Համակարգչային սնուցման միակցիչների փորվածք: Համակարգչային սնուցման միակցիչների 8-փին հոսանքի միակցիչ

Ստանդարտ սնուցման աղբյուրները աշխատում են 220 Վ-ից, ինչպես նաև կարող են ունենալ 110 Վ մեխանիկական մուտքային լարման անջատիչ կամ 220VAC ( փոփոխական հոսանք) Համակարգչի սնուցման աղբյուրը նախատեսված է 220 վոլտ DC փոփոխական լարումը փոխակերպելու համար D.C.+12 վոլտ, +5 վոլտ, +3,3 վոլտ, ապա ուղղակի հոսանքը գնում է համակարգչի բաղադրիչները սնուցելու համար: 3.3 և 5 վոլտ լարումը սովորաբար օգտագործվում է թվային սխեմաներում, մինչդեռ 12 վոլտը օգտագործվում է շարժիչ շարժիչների և օդափոխիչների գործարկման համար:

ATX 20 և 24 փին հիմնական հոսանքի մալուխի միակցիչ

24-փին 12 վոլտ միակցիչ ATX էլեկտրամատակարարումՀնարավոր է միացնել միայն մեկ ուղղությամբ մայր տախտակի յուրաքանչյուր բնիկում: Եթե ​​ուշադիր նայեք այս էջի վերևի պատկերին, կտեսնեք, որ կապումներն ունեն յուրահատուկ ձև, որը համապատասխանում է մայր տախտակի միայն մեկ ուղղությանը: Բնօրինակ ATX ստանդարտն ապահովում էր 20-փին միակցիչ, որը շատ նման է 24-փին միակցիչին, սակայն 11, 12, 23 և 24 կապերը բաց են թողնվել: Սա նշանակում է, որ ավելի նոր 24-փին սնուցման աղբյուրը օգտակար է մայրական տախտակներավելի շատ ուժ է պահանջում: Ժամանակակից մայր տախտակների վրա կարող են լինել միայն 2 տեսակի միակցիչներ՝ 20-փին հիմնական հոսանքի միակցիչ կամ 24-փին հիմնական հոսանքի միակցիչ:

Շատ սնուցման սնուցիչներ ունեն 20+4 փին չիպեր, որոնք համատեղելի են 20 և 24 փին մայր տախտակի հոսանքի սլոտների հետ: 20+4-ում հոսանքի մալուխը բաղկացած է երկու մասից՝ 20-փին, և 4-փին չիպ: Եթե ​​երկու մասերն առանձին եք բաժանում, ապա կարող եք միացնել 20 փին միակցիչ, իսկ եթե իրար միացնեք 20+4 սնուցման մալուխների երկու չիպեր, կունենաք 24 փին սնուցման մալուխ, որը կարող է միացվել 24 փին հոսանքի բնիկին։ մայր տախտակ.

ATX 4-pin հոսանքի միակցիչ

Molex 4-pin ծայրամասային սնուցման մալուխի միակցիչ

Չորս փին ծայրամասային հոսանքի մալուխ: Այն օգտագործվում էր անգործունյա սկավառակների և կոշտ սկավառակների համար և այսօր էլ շատ լայնորեն օգտագործվում է: Դուք չպետք է անհանգստանաք այս միակցիչի տեղադրման մասին, այն չի կարող սխալ տեղադրվել: Մարդիկ հաճախ օգտագործում են «4-փին Molex հոսանքի մալուխ» կամ «4-փին Molex» տերմինը նկատի ունենալու համար:

SATA 15- Ամրացրեք հոսանքի մալուխ

SATA-ն ներկայացվել է ATA (նաև կոչվում է IDE) ինտերֆեյսը ավելի առաջադեմ դիզայնի թարմացնելու համար: SATA ինտերֆեյսը ներառում է ինչպես տվյալների մալուխ, այնպես էլ հոսանքի մալուխ: Էլեկտրաէներգիայի մալուխը փոխարինում է հին 4-փին ծայրամասային մալուխին և ավելացնում է աջակցություն 3,3 վոլտ լարման համար (եթե ամբողջությամբ իրականացվել է):

8-փին EPS և +12 վոլտ հոսանքի միակցիչ

Այս մալուխը ի սկզբանե նախատեսված էր աշխատատեղերի համար՝ 12 վոլտ բազմակի հզորություն ապահովելու համար: Բայց քանի որ ժամանակն անցել է, շատ պրոցեսորներ պահանջում են ավելի շատ էներգիա, և հաճախ օգտագործվում է 8-փին մալուխ, 4-փին 12 վոլտ մալուխի փոխարեն: Այն հաճախ կոչվում է «EPS12B» մալուխ:

4+4 փին EPS +12 վոլտ հոսանքի միակցիչ

Մայր տախտակները կարող են լինել 4-փին միակցիչով կամ 8-փին 12 վոլտ միակցիչով: Շատ սնուցման սնուցիչներ հագեցված են 4+4 փին 12 վոլտ մալուխով, որը համատեղելի է և՛ 4, և՛ 8 փին մայրցամաքների հետ: 4+4 սնուցման մալուխը ունի երկու առանձին պին 4 հատ։ Եթե ​​դրանք միացնեք միասին՝ 4+4 սնուցման մալուխ, ապա կունենաք 8 պինանոց հոսանքի մալուխ, որը կարելի է միացնել 8 փին միակցիչին: Եթե ​​երկու կտորները թողնեք առանձին, ապա կարող եք միացնել խրոցակներից մեկը մայր տախտակի 4-փին միակցիչին:

6-փին PCI Express (PCIe) հոսանքի մալուխի միակցիչ

Այս մալուխը օգտագործվում է PCI Express ընդլայնման քարտին լրացուցիչ 12 վոլտ էներգիա ապահովելու համար: Այս միակցիչը կարող է ապահովել մինչև 75 Վտ PCI Express հզորություն:

8-փին PCI Express (PCIe) հոսանքի մալուխի միակցիչ

2007 թվականի հունվարին թողարկված PCI Express բնութագրերի 2.0 տարբերակը ավելացրեց 8 փին PCI Express հոսանքի մալուխ: Սա ընդամենը 6-փին PCI Express-ի 8-փին տարբերակն է՝ հոսանքի մալուխով: Երկուսն էլ հիմնականում օգտագործվում են ապահովելու համար լրացուցիչ սնունդվիդեո քարտեր. Ավելի հին 6-փին տարբերակը պաշտոնապես ապահովում է ոչ ավելի, քան 75 Վտ (չնայած ոչ պաշտոնապես դա սովորաբար կարող է զգալիորեն ավելի շատ մատակարարել), մինչդեռ ավելի նոր 8-փին տարբերակն ապահովում է առավելագույնը 150 Վտ:

6+2(8) պինդ PCI Express (PCIe) հոսանքի մալուխի միակցիչ

Որոշ վիդեո քարտեր ունեն 6-փին PCI Express սնուցման միակցիչներ, իսկ մյուսները 8-փին PCI Express միակցիչներ: Էլեկտրաէներգիայի շատ սնուցման սնուցման սարքերը գալիս են 6+2 PCI Express սնուցման մալուխով, որը համատեղելի է երկու տեսակի գրաֆիկական քարտերի հետ: 6+2 PCI Express-ում հոսանքի մալուխը բաղկացած է երկու մասից՝ 6-փին և 2-փին: Եթե ​​այս երկու մասերը միասին միացնեք, կունենաք ամբողջական 8-փին PCI-Express միակցիչ: Բայց եթե միակցիչը բաժանեք երկու մասի, ապա կարող եք միացնել միայն 6 փին:

CPU հոսանքի միակցիչներ

Պրոցեսորի հզորությունը գալիս է մի սարքից, որը կոչվում է լարման կարգավորիչ մոդուլ (VRM), որը գտնվում է մայր տախտակների մեծ մասում: Այս սարքըապահովում է պրոցեսորին էներգիա (սովորաբար պրոցեսորի վարդակից կապումներով) և ինքնորոշվում է պրոցեսորին ճիշտ լարման մատակարարման համար: VRM մոդուլի դիզայնը թույլ է տալիս այն սնուցվել ինչպես +5V, այնպես էլ +12V մուտքային լարման միջոցով:

Երկար տարիներ օգտագործվել է միայն +5V, բայց սկսած 2000թ.-ից VRM-ների մեծ մասն անցել է +12V-ի՝ այդ մուտքային լարման վրա աշխատելու ավելի ցածր պահանջների պատճառով: Բացի այդ, ԱՀ-ի այլ բաղադրիչները կարող են նաև օգտագործել +5 Վ լարումը, որը գալիս է մայր տախտակի վարդակից ընդհանուր կոնտակտի միջոցով, մինչդեռ միայն սկավառակի կրիչներն են «կախված» +12 Վ գծի վրա (առնվազն, սա մինչև 2000 թվականն էր): Ձեր տախտակի վրա VRM-ն օգտագործում է +5V կամ +12V կախված է նրանից կոնկրետ մոդելլարման կարգավորիչի տախտակներ և նախագծեր: Շատ ժամանակակից VRM-ներ նախագծված են ընդունելու մուտքային լարումներ +4 Վ-ից մինչև +26 Վ, ուստի մայր տախտակի արտադրողը որոշում է վերջնական կոնֆիգուրացիան:

Օրինակ՝ FIC (First International Computer) SD-11 մայրական սալիկը, որը հագեցած էր Semtech SC1144ABCSW լարման կարգավորիչով, մի կերպ ընկավ մեր ձեռքը։ Այս տախտակը օգտագործում է +5V լարումը, այն փոխակերպելով ավելի ցածր լարման՝ ըստ պրոցեսորի կարիքների: Մայր տախտակների մեծ մասը օգտագործում է VRM-ներ երկու արտադրողներից՝ Semtech կամ Linear Technology: Դուք կարող եք այցելել այս ընկերությունների կայքերը և ավելին իմանալ նրանց չիպերի բնութագրերի մասին:

Քննարկվող մայր տախտակը Slot A տարբերակում օգտագործում էր 1 ԳՀց հաճախականությամբ Athlon Model 2 պրոցեսոր և նախատեսված էր 65 Վտ հզորություն պահանջելու համար: անվանական լարման 1,8 Վ. 1,8 Վ լարման դեպքում 65 Վտ-ը համապատասխանում է 36,1 Ա հոսանքի: +5 Վ մուտքային լարմամբ VRM օգտագործելիս 65 Վտ հզորությունը համապատասխանում է ընդամենը 13 Ա հոսանքի: Բայց այս հավասարեցումը ստացվում է միայն այն դեպքում, եթե կարգավորիչը 100% արդյունավետ լարվածություն ունի, ինչը անհնար է: Սովորաբար, VRM-ի արդյունավետությունը մոտ 80% է, ուստի հոսանքը պետք է լինի մոտ 16,25 Ա, որպեսզի պրոցեսորը աշխատի լարման կարգավորիչի հետ:

Եթե ​​հաշվի առնեք, որ մայր տախտակի մյուս էներգիայի սպառողները նույնպես օգտագործում են +5V գիծը, հիշեք, որ ISA կամ PCI քարտերը նույնպես օգտագործում են այս լարումը, ապա կարող եք տեսնել, թե որքան հեշտ է ծանրաբեռնել +5V գծերը էլեկտրամատակարարման վրա:

Թեև մայր տախտակների վրա VRM ձևավորումների մեծ մասը ժառանգված է Pentium պրոցեսորներ III-ը և Athlon/Duron-ը, օգտագործելով +5V կարգավորիչներ, ժամանակակից համակարգերի մեծ մասը օգտագործում է VRM-ներ, որոնք գնահատվում են +12V: Դա պայմանավորված է նրանով, որ ավելի բարձր լարումները նվազեցնում են ընթացիկ մակարդակը: Սա կարող ենք ստուգել օրինակով դրամ Athlon 1 ԳՀց արդեն վերը նշված.

Ընթացիկ մակարդակը կախված մուտքային լարումից
Ուժ Լարման Ընթացիկ ուժ Հոսանք ամպերով, հաշվի առնելով լարման կարգավորիչի արդյունավետությունը 80%
65 Վ 1.8 Վ 36.1 Ա -
65 Վ 3.3 Վ 19.7 Ա 24.6 Ա
65 Վ 5.0 Վ 13.0 Ա 16.3 Ա
65 Վ 12.0 Վ 5.4 Ա 6.8 Ա

Ինչպես տեսնում եք, չիպի սնուցման համար +12V գիծ օգտագործելը պահանջում է ընդամենը 5,4A կամ 6,8A՝ հաշվի առնելով VRM-ի արդյունավետությունը:

Այսպիսով, մայր տախտակի վրա VRM մոդուլը միացնելով +12 Վ մատակարարման գծին, մենք կարող ենք շատ օգուտներ քաղել: Բայց, ինչպես արդեն գիտեք, ATX 2.03 ճշգրտումը թույլ է տալիս միայն մեկ +12V գիծ, ​​որը փոխանցվում է մայր տախտակի հիմնական հոսանքի մալուխի միջոցով: Նույնիսկ կարճատև օժանդակ 6-փին միակցիչը զրկվել է +12V կոնտակտից, ուստի այն չի կարող օգնել մեզ: Էներգամատակարարման +12 Վ գծից մեկ 18 չափիչ լարերի վրա 8 Ա-ից ավելի գծելը շատ արդյունավետ միջոց է ATX միակցիչի կապումները հալեցնելու համար, որոնք օգտագործելիս գնահատվում են ոչ ավելի, քան 6 Ա: ստանդարտ կոնտակտներՄոլեքս. Այսպիսով, սկզբունքորեն այլ լուծում էր պահանջվում։

Պլատֆորմի համատեղելիության ուղեցույց (PCG)

Պրոցեսորն ուղղակիորեն վերահսկում է հոսանքը, որը հոսում է +12V փինով: Ժամանակակից մայրական տախտակները նախատեսված են հնարավորինս շատ պրոցեսորներ ապահովելու համար, սակայն որոշ տախտակների VRM սխեմաները կարող են բավարար էներգիա չապահովել բոլոր պրոցեսորների համար, որոնք կարող են տեղադրվել վարդակից: մայր տախտակը. Համատեղելիության հնարավոր խնդիրները բացառելու համար, որոնք կարող են հանգեցնել ձեր համակարգչի անկայունության կամ նույնիսկ առանձին բաղադրիչների խափանումների, Intelմշակել է սննդային ստանդարտ, որը կոչվում է Պլատֆորմի Համատեղելիության ուղեցույց (PCG): PCG-ն նշվում է 2004-ից 2009 թվականներին արտադրված Intel պրոցեսորների և մայր տախտակների մեծ մասի վրա: Այն ստեղծվել է PC կառուցողների համար և համակարգի ինտեգրատորներնրանց տեղեկացնել, թե որոնք են պրոցեսորի էներգիայի պահանջները, և արդյոք մայր տախտակը համապատասխանում է այդ պահանջներին:

PCG-ն երկնիշ կամ եռանիշ նշում է (օրինակ՝ 05A), որտեղ առաջին երկու նիշերը ցույց են տալիս ապրանքի ներմուծման տարին, իսկ լրացուցիչ երրորդ տառը համապատասխանում է շուկայի հատվածին: PCG նշումները, որոնք ներառում են երրորդ A-ն, համապատասխանում են ցածրակարգ պրոցեսորներին և մայր տախտակներին (պահանջում են ավելի քիչ էներգիա), մինչդեռ B տառը վերաբերում է բարձրակարգ պրոցեսորներին և մայր տախտակներին (ավելի շատ էներգիա են պահանջում):

Մայր տախտակները, որոնք լռելյայնորեն աջակցում են բարձրակարգ պրոցեսորներին, կարող են աշխատել նաև ցածրակարգ պրոցեսորների հետ, բայց ոչ հակառակը: Օրինակ, դուք կարող եք տեղադրել PCG նշումով 05A պրոցեսոր 05B նշումով մայր տախտակի վրա, բայց եթե փորձեք տեղադրել 05B պրոցեսոր 05A նշանով տախտակի վրա, կարող եք զգալ համակարգի անկայունությունը կամ այլ, ավելի լուրջ հետևանքներ: Այսինքն՝ թանկարժեք մայր տախտակի մեջ միշտ էլ հնարավոր է ավելի քիչ հզոր պրոցեսոր տեղադրել, բայց ոչ հակառակը։

+12 Վ հզորության մակարդակի առաջարկություններ՝ համաձայն Intel պլատֆորմի համատեղելիության ուղեցույցի (PCG):
PCG կոդը Տարի Շուկայի հատված CPU էներգիայի սպառումը DC գիծ +12 Վ Գծային հոսանքը +12 Վ գծում
04Ա 2004 ցածրակարգ 84 Վ 13 Ա 16.5 Ա
04Բ 2004 բարձրակարգ 115 Վ 13 Ա 16.5 Ա
05Ա 2005 ցածրակարգ 95 Վ 13 Ա 16.5 Ա
05Բ 2005 բարձրակարգ 130 Վտ 16Ա 19Ա
06 2006 Բոլորը 65 Վ 8 Ա 13 Ա
08 2008 բարձրակարգ 130 Վտ 16Ա 19Ա
09Ա 2009 ցածրակարգ 65 Վ 8 Ա 13 Ա
09Բ 2009 բարձրակարգ 95 Վ 13 Ա 16.5 Ա

Էներգամատակարարումը պետք է կարողանա հաղթահարել առավելագույն բեռնվածությունը առնվազն 10 մվ:

Էներգամատակարարումը, որը բավարարում է պահանջվող նվազագույնը +12 Վ գծի վրա, կարող է ապահովել կայուն աշխատանքհամակարգեր։

4-pin +12V պրոցեսորի հոսանքի միակցիչ

+12V գծի հոսանքը մեծացնելու համար Intel-ը ստեղծեց նոր ATX12V PSU հատկանիշ: Սա հանգեցրեց երրորդ հոսանքի միակցիչի հայտնվելուն, որը կոչվում էր ATX +12 V և օգտագործվում էր բերելու համար: լրացուցիչ լարում+12 Վ մայր տախտակին: Այս 4-փին հոսանքի միակցիչը ստանդարտ է բոլոր ATX12V մայր տախտակների համար և պարունակում է Molex Mini-Fit Jr: կանացի խցաններով։ Ըստ բնութագրի, միակցիչը համապատասխանում է Molex 39-01-2040 ստանդարտին, միակցիչի տեսակը Molex 5556 է: Սա նույն տեսակի կապում է, որն օգտագործվում է ATX մայր տախտակի հիմնական հոսանքի միակցիչում:

Այս միակցիչն ունի երկու +12V կապ, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է մինչև 8A (կամ մինչև 11A, երբ օգտագործում եք HCS կապում): Սա ապահովում է 16 Ա հոսանք՝ ի հավելումն մայր տախտակի պինդին, և ընդհանուր առմամբ երկու միակցիչները ապահովում են մինչև 22 Ա հոսանք +12 Վ գծի վրա: Այս միակցիչի փին նշանակումը ներկայացված է հետևյալ գծապատկերում.

+12V պրոցեսորի հոսանքի միակցիչ, առջևի տեսարան և պինոտ

+12 Վ միակցիչի վրա կոնտակտների նպատակը ներկայացված է հետևյալ աղյուսակում.

4-pin +12V միակցիչ պրոցեսորի հզորության համար
Կապ Ազդանշան Գույն Կապ Ազդանշան Գույն
3 +12 Վ Դեղին 1 Գնդ Սևը
4 +12 Վ Դեղին 2 Գնդ Սևը

Օգտագործելով ստանդարտ Molex կապում, +12V միակցիչի յուրաքանչյուր փին կարող է կրել մինչև 8A, 11A լարում HCS կապումներով կամ մինչև 12A՝ Plus HCS կապումներով: Թեև այս միակցիչը օգտագործում է նույն կապերը, ինչ հիմնական միակցիչը, այս միակցիչի միջոցով հոսանքը կարող է հասնել ավելի բարձր արժեքների, քանի որ ավելի քիչ կապում են օգտագործվում: Կոնտակտների քանակը բազմապատկելով լարման վրա՝ կարող եք որոշել այս միակցիչի ընթացիկ սահմանը.

Ստանդարտ Molex կոնտակտները գնահատվում են 8A:

Molex HCS կոնտակտները գնահատված են 11A-ի համար:

Molex Plus HCS կոնտակտները գնահատվում են 12A:

Բոլոր վարկանիշները հիմնված են Mini-Fit Jr-ի 4-6 փին փաթեթի վրա: օգտագործելով 18 չափիչ մետաղալար և ստանդարտ ջերմաստիճան:

Այսպիսով, ստանդարտ կոնտակտների օգտագործման դեպքում հզորությունը կարող է հասնել 192 Վտ-ի, ինչը, շատ դեպքերում, բավարար է նույնիսկ ժամանակակից բարձր արտադրողականությամբ պրոցեսորների համար։ Ավելի շատ էներգիա սպառելը կարող է հանգեցնել կոնտակտների գերտաքացման և հալման, հետևաբար, պրոցեսորների ավելի «շատակեր» մոդելների օգտագործման դեպքում պրոցեսորը սնուցելու +12 Վ վարդակից պետք է ներառի Molex HCS կամ Plus HCS կոնտակտներ:

20-փինանոց հիմնական հոսանքի միակցիչը և +12 Վ պրոցեսորի հոսանքի միակցիչը միասին ապահովում են 443 Վտ հզորության առավելագույն մակարդակ (օգտագործելով ստանդարտ կապում): Կարևոր է նշել, որ +12 Վ միակցիչի ավելացումը թույլ է տալիս օգտագործել լիակատար իշխանություն 500 Վտ էլեկտրամատակարարում առանց կոնտակտների գերտաքացման կամ հալման վտանգի:

Ադապտոր +12 Վ պրոցեսորի հոսանքի միակցիչի համար

Եթե էներգաբլոկչունի պրոցեսորը սնուցելու համար ստանդարտ +12 Վ միակցիչ, իսկ մայր տախտակի վրա տրամադրված է համապատասխան վարդակ, խնդրից պարզ ելք կա՝ օգտագործել ադապտեր։ Ի՞նչ նրբերանգների կարող ենք հանդիպել այս դեպքում։

Ադապտորը միացված է միակցիչին ծայրամասային սարքեր, որը հասանելի է գրեթե բոլոր PSU-ներում: Խնդիրն այս դեպքում այն ​​է, որ ծայրամասային միակցիչն ունի միայն մեկ +12V փին, մինչդեռ 4-փին պրոցեսորի հոսանքի միակցիչն ունի երկու այդպիսի կապ: Այսպիսով, եթե ադապտերը ենթադրում է միայն մեկ միակցիչի օգտագործումը ծայրամասային սարքերի համար՝ օգտագործելով այն պրոցեսորի համար +12 Վ միակցիչի երկու կապին միանգամից լարում ապահովելու համար, ապա այս դեպքում մենք տեսնում ենք լուրջ անհամապատասխանություն ընթացիկ պահանջների միջև: Քանի որ ծայրամասային միակցիչի մինները գնահատվում են միայն 11A-ով, դրանից ավելի բեռնումը կարող է հանգեցնել այդ միակցիչի վրա գտնվող կապիչների գերտաքացման և հալման: Բայց 11 Ա-ն ցածր է այն գագաթնակետային հոսանքի արժեքներից, որոնց համար պետք է նախագծված լինեն միակցիչի կապում Intel PCG-ի առաջարկություններին համապատասխան: Սա նշանակում է, որ նման ադապտերները չեն համապատասխանում վերջին ստանդարտներին:

Մենք կատարել ենք հետևյալ հաշվարկները. հաշվի առնելով VRM-ի արդյունավետությունը 80%, այսօրվա ստանդարտներով միջին պրոցեսորի համար, որը սպառում է 105 Վտ, ընթացիկ մակարդակը կլինի մոտավորապես 11 Ա, ինչը առավելագույնն է ծայրամասային էներգիայի միակցիչի համար: Շատերը ժամանակակից պրոցեսորներունեն 105 Վտ-ից ավելի TDP: Բայց մենք խորհուրդ չենք տալիս օգտագործել ադապտերներ, որոնք օգտագործում են միայն մեկ ծայրամասային միակցիչ 75 Վտ-ից ավելի TDP ունեցող պրոցեսորների հետ: Նման ադապտերների օրինակը ներկայացված է հետևյալ նկարում.

Ադապտոր պրոցեսորի հոսանքի միակցիչի համար +12 Վ միակցիչից ծայրամասային սարքերի սնուցման համար

8-փին պրոցեսորի հոսանքի միակցիչ +12 Վ

Բարձրակարգ մայր տախտակները հաճախ օգտագործում են բազմաթիվ VRM-ներ պրոցեսորը սնուցելու համար: Լրացուցիչ լարման կարգավորիչների միջև բեռը բաշխելու համար այս տախտակները հագեցած են երկու վարդակներով 4-փին +12 Վ միակցիչի համար, բայց դրանք ֆիզիկապես միավորված են մեկ 8-փին միակցիչի մեջ, ինչպես ցույց է տրված ստորև նկարում: Այս տեսակի միակցիչն առաջին անգամ ներկայացվել է 2000 թվականին թողարկված EPS12V սպեցիֆիկացիայի 1.6 տարբերակում: Թեև այս առանձնահատկությունն ի սկզբանե ուղղված էր ֆայլային սերվերներին, որոշ բարձրակարգ աշխատասեղանի պրոցեսորների էներգիայի պահանջարկի ավելացումը հանգեցրեց նրան, որ այս 8-փին միակցիչը ներմուծվեց համակարգչի աշխարհ:

8-փին պրոցեսորի +12 Վ հոսանքի միակցիչ: Առջևի տեսք և փին կոնֆիգուրացիա

8-փին պրոցեսորի +12 Վ միակցիչի փին նշանակումը տրված է հետևյալ աղյուսակում.

8-փին պրոցեսորի +12V հոսանքի միակցիչ
Գույն Ազդանշան Կապ Կապ Ազդանշան Գույն
Դեղին +12 Վ 5 1 GND Սևը
Դեղին +12 Վ 6 2 GND Սևը
Դեղին +12 Վ 7 3 GND Սևը
Դեղին +12 Վ 8 4 GND Սևը

Որոշ մայրական տախտակներ, որոնք օգտագործում են 8-փին պրոցեսորի սնուցման միակցիչ, պետք է սնուցվեն միակցիչի բոլոր պիններից՝ ճիշտ աշխատելու համար, մինչդեռ այս տիպի մայր տախտակների մեծ մասը կարող է աշխատել նույնիսկ եթե դուք օգտագործում եք միայն մեկ 4-փին սնուցման միակցիչ: Վերջին դեպքում, չորս անվճար կապում կմնան մայր տախտակի վարդակից: Բայց նախքան այս միակցիչի կազմաձևով համակարգիչը գործարկելը, դուք պետք է կարդաք մայր տախտակի օգտագործման ձեռնարկը, ամենայն հավանականությամբ, այն կարտացոլի, թե արդյոք մեկ 4-փին հոսանքի միակցիչը կարող է միացված լինել տախտակի վրա 8 լարային վարդակից, թե ոչ: Եթե ​​դուք աշխատում եք պրոցեսորով, որն ավելի շատ էներգիա է վերցնում, քան կարող է ապահովել մեկ 4-փին հոսանքի միակցիչը, դուք դեռ պետք է գտնեք PSU, որն ունի 8-փին միակցիչ:

Ես բախտ ունեցա գնելու Nvidia գրաֆիկական քարտ GTX 780 իր հինի փոխարեն Nvidia GTX 560. Գնելու բերկրանքը երկար չէր, որովհետեւ. Վիդեոքարտը հրաժարվեց տեղավորվել իմ գործի մեջ։ Չնայած այս խնդիրը արագորեն բուժվում է սրճաղացի և ուղիղ ձեռքերի օգնությամբ)))

Հաջորդ և հիմնական խնդիրը վիդեո քարտի վրա երկու 8 փին միակցիչների առկայությունն էր և էլեկտրամատակարարման վրա դրանց բացակայությունը։ Ես ունեմ 700 Վտ հզորությամբ բլոկ, բայց այն ունի 2 * 6 փին:

Նախ, եկեք անդրադառնանք տեսությանը, թե ինչ 8-փին միակցիչ է սա: Փաստորեն, սա նույն 6-փին միակցիչն է միայն երկու լրացուցիչ «հողային» կոնտակտների ավելացմամբ: Սա անհրաժեշտ է վիդեոքարտին 12 վ լարման ավտոբուսի միջոցով լրացուցիչ հզորություն հաղորդելու համար, որն իր հերթին անհրաժեշտ է հզոր վիդեո ադապտերների, ինչպես նաև գերկլոկավորման և ստանդարտ տեխնոլոգիաների օգտագործման համար, ինչպիսին է AMD OverDrive-ը:

«Խելացի» ֆորումները կարդալուց հետո ես եկա այն եզրակացության, որ սկզբունքորեն լրացուցիչ կոնտակտների օգտագործումը պարտադիր չէ, թեև ցանկալի է։

Համակարգը գործարկելիս վիդեո ադապտորը սխալ է թույլ տվել հոսանքի բացակայության մասին և հրաժարվել է միացնել համակարգիչը: Պարզ դարձավ, որ անհրաժեշտ է միացնել ութ փին միակցիչ։ Սկզբունքորեն, կան 6-ից 8 կոնտակտների ադապտերներ, բայց նախ դրանք արժեն, և երկրորդ, դուք պետք է սպասեք, մինչև դրանք բերվեն, և հենց հիմա դրեք նոր «այրված» վիդյուխա))):

Ուսումնասիրելով առաջարկվող ադապտերը, պարզ դարձավ, որ երկու լրացուցիչ կոնտակտներ պարզապես կրկնօրինակվում են գոյություն ունեցողներից:

Անհրաժեշտ էր նաև վիդեո քարտին միանալու միակցիչ ստանալ։ Այդ նպատակով պրոցեսորը սնուցելու համար գոյություն ունեցող ութ-փին ադապտերը լիովին համապատասխանում է: Ես պարզապես սղոցեցի այն անհրաժեշտ մասերը, որոնք տեղավորվում էին վիդեո քարտի մեջ:

Այժմ անհրաժեշտ էր միացնել միակցիչը սնուցման աղբյուրին։ Հնարավոր կլիներ միանալ 6 փին միակցիչների, բայց ես դրանց չդիպչեցի, այլ կտրեցի մի չօգտագործված SATA հոսանքի միակցիչ և այնտեղից վերցրեցի երկու «հողանց» լար, իսկ մնացածը մեկուսացրեցի: Եվ այդպես էլ եղավ։

Բացի մայր տախտակի միակցիչներից, ամեն ինչ Էլեկտրաէներգիայի մատակարարումներհագեցած են նաև տարբեր լրացուցիչ միակցիչներով, որոնց մեծ մասը նախատեսված է սկավառակակիրների և այլ ծայրամասային սարքերի, օրինակ՝ հզոր վիդեո քարտի սնուցման համար: Ծայրամասային միակցիչների մեծ մասը, իր հերթին, համապատասխանում են այս կամ այն ​​ձևի գործոնի արդյունաբերության ստանդարտներին: Մեր նյութի այս մասում մենք կանդրադառնանք, թե ինչ լրացուցիչ միակցիչներ կարող եք գտնել ձեր համակարգչում:

Ծայրամասային հոսանքի միակցիչ

Թերևս բոլոր PSU-ների վրա հայտնաբերված միակցիչի ամենատարածված տեսակը ծայրամասային հոսանքի միակցիչն է, որը հաճախ կոչվում է նաև սկավառակի սնուցման միակցիչ: Այն, ինչ մենք նկատի ունենք այս տեսակի միակցիչ ասելով, առաջին անգամ հայտնվեց PSU շարքի AMP սնուցման սարքերում և կոչվում էր MATE-N-LOK միակցիչ, բայց քանի որ այն սկսեց արտադրվել և վաճառվել Molex-ի կողմից, այն նաև կոչվում է «Molex միակցիչ»: », որը լիովին ճիշտ չէ։

Կոնտակտների գտնվելու վայրը որոշելու համար ուշադիր նայեք միակցիչին: Որպես կանոն, խրոցակի աջ կողմում կա պլաստիկ եզր և բանալի, որն անհրաժեշտ է վարդակից միակցիչի ճիշտ ամրագրման համար։ Հետևյալ դիագրամը ցույց է տալիս ստանդարտ ստեղնավորված վարդակից: Այս միակցիչն է, որն օգտագործվում է սկավառակի կրիչներ (և ոչ միայն) միացնելու համար.

Ծայրամասային հոսանքի միակցիչ

Այս միակցիչն օգտագործվել է բոլոր ԱՀ-ներում՝ սկզբնական IBM PC-ից մինչև ժամանակակից համակարգեր: Այն առավել հայտնի է որպես սկավառակի կրիչի միակցիչ, բայց նաև օգտագործվում է որոշ համակարգերում՝ մայր տախտակին, վիդեո քարտին, հովացման երկրպագուներին և համակարգչի ցանկացած այլ բաղադրիչին լրացուցիչ էներգիա ապահովելու համար, որը կարող է օգտագործել +5V կամ +12V:

Սա 4-փին միակցիչ է, որն ունի չորս կլոր ձևի կոնտակտներ, որոնք գտնվում են միմյանցից 5 մմ հեռավորության վրա և յուրաքանչյուրը գնահատվում է մինչև 11 Ա: Քանի որ միակցիչը ներառում է մեկ +12 Վ և մեկ +5 Վ պինդ (մյուս երկուսը հիմնավորված են), միակցիչի միջով առավելագույն հոսանքը հասնում է 187 վտ-ի: Արական միակցիչն ունի մոտ 2 սմ լայնություն և կարող է միացված լինել սկավառակի կրիչների մեծամասնությանը և համակարգչի որոշ այլ բաղադրիչներին: Հետևյալ աղյուսակը ցույց է տալիս այս միակցիչի վրա կապի նշանակումը.

Կոնտակտներ ծայրամասային սարքերի հոսանքի միակցիչի վրա
Կապ Ազդանշան Գույն Կապ Ազդանշան Գույն
1 +12 Վ Դեղին 3 Գնդ Սևը
2 Գնդ Սևը 4 +5 Վ Կարմիր

Անգործունյա սկավառակի հոսանքի միակցիչ

1980-ականների կեսերին առաջին անգամ հայտնվեցին 3,5 դյույմանոց մագնիսական սկավառակակիրներ, իսկ հետո պարզ դարձավ, որ նրանց ավելի կոմպակտ էներգիայի միակցիչ է պետք: Պատասխանն այն էր, որն այսօր հայտնի է որպես ճկուն շարժիչի հոսանքի միակցիչ, որը մշակվել է AMP-ի կողմից որպես EI (Economy Interconnection) շարքի մի մաս: Այս միակցիչները օգտագործվում են փոքր սկավառակակիրների և սարքերի սնուցման համար, և ունեն նույն +12V, +5V և հողակցիչները, ինչ մեծ ծայրամասային միակցիչը: Այս տեսակի խրոցակներում կոնտակտների միջև հեռավորությունը 2,5 մմ է, իսկ խրոցը ինքնին մեծ միակցիչի չափի մոտ կեսն է: Բոլոր կապումներն ունեն յուրաքանչյուրը 2A, ուստի այս միակցիչի միջոցով առավելագույն հոսանքը ընդամենը 34 Վտ է:

Հետևյալ աղյուսակը ցույց է տալիս անգործունյա սկավառակի սնուցման միակցիչի փին կոնֆիգուրացիան.

Կոնտակտներ ճկուն սկավառակի սնուցման միակցիչի վրա
Կապ Ազդանշան Գույն Կապ Ազդանշան Գույն
1 +5 Վ Կարմիր 3 Գնդ Սևը
2 Գնդ Սևը 4 +12 Վ Դեղին

Ծայրամասային հոսանքի միակցիչը և նրա կրտսեր եղբայրը ունեն ունիվերսալ փին դասավորություն, ինչպես երևում է հետևյալ դիագրամում.

Ծայրամասային հոսանքի միակցիչ և ճկուն սկավառակի միակցիչ

Անգործունյա միակցիչի վրա փին դասավորությունը ավելի մեծ ծայրամասային միակցիչի հայելային պատկերն է: Մի տիպի միակցիչից մյուսը ադապտեր օգտագործելիս զգույշ եղեք չմոռանալ, որ այս դեպքում կարմիր և դեղին լարերը հակադարձ են:

Առաջին Էլեկտրաէներգիայի մատակարարումներհագեցած էին միայն երկու միակցիչներով ծայրամասային սարքերի համար, մինչդեռ ժամանակակից PSU-ներն ունեն չորս կամ ավելի մեծ միակցիչներ և մեկ կամ երկու միակցիչներ՝ ճկուն կրիչների համար: Կախված հզորությունից և նպատակից, որոշ PSU-ներ ունեն ութ կամ նույնիսկ ավելի միակցիչներ ծայրամասային սարքերի համար:

Եթե ​​դուք օգտագործում եք շատ կոշտ սկավառակներ կամ այլ սարքեր, որոնք լրացուցիչ էներգիայի կարիք ունեն, կարող եք օգտագործել Y-splitter, ինչպես նաև մեծ-փոքր միակցիչ ադապտեր: Splitter-ը թույլ է տալիս պտտել մեկ ծայրամասային հոսանքի միակցիչ՝ դրան միանգամից երկու սկավառակ միացնելու համար, իսկ ադապտերով կարող եք օգտագործել մեծ միակցիչ՝ սնուցման համար անգործունյա սկավառակը: Եթե ​​դուք օգտագործում եք մի քանի ադապտեր, համոզվեք, որ ընդհանուր հզորությունը էլեկտրամատակարարումբավարար է։ Սպլիտերին միացված միակցիչները չպետք է գերազանցեն մեկ միակցիչի հզորությունը ընդհանուր բեռի առումով:

Սերիական ATA հոսանքի միակցիչ

Ժամանակակից գերակշիռ մեծամասնությունը կոշտ սկավառակներև բոլոր SSD-ները հագեցած են SATA հոսանքի միակցիչով: Այսպիսով, եթե մի քանի տարի առաջ SATA միակցիչները PSU-ների վրա ինչ-որ լավ տարբերակ էին, ապա դրանք պարտադիր են նոր սնուցման աղբյուրների վրա: SATA (Serial ATA) սնուցման միակցիչը հատուկ 15-փին միակցիչ է, որն օգտագործում է ընդամենը հինգ լար, ինչը նշանակում է, որ յուրաքանչյուր միակցիչից երեք կապում միացված է մեկ լարին: Նման միակցիչի միջոցով էլեկտրամատակարարման ընդհանուր ծավալը նույնն է, ինչ սովորական ծայրամասային միակցիչին, բայց SATA մալուխը նկատելիորեն ավելի բարակ է:


SATA հոսանքի միակցիչ

SATA հոսանքի միակցիչում յուրաքանչյուր լարը միացված է երեք կապին, և լարերի համարակալումը չի համընկնում փին համարակալման հետ: Եթե ​​ձեր սնուցման աղբյուրը չունի SATA հոսանքի միակցիչներ, կարող եք օգտագործել սովորական ծայրամասային միակցիչից ադապտեր: Այնուամենայնիվ, այս ադապտերները չեն մատակարարում +3.3V գիծը: Բարեբախտաբար, սա խնդիր չէ SATA սարքերի մեծ մասի համար, քանի որ նրանք չեն օգտագործում +3.3V գիծը և օգտագործում են միայն +12V և +5V լարումները:


Ծայրամասային SATA ադապտեր

Լրացուցիչ էներգիայի միակցիչ PCI-E վիդեո քարտերի համար

ATX12V 2.x բնութագրիչն օգտագործում է նոր 24-փին մայր տախտակի սնուցման միակցիչ, որն ավելի շատ էներգիա է ապահովում՝ սնուցելու տարբեր կարգավորիչներ և PCI-E քարտեր: Հստակեցումը նախատեսված է 75 Վտ լրացուցիչ հզորության համար ուղղակիորեն PCI-E x16 բնիկի համար, և այս հզորությունը, սկզբունքորեն, բավարար է միջին կատարողականությամբ բազմաթիվ վիդեո քարտերի համար: Բայց բարձր կատարողականությամբ գրաֆիկական քարտերը հակված են էներգիայի ավելի բարձր մակարդակի կարիք ունենալ: Այդ իսկ պատճառով PCI-SIG (Հատուկ շահերի խումբ) մշակման խումբը ներկայացրել է PCI-E վիդեո քարտերին լրացուցիչ էներգիա ապահովելու երկու ստանդարտ, որոնք ներառում են հետևյալ միակցիչների օգտագործումը.

  • PCI Express x16 Graphics 150 W-ATX - հստակեցում, որը հրապարակվել է 2004 թվականի հոկտեմբերին: Օգտագործվում է լրացուցիչ 6-փին (2x3) միակցիչ, որն ապահովում է լրացուցիչ 75 Վտ հզորություն։ PCI-E x16 բնիկի ընդհանուր հզորությունը հասնում է 150 Վտ-ի:
  • PCI Express 225 W/300 W High Power Card Electromechanical - Տեխնիկական հրապարակված 2008 թվականի մարտին: Ենթադրում է 8-փին (2x4) օժանդակ հոսանքի միակցիչի օգտագործումը, որն ապահովում է լրացուցիչ 150 Վտ հզորություն: Ընդհանուր հզորությունը 225 Վտ (75+150) կամ 300 Վտ (75+150+75):

Վիդեոքարտերի համար, որոնք ավելի շատ էներգիա են պահանջում, կարող եք միանգամից միացնել մի քանի միակցիչ.

PCI-E օժանդակ հոսանքի միակցիչի կոնֆիգուրացիաներ
Առավելագույն հզորություն Հավելյալ կոնֆիգուրացիա սնուցում
75 Վ Չի օգտագործվում
150 Վտ 1 x 6 փին
225 Վ 2 x 6-pin կամ 1 x 8-pin
300 Վտ 1 x 8-pin + 1 x 6-pin
375 Վ 2 x 8 փին
450 Վտ 2 x 8-pin + 1 x 6-pin

PCI Express քարտերը տրամադրվում են 6-pin (2x3) կամ 8-pin (2x4) Molex Mini-Fit միակցիչներով, որոնք հագեցած են կին վարդակից, որն ուղղակիորեն միանում է վիդեո քարտին: Տեղեկատվության համար, այս միակցիչները նման են Molex 39-01-2060 (6-pin) և 39-01-2080 (8-pin), բայց երկուսն էլ օգտագործում են տարբեր ստեղներ՝ կանխելու համար, որ դրանք սխալմամբ միացվեն +12V միակցիչին: մայր տախտակ. տախտակ. Հետևյալ դիագրամը ցույց է տալիս միակցիչների դասավորությունը, ներառյալ խրոցակի կողմը: Ուշադրություն դարձրեք «զգայական» ազդանշանին 5-րդ կապում. այն թույլ է տալիս գրաֆիկայի քարտին իմանալ, թե արդյոք միակցիչը միացված է: Առանց էներգիայի համապատասխան մակարդակների, քարտը կարող է անջատվել կամ աշխատել նվազած ֆունկցիոնալ ռեժիմում: Նաև նկատի ունեցեք, որ 2-րդ կապը աղյուսակում պիտակավորված է N/C (Առանց միացման)՝ համաձայն ստանդարտ բնութագրի, բայց սնուցման աղբյուրներից շատերը, թվում է, ընդունում են նաև +12V:


6-փին PCI-E 6 պին (2x3) օժանդակ հոսանքի միակցիչ, գնահատված 75 Վտ


Միակցիչ 6 փին (2x3) լրացուցիչ 75-Վտ միակցիչ PCI-E վիդեո քարտը սնուցելու համար
Գույն Ազդանշան Կապ Կապ Ազդանշան Գույն
Սևը GND 4 1 +12 Վ Դեղին
Սևը իմաստ 5 2 N/C -
Սևը GND 6 3 +12 Վ Դեղին

8-փին PCI-E օժանդակ սնուցման միակցիչի փին կոնֆիգուրացիան ներկայացված է ստորև ներկայացված գծապատկերում: Ուշադրություն դարձրեք հավելյալ +12 Վ լարմանը 2-րդ պտուտակի վրա և երկու «զգայական» ազդանշանների վրա՝ 4-րդ և 6-րդ կապում, ինչը թույլ է տալիս քարտին որոշել, թե որ միակցիչը միացված է՝ 6-փին, թե 8-փին, կամ կապ չկա:


8-փին PCI-E 8 պին (2x4) օժանդակ հոսանքի միակցիչ, գնահատված 150 Վտ հզորությամբ


Միակցիչ 8 պին (2x4) լրացուցիչ 150-Վտ միակցիչ PCI-E վիդեո քարտը սնուցելու համար
Գույն Ազդանշան Կապ Կապ Ազդանշան Գույն
Սևը GND 5 1 +12 Վ Դեղին
Սևը Զգացմունք 0 6 2 12 Վ Դեղին
Սևը GND 7 3 +12 Վ Դեղին
Սևը GND 8 4 Զգացմունք 1 Դեղին

Երկու միակցիչների ձևավորումն ապահովում է հետընթաց համատեղելիություն. 6 փին միակցիչը կարող է միացված լինել 8 փին վարդակից: Այսպիսով, եթե ձեր գրաֆիկական քարտն ունի վարդակ 8-փին միակցիչի համար, բայց սնուցման աղբյուրն ունի միայն 6-փին միակցիչ, ապա այն կարելի է միացնել քարտին՝ պարզապես սահեցնելով այն վարդակից համեմատ, ինչպես ցույց է տրված նկարում: . Խրոցն ունի առանցքային դիզայն՝ սխալ դիրքում տեղադրումը կանխելու համար, սակայն միակցիչը միացնելիս զգույշ եղեք, որ ավելորդ ուժ չկիրառեք, որը կարող է վնասել քարտը:


6-փին միակցիչը միացնելով գրաֆիկայի քարտի 8-փին վարդակին

Ազդանշանի կապանքները դասավորված են այնպես, որ վիդեո քարտն ինքն է ճանաչում, թե ինչ տեսակի միակցիչ է միացված վարդակից և, հետևաբար, ինչ հզորություն է հասանելի դրան: Օրինակ, եթե վիդեո քարտը պահանջում է լրիվ 300 Վտ և հագեցած է երկու 8 պին (կամ 8 պին + 6 փին) վարդակներով, բայց դուք օգտագործում եք երկու վեց լարային միակցիչ, ապա քարտը կհայտնաբերի, որ այն կարող է օգտագործել միայն 225 Վտ, և կախված. դիզայնի և որոնվածի վրա, կարող է կա՛մ անջատվել, կա՛մ գործարկել կրճատված ֆունկցիոնալ ռեժիմով:

Խրոցակի վրա հատուկ ստեղնի շնորհիվ 8-փին միակցիչը չի կարող տեղադրվել 6-փին վարդակից: Այդ պատճառով էլեկտրամատակարարման շատ արտադրողներ իրենց արտադրանքը սարքավորում են «6 + 2» մոմերով, որոնք թույլ են տալիս անհրաժեշտության դեպքում անջատել ևս երկուսը, ինչի արդյունքում 8-փինի փոխարեն սովորական 6-փին միակցիչ է ստացվում: Նման միակցիչը, իհարկե, առանց խնդիրների կտեղավորվի տախտակի 6 փին վարդակից:

Ուշադրություն. PCI-E 8-փին օժանդակ սնուցման միակցիչը և EPS12V ստանդարտ 8-փին պրոցեսորի հոսանքի միակցիչը օգտագործում են նմանատիպ նախագծված Molex Mini-Fit Jr: Այս խրոցակներն ունեն տարբեր ստեղներ, բայց որոշ ջանքերի դեպքում կարող եք միացնել EPS12V միակցիչը վիդեո քարտի վարդակից կամ հակառակը, միացնել PCI-E հոսանքի միակցիչը EPS12V մայր տախտակի վարդակից: Այս սցենարներից որևէ մեկի դեպքում +12V քորոցը կմիանա ուղղակիորեն գետնին, ինչը կարող է հանգեցնել մայր տախտակի, վիդեո քարտի կամ էլեկտրամատակարարման ձախողման:

6-փին միակցիչն օգտագործում է երկու +12V կապ՝ մինչև 75 Վտ հզորություն մատակարարելու համար, մինչդեռ 8-փին միակցիչն օգտագործում է երեք +12 Վ կապ՝ մինչև 150 Վտ մատակարարելու համար: Բայց Molex միակցիչների բնութագրերի համաձայն, կոնտակտների նման հավաքածուն թույլ է տալիս ավելի շատ էներգիա ապահովել: PCI Express սնուցման միակցիչի յուրաքանչյուր պինդ կարող է աշխատել մինչև 8A, երբ օգտագործում եք ստանդարտ կապում, կամ ավելի շատ, երբ օգտագործում եք HCS կամ Plus HCS կապում: Եթե ​​դուք բազմապատկեք կոնտակտների հզորության սահմանները ըստ բնութագրերի դրանց թվով, կարող եք որոշել միակցիչի կարողությունը որոշակի հզորության հոսանք պահելու համար.

Առավելագույն հոսանք PCI-E քարտի օժանդակ հոսանքի միակցիչով
միակցիչի տեսակը Կոնտակտների քանակը +12 Վ Կոնտակտային կոնտակտներ օգտագործելիս HCS կոնտակտներ օգտագործելիս Plus HCS կոնտակտներ օգտագործելիս
6-փին 2 192 Վ 264 Վ 288 Վ
8-փին 3 288 Վ 396 Վ 432 Վ

6 մետաղալարով միակցիչում հոսանքը գնահատվում է երկու +12 Վ կապի համար, թեև PSU-ների մեծամասնությունն ունի այս կապից երեքը:

Ստանդարտ Molex կոնտակտները գնահատվում են 8A:

Molex HCS կոնտակտները գնահատված են 11A-ի համար:

Molex Plus HCS կոնտակտները գնահատվում են 12A:

Բոլոր վարկանիշները հիմնված են Mini-Fit Jr-ի 4-6 փին փաթեթի վրա: օգտագործելով 18 չափիչ մետաղալար և ստանդարտ ջերմաստիճան:

Այսպիսով, թեև, ըստ բնութագրի, միակցիչները նախատեսված են 75 (6 պին) և 150 Վտ (8 փին) հզորության համար, ստանդարտ կոնտակտներ օգտագործելիս հզորությունը կարող է հասնել համապատասխանաբար 192 և 288 Վտ-ի: Օգտագործելով HCS և Plus HCS կոնտակտները, դուք կարող եք ավելի շատ էներգիա ստանալ:

Քննարկվող երկու օժանդակ հոսանքի միակցիչները փաստաթղթերում կարող են հայտնվել PCI Express Graphics (PEG), Scalable Link Interface (SLI) կամ CrossFire Power Connectors անուններով, քանի որ դրանք օգտագործվում են PCI-E x16 ունեցող բարձրորակ գրաֆիկական քարտերի կողմից: ինտերֆեյս, որը կարող է աշխատել SLI-ի կամ CrossFire-ի հետ համատեղ: SLI-ը և CrossFire-ը nVidia և AMD քարտերի օգտագործման եղանակներ են, որոնք թույլ են տալիս միավորել քարտերը փաթեթի մեջ՝ օգտագործելով դրանցից յուրաքանչյուրի հաշվողական ռեսուրսները՝ գրաֆիկական ենթահամակարգի արդյունավետությունը բարձրացնելու համար: Յուրաքանչյուր քարտ կարող է քաշել հարյուրավոր վտ, այդ իսկ պատճառով շատ բարձրակարգ վիդեո քարտեր ունեն երկու կամ երեք լրացուցիչ հոսանքի միակցիչներ: Սա նշանակում է, որ ամենահզոր

#Տեսաքարտի_սնուցման_միակցիչ
Գաղտնիք չէ, որ ժամանակակից վիդեո քարտերը մեծ էներգիա են ծախսում: Կախված արտադրողից, շարքից, նպատակից և նույնիսկ կոնկրետ օրինակից, էներգիայի սպառումը կարող է տատանվել մի քանի տասնյակից մինչև մի քանի հարյուր վտ: Որտեղի՞ց կարելի է այդքան էներգիա ստանալ և միևնույն ժամանակ չզրկել ձեր համակարգի մնացած բաղադրիչներից: Այժմ մենք կպատմենք ամեն ինչի մասին։
Արագ ժամանակակից վիդեո քարտի հզորությունը կարող է գալ 3 աղբյուրից.
Էլեկտրաէներգիայի միակցիչի տեսակը Այն հզորությունը, որն ապահովում է
PCIe x16 75 Վ
6-փին 75 Վ
8-փին 150 Վտ

Նախ, ժամանակակիցները միանում են PCIe x16 ընդլայնման միակցիչին, որը սնուցվում է 24 փին միակցիչով և ապահովում է մինչև 75 Վտ գրաֆիկական քարտեր։ Սա բավարար է սկսնակ և միջին մակարդակի համար: Նման քարտերը չունեն լրացուցիչ հոսանքի միակցիչներ և այնքան էլ պահանջկոտ չեն էլեկտրամատակարարման համար, և, որպես կանոն, ապահովում են համեմատաբար ցածր արտադրողականություն:

PCIe x16 միակցիչ


24-փին մայր տախտակի սնուցման միակցիչ
Երկրորդ, ավելին հզոր տարբերակներՎիդեոքարտերը կարող են ունենալ 2 տեսակի հոսանքի միակցիչներ՝ 6-փին և 8-փին, կամ երկուսն էլ միանգամից: 6-փին միակցիչն ապահովում է վիդեո քարտին հավելյալ 75 Վտ, իսկ 8-փին միակցիչը՝ 150 Վտ: Այսպիսով, 1 8-փին միակցիչով և 1 6-փին միակցիչով վիդեո քարտի առավելագույն էներգիայի սպառումը կարող է հասնել արժեքի՝ 75 + 150 + 75 = 300 Վտ (միակցիչի կազմաձևերը կարող են տարբերվել, ներառյալ դեպի վեր): Պետք է ուշադրություն դարձնել հետևյալ փաստին. վիդեո քարտի յուրաքանչյուր լրացուցիչ հոսանքի միակցիչի համար այն պետք է ունենա առանձին հոսանքի միակցիչ: Լրացուցիչ էներգիայի միակցիչների առկայությունը ցույց է տալիս ինչպես վիդեո քարտի էներգիայի սպառման ավելացումը, այնպես էլ ավելի բարձր կատարողականությունը (համեմատած վիդեո քարտերի հետ, առանց լրացուցիչ էներգիայի միակցիչների և մեկ կամ երկու սերունդների ընթացքում): Բացի այդ, լրացուցիչ հոսանքի միակցիչների առկայությամբ դուք կարող եք մոտավորապես որոշել էներգիայի սպառումը, որի համար այն նախատեսված է: Կարևոր է հիշել, որ եթե վիդեո քարտի վրա կան մի քանի հոսանքի միակցիչներ, ապա համակարգչի բնականոն աշխատանքի համար անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր միակցիչին միացնել հոսանքի մալուխ: Հակառակ դեպքում համակարգիչը կամ չի միանա, կամ վիդեո քարտը չի աշխատի իր առավելագույն կատարողականությամբ:

8-pin և 6-pin միակցիչներ
Այս առումով պետք է նշել, որ կան բաժանված 12 Վ էլեկտրահաղորդման գծեր, ինչը նշանակում է, որ յուրաքանչյուր միակցիչ (6-փին և 8-փին) սպասարկելու է իր սեփական հոսանքի գիծը։ Այս մասին ավելին կարող եք կարդալ այստեղ.

Ամփոփելու համար նշենք, որ ձեր վիդեո քարտը ճիշտ սնուցելու համար դուք պետք է հասկանաք, թե ինչ էներգիայի միակցիչներ է պահանջում այն ​​և ինչ առավելագույն էներգիա է սպառում: Այս գործոնները հաշվի առնելը թույլ կտա խուսափել տհաճ իրավիճակից, երբ ձեր համակարգը չի կարողանա գործարկել հոսանքի բացակայության կամ անհրաժեշտ միակցիչների բացակայության պատճառով: Վայելե՛ք գնումները։

Եթե ​​վիդեո քարտն ունի նման միակցիչ, ապա դուք պետք է միացնեք լրացուցիչ հզորություն PSU-ից դրան:

Լրացուցիչ հզորությունը միացված է հատուկ ադապտերային մալուխի միջոցով.

Վիդեոքարտին միացված է 6-փին միակցիչ, իսկ սնուցման աղբյուրին միացված են երկու molex միակցիչ:
Երկու միակցիչները միացված են PSU-ին:
Սև և շագանակագույն գրունտ, դեղին +12 վոլտ։

Պետք է նշել, որ նման վիդեո քարտերը պահանջում են ավելացել է հզորությունը PSU և այն պետք է լինի առնվազն 350 վտ:

Ժամանակակից սնուցման սարքերն արդեն ունեն վիդեո քարտի համար լրացուցիչ սնուցման միակցիչ, այս դեպքում ադապտերների կարիք չկա։

Վերջերս հայտնվել են վիդեո քարտեր, որոնց պետք է միացնել ոչ թե 6-փին հոսանքի միակցիչը, այլ 8-փին։
Դա պայմանավորված է վիդեո քարտերի էներգիայի սպառման ավելացմամբ:
Այս միակցիչներն ունեն երկու ավելի հողային կոնտակտներ, քան 6-փին միակցիչները:

Եթե ​​ձեր սնուցման աղբյուրը նման ելքային միակցիչ չունի, ապա դուք պետք է գնեք 6-pin -> 8-pin ադապտեր, բայց սովորաբար նման ադապտեր գալիս է վիդեո քարտի հետ:

Դուք չեք կարող միացնել 6-փին միակցիչը 8-փինի փոխարեն առանց ադապտեր:

Վիդեոքարտերի համար, որոնք ունեն երկու լրացուցիչ հոսանքի միակցիչ, դուք պետք է միացնեք երկու միակցիչները:

1,65 միլիոն կոտրված տնային համակարգիչներ մայնինգ են անում

«Կասպերսկու լաբորատորիան» հրապարակել է իր ուսումնասիրության արդյունքները, ըստ որոնց՝ աշխարհում կա 1,65 միլիոն կոտրված ԱՀ, որոնք զբաղված են հաքերների համար կրիպտոարժույթի մայնինգով։
Նշվում է, որ խոսքը ոչ միայն տնային մեքենաների, այլեւ կորպորատիվ սերվերների մասին է։

Լաբորատորիան նշել է, որ վնասակար արժույթի ամենահայտնի հանքագործներն են Zcash-ը և Monero-ն:
Ամենահայտնի արժույթը բիթքոյնն է, սակայն դրա մայնինգը չափազանց անարդյունավետ է սովորական համակարգիչների վրա՝ ի տարբերություն այլընտրանքային արժույթների:

«Տնային համակարգիչների կամ կազմակերպության ենթակառուցվածքի հիմնական ազդեցությունը կատարողականի նվազումն է», - ասում է Kaspersky-ի անվտանգության փորձագետ Անտոն Իվանովը, «Նաև որոշ հանքագործներ կարող են մոդուլներ ներբեռնել վտանգավոր գործողության ենթակառուցվածքից, և այդ մոդուլները կարող են պարունակել այլ վնասակար նյութեր: ծածկագիր, ինչպիսին է տրոյանները»։

Շատ դեպքերում հանքագործը համակարգիչ է մտնում հատուկ ստեղծված վնասակար ծրագրի միջոցով, այսպես կոչված. կաթոցիկ, հիմնական գործառույթըորը - ծածուկ տեղադրել այլ ծրագրակազմ:
Նման ծրագրերը սովորաբար քողարկվում են որպես լիցենզավորված արտադրանքի ծովահեն տարբերակներ կամ որպես ակտիվացման բանալիների գեներատորներ նրանց համար. օգտվողները փնտրում են նման բան, օրինակ, ֆայլերի փոխանակման ծառայություններում և դիտավորյալ ներբեռնում են այն: Բայց երբեմն այն, ինչ նրանք ներբեռնում են, այն չէ, ինչ ուզում էին ներբեռնել:

Ներբեռնված ֆայլը գործարկելուց հետո տեղադրողն ինքնին տեղադրվում է տուժողի համակարգչում, և նա արդեն վերբեռնում է հանքագործը և հատուկ գործիքը սկավառակի վրա, որը քողարկում է այն համակարգում:
Բացի այդ, ծրագիրը կարող է համալրվել ծառայությունների հետ, որոնք ապահովում են դրա autorun-ը և կարգավորում դրա աշխատանքը:

Վնասակար ծրագրերի կաթիլներից Kaspersky Internet Securityկպաշտպանի ձեզ լռելյայն. պարզապես համոզվեք, որ հակավիրուսը միշտ միացված է, և նման չարամիտ ծրագրերը պարզապես չեն հայտնվի ձեր համակարգչում:

Բայց հանքագործները, ի տարբերություն droppers-ի, վնասակար ծրագրեր չեն:
Այդ իսկ պատճառով դրանք ներառված են կատեգորիայի մեջ ռիսկային ծրագիր- Ծրագրային ապահովում, որն ինքնին օրինական է, բայց կարող է օգտագործվել վնասակար նպատակներով:
Լռելյայնորեն, Kaspersky Internet Security-ը չի արգելափակում կամ հեռացնում նման հավելվածները, քանի որ օգտատերը կարող է դիտավորյալ տեղադրել դրանք:

Բայց եթե ցանկանում եք անվտանգ խաղալ և վստահ եք, որ չեք պատրաստվում օգտագործել հանքագործներ և այլ ծրագրեր, որոնք ներառված են Riskware կատեգորիայում, ապա միշտ կարող եք գնալ կարգավորումներ։ պաշտպանիչ լուծում, այնտեղ գտնեք բաժինը Սպառնալիքներ և հայտնաբերումև նշեք կողքի վանդակը Այլ ծրագրեր.

Եթե ​​դուք զբաղված եք ուրիշի համար հանքարդյունաբերությամբ, կարող եք էլեկտրաէներգիայի հսկայական հաշիվներ ստանալ, նկատելիորեն դանդաղեցնել ձեր համակարգիչը և բաղադրիչները:

Processor socket LGA 1151 Intel Coffee Lake-ի համար ունի տարբերություններ

Intel Coffee Lake պրոցեսորների թողարկումը հույզերի փոթորիկ առաջացրեց օգտատերերի շրջանում և քննարկումների բուռն տարաբնույթ թեմատիկ ռեսուրսների շուրջ, հիմնականում պայմանավորված այն հանգամանքով, որ նրանք կաշխատեն միայն նոր մայրական տախտակներով, չնայած երկար ժամանակ օգտագործված LGA 1151 դիզայնին:

Պարզվել է անհամատեղելիության իրական պատճառը.
Բանն այն է, որ նոր Intel պրոցեսորների կոնտակտները դասավորված են այլ սխեմայով, քան Skylake և Kaby Lake պրոցեսորները, հաղորդում է VideoCardz-ը։

Intel-ը նոր պրոցեսորներին ավելացրել է ավելի շատ Vss (հող) և Vcc (հզորություն) կապիչներ:
Առաջինները նախկինում 377 էին, իսկ հիմա՝ 391։
Երկրորդը՝ համապատասխանաբար 128 և 146։
Կոնտակտների ընդհանուր թիվը չի փոխվել և մնում է 1151, և այս ամենը շնորհիվ ռեզերվային կոնտակտների (RSVD) թվի 46-ից 25-ի կրճատման:

Ընկերությունն ասել է. պրոցեսորներութերորդ սերունդը պահանջում էր լրացուցիչ և/կամ ավելի կայուն սնուցման կազմակերպում:
Թեև ընկերության համար բավական էր փոխել անունը LGA 1151v2՝ որոշ օգտատերերի «արդար զայրույթից» խուսափելու համար, դա այդպես էլ չեղավ:

Wi-Fi թեժ կետեր գյուղական վայրերում

«Ռոստելեկոմը» հայտնում է Ռուսաստանում թվային անջրպետը կամրջելու ծրագրի շրջանակներում կառուցված անլար ինտերնետ հասանելիության կետերի պահանջարկի կտրուկ աճի մասին:

Քննարկվող նախագիծը ենթադրում է Wi-Fi կետերի ստեղծում 250-ից 500 բնակչություն ունեցող բնակավայրերում։
Ցանցի մուտքն ապահովվում է առնվազն 10 Մբիթ/վրկ արագությամբ:

Հուլիսի վերջին Ռոստելեկոմը հայտարարեց նման թեժ կետերի միջոցով ինտերնետին միանալու համար վճարների վերացման մասին։
Սրանից անմիջապես հետո ծառայության նկատմամբ պահանջարկը նկատելիորեն աճեց։
Թեժ կետերում ինտերնետ սեսիաների թիվն աճել է 35%-ով։
Wi-Fi կետերում ինտերնետ տրաֆիկի ընդհանուր ծավալն օգոստոսին առաջին անգամ գերազանցել է 1 PB-ը՝ 27%-ով ավելի, քան մեկ ամիս առաջ։

2017 թվականի հունիսի 30-ի դրությամբ՝ կապի ունիվերսալ ծառայություններ՝ օգտագործելով կետեր WiFi մուտքպարզվել է 4690 բնակավայրում, ինչը կազմում է ընդհանուր հատակագծի 34%-ը (մինչև 2019 թվականի վերջը պետք է կառուցվի գրեթե 14 հազար կետ)։
Արդեն անցկացվել է 35 հազար կիլոմետր օպտիկամանրաթելային կապի գծեր։

Հոսանքի միակցիչներ ծայրամասային սարքերի համար Բացի մայր տախտակի միակցիչներից, բոլոր սնուցման սարքերը հագեցած են նաև տարբեր լրացուցիչ միակցիչներով, որոնց մեծ մասը նախատեսված է...

Հոսանքի միակցիչներ ծայրամասային սարքերի համար Բացի մայր տախտակի միակցիչներից, բոլոր սնուցման սարքերը հագեցած են նաև տարբեր լրացուցիչ միակցիչներով, որոնց մեծ մասը նախատեսված է...