Блок питания компьютера. характеристики и выбор
Содержание:
- Содержание
- Доработка БП
- Чем отличается от трансформаторного блока питания
- Какая мощность нужна для игрового компьютера?
- Сумма прописью в excel
- Настройка драйвера
- Структурная схема
- Методика проверки (инструкция)
- Мощность блоков питания
- Характеристики блоков питания
- Смена языка в браузере Яндекс
- Конструкционные компоненты
- Устройство источника дежурного напряжения
- Экспорт контактов из Android
- ⇡#Блок активного PFC
- Droid4X
- Виды БП для компьютера
- Блок питания компьютера, его разъёмы и напряжения
- Расчет необходимой мощности БП
- Какой форм-фактор выбрать?
- Параметры
Содержание
Доработка БП
В заключение дадим несколько советов по доработке БП, что позволит сделать его работу более стабильной:
- во многих недорогих блоках производители устанавливают выпрямительные диоды на два ампера, их следует заменить более мощными (4-8 ампер);
- диоды шоттки на каналах +5 и +3,3 вольт также можно поставить помощнее, но при этом у них должно быть допустимое напряжение, такое же или большее;
- выходные электролитические конденсаторы желательно поменять на новые с емкостью 2200-3300 мкФ и номинальным напряжением не менее 25 вольт;
- бывает, что на канал +12 вольт вместо диодной сборки устанавливаются спаянные между собой диоды, их желательно заменить на диод шоттки MBR20100 или аналогичный;
- если в обвязке ключевых транзисторов установлены емкости 1 мкФ, замените их на 4,7-10 мкФ, рассчитанные под напряжение 50 вольт.
Такая незначительная доработка позволит существенно продлить срок службы компьютерного блока питания.
Очень интересно прочитать:
Чем отличается от трансформаторного блока питания
Блок-схемы трансформаторного и импульсного блоков питания
Как работает трансформаторный блок питания
В линейном блоке питания основное преобразование происходит при помощи трансформатора. Его первичная обмотка рассчитана под сетевое напряжение, вторичная обычно понижающая. В случае классического трансформатора переменного тока, предложенного П. Яблочковым, он преобразует синусоиду входного напряжения в такое же синусоидальное напряжение на выходе вторичной обмотки.
Следующий блок — выпрямитель, на котором синусоида сглаживается, превращается в пульсирующее напряжение. Этот блок выполнен на основе выпрямительных диодов. Диод может стоять один, может быть установлен диодный мост (мостовая схема). Разница между ними — в частоте импульсов, которые получаем на выходе. Дальше стоит стабилизатор и фильтр, придающие выходному напряжению нужный уровень и форму. На выходе имеем постоянное напряжение.
Самый простой линейный блок питания с двухполупериодным выпрямителем без стабилизации
Основной недостаток линейных источников питания — большие габариты. Они зависят от размеров трансформатора — чем выше требуется мощность, тем больше размеры блока питания. Нужен еще стабилизатор, который корректирует выходное напряжение, а это еще увеличивает габариты, снижает КПД. Зато это устройство не грозит помехами работающему рядом оборудованию.
Устройство импульсного блока питания и его принцип работы
В импульсном блоке питания преобразование сложнее. На входе стоит сетевой фильтр, задача которого не допустить в сеть высокочастотные колебания, вырабатываемые этим устройством. Они могут повлиять на работу рядом расположенных приборов. Сетевой фильтр в дешевых моделях стоит не всегда, и в этом зачастую кроется проблема с нестабильной работой каких-то устройств, которые мы часто списываем на «падение напряжения в сети».
Далее стоит сглаживающий фильтр, который выпрямляет синусоиду. Полученное на его выходе пилообразное напряжение подается на инвертор, преобразуется в импульсы, имеющие положительную и отрицательную полярность
Их параметры (частота и скважность) задаются при помощи блока управления. Частота обычно выбирается высокой — от 10 кГц до 50 кГц
Именно наличие этой ступени преобразования — генерации импульсов — и дало название этому типу преобразователей.
Блок-схема ИИП с формами напряжения в ключевых точках
Высокочастотные импульсы поступают на трансформатор, который является гальванической развязкой от сети. Трансформаторы эти небольшие, так как с возрастанием частоты сердечники нужны все меньше. Причем сердечник может быть набран из ферромагнитных пластин (в линейных БП должен быть из более дорогой электромагнитной стали).
