Kako postaviti pametne telefone i računala. Informativni portal
  • Dom
  • Programi
  • Asusov kalkulator napajanja. Izračunavamo potrebno napajanje za svako računalo

Asusov kalkulator napajanja. Izračunavamo potrebno napajanje za svako računalo

Jedna od najvažnijih komponenti računala. Omogućuje napajanje svim ostalim komponentama i o tome ovisi stabilnost cijelog računala. Stoga je vrlo važno odabrati pravi izvor napajanja za svoje računalo. U ovom članku ćemo govoriti o tome kako odabrati napajanje za računalo.

Snaga napajanja.

Prva stvar koju trebate odlučiti je kolika vam je snaga potrebna. ovisi o komponentama koje su instalirane na računalu. Najlakši način da saznate potreban kapacitet napajanja je korištenje posebnog kalkulatora. Najpopularniji kalkulatori su:

Korištenje ovih kalkulatora je vrlo jednostavno. Sve što trebate učiniti je ispuniti obrazac u kojem s padajućih popisa trebate odabrati komponente koje su instalirane na vašem računalu. Nakon toga, kalkulator će pokazati maksimalan zbroj vršnih snaga svih komponenti koje ste odabrali. Već se možete usredotočiti na ovu brojku pri odabiru napajanja.

Ali, ne biste trebali uzimati napajanje, čija je snaga dovoljna leđa uz leđa. Treba imati na umu da stvarna snaga napajanja može biti niža od one koju tvrdi proizvođač. Osim toga, imajte na umu da se konfiguracija može promijeniti tijekom vremena. Stoga je bolje uzeti napajanje s malom marginom. Na primjer, možete dodati 25% na snagu koju će prikazati kalkulator snage.

Sustav hlađenja napajanja.

Još jedna važna točka pri odabiru napajanja je sustav hlađenja. Obratite pažnju na broj ventilatora i njihov promjer. Većina modernih izvora napajanja opremljena je samo jednim ventilatorom promjera 120, 135 ili 140 milimetara. Mora se imati na umu da što je veći ventilator, to više. Stoga je najbolje odabrati model s najvećim mogućim ventilatorom.

Također u prodaji postoje modeli s jednim ili dva ventilatora veličine 80 mm. U pravilu su to vrlo jeftini modeli. Takva napajanja stvaraju vrlo glasnu buku, stoga ne biste trebali kupovati takve modele.

Druga opcija za sustav hlađenja su pasivno hlađeni izvori napajanja. Takvi izvori napajanja uopće ne stvaraju buku, jer nisu opremljeni ventilatorima. Ali, u slučaju kupnje takvog napajanja, morate se pobrinuti za dodatno hlađenje jedinice sustava.

Kablovi i konektori.

Također, pri odabiru napajanja morate obratiti pažnju na kabele i konektore kojima je opremljen. Napajanja su dostupna s fiksnim ili priključnim kabelima.

U prvom slučaju, kabeli su čvrsto pričvršćeni u napajanju. U tom će slučaju svi neiskorišteni kabeli besciljno visjeti unutar jedinice sustava, blokirajući protok zraka i pogoršavajući njegovo hlađenje. Ako vam napajanje omogućuje spajanje i odspajanje kabela, tada korisnik može spojiti samo one kabele koji su mu stvarno potrebni. Ovaj pristup smanjuje broj kabela unutar jedinice sustava i poboljšava njezino hlađenje. Stoga je pri odabiru napajanja najbolje odabrati model s utičnim kabelima.

Cijena napajanja.

Cijena je također važna točka pri odabiru napajanja za računalo. Ne biste trebali previše štedjeti na napajanju, kupujući najjeftiniji model koji odgovara snazi. Takvi modeli u pravilu proizvode mnogo manje snage nego što tvrdi njihov proizvođač.

Najbolje je odabrati napajanje od poznatog proizvođača koji se dugo etablirao na tržištu. Sada su takvi proizvođači FSP, Enermax, Hipro, HEC, Seasonic, Delta, Silverstone, PC Power & Cooling, Antec, Zalman, Chiftec, Gigabyte, Corsair, Thermaltake, OCZ, Cooler Master.

U ovom članku ćemo vam pomoći da odaberete napajanje za vaše računalo kako biste pravilno upravljali svojim sredstvima i ne preplaćivali za "nepotrebne vati".

Prilikom kupnje računala mnogi ljudi malo obraćaju pozornost na odabir napajanja. Vjeruju da će to učiniti bilo koji onaj koji je instaliran u kupljenom kućištu.
Ali uzalud. Napajanje je jedna od najvažnijih komponenti vašeg radnog, kućnog ili igračkog računala.
Zbog jeftine (loše, nekvalitetne) jedinice za napajanje koja košta nekoliko desetaka dolara, oprema vrijedna nekoliko stotina, pa čak i tisuća dolara može "otići u pradjedove".
Stoga nemojte štedjeti na napajanju vašeg računala. To je dobro poznata činjenica, potvrđena redovitim kvarovima skupih komponenti.

Dakle, odakle biste trebali početi pri odabiru napajanja?

Prva stvar morate grubo izračunati potrošnju energije svih komponenti sustava.
Odnosno, saznajemo kakva nam je PSU snaga potrebna.
To se može učiniti pomoću takozvanog "kalkulatora napajanja" (kalkulator napajanja).
U svakom odjeljku trebate odabrati komponente vašeg računala: vrstu procesora (CPU), matičnu ploču, RAM, video karticu, tvrdi disk i optički pogon, kao i navesti broj instaliranih komponenti. Zatim kliknite gumb "Izračunaj".

Rezultirajući broj bit će potrebna snaga za vaš sustav (i s malom marginom), odnosno, i moramo odabrati PSU snage što je bliže našoj izračunatoj vrijednosti.

