Koliko vati treba da bude napajanje. Kako izračunati napajanje računara? Usluge za proračun napajanja računara

Performanse modernog računara se udvostručuju skoro svake godine, brzine takta jednostavno prelaze skalu, rastu skokovima i granicama, a procesorska jezgra se množe kao bubašvabe.. Procesori se proizvode sa neverovatnom marginom sigurnosti, koju već koriste ne samo overklokeri , ali od skoro svake razumne osobe ... brži i ... i proždrljiviji ... 2005. godine napajanje od 400 vati je bilo rijetkost, a sada je minimum.. Sada ne možete nikoga iznenaditi sa napojna jedinica od 1500 vati i najmanje 500-600 W instalirana u kućnim računarima..
Dakle, da vidimo da li je računarski hardver zaista počeo da troši više struje, i kako... odnosno šta se promenilo od 2005. godine, u smislu potrošnje energije računarskih komponenti.

U praksi, različite komponente matične ploče, pogoni i ploče za proširenje koje se postavljaju na niženaponske šine obično imaju vrlo skromne zahtjeve za napajanjem. Opet, provjerite bijelu knjigu da vidite koliko je energije potrebno vašoj grafičkoj kartici. Ovo može biti izraženo u vatima, a ne u amperima, ali to nije problem. Pošto je snaga napon puta struja, potrebnu struju možemo izračunati jednostavnim dijeljenjem.

Šta je tako dobro u vatima? Budući da se snaga jednostavno može dobiti iz napona i amperaže, možda ćete se zapitati zašto se moramo brinuti o tome. Odgovor je da nam upravo zato što kombinuje ove dvije mjere daje jedan, jednostavan blok koji govori o potrošnji energije. Ali za mnoge praktične svrhe to nije važno. Svaka konfiguracija troši bateriju potpuno istom brzinom i dodaje isti iznos na račun za struju.

Da pojasnimo, smatram da je potrebno računare uslovno podijeliti na "kućno-kancelarijske" i "fensi-gaming" Porast performansi prosječnog procesora praktički nije uticao na njegovu potrošnju energije, jeftini modeli video kartice takođe nisu trošile više. Matična ploča, tvrdi diskovi, DVD uređaji i druge sitnice - takođe nisu dodale apetit... Tako da se može sa sigurnošću reći da "prosečno statistički" kompjuter više nije počeo da troši - što je neosporna prednost modernih nanotehnologija.
Razmotrite naprednije instance - radne stanice i kompjuteri za igre. Ovde su stvari drugačije...Ako su 2005. Pentiumi i Athloni bili kruna stvaranja, sa maksimalnom potrošnjom od 90W, onda moderni višejezgarni troše i do 150W.potrošnja oko 50W,ne samo performanse beznadežno zaostaju.. .moderne video kartice jedu do 250W u normalnom modu, delikatno ću ćutati o overclockingu...
Dakle, zašto je snaga prosječnog statističkog napajanja tako primjetno porasla, ako je potrošnja prosječnog statističkog računara ostala ista? Moje mišljenje je da nas proizvođači jednostavno varaju...i varaju nas na elementarni način - slabije blokove izdaju za moćnije. Ne govorimo o kineskim falsifikatima bez korijena, već o eminentnim proizvođačima, kao što je ... jednom riječju, skoro svi to rade, da ne bih nekoga uvrijedio, staviću crticu.. Siguran sam da ne samo van iz sebicnih pobuda proizvodjac ide na takve zamene.. trziste im diktira pravila i oni to jednostavno moraju da urade za svoj opstanak! Ne vjerujete? Kupite desetak različitih blokova i provjerite njihovu stvarnu snagu, 7 od 10 to neće izdržati... Prema mojim procjenama, skoro sve je "namotano", za oko 20-30%. Mnogo je primjera varanja i po 50%, odnosno proizvođač uzme stari model od 300 W i na kutiji upiše 450W... Ili "nježnija" obmana.. npr. od poznate kompanije InWin - InWin-430 model je uobičajenih 300 W...što nije skriveno, struje potrošnje su tačno naznačene.., ali šta ste pomislili gledajući naziv InWin-430 i puknuće - vaš problem.

