10 комплектующих с AliExpress для сборки мощного ПК под гейминг и поднятие нод
Всем привет. Сегодня расскажу про то, как недавно собрал мощный серверный ПК с AliExpress для поднятия нод и игровых задач. Также эта сборка отлично подойдёт для работы с графикой, рендеринга и других программ, требующих производительности. Кстати, не забывайте подписываться на Telegram канал TechnoReview, где новинки от Xiaomi и ещё много интересной электроники, а также скидки на них появляются быстрее всего. Для тех же кому не удобна «телега», есть группа ВК. Поехали.
реклама
Материнская плата Jingsha X99 F2
Стоимость — US $183
Самая популярная 2-ух процессорная материнская плата с сокетами LGA 2011. На каждый идёт по 4 разъёма для установки DDR4 оперативной памяти. Максимально можно установить до 256 Гб. Само собой имеется слот M2 для быстрого накопителя. Радует и четыре разъёма USB 3.0, а также индикатор пост-кодов. Нужно будет купить батарейку CR2032 и поехали.
реклама
Процессор Intel Xeon E5 2678 V3
Стоимость — US $95.99
Основой сборки будут 2 процессора Intel Xeon E5 2678 V3. Оба имеют по 12 ядер и 24 потока. При желании найдёте и дороже и дешевле, но я решил немного размахнуться. Камни сделаны по 22 нанометровому техпроцессу. 30 Мб кэша. Вместе процессоры в синтетических бэнчмарках просто разрывают Intel Core i9-9900К 3.6 GHz, а стоят при этом просто копейки.
реклама
Кулер SNOWMAN
Стоимость — US $14.56
В качестве охлаждения возьмём два давно зарекомендовавших себя кулера «снеговик» с шестью трубками из меди для теплоотвода. Они достаточно тихие и для серверной сборки подходят в самый раз. Чтобы башни влезли наверняка, беру кулер с одним вентилятором. Наработка вентилятора на отказ более 50000 часов. Низкий уровень шума примерно 18dBA.
реклама
Вентиляторы с RGB подсветкой Aigo DR12 Pro
Стоимость — US $7.94
Так как сборка по сути универсальная и может применяться как игровая, можно взять крутые корпусные вентиляторы Aigo с RGB подсветкой и ДУ. Есть возможность подключить до 10 вентиляторов к одному контроллеру Aigo. Уровень шума при работе вентиляторов — 16dBA. Благодаря стандартному диаметру в 120 миллиметров их можно установить на любую часть корпуса. Скорость вращения — до 1500 оборотов в минуту.
Оперативная память VEINEDA
Стоимость — US $18.76
Наши процессоры достаточно прихотливы к оперативной памяти, поэтому рекомендую взять сразу же Venida и не париться. Так как она проверена многими сборщиками. Беру 4 планки по 16 Гб. Взял с самой высокой частотой 2666 МГц, ибо разница между 2400 и 2666 МГц просто копеечная. Чтобы пришли чёрные планки, а не зелёные, нужно брать версию «For Intel».
Накопитель KingSpec NE-XXX
Стоимость — US $20.90
В качестве запоминающего устройства будет выступать М2 твердотельник KingSpec. Беру сразу на 1 ТБ, чтобы потом не париться и устанавливать много софта. Не стоит забывать, что сборка может использоваться и для игр, поэтому место нужно много. Накопитель, несмотря на низкую стоимость, очень быстрый. KingSpec максимально надёжный и проверен большим количеством сборщиков. Об этом говорят положительные отзывы как на странице продавца, так и в интернет пространстве.
Радиатор для М2 накопителя
Стоимость — US $2.89
Дабы выделить нашу сборку, а также обеспечить теплоотвод от накопителя, можно взять на него интересный радиатор Jonsbo NVME NGFF с динамической RGB подсветкой. Эффективный отвод тепла осуществляется благодаря тому, что радиатор выполнен из алюминия с многочисленными рёбрами. Подключение подсветки осуществляется через 3 pin коннектор.
Видеокарта MSI RTX 3080 TI
Стоимость — US $1,900
В качестве GPU на AliExpress можно взять видеокарту от MSI NVIDIA GeForce GTX RTX 3080 TI, которая будет стоить значительно дешевле, чем в обычном магазине. Пошлину за доставку платить не нужно, поскольку она осуществляется с российского склада. При этом для более приземлённых задач можно выбрать вариант с традиционного китайского б/у рынка. Мощные видеокарты на данный момент по известным всем причинам активно разбирают, поэтому рекомендую поторопиться.
Корпус Zalman i3 Edge Black
Стоимость — US $46.16
Самый ходовой корпус для серверной сборки — это конечно же Zalman i3 Edge Black. Его можно взять как на AliExpress, так и на российском рынке. Это отличный вариантом по соотношению цена-качество. Корпус имеет прозрачную стенку из плексигласа, четыре встроенных кулера с подсветкой. Есть отдельный отсек для блока питания и жёстких дисков. Этот корпус проверен множеством сборщиков на серверных платах, которые в него отлично входят и продуваются.
Блок питания AeroCool KCAS PLUS 700W
Стоимость — US $26.73
Блок питания не рекомендовал бы брать в Китае, так как не очень хочется убить новую сборку. Хотя можно и рискнуть, поэтому оставил ссылку на альтернативу. Нужно выбирать блок с большом количеством 6+2 pin разъемов. Я же остановился на AeroCool KCAS PLUS 700W. Он имеет стандарт эффективности 80 PLUS Bronze и четыре разъёма 6+2-pin PCI-E, которые нам нужны не только для питания видеокарты, но и для двух процессоров.