На выходном выпрямителе биполярные импульсы превращаются в положительные, а выходной фильтр на их основе формирует постоянное напряжение. Основное достоинство ИБП в том, что существует обратная связь, которая позволяет регулировать работу устройства таким образом, чтобы напряжение на выходе было близко к идеалу. Это дает возможность получать стабильные параметры на выходе, независимо от того, что имеем на входе.
Достоинства и недостатки импульсных блоков питания
Для новичков не сразу становится понятным, почему лучше использовать импульсные выпрямители, а не линейные. Дело не только в габаритах и материалоемкости. Дело в более стабильных параметрах, которые выдают импульсные устройства. Качество напряжения на выходе не зависит от качества сетевого напряжения. Для наших сетей это актуально. Но не только это. Такое свойство позволяет использовать импульсный блок питания в сети разных стран. Ведь параметры сетевого напряжения в России, Англии и в некоторых странах Европы отличаются. Не кардинально, но отличается напряжение, частота. А зарядки работают в любой из них — практично и удобно.
Размер тоже имеет значение
Кроме того импульсники имеют высокий КПД — до 98%, что не может не радовать. Потери минимальны, в то время как в трансформаторных много энергии уходит на непродуктивный нагрев. Также ИБП меньше стоят, но при этом надежны. При небольших размерах позволяют получить широкий диапазон мощностей.
Но импульсный блок питания имеет серьезные недостатки. Первый — они создают высокочастотные помехи. Это заставляет ставить на входе сетевые фильтры. И даже они не всегда справляются с задачей. Именно поэтому некоторые устройства, особо требовательные к качеству электропитания, работают только от линейных БП. Второй недостаток — импульсный блок питания имеет ограничение по минимальной нагрузке. Если подключенное устройство обладает мощностью ниже этого предела, схема просто не будет работать.
Какая мощность нужна для игрового компьютера?
Следующий шаг — подбор необходимой мощности. И вот тут глаза начинают действительно разбегаться, потому что блоки питания имеют мощность от 200 до 2500 Ватт. Как понять, какую мощность нужно обеспечить своему компьютеру? Тут все зависит от того, что именно вы собираетесь запитывать — минималистичный офисный ПК, не очень мощный игровой компьютер или крутую геймерскую станцию на несколько видеокарт.
В случае, если вы используете самый минимум, то есть материнскую плату, пару вентиляторов и процессор с интегрированным видеочипом без полноценной видеокарты, то вам вполне хватит простого блока питания на 300-400 Вт. Для ПК со «встройкой» большего и не нужно, так зачем переплачивать за мощный БП, который не будет задействован даже наполовину? Разумеется, он тоже будет работать, но это не совсем резонная трата денег.
Блок питания на 650 Ватт — отличный выбор для тех, кто использует стандартную связку из одного мощного процессора и такой же мощной видеокартыБлок питания на 650 Ватт — отличный выбор для тех, кто использует стандартную связку из одного мощного процессора и такой же мощной видеокарты
Если же у вас типичный игровой компьютер с неплохой видеокартой, производительным процессором и, возможно, звуковой или сетевой картой, то энергии понадобится побольше — вплоть до 600 Вт. Вообще диапазон 450-600 Вт считается «золотой серединой», и подавляющее количество блоков питания для игровых ПК имеют именно такую мощность. Этого хватит, чтобы укомплектовать все необходимое для производительного гейминга.
600 Ватт будет вполне достаточно для системы на процессоре Intel Core i9-9900k и видеокарте Nvidia GeForce RTX 2080 Ti, причем в разгоне. Но только если речь идет о качественном 600-ваттнике с достаточно высоким напряжением по линии 12 Вольт. Об этом — в следующем разделе, а пока что продолжаем разговор о номинальной мощности.
Нет ничего плохого в том, чтобы взять БП с хорошим запасом мощности, к тому же он будет работать потишеНет ничего плохого в том, чтобы взять БП с хорошим запасом мощности, к тому же он будет работать потише
Так вот, неужели кому-то придется искать что-то еще более мощное, чем БП на 600 Вт? Да, особенно если речь идет о больших материнских платах с несколькими разъемами PCI-e x16. В них обычно вставляют видеокарты, а так как они часто потребляют много энергии, то и питания для нескольких карточек нужно побольше. Впрочем, бежать за БП на 1600 Вт вовсе необязательно. Для использования двух, трех или даже четырех видеокарт с головой хватит и 1000 Ватт.
