Виды блоков питания для пк. Типы компьютерных блоков питания. Расчет мощности блока питания

Виды корпусов
и блоков питания
системного блока ПК
ПОД ТЕМЫ:
КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМНОГО БЛОКА ПК
ТИПЫ КОРПУСОВ И БЛОКОВ ПИТАНИЯ ПК,
ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА ПИТАНИЯ

СИСТЕМНЫЙ БЛОК

Системный блок (корпус) – это функциональный эле
мент, защищающий внутренние компоненты ПК от внешне
го воздействия и механических повреждений, поддержи
вающий необходимый температурный режим внутри сис
темного блока, экранирующий создаваемые внутренними
компонентами электромагнитное излучение и является ос
новой для дальнейшего расширения системы.
Системные блоки чаще всего изго
тавливаются из деталей на основе
стали, алюминия и пластика, также
иногда используются такие матери
алы, как древесина или органичес
кое стекло.

СОСТАВ СИСТЕМНОГО БЛОКА ПК

Процессор
Материнская
плата
Жесткий
диск
Оперативная
память
Звуковая
карта
Оптический
привод
Блок
питания
Видеокарта

МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА

Пожалуй, самым главным компонентом в системном блоке является ма­терин­ская­пла­та, ведь именно на неё монтиру
ются все остальные компоненты (за исключением блока пи
тания).
Материнская плата - это сложная многослойная печат
ная плата, являющаяся основой построения ВМ.
На материнской плате расположены: разъёмы для
ОЗУ, видео и звуковой карты, процессора, выходы для
аудио, видео, также несколько USB портов и т.д.
Именно от материнской платы за
висит:
какой объем ОЗУ вы сможете себе
поставить, какой процессор вам по
дойдёт, и вообще какие элементы вы
сможете установить в свой сис
темный блок.

ПРОЦЕССОР

Второй по важности компонент, по сути, являющийся моз
гом системного блока компьютера - про­цес­сор.
Процессор - это основное
устройство ЭВМ, выполняющее
логические и арифметические
операции, и осуществляющее
управление всеми компонентами
ЭВМ.
Именно процессор исполняет машинные инструкции, и
является главной частью программируемого логическо
го контроллера.
Говоря «простым языком» процессор осуществляет все
расчёты, а также анализирует информацию и результа
ты своей работы выдаёт пользователю.

ПРОЦЕССОР
Процессор устанавливается в сокет.
Сокет (socket) процессора - это
разъем на материнской
плате компьютера куда вставляется
процессор.
Ведущими, в производстве процессоров,
являются такие фирмы как AMD, Intel и
IBM.
Именно от процессора зависит, сможете ли вы качествен
но обрабатывать видео, звуковые файлы, играть в совре
менные игры и работать в необходимых программах.

БЛОК ПИТАНИЯ

Третьим компонентом - является блок­пи­тания.
Блок питания (БП) - это источник электропитания, пред



Именно в отношении блока питания можно сказать,
что ватты на вес золота!
Чем мощнее ПК, тем мощнее должен
быть блок питания.
Важно! Если выбрать маломощный блок пи
тания, то долго он не прослужит, и вполне
возможно, что сгорит вместе с несколькими
комплектующими.

ВИДЕОКАРТА

Четвёртый компонент - это видеокарта.
Видеокарта (видеоадаптер)- это устройство, преобразу
ющее
графический образ, хранящийся в памяти пк, в форму, пригод
ную
ней
ше
го вывода на экран монитора.
Ви
дедля
окардаль
ты мо
гут
быть:
интегрированные – ограниченны в плане максимального
тепловыделения, потому мощные видеочипы для них не
используются. (вполне хватает для 2D и
простеньких 3D игр)
дискретные –значительно более
высокопроизводительные, имеет собственную систему
питания, систему охлаждения и видеопамять.

ЗВУКОВАЯ КАРТА

Звуковая карта - дополнительное оборудование персо
нального компьютера, позволяющее обрабатывать звук.
На момент появления звуковые платы представляли собой
отдельные карты расширения, устанавливаемые в соот
ветствующий слот.
В современных материнских платах представлены в виде
интегрированного в материнскую плату аппаратного ко
дека.
Многие меломаны стремятся доказать, что хороший звук
это всё, но если вы не являетесь счастливым обладателем
идеального слуха, а также шикарных звуковых колонок,
сабвуфера или домашнего кинотеатра, вы вполне сможете
использовать интегрированную звуковую карту.

ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ

Шестой компонент – это ОЗУ.
Оперативная память - это временная память компьютера,
в которой хранятся данные и команды, необходимые
центральному процессору для осуществления операций.
Как только вы выключаете компьютер и ли перезагружа
ете, оперативная память обнуляется.
ОЗУ последнего поколения DDR 5 отличаются более вы
сокой скоростью, частотой работы, передачей данных.
На материнской плате есть специаль
ные слоты для установки ОЗУ, в зависи
мости от вашей операционной системы,
вы сможете установить от 1 ГБ до 128
ГБ.

Кулер

Седьмой компонент – это ку
лер.
Кулер (вентилятор, охладитель) - это название систе
мы охлаждения - совокупности вентилятора и радиато
ра, устанавливаемых на электронные компоненты компь
ютера с повышенным тепловыделением (обычно более
5 Вт): центральный процессор, графический процессор,
микросхемы чипсета, блок питания.
Кулер это смирительная рубашка
для Цельсия. Ведь если системный
блок компьютера будет постоянно
перегреваться, из-за маломощного
кулера, вы не сможете нормально
работать, играть и наслаждаться
фильмами.

