Atx запуск блока питания: Запуск блока питания ATX без компьютера — libixur — Мой блог

Содержание

Запустить блок питания atx без материнской платы. Как замкнуть блок питания

У многих энтузиастов компьютерного дела возникает вопрос: «Как включить блок питания без компьютера?» Такая необходимость вызвана разными причинами, чаще всего речь идет о проверке на работоспособность катодных ламп или новых кулеров.

К чему такие сложности?

Включить блок питания без компьютера просто необходимо в случае его ремонта, ведь если постоянно выключать-включать компьютер, это негативно скажется на комплектующих ПК, по причине преждевременной поломки элементов питания. Кроме того, любые эксперименты с компьютером могут повлечь нестабильную работу операционной системы.

Первый запуск

Как гласит компьютерная мудрость, если вы смогли найти блок питания ПК, как включить его — понять и того проще. Все современные компьютерные блоки соответствуют АТХ (особому международному стандарту). Таким образом, 20-pin разъем имеет контакт, который отвечает за активное состояние любого такого агрегата. Речь идет о четвертом слева контакте (считать нужно от фиксатора крепления). Чаще всего необходимый нам контакт бывает зеленого цвета. Провод этот нужно попробовать замкнуть с землей (т. е. любым черным). Удобнее всего применить соседний, 3-й контакт. Если все сделано верно, моментально оживет блок питания, и зашумит кулер.

Как включить блок питания без компьютера: подробности

Устройства стандарта ATX могут выдавать следующие напряжения: 3,3, 12 и 5 В. Кроме того, они имеют неплохую мощность (от 250 до 350 Вт). Но вот вопрос: «Как включить компьютерный блок питания?» Выше мы уже, так сказать, в двух словах изложили процедуру, а теперь попробуем разобраться подробнее.

В прежние времена проще было

Любопытно, что старые блоки, которые относятся к стандарту AT, можно было запустить напрямую. Со стандартом ATX все намного сложнее. Однако решение огромной проблемы сводится к маленькому проводку, который нужно определенным образом подключить. Как включить блок питания без компьютера, мы уже описали, однако просим вас отключить все провода, идущие к материнской плате, жестким дискам, приводам и прочим комплектующим. А еще лучше — изъять необходимый нам элемент из системного блока и работать вдалеке от него.

Еще один важный момент, который не стоит упускать из виду: не заставляйте блок питания работать вхолостую. Вы таким образом можете укоротить ему жизнь. Обязательно нужно давать нагрузку. С этой целью можно подключить старый винчестер или вентилятор. Как уже отмечалось, для запуска понадобится черный и зеленый контакты. Однако помните, что некоторые производители по непонятным причинам отказываются следовать установленной цветовой маркировке. В таком случае целесообразно сначала внимательно изучить распиновку. Если ваши знания позволяют, можете сделать специальную кнопку для включения блока питания.

Непонятные проблемы с питанием компьютера: ПК перестал включаться

Для начала проверим наличие на входе БП первичного электропитания ~220V. Среди причин отсутствия можно назвать неисправность сетевого фильтра, розетки, вилки, обрыв кабеля. Также проблема может крыться в источнике На задней стороне многих блоков расположен выключатель электропитания — он также может быть неисправен или выключен.

В случае подачи первичного питания, даже если компьютер выключен, на выходе БП имеется напряжение +5V (если все исправно). Это можно проверить, тестером испытав контакты разъема БП. Нас интересует контакт 9, который имеет провод фиолетового цвета (+5VSB).

Часто материнская плата располагает светодиодом индикации дежурного напряжения. В случае если он активен, присутствует и дежурное, и первичное питание.

Если компьютер все равно не включается, ищем другие источники неполадки. Наиболее распространенные причины мы рассмотрим ниже.

1. Обрыв цепи в кнопке включения. Чтобы это проверить, замкните пинцетом контакты, отвечающие за включение электропитания на вашей материнской плате, либо запустите БП вне системного блока (о том, как включить блок питания без компьютера, мы подробно описали выше).

2. Короткое замыкание, которое происходит на выходе БП. Попробуйте отключить от питания все устройства, и все адаптеры удалить на время из слотов. Кроме того, следует отключить все USB-устройства. Еще можно деактивировать 4-8-контактный разъём питания для процессора Power Connector +12V.