Также стоит понимать, что мощность уходит и на другие комплектующие — жесткие диски, приводы и вентиляторы системы охлаждения. Чем больше у вас «начинки», тем больше электроэнергии будет «кушать» компьютер. Впрочем, даже если у вас полностью укомплектованный корпус типа Full-Tower с несколькими видеокартами, сетевой и звуковой картами, россыпью жестких дисков, а также приводами на все случаи жизни, то больше 1000 Вт все равно не потребуется.
Если вы любите точность и во всем стараетесь искать оптимум, то вы можете подсчитать энергозатраты самостоятельно. Для этого вам нужно посмотреть спецификации всех комплектующих и сложить вместе их энергопотребление в Ваттах. И вам даже не придется записывать все на бумаге, искать спецификации и складывать вручную, потому что сейчас в сети есть множество калькуляторов мощности БП. Вот один из самых удобных, но при желании можно найти и другие.
Сумма прописью в excel
Настройка драйвера
Принтер или многофункциональное устройство не берет бумагу и в случае изменения настроек драйверов, отвечающих за печать документов. Порядок действий для устранения проблемы в этом случае следующий:
- открыв любой текстовый файл, заходят в окно печати;
- там выбирают применяемое устройство;
- используя вкладку «Функции» устанавливают тип используемой бумаги, размеры листов;
- сохраняют произведенные изменения;
- выполняют проверочное распечатывание выбранного документа.
Кроме рассмотренных проблем, существуют еще и другие. Следует учитывать, что если вставлять фотобумагу в лоток, а в окне печати устанавливать обычный ее тип, то механизм подачи тоже может работать с перебоями. Нередко случается, что ломаются какие-либо детали и их требуется заменять. Также листы автоматически не захватываются, когда установлена опция ручной подачи, либо нажата соответствующая кнопка. Это устраняется выбором в меню окна печати соответствующего режима подачи. Приведенные варианты являются наиболее типичными. Если проблема после всех проделанных операций осталась, то выход остается один – обратиться в сервисный центр.
Структурная схема
На рисунке показано изображение структурной схемы типичной для импульсных БП системных блоков.
Устройство импульсного БП ATX
Указанные обозначения:
- А – блок сетевого фильтра;
- В – выпрямитель низкочастотного типа со сглаживающим фильтром;
- С – каскад вспомогательного преобразователя;
- D – выпрямитель;
- E – блок управления;
- F – ШИМ-контроллер;
- G – каскад основного преобразователя;
- H – выпрямитель высокочастотного типа, снабженный сглаживающим фильтром;
- J – система охлаждения БП (вентилятор);
- L – блок контроля выходных напряжений;
- К – защита от перегрузки.
- +5_SB – дежурный режим питания;
- P.G. – информационный сигнал, иногда обозначается как PWR_OK (необходим для старта материнской платы);
- PS_On – сигнал управляющий запуском БП.
Методика проверки (инструкция)
После того, как блок питания снят с системного блока и разобран, в первую очередь, необходимо произвести осмотр на предмет обнаружения поврежденный элементов (потемнение, изменившийся цвет, нарушение целостности). Заметим, что в большинстве случаев замена сгоревшей детали не решит проблему, потребуется проверка обвязки.
Визуальный осмотр позволяет обнаружить «сгоревшие» радиоэлементы
Если таковы не обнаружены, переходим к следующему алгоритму действий:
проверяем предохранитель. Не стоит доверять визуальному осмотру, а лучше использовать мультиметр в режиме прозвонки. Причиной, по которой выгорел предохранитель, может быть пробой диодного моста, ключевого транзистора или неисправность блока, отвечающего за дежурный режим;
Установленный на плате предохранитель
проверка дискового термистора. Его сопротивление не должно превышать 10Ом, если он неисправен, ставить вместо него перемычку крайне не советуем. Импульсный ток, возникающий в процессе заряда конденсаторов, установленных на входе, может стать причиной пробоя диодного моста;
Дисковый термистор (обозначен красным)
тестируем диоды или диодный мост на выходном выпрямителе, в них не должно быть обрыва и КЗ. При обнаружении неисправности следует подвергнуть проверке установленные на входе конденсаторы и ключевые транзисторы. Поступившее на них в результате пробоя моста переменное напряжение , с большой вероятностью, вывело эти радиодетали из строя;
Выпрямительные диоды (обведены красным)
проверка входных конденсаторов электролитического типа начинается с осмотра. Геометрия корпуса этих деталей не должна быть нарушена. После этого измеряется емкость. Нормальным считается, если она не меньше заявленной, а расхождение между двумя конденсаторами в пределах 5%. Также проверке должны быть подвергнуты запаянные параллельно входным электролитам варисторы и выравнивающие сопротивления;
Входные электролиты (обозначены красным)
тестирование ключевых (силовых) транзисторов. При помощи мультиметра проверяем переходы база-эмиттер и база-коллектор (методика такая же, как при проверке диодов).