Таким образом, получилась универсальная 2-ух процессорная сборка, которую при желании можно дополнять или напротив убирать различные комплектующие, для решения определённых задач. Например, для поднятия нод можно взять самую простую видеокарту и так далее. В синтетических тестах данная сборка почти в 1,5 раза обходит Intel Core i9-9900К 3.6 GHz, что за такую стоимость верх ожиданий. Ну а на этом всё. Также не забывайте подписываться на Telegram канал с новинками от Xiaomi и различной электроникой с AliExpress. Всем удачи и хорошего настроения. Пока.
Источник
Расположение блоков питания в корпусе — какие варианты бывают и что лучше
Сборка нового компьютера имеет массу нюансов и тонкостей. При покупке системного блока придется определиться с расположением блока питания. В большинстве случаев выбор стоит между верхним и нижним размещением. В чем разница и каковы преимущества каждого из способов — рассмотрим в этом материале.
Блок питания сверху или снизу: что лучше?
В системных блоках от UltraTower (XL-ATX) до MiniTower (mATX) блок питания обычно располагается в задней части корпуса. Однако производители предлагают выбор — сверху или снизу. В начале 2000-х почти все компьютеры имели верхнее расположение БП. Однако по мере совершенствования комплектующих ситуация изменилась, и стали появляться все больше корпусов, где блок питания установлен в нижней части.
Почему производители так делают? Все дело в отводе тепла. Чтобы вам было проще понять, давайте сравним два типа расположения блоков питания:
Главная проблема верхнего расположения — забор воздуха для охлаждения происходит из внутренней части корпуса. В офисных сборках это обычно не представляет больших проблем, поскольку внутри стоит только процессор с относительно невысоким TPD. Охлаждающего потока с фронтальной части обычно хватает для поддержания комфортных температур.
Однако в случае с мощной сборкой ситуация меняется. Внутри корпуса помимо процессора с высоким тепловыделением появляются и другие источники тепла — видеокарта, радиаторы материнской платы, М.2 SSD и даже планки ОЗУ. Если блок питания установлен сверху, то он будет заглатывать уже горячий поток, практически не охлаждаясь. Частично компенсировать это можно мощными вентиляторами на вдув, но далеко не в каждом корпусе.
Решением этой проблемы и стало появление корпусов с нижним расположением блока питания. Так проектировщики смогли разделить воздушные потоки. Блок питания охлаждается воздухом извне, который он берет из пространства под корпусом.
Если вы собираетесь покупать игровую сборку, то предпочтительнее будет системник именно с нижним расположением блока питания из-за лучшего охлаждения всех комплектующих.
Казалось бы, БП с нижним расположением — идеальный вариант. Так почему же в продаже все еще встречаются модели корпусов с верхним расположением? Обусловлено это несколькими причинами.
Лучшая защищенность от пыли. Главный недостаток БП нижнего расположения — он засасывает практически всю пыль с пола. В домашних условиях это не так критично, поскольку вы регулярно делаете уборку. Однако где-нибудь в офисе БП с нижним расположением очень быстро забьется и выйдет из строя. Предотвратить это помогут фильтры на корпусе — многие производители выпускают системные блоки со съемными фильтрами.
Корпуса с нижним расположением БП не рекомендуется устанавливать на ковры и другие ворсовые поверхности
Для линии 12 В нужен кабель меньшей длины. Поскольку выводы расположены немного ближе к разъемам на материнской плате, то некоторые провода, в частности линию 12 вольт, можно тянуть напрямую, не используя кабель-менеджмент. Однако здесь все индивидуально в зависимости от габаритов корпуса и типа БП.
Более удобное подключение питания. В тесных условиях намного проще подключить шнур питания, когда гнездо располагается выше. В домашних условиях это не существенно, но, если вам приходится в офисе обслуживать десятки ПК, то с блоками питания, которые располагаются в верхней части корпуса, обычно проще взаимодействовать.
Также некоторые готовые сборки уже продаются со встроенным БП, который располагается в верхней части корпуса. Для офисного компьютера это вполне допустимо.
Есть ли другие альтернативы?
Несмотря на практически полярное разделение рынка по расположению блоков питания в корпусе, некоторые производители предлагают нестандартные решения.
В кубических корпусах БП может располагаться в отдельном отсеке позади основных комплектующих. Такое решение позволяет полностью изолировать воздушные потоки от комплектующих полноценной перегородкой, а забор воздуха происходит с боковой стенки.
Схожее решение — расположение блока питания в передней части корпуса. Несмотря на общее воздушное пространство с другими комплектующими, забор воздуха происходит из внешней среды, а теплый поток быстро удаляется вентиляторами в верхней части. Однако из-за такого расположения БП забор прохладного воздуха с фронтальной части становится практически невозможным.
Если говорить о типичных офисных сборках, то некоторые производители также предлагают расположение БП в фронтальной области. Прохладный воздух забирается из внешней среды и выдувается через переднюю панель. Главный недостаток — придется пожертвовать свободным пространством в передней части. Это значит, что место под установку вентиляторов на вдув и корзин под накопители ограничено.
Существуют и более экстравагантные варианты. Как правило, они имеют большой объем внутреннего пространства, а стенки корпуса не прилегают друг к другу вплотную. Это позволяет обеспечить качественную вентиляцию всех комплектующих независимо от расположения БП. Главные проблемы — высокая уязвимость к пыли, повышенная шумность и невозможность установить фильтры.
Итоги
Если для вас действительно важно расположение БП в корпусе, то для удобства выбора мы приведем следующую таблицу:
Лучшее охлаждение комплектующих за счет забора воздуха из внешней среды.
Более широкий ассортимент корпусов
Высокая подверженность пыли с пола.
Недопустимо ставить корпус на ворсистых поверхностях
Лучшая защищенность от воздействия пыли.
Для линии 12V требуется кабель меньшей длины.
Субъективно проще подключить шнур питания в стесненных условиях
Плохое охлаждение, поскольку забор воздуха идет из корпуса.
Меньший ассортимент корпусов
Ограниченное место под фронтальные вентиляторы и накопители.
Монтаж БП сложнее, если сравнивать с другими вариантами
Полное разделение воздушных потоков от БП и других комплектующих.
Много пространства для кабель-менеджмента
Корпуса имеют достаточно большие габариты.
Необходимость длинных кабелей питания внутри корпуса
Источник
Правильное питание — залог здоровья. Выбираем блок питания. Часть 1. Практикум
Приведем небольшой пример. Если вы собираетесь покупать автомобиль, то вы прекрасно понимаете, что собираетесь использовать его прежде всего в качестве средства передвижения. Для этого машине нужно качественное топливо. В противном случае вам не избежать дорогостоящего ремонта. С компьютером происходит все то же самое. Для стабильной работы ему нужно электрическое питание. Выходит, что «неофициально» блок питания является важнейшим элементом любого десктопа.
В данной статье мы постараемся доказать, что покупка дешевых «кормушек» может привести к нежелательным последствиям, а также развенчать некоторые мифы, буквально ставящие пользователей в тупик.
Блок питания — не роскошь. Но и не устройство, которым можно пренебречь!
Конструкция блока питания
Так как сейчас доминирующим форматом блоков питания является ATX, то мы будем рассматривать именно его. Подготавливая этот материал, мы не руководствовались желанием показать вам углубленную структуру современных БП, так как вытекающий из этого объем информации может просто-напросто отбить у вас всякий интерес к чтению.
Любой блок питания условно можно разделить на несколько функциональных частей: фильтр электромагнитных помех, выпрямитель, схема APFC, дежурный источник питания, инвертор, выпрямитель и фильтр выходных напряжений, схема защиты и выключения, ШИМ-контроллер. Также в последнее время все чаще в современных «кормушках» встречаются отдельные схемы управления скоростью вращения вентилятора. Эти узлы в той или иной мере взаимосвязаны друг с другом и расположены на печатной плате, прикрученной к днищу корпуса.
Структурная схема блока питания
В качестве примера мы использовали фотографию Thermaltake TR2 550W — недорогого, но популярного в России блока питания.
Компонентная база Thermaltake TR2 550W
Элементы Thermaltake TR2 550W: сетевой разъем (1), Х-конденсатор сетевого фильтра (2), предохранитель входной цепи (3), варистор (4), Х-конденсатор низкочастотного фильтра (5), дроссели низкочастотного фильтра (6), Y-конденсаторы низкочастотного фильтра (7), диодный мост (8), два полевых транзисторы APFC (9), быстрый диод APFC (10), электролитический конденсатор APFC (11), дроссель APFC (12), модуль управления APFC/PWM (13), согласующий трансформатор инвертора (14), радиатор с двумя силовыми ключами инвертора (15), модуль управления источника дежурного питания с ШИМ-драйвером и полевым транзистором (16), импульсный трансформатор источника дежурного напряжения (17), импульсный трансформатор главного инвертора (18), диод Шоттки источника дежурного напряжения (19), электролитический конденсатор фильтра ИДН (20), оптроны обратной связи (21), диод Шоттки шины +3,3V (22), выпрямительные диоды шины +12V (23), радиатор охлаждения вторичной цепи (24), супервизор (25), разъем подключения термодатчика (26), электролитические конденсаторы высокочастотного фильтра (27), биполярный транзистор для управления скоростью вращения вентилятора (28), плата для подключения отстегивающихся кабелей (29), дроссель групповой стабилизации +12V и +5V (30).
EMI-фильтр
На входе БП расположен фильтр ЭМП (электромагнитных помех). Так как компьютерный блок питания является импульсным, он генерирует высокочастотные шумы в сеть.
Существуют две составляющие электромагнитной помехи: синфазная и дифференциальная. Синфазная помеха не связана с заземлением и проходит по линии питания. Дифференциальная появляется между одним из проводов сети и «землей». Для подавления первой составляющей используются Х-конденсаторы и дроссели с встречными обмотками, для второй — Y-конденсаторы и проходные дроссели. Обычно конденсаторы встречаются как на входном разъеме питания 220 В, так и на плате, образуя фильтр кондуктивных шумов.
Для уменьшения излучаемых помех служит сам корпус блока питания, изготовленный из металлических сплавов. Здесь же расположен варистор для защиты первичной части БП от перенапряжения, а также предохранитель, разрывающий цепь при коротком замыкании и/или перегрузке.
Выпрямитель
Затем отфильтрованный переменный ток преобразуется в постоянный с помощью выпрямительного диодного моста, как правило, прикрепленного к радиатору. В дешевых блоках питания используются четыре обычных диода, образующих мост, что сказывается на использовании свободного пространства на плате и надежности.
Инвертор
Инвертор является главным силовым преобразователем любого блока питания. Он состоит из трансформатора, согласующего каскада, ШИМ-микросхемы и силовых ключей. Управляющая микросхема в последнее время перекочевала в комбо-модуль PWM+APFC, представляющий собой дочернюю плату, однако существует еще достаточно БП, где она представлена в отдельном виде. Суть ее работы довольно проста: она регулирует время открытого состояния силовых транзисторов, путем подачи сигналов на их затворы. Грубо говоря, чем дольше открыт ключ, тем больше энергии передаст трансформатор. Работают транзисторы попарно (когда один открыт, другой закрыт, и наоборот), так как в большинстве своем инверторы — двухтактные. И делается это десятки, а то и сотни тысяч раз в секунду.