Kalkulator napajanja napajanja

matična ploča:Video kartica:Memorija:DVD/CD-ROM:HDD (tvrdi disk):SSD:
CPU: Molimo odaberite CPU =========AMD CPU======= AMD FX 8-Core Black Edition AMD FX 6-Core Black Edition AMD FX 4-Core Black Edition AMD Quad-Core A10-Series APU AMD Quad-Core A8-Series APU AMD Quad-Core A6-Series APU AMD Triple-Core A6-Series APU AMD Dual-Core A4-Series APU AMD Dual-Core E2-Series APU AMD Phenom II X6 AMD Phenom II X4 AMD Phenom II X3 AMD Phenom II X2 AMD Athlon II X4 AMD Athlon II X3 AMD Athlon II X2 AMD Phenom X4 AMD Phenom X3 AMD Athlon 64 FX (dvojezgreni) AMD Athlon 64 FX (jednojezgreni) AMD Athlon 64 X2 (9 Athlon X2) 64 X2 (65 nm) AMD Athlon 64 (90 nm) AMD Athlon 64 (65 nm) AMD Sempron ========= Intelovi procesori======== Intel Core i7 (LGA1150) Intel Core i7 (LGA2011) Intel Intel Core i7 (LGA1366) Intel Core i7 (LGA1155) Intel Core i7 (LGA1156) Intel Core i5 (LGA1150) Intel Core i5 (LGA1155) Intel Core i5 (LGA1156) Intel Core i3 (LGA1150) Intel Core1 i5 (LGA Core1 i5) i3 (LGA1156) Intel Pentium Dual-Core Intel Celeron Dual-Core In tel Core 2 Extreme (četiri jezgre) Intel Core 2 Extreme (dvojezgreni) Intel Core 2 Quad serije Intel Core 2 Duo serije Intel Pentium E serije Intel Pentium EE Intel Pentium D Intel Pentium 4 Cedar Mill Intel Pentium 4 Prescott Intel Pentium 4 Northwood Intel Celeron D Prescott Intel Celeron D Northwood Intel Celeron Conroe-L
Molimo odaberite proračun matične ploče (do 100 USD) - Matična ploča srednja (od 100 do 200 USD) - Gornja strana matične ploče (preko 200 USD) - Radna stanica matične ploče (WS) - Poslužiteljska ploča matične ploče - Matična ploča
Molimo odaberite grafičku karticu AMD Radeon R9 295X2 AMD Radeon R9 290X AMD Radeon R9 290 AMD Radeon R9 285 AMD Radeon R9 280X AMD Radeon R9 280 AMD Radeon R9 270X AMD Radeon R9 270X AMD Radeon R9 290 AMD Radeon R9 290 AMD Radeon R9 285 AMD Radeon R9 280X AMD Radeon R9 280 AMD Radeon R9 270X AMD Radeon R9 270X AMD Radeon AMD Radeon R96 AMD Radeon 7 R7 RMD06 Radeon R7 250X AMD Radeon R7 250 AMD Radeon R7 240 AMD Radeon R5 230 AMD Radeon HD 7990 GHz izdanje AMD Radeon HD 7970 GHz izdanje AMD Radeon HD 7970 AMD Radeon HD 7970 AMD Radeon HD 7950 AMD Radeon HD 7950 AMD Rade7 AMD Rade7 HD 7950 AMD Rade7 HD 7950 AMD Rade7 HD 7950 Radeon HD 7790 AMD Radeon HD 7770 GHz Edition AMD Radeon HD 7770 AMD Radeon HD 7750 AMD Radeon HD 6990 AMD Radeon HD 6970 AMD Radeon HD 6950 AMD Radeon HD 6870 AMD Radeon HD 6870 AMD Radeon HD 7770 AMD Radeon HD 7750 AMD Radeon HD 6990 AMD Radeon HD 6970 AMD Radeon HD 6950 AMD Radeon HD 6870 AMD Radeon HD 6870 AMD Radeon HD7 Radeon0 HD7 Rade7 AMD7 Radeon0 AMD7 Radon0 Radeon HD 6670 AMD Radeon HD 6570 AMD Radeon HD 6450 ATI Radeon HD 5970 ATI Radeon HD 5870 X2 ATI Radeon HD 5870 ATI Radeon HD 5850 ATI Radeon HD 5830 ATI Radeon HD 5770 ATI Radeon HD 5750 ATI Radeon HD 5670 ATI Radeon HD 5670 ATI Radeon HD 5870 ATI Radeon HD 5850 ATI Radeon HD 5850 ATI Radeon HD 5830 ATI Radeon HD 5770 ATI Radeon HD 5750 ATI Radeon HD 5670 ATI Radeon HD 5670 ATI Radeon HD 5570 ATI Radeon HD 5570 ATI Radeon HD 5570 ATI Radeon HD 5570 ATI Radeon HD 5570 ATI Radeon HD 5570 4870 X2 ATI Radeon HD 4870 ATI Radeon HD 4850 X2 ATI Radeon HD 4850 ATI Radeon HD 4830 ATI Radeon HD 4770 ATI Radeon HD 4730 ATI Radeon HD 4670 ATI Radeon HD 4670 ATI Radeon HD 4670 ATI Radeon 4 HD 4670 ATI Radeon 4 HD 4650 ATI Radeon 4 HD 465 3870 ATI Radeon HD 3850 X2 ATI Radeon HD 3850 ATi Radeon HD2900 Serija ATi Radeon HD2600 serija ATi Radeon HD2400 serija ATi Radeon X1950 XT(X) ATi Radeon X1950 XT(X) ATi Radeon X1950 XT(X) ATi Radeon X1950 XT(X) ATi Radeon X1950 XT(X) ATi Radeon X1950 Serija00 Radeon X1950 Serije00 Rade1 X1950 Radeon X1950 Serije0 X1650 serija ATi Radeon X1600 serija ATi Radeon serija X1550 ATi Radeon serija X1300 ATi Radeon serija X800 ATi Radeon serija X700 ATi Radeon serija X600 ATi Radeon serija X300 ATi Radeon serija X300 ATi Radeon serija AT900 AT8 Radeon serija AT80 9600 serija ATi Radeon 9550 serija =========Nvidia VGA kartice======= NVIDIA GeForce GTX TITAN X NVIDIA GeForce GTX 980 Ti NVIDIA GeForce GTX 980 NVIDIA GeForce GTX 970 NVIDIA GeForce GTX 970 NVIDIA GeForce GTX 96 GTX GeForce GTX 960 950 NVIDIA GeForce GTX TITAN Z NVIDIA GeForce GTX TITAN NVIDIA GeForce GTX 780 Ti NVIDIA GeForce GTX 780 NVIDIA GeForce GTX 770 NVIDIA GeForce GTX 760 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX 780 NVIDIA NVIDIA GeForce2 GTX 7 NVIDIA GeForce0 GTX 7 NVIDIA NVIDIA GTX 690 NVIDIA GeForce GTX 680 NVIDIA GeForce GTX 670 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti NVIDIA GeForce GTX 660 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti BOOST NVIDIA GeForce GTX 650 Ti NVIDIA GeForce GTX 650 NVIDIA GeForce GTX 650 NVIDIA GeForce GTX 650 NVIDIA GeForce0 GTX 650 NVIDIA GeForce0 NVIDIA GeForce0 NVIDIA GeForce0 NVIDIA GeForce0 NVIDIA GT GT NVIDIA GeForce GTX 590 NVIDIA GeForce GTX 580 NVIDIA GeForce GTX 570 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti 448 jezgri NVIDIA GeForce GTX 560 Ti NVIDIA GeForce GTX 560 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti NVIDIA GeForce GT 520 NVIDIA GeForce GTX 480 NVIDIA GeForce GTX 470 NVIDIA GeForce GTX 465 NVIDIA GeForce GTX 460 NVIDIA GeForce GTS 450 NVIDIA GeForce GT 440 NVIDIA GeForce GT 430 NVIDIA GeForce GT 430 NVIDIA GeForce GT 430 NVIDIA GeForce GTX 470 NVIDIA GeForce GTX 465 NVIDIA GeForce GTX 460 NVIDIA GeForce GTS 450 NVIDIA GeForce GT 440 NVIDIA GeForce GT 430 NVIDIA GeForce GT 430 NVIDIA GeForce GT 430 NVIDIA GeForce GTX 430 NVIDIA GeForce GTX 295 NVIDIA GeForce GTX 295 GTX8 NVIDIA GeForce2 GTX 8 GeForce2 GTX 8 NVIDIA GeForce GTS 250 NVIDIA GeForce GT 240 NVIDIA GeForce GT 220 NVIDIA GeForce 210 NVIDIA GeForce 9800 GX2 NVIDIA GeForce 9800 GTX + NVIDIA GeForce 9800 GTX Nvidia GeForce 9800 GT NVIDIA GeForce 9600 GT NVIDIA GeForce 9600 gso 512 NVIDIA GeForce 9600 gso NVIDIA GeForce 9500 GT NVIDIA GeForce 9400 GT Nvidia GeForce 8800GTX Nvidia GeForce 8800GTS Nvidia GeForce 8600 serija Nvidia GeForce 8500 serija Nvidia GeForce 7950GX2 Nvidia GeForce 7950GT(X) Nvidia GeForce 7900 serija Nvidia GeForce 7900 serija Nvidia 6 GeForce 0 GeForce0 Nvidia GeForce 780 serija Nvidi6 GeForce 0 GeForce0 Nvidia 780 Series Nvidia GeForce FX 5900 serija Nvidia Ge Force FX 5700 serija Nvidia GeForce FX 5600 serija Nvidia GeForce FX 5200 serija x 1 2 3 4
Molimo odaberite memoriju x 1 2 3 4
Molimo odaberite DVD/CD-ROM BLU-RAY DVD-RW COMBO CD-RW DVD-ROM CD-ROM nije instaliran x 1 2 3 4
Molimo odaberite pogon tvrdog diska (HDD) 5400RPM 3,5" HDD 7200RPM 3,5" HDD 10,000RPM 2,5" HDD 10,000RPM 3,5" HDD 15,000RPM 2,5" HDD 15,000" HDD 3 x 1 2 3 4 5 6 7 8
Odaberite Solid State Drive (SDD) SSD (SATA) SSD (PCI) SSD (mSATA) x 1 2 3 4

