Zasilacze, obudowy i chłodzenie


Zasilacze, obudowy, chłodzenie • Zenfist.pl - Ekspert od zasilaczy

 Witaj! Pierwszy raz u nas - zarejestruj się. Jesteś naszym klientem - zaloguj się.
 
Jaki zasilacz kupić - poradnik kupującego

Jaki zasilacz kupić - poradnik kupującego



[Data: 14-04-2008 , autor: Marcin Chrobak & Marek Duchnowski]
Źródło: zenfist.pl

Jaki zasilacz kupić? Poradnik kupującego

Spis treści

Co to jest zasilacz komputerowy? [^^]

Zasilacz komputerowy (dalej nazywany po prostu "zasilaczem") stanowi tak naprawdę serce komputera - dostarcza prąd elektryczny do wszystkich podzespołów komputera, takich jak procesor, płyta główna, pamięć, karta graficzna jak również do dysków twardych, czy napędów. Zasilacz przekształca podawany przez sieć energetyczną prąd przemienny na prąd stały.

Wielu użytkowników nie traktuje jednak sprawy doboru odpowiedniego zasilacza zbyte poważnie. Zapewne dzieje się tak, ponieważ zakup lepszego (niekoniecznie droższego) zasilacza nie powoduje zwiększenia wydajności ani nie wzbogaca (zazwyczaj) komputera o jakiekolwiek dodatkowe właściwości*. Prawda jednak jest taka, że zasilacz jest niezwykle istotną częścią komputera jako że każda inna część jest utrzymywana właśnie przez niego przy "życiu". Dodatkowo zasilacze z wyższej półki zapewniają komponentom długie i bezawaryjne działanie. Z drugiej strony większość awarii i problemów z użytkowaniem sprzętu wynika z używania przeciążonych lub niskiej jakości zasilaczy. Dla przykładu używanie niewłaściwych zasilaczy jest sprawcą większości przypadkowych resetów, zawieszeń lub błędów przy wyświetlaniu obrazu.

Wiedząc jak ważny jest zasilacz, warto przy zakupie wszystkich komponentów zastanowić się który zasilacz będzie najlepszy dla składanej przez nas jednostki (mowa oczywiście o komputerach stacjonarnych). Dobór zasilacza nie sprowadza się jednak tylko i wyłącznie do szukania zasilacza z większą ilością watów/amper na tabliczce znamionowej, ale o tym w dalszej części.

Rodzaje zasilaczy komputerowych i normy (standardy) [^^]

Podobnie jak przy płytach głównych jak i obudowach komputerowych, również w przypadku zasilaczy, liczą się standardy, rozmiar, rodzaje i ilość wtyczek, tabliczka znamionowa jak i wiele innych rzeczy. Często nawet wydające się nieistotnymi różnice pomiędzy modelami, de facto okazują się być na tyle ważne, że mogą zaważyć na tym czy zasilacz będzie elementem o którym można zapomnieć na długie lata, czy powodem niestabilności i problemów z komputerem w którym jest zainstalowany.

Specyfikacja ATX

Chociaż do dnia dzisiejszego gdzieniegdzie używa się jeszcze specyfikacji AT, to niewątpliwie zasilacze te bez dwóch zdań odeszły już w niepamięć. Dlatego zajmiemy się specyfikacją, która jest zdecydowanie bardziej na czasie - normą ATX :) A tak dokładniej to nowszymi rewizjami normy ATX, ponieważ w tym momencie normy w wersjach poniżej 2.03 również powoli przestają być stosowane przez producentów.

Główne różnice pomiędzy normami AT i ATX:

  1. ATX dostarcza dodatkową linię +3.3V
  2. ATX używa pojedynczej wtyczki ATX12V 20-pin do połączenia z płytą główną (lub wtyczki 24-pin w nowszych wersjach, ale tak naprawdę jest to 20-pin +4 ekstra)
  3. ATX umożliwia wyłączanie komputera za pomocą tzw. przycisku "soft-off" (naciskamy przycisk na obudowie i nie powoduje to natychmiastowego odcięcia zasilania, lecz np. inicjacje procedury zamykającej system operacyjny)

ATX12V

Norma ATX12V jest w tej chwili prawdopodobnie najważniejszą z norm przy dokonywaniu wyboru zasilacza. Istnieje kilka różnych wersji tej normy, przy czym różnice pomiędzy nimi potrafią być drastyczne. Dla przykładu norma v1.0 dodała do pierwotnego standardu obsługę wtyczki ATX12V dostarczającego dodatkowe napięcie +12V w celu zapewnienia odpowiedniej ilości prądu dostarczanego do procesora, oraz 6-pin wtyczkę zapewniającą dodatkowe zasilanie na liniach +3.3V oraz +5V. Wersja ATX12V v1.3 dodała natomiast do powyższej obsługę standardu SATA (15-pin).