Выходной выпрямитель и узел фильтрации
Блок выпрямителей и фильтрующих элементов как правило состоит из диодов Шоттки, электролитических конденсаторов и дросселя групповой стабилизации. В разных БП по-разному реализована элементная база, и вышесказанное необязательно является примером. В классическом исполнении напряжения 12 В, 5 В и 3,3 В снимаются со вторичных обмоток импульсного трансформатора и выпрямляются своими диодными сборками.
В последнее время диоды активно заменяются полевыми транзисторами, в виду чего снижаются потери и вторичная цепь напрочь лишается радиаторов охлаждения. К тому же «вторичкой» осталась только 12 В, которая является несущей шиной вторичного напряжения. От нее непосредственно формируются +3,3 В и +5 В.
Защитный узел
Схема защиты в настоящее время реализована на микросхеме супервизора. Она постоянно мониторит выходные напряжения +3,3V, +5V и +12V и в случае выхода значений за пределы снимает сигнал Power Good, тем самым завершая работу компьютера. Основными ее функциями является защита от перегрузки, а также пониженного и повышенного напряжения.
Разъемы блока питания
Все коннекторы компонентов компьютера унифицированы, поэтому распиновка разъемов блоков питания также стандартная. На изображении ниже вы можете увидеть расположение отдельных гнезд в соответствии со стандартом ATX. Слева расположен 20-контактный коннектор, поддерживаемый бюджетными материнскими платами, а справа — более распространенный 24-пиновый. Как видно, отличаются они лишь наличием дополнительных проводов питания +12V, +5V, +3,3V и «земли».
Распиновка всех разъемов БП
Все разъемы имеют ключи, препятствующие неправильному подключению, хотя на практике особо усердные уникумы умудряются все же воткнуть их «вверх ногами». SATA-коннектор имеет Г-образный корпус, а вот у MOLEX-разъема в роли «защиты от дурака» выступают уголки по краям корпуса. У коннекторов для подключения дополнительного питания +12V и материнской платы ключами являются сами пины.
Если говорить о принадлежности каждого типа разъема к подключаемому устройству, то название, как правило, говорит само за себя. Например, SATA предназначен для подключения девайсов с одноименным интерфейсом.
Коннектор SATA блока питания
Коннекторы MOLEX блока питания
Дополнительное питание CPU бывает двух видов: 4- и 8-пиновые в зависимости от мощности блока питания. Коннекторы PCI-E бывают 6- или 8-пиновые и служат для подключения высокопроизводительных карт расширения, среди которых особо выделяются видеокарты. Для питания наиболее производительных решений может потребоваться до трех 8-пиновых разъемов. Поэтому при выборе блока питания всегда следует учитывать количество коннекторов.
Коннектор питания CPU
Коннектор питания PCI-E
Отметим, что «кормушки» бывают как модульные, так и немодульные, то есть в некоторых устройствах неиспользуемые кабели можно отсоединить.
Корпус полностью модульного блока питания
Еще один важный момент — длина проводов. Как правило, производитель это в технических характеристиках. В некоторых случаях длины кабеля может не хватить, что провести его через все шасси корпуса к нужному коннектору на материнской плате.
Стандарты блоков питания
Существует достаточно много стандартов исполнения «кормушек». Они унифицированы для конкретных инженерных решений, будь то сервер, домашний десктоп или медиацентр. Это очень удобно, ведь зная форм-фактор вашего блока питания, вы без труда можете подобрать комплектующие, соответствующие ему. Мы не будем заострять наше внимание на устаревших и редких стандартах.
ATX12V 2.0
Этот стандарт относится к ATX, что видно из названия. Главное отличие второй ревизии — наличие сразу двух шин +12V. Связано это в первую очередь с требованиями безопасности, согласно которым мощность цепи, к которой имеется открытый доступ для оператора, не должна превышать 240 ВА, то есть не больше 240/12=20 А. При этом производителям блоков питания был предоставлен широкий простор для выбора различных вариаций мощности, но с обязательным регламентированием максимальных токов по линиям.
EPS12V
Это серверный стандарт, использующийся в вычислительных системах начального уровня. Однако он совместим с форм-фактором ATX12V 2.0 и поэтому может применяться в домашних компьютерах. Следует учесть, что блоки питания данного формата имеют вытянутую форму глубиной 180 мм или 230 мм.
Эффективность блока питания
APFC (активная коррекция коэффициента мощности) заменила в современных блоках питания устаревшую PPFC, то есть пассивную коррекцию. Связано это в первую очередь с относительно низким коэффициентом мощности у PPFC (всего лишь 0,6). Например, APFC имеет 0,9, что ближе к идеалу.
Почему же в последнее время все больше и больше внимания уделяется увеличению коэффициента мощности? Раньше этому не уделялось должное внимание в виду меньшей загруженности сетей. А когда в нашу эпоху электрификации и обилия всевозможных приборов резко встал вопрос об эффективном использовании ресурсов, инженеры вспомнили о КМ. Суть проблемы заключается в том, что помимо полезной части электрического тока, существует и реактивная его составляющая. В ней то и «зарыта собака». Она не делает полезной работы, зато нагревает проводники и увеличивает общую нагрузку на сеть. Например, мы имеем компьютер, потребляющий 200 Вт, и блок питания с КМ 0,6. В итоге из домашней сети ПК потребляет 200/0,6=333 Вт, то есть 133 Вт реактивной мощности рассеивается в виде тепла. Соответственно и платить вы будете больше. Но если применить блок питания с APFC, то полная мощность будет равна 200/0,9=222 Вт, то есть всего 22 Вт реактивной мощности!
