Компютрите изискват захранващ блок (PSU), който наподобява сърце. PSU осигурява захранване, подобно на начина, по който сърцето изпомпва кръв към органите. Графичната карта, процесорът, дънната платка, устройствата за съхранение и RAM паметта на компютъра се захранват от PSU. Начинът, по който захранването се подава към компонентите на компютъра, определя неговата модулност. То достига до компонентите чрез проводници, излизащи от захранващия блок (PSU). Въпреки че тези проводници може да изглеждат незначителни, те могат да повлияят на охладителната система, външния вид, производителността и производителността на компютъра.
В този блог ще бъдат обсъдени напълно модулните захранвания. Те се разглеждат като луксозна опция на най-новите геймърски компютри, осигурявайки платформа, която не пречи на шум и безпорядък. Ще започнем с основите и ще преминем към подробните аспекти на влиянието на напълно модулните захранвания върху охлаждането на компютрите.
Напълно модулното захранване означава, че кабелният интерфейс със захранването е напълно разглобяем. Традиционните или полумодулните захранвания имат фиксирани кабелни връзки, които потребителят не може да смени. В случай на повреда на конектора, потребителят ще трябва да потърси експертен сервиз или да смени захранването изцяло.
Работата на захранването остава идентична с тази при традиционните устройства. Поради ръчното свързване от потребителя обаче, производителите често използват първични и вторични печатни платки. Вторичната печатна платка се намира зад конекторите, за да се гарантира, че първичните компоненти няма да бъдат повредени от силите, прилагани по време на включването и изключването.
Има общо три вида опции, когато става въпрос за управление на кабелите за захранващи кабели. Всяка от тях се различава по степента на избор, достъпна за потребителя:
За да разберем напълно как един напълно модулен захранващ блок се различава от другите видове, нека ги сравним в таблица:
Тип модулност | Гъвкавост на кабела | Въздействие на въздушния поток | Типично предимство при охлаждане | Относителна цена |
Немодулен | Няма | Слаб | Минимално | Най-ниска |
Полумодулен | Частично | Умерено | Умерено | Среден |
Напълно модулен | Завършено | Отлично | Падане на температурата на корпуса до 2-4°C | Най-висока |
След като вече знаем какво представляват напълно модулните захранвания, можем да разкрием истинския им потенциал, като анализираме предимствата им.
Тъй като в напълно модулното захранване няма запоени кабели, няма бъркотия от заплетени неизползвани кабели. Кабелите могат удобно да бъдат прокарани зад дънната платка, използвайки корпус за компютър с двоен наклон, далеч от жизненоважния поток на охлаждащ въздух през него. Обикновено потребителите избират гъвкави кабели, които могат да издържат на остри завои за професионално сглобяване.
Напълно модулното захранване позволява използването на кабела с точната дължина, изисквана от размерите на кутията на компютъра. То може също така да вземе предвид местоположението на компонентите, за да ги насочи правилно. Те не е необходимо да бъдат провисвани или отклонявани напред-назад към задната камера, а вместо това могат да бъдат свързани директно към компонента. Ето някои примерни дължини на кабелите за идея:
Тъй като има по-малко кабели, е по-малко вероятно да има пространства, където те да нарушават потока и да причиняват събиране на прах. Модерните, елегантни плоски захранващи кабели за захранващите устройства са идеални за удобно почистване. Потребителят може да изключва кабелите толкова пъти, колкото желае, за целите на почистването. Тъй като няма страх от повреда на кабела и евентуална необходимост от смяна на захранващото устройство. Достатъчна е само подмяната на кабела с нов, без да е необходимо да се пренастройва цялата система.
Най-голямото предимство на използването на напълно модулно захранване е прякото му влияние върху охлаждащата производителност на компютъра. Това е от решаващо значение за геймърите или творците, които изискват най-добрата производителност от своя хардуер.
Използването на по-малко кабели с оптимизирани дължини значително намалява препятствията пред въздушния поток. Съвременните компютърни кутии са проектирани да всмукват въздух отпред и да го изпускат отзад или отгоре. Нежеланите кабели, завързани и оставени вътре в кутията, могат да създадат препятствие за въздушния поток, като директно влияят на всмукването на охлаждащ въздух към критичните компоненти на компютъра.
Производителите на компютри почти винаги използват положително налягане, за да гарантират, че въздухът излиза през пролуките, вместо да влиза вътре. Входът обикновено се филтрира, за да се осигури хладен въздух без прах. Кабелите, които блокират пътя на вентилатора, пряко влияят върху способността му да генерира налягане. Те са жизненоважни за корпусите с мрежеста предна част и висок въздушен поток.
Важно е винаги да се разбира, че самото захранване трябва да има достатъчен въздушен поток. Тъй като тяхната ефективност обикновено е около 80% до 90%, което означава, че те отвеждат останалия процент от електричеството като топлина. Когато има по-ниско натоварване на компонентите на компютъра за отвеждане на топлина, вентилаторите работят на по-ниски обороти и по-тихо. Което означава, че те също консумират по-малко енергия, намалявайки натоварването на захранването и следователно производството на топлина.
За да могат нашите читатели да разберат производителността на напълно модулно захранване, ще предоставим подробности за някои проведени термични бенчмаркове. Те предоставят количествено измерими подобрения в производителността на охлаждането на компютъра.
Според показателите за термична производителност, по-чистото разположение на кабелите, преминаващи през корпуса на компютъра, води до по-ниски вътрешни температури на корпуса с 2 до 4°C. Това е от голямо значение за компютри, които изискват високопроизводителен хардуер. Това води до по-ниска консумация на енергия и ефективна работа, тъй като захранващите устройства предлагат по-висока ефективност при по-ниска мощност.
Намаляването на температурата с 2 до 4°C вътре в корпуса на компютъра означава по-ниска работна температура на VRM и SSD дисковете. Тези компоненти са силно чувствителни към температурата на въздуха. В случай на по-висока температура, тези устройства могат да доведат до термично дроселиране. Те ще намалят работната си честота до по-ниска температура, което може да доведе до по-ниски скорости на трансфер на данни за създателите на съдържание и спад в кадрите в секунда за геймърите.
В реални тестове, експертите разглеждат напълно модулните захранвания не само като лукс, но и като съществен компонент за производителните системи. Простото премахване на кабелните сплетения осигурява подобрено положително налягане, увеличаване на въздушния поток, намалена вероятност от термично дроселиране, по-тиха работа на вентилаторите, по-ниска консумация на енергия, първокласна естетика, дълготрайност на компонентите и по-бързи изчисления.
Ако търсите високоефективно захранване, сертифицирано по 80 Plus и Cybenetics, тогава помислете за ESGAMING. Те са производителите на оригинално оборудване. Основана през 2017 г., ESGAMING бързо се превърна в призната, развиваща се марка за високопроизводителни компютърни компоненти и аксесоари. От компютърни кутии и захранвания до охладителни системи, ESGAMING е посветена на предоставянето на креативни, надеждни и добре изработени решения за електронни спортове за геймъри, създатели на компютърни продукти и сглобятели на компютри по целия свят.
За повече информация посетете www.esgamingpc.com