3. Неисправность материнской платы или БП. Если к блоку питания подключена лишь материнская плата, однако он не включается, вероятно, неисправен именно сам блок. Что касается неисправности «материнки», которая приводит к невозможности включения электропитания компьютера, то заметим, что теоретически это возможно, однако на практике крайне редко встречается. Чтобы это проверить, включите не подключая разъем к вашей материнской плате. Если БП включился — неисправна именно материнская плата.

Если вы хотите проверить работоспособность блока питания, однако у вас отсутствует компьютер, то есть один способ, позволяющий это сделать. Все, что вам понадобится, это пара проводов и однополюсный выключатель, который остается включен или выключен при смене положения. Ниже мы расскажем, как это сделать.

Стандартные блоки питания ATX не предназначены для включения вхолостую, если они не будут должным образом подключены к материнской плате. Это гарантирует, что они не смогут повредить компоненты компьютера, если разъем не полностью подключен или подключен неправильно.

Примечание: ни в коем случае не включайте блок питания без нагрузки! Это может привести к полному выходу его из строя. Нагрузкой может служить либо резистор, либо подключенные привод, флоппи-дисковод, жесткие диски.

Еще одна проблема в том, что если вы подключите блок питания к электросети, то он попросту не инициализируется. Он будет ожидать сигнала запуска от материнской платы, чтобы включиться (как правило, сигнал контролируется с помощью кнопки на передней панели компьютера). Статья описывает прямую инициализацию блока питания, путем замыкания соответствующих разъемов.

Подготовьте два длинных отрезка провода, чтобы подключить их выключателю и разъему питания (20- или 24 контактный разъем).

Снимите изоляцию с обоих концов каждого провода, оставляя достаточное количество провода, чтобы обернуть его вокруг кнопки включения (или припаять). На другом конце оголите полосу, достаточную для уверенного контакта с 20- или 24-контактным разъемом вашего блока питания.

Оберните длинный конец неизолированного провода вокруг выключателя и повторите этот процесс с другим проводом. Установите переключатель в положение «ВЫКЛ».

Отключите питание компьютера и извлеките разъем блока питания.

Держите 20- или 24-контактный штекер блока питания в одной руке. Найдите зеленый провод (материнская плата ATX сигнализирует команду на запуск блока питания через «PS_ON #», который обозначен зеленым проводом). Это контактный номер 16 на 24 контактном разъеме и контактный номер 14 на 20 контактном разъеме. На 20/24 контактном разъеме необходимо найти черный провод (GND). Обычно он находится рядом с зеленым.

Примечание: в каждом ряду есть один зеленый провод, не имеет значения какой из них использовать, они оба выполняют одинаковую функцию.

Вставьте один конец заранее подготовленного провода от выключателя в контакт с зеленым проводом. Вставьте другой провод контакт с черным проводом.

Подключите блок питания к сети, а затем переведите переключатель в положение «ВКЛ». Блок питания включится, и теперь вы сможете использовать его для питания устройств или в целях тестирования.

Чтобы убедиться в том, что блок питания работает правильно, вы можете измерить выходное напряжение с помощью мультиметра. Чертеж выше показывает выходное напряжение каждого вывода (+12 В, +3,3 В, +5 В, COM). Контакт 13 может быть либо +3,3В питания или может быть использован в качестве датчика от источника питания, чтобы измерить потери в кабелях.

Этим нехитрым способом вы сможете легко, а главное, безопасно включить ваш блок питания без компьютера.

Добрый день, в этой статье расскажу вам, как запустить, включить блок питания стандарта ATX без компьютера . Эта непростая задача, решается довольно просто, всего лишь замыканием контактов на одном из штекеров блока питания. Блоки питания стандарта ATX выдают напряжение: 3,3 V, 5 V и 12 V. Старые блоки питания, стандарта AT запускаются без каких либо замыканий.

Перед началом эксперимента, отключите блок питания от материнской платы, жестких дисков, и от всего к чему он подключен. После чего, откручиваем его от системного блока и вытаскиваем (если конечно вам это нужно).

Совет: не запускайте БП в холостую, это может сократить его срок службы. Перед запуском желательно дать на него небольшую нагрузку, подключив старый хард, либо кулер.