Kolejną bardzo ważna rewizją była wersja 2.0, która wprowadziła zmianę standardu zasilania płyty głównej, zmieniając ilość pin głównej wtyczki zasilającej płytę z 20 na 24 pin oraz usuwając przy okazji dodatkowy, wprowadzony wcześniej, wtyczkę AUX 6-pin. Dodatkowo wersja 2.0 wyznaczyła limit dla poszczególnych linii zasilania +12V (+12V zostało podzielone na dwie linie: +12V1 i +12V2). W późniejszym czasie ATX12V v2.1 i v2.2 podniosło wymagania co do sprawności i wymusiło kilka innych zmian.

Wszystkie zasilacze spełniające normę ATX12V posiadają te same wymiary jak te narzucone przez standard ATX.

EPS12V, SFX12V i inne

Standard EPS12V oprócz standardowej, dodanej przez ATX12V, wtyczki wymusza również posiadanie złącza 8-pin do zasilania procesora. (Nota: nie jest to jedyna różnica pomiędzy ww. standardami, ale dla większości komputerów PC, zastosowane uproszczenie jest jak najbardziej wystarczające). Norma EPS12V została początkowo przewidziana dla rozwiązań serwerowych, ale rosnąca ilość hi-end'owych rozwiązań w świecie biurkowych PC spowodowała zaadaptowanie tego standardu do płyt głównych i zasilaczy, które dostępne są dla przeciętnego klienta.

Small Form Factor (SFF - Standard dla małych PC) - określenie używane do określenia pokaźnej grupy mniejszych zasilaczy komputerowych, takich jak SFX12V (SFX to również SFF), CFX12V (Compact Form Factor - zasilacze kompaktowe), LFX12V (Low Profile Form Factor - zasilacze nisko-profilowe) oraz TFX12V (Thin Form Factor - zasilacze wąskie). Podsumowując SFF określą grupą zasilaczy, które są mniejsze rozmiarowo niż standard ATX.

O czym warto pamiętać przy zakupie zasilacza? [^^]

Większość z nas, przy wyborze właściwego dla siebie zasilacza, kieruje się głównie jednym parametrem - jego mocą. Oceniamy więc, zazwyczaj, zasilacze patrząc jedynie na ten parametr. Jak się jednak okazuje, w żadnym wypadku nie jest to właściwe postępowanie przy wyborze optymalnego dla naszej jednostki zasilacza. Dlaczego ? O tym w dalszej części tej sekcji.

Moc Maksymalna

Zasilacze standardowo rozróżniane są (czy to pomiędzy poszczególnymi modelami danej serii, czy ogólnie rzecz biorąc) przy pomocy dodawania do ich oznaczenia maksymalnej mocy jaką są w stanie oddać. Wartość ta nie stanowi tylko liczby samej w sobie, ale daje nam również jako takie (zakładając, że producent zasilacza jest godnym zaufania) pojęcie na temat tego ile i jakiego rodzaju urządzeń dany zasilacz jest w stanie poprawnie zasilić.

Jakkolwiek, wartość określona przez moc maksymalną nie jest w stanie powiedzieć nam czy produkt będzie w stanie dać radę zasilić naszą jednostkę. Dzieje się tak dlatego, że moc maksymalna dzielona jest odpowiednio na każdą z linii zasilających. Na dzień dzisiejszy najważniejszym napięciem zasilającym komputer jest +12V. Są z niego zasilane karty graficzne, procesory etc. Zgodnie z najnowszymi trendami zasilacz musi umożliwić obciążenie ww. linii co najmniej 18 amperami(A), 24A przy karcie graficznej ze średniej półki oraz 34A jeżeli mamy do czynienia z kartami graficznym spiętymi w Sli/Crossfire. Oczywiście, obciążalności, które przed momentem zostały wymienione dotyczą łącznej obciążalności wszystkich linii +12V, która zazwyczaj jest podana na tabliczce znamionowej zasilacza i niekoniecznie stanowi sumę obciążalności poszczególnych linii +12V. Na przykład: zasilacz posiada dwie linie +12V - +12V1:18A oraz +12V2:16A - po dodaniu obciążalności tych linii otrzymujemy 34A, jednak nie jest to jednoznaczne z łączną obciążalnością linii +12V, bo ta może wynosić np. 30A i warto ją sprawdzić na tabliczce znamionowej.

Jeżeli zamierzasz, drogi Kliencie, zainstalować karty spinając je w SLI/Crossfire, upewnij się, że linia(e) +12V są w stanie być obciążone 34A. Warto zauważyć, że rożne zasilacze, są różnie oznaczane - na jednych, będziesz mógł odczytać maksymalny amperaż (liczbę amper [A]) dla poszczególnych linii +12V, na innych łączny amperaż linii +12V, a na jeszcze innych moc maksymalną (n.p. 396W, co daje 396W/12V = 33A).

Moc ciągła i szczytowa

Moc ciągła i szczytowa - czyli dwie zupełnie różne od siebie dane. Moc ciągła mówi nam ile zasilacz może oddać wat przez dowolnie długi czas w określonych warunkach (np. przy temperaturze 25 czy 40 stopni Celsjusza), natomiast moc szczytowa wyznacza wartość mocy jaką zasilacz może oddać przez krótki (np. 15 sekundowy) okres czasu.