ЖЕСТКИЙ ДИСК

Восьмой компонент – жёс­ткий­диск.
Жесткий диск (винчестер) - это постоянное запомина
ющее устройство компьютера, основная функция которо
го, долговременное хранение данных.
HDD в отличие от оперативной памяти не считается энерго
зависимой памятью, то есть, после отключения питания от
компьютера, вся информация, ранее сохранённая на этом
накопителе, сохранится.
Жесткий диск служит лучшим мес
том на компьютере для хранения
личной информации: файлы, фотог
рафии, документы и видеозаписи и
пр.

ТИПЫ КОРПУСОВ ПК

Форм-фактор (form factor) - стандарт, задающий
габаритные размеры технического изделия.
Также он описывает дополнительные технические парамет
ры, например форму, типы дополнительных элементов разме
щаемых в/на устройстве, их положение и ориентацию.
Корпус системного блока - является основным элементом
компьютерной системы, на котором крепятся все его устройства.
Корпуса имеют разные формы:
o
вертикальную
o
горизонтальную.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ТИП

Горизонтальная форма носит название «десктоп»
(desktop).
Корпуса этого типа получили огромное распространение
на Западе. Такой системный блок удобнее всего
поставить прямо на рабочий стол, а монитор на него
сверху. возможность компактного расположения
Плюсы:
компьютера на столе, а также легкий доступ ко всем
кнопкам и устройствам системного блока (например, к
приводу компакт-дисков).
Минусы: как правило, Desktop-корпуса несколько меньше
своих вертикальных собратьев (хотя бывают и исключения в
виде полноразмерных моделей), поэтому возможна
проблемная дальнейшая модернизация компьютера. А также
ограниченное внутреннее пространство сказывается не
самым лучшим образом на охлаждении компонентов
системного блока.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ТИП

Горизонтальные (размеры указаны в
миллиметрах):
Desktop (533×419×152)
FootPrint (406×406×152)
SlimLine (406×406×101)
UltraSlimLine (381×352×75)

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ТИП

Mini Tower – меньшенький из братьев, его размеры (Ш ×
В × Г) составляют примерно 18 × 40 × 43 см.
Небольшие габариты делают такой системный блок
довольно устойчивым – это плюс.
К минусам можно отнести небольшое количество
секций для крепления устройств.
Тем не менее данные корпуса довольно
распространены. Многие пользователи,
не планирующие в обозримом будущем
улучшение своей машины, часто
склоняются именно к такому варианту
корпуса.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ТИП

Midi Tower –самая распространенная модель корпуса, ее
габариты – 19 × 45 × 45 см.
«Золотая середина»: и размер относительно небольшой,
и секций побольше, чем у меньшего родственника. За
счет этого увеличивается внутреннее пространство бло
ка, что способствует лучшей вентиляции и соблюдению
необходимого температурного режима.
Этот тип корпуса наиболее распростра
нен, так как позволяет свободно разго
нять комплектующие, практически не за
ботясь о температурном режиме в корпу
се.
Корпус снабжен предусмотренными для
этих целей вентиляционными решетками
и креплениями для дополнительных вен

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ТИП

BigTower (190 × 482 × 820)
Компьютер с системным блоком Big Tower можно использо
вать в качестве сервера, мощной лаборатории для обработ
ки видео или для других целей.
Обычно на такой корпус устанавливаются
дополнительные вентиляторы для ох
лаждения комплектующих. Кроме того,
часто имеется возможность установки до
полнительного блока питания.
Обычно корпус снабжается откидной
передней крышкой, за которой скрыва
ются лицевые панели установленных
устройств чтения данных и кнопки уп
равления компьютером.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ТИП

File Server.
Это один из самых дорогих корпусов.
Разнообразие размеров довольно широко, но примерно составля
ет: высота от 73 см, ширина 30 - 35 см, а длина около 55 см.
Требования к этим корпусам, очень высокие, ведь там будет установлено оборудование для
сервера и от их бесперебойной работы частично
будет зависеть работа сети или интернета.
Для серверов разрабатывают специальные мно
гопроцессорные материнские платы. Также в
корпус устанавливают несколько жестких дис
ков. Исходя из этого требования к системе ох
лаждения должны быть высокими, ведь распо
ложенные один над другим жесткие диски разог
ревают друг друга.
Кроме этого, высокие требования предъявляют

БЛОК ПИТАНИЯ

Блок питания (БП) - это источник электропитания, пред
назначенный для снабжения узлов компьютера электри
ческой энергией постоянного тока, путём преобразова
ния сетевого напряжения до требуемых значений.
Основная задача блока питания - это преобразование
напряжения сети 220 - 240 В напряжения питания
конструктивных элементов компьютера +12 В и +5 В.
Раньше для этих задач применялись силовые
трансформаторы. Основное преимущество
современных блоков питания перед этим антикварным
конструктивным элементом состоит в весе.
Трансформатор соответствующей мощности весит
около 5 кг, в то время как вес современных импульсных
блоков питания составляет всего около 900 г.