А теперь собственно как запустить БП без компьютера. Для этого нужно замкнуть между собой 2 контакта, PS_ON и ноль. В основном PS_ON зеленого цвета, а ноль черного. Рекомендую сначала изучить распиновку, которая на изображении ниже. Слева — штекер нового стандарта на 24 контакта, а справа — более старого на 20 контактов. Чтобы не перепутать контакты, обратите внимание на защелку на штекере, она будет ориентиром, с какой стороны что находится.

В нашем случае будет показан более старый стандарт (20 контактов). Цветовая маркировка у меня не нарушена.

Для запуска делаем вот такую перемычку из проволоки.

Вот так замыкаем наши контакты.

Для удобства можно сделать вот такую кнопку.

Если вдруг ваш компьютер перестал реагировать на кнопку включения, то первое, с чего стоит начать поиск причины это блок питания.

Итак, первое, что нужно сделать это выключить и полностью обесточить компьютер, вытащив вилку из электрической розетки.

Расположение блока питания в корпусе компьютера

Для его проверки и для вашего удобства можете его выкрутить и положить на стол, но можно этого и не делать. Все, что нам потребуется для его запуска без материнской платы легкодоступно.

Теперь нужно отключить от материнской платы два конектора. Первый это 24 либо 20 пиновый.

24 пиновый конектор питания

Второй — 4 либо 8 пиновый, идущий на питание процессора.

4 пиновый конектор питания процессора

Также лучше отключить разъемы питания жестких дисков и если есть дополнительное питание видеокарты.

Важно! Если у вас есть дисковод, то его питание отключать не нужно. Так как блок питания крайне не рекомендуется включать без нагрузки. Если же у вас дисковода нет, то нужно оставить разъем питания жесткого диска.

Теперь берем 20 (24) пиновый разъем блока питания, повернув его к себе стороной защелки проводами вверх.

После того, как провод найден берем обычную канцелярскую скрепку и разгибаем ее в дугу или кусок проволоки с оголенным от изоляции концами.

Важно! Перед следующим действием провод питания, идущий из розетки в блок все еще должен быть отсоединен от БП.

Соединяем 4-ый контакт с соседним черным. Получаем что — то типа этого:

Соединение 4 и 6 -ого контактов 20-ти контактного разъема БП

Если в вашем блоке питания сзади возле разъема для провода есть кнопка включения, то ее нужно поставить в выключенное положение (положение 0).

Кнопка включения на блоке питания

Теперь остается лишь вставить кабель питания в блок и включить кнопку. Если вентилятор на блоке начал крутиться, значит БП запустился, в противном же случае блок питания можно признавать неисправным и главным виновником отсутствия реакции на кнопку включения компьютера.

Важно!

Далеко не всегда запуск блока питания без материнской платы означает рабочее состояние БП. Так как в таком случае нагрузка на него небольшая. 1 жесткий диск или дисковод не дают даже приближенной нагрузки, которую блок питания испытывает при включении компьютера. Может быть такое, что при малой нагрузке БП запускается, а при более серьезной уже нет.

Навык запуска блока питания без компьютера и материнской платы может сгодиться не только системным менеджерам, но и обыкновенным пользователям. Когда появляются неполадки с ПК, главно проверить на работоспособность отдельные его части. С этой задачей под силу совладать любому человеку. Как же включить БП?

Как включить блок питания без компьютера (без материнской платы)

Прежде были блоки питания (сокращённо БП) эталона АТ, которые запускались напрямую. С современными устройствами АТХ такой фокус не получится. Для этого потребуется маленький провод либо обыкновенная канцелярская скрепка, дабы замкнуть контакты на штекере.

В современных компьютерах применяется стандарт АТХ. Существует два вида разъёмов для него. 1-й, более старый, имеет 20 контактов на штекере, 2-й — 24. Дабы запустить блок питания, надобно знать, какие контакты замыкать. Чаще всего это зелёный контакт PS_ON и чёрный контакт заземления.

Обратите внимание! В некоторых «китайских» версиях БП цвета проводов перепутаны, следственно лучше ознакомиться со схемой расположения контактов (распиновкой) перед началом работы.