Wtyki, wtyczki, złącza ... czyli jedno i to samo :)

Wtyczki jakie oferuje dany zasilacz określają nam jasno, jakie typy urządzeń mogą zostać do niego podłączone. Dlatego też bardzo ważne jest aby dobrać zasilacz w taki sposób aby wtyki (ich rodzaj i liczba) odpowiadały złączom jakie posiadają urządzenia, które mają zostać podłączone.

Główna wtyczka umożliwiająca podłączenie płyty głównej oraz wtyczka umożliwiająca podłączenie dodatkowego zasilania dla procesora.

Główna wtyczka jest używana do zasilania płyty głównej. Wyróżniamy dwa rodzaje złącz: 20 i 24-pinowe. Tak jak to zostało opisane w poprzedniej sekcji 24-pinowe złącze zostało zaimplementowane wraz ze specyfikacją ATX12V v2.0 i na dzień dzisiejszy praktycznie wszystkie sprzedawane płyty główne posiadają właśnie taki standard. Przy okazji warto wspomnieć, że większość płyt głównych które posiadają złącze 24-pin będzie działać również po odpowiednim podłączeniu wtyczki 20-pinowej.

Dodatkowo, aby zapewnić współpracę ze starszymi płytami głównymi (20-pinowe gniazdo), część zasilaczy oferuje rozłączany 24-pinowy konektor, tak aby podłączyć tylko 20-pin, a pozostałą 4-pinową część pozostawić niepodłączoną (WAŻNE: Należy jednak pamiętać, że ta 4-pinowa pozostała część nie jest w żadnym wypadku równoznaczna z 4-pinowym dodatkowym zasilaniem procesora, które to posiada dwa przewody żółte i dwa czarne!). Warto również wspomnieć, że istnieją przejściówki umożliwiające podłączenie 24-pinowego złącza do płyty z 20 pinami.

Oprócz opisanego powyżej złącza występuje również popularne w nowoczesnych płytach głównych złącze 4 lub 8 pin, które umożliwia dodatkowe zasilenie procesora. Jeżeli posiadamy złącze 8-pin, w przypadku wielu płyt głównych, możemy podpiąć do niego wtyk 4-pin wkładając końcówkę w odpowiednią jego część.

Występujące przejściówki: 20-pin -> 24-pin , 4-pin -> 8-pin, 24-pin -> 20-pin, 8-pin -> 4-pin.

Powyżej opisane wtyki stanowią tylko jedną część jakże różnorodnego okablowania dostarczanego z zasilaczami. Oprócz nich występują również przewody zasilające: FDD (a.k.a. mały Molex), PCI-E 6-pin, PEG 8-pin, Molex 4-pin (HDD, napędy optyczne, wentylatory, katody i masa innego sprzętu), SATA oraz czasami 3 lub 4-pin złącza dla wentylatorów (najczęściej obroty sterowane są wtedy przez zasilacz).

Molex 4-pin (a.k.a. Molex) - bardzo dobrze wszystkim znane z czterema pinami, niemal prostokątne złącze; umożliwia podłączenie dysków IDE, napędów optycznych starszego typu, części wentylatorów, katod, kontrolerów obrotów i wielu innych podzespołów.

Floppy 4-pin (FDD) - używane do podłączania stacji dyskietek (4-pin).

PCI-Express 6-pin używane są do podłączania kart graficznych wymagających dodatkowego zasilania(rzadko zdarzały się karty umożliwiające podłączenie przez 4-pin molex) (6-pin).

PEG 8-pin jest standardem wtyczek i gniazd używanych przez najnowsze i bardzo wymagające karty graficzne (8-pin). Bardzo często występuje w postaci rozłączanej wtyczki PEG 8-pin / PCI-E 6-pin.

Serial-ATA to złącze używane przez dyski twarde nowej generacji - Serial-ATA (15-pin).

Spotykane przejściówki: Molex 4-pin -> PCI-E 6-pin, Molex 4-pin -> Floppy 4-pin, Molex 4-pin -> S-ATA, S-ATA -> Molex 4-pin, PCI-E 6-pin -> PEG 8-pin, Molex 4-pin -> PEG 8-pin , Molex 4-pin -> Molex 3pin (wentylatorowe), rozgałęźniki wszelkie rodzaju.

Przy zakupie upewnij się, że zasilacz który chcesz nabyć posiada odpowiednie rodzaje i ilość złącz. Natomiast w przypadku, gdy dokonałeś już zakupu a ilość lub rodzaj wtyczek okazały się niewłaściwie pamiętaj, że zawsze możesz spróbować rozwiązać problem rozgałęziaczami lub przejściówkami.

Układ PFC

PFC (Współczynnik Korekcji Mocy) jest to technika, która umożliwia przeciwdziałanie niechcianym efektom powodowanym przez ładunki elektryczne (moc reaktywna), które sprawiają, że współczynnik mocy (PF) - współczynnik, który jest ułamkiem w mianowniku posiadającym moc aktywną (jaka faktycznie jest od dawna), natomiast w liczniku moc pozorną (napięcie razy natężenie - VA - tzw. woltoampery). Warto nadmienić, że tylko moc czynna tak naprawdę się liczy, ponieważ to ona zdolna jest do "wykonywania" pracy. Tak więc, podsumowując, im wyższy współczynnik PF (Power Factor), tym zasilacz jest w stanie lepiej przetworzyć prąd wejściowy w użyteczną moc.