БЛОК ПИТАНИЯ

Задачи источника питания:
Обеспечение передачи мощности
Преобразование формы напряжения
Преобразование величины напряжения
Стабилизация
Защита
Гальваническая развязка цепей - одна из мер защиты
от протекания тока по неверному пути.
Регулировка
Управление
Контроль

БЛОК ПИТАНИЯ

Рас­чет­мощ­ности­бло­ка­пи­тания
Обычно при сборке компьютера блок питания выбирается в
одну из последних очередей, по принципу, сколько оста
лось денег. Это неправильный подход - от качества блока
питания зависит работа всех остальных комплектующих. А
подобрать правильную его мощность можно, используя сер
висы "калькуляторы блока питания".
Для расчета мощности необходимо выбрать процессор, ма
теринскую плату, привод, винчестер, видеокарту и оператив
ную память. При покупке необходимо учитывать, что допол
нительные компоненты, такие как модемы, сетевые карты,
кулеры, различные USB-девайсы тоже требуют питания. То
есть, результат подсчета - минимальная мощность.
Калькулятор мощности блока питания компьютера: http
://www.casemods.ru/services/raschet_bloka_pitania.html

СТАНДАРТЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ

Стандарт ATX v 1.x (20-контактный)- Блок питания стан
дарта ATX в настоящее время имеет несколько разъёмов, под
ключаемых к материнской плате. Основной разъём содержит
20 контактов, расположенных в 2 ряда.
Стандарт ATX12V 2.0 (24-контак
тный).
Считается, что стандарт создан для
поддержки материнских плат с шиной
PCI Express.

Стандарт серверных блоков питания SSI EPS12V
v2.91
описывает блоки питания от 550W до 800W, пос
ледний v2.92 - от 550W до 950W.

БЛОК ПИТАНИЯ

Что такое КПД в характеристиках блока питания?
КПД- коэффициент полезного действия блока питания.
В современных блоках питания он ~ 80-85%. Это значит что
при мощности 400 ВТ он будет потреблять от розетки 500. Од
нако есть нонейм (от слова NoName - без названия) блоки пи
тания сделанные неизвестно кем, неизвестно как, и зачем...
Про КПД в этих блоках лучше не спрашивать. Он всячески стре
мится к нулю. И стабильностью эти блоки не обладают и могут
при малейшем повышении напряжения унести с собой в могилу
еще и остальные комплектующие. Категорически не рекомен
дуется покупать блоки питания на всяких рынках и т.п.

Пи­тание ПК

Питание ПК
Сбои в электрической сети
Бесперебойная работа любого электрического прибора зависит от
стабильности его питания.
Эта стабильность выражается в ко
личестве сетевых помех, основными
из которых являются высоковоль
тные импульсные броски напря
жения, длительное повышение или
понижение напряжения, нестабиль
ность частоты и тому подобное.
Все эти помехи отрицательно влияют
на работоспособность РС, и для за
щиты компьютеров от недостатков
электропитания применяются специ
альные устройства, о которых и пой
дет речь дальше.

Пи­тание ПК

Питание ПК
Брос­ки­нап­ря­жения,­или­пе­реход­ные­про­цес­сы, иногда вызываются
грозовыми разрядами и могут приводить, к кратковременному по
вышению номинального напряжения электросети до значений от
400 до 5600 В.
Пе­ренап­ря­жения­нап­ря­жения представляют собой кратковременные
превышения нормального значения напряжения (их длительность
больше, чем у бросков, но превышение напряжения меньше).
Про­седа­ния­се­ти­- это кратковременные снижения входного напря
жения., обычно обусловленные изменением нагрузки в электросети
(например, при включении кондиционера, пылесоса, микроволновой
печи или широкоэкранного телевизора).
Пол­ное­от­клю­чение­пи­тания вызывается выходом из строя участков
электросети. Для борьбы с перечисленными проблемами обычно при
меняются стабилизаторы, сетевые Фильтры, источники бесперебой
ного питания.

Сетевой фильтр

Простейшими (и поэтому самыми дешевыми) устройствами
для защиты компьютеров от недостатков питания являют
ся так называемые се­тевые­филь­тры.
Они представляют собой, удлинитель со встроенным конденсиру
ющим блоком, предохранителем и выключателем, который имеет
обычно от 3 до 6 розеток для подключения компьютерных устрой
ств.
Сетевые фильтры предназначены для отфильтровывания высоко
частотных импульсных помех, которые довольно часто случают
ся в сети электропитания.
При длительных (более 0.5 s) и серьезных
отклонениях напряжения от нормы сетевые
фильтры не помогут. Однако с этой задачей
могут справиться стабилизаторы

ИБП – это вторичный источник электропитания, предназначенный
для электропитания при кратковременном отключении основного
источника электропитания, а также для защиты от существующих
помех в сети с сохранением допустимых параметров для сети
основного источника.
Многие ИБП оснащаются модулем, который способен передавать
компьютеру информацию о своем состоянии (например, уровень за
ряда батарей, параметры электрического тока на выходе) и о состо
янии питания на входе (напряжение, частоту).

Источник бесперебойного питания

При возникновении проблемы в электросети, ИБП подаёт световой сигнал с по
мощью светодиодов или звуковых сигналов.
После чего пользователь может сохранить информацию на жестком диске (или
ином носителе) и выключить компьютер.
Кроме того, применяются специальные административные программы монито
ринга ИБП. При этом компьютер и ИБП соединяются информационным кабелем.
Произошедшее в сети событие фиксируется, и сведения о нём могут быть от
правлены администратору сети по электронной почте. Программа мониторинга
может самостоятельно закрыть все приложения и выполнить выключение компь
ютера.
При более длительных отключениях сети электропитания применяется резер
вный генератор. Для принятия решения о его запуске, собственно запуска и вы
хода в рабочий режим, требуется несколько минут. Работу защищаемого обо
рудования в этот интервал обеспечивает ИБП.
Во время отсутствия сетевого напряжения оборудование питается от аккумуля
торной батареи. От ее емкости зависит продолжительность автономной работы
нагрузки. Другая часть ИБП - электроника, управляющая процессом зарядки ба
тареи, переключением при аварии сети на питание от нее, и инвертор. преобра
зующий постоянный ток от батареи в переменный, потребляемый нагрузкой.

