Erő

A számítógép tápellátása állandó teljesítményt használ?

A számítógép tápellátása állandó teljesítményt használ?
A tápegység a számítógép kritikus eleme, de ritkán vitatják meg. Enélkül a számítógép használhatatlan. Legtöbbünknek, miután bekapcsoltuk a számítógépet, azonnal megnézzük a számítógép teljesítményét, függetlenül attól az alázatos tápegységtől, amely elsősorban életet ad a számítógépnek. Térjünk rá a részletekre, hogy mi is az a tápegység, annak fontossága a számítógép ökoszisztémája szempontjából, és hogyan szolgáltatja a számítógépet.

Mi az a tápegység?

A tápegység (PSU) a számítógép létfontosságú eleme, amely az elsődleges forrásból táplálja az áramot (a fali aljzatból érkező áramot), és ezt az áramot az alaplapjára és annak minden elemére szállítja. A közönséges elképzelésekkel ellentétben a PSU nem látja el áramellátással a számítógépet; ehelyett átalakítja a váltakozó áramú áramot a forrástól a DC-re (egyenáram), amelyre a számítógépnek szüksége van.

Kétféle PSU létezik: Lineáris és Switch-mód. A lineáris tápegységek beépített transzformátorral rendelkeznek, amely lecsökkenti a feszültséget a főről a számítógép egyes részeire használhatóra. A transzformátor miatt a Linear PSU terjedelmes, nehéz és drága. A modern számítógépek kapcsolóüzemű tápegységre váltottak, a feszültségszabályozáshoz transzformátor helyett kapcsolókat használtak. Használatuk praktikusabb és gazdaságosabb, mivel kisebbek, könnyebbek és olcsóbbak, mint a lineáris tápegységek.

Watt egy wattban van?

A teljesítmény mértékegysége Watt. Általában azt látjuk, hogy egy tápegység hány wattot tud biztosítani a címkéjén. A legtöbb számítógép már rendelkezik beépített tápegységgel, ezért kisebb gondot jelent egy új számítógép vásárlásakor. Ha azonban frissített vagy új elemeket adott hozzá számítógépeihez, például új merevlemezt vagy új hűtőrendszert, akkor itt az ideje ellenőrizni, hogy a számítógép PSU-ja mennyi energiát képes leadni. Ha a számítógép teljes energiaigénye meghaladja a tápegység által biztosított teljesítményt, akkor egyszerűen nem fog működni. A kérdés most az: „Hány wattra van szükségem a számítógépemnek?”Ez a számítógép teljes energiaigényétől függ, az egyes alkatrészek által igényelt teljesítmény alapján. Az egyszerű számítógépek valójában nem igényelnek akkora energiát, de a bonyolult rendszerek, mint például a játékhoz, általában nagyobb teljesítményű PSU-kat igényelnek, mivel magasabb kategóriájú alkatrészekkel rendelkeznek, és sokkal több alkatrésszel rendelkeznek, mint az átlagos napi számítógép.

Egy másik rejtélyes kérdés a legtöbb fogyasztó számára: „A PSU állandó teljesítményt szolgáltat-e a számítógépnek?”A válasz egy lapos nem. A PSU-k burkolatán vagy címkéin látható teljesítmény csak azt jelzi, hogy mekkora maximális teljesítményt tud a rendszer ellátni, elméletileg. Például elméletileg egy 500 W-os PSU legfeljebb 500 W-ot képes a számítógépbe táplálni. A valóságban a PSU az energia egy kis részét magának veszi le, és az igényeinek megfelelően elosztja az áramot a PC-k mindegyikének. Az alkatrészekre szükséges energiamennyiség 3-tól változik.3V-tól 12V-ig. Ha az alkatrészek teljes teljesítményének 250 W-nak kell lennie, akkor az 500 W-ból csak 250 W-ot használ fel, ami további komponensek vagy jövőbeni fejlesztések költségét adja.

Ezenkívül a tápegység által biztosított energia mennyisége csúcsidőszakokban és üresjárati időkben változik. Ha az összetevőket a határokig szorítják, mondjuk, amikor egy videoszerkesztő a grafikus intenzív feladatokhoz maximalizálja a GPU-t, akkor több energiára lenne szükség, mint amikor a számítógépet egyszerű feladatokhoz, például webböngészéshez használják. A tápegységből merített energia mennyisége két dologtól függene; az egyes alkatrészek által igényelt energiamennyiség és az egyes összetevők által végrehajtott feladatok.

