Распиновка компьютерного бп: распиновка разъемов БП по цветам

Содержание

Распиновка разъемов компьютерного блока питания. Распиновка разъемов компьютерного блока питания 8 контактный разъем

Кроме разъёмов для материнской платы, все блоки питания также оснащены различными дополнительными коннекторами, большинство из которых предназначено для питания дисковых накопителей и других периферийных устройств , например, мощной видеокарты. Большинство периферийных разъёмов, в свою очередь, соответствуют отраслевым стандартам для того или иного форм-фактора. В данной части нашего материала мы рассмотрим, какие дополнительные разъёмы вы можете встретить в своём ПК.

Разъём питания периферийных устройств

Возможно, самый распространённый тип разъёма, который можно встретить на всех БП, это коннектор питания периферийных устройств, который также часто называют разъёмом питания дисковых накопителей. То, что мы понимаем под данным типом разъёма, впервые появилось в блоках питания AMP в серии БП и называлось разъёмом MATE-N-LOK, но с тех пор как он начал производиться и продаваться компанией Molex, он также начал называться «разъём Molex», что не совсем корректно.

Чтобы определить расположение контактов, внимательно посмотрите на разъём. Как правило, в правой части вилки имеется пластиковый выступ и ключ, что необходимо для правильной фиксации разъёма в гнезде. На следующей схеме изображён стандартный разъём с ключом на вилке. Именно такой разъём используется для питания дисковых накопителей (и не только):

Разъём питания периферийных устройств

Данный разъём использовался на всех ПК, начиная с оригинальной модели IBM PC и заканчивая современными системами . Он наиболее известен как разъём для дисковых накопителей, однако также используется в некоторых системах для дополнительного питания материнской платы, видеокарты, вентиляторов охлаждения и любых других компонентов ПК, которые могут использовать напряжение +5 В или +12 В.

Это 4-контактный разъём, имеющий четыре контакта круглой формы, расположенные на расстоянии 5 мм друг от друга и рассчитанные на ток до 11 А на каждый. Так как разъём включает один контакт +12 В и один +5 В (два другие — заземление), максимальная мощность тока через разъём достигает 187 Вт.

Вилка разъёма имеет около 2 см в ширину и её можно подключать к большинству дисковых накопителей и некоторых других компонентов ПК. На следующей таблице мы приводим назначение контактов на данном разъёме:

Контакты на разъёме питания для периферийных устройств
Контакт Сигнал Цвет Контакт Сигнал Цвет
1 +12 V Жёлтый 3 Gnd Чёрный
2 Gnd Чёрный 4 +5 V Красный

Разъём питания флоппи-дисководов

В середине 1980-х впервые появились дисководы для магнитных дисков 3,5 дюйма и тогда стало понятно, что для них нужен более компактный разъём питания.

Ответом стало то, что сегодня известно как разъём питания флоппи-дисководов, который был разработан AMP как часть EI-серии (Economy Interconnection — экономичное подключение). Эти разъёмы применяются для питания небольших дисковых накопителей и устройств, и имеют те же контакты +12 В, +5 В и заземление, как и большой разъём для периферии. Расстояние между контактами в данном типе вилки составляет 2,5 мм, а сама вилка примерно в половину меньше большого разъёма. Все контакты рассчитаны на 2 А каждый, так что максимальная мощность тока по данному разъёму составляет всего 34 Вт.

В следующей таблице приводится конфигурация контактов на разъёме питания флоппи-дисководов:

Контакты на разъёме питания флоппи-дисков
Контакт Сигнал Цвет Контакт Сигнал Цвет
1 +5 V Красный 3 Gnd Чёрный
2 Gnd Чёрный 4 +12 V
Жёлтый

Разъём питания периферийных устройств и его младший собрат имеют универсальную компоновку контактов, в чём можно убедиться на следующей схеме:

Разъём питания периферийных устройств и разъём для флоппи-дисковода

Расположение контактов на разъёме для флоппи является зеркальным, по сравнению с большим разъёмом для периферийных устройств. При использовании переходника с одного типа разъёма на другой следует проявить осторожность и не забывать, что в этом случае красный и жёлтый провода меняются местами.

Первые блоки питания оснащались всего двумя разъёмами для периферии, тогда как современные БП имеют четыре и более больших разъёмов и один или два разъёма для флоппи-дисководов. В зависимости от мощности и назначения, некоторые БП имеют по восемь и даже более разъёмов для периферийных устройств.

Если вы используете много жёстких дисков или иных устройств, нуждающихся в дополнительном питании, можно использовать Y-образный разветвитель, а также переходник с большого разъёма на малый. Разветвитель позволяет превратить один разъём питания периферийных устройств для подключения к нему сразу двух накопителей, а с переходником вы можете использовать большой разъём для питания флоппи-дисковода. Если вы используете несколько переходников, удостоверьтесь, что общая мощность

блока питания является достаточной. Разъёмы, подключённые к разветвителю, по суммарной нагрузке не должны превышать возможности одного разъёма.

Разъём питания Serial ATA

Подавляющее большинство современных жёстких дисков и все SSD оснащены разъёмом питания SATA. Так что, если несколько лет назад коннекторы SATA на БП были некой приятной опцией, то на новых блоках питания они предусмотрены в обязательном порядке. Разъём питания SATA (Serial ATA) — особый 15-контактый разъём, в котором используется всего пять проводов, что означает, что к одному проводу подключается по три контакта на разъёме. Общая мощность питания по такому коннектору точно такая же, как у обычного разъёма для периферии, но SATA-кабель заметно тоньше.


Разъём питания SATA

В разъёме питания SATA каждый провод подключён к трём контактам, причём нумерация проводов не соответствует нумерации контактов. Если ваш блок питания не оснащён разъёмами питания SATA, можно использовать переходник с обычного разъёма для периферийных устройств. Однако такие переходники не обеспечивают напряжение по линии +3,3 В. К счастью, это не является проблемой для большинства устройств SATA, так как они не используют линию +3,3 В и используют только напряжения +12 В и +5 В.


Переходник с разъёма для периферийных устройств на SATA

Разъём дополнительного питания видеокарт PCI-E

Спецификация ATX12V 2.x подразумевает использование нового 24-контактного разъёма питания материнской платы, который обеспечивает больше энергии для питания различных контроллеров на плате и карт PCI-E. Спецификация рассчитана на дополнительную мощность 75 Вт непосредственно для слота PCI-E x16 и такой мощности, в принципе, хватает для многих видеокарт со средней производительностью. Но производительные графические карты, как правило, нуждаются в более высоком уровне питания. По этой причине группа разработчиков PCI-SIG (Special Interest Group) представила два стандарта для обеспечения дополнительного питания видеокарт PCI-E , которые предполагают использование следующих разъёмов:

  • PCI Express x16 Graphics 150 W-ATX — спецификация издана в октябре 2004 года. Используется дополнительный 6-контактный (2х3) коннектор, который обеспечивает дополнительную мощность 75 Вт. Общая мощность по слоту PCI-E x16 достигает 150 Вт.
  • PCI Express 225 W/300 W High Power Card Electromechanical — спецификация опубликована в марте 2008 года. Предполагает использование 8-контактного (2х4) дополнительного разъёма питания, обеспечивая дополнительную мощность 150 Вт. Общая мощность составляет 225 Вт (75+150) либо 300 Вт (75+150+75).

К видеокартам, требующим ещё больше энергии, можно подключать сразу несколько разъёмов:

Конфигурации разъёмов дополнительного питания PCI-E
Максимальная мощность Конфигурация доп. питания
75 Вт Не используется
150 Вт 1 х 6-pin
225 Вт 2 х 6-pin либо 1 х 8-pin
300 Вт 1 х 8-pin + 1 x 6-pin
375 Вт 2 x 8-pin
450 Вт 2 x 8-pin + 1 x 6-pin

Карт PCI Express обеспечивается с помощью коннекторов 6-pin (2х3) либо 8-pin (2х4) Molex Mini-Fit, снабжённых вилкой типа «мама», которая подключается непосредственно к видеокарте. Для справки, данные разъёмы похожи на Molex 39-01-2060 (6-контактный) и 39-01-2080 (8-контактный), но в обоих используется иные ключи, чтобы предотвратить возможность их ошибочной установки в разъём +12 В на материнской плате. На следующей схеме представлена компоновка разъёмов, в том числе со стороны вилки. Обратите внимание на сигнал «sense» по контакту pin 5 — он позволяет графической карте определить, подключён ли разъём. Без надлежащего уровня питания карта может отключиться или работать в режиме ограниченной функциональности. Также обратим внимание, что контакт pin 2 обозначен в таблице как N/C (No Connection) согласно стандартной спецификации, но в большинстве блоков питания, судя по всему, на него также подводится напряжение +12 В.


6-контактный разъём дополнительного питания PCI-E 6 pin (2х3), рассчитанный на мощность 75 Вт


Разъём 6 pin (2×3) дополнительного 75-Вт разъёма для питания видеокарты PCI-E
Цвет Сигнал Контакт Контакт Сигнал Цвет
Чёрный GND 4 1 +12 V Жёлтый
Чёрный Sense 5 2 N/C
Чёрный GND 6 3 +12 V Жёлтый

Конфигурация контактов на 8-контактном разъёме дополнительного питания PCI-E приведена на схеме ниже. Обратите внимание на наличие дополнительного напряжения +12 В на контактах pin 2 и целых два сигнала «sense» по контактам pin 4 и pin 6, что позволяет карте определять, какой разъём подключён — 6-контактный или 8-контактный — либо подключение отсутствует.


8-контактный разъём дополнительного питания PCI-E 8 pin (2х4), рассчитанный на мощность 150 Вт


Разъём 8 pin (2×4) дополнительного 150-Вт разъёма для питания видеокарты PCI-E
Цвет Сигнал Контакт Контакт Сигнал Цвет
Чёрный GND 5 1 +12 V Жёлтый
Чёрный Sense0 6 2 12 V Жёлтый
Чёрный GND 7 3 +12 V Жёлтый
Чёрный GND 8 4 Sense1 Жёлтый

Конструкция обоих разъёмов обеспечивает обратную совместимость: разъём 6 pin можно подключить к гнезду 8 pin. Таким образом, если ваша графическая карта имеет гнездо для 8-контактного коннектора, но блок питания оснащён только разъёмом 6 pin, то его можно подключить к карте, просто сдвинув относительно гнезда, как это показано на рисунке. Вилка имеет конструкцию ключей, предотвращающую установку в некорректной позиции, но при подключении разъёма следует избегать чрезмерных усилий, что может привести к повреждению карты.


Подключение 6-контактного разъёма к гнезду 8 pin на графической карте

Сигнальные контакты расположены таким образом, что видеокарта сама распознает, какой тип разъём подключён к гнезду и, таким образом, какая мощность ей доступна. Например, если видеокарта требуется полных 300 Вт и она оснащена двумя гнёздами 8 pin (либо 8 pin + 6 pin), но вы используете два шестижильных разъёма, карта определит, что может использовать только 225 Вт и, в зависимости от конструкции и прошивки, может либо отключиться, либо будет работать в режиме ограниченной функциональности.

Благодаря специальному ключу на вилке, 8-контактный разъём нельзя установить в гнездо 6 pin. По этой причине многие производители блоков питания оснащают свои изделия вилками типа «6+2», которые позволяют отсоединять дополнительные два при необходимости, получая в итоге обычный 6-контактный разъём вместо 8-контактного. Такой разъём, разумеется, без проблем установится в гнездо 6 pin на плате.

Внимание! 8-контактный разъём дополнительного питания карт PCI-E и 8-контактный разъём питания CPU стандарта EPS12V используют близкие по конструкции вилки Molex Mini-Fit Jr. Эти вилки имеют разные ключи, но при определённом усилии может получиться подключить разъём EPS12V к гнезду на видеокарте, или наоборот, подключить разъём питания PCI-E к гнезду материнской плате EPS12V. В любом из этих сценариев контакт +12 В будет подключён напрямую к заземлению, что может привести к выходу из строя материнской платы, видеокарты или блока питания.

6-контактный разъём использует два контакта +12 В для обеспечения мощности до 75 Вт, в то время как коннектор 8 pin использует три контакта +12 В, обеспечивая до 150 Вт. Но согласно спецификации для разъёмов Molex, такой набор контактов позволяет обеспечивать большую мощность. Каждый контакт на разъёме питания PCI Express может держать ток до 8 А при использовании стандартных контактов — или больше, если применяются контакты HCS или Plus HCS. Если умножить пределы мощности контактов по спецификациям на их количество, можно определить возможности разъёма держать ток определённой мощности:

Максимальная мощность тока по разъёму дополнительного питания карты PCI-E
Тип разъёма Количество контактов +12V При использовании контактов контактов При использовании контактов HCS При использовании контактов Plus HCS
6-pin 2 192 Вт 264 Вт 288 Вт
8-pin 3 288 Вт 396 Вт 432 Вт

В 6-жильном разъёме ток рассчитан на два контакта +12 В, хотя большинство БП имеют по три таких контакта.

Стандартные контакты Molex рассчитаны на ток 8 А.

Контакты Molex HCS рассчитаны на ток 11 А.

Контакты Molex Plus HCS рассчитаны на ток 12 А.

Все значения указаны для связки 4-6 контактов Mini-Fit Jr. при использовании проводов 18-го калибра и стандартной температуре.

Таким образом, хотя по спецификации разъёмы рассчитаны на мощность 75 (6 pin) и 150 Вт (8 pin), при использовании стандартных контактов мощность может достигать, соответственно, 192 и 288 Вт. При использовании контактов HCS и Plus HCS вы можете получить ещё большую мощность.

Два разъёма дополнительного питания, о которых идёт речь, могут фигурировать в документации под названиями PCI Express Graphics (PEG), Scalable Link Interface (SLI) или CrossFire Power Connectors, так как они используются производительными графическими картами с интерфейсом PCI-E x16, которые могут работать в связке SLI или CrossFire. SLI и CrossFire — это режимы использования карт nVidia и AMD, позволяющие объединить карты в связку, используя вычислительные ресурсы каждой из них для увеличения производительности графической подсистемы. Каждая карта может потреблять сотни ватт, поэтому многие видеокарты класса hi-end имеют два или три разъёма дополнительного питания. Это означает, что большинство мощных

#Коннектор_питания_видеокарт
Не секрет, что современные модели видеокарт потребляют большое количество энергии. В зависимости от производителя, серии, назначения и даже конкретного экземпляра потребляемая мощность может меняться в пределах от нескольких десятков, до нескольких сотен Ватт. Где же взять такое количество энергии и при этом не обделить остальные компоненты вашей системы? Сейчас мы обо всем расскажем.
Питание для быстрой современной видеокарты может поступать из 3 источников:
Тип коннектора питания Обеспечиваемая им мощность
PCIe x16 75 Вт
6-pin 75 Вт
8-pin 150 Вт

Во первых, современные подключаются к разъему расширения PCIe x16, который питается от 24-контактного разъема и обеспечивает видеокарты мощностью до 75 Вт. Этого оказывается достаточно для начального и среднего уровня. Такие карты не имеют дополнительных разъемов питания и не сильно требовательны к блоку питания, и, как правило, обеспечивают относительно низкую производительность.

Разъем PCIe x16


24-pin разъем питания материнской платы
Во вторых, более мощные версии видеокарт могут иметь 2 типа разъемов питания: 6-пин и 8-пин, или оба сразу. Разъем 6-пин предоставляет видеокарте дополнительную мощность в 75 Вт, а 8-пин – в 150 Вт. Таким образом, максимальное энергопотребление видеокарты с 1 разъемом 8-пин и 1 разъемом 6-пин может достигать значения: 75+150+75 = 300Вт (конфигурации разъемов могут отличаться, в том числе и в большую сторону). Следует обратить внимание на следующий факт: для каждого дополнительного разъема питания на видеокарте должен обладать отдельным коннектором питания. Наличие дополнительных разъемов питания свидетельствует как о повышенном энергопотреблении видеокарты, так и о большей производительности (относительно видеокарт без дополнительных разъемов питания и в рамках одного-двух поколений). Кроме того, по наличию дополнительных разъемов питания можно приблизительно определить энергопотребление, на которое рассчитана. Важно помнить, что при наличии на видеокарте нескольких разъемов питания, для нормальной работоспособности компьютера необходимо к каждому коннектору подключить кабель питания. В противном случае компьютер либо не включится, либо видеокарта не будет работать со своей максимальной производительностью.

8-pin и 6-pin разъемы
В связи с этим нужно упомянуть, что существуют с разделенными линиями питания 12 В. Это означает, что каждый коннектор (6-пин и 8-пин) будет обслуживать своя линия питания. Подробнее об этом можно прочитать в.

Подводя итог – для соответствующего питания вашей видеокарты необходимо понять, какие разъемы питания она требует и какую максимальную мощность при этом потребляет. Учет этих факторов позволит вам избежать неприятной ситуации, при которой ваша система не сможет запуститься из-за недостатка мощности или отсутствия нужных коннекторов. Удачных покупок!

Если на видеокарте имеется такой разьем, то требуется к нему подключить дополнительное питание от БП.

Дополнительное питание подключается специальным кабелем-переходником:

6-пиновый разьем подключается к видеокарте, а два разьема, типа molex, подключаются к блоку питания.
К БП подключаются оба разьема.
Черный и коричневый земля, жёлтый +12 вольт.

Нужно учесть, что такие видеокарты требуют повышенной мощности БП и он должен быть не менее 350 Вт.

В современных блоках питания уже имеется разьем дополнительного питания видеокарты, в этом случае необходимости в переходниках нет.

В последнее время появились видеокарты к которым необходимо подключить не 6-pin разьем питания, а 8-pin.
Это связано с увеличением потребляемой мощности питания видеокартами.
У таких разьемов на два контакта «земля» больше, чем у 6-pin разьемов.

Если у вашего БП нет такого выходного коннектора, то нужно приобрести переходник 6-pin -> 8-pin, но обычно такой переходник идет в комплекте с видеокартой.

Подключать разьем 6-pin вместо 8-pin без переходника нельзя.

К видеокартам, имеющим два разьема дополнительного питания, нужно подключать оба разьема.

1,65 миллиона взломанных домашних компьютеров заняты майнингом

Лаборатория Касперского опубликовала результаты своего исследования, согласно которому в мире насчитывается 1,65 миллиона взломанных ПК, которые заняты добычей криптовалюты для хакеров.
При этом отмечается, что речь не идёт только о домашних машинах, но и о корпоративных серверах.

В лаборатории отметили, что наиболее популярными вредоносными добытчиками валют являются Zcash и Monero.
Наиболее популярной валютой является Bitcoin, однако его добыча слишком неэффективна на обычных компьютерах , в отличие от альтернативных валют.

«Основным эффектом для домашних компьютеров или инфраструктуры организации является снижение производительности», — заявил эксперт по безопасности Kaspersky Антон Иванов, — «Также некоторые майнеры могут загружать модули из инфраструктуры опасного действия, и эти модули могут содержать другой вредоносный код , такой как трояны».

В большинстве случаев майнер попадает на компьютер при помощи специально созданной зловредной программы, так называемого дроппера , главная функция которого — скрытно ставить другое ПО.
Такие программы обычно маскируются под пиратские версии лицензионных продуктов или под генераторы ключей активации к ним — что-нибудь в таком духе пользователи ищут, например, на файлообменниках и сознательно скачивают. Вот только иногда то, что они скачали, оказывается не совсем тем, что они хотели скачать.

После запуска скачанного файла на компьютер жертвы ставится собственно установщик, а он уже закачивает на диск майнер и специальную утилиту , маскирующую его в системе.
Также в комплекте с программой могут поставляться cервисы, которые обеспечивают его автозапуск и настраивают его работу.

От вредоносных программ-дропперов Kaspersky Internet Security защитит вас по умолчанию — просто убедитесь, что антивирус всегда включен, и такой зловред просто не попадет на ваш компьютер.

А вот майнеры, в отличие от дропперов — программы не зловредные.
Потому они входят в выделенную категорию Riskware — ПО, которое само по себе легально, но при этом может быть использовано в зловредных целях.
По умолчанию Kaspersky Internet Security не блокирует и не удаляет такие программы, поскольку пользователь мог установить их осознанно.

Но если хотите подстраховаться и уверены, что не собираетесь пользоваться майнерами и прочим ПО, которое входит в категорию Riskware, то вы всегда можете зайти в настройки защитного решения, найти там раздел Угрозы и обнаружение и поставить галочку напротив пункта Другие программы .

Если вы заняты майнингом для кого-то другого, вы можете получить огромные счета за электроэнергию, заметное замедление работы ПК и компонентов.

Процессорный разъём LGA 1151 для Intel Coffee Lake имеет различия

Выход процессоров Intel Coffee Lake вызвал бурю эмоций у пользователей и шквал обсуждений на различных тематических ресурсах, в основном из-за того, что они будут работать только с новыми материнскими платами , несмотря на уже давно используемое исполнение LGA 1151.

Выяснилась настоящая причина несовместимости.
Всё дело в том, что контакты на новых процессорах Intel расположены по другой схеме, нежели у процессоров Skylake и Kaby Lake, сообщает VideoCardz.

Intel добавила новым процессорам больше контактов Vss (земля) и Vcc (питание).
Первых ранее было 377, а теперь стало 391.
Вторых — 128 и 146, соответственно.
Общее число контактов не изменилось, и осталось равно 1151, а всё благодаря уменьшению количества резервных контактов (RSVD) с 46 до 25.

Компания сообщила – процессорам Core восьмого поколения потребовалась организации дополнительного и/или более стабильного питания.
Хотя компании было достаточно изменить название на LGA 1151v2, чтобы избежать «праведного гнева» со стороны некоторых пользователей, но она этого не сделала.

Точки доступа Wi-Fi в сельских населённых пунктах

Компания «Ростелеком» сообщает о резком росте востребованности беспроводных точек доступа в Интернет, построенных по проекту устранения цифрового неравенства в России.

Проект, о котором идёт речь, предусматривает создание точек Wi-Fi в населённых пунктах численностью от 250 до 500 человек.
Доступ в Сеть предоставляется на скорости не менее 10 Мбит/с.

В конце июля «Ростелеком» объявил об отмене платы за подключение к Интернету через такие хот-споты.
Сразу после этого востребованность услуги заметно выросла.
Количество интернет-сессий в точках доступа подскочило на 35%.
Общий объём интернет-трафика в точках Wi-Fi в августе впервые превысил 1 Пбайт, оказавшись на 27% больше, чем месяцем ранее.

По состоянию на 30 июня 2017 года универсальные услуги связи с использованием точек доступа Wi-Fi оказывались в 4690 населённых пунктах, что составляет 34% от общего плана (всего до конца 2019 года должны быть построены почти 14 тыс. точек).
Уже проложено 35 тыс. километров волоконно-оптических линий связи.

Разъёмы питания для периферийных устройств Кроме разъёмов для материнской платы, все блоки питания также оснащены различными дополнительными коннекторами, большинство из которых предназначено для. ..

Разъёмы питания для периферийных устройств Кроме разъёмов для материнской платы, все блоки питания также оснащены различными дополнительными коннекторами, большинство из которых предназначено для…

Посчастливилось мне приобрести видеокарту Nvidia GTX 780 вместо своей старенькой Nvidia GTX 560. Радость от покупки была не долгой, т.к. видеокарта отказалась влезать в мой корпус. Хотя эта проблема лечится быстро с помощью болгарки и прямых рук)))

Следующей и главной проблемой стало присутствие двух 8 pin разъёмов на видеокарте и их отсутствие на блоке питания. Блок у меня 700 Вт но выходит у него 2*6 pin.