Uređaj sa snagom od 100 W crpi dvostruko više energije u određenom vremenskom periodu ili dvaput brže prazni datu bateriju - opet, bez obzira na stvarni napon i struju. Postoji još jedan komplicirajući faktor koji treba uzeti u obzir: snaga nije nužno stabilna tokom vremena. Može biti konstantan za vrlo jednostavne uređaje kao što su električni grijači i usisivači, ali računala i pametni telefoni imaju mnogo više fluktuirajućih zahtjeva za snagom.

Njihova struja - a samim tim i snaga - idu gore i dolje u zavisnosti od toga šta radite sa svojim uređajem. Isto tako, zato naše recenzije laptopova navode trajanje baterije i pri laganoj i pri teškoj upotrebi. Baterija dovoljno moćna za dva sata teškog multitaskinga često može podržati šest ili sedam sati povremenog pregledavanja weba.

Nadam se da nema potrebe objašnjavati zašto vam treba dobro, kvalitetno i pouzdano napajanje? Kako bi računar radio pouzdano, kako skupe komponente ne bi otkazale zbog propadanja ili prenapona, te kako nikog ne bi udario strujni udar zbog nepouzdane, nekvalitetne izolacije visokonaponskih dijelova napajanja. .. Kada naiđete na problem izbora napajanja preporučujem poznate proizvođače kao što su FSP, Zalman, Chieftec, Termaltake, PowerMan, CoolerMaster, AcBel, Hiper, Delta, Zippy.., koji, nažalost, neće osigurati ti protiv obmane i precijenjenih parametara...ali barem nekakva garancija kvaliteta. To je „barem neki“ .. tačnije nije realno .. na primjer, pod trgovačkim brendom „Termaltake“ prodaju se proizvodi desetak nepoznatih kineskih fabrika. Kako možete izbjeći prevaru - pitajte me, zar ne? Postoji jednostavan način - biramo model PSU-a i mučimo ovu i ovu stranicu u potrazi za recenzijama i recenzijama o ovom konkretnom modelu. Nažalost, ovo neće dati 100% garanciju, jer je svaka recenzija napisana za novac ..
Sve što sam gore napisao morate znati da biste odredili snagu napajanja, razboriti čitatelj je već zaključio da su proizvođači pristojni i da će kupiti PSU 30% jači nego što je potrebno, unaprijed pročitajte recenzije o ovom modelu na mreži i neće obraćati pažnju na ljevičarske proizvođače - što već daje dobre šanse da dobijete kvalitetan izvor napajanja ...
Da biste utvrdili snagu PSU-a, možete koristiti našu jednostavnu uslugu. Ovaj program je običan kalkulator, koji sadrži podatke o najčešćim komponentama. Uz njegovu pomoć, lako je izračunati snagu računarske PSU koja vam je potrebna.
Želim napomenuti da proizvođači procesora i video kartica ne žure da nam kažu istinite informacije o proždrljivosti svojih kreacija ... Na primjer, na službenoj web stranici Intela, cijela linija Core procesori 2 Duo ima jednu potrošnju od 65W.., sa čime se ja lično malo ne slažem :) Čak je i neugodno pričati o proizvođačima video kartica.. oni uopće ne daju ove podatke. Dakle, s obzirom na sve gore navedeno, trebali biste razumjeti koliko će približni biti naši proračuni snage PSU-a.

Ušteda energije Ovo nas dovodi do srži stvari. Potrošnja energije je ključno pitanje u potrošačkoj elektronici, ne samo zato što je ušteda energije dobra okruženje a takođe i zato što smanjuje vaše račune za energiju. Ovo su svakako valjana razmatranja, posebno za preduzeća koja koriste stotine ili hiljade računara, ali za pojedinačne korisnike, elektronski uređaji su već veoma jeftini za pokretanje. Međutim, manja potrošnja energije omogućava laptopima, tabletima i telefonima da traju duže sa jednim punjenjem, što je vrlo važno.

Prilikom sastavljanja računara, jedan od najtežih i najvažnijih trenutaka je proračun potrebne jedinice za napajanje. Jer ako pogriješite i uzmete nedovoljno moćnu PSU, tada će se računalo ponovo pokrenuti pod maksimalnim opterećenjem. S druge strane, također nema smisla kupovati pretjerano moćnu PSU, jer je ta sredstva bolje uložiti u kupovinu snažnijeg procesora ili video kartice. U ovom članku ćemo govoriti o tome kako možete riješiti ovaj problem što jednostavnije.

Postoji mnogo načina da se smanji potrošnja energije uređaja. Neki od njih su vidljivi korisniku: većina mobilnih uređaja, na primjer, isključite njihove ekrane kada ih neko vrijeme ne koristite. Laptopi imaju "sleep" način rada koji koristi samo malu količinu energije za održavanje Hardver u stanju iz kojeg se može brzo probuditi.

Međutim, mnoge mjere uštede energije odvijaju se iza kulisa. Manje matrice imaju tendenciju da budu hladnije, što znači da je potrebno manje energije za ventilatore. Procesori su također postali pametniji u upravljanju vlastitom potrošnjom energije.

Metoda broj 1. Proračun potrebne snage na osnovu preporuka proizvođača video kartice.

Možda najlakši način za izračunavanje potrebna snaga napajanja, treba se pozvati na preporuke proizvođača video kartice. Video kartica je najzahtjevnija komponenta računara, pa su preporuke proizvođača video kartica prilično tačne.

Električna snaga je vrijednost koju nalazimo u elektronici i elektrotehnici u širokom rasponu definicija. Električna snaga se često daje u smislu potrošnje energije. Na primjer, bilo koji tip potrošača, kao što su sijalice, motori i izvori napajanja. Matematički gledano, električna energija je proizvod napona i struje.

Osnovna jedinica električne energije je vat ili voltamper. Ovo posljednje proizlazi iz proračuna napona i struje. Električna snaga je proizvod električnog napona i električne struje. Što je veći napon ili struja, to je veća snaga. Baš kao što na područje dimenzija utiču podaci o dužini i širini.

Da biste to učinili, unesite naziv svoje video kartice u bilo koju tražilicu i idite na njenu stranicu na službenoj web stranici proizvođača (AMD ili NVIDIA). Na primjer, potražimo informacije o AMD RADEON RX 580 video kartici.

Kada dođete do stranice video kartice, morate proučiti karakteristike i tamo pronaći zahtjeve za napajanje. Na primjer, AMD preporučuje korištenje napajanja od 500 W za svoju RADEON RX 580 video karticu.

To znači da ako se struja udvostruči, snaga se učetvorostruči. To znači da ako se napon udvostruči, snaga će biti četiri. Dostupna snaga je snaga pri kojoj 30V i 2A maksimalni DC ili DC izvor ima izlaznu snagu od 60W ili manje. Dostupna snaga je uvijek na maksimalnim vrijednostima struje i napona. Neto snaga je snaga potrošena ili potrošena tokom normalnog rada. Ali možda je ovoj sijalici potrebno više snage u načinu rada po uključenju.

Ako želite igrati na sigurno i uzeti napajanje s malom marginom snage, ovoj cifri možete dodati 100 vati. Odnosno, ako proizvođač grafičke kartice naznači snagu od 500 vati, onda možete uzeti napajanje od 600 vati. Sa takvom rezervom snage, napajanje je sasvim sigurno dovoljno za svaki računar.

Elektronske komponente imaju maksimalne vrijednosti unutar kojih mogu raditi. Ako se ove vrijednosti ne uzmu u obzir, to dovodi do uništenja komponente. Ako napon padne 10 V na otporniku, a struja od 0,5 A teče kroz njega, tada mora izdržati 5 vati snage. Otpornik od 100 oma dolazi sa 10 volti. Kroz otpornik teče struja od 0,1 ampera. Otpornik troši 1W snage. Treba napomenuti da otpornik mora biti prikladan za više od 1W.

Druge opcije napajanja

Potrošnja energije je također uvijek povezana s oslobađanjem topline. To znači da se komponenta ili uređaj zagriju tokom rada. Toplota pretvorena u toplotu naziva se gubitkom snage. Rasipanje snage se javlja uglavnom u poluvodičkim uređajima, stoga je potrebno osigurati dovoljno hlađenje pločama za hlađenje, hladnjakom ili kretanjem zraka sa velika količina toplota. Na primjer, u procesorima, tj. sa ventilatorima, hlađeni.

Metoda broj 2. Proračun potrebne snage pomoću online kalkulatora.

Ako sastavljate računar bez diskretne grafičke kartice ili sa nekoliko diskretnih grafičkih kartica odjednom, onda vam gore opisana metoda izračunavanja kapaciteta napajanja neće raditi. U ovom slučaju, najbolje je koristiti online kalkulatore posebno dizajnirane za izračunavanje potrebnog kapaciteta napajanja.

Ohmski otpor potpuno pretvara apsorbiranu snagu u toplinu. Ako opterećenje ima induktivnu i kapacitivnu komponentu pored omskog otpora, postoji vremenski pomak između struje i napona, koji se također naziva fazni pomak. Pored aktivne snage postoji i reaktivna snaga koja se ne pretvara u toplinu. Umjesto toga, reaktivna snaga se pomjera naprijed-nazad s frekvencijom izmjeničnog napona. Ne troši se reaktivna snaga, koja se također ne računa kao potrošnja električne energije.

Sada na mreži postoji mnogo takvih online kalkulatora. Ove kalkulatore možete pronaći u bilo kojoj tražilici i pretražiti "kalkulator napajanja".


Ali, najbolje je koristiti. Ovaj kalkulator postoji već duže vrijeme, redovno se ažurira i uvijek ima sve relevantne komponente. Korištenje ovog kalkulatora je vrlo jednostavno. Sve što treba da uradite je da odredite koje komponente će se koristiti u vašem računaru, nakon čega će kalkulator izračunati potreban kapacitet napajanja.

Napajanje napajanja

Međutim, to mora obezbijediti dobavljač električne energije. Umjesto fiksnih kablova za kompjuterske komponente, neki izvori napajanja imaju priključne utičnice. Koliku snagu treba da ima napajanje? jer moćni procesori i brze grafičke kartice treba puno performansi. Međutim, to je rijetko potrebno. Pored ukupnih vati, jačina struje pojedinačnih kablova takođe određuje moguće primene napajanja. Šta se dešava ako je napajanje preslabo?


Da bi rezultat izračuna bio što precizniji, u kalkulatoru moraju biti navedene apsolutno sve komponente, a ne samo procesor i video kartice. Obavezno uključite dodatne PCI Express naknade, tvrdi diskovi, vanjski USB uređaji, moduli ram memorija i fanovi.

Računar se tada može srušiti - na primjer prilikom reprodukcije ili reprodukcije videa. Komponente troše toliko energije da ih napajanje ne može pouzdano opskrbiti potrebnim naponom. Koliko su različiti izvori energije? Postoje i drugi faktori pored performansi.

Proizvođači obično navode odgovarajuću veličinu kao takozvani "faktor oblika". Međutim, proizvođači kućišta i napajanja ne pridržavaju se uvijek striktno standarda. Mnoge druge komponente kao što su kućište i druge grafičke kartice također koriste ove konektore. Stoga će možda biti potrebno čak osam ili više. Da li su kablovi dovoljno dugi? Neki proizvođači napajanja također nude modele u kojima se isporučeni kabeli za napajanje mogu jednostavno spojiti na napajanje preko utičnice. Ali što su moćniji, važniji su. Zato što mnogo energije stvara mnogo toplote. Da bi se izbjeglo pregrijavanje, neka napajanja imaju čak i dva ventilatora - a ti ventilatori ponekad prave veliku buku ovisno o verziji. Mnoga visokokvalitetna napajanja imaju senzor temperature za sprječavanje buke. Na taj način mogu podesiti brzinu rotacije ovisno o temperaturi: ventilator se okreće samo onoliko brzo koliko je potrebno. Neki izvori napajanja prepuštaju kontrolu brzine, a time i kontrolu jačine zvuka, korisniku: na leđima imaju kontrolu brzine ventilatora. Međutim, ovaj dizajn nosi rizike: ako korisnik postavi preniske performanse, računar može postati previše vruć tokom složenog rada - na primjer, za obradu videa.

  • Dimenzije: Neće svako napajanje stati u svaki slučaj.
  • Najmanje šest mora biti dostupno.
Dakle, radimo na sljedeći način.

Ako želite da igrate na sigurno, možete dodati 100 vati snazi ​​koju će online kalkulator izračunati za vas. U ovom slučaju, napajanje će biti dovoljno za apsolutno sve iu svakoj situaciji.