ТИПЫ ИБП

ТИПЫ­ИБП
1. Ин­
те­рак­тивные­ИБП фильтруют поступающее на них сетевое
напряжение.
Когда входное напряжение изменяется, ИБП компенсирует (умень
шает) или усиливает (увеличивает) сигнал, обеспечивая необхо
димое на выходе напряжение.
При полном отказе электросети такой ИБП переключается на ре
жим питания от батарей. При этом время переключения составля
ет около 8 наносекунд, что не будет замечено компьютером.

ТИПЫ ИБП

ТИПЫ­ИБП
2. Пос­
то­ян­но­дей­ству­ющие­ИБП пропускают всю поступающую элек

Троэнергию через свою батарею и ничего не делают, пока напря
жение входной электросети не упадет ниже определенного порога.
В этот момент ИБП переключается в режим питания от батарей. Пос
тупающая из электросети энергия служит главным образом для за
рядки батарей. Перебои электроснабжения не приводят к переры
вам, вызванным переключением режимов, так как ИБП осуществля
ют питание оборудования от своих батарей. Такие ИБП обычно сто
ят дороже интерактивных.

Блок питания - это важнейший компонент любого персонального компьютера, от которого зависит надежность и стабильность вашей сборки. На рынке довольно большой выбор продукции от различных производителей. У каждого из них по две-три линейки и больше, которые включают в себя еще и с десяток моделей, что серьезно запутывает покупателей. Многие не уделяют этому вопросу должного внимания, из-за чего часто переплачивают за избыточную мощность и ненужные "навороты". В этой статье мы разберемся, какой же блок питания подойдет для вашего ПК лучше всего?

Блок питания (далее по тексту БП), это прибор, преобразующий высокое напряжение 220 В из розетки в удобоваримые для компьютера значения и оснащенный необходимым набором разъемов для подключения комплектующих. Вроде бы ничего сложного, но открыв каталог , покупатель сталкивается с огромным числом различных моделей с кучей зачастую непонятных характеристик. Прежде, чем говорить о выборе конкретных моделей, разберем, какие характеристики являются ключевыми и на что стоит обращать внимание в первую очередь.

Основные параметры.

1. Форм-фактор . Для того, чтобы блок питания банально поместился в ваш корпус, вы должны определиться с форм-факторов, исходя из параметров самого корпуса системного блока . От форм-фактор зависят габариты БП по ширине, высоте и глубине. Большинство идут в форм-факторе ATX, для стандартных корпусов . В небольших системных блоков стандарта microATX, FlexATX, десктопов и других, устанавливаются блоки меньших размеров, такие как SFX , Flex-ATX и TFX .

Необходимый форм-фактор прописан в характеристиках корпуса, и именно по нему нужно ориентироваться при выборе БП.

2. Мощность. От мощности зависит, какие комплектующие вы сможете установить в ваш компьютер, и в каком количестве.
Важно знать! Цифра на блоке питания, это суммарная мощность по всем его линиям напряжений. Так как в компьютере основными потребителями электроэнергии являются центральный процессор и видеокарта, то основная питающая линия, это 12 В, когда есть еще 3,3 В и 5 В для питания некоторых узлов материнской платы, комплектующих в слотах расширения, питание накопителей и USB портов. Энергопотребление любого компьютера по линиям 3,3 и 5 В незначительно, по этому при выборе блока питания по мощности нужно всегда смотреть на характеристику "мощность по линии 12 В ", которая в идеале должна быть максимально приближена к суммарной мощности.

3. Разъемы для подключения комплектующих , от количества и набора которых зависит, сможете ли вы, к примеру, запитать многопроцессорную конфигурацию, подключить парочку или больше видеокарт, установить с десяток жестких дисков и так далее.
Основные разъемы, кроме ATX 24 pin , это:

Для питания процессора - это 4 pin или 8 pin коннекторы (последний может быть разборным и иметь запись 4+4 pin).

Для питания видеокарты - 6 pin или 8 pin коннекторы (8 pin чаще всего разборный и обозначается 6+2 pin).

Для подключения накопителей 15-pin SATA

Дополнительные:

4pin типа MOLEX для подключения устаревших HDD с IDE интерфейсом, аналогичных дисковых приводов и различных опциональных комплектующих, таких как реобасы, вентиляторы и прочее.

4-pin Floppy - для подключения дискетных приводов. Большая редкость в наши дни, поэтому такие разъемы чаще всего идут в виде переходников с MOLEX.

Дополнительные параметры

Дополнительные характеристики не так критичны, как основные, в вопросе: "Заработает ли этот БП с моим ПК?", но они так же являются ключевыми при выборе, т.к. влияют на эффективность блока, его уровень шума и удобство в подключении.

1. Сертификат 80 PLUS определяет эффективность работы БП, его КПД (коэффициент полезного действия). Список сертификатов 80 PLUS:

Их можно разделить на базовый 80 PLUS, крайний слева (белый), и цветные 80 PLUS, начиная от Bronze и заканчивая топовым Titanium.
Что такое КПД? Допустим, мы имеем дело с блоком, КПД которого 80% при максимальной нагрузке. Это означает, что на максимальной мощности БП будет потреблять из розетки на 20% больше энергии, и вся эта энергия будет преобразована в тепло.
Запомните одно простое правило: чем выше в иерархии сертификат 80 PLUS, тем выше КПД, а значит он будет меньше потреблять лишней электроэнергии, меньше греться, и, зачастую, меньше шуметь.
Для того, чтобы достичь наилучших показатель в КПД и получить "цветной" сертификат 80 PLUS, особенно высшего уровня, производители применяют весь свой арсенал технологий, наиболее эффективную схемотехнику и полупроводниковые компоненты с максимально низкими потерями. Поэтому значок 80 PLUS на корпусе говорит еще и о высокой надежности, долговечности блока питания, а так же серьезном подходе к созданию продукта в целом.

2. Тип системы охлаждения. Низкий уровень тепловыделения блоков питания с высоким КПД, позволяет применять бесшумные системы охлаждения. Это пассивные (где нет вентилятора вообще) , либо полупассивные системы , в которых вентилятор не вращается на небольших мощностях, и начинает работать, когда БП становится "жарко" в нагрузке.

При подборе БП стоит обратить внимание и на длину кабелей, основного ATX24 pin и кабеля питания CPU при установки в корпус с нижним расположением блока питания.

Для оптимальной прокладки питающих проводов за задней стенкой, они должны быть длиной как минимум от 60-65 см , в зависимости от размеров корпуса. Обязательно учтите этот момент, чтобы потом не возиться с удлинителями.
На количество MOLEX нужно обращаться внимание только если вы ищете замену для своего старого и допотопного системного блока с IDE накопителями и приводами, да еще и в солидном количестве, ведь даже у самых простых БП есть минимум пара-тройка стареньких MOLEX, а в более дорогих моделях их вообще десятки.

Надеюсь этот небольшой путеводитель по каталогу компании DNS поможет вам в столь сложном вопросе на начальном этапе вашего знакомства с блоками питания. Удачных покупок!

В третьей, заключительной части пособия по самостоятельной сборке ПК, вы узнаете о видах блоков питания, их установке и подключению к ним деталей компьютера. Так же мы поговорим о монтаже дискретной видеокарты и других плат расширения.

Закончив с соединением первой порции кабелей, переходим к следующему важному шагу - установке и подключению блока питания (БП). Но перед началом этой процедуры, обратим внимание на некоторые частности, которые возможно повлияют на ваш выбор комплектующих при покупке, конечно, если вы этого еще не сделали.

Виды блоков питания

В некоторых случаях блок питания уже может быть установлен в корпус на заводе, так что вам не придется делать это самостоятельно. Тем не менее, на наш взгляд, эти два компонента лучше покупать раздельно. Таким образом, гораздо проще подобрать корпус с подходящим для вас дизайном и компоновкой внутренних элементов, а так же выбрать БП с оптимальной мощностью для вашей будущей системы.

В нашем случае, блок питания будет размещаться в нижней части корпуса, под системной платой. Это сейчас наиболее популярная компоновка, хотя еще недавно в подавляющем большинстве случаев его место было сверху. С чем же связаны такие перемены?

Ранее, для охлаждения внутренних компонентов блоков питания малой и средней мощности, использовался вентилятор, размещавшийся в его задней части.

Его задачей являлось выдувать горячий воздух наружу изнутри БП. Такой способ охлаждения еще до сих пор можно встретить на некоторых дешевых блоках питания небольшой мощности.

В современных же блоках питания (особенно с высокой мощностью) для охлаждения его внутренних компонентов используется более эффективный способ. Теперь вентилятор, размещается в нижней стенке блока и вдувает воздух внутрь.

Вывод же горячего воздушного потока осуществляется естественным образом через отверстия, которые расположены на задней стенке, где ранее находился выдувной вентилятор.

В случае, когда БП располагается вверху, забор воздуха для обдува происходит из зоны, расположенной прямо над системой охлаждения процессора. В момент пиковых нагрузок на ЦПУ, воздух здесь может быть очень горячим, что снижает эффективность охлаждения элементов блока питания, и может привести к их перегреву.

Если же БП размещается в нижней части, то забор воздуха происходит из-под днища корпуса. Здесь температура воздушных масс практически не зависит от режимов работы компьютера, что обеспечивает нормальный режим охлаждения компонентов блока даже при сильной вычислительной нагрузке на ПК.

Еще одним нюансом, с которым вы можете встретиться - блоки питания с модульной компоновкой кабелей. В них большая часть проводов для питания компонентов компьютера не запаиваются на заводе внутрь блока, а подключаются по мере необходимости через специальные разъемы. Исключением являются кабели, отвечающие за подачу тока к материнской плате и центральному процессору, которые всегда остаются несъемными.

Преимущества модульной компоновки очевидны. Вы имеете возможность подключить только то количество кабелей, которого будет достаточно для питания комплектующих, установленных на текущий момент, тем самым снижая количество проводов, находящихся внутри корпуса. В свою очередь это способствует лучшей циркуляции воздуха и улучшению охлаждения компонентов ПК, что увеличивает ресурс их эксплуатации, а так же положительно сказывается на стабильности работы компьютера.

Вернемся к сборке. Даже если вы впервые собираете компьютер, место для установки блока питания найти не составит труда.

Посмотрите на заднюю часть корпуса. Сверху или снизу вы увидите большой прямоугольный вырез. В его углах имеются четыре отверстия, служащих для крепления БП винтами с большой резьбой.

При ориентации блока питания внутри корпуса, помните, что охлаждающий вентилятор должен располагаться снизу.

Подключение устройств к блоку питания

После установки блока питания, займемся подключением проводов к материнской плате и устройствам. Сперва, найдем самый толстый кабель, отвечающий за подачу питания к системной плате. Он заканчивающийся крупным 24-контактным разъемом.

Часто этот разъем разделяется на две части (20-pin + 4-pin) для совмести со старыми системными платами, имеющих 20-контактный разъем питания.

Найти разъем для подключения этого кабеля на материнской плате не составит труда в силу его габаритов. Чаще всего он располагается рядом со слотами оперативной памяти, вдоль правой кромки платы. Что бы исключить возможность неправильного соединения, некоторые контакты на разъемы имеют скошенные углы, а на его правой стенке имеется выемка для защелки.

Вторым кабелем, который нам необходимо подключить к материнской плате, станет питание процессора. В нашем случае мы имеем дело с 8-контактным разъемом, но во многих случаях он может иметь только четыре контакта. Именно поэтому, на кабеле, идущем из блока питания, разъем может быть не только монолитным, но и разделенным на две части, каждая из которых содержит по четыре контакта.

На системной плате, разъем для подключения питания процессора находится, как правило, рядом с ЦПУ, чуть выше его левого угла. Как и в случае с разъемом для основного питания материнской платы, здесь тоже есть система защиты от неправильного соединения в виде скошенных углов на контактах и выемки для защелки.

Учтите, что некоторые блоки питания, особенно дешевые и маломощные, имеют только один 4-контактный разъем для питания процессора. В этом случае запустить материнскую плату с 8-контактным разъемом не получится. Так что будьте внимательны при выборе БП.

В редких случаях вам могут понадобиться разъемы еще одного типа - Molex (на фото снизу). Преимущественно они использовались в старых моделях оптических приводов и винчестеров и практически не используются в современных устройствах. Так же таким типом разъемов может подключаться питание к внутрикорпусным вентиляторам и подсветке корпуса.

Подключив все необходимые разъемы питания, самое время обратить внимание на укладку кабелей. По возможности, провода не должны нависать над материнской платой. Укладывайте их аккуратно вдоль контура системной платы, чтобы они не мешали циркуляции воздушных потоков внутри корпуса, обеспечивающих нормальный режим охлаждения для деталей компьютера. Слишком длинные провода подвязывайте к элементам корпуса с помощью скруток или хомутов. Так же многие современные корпуса имеют специальные зажимы, которые могут стать неплохим подспорьем для грамотного размещения кабелей.

Многие начинающие сборщики не уделяют достаточного внимания процедуре укладки проводов и делают это совершенно напрасно. Ведь хорошая циркуляция воздуха внутри корпуса является залогом эффективного охлаждения комплектующих, что продлевает их срок службы и обеспечивает бесперебойную работу компьютера. Более того, неубранные провода могут попасть в лопасти вентиляторов или затруднять доступ к некоторым разъемам и деталям ПК, что в дальнейшем может усложнить процесс ремонта или модернизации.

Установка видеокарты и других плат расширения

Разобравшись с уже подключенными кабелями, переходим к завершающему шагу нашей сборки - установки дополнительных плат расширений, среди которых могут быть графические адаптеры, звуковые и сетевые карты, ТВ-тюнеры и всевозможные контроллеры. Объединяет эти различные по своей направленности устройства одно - все они предназначены для расширения функциональных возможностей (конфигурации) компьютера и устанавливаются в специальные разъемы, которые называются, «слоты расширения».

Слоты расширения располагаются под процессорным гнездом, ближе к задней стенке корпуса, на которой для вывода разъемов плат расширения, сделан целый ряд прямоугольных вырезов. Все они изначально заглушены металлическими планками.

На сегодняшний день на системные платы распаиваются в основном три вида разъемов, названных по компьютерным шинам, которые их включают.

Шина PCI - самая старая из ныне существующих шин ввода/вывода, первая версия которой, появилась еще в далеком 1992 году. Использует параллельный метод передачи данных. На сегодняшний день активно вытесняется более скоростными современными интерфейсами PCI Express и USB. Тем не менее, до сих пор многие звуковые и Wi-Fi карты, ТВ-тюнеры и контроллеры устанавливаются именно в эти слоты.

Учтите, что у некоторых современных системных плат (особенно класса Hi-End) эти разъемы могут отсутствовать вовсе. Так что если вы планируете устанавливать в свой компьютер PCI-устройства, будьте внимательны. В нашем случае, мы имеем целых три слота PCI, которые окрашены в голубой цвет.

Шина PCI Express ( PCI- E или PCIe) X1 - высокоскоростная шина, использующая для передачи данных одну последовательную линию. Так же, как и шина PCI, предназначена для установки множества внутренних периферийных устройств, среди которых могут быть различные контроллеры, звуковые карты, Wi-Fi адаптеры и прочие, но при этом ее разъем имеет гораздо меньшие размеры. На нашей материнской плате таковые слоты имеют синий цвет и распаяны в количестве двух штук.

Шина PCI Express ( PCI- E или PCIe) X16 - высокоскоростная шина, способная использовать для передачи данных 16 двунаправленных последовательных линий. Дуплексная пропускная способность соединения Х16 составляет 32 Гб/с в случае версии шины PCIe 2.0, и 64 Гб/c у версии PCIe 3.0.