Tápellátás hatékonysága

A PSU-kat érintő másik zavarforrás hatékonyságuk. Amikor a PSU átalakítja az AC tápfeszültséget egyenárammá, a teljesítmény egy része elpazarolható és hővé alakul. Minél több hőt generál a PSU, annál kevésbé hatékony. Az nem hatékony PSU-k hosszú távon valószínűleg károsítják a számítógép alkatrészeit, vagy lerövidítik az élettartamukat. Ezenkívül több energiát merítenek az elsődleges forrásból, ami magasabb fogyasztói számlákat jelent.

Lehet, hogy látott 80 PLUS matricát a tápegységeken vagy más változatain, például a 80 PLUS bronz, ezüst, arany, platina és titán. 80 PLUS a tápegység hatékonysági besorolása; a tanúsításhoz az áramellátásnak el kell érnie a 80% -os hatékonyságot. Ez egy önkéntes szabvány, ami azt jelenti, hogy a vállalatoknak nem kell betartaniuk a szabványt, de a 80 PLUS tanúsítás népszerűvé vált, mert a hatékonyabb áramellátás csökkentheti a fogyasztók szén-dioxid-kibocsátását és segíthet megtakarítani néhány dollárt az elektromos számlájukon. Az alábbiakban bemutatjuk azt a hatékonysági besorolást, amelyet a PSU-nak el kell érnie a kívánt minősítés megszerzéséhez.

Minősítési szintek Hatékonyság 10% -os terhelés mellett Hatékonyság 20% ​​-os terhelés mellett Hatékonyság 50% -os terhelés mellett Hatékonyság 100% -os terhelés mellett
80 PLUS - 80% 80% 80%
80 PLUS bronz - 82% 85% 82%
80 PLUS ezüst - 85% 88% 85%
80 PLUS arany - 87% 90% 87%
80 PLUS Platinum - 90% 92% 89%
80 PLUS titán 90% 92% 94% 90%

Fontos megjegyezni, hogy a 80% -os hatékonyság nem jelenti azt, hogy a PSU kapacitásának csak 80% -át adja a számítógéphez. Ez azt jelenti, hogy további energiát von le az elsődleges forrásból, amíg az átalakítás során az energia csak 20% -a veszik el vagy termelődik hő formájában. Ezért egy 500 W-os PSU 625 W-os energiát vesz le a főáramból, hogy 80% -osan hatékony legyen.

A tápegységek ereje

A legtöbb elektromos készülékhez hasonlóan az áramellátás is létfontosságú szerepet játszik a számítógép működésében. Két kritikus dolgot kell figyelembe venni a PSU kiválasztásakor - a kapacitás és a hatékonyság. A PSU-k nem szállítanak állandó mennyiségű energiát az alkatrészeikre, mivel ez attól függ, hogy milyen feladatot hajt végre a számítógép minden egyes eleme. Mindig győződjön meg arról, hogy a számítógép teljes teljesítményénél nagyobb teljesítményű PSU-t választott, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az alkatrészek megkapják-e a meghibásodás megelőzéséhez szükséges energiát. Ez mozgásteret biztosít a további komponensek és a jövőbeni frissítések számára is. A kapacitás mellett érdemes figyelembe venni a PSU hatékonysági besorolását is. A hatékony áramforrás csökkenti az elektromos számlákat, és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével segíti a környezetet.

Az egér és az érintőpadok görgetési irányának megfordítása a Windows 10 rendszerben
Egér és Érintőpads nemcsak a számítást könnyűvé, de hatékonyabbá és kevésbé időigényessé is teszi. Nem tudunk elképzelni egy életet ezek nélkül az esz...
Az egérmutató és a kurzor méretének, színének és sémájának módosítása a Windows 10 rendszeren
Az egérmutató és a kurzor a Windows 10 operációs rendszerben nagyon fontos szempont. Ez elmondható más operációs rendszerekről is, tehát valójában eze...
Ingyenes és nyílt forráskódú játékmotorok a Linux játékok fejlesztéséhez
Ez a cikk felsorolja azokat az ingyenes és nyílt forráskódú játékmotorokat, amelyek felhasználhatók 2D és 3D játékok fejlesztésére Linuxon. Számos ily...