Показано размещение силовых транзисторов
Если найден неисправный транзистор, то прежде, чем впаивать новый, необходимо протестировать всю его обвязку, состоящую из диодов, низкоомных сопротивлений и электролитических конденсаторов. Последние рекомендуем поменять на новые, у которых большая емкость. Хороший результат дает шунтирование электролитов при помощи керамических конденсаторов 0,1 мкФ;
Проверка выходных диодных сборок (диоды шоттки) при помощи мультиметра, как показывает практика, наиболее характерная для них неисправность – КЗ;
Отмеченные на плате диодные сборки
проверка выходных конденсаторов электролитического типа. Как правило, их неисправность может быть обнаружена путем визуального осмотра. Она проявляется в виде изменения геометрии корпуса радиодетали, а также следов от протекания электролита.
Не редки случаи, когда внешне нормальный конденсатор при проверке оказывается негодным. Поэтому лучше их протестировать мультиметром, у которого есть функция измерения емкости, или использовать для этого специальный прибор.
Видео: правильный ремонт блока питания ATX. https://www.youtube.com/watch?v=AAMU8R36qyE
Заметим, что нерабочие выходные конденсаторы – самая распространенная неисправность в компьютерных блоках питания. В 80% случаев после их замены работоспособность БП восстанавливается;
Конденсаторы с нарушенной геометрией корпуса
проводится измерение сопротивления между выходами и нулем, для +5, +12, -5 и -12 вольт этот показатель должен быть в пределах, от 100 до 250 Ом, а для +3,3 В в диапазоне 5-15 Ом.
Мощность блоков питания
В большинстве совместимых блоков питания выходная мощность колеблется от 150 до 300 Вт. Блоки малой мощности непрактичны, и при желании вы можете заказать блок питания мощностью до 500 Вт, который будет вполне соответствовать вашим потребностям. Блоки питания мощностью более 300 Вт предназначены для тех энтузиастов, которые «набивают» системы Desktop или Tower всевозможными устройствами. Они могут обеспечить работу системной платы с любым набором адаптеров и множеством дисковых накопителей. Однако превысить паспортную мощность блока питания вам не удастся, потому что в компьютере просто не останется места для новых устройств.
Характеристики блоков питания
Мощность — это основной параметр, который должен совпадать с
суммарной мощностью, потребляемой всеми комплектующими ПК, а при
нормальном выборе она должна превышать это значение минимум на 100 Вт.
При несоблюдении данного условия во время пиковой нагрузки компьютер
может перезагружаться или блок питания сгорит, а с ним и ряд деталей
гаджета.
И последнее, на что стоит обратить внимание перед покупкой — это вес
БП. Качественный блок питания не может весить меньше 2 кг., ведь это
может свидетельствовать о том, что производитель сэкономил на
комплектующих
Выгодную покупку такого прибора поможет сделать ресурс сравнения цен Прайс.юа, где можно найти самые актуальные предложения.
Смена языка в браузере Яндекс
Сам процесс изменения языковых параметров не представляет сложности даже для малоопытных новичков, не знакомых с тонкостями настройки Яндекс.Браузера. Для выполнения всех действий, потребуется открыть главное меню приложения, в котором представлена кнопка Настройки
Найти главное меню довольно просто — для этого необходимо устремить внимание на правый верхний угол окна приложения, где располагается значок с тремя горизонтальными полосками
СОВЕТ! Именно он открывает специальное меню, с помощью которого выполняется большинство действий в программе.
Алгоритм действий для смены языкового пакета программы следующий:
- Открыв главное меню выбрать Настройки;
- В появившемся окошке выбрать Дополнительные параметры;
- Найти и выбрать пункт Языки, в котором располагается кнопка Смена языка.
Список локализаций, по умолчанию, включает всего два пакета, а именно русский и английский. Если локализация, которую требуется включить, отличается от предоставленных переводов, надлежит выбрать клавишу Добавить, что откроет специальное окошко. В нем у пользователя будет возможность выбрать желаемый языковой пакет, после чего, его потребуется Сделать основным.
После нажатия клавиши Готово, пакет будет полностью добавлен и активирован, что сразу же сменит язык интерфейса.