Разъемы PCI Express X16 предназначены преимущественно для установки современных видеокарт. При этом на одной материнской плате их количество может колебаться от одного до четырех, что позволяет использовать суммарную вычислительную способность нескольких графических адаптеров в одном приложении.

Вот мы и подошли к последнему компоненту, который нам осталось установить в системный блок, которым является видеокарта. Правда, стоит отметить, что установка отдельного (дискретного) видеоадаптера не всегда обязательна, так как большинство современных процессоров имеет встроенное графическое ядро. Но если вы заядлый поклонник современных компьютерных игр и других мультимедийных развлечений, то без хорошего графического адаптера не обойтись.

Как было указано выше, все современные видеокарты устанавливаются в слоты PCIe X16. На нашей системной плате мы можем наблюдать два таковых разъема, один из которых окрашен в синий, а другой в черный цвет. В ситуации, когда на «материнке» имеется несколько разъемов PCIe X16, для размещения одиночной видеокарты выбирайте всегда верхний, который находится ближе к радиатору процессора, так как он является основным.

Непосредственно перед монтажом графической платы, посмотрите на нее с торца (где находятся разъемы для монитора), что бы понять, какое количество заглушек, размещенных на задней стенке корпуса, необходимо снять. Как правило, для карт бюджетного и среднего ценового диапазона достаточно убрать одну планку, так как они чаще всего имеют однослотовую систему охлаждения. А вот мощные видеоадаптеры оснащаются более габаритной системой охлаждения, занимающей сразу два слота, и требуют снятия соответственно двух заглушек.

Сняв заглушки, берем видеокарту и при помощи аккуратного нажатия, вставляем ее в слот до характерного щелчка фиксатора, находящегося на разъеме. Он закрепляет один конец адаптера, не давая ему «вываливаться» из разъема под собственным весом.

Другой конец платы прикручиваем винтами с большой резьбой к задней части корпуса.

Современные видеокарты, по сути, представляют собой небольшой миникомпьютер, имеющий собственный графический процессор (или даже два) и видеопамять. А для мощной вычислительной системы требуется немало энергии, так что многие графические адаптеры оснащаются дополнительными одним или двумя разъемами электропитания. При этом количество контактов внутри них колеблется от шести до восьми.

Встречаются схемы питания с одним разъемом 6-pin, двумя разъемами 6-pin, одним разъемом 6-pinи одним 8-pin, а так же двумя разъемами 8-pin. Обязательно учитывайте это при выборе блока питания. Далеко не каждый блок имеет отдельные кабели для дополнительного питания видеоадаптера, тем более с 8-контактными разъемами.

В нашем примере мы имеем дело с видеокартой, имеющей один 6-контактный и один 8-контактный разъем.

При этом обратите внимание на то, что разъемы от блока питания имеют модульную компоновку и состоят из двух частей, одна из которых содержит шесть контактов, а другая два. Последняя не задействуется в 6-пиновых коннекторах.

Заключение

На этом установку комплектующих внутрь корпуса можно считать завершенной. Остается лишь вернуть на место лицевую панель и боковые крышки.

Перед установкой передней панели не забудьте снять с нее заглушки в тех местах, где у вас установлены устройства во внешних отсеках, такие как оптические приводы, дисководы, картридеры и прочие.

Вот и все. Наш системный блок полностью собран и готов к работе.

Теперь, зная, как и куда устанавливаются различные компоненты компьютера, вы можете в любой момент самостоятельно произвести замену, вышедшей из строя детали или осуществить модернизацию ПК.

Пользователи уделяют недостаточное внимание подбору подходящего для них блока питания. Как правило, приобретаются блоки питания входящие в состав китайских системных блоков или по остаточному принципу, - на сдачу. Данный подход является не оправданным, так как именно на блоке питания лежит такая ответственность, как электроснабжение компонентов системы. Опыт показывает, что большинство пользователей осознают важность приобретения качественного блока питания в каждом конкретном случае достаточно поздно, когда уже приходится менять выгоревшие компоненты системы. Не следует забывать, что 75% зависаний системного блока происходит по вине либо программного обеспечения, либо установленного блока питания.

Современный рынок компьютерных комплектующих предлагает пользователям широкий выбор самых различных продуктов по доступным ценам. В первую очередь, это дешевые отечественные и китайские блоки питания. Отличительной особенностью данных устройств является применение дешевых компонентов, сопутствующая замена многих силовых элементов обычными проводниками, отсутствие какого-либо пассивного охлаждения. Последнее обстоятельство вынуждает производителей дешевых блоков питания не заботиться о частоте вращения вентилятора, так как только работающий на максимальных частотах вращения вентилятор способен охладить данные устройства без радиаторов для рассеивания тепла. Применение упрощенных схем питания в блоках питания необратимо приводит к снижению стабильности напряжений на линиях устройства.

Любой современный блок питания для персонального компьютера должен выдавать три ключевые линии напряжения: 12 вольт, 5 вольт и 3,3 вольта. Значение той или иной линии меняется на протяжении последнего десятилетия и отражается в спецификациях ATX. Первые блоки питания удовлетворяли спецификациям ATX 1.xx, что требовало от блоков питания предоставление основной нагрузки по линии 5 вольт. Данное обстоятельство было связано с тем, что питание центральных процессоров обеспечивалось за счет данной линии напряжения.

Картинка кликабельна --

С течением времени появились спецификации ATX 2.xx , которые требуют от блоков питания предоставления основной нагрузки по линии на 12 вольт. Связано это с тем, что все основные компоненты системного блока питаются от данной силовой линии устройства. Питание всех современных процессоров, видеокарт обеспечивается за счет данной линии. В современных блоках питания нагрузка на 5 вольтную линию ложится со стороны материнской платы, устройств хранения данных и различных приводов.