Naš kalkulator pri izračunu uzima u obzir malu marginu snage. Zašto je to potrebno, možete pročitati u članku.

drugi korak će odabrati vrstu napajanja.

Napajanja se razlikuju po vrsti priključka odlaznih vodova: modularni I standard.

Za modularno kabele možete spojiti po potrebi, ovisno o potrebi. Vrlo praktično svojstvo - omogućuje vam da se riješite neiskorištenih snopova žica unutar jedinice sustava. Koriste ga uglavnom entuzijasti.



U standardu PSU svi snopovi žica napravljeni su tako da se ne mogu ukloniti. Ovo je jeftiniji i jednostavniji model.

Napajanja se također razlikuju po vrsti korekcije faktora snage (PFC): aktivan I pasivno.

Pasivni PFC implementiran u obliku konvencionalnog induktora, koji izglađuje valovitost napona. Ali učinkovitost takvog PFC-a je vrlo niska.
S pasivnim sustavom korekcije snage proizvode se najjednostavniji izvori napajanja koji se ugrađuju u jeftine proračunske kućišta.

ALI aktivni PFC implementiran kao dodatna ploča i još je jedan sklopni izvor napajanja, štoviše, povećava napon. Osim što aktivni PFC daje faktor snage blizu idealnog, za razliku od pasivnog, poboljšava i rad napajanja - dodatno stabilizira ulazni napon, a jedinica postaje osjetno manje osjetljiva na niski napon, a također i "guta" kratkotrajne (dijeli sekunde) padove napona.
S aktivnim sustavom proizvode se kasniji modeli visokokvalitetnih izvora napajanja poznatih proizvođača: Seasonic, Chieftec, HighPower, FSP, ASUS, CoolerMaster, Zalman.

Napomena: ponekad su zabilježeni sukobi između PSU-a s aktivnim PFC-om i neki UPS (neprekidni izvori napajanja).

Osim toga, morate obratiti pozornost na konektore kabela za napajanje koji će se koristiti za spajanje vaših komponenti.

Postoji tzv ATX standard napajanje. Ovaj standard određuje dostupnost potrebnih konektora za povezivanje sve opreme.
Preporučamo standard PSU najmanje ATX 2.3 za sve moderne sustave za igranje(gdje se dodatno napajanje koristi za video kartice), i najmanje ATX 2.2 za uredske multimedijske sustave. Trebalo bi biti dovoljno konektora za povezivanje vaših uređaja: grafička kartica 6+6 pin ili 6+8 pinova, matična ploča 24+4+4, SATA uređaji itd.


Treći odlomak na naljepnici napajanja nalazi se pregled specifikacija koje je naveo proizvođač.

