Компјутерите бараат единица за напојување (PSU), која наликува на срце. PSU обезбедува енергија, слично на тоа како срцето пумпа крв до органите. Графичката картичка, процесорот, матичната плоча, уредите за складирање и RAM-от на компјутерот се одржуваат во живот со енергија од PSU-то. Начинот на кој се снабдуваат компонентите на компјутерот ја дефинира неговата модуларност. До компонентите стигнува преку жици што излегуваат од единицата за напојување (PSU). Иако овие жици може да изгледаат безначајно, тие би можеле да влијаат на системот за ладење, изгледот, продуктивноста и перформансите на компјутерот.
Во овој блог ќе бидат дискутирани целосно модуларните напојувања. Тие се сметаат за луксузна опција кај најновите гејмерски компјутери, обезбедувајќи платформа без бучава и неред за работа. Ќе започнеме со основите и ќе продолжиме со деталните аспекти на влијанието на целосно модуларните напојувања врз ладењето на компјутерите.
Целосно модуларното напојување значи дека кабелскиот интерфејс со напојувањето е целосно одвојлив. Традиционалните или полумодуларните напојувања имаат фиксни жичени врски што корисникот не може да ги замени. Во случај конекторот да се оштети, корисникот ќе мора да побара стручна услуга за поправка или целосно да го замени напојувањето.
Работата на напојувањето останува идентична со традиционалните напојувања. Сепак, поради рачното поврзување од страна на корисникот, производителите често користат примарни и секундарни ПХБ. Секундарната ПХБ се наоѓа зад конекторите за да се осигури дека примарните компоненти остануваат неоштетени од силите што се применуваат за време на вклучувањето и исклучувањето.
Постојат вкупно три вида опции кога станува збор за управување со кабли за напојувачки кабли за напојување. Секоја од нив се разликува по степенот на избор достапен за корисникот:
За целосно да разбереме како целосно модуларното напојување се разликува од другите типови, да ги споредиме во табела за споредба:
Тип на модуларност | Флексибилност на кабелот | Влијание на протокот на воздух | Типична придобивка од ладење | Релативна цена |
Немодуларен | Ништо | Сиромашен | Минимален | Најнизок |
Полумодуларен | Делумно | Умерено | Умерено | Средно |
Целосно модуларен | Завршено | Одлично | Пад на температурата за 2-4 степени Целзиусови | Највисок |
Сега кога знаеме што се целосно модуларни напојувања, можеме да го откриеме нивниот вистински потенцијал преку анализа на нивните придобивки.
Бидејќи нема залемени кабли во целосно модуларното напојување, нема неред од заплеткани неискористени кабли. Жиците може лесно да се постават зад матичната плоча со помош на куќиште за компјутер со двојна закривеност, подалеку од виталниот проток на воздух за ладење на компјутерот низ куќиштето за компјутер. Вообичаено, корисниците се одлучуваат за флексибилни кабли кои можат да издржат остри свиоци за професионална конструкција.
Целосно модуларното напојување овозможува користење на точната должина на кабелот според димензиите на куќиштето на компјутерот. Исто така, може да се земе предвид локацијата на компонентите за уредно насочување на каблите. Тие не мора да бидат спуштени или пренасочени напред-назад кон задната комора, туку можат да се поврзат директно со компонентата. Еве неколку примероци на должини на кабли за идеја:
Бидејќи има помалку кабли, помала е веројатноста дека ќе има простори каде што тие го нарушуваат протокот и предизвикуваат собирање прашина. Модерните, елегантни рамни кабли за напојување за напојување се идеални за практично чистење. Корисникот може да ги исклучи каблите колку пати сака за потребите на чистење. Бидејќи нема страв од оштетување на кабелот и на крајот потреба од замена на напојувањето. Едноставното заменување на кабелот со нов е доволно без потреба од повторно поврзување на целиот систем.
Најголемата предност на користењето на целосно модуларно напојување е неговото директно влијание врз перформансите на ладење на компјутерот. Ова е од клучно значење за гејмерите или креаторите на кои им се потребни најдобри перформанси од нивниот хардвер.
Користењето помалку кабли со оптимизирани должини значително го намалува пречкиот проток на воздух. Современите куќишта за компјутери се дизајнирани да вшмукуваат воздух од напред и да го ослободуваат од назад или од горе. Несаканите кабли врзани и оставени во куќиштето можат да создадат пречка за протокот на воздух, директно влијаејќи на влезот на воздух за ладење до критичните компоненти на компјутерот.
Производителите на компјутери речиси секогаш користат позитивен притисок за да се осигурат дека воздухот излегува од празнините, наместо да влегува внатре. Вшмукувачкиот канал обично се филтрира за да се обезбеди ладен воздух без прашина. Каблите што го блокираат протокот на вентилаторот директно влијаат врз способноста на вентилаторите да генерираат притисок. Тие се од витално значење за куќиштата со мрежеста предна страна со висок проток на воздух.
Важно е секогаш да се разбере дека самото напојување треба да има доволен проток на воздух. Бидејќи нивната ефикасност е обично околу 80% до 90%, што значи дека тие го отфрлаат преостанатиот процент од електричната енергија како топлина. Кога има помало оптоварување за отстранување на топлина на компонентите на компјутерот, вентилаторите работат со помали вртежи во минута и потивко. Што значи дека тие исто така трошат помалку енергија, намалувајќи го оптоварувањето на напојувањето и следствено на неговото производство на топлина.
За да им овозможиме на нашите читатели да ги разберат перформансите на целосно модуларно напојување, ќе обезбедиме детали за некои спроведени термички бенчмаркинг. Тие обезбедуваат квантификувани подобрувања во перформансите на ладење на компјутерот.
Според термичките перформанси, почистиот распоред на каблите што се поврзани со куќиштето на компјутерот резултира со пониски внатрешни температури на куќиштето за 2 до 4 степени Целзиусови. Ова е голема работа за компјутерите на кои им е потребен високо-перформансен хардвер. Ова резултира со помала потрошувачка на енергија и ефикасно работење, бидејќи напојувањата нудат поголема ефикасност при помала потрошувачка на енергија.
Намалувањето на температурата од 2 до 4 степени Целзиусови во куќиштето на компјутерот значи пониска работна температура на VRM и SSD дисковите. Овие компоненти се многу чувствителни на температурата на воздухот. Во случај на повисока температура, овие уреди можат термички да го забават работењето. Тие ќе ја намалат својата работна фреквенција на пониска температура, што може да доведе до пониски стапки на пренос на податоци за креаторите и пад на сликите во секунда за гејмерите.
Во тестирањето во реалниот свет, експертите ги сметаат целосно модуларните напојувања не само за луксуз, туку и за суштинска компонента на перформансните платформи. Едноставното отстранување на нередот од каблите обезбедува подобрен позитивен притисок, зголемување на протокот на воздух, намалени шанси за термичко задушување, потивко работење на вентилаторот, помала потрошувачка на енергија, премиум естетика, долготрајност на компонентите и побрзо пресметување.
Доколку барате високо ефикасно напојување сертифицирано од 80 Plus и Cybenetics, тогаш разгледајте го ESGAMING. Тие се производители на оригинална опрема. Основана во 2017 година, ESGAMING брзо стана препознатлив бренд во развој во високо-перформансни компјутерски компоненти и додатоци. Од куќишта за компјутери и напојувања до системи за ладење, ESGAMING е посветен на обезбедување креативни, сигурни и добро изработени решенија за е-спорт за гејмери, креатори и градители на компјутери низ целиот свет.
За повеќе информации, посетете www.esgamingpc.com