Сначала обратимся к теории, что же это за 8-pin разъем? По сути это тот же 6-pin разъем только с добавлением двух дополнительных контактов “земли”. Это нужно, чтобы дать дополнительную мощность на видеокарту по шине 12V, что в свою очередь необходимо для мощных видеоадаптеров, а также для разгона и использования штатных технологий, таких как AMD OverDrive.

Почитав “умные” форумы, пришел к выводу, что, в принципе, использование дополнительных контактов не является обязательным, хотя и желательным.

При попытке запуска системы, видеоадаптер выдал ошибку о нехватке мощности, и отказал в запуске ПК. Стало ясно, что необходимо подключить восьми контактный разъем. В принципе, существуют переходники с 6 на 8 контактов, но во-первых они стоят денег, а во-вторых нужно ждать, пока их привезут, а поставить новую видюху “горело” прямо сейчас))).

Изучив предлагаемый переходник стало ясно, что два дополнительных контакта просто дублируются от имеющихся.

Также необходимо было заполучить коннектор для подключения в видеокарту. Для этой цели отлично подошел имеющийся восьми контактный переходник для питания процессора. Я просто отпилил нужные части, которые подходят в видеокарту.

Теперь нужно было подключить разъем к блоку питания. Можно было бы подсоединиться к 6 pin разъемам, но я не стал их трогать, а срезал один не используемый разъем питания SATA и взял оттуда два провода “земли”, а остальные заизолировал. И вот что получилось.

Стандартный источники питания работает от 220В, а также может иметь механический переключатель входного напряжения 110В или 220В AC (переменный ток). Компьютерный блок питания предназначен для преобразования переменного натяжения 220 вольт DC в постоянный ток +12 вольт, +5вольт, +3.3вольт, затем постоянный ток идет на питания компонентов компьютера. 3.3 и 5 вольт обычно используются в цифровых схем, а 12 вольт используется для запуска двигателей дисковода и на вентиляторы.

АТХ 20 и 24 Контактный главный Разъем кабеля питания

24-контактный 12-вольтовый разъем питания ATX может быть подключен только в одном направление в слот материнской плате. Если вы внимательно посмотрите на изображение в верхней части этой страницы, вы увидите, что контакты имеют уникальную форму, которая соответствует только одному направлению на материнской плате. Исходный стандарт ATX поддерживал 20-контактный разъем с очень похожей распиновкой, что и 24-контактный разъем, но выводы 11, 12, 23 и 24 пропущен. Это означает, что более новый 24-контактный источник питания полезен для системных плат, требующих больше мощности. На современных материнских платах может стоять всего 2 типа разъёма 20-контактный основной разъем питания или 24-контактный основной разъем питания.

Многие источники питания поставляются с 20+4 контактными фишками, который совместим с 20 и 24-контактами слотов питания материнских плат. В 20+4 кабель питания состоит из двух частей: 20-контактной, и 4-контактной фишки. Если вы разъедините две части отдельно, тогда можно подключить 20-контактный разъем, а если вы соедините две фишки 20+4 кабеля питания вместе, то у вас получится 24-контактный кабель питания, который может быть подключен к 24-контактному слоту питания материнской платы.

ATX 4-Контактный разъем питания

Molex 4-Контактный периферийный разъем кабеля питания

Четырех контактный периферийный силовой кабель. Он был использован для флоппи-дисков и жестких дисков и до сих пор очень широко используется. Вам не придется беспокоиться об установке это разъема, его нельзя установить неправильна. Люди часто используют термин «4-контактный Molex кабель питания» или «4-контактный Molex» для обозначения.

SATA 15 -Контактный кабель питания

SATA был введен, чтобы обновить интерфейс ATA (называемого также IDE) для более продвинутой конструкции. Интерфейс SATA включает как кабель для передачи данных и кабель питания. Силовой кабель заменяет старый 4-контактный периферийный кабель и добавляет поддержку для 3.3 вольт (если полностью реализованы).

8-Контактный EPS и +12 Вольт Разъем питания

Этот кабель изначально создавалась для рабочих станций для обеспечения 12 вольт многократного питания. Но так как времени прошло много процессоры требуют больше питания и 8-контактный кабель часто используется вместо 4-контактный 12 вольт кабель. Его часто называют «ЕРЅ12В» кабель.

4+4 Контактный EPS +12 Вольт Разъем питания

Материнские платы может быть с 4-контактный разъем или 8-контактный разъем 12 вольт. Многие источники питания оснащены 4+4-контактный 12 вольт кабель, который совместим с 4 и 8 контактами материки. А 4+4 кабель питания имеет два отдельных штыря 4 штук. Если вы соедините их вместе, 4+4 кабель питания, то у вас будет 8-контактный кабель питания, который может быть подключен к 8-контактный разъем. Если вы оставите две части отдельно, тогда вы можете подключить один из штекеров 4-контактный разъем материнской платы.

6-контактный разъем PCI Express (PCIe) силовой кабель Разъем

Этот кабель используется для предоставления дополнительных 12 вольт питания для PCI Express карты расширения. Этот разъем может обеспечить до 75 Вт питания PCI Express.

8-контактный разъем PCI Express (PCIe) силовой кабель разъем

Спецификации PCI Express версии 2.0 выпущена в январе 2007 года добавлена 8 контактный PCI Express с кабелем питания. Это просто 8-контактный версия 6-Контактный PCI Express с кабелем питания. Оба используются в основном для обеспечения дополнительного питания видеокарты. Старший 6-контактный версия официально предоставляет не более 75 Вт (хотя неофициально это, как правило, может дать значительно больше), а новый 8-контактный вариант обеспечивает максимум 150 Вт.

6+2(8) пин PCI Express (PCIe) силовой кабель разъем

Некоторые видеокарты имеют 6-контактный PCI Express с разъемами питания и другие 8-Контактный разъемы PCI Express. Многие источники питания поставляются с 6+2 PCI Экспресс силовой кабель, который совместим с обоими типами видеокарт. В 6+2 PCI Express силовой кабель состоит из двух частей: 6-контактный, а 2-штекерн. Если вы сложите вместе эти две части, то у вас будет полноценный 8-контактный PCI-Express разъем. Но если вы разделите разъём на две части, то вы можете подключить только 6-контактный.

Разъёмы питания CPU

Питание CPU поступает от устройства, называемого Voltage Regulator Module (VRM), который имеется в большинстве материнских плат. Данное устройство обеспечивает питанием процессор (как правило, через контакты на сокете процессора) и производит самокалибровку, чтобы подавать на процессор надлежащее напряжение. Конструкция модуля VRM позволяет ему питаться как от входящего напряжения +5 В, так и от напряжения +12 В.

Долгие годы использовался только +5 В, но, начиная с 2000 года, большинство VRM перешли на +12 В из-за более низких требований для работы с таким напряжением на входе. Кроме того, другие компоненты ПК также могут использовать напряжение +5 В, поступающий через общий контакт на гнезде материнской платы, в то время как на линию +12 В «повешены» только дисковые накопители (во всяком случае, так было до 2000 года). Использует ли VRM на вашей плате напряжение +5 В или +12 В, зависит от конкретной модели платы и конструкции регулятора напряжения. Многие современные VRM устроены таким образом, чтобы принимать на входе напряжения от +4 В до +26 В, так что конечную конфигурацию определяет уже производитель материнской платы.

Например, как-то в наши руки попала материнская плата FIC (First International Computer) SD-11, оснащённая регулятором напряжения Semtech SC1144ABCSW. Данная плата использует напряжение +5 В, преобразуя его в более низкое в соответствии с потребностями CPU. В большинстве материнских плат используются VRM двух производителей — Semtech либо Linear Technology. Вы можете посетить сайты данных компаний и более подробно изучить спецификации их чипов.

Материнская плата, о которой идёт речь, использовала процессор Athlon 1 ГГц Model 2 в версии со щелевым слотом (Slot A) и по спецификации требовала питания 65 Вт при номинальном напряжении 1,8 В. 65 Вт при напряжении 1,8 В соответствуют току 36,1 А. При использовании VRM со входящим напряжением +5 В мощности 65 Вт соответствует сила тока всего 13 А. Но такой расклад получается лишь при условии 100% КПД регулятора напряжения, что невозможно. Обычно же эффективность VRM составляет около 80%, таким образом, для обеспечения работы процессора вместе с регулятором напряжения сила тока должна быть примерно равна 16,25 А.

Если учесть, что другие потребители энергии на материнской плате также используют линию +5 В — помните, что карты ISA или PCI также используют это напряжение — можно убедиться, насколько легко можно перегрузить линии +5 В на блоке питания.

Хотя большинство конструктивных решений VRM на материнских платах унаследовано от процессоров Pentium III и Athlon/Duron, использующих регуляторы +5 В, большинство современных систем используют VRM, рассчитанные на напряжение +12 В. Связано это с тем, что более высокие напряжения снижают уровень тока. Мы можем убедиться в этом на примере AMD Athlon 1 ГГц, о которым уже упоминали выше:

Уровень тока в зависимости от входящего напряжения
Мощность Напряжение Сила тока Сила тока в ампера с учётом КПД регулятора напряжения 80%
65 Вт 1. 8 В 36.1 А
65 Вт 3.3 В 19.7 А 24.6 А
65 Вт 5.0 В 13.0 А 16.3 А
65 Вт 12.0 В 5.4 А 6.8 А

Как можно видеть, использование линии +12 В для питания чипа требует ток силой всего 5,4 А или же 6,8 А, с учетом эффективности VRM.

Таким образом, подключив модуль VRM на материнской плате к линии питания +12 В, мы могли бы извлечь немало пользы. Но, как вы уже знаете, спецификация ATX 2.03 предполагает лишь одну линию +12 В, которая передаётся через основной кабель питания материнской платы. Даже проживший недолгую жизнь вспомогательный 6-контактный коннектор был лишён контакта с напряжением +12 В, так что он не смог бы нам помочь. Ток силой более 8 А по одному проводу 18-го калибра от линии +12 В на блоке питания — это весьма действенный способ расплавить контакты разъёма ATX, которые по спецификации рассчитаны на ток не выше 6 А при использовании стандартных контактов Molex. Таким образом, требовалось принципиально иное решение.

Platform Compatibility Guide (PCG)

Процессор напрямую управляет силой тока, проходящей через контакт +12 В. Современные материнские платы разработаны таким образом, чтобы обеспечить поддержку как можно большего количества процессоров, однако, цепи VRM некоторых платах могут не обеспечивать достаточного питания для всех процессоров, которые могут быть установлены в сокет на материнской плате. Чтобы исключить потенциальные проблемы с совместимостью, которые могут привести к нестабильной работе ПК или даже выходу из строя отдельных компонентов, компания Intel разработала стандарт питания, называющийся Platform Compatibility Guide (PCG). PCG упоминается на большинстве боксовых процессоров Intel и материнских платах, выпускавшихся с 2004 по 2009 год. Он создавался для сборщиков ПК и системных интеграторов, чтобы донести до них информацию о том, какие требования предъявляет процессор к питанию, а также соответствует ли данным требованиям материнская плата.

PCG представляет собой двузначное либо трёхзначное обозначение (например, 05А), где первые две цифры означают год, когда был представлен продукт, а дополнительная третья буква соответствует сегменту рынка. Маркировки PCG, включающие третий знак А, соответствуют процессорам и материнским платам, относящимся к low-end решениям (требуют меньше энергии), в то время как буква B относится к процессорам и материнским платам, относящимся к сегменту high-end рынка (требуют больше энергии).

Материнские платы, которые поддерживают процессоры high-end класса, по умолчанию, также могут работать и с менее производительными процессорами, но не наоборот. Например, вы можете установить процессор с PCG маркировкой 05A в материнскую плату, имеющую маркировку 05B, но если вы попробуете установить процессор 05B в плату, имеющую маркировку 05A, то вполне можете столкнуться с нестабильной работы системы или иными, более тяжёлыми последствиями. Иными словами, всегда есть возможность установить менее производительный процессор в дорогую материнскую плату, но не наоборот.

Рекомендации к уровню питания по линии +12 В в соответствии с маркировкой Intel Platform Compatibility Guide (PCG)
Код PCG Год Сегмент рынка Потребление энергии CPU Постоянный ток по линии +12 В Пиковая сила тока по линии +12 В
04A 2004 Low-end 84 Вт 13 A 16.5 A
04B 2004 High-end 115 Вт 13 A 16.5 A
05A 2005 Low-end 95 Вт 13 A 16.5 A
05B 2005 High-end 130 Вт 16 A 19 A
06 2006 Все 65 Вт 8 A 13 A
08 2008 High-end 130 Вт 16 A 19 A
09A 2009 Low-end 65 Вт 8 A 13 A
09B 2009 High-end 95 Вт 13 A 16.5 A

Блок питания должен быть способен выдерживать пиковую нагрузку, как минимум, в течение 10 мс.

Блок питания, который соответствует требуемому минимуму по линии +12 В, может обеспечить стабильную работу системы.

4-контактный разъём питания процессора +12 В

Чтобы увеличить ток по линии +12 В, Intel создала новую спецификацию БП ATX12V. Это привело к появлению третьего разъёма питания, который получил название ATX +12 В и использовался для подведения дополнительного напряжения +12 В к материнской плате. Данный 4-контактный разъём питания является стандартным для всех материнских плат, соответствующих спецификации ATX12V, и содержит контакты Molex Mini-Fit Jr. с вилками типа «мама». Согласно спецификации, разъём соответствует стандарту Molex 39-01-2040, тип конектора — Molex 5556. Это тот же самый тип контактов, что используется в основном разъёме питания материнской платы ATX.

Данный разъём имеет два контакта +12 В, каждый из которых рассчитан на ток до 8 А (либо до 11 А при использовании контактов HCS). Это обеспечивает силу тока 16 А дополнительно к контакту на материнской плате, а в сумме оба разъёма обеспечивают ток до 22 А по линии +12 В. Расположение контактов данного разъёма изображено на следующей схеме:

Разъём +12 В питания процессора, фронтальный вид и компоновка контактов

Назначение контактов на разъёме +12 В представлено на следующей таблице:

4-контактный разъём +12 В для питания CPU
Контакт Сигнал Цвет Контакт Сигнал Цвет
3 +12 V Жёлтый 1 Gnd Чёрный
4 +12 V Жёлтый 2 Gnd Чёрный

Используя стандартные контакты Molex, каждый контакт в разъёме +12 В может проводить ток силой до 8 А, 11 А с контактами HCS, либо до 12 А с контактами Plus HCS. Даже при том, что в данном разъёме используются те же самые контакты, что и в основном, ток по этому разъёму может достигать более высоких значений, так как используется меньшее количество контактов. Умножив количество контактов на напряжение, можно определить предельную мощность тока по данному разъёму:

Стандартные контакты Molex рассчитаны на ток 8 А.

Контакты Molex HCS рассчитаны на ток 11 А.

Контакты Molex Plus HCS рассчитаны на ток 12 А.

Все значения указаны для связки 4-6 контактов Mini-Fit Jr. при использовании проводов 18-го калибра и стандартной температуре.

Таким образом, в случае использования стандартных контактов мощность может достигать 192 Вт, что, в большинстве случаев, достаточно даже для современных производительных CPU. Потребление большей мощности может привести к перегреву и оплавлению контактов, поэтому в случае использования более «прожорливых» моделей процессоров вилка +12 В для питания процессора должна включать контакты Molex HCS либо Plus HCS.

20-контактный основной разъём питания и коннектор питания процессора +12 В вместе обеспечивают максимальный уровень мощности тока 443 Вт (при использовании стандартных контактов). Важно заметить, что добавление разъёма +12 В позволяет задействовать полную мощность блока питания на 500 Вт, не рискуя столкнуться с перегревом или оплавлением контактов.

Переходник на разъём +12 В питания процессора

Если блок питания не имеет стандартного разъёма +12 В для питания процессора, а на материнской плате предусмотрено соответствующее гнездо, существует простой выход из проблемы — использовать переходник. С какими нюансами мы может столкнуться в таком случае?

Переходник подключается к разъёму для периферийных устройств, который имеется почти во всех БП. Проблема в данном случае заключается в том, что разъём для периферийных устройств имеет всего один контакт +12 В, а 4-контактный разъём питания CPU — два таких контакта. Таким образом, если переходник предполагает использование всего одного разъёма для периферийных устройств, используя его для обеспечения напряжения сразу на двух контактах разъёма +12 В для процессора, то мы в этом случае видим серьёзное несоответствие между требованиями к силе тока. Поскольку контакты на разъёме для периферийных устройств рассчитаны на ток только в 11 А, нагрузка, превышающая это значение, может привести к перегреву и оплавлению контактов на этом разъёме. Но 11 А — это ниже пиковых значений тока, на которые должны быть рассчитаны контакты разъёма в соответствии с рекомендациями Intel PCG. Это означает, что подобные переходники не соответствуют последним стандартам.

Мы произвели следующие расчёты: учитывая эффективность VRM на уровне 80%, для среднего по нынешним меркам процессора, потребляющего 105 Вт, уровень тока составит примерно 11 А, что является максимумам для периферийного разъёма питания. Многие современные процессоры имеют TDP свыше 105 Вт. Но мы бы не рекомендовали пользоваться переходниками, которые используют только один разъём для периферийных устройств, с процессорами, имеющими TDP свыше 75 Вт. Пример такого переходника приведён на следующем рисунке:

Переходник на разъём питания CPU +12 В с разъёма для питания периферийных устройств

8-контактный разъём питания процессора +12 V

В материнских платах high-end класса часто используется несколько VRM для питания процессора. Чтобы распределить нагрузку между дополнительными регуляторами напряжения, такие платы оснащены двумя гнёздами для 4-контактного разъёма +12 В, но физически они объединены в один 8-контактный коннектор, как показано на рисунке ниже. Данный тип разъёма был впервые представлен в спецификации EPS12V версии 1.6, вышедшей в 2000 году. Хотя изначально данная спецификация была ориентирована на файл-серверы, увеличившиеся запросы к питанию некоторых высокопроизводительных процессоров для настольных ПК привели к тому, что этот 8-контактный разъём появился в мире ПК.

8-контактный разъём питания CPU +12 В. Фронтальный вид и конфигурация контактов

Назначение контактов разъёма 8-pin CPU +12 В приводится в следующей таблице:

8-контактный разъём питания CPU +12 В
Цвет Сигнал Контакт Контакт Сигнал Цвет
Жёлтый +12 V 5 1 GND Чёрный
Жёлтый +12 V 6 2 GND Чёрный
Жёлтый +12 V 7 3 GND Чёрный
Жёлтый +12 V 8 4 GND Чёрный

Некоторые материнские платы, где используется 8-контактный разъём питания CPU, для обеспечения корректной работы должны получать напряжение на все контакты разъёма, в то время, как большинство материнских плат такого типа могут работать, даже если вы используете всего один 4-контактный разъём питания. В последнем случае, на гнезде материнской платы останется четыре свободных контакта. Но прежде чем запускать компьютер с такой конфигурацией разъёмов, необходимо ознакомиться с руководством пользователя материнской платы — скорее всего, там будет отражено, можно ли подключать один 4-контактный разъём питания к 8-жильному гнезду на плате, либо нет. Если вы используете процессор, который потребляет больше энергии, чем может обеспечить один 4-контактный разъём питания, вам, тем не менее, придётся найти БП, оснащённый 8-контактным разъёмом.

8 ми контактный разъем питания. Распиновка разъемов компьютерного блока питания. Точки доступа Wi-Fi в сельских населённых пунктах

Стандартный источники питания работает от 220В, а также может иметь механический переключатель входного напряжения 110В или 220В AC (переменный ток). Компьютерный блок питания предназначен для преобразования переменного натяжения 220 вольт DC в постоянный ток +12 вольт, +5вольт, +3.3вольт, затем постоянный ток идет на питания компонентов компьютера. 3.3 и 5 вольт обычно используются в цифровых схем, а 12 вольт используется для запуска двигателей дисковода и на вентиляторы.

АТХ 20 и 24 Контактный главный Разъем кабеля питания

24-контактный 12-вольтовый разъем питания ATX может быть подключен только в одном направление в слот материнской плате. Если вы внимательно посмотрите на изображение в верхней части этой страницы, вы увидите, что контакты имеют уникальную форму, которая соответствует только одному направлению на материнской плате. Исходный стандарт ATX поддерживал 20-контактный разъем с очень похожей распиновкой, что и 24-контактный разъем, но выводы 11, 12, 23 и 24 пропущен. Это означает, что более новый 24-контактный источник питания полезен для системных плат, требующих больше мощности. На современных материнских платах может стоять всего 2 типа разъёма 20-контактный основной разъем питания или 24-контактный основной разъем питания.

Многие источники питания поставляются с 20+4 контактными фишками, который совместим с 20 и 24-контактами слотов питания материнских плат. В 20+4 кабель питания состоит из двух частей: 20-контактной, и 4-контактной фишки. Если вы разъедините две части отдельно, тогда можно подключить 20-контактный разъем, а если вы соедините две фишки 20+4 кабеля питания вместе, то у вас получится 24-контактный кабель питания, который может быть подключен к 24-контактному слоту питания материнской платы.

ATX 4-Контактный разъем питания

Molex 4-Контактный периферийный разъем кабеля питания

Четырех контактный периферийный силовой кабель. Он был использован для флоппи-дисков и жестких дисков и до сих пор очень широко используется. Вам не придется беспокоиться об установке это разъема, его нельзя установить неправильна. Люди часто используют термин «4-контактный Molex кабель питания» или «4-контактный Molex» для обозначения.

SATA 15 -Контактный кабель питания

SATA был введен, чтобы обновить интерфейс ATA (называемого также IDE) для более продвинутой конструкции. Интерфейс SATA включает как кабель для передачи данных и кабель питания. Силовой кабель заменяет старый 4-контактный периферийный кабель и добавляет поддержку для 3.3 вольт (если полностью реализованы).

8-Контактный EPS и +12 Вольт Разъем питания

Этот кабель изначально создавалась для рабочих станций для обеспечения 12 вольт многократного питания. Но так как времени прошло много процессоры требуют больше питания и 8-контактный кабель часто используется вместо 4-контактный 12 вольт кабель. Его часто называют «ЕРЅ12В» кабель.

4+4 Контактный EPS +12 Вольт Разъем питания

Материнские платы может быть с 4-контактный разъем или 8-контактный разъем 12 вольт. Многие источники питания оснащены 4+4-контактный 12 вольт кабель, который совместим с 4 и 8 контактами материки. А 4+4 кабель питания имеет два отдельных штыря 4 штук. Если вы соедините их вместе, 4+4 кабель питания, то у вас будет 8-контактный кабель питания, который может быть подключен к 8-контактный разъем. Если вы оставите две части отдельно, тогда вы можете подключить один из штекеров 4-контактный разъем материнской платы.

6-контактный разъем PCI Express (PCIe) силовой кабель Разъем

Этот кабель используется для предоставления дополнительных 12 вольт питания для PCI Express карты расширения. Этот разъем может обеспечить до 75 Вт питания PCI Express.

8-контактный разъем PCI Express (PCIe) силовой кабель разъем

Спецификации PCI Express версии 2.0 выпущена в январе 2007 года добавлена 8 контактный PCI Express с кабелем питания. Это просто 8-контактный версия 6-Контактный PCI Express с кабелем питания. Оба используются в основном для обеспечения дополнительного питания видеокарты. Старший 6-контактный версия официально предоставляет не более 75 Вт (хотя неофициально это, как правило, может дать значительно больше), а новый 8-контактный вариант обеспечивает максимум 150 Вт.

6+2(8) пин PCI Express (PCIe) силовой кабель разъем

Некоторые видеокарты имеют 6-контактный PCI Express с разъемами питания и другие 8-Контактный разъемы PCI Express. Многие источники питания поставляются с 6+2 PCI Экспресс силовой кабель, который совместим с обоими типами видеокарт. В 6+2 PCI Express силовой кабель состоит из двух частей: 6-контактный, а 2-штекерн. Если вы сложите вместе эти две части, то у вас будет полноценный 8-контактный PCI-Express разъем. Но если вы разделите разъём на две части, то вы можете подключить только 6-контактный.

Посчастливилось мне приобрести видеокарту Nvidia GTX 780 вместо своей старенькой Nvidia GTX 560. Радость от покупки была не долгой, т.к. видеокарта отказалась влезать в мой корпус. Хотя эта проблема лечится быстро с помощью болгарки и прямых рук)))

Следующей и главной проблемой стало присутствие двух 8 pin разъёмов на видеокарте и их отсутствие на блоке питания. Блок у меня 700 Вт но выходит у него 2*6 pin.

Сначала обратимся к теории, что же это за 8-pin разъем? По сути это тот же 6-pin разъем только с добавлением двух дополнительных контактов “земли”. Это нужно, чтобы дать дополнительную мощность на видеокарту по шине 12V, что в свою очередь необходимо для мощных видеоадаптеров, а также для разгона и использования штатных технологий, таких как AMD OverDrive.

Почитав “умные” форумы, пришел к выводу, что, в принципе, использование дополнительных контактов не является обязательным, хотя и желательным.

При попытке запуска системы, видеоадаптер выдал ошибку о нехватке мощности, и отказал в запуске ПК. Стало ясно, что необходимо подключить восьми контактный разъем. В принципе, существуют переходники с 6 на 8 контактов, но во-первых они стоят денег, а во-вторых нужно ждать, пока их привезут, а поставить новую видюху “горело” прямо сейчас))).

Изучив предлагаемый переходник стало ясно, что два дополнительных контакта просто дублируются от имеющихся.

Также необходимо было заполучить коннектор для подключения в видеокарту. Для этой цели отлично подошел имеющийся восьми контактный переходник для питания процессора. Я просто отпилил нужные части, которые подходят в видеокарту.

Теперь нужно было подключить разъем к блоку питания. Можно было бы подсоединиться к 6 pin разъемам, но я не стал их трогать, а срезал один не используемый разъем питания SATA и взял оттуда два провода “земли”, а остальные заизолировал. И вот что получилось.

Кроме разъёмов для материнской платы, все блоки питания также оснащены различными дополнительными коннекторами, большинство из которых предназначено для питания дисковых накопителей и других периферийных устройств , например, мощной видеокарты. Большинство периферийных разъёмов, в свою очередь, соответствуют отраслевым стандартам для того или иного форм-фактора. В данной части нашего материала мы рассмотрим, какие дополнительные разъёмы вы можете встретить в своём ПК.

Разъём питания периферийных устройств

Возможно, самый распространённый тип разъёма, который можно встретить на всех БП, это коннектор питания периферийных устройств, который также часто называют разъёмом питания дисковых накопителей. То, что мы понимаем под данным типом разъёма, впервые появилось в блоках питания AMP в серии БП и называлось разъёмом MATE-N-LOK, но с тех пор как он начал производиться и продаваться компанией Molex, он также начал называться «разъём Molex», что не совсем корректно.

Чтобы определить расположение контактов, внимательно посмотрите на разъём. Как правило, в правой части вилки имеется пластиковый выступ и ключ, что необходимо для правильной фиксации разъёма в гнезде. На следующей схеме изображён стандартный разъём с ключом на вилке. Именно такой разъём используется для питания дисковых накопителей (и не только):

Разъём питания периферийных устройств

Данный разъём использовался на всех ПК, начиная с оригинальной модели IBM PC и заканчивая современными системами . Он наиболее известен как разъём для дисковых накопителей, однако также используется в некоторых системах для дополнительного питания материнской платы, видеокарты, вентиляторов охлаждения и любых других компонентов ПК, которые могут использовать напряжение +5 В или +12 В.

Это 4-контактный разъём, имеющий четыре контакта круглой формы, расположенные на расстоянии 5 мм друг от друга и рассчитанные на ток до 11 А на каждый. Так как разъём включает один контакт +12 В и один +5 В (два другие — заземление), максимальная мощность тока через разъём достигает 187 Вт. Вилка разъёма имеет около 2 см в ширину и её можно подключать к большинству дисковых накопителей и некоторых других компонентов ПК. На следующей таблице мы приводим назначение контактов на данном разъёме:

Контакты на разъёме питания для периферийных устройств
Контакт Сигнал Цвет Контакт Сигнал Цвет
1 +12 V Жёлтый 3 Gnd Чёрный
2 Gnd Чёрный 4 +5 V Красный

Разъём питания флоппи-дисководов

В середине 1980-х впервые появились дисководы для магнитных дисков 3,5 дюйма и тогда стало понятно, что для них нужен более компактный разъём питания. Ответом стало то, что сегодня известно как разъём питания флоппи-дисководов, который был разработан AMP как часть EI-серии (Economy Interconnection — экономичное подключение). Эти разъёмы применяются для питания небольших дисковых накопителей и устройств, и имеют те же контакты +12 В, +5 В и заземление, как и большой разъём для периферии. Расстояние между контактами в данном типе вилки составляет 2,5 мм, а сама вилка примерно в половину меньше большого разъёма. Все контакты рассчитаны на 2 А каждый, так что максимальная мощность тока по данному разъёму составляет всего 34 Вт.

В следующей таблице приводится конфигурация контактов на разъёме питания флоппи-дисководов:

Контакты на разъёме питания флоппи-дисков
Контакт Сигнал Цвет Контакт Сигнал Цвет
1 +5 V Красный 3 Gnd Чёрный
2 Gnd Чёрный 4 +12 V Жёлтый

Разъём питания периферийных устройств и его младший собрат имеют универсальную компоновку контактов, в чём можно убедиться на следующей схеме:

Разъём питания периферийных устройств и разъём для флоппи-дисковода

Расположение контактов на разъёме для флоппи является зеркальным, по сравнению с большим разъёмом для периферийных устройств. При использовании переходника с одного типа разъёма на другой следует проявить осторожность и не забывать, что в этом случае красный и жёлтый провода меняются местами.

Первые блоки питания оснащались всего двумя разъёмами для периферии, тогда как современные БП имеют четыре и более больших разъёмов и один или два разъёма для флоппи-дисководов. В зависимости от мощности и назначения, некоторые БП имеют по восемь и даже более разъёмов для периферийных устройств.

Если вы используете много жёстких дисков или иных устройств, нуждающихся в дополнительном питании, можно использовать Y-образный разветвитель, а также переходник с большого разъёма на малый. Разветвитель позволяет превратить один разъём питания периферийных устройств для подключения к нему сразу двух накопителей, а с переходником вы можете использовать большой разъём для питания флоппи-дисковода. Если вы используете несколько переходников, удостоверьтесь, что общая мощность блока питания является достаточной. Разъёмы, подключённые к разветвителю, по суммарной нагрузке не должны превышать возможности одного разъёма.

Разъём питания Serial ATA

Подавляющее большинство современных жёстких дисков и все SSD оснащены разъёмом питания SATA. Так что, если несколько лет назад коннекторы SATA на БП были некой приятной опцией, то на новых блоках питания они предусмотрены в обязательном порядке. Разъём питания SATA (Serial ATA) — особый 15-контактый разъём, в котором используется всего пять проводов, что означает, что к одному проводу подключается по три контакта на разъёме. Общая мощность питания по такому коннектору точно такая же, как у обычного разъёма для периферии, но SATA-кабель заметно тоньше.


Разъём питания SATA

В разъёме питания SATA каждый провод подключён к трём контактам, причём нумерация проводов не соответствует нумерации контактов. Если ваш блок питания не оснащён разъёмами питания SATA, можно использовать переходник с обычного разъёма для периферийных устройств. Однако такие переходники не обеспечивают напряжение по линии +3,3 В. К счастью, это не является проблемой для большинства устройств SATA, так как они не используют линию +3,3 В и используют только напряжения +12 В и +5 В.


Переходник с разъёма для периферийных устройств на SATA

Разъём дополнительного питания видеокарт PCI-E

Спецификация ATX12V 2.x подразумевает использование нового 24-контактного разъёма питания материнской платы, который обеспечивает больше энергии для питания различных контроллеров на плате и карт PCI-E. Спецификация рассчитана на дополнительную мощность 75 Вт непосредственно для слота PCI-E x16 и такой мощности, в принципе, хватает для многих видеокарт со средней производительностью. Но производительные графические карты, как правило, нуждаются в более высоком уровне питания. По этой причине группа разработчиков PCI-SIG (Special Interest Group) представила два стандарта для обеспечения дополнительного питания видеокарт PCI-E , которые предполагают использование следующих разъёмов:

  • PCI Express x16 Graphics 150 W-ATX — спецификация издана в октябре 2004 года. Используется дополнительный 6-контактный (2х3) коннектор, который обеспечивает дополнительную мощность 75 Вт. Общая мощность по слоту PCI-E x16 достигает 150 Вт.
  • PCI Express 225 W/300 W High Power Card Electromechanical — спецификация опубликована в марте 2008 года. Предполагает использование 8-контактного (2х4) дополнительного разъёма питания, обеспечивая дополнительную мощность 150 Вт. Общая мощность составляет 225 Вт (75+150) либо 300 Вт (75+150+75).

К видеокартам, требующим ещё больше энергии, можно подключать сразу несколько разъёмов:

Конфигурации разъёмов дополнительного питания PCI-E
Максимальная мощность Конфигурация доп. питания
75 Вт Не используется
150 Вт 1 х 6-pin
225 Вт 2 х 6-pin либо 1 х 8-pin
300 Вт 1 х 8-pin + 1 x 6-pin
375 Вт 2 x 8-pin
450 Вт 2 x 8-pin + 1 x 6-pin

Карт PCI Express обеспечивается с помощью коннекторов 6-pin (2х3) либо 8-pin (2х4) Molex Mini-Fit, снабжённых вилкой типа «мама», которая подключается непосредственно к видеокарте. Для справки, данные разъёмы похожи на Molex 39-01-2060 (6-контактный) и 39-01-2080 (8-контактный), но в обоих используется иные ключи, чтобы предотвратить возможность их ошибочной установки в разъём +12 В на материнской плате. На следующей схеме представлена компоновка разъёмов, в том числе со стороны вилки. Обратите внимание на сигнал «sense» по контакту pin 5 — он позволяет графической карте определить, подключён ли разъём. Без надлежащего уровня питания карта может отключиться или работать в режиме ограниченной функциональности. Также обратим внимание, что контакт pin 2 обозначен в таблице как N/C (No Connection) согласно стандартной спецификации, но в большинстве блоков питания, судя по всему, на него также подводится напряжение +12 В.


6-контактный разъём дополнительного питания PCI-E 6 pin (2х3), рассчитанный на мощность 75 Вт


Разъём 6 pin (2×3) дополнительного 75-Вт разъёма для питания видеокарты PCI-E
Цвет Сигнал Контакт Контакт Сигнал Цвет
Чёрный GND 4 1 +12 V Жёлтый
Чёрный Sense 5 2 N/C
Чёрный GND 6 3 +12 V Жёлтый

Конфигурация контактов на 8-контактном разъёме дополнительного питания PCI-E приведена на схеме ниже. Обратите внимание на наличие дополнительного напряжения +12 В на контактах pin 2 и целых два сигнала «sense» по контактам pin 4 и pin 6, что позволяет карте определять, какой разъём подключён — 6-контактный или 8-контактный — либо подключение отсутствует.


8-контактный разъём дополнительного питания PCI-E 8 pin (2х4), рассчитанный на мощность 150 Вт


Разъём 8 pin (2×4) дополнительного 150-Вт разъёма для питания видеокарты PCI-E
Цвет Сигнал Контакт Контакт Сигнал Цвет
Чёрный GND 5 1 +12 V Жёлтый
Чёрный Sense0 6 2 12 V Жёлтый
Чёрный GND 7 3 +12 V Жёлтый
Чёрный GND 8 4 Sense1 Жёлтый

Конструкция обоих разъёмов обеспечивает обратную совместимость: разъём 6 pin можно подключить к гнезду 8 pin. Таким образом, если ваша графическая карта имеет гнездо для 8-контактного коннектора, но блок питания оснащён только разъёмом 6 pin, то его можно подключить к карте, просто сдвинув относительно гнезда, как это показано на рисунке. Вилка имеет конструкцию ключей, предотвращающую установку в некорректной позиции, но при подключении разъёма следует избегать чрезмерных усилий, что может привести к повреждению карты.


Подключение 6-контактного разъёма к гнезду 8 pin на графической карте

Сигнальные контакты расположены таким образом, что видеокарта сама распознает, какой тип разъём подключён к гнезду и, таким образом, какая мощность ей доступна. Например, если видеокарта требуется полных 300 Вт и она оснащена двумя гнёздами 8 pin (либо 8 pin + 6 pin), но вы используете два шестижильных разъёма, карта определит, что может использовать только 225 Вт и, в зависимости от конструкции и прошивки, может либо отключиться, либо будет работать в режиме ограниченной функциональности.

Благодаря специальному ключу на вилке, 8-контактный разъём нельзя установить в гнездо 6 pin. По этой причине многие производители блоков питания оснащают свои изделия вилками типа «6+2», которые позволяют отсоединять дополнительные два при необходимости, получая в итоге обычный 6-контактный разъём вместо 8-контактного. Такой разъём, разумеется, без проблем установится в гнездо 6 pin на плате.

Внимание! 8-контактный разъём дополнительного питания карт PCI-E и 8-контактный разъём питания CPU стандарта EPS12V используют близкие по конструкции вилки Molex Mini-Fit Jr. Эти вилки имеют разные ключи, но при определённом усилии может получиться подключить разъём EPS12V к гнезду на видеокарте, или наоборот, подключить разъём питания PCI-E к гнезду материнской плате EPS12V. В любом из этих сценариев контакт +12 В будет подключён напрямую к заземлению, что может привести к выходу из строя материнской платы, видеокарты или блока питания.

6-контактный разъём использует два контакта +12 В для обеспечения мощности до 75 Вт, в то время как коннектор 8 pin использует три контакта +12 В, обеспечивая до 150 Вт. Но согласно спецификации для разъёмов Molex, такой набор контактов позволяет обеспечивать большую мощность. Каждый контакт на разъёме питания PCI Express может держать ток до 8 А при использовании стандартных контактов — или больше, если применяются контакты HCS или Plus HCS. Если умножить пределы мощности контактов по спецификациям на их количество, можно определить возможности разъёма держать ток определённой мощности:

Максимальная мощность тока по разъёму дополнительного питания карты PCI-E
Тип разъёма Количество контактов +12V При использовании контактов контактов При использовании контактов HCS При использовании контактов Plus HCS
6-pin 2 192 Вт 264 Вт 288 Вт
8-pin 3 288 Вт 396 Вт 432 Вт

В 6-жильном разъёме ток рассчитан на два контакта +12 В, хотя большинство БП имеют по три таких контакта.

Стандартные контакты Molex рассчитаны на ток 8 А.

Контакты Molex HCS рассчитаны на ток 11 А.

Контакты Molex Plus HCS рассчитаны на ток 12 А.

Все значения указаны для связки 4-6 контактов Mini-Fit Jr. при использовании проводов 18-го калибра и стандартной температуре.

Таким образом, хотя по спецификации разъёмы рассчитаны на мощность 75 (6 pin) и 150 Вт (8 pin), при использовании стандартных контактов мощность может достигать, соответственно, 192 и 288 Вт. При использовании контактов HCS и Plus HCS вы можете получить ещё большую мощность.

Два разъёма дополнительного питания, о которых идёт речь, могут фигурировать в документации под названиями PCI Express Graphics (PEG), Scalable Link Interface (SLI) или CrossFire Power Connectors, так как они используются производительными графическими картами с интерфейсом PCI-E x16, которые могут работать в связке SLI или CrossFire. SLI и CrossFire — это режимы использования карт nVidia и AMD, позволяющие объединить карты в связку, используя вычислительные ресурсы каждой из них для увеличения производительности графической подсистемы. Каждая карта может потреблять сотни ватт, поэтому многие видеокарты класса hi-end имеют два или три разъёма дополнительного питания. Это означает, что большинство мощных

#Коннектор_питания_видеокарт
Не секрет, что современные модели видеокарт потребляют большое количество энергии. В зависимости от производителя, серии, назначения и даже конкретного экземпляра потребляемая мощность может меняться в пределах от нескольких десятков, до нескольких сотен Ватт. Где же взять такое количество энергии и при этом не обделить остальные компоненты вашей системы? Сейчас мы обо всем расскажем.
Питание для быстрой современной видеокарты может поступать из 3 источников:
Тип коннектора питания Обеспечиваемая им мощность
PCIe x16 75 Вт
6-pin 75 Вт
8-pin 150 Вт

Во первых, современные подключаются к разъему расширения PCIe x16, который питается от 24-контактного разъема и обеспечивает видеокарты мощностью до 75 Вт. Этого оказывается достаточно для начального и среднего уровня. Такие карты не имеют дополнительных разъемов питания и не сильно требовательны к блоку питания, и, как правило, обеспечивают относительно низкую производительность.

Разъем PCIe x16


24-pin разъем питания материнской платы
Во вторых, более мощные версии видеокарт могут иметь 2 типа разъемов питания: 6-пин и 8-пин, или оба сразу. Разъем 6-пин предоставляет видеокарте дополнительную мощность в 75 Вт, а 8-пин – в 150 Вт. Таким образом, максимальное энергопотребление видеокарты с 1 разъемом 8-пин и 1 разъемом 6-пин может достигать значения: 75+150+75 = 300Вт (конфигурации разъемов могут отличаться, в том числе и в большую сторону). Следует обратить внимание на следующий факт: для каждого дополнительного разъема питания на видеокарте должен обладать отдельным коннектором питания. Наличие дополнительных разъемов питания свидетельствует как о повышенном энергопотреблении видеокарты, так и о большей производительности (относительно видеокарт без дополнительных разъемов питания и в рамках одного-двух поколений). Кроме того, по наличию дополнительных разъемов питания можно приблизительно определить энергопотребление, на которое рассчитана. Важно помнить, что при наличии на видеокарте нескольких разъемов питания, для нормальной работоспособности компьютера необходимо к каждому коннектору подключить кабель питания. В противном случае компьютер либо не включится, либо видеокарта не будет работать со своей максимальной производительностью.

8-pin и 6-pin разъемы
В связи с этим нужно упомянуть, что существуют с разделенными линиями питания 12 В. Это означает, что каждый коннектор (6-пин и 8-пин) будет обслуживать своя линия питания. Подробнее об этом можно прочитать в.

Подводя итог – для соответствующего питания вашей видеокарты необходимо понять, какие разъемы питания она требует и какую максимальную мощность при этом потребляет. Учет этих факторов позволит вам избежать неприятной ситуации, при которой ваша система не сможет запуститься из-за недостатка мощности или отсутствия нужных коннекторов. Удачных покупок!

Если на видеокарте имеется такой разьем, то требуется к нему подключить дополнительное питание от БП.

Дополнительное питание подключается специальным кабелем-переходником:

6-пиновый разьем подключается к видеокарте, а два разьема, типа molex, подключаются к блоку питания.
К БП подключаются оба разьема.
Черный и коричневый земля, жёлтый +12 вольт.

Нужно учесть, что такие видеокарты требуют повышенной мощности БП и он должен быть не менее 350 Вт.

В современных блоках питания уже имеется разьем дополнительного питания видеокарты, в этом случае необходимости в переходниках нет.

В последнее время появились видеокарты к которым необходимо подключить не 6-pin разьем питания, а 8-pin.
Это связано с увеличением потребляемой мощности питания видеокартами.
У таких разьемов на два контакта «земля» больше, чем у 6-pin разьемов.

Если у вашего БП нет такого выходного коннектора, то нужно приобрести переходник 6-pin -> 8-pin, но обычно такой переходник идет в комплекте с видеокартой.

Подключать разьем 6-pin вместо 8-pin без переходника нельзя.

К видеокартам, имеющим два разьема дополнительного питания, нужно подключать оба разьема.

1,65 миллиона взломанных домашних компьютеров заняты майнингом

Лаборатория Касперского опубликовала результаты своего исследования, согласно которому в мире насчитывается 1,65 миллиона взломанных ПК, которые заняты добычей криптовалюты для хакеров.
При этом отмечается, что речь не идёт только о домашних машинах, но и о корпоративных серверах.

В лаборатории отметили, что наиболее популярными вредоносными добытчиками валют являются Zcash и Monero.
Наиболее популярной валютой является Bitcoin, однако его добыча слишком неэффективна на обычных компьютерах , в отличие от альтернативных валют.

«Основным эффектом для домашних компьютеров или инфраструктуры организации является снижение производительности», — заявил эксперт по безопасности Kaspersky Антон Иванов, — «Также некоторые майнеры могут загружать модули из инфраструктуры опасного действия, и эти модули могут содержать другой вредоносный код , такой как трояны».

В большинстве случаев майнер попадает на компьютер при помощи специально созданной зловредной программы, так называемого дроппера , главная функция которого — скрытно ставить другое ПО.
Такие программы обычно маскируются под пиратские версии лицензионных продуктов или под генераторы ключей активации к ним — что-нибудь в таком духе пользователи ищут, например, на файлообменниках и сознательно скачивают. Вот только иногда то, что они скачали, оказывается не совсем тем, что они хотели скачать.

После запуска скачанного файла на компьютер жертвы ставится собственно установщик, а он уже закачивает на диск майнер и специальную утилиту , маскирующую его в системе.
Также в комплекте с программой могут поставляться cервисы, которые обеспечивают его автозапуск и настраивают его работу.

От вредоносных программ-дропперов Kaspersky Internet Security защитит вас по умолчанию — просто убедитесь, что антивирус всегда включен, и такой зловред просто не попадет на ваш компьютер.

А вот майнеры, в отличие от дропперов — программы не зловредные.
Потому они входят в выделенную категорию Riskware — ПО, которое само по себе легально, но при этом может быть использовано в зловредных целях.
По умолчанию Kaspersky Internet Security не блокирует и не удаляет такие программы, поскольку пользователь мог установить их осознанно.

Но если хотите подстраховаться и уверены, что не собираетесь пользоваться майнерами и прочим ПО, которое входит в категорию Riskware, то вы всегда можете зайти в настройки защитного решения, найти там раздел Угрозы и обнаружение и поставить галочку напротив пункта Другие программы .

Если вы заняты майнингом для кого-то другого, вы можете получить огромные счета за электроэнергию, заметное замедление работы ПК и компонентов.

Процессорный разъём LGA 1151 для Intel Coffee Lake имеет различия

Выход процессоров Intel Coffee Lake вызвал бурю эмоций у пользователей и шквал обсуждений на различных тематических ресурсах, в основном из-за того, что они будут работать только с новыми материнскими платами , несмотря на уже давно используемое исполнение LGA 1151.

Выяснилась настоящая причина несовместимости.
Всё дело в том, что контакты на новых процессорах Intel расположены по другой схеме, нежели у процессоров Skylake и Kaby Lake, сообщает VideoCardz.

Intel добавила новым процессорам больше контактов Vss (земля) и Vcc (питание).
Первых ранее было 377, а теперь стало 391.
Вторых — 128 и 146, соответственно.
Общее число контактов не изменилось, и осталось равно 1151, а всё благодаря уменьшению количества резервных контактов (RSVD) с 46 до 25.

Компания сообщила – процессорам Core восьмого поколения потребовалась организации дополнительного и/или более стабильного питания.
Хотя компании было достаточно изменить название на LGA 1151v2, чтобы избежать «праведного гнева» со стороны некоторых пользователей, но она этого не сделала.

Точки доступа Wi-Fi в сельских населённых пунктах

Компания «Ростелеком» сообщает о резком росте востребованности беспроводных точек доступа в Интернет, построенных по проекту устранения цифрового неравенства в России.

Проект, о котором идёт речь, предусматривает создание точек Wi-Fi в населённых пунктах численностью от 250 до 500 человек.
Доступ в Сеть предоставляется на скорости не менее 10 Мбит/с.

В конце июля «Ростелеком» объявил об отмене платы за подключение к Интернету через такие хот-споты.
Сразу после этого востребованность услуги заметно выросла.
Количество интернет-сессий в точках доступа подскочило на 35%.
Общий объём интернет-трафика в точках Wi-Fi в августе впервые превысил 1 Пбайт, оказавшись на 27% больше, чем месяцем ранее.

По состоянию на 30 июня 2017 года универсальные услуги связи с использованием точек доступа Wi-Fi оказывались в 4690 населённых пунктах, что составляет 34% от общего плана (всего до конца 2019 года должны быть построены почти 14 тыс. точек).
Уже проложено 35 тыс. километров волоконно-оптических линий связи.

Разъёмы питания для периферийных устройств Кроме разъёмов для материнской платы, все блоки питания также оснащены различными дополнительными коннекторами, большинство из которых предназначено для…

Разъёмы питания для периферийных устройств Кроме разъёмов для материнской платы, все блоки питания также оснащены различными дополнительными коннекторами, большинство из которых предназначено для…

Блоки питания, распиновка — Разное — Каталог статей

Подобный блок имеется в каждом настольном персональном компьютере и является отличным источником энергии для домашних экспериментов.

Блок выдает +12 и +5 вольт при токах от единиц до десятков Ампер в зависимости от мощности блока. Кроме того, на его борту есть разъемы на -12 и -5 вольт, контакт для включения и выключения блока логическим сигналом и некоторые другие. Блок автоматически отключается при коротком замыкании, и сам восстанавливается при повторном запуске, что очень удобно, особенно для начинающего экспериментатора.

А чтобы запустить компьютерный БП нужно закоротить зеленый провод с черным, как на рисунке

Компьютерный блок питания может иметь следующие виды разъемов: Molex,Floppy,SATA

Можно заметить, что каждое напряжение имеет свой цвет провода:

  • Желтый цвет — +12 В,
  • Красный цвет — +5 В,
  • Оранжевый цвет — +3,3В,
  • Черный цвет — общий или земля.

Для остальных напряжений цвета проводов у каждого производителя могут варьироваться.

 

Блок питания имеет множество электрических параметров, большинство из которых не отмечаются в паспорте. На боковой наклейке блока питания отмечается обычно только несколько основных параметров – рабочие напряжения и мощность.

Мощность часто обозначают на этикетке большим шрифтом. Мощность блока питания, характеризует, сколько он может отдать электрической энергии подключаемым к нему приборам (материнская плата, видеокарта, жесткий диск и др.).

По идее, достаточно просуммировать потребление используемых компонентов и выбрать блок питание немного большей мощности для запаса. Для подсчета мощности можно воспользоваться, например сайтом  также вполне годятся рекомендации указанные в паспорте видеокарты, если таковой есть, тепловой пакет процессора и т.д.

Но на самом деле все намного сложнее, т.к. блок питания выдает различные напряжения — 12В, 5В, -12В, 3,3В и др. Каждая линия напряжения рассчитана на свою мощность. Логично было подумать, что эта мощность фиксированная, а сума их равна мощности блока питания. Но в блоке питания стоит один трансформатор для генерации всех этих напряжений, используемых компьютером (кроме дежурного напряжения +5В). Правда, редко, но все же можно найти блок питания с двумя раздельными трансформаторами, но такие источники питания дорогие и чаще всего используются в серверах. Обычные же БП ATX имеют один трансформатор. Из-за этого мощность каждой линии напряжений может плавать: увеличивается, если другие линии слабо нагружены, и уменьшаться, если остальные линии сильно нагружены. Поэтому часто на блоках питаниях пишут максимальную мощность каждой линии, и в результате, если их просуммировать, выйдет мощность даже больше, чем действительная мощность блока питания. Таким образом, производитель может запутать потребителя, например, заявляя слишком большую номинальную мощность, которую БП обеспечить не способен.

Отметим, что если в компьютере установлен блок питания недостаточной мощности, то это вызовет некоренную работу устройств («зависания», перезагрузки, щелкание головок жесткого диска), вплоть до невозможности включения компьютера. А если в ПК установлена материнская плата, которая не рассчитана на мощность компонентов, которые на ней установлены, то зачастую материнская плата функционирует нормально, но со временем разъемы подключения питания выгорают вследствие постоянного их нагрева и окисления.

 
Превышен допустимый максимальный ток линии

Хоть это и один из важных параметров блока питания, зачастую пользователь при покупке не обращает на него внимания. А ведь при превышении допустимого тока на лини блок питания выключается, т.к. срабатывает защита. Для ее отключения необходимо выключить блок питания от сети и подождать некоторое время, около минуты. Стоит учесть, что сейчас все самые прожорливые компоненты (процессор, видеокарта) питаются от линии +12В, поэтому в большей степени надо уделять внимание значениям указанных для нее токов. У качественных БП эта информация, обычно, вынесена в виде таблички (например, Seasonic M12D-850) или списка (например, FSP ATX-400PNF) на боковую наклейку.

 

Когда возникает необходимость покупки нового блока питания ATX, то вначале необходимо определится с мощностью, которая необходима для питания компьютера, в который этот БП будет установлен. Для ее определения достаточно просуммировать мощности компонентов, используемых в системе, например воспользовавшись калькулятором от outervision.com. Если нет такой возможности, то можно исходить из правила, что для среднестатистического компьютера с одной игровой видеокартой вполне хватает блока питания мощностью 500–600 ватт.

Учитывая, что большинство параметров блоков питания можно узнать только протестировав его, следующим этапом настоятельно рекомендуем ознакомиться с тестами и обзорами возможных претендентов — моделей блоков питания, которые доступны в вашем регионе и удовлетворяю ваши запросы как минимум по обеспечиваемой мощности. Если же таковой возможности нет, то выбирать необходимо по соответствию блока питания современным стандартам (чем большему числу, тем лучше), при этом желательно наличие в блоке питания схемы АККМ (APFC). Приобретая блок питания, также важно включить его, по возможности прямо на месте покупки или сразу по приходу домой, и проследить, как он работает, чтоб источник питания не издавал писков, гудений или другого постороннего шума.

В общем, необходимо выбрать блок питания, который был бы мощным, качественно сделанным, с хорошими заявленными и реальными электрическими параметрами, а также окажется удобным в эксплуатации и тихим во время работы, даже при высокой нагрузке на него. И ни в коем случае при покупке источника питания не стоит экономить пару долларов. Помните, что от работы этого устройства главным образом зависит стабильность, надежность и долговечность работы всего компьютера.

ATX12VO — питаемся по-новому / Хабр

Даже в постоянно изменяющемся компьютерном мире есть островки спокойствия, куда редко ступает нога улучшателей. Эти компоненты ПК живут по многократно апробированному на практике принципу «работает — не трогай». Один из примеров такого взаимовыгодного долгожительства — форм-фактор АТХ и его компоненты. Однако даже самые удачные решения иногда подвергаются ревизии. В 2020 году Intel предлагает новый вариант блока питания для настольных ПК — ATX12VO.

Всем хорошо известный стандарт АТХ был разработан Intel в 1995 году; он регламентировал как механические параметры компьютерной системы, так и схему ее электропитания: набор напряжений, подаваемых с БП на материнскую плату и другие компоненты, геометрию и распиновку разъемов питания, а также принципы управления электрической цепью. Согласно текущему стандарту, блок питания поставляет на материнскую плату постоянные напряжения 3.3 В, ±5 В и ±12 В при помощи основного 24-пинового разъема. Питание на прочие устройства и компоненты компьютера также по большей части распределяется от БП.

Стандарт ATX12VO существенно изменяет электрическую схему компьютера. 12VO означает «12 V Only», сам блок питания при этом называется «Single Rail PSU», то есть «БП с одним выходным напряжением». Сущность идеи теперь наверняка понятна: на материнскую плату подается одно-единственное напряжение +12 В с использованием укороченного 10-пинового разъема. Дальнейшим преобразованием напряжения и раздачей питания низковольтным потребителям занимается сама плата. Разъемы питания распаиваются в удобных для этого местах, скажем, для накопителей — рядом с разъемами для data-кабелей.

Сила тока рассчитывается исходя из практического норматива в 6-8 А на пин. В том случае, если подаваемой на плату мощности не хватает для нормальной работы ПК (установлен мощный процессор либо иной потребитель, применяется разгон), блок питания может предоставить дополнительные 12 В линии питания, при этом применяется модульный принцип: провода подключаются к разъемам на задней стенке БП.

Новый стандарт электропитания имеет два основных преимущества:

  1. Существенно уменьшается количество электрических проводов и разъемов в корпусе компьютера. Больше нет необходимости использовать стяжки для организации гирлянд неиспользуемых колодок — внутри находятся только нужные силовые элементы. Дополнительно, маленький основной разъем экономит место на материнской плате.
  2. Питание через материнскую плату позволяет реализовать более тонкие режимы энергопотребления и энергосбережения, в частности, Alternative Sleep Mode (ASM). Десктоп, так же как и ноутбук, в XXI веке должен быть энергоэффективным.

Блоки питания нового стандарта появятся уже в этом году, первоначально в готовых моделях ОЕМ-производителей. Далее появится поддержка ATX12VO и на уровне продаваемых отдельно материнских плат. Подробный технический документ, описывающий новый стандарт, доступен на

сайте Intel

.

Напряжения с блока питания компьютерного устройства

В некоторых случаях появляется у пользователей необходимо подключить к блоку питания компьютерного устройства другие вид оборудования. Для того чтобы избежать появления неприятных ситуаций, которые связаны с коротким замыканием или перенапряжения разных видов комплектующих или оборудования, подключенных к блоку питания и его самого необходимо владеть информацией о некоторых особенностях напряжения на всех его разъемах.

Практически в каждом блоке питания различных моделей компьютерных устройств имеется сразу несколько коннекторов. Они принадлежат  к категории молекс. К этим четырем коннекторам имеется возможность подключить жесткий диск, дисковод, еще несколько  охладительных элементов. Также имеется дополнительно  разъем для того чтобы подключить накопитель на дисках магнитного типа. Помимо этого имеется разъем с двадцатью контактами, которые применяются для подключения материнки.

В настоящее время производятся преимущественно блоки питания с высоким уровнем мощности. Благодаря этому каждый пользователь обладает возможностью подключать непосредственно к ним все необходимые дополнительные виды оборудования для улучшения производительности своего компьютера.

Современные видеокарты обладают высоким уровнем производительности, и им просто не хватает для работы мощности, которую им дает материнская плата. Для выполнения всех поставленных пользователем задача им необходимы дополнительные его источники. Для подключения мощных видеокарт требуются дополнительные разъемы, которые являются четырех или даже шестиконтактными. В некоторых ситуациях необходимо до четырех таких разъемов. Следует отметить, что для этого следует сразу приобретать блок питания для компьютера с таким большим количеством разъемов, потому что их число в последующем не будет возможности сделать больше.

Имеется специальная таблица, которая показывает все напряжения на разъемах блока питания для компьютера.

напряжения на разъемах блока питания для компьютера

Как правило блок питания каждой модели  системного блока  обладает способностью выдавать только три вариации напряжения: 3.3, 5 и 12 вольт. Для получения иных  видов напряжения необходимо преобразовать данные величины. 

Твитнуть

Поделиться

Плюсануть

Поделиться

Класснуть

Сегодня современные пользователи стараются делать свое компьютерное устройство более производительным. Для этого применяются разнообразные виды комплектующих, которые подключаются непосредственно к блоку питания. Ремонт и настройка компьютера 4.81 14 Идёт загрузка…

Разъемы и выводы блока питания

Лист данных стандартного разъема заголовка ATX с шагом 4,2 мм

ATX 24-контактный разъем основного кабеля питания

24-контактный основной разъем питания был добавлен в ATX12V 2.0 для обеспечения дополнительного питания, необходимого для слотов PCI Express. В старом 20-контактном главном кабеле питания имеется только одна линия на 12 В. Новый 24-контактный разъем добавил по одной линии для заземления, 3,3, 5 и 12 вольт. Дополнительные контакты сделали вспомогательный кабель питания ненужным, поэтому большинство ATX12V 2.x их нет. 24-контактный разъем поляризован, поэтому его можно вставлять только в правильном направлении.

Распиновка
Контакты с 1 по 12 Контакты с 13 по 24
Описание Цвет провода Номер контакта Номер контакта Цвет провода Описание
+3,3 В оранжевый 1 13 оранжевый +3.3 вольта
+3,3 В оранжевый 2 14 синий -12 вольт
земля черный 3 15 черный земля
+5 В красный 4 16 зеленый ПС_ОН №
земля черный 5 17 черный земля
+5 В красный 6 18 черный земля
земля черный 7 19 черный земля
PWR_OK серый 8 20 белый -5 вольт (опционально)
VSB +5 В фиолетовый 9 21 красный +5 вольт
+12 В желтый 10 22 красный +5 вольт
+12 В желтый 11 23 красный +5 вольт
+3.3 вольта оранжевый 12 24 черный земля

Некоторые линии напряжения на разъеме могут иметь меньшие измерительные провода, которые позволяют источнику питания определять, какое напряжение на самом деле видит материнская плата. Они довольно часто встречаются на линии 3,3 В на выводе 13, но иногда используются и для других напряжений. Линия -5 В на выводе 20 была сделана необязательной в ATX12V 1.3 (введен в 2003 году), потому что -5 редко использовался в течение многих лет. Новые материнские платы практически никогда не требуют -5 вольт, в отличие от многих старых материнских плат. Большинство новых блоков питания не обеспечивают -5 вольт, и в этом случае белый провод отсутствует.

Номера деталей разъема
Разъем материнской платы Кабельный разъем Клеммы Максимальный ток на цепь
Молекс 39-28-1243 Молекс 39-01-2240 Molex 39-00-0168,
Molex 44476-1111
6 ампер

Неофициальная максимальная мощность кабеля / разъема для главных рельсов
Шина напряжения Количество линий Максимальный ток Максимальная мощность
+3.3 вольта 4 24 А 79,2 Вт
+5 В 5 30 ампер 150 Вт
+12 В 2 12 ампер 144 Вт

Если у вас есть блок питания ATX с 24-контактным основным кабелем, его можно подключить к материнской плате с 20-контактным разъемом.Он был разработан, чтобы работать именно так. Вы можете увидеть пример на картинке выше. Дополнительные 4 контакта на кабеле просто нависают над концом разъема материнской платы. 24-контактный кабель подходит только к 20-контактному разъему на одном конце, поэтому вы не сможете подключить его неправильно. Дополнительные 4 контакта были добавлены к 24-контактной версии кабеля, чтобы обеспечить один дополнительный провод для заземления, 3,3, 5 и 12 вольт. Но можно оставить эти 4 контакта отключенными, потому что материнской плате с 20-контактным разъемом они не нужны. Единственная проблема, с которой вы можете столкнуться (буквально), — это то, что что-то блокирует место, где 24-контактный кабель свисает с конца.Или иногда конец 20-контактного разъема материнской платы слишком толстый, чтобы поместиться между контактами 24-контактного кабеля. Вы можете решить эту проблему, аккуратно срезав один конец 20-контактного разъема материнской платы. Это просто пластик. Вы его не пропустите. Если у вас не получается совместить их вместе, вы можете приобрести переходной кабель, который заставит их работать. 24-контактный кабель подключается к одному концу адаптера, а затем адаптер подключается к 20-контактной материнской плате. Но вам следует по возможности избегать использования такого адаптера, потому что дополнительный провод и разъем — это всего лишь дополнительные вещи, которые могут выйти из строя.Адаптеры также немного увеличивают падение напряжения, чего стоит избегать. Лучше сначала посмотреть, сможете ли вы получить 24-контактный кабель для подключения к 20-контактной материнской плате, прежде чем прибегать к адаптеру.

ATX 20 + 4-контактный разъем основного кабеля питания


Материнские платы

могут поставляться либо с 20-контактным основным разъемом питания, либо с 24-контактным основным разъемом питания. Многие блоки питания поставляются с кабелем 20 + 4, который совместим как с 20, так и с 24-контактными материнскими платами.Кабель питания 20 + 4 состоит из двух частей: 20-контактного и 4-контактного. Если вы оставите две части отдельно, вы можете подключить 20-контактную часть к 20-контактной материнской плате, а 4-контактную часть оставить отключенной. Обязательно оставьте 4-контактный элемент отключенным, даже если он подходит к другому разъему. 4-контактный разъем не совместим с другими разъемами. Если вы подключите два куска кабеля питания 20 + 4 вместе, у вас будет 24-контактный кабель питания, который можно подключить к 24-контактной материнской плате.

8-контактный разъем EPS +12 В для кабеля питания


Этот кабель был первоначально разработан для рабочих станций, чтобы обеспечить 12 В для питания нескольких процессоров.Но с течением времени многим процессорам требуется больше 12-вольтного питания, и 8-контактный 12-вольтовый кабель часто используется вместо 4-контактного 12-вольтного кабеля. В зависимости от источника питания, разъем может содержать одну шину 12 В на всех 8 контактах или две шины 12 В, занимающие 4 контакта каждая. Его часто называют кабелем «EPS12V».

8-контактный 12-вольтовый кабель поляризован, поэтому его можно правильно подключить только к 8-контактному разъему материнской платы. Если вы внимательно посмотрите на картинку выше, вы увидите, что четыре штифта имеют квадратную форму, а четыре других имеют закругленные углы.Разъемы материнской платы также имеют квадратное и закругленное расположение, поэтому кабель питания подходит только для одной стороны. По крайней мере, это правда, если вы не очень сильно пытаетесь вставить его в разъем. Приложив достаточную силу, вы можете иногда вставить кабель с небольшим количеством контактов в несовместимый разъем. У 8-контактного кабеля достаточно контактов, поэтому довольно сложно вставить его в неправильном направлении, но люди, полные решимости, могут это сделать. Если вы посмотрите внимательно, вы также можете увидеть, что квадратный и закругленный узор соответствует различным положениям на других разъемах материнской платы, таких как 20-контактный основной разъем питания и 24-контактный основной разъем питания.Если вам не нравится запах жареной электроники, вам следует подключать только 8-контактный 12-вольтовый кабель к разъему на материнской плате, которому он принадлежит.

Вы также можете подключить 8-контактный 12-вольтный кабель к 4-контактному 12-вольтовому разъему материнской платы. У меня нет фотографии этого, но он похож на этот. Четыре контакта на 8-контактном кабеле входят в разъем материнской платы, а другие четыре контакта свешиваются с конца. 8-контактный кабель подходит только к одному концу 4-контактного разъема материнской платы, если только вы не попытаетесь принудительно вставить его в неправильное положение.8-контактный кабель электрически совместим, но он может не подходить к 4-контактной материнской плате. Часто есть компонент, который блокирует область, где 4 штифта свисают с конца. Иногда пластиковый конец 4-контактного разъема оказывается слишком толстым, чтобы поместиться между контактами 8-контактного кабеля.

Убедитесь, что вы не пытаетесь подключить 8-контактный 12-вольтовый кабель к 8-контактному разъему питания PCI Express на видеокарте. Два кабеля выглядят очень похожими, поэтому их легко спутать. 8-контактные кабели питания PCI Express обычно имеют маркировку, чтобы отличать их от 8-контактных 12-вольтных кабелей.Кабель PCI Express обычно имеет маркировку «PCI-E» на разъеме. Если этикеток нет, то обычно можно использовать цвета проводов, чтобы различить два типа кабелей. Кабель с 8 контактами на 12 В имеет желтые провода на той же стороне, что и зажим разъема. Кабель 8 Pin PCI Express имеет черные провода со стороны зажима. Два кабеля питания также имеют разные ключи, поэтому вы не можете подключить один кабель питания к разъему другого типа. Но, как и в случае с этим типом разъема, иногда вы можете вставить кабель неправильного типа в разъем, если надавите на него достаточно сильно.Перед подключением убедитесь, что у вас правильный кабель. Эти два кабеля определенно несовместимы друг с другом.

Распиновка
Контакты с 1 по 4 Контакты с 5 по 8
Описание Цвет провода Номер контакта Номер контакта Цвет провода Описание
земля черный 1 5 желтый +12 вольт (12В1)
земля черный 2 6 желтый +12 вольт (12В1)
земля черный 3 7 желтый +12 В (12В1 или 12В2)
земля черный 4 8 желтый +12 В (12В1 или 12В2)

Номера деталей разъема
Разъем материнской платы Кабельный разъем Клеммы Максимальный ток на цепь
Молекс 39-28-1083 Молекс 39-01-2080 Molex 39-00-0168,
Molex 44476-1111
7 ампер

Максимальная мощность неофициального кабеля / разъема
Шина напряжения Количество линий Максимальный ток Максимальная мощность
+12 В 4 28 ампер 336 Вт

Если у вас нет 8-контактного 12-вольтного кабеля, вы можете использовать адаптер, показанный выше.Он преобразует пару 4-контактных кабелей периферийного питания в 8-контактный 12-вольтный кабель. Если вы используете один из этих адаптеров, обязательно подключите 4-контактные разъемы периферийных устройств к отдельным кабелям, идущим от источника питания. Если вы подключите их оба к одному и тому же кабелю питания, вы потянете всю мощность 8-контактного 12-вольтового разъема через один провод 18 калибра. Часто это может сойти с рук, но нет причин для этого.

4 + 4-контактный разъем +12 В для кабеля питания

Материнские платы

могут поставляться с 4-контактным разъемом на 12 В или 8-контактным разъемом на 12 В.Многие блоки питания поставляются с кабелем на 12 В с 4 + 4 контактами, который совместим как с 4, так и с 8-контактными материнскими платами. Кабель питания 4 + 4 состоит из двух отдельных частей с 4 контактами. Если вы подключите два куска кабеля питания 4 + 4 вместе, у вас будет 8-контактный кабель питания, который можно подключить к 8-контактному 12-вольтовому разъему. Если вы оставите две части отдельно, вы можете подключить одну из 4-контактных частей к 4-контактному 12-вольтовому разъему и оставить другой 4-контактный элемент отключенным.

Если вы внимательно посмотрите на изображение выше, вы увидите поляризацию контактов, которая не позволяет вам неправильно подключить кабель.Некоторые штифты имеют квадратную форму, а некоторые имеют закругленные углы. Разъемы материнской платы имеют одинаковые квадратные и закругленные углы, чтобы предотвратить неправильное подключение кабеля. Но если вы внимательно посмотрите на правую половину этого конкретного кабеля, а затем посмотрите на 8-контактный 12-вольтный кабель, изображенный выше, вы заметите, что они не совпадают. Обычный 8-контактный кабель имеет четыре квадратных контакта и четыре закругленных, но показанный выше кабель 4 + 4 имеет два квадратных контакта и 6 закругленных.Левая половина 4 + 4 соответствует левой половине 8-контактного кабеля, но правая половина отличается. Хммм … И это тоже не какой-то диковинный кабель. Я видел много 4 + 4, которые похожи на этот. А есть другие кабели 4 + 4, которые выглядят так же, как 8-контактный кабель, разделенный на две части (что имеет смысл). Поскольку закругленные контакты входят в квадратные отверстия в разъемах материнской платы, этот конкретный кабель отлично подходит для 8-контактного 12-вольтового разъема материнской платы. Но обе половинки этого 4 + 4 поместятся в 4-контактный 12-вольтовый разъем материнской платы.Вы должны использовать левую половину кабеля, показанного выше, при подключении его к 4-контактному разъему материнской платы, но правая половина также подойдет. Как это бывает, любая половина будет нормально работать на 4-контактной материнской плате, потому что обе половины 4 + 4 просто обеспечивают 12 вольт. Распиновка одинакова для обеих половин, поэтому подойдет любая из них. Я не уверен, почему они делают такие кабели, потому что можно подумать, что кабель 4 + 4 будет просто 8-контактным кабелем, который разделяется на две части. И вам понадобится только половина кабеля 4 + 4 для подключения к 4-контактной материнской плате.Другая половина не используется. Но тип кабеля 4 + 4, показанный выше, довольно распространен, поэтому не позволяйте ему сбивать вас с толку.

6-контактный разъем кабеля питания PCI Express (PCIe)

Этот кабель используется для подачи дополнительного питания 12 В на карты расширения PCI Express. Слоты материнской платы PCI Express могут обеспечить максимальную мощность 75 Вт. Многие видеокарты потребляют значительно больше 75 Вт, поэтому был создан 6-контактный кабель питания PCI Express.Эти мощные карты потребляют большую часть своей энергии от шины 12 вольт, поэтому этот кабель обеспечивает только 12 вольт. Иногда их называют «кабелями PCI Express». Их также иногда называют «кабелями PEG», где «PEG» означает графику PCI Express. Если в вашем источнике питания нет 6-контактного кабеля PCI Express, вы можете использовать адаптер, показанный выше справа, для преобразования двух 4-контактных периферийных кабелей в кабель PCI Express. Если вы используете адаптер, обязательно подключите 4-контактные периферийные разъемы к отдельным кабелям, идущим от источника питания.Если вы подключите их оба к одному и тому же кабелю питания, вы потянете всю мощность разъема PCI Express через один провод 18 калибра. Обычно это может сойти с рук, но нет причин для этого. 6-контактный разъем PCI Express поляризован, поэтому его можно вставлять только в правильном направлении. Но, как и в случае с разъемами этого типа, иногда вы можете вставить их в неправильный разъем, если будете достаточно стараться. Если он не вставляется легко, вероятно, вы вставили его не в то место.

Некоторые видеокарты поставляются с 8-контактным разъемом питания PCI Express для поддержки более высокой мощности, чем 6-контактные разъемы PCI Express. Можно подключить 6-контактный кабель питания PCI Express к 8-контактному разъему PCI Express. Он предназначен для работы таким образом, но будет ограничен меньшей мощностью, обеспечиваемой 6-контактной версией кабеля. 6-контактный кабель подходит только к одному концу 8-контактного разъема, поэтому вы не можете вставить его неправильно, но иногда вы можете заставить 6-контактный кабель неправильным образом, если будете достаточно стараться.Видеокарты могут определять, подключили ли вы 6-контактный или 8-контактный кабель к 8-контактному разъему, поэтому видеокарта может накладывать какие-то ограничения при работе только с 6-контактным кабелем питания. Некоторые карты отказываются работать только с 6-контактным кабелем в 8-контактном разъеме. Другие будут работать с 6-контактным кабелем на обычных скоростях, но не позволят разгоняться. Ознакомьтесь с документацией к видеокарте, чтобы узнать правила. Но если у вас нет другой информации, просто предположите, что если ваша видеокарта имеет 8-контактный разъем, вы должны подключить 8-контактный кабель.

Распиновка
Контакты с 1 по 3 Контакты с 4 по 6
Описание Цвет провода Номер контакта Номер контакта Цвет провода Описание
+12 В желтый 1 4 черный земля
+12 В или не подключено желтый или не подключен 2 5 черный земля
+12 В желтый 3 6 черный земля

Номера деталей разъема
Разъем видеокарты Кабельный разъем Клеммы Максимальный ток на цепь
Molex 45558-0002 Молекс 45559-0002 Molex 39-00-0168,
Molex 44476-1111
8 ампер

Официальная максимальная мощность кабеля / разъема при поставке
Шина напряжения Количество линий Максимальный ток Максимальная мощность
+12 В 3 2.083 ампер 75 Вт


Спецификация PCI Express, к сожалению, не является бесплатной общедоступной спецификацией. Так что большинство людей никогда этого не видели. Включая меня. Спецификация ATX: бесплатный доступ для всех. Спецификация PCI Express: дорогая, поэтому ее почти никто не видел. ATX: хорошо. PCI Express: плохо. Обидно, когда широко используемый стандарт не доступен для широкой публики. Тем не менее, информация просачивается из спецификации, и 6-контактный кабель питания PCI Express на самом деле рассчитан на чрезвычайно скромные 75 Вт.Я понятия не имею, почему мощность такая низкая, потому что спецификации Molex явно допускают значительно большую мощность. Частично причина может заключаться в том, что контакт 2 (указанный выше как линия 12 В) может быть указан как не подключенный в спецификации. Я никогда не видел 6-контактного кабеля питания PCI Express с не подключенным контактом 2. Все они имели 12-вольтовую линию, подключенную к контакту 2. Я также встречал утверждения о том, что в спецификации могут быть нереализованные сенсорные линии. Добро пожаловать в неопределенность, которая возникает, когда у вас нет свободно доступных спецификаций.Даже при наличии всего двух линий на 12 В стандартная реализация силовых кабелей PCI Express использует провод достаточно большого сечения и достаточно хороший разъем, чтобы обеспечить гораздо больше, чем три ампера на провод, необходимые для обеспечения мощности 75 Вт. Тем не менее официально 6-контактный кабель питания PCI Express обеспечивает мощность всего 75 Вт. Однако, по всей вероятности, реальные реализации этого силового кабеля могут обеспечить гораздо более 75 Вт.

8-контактный разъем кабеля питания PCI Express (PCIe)

PCI Express 2.0, выпущенная в январе 2007 года, добавила 8-контактный кабель питания PCI Express. Это просто 8-контактная версия 6-контактного кабеля питания PCI Express. Оба в основном используются для обеспечения дополнительного питания видеокарт. Старая 6-контактная версия официально обеспечивает максимум 75 Вт (хотя неофициально она обычно может обеспечить гораздо больше), тогда как новая 8-контактная версия обеспечивает максимум 150 Вт. Очень легко спутать 8-контактную версию с очень похожим на вид 8-контактным 12-вольтовым кабелем EPS.

8-контактный разъем PCI Express и 8-контактный разъем EPS на 12 В имеют разную поляризацию, поэтому вы не сможете подключить кабель одного типа к разъему другого типа. То есть вы не сможете подключить не тот кабель, если не очень сильно постараетесь. К сожалению, разъемы Molex Mini-fit Jr., используемые в обоих типах силовых кабелей, иногда могут быть вставлены в разъем с другой поляризацией, если у них всего несколько контактов и вы нажимаете достаточно сильно. Если кабель не вставляется легко, вероятно, вы пытаетесь вставить не тот кабель.8-контактный разъем PCI Express имеет небольшую пластиковую перемычку, которая не позволяет подключить его к 8-контактному разъему EPS на 12 В на материнской плате. Вы можете увидеть перемычку на изображении выше между двумя крайними правыми контактами в верхнем ряду разъема. Но нет такой защиты, чтобы предотвратить подключение 8-контактных 12-вольтных кабелей EPS к 8-контактному разъему PCI Express на видеокарте. Эта комбинация может подойти, если вы будете толкать достаточно сильно. А если вы подключите не тот кабель, ждите фейерверк.Некоторые из заземляющих проводов и 12-вольтовых проводов для EPS 8-контактного 12-вольтового разъема поменяны местами по сравнению с 8-контактным PCI Express. К счастью, большинство 8-контактных разъемов PCI Express имеют маркировку «PCI-E», поэтому люди не перепутают их с 8-контактными 12-вольтовыми кабелями EPS. Если на разъемах нет маркировки, вы можете отличить 8-контактный кабель питания PCI Express от 8-контактного 12-вольтового кабеля EPS, проверив цвет проводов, которые подключаются к зажимной стороне разъема. На 8-контактном кабеле EPS желтые провода (провода 12 В) входят в разъем со стороны зажима.На 8-контактном кабеле PCI Express все провода со стороны зажима черные (заземление). То же самое, что и с 6-контактным кабелем питания PCI Express. Конечно, ничто из этого не поможет, если в вашем кабеле используется модная конструкция проводов одного цвета, которая популярна в модных источниках питания. В этом случае вам просто нужно быть очень осторожным или надеяться, что разъемы помечены.

Распиновка
Контакты с 1 по 3 Контакты с 4 по 6
Описание Цвет провода Номер контакта Номер контакта Цвет провода Описание
+12 В желтый 1 5 черный земля
+12 В желтый 2 6 черный земля
+12 В желтый 3 7 черный земля
земля черный 4 8 черный земля

Номера деталей разъема
Разъем видеокарты Кабельный разъем Клеммы Максимальный ток на цепь
? ? ? ?

Официальная максимальная мощность кабеля / разъема при поставке
Шина напряжения Количество линий Максимальный ток Максимальная мощность
+12 В 3 4.167 150 Вт

6 + 2-контактный разъем кабеля питания PCI Express (PCIe)

Некоторые видеокарты имеют 6-контактные разъемы питания PCI Express, а другие — 8-контактные разъемы питания PCI Express. Многие блоки питания поставляются с кабелем питания 6 + 2 PCI Express, совместимым с обоими типами видеокарт. Кабель питания 6 + 2 PCI Express состоит из двух частей: 6-контактного и 2-контактного.Если соединить две части вместе, у вас будет полноценный 8-контактный кабель питания PCI Express. Но если вы разделите разъем на две части, вы можете подключить 6-контактную часть к более старому 6-контактному разъему PCI Express и оставить 2-контактную часть отключенной. Таким образом, ваш блок питания должен иметь только один кабель 6 + 2, чтобы быть совместимым как с 6-контактными, так и с 8-контактными разъемами PCI Express.

4-контактный разъем кабеля питания для периферийных устройств

Четырехконтактный кабель питания для периферийных устройств восходит к оригинальному ПК.Он использовался для дисководов и жестких дисков. Он все еще существует и теперь также используется для всех видов вещей, включая дополнительные вентиляторы, дополнительное питание видеокарты, дополнительное питание материнской платы и освещение корпуса. Он стар, как холмы, но до сих пор очень широко используется. Коннектор имеет такую ​​форму, что он подходит только одним способом. Вам не нужно беспокоиться о том, что он вставлен неправильно. Люди часто используют термин «4-контактный силовой кабель Molex» или «4-контактный кабель питания Molex» для обозначения четырехконтактного кабеля питания для периферийных устройств. Это технически бесполезный термин, потому что 4-контактный 12-вольтовый кабель также является 4-контактным кабелем Molex (Molex делает много разъемов), но «4-контактный Molex» в любом случае обычно используется для обозначения периферийных кабелей.

Распиновка
Номер контакта Цвет провода Описание
1 желтый +12 В
2 черный земля
3 черный земля
4 красный +5 вольт

Номера деталей разъема
Корпус гнезда Гнездо Корпус штыря Штырь Максимальный ток на цепь
AMP 1-480424-0 AMP 60619-1 AMP 1-480426-0 AMP 60620-1 13 ампер


Я не знаю официального определения максимального тока, допустимого для периферийного кабеля.По заявлению производителя, разъем может выдерживать ток 13 ампер. Но обычно вы найдете провод 18 AWG в периферийных кабелях. Если у вас есть 18-дюймовый кабель (около полуметра) и вы пропускаете 13 ампер через провод 18 калибра, то вы получите падение напряжения около 0,25 вольт, считая как провод питания, так и землю (он должен идти в обе стороны) и рассеиваемая мощность составляет около 3,3 Вт. Это не хорошо. Я просто рискнул и указал максимальный ток как 5 ампер.

Максимальная мощность неофициального кабеля / разъема
Шина напряжения Количество линий Максимальный ток Максимальная мощность
+5 В 1 5 ампер 25 Вт
+12 В 1 5 ампер 60 Вт


Текущие источники питания обычно имеют как минимум два отдельных кабеля питания для периферийных устройств, каждый из которых имеет два или более разъема для периферийных устройств.Когда вы подключаете несколько мощных устройств, рекомендуется распределить нагрузку между всеми вашими кабелями. Не подключайте все свои устройства к одному кабелю, если только они не относительно малонагруженные. Распространение тока между кабелями снижает падение напряжения и потери мощности. Если это относительно слаботочные устройства, такие как вентиляторы, или это просто диск или два, это не имеет особого значения. Но если вы вставляете много жестких дисков в компьютер (некоторые из них могут потреблять почти 3 А при 12 В при выполнении некоторых операций) или подключаете вспомогательное питание видеокарты, то распределите нагрузки между кабелями периферийного питания.Также полезно использовать разъем как можно ближе к блоку питания, а не наклеивать что-то на конец кабеля. Дополнительный провод означает большее падение напряжения. И если вы используете периферийный разъем для адаптера PCI Express, обязательно подключите каждый из периферийных разъемов адаптера к отдельному кабелю блока питания. Не зря дали вам два периферийных разъема. Подключение их обоих к одному и тому же кабелю блока питания заставляет вашу видеокарту потреблять питание 12 В через один провод 18 калибра. Это увеличивает падение напряжения и рассеиваемую мощность в кабеле.Некоторые современные видеокарты высокого класса могут потреблять более 10 ампер при напряжении 12 вольт, большая часть которого проходит через разъем PCI Express, поэтому стоит быть осторожным. Вероятно, это сработает, если вы не распределите нагрузку, но нет оправдания тому, что вы не сделаете это должным образом. Они дали вам несколько кабелей. Вы могли бы также использовать их. К тому же есть что-то жуткое в том, чтобы иметь теплые провода, даже если они не плавятся.

Иногда вы будете сталкиваться с периферийными разъемами, у которых нет всех четырех проводов.Обычно это 12-вольтовые кабели, предназначенные для вентиляторов. Никогда не подключайте один из них к дисководу. Приводы рассчитаны на питание как на 5, так и на 12 вольт. Некоторые из двухпроводных периферийных разъемов предназначены для вентиляторов с регулируемой скоростью. Это означает, что напряжение меняется в зависимости от желаемой скорости вращения вентилятора. Разъем будет обеспечивать только 12 вольт, когда вентилятор работает на полной скорости, а напряжение уменьшается, чтобы замедлить вентилятор. Определенно не подключайте его ни к чему, кроме вентилятора! Обычно на таком периферийном разъеме есть напечатанный «вентилятор», чтобы предупредить вас.Если у периферийного разъема четыре провода: один желтый, два черных и один красный, и к нему не прикреплено какое-то печатное предупреждение, это стандартный периферийный кабель, и вы можете подключить его к чему угодно.

Разъем кабеля питания SATA

SATA был представлен для обновления интерфейса ATA (также называемого IDE) до более продвинутого дизайна. SATA включает в себя кабель для передачи данных и кабель питания. Кабель питания заменяет старый 4-контактный периферийный кабель и добавляет поддержку 3.3 вольта (при полной реализации). Коннектор имеет такую ​​форму, что вставлять его можно только правильным образом.

Распиновка
Номер контакта Номер провода Цвет провода Описание
1 5 оранжевый +3,3 В
2 5 оранжевый +3,3 В
3 5 оранжевый +3.3 вольта
4 4 черный земля
5 4 черный земля
6 4 черный земля
7 3 красный +5 вольт
8 3 красный +5 вольт
9 3 красный +5 вольт
10 2 черный земля
11 2 черный земля
12 2 черный земля
13 1 желтый +12 В
14 1 желтый +12 В
15 1 желтый +12 В

Номера деталей разъема
Кабельный соединитель Клеммы Максимальный ток на цепь
Molex 67582-0000 Molex 67581-0000 1.5 ампер

Официальная максимальная мощность кабеля / разъема при поставке
Шина напряжения Количество линий Максимальный ток Максимальная мощность
+3,3 В 3 4,5 ампер 14,85 Вт
+5 В 3 4,5 ампер 22.5 Вт
+12 В 3 4,5 ампер 54 Вт

Будьте осторожны с кабелями питания SATA. У некоторых из них отсутствует провод на 3,3 В. Люди со старыми блоками питания часто используют адаптеры, которые преобразуют периферийные 4-контактные кабели в силовые кабели SATA. Но поскольку 4-контактные периферийные разъемы подают только 5 и 12 вольт, на разъеме SATA не хватает 3,3 вольт (оранжевого провода нет).Есть также несколько старых блоков питания, в которых по необъяснимым причинам есть кабели питания SATA, в которых отсутствует провод на 3,3 В. В настоящее время диски SATA редко используют 3,3 вольта. Это может быть связано с тем, что слишком много людей используют адаптеры, поэтому производители приводов не хотят головной боли, связанной с использованием 3,3 вольт. Но в будущем накопители на 3,3 вольта могут стать обычным явлением, поэтому вам нужно быть осторожным при использовании кабелей питания SATA, которые не реализуют 3,3 вольта.

Теги:
    Распиновка блока питания
  • и как их проверить
  • какой блок питания имеет 24 контакта
  • Схема подключения разъема питания
  • в распиновке блока питания
  • Распиновка блока питания ПК
  • Спецификация 6-контактного разъема питания

8-контактный разъем питания.Распиновка разъемов блока питания компьютера. Точки доступа Wi-Fi в сельской местности

Стандартные блоки питания работают от 220 В, а также могут иметь механический переключатель на входное напряжение 110 В или 220 В переменного тока (переменный ток). Блок питания компьютера предназначен для преобразования переменного 220 вольт постоянного напряжения в постоянный ток + 12 вольт, +5 вольт, +3,3 вольт, затем постоянный ток идет на питание компонентов компьютера. 3,3 и 5 вольт обычно используются в цифровых схемах, в то время как 12 вольт используются для привода двигателей и вентиляторов.

20- и 24-контактный разъем основного кабеля питания ATX

24-контактный 12-вольтовый разъем питания ATX можно подключать к разъему на материнской плате только в одном направлении. Если вы внимательно посмотрите на изображение вверху этой страницы, вы увидите, что контакты имеют уникальную форму, которая соответствует только одному направлению на материнской плате. Исходный стандарт ATX поддерживал 20-контактный разъем с распиновкой, очень похожей на 24-контактный разъем, но контакты 11, 12, 23 и 24 опущены. Это означает, что новый 24-контактный блок питания полезен для материнских плат, требующих большей мощности.Современные материнские платы могут иметь только 2 типа разъемов — 20-контактный основной разъем питания или 24-контактный разъем основного питания.

Многие блоки питания поставляются с 20 + 4-контактными разъемами, которые совместимы с 20- и 24-контактными разъемами питания материнской платы. Кабель питания 20 + 4 состоит из двух частей: 20-контактного и 4-контактного разъема. Если вы отключите две части по отдельности, вы можете подключить 20-контактный разъем, а если вы соедините два кабеля питания 20 + 4 вместе, у вас будет 24-контактный кабель питания, который можно подключить к 24-контактному разъему питания. слот.материнская плата.

4-контактный разъем питания ATX

4-контактный разъем кабеля питания для периферийных устройств Molex

Четырехконтактный кабель периферийного питания. Он использовался для дискет и жестких дисков и до сих пор очень широко используется. Не беспокойтесь об установке этого коннектора, он не может быть установлен неправильно. Люди часто используют для обозначения термины «4-контактный силовой кабель Molex» или «4-контактный Molex».

SATA 15 -контакт к кабелю питания

SATA был представлен для обновления интерфейса ATA (также называемого IDE) для более продвинутого дизайна.Интерфейс SATA Включает кабель для передачи данных и кабель питания. Кабель питания заменяет старый 4-контактный кабель для периферийных устройств и добавляет поддержку 3,3 В (если он полностью реализован).

8-контактный EPS и разъем питания +12 В

Этот кабель был первоначально разработан для рабочих станций для обеспечения многоразового питания 12 Вольт. Но с течением времени процессорам требуется больше энергии, и вместо 4-контактного 12-вольтного кабеля часто используется 8-контактный кабель. Его часто называют кабелем «ЭП-12В».

4 + 4-контактный разъем EPS +12 В

Материнские платы

могут быть с 4-контактным разъемом или 8-контактным разъемом на 12 В. Многие блоки питания оснащены кабелем на 12 В с 4 + 4 контактами, который совместим с 4 и 8 контактами на материке. Кабель питания 4 + 4 имеет два отдельных контакта по 4 штуки. Если вы соедините их вместе, кабель питания 4 + 4, то у вас будет 8-контактный кабель питания, который можно подключить к 8-контактному разъему. Если оставить две части отдельно, то можно подключить один из 4-контактных разъемов материнской платы.

6-контактный разъем кабеля питания PCI Express (PCIe)

Этот кабель используется для подачи дополнительных 12 В на плату расширения PCI Express. Этот разъем может обеспечить до 75 Вт питания PCI Express.

8-контактный разъем кабеля питания PCI Express (PCIe)

Спецификация

PCI Express версии 2.0, выпущенная в январе 2007 г., добавила 8-контактный разъем PCI Express с кабелем питания. Это просто 8-контактная 6-контактная версия PCI Express с кабелем питания.Оба используются в основном для обеспечения дополнительных видеокарт питания. Официально более старая 6-контактная версия обеспечивает не более 75 Вт (хотя неофициально это обычно может дать значительно больше), в то время как новая 8-контактная версия обеспечивает максимум 150 Вт.

6 + 2 (8) контактный разъем кабеля питания PCI Express (PCIe)

Некоторые видеокарты имеют 6-контактные разъемы питания PCI Express, а другие — 8-контактные разъемы PCI Express. Многие блоки питания поставляются с кабелем питания 6 + 2 PCI Express, совместимым с обоими типами видеокарт.Кабель питания 6 + 2 PCI Express состоит из двух частей: 6-контактного и 2-контактного. Если соединить их вместе, у вас будет полноценный 8-контактный разъем PCI-Express. Но если разъем разделить пополам, то можно будет подключить только 6-контактный разъем.

Мне посчастливилось приобрести видеокарту Nvidia GTX 780 взамен ее старой Nvidia GTX 560. Радость от покупки была недолгой, так как видеокарта отказалась поместиться в мой корпус. Хотя эта проблема лечится быстро при помощи болгарки и прямых рук)))

Следующей и основной проблемой было наличие двух 8-ми контактных разъемов на видеокарте и их отсутствие на блоке питания.Блок у меня 700 Вт, но выходит 2 * 6 пин.

Для начала обратимся к теории, что это за 8-контактный разъем? По сути, это тот же 6-контактный разъем, только с добавлением двух дополнительных «заземляющих» контактов. Это необходимо для подачи дополнительного питания на видеокарту по шине 12 В, что, в свою очередь, необходимо для мощных видеоадаптеров, а также для разгона и использования стандартных технологий, таких как AMD OverDrive.

Почитав «умные» форумы, пришел к выводу, что в принципе использование дополнительных контактов необязательно, хотя и желательно.

При попытке запустить систему видеоадаптер выдает ошибку о нехватке питания и отказывает в запуске ПК. Стало понятно, что необходимо подключать восьмиконтактный разъем. В принципе есть переходники с 6 на 8 контактов, но во первых они стоят денег, а во вторых нужно дождаться пока их привезут, и прямо сейчас поставить новую видюху «горящую»))).

После изучения предложенного переходника выяснилось, что два дополнительных контакта просто дублируются из существующих.

Еще нужно было обзавестись разъемом для подключения к видеокарте. Для этого идеально подходил имеющийся восьмиконтактный переходник для питания процессора. Я просто отпилил части, которые подходят к видеокарте.

Теперь осталось подключить разъем к питанию. Можно было бы подключить к 6-контактным разъемам, но я их не трогал, а отрезал один неиспользуемый разъем питания SATA и взял оттуда два «заземляющих» провода, а остальные заизолировал.И вот что произошло.

За исключением разъемов для материнской платы, все блоки питания также оснащены различными дополнительными разъемами, большинство из которых предназначены для питания дисководов и других периферийных устройств, таких как мощная видеокарта. Большинство разъемов для периферийных устройств, в свою очередь, соответствуют отраслевым стандартам для того или иного форм-фактора. В этой части нашего материала мы рассмотрим, какие дополнительные разъемы вы можете найти в своем ПК.

Разъем периферийного питания

Пожалуй, самый распространенный тип разъема, который можно найти на всех блоках питания, — это разъем питания.периферийные устройства также часто называют разъемами питания дисководов … То, что мы подразумеваем под этим типом разъема, впервые появилось в источниках питания AMP в серии PSU и называлось разъемом MATE-N-LOK, но с тех пор он стал производимый и продаваемый компанией Molex, он также стал называться «соединитель Molex». что не совсем правильно.

Внимательно осмотрите разъем, чтобы определить расположение контактов. Как правило, с правой стороны вилки есть пластиковая петля и ключ, который необходим для правильной фиксации разъема в розетке.На следующей схеме показан стандартный разъем с ключом на вилке. Именно этот разъем используется для питания дисководов (и не только):

Разъем периферийного питания

Этот разъем использовался на всех ПК, от оригинального IBM PC до современных систем. Он наиболее известен как разъем для дисковода, но он также используется в некоторых системах для обеспечения дополнительного питания материнской платы, видеокарты, охлаждающих вентиляторов и любых других компонентов ПК, которые могут использовать + 5 В или + 12 В.

Это 4-контактный разъем с четырьмя круглыми контактами, расположенными на расстоянии 5 мм друг от друга и рассчитанными на ток до 11 А каждый. Поскольку разъем включает в себя один контакт +12 В и один контакт +5 В (два других — заземление), максимальный ток через разъем достигает 187 Вт. Ширина разъема составляет около 2 см, и его можно подключать к большинству дисководов и некоторым из них. другие компоненты ПК. В следующей таблице показано назначение контактов для этого разъема:

Контакты на разъеме питания для периферийных устройств
Связаться Сигнал Цвет Контакты Сигнал Цвет
1 +12 В Желтый 3 Земля Черный
2 Земля Черный 4 +5 В Красный

Разъем питания дисковода гибких дисков

В середине 1980-х гг. 3.Сначала появились 5-дюймовые магнитные диски, а потом стало понятно, что им нужен более компактный разъем питания. Ответом стал так называемый разъем питания дисковода гибких дисков, который был разработан AMP в рамках серии EI (Economy Interconnection). Эти разъемы используются для питания небольших дисководов и устройств и имеют те же контакты +12 В, +5 В и заземления, что и большой разъем периферийных устройств. Расстояние между контактами в вилке этого типа составляет 2,5 мм, а размер самой вилки составляет примерно половину размера большого разъема.Все контакты рассчитаны на 2 А каждый, поэтому максимальный ток через этот разъем составляет всего 34 Вт.

В следующей таблице показана конфигурация выводов разъема питания дисковода гибких дисков:

Контакты разъема питания гибкого диска
Связаться Сигнал Цвет Контакты Сигнал Цвет
1 +5 В Красный 3 Земля Черный
2 Земля Черный 4 +12 В желтый

Разъем питания для периферийных устройств и его младший брат имеют универсальное расположение контактов, как показано на следующей схеме:

Разъем периферийного питания и разъем дисковода гибких дисков

Расположение контактов на разъеме для гибких дисков является зеркальным по сравнению с большим периферийным разъемом.При использовании переходника с одного типа разъема на другой не забывайте, что в этом случае красный и желтый провода поменяются местами.

Первые блоки питания были оснащены только двумя разъемами для периферийных устройств, в то время как современные блоки питания имеют четыре или более больших разъема и один или два разъема для дисководов гибких дисков. В зависимости от мощности и назначения некоторые блоки питания имеют восемь или даже больше разъемов для подключения периферийных устройств.

Если у вас много жестких дисков или других устройств, которым требуется дополнительное питание, вы можете использовать Y-разветвитель, а также переходник с большого на малый.Разветвитель позволяет преобразовать один разъем питания периферийных устройств для одновременного подключения к нему двух дисководов, а с адаптером вы можете использовать большой разъем для питания дисковода гибких дисков. Если вы используете несколько адаптеров, убедитесь, что общая мощность , блока питания достаточно. Разъемы, подключенные к разветвителю, с точки зрения общей нагрузки не должны превышать емкость одного разъема.

Разъем питания Serial ATA

Подавляющее большинство современных жестких дисков и все твердотельные накопители оснащены разъемом питания SATA.Итак, если несколько лет назад SATA-разъемы на блоке питания были приятным вариантом, то на новых блоках питания они предусмотрены в обязательном порядке. Разъем питания SATA (Serial ATA) представляет собой специальный 15-контактный разъем, который использует только пять проводов, что означает, что один провод имеет три контакта на разъем. Общий объем питания через такой разъем точно такой же, как и у обычного периферийного разъема, но кабель SATA заметно тоньше.


Разъем питания SATA

В разъеме питания SATA каждый провод подключен к трем контактам, и нумерация проводов не соответствует нумерации контактов.Если ваш БП не оснащен разъемами питания SATA, вы можете использовать переходник от обычного периферийного разъема. Однако такие переходники не обеспечивают напряжение на линии +3,3 В. К счастью, это не проблема для большинства устройств SATA, поскольку они не используют линию +3,3 В, а используют только +12 В и +5 В.


Периферийный адаптер для SATA

Дополнительный разъем питания для видеокарт PCI-E

Спецификация ATX12V 2.x требует нового 24-контактного разъема питания материнской платы, который обеспечивает большую мощность для питания различных встроенных контроллеров и плат PCI-E.Спецификация рассчитана на дополнительную мощность 75 Вт непосредственно для слота PCI-E x16, и этой мощности в принципе хватает для многих видеокарт со средней производительностью. Но для высокопроизводительных видеокарт обычно требуются более высокие уровни мощности. По этой причине группа разработчиков PCI-SIG (Special Interest Group) представила два стандарта для обеспечения дополнительного питания видеокарт PCI-E, которые предполагают использование следующих разъемов:

  • PCI Express x16 Graphics 150 W-ATX — спецификация опубликована в октябре 2004 г.Используется дополнительный 6-контактный разъем (2×3), который обеспечивает дополнительную мощность 75 Вт. Суммарная мощность слота PCI-E x16 достигает 150 Вт.
  • PCI Express Электромеханическая плата высокой мощности мощностью 225 Вт / 300 Вт — спецификация опубликована в марте 2008 г. Предполагается использование 8-контактного разъема вспомогательного питания (2×4), обеспечивающего дополнительную мощность в 150 Вт. Суммарная мощность составляет 225 Вт (75 + 150) или 300 Вт (75 + 150 + 75).

Несколько разъемов могут быть подключены к видеокартам, которым требуется еще больше энергии:

Конфигурации разъемов вспомогательного питания PCI-E
Максимальная мощность Конфигурация доп.питание
75 Вт Не используется
150 Вт 1 x 6-контактный
225 Вт 2 x 6 контактов или 1 x 8 контактов
300 Вт 1 x 8-контактный + 1 x 6-контактный
375 Вт 2 x 8-контактный
450 Вт 2 x 8 контактов + 1 x 6 контактов

Карты PCI Express поставляются с использованием 6-контактных (2×3) или 8-контактных (2×4) разъемов Molex Mini-Fit, оборудованных розеткой, которая подключается непосредственно к видеокарте.Для справки, эти разъемы аналогичны Molex 39-01-2060 (6-контактный) и 39-01-2080 (8-контактный), но в обоих используются разные ключи, чтобы предотвратить их ошибочное подключение к разъему +12 В на плате. материнская плата. доска. На следующей схеме показано расположение разъемов, включая сторону штекера. Обратите внимание на «сенсорный» сигнал на контакте 5 — он позволяет видеокарте определить, подключен ли разъем. Без правильного уровня мощности карта может отключиться или работать в режиме ограниченной функциональности.Также обратите внимание, что контакт 2 помечен в таблице как N / C (Нет соединения) в соответствии со стандартной спецификацией, но большинство блоков питания, похоже, также имеют +12 В.


6-контактный разъем дополнительного питания PCI-E, 6 контактов (2×3), мощность 75 Вт


6-контактный (2×3) дополнительный разъем питания видеокарты PCI-E на 75 Вт
Цвет Сигнал Контакты Контакты Сигнал Цвет
Черный ЗЕМЛЯ 4 1 +12 В Желтый
Черный Смысл 5 2 N / C
Черный ЗЕМЛЯ 6 3 +12 В Желтый

Конфигурация контактов 8-контактного разъема вспомогательного питания PCI-E показана на схеме ниже.Обратите внимание на наличие дополнительного напряжения +12 В на контакте 2 и двух полных «сенсорных» сигналов на контактах 4 и 6, что позволяет карте определить, какой разъем подключен — 6-контактный или 8-контактный — или есть нет соединения.


8-контактный разъем PCI-E 8-контактный (2×4) вспомогательный силовой разъем, мощность 150 Вт


8-контактный разъем (2×4) для дополнительного разъема питания видеокарты PCI-E мощностью 150 Вт
Цвет Сигнал Контакты Контакты Сигнал Цвет
Черный ЗЕМЛЯ 5 1 +12 В Желтый
Черный Sense0 6 2 12 В желтый
Черный ЗЕМЛЯ 7 3 +12 В Желтый
Черный ЗЕМЛЯ 8 4 Sense1 желтый

Оба разъема разработаны с учетом обратной совместимости: 6-контактный разъем можно вставить в 8-контактный разъем.Таким образом, если ваша видеокарта имеет разъем для 8-контактного разъема, а блок питания имеет только 6-контактный разъем, то его можно подключить к карте, просто сдвинув его относительно разъема, как показано на рисунке. . Штекер имеет ключ для предотвращения неправильной вставки, но следует избегать чрезмерного усилия при подключении разъема, которое может повредить карту.


Подключите 6-контактный разъем к 8-контактному разъему на видеокарте

Сигнальные контакты расположены таким образом, что видеокарта сама распознает, какой тип разъема подключен к розетке и, таким образом, какая мощность на нее доступна.Например, если видеокарта требует полных 300 Вт и имеет два 8-контактных (или 8-контактных + 6-контактных) разъема, но вы используете два шестипроводных разъема, карта определит, что она может потреблять только 225 Вт и, в зависимости от конструкции и прошивки может отключиться или работать в режиме ограниченной функциональности.

Из-за специального ключа на вилке 8-контактный разъем нельзя вставить в 6-контактное гнездо. По этой причине многие производители блоков питания оснащают свои продукты вилками «6 + 2», которые позволяют при необходимости отсоединять еще два разъема, в результате чего получается обычный 6-контактный разъем вместо 8-контактного.Такой разъём, конечно же, без проблем поместится в 6-пиновую розетку на плате.

Внимание! 8-контактный разъем дополнительного питания карты PCI-E и 8-контактный стандартный разъем питания процессора EPS12V используют аналогичные разъемы Molex Mini-Fit Jr.. У этих вилок разные ключи, но при определенных усилиях может получиться подключить разъем EPS12V к разъему на видеокарте или наоборот подключить разъем питания PCI-E к разъему EPS12V на материнской плате. В любом из этих сценариев контакт +12 В будет подключен непосредственно к земле, что может повредить материнскую плату, видеокарту или источник питания.

В 6-контактном разъеме используются два контакта +12 В для обеспечения мощности до 75 Вт, а в 8-контактном разъеме используются три контакта + 12 В для подачи до 150 Вт. Но согласно спецификации разъемов Molex, этот набор контактов позволяет обеспечить большую мощность … Каждый контакт разъема питания PCI Express может выдерживать до 8 А при использовании стандартных контактов — или больше при использовании контактов HCS или Plus HCS. Если умножить пределы мощности контактов согласно спецификации на их количество, можно определить способность разъема выдерживать ток определенной мощности:

Максимальная сила тока через разъем дополнительного источника питания карты PCI-E
Тип разъема Количество контактов + 12В При использовании контактов контакты При использовании контактов HCS При использовании контактов Plus HCS
6-контактный 2 192 Вт 264 Вт 288 Вт
8-контактный 3 288 Вт 396 Вт 432 Вт

В 6-проводном разъеме ток рассчитан на два контакта +12 В, хотя большинство блоков питания имеют три таких контакта.

Стандартные контакты Molex рассчитаны на 8 А.

Контакты Molex HCS рассчитаны на 11 А.

Контакты Molex Plus HCS рассчитаны на 12 А.

Все значения приведены для Комплект из 4-6 контактов Mini-Fit Jr. с использованием проводов 18 калибра и стандартной температуры.

Таким образом, хотя спецификации разъемов рассчитаны на 75 (6 контактов) и 150 Вт (8 контактов), при использовании стандартных контактов мощность может достигать 192 и 288 Вт соответственно.С контактами HCS и Plus HCS вы можете получить еще больше мощности.

Два рассматриваемых вспомогательных разъема питания могут фигурировать в документации под названиями PCI Express Graphics (PEG), Scalable Link Interface (SLI) или CrossFire Power Connectors, поскольку они используются мощными видеокартами с PCI-E x16. интерфейс, который может работать в связке SLI или CrossFire. SLI и CrossFire — это режимы карт nVidia и AMD, которые позволяют объединять карты вместе, используя вычислительные ресурсы каждой для повышения производительности графической подсистемы.Каждая карта может потреблять сотни ватт, поэтому многие видеокарты высокого класса имеют два или три дополнительных разъема питания. Это означает, что самый мощный

#Video_power_connector
Не секрет, что современные модели видеокарт потребляют много энергии. В зависимости от производителя, серии, назначения и даже конкретного экземпляра потребляемая мощность может варьироваться от нескольких десятков до нескольких сотен ватт. Где взять такое количество энергии и при этом не лишить остальные компоненты своей системы? Сейчас мы вам обо всем расскажем.
Питание быстрой современной видеокарты может поступать из 3 источников:
Тип разъема питания Мощность, которую он обеспечивает
PCIe x16 75 Вт
6-контактный 75 Вт
8-контактный 150 Вт

Во-первых, современные подключаются к слоту расширения PCIe x16, который питается от 24-контактного разъема и обеспечивает видеокарты мощностью до 75 Вт.Этого оказывается достаточно для начального и среднего уровня. Такие карты не имеют дополнительных разъемов питания и не очень требовательны к блоку питания, и, как правило, обеспечивают относительно низкую производительность.

Слот PCIe x16


24-контактный разъем питания материнской платы
Во-вторых, более мощные версии видеокарт могут иметь 2 типа разъемов питания: 6-контактный и 8-контактный, либо оба. 6-контактный разъем обеспечивает графической карте дополнительные 75 Вт, а 8-контактный разъем обеспечивает 150 Вт.Таким образом, максимальная потребляемая мощность видеокарты с 1 8-контактным разъемом и 1 6-контактным разъемом может достигать следующего значения: 75 + 150 + 75 = 300 Вт (конфигурации разъемов могут отличаться, в том числе и вверх). Обратите внимание на следующий факт: для каждого дополнительного разъема питания на видеокарте он должен иметь отдельный разъем питания. Наличие дополнительных разъемов питания свидетельствует как об увеличенном энергопотреблении видеокарты, так и о более высокой производительности (относительно видеокарт без дополнительных разъемов питания и в пределах одного-двух поколений).Кроме того, по наличию дополнительных разъемов питания можно примерно определить энергопотребление, на которое он рассчитан. Важно помнить, что если на видеокарте несколько разъемов питания, для нормальной работы компьютера необходимо подключить кабель питания к каждому разъему. В противном случае компьютер либо не включится, либо видеокарта не будет работать на максимальной производительности.

8-контактные и 6-контактные разъемы
В этой связи следует отметить, что они существуют с отдельными линиями питания 12 В.Это означает, что каждый разъем (6-контактный и 8-контактный) будет обслуживать свою собственную линию питания. Подробнее об этом можно прочитать в

. Подводя итог — для правильного питания вашей видеокарты вам необходимо понимать, какие разъемы питания ей требуются и какую максимальную мощность она потребляет. Учет этих факторов позволит вам избежать неприятной ситуации, когда ваша система не может запуститься из-за отсутствия питания или отсутствия необходимых разъемов. Удачных покупок!

Если на видеокарте есть такой разъем, то к нему требуется дополнительное питание от блока питания.

Дополнительное питание подключается с помощью специального переходного кабеля:

6-контактный разъем подключается к видеокарте, а два разъема Molex подключаются к источнику питания.
Оба разъема подключены к блоку питания.
Земля черно-коричневая, желтая + 12 вольт.

Следует отметить, что такие видеокарты требуют блока питания повышенной мощности и он должен быть не менее 350 Вт.

В современных блоках уже есть разъем питания для видеокарты, в этом случае нет необходимости в переходниках.

В последнее время появились видеокарты, к которым необходимо подключать не 6-контактный разъем питания, а 8-контактный.
Это связано с увеличением энергопотребления видеокарт.
Эти разъемы имеют на два контакта заземления больше, чем 6-контактные разъемы.

Если в вашем блоке питания нет такого выходного разъема, то вам необходимо приобрести переходник с 6 на 8 контактов, но обычно такой переходник идет в комплекте с видеокартой.

Невозможно подключить 6-контактный разъем вместо 8-контактного без адаптера.

Для видеокарт, у которых есть два дополнительных разъема питания, оба разъема должны быть подключены.

1,65 миллиона скомпрометированных домашних компьютеров занимаются майнингом

«Лаборатория Касперского» опубликовала результаты своего исследования, согласно которым в мире 1,65 миллиона скомпрометированных компьютеров занимаются майнингом криптовалюты для хакеров.
При этом отмечается, что речь идет не только о домашних машинах, но и о корпоративных серверах.

В лаборатории отметили, что наиболее популярными вредоносными майнерами валюты являются Zcash и Monero.
Самая популярная валюта — биткойн, но майнинг на обычных компьютерах слишком неэффективен, в отличие от альтернативных валют.

«Главный эффект для домашних компьютеров или инфраструктуры организации — снижение производительности, — сказал Антон Иванов, эксперт по безопасности Kaspersky.

В большинстве случаев майнер входит в компьютер с помощью специально созданной вредоносной программы, так называемого дроппера , основная функция которого — тайная установка другого программного обеспечения.
Такие программы обычно маскируются под пиратские версии.лицензионные продукты или генераторы ключей активации для них — пользователи ищут что-то подобное, например, по файлообменнику и сознательно скачивают. Но иногда то, что они скачали, оказывается не совсем тем, что они хотели скачать.

После запуска скачанного файла на компьютер жертвы устанавливается сам установщик, который уже закачивает на диск майнер и специальную утилиту, маскирующую его в системе.
Также в комплекте с программой могут поставляться сервисы, обеспечивающие ее автозапуск и настраивающие ее работу.

От вредоносных программ-дропперов Kaspersky Internet Security защитит вас по умолчанию — просто убедитесь, что ваш антивирус всегда включен, и такие вредоносные программы просто не попадут на ваш компьютер.

Но майнеры, в отличие от дропперов, не являются вредоносными программами.
Следовательно, они включены в выделенную категорию. Riskware — Программное обеспечение, которое само по себе является законным, но может использоваться в злонамеренных целях.
По умолчанию Kaspersky Internet Security не блокирует и не удаляет такие программы, поскольку пользователь мог установить их намеренно.

Но если вы хотите перестраховаться и уверены, что не собираетесь использовать майнеры и другое программное обеспечение, которое входит в категорию Riskware, то вы всегда можете зайти в настройки решения безопасности, найти там раздел Угрозы и обнаружение и поставить галочку напротив пункта Другие программы .

Если вы майните для кого-то другого, вы можете получить огромные счета за электроэнергию, заметное замедление работы ПК и компонентов.

Процессорный разъем LGA 1151 для Intel Coffee Lake имеет отличия

Intel Processor Output Coffee lake вызвал бурю эмоций у пользователей и шквал обсуждений на различных тематических ресурсах, в основном из-за того, что они будут работать только с новыми материнскими платами, несмотря на давно используемая версия LGA 1151.

Настоящая причина несовместимости выяснена.
Дело в том, что контакты на новых процессорах Intel расположены по другой схеме, чем на процессорах Skylake и Kaby Lake, сообщает VideoCardz.

Intel добавила в новые процессоры больше контактов Vss (земля) и Vcc (питание).
Первый был ранее 377, а сейчас 391.
Второй — 128 и 146 соответственно.
Общее количество контактов не изменилось и осталось равным 1151, и все благодаря уменьшению количества резервных контактов (RSVD) с 46 до 25.

Компания сообщила — процессоры Core восьмого поколения требовали организации дополнительного и / или более стабильного питания.
Хотя компании было достаточно изменить название на LGA 1151v2, чтобы избежать «праведного гнева» со стороны некоторых пользователей, этого не произошло.

точек доступа Wi-Fi в сельской местности

Ростелеком сообщает о резком росте спроса на точки беспроводного доступа в Интернет, построенные в рамках проекта ликвидации цифрового неравенства в России.

Рассматриваемый проект предусматривает создание точек Wi-Fi в населенных пунктах с населением от 250 до 500 человек.
Доступ в Сеть предоставляется на скорости не менее 10 Мбит / с.

В конце июля «Ростелеком» объявил об отмене платы за подключение к Интернету через такие точки доступа.
Сразу после этого спрос на услугу заметно вырос.
Интернет-сессий в точках доступа подскочили на 35%.
Общий объем интернет-трафика в точках Wi-Fi в августе впервые превысил 1 ПБ, что на 27% больше, чем месяцем ранее.

По состоянию на 30 июня 2017 года универсальные услуги связи с использованием точек доступа Wi-Fi завершились в 4690 населенных пунктах, что составляет 34% от общего плана (всего до конца 2019 года должно быть построено почти 14 тысяч точек).
Уже проложено 35 тысяч километров волоконно-оптических линий связи.

Разъемы питания для периферийных устройств Помимо разъемов для материнской платы, все блоки питания также оснащены различными дополнительными разъемами, большинство из которых предназначены для …

Разъемы питания для периферийных устройств Помимо разъемов для материнской платы, все блоки питания также снабжены различными дополнительными разъемами, большая часть которых предназначена для…

: Глава 26. Блоки питания :: Аппаратное обеспечение ПК :: Разное :: eTutorials.org

Все блоки питания имеют два типы разъемов питания. Первый питает материнскую плату и отличается в зависимости от форм-фактора. Вторая сила приводов и прочее внутренние периферийные устройства, и поставляется в двух вариантах, которые описаны в следующих разделах. Источники питания Tower / AT и Tower / BAT включить третий тип разъема питания — высоковольтный кабель который подключает источник питания к внешнему главному выключателю питания.

26.3.1 AT Главный разъем питания

Таблица 26-11 перечисляет стандартные выводы основного разъема питания AT, используемые всеми блоками питания AT варианты, включая Desktop / AT, Tower / AT, Desktop / BAT, Tower / BAT и LPX. Блоки питания PC / XT используют те же распиновки, за исключением того, что контакт P8-2 не используется. Помимо подачи различных стандартных напряжений, это разъем включает специальный штифт. Штифт P8-1, PG , передает сигнал Power Good, который источник питания утверждает после запуска и стабилизации.В материнская плата не будет пытаться загрузиться, пока блок питания не подтвердит PG.

Таблица 26-11. Распиновка стандартных разъемов материнской платы для блока питания AT

П8-1

оранжевый (белый)

PG

П9-1

черный

земля

П8-2

красный

+ 5В

П9-2

черный

земля

П8-3

желтый

+ 12В

П9-3

белый (синий)

-5В

П8-4

синий (коричневый)

-12 В

П9-4

красный

+ 5В

П8-5

черный

земля

П9-5

красный

+ 5В

П8-6

черный

земля

П9-6

красный

+ 5В

Обратите внимание, что разъемы P8 и P9 отделены от источника питания, а вот стыковка к комбинированному разъему на материнской плате.

Разъемы P8 и P9 имеют индивидуальный ключ, но возможно подключить P8 от блока питания к разъему P9 на материнская плата и наоборот, с потенциально катастрофическими результатами.

P8 и P9 были первоначальным обозначением IBM для эти разъемы. Не все блоки питания или материнские платы маркируют эти разъемы, поэтому вам, возможно, придется определить, какой из них P8, а какой P9 исследуя цвета проводов.Показанные цвета являются наиболее часто используемыми. используется, но некоторые блоки питания AT используют альтернативный цвет (ATX) кодировка указана в скобках. Мы также видели блоки питания AT, которые использовать провода совершенно нестандартного цвета, например, зеленый для заземления провода.

При установке блока питания AT ключ Фактором является обеспечение того, чтобы, независимо от цвета проводов или разъема ярлыки, разъемы выровнены так, чтобы разместить все четыре заземляющих штифты прилегают друг к другу. Еще безопаснее изучить документы на материнскую плату и блок питания.Мы видели несколько фирменные материнские платы и блоки питания, использующие стандартные разъемы но с совершенно нестандартной распиновкой. Это было ясно сделано, чтобы заставить клиентов покупать запасные компоненты в оригинальный поставщик, и, к счастью, это не то, что вы может встретиться в любой недавней системе.

26.3.2 Главный разъем питания ATX

Таблица 26-12 перечисляет распиновка для главного разъема питания ATX блока питания ATX или ATX12V поставка.Это разъем 2X10 с штифтом 1. Материнская плата разъем Molex 39-29-9202 или аналогичный. Блок питания разъем — Molex 39-01-2200 или аналогичный. Все провода 18 AWG, за исключением контакта 11, который указан как 22 AWG. Для блоков питания 300Вт или больше, спецификация рекомендует использовать провода 16 AWG для + 3,3 В постоянного тока, + 5 В постоянного тока и COM (земля). Обратите внимание, что цвета проводов — это те рекомендуется и обычно используется, но может отличаться.

Таблица 26-12.Конфигурация главного разъема питания ATX

1

оранжевый

+ 3,3 В постоянного тока

11

оранжевый

3,3 В постоянного тока

2

оранжевый

+ 3,3 В постоянного тока

12

синий

-12 В постоянного тока

3

черный

COM

13

черный

COM

4

красный

+ 5 В постоянного тока

14

зеленый

л.с. ON

5

черный

COM

15

черный

COM

6

красный

+ 5 В постоянного тока

16

черный

COM

7

черный

COM

17

черный

COM

8

серый

ПВт — ОК

18

белый

-5 В постоянного тока

9

фиолетовый

5V SB

19

красный

5 В постоянного тока

10

желтый

+ 12В постоянного тока

20

красный

5 В постоянного тока

Помимо подачи различных стандартных напряжений, этот разъем включает четыре специальных контакта:

Контакт 8 ( PW_OK )

PW_OK — ATX-эквивалент AT Power Good сигнал, который блок питания выдает после стабилизации.В материнская плата не будет пытаться загрузиться, пока блок питания не подтвердит PW_OK.

контакт 9 ( 5Vsb )

5V SB — резервная цепь + 5V, которая подает на материнскую плату + 5 В при низкой силе тока, даже когда питание поставка отключена. Любой блок питания ATX должен обеспечивать не менее 10 мА. 5V SB , но материнские платы с Функция Wake-on-LAN ( WOL ) требуется 720 мА, что для всех ATX 2.1-совместимые блоки питания и большинство Хорошие блоки питания ATX более раннего выпуска также обеспечивают.

Контакт 11 ( Дистанционное зондирование )

На критической шине + 3,3 В небольшие нагрузки могут вызвать большой процент сдвиги в напряжении. Этот вывод обеспечивает источник питания для определить фактическое напряжение, присутствующее на шине + 3,3 В при основной мощности разъем и измените его выход, чтобы компенсировать до 100 мВ падение из-за кабеля, разъемов и следов на печатной плате, тем самым поддерживая +3.3 В в пределах допуска.

Контакт 14 ( ПС_ОН )

PS_ON используется материнской платой для включения включение и выключение источника питания.

Dell использует нестандартные материнские платы и блоки питания с тех пор, как Сентябрь 1998 г. Хотя недавние блоки питания и материнские платы Dell используйте то, что похоже на стандартный разъем питания ATX, распиновка другой.

Замена блока питания Dell на стандартный блок питания ATX источник питания может вывести из строя материнскую плату и / или блок питания, как только вы подайте питание на систему. Точно так же обновление материнской платы в Система Dell со стандартной материнской платой ATX при продолжении использования стандартный блок питания Dell разрушает материнскую плату и / или питание сразу после подачи питания на систему.

Эта ситуация особенно коварны, потому что Dell использует то, что кажется стандартным компоненты.Например, она покупает материнские платы Intel миллионами, и те «Dell-версии» материнские платы во всех отношениях напоминают стандартные материнские платы Intel разве что разъем блока питания разводится иначе. Для большего информацию см. http://www.hardwareguys.com/dellwarn.html.

26.3.3 Разъем вспомогательного питания ATX / ATX12V

Вспомогательный блок питания ATX / ATX12V Разъем, показанный в Таблице 26-13, рекомендуется для конфигурации, требующие более 18А или +3.3 В постоянного тока или более 24 А + 5В постоянного тока. Это встроенный 6-контактный разъем с ключом 6. В разъем материнской платы представляет собой встроенный 6-контактный разъем Molex 15-48-0412 или эквивалент. Разъем источника питания — Molex

-0010 или эквивалент. Все провода 16 AWG. Цвета проводов стандартные. Немного в недорогих блоках питания такой разъём есть, но он присутствует на некоторых источниках питания получше. С переходом на ATX12V и 12V VRM, важность этого разъема уменьшается.Мало материнских плат включить этот разъем.

Таблица 26-13. Разъем
вспомогательного источника питания АТС

1

черный

COM

4

оранжевый

3,3 В

2

черный

COM

5

оранжевый

3.3В

3

черный

COM

6

красный

5 В

26.3.4 Разъем дополнительного источника питания ATX

Помимо основного и вспомогательного разъемы питания, ATX 2.1 определяет дополнительный источник питания ATX Разъем, показанный в Таблице 26-14.Этот разъем не требуется для соответствия ATX, но дает различные преимущества, включая контроль и управление вентиляторами, удаленную линию считывания 3,3 В (используется для контроля и корректировки выхода на линии 3,3 В постоянного тока), а также источника питания для устройств IEEE-1394 (FireWire). Это разъем 2×3 с контактом 1 ключ. Разъем материнской платы — Molex 39-30-1060 или аналогичный. Разъем источника питания — Molex 39-01-2060 или аналогичный. Все провода 22 AWG. Цвета проводов стандартные.Первый цвет указывает основной цвет, а второй цвет полосы.

Таблица 26-14. Дополнительный разъем блока питания ATX

1

белый

FanM

4

белый / черный

1394R

2

белый / синий

FanC

5

белый / красный

1394В

3

белый / коричневый

Смысл

6

NC

Зарезервировано

Дополнительные сигналы разъема источника питания ATX выполняют следующие функции функции:

FanM

FanM — это двухимпульсный сигнал на оборот, генерируемый вентилятор блока питания, уведомляющий систему о текущей скорости вентилятора.Если этот сигнал падает, материнская плата сразу понимает, что вентилятор блока питания вышел из строя и может выключить систему в организованный образ.

Вентилятор

FanC — дополнительный сигнал, генерируемый некоторыми материнские платы для управления скоростью вращения вентилятора для блоков питания, которые разработан, чтобы позволить это. Сигнал может находиться в диапазоне от 0 В до +12 В постоянного тока. А сигнал + 1В или ниже распознается вентилятором как приказ на отключение. вниз, и сигнал +10.5 В или более распознаются как запуск на полной скорости. Промежуточные уровни напряжения, поддерживаемые некоторые материнские платы и некоторые вентиляторы позволяют системе проинструктировать вентилятор бежать с некоторой промежуточной скоростью. Если этот сигнал оставить открытым (0 В постоянного тока), правильно спроектированные вентиляторы работают на полной скорости.

Смысл

Это дополнительный датчик + 3,3 В постоянного тока удаленный датчик линия, которая позволяет блоку питания контролировать фактическое напряжение на разъем материнской платы штатный +3.Шина 3VDC и отрегулируйте ее чтобы оставаться в пределах спецификации.

1394R

1394R обеспечивает изолированный обратный путь заземления для шины с напряжением 1394 В, описанной далее.

1394В

1394V — это отдельная шина питания для питание устройств IEEE-1394. Напряжение на этой шине зависит от Реализация IEEE-1394, может находиться в диапазоне от +8 В до +40 В постоянного тока и является обычно не регулируется.В случае реализации этот рельс должен доставить напряжение только при низком уровне PS_ON на главном разъеме.

26.3.5 Разъем блока питания ATX12V

С появлением Pentium 4 процессор, Intel расширила спецификацию ATX 2.03, чтобы определить новый Тип источника питания называется ATX12V , который является надмножество ATX 2.03 и теперь встроено в ATX Спецификация 2.1 и ATX / ATX12V Power Руководство по проектированию расходных материалов Версия 1.2 . Блоки питания ATX12V Включите дополнительный 4-контактный разъем питания +12 В 2X2, показанный в Таблице 26-15. Разъем материнской платы — Molex 39-29-9042 или аналогичный. Разъем блока питания — Molex 39-01-2040 или аналогичный. Все провода 20 AWG. Цвета проводов стандарт. Назначение этого нового разъема — подавать больше +12 В ток на материнскую плату, чем доступен из стандартного ATX главный разъем питания. Наличие 4-х контактного разъема + 12В указывает, что источник питания — ATX12V.Отсутствие этого разъем указывает на то, что это стандартный блок питания ATX.

Таблица 26-15. Разъем питания АТС12В

1

черный

COM

3

желтый

+ 12В постоянного тока

2

черный

COM

4

желтый

+ 12В постоянного тока

Согласно политике Intel, все Pentium 4 материнские платы и все блоки питания, используемые с этими материнскими платами, должны Включите 4-контактный разъем + 12В.Потому что установка таких материнские платы в существующих системах также могут потребовать увеличения мощности поставка, некоторые сторонние производители материнских плат произвели материнские платы без 4-контактного разъема +12 В. Это позволяет тем материнские платы для установки в существующие системы без питания обновления поставки, но мы считаем это плохой практикой и предлагаем вам избегайте использования таких материнских плат. В дополнение к 4-контактному + 12В разъем, блоки питания ATX12V также должны обеспечивать более высокое напряжение +5 В постоянного тока. резервное напряжение, необходимое для систем, соответствующих требованиям Инициатива Intel по мгновенной доступности ПК.

Если у вас уже есть хороший высокопроизводительный стандарт ATX 2.03 или выше блок питания, вам не нужно его заменять, когда вы установите материнскую плату, которая требует ATX12V. Вместо этого купите ATX12V. переходной кабель. Эти кабели имеют стандартную мощность привода с внутренней резьбой. разъем на одном конце и 4-контактный разъем +12 В постоянного тока на другом. Мы используйте адаптер питания и охлаждения для ПК Pentium 4 12VATX стоимостью 8 долларов, показанный на Рисунок 26-1, для этой цели.Обратите внимание, однако, что многие старые или недорогие блоки питания ATX имеют недостаточную силу тока и / или очень слабая регулировка на шине +12 В, и поэтому может не быть подходит для питания материнской платы Pentium 4.

Рисунок 26-1. Адаптер ATX12V

Требование для нового разъема связано как с увеличением потребляемого тока на Процессоры Pentium 4 и изменение планов Intel для будущих материнских плат. Текущий ATX 2.Материнские платы 03 или выше силовые компоненты с преобразованием DC / DC с + 5VDC и + 3.3VDC источники. Однако относительно преобразования постоянного тока +12 В постоянного тока, + 5 В постоянного тока и + 3,3 В постоянного тока преобразование постоянного / постоянного тока дает более низкую мощность передачи и эффективность преобразования. Смена акцента на + 12VDC DC / DC преобразование обеспечивает повышенную эффективность и гибкость для грядущие материнские платы.

Большинство, но не все блоки питания, совместимые с ATX12V, обратная совместимость с ATX 2.03 и выше, потому что они подавать одинаковые напряжения и токи с одинаковыми техническими характеристиками на тех же рельсах, что и блок питания, совместимый с ATX 2.03 или выше. Однако некоторые блоки питания ATX12V не имеют направляющих 3,3 В. требуется в спецификации ATX 2.03. Такие блоки питания бывают предназначен для специальных целей и не может использоваться со стандартным ATX материнские платы.

Таким образом, вы можете использовать большинство блоков питания ATX12V с любая существующая или будущая материнская плата семейства ATX, но вы не можете использовать ATX старого образца 2.03 блок питания с материнскими платами, имеющими 4-контактный Разъем +12 В, также нельзя использовать блок питания ATX12V, в котором отсутствует 3.3V рельсы с материнской платой ATX, независимо от того, что материнская плата имеет 4-контактный разъем + 12VDC. По этой причине любые новые Блок питания ATX, который вы покупаете, должен быть совместимым с ATX 2.1 (ATX12V). который обеспечивает шину 3,3 В, что позволит этому источнику питания используется с любой современной материнской платой.

26.3.6 Разъемы питания NLX

Разъем основного источника питания NLX использует те же распиновки, цвета проводов и физические разъемы, что и Разъем основного блока питания ATX показан в Таблице 26-12. Спецификация NLX также определяет NLX Дополнительный разъем источника питания, показанный в Табл. 26-16. Этот разъем использует тот же физический разъемы и провод 22 AWG в качестве дополнительного разъема блока питания ATX описано в предыдущем разделе, но используются провода другого цвета. и немного другая распиновка.Цвета проводов стандартные.

Таблица 26-16. Дополнительный разъем источника питания NLX

1

белый

FanM

4

NC

Зарезервировано

2

синий

FanC

5

серый

1394

3

коричневый

Смысл

6

NC

Зарезервировано

Контакт 5 (1394) на этом разъеме аналогичен контакту 5 (1394 В) на разъеме Разъем ATX, а также подает напряжение на 1394 обесточенных устройства.Однако вместо использования контакта 4 в качестве пути заземления для 1394 напряжение, этот разъем оставляет контакт 4 неподключенным. Это кажется неразумным разделить путь заземления основной системы с обратным каналом заземления путь для нерегулируемого напряжения 1394 от контакта 5, особенно с контактом 4 сидит там так очевидно неиспользованный. Если вы понимаете причину эта разница, дайте нам знать.

26.3.7 Разъемы питания SFX / SFX12V

Коннектор SFX Baseboard Connector использует те же распиновки, цвета проводов и физические разъемы, что и у ATX Разъем основного источника питания показан в Таблице 26-12, за одним или двумя исключениями:

  • Контакт 9 (+ 5V SB ) — дополнительный сигнал для SFX Источники питания.Если он присутствует, он позволяет материнской плате управлять блок питания, как и у ATX и NLX. Если контакт 9 не подключен, источник питания должен управляться стандартным выключателем переменного тока.

  • Контакт 18 (-5VDC) не подключен к источникам питания SFX, потому что -5VDC требуется только для слотов расширения ISA, которые не поддерживаются SFX-системы.

Источники питания SFX12V (но не блоки питания SFX) также включают Разъем ATX12V, описанный ранее.

Спецификация SFX определяет требуемый коннектор управления SFX, показанный в Таблице 26-17. Этот разъем использует тот же физические разъемы и провод 22 AWG в качестве дополнительного питания ATX и NLX Разъемы питания, описанные в предыдущих разделах, но имеют только одно соединение FanON / OFF, соответствующее FanC. Цвет провода стандарт.

Таблица 26-17. Разъем управления SFX

1

NC

Зарезервировано

4

NC

Зарезервировано

2

синий

Вентилятор ВКЛ / ВЫКЛ

5

NC

Зарезервировано

3

NC

Зарезервировано

6

NC

Зарезервировано

26.3.8 Разъемы питания TFX12V

В Разъем основного питания TFX12V использует то же распиновка, цвета и размеры проводов, а также физические разъемы как ATX Главный разъем питания, показанный в Таблице 26-12, с одним исключение. Контакт 18 (-5VDC) не подключен к источникам питания TFX12V. потому что -5VDC требуется только для слотов расширения ISA, которые не поддерживается системами TFX12V. Источники питания TFX12V также включают Разъем ATX12V, описанный ранее.

26.3.9 Разъемы источника питания к устройству

Мощность В поставках предусмотрены два типа разъемов для питания дисководов и прочие внутренние периферийные устройства:

Разъем периферийных устройств

Периферийный разъем , показанный на рис. 26-2, часто называют Molex. Разъем изготовлен техниками. В кабеле используется Molex. Разъем PS-8981-04P или AMP 1-480424-0 или аналогичный и 18 AWG провода.Контакт 1, слева, если вы видите лицевую панель разъема, несет +12 В и использует желтый провод. Контакты 2 и 3 — COM (земля) и используют черный цвет. провода. Контакт 4 имеет + 5В и использует красный провод.

Рисунок 26-2. Разъем периферийных устройств
Разъем дисковода гибких дисков

Разъем дисковода гибких дисков , показанный на рис. 26-3, часто называют Berg. Разъем , а также используется некоторыми другими типами приводов. (5.25-дюймовые дисководы гибких дисков используют больший разъем Molex, который также используется жесткие диски и другие диски). В кабеле используется AMP 171822-4. разъем или аналог. Провода 20 AWG. Пин 1, слева, когда вы осмотрите лицевую панель разъема, имеет + 5В и использует красный провод. Контакты 2 и 3 COM (земля) и использовать черные провода. Контакт 4 — +12 В и использует желтый провод.

Рисунок 26-3. Разъем дисковода гибких дисков

Обратите внимание, что цвета проводов соответствуют одинаковым напряжениям на периферийном устройстве. Разъем и разъем дисковода гибких дисков, но распиновка точно такая же. наоборот.Собирая самодельный кабель, мы однажды поджарили диск предполагая, что распиновка была идентична, тем самым помещая + 12 В на + 5 В. устройство.

Количество и тип предоставленных разъемов для устройств: слабо связано с форм-фактором и номинальной мощностью источника питания поставка. Как правило, блоки питания с малой мощностью и те предназначены для небольших корпусов, имеют меньше разъемов для устройств, иногда всего три. Источники питания с более высокими номинальными мощностями и предназначены для больших корпусов в корпусе Tower, предоставляют больше разъемов для устройств, иногда целых дюжина.Пока вы не превышаете мощность емкость питания, вы можете свободно клонировать разъемы устройства, добавив Y-разветвители, которые можно купить за пару долларов в любом компьютерный магазин.

Жесткие диски

Serial ATA используют другой разъем питания. По состоянию на июль 2003 г. мало блоков питания предоставьте этот разъем, поэтому единственный вариант — использовать переходной кабель для питания приводов Serial ATA от стандартного периферийного устройства Molex разъем.Мы ожидаем, что разъемы питания Serial ATA станут все чаще встречается в источниках питания, поставленных после июля 2003 г., и в начале 2004 г. почти все блоки питания, вероятно, будут включать последовательный порт. Разъемы питания ATA.

26.3.10 Разъемы питания главного выключателя

Desktop / AT и Desktop / BAT power расходные материалы имеют встроенный лопаточный переключатель для включения и выключения питания. ATX и блоки питания варианта ATX редко имеют физический выключатель питания потому что они включаются и выключаются материнской платой.Некоторая мощность ATX у источников питания есть кулисный переключатель на задней стороне источника питания, который полностью отключает источник питания от сети. Это может быть полезно, потому что альтернативой является отключение кабеля питания, когда вам нужно убить всю мощность системы, в том числе + 5V SB , который обычно присутствует всегда.

Блоки питания

Tower / AT и Tower / BAT не имеют встроенного основного источника питания выключатель. Вместо этого у них есть четыре провода питания, которые подключаются к кнопка или тумблер на корпусе, как показано на рисунке 26-4.Эти провода, обычно белые, черные, синий и коричневый передают сетевое напряжение переменного тока к источнику питания.

Рисунок 26-4. Типовые соединения для выключателя питания Tower / AT или Tower / BAT

Хотя эти четыре цвета проводов относительно стандартные, разные переключатели требуют подключения их по-разному. Эти провода несут полные сетевое напряжение, которое может вас убить, поэтому никогда не работайте с ними без предварительного отключения основного силового кабеля от источника питания поставка.Неправильное их подключение также может повредить блок питания и компьютер, поэтому никогда не используйте метод проб и ошибок или догадки про какой провод куда идет. Связаться с корпусом и блоком питания производители, чтобы проверить это. Поскольку эти провода несут высокое напряжение, мы рекомендуем использовать изоленту для изоляции соединений.

26.3.11 Сравнение реальных источников питания

Списки в таблице 26-18 выход напряжением трех номинальных 350-ваттных ATX12V мощностью запасы.Power & Cooling Turbo Cool 350 ATX / ATX12V — это устройство премиум-класса с розничной ценой около 65 долларов; Antec SL350 — это фирменная единица, которая продается примерно за 45 долларов; компания Sparkle Power Inc. (SPI) FSP350-60BN — еще одно устройство известной марки, которое продается по цене около 50 долларов. Мы также хотели бы сравнить безымянную мощь Тихоокеанского региона. поставка, но найти технические характеристики для таких агрегатов невозможно, вероятно, потому, что они так сильно различаются от одной партии к другой. другое, что никто не мешает их тестировать.

Три основных шины напряжения: + 3,3 В, + 5 В и + 12 В. Обратите внимание, что, хотя для всех источников питания указаны отдельные максимальные выходы для + 3,3 В и + 5 В, они также отмечают максимальный комбинированный выход + 3,3 В и + 5 В? 215 Вт для блока питания и охлаждения ПК, 230 Вт для Antec и 220 Вт для блока SPI. Однако Antec единственная указание максимального комбинированного выхода на шинах + 3,3 В, + 5 В и + 12 В.

Таблица 26-18. Сравнение мощности трех блоков питания номинальной мощностью 350 Вт

+3.3 В постоянного тока

1%

28

92,4

5%

28

92,4

4%

28

92,4

+ 5 В постоянного тока

5%

32

160

5%

35

175

5%

32

160

Максимальная комбинированная мощность: 3.3 + 5

215

230

220

+ 12В постоянного тока

5%

15

180

5%

16

192

5%

15

180

Максимальная комбинированная мощность: 3.3 + 5 + 12

н / д

330

н / д

-5 В постоянного тока

5%

0,3

1,5

10%

0.5

2,5

5%

0,3

1,5

+ 5В SB

5%

2

10

5%

2

10

5%

2

10

-12 В постоянного тока

5%

0.8

9,6

10%

0,8

9,6

10%

0,8

9,6

Общая номинальная мощность

453,5

481.5

453,5

Общая поставляемая мощность

416,1

352,1

421,1

Основные отличия этих блоков питания следующие:

Общая номинальная мощность

Наиболее очевидная разница в общей номинальной мощности.Просто добавление мощности на отдельных рельсах говорит нам, что ПК Блоки Power & Cooling и SPI имеют суммарную мощность 453,5 Вт, в то время как Antec заметно выше — 481,5 Вт. Однако эта мера бессмысленна, потому что мощность, выдаваемая на одном рельсе, может быть ограничена количество потребляемой мощности на другой шине напряжения.

Общая поставляемая мощность

Для всех трех блоков питания общая доставляемая комбинированная мощность на +3.Рельсы 3V и + 5V связаны. Например, мощность ПК & Блок охлаждения может выдавать до 92,4 Вт при + 3,3 В и 160 Вт при + 5 В, но общая суммарная мощность на этих двух рельсах не может превышать 215 Вт. Это означает, что если вы потребляете 90 Вт на шине + 3,3 В, вы можете потребляют не более 125 Вт на шине + 5 В, даже если эта шина рассчитана на максимум 160Вт. Помимо ограничения комбинированного + 3,3В / + 5В рисунок, блок Antec также ограничивает комбинированное потребление + 3,3 В / + 5 В / + 12 В до максимум 330 Вт.Принимая во внимание эти комбинированные ограничения, мощность ПК И блоки охлаждения, и блоки SPI теоретически могут обеспечить более 400 Вт, в то время как блок Antec ограничен максимум 352,1 Вт.

Фактически, это означает, что Antec не может доставляет 350 Вт, если вы не можете загрузить шины + 3,3 В, + 5 В и + 12 В в комбинация с максимальными или очень близкими к ним значениями. Это не может случиться с реальной системой. Вместо этого у вас может быть один или два рельсы загружены до их индивидуальных пределов, в то время как другая шина напряжения имеет большой запас.Имея много неиспользованных + 12В, для Например, ничего хорошего, если вам действительно нужно больше + 3,3 В.

И наоборот, блоки питания и охлаждения ПК и SPI больше гибкость, потому что они налагают меньше ограничений на комбинированную мощность. Хотя каждый из них способен обеспечить мощность более 400 Вт, они конечно, по-прежнему рассчитаны на блоки питания мощностью всего 350 Вт. Различия между ними и подразделением Antec заключается в том, что они не устанавливают ограничений на комбинированная мощность + 3,3В / + 5В / + 12В.Это означает, что если в системе есть очень высокое потребление +12 В (например, в быстрой системе Pentium 4), мощность источник питания может накачивать столько + 3,3 В и + 5 В, сколько необходимо, в пределах своего общий лимит 350 Вт.

Помните, что номинальная мощность сильно зависит от температуры который рейтинг сделан. Мы знаем, что мощность и охлаждение ПК устройство было оценено при реалистичных 40 ° C. Мы понятия не имеем, что температура Antec или SPI, использованная для их тестирования, но 25º C кажется отраслевым стандартом.Проверен номинальный блок питания 350 Вт. при 25 ° C фактически обеспечивает примерно такую ​​же мощность, как и Блок питания 230 Вт при температуре 40 ° C.

Постановление

Блоки питания и охлаждения ПК и SPI находятся в пределах ATX / ATX12V. спецификации для регулирования на всех шинах напряжения. Блок Antec не ATX-совместимый, потому что его регулировка нагрузки 5% на + 3,3 В постоянного тока меньше более строгие, чем требуемые ATX 4%.На практике Antec устройство, вероятно, будет нормально работать, но его плохое регулирование + 3,3 В вызывает беспокойство. Блок SPI регулируется в ATX технические характеристики. Блок питания и охлаждения ПК соответствует требованиям ATX требования на каждом рельсе и значительно превышают их на критических + 3.3V рейка. Точное регулирование напряжения является ключом к стабильности системы, поэтому мы знаем, какой из этих блоков питания мы бы выбрали.

Более тонкий аспект номинальной мощности — это нагрузка компонентов.А источник питания премиум-класса может обеспечивать номинальную мощность при управлении компоненты только на 50% от их номинальной мощности; бренд среднего уровня блок питания может обеспечивать мощность, близкую к номинальной, при управлении своим компоненты на 70% от их номинальной мощности. Безымянный источник питания вероятно, не будет иметь номинальной мощности и будет приводить его компоненты на 100% (или даже более) от их номинальной способности выполнять так.

Загрузка компонентов имеет два важных аспекта.Во-первых, компоненты, управляемые на долю своей номинальной мощности, вероятно, превысит их проектный срок службы значительно, в то время как те, которые работают на (или выше) их установленные ограничения, вероятно, будут недолговечными. Во-вторых, компонент то есть «бездельничать», скорее всего, работать намного лучше, чем тот, который движется на уровне или выше своего проектная мощность. Например, компоненты, рассчитанные на питание + 3,3 В и загруженные на 50% мощности, вероятно, будут обеспечивать бесперебойную подачу 3,3 В; те при 100% мощности может поставить 3.3В номинальное, но фактическое напряжение может значительно отличаться. К сожалению, если не считать разборки блок питания (никогда не бывает хорошей идеей) и проверка количества, размера, и качество компонентов — это единственное, что вы можете сделать, чтобы убедитесь, что в выбранном вами источнике питания используются хорошие компоненты, чтобы купите хороший фирменный блок питания.

Сравнение полных спецификаций для этих трех блоков питания поворотов другие отличия, не указанные в таблице, различной значимости.Например, время удержания блока питания и охлаждения ПК составляет 20 секунд. мс, что является минимумом, необходимым для соответствия ATX. Время удержания блока SPI задано как «16,6 мсек. минимум », а у Antec не указано, что означает, что технически ни одно из этих устройств не является ATX-совместимым. по перечисленным спецификациям. Точно так же время задержки PWR_OK единицы Antec и SPI указаны как 100-500 миллисекунд, что технически соответствует требованиям ATX, но намного уступает специфическая задержка PWR_OK в 300 миллисекунд, указанная для питания ПК & Блок охлаждения.

Не путайте время удержания с задержкой PWR_OK. Время удержания определяет продолжительность какая выходная мощность остается в пределах спецификаций после того, как входная мощность потеряно, как при мерцании мощности. Время задержки PWR_OK относится к тому моменту, когда источник питания включен, и указывает задержку между временем все шины напряжения начинают подавать стабильное напряжение и время блок питания подает сигнал PWR_OK (Power Good) на материнская плата.Предсказуемая задержка PWR_OK имеет решающее значение для времени последовательность загрузки.

Короче, есть вполне реальные отличия между источниками питания, даже если они имеют одинаковые номинальные характеристики. Блок питания и охлаждения ПК — это превосходный блок питания, который подавать чистую, точно регулируемую мощность даже при работе на номинальной мощность, и вряд ли выйдет из строя, даже если используется 24X7 в номинальном выходная мощность. Блок SPI — очень хороший источник питания, скорее всего, надежно работать в менее требовательных приложениях.Блок Antec относительно плохо регулируется, особенно по сравнению с питанием ПК & Холодильный агрегат, и подходит только в том случае, если система стоимость очень важна. (Справедливости ради отметим, что Antec SL350 — это экономичный блок питания, который Antec производит лучшие блоки питания, включая превосходную серию TruePower.) лучшее, что вы можете сказать для безымянных юнитов, это то, что мощность, вероятно, будет выходят из них, хотя сколько, насколько хорошо регулируется и как долго сомневаешься.

Фирменная 8-контактная и 6-контактная распиновка ATX Optiplex

К сожалению, некоторые заходят так далеко, что говорят, что это ATX, а это нет. Нет такого стандарта для ШЕСТИ или Восьми контактов.

@ Dell-BradL или @ DELL-Chris M, возможно, больше информации. Прямого кабеля не существует. Это намного сложнее.

Я уже ЗНАЮ, что совет абсолютно НЕПРАВИЛЬНЫЙ из-за того, что 6-контактный разъем не имеет 12В в режиме ожидания. Если вы посмотрите на этикетку источника питания, вы ясно увидите, что он ИМЕЕТ 12В в режиме ожидания.

Блоки питания

— это не одна спецификация WATTS или одна шина на 12 В. 12v 18 AMPS также является жестким пределом, основанным на стандартах пожарной безопасности UL94v. Предположения, основанные на цвете провода, НЕПРАВИЛЬНЫ.

Это очень плохой вывод, основанный на том, что просто связывает цвет проводов с выводом, не глядя на фактическое устройство, а также не зная, каковы технические стандарты. Я не собираюсь подтверждать то, что мне не принадлежит.

У меня много башен 9020, и у меня есть Dell 365 Вт, а также блок питания EVGA 700BR с MODDIY CAB359.

Я не работаю на Dell или Moddiy, не говорю от их имени и не несу ответственности за советы других людей, которые могут привести к повреждению системы, пожару, материальному ущербу или худшему.

У меня есть 50-летний опыт непосредственного проектирования, включая системы, выпущенные задолго до 1981 IBM PC или 1985 PC Limited (DELL) Turbo PC.

Я разработал клоны для IBM PC XT AT, а также 286 386 486 Pentium PRO Pentium II / III, а также систем Pentium 4. Я хорошо разбираюсь в стандартах источников питания, а также в стандартах проектирования, существовавших за несколько десятилетий до появления MSDOS или IBM PC, включая оригинальные системы Apple 2 1977 года.

Ни один из приведенных до сих пор рекомендаций по распиновке не основан на действующих стандартах. Быть ATX 12v EPS 12v PCI-SIG, IEEE, ISO, MIL STD, UL 94v CSA VDE стандарты пожарной безопасности и т. Д.

Количество контактов НЕ ЯВЛЯЕТСЯ показателем производительности, совместимости или пригодности для конкретной цели.

Я не буду подтверждать неверное утверждение других пользователей о том, что такое распиновка, и не буду нести ответственность за ущерб, возникший в результате принятия непроверенных рекомендаций.

Это в лучшем случае рискованно и очень плохой совет ИМХО YMMV.

CPU НЕ ЯВЛЯЕТСЯ разъемом для графического процессора, и наоборот, независимо от количества контактов. Они введены в действие, но некоторые пользователи ЗАВЕРШАЮТ их не в том месте и ЖАРЕТ и УМИРАЮТ.

Говорят, что все 6-ти контактные разъемы БП dell одинаковые.

Нет. Это включает в себя 7080 G5 XPS 8940 НЕ тот же шестиконтактный, как более ранняя модель Optiplex.

EDIT moddiy НЕТ АДАПТЕРА ДЛЯ 7070 очень плохой знак.

Я бы НЕ советовал вам следовать советам людей, которые совершают явные ошибки, например, говорят, что нет 12-вольтового резервного источника питания.Обратите внимание на примечание на этикетке блока питания.

Количество контактов на разъеме НЕ означает, что вы должны принудительно подключать разъем. Это может быть сделано, и FRY и DIE реальны. НЕТ СТАНДАРТА ATX или EPS для 6- или 8-контактного блока питания Dell. Optiplex 7080 G5 XPS 8940 также имеет шесть контактов, но НЕ ТАК ЖЕ, как другие модели с шестью контактами. Moddiy также проверит, НЕТ АДАПТЕРА для Dell Optiplex 7080 G5 XPS 8940.

Объяснение разъемов питания графического процессора

[Простой ответ]

Часто упускаемый из виду, но критический фактор при создании ПК — это потребляемая мощность .Высококачественная видеокарта может стать слишком большой нагрузкой для многих блоков питания, и геймерам этого следует избегать. Чтобы помочь вам лучше понять разъемы питания графического процессора, мы подготовили это руководство.

Некоторые графические карты низкого и среднего уровня могут использовать только слот PCI Express x16 в качестве источника питания, но более требовательные карты должны будут использовать 6-контактные или 8-контактные разъемы питания PCI Express .

Это может быть особенно запутанным при использовании многопроцессорной конфигурации , как и в случае SLI.В этом случае потребляемая мощность складывается из двух (или более) подключенных видеокарт.

Разъем PCI Express x16

Материнские платы

поставляются с вышеупомянутым слотом PCI Express x16, который может обеспечить максимальную мощность 75 Вт . Некоторые из них имеют несколько слотов PCI Express x16 для подключения большего количества графических процессоров, но, как упоминалось ранее, это увеличивает требования к мощности.

Вот несколько примеров графических процессоров, которые не требуют внешнего питания: GT 1030, вариант GTX 1050 2 ГБ, RX 550, RX 460 и многие другие.Поскольку ни один из этих графических процессоров не обладает большой вычислительной мощностью, им не требуется мощность более 75 Вт.

6-контактный разъем

6-контактный разъем

Этот разъем может подавать на графический процессор дополнительно 75 Вт энергии . Это означает, что видеокарта будет использовать слот PCI Express x16, а также потреблять питание непосредственно от блока питания (блока питания).

Связано: какой у меня блок питания?

Несмотря на то, что 150 Вт достаточно для большинства видеокарт, высокопроизводительным картам, таким как NVIDIA RTX 3080, требуется более 320 Вт, а мощность системы составляет 750 Вт .Поскольку 150 Вт будет достаточно для большинства карт среднего уровня, они обычно имеют 6-контактный разъем питания.

Термины «кабели PCI Express» или «кабели PEG» (для графики PCI Express) также могут использоваться для описания 6-контактных разъемов.

8-контактный разъем

8-контактный разъем

Хотя математика может показаться неправильной по сравнению с 6-контактным разъемом, 8-контактный разъем может подавать 150 Вт на графическую карту . Если графическому процессору требуется более 150 Вт, он будет поставляться с 8-контактным разъемом или двумя 6-контактными разъемами.

Как всегда, бывают исключения. Самые энергоемкие видеокарты будут поставляться с 6-контактным и 8-контактным разъемами . Например, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 имеет оба типа разъемов. В результате он имеет максимальную потребляемую мощность 170 Вт .

Бывают даже исключительные случаи, когда графический процессор будет иметь два 8-контактных разъема . Просто сложив числа, мы получим 375 ватт, но это очень много.Кроме того, вам все еще необходимо запитать ЦП (который является еще одним крупным потребителем энергии) и остальные компоненты вашего ПК.

В еще более редких случаях встречаются графические процессоры для энтузиастов, которым требуется три 8-контактных разъема s. Обычно это топовые модели производителей, которые обеспечивают наилучшее охлаждение и разгон. Примером такого графического процессора является GeForce RTX 2080 Ti LIGHTNING Z .

В любом случае можно с уверенностью сказать, что ваша машина будет правильно питаться от хорошего блока питания мощностью 650 Вт.Однако, если вы собираете игровую установку с RTX 3080/3090 или хотите защитить ее в будущем (что практически невозможно), вам следует выбрать более мощный блок питания. Будьте осторожны, потому что с большой мощностью имеет больший риск перегрева .

Существует также эмпирическое правило, что блок питания работает лучше всего, когда он загружен на 50% , но это отдельная тема, которую следует рассматривать в каждом конкретном случае.

12-контактные разъемы

С выпуском серии NVIDIA RTX 3000 мы познакомились с 12-контактными разъемами питания .Этот шаг был сделан по необходимости, поскольку NVIDIA отчаянно нуждалась в дополнительной мощности для своих самых мощных видеокарт и предложила довольно элегантное решение.

12-контактный разъем примерно такого же размера, как 8-контактный разъем, но он может потреблять гораздо больше энергии. NVIDIA сообщила о доступности блоков питания с 12-контактными разъемами, поэтому выпустила адаптер, который позволяет двум 6-контактным разъемам взаимодействовать с 12-контактным слотом ее карты.

Адаптеры или преобразователи для разъемов

Часто возникает проблем совместимости. при сборке ПК и разъемы питания ничем не отличаются.К счастью, компьютеры производятся инженерами, которые любят модифицировать оборудование, которое по умолчанию не соответствует их потребностям.

Компания Molex первой изобрела эти штыревые соединители еще в конце 50-х — начале 60-х годов, и с тех пор это слово стало синонимом этого термина. Не удивляйтесь, если вы услышите, что они называются Molex Adapters или Molex Converter .

Кабель-переходник с 4-контактного разъема Molex на 6-контактный PCI-E

Вам следует использовать этот кабель , если для вашей видеокарты требуется 6-контактный разъем питания, а в вашем блоке питания его нет .Обычно это признак очень старого блока питания , поэтому, возможно, пришло время для обновления. Если вы намерены сохранить существующий блок питания, знайте, что для такого адаптера иногда требуется один 4-контактный разъем, но чаще всего их бывает два, что является рекомендуемым вариантом.

Кабель адаптера питания с 4-контактного разъема Molex на 8-контактный разъем PCI-E

Этот кабель использует два 4-контактных разъема и адаптирует их к 8-контактному разъему. 4-контактный на 8-контактный — это то, что, вероятно, будет полезно с верхними средними и высокопроизводительными видеокартами .

Кабель адаптера с 6-контактного на 8-контактный разъем PCI-E

Если вы недавно приобрели высококлассный графический процессор , для него, скорее всего, потребуется 8-контактный разъем, которого в некоторых блоках питания может не быть. В этом случае переходник с 6-контактного на 8-контактный является решением для вас.

2x 8-контактный 12-контактный кабель адаптера PCI-E

Как упоминалось ранее, 12-контактный разъем питания — это новейшая технология, необходимая для видеокарт NVIDIA серии 3000 . Поскольку при запуске серии 3000 было относительно немного блоков питания с 12-контактным разъемом питания, NVIDIA включила в свой продукт двойной адаптер с 8 на 12 контактов.

Кабель-адаптер SATA — 6-контактный PCI-E

Этот кабель преобразует ваши разъемы SATA в 6-контактный разъем , но этого обычно не рекомендуется. Есть вероятность, что SATA не сможет справиться с мощностью, необходимой вашей видеокарте, и это не то, с чем вы хотите столкнуться, особенно если кабель имеет маркировку « SATA только ».

Кабель-адаптер SATA — 8-контактный PCI-E

SATA также может быть адаптирован к 8-контактному разъему питания.В этом сценарии будет два разъема SATA для одного 8-контактного разъема.

Важное примечание об адаптерах

В большинстве случаев лучше всего обновить блок питания, если у вас нет разъемов , поскольку старые блоки питания не были созданы с учетом текущих требований к питанию. Если возможно, лучше использовать Molex для Molex для нужд вашего графического процессора, поскольку они имеют более толстые провода и могут передавать больший ток. Адаптер SATA-Molex может быть открыт и привести к выгоранию , если графический процессор потребляет больше энергии при более высокой нагрузке или при разгоне.

Nipron [Энциклопедия источников питания] Статья 2, Блоки питания компьютеров (2-2-2)

<< Характеристики блока питания >>

Прошло 10 лет с момента спецификации блока питания ATX был предоставлен. Многие изменения в спецификации были внесены в Период. Например, разъемы, дополнительный выход и т. Д.
Что касается электрических характеристик, которые были значительно изменены, выход -5V стало необязательным.С этим изменением существующая материнская плата может не быть приемлемыми для новых источников питания. Кроме того, как недавний тренд ATX питание, оборудовано несколько каналов вывода + 12В для обеспечения стабильной мощности, потому что потребление энергии увеличивается из-за к более высокой скорости процессора и графической платы.

История изменений блока питания ATX показана ниже.

Существенно измененный пункт — добавление разъема питания Aux. и предложение разъема питания +12 В спецификации ATX12V как зелье.(Фото 2.6) Разъем питания Aux — это 6-контактный разъем для выхода + 3,3 В и + 5 В. Рекомендуется использовать при 18А или более требуется выход + 3,3 В.
Разъем питания +12 В — 4-контактный разъем для 2 каналов + 12В. Из-за того, что для более высокой производительности требуется больший ток процессора и AGP, добавлен разъем питания + 12В, потому что 20-контактный разъем не может обеспечить необходимое напряжение из-за падения напряжения.
Это сделано для уменьшения падения напряжения в медный узор, подключив разъем рядом с ЦП и AGP.В продаже есть блок питания с маркировкой ATX2.03, соответствующий. но существующий блок питания с 20-контактным разъемом скорее всего приемлемо, если материнская плата не требует соответствующего источника питания до ATX2.03.

В таблице 2.3 показано назначение выводов разъема питания Aux. и разъем питания + 12В


Фото 2.66-контактный разъем питания Aux 6-контактный разъем питания Aux (Слева) 4-контактный разъем питания + 12В (Справа)

Таблица 2.3 Назначение выводов разъема питания Aux и разъем питания + 12В
Распиновка разъема дополнительного питания
Штифт Выход
1 COM
2 COM
3 COM
4 +3.3В
5 + 3,3 В
6 + 5В
Распиновка разъема питания + 12В
Штифт Выход
1 COM
2 COM
3 + 12В
4 + 12В
* COM — это нулевой уровень напряжения вторичного выхода.

<< Что означает цвет выходного кабеля? >>

Цвет выходных кабелей различный, например красный, белый, желтый, и др. Блок питания для ПК имеет несколько выходов, в том числе 5В.
В спецификации ATX 2.01 цвет каждого вывода определяется как показано в Таблице 2.4. Однако цвет соответствует спецификации ATX 2.01. в этом случае.
С окраской нужно быть осторожнее.Некоторые производители не решаются используйте «зеленый», но зеленый / белый в качестве линии заземления, чтобы избежать путаницы. Также должна быть подтверждена индивидуальная спецификация (этикетки и т. Д.). в качестве индивидуального продукта / производителя
может использовать другую систему окраски (Фото 2.7). Однако что касается красного для + 5V, желтый для + 12V и черный для COM, они
являются общими для многих источников питания.

Таблица 2.4 Цветовая кодировка выходного кабеля

Вход / выход / сигнал

Цвет

Кабель питания

+ 3,3 В

ОРАНЖЕВЫЙ

+ 5В

КРАСНЫЙ

+ 12В

ЖЕЛТЫЙ

-5В

БЕЛЫЙ

-12В

СИНИЙ

COM

ЧЕРНЫЙ

Сигнальный кабель

+3.3 Смысл

КОРИЧНЕВЫЙ

ПС_ОН

ЗЕЛЕНЫЙ

PWR_OK

СЕРЫЙ


Фотография 2.7 Связь между выводом и цветом должна быть подтверждена с этикеткой продукта. Некоторые блоки питания имеют этикетку, показывает допустимый выходной ток для каждого выхода.

<< Источник спецификации блока питания ПК >>


Блок питания ПК совместим с товарами других производителей. и заменяемый. Материнская плата или другие периферийные устройства могут без проблем подключаться к источнику питания. Этот потому что спецификация блока питания ПК стандартизирована и каждый производитель блоков питания следует разрабатываемому стандарту.
Вы можете найти стандарт в Интернете ниже.
Кроме того, вы можете сослаться не только на ATX, но и на спецификацию microATX. Посетите URL-адрес, так как раскрывается различная информация, относящаяся к ПК.

http://www.formfactors.org/
http://ssiforum.org/

Распиновка блока питания Atx

Разместите ваши комментарии?

Таблицы выводов блоков питания

ATX Lifewire

3 часа назад Каждая таблица выводов блоков питания ATX , приведенная ниже (в заголовках каждого раздела), соответствует Версии 2.2 спецификации ATX (PDF). 24-контактная материнская плата Power Разъем Распиновка . Тим Фишер. ATX 24-контактный основной разъем power — это стандартный разъем power для материнской платы, который используется почти в каждом компьютере.

Должность: вице-президент и генеральный директор Lifewire.Com

Расчетное время чтения: 2 минуты

Веб-сайт: Lifewire.com