Važno! Prilikom kupovine uvijek obratite pažnju na nominalni Snaga PSU-a, ne vrh(PEAK) (vrhunac je uvijek veći).
Nazivna snaga PSU-a- ovo je snaga koju jedinica može proizvoditi dugo vremena, stalno.
Vršna snaga- to je snaga koju napajanje može isporučiti samo kratko vrijeme.

Najtraženiji parametar danas je snaga PSU-a kroz +12V kanale.
Što više kanala to bolje. To se događa od jednog kanala + 12V do nekoliko: + 12V1, + 12V2, ..., + 12V4, + 12V5, itd.
U modernim sustavima, glavno opterećenje pada na ove kanale: procesor, video kartice, hladnjake, tvrde diskove itd.

Stoga, kada birate između nekoliko PSU-a, snaga koja vam odgovara, odlučujući faktor je ukupna snaga na vodovima + 12V.
Što je veća ova ukupna snaga, komponente PSU-a su bolje implementirane.

Drugim riječima, na primjer, ako ste odabrali tri PSU-a, recimo, ukupne snage 500W, onda među njima morate odabrati onaj koji ima veću ukupnu struju (odnosno, snagu) duž linija + 12V1 .. + 12V2 itd.

Pogledajmo primjere gdje tražiti informacije koje su nam potrebne na naljepnici.
Prvi će biti napajanje iz ZALMAN.

Postoji jedna linija + 12V, samo 18A i samo 216W.
Ali ima aktivni PFC, što je neosporan plus.
Takav blok je sasvim dovoljan za prosječni proračunski sustav.

Drugi će biti BP FSP.

U njemu već vidimo dvije linije + 12V (15A i 16A). Unatoč činjenici da oznaka označava snagu od 500 vata, u "nominalnoj" je 460 vata.
Ovo je visokokvalitetan, ali jeftin PSU javnog sektora. Prilično je sposoban pružiti lagani sustav za igranje igara.
Nažalost, na naljepnici nema informacija o PFC-u, možete ga nabaviti na web stranici FSP.

Pa, treći će biti BP također iz ZALMAN.

Ima 6 (!) +12V linija ukupne snage 960 W. U tablici je prikazan dijagram povezivanja uređaja po granama.
Takvo napajanje pogodno je za najzahtjevniji i "nabijeni" overclocking sustav za igre.

Drugi vrlo važan parametar za napajanje je koeficijent performansi (COP).
Napajanja se razlikuju uglavnom po graničnoj vrijednosti Učinkovitost, koja je jednaka 80%. Svi izvori napajanja čija je učinkovitost ispod 80% klasificirani su kao jednostavni proračuni, koji se uglavnom koriste u uredskim sustavima.
A oni PSU-i čija je učinkovitost iznad 80% svrstani su u one za performanse igara. Takvi PSU imaju međunarodni certifikat 80PLUS.
Zauzvrat, standard 80PLUS ima kategorije BRONCA, SREBRO, ZLATO, PLATINA:

Posljednja značajka , na što biste trebali obratiti pažnju pri odabiru napajanja, bit će hladnjak ili ventilator.
Ovdje je sve jednostavno: što je hladnjak veći, to je manje buke od njegovog rada.
Trenutni PSU dolaze s ventilatorima od 120 mm ili većim. Štoviše, kod dobrih, markiranih izvora napajanja, ventilator mijenja broj okretaja ovisno o opterećenju. To pomaže u smanjenju buke.
Ne bih preporučio kupnju PSU-a s jednim ventilatorom od 80 mm.

Sada sumirajmo što smo naučili.

Za kupnju najboljeg PSU-a trebate:
- kupiti visokokvalitetni PSU od provjerenog/provjerenog proizvođača s "poštenim vatima";
- odaberite PSU s aktivnim PFC (APFC);
- odrediti jedinicu napajanja s maksimalnom ukupnom strujom duž vodova +12V;
- ATX 2.3 standard (u ekstremnim slučajevima ATX 2.2) s maksimalnim skupom konektora za naše uređaje, a također i gdje se glavno napajanje prenosi na +12V grane;
- obavezno s učinkom od najmanje 80%, onaj koji ima certifikat 80PLUS;
- ventilator (hladnjak) mora biti najmanje 120 mm.

Dakle, mislim da smo vam dali dovoljno informacija da odaberete pravo napajanje.

Kada sastavite svoje računalo, to ima svoje značajne prednosti, jer sve komponente osobnog računala (PC) igraju svoju ulogu sa jedinicom sustava - procesor i RAM za brze operacije, video kartica za prikaz grafičkog dijela, matična ploča za povezivanje svega ovoga zajedno. Zato je važno odabrati komponente ne samo prema tome kako će zadovoljiti vaše potrebe, već i po tome kako će međusobno djelovati.
Konkretno, postoje greške kada matična ploča ne "prihvaća" procesor, ili nema mjesta u kućištu za ugradnju video kartice.
Ali čak i ako se čini da ste pokupili sve komponente i da se uklapaju zajedno, onda se pri odabiru jedinice za napajanje (PSU) često postavljaju pitanja. Najčešći je to kolika je snaga potrebna da bi se sve komponente "osjećale" ugodno.

Da biste izračunali snagu napajanja, možete ići na nekoliko načina. Na primjer, možete pitati konzultante u trgovini i nadati se da će zaposlenik trgovine biti dovoljno upućen u to i da će moći savjetovati i odabrati pravog.

Ili možete uzeti i kupiti napajanje kapaciteta 600-1000 vata i jednostavno ne razmišljati o tome. bilo kako bilo, dosta je. Da, možete to učiniti i preplatiti za dodatnih 600 vata. u stvari, 400 vata na primjer moglo bi vam biti dovoljno. Čini mi se da to nije izlaz iz situacije. Ako samo za lijene i kojima novac ne smeta.

Također možete pogledati na Internetu koliko je snage potrebno za svaku od komponenti buduće jedinice sustava, a zatim izračunati potrebnu snagu. U tom slučaju treba imati na umu da ukupna snaga svih komponenti mora biti manja od maksimalne izlazne snage izvora napajanja. Također je vrijedno znati i zapamtiti da karakteristike ukazuju na maksimalnu potrošnju energije komponenti. tijekom rada svi neravnomjerno troše energiju (uključivanje, isključivanje, snimanje informacija, pokretanje mnogih programa, složena epizoda u igri itd.).

Na primjer, potrošnja energije komponenti izgleda otprilike ovako:

  • CPU: 50-120W. Što moćnije, to više.
  • Matična ploča: 15-30W. Što više funkcija (radijator, ugrađena zvučna ili video kartica, itd.), to više.
  • Video kartica: 60-300W. Ovisi o dodatnoj snazi, funkcijama i opterećenju (može "skočiti").
  • RAM: 15-60W. Ovisi o funkcijama (filterski kondenzatori, hladnjake, itd.) i kapacitetu.
  • Tvrdi disk: 15-60W. Također ovisi o njegovim karakteristikama i opterećenju.
  • CD/DVD pogon: 10-25W. Ovisi o maksimalnoj brzini rotacije diskova i stvarnom načinu rada.
  • Zvučna kartica: 5-50W. Ovisi o vrsti i karakteristikama.
  • Ventilatori (hladnjaci): 1-2 W. Ovisi o brzini vrtnje, dimenzijama i količini.

    I još neke nijanse u obliku portova, disketnih pogona, raznih perifernih uređaja itd. Kao što vidite, neće uspjeti izračunati snagu računala za svakoga. To su isključivo individualne karakteristike.

    Evo jedne vrlo dobre opcije za vas. Sada postoje mnoga specijalizirana mjesta i programi za izračunavanje prehrane na računalu. Tema je uvijek relevantna.
    Postoji samo mali problem u tome što nisu sve baze podataka na stranicama iu programu ažurne, ali dat ću vam linkove na one koje su stvarno prikladne za moderne komponente.


    Pametan kalkulator koji će zahtijevati minimalno znanje engleskog jezika.
    Postoje dvije vrste kalkulatora - Basic (Basic) i Expert (Expert). Po nazivu možete pogoditi čemu služi. Pomoću drugog također možete odrediti koliko će sati raditi napajanje, modele za bitcoine, hladnjake (ventilatore), brzinu i frekvenciju procesora, tipkovnice/miša itd. Općenito, uzmite u obzir sve detaljnije (za one koji znaju).
    Odabiremo glavne komponente (matična ploča (matična ploča), procesor (CPU), RAM (memorija), video kartica (Video kartice), tvrdi disk (Storage) i pogon (Optical Drives)) i pritisnemo tipku IZRAČUN (ili RESET za resetiranje ) da biste zatim vidjeli koliko je napajanja potrebno za računalo.
    Od značajki ove usluge može se primijetiti da je moguće odabrati minimalan broj komponenti.
    Od nedostataka (ili prednosti, kako tko voli) tu je prikaz reklama proizvoda s jedne poznate strane stranice. A pri izračunu će pokazati preporučeno napajanje, koje je također dostupno na drugoj stranici.
    S jedne strane, ova stranica omogućuje odabir između ponuđene robe i odmah kupnju napajanja, a s druge strane na tome će zaraditi. Na vama je hoćete li slijediti ove linkove ili ne.


    Naprednija verzija prethodne usluge. Princip je sličan, ali postoje takve dodatne funkcije kao što su: odabir jezika (iako nema ruskog), ručno određivanje brzine i snage procesora, povezivanje Blue-Ray pogona, TV tunera, zvučne kartice, USB konektora (2.0 i 3.0 ), hladnjaci (ventilatori) s naznakom njihovog broja i veličine, miševi, tipkovnice i slične sitnice. Čak je moguće odrediti koliko dugo je računalo uključeno.
    Općenito, tako dobar moderni servisni kalkulator za izračun snage napajanja računala.


    Stranica poznate tvrtke MSI, koja je poznata po svojim gaming proizvodima.


    Postoji ruski jezik i prilično moderne karakteristike za komponente. U principu, sve je lako i razumljivo.

    Program KSA Radna stanica Kalkulator napajanja -


    Kao alternativa online kalkulatorima na Internetu za izračun snage računala.
    Prijenosni (ne zahtijeva instalaciju), male veličine (177 kb), podržava ruski jezik (programer Kaurkin S.A.) i sve operativne sustave (Windows Xp, Vista, 7, 8, 8.1, 10 (x86,x64)), da i baza podataka je svježa i ažurna.
    Općenito, čudesan program za izračun snage PSU-a na računalu.
    Mislim da nije potrebno opisivati ​​kako i što pritisnuti, jer. Sučelje je vrlo jednostavno i jasno. Samo ću napomenuti da program može izračunati i snagu za neprekidno napajanje (UPS), što je također važno za računalo


    Za svaki slučaj prilažem temu (verzija 1.2.4.0 od 24.06.2015.), jer ne želim da takav program ostane nedostupan

    Mislim da je ovo dovoljno da lako saznate koji je izvor napajanja prikladan.

    Želio bih naglasiti činjenicu da je potrebno izračunati snagu računala na način da postoji margina za budućnost. Kao iu slučaju s naknadnim ažuriranjem sustava, tako i na raznim skokovima opterećenja samih komponenti. Bolje je uzeti s marginom od 5-20 posto snage. Na primjer, ako vam odgovara barem 500 vata, onda uzmite barem 550 ili 600 vata.

  • Pozdrav prijatelji! Prilikom sastavljanja računala, glavni parametar napajanja je njegova snaga. Danas ću dati nekoliko načina za izračunavanje napajanja za računalo ako se odlučite sami sastaviti.

    Kalkulator napajanja PSU

    Ovo je najjednostavnija opcija jer ne morate tražiti specifikacije za svaki dio. Postoje i online kalkulatori i specijalizirani softver. Osobno, ne preporučam korištenje ove opcije, a evo i zašto.

    Svaki program ili stranicu kreira programer koji ove parametre unosi ručno. Možda ima pogrešne podatke, a u nedostatku informacija uzimati ih "sa stropa", na temelju svog iskustva i intuicije. Također, ne treba isključiti mogućnost banalne pogreške.

    Zajedno, ti čimbenici dovode do činjenice da različiti kalkulatori na kraju pokazuju različitu potrošnju za računala s istom konfiguracijom. Treba li nam? Naravno da ne!

    Opcija za lijene

    Najlakši način za odabir potrebnog kapaciteta napajanja je zapamtiti jednostavna pravila:

    • Za uredsko računalo sa slabom video karticom dovoljno je 400 vata energije;
    • Računalo s prosječnom grafičkom karticom treba PSU od 500 W;
    • Snažne video kartice zahtijevaju jedinicu napajanja od 600 vata ili više.

    Još jedan savjet je da pogledate web stranicu proizvođača za specifikacije video kartice: obično proizvođač naznači preporučenu snagu PSU.

    Smatramo se

    Najpouzdaniji način izračuna potrebne izlazne energije je da to učinite sami pomoću kalkulatora (ili u svom umu, ako "mislilac" dobro radi). Princip je jednostavan: samo trebate izračunati zbroj energije koju troše sve komponente računala.

    Zadatak je uvelike pojednostavljen ako sve komponente kupujete u internetskoj trgovini: opis svake stavke obično označava karakteristiku koja nas zanima.

    Da bude jasnije, dat ću primjer izračuna električne energije za određenu konfiguraciju:

    • Procesor Intel Core i5-7400 3,0GHz/8GT/s/6MB (BX80677I57400) - 65 W;
    • Matična ploča Gigabyte GA-H110M-S2 - 20 W;
    • RAM Goodram SODIMM DDR4-2133 4096MB PC4-17 000 (GR2133S464L15S / 4G) (2 kom) - 2 × 15 W;
    • Tvrdi disk Western Digital Blue 1TB 7200rpm 64MB WD10EZEX - 7W;
    • MSI PCI-Ex GeForce GTX 1060 Aero ITX (GTX 1060 AERO ITX 3G OC) - 120 W.

    Izračunavši količinu, dobivamo 242 vata na izlazu. Odnosno, napajanje od 400 W dovoljno je za normalan rad takvog sustava. Istu potrebnu snagu proizvođač navodi u karakteristikama video kartice.

    Za računalo koje će se koristiti za rudarenje, kao i za farmu, princip je isti: nakon što ste razmislili o konfiguraciji, trebali biste izračunati količinu potrošene energije i na temelju toga odabrati izvore napajanja.

    Zašto su blokovi u množini? Dobro osmišljena farma sastoji se od nekoliko klastera, gdje su 3-4 video kartice obješene na jednu matičnu ploču. Svaki takav klaster zahtijeva zaseban PSU.

    Ako ste napredni korisnik i odlučite izgraditi farmu za rudarenje kriptovaluta, imajte na umu da je ova metoda izgubila na važnosti prije nekoliko godina. Posebni uređaji - rudari, izoštreni posebno za ovaj zadatak, pokazuju veći hashrate, dok je kupnja obično jeftinija.

    Nekoliko napomena

    Na tako jednostavan način možete izračunati ima li jedinica za napajanje dovoljno snage za napajanje sustava. Što se događa ako nema dovoljno struje? Općenito, sve je u redu: računalo se ili neće uopće pokrenuti ili će se smanjiti tijekom vršnog opterećenja.

    Prilikom izračuna preporučam uzimanje PSU-a “s marginom” - čak i ako sastavljate uređaj za igranje koji može pokretati najnovije vijesti, nije poznato što će se dogoditi za nekoliko godina i želite li nadograditi instaliranjem snažnija video kartica. Osim toga, izvori napajanja obično pokazuju najbolju učinkovitost pri 50% opterećenja.

    Također imajte na umu da sve internetske trgovine ne navode snagu uređaja u specifikacijama. Možda ćete u nekom dijelu morati tražiti parametre od interesa na web stranici proizvođača - oni su sigurno tamo.

    Kada idete u običnu trgovinu, ne biste se trebali oslanjati na činjenicu da ćete naići na kompetentnog konzultanta koji pamti sve potrebne parametre napamet i može točno odrediti potrebnu snagu.

    Praksa pokazuje da za jednog takvog stručnjaka postoji 10 odustajanja, s kojima je bolje ne petljati - zajamčeno će vam pokušati prodati uređaj s pretjeranim karakteristikama, za koji ćete morati preplatiti.

    Još prije 3 godine se vjerovalo da je napajanje od 350W dovoljno za oči za napajanje bilo kojeg, najsofisticiranijeg kućnog računala. Uzmite snažniji PSU od poznatog proizvođača, i možete se barem objesiti raznim uređajima - ne morate ništa brojati. No, luda utrka za megahercima i fps-om radi svoje prilagodbe: na tržištu se pojavio novi video akcelerator iz nVidia - GeForce GTX 580, ATI priprema uzvratni udar, a korisniku se već preporučuje da se opskrbi sa 600 W PSU! Prirodno se postavlja pitanje: zamjena napajanja nadogradnja više nije moguća?



    Nije tako teško odgovoriti na ovo pitanje - potrebno je izračunati snagu računala. Biti u mogućnosti izračunati potrošnju energije sustava korisno za sastavljanje i nadogradnja računala bilo koje konfiguracije. Kako saznati zašto se računalo ne uključuje ili će noname blok na 230W podržavati dodatni HDD? O tome ćemo pokušati razgovarati u nastavku.

    Princip rada napajanja


    Vrlo često na željeznim forumima možete pronaći tužne priče o tome kako je nekome izgorjelo napajanje i odnijelo njegovu majku, postotak, vidyukhu, vijak i Murzikovu mačku na drugi svijet. Zašto su BP-ovi u plamenu? A zašto teret gori plavim plamenom aka punjenje jedinice sustava? Da bismo odgovorili na ova pitanja, pogledajmo ukratko princip rada sklopnog napajanja.

    Računalni izvori napajanja koriste metodu dvostruke pretvorbe s povratnom spregom. Pretvorba se odvija zbog transformacije struje s frekvencijom ne 50 Hz, kao u kućnoj mreži, već s frekvencijama iznad 20 kHz, što omogućuje korištenje kompaktnih visokofrekventnih transformatora s istom izlaznom snagom. Stoga je napajanje računala puno manje od klasičnih transformatorskih krugova, koji se sastoje od prilično impresivnog opadajućeg transformatora, ispravljača i filtera za mreškanje. Ako bi se računalo za napajanje izradilo prema ovom principu, tada bi pri potrebnoj izlaznoj snazi ​​bio veličine jedinice sustava i težio bi 3-4 puta više (dovoljno je podsjetiti se na televizijski transformator snage 200-300 W).

    Prebacivanje PSU-a ima veću učinkovitost zbog činjenice da radi u ključnom modu, a regulacija i stabilizacija izlaznih napona odvija se metodom širinske impulsne modulacije. Ne ulazeći u detalje, princip rada je da se regulacija događa promjenom širine impulsa, odnosno njegovog trajanja.

    Ukratko princip rada impulsno napajanje je jednostavno: da bismo koristili visokofrekventne transformatore, trebamo pretvoriti struju iz mreže (220 volti, 50 Hz) u struju visoke frekvencije (oko 60 kHz). Struja iz električne mreže ide na ulazni filtar, koji prekida visokofrekventni impulsni šum koji nastaje tijekom rada. Dalje - do ispravljača, na čijem se izlazu nalazi elektrolitički kondenzator za izglađivanje mreškanja. Zatim se ispravljeni istosmjerni napon reda veličine 300 volti dovodi u pretvarač napona, koji pretvara ulazni istosmjerni napon u izmjenični napon pravokutnog oblika visokofrekventnih impulsa.

    Pretvarač uključuje impulsni transformator, koji osigurava galvansku izolaciju od mreže i smanjenje napona na potrebne vrijednosti. Ovi transformatori su napravljeni vrlo mali u odnosu na klasične, imaju mali broj zavoja, a umjesto željezne jezgre koristi se feritna jezgra. Zatim napon uklonjen iz transformatora ide u sekundarni ispravljač i visokofrekventni filtar, koji se sastoji od elektrolitskih kondenzatora i induktiviteta. Kako bi se osigurao stabilan napon i rad, koriste se moduli koji omogućuju glatko uključivanje i zaštitu od preopterećenja.

    Dakle, kao što ste možda primijetili iz gore navedenog, struja vrlo visokog napona teče u krugu napajanja računala - ~ 300 volti. Sada zamislimo što se događa ako bilo koji ključni element kruga pokvari i zaštita ne radi. Struja visokog napona nakratko će ući u opterećenje (sve dok PSU ne izgori), a neki od sadržaja jedinice sustava to vrlo vjerojatno neće preživjeti.

    Zašto BP gori?

    Postoji mnogo razloga: ventilator se zaustavio, vijak je pao unutra, unutrašnjost začepljena prašinom itd. Ali nas zanima još jedna točka.

    Preklopno napajanje uzima onoliko energije iz mreže koliko troši opterećenje. Sukladno tome, ako je snaga koju troši opterećenje veća od snage za koju je PSU projektiran, tada će i jačina struje koja teče kroz strujne krugove jedinice biti veća od one za koju su projektirani vodiči i elementi, što će dovesti do jakog zagrijavanja i, kao rezultat, do prestanka rada napajanja. Zato se na izlazu PSU-a nalazi senzor izlazne snage, a zaštitni krug će odmah isključiti napajanje ako je izračunata snaga opterećenja veća od maksimalne snage PSU-a.

    Dakle, ako nepromišljeno preopterećujete napajanje, onda se u najboljem slučaju jednostavno neće uključiti, au najgorem će izgorjeti, pa je uvijek korisno barem procijeniti snagu opterećenja.

    Što je moć


    Snaga je fizička veličina koja karakterizira energiju koju objekt daje ili prima u jedinici vremena. U skladu s tim, snaga se može dodijeliti (izlaz) i apsorbirati (potrošiti).

    Snaga, kao i energija, može biti različitih vrsta (mehanička, električna, toplinska, akustička, elektromagnetska, valna, itd.), koje su pak povezane s prirodom te energije.

    Omjer snage oslobođene tijekom pretvorbe energije i potrošene snage naziva se koeficijent izvedbe (COP), koji karakterizira učinkovitost ove pretvorbe.

    Kao što je poznato iz školskog kolegija fizike, snaga P [W] za jednosmjerni krug izravno je proporcionalna naponu U [V] i jakosti struje I [A] u krugu:

    P=I*U

    Ova formula se može koristiti i za izračun snage koju troši uređaj i za izračunavanje izlazne snage PSU-a, kao i za rasipanje toplinske snage.

    Sukladno tome, toplinska snaga koja se oslobađa na elementu kruga napajanja (zagrijavanje elementa) bit će izravno proporcionalna jačini struje koja prolazi kroz sve potrošače.

    Vjerojatno nije potrebno objašnjavati da ukupna snaga svih komponenti mora biti manja od maksimalne izlazne snage napajanja.

    Također treba napomenuti da sustav troši energiju neravnomjerno. Vrhovi snage nastaju prilikom uključivanja računala ili zasebnog uređaja, korištenja servo uređaja, povećanja računalnog opterećenja sustava itd. Proizvođači često navode vrijednosti vršne snage ​​​za uređaje s velikom potrošnjom energije. Dakle, gruba procjena maksimalne potrošnje energije opterećenja može se jednostavno zbrojiti snaga svih uređaja spojenih na PSU:

    P = p(1) + p(2) + p(3) + … + p(i)

    BP standardi


    Ali kako biste izračunali snagu i identificirali probleme s njom, morate znati neke podatke o samom napajanju. Počnimo sa standardima.

    Prvi standard napajanja za IBM PC kompatibilan bio je AT. Omogućavao je snagu PSU-a do 200 W, što je bilo dovoljno uz veliku maržu, budući da su CPU-i trošili oskudnu količinu energije prema današnjim standardima, a samo nekoliko korisnika si je moglo priuštiti drugi HDD.

    Izlaskom Pentiuma II, AT više nije mogao osigurati izlaznu snagu potrebnu za prosječno računalo (230-250W) i ustupio je mjesto ATX-u. ATX se razlikuje od AT-a po prisutnosti dodatnog napajanja + 3,3V, prisutnosti napajanja u krugu + 5V u stanju pripravnosti i mogućnosti softverskog isključivanja. Nema temeljnih razlika u sklopovima.

    Pentuim IV napravio je daljnje prilagodbe. Ovaj procesor troši toliko energije da standardni ATX blok više ne može osigurati stabilnu snagu u krugu od 12 V. Poprečni presjek vodiča i područje pouzdanog kontakta s konektorima su nedostatni, što može dovesti do oštećenja matične ploče, pa se pojavio dodatni 4-pinski konektor.

    S obzirom na "proždrljivost" modernih procesora i video adaptera, čini se da nas uskoro čeka još jedna promjena standarda.

    Čitamo karakteristike napajanja


    Ta velika lijepa brojka koja je naznačena u modelu napajanja pokazuje ukupnu snagu uređaja. Trebali bi nas zanimati pokazatelji kao što su efektivno opterećenje (učinkovitost) i vrijeme između kvarova pri određenom opterećenju i temperaturi. Prvi indikator označava koliko će snage trošiti opterećenje, a koliko će se osloboditi u obliku topline, odnosno s deklariranom snagom od 350W i efektivnim opterećenjem od 68% dobit ćemo 240W. Za različite proizvođače ta se brojka kreće od 65% do 85%. Drugi pokazatelj nam daje podatke o preporučenim radnim uvjetima PSU-a, na primjer, 100.000 sati pri opterećenju od 75% i temperaturi od 25 stupnjeva Celzija. Ostali pokazatelji odnose se na vrijednosti ​​odstupanja ulaznog i izlaznog napona, zaštitu od preopterećenja, kratkih spojeva i pregrijavanja itd.

    Međutim, postoji još jedan blok karakteristika. Činjenica je da je ukupna snaga jedinice zbroj pokazatelja snage za pojedinačne krugove. Oni su naznačeni na poklopcu napajanja u posebnoj pločici. Koristeći gornju formulu, možete izračunati minimalnu maksimalnu snagu opterećenja za svaki krug. Zbrajanjem rezultirajuće snage dobivamo efektivnu snagu PSU-a.

    Također je važno uzeti u obzir snagu za svaki izlaz, budući da opterećenje troši struju različitih napona i opterećuje odgovarajući krug napajanja.

    CPU


    Procesor, jedan od najproždrljivijih elemenata u računalu. Nije ni čudo što su mu dali poseban izlaz! Snaga koju troši određeni model procesora obično je poznata i specificirana od strane proizvođača. Također se može izračunati množenjem struje koju troši procesor (obično također naznačeno) s naponom. U tablici možete vidjeti snagu najčešćih procesora.

    Poteškoće s izračunom snage koju troši procesor nastaju ako je CPU overclockan. Snaga raste s povećanjem frekvencije takta i napona jezgre. Ako je povećanje napona lako uzeti u obzir, tada se koeficijent ovisnosti potrošene struje o frekvenciji može pronaći samo empirijski. Može se vrlo približno reći da s povećanjem frekvencije za 100 MHz potrošnja energije raste za 0,6-1,0W.

    Video adapter


    Moderni video akceleratori u smislu "proždrljivosti" daju prednost procesoru. Video čip sadrži impresivan broj tranzistora, frekvencije su također visoke, a ugrađena memorija treba napajanje.

    Snaga koju troši video kartica uvelike ovisi o njenom stanju: je li u stanju pripravnosti, koristi li se u 2D aplikacijama ili renderira složenu 3D scenu. Nije moguće dati točne vrijednosti za promjenu potrošnje energije, ali testovi pokazuju da kada se sustav učita 3D aplikacijom u visokoj rezoluciji ekrana, potrošnja energije sustava može porasti za 80-200W u odnosu na neopterećeno stanje.

    Pogoni


    Značajka pogona je prisutnost mehaničkih dijelova u dizajnu, posebno elektromotora koji troše struju napona od 12 volti. U trenutku pozicioniranja HDD glava ili otvaranja ladice CD-pogona dolazi do povećanja potrošnje energije. Svjedoci smo isključivanja PSU-a zbog pokušaja otvaranja CD-ROM-a.

    Treba spomenuti i CD-RW i DVD pogone. Zbog povećane snage laserske zrake, ovi pogoni troše nešto više energije, ali u usporedbi s tim, brojka je neznatna - ~ 15W.

    USB i IEEE 1394


    Kada su uređaji "hot-plugged" također dolazi do porasta potrošnje energije, a svaki uređaj troši dodatnu energiju. Dakle, pri planiranju rezerve snage napajanja potrebno je uzeti u obzir napajanje privremeno priključenih uređaja.

    Ostali čimbenici


    Kada kupujete napajanje, uvijek morate ostaviti određenu količinu energije. To je zbog mogućnosti budućih nadogradnji i ugradnje dodatne opreme. Također biste trebali uzeti u obzir sezonske promjene radnih uvjeta, istrošenost PSU-a. Na primjer, prašina uvelike utječe na rad jedinice. Prašina nije samo toplinski izolator koji sprječava hlađenje, a ne samo smetnja radu ventilatora. Također je izvrstan provodnik statičkog elektriciteta. Dakle, prašina je prvenstveno opasna za računalo, a s povećanjem potrošnje energije (tj. povećanjem napona pri uključivanju uređaja) komponenta može otkazati. Slična je situacija i s trošenjem – približava kvar sustava.

    Na što treba obratiti pozornost pri kupnji PSU-a


    Prije svega, na kvalitetu izvedbe. Može se čak mjeriti i težinom. Lakoća neimenovane PSU od 600 W ponekad je iznenađujuća u usporedbi s težinom Chifteca od 350 W. Solidna težina znači da proizvođač ne štedi na dobrim masivnim radijatorima i transformatorima s rezervom snage, pa čak ni na energetskim elementima kućišta PSU.

    Također, moćna napajanja opremljena su velikim brojem (od 7 i više) visokokvalitetnih konektora za spajanje raznih unutarnjih uređaja.

    Ako je moguće, preporučljivo je provjeriti stabilnost izlaznog napona u radu. Da biste to učinili, postoje različiti uslužni programi koji vam omogućuju promatranje i snimanje karakteristika snage u stvarnom vremenu. Obično dolaze sa softverom na matičnoj ploči.

    I na kraju, ne biste trebali kupovati blokove bez imena ili s nepoznatim imenom proizvođača.

    zaključke


    Dakle, jednostavno je potrebno izračunati potrošnju energije opterećenja i stvarnu izlaznu snagu napajanja prilikom donošenja odluka o kupnji novog uređaja ili nadogradnji. I iako moderni blokovi imaju pouzdane zaštitne krugove, bit će vrlo neugodno ako se, prilikom pokušaja čitanja informacija s flash pogona, potpuno novo napajanje odmah isključi.

    Autori: Kirill Bohinek, Pavel Sukhochev

    Vrhunski povezani članci