Конструкционные компоненты
В состав блока питания включены три каскада – входной, выходной и преобразователь. Следует разобрать более детально, как устроен каждый и для чего он предназначен.
Входные цепи
Сюда входят такие блоки:
- Входной фильтр, который отсекает импульсные помехи, не давая им распространяться далее. Также он снижает разряд конденсаторов, который возникает при включении устройства в сеть.
- Корректор мощности снижает нагрузку на питающие цепи.
- Переменное напряжение постоянно трансформирует выпрямительный мост.
- Пульсации выпрямленного напряжения сглаживает конденсаторный фильтр.
БП небольшой мощности, который выдает +5 В для поддержки дежурного режима материнки и +12 В для микросхемы преобразователя.
Преобразователь
Состоит из следующих элементов:
- Двух биполярных транзисторов, которые используются в качестве полумостового преобразователя.
- Схемы защиты от изменения питающих напряжений. В этом качестве обычно выступает специфическая микросхема, например SG6105 или UC
- Высокочастотного импульсного трансформатора, формирующий напряжения требуемого номинала.
- Цепей обратной связи, поддерживающих стабильное напряжение на выходе БП.
- Формирователя напряжения, реализованного на базе отдельного операционного усилителя.
Выходные цепи
Для их нормальной работы необходимы такие составляющие:
- Выходные выпрямители, которые используются для подачи напряжения 5 В и 12 В с положительными и отрицательными значениями, с помощью одних и тех же обмоток трансформатора.
- Дроссель групповой стабилизации. Сглаживает импульсы и перераспределяет энергию между остальными цепями.
- Фильтрующие конденсаторы, интегрирующие импульсы, необходимые для получения номинальных напряжений.
- Нагрузочные резисторы, обеспечивающие безопасную работу на холостом ходу.
Устройство источника дежурного напряжения
Источник дежурного напряжения (ИДН) содержит в себе маломощный инвертор.
Этот инвертор превращает высокое постоянное напряжение, полученное с высоковольтного фильтра, в переменное. Это напряжение понижается до необходимой величины маломощным трансформатором.
Инвертор работает на гораздо более высокой частоте, чем частота сети, поэтому размеры его трансформатора невелики. Напряжение со вторичной обмотки подается на выпрямитель и низковольтный фильтр (электролитические конденсаторы).
Напряжение ИДН должно находиться в пределах 4,75 — 5,25 В. Если оно будет меньше — основной мощный инвертор может не запуститься. Если оно будет больше, компьютер может «подвисать» и сбоить.
Для поддержания стабильного напряжения в ИДН часто используется регулируемый стабилитрон (иначе называемый источником опорного напряжения) и обратная связь. При этом часть выходного напряжения ИДН подается во входные высоковольтные цепи.
Заканчивая первую часть статьи, отметим, что для гальванической развязки входных и выходных цепей используется оптопара.
Оптопара содержит источник и приемник излучения. В блоках питания чаще всего используется оптопара, содержащая в себе светодиод и фототранзистор.
Инвертор в ИДН собран чаще всего на мощном высоковольтном полевом или биполярном транзисторе. Мощный транзистор отличается от маломощных тем, что рассеивает бОльшую мощность и имеет бОльшие габариты.
В этом месте сделаем паузу. Во второй части статьи мы рассмотрим основной инвертор и низковольтную часть компьютерного блока питания.
С вами был Виктор Геронда.
До встречи на блоге!
P.S. Фото кликабельны, кликайте, рассматривайте внимательно схемы и удивляйте знакомых своей эрудицией!
Экспорт контактов из Android
⇡#Блок активного PFC
В цепи переменного тока с линейной нагрузкой (как, например, лампа накаливания или электроплитка) протекающий ток следует такой же синусоиде, как и напряжение. Но это не так в случае с устройствами, имеющими входной выпрямитель, – такими как импульсные БП. Блок питания пропускает ток короткими импульсами, примерно совпадающими по времени с пиками синусоиды напряжения (то есть максимальным мгновенным напряжением), когда подзаряжается сглаживающий конденсатор выпрямителя.
Потребление тока импульсным БП
Сигнал тока искаженной формы раскладывается на несколько гармонических колебаний в сумме с синусоидой данной амплитуды (идеальным сигналом, который имел бы место при линейной нагрузке).