Линия напряжения на 3,3 вольта традиционно используется материнской платой для обеспечения питанием планок оперативной памяти в системном блоке. Отсутствие какой-либо стабильности по линии на 3,3 вольта необратимо ведет к подрыванию стабильности всей системы, что проявляется либо зависанием всей системы, либо синим экраном с последующей перезагрузкой.

Современные спецификации допускают некоторое отклонение напряжений на любой из трех линий. По последним данным данные отклонения не должны превышать 15%. Это достаточно существенная цифра, но материнская плата должна обеспечивать стабильность работы компонентов системы при подобных провалах или возрастаниях напряжения. Как правило, применение дорогих материнских плат от известных производителей позволяет пользователям длительное время не замечать ущербность своих блоков питания. С течением времени, конденсаторы материнских плат изживают свой срок службы, и все компоненты системы становятся достаточно чувствительными к малейшим просадкам и подъемам напряжений, особенно по линии на 3,3 вольта.

Отличительной особенностью китайских и отечественных дешевых блоков питания является феномен "качелей". Феномен "качелей" заключается в том, что при увеличении нагрузки на линию 12 вольт происходит просадка данного напряжения с параллельным возрастанием напряжения на линии 5 вольт. Обратная тенденция наблюдается при появлении нагрузки на линию пять вольт. Данное обстоятельство связано с упрощенностью схемы питания дешевых блоков питания. Это не говорит о том, что данные блоки питания нельзя эксплуатировать, - их можно эксплуатировать, но только с умом. Необходимо стараться соблюдать баланс нагрузки на обе линии напряжений - 12 и 5 вольт. Это позволит продлить срок службы вашего дешевого блока питания и продлит срок службы компонентов системы.

Наличие подобного феномена выявить достаточно просто. Для этого необходимо включить системный блок и в четырехпиновый разъем Molex найти четыре контакта, для оценки уровня напряжения на линиях 12 и 5 вольт. Красная линии и земля, - это пять вольт. Желтая линия и земля, - это двенадцать вольт. Как правило, у блока питания всегда имеется свободный один разъем Molex, - поэтому можно провести тестирование уровня напряжений напрямую с параллельной вычислительной нагрузкой.

Картинка кликабельна --

Если блок питания достаточно не уверенно держит одну из линий и можно говорить о просадке порядка 0,5 вольт от номинальных значений, - вам следует задуматься о замене блока питания.

Следует запомнить, что тестирование уровня напряжения блоков питания необходимо осуществлять исключительно мультиметром или вольтметром. Все замеры БИОСа, которые иногда представляются различными программными продуктами, годятся лишь для оценки просадки уровня напряжения, но никак не для оценки их точных значений.

Известную трудность представляет проверка уровня напряжения на линии 3,3 вольта. Как правило, приходится ограничиваться данными представленными БИОСом материнской платы или осуществлять параллельное подключение к 24-х пиновому коннектору блока питания, подключенному к материнской плате. Распиновка данного коннектора представлена на ниже представленном рисунке:

Второй категорией блоков питания являются качественные устройства от именитых производителей. Следует понимать, что упакованный в картонную или красочную коробку блок питания не является устройством от известного производителя. Многие производители блоков питания практически не прибегают к упаковке своих решений и поставляют на продажу OEM варианты своих решений, - без какой-либо упаковки.

Современные качественные блоки питания имеют достаточный вес, который составляет от 1 кг и выше. Масса блока питания во многом зависит от его мощности. Следует обратить внимание на толщину стали качественного блока питания. У качественного устройства стенка корпуса не прогибается под нажимом пальца, в то время как на дешевых устройствах образуется ямы не подвергающиеся выпрямлению.

Картинка кликабельна --

Некоторые более дорогие блоки питания дооснащаются модульной системой организации питания, которая помогает более грамотно компоновать компоненты системы в системном блоке. Дешевые блоки питания практически не оснащаются данной системой, так как это значительно увеличивает конечную стоимость продукта.

При приобретении блока питания следует помнить, что каждый блок питания имеет активное охлаждение с помощью установленного блока питания. Многие пользователи стремятся за современными тенденциями и хотят приобрести блок питания с максимально большим вентилятором охлаждения. Во многих случаях это оправданно, особенно, когда система охлаждения доукомплектована PWM контроллером частоты вращения. Опыт показывает, что это не должно являться поводом для отказа от блоков питания с 80 мм вентиляторами охлаждения на передней стенке. Многие известные производители выпускают устройства с данной системой охлаждения, так как во время незначительных нагрузок на источник питания вентилятор шумит гораздо меньше 120 или 140 мм решений на нижней стенке устройства.

Картинка кликабельна --

Несомненным преимуществом блоков питания с вентиляторами на нижней стенке является отвод тепла от системы питания процессора. Тем не менее, следует понимать, что данный эффект не всегда реализуем, так как многие системные блоки требуют размещения блоков питания на нижней стенке. Да и достойные блоки питания с 80 мм вентилятором охлаждения на нижней стенке имеют решетки, через которые осуществляется забор горячего воздуха из зоны системы питания процессора.

Представленный краткий обзор должен помощь определиться нашим пользователям с покупкой блока питания для своего решения. Запомните, то как долго прослужит вам ваш компьютер во многом зависит от источника его питания.