Пошаговая инструкция
Итак, когда вы ознакомились со схемой расположения проводов, дозволено приступать к запуску.

1. Если блок питания находится в системнике — отключите все провода и вытянете его.

2. Старые 20-контактные блоки питания дюже чувствительны, и их ни в коем случае невозможно запускать без нагрузки. Для этого надобно подключить непотребный (но рабочий) винчестер, кулер либо примитивно гирлянду. Основное, чтобы БП не работал вхолостую, иначе его срок службы крепко сократится.

Подключите к блоку питания что-нибудь для создания нагрузки, скажем, кулер

3. Внимательно посмотрите на схему контактов и сравните её с вашим штекером. Надобно замкнуть PS_ON и COM. Так как их несколько,выберите наиболее комфортные для себя.

Наблюдательно сравните расположение контактов на своем штекере и на схеме

4. Изготовьте перемычку. Это может быть короткий провод с оголёнными концами либо канцелярская скрепка.

5. Замкните выбранные контакты.

Замкните контакты PS_ON и COM

6.Включите блок питания.
Вентилятор шумит — блок питания работает.

Проверка работоспособности блока питания — простая задача, с которой совладает обыкновенный пользователь ПК. Довольно только внимательно следовать инструкции.

Как замкнуть блок питания. Как запустить блок питания компьютера без системного блока и без дополнительных устройств? Как можно использовать блок питания от компьютера

У многих энтузиастов компьютерного дела возникает вопрос: «Как включить блок питания без компьютера?» Такая необходимость вызвана разными причинами, чаще всего речь идет о проверке на работоспособность катодных ламп или новых кулеров.

К чему такие сложности?

Включить блок питания без компьютера просто необходимо в случае его ремонта, ведь если постоянно выключать-включать компьютер, это негативно скажется на комплектующих ПК, по причине преждевременной поломки элементов питания. Кроме того, любые эксперименты с компьютером могут повлечь нестабильную работу операционной системы.

Первый запуск

Как гласит компьютерная мудрость, если вы смогли найти блок питания ПК, как включить его — понять и того проще. Все современные компьютерные блоки соответствуют АТХ (особому международному стандарту). Таким образом, 20-pin разъем имеет контакт, который отвечает за активное состояние любого такого агрегата. Речь идет о четвертом слева контакте (считать нужно от фиксатора крепления). Чаще всего необходимый нам контакт бывает зеленого цвета. Провод этот нужно попробовать замкнуть с землей (т. е. любым черным). Удобнее всего применить соседний, 3-й контакт. Если все сделано верно, моментально оживет блок питания, и зашумит кулер.

Как включить блок питания без компьютера: подробности

Устройства стандарта ATX могут выдавать следующие напряжения: 3,3, 12 и 5 В. Кроме того, они имеют неплохую мощность (от 250 до 350 Вт). Но вот вопрос: «Как включить компьютерный блок питания?» Выше мы уже, так сказать, в двух словах изложили процедуру, а теперь попробуем разобраться подробнее.

В прежние времена проще было

Любопытно, что старые блоки, которые относятся к стандарту AT, можно было запустить напрямую. Со стандартом ATX все намного сложнее. Однако решение огромной проблемы сводится к маленькому проводку, который нужно определенным образом подключить. Как включить блок питания без компьютера, мы уже описали, однако просим вас отключить все провода, идущие к материнской плате, жестким дискам, приводам и прочим комплектующим. А еще лучше — изъять необходимый нам элемент из системного блока и работать вдалеке от него.

Еще один важный момент, который не стоит упускать из виду: не заставляйте блок питания работать вхолостую. Вы таким образом можете укоротить ему жизнь. Обязательно нужно давать нагрузку. С этой целью можно подключить старый винчестер или вентилятор. Как уже отмечалось, для запуска понадобится черный и зеленый контакты. Однако помните, что некоторые производители по непонятным причинам отказываются следовать установленной цветовой маркировке. В таком случае целесообразно сначала внимательно изучить распиновку. Если ваши знания позволяют, можете сделать специальную кнопку для включения блока питания.

Непонятные проблемы с питанием компьютера: ПК перестал включаться

Для начала проверим наличие на входе БП первичного электропитания ~220V. Среди причин отсутствия можно назвать неисправность сетевого фильтра, розетки, вилки, обрыв кабеля. Также проблема может крыться в источнике На задней стороне многих блоков расположен выключатель электропитания — он также может быть неисправен или выключен.

В случае подачи первичного питания, даже если компьютер выключен, на выходе БП имеется напряжение +5V (если все исправно). Это можно проверить, тестером испытав контакты разъема БП. Нас интересует контакт 9, который имеет провод фиолетового цвета (+5VSB).

Часто материнская плата располагает светодиодом индикации дежурного напряжения. В случае если он активен, присутствует и дежурное, и первичное питание.

Если компьютер все равно не включается, ищем другие источники неполадки. Наиболее распространенные причины мы рассмотрим ниже.

1. Обрыв цепи в кнопке включения. Чтобы это проверить, замкните пинцетом контакты, отвечающие за включение электропитания на вашей материнской плате, либо запустите БП вне системного блока (о том, как включить блок питания без компьютера, мы подробно описали выше).

2. Короткое замыкание, которое происходит на выходе БП. Попробуйте отключить от питания все устройства, и все адаптеры удалить на время из слотов. Кроме того, следует отключить все USB-устройства. Еще можно деактивировать 4-8-контактный разъём питания для процессора Power Connector +12V.

3. Неисправность материнской платы или БП. Если к блоку питания подключена лишь материнская плата, однако он не включается, вероятно, неисправен именно сам блок. Что касается неисправности «материнки», которая приводит к невозможности включения электропитания компьютера, то заметим, что теоретически это возможно, однако на практике крайне редко встречается. Чтобы это проверить, включите не подключая разъем к вашей материнской плате. Если БП включился — неисправна именно материнская плата.

Вероятно, многие активные пользователи современных и не очень компьютеров хотя бы единожды за срок использования проводили апгрейд своего высокотехнологичного друга, то есть замену отдельных комплектующих более современными и мощными решениями. Очень часто детали ПК, подвергшиеся замене, лежат в кладовках и гаражах без дела. При этом многие из них могут еще послужить своему владельцу в качестве пусть и не совсем стандартных, но при этом достаточно функциональных помощников в различных вопросах.

Ниже поговорим о блоке питания компьютера. Этот немаловажный компонент любого системного блока может быть использован не только в деле подачи питания компьютерных систем, а и в других целях. Нужно только выяснить, как запустить блок питания без материнской платы.

Применение БП

На самом деле, блоки питания, применяемые в компьютерах — это довольно универсальные решения, представляющие собой по сути преобразователи напряжения. Включение БП без материнской платы дает возможность получить на его выходах различные напряжения электрического тока, применимые для обеспечения питанием самых разнообразных приборов и устройств. Рассматриваемый компонент ПК является довольно надежным и мощным импульсным блоком питания, обеспечивающим на своем выходе стабилизированные напряжения, а также, что немаловажно, оснащенный защитой от короткого замыкания. Прежде чем переходить к инструкции, как запустить блок питания без материнской платы, рассмотрим на конкретных примерах, зачем эта процедура может понадобиться.

Светодиоды

На сегодняшний день в качестве источника света или декоративной подсветки широко используются, в том числе и в обычных квартирах, светодиодные ленты. Одно из напряжений на выходе компьютерного БП — это 12В. Это именно тот показатель, который требуется светодиодной ленте. Нужно сделать лишь несколько манипуляций с БП, подключить к нему ленту, и экономичное освещение готово!

Маломощные приборы

Применить знание, как запустить блок питания без материнской платы, можно в деле обеспечения питанием различных моторчиков, вентиляторов, лампочек и т. п. После запуска БП получаем три различных напряжения — 12В, 5В и 3,3В. Этого перечня обычно достаточно для питания вышеперечисленного. Могут быть запитаны и более мощные устройства, к примеру, автомобильная магнитола или усилитель звука для пассивных акустических систем. Главное — не допускать превышения допустимой нагрузки.

Инструкция

Итак, как можно запустить блок питания без материнской платы. В действительности все очень просто. Чтобы блок питания автоматически запускался при подаче напряжения, необходимо замкнуть контакты №14 (POWER ON) и GND, расположенные на колодке, которую подключают к материнской плате ПК, а затем подать напряжение на сам блок питания. В большинстве случаев нужные для замыкания контакты — это окончания проводов зеленого и черного цветов. Для замыкания применяют любой подручный металлический предмет — кусок проволоки, канцелярскую скрепку и т. п.

Предупреждение

Перед тем как запустить блок питания без материнской платы, пользователь должен убедиться в наличии нагрузки на него. То есть к БП (провода красного и черного цветов) должно быть подключено какое-либо устройство. Включение блока «вхолостую» крайне нежелательно и может привести к выходу блока питания из строя. Нагрузка может быть представлена обычной лампочкой мощностью около 10 Вт, резистором, обычным корпусным вентилятором для ПК и т. п.

Таким вот нехитрым способом можно вдохнуть жизнь в, казалось бы, ненужный и неприменимый прибор. Сам способ запуска, как видим, совсем несложен, главное — поставить перед собой конечную цель, делать все аккуратно и внимательно.

Навык запуска блока питания без компьютера и материнской платы может сгодиться не только системным менеджерам, но и обыкновенным пользователям. Когда появляются неполадки с ПК, главно проверить на работоспособность отдельные его части. С этой задачей под силу совладать любому человеку. Как же включить БП?

Как включить блок питания без компьютера (без материнской платы)

Прежде были блоки питания (сокращённо БП) эталона АТ, которые запускались напрямую. С современными устройствами АТХ такой фокус не получится. Для этого потребуется маленький провод либо обыкновенная канцелярская скрепка, дабы замкнуть контакты на штекере.

В современных компьютерах применяется стандарт АТХ. Существует два вида разъёмов для него. 1-й, более старый, имеет 20 контактов на штекере, 2-й — 24. Дабы запустить блок питания, надобно знать, какие контакты замыкать. Чаще всего это зелёный контакт PS_ON и чёрный контакт заземления.

Обратите внимание! В некоторых «китайских» версиях БП цвета проводов перепутаны, следственно лучше ознакомиться со схемой расположения контактов (распиновкой) перед началом работы.

Пошаговая инструкция
Итак, когда вы ознакомились со схемой расположения проводов, дозволено приступать к запуску.

1. Если блок питания находится в системнике — отключите все провода и вытянете его.

2. Старые 20-контактные блоки питания дюже чувствительны, и их ни в коем случае невозможно запускать без нагрузки. Для этого надобно подключить непотребный (но рабочий) винчестер, кулер либо примитивно гирлянду. Основное, чтобы БП не работал вхолостую, иначе его срок службы крепко сократится.

Подключите к блоку питания что-нибудь для создания нагрузки, скажем, кулер

3. Внимательно посмотрите на схему контактов и сравните её с вашим штекером. Надобно замкнуть PS_ON и COM. Так как их несколько,выберите наиболее комфортные для себя.

Наблюдательно сравните расположение контактов на своем штекере и на схеме

4. Изготовьте перемычку. Это может быть короткий провод с оголёнными концами либо канцелярская скрепка.

5. Замкните выбранные контакты.

Замкните контакты PS_ON и COM

6.Включите блок питания.
Вентилятор шумит — блок питания работает.

Проверка работоспособности блока питания — простая задача, с которой совладает обыкновенный пользователь ПК. Довольно только внимательно следовать инструкции.

Корпус системного блока – это важная составляющая всего компьютера. Именно в корпусе находится так сказать «производственный цех» всего компьютера. Именно в корпус устанавливается материнская плата, а на неё уже «вешается» оперативная память, видеокарта, процессор и всевозможные провода и шлейфы. Мало того, блок питания находится в отдельном месте внутри корпуса, впрочем, как и жёсткий диск и привод.

Современные корпуса смотрятся достаточно привлекательно, грозно, агрессивно, необычно… Фантазии у разработчиков хватает, а это значит, что обычные покупатели могут выбирать из огромного ассортимента. Но мало того, что нынешние корпуса имеют привлекательный внешний вид, они и имеют и «рабочие» плюсы. Такими плюсами являются разъемы USB, а так же разъёмы для микрофона, и наушников на передней части корпуса, а это в свою очередь значит то, что нам не нужно всякий раз, когда надо подключить флешку, лезть под стол и добