Jak vybrat napájecí zdroj pro váš počítač

Ach, ten skromný zdroj napájení. Když funguje správně a prostě dělá svou práci, ani si ho nevšimnete. Ale když selže a systém se zhroutí, tehdy si ho všimnete.

Napájecí zdroj (PSU) převádí střídavý proud (AC) ze zásuvky na stejnosměrný proud (DC) pro napájení komponent vašeho počítače. Při sestavování počítače se pravděpodobně zaměřujete na ty nejvýraznější komponenty, jako je procesor, grafická karta nebo dokonce RAM. Děláme to všichni. A i když to u počítačů, které obvykle fungují hluboko pod svými limity, není velký problém, totéž nelze říci o profesionálních pracovních stanicích nebo grafických kartách. Profesionální aplikace kladou velkou zátěž i na ten nejvýkonnější počítačový hardware. Zajištění spolehlivého a bezpečného napájení proto není otázkou volby. Pojďme se blíže podívat na specifikace a vlastnosti napájecích zdrojů. Tento článek vám pomůže vybrat ten správný zdroj pro váš počítač a porozumět žargonu, se kterým se při výběru zdroje setkáte.

Doporučené napájecí zdroje pro pracovní stanice

Hlavní charakteristikou napájecího zdroje je jeho výkon. Pro pracovní stanice se doporučuje volit jednotky s výkonem 850 W a několika 12voltovými linkami (vícevodičové napájecí zdroje budou popsány níže v příslušné části). Ano, takové zdroje jsou dražší, ale tyto náklady jsou opodstatněné.

Napájecí zdroj ExeGate XP550 550W
Napájecí zdroj DeepCool DN550 550W
Napájecí zdroj HIPER HPB-550 550 W

Napájecí zdroj Aerocool VX-650 PLUS RGB Ready (RTL) 650W ATX (24+2×4+2×6 / 8pin) Výběr redakce
Napájecí zdroj Corsair CXM Series CX650M 650W (CP-9020103-EU) Výběr redakce
Napájecí zdroj GIGABYTE P650B 650W

Napájecí zdroj DeepCool DQ850-M-V2L 850W
11 305 rublů.
Napájecí zdroj Chieftec Polaris PPS-850FC 850W
11 162 rublů.
Napájecí zdroj Chieftec CHIEFTRONIC PowerUp GPX GPX-850FC 850W Výběr redakce

Napájecí zdroj ZALMAN EBT 1000 W ZM1000-EBTII Výběr redakce
15 241 rublů.
Napájecí zdroj be quiet! STRAIGHT POWER 11 PLATINUM 1000W
19 820 rublů.
Napájecí zdroj Zalman Acrux 1000W ZM1000-ARX
17 917 rublů.

Napájecí zdroj Zalman EBT 1200W ZM1200-EBTII
19 176 rublů.
Napájecí zdroj ExeGate 1200PPX 1200W
Napájecí zdroj Zalman Acrux 1200W ZM1200-ARX
24 828 rublů.

Napájecí zdroj R-Senda SD-1600W 1600 W
14 024 rublů.

Proč je důležité vybrat si dobrý napájecí zdroj?

Procesor, základní deska, grafická karta, úložná zařízení atd. – všechny komponenty vašeho počítače jsou napájeny napájecím zdrojem. Špatný napájecí zdroj může nejen způsobit selhání dražších počítačových komponent, ale také způsobit nouzovou situaci, například požár. Je logické, že větší část rozpočtu je alokována na komponenty, které přímo ovlivňují rychlost a plynulost práce. Na napájecím zdroji byste ale neměli příliš šetřit, protože kromě toho, že levný zdroj může být nebezpečný, může být nedostatečně výkonný zdroj nutné vyměnit za nový, pokud do systému přidáte další hardwarové komponenty.

READ
Jak skladovat hnůj v zimě © Geostart

Tvarové faktory napájecích zdrojů pro PC: Jakou velikost může mít napájecí zdroj

Velikosti počítačů se značně liší, od velmi velkých až po relativně malé. Je prostě nemožné použít jeden standardní zdroj pro celou tuto rozmanitost. Různé tvarové faktory napájecích zdrojů poskytují výrobcům počítačů (výrobcům skříní, OEM montérům atd.) více možností při vytváření nových řešení. Představte si, že navrhujete skříň pro kompaktní počítač, kde zdroj zabírá téměř polovinu prostoru uvnitř skříně. Na všechno ostatní tam prostě není místo, že? Tvarové faktory napájecích zdrojů obvykle splňují určité požadavky na velikost a/nebo výkon. Podívejme se na nejběžnější tvarové faktory napájecích zdrojů dostupné na trhu.

ATX

Nejběžnější provedení v segmentu stolních počítačů. Pokud kupujete napájecí zdroj pro typický počítač nebo v některých případech i pro kompaktnější počítač, je to přesně to pravé provedení.

Srovnávací rozměry napájecích zdrojů ATX a SFX.

SFX (kompaktní)

Pokud stavíte kompaktní sestavu Mini-ITX, na trhu najdete spoustu skříní, které vyžadují zdroj SFX. Moderní zdroje SFX dokáží napájet i pokročilé vysoce výkonné systémy. Například 750wattový Corsair 80-Plus Platinum 750W SFX.

LFX (nízký profil)

Tento tvarový faktor je určen pro kompaktní, nízkoprofilové počítače s požadavky na napájení, které se obvykle pohybují v rozmezí 180 W až 260 W (v1.1).

FlexATX

Délka napájecího zdroje a umístění ventilátoru jsou bohužel standardem špatně regulovány. Tyto zdroje se používají téměř výhradně v hotových sestavách od OEM společností, jako jsou Dell a HP, ale někdy se instalují i do rackových serverových skříní.

Napájecí zdroje FlexATX v různých délkách.

TFX (tenký)

Jiný typ napájecího zdroje pro kompaktní pouzdra, ale specifičtějšího „tenkého“ formátu.

Srovnávací rozměry napájecích zdrojů SFX a TFX.

Ačkoli existují i jiné typy zdrojů, například WTX, nejsou zaměřeny na masového uživatele. Komerčně dostupné zdroje pro moderní stolní počítače jsou zpravidla jedním z výše uvedených typů.

ATX vs. ATX12V

Pokud jde o rozdíl mezi ATX a ATX12V, může dojít k určitému zmatku. Formát ATX byl vyvinut společností Intel v roce 1995 spolu se standardem pro napájení počítačů. ATX12V je nejnovější verzí specifikací standardu ATX (nejnovější aktualizace, verze 2.53, pochází z června 2020).

Napájecí zdroje s odnímatelnými a částečně odnímatelnými kabely

Při výběru zdroje napájení se v některých případech setkáte s charakteristikou jako „modulární“, což znamená možnost odpojit kabely od zdroje. Většina modelů zdrojů má neodnímatelné kabely. V čem je problém? Faktem je, že v mnoha systémových konfiguracích se nepoužívají všechny kabely, kterými je zdroj vybaven. Používají se pouze některé z nich a zbytek je jen nepříjemný a musí se schovat někam do tmavých rohů skříně.

Někteří uživatelé raději ponechávají v počítači pouze kabely, které používají, a pak na pomoc přicházejí modely napájecích zdrojů s odnímatelnými nebo částečně odnímatelnými (s možností odpojení některých kabelů, polomodulární) kabely.

Tiché a bezventilátorové zdroje

I když odstranění ventilátoru ztiší jakýkoli zdroj, tiché a bezventilátorové zdroje nejsou totéž. Bezventilátorový zdroj je tichý, protože v něm nic nevydává hluk (není zde žádný ventilátor), zatímco zdroje prodávané jako „tiché“ nebo „bez ventilátoru“ mají ventilátor, který minimalizuje hluk. Většina společností, které vyrábějí „tiché“ zdroje, používá modely s ventilátory, které jsou téměř tiché i při velkém zatížení. Některé zdroje však zapínají ventilátory pouze tehdy, když spotřeba energie počítače překročí nastavenou prahovou hodnotu. Například zdroje řady RM od Corsair nabízejí „režim ventilátoru s nulovými otáčkami“, který zapíná ventilátory pouze při vysokém zatížení. Výkon těchto zdrojů se může pohybovat od 450 do 1000 wattů. Pokud jde o bezventilátorové zdroje, ty nemohou poskytovat příliš mnoho výkonu, protože v tomto případě se jejich komponenty přehřívají kvůli nedostatečně intenzivnímu chlazení vzduchem. Společnost Seasonic nabízí několik modelů bezventilátorových zdrojů a nejvýkonnější z nich má jmenovitý výkon pouhých 500 W (Prime Fanless PX-500 Modular). Použití bezventilátorového zdroje v pracovních stanicích není nejlepší nápad. Zatížení je příliš vysoké a také konstantní, takže zdroj bez aktivního chlazení se zde sotva doporučuje. Pokud je však pracovní stanice umístěna na stole, bude tichý zdroj dobrým řešením, které sníží celkový hluk počítače (alespoň v klidovém režimu).

READ
Misantropie jednoduchými slovy - kdo je misantrop a proč nemá rád lidi

Hlavní vedení v napájecím zdroji

  • 3.3 V (3.3 V) – napájecí vedení pro RAM, které se pro tento účel postupně stává zastaralým, protože moderní základní desky jsou vybaveny moduly VRM, které přijímají napájení z 12V vedení a napájejí mimo jiné RAM; vedení 3.3 V také napájí disky M.2 SSD;
  • 5 V (5V) – napájecí kabel pro zařízení SATA, jako jsou diskové jednotky, optické jednotky, rozšiřující karty PCI, řadiče USB;
  • 5Vsb (záložní) – záložní linka;
  • -12 V (-12V) – zakrnělé vedení, v současné době se nepoužívá;
  • 12 V (12V) – napájecí kabel pro procesor, grafickou kartu, další rozšiřující karty PCIe a ventilátory.

Každá z těchto linek napájí různé komponenty systému. Jak však vidíte, 12V linka nese největší zátěž – napájí CPU a GPU, nemluvě o dalších komponentách. A i nyní můžete najít zařízení, která „ignorují“ všechny ostatní linky a jsou napájena 12V linkou.

Přechod na nový standard – ATX12VO (jak brzy?)

Pokud si všimnete, 12V větev zdroje napájí téměř celý systém, takže ostatní větve jsou téměř zbytečné. Nejnovější standard napájení PC, ATX12VO (pouze 12V), řeší tento problém optimalizací výše uvedené tabulky. Jak název nového standardu napovídá, napájecí zdroje ATX12VO budou nabízet k použití pouze 12V větve.

Tento nový standard pro připojení základní desky navíc vyžaduje použití pouze 12pinového napájecího konektoru namísto současného 24pinového napájecího konektoru základní desky (typy napájecích konektorů budou popsány v další části).

Obrázky níže ukazují příklady nových a starých standardů napájecích konektorů na základních deskách.

Nový standard je však stále v raných fázích vývoje a jeho široké zavedení bude trvat roky.

Standardní napájecí kabely/konektory

Když otevřete krabici s napájecím zdrojem, najdete v ní spoustu kabelů, které vypadají zhruba jako na obrázku níže.

Jeden konec těchto kabelů je připojen k napájení a druhý konec je připojen k odpovídajícímu konektoru na zařízení, ke kterému je dodáváno napájení.

Téměř všechny konektory napájecích kabelů lze „rozdělit“ na dvě části.

To umožňuje výrobcům počítačů používat různý hardware, aniž by museli implementovat samostatné standardy napájení pro komponenty s vyšším nebo nižším výkonem. Jak bude ukázáno v následující části, konvence pojmenování napájecích konektorů, například „12pinový (6+6)“, znamená, že konektor lze použít buď jako jeden 12pinový konektor, nebo jako dva 6pinové konektory.

Je důležité znát každý konektor, který budete připojovat k základní desce nebo jiným komponentám, protože nesprávné připojení může vést k nevratnému selhání komponenty. Pojďme se tedy blíže podívat na všechny konektory kabelů zdroje.

24pinový ATX napájecí konektor – napájecí kabel základní desky

Kabel s 24pinovým ATX konektorem napájí téměř všechny komponenty na základní desce, které nevyžadují samostatné napájení. Patří sem moduly RAM, zařízení PCIe, rozšiřující karty, řadiče USB atd.

Pamatujete si hlavní vodiče napájecího zdroje? Přesně tak, 24pinový konektor dodává základní desce tři různá napětí (3.3 V, 5 V a 12 V) pro napájení různých komponent počítače.

8pinový (4+4) ATX +12V napájecí konektor – napájecí kabel CPU

Tento konektor se obvykle připojuje ke 4/8pinovému napájecímu konektoru CPU (umístěnému na základní desce vedle patice CPU). Jak název napovídá, napájí procesor a zajišťuje potřebnou kvalitu proudu.

READ
Akryl - jaký je to druh látky: popis, vlastnosti, výhody a nevýhody

Konektor ATX12V v 8pinové konfiguraci má stejné specifikace jako konektor EPS12V, který se často používá v pracovních stanicích a serverových počítačích. Klíčový rozdíl mezi těmito konektory spočívá v tom, že EPS12V obvykle neposkytuje rozdělení 4+4.

8pinový (6+2) napájecí konektor PCI Express – napájecí kabel zařízení PCIe

Zatímco slot PCIe na základní desce dokáže poskytnout až 75 W napájení pomocí 12V napětí dodávaného do základní desky přes 24pinový konektor, některá zařízení, jako například grafické karty, vyžadují mnohem více energie.

Pokud používáte výkonná zařízení, která vyžadují například 300 W, pak se k nim přímo připojuje napájecí kabel s konektorem PCIe. Některé grafické karty mohou mít více napájecích konektorů PCIe.

Například grafická karta na obrázku výše má jak plnohodnotný 8pinový, tak i 6pinový napájecí konektor PCIe.

Konektor SATA – Napájecí kabely pro zařízení SATA

Napájecí konektory SATA se běžně používají u mechanických pevných disků (HDD) a dalších zařízení SATA (například SATA SSD). Připojte napájecí kabely s těmito konektory k libovolným úložným zařízením SATA (HDD a SSD) v počítači a napájení je připraveno.

Upozorňujeme však, že kromě napájecích kabelů zařízení SATA obvykle vyžadují i datové kabely SATA. Příklad takového kabelu je znázorněn na obrázku níže.

Jeden konec datového kabelu se připojuje do SATA slotu na základní desce, druhý konec přímo k zařízení.

Výpočet potřebného napájecího zdroje

Kapacita napájecího zdroje je aspekt, který může být při sestavování počítače nadhodnocený nebo podhodnocený. Existuje však rychlý způsob, jak zjistit, jaký model napájení potřebujete.

Výše uvedený obrázek ukazuje typickou závislost účinnosti napájecího zdroje na skutečném výstupním výkonu.

Jak vidíte, zdroj s jmenovitým výkonem 650 W je nejúčinnější při provozu na 50–80 % svého maximálního jmenovitého výstupního výkonu. Díky tomu je tento zdroj ideálním řešením pro systémy se špičkovou spotřebou energie v rozsahu 450–550 W.

To znamená, že musíme nejprve odhadnout špičkovou spotřebu energie naší sestavy.

Vezměme si například systém s procesorem Ryzen 9 5950X a grafickou kartou Nvidia RTX 3080. Pro výpočet výkonu zdroje od beQuiet! použijeme standardní kalkulačku, do které je třeba zadat příslušné údaje o komponentách počítače.

Jakmile je výpočet dokončen, program zobrazí požadovanou maximální hodnotu napájení pro daný systém, jak je znázorněno na obrázku níže.

Protože tato kalkulačka již určuje zdroj na základě maximálního zatížení, nemusíte volit model zdroje s výrazně vyšším výkonem. Stačí k výsledné hodnotě přičíst asi 10 %, což (v tomto příkladu) bude mít za následek přibližně 825 W. Optimálním řešením pro tento systém by tedy byl zdroj s nominálním výkonem 850 W.

Pokud budete provádět renderování pomocí enginů jako Redshift, Octane atd., které silně využívají zdroje GPU, pak by rezerva výkonu zdroje měla zohledňovat možnou instalaci další grafické karty. Výměna zdroje jen proto, že chcete nainstalovat další grafickou kartu, je jen zbytečné vynakládání peněz. Pokud plánujete do roka nebo dvou nainstalovat druhou grafickou kartu, je lepší to zohlednit při výpočtu požadovaného výkonu zdroje.

Takže pokud vypočítáme požadovaný výkon pro stejnou sestavu, ale se dvěma grafickými kartami RTX 3080, dostaneme asi 1100 W. Proto potřebujeme zdroj s výkonem 1200/1300 W.

Účinnost napájecího zdroje: Co znamená hodnocení účinnosti 80+?

Napájecí zdroj převádí střídavý proud (AC) na stejnosměrný proud (DC), protože komponenty počítače nemohou fungovat na střídavý proud.

Účinnost napájecího zdroje udává, jaké procento výstupního stejnosměrného výkonu představuje poměr ke vstupnímu střídavému výkonu.

Například zdroj s výkonem 50 W a účinností 500 % znamená, že zdroj spotřebuje 1000 W k dosažení výkonu 500 W.

READ
Jak pěstovat begónie: 13 kroků (s obrázky)

Zbývajících 500 W spotřebovaného střídavého proudu se přemění na teplo. To nejen zvyšuje váš účet za elektřinu, ale také zatěžuje ventilátor zdroje, který musí toto teplo odvádět, aby zdroj ochladil.

Účinnost zdroje 80 PLUS zaručuje, že zdroj bude pracovat s účinností alespoň 80 %, a nabízí několik úrovní certifikace, které se udělují pro různé úrovně účinnosti, od 80 % do 96 %.

Úrovně certifikace 80 PLUS jsou uvedeny v tabulce níže.

Drtivá většina moderních uživatelů, kteří si sestavují vlastní počítače, věnuje pozornost výhradně procesoru, grafické kartě a základní desce. Teprve poté se trocha lásky a tepla dostane k RAM, skříni, chladicímu systému a zdroj se obvykle kupuje za drobné. Samozřejmě neříkám, že to dělá každý, ale ve většině sestav z YouTube, článků z internetu nebo rad od blízkých přátel zní přesně tento řetězec.

Proč se na napájecí zdroj díváme až nakonec? Je to jednoduché – neovlivňuje výkon počítače. Hráči se vždy snaží dosáhnout vyššího počtu FPS ve svých oblíbených hrách, investují celý svůj rozpočet do tří hlavních komponent a zbytek kupují za zbývající peníze. Designéři a tvůrci videa investují prostředky do RAM, procesoru s velkým počtem jader. O napájecí zdroj se nikdo nestará, ten pouze „startuje počítač“.

Nicméně, toto je „motor“ vašeho PC. Pokud zvolíte špatný výkon, většina peněz investovaných do nákupu bude buď nečinná, nebo si koupíte 500W jednotku a poté nainstalujete výkonnější grafickou kartu a výkon nebude stačit. Systém se stane nestabilním, dojde k pádům, přehřívání komponent, modrým obrazovkám smrti. Tomu všemu se dnes naučíme vyhnout. A hned řeknu, budeme se bavit konkrétně o výkonu zdroje. Ne o tom, která značka je chladič, ne o podsvícení-barvě-designu, ne o chlazení, nebudou se vést žádné debaty o „modulární systém, nebo ne“. Bavíme se o výkonu a krocích, které je třeba podniknout k zakoupení ideální varianty.

Výkon dle specifikací vs. skutečný výkon

Je třeba si hned uvědomit, že watty uvedené ve specifikacích se vždy liší od skutečných čísel. Naprosto vždy. Jedinou otázkou je, o kolik. Například pokud je na zdroji uvedeno „500 W“, nezaručuje to skutečný výstupní výkon 500 W. Jedná se pouze o zaokrouhlenou hodnotu vnucenou obchodníky. Totéž platí pro jiné kapacity – 700 W, 1300 W. To všechno jsou krásná čísla, která přitahují pozornost.

Obvykle mívají víceméně slušné jednotky hodnocení účinnosti. Modely střední a vyšší úrovně budou mít certifikát 80 Plus (Bronze, Silver, Gold, Platinum). To znamená, že účinnost tohoto modelu je vyšší než 80 %. Čím vyšší je úroveň certifikátu, tím vyšší je procento účinnosti. Například model s Bronze bude mít účinnost 82–85 % deklarované hodnoty a Gold verze bude mít 90 %. Níže jsem uvedl tabulku znázorňující procento účinnosti při různých úrovních zatížení. Modely, které se certifikátem pochlubit nemohou, mají obvykle účinnost 75 % nebo nižší.

Takže se ukazuje, že si koupíte zdroj s výkonem 600 W bez certifikátu, ale dostanete 450 W skutečného výkonu. Tento bod stojí za zvážení při nákupu počítačového „motoru“, protože lidé tomuto detailu velmi často nevěnují pozornost a jsou překvapeni neustálým vypínáním počítače při zátěži. Dnes většina zdrojů získává certifikát 80 Plus Bronze, takové modely lze považovat za rozumné minimum. Bloky bez certifikátu zůstávají temnými koňmi – kdo ví, kolik skutečného výkonu dostanou.

Zlaté pravidlo

Další věc, kterou potřebujete vědět, je úroveň zatížení vašeho zdroje. Hráči si kvůli rozpočtovým problémům často velmi váží výkonu hardwaru. Sestavili si systém s příkonem 430 W a berou si model s 550 W a bronzovým certifikátem. Systémový prvek funguje, umožňuje spustit počítač a hrát hry, ale neustále pracuje na hranici svých možností. V důsledku maximálního zatížení se přirozeně všechny prvky zdroje přehřívají, ventilátor pracuje na maximálních otáčkách a vydává hodně hluku, vnitřní komponenty se opotřebovávají mnohem rychleji.

READ
Tvorba rajčat: pokyny krok za krokem s diagramy a videy, jak správně pěstovat keře rajčat ve skleníku a na otevřeném prostranství - Weather Mail

Abyste zabránili tomu, aby vám „motor“ za rok nebo rok a půl umřel, musíte dodržovat jedno pravidlo – berte nominální výkon jedenapůlkrát (nebo dokonce dvakrát) více, než systém vyžaduje. Například jste vypočítali (jak na to vám později řeknu), že váš systém potřebuje 350 W výkonu. Vynásobte dvěma a dostaneme 700 W – to je model, který hledáme. I když odečtete 20 % účinnosti, která se ztratí, váš systém zatíží zdroj v režimu vysokého zatížení o 50–60 %. To umožňuje, aby se náplň jednotky opotřebovávala déle, nepřehřívala se, ventilátor se nebude točit jako šílený a bude mnohem méně hluku. Při použití tohoto pravidla utratíte o něco více peněz, ale systém bude fungovat tři až pět let místo jednoho roku.

Počítání wattů

Nyní, když jsme si prostudovali teorii a naučili se potřebná pravidla, pojďme vypočítat požadovaný výkon pro váš počítač. Pokud jste si sestavili počítač v internetovém obchodě a nákup visí v košíku, nebo jste si komponenty zapsali na papír, použijeme frekvence procesoru/grafické karty z charakteristik. Pro ty, kteří již systém sestavili, stačí vyměnit zdroj, můžete použít skutečné frekvence.

Níže uvádíme tři odkazy na kalkulačky, které vám pomohou vypočítat spotřebu energie vašeho systému.

  • Kalkulačka Cooler Master
  • Kalkulačka MSI
  • Kalkulačko, buď zticha!

Doporučuji vám otevřít tři odkazy najednou a sestavit si počítač na třech zdrojích, pak jednoduše porovnáme ukazatele a odvodíme průměrné číslo, to bude přesnější.

První službou bude kalkulačka od Cooler Master. Je zde mnoho přepínačů, spousta dalších zaškrtávacích políček a parametrů. Zkušený uživatel si dokonce může vybrat frekvenci procesoru a grafické karty, pokud tyto parametry již zná nebo je dokáže odhadnout.

Zadejte data, klikněte na tlačítko „Vypočítat“ vpravo dole a na stejném místě se objeví dvě čísla. První je spotřeba energie tohoto systému (Load Wattage) napsaná černým písmem, to je to, co potřebujeme. Na druhé se nemusíte dívat. Například můj systém má spotřebu energie 327 W.

Dále přejděte do kalkulačky MSI. Zde je méně možností, vůbec nejsou žádné posuvníky frekvence. Vyberte model procesoru, grafickou kartu, vyberte počet ventilátorů atd. Hodnota se zobrazí okamžitě v pravém horním rohu (je těžké si jí nevšimnout). V mém případě je to 292 W.

Poslední bude kalkulačka od be quiet. Zde je ještě méně menu, takže si s tím poradí i uživatel s malými znalostmi. Klikněte na oranžové tlačítko „Vypočítat“ a podívejte se na spotřebu energie. V tomto programu – 329 W.

Na základě těchto výpočtů kalkulačka MSI v mém případě zapomněla něco doplnit. Jako průměrnou spotřebu energie vezměme 328 W.

Uvádění znalostí do praxe

Takže náš systém spotřebovává 328 W. Vynásobte to jedním a půl (pamatujte na zlaté pravidlo!) a dostanete 492 W. Pamatujeme si ale, že napájecí zdroje neposkytují 100 % výkonu, ale v případě Bronze pouze 80 %. Takže jednoduchými matematickými výpočty dostaneme požadovaný výkon „na papíře“ 615 W. Toto číslo můžete zaokrouhlit na 600 W a vzít si jakýkoli model od Bronze a výše, můžete si ho vzít s mírně větší rezervou – 650 nebo 700 W, takže náš „motor“ bude zatížen o 50–60 %.

Stačí vypočítat spotřebu energie vašeho počítače a provést stejný matematický postup. Zbytek parametrů – modularita kabelů, podsvícení, značka, hladina hluku, aplikace pro chytré telefony atd. – se volí samostatně, v závislosti na vašem rozpočtu a přáních.

Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: