• Jak zjistit, který zdroj napájení je pro počítač potřeba. Výpočet výkonu napájecího zdroje. Napájení PC

    Při sestavování počítače to má své významné výhody, protože všechny komponenty v osobním počítači (PC) hrají svou roli se systémovou jednotkou - procesor a RAM pro rychlost operací, grafická karta pro zobrazení grafické části, základní deska pro připojení tohle všechno dohromady. Proto je důležité vybírat komponenty nejen podle toho, jak budou uspokojovat vaše potřeby, ale také podle toho, jak na sebe budou vzájemně působit.
    Zejména dochází k chybám, když základní deska „neakceptuje“ procesor nebo v případě není prostor pro instalaci grafické karty.
    Ale i když se zdá, že jste vybrali všechny komponenty a zapadají do sebe, pak při výběru napájecí jednotky (PSU) často vyvstávají otázky. Nejběžnější je, kolik energie je potřeba k tomu, aby se všechny komponenty „cítily“ pohodlně.

    Chcete-li vypočítat výkon napájecího zdroje, můžete jít několika způsoby. Můžete se například zeptat poradců v prodejně a doufat, že pracovník prodejny se v tom bude dostatečně orientovat a bude schopen poradit a vybrat toho správného.

    Nebo si můžete jít koupit zdroj o výkonu 600-1000 Wattů a vůbec o tom nepřemýšlet, protože... V každém případě to stačí. Ano, můžete to udělat a přeplatit dalších 600 wattů, protože... ve skutečnosti by vám mohlo stačit například 400 W. Zdá se mi, že to není východisko ze situace. Kdyby jen pro líné a komu nevadí peníze.

    Můžete se také podívat na internet, kolik energie je potřeba pro každou z komponent budoucí systémové jednotky, a poté vypočítat požadovaný výkon. Je třeba vzít v úvahu, že celkový výkon všech komponent musí být menší než maximální výstupní výkon napájecího zdroje. Také stojí za to vědět a zapamatovat si, že specifikace udávají maximální spotřebu energie komponent, protože... Během provozu spotřebovávají energii všichni nerovnoměrně (zapínání, vypínání, nahrávání informací, spouštění mnoha programů, složitá epizoda ve hře atd.).

    Spotřeba energie komponent vypadá například takto:

  • Centrální procesor: 50-120 W. Čím silnější, tím více.
  • Základní deska: 15-30W. Jak více funkcí(chladič, vestavěná zvuková nebo grafická karta atd.), tím více.
  • Grafická karta: 60-300 W. Záleží na doplňkové jídlo, funkce a zatížení (může „přeskakovat“).
  • RAM: 15-60W. Závisí na funkcích (filtrační kondenzátory, radiátory atd.) a kapacitě.
  • Pevný disk: 15-60W. Záleží také na jeho vlastnostech a zatížení.
  • CD/DVD mechanika: 10-25W. Záleží na maximální rychlost rotace disku a skutečný režim práce.
  • Zvuková karta: 5-50W. Záleží na typu a vlastnostech.
  • Ventilátory (chladiče): 1-2W. Závisí na rychlosti otáčení, rozměrech a množství.

    A některé další nuance v podobě portů, disketových jednotek, různých periferních zařízení atd. Jak vidíte, nebude možné vypočítat výkon počítače pro každého. To jsou čistě individuální vlastnosti.

    To je pro vás velmi dobrá volba. Nyní existuje mnoho specializovaných stránek a programů pro výpočet výkonu na počítači. Téma je vždy velmi aktuální.
    Jen je malý problém, že ne všechny databáze na stránkách a v programu jsou aktuální, ale dám vám odkazy na ty, které se pro moderní komponenty opravdu hodí.


    Skvělá kalkulačka, kterou budete potřebovat minimální znalosti anglický jazyk.
    Existují dva typy kalkulaček – základní a expertní. Podle názvu můžete odhadnout, k čemu je každý potřeba. Pomocí druhého můžete také určit, kolik hodin bude zdroj fungovat, modely pro bitcoiny, chladiče (ventilátory), rychlost a frekvenci procesoru, klávesnici/myš atd. Obecně platí, že vše berte v úvahu podrobněji (pro znalé).
    Výběr hlavních komponent ( základní deska(základní deska), procesor (CPU), RAM (paměť), grafická karta (grafické karty), pevný disk (úložiště) a jednotka (optické jednotky)) a stiskněte tlačítko CALCULATE (nebo RESET pro resetování), abyste viděli, kolik pro počítač je potřeba napájení.
    Z funkcí této služby Lze poznamenat, že je možné volit počet komponent na minimum.
    Jednou z nevýhod (nebo výhod, podle toho, koho si vyberete) je zobrazení reklamy na produkt z jednoho známého zahraničního webu. A při výpočtu ukážou doporučený napájecí zdroj, který je k dispozici i na jiném webu.
    Tato stránka vám jednak umožňuje vybrat si z nabízených produktů a zdroj si hned koupit, jednak na tom můžete vydělávat. Je na vás, zda takové odkazy budete následovat nebo ne.


    Pokročilejší verze předchozí služby. Princip je podobný, ale nějaké jsou další funkce jako například: výběr jazyka (i když neexistuje ruština), ruční zadání rychlosti procesoru a jeho výkonu, připojení jednotky Blue-Ray, TV tuner, zvuková karta, USB konektory(2.0 a 3.0), chladiče (ventilátory) s uvedením jejich počtu a velikosti, myši, klávesnice a podobné drobnosti. Dokonce je možné určit, jak dlouho je počítač zapnutý.
    Obecně se jedná o dobrou moderní servisní kalkulačku pro výpočet výkonu počítačového napájecího zdroje.


    Stránka od slavné společnosti MSI, která je známá svými herními produkty.


