• Jak zjistit požadované napájení počítače. Výpočet výkonu zdroje

    V tomto článku vám pomůžeme vybrat Napájecí zdroj pro váš počítač, abyste správně spravovali své finanční prostředky a nepřepláceli „zbytečné watty“.

    Při nákupu počítače mnoho lidí věnuje málo pozornosti výběru napájecího zdroje. Věří, že každý, který je nainstalován v zakoupeném pouzdru, bude dělat.
    Ale marně. Napájecí zdroj je jednou z nejdůležitějších součástí vašeho pracovního, domácího nebo herního počítače.
    Díky levnému (špatnému, nekvalitnímu) napájecímu zdroji, který stojí několik desítek dolarů, může zařízení v hodnotě několika stovek nebo dokonce tisíců dolarů "odejít k praotcům".
    Nešetřete tedy na napájení počítače. To je známý fakt, potvrzený pravidelnými poruchami drahých komponentů.

    Kde tedy při výběru napájecího zdroje začít?

    První věc musíte zhruba spočítat spotřebu energie všech součástí systému.
    To znamená, že zjistíme, jaký druh napájení PSU potřebujeme.
    To lze provést pomocí tzv. "power supply calculator" (power supply calculator).
    V každé části musíte vybrat součásti vašeho počítače: typ procesoru (CPU), základní desku, RAM, grafickou kartu, pevný disk a optickou jednotku a také uvést počet nainstalovaných součástí. Poté klikněte na tlačítko "Vypočítat".

    Výsledné číslo bude požadovaný výkon pro váš systém (a s malou rezervou), v tomto pořadí, a musíme zvolit PSU s výkonem co nejbližším naší vypočítané hodnotě.

    Napájení Napájecí kalkulačka

    základní deska:Grafická karta:Paměť:DVD/CD-ROM:HDD (pevný disk):SSD:
    PROCESOR: Vyberte CPU ========= CPU AMD======= AMD FX 8jádrové černé vydání AMD FX 6jádrové černé vydání AMD FX 4jádrové černé vydání AMD Quad-Core A10-Series APU AMD Quad-Core A8-Series APU AMD Quad-Core A6-Series APU AMD Tříjádrové A6-Series APU AMD Dvoujádrové A4-Series APU AMD Dvoujádrové 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 (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 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 Core i5 (LGA) Intel Core i5 i3 (LGA1156) Intel Pentium Dvoujádrový Intel Celeron Dvoujádrový Intel Core 2 Extreme (čtyřjádrový) 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) - Střední deska základní (od 100 do 200 USD) - Horní deska základní desky (nad 200 USD) - Pracovní stanice základní desky (WS) - Základní deska Serverová deska - Základní deska
    Please select a graphics card 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 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 7990 GHz Edition AMD Radeon HD 7970 GHz Edition AMD Radeon HD 7970 AMD Radeon HD 7950 AMD7 Radeon HD 7870 AMD Rade 8 GHz Edition 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 HD 679 Na HD 6750 AMD 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 5830 ATI Radeon ATI HD 5705 ATI 0 Radon ATI HD 5705 eon HD 5570 ATI Radeon HD 5550 ATI Radeon HD 5450 ATI Radeon HD 4890 ATI Radeon HD 4870 X2 ATI Radeon HD 4870 ATI Radeon HD 4850 X2 ATI Radeon HD 4850 ATI Radeon HD 4830 ATI Radeon HD 4830 ATI Radeon ATI HD 4307 Radeon ATI 430 ATI HD 4307 HD Radeon HD 4650 ATI Radeon HD 4550 ATI Radeon HD 4350 ATI Radeon HD 3870 X2 ATI Radeon HD 3870 ATI Radeon HD 3850 X2 ATI Radeon HD 3850 ATi Radeon HD2900 Series ATi Radeon HD2600 Series ATi Radeon HD 3870 Radeon HD 3850 X2 na X1950 Series ATi Radeon X1900 Řada XT(X) ATi Radeon X1900 Řada Ati Radeon X1800 Řada Ati Radeon X1650 Řada Ati Radeon X1600 Řada Ati Radeon X1550 Řada Ati Radeon X1300 Řada Ati Radeon X800 ŘADA Ati ŘADA RADEON X700 ŘADA Ati ŘADA X600 ŘADY RADEON X700 ŘADA 0 Ati Radeon řady 9800 Ati Řada Radeon 9700 Řada Ati Radeon 9600 Řada ATi Radeon 9550 =========Karty Nvidia VGA======= NVIDIA GeForce GTX TITAN X NVIDIA GeForce GTX 980 Ti NVIDIA GeForce GTXIDIA GeTX 980 GTX NVIDIA GeTX 980 GTX NVIDIA GeTX 980 GTX GTX 960 NVIDIA GeForce GTX 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 Titán GTX 760 NVIDIA GeForce GTX 760 GTX 760 50 NVIDIA GeForce GTX 740 NVIDIA GeForce GTX 730 NVIDIA GeForce GTX 720 NVIDIA GeForce 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 GeForIA500 GTX NVIDIA BOOST NVIDIA IA GeForce GT 640 NVIDIA GeForce GT 630 NVIDIA GeForce GT 620 NVIDIA GeForce GT 610 NVIDIA GeForce GTX 590 NVIDIA GeForce GTX 580 NVIDIA GeForce GTX 570 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti 448 jádra NVIDIA GeForce GTX 560 Ti NVIDIA GeForce GTX 560 Ti NVIDIA GeForce GTX 570 ce 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 2 GeForce GeForce NVIDIA 2 GeForce GTX 260 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 9800 GSON5160 NVIDIA GeForce 9800 960 GeForce 9500 GT NVIDIA GeForce 9400 GT Nvidia GeForce 8800GTX Nvidia GeForce 8800GTS Nvidia GeForce Řada 8600 Nvidia GeForce 850 0 Řada Nvidia GeForce 7950GX2 Nvidia GeForce 7950GT(X) Řada Nvidia GeForce 7900 Řada Nvidia GeForce 7800 Řada Nvidia GeForce 7600 Řada Nvidia GeForce 73000 Řada Nvidia GeForce 730000 Řada Nvidia GeForce 730000 vidia GeForce 6200 Series Nvidia GeForce FX 5900 Series Nvidia GeForce FX 5700 Series Nvid ia GeForceFX 5600 Series Nvidia GeForce FX 5200 Series x 1 2 3 4
    Vyberte paměť 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 pevný disk (HDD) 5400 ot./min 3,5" HDD 7200 ot./min. 3,5" HDD 10 000 ot./min. 2,5" HDD 10 000 ot./min. 3,5" HDD 15 000 ot./min. x 1 2 3 4 5 6 7 8
    Vyberte Solid State Drive (SDD) SSD (SATA) SSD (PCI) SSD (mSATA) x 1 2 3 4

    Naše kalkulačka při výpočtu zohledňuje malou rezervu výkonu. Proč je to nutné, si můžete přečíst v článku.

    druhý krok vybere typ napájení.

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

    Na modulární můžete připojit kabely podle potřeby, v závislosti na potřebě. Velmi praktická vlastnost - umožňuje zbavit se nepoužívaných svazků vodičů uvnitř systémové jednotky. Používané hlavně nadšenci.



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

    Napájecí zdroje se také rozlišují podle typu Power Factor Correction (PFC): aktivní A pasivní.

    Pasivní PFC implementován ve formě konvenčního induktoru, vyhlazujícího zvlnění napětí. Ale účinnost takového PFC je velmi nízká.
    S pasivním systémem korekce napájení se vyrábějí nejjednodušší napájecí zdroje, které jsou instalovány v levných rozpočtových případech.

    A aktivní PFC implementován jako přídavná deska a je dalším spínaným zdrojem, navíc zvyšujícím napětí. Kromě toho, že aktivní PFC poskytuje na rozdíl od pasivního téměř ideální účiník, zlepšuje také provoz zdroje - navíc stabilizuje vstupní napětí a jednotka se stává znatelně méně citlivou na nízké napětí a také "polyká" krátkodobé (sdílené sekundy) poklesy napětí.
    S aktivním systémem jsou vyráběny pozdější modely vysoce kvalitních napájecích zdrojů od známých výrobců: Seasonic, Chieftec, HighPower, FSP, ASUS, CoolerMaster, Zalman.

    Poznámka: Někdy byly zaznamenány konflikty mezi PSU s aktivním 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 zásoby energie. Tato norma určuje dostupnost nezbytných konektorů pro připojení všech zařízení.
    Doporučujeme PSU standard minimálně ATX 2.3 pro všechny moderní herní systémy(kde se pro grafické karty používá dodatečné napájení) a minimálně ATX 2.2 pro kancelářské multimediální systémy. Pro připojení vašich zařízení by měl být dostatek konektorů: grafická karta 6+6 pin nebo 6+8pin, základní deska 24+4+4, SATA zařízení atd.


    Třetí odstavec bude na štítku napájecího zdroje uveden přehled specifikace uvedené výrobcem.

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

    Nejžádanějším parametrem je dnes napájení zdroje přes + 12V kanály.
    Čím více kanálů, tím lépe. Stává se to z jednoho kanálu + 12V na několik: + 12V1, + 12V2, ..., + 12V4, + 12V5 atd.
    V moderních systémech hlavní zátěž připadá na tyto kanály: procesor, grafické karty, chladiče, pevné disky atd.

    Proto při výběru mezi několika napájecími zdroji vyberte výkon, který vám vyhovuje, rozhodující je celkový výkon na vedeních + 12V.
    Čím větší je tento celkový výkon, tím lépe jsou implementovány komponenty PSU.

    Jinými slovy, například, pokud jste si vybrali tři PSU, řekněme, s celkovým výkonem 500 W, pak z nich musíte vybrat ten, který má větší celkový proud (respektive výkon) podél linek + 12V1 .. + 12V2 atd.