Dla użytkowników domowych (gospodarstwa domowe, firmy) opłata pobierana przez dostawcę energii wyliczana jest na podstawie mocy czynnej (tylko fabryki rozliczane są na podstawie mocy biernej-pozornej), tak więc wartość PF nie wpływa bezpośrednio na rachunki za pobraną energię elektryczną. Nie jest jednak powiedziane, że PF się nie liczy. Dlaczego ? Ponieważ patrząc na problem PF szerzej, okazuje się, że im lepszy tym współczynnik tym mniejsze straty mocy, a tym samym mniejsze zamieszczenie środowiska!

Dlatego też, zgodnie z dyrektywą UE wprowadzono układy PFC, który mają jak najbardziej zbliżać ten współczynnik do 1. I tak dla pasywnego PFC wartości PF wahają się pomiędzy 0,60 a 0,80, natomiast dla aktywnego między 0,95 a 0,99. Różnice jak widać są dość pokaźne, dlatego warto wyposażyć się w nowoczesny zasilacz z aktywnym PFC. Warto chronić środowisko.

Sprawność zasilacza

Sprawność to również bardzo ważna sprawa, która w przeciwieństwie do PFC bezpośrednio przekłada się na rachunki jakimi obarcza nas dostawca energii elektrycznej. Dlaczego tak się dzieje ? Otóż sprawa jest bardzo prosta - sprawność zasilacza (wyrażana najczęściej w procentach) określa nam jak dużo energii pobranej z gniazdka przekształcane jest w energię, którą następnie pobiera nasz komputer, a ile w energię cieplną (która nomen omen potrzebna jest nam np. w lecie jak dziura w płocie).

Przykład: Załóżmy, że mamy komputer, który pobiera 300W mocy. Zasilacz o sprawności 85% pobierze z sieci 353 waty, natomiast zasilacz starszego typu o sprawności rzędu 70% pobierze 428W. Różnica to około 75W. Łatwo zauważyć, że te 75W po 13 godzinach i 20 minutach da dodatkową 1kWh na rachunku. Jeżeli komputer pracuje codziennie przez ten czas, to po miesiącu daje to około 30kWh więcej. Warto zauważyć, że te 30kWh "poszło w powietrze" - dogrzało miejsce w którym pracuje komputer.

Dodatkowo wartymi uwagi zaletami posiadania zasilacza o wysokiej sprawności jest to, że mniej wydzielanego ciepła pozwala na niższe obroty wentylatora. To z kolei zapewnia cichszą pracę zasilacza, oraz mniej wydzielanego ciepła. Dodatkowo niższa temperatura wewnątrz zasilacza, to również dłuższa i bezawaryjna praca zasilacza.

Wentylacja

Żaden aktualnie produkowany zasilacz, nie posiada 100-procentowej sprawności. Oznacza to, że powstałą podczas pracy energię cieplną należy rozproszyć. Do tego celu służą systemy zbudowane z radiatorów oraz jednego lub więcej wentylatorów (za wyjątkiem zasilaczy pasywnych, które przystosowane są do pracy w wyższych temperaturach oraz dodatkowo używają obudowy jako dodatkowego radiatora).

Hałas

Obniżenie hałasu powstającego przy pracy urządzeń elektronicznych zawsze stanowiło duże wyzwanie. Dlatego też producenci zasilaczy, starają się używać jak najlepszych i najnowocześniejszych rozwiązań aby zredukować go do minimum. Używane są duże (np. 12cm) wentylatory o niskich prędkościach obrotowych (RPM - revolutions per minute) regulowanych dodatkowo przez monitorowanie obciążenia lub temperatury, rozbudowane radiatory, oraz inne systemy mające zapewnić jak najmniej dB.

Tak jak wcześniej zostało to wspomniane, występują również zasilacze pasywne w których jedynym hałasem jest ten powodowany przez elektronikę zawartą w obudowie zasilacza. Niestety jednak ze względu na ograniczone możliwości rozproszenia powstałego ciepła, również moc takich zasilaczy jest mocno ograniczona (chociaż tak naprawdę nowoczesne jednostki zasilające są w stanie sprostać naprawdę wymagającym konfiguracjom).

Na chwilę obecną przyszłością w dziedzinie obniżania poziomu hałasu będzie zastosowanie systemu logiki rozmytej, oraz zmiana zasilania wentylatorów z tradycyjnego sterowania wysokością napięcia na system PWM. Rozwiązanie takie jako pierwsza zaprezentowała firma Enermax w zasilaczach Modu82+ i Pro82+.

Odpinane kable

Systemów odpinanych kabli jest wiele, jak wielu jest producentów. Wszystkie te systemy łączy jednak jedno - możliwość wybrania które przewody będą na potrzebne przy podłączaniu podzespołów, a które mogą pozostać w pudełku (najczęściej za wyjątkiem wiązki zasilającej, idącej do płyty głównej, której potrzebuje praktycznie każdy użytkownik).

Pierwszą, bezapelacyjną zaletą posiadania zasilacza z odpinanymi kablami jest nienaganny porządek panujący w obudowie. Jak bardzo jest on ważny wie każdy kto musiał dokonywać zmian, w czasami dość ciasnej, obudowie. Porządek ten niesie jednak ze sobą jeszcze jedną jakże ważną zaletę - umożliwienie bezproblemowego przepływu powietrza, a co za tym idzie lepsze chłodzenie (cichsze lub bardziej wydajne).

Uwaga: istnieją również systemy umożliwiające spinanie kabli - najczęściej oparte na opaskach rzepowych. Co prawda kable w dalszym ciągu znajdują się w obudowie, ale nie leżą już "byle gdzie" i nie zajmują tyle miejsca.

Wsparcie dla SLI/Crossfire

Komputery, wyposażone w systemy SLI lub Crossfire, zazwyczaj wymagają więcej mocy, ponieważ muszą zasilić dwie lub więcej kart graficznych - najczęściej hi-end'owych kart, które jak wiemy konsumują nieograniczone ;) zasoby mocy. Dlatego też, wiele zasilaczy sygnowanych jest znaczkiem SLI lub Crossfire ready. Oznacza to, że dany zasilacz spełnia wymagania stawiane jednostkom które mają być w stanie bezproblemowo zasilić takie wielo-kartowy komputer. Jeżeli posiadasz SLI lub Crossfire, warto się zastanowić nad zmianą zasilacza na taki z certyfikatem. Warto, aczkolwiek nie zawsze jest to konieczność, ze względu na to, iż wiele doskonałych zasilaczy z najwyższej półki, nie posiada certyfikatu, natomiast bezproblemowo radzi sobie z takim sprzętem, nierzadko zostawiając jeszcze spory zapas mocy.

Zabezpieczenia

Specyfikacja ATX wymusza na producentach zasilaczy stosowanie szeregu zabezpieczeń, nawet jeżeli ten nie umieszcza takiej informacji na opakowaniu. Do tych zabezpieczeń należą:

Zabezpieczenie nadprądowe (Input Over-current Protection – IOP)
Posiadają je nawet najtańsze zasilacze, gdyż pod tym enigmatycznym pojęciem kryje się dobrze znany wszystkim bezpiecznik (ceramiczny, bądź topnikowy). Jego zadaniem jest ochrona zasilacza (i co za tym idzie komputera), przed zwarciami i przepięciami w sieci energetycznej.

Zabezpieczenie nadnapięciowe (Overvoltage Protection - OVP)
Zabezpieczenie nadnapięciowe wyłącza zasilacz, gdy napięcie wyjściowe przekracza określony zakres, przewyższając znacznie napięcie jakie teoretycznie powinno być podawane przez daną linię. Zabezpieczenie to jest niezwykle ważne, ponieważ zbyt wysokie napięcie jest w stanie w łatwy sposób uszkodzić, jakże delikatne podzespoły podłączone do zasilacza.

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe (Short-circuit Protection – SCP)
Celem zabezpieczenia przeciwzwarciowego jest wyłączenie zasilacza w przypadku, gdy impedancja na wyjściu będzie niższa niż 0,1 Ohma. Zasilacz powinien wyłączyć się w momencie zwarcie linii +3,3V, +5V lub +12V do którejkolwiek innej linii. Dodatkowo linie +12V1 i +12V2 powinny posiadać niezależne zabezpieczenia przeciwzwarciowe i przeciw przeciążeniowe. Zwarcie pomiędzy każdą z linii a linią +5Vsb nie może spowodować uszkodzenia zasilacza.

Zabezpieczenie prądowe/przeciw-przeciążeniowe (Overload Protection/Overcurrent Protection - OLP/OCP)
Zabezpieczenia zbliżone sposobem działania do zabezpieczenia nadnapięciowego. Wyłącza zasilacz, gdy prąd (OCP) lub moc (OLP) są zbyt wysokie. Dobrym przykładem gdy pojawiają się warunki, które uaktywniają to zabezpieczenie jest zbyt duże obciążenie zasilacza.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem (Over-temperature Protection)
Zasilacz może posiadać czujnik temperatury, który w razie przegrzania wyłączy zasilacz. Przegrzanie jest zwykle spowodowane awarią wentylatora, lub przeciążeniem zasilacza. Jest ono montowane w praktycznie każdym zasilaczu z oferty naszego sklepu.

Kalkulator mocy zasilacza [^^]

Kalkulator mocy zasilacza i obciążenia linii +12V



Ten kalulator pozwala obliczyć moc zasilacza komputerowego, jaka będzie potrzebna do zasilenia danej konfiguracji. Dane pozwalają dość dokładne oszacowanie mocy zasilacza, oraz obciążąlności linii +12V potrzebnej do optymalnego działania. Dane pochodzą od producentów, lub z następujących źródeł: Digit-Life, LostCircuits, SilentPCReview, StorageReview, TechReport, XbitLabs

Wybierz chipset płyty głównej


Procesor CPU

Jeżeli nie znajdziesz na liście swojego procesora, wybierz model z tej samej rodziny i zmień jego prędkość tak, aby uzyskać posiadany model. Użyj programu CPU-Z aby sprawdzić jaki model procesora posiadasz i jaką ma częstotliwość. Otrzymany wynik może znacząco różnić się od podanej wartości TDP. Ustawienie 'overclocking' może być wykożystane zarówno do obliczania poboru mocy przy overclockingu (podkręcania) jak i undervoltingu (obniżania napięcia procesora).


Zmień domyślną moc:

Napięcie domyślne:

Domyślna prędkość (GHZ):

Moc domyślna:

Zmień napięcie:

Zmień prędkość (GHZ):


Moc po zmianach:

Karta graficzna



SLI / Crossfire?:

Domyślna prędkość rdzenia (GHZ):

Domyślna prędkość pamięci (GHZ):

Domyślna moc:

Zmień prędkość rdzenia (GHZ):

Zmień prędkość pamięci (GHZ):

Moc po zmianach:

Pamieć systemowa

Typowe napięcie dla pamięci to 1,8V dla DDR2 i 2,6V dla DDR1. Prędkość pamięci to zwykle 533Mhz dla DDR2 i 400Mhz for DDR1. Oczywiście obie wartości mogą ulec zmianie po podkręceniu.

Liczba modułów pamięci:

DDR1 czy DDR2?:

Napięcie pamięci:

Prędkość pamięci:

Napędy

Dysk twardy (typ 1):



Liczba dysków twardych:
Dysk twardy (typ 2):



Liczba dysków twardych:


Napęd optyczny (typ 1):


Napęd optyczny (typ 2):


Pozostałe komponenty

Liczba kart PCI:

Liczba urządzeń USB:

Model karty dźwiękowej:


System chłodzenia

Jeżeli nie znajdziesz danego modelu wentylatora wprowadź dane ręcznie, na przykład: ten wentylator pobiera 0,18A (czyli 0,18A * 12V daje 2,16W), a ten wentylator ma pobór mocy 0,11A (czyli 0,11A * 12V daje 1,32W).

Wentylator (typ 1) pobór z linii 12V



Liczba wentylatorów:

Wentylator zasilany z +5V?

Wentylator (typ 2) pobór z linii 12V



Liczba wentylatorów:

Wentylator zasilany z +5V?


Pompa wodna / Moduł peltiera 12V draw (amps):

Podobnie jak poprzednio, w przypadku unikalnych rozwiązań dane mogą zostać wprowadzone ręcznie na podstawie parametrów podanych przez producenta. Jeżeli nie posiadasz tego typu urządzń, wybierz pole 'Brak'.

Zasilacz UPS

Uwaga: Jeżeli poniższe terminy nic Ci nie mówią, zostaw po prostu domyślne wartości.

Poniższe czynniki nieznacznie zmieniają obliczenia przy wyborze UPS i w żaden sposób nie zmieniają obliczeń dla wyboru zasilacza. Jeżeli do UPS będą podłączone dodatkowo inne urządzenia, możesz je uwzględnić dodając ich moc w polu 'Inne urządzenia'. Współczynnik mocy UPS oznacza moc w [W] podzieloną przez moc w [VA]. Dla przykładu UPS 350W / 500VA ma wspóczynnik mocy 0.6, podobnie jak UPS 600W / 1000VA. Domyślna wartość to 0.6.

Rodzaj PFC w zasilaczu?

Sprawność zasilacza pod typowym obciążeniem

Współczynnik mocy UPS

Monitor (rozmiar w calach)

Inne urządzenia




Rzeczywisty pobór mocy

Ta wartość daje pojęcie o tym ile mocy komputer będzie pobierał z zasilacza podczas grania. Zasilacz powinien mieć oba parametry dużo wyższe niż te poniżej.

Maksymalny, ciągły pobór mocy podczas grania (W)

Obciążenie linii 3.3V / 5V / 12V (A)


Ta wartość przedstawia moment pełnego obciążenia wszystkich dysków twardych i procesora. Czyli czarny scenariusz dla komputerów z dużą ilością dysów i mocnym procesorem.

Obciążenie w Watach

Pobór prądu łącznie z linii +12V (A)

Minimalny rekomendowany UPS

Poniższe wartości dają pojęcie o tym, jakiej minimalnej mocy zasilacz UPS będzie potrzebny do podtrzymania pracy komputera podczas zaniku prądu. Podobnie jak w przypadku zwykłego zasilacza, parametry UPS (VA i W) powinny być lepsze niż te poniżej.

Sam komputer Cały zestaw (monitor, itd...)
Pobór prądu w Watach z gniazdka
Pobór mocy w VA
Rekomendowany UPS [W / VA]

Obliczenia dla zasilaczy z dwiema liniami +12V

Poniższe obliczenia bazują na typowej konfiguracji zasilacza, w której linia +12V2 zasila wyłącznie procesor a +12V1 pozostałe komponenty. Należy zwrócić uwagę na to, że niezależnie od tabliczki znamionowej każda z linii daje często 18A do 20A, czasami więcej. Co więcej niektóre nowe zasilacze mają tylko jedną potężną linię +12V mimo tego, że na tabliczce jest napisane iż zasilacz ma 2 lub więcej linii.

Obciążenie 12V1 przy graniu Jeżeli ta wartość przekracza 18A, warto sprawdzić czy zasilacz posiada większą obciążalność, lub czy można połaczyć linie. Można również wybrać zasilacz z jedną linią +12V*.

Obciążenie 12V1 przy rozruchu Jeżeli ta wartość przekracza 18A, możesz mieć problemy z zasilaczem z dwiema liniami +12V. Jeżeli Twoja płyta główna wspiera opcję "staggered spinup" - opóźnionego rozruchy dla dysków SATA, włączenie tej opcji może pomóc w rozruchu komputera.

Szczytowy pobór mocy przez procesor (+12V2) Bardzo wydajne, podkręcone procesory mogą z łatwością przekroczyć pobór prądu na poziomie 18A. Wtedy należy wybrać zasilacz posiadający wtyczkę EPS12V 8-pin, lub taki który posiada odpowiednią obciążalność na linii +12V2.

* Zasilacz z dwiema liniami +12V często może pracować normalnie z obciążeniem większym niż 18A jeżeli dołożymy kartę graficzną na tej samej linii co procesor (+12V2) jednak nie jest to regułą. Są zasilacze również, które mają ogranicenie OCP ustawione na poziomie 20A, lub nawet 25A (Enermax), lub w ogóle nie mają (Seasonic) wtedy zasilacz z "dwiema" liniami +12V poradzi sobie spokojnie. W innym przypadku należy wybrać mocniejszy zasilacz.


Minimalna rekomendowana moc zasilacza

Podana wartość daje dobre pojęcie o tym jaki zasilacz poradzi sobie z daną konfiguracją. Oczywiście różnica 5-20W jest pomijalna - jeżeli otrzymasz wynik 406W a posiadasz zasilacz o mocy 400W wszystko jest w porządku o ile jest to zasilacz dobrego producenta. Tym bardziej że kalulator pozostawia lekii zapas mocy na rozbudowę komputera. Jest również całkowicie normalne, że w przypadku nowych konfiguracji, wymagana obciążalność na linii +3,3V i +5V jest bardzo niska. Obecnie komputery pobierają prąd głównie z linii +12V.

Rekomendowana moc zasilacza no-name:

Rekomendowana obciążalność linii +12V zasilacza no-name:

Rekomendowana moc zasilacza dobrego producenta:

Rekomendowana obciążalność linii +12V zasilacza dobrego producenta:

Rekomendowana ilość A na linii 3.3V

Rekomendowana ilość A na linii 5V

Rekomendowana łączna obciążalność linii 3.3V i 5V





Nasze rekomendacje [^^]

Szykując się do wyboru zasilacza, sprawdź czy Twoja płyta główna posiada złącze 20-pin czy 24-pin, oraz ile i jakich wtyczek będziesz potrzebował żeby zasilić karty graficzne (PCI-E 6-pin, PEG 8-pin, Molex 4-pin), napędy (Serial-ATA, Molex 4-pin), wentylatory (Molex 4-pin / 3-pin). Warto pamiętać, że zasilacz pobiera z sieci energetycznej tylko tyle prądu ile potrzebuje. Nasze rekomendacje zogniskowane są głównie na maksymalnej mocy zasilacz, gdyż pozostałe czynniki zostały omówione wcześniej w tym tekście.

Komputer biurowy / do pracy

Dla większości komputerów biurowych i domowych rekomendujemy zasilacze o mocy od 350W do 450W. Wierzymy że zasilacz powinien pracować stabilnie i cicho przez wiele lat. Dlatego nawet przy konfiguracji tego typu warto zostawić sobie pewien margines mocy.

Oczywiście ten zakres mocy jest prawidłowy zakładając, że komputer nie jest wyposażony w prądożercy procesor, potężną kartę graficzną i kilka dysków twardych. Wtedy należy zatrzymać się na chwilę przy wcześniejsze tabeli i sprawdzić odpowiednią moc. Z zasilaczy w tym przedziale mocy zarekomendować możemy następujące produkty:

Zasilacze bez odpinanych przewodów: Zasilacze z odpinanym okablowaniem
Be Quiet! Straight Power E5-350W Rev. 2
Be Quiet! Straight Power E5-400W Rev. 2
Be Quiet! Straight Power E5-450W Rev. 2
Enermax Pro82+ EPR385AWT 385W
Enermax Pro82+ EPR425AWT 425W
Corsair CMPSU-450VXEU 450W
Seasonic S12-380
Seasonic S12-430
Tacens Radix II 420

wszystkie zasilacze do 450W bez odpinanych przewodów

Zasilacz Antec NeoPower 430
be quiet! Dark Power P7-PRO 450W
Enermax Modu82+ EMD425AWT 425W
NeoTEC MAXIMUS 440
Seasonic M12II-430, 430W
Tacens Radix II Smart 420

wszystkie zasilacze do 450W z odpinanym okablowaniem

Komputer do multimediów / duża ilość napędów

Ze względu na większe obciążenie generowane przez lepsze karty graficzne wymagane do wyświetlania obrazu w wysokiej rozdzielczości na dużych ekranach LCD, oraz na prąd potrzebny do rozkręcenia silników dysków twardych przy starcie komputera zasilacz do tego typu komputerów powinien mieć od 451W do 550W. Oczywiście ten zakres mocy zawiera odpowiedni zapas na rozbudowę komputera i pozwoli na optymalne obciążenie zasilacza. Z zasilaczy w tym przedziale mocy możemy zarekomendować następujące produkty:

Zasilacze bez odpinanych przewodów: Zasilacze z odpinanym okablowaniem
Be Quiet! Straight Power E5-500W Rev. 2
Be Quiet! Straight Power E5-550W Rev. 2
Corsair CMPSU-550VXEU 550W
Enermax Pro82+ EPR525AWT 525W
PC Power & Cooling Silencer 470 ATX
Seasonic S12-500
Tagan TG500-U33 2-Force II 500W Rev. 2

wszystkie zasilacze od 451W do 550W bez odpinanych przewodów

be quiet! Dark Power P7-PRO 550W
Corsair CMPSU-520HXEU 520W
Enermax Modu82+ EMD525AWT 525W
Seasonic M12II-500, 500W
Seasonic M12-500
Tacens Supero 500W
Tagan TG500-BZ Below Zero 500W

wszystkie zasilacze od 451W do 550W z odpinanym okablowaniem

Komputer zwany potężnym – dla graczy i nie tylko

Maszyny zbudowane z wieloma kartami graficznymi, zbudowane w oparciu o rozwiązania SLI, lub CrossFire należą do najbardziej prądożernych komputerów klasy PC. Oczywiście niektóre słabsze zasilacze również „poradzą” sobie z wieloma kartami. Co więcej trzeba pamiętać, że na przykład dwie karty 8600GT potrzebują o wiele mniej mocy niż dwie 9800GTX. Karty graficzne to nie wszystko – przy komputerach z wyższej półki, grzechem byłoby niepodkręcenie konfiguracji. Wielordzeniowy procesor podkręcony do granic możliwości sam może pobierać ponad 200W.

Dlatego jako ogólną zasadę w tym przypadku rekomendujemy zasilacz o mocy od 551W ~ 650W. Jeżeli komputer będzie zbudowany o dwie mocne karty graficzne, należy zwrócić uwagę na to, czy zasilacz posiada minimum 34A na szynie +12V. W tym przedziale mocy rekomendujemy następujące modele zasilaczy:

Zasilacze bez odpinanych przewodów: Zasilacze z odpinanym okablowaniem
Be Quiet! Straight Power E5-600W Rev. 2
Be Quiet! Straight Power E5-650W Rev. 2
Enermax Pro82+ EPR625AWT, zasilacz 625W
Corsair CMPSU-650TXEU 650W
PC Power & Cooling Silencer 610W EPS PSU
Tagan TG600-U33 2-Force II 600W Rev. 2

wszystkie zasilacze od 551W do 650W bez odpinanych przewodów

be quiet! Dark Power P7-PRO 650W
Enermax Liberty DXX 620W
Enermax Infiniti 650W EIN650AWT
Seasonic M12-600
Tacens Supero 600W
Tagan TG600-BZ Below Zero 600W

wszystkie zasilacze od 551W do 650W z odpinanym okablowaniem

Komputer do zadań specjalnych

Jeżeli zasilacze o mocy do 650W okazują się "za słabe" pozostaje ostatnia kategoria zasilaczy. Są to jednostki zdolne do dostarczenia ogromnej mocy. Przedział ten prezentuje zasilacze o mocy większej niż 651W. Doskonale nadają się do tak zwanego "benchingu" czyli podkręcania komputera w celu bicia rekordów, oraz do zasilania komputerów opartych o trzy, lub cztery potężne kart graficzne.

Zasilacze tego typu posiadają bardzo duże ilości wtyczek. Pozwalają one na podłączenie i zasilanie praktycznie każdej konfiguracji na rynku. W tym przedziale mocy rekomendujemy następujące modele zasilaczy:

Zasilacze bez odpinanych przewodów: Zasilacze z odpinanym okablowaniem
Be Quiet! Straight Power E5-700W Rev. 2
Corsair TX750 CMPSU-750TXEU
PC Power & Cooling Silencer 750W Quad Black
Tagan TG700-U33 2-Force II 700W Rev. 2
Silver Power SP-1000E GuardianX

wszystkie zasilacze ponad 651W bez odpinanych przewodów

Enermax Infiniti 720W EIN720AWT
Tacens Supero 700W
Antec TruePower Quattro 850
Tagan TG700-BZ Below Zero 700W
Chieftec CFT-750-14C

wszystkie zasilacze ponad 651W z odpinanym okablowaniem

[więcej...]