В США и странах Европы цены за электроэнергию очень высокие. У нас — консервативные. Однако рано или поздно и нам придется экономить.
Также блоки питания с APFC имеют лучшую помехоустойчивость, высокий коэффициент стабилизации и КПД, низкий коэффициент пульсаций выходных напряжений, меньшее влияние на внешнюю сеть. Устройства способны работать в диапазоне напряжений 110-250 В.
Кстати, мы опустили факт лишнего нагрева проводки, так как ПК — далеко не самое «прожорливое» устройство в квартире.
Спецификация 80 PLUS
Стандарт энергосбережения Energy Star 4.0, принятый в 2007 году, включает в себя программу 80 PLUS, подразумевающую проверку блоков питания на соответствие нормам энергоэффективности. К ним относятся коэффициент полезного действия (отношение выходной мощности к потребляемой) и коэффициент мощности (отношение активной мощности к полной). Согласно 80 PLUS, КПД должен быть не ниже 80% при 20%, 50% и 100% нагрузке относительно номинальной мощности блока питания. Ниже представлена таблица сертификатов эффективности при номинальном напряжении 230 В.
Один из важнейших критериев выбора блока питания: наличие сертификатов 80 PLUS Gold, 80 PLUS Platinum и 80 PLUS Titanium. Оно свидетельствует о том, что при сборке устройства использованы высококачественные элементы.
Напряжение в электросети, 230В | |||
Процент от номинальной нагрузки | 20% | 50% | 100% |
80 PLUS | — | — | — |
80 PLUS Bronze | 81% | 85% | 81% |
80 PLUS Silver | 85% | 89% | 85% |
80 PLUS Gold | 88% | 92% | 88% |
80 PLUS Platinum | 90% | 94% | 91% |
80 PLUS Titanium | 94% | 96% | 91% |
Любопытно, что на выставке CES 2014 был представлен блок питания Corsair AX1500i мощностью 1500 Вт, имеющего сертификат 80 PLUS Titanium! Пока еще рано делать конкретные выводы об этом устройстве. Известно лишь о том, что «кормушка» поступит в продажу не ранее второго квартала текущего года.
Мифы о блоках питания
Чем больше вес, тем качественнее блок питания
Это уже устаревшее определение качества БП, ничего общего не имеющее с реальностью. Если раньше это высказывание опиралось на факты, то сейчас они говорят о другом. Раньше КПД блоков питания был относительно низкий, поэтому на внутренних компонентах выделялось большое количество тепла. Для предотвращения их перегрева использовались массивные радиаторы, которые и составляли львиную долю веса всего БП.
В современных устройствах (ввиду высокого КПД) нагрев элементов несущественный, поэтому зачастую можно встретить блоки питания без радиаторов во вторичной цепи.
Также на уменьшении потерь сказывается использование APFC, улучшение характеристик импульсных трансформаторов, замена выпрямительных диодов на полевые транзисторы. Последнее связано с тем, что у MOSFET-ов сопротивление канала в открытом состоянии составляет доли Ома, что ведет к снижению выделяемой на них мощности. Стоит отметить, что высокая частота работы инверторов также привела к уменьшению размеров компонентов.
Многообещающая компонентная база
Многим компьютерным пользователям известны различные уловки производителей по привлечению покупательского спроса. Самые распространенные из них украшают упаковки: применение «японских» и твердотельных конденсаторов (очень часто — «японских» твердотельных), возможность работать в экстремальных условиях, дроссели с ферритовым сердечником, наличие всевозможных защит.
Все вышеперечисленное, конечно же, является огромным плюсом, но всегда ли это совпадает с реальностью? У хороших фирм — да. Однако уловка заключается в следующем: «японские» и полимерные конденсаторы, дроссели с ферритовым сердечником присутствуют внутри, но их количество — минимальное. Вся остальная «рассыпуха» может быть представлена бюджетными элементами.
А зачем обычному пользователю блок питания с «возможностью работы в экстремальных условиях»? Большинство пользователей разве работает дома при минусовых температурах или, наоборот, при аномально высокой жаре? Лишь за редким исключением. Вердикт таков: индустриальный класс устройств должен применяться по назначению, а не быть навязан домашнему пользователю.
Обилие защит, ярко расписанное маркетологами компаний, ровным счетом ни о чем не говорит. Стандарт ATX предусматривает проверку всех БП на соответствие требованиям безопасности. В противном случае непрошедшие контроль качества устройства просто не поступят в продажу. Маркетинг.
Миф о многоканальных и одноканальных шинах +12V
Эта тема настолько обширная и настолько запутанная, что в рамках статьи невозможно описать все предубеждения, связанные с этим мифом. Внесем лишь одну ясность. Любой БП имеет шину +12V. Согласно стандарту ATX, максимальный ток на одной линии не должен превышать 20 А. Инженеры, «обманывая» регламентированные требования, пошли на ухищрение и снабдили БП виртуальными шинами, каждая из которых питает отельную группу разъемов блока питания. Однако они зашунтированы и запитаны все от того же канала +12V.
В последнее время все чаще встречаются многоканальные БП с ограничением тока по каждой линии в 30 А. В этих устройствах линии сгруппированы для того, чтобы превысить нормы стандарта ATX, не нарушая их. Однако все они изначально связаны с одной единственной несущей шиной!
Для блоков питания с APFC требуется UPS с синусоидальной формой напряжения на выходе
Совместимость источников бесперебойного питания и БП с активным корректором коэффициента мощности давно обсуждается в интернете. Однако стоит расставить все точки над i. Несовместимость UPS и APFC-блока кроется в больших пусковых токах, так как последний фактически работает в режиме высокочастотного короткого замыкания. Поэтому советуем вам присмотреться к покупке «бесперебойника» с двукратным запасом мощности. В противном случае UPS может просто уйти в защиту.
Как выбрать качественный блок питания?
Конечно, о блоках питания не так интересно читать, как, например, о видеокартах. Однако, когда в этом появляется необходимость, то на помощь приходят обзоры, обзоры и еще раз обзоры.
Источник
Как правильно установить с подключением блок питания
Блок питания в персональном компьютере выполняет важнейшую функцию обеспечения снабжения электроэнергией всех составляющих ПК. Иногда требуется замена этого модуля – при ремонте или апгрейде компьютера. После монтажа устройства важно верно подключить блок питания – от этого напрямую зависит дальнейшая работа ПК.
Виды расположения блока питания в корпусе компьютера
Блок питания в компьютере всегда крепится у тыловой стенки корпуса. Это связано с необходимостью выброса нагретого воздуха за пределы компьютера. Раньше источник располагался в верхней части ПК и на своей тыльной части имел вытяжной вентилятор, который совмещался с вентиляционными отверстиями в стенке компьютера. Таким способом производился отвод нагретого воздуха наружу.
С развитием компьютерной техники энергопотребление ПК увеличилось, блоки питания стали мощнее. Разработчики стали искать более эффективные способы отвода тепла. Сейчас оптимальным считается расположение БП в нижней части корпуса – в наиболее холодной локации. Изменилось и расположение вентилятора. Теперь его ставят на вертикальной стенке корпуса БП и, вместо вытяжной, он выполняет приточную функцию – засасывает воздух из внутреннего пространства ПК. Потом воздушный поток обтекает внутренние элементы источника напряжения и уносит тепло за пределы корпуса. Для этого на тыльной стенке источника есть вентиляционные отверстия, которые совмещаются с отверстиями на корпусе компьютера.
Здесь возможны два варианта установки БП – вентилятором вниз и вентилятором вверх. Оба способа имеют свои преимущества и недостатки,
Основной минус установки БП крыльчаткой вверх в том, что в блок питания засасывается воздух, уже нагретый другими компонентами компьютера. Поэтому большинство специалистов склоняются к монтажу вентилятором вниз. В этом случае воздух поступает снаружи, через вентиляционные отверстия в корпусе. Если таких отверстий нет, значит, этот вариант установки неприемлем.
Также следует упомянуть о блоках питания с полуактивной и пассивной системами охлаждения, пока не получившими широкого распространения. Они имеют выносной радиатор, при монтаже располагающийся вне системного блока. При покупке надо учесть возможность установки такого устройства в имеющийся корпус компьютера.
Установка блока питания в корпус ПК
Перед тем, как установить новый блок питания, надо убедиться, что он подходит по габаритам для установки на место старого. Также надо быть уверенным в правильности выбора по отдаваемой мощности.
Демонтаж старого блока
Перед демонтажем старого БП надо убедиться, что сетевой шнур отключен от сети 220 вольт (лучше его снять совсем). Дальше надо снять боковую стенку корпуса системного блока и отсоединить все жгуты питания от устройств компьютера. Делать это надо раскачивающими движениями без приложения излишних усилий. Перед снятием коннектора надо деблокировать пластиковую защелку.
Если БП расположен сверху, перед дальнейшими действиями лучше положить компьютер набок. В противном случае блок может упасть и повредить другие компоненты ПК, После этого надо вывернуть саморезы, крепящие источник напряжения к тыльной стороне корпуса и извлечь устройство.
Монтаж нового
Новый блок устанавливается на место старого. Надо совместить отверстия для саморезов на корпусе БП с отверстиями на корпусе ПК.
После этого надо завинтить метизы крепления и убедиться, что источник надежно закреплен и вентиляционные отверстия БП совмещены с вырезом на тыльной стенке системного блока.
Как подсоединить провода к разъемам оборудования
Перед подключением (а лучше перед приобретением) следует разобраться в трех типах монтажа жгутов с разъемами:
- немодульный;
- полумодульный;
- модульный.
Немодульный – самый распространенный тип. У него все жгуты впаяны в плату. Это кажется удобным, но на самом деле здесь немало проблем. И главная из них – что внутри системного блока размещаются неиспользуемые провода. Если даже не обращать внимания на эстетическую составляющую, лишние элементы ухудшают циркуляцию воздуха внутри системного блока и ухудшают теплообмен. К тому же на них скапливается дополнительная пыль.
Поэтому разработаны и выпускаются блоки питания модульного типа. У них жгуты имеют разъемы с двух сторон – со стороны потребителя и со стороны источника. Основное преимущество такой конструкции – можно использовать только те подключения, которые используются в данном ПК. Это позволяет иметь больше свободного места внутри корпуса и более эффективный обдув всех компонентов. Второй плюс – можно обойтись без переходников, приобретая жгуты с разъемами исключительно необходимого назначения. Минусом является повышенная стоимость такого устройства.
Компромиссный вариант — полумодульная конструкция. В ней часть проводов впаяны в плату (обычно с разъемом на 20 (24) контакта для материнской платы – такое соединение есть в любом ПК), остальные жгуты – на выбор пользователя. Надо лишь правильно подключить их к соответствующим каналам напряжения.
Подключение питания к материнской плате
Самый толстый жгут с самым большим разъемом подключается к материнской плате. Бывают терминалы с 20 или с 24 контактами. В целом они совместимы – дополнительные 4 контакта служат для питания линии PCI. Если она не используется, то 4 лишних пина можно не применять. Но если PCI в имеющейся конфигурации должны быть запитаны обязательно, то требуется терминал только в 24 контакта. А в остальном оба типа практически взаимозаменяемы и во многих случаях без проблем подключаются друг к другу. Для удобства многие 24-проводные коннекторы выпускаются со съемным 4-контактным дополнением. Защита от неверного подключения выполнена в виде ключей – некоторые посадочные места контактов имеют иную форму (со срезанным углом). Вставить разъем, сориентировав его неправильно, не получится.
Важно! Полная совместимость 20-штырьковых разъемов на материнских платах выпуска позднее 2010 года с 24-контактными терминалами блоков питания не гарантируется!
Назначение выводов понятно из рисунка. На разъеме присутствуют напряжения всех каналов блока питания компьютера. Каждое напряжение подводится проводом с соответствующим цветом изоляции – таков принят стандарт маркировки.
Электропитание процессора
Хотя процессор установлен на материнской плате, его питание организовано по отдельной схеме. Связано это с тем, что для питания процессора нужно низкое напряжение (0,5..1,5 вольт), но с довольно большим током. Поэтому технически проще сформировать энергоснабжение с такими параметрами в непосредственной близости к месту установки, чем решать проблемы с потерями при передаче от блока питания. Для этого служат VRM (Voltage Regulation Module) — импульсные преобразователи напряжения +12 VDC в низкое напряжение. Для их питания служат специально предназначенные разъемы.
Чтобы оптимизировать канализацию электроэнергии, на плате устанавливаются несколько VRM, каждый из которых питается от своего терминала. Каждый жгут для питания процессора содержит два общих провода (черных) и два с напряжением +12 вольт (желтых).
С ростом количества VRM стали активно применяться разъемы с 8 контактами – четыре нулевых и четыре +12 VDC. Цветовая маркировка проводов в таких терминалах соответствует принятому стандарту.
Подключение видеокарты к блоку питания
Раньше платы графических процессоров питались от 16-контактного слота PCI. Это решение применяется и сейчас для видеокарт бюджетного класса. Для более современных плат пропускной способности слота недостаточно, поэтому питание видеокарты используется напрямую от блока питания. Для этого применяется разъем PCI Express на 6 пин с пропускной способностью 75 Ватт или на 8 пин, допускающих нагрузку уже 120 ватт. К терминалу подводится напряжение +12 вольт несколькими проводами. Неправильное соединение исключается с помощью ключей.
Также существуют универсальные разъемы 6+2. Они позволяют подключить питание видеокарты с терминалами обоих типов.
К накопительным дискам и прочему оборудованию
Для питания остального оборудования, включая накопительные устройства выпуска прошлых лет, применяются разъемы Molex.
Такие разъемы содержат два провода нулевой шины и два напряжения +5 VDC и +12 VDC. Расположение пинов указано в таблице.
Номер контакта | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Назначение | +12 вольт | 0 вольт | 0 вольт | +5 вольт |
Цвет провода | Желтый | Черный | Черный | Красный |
Более современные накопительные устройства подключаются к источнику питания разъемом SATA power. Читайте также: Распиновка разъемов блока питания компьютера по цветам и напряжению.
Этот коннектор содержит три напряжения (дополнительно +3,3 В). Группы контактов одного уровня разбиты группами нулевых проводников. Распиновка указана в таблице.
Номер контакта | Цвет проводника | Напряжение, В |
---|---|---|
1,2,3 | Оранжевый | +3,3 |
4,5,6 | Черный | 0 В |
7,8,9 | Красный | +5 |
10,11,12 | Черный | 0 В |
13,14,15 | Желтый | +12 |
Подсоединить блок питания к компьютеру несложно. Для подключения потребителей в компьютере применяются различные типы коннекторов. Они не позволяют подключить их неверно (без применения излишних усилий), поэтому об этом моменте беспокоиться не надо. Главное – не забыть подключить все питаемые устройства. Если на БП для этого не хватает необходимых разъемов, надо применять соответствующие переходники. После выполнения подключений можно устанавливать сетевой шнур и опробовать компьютер в работе.
В завершении для наглядности рекомендуем серию тематических видеороликов.
Источник
Устройство системного блока: состав и характеристики компонентов
Системный блок — на первый взгляд, простое инженерное решение в форме коробки, назначение которого, объединение компонентов базовой архитектуры ПК.
Базовая архитектура ПК — это основные компоненты системного блока, без которых невозможна работа компьютера.
В чём же сложность системного блока, как решения? Для нас ни в чём, потому что дизайнеры и инженеры продумали всё до мелочей — нам не нужно ломать голову над тем, как и что устанавливать в системный блок. К тому же, продумано расположение компонентов с учётом их охлаждения.
Состав системного блока
В базовый состав системного блока входят следующие компоненты:
- материнская плата,
- процессор,
- оперативная память,
- твердотельный накопитель (SSD) или жёсткий диск (HDD),
- блок питания,
- видеокарта.
Графический процессор видеокарты может быть встроен в центральный процессор и использовать часть оперативной памяти для своей работы.
Характеристики компонентов системного блока
Параметры компьютера напрямую зависят от характеристик компонентов, которые входят в состав системного блока.
Корпус системного блока
Неотъемлемой частью системного блока является корпус, который имеет отсеки для установки материнской платы (1), накопителей (2), блока питания (3) и нишу для прокладки кабелей питания (кабель менеджмент (4)).
Отсеки корпуса системного блока
Не стоит забывать об охлаждении компьютера — корпус имеет места для установки кулеров забора холодного и отвода горячего воздуха. Захват холодного воздуха осуществляется кулерами, расположенными в лицевой и боковой области корпуса. Выброс горячего воздуха производится вентиляторами на тыльной и верхней стороне системного блока.
Воздушное и водяное охлаждение ПК
При возможности применения водяного охлаждения, корпус оснащается специальными отверстиями для прокладки трубок и местом установки блока охлаждения жидкости.
К основным характеристикам корпуса системного блока, можно отнести:
- отсутствие или наличие блока питания в комплекте и его мощность,
- расположение блока питания — вверху или внизу (предпочтительней для лучшего охлаждения),
- возможность установки полноформатной материнской платы (зависит от типоразмера корпуса),
- ширина ниши для установки материнской платы (полезно для установки видеокарт с длинной базой),
- количество кулеров воздушного охлаждения,
- возможность установки водяного охлаждения.
Материнская плата
Системная плата — основа любой архитектуры ПК — объединяет компоненты системного блока в единое целое. На материнскую плату устанавливаются — процессор и система охлаждения процессора, оперативная память, видеокарта. К ней подключаются — накопители (SSD, HDD), блок питания, прочие считывающие и записывающие устройства, а также вся периферия компьютера (клавиатура, мышь, монитор (опционально), принтер, сканер, МФУ, шлем виртуальной реальности и т.д.)
Подключение периферийных устройств к материнской плате
Материнская плата, в зависимости от характеристик, может иметь:
- ряд тонких настроек для разгона производительности системы,
- разное число слотов для установки оперативной памяти,
- поддержку двух и более видеокарт,
- возможность подключения монитора (при работе со встроенной графикой),
- разное число USB-разъёмов,
- различные габариты (зависит от стандарта системной платы).
Процессор
Центральное процессорное устройство или ЦПУ (CPU) — ядро системного блока, отвечает за выполнение программного кода, взаимодействует практически со всеми компонента архитектуры ПК.
Процессор RYZEN
Современные модели процессоров оснащаются встроенной графикой, что позволяет исключить видеокарту из состава системного блока. По характеристикам, такие процессоры подходят для домашних/офисных или бюджетных игровых компьютеров. При правильной настройке BIOS, встроенный графический процессор способен задействовать до 2 Гб оперативной памяти под свои нужды.
Охлаждение процессора
На процессор ложится основная нагрузка, в результате выделяется огромное количество тепла и устройство нуждается в охлаждении. В зависимости от мощности процессора, варьируются и размеры воздушной системы охлаждения. Чем большее количество тепла нужно рассеивать, тем крупнее габариты процессорных кулеров.
Процессорные кулеры
Оперативная память
Оперативное запоминающее устройство или ОЗУ — энергозависимая память, в которой находится исполняемый процессором код (программа), промежуточные данные ввода/вывода, настройки драйверов и временные параметры операционной системы.
Оперативная память с радиаторами пассивного охлаждения
Главные характеристики оперативной памяти — объём и частота работы — чем выше показатели, тем лучше.
Накопители SSD и HDD
В состав системного блока могут входить два вида накопителей — твердотельный (SSD) и жёсткий диск (HDD).
Твердотельный накопитель (SSD) и жёсткий диск (HDD)
Твердотельный накопитель или SSD — обладает высокой скоростью чтения/записи, хорошо подходит для установки операционной системы и обеспечивает «молниеносный» старт компьютера. Из минусов, имеет небольшой объём и ограниченный ресурс на операции чтения/записи.
Жёсткий диск или HDD — имеет большой объём, подходит для хранения фото, видео, игр, обладает высоким ресурсом в отношении операций чтения/записи. Из минусов, низкая скорость чтения/записи, при длительной эксплуатации появляются битые сектора.
Блок питания
Блок питания или БП — основной питающий компонент системного блока. От мощности и характеристик блока питания зависит стабильность работы всей системы.
Блок питания ПК
К важным характеристикам БП относятся следующие параметры:
- мощность (всегда должна быть с запасом, на случай разгона системы),
- линия питания процессора должна иметь коннектор 8-pin (позволит реализовать весь потенциал процессора),
- несколько линий 6-pin и 8-pin для установки одной или более видеокарт,
- диаметр и расположение кулера охлаждения (влияет на уровень шума и эффективность охлаждения БП).
Видеокарта
Графическая карта — главный компонент игрового системного блока. От видеокарты зависят качество и производительность графики в играх.
Видеокарта
Основные характеристики, на которые стоит обратить внимание, при выборе видеокарты:
- частота работы графического процессора,
- ширина шины (для взаимодействия с центральным процессором),
- объём видеопамяти и её тактовая частота (используется для хранения готовых кадров).
Прочие компоненты
Мы ознакомились с базовыми компонентами в составе системного блока. Существует множество других устройств, которые могут значительно расширить функционал компьютера:
- звуковая карта или аудиокарта — обеспечивает более высокое качество звука, снабжена интерфейсом для записи аудиосигнала — позволяет превратить компьютер в студию звукозаписи;
- карта DVB-S2 — принимает и обрабатывает спутниковый сигнал — позволяет просматривать открытые ТВ-каналы и получать доступ к высокоскоростному интернету;
- карта видеозахвата — позволяет обрабатывать, как аналоговый, так и цифровой видеосигнал — используется при оцифровке видео с магнитных носителей (кассет);
- прочие контроллеры — диагностика авто, работа с ЧПУ-станками и измерительными приборами.
Устройство системного блока
Подведём итог, на наглядном примере, посмотрим на устройство системного блока, а также на расшифровку его характеристик.
Устройство системного блока
Расшифровка характеристик системного блока
Возьмём, для примера, следующие характеристики и расшифруем их:
[Intel Core i3 9100F, 4×3600 МГц, 8 ГБ DDR4, GeForce GTX 1650, SSD 512 ГБ, без ОС]
Источник