Мощность, используемая для совершения полезной работы (которой, собственно, является нагрев компонентов ПК), указана в характеристиках БП и называется активной. Остальная мощность, порождаемая гармоническими колебаниями тока, называется реактивной. Она не производит полезной работы, но нагревает провода и создает нагрузку на трансформаторы и прочее силовое оборудование.
Векторная сумма реактивной и активной мощности называется полной мощностью (apparent power). А отношение активной мощности к полной называется коэффициентом мощности (power factor) – не путать с КПД!
У импульсного БП коэффициент мощности изначально довольно низкий – около 0,7. Для частного потребителя реактивная мощность не составляет проблемы (благо она не учитывается электросчетчиками), если только он не пользуется ИБП. На бесперебойник как раз таки ложится полная мощность нагрузки. В масштабе офиса или городской сети избыточная реактивная мощность, создаваемая импульсными БП уже значительно снижает качество электроснабжения и вызывает расходы, поэтому с ней активно борются.
Электрическая схема и потребление тока блоком Active PFC
В частности, подавляющее большинство компьютерных БП оснащаются схемами активной коррекции фактора мощности (Active PFC). Блок с активным PFC легко опознать по единственному крупному конденсатору и дросселю, установленным после выпрямителя. В сущности, Active PFC является еще одним импульсным преобразователем, который поддерживает на конденсаторе постоянный заряд напряжением около 400 В. При этом ток из питающей сети потребляется короткими импульсами, ширина которых подобрана таким образом, чтобы сигнал аппроксимировался синусоидой – что и требуется для имитации линейной нагрузки. Для синхронизации сигнала потребления тока с синусоидой напряжения в контроллере PFC имеется специальная логика.
Схема активного PFC содержит один или два ключевых транзистора и мощный диод, которые размещаются на одном радиаторе с ключевыми транзисторами основного преобразователя БП. Как правило, ШИМ-контроллер ключа основного преобразователя и ключа Active PFC являются одной микросхемой (PWM/PFC Combo).
Блок Active PFC и входной выпрямитель (Antec VP700P)
Коэффициент мощности у импульсных блоков питания с активным PFC достигает 0,95 и выше. Кроме того, у них есть одно дополнительное преимущество – не требуется переключатель сети 110/230 В и соответствующий удвоитель напряжения внутри БП. Большинство схем PFC переваривают напряжения от 85 до 265 В. Кроме того, снижается чувствительность БП к кратковременным провалам напряжения.
Кстати, помимо активной коррекции PFC, существует и пассивная, которая подразумевает установку дросселя большой индуктивности последовательно с нагрузкой. Эффективность ее невелика, и в современном БП вы такое вряд ли найдете.
Droid4X
Виды БП для компьютера
Сегодня существует два основных типа БП для настольных компьютеров:
- AT;
- ATX.
БП формата AT, или так называемый старый, выпускался в трёх форм-факторах для работы с материнскими платами формата AT.
- AT — для корпуса «башня».
- Baby AT — для корпуса «мини-башня».
- LPX — для плоского корпуса.
Формат AT снят с выпуска в 2001 году, но вполне успешно работает в стареньких ПК до сих пор.
Блок питания формата AT
БП ATX пришёл на смену AT в 2001 году с появлением материнских плат одноимённого формата. Имеет много модификаций, которые различаются в основном наличием или отсутствием дополнительных силовых разъёмов для питания материнской платы и периферии.
ATX2 появился ещё позже и отличается от ATX разъёмом питания материнской платы. Вилка на нём несколько больше и имеет 24 контакта вместо 20 для ATX.
Основные отличия «старых» БП от «новых»:
- Типы и количество разъёмов.
- Шины управления
Типы разъёмов
Это касается разъёмов питания материнской платы. В «старом» AT для этих целей использовались два 6-контактных разъёма, которые подключались к одному 12-контактному разъёму на материнской плате.
Блок питания ATX оснащён более мощным 20-контактным разъёмом для подачи тока на материнскую плату.
У ATX2 есть вилка для подключения материнской платы на 24 контакта.
Разъёмная 24-контактная вилка БП ATX2
Кроме того, БП типа ATX часто содержат дополнительные колодки для служебных сигналов и питания мощных потребителей, расположенных на материнской плате – например, процессора и видеокарты.
На фото цифрами обозначены:
- «PCIe8 connector» для питания видеокарты.
- «PCIe6 connector» для питания видеокарты.
- «EPS12V» для запитки процессора.
- «ATX PS 12V» для запитки процессора.
Изменения произошли и в колодках питания периферии. В блоке ATX появился разъём для питания SATA устройств, а в последних версиях исчезла вилка питания НГМД (флоппи-дисков).