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

    Je tam jedna linka + 12V, jen 18A a jen 216W.
    Má ale aktivní PFC, což je neoddiskutovatelné plus.
    Takový blok je docela dost 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 nenákladné PSU veřejného sektoru. Je docela schopný poskytnout lehký herní systém.
    Bohužel na etiketě nejsou žádné informace o PFC, seženete je na webu FSP.

    No, třetí bude BP také od ŽALMAN.

    Má 6 (!) +12V linek s celkovým výkonem 960 wattů. V tabulce je schéma zapojení zařízení podle větví.
    Takový zdroj je vhodný pro nejnáročnější a „nabitý“ herní systém přetaktování.

    Dalším velmi důležitým parametrem pro napájení je koeficient výkonu (COP).
    Napájecí zdroje se odlišují především prahovou hodnotou Účinnost, která se rovná 80%. Všechny napájecí zdroje, které mají účinnost pod 80 %, jsou klasifikovány jako jednorozpočtové, které se používají především v kancelářských systémech.
    A ty PSU, jejichž účinnost je vyšší než 80 %, jsou klasifikovány jako výkonově herní. Takové PSU mají mezinárodní certifikát 80PLUS.
    Na druhé straně standard 80PLUS má kategorie BRONZ, STŘÍBRNO, ZLATO, PLATINA:

    Poslední vlastnost , kterému byste měli věnovat pozornost při výběru zdroje, bude chladič nebo ventilátor.
    Vše je zde jednoduché: čím větší chladič, tím menší hluk z jeho provozu.
    Současné PSU jsou dodávány s 120mm nebo většími ventilátory. Navíc u dobrých, značkových zdrojů ventilátor mění počet otáček v závislosti na zátěži. To pomáhá snižovat hluk.
    Nedoporučoval bych kupovat PSU s jedním 80mm ventilátorem.

    Nyní si shrňme, co jsme se naučili.

    Chcete-li koupit nejlepší PSU, potřebujete:
    - kupte si vysoce kvalitní napájecí zdroj od důvěryhodného/ověřeného výrobce s „poctivými watty“;
    - vyberte PSU s aktivním PFC (APFC);
    - určit napájecí jednotku s maximálním celkovým proudem podél vedení +12V;
    - standard ATX 2.3 (v extrémních případech ATX 2.2) 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.

    Myslím si tedy, že jsme vám poskytli dostatek informací pro výběr správného napájecího zdroje.

    Napájecí zdroj je navržen tak, aby dodával elektrický proud do všech součástí počítače. Musí být dostatečně výkonný a mít malou rezervu, aby počítač fungoval stabilně. Kromě toho musí být napájecí zdroj vysoce kvalitní, protože na něm velmi závisí životnost všech součástí počítače. Pokud ušetříte 10-20 $ na nákupu vysoce kvalitního napájecího zdroje, riskujete ztrátu systémové jednotky v hodnotě 200-1000 $.

    Výkon zdroje se volí na základě výkonu počítače, který závisí především na příkonu procesoru a grafické karty. Také potřebujete, aby byl napájecí zdroj certifikován minimálně 80 Plus Standard. Optimální z hlediska poměru cena / kvalita jsou zdroje Chieftec, Zalman a Thermaltake.

    Na kancelářský počítač (dokumenty, internet) stačí 400W zdroj, vezměte nejlevnější Chieftec nebo Zalman, chybu neuděláte.
    Zdroj Zalman LE II-ZM400

    Pro multimediální počítač (filmy, jednoduché hry) a základní herní počítač (Core i3 nebo Ryzen 3 + GTX 1050 Ti) je vhodný nejlevnější zdroj 500-550 W od stejného Chieftec nebo Zalman, bude mít rezerva pro případ instalace výkonnější grafické karty.
    Napájecí zdroj Chieftec GPE-500S

    Pro herní PC střední třídy (Core i5 nebo Ryzen 5 + GTX 1060/1070 nebo RTX 2060) se hodí 600-650W zdroj od Chieftecu, pokud je certifikát 80 Plus Bronze, tak dobrý.
    Napájecí zdroj Chieftec GPE-600S

    Pro výkonný herní nebo profesionální počítač (Core i7 nebo Ryzen 7 + GTX 1080 nebo RTX 2070/2080) je lepší vzít 650-700 W PSU od Chieftec nebo Thermaltake s certifikací 80 Plus Bronze nebo Gold.
    Chieftec napájecí zdroj CPS-650S

    2. Napájecí zdroj nebo pouzdro se zdrojem?

    Pokud stavíte profesionální nebo výkonný herní počítač, pak se doporučuje zvolit napájecí zdroj samostatně. Pokud mluvíme o kancelářském nebo běžném domácím počítači, můžete ušetřit peníze a koupit dobrý případ s napájecím zdrojem, o kterém bude řeč.

    3. Jaký je rozdíl mezi dobrým a špatným zdrojem napájení

    Nejlevnější napájecí zdroje (20-30 $) podle definice nemohou být dobré, protože výrobci v tomto případě šetří na všem, co mohou. Takové zdroje mají špatné chladiče a spoustu nepřipájených prvků a propojek na desce.

    V těchto místech by měly být kondenzátory a tlumivky určené k vyhlazení zvlnění napětí. Právě kvůli těmto vlnám dochází k předčasnému selhání základní desky, grafické karty, pevného disku a dalších součástí počítače. Navíc takové zdroje často mívají malé chladiče, které způsobují přehřívání a poruchu samotného zdroje.

    Kvalitní zdroj má minimum nepřipájených prvků a větší radiátory, což je vidět z hustoty osazení.

    4. Výrobci napájecích zdrojů

    Některé z nejlepších napájecích zdrojů vyrábí SeaSonic, ale jsou také nejdražší.

    Není to tak dávno, co nabídku napájecích zdrojů rozšířily známé značky pro nadšence Corsair a Zalman. Ale jejich nejlevnější modely mají poměrně slabou náplň.

    Zdroje AeroCool jsou jedny z nejlepších v poměru cena / kvalita. Zavedený výrobce chladičů DeepCool se k nim blíží. Pokud nechcete přeplácet drahou značku, a přesto získat kvalitní napájecí zdroj, věnujte pozornost těmto značkám.

    FSP vyrábí napájecí zdroje pod různými značkami. Nedoporučoval bych ale levné PSU pod vlastní značkou, často mají krátké dráty a málo konektorů. Špičkové zdroje FSP nejsou špatné, ale zároveň už nejsou levnější než slavné značky.

    Z těch značek, které jsou známé v užších kruzích, lze zaznamenat velmi kvalitní a drahé be quiet!, výkonný a spolehlivý Enermax, Fractal Design, o něco levnější, ale vysoce kvalitní Cougar a dobrý, ale levný HIPER jako rozpočtová možnost.

    5. Napájení

    Výkon je hlavní charakteristikou napájecího zdroje. Výkon zdroje se vypočítá jako součet výkonu všech komponent počítače + 30 % (pro špičkové zatížení).

    Pro kancelářský počítač stačí minimální příkon 400 wattů. Pro multimediální počítač (filmy, jednoduché hry) je lepší vzít 500-550 wattový zdroj pro případ, že byste později chtěli nainstalovat grafickou kartu. Pro herní počítač s jednou grafickou kartou je žádoucí nainstalovat napájecí zdroj s kapacitou 600-650 wattů. Výkonný herní počítač s více grafickými kartami může vyžadovat napájení 750 wattů nebo více.

    5.1. Výpočet výkonu zdroje

    • Procesor 25-220 Wattů (zkontrolujte na stránkách prodejce nebo výrobce)
    • Grafická karta 50-300 wattů (podívejte se na webové stránky prodejce nebo výrobce)
    • 50W základní deska základní úrovně, 75W střední řada, 100W základní deska vyšší třídy
    • Pevný disk 12W
    • 5W SSD
    • DVD mechanika 35W
    • Paměťový modul 3 Watt
    • Ventilátor 6W

    K součtu kapacit všech komponent si nezapomeňte připočítat 30 %, ochrání vás to před nepříjemnými situacemi.

    5.2. Program pro výpočet výkonu napájecího zdroje

    Pro pohodlnější výpočet výkonu zdroje existuje výborný program „Power Supply Calculator“. Umožňuje také vypočítat požadovanou kapacitu zdroje nepřerušitelného napájení (UPS nebo UPS).

    Program funguje na všech verzích Windows s nainstalovaným „Microsoft .NET Framework“ verze 3.5 nebo vyšší, který je většinou již nainstalován většinou uživatelů. Stáhněte si program "Power Supply Calculator" a pokud potřebujete "Microsoft .NET Framework", můžete na konci článku v sekci "".

    6. Standard ATX

    Moderní zdroje mají standard ATX12V. Tato norma může mít několik verzí. Moderní napájecí zdroje jsou vyráběny podle standardů ATX12V 2.3, 2.31, 2.4, které jsou doporučené k nákupu.

    7. Korekce výkonu

    Moderní napájecí zdroje mají funkci korekce výkonu (PFC), která jim umožňuje spotřebovávat méně energie a méně se zahřívat. Existuje pasivní (PPFC) a aktivní (APFC) schéma korekce napájení. Účinnost napájecích zdrojů s pasivní korekcí výkonu dosahuje 70-75%, s aktivními - 80-95%. Zdroje doporučuji zakoupit s aktivní korekcí výkonu (APFC).

    8. Certifikát 80 PLUS

    Kvalitní napájecí zdroj musí mít certifikaci 80 PLUS. Tyto certifikáty mají různé úrovně.

    • Certifikované, standardní - základní napájecí zdroje
    • Bronz, Silver - zdroje střední třídy
    • Gold - špičkové napájecí zdroje
    • Platinum, Titanium - špičkové zdroje

    Čím vyšší úroveň certifikátu, tím kvalitnější stabilizace napětí a další parametry zdroje. Pro kancelářský, multimediální nebo herní počítač střední třídy stačí běžný certifikát. Pro výkonný herní nebo profesionální počítač je vhodné vzít si zdroj s bronzovým nebo stříbrným certifikátem. Pro počítač s několika výkonnými grafickými kartami - zlatou nebo platinou.

    9. Velikost ventilátoru

    Některé zdroje jsou stále dodávány s 80mm ventilátorem.

    Moderní PSU by měl mít 120mm nebo 140mm ventilátor.

    10. Napájecí konektory

    ATX (24-pin) - napájecí konektor základní desky. Všechny napájecí zdroje mají 1 takový konektor.
    CPU (4-pin) - konektor napájení procesoru. Všechny napájecí zdroje mají 1 nebo 2 tyto konektory. Některé základní desky mají 2 konektory pro napájení procesoru, ale mohou pracovat z jednoho.
    SATA (15-pin) - napájecí konektor pro pevné disky a optické mechaniky. Je žádoucí, aby napájecí zdroj měl několik samostatných kabelů s takovými konektory, protože bude problematické připojit pevný disk a optickou jednotku jedním kabelem. Protože na jednom kabelu mohou být 2-3 konektory, musí mít zdroj 4-6 takových konektorů.
    PCI-E (6 + 2-pin) - napájecí konektor grafické karty. Výkonné grafické karty vyžadují 2 z těchto konektorů. Chcete-li nainstalovat dvě grafické karty, potřebujete 4 z těchto konektorů.
    Molex (4-pin) - napájecí konektor pro zastaralé pevné disky, optické mechaniky a některá další zařízení. V zásadě to není vyžadováno, pokud taková zařízení nemáte, ale stále je přítomno v mnoha napájecích zdrojích. Někdy může tento konektor dodávat napětí do podsvícení skříně, ventilátorů, rozšiřujících karet.

    Disketa (4-pin) - konektor napájení mechaniky. Velmi zastaralý, ale stále se dá najít v napájecích zdrojích. Někdy jsou z něj napájeny některé ovladače (adaptéry).

    Konfiguraci napájecích konektorů specifikujte na stránkách prodejce nebo výrobce.

    11. Modulární napájecí zdroje

    U modulárních napájecích zdrojů lze extra kabely odepnout a nebudou překážet ve skříni. To je pohodlné, ale takové napájecí zdroje jsou poněkud dražší.

    12. Nastavení filtrů v internetovém obchodě

    1. Přejděte do sekce „Napájecí zdroje“ na webu prodejce.
    2. Vyberte doporučené výrobce.
    3. Vyberte požadovaný výkon.
    4. Nastavte pro vás další důležité parametry: normy, certifikáty, konektory.
    5. Procházejte pozice postupně, počínaje těmi nejlevnějšími.
    6. V případě potřeby specifikujte konfiguraci konektoru a další chybějící parametry na webu výrobce nebo jiného internetového obchodu.
    7. Kupte si první model, který vyhovuje všem parametrům.

    Získáte tak nejlepší zdroj energie za peníze, který splní vaše požadavky za nejnižší možné náklady.

    13. Odkazy

    Zdroj Corsair CX650M 650W
    Zdroj Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 650W
    Zdroj Zalman ZM600-GVM 600W

    Dnes se podíváme na otázku výpočtu výkonu napájecího zdroje pro počítač a jeho výběru, zjistíme, které komponenty spotřebovávají nejvíce.

    První hledisko, které je třeba vzít v úvahu při výpočtu výkonu PC zdroje, se týká zátěže, se kterou bude zdroj efektivně využíván. Například při použití 500 wattového zdroje jako referenčního, pokud je spotřeba vnitřních součástí tohoto PC pouze 500 wattů, bude zátěž 100 %; obdobně, pokud je spotřeba vnitřních komponent tohoto PC 250 W, tak zátěž v tomto případě bude 50 %.

    Účinnost, vyjádřená v procentech, je velmi důležitým faktorem, který je třeba vzít v úvahu při výběru dobrého zdroje, protože čím vyšší je účinnost zdroje, tím nižší je požadovaná spotřeba a vyrobené teplo. Nicméně vzhledem k tomu, že účinnost má bohužel tendenci klesat v závislosti na množství energie, které je čas od času potřeba. Zdroj poskytuje nejlepší zatížení kolem 70 %, tedy při zatížení přibližně 60 % a 80 %. Pokud tedy kupujete předimenzovaný zdroj, účinnost nemusí být dokonalá.

    Pro dosažení ideální účinnosti zvolte kapacitu zdroje podle maximální spotřeby systému. Pro výběr správného zdroje je tedy potřeba najít zdroj, který dle spotřeby vnitřních komponent dosáhne maximální účinnosti.

    JAKÝ ZDROJ K POČÍTAČI ZVOLIT?

    Předpokládejme, že neexistuje žádný kouzelný vzorec, který by vám umožnil přesně zjistit, jaký je ideální zdroj napájení pro konkrétní PC. Na internetu však existuje několik kalkulaček, které vám umožňují vypočítat příkon napájecího zdroje tak, že po jednom vyberete komponenty, které se rozhodnete nainstalovat. Tyto nástroje však nejsou 100% přesné, takže jsou pouze dobrými výchozími body pro získání představy o vaší maximální spotřebě počítače. Jak vypočítat napájení PC? Nejlepší je nejprve použít tyto nástroje, ale poté si provést výpočet sami, abyste pochopili, jaká je spotřeba jednotlivých komponentů.

    Na fotografii: KSA Power Supply Calculator

    KTERÉ KOMPONENTY SE NEJVÍCE SPOTŘEBUJÍ?

    Obvykle jsou hlavní zdroje spotřeby energie jakéhokoli počítače pouze dva: procesor a grafická karta (existují případy, kdy jedna grafická karta spotřebovává tolik jako součet všech ostatních součástí systému). Pak přichází základní deska, pevný disk, SSD, RAM, optická mechanika a ventilátory, které každý odebírají jen pár wattů.

    Zde je vzorový seznam spotřeby:

    1. u paměťových modulů RAM lze počítat se spotřebou cca 3 W na modul;
    2. u SSD lze uvažovat se spotřebou cca 3 watty;
    3. u klasického pevného disku lze uvažovat o spotřebě cca 8/10 wattů;
    4. u optické mechaniky jako je DVD rekordér lze uvažovat se spotřebou cca 25 W;
    5. u ventilátorů lze počítat se spotřebou cca 3/4 W na ventilátor;
    6. u základní desky to začíná na 70/80W u základního modelu, ale seženete se i kolem 120/130W u špičkové základní desky;
    7. u procesoru můžeme uvažovat o spotřebě nižší než 50 wattů, jde-li o procesor nižší třídy, 80 až 100 wattů u procesoru střední třídy a 160 až 180 wattů u procesoru vyšší třídy;
    8. Nakonec u grafické karty lze uvažovat o spotřebě od 100 W do 300 W v závislosti na použitém modelu.

    Jedná se o maximální spotřebu jednotlivých komponent, tedy spotřebu při velkém zatížení počítače. Například zejména komplexní software nebo velmi těžké hry. Při běžném používání PC je totiž celková spotřeba jednotlivých komponent výrazně nižší. Chcete-li získat přesnější odhad, je nejlepší spolehnout se na tyto stránky nebo na odborníky, kteří dělají recenze produktů, o které máte zájem.

    Pro výpočet příkonu zdroje vašeho PC jednoduše porovnejte nejprve maximální spotřebu CPU a grafické karty a poté maximální spotřebu všech ostatních PC komponent. Pamatujte, že napájecí zdroj musí být schopen podporovat PC při jeho nejvyšší zátěži, a proto bere maximální spotřebu pouze jako referenční úroveň pro jednotlivé komponenty. Jakmile provedete tento výpočet, přidáním dalších 20 % konečně najdete správný příkon pro váš napájecí zdroj. Pokud ale hodláte svůj PC přetaktovat, pak pro nalezení správné kapacity zdroje bude v tomto případě potřeba kromě spotřeby různých komponent přidat ještě 30 % spotřeby energie.

    Na videu: Výběr zdroje napájení podle napájení.


    PRAKTICKÝ PŘÍKLAD

    Předpokládejme například počítač složený z následujících komponent:

    • Procesor: Intel Core i5-8600;
    • grafická karta: NVIDIA GeForce GTX 1070;
    • základní deska: ASUS PRIME Z370-A;
    • pevný disk: libovolný;
    • SSD: libovolný;
    • optická mechanika: libovolná;
    • RAM: libovolné dva moduly DDR4;

    Procesor má průměrnou spotřebu 75/80 W, grafická karta 180/200 W, základní deska 110/120 W, 7 W pevný disk, 3 W SSD, 25 W optická mechanika, dva 5 W paměťové moduly DDR4 a tři další 10W ventilátory. . Spotřebujeme tedy přibližně 420-450 wattů spotřeby. Přidali jsme dalších 20 % spotřeby a tak jsme skončili s 550 wattovým zdrojem, který je pro tuto konfiguraci již více než dostačující, a pokud byste chtěli přetaktovat, vyšplhá se až na 600 wattů (tedy o 30 % více).

    Po úspěšném otevření mezinárodního fóra technické podpory nabízí Enermax svým zákazníkům nového užitečného „servisního poradce“: Nový online kalkulátor výkonu napájecího zdroje umožňuje uživatelům rychle a snadno vypočítat spotřebu energie systému. U příležitosti otevření nové služby mohou uživatelé vyhrát tři oblíbené napájecí zdroje od Enermaxu.

    Před nákupem napájecího zdroje se většina kupujících ptá sama sebe, jaká úroveň spotřeby energie je potřebná k napájení jejich systému. Ne vždy jsou údaje jednotlivých výrobců dostatečně přesné, aby bylo možné vypočítat celkovou výši spotřeby energie celého systému. Mnoho uživatelů se v tomto případě řídí heslem „více je lepší než méně“. Výsledek: volba příliš výkonného a dražšího zdroje, který bude zatížen při plném výkonu systému pouze z 20-30 procent. Je třeba vzít v úvahu, že moderní zdroje, jako je Enermax, dosahují účinnosti nad 90 procent pouze při zatížení zdroje asi na 50 procent.

    Počítejte a vyhrajte
    Enermax představuje exkluzivní soutěž o otevření Power Supply Power Calculator. Vstupní požadavky: Enermax nabízí tři různé konfigurace systému. Soutěžící musí použít kalkulátor výkonu zdroje pro výpočet spotřeby energie systému. Mezi všemi správnými odpověďmi Enermax vylosuje tři oblíbené napájecí zdroje:

    Více informací o soutěži naleznete.

    Kalkulačka BP šetří čas a peníze
    Nová kalkulačka napájecího zdroje společnosti Enermax ("Kalkulačka napájecího zdroje") je navržena tak, aby uživatelům pomohla spolehlivě a přesně vypočítat spotřebu energie jejich systému. Kalkulačka je založena na rozsáhlé a neustále aktualizované databázi se všemi druhy systémových komponent, od procesoru, grafické karty až po malé věci, jako je ventilátor skříně. Uživatelům to ušetří nejen časově náročné hledání údajů o spotřebě energie pro jednotlivé komponenty, ale v mnoha případech i náklady. Protože pro většinu jednoduchých kancelářských a herních systémů je zdroj 300 - 500 W více než dostačující.

    Profesionální podpora Enermax
    Před více než měsícem společnost Enermax oznámila otevření mezinárodního fóra podpory. Na fóru Enermax mají účastníci možnost získat kvalifikovanou pomoc při řešení technických problémů a odpovědi na všechny otázky týkající se produktů Enermax. Nové fórum navíc poskytuje platformu pro nadšence z celého světa, aby si vyměnili zkušenosti a tipy na ladění a optimalizaci svých počítačů. Za odbornou pomoc na fóru zodpovídají produktoví manažeři a inženýři Enermax – tedy zaměstnanci společnosti, kteří jsou primárně zodpovědní za vývoj produktů Enermax.

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

    Čím větší, tím lepší?

    Nedostatečný výkon napájecího zdroje vede především k nestabilnímu provozu systému. To je vyjádřeno banálními zmrazeními a restarty. Pokud dojde k přetížení během hry - existuje "modré okno smrti" Windows BSOD. Uživatel přirozeně bude nadávat vývojářům operačního systému, her, ovladačů, ale nikdy nebude přemýšlet o napájení. Majitel PC se o nedostatečném napájení zdroje dozví v servisním středisku, když se pokusí opravit spálenou základní desku a grafický adaptér v záruce. Je jasné, že většina uživatelů, aby nepočítala výkon napájecího zdroje, upřednostní nákup zařízení s nejvyššími možnými vlastnostmi. Proč ne, když to finance dovolí. Jen je třeba počítat s tím, že spotřeba počítače může být výrazně menší, než ta, která zatíží domácí elektrickou síť, což nutí měřič se velmi rychle otáčet. Vše se musí spočítat v rozumných mezích.

    Lehká cesta

    Jaký je výkon zdroje počítače, prozradí kalkulačka speciálně určená pro tento účel. V současné době mají takový nástroj ve svém arzenálu téměř všichni výrobci počítačových komponent. Velmi oblíbené jsou programy od slavných značek Asus a Cooler Master. Kalkulačku lze stáhnout ze stránek výrobce nebo využít online službu. Uživatel je vyzván k vyplnění všech polí v programu s uvedením procesoru, základní desky, grafického adaptéru a dalších komponent. Program vypočítá a uvede doporučený výkon, při kterém může zdroj pracovat při 100% zatížení. Někteří výrobci softwarových kalkulátorů přihazují pár desítek wattů do rezervy, ale uživatel na to není upozorněn.

    Potíže s výkonovými kalkulačkami

    Výpočet příkonu zdroje pomocí kalkulačky je subjektivní. Bere totiž v potaz jen základní zařízení a vůbec neřeší problematiku periferií. Do výpočtu není zahrnut chladicí systém, připojená multimediální zařízení a kancelářské vybavení, klávesnice, myš, externí disk. Všechna tato zařízení jsou napájena ze zdroje počítače a společně spotřebovávají velké množství proudu. Odborníci doporučují pro periferii vyhradit asi 100 wattů jmenovitého 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 pomocníkem. Vyžaduje ruční výpočet s využitím 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. Pokud se pozorně podíváte na nápisy na počítačových komponentách, každý uživatel bude věnovat pozornost nálepce, která označuje provozní napětí a spotřebu proudu. Vynásobením těchto údajů můžete vypočítat požadovaný výkon spotřebovaný tímto zařízením. Trochu složitější s procesory. Informace o jejich síle najdete na oficiálních stránkách společnosti. Fanoušci přetaktování centrálního procesoru potřebují znát ještě jeden výpočetní vzorec. Zvýšení frekvence procesoru zvyšuje spotřebu energie o 25 % na každých 10 % přetaktování. Taková matematika je také vhodná pro výpočet nárůstu výkonu grafických karet.

    Efektivní výkon PSU

    Po výpočtu požadovaného výkonu je ještě příliš brzy jít do obchodu koupit nový napájecí zdroj. Před výpočty efektivního výkonu zařízení. Koneckonců, transformátor zabudovaný do PSU má tendenci se zahřívat a chladicí systém se snaží snížit teplotu zařízení. A čím vyšší je teplota transformátoru, tím hůře funguje. To vše spojuje prodejce 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. Na trhu samozřejmě existují zařízení s účinností cca 90-95%, ale jejich cena je mnohem vyšší než u konkurence - jedná se o zdroje 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 z PSU vychází velké množství různých kabelů, jejichž úkolem je připojit napájení zařízení. K systému můžete připojit komponenty, které spotřebovávají 3,3, 5 a 12 voltů. V souladu s tím jsou kabely pro ně specializované. Napájecí systém rozděluje zátěž mezi tyto tři napěťové kanály, což dává více při 12 voltech.

    Někdy 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 instalovaných zařízení

    Za zmínku stojí, že existuje návod, jak zjistit výkon napájecího 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 PSU mezi kanály 3,3, 5 a 12 voltů. Ukazatel v poli "maximální výkon" pod všemi sloupci je maximální teoretický výkon zdroje. A to bez zohlednění faktoru účinnosti. Zbývá pochopit, jak určit skutečný výkon napájecího zdroje. Chcete-li to provést, odečtěte 20 % od zadané hodnoty. Přirozeně jsou všechna napěťová vedení podrobena výpočtům výkonu, především s upřednostněním vedení 12V. 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, které dokážou změřit skutečné napětí a proud dodávaný napájecím zdrojem, ale je na ně mnoho otázek ohledně výpočtu špičkového výkonu.

    Zvýšení výkonu PSU

    Naléhavým problémem pro uživatele je otázka, jak zvýšit výkon napájecího zdroje, protože ve skutečnosti lze vylepšit jakékoli součásti osobního počítače. Profesionálové doporučují, aby majitelé levných čínských zařízení neztráceli čas zvyšováním výkonu, ale koupili si lepší zařízení. Majitelé slušných zdrojů od známé značky si ale mohou pomoci sami, a to snížením příkonu 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 je na ventilátor aplikováno napětí 7 voltů.

    Kontrola napájení PSU

    Při přemýšlení o tom, jak zkontrolovat výkon napájecího zdroje, mnoho uživatelů netuší, jak nebezpečné dobrodružství je čeká. Ne nadarmo vývojáři softwaru upozorňují na pravděpodobnost selhání nekvalitních napájecích zdrojů před provedením zátěžových testů počítačového vybavení. Ostatně ani teoreticky správně vypočítaný výkon zdroje nezaručuje přepětí, které bude potřeba pro provoz základních zařízení na limit. Zátěžový test je určen pro kontrolu stability díla, ale je vhodný pouze pro majitele značkových zdrojů. Výsledkem budou informace o všech silových vedeních s výstupem grafů poklesu napětí, pokud existují. Test se ujistí, že napájení je stabilní při změně zátěže. Existují situace, kdy výkon proprietárního napájecího zdroje nestačí k dokončení testu. V takových případech je kontrola přerušena „oknem smrti“ Windows BSOD. Na tom není nic špatného. Výsledek je stejný - výkon PSU nestačí k tomu, aby systém fungoval.

    Přenosná zařízení a notebooky

    V nepředvídaných situacích, kdy dojde k výpadku napájení notebooku nebo tabletu, je potřeba zakoupit 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 vzhůru nohama a prostudovat nálepku, na které je uvedeno doporučené napětí a proud pro provoz zařízení. Jednoduché manipulace s násobením hodnot a dávají minimální výkon, který by měl mít napájecí zdroj. Samozřejmě je třeba vzít v úvahu i účiník. Většina odborníků z oblasti výpočetní techniky však doporučuje nedělat matematiku, ale důvěřovat specifikacím zařízení, které lze nalézt na stránkách výrobce. Nechybí ani seznam a označení všech napájecích zdrojů, které jsou vhodné pro provoz mobilního zařízení.

    Konečně

    Na počítači jsme tedy přišli na to, jak vypočítat požadovanou spotřebu napětí komponentami systémové jednotky a zvýšit výkon PSU. Zbývá dodat, že jakékoli úkony, které vyžadují fyzický zásah do provozu 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 připájet kondenzátory na základní desce, tak zbytek součástek nelze vrátit.