    Existuje ruský jazyk a docela moderní vlastnosti pro komponenty. V zásadě je vše snadné a jasné.

    Naprogramovat K.S.A. Napájení Pracovní stanice s kalkulačkou -


    Jako alternativa k online kalkulačkám na internetu pro výpočet výkonu počítače.
    Přenosný (nevyžaduje instalaci), malá velikost (177 kb), podporuje ruský jazyk (vývojář Kaurkin S.A.) a všechny operační systémy (Windows Xp, Vista, 7, 8, 8.1, 10 (x86, x64)), ano a kromě toho , databáze je čerstvá a aktuální.
    Obecně zázračný program pro výpočet výkonu napájecího zdroje v PC.
    Myslím, že není nutné popisovat, jak a co stisknout, protože... Rozhraní je velmi jednoduché a intuitivní. Jen poznamenám, že program umí vypočítat i výkon pro Zdroj Nepřerušitelné napájení(UPS), což je důležité i pro počítač


    Pro jistotu to přikládám k tématu (verze 1.2.4.0 z 24. června 2015), protože nechci, aby takový program zůstal nedostupný

    Myslím, že to bude stačit k tomu, abyste snadno zjistili, který zdroj je vhodný.

    Chtěl bych zdůraznit fakt, že je potřeba spočítat napájení počítače tak, aby byla rezerva do budoucna. Stejně jako u následných aktualizací systému budou různé návaly zátěže samotných komponent. Je lepší to brát s rezervou 5-20 procent výkonu. Pokud vám například vyhovuje minimálně 500 W, vezměte si alespoň 550 nebo 600 W.

  • V tomto článku vám pomůžeme vybrat napájecí zdroj pro váš počítač, abyste správně spravovali své prostředky a nepřepláceli „zbytečné Watty“.

    Při nákupu počítače mnoho lidí věnuje málo pozornosti výběru napájecího zdroje. Věří, že každý nainstalovaný v zakoupeném pouzdře bude stačit.
    Ale marně. Napájecí zdroj je jedním z nejvíce důležité komponenty Váš pracovní, domácí nebo herní počítač.
    Kvůli levnému (špatnému, nekvalitnímu) napájecímu zdroji, který stojí několik desítek dolarů, může zařízení v hodnotě několika stovek nebo dokonce tisíců dolarů „odejít ke svým předkům“.
    Neměli byste tedy šetřit na napájení počítače. To je známý fakt, potvrzený pravidelnými poruchami drahých komponentů.

    Kde tedy při výběru napájecího zdroje začít?

    Především musíte zhruba spočítat spotřebu energie všech součástí systému.
    To znamená, že zjistíme, jakou napájecí jednotku potřebujeme.
    To lze provést pomocí takzvané „kalkulačky napájení“.
    V každé sekci musíte vybrat komponenty vašeho počítače: typ procesoru (CPU), základní desku, BERAN, grafickou kartu, pevný disk a optickou jednotku a také označte počet nainstalovaných součástí. Poté klikněte na tlačítko "Vypočítat".

    Výsledné číslo bude požadovaný výkon pro váš systém (a podle toho musíme zvolit zdroj s výkonem co nejbližším naší vypočítané hodnotě);

    Napájení Napájecí kalkulačka

    základní deska:Grafická karta:Paměť:DVD/CD-ROM:HDD (pevný disk):SSD:
    CPU: Vyberte procesor ========= CPU AMD======= AMD FX 8-Core Černá edice AMD FX 6jádrové černé vydání AMD FX 4jádrové černé vydání Čtyřjádrové APU AMD řady A10 Čtyřjádrové APU AMD řady A8 Čtyřjádrové APU AMD řady A6 APU Tříjádrové APU řady A6 AMD Dual-Core APU A4 řady AMD Dual-Core APU řady E2 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 (Dual Core) AMD Athlon 64 FX (Jednojádrové) AMD Athlon 64 X2 (90nm) AMD Athlon 64 X2 (65nm) ( AMD Athlon 64 90nm) AMD Athlon 64 (65nm) AMD Sempron =========CPU Intel======= Intel Core i7 (LGA1150) Intel Core i7 (LGA2011) Intel Core i7 (LGA1366) Intel Core i7 (LGA1155) Intel Core i7 (LGA1156) Intel Core i5 (LGA1150) Intel Core i5 (LGA1155) Intel Core i33 (LGA1) LGA1150) Intel Core i3 (LGA1155) Intel Core i3 (LGA1156) Intel Pentium Dvoujádrový Intel Celeron Dvoujádrový Intel Core 2 Extreme ( Čtyřjádro) Intel Core 2 Extreme (Dual Core) Intel Core 2 Quad Řada Intel Core 2 Duo Řada Intel Pentium E Řada 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
    Vyberte prosím základní desku Rozpočet (až 100 USD) - Průměrná základní deska (od 100 do 200 USD) - Špičková základní deska (více než 200 USD) - Základní deska Pracovní stanice(WS) - Server základní desky - Základní deska
    Vyberte grafickou kartu Integrovaná grafická karta =========Karty AMD VGA======= AMD Radeon R9 Fury X AMD Radeon R9 390X AMD Radeon R9 390 AMD Radeon R9 380 AMD Radeon R7 370 AMD Radeon R7 360 AMD Radeon R9 295X2 AMD Radeon R9 290X AMD Radeon R9 290 AMD Radeon R9 290 AMD Radeon R9 AMD R9 8 eon R9 270X AMD Radeon R9 270 AMD Radeon R7 265 AMD Radeon R7 260X AMD Radeon R7 260 AMD Radeon R7 250X AMD Radeon R7 250 AMD Radeon R7 240 AMD Radeon R5 230 AMD Radeon HD Rade 7 GHz AMD 7 GHz Rade Edition 9 AMD Rade 7 GHz Radeon HD 7950 AMD Radeon HD 7870 GHz Edition AMD Radeon HD 7870 AMD Radeon HD 7850 AMD Radeon HD 7790 AMD Radeon HD 7770 GHz Edition AMD Radeon HD 7770 AMD Radeon HD 7750 AMD Radeon HD 7750 AMD Rade9 AMD 6990 AMD Rade HD6 AMD9 Rade HD 6990 6870 AMD Radeon HD 6850 AMD Radeon HD 6790 AMD Radeon HD 6770 AMD Radeon HD 6750 AMD Radeon HD 6670 AMD Radeon HD 6570 AMD Radeon HD 6450 ATI Radeon HD 5970 ATI Radeon HD 5 8 Rade57 ATI X0 ATI HD 5870 Rade ATI X0 ATI HD 5870 Radeon HD 5830 ATI Radeon HD 5770 ATI Radeon HD 5750 ATI Radeon HD 5670 ATI Radeon HD 5570 ATI Radeon HD 5550 ATI Radeon HD 5450 ATI Radeon HD 4890 ATI Radeon HD 4870 X2 ATI HD82 ATI Radeon 48 ATI 5702 HD 50 ATI Radeon HD 483 0 ATI Radeon HD 4770 ATI Radeon HD 4730 ATI Radeon HD 4670 ATI Radeon HD 4650 ATI Radeon HD 4550 ATI Radeon HD 4350 ATI Radeon HD 3870 X2 ATI Radeon HD 3870 HDAT2 HD338 Radeon ATI XATI XATI Řada 2900 ATi Radeon HD2600 Řada ATi Radeon HD2400 Řada ATi Radeon X1950 XT(X) ATi Radeon X1950 Řada ATi Radeon X1900 XT(X) ATi Radeon X1900 Řada ATi Radeon X1800 Řada ATi Radeon X1650 Řada X150 Rade ATe Řada X1300 ATi Radeon X800 Řada ATi Radeon X700 Řada ATi Radeon X600 Řada ATi Radeon X300 Řada ATi Radeon 9800 Řada ATi Radeon 9700 Řada ATi Radeon 9600 Řada ATi Radeon 9550 ========== Karta Nvidia VGA====== GeForce GTX TITAN X NVIDIA GeForce GTX 980 Ti NVIDIA GeForce GTX 980 NVIDIA GeForce GTX 970 NVIDIA GeForce GTX 960 NVIDIA GeForce GTX 950 NVIDIA GeForce GTX TITAN Z NVIDIA GeForce GIDTX778 GeForce GTX 80 NVIDIA GeForce GTX 770 NVIDIA GeForce GTX 760 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX 750 NVIDIA GeForce GTX 740 NVIDIA GeForce GTX 730 NVIDIA GeForce GTX 720 NVIDIA GeForce GTX 690 NVIDIA GeForce GTX 680 NVIDIA 6 GeForce GTX NVIDIA 6600 GTX TX 660 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti BOOST NVIDIA GeForce GTX 650 Ti NVIDIA GeForce GTX 650 NVIDIA GeForce GT 640 NVIDIA GeForce GT 630 NVIDIA GeForce GT 620 NVIDIA GeForce GT 610 NVIDIA GeForce GTX 590 NVIDIA GeForce GTX 5675 Core GTX0 NVID 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 GTX 295 NVIDIA GeForce GTX 285 NVIDIA GeForce GTX 280 NVIDIA GeForce GTX 275 NVIDIA GeForce GTX 405 NVID 2 GeForce 260 GTS0 NVID Force 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 GT00 GT Nvidia GeForce 8800GTX Nvidia GeForce 8800GTS Nvidia GeForce 8600 Series Nvidia GeForce 8500 Series Nvidia GeForce 7950GX2 Nvidia GeForce 7950GT(X) Nvidia GeForce 7900 Series 7 Series Nvidia GeForce 7600 Series Nvidia GeForce 7800 Series vidia GeForce 6800 Series Nvidia GeForce 6600 Series Nvidia GeForce 6200 Series Řada Nvidia GeForce FX 5900 Řada Nvidia GeForce FX 5700 Řada Nvidia GeForce FX 5600 Řada Nvidia GeForce FX 5200 x 1 2 3 4
    Vyberte paměť 256 MB DDR 512 MB DDR 1 GB DDR 512 MB DDR2 1 GB DDR2 2 GB DDR2 4 GB DDR2 1 GB DDR3 2 GB DDR3 4 GB DDR3 8 GB DDR3 x 1 2 3 4
    Vyberte prosím DVD/CD-ROM BLU-RAY DVD-RW COMBO CD-RW DVD-ROM CD-ROM Není nainstalováno x 1 2 3 4
    Vyberte prosím HDD 5400 RPM 3,5" HDD 7200 RPM 3,5" HDD 10 000 RPM 2,5" HDD 10 000 RPM 3,5" HDD 15 000 RPM 2,5" HDD 15 000 RPM 3,5" HDD x 1 2 3 4 5 6 7 8
    Vybrat SSD disk(SDD) SSD (SATA) SSD (PCI) SSD (mSATA) x 1 2 3 4

    Naše kalkulačka počítá při výpočtu s malou rezervou energie. Proč je to potřeba, najdete v článku.

    Druhý krok bude na výběr typ napájení.

    Napájecí zdroje se rozlišují podle typu připojení odchozích linek: modulární A norma.

    Směrem k modulárnímu Kabely můžete připojit podle potřeby, v závislosti na vašich potřebách. Velmi praktická vlastnost - umožňuje vám zbavit se nepoužívaných svazků vodičů uvnitř systémové jednotky. Používané hlavně nadšenci.



    Ve standardu BP všechny svazky vodičů jsou neodnímatelné. Jedná se o levnější a jednodušší model.

    Zdroje se dále rozlišují podle typu Power Factor Correction - Power Korekce faktoru(PFC): aktivní A pasivní.

    Pasivní PFC realizované ve formě běžné tlumivky, vyhlazující zvlnění napětí. Ale účinnost takového PFC je velmi nízká.
    S pasivní systém korekce výkonu jsou k dispozici ve většině jednoduché bloky napájecí zdroje, které jsou instalovány v levných rozpočtových případech.

    A aktivní PFC implementováno ve formuláři dodatečný poplatek a je dalším spínaným zdrojem, který zvyšuje napětí. Kromě toho, že aktivní PFC poskytuje účiník blízký ideálnímu, také na rozdíl od pasivního zlepšuje výkon napájecího zdroje - navíc stabilizuje vstupní napětí a jednotka se stává znatelně méně citlivou na podpětí a také „polyká“ krátkodobé (zlomky sekundy) poklesy napětí.
    S aktivní systém Vyrábějí se pozdější modely vysoce kvalitních napájecích zdrojů od známých výrobců: Seasonic, Chieftec, HighPower, FSP, ASUS, CoolerMaster, Zalman.

    Poznámka: Konflikty mezi PSU a aktivní PFC A nějaký UPS (nepřerušitelné zdroje napájení).

    Kromě toho je třeba věnovat pozornost konektorům napájecího kabelu, který bude sloužit pro připojení vašich komponent.

    Existuje tzv standard ATX napájecí zdroje. Tato norma určuje dostupnost potřebných konektorů pro připojení všech zařízení.
    Doporučujeme standardní PSU minimálně ATX 2.3 pro všechny moderní herní systémy(pokud se používá přídavný zdroj napájení pro grafické karty), a ne nižší než ATX 2.2 pro kancelářské multimediální systémy. Pro připojení vašich zařízení by měl být dostatek konektorů: 6+6pinové grafické karty nebo 6+8 pin, základní deska 24+4+4, SATA zařízení atd.


    Třetí bod Na štítku napájecího zdroje bude přehled specifikací udávaných výrobcem.

    Důležité! Při nákupu vždy věnujte pozornost nominální napájecí zdroj, ne vrchol(PEAK) (vrchol je vždy větší).
    Jmenovitý výkon PSU je výkon, který může jednotka produkovat dlouhá doba, neustále.
    Špičkový výkon- to je výkon, který může napájecí zdroj poskytnout pouze krátkodobě.

    Nejoblíbenějším parametrem je dnes výkon napájení přes +12V kanály.
    Čím více kanálů, tím lépe. Může se pohybovat od jednoho +12V kanálu po několik: +12V1, +12V2, ..., +12V4, +12V5 atd.
    V moderní systémy Hlavní zátěž připadá na tyto kanály: procesor, grafické karty, chladiče, pevné disky atd.

    Proto při výběru mezi několika napájecími zdroji, které vyhovují vašemu výkonu, Rozhodující je celkový výkon po vedení +12V.
    Čím větší je tento celkový výkon, tím lépe jsou implementovány komponenty PSU.

    Jinými slovy, pokud jste si například vybrali tři zdroje, řekněme o celkovém výkonu 500W, pak z nich musíte vybrat ten, který má větší celkový proud (a tedy výkon) podél vedení +12V1. .+12V2 atd.

    Podívejme se na příklady, kde na nálepce hledat potřebné informace.
    První bude napájení z ŽALMAN.

    Je zde jedna linka +12V, pouze 18A a pouze 216W.
    Obsahuje ale aktivní PFC, což je nepopiratelná výhoda.
    Tento blok je poměrně dostačující pro průměrný rozpočtový systém.

    Druhým bude BP FSP.

    V něm již vidíme dvě vedení +12V (15A a 16A). Navzdory skutečnosti, že označení označuje výkon 500 wattů, v „nominálním“ je to 460 wattů.
    Jedná se o vysoce kvalitní, ale levný zdroj energie v rozpočtovém sektoru. Je docela schopný poskytnout lehký herní systém.
    Bohužel na etiketě nejsou žádné informace o PFC, seženete je na webu FSP.

    No a třetí bude napájení také od ŽALMAN.

    Má 6 (!) +12V linek s celkovým výkonem 960 Wattů. Tabulka ukazuje schéma připojení zařízení podle větví.
    Tento napájecí zdroj je vhodný pro nejnáročnější a „nabitý“ herní přetaktovací systém.

    Další velmi důležitý parametr pro napájecí zdroj je koeficient výkonu (COP).
    Zdroje se vyznačují především prahovou hodnotou Účinnost, která je 80%. Všechny napájecí zdroje, které mají účinnost pod 80 %, jsou klasifikovány jako jednorozpočtové, které se používají především v kancelářských systémech.
    A ty napájecí zdroje, jejichž účinnost je vyšší než 80 %, jsou klasifikovány jako zdroje produktivity. Takové napájecí zdroje mají mezinárodní certifikát 80PLUS.
    Na druhé straně standard 80PLUS má kategorie BRONZ, STŘÍBRNO, ZLATO, PLATINA:

    Nejnovější funkce Věc, které byste měli věnovat pozornost při výběru zdroje, je chladič nebo ventilátor.
    Všechno je zde jednoduché: čím větší chladič, tím méně hluku.
    Současné zdroje jsou vybaveny ventilátory o průměru 120 mm nebo větší. Navíc u dobrých, značkových zdrojů ventilátor mění počet otáček v závislosti na zátěži. To pomáhá snížit hluk.
    Nedoporučoval bych kupovat PSU s jedním 80mm ventilátorem.

    Nyní si shrňme naučenou látku.

    Chcete-li koupit nejlepší napájecí zdroj, který potřebujete:
    - kupte si vysoce kvalitní napájecí zdroj od důvěryhodného/ověřeného výrobce s „čestnými watty“;
    - vyberte zdroj s aktivním PFC (APFC);
    - určit napájecí zdroj s maximálním celkovým proudem podél vedení +12V;
    - standard ATX 2.3 (ATX 2.2 jako poslední možnost) s maximální sadou konektorů pro naše zařízení a také tam, kde je hlavní napájení přenášeno do +12V větví;
    - nutně s účinností alespoň 80 %, takový, který má certifikát 80PLUS;
    - ventilátor (chladič) musí být minimálně 120 mm.

    Takže myslím, že jsme vám poskytli dostatek informací správná volba napájení.

    Většina počítačů se kupuje pro multimédia a hraní her, a to zase vyžaduje vysoký výkon systémy. A pokud před několika lety, ve specifikacích PC před nákupem, byl napájecí zdroj poskytnut spolu s pouzdrem, nyní je výkon napájecího zdroje vypočten a kupující si musí vybrat pouze značku. Tento článek pomůže spotřebiteli provést správné výpočty napájení napájecího zdroje pro plně funkční provoz počítače.

    Čím více, tím lépe?

    Nedostatečný výkon napájecího zdroje vede především k nestabilnímu provozu systému. To je vyjádřeno banálními zmrazeními a restarty. Pokud během hry dojde k přetížení, objeví se „modré okno smrti“ Windows BSOD. Uživatel samozřejmě bude nadávat vývojářům operační systém, hry, ovladače, ale nikdy nepomyslí na napájení. O nedostatečný výkon napájení, majitel PC pozná servisní středisko, kdy se v záruce pokouší opravit vypálenou základní desku a grafický adaptér. Je zřejmé, že většina uživatelů, aby se vyhnula výpočtu výkonu napájecího zdroje, upřednostní nákup zařízení s nejvyššími možnými vlastnostmi. Proč ne, když to finance dovolí. Jen je potřeba počítat s tím, že spotřeba počítače může být výrazně menší než ta, která zatíží domácí elektrickou síť, což způsobí velmi rychlé otáčení počítadla. Vše se musí spočítat v rozumných mezích.

    Snadný způsob

    Speciálně pro tento účel navržená kalkulačka vám sdělí výkon napájecího zdroje počítače. Na momentálně téměř všichni výrobci počítačové komponenty mít takový nástroj ve svém arzenálu. Programy od slavných značky Asus A Cooler Master. Kalkulátor lze stáhnout z webu výrobce nebo použít online službu. Uživatel je požádán o vyplnění všech polí v programu s uvedením procesoru, základní desky, grafického adaptéru a dalších komponent. Program provede výpočet a poskytne doporučený výkon, při kterém může zdroj pracovat při 100% zatížení. Někteří výrobci softwarových kalkulátorů přidávají do zálohy několik desítek wattů, ale uživatel na to není upozorněn.

    Potíže s výkonovými kalkulačkami

    Výpočet výkonu zdroje pomocí kalkulačky je subjektivní. Přeci jen zohledňuje základní zařízení a problematice periferií se vůbec nevěnuje. Chladicí systém, připojená multimediální zařízení a kancelářské vybavení, klávesnice, myš, externí disk. Všechna tato zařízení jsou napájena ze zdroje počítače a společně spotřebovávají značný proud. Odborníci doporučují pro periferii vyhradit zhruba 100 wattů návrhového výkonu, který je nutné přičíst k maximu vypočítanému v kalkulačce. Pro ty, kteří rádi zvyšují výkon systému přetaktováním procesoru a grafické karty, není kalkulačka vůbec užitečná. To vyžaduje ruční výpočet pomocí znalostí ze školního kurzu fyziky.

    Jednoduchá matematika

    Obvyklý výpočet výkonu napájecího zdroje lze provést matematicky sečtením příkonu všech komponent dohromady. Metoda není jednoduchá, ale je jediná objektivní. Když se pozorně podíváte na nápisy na počítačové komponenty, bude každý uživatel věnovat pozornost nálepce, která udává provozní napětí a spotřebu proudu. Vynásobením těchto údajů můžete vypočítat požadovaný výkon spotřebovaný tímto zařízením. S procesory je to trochu složitější. Informace o jejich síle lze nalézt na oficiálních stránkách společnosti. Fanoušci přetaktování CPU potřebují znát ještě jeden výpočetní vzorec. S rostoucí frekvencí procesoru se spotřeba energie zvyšuje o 25 % na každých 10 % přetaktování. Tento druh matematiky je také vhodný pro výpočet nárůstu výkonu grafické karty.

    Efektivní výkon PSU

    Po výpočtu požadovaného výkonu je ještě příliš brzy jít do obchodu koupit nový napájecí zdroj. Před námi jsou výpočty efektivního výkonu zařízení. Koneckonců, transformátor zabudovaný do zdroje má tendenci se zahřívat a chladicí systém se snaží snížit teplotu zařízení. A čím vyšší je teplota transformátoru, tím hůře funguje. To vše prodejce spojuje do jednoho ukazatele, který se nazývá „účiník napájecího zdroje“. V průměru je to 80-85%. Tedy pokud je na zařízení napsáno, že jmenovitý výkon je 500 wattů, ve skutečnosti to bude o 20 % méně – 400 wattů. Samozřejmě jsou na trhu zařízení s účinností cca 90-95%, ale jejich cena je mnohem vyšší než u konkurence - jedná se o zdroje od firem FSP, Seasonic, Enermax, Hipro, HEC.

    O napěťových kanálech

    Ve většině případů může nákup levného čínského zařízení s vysokým jmenovitým výkonem stále vést k nefunkčnosti systému. Faktem je, že maximální výkon napájecího zdroje není indikátorem pro samotné zařízení. Každý uživatel si všimne, že se napájecí zdroj vzdaluje velký počet různé kabely, jejichž úkolem je připojit napájení k zařízením. K systému můžete připojit komponenty, které spotřebovávají 3,3, 5 a 12 voltů. Podle toho jsou pro ně kabely specializované. Systém napájení rozděluje zátěž mezi tyto tři napěťové kanály a dodává větší z nich na 12 voltů.

    Někdy ani tato síla nestačí. Úkolem kupujícího je tedy především určit spotřebu energie zařízení podél 12V linky, a to je procesor, grafická karta, pevné disky a chladicí systém.

    Analýza výkonnosti instalovaného zařízení

    Za zmínku stojí, že existuje návod, jak zjistit výkon zdroje na počítači. Chcete-li to provést, musíte odstranit kryt systémové jednotky a podívat se na nálepku na napájecím zdroji. Jeho povinným atributem bude informace o distribuovaném výkonu zdroje mezi kanály 3,3, 5 a 12 voltů. Ukazatel umístěný v poli „max output“ pod všemi sloupci je maximální teoretický výkon napájecího zdroje. Toto nebere v úvahu faktor účinnosti. Zbývá pochopit, jak určit skutečný výkon napájecího zdroje. Chcete-li to provést, odečtěte 20 % od uvedené hodnoty. Samozřejmě, že všechna napěťová vedení podléhají výpočtům výkonu, především s upřednostněním 12V vedení. Kromě toho se doporučuje vypočítat požadovaný výkon všech zařízení pracujících na 12V lince a poté porovnat výsledné množství s údaji uvedenými na štítku napájecího zdroje s rozdílem 20%. Existují i ​​speciální testery, kterými lze změřit skutečné napětí a proud dodávaný napájecím zdrojem, ale kolem nich je mnoho otázek týkajících se výpočtu špičkového výkonu.

    Zvýšení výkonu PSU

    Naléhavým problémem pro uživatele je otázka, jak zvýšit výkon napájecího zdroje, protože ve skutečnosti lze zlepšit jakékoli komponenty osobní počítač. Profesionálové doporučují, aby majitelé levných čínských zařízení neztráceli čas zvyšováním výkonu, ale nakupovali nejlepší zařízení. Majitelé slušných napájecích zdrojů od známé značky si ale mohou pomoci snížením spotřeby energie zařízení využívajících 12voltový kanál. Tuto úpravu potřebuje především celý chladicí systém, který lze bez ztráty kvality převést na 7 voltů.

    1. Všechny chladiče mají třípinový konektor. Černá - zem, červená - 12 voltů, žlutá - snímač rychlosti.
    2. Vezmeme-li 12voltový kabel z napájecího zdroje, je třeba zasunout černý vodič z chladiče do červeného konektoru a červený kabel chladiče do žlutého konektoru. V důsledku toho bude do ventilátoru přiváděno napětí 7 voltů.

    Kontrola napájení

    Když přemýšlí, jak zkontrolovat napájení napájecího zdroje, mnoho uživatelů netuší, jak nebezpečné dobrodružství je čeká. Není divu, že vývojáři software před provedením zátěžových testů počítačové vybavení varovat před pravděpodobností selhání nekvalitních napájecích zdrojů. Ostatně ani teoreticky správně vypočítaný výkon zdroje nezaručuje napěťové rázy, které budou potřeba pro provoz základních zařízení při jejich maximálních možnostech. Zátěžový test je určen pro kontrolu stability provozu, ale je vhodný pouze pro majitele značkových zdrojů. Výsledkem budou informace o všech silových vedeních s výstupem grafů případných výpadků napětí. Test zajistí stabilní napájení při změně zátěže. Jsou situace, kdy výkon značkového napájecího zdroje k dokončení testu nestačí. V takových případech je skenování přerušeno oknem smrti Windows BSOD. Na tom není nic špatného. Výsledek je stejný – napájení nestačí k tomu, aby systém fungoval.

    Přenosná zařízení a notebooky

    V nepředvídaných situacích, kdy dojde k výpadku napájení notebooku nebo tabletu, vyvstává potřeba pořídit si nové zařízení. Výběr na trhu je velký, stejně jako rozdíl v ceně. S napájením notebooku nebo tabletu se však bude muset počítat. Chcete-li to provést, stačí otočit zařízení dnem vzhůru a prozkoumat nálepku, na které je uvedeno doporučené napětí a proud pro provoz zařízení. Jednoduché manipulace s násobením hodnot poskytnou minimální výkon, který by měl mít napájecí zdroj. Samozřejmě je třeba vzít v úvahu i účiník. Většina však specialistů v oboru výpočetní technika Doporučují nepočítat, ale důvěřovat specifikacím zařízení, které najdete na webu výrobce. Nechybí ani seznam a označení všech napájecích zdrojů, které jsou vhodné pro provoz mobilního zařízení.

    Na závěr

    Takže jsme na to přišli na počítači, vypočítali požadovanou spotřebu napětí komponentami systémové jednotky a zvýšili výkon napájecího zdroje. Zbývá dodat, že jakékoli úkony, které vyžadují fyzický zásah do provozu napájecího zdroje, mohou vést nejen k vážnému poškození zařízení. Ve většině případů je spalování PSU doprovázeno poruchou základní desky, grafického adaptéru a RAM. A pokud pro obnovení funkčnosti stačí přepájet kondenzátory na základní desce, tak zbylé součástky nelze vrátit.

    U počítače to přímo závisí na tom, jaké komponenty jsou na něm nainstalovány. Pokud výkon není dostatečně vysoký, systém se jednoduše nespustí.

    Kritéria pro výběr napájecího zdroje

    Nejprve musíte zkontrolovat nainstalované vybavení: základní desku, grafickou kartu, procesor, chladič procesoru, pevný disk (pokud existuje) a disková jednotka. Dále změřte spotřebu energie každého z nich. Jak vypočítat výkon napájecího zdroje, pokud grafická karta a procesor podporují přetaktování? Je to jednoduché – je potřeba změřit spotřebu těchto komponent při přetaktování.

    Samozřejmě existuje i jednodušší možnost – jedná se o online kalkulačku. K jeho používání budete potřebovat internet a znalost vlastního vybavení. Údaje o součástce se zadají do požadovaných polí a kalkulátor vypočítá napájení pro PC.

    Pokud uživatel zamýšlí nainstalovat doplňkové vybavení, například jiný chladič nebo pevný disk, pak bude nutné provést výpočty na základě dalších údajů.

    Prvním krokem k výpočtu napájecího zdroje pro počítač je výpočet účinnosti samotné jednotky. Nejčastěji se stává, že 500 wattová jednotka nemůže vyrobit více než 450 wattů. V tomto případě musíte věnovat pozornost číslům na samotném bloku: nejvíce skvělá hodnota označuje celkový výkon. Pokud sečtete celkovou zátěž PC a teplotu, dostanete přibližný výpočet výkonu zdroje pro počítač.

    Příkon komponentů

    Druhým bodem je chladič, který ochlazuje procesor. Pokud ztrátový výkon nepřesáhne 45 Wattů, pak je takový chladič vhodný pouze pro kancelářské počítače. Multimediální počítače spotřebují až 65 wattů, což je průměr herní počítač bude vyžadovat chlazení se ztrátovým výkonem 65 až 80 wattů. Ti, kdo staví nejvýkonnější herní PC nebo profesionální PC, by měli očekávat chladič s výkonem více než 120 wattů.

    Třetí bod je nejvrtkavější - grafická karta. Mnoho GPU je schopno provozu bez dodatečného napájení, ale takové karty nejsou herní. Moderní grafické karty vyžadují dodatečný výkon nejméně 300 wattů. Jaký výkon má každá grafická karta, je uvedeno v samotném popisu GPU. Je potřeba počítat i s možností přetaktování grafická karta- to je také důležitá proměnná.

    Interní zapisovací jednotky spotřebují v průměru ne více než 30 wattů, interní pevný disk má stejnou spotřebu energie.

    Poslední položkou na seznamu je základní deska, která nespotřebovává více než 50 wattů.

    Díky znalosti všech parametrů jeho součástí se uživatel bude moci rozhodnout, jak vypočítat napájení počítače.

    Jaký systém může být vhodný pro 500W napájecí zdroj?

    Vyplatí se začít u základní desky – vhodná může být deska s průměrnými parametry. Může mít až čtyři sloty pro RAM, jeden slot pro grafickou kartu (nebo několik - záleží pouze na výrobci), patici pro procesor ne starší než podpora pro interní pevný disk(na velikosti nezáleží - pouze otáčky), a 4pinový konektor pro chladič.

    Procesor může být dvoujádrový nebo čtyřjádrový, hlavní věcí je nedostatek přetaktování (je označeno písmenem „K“ na konci čísla modelu procesoru).

    Chladič pro takový systém by měl mít čtyři konektory, protože pouze čtyři kontakty zajistí ovládání otáček ventilátoru. Čím nižší otáčky, tím menší spotřeba energie a menší hlučnost.

    Grafická karta, pokud je to NVIDIA, může být od GTS450 do GTS650, ale ne vyšší, protože pouze tyto modely se obejdou bez dodatečného napájení a nepodporují přetaktování.

    Zbývající komponenty příliš neovlivní spotřebu energie. Nyní se uživatel více orientuje v tom, jak vypočítat napájení pro PC.

    Hlavní výrobci 500W napájecích zdrojů

    Lídry v této oblasti jsou EVGA, Zalman a Corsair. Tito výrobci se etablovali jako kvalitní dodavatelé nejen napájecích zdrojů, ale i dalších komponent pro PC. AeroCool se také může pochlubit popularitou na trhu. Existují i ​​další výrobci napájecích zdrojů, ale ti jsou méně známí a nemusí mít potřebné parametry.

    Popis napájecích zdrojů

    Zdroj EVGA 500W otevře seznam. Tato společnost se dlouhodobě etablovala jako kvalitní výrobce PC komponenty. Tak, tento blok má bronzový certifikát 80 Plus - jedná se o speciálního garanta kvality, což znamená, že jednotka dobře odolává napěťovým rázům. 12 milimetrů. Všechny kabely mají opletené stínění a zástrčky jsou označeny, kam patří a k čemu patří. Záruka na používání - 3 roky.

    Dalším zástupcem je AeroCool KCAS 500W. Tento výrobce se zabývá výhradně chlazením a napájením PC. Tento napájecí zdroj zvládne vstupní napětí až 240 voltů. Certifikace Bronze 80 Plus. Všechny kabely mají stíněné opletení.

    Třetím výrobcem 500w počítačového zdroje je ZALMAN Dual Forward Power Supply ZM-500-XL. Tato společnost se také etablovala jako výrobce kvalitních PC produktů. Průměr ventilátoru je 12 centimetrů, pouze hlavní kabely mají stínící oplet - zbytek se upevňuje pomocí vázacích pásek.

    Níže je uveden méně známý výrobce 500w počítačového zdroje - ExeGate ATX-500NPX. Ze zastoupených 500 wattů se 130 wattů používá k obsluze 3,3voltových zařízení, zatímco zbývajících 370 wattů je určeno pro 12voltová zařízení. Ventilátor má stejně jako předchozí jednotky průměr 120 milimetrů. Kabely nemají stíněné opletení, ale jsou zajištěny sponami.

    Poslední na seznamu, ale v neposlední řadě, je Enermax MAXPRO, který má certifikaci 80 Plus Bronze. Tento zdroj je určen pro základní desku, jejíž velikost odpovídá označení ATX. Všechny kabely mají opletené stínění.

    Závěr

    Tento článek podrobně popisuje, jak vypočítat napájecí zdroj pro počítač, jaké zařízení je pro takové účely optimálně vhodné, popis samotných jednotek od předních výrobců a jejich fotografie.

    Tepelný výkon, který se uvolňuje při zahřívání napájecího prvku, bude zase přímo záviset na síle proudu, který prochází všemi spotřebiči.

    Je třeba mít na paměti, že součet všech výkonů spotřebovaných součástmi by neměl překročit výstupní výkon napájení.

    Jak správně vypočítat výkon počítače?

    Při výpočtu výkonu PC je důležité vzít v úvahu, že systém spotřebovává energii nerovnoměrně. Maximum trvá okamžik, kdy zapnete počítač resp samostatné zařízení, čtení/zápis disků, přenos informací z/na pevný disk, současné spouštění více programů atd. U zařízení, která díky své specifické povaze spotřebovávají velké množství energie, výrobci často udávají hodnotu špičkového výkonu. Z toho vyplývá, že maximum, které systém jako celek spotřebuje, lze vypočítat jednoduchým sečtením výkonů všech zařízení, která jsou ke zdroji připojena.

    Dále vám nabídneme přibližný diagram spotřeby energie různými komponentami počítače:

    • Centrální procesor má průměrnou spotřebu od 50 do 120 W. Navíc tím víc hodinová frekvence, tím více energie spotřebuje.
    • Základní deska má průměrnou spotřebu 15 až 30 wattů. Navíc, pokud má deska integrovaná zařízení, například zvukovou kartu, pak taková deska vyžaduje více energie.
    • spotřeba energie grafický editor- od 60 do 130 W. A pokud má grafická karta další energii, spotřebovává více než ty, které ji nemají. Podle toho: 50-70 W – bez přídavného výkonu a 100-130 s ním. V okamžicích maximální zatížení(například při hrách náročných na zdroje) se spotřeba energie moderních grafických karet může zvýšit na 300-400 W.
    • Moduly RAM spotřebují od 5 do 20 W. Spotřeba přímo závisí na kapacitě modulu. Kromě toho, pokud jsou na paměťovém modulu různé „nástavce“, jako jsou filtrační kondenzátory, spotřeba energie se zvyšuje.
    • Pevné disky mají spotřebu mezi 15 a 60 watty. Navíc, když pevný disk aktivně pracuje (vyhledává soubory, kopíruje nebo zaznamenává informace), spotřeba energie je snížena na maximum. Stává se to také, když je počítač zapnutý, když pevný disk prochází diagnostikou, která je nezbytná k identifikaci kritických chyb.
    • Jednotky CD/DVD spotřebují od 10 do 25 W. Samotná hodnota závisí na maximální rychlosti otáčení disků a také na aktuálním provozním režimu. Navíc, pokud je disk poškrábaný nebo jednoduše špatně zaznamenán, spotřebovává se mnohem více energie, protože jednotka musí neustále měnit rychlost otáčení. Rekordmany ve spotřebě jsou tzv. Combo mechaniky, které kombinují možnosti čtení CD a DVD a zápisu CD-RW.
    • Disketové mechaniky spotřebují 5 až 7 wattů. V v tomto případě, spotřeba energie závisí především na výrobci. Protože rychlost jejich provozu zůstává stejná v jakémkoli režimu.
    • Zvuková karta má spotřebu 5-10W. Zde platí, že čím vyšší třída zvukové zařízení, tím vyšší spotřeba energie. Hi-Fi zařízení tedy vyžadují řádově větší výkon než zvukové karty střední třídy.
    • Ventilátory chladicího systému mají průměrnou spotřebu 1-2 W. Je však třeba si uvědomit, že v počítači může být pět, šest nebo dokonce více ventilátorů: na procesoru, grafické kartě, pevném disku, v samotném napájecím zdroji atd.
    • vstupní/výstupní porty spotřebují 8-10 wattů. V moderní počítač Obvykle je takových portů šest: jeden COM port, 4 USB a jeden LPT. Navíc na zvuková karta Přidán je také linkový vstup/výstup a mikrofonní vstup.
    • Síťové karty mají průměrnou spotřebu 3-5 W.

    Zde je několik dalších faktorů, kterým byste měli věnovat pozornost, když zvažujeme takový problém, jako je napájení počítače. Po výpočtu přibližných indikátorů napájení byste před zakoupením napájecího zdroje měli vzít v úvahu, že je nutné ponechat určitou rezervu kvůli nadcházejícím možnostem upgradu systému a instalace dalších zařízení.

    Připomeňme si jednoduchá pravda- Abyste zabránili poruše nebo spálení napájecího zdroje, neměli byste jej přetěžovat. Kromě toho byste měli sledovat čistotu, protože jednoduchý prach může přispět ke kritickému přehřátí napájecího zdroje a jeho selhání.

    Někteří výrobci napájecích zdrojů poskytují tyto „Online kalkulačky pro výpočet výkonu napájecího zdroje“, kde můžete provést poměrně přesný výpočet.

    Po shrnutí výše uvedených informací, po seznámení se s principem fungování napájecího zdroje, jakož i s ukazateli spotřeby energie všech hlavních zařízení počítače, doufáme, že nyní otázka „jak vypočítat zdroj pro počítač“ a zvolit pro něj optimální zdroj se vám nezdá řešitelný. Koneckonců, k tomu stačí provést jednoduché matematické výpočty.

    Pokud máte nějaké dotazy ohledně výpočtu výkonu vašeho počítače a výběru vhodného zdroje napájení, můžete se vždy obrátit na centrum počítačová nápověda naši inženýři vám poradí se všemi otázkami zájmu. Navíc si u nás můžete objednat instalaci nového napájecího zdroje do vaší systémové jednotky.