На фото цифрами обозначены:
- AMP 171822-4 — мини для питания слаботочной периферии (обычно НГМД).
- Molex 8981 — для питания относительно мощной периферии (накопитель на жёстких магнитных дисках и CD-привод с IDE-интерфейсом).
- Molex 88751 — для питания устройства с интерфейсом SATA.
Шины управления
Сразу оговоримся, в блоках питания AT таких шин всего одна — PG (Power good). Сигнал на ней становится высоким после того, как на всех шинах питания устанавливаются напряжения требуемого уровня. То есть этот сигнал появляется с некоторой задержкой после включения БП, не давая процессору работать, пока не пройдут переходные процессы в источнике питания.
Исчезает сигнал PG практически мгновенно при сбое питания по любой из шин, причём он реагирует раньше, чем успеют разрядиться накопительные конденсаторы неисправной линии. Это даёт небольшое время процессору для принятия тех или иных экстренных мер для уменьшения вероятности потери данных.
БП ATX стали более «умными» — обзавелись дополнительными шинами управления:
Power on. В модификациях с этой шиной блок питания включается подачей сигнала низкого уровня на вход «Power on». То есть включение и выключение ПК можно доверить материнской плате. Благодаря этому входу после команды «Завершить работу» ПК выключается сам. В AT-моделях ПК после такой команды просто выводил сообщение: «Теперь питание ПК можно выключить».
+3,3 V sense. Вход контроля напряжения и компенсации потерь по шине 3,3 В. При помощи этой шины материнская плата корректирует напряжение (+3,3 В) и при необходимости даёт команду БП на увеличение его или уменьшение.
FanC. При помощи этой шины материнская плата может управлять скоростью вращения вентилятора охлаждения блока питания вплоть до его полного выключения в ждущем или спящем режиме. Шина появилась лишь в поздних моделях блоков ATX/NLX.
FanM. Сигнал контроля вентилятора (fan monitor) позволяет материнской плате следить за текущей скоростью вентилятора блока питания. В частности, с его помощью можно оповестить пользователя о выходе из строя основного охлаждающего вентилятора в блоке питания. Шина появилась лишь в поздних модификациях блоков ATX/NLX.
Блок питания компьютера, его разъёмы и напряжения
Блок питания — «сердце» электроснабжения компонентов компьютера. Он преобразует входящее переменное напряжение в постоянный ток напряжением +3,3 В, +5 В, +12 В.
Блок питания компьютера, его разъёмы и напряжения
Компоненты компьютера используют следующие напряжения:
+3,3В — Материнская плата, модули памяти, платы PCI, AGP, PCI-E, контроллеры
+5В — Дисковые накопители, приводы, PCI, AGP, ISA
+12В — Приводы, карты AGP, PCI-E
Как видно одни и те же компоненты могут использовать разные напряжения.
Функция PS_ON позволяет выключить и включить блок питания программно. Эта функция выключает блок питания когда операционная система завершит свою работу.
Сигнал Power_Good. При включении компьютера блок питания проводит самотестирование. И если выходные напряжения питания в норме он посылает сигнал на материнскую плату в чип управления питанием процессора. Если он не получит такой сигнал, система не запустится.
Бывает так что на блоке питания не хватает необходимых разъёмов. Выйти из положения можно, применяя различные переходники и разветвители:
Расчёт мощности
Мощности на выходе по каждой линии обычно написаны на наклейке блока питания и расчитываются по формуле:
Ватты (Вт) = Вольты (В) х Амперы (А)
Тем самым сложив все мощности по каждой линии получим общую мощность блока питания.
Однако, часто выходная мощность не соответствует заявленной. Лучше брать немного более мощный блок, чтобы компенсировать возможную нехватку мощности.
Предпочтение думаю лучше отдавать проверенным брендам, однако не факт что блок будет качественным. Проверить можно только одним способом — вскрыть его. Должны быть массивные радиаторы, входные конденсаторы большой ёмкости, качественный трансформатор, должны быть распаяны все детали
Основные характеристики блоков питания
Блоки питания не могут работать без нагрузки. При его проверки, к нему необходимо подключить что-нибудь. Иначе он может сгореть или, при наличии защиты, он отключится.
Запустить его можно закорачиванием двух проводков на основном разъёме ATX, зелёного и любого чёрного.
Характеристики:
Наработка на отказ. Примерно должна быть более 100000 часов
Входной диапазон напряжений (американский (120В) или европейский (220В)). Возможно присутствие переключателя режимов работы или автоматическое определение.
Время отключения блока питания при кратковременном отключении электричества. 15-30мс является стандартом, но чем больше тем лучше. Тем самым при пропадании электричества, у Вас система останется в рабочем состоянии, а не уйдёт в перезагрузку
Стабилизация напряжения на выходах при включении устройства (привода, жёсткого диска). Так как на неиспользуемое устройство подаётся пониженное напряжение
Отключение линии при превышении на ней напряжения к устройству
Максимальная нагрузка на линию. По этому показателю можно определить сколько устройств можно подключить к одной линии.
Стабилизация напряжения на выводах линий при изменении входящего напряжения.
Расчет необходимой мощности БП
Если у вас 1 видеокарта
Если вы можете найти спецификации на официальном сайте
- Ищите по названию видеокарты и находите спецификации на официальном сайте. Там будут рекомендации по мощности БП.
- Пример для AMD (AMD Radeon RX 570 4 GB)
- Пример для NVIDIA (Nvidia GeForce RTX 2080 Ti)
Если вы НЕ можете найти спецификации на официальном сайте
- Ищите TDP вашего процессора на официальном сайте
- Ищите мощность вашей видеокарты в обзорах
- Пример для GeForce GT 1030
- Мощность БП = (TDP процессора + мощность видеокарты)х2
- умножаем на 2 для запаса так как у нас есть и другие потребители (материнская плата, накопители и др.).
Для вас мощность не важна.
Какой форм-фактор выбрать?
Несмотря на то, что у каждого блока питания имеется целый букет различных характеристик и особенностей, первым делом нужно всегда смотреть на размер. Ведь если «железка» физически не поместится в корпус, то она будет бесполезна вне зависимости от того, какая у нее мощность, верно? Так что форм-фактор — это отправная точка поиска. В зависимости от размера блоки питания делятся на три основные категории: ATX, SFX и TFX.
Блоки питания по порядку: ATX, SFX, TFX и FlexATXБлоки питания по порядку: ATX, SFX, TFX и FlexATX
Разумеется, есть и другие типы. Например, иногда вам может понадобиться блок питания в формате ITX или FlexATX, но это скорее исключение из правил. Если у вас стандартный корпус типа (от Mini-Tower до Full-Tower), то вам с вероятностью 99% нужен блок питания ATX. Если не уверены, то обязательно спросите у продавца насчет форм-фактора совместимых БП. Эту информацию также всегда пишут в списке характеристик любого корпуса, так что найти ее не составит труда.
Зачем же тогда нужны SFX и TFX? Ответ прост: эти форм-факторы предназначены для компактных или нестандартных корпусов. Такие обычно используются для мультимедийных компьютеров или серверов. При этом SFX по форме ближе к квадрату, нежели ATX, а TFX, напротив, имеет более вытянутый корпус. На всякий случай вот вам стандартные габариты блока питания ATX — 150x86x140 мм, если в описании не указан форм-фактор.
Параметры
БП – это, на первый взгляд, всего лишь маленькая коробочка, в которой нет ничего особенного
На деле же при выборе блока питания нужно обращать внимание на множество разных параметров. Первое – это производитель
Кто-то скажет, что фирменные модели всегда дороже, но если со смартфонами или другими гаджетами, покупка неизвестного бренда может прокатить, то с блоком питания такие штуки не пройдут. БП может сжечь все элементы на материнской плате, поэтому выбирать что подешевле — не вариант. Присмотритесь к популярным производителям, которые понимают, что значит БП для всей системы.
Не забывайте о способности выработки требуемых напряжений в разных режимах. Нельзя, чтобы БП переваливал показатели за границы стандартов, иначе быть беде. Проверить данный параметр до покупки можно с помощью обзоров. Только тесты покажут, как действительно показывает себя устройство в работе.
Блок питания (БП) подкупает и своей мощностью. Когда пользователь видит отметку 500-600 Вт, он не задумывается об истинных значениях показателя. Он считает, что это больше стандартных 400 Вт, а значит, надо брать. На самом деле, как мы уже выяснили, необходимая мощность зависит от всех компонентов системы.
Ну и еще один параметр – охлаждение. БП – это дополнительный вентилятор в системе. Поэтому не стоит забыть об этой полезной способности. Есть варианты и с пассивным охлаждением, есть и с огромными вентиляторами, которые дуют в разные стороны. Выбор зависит все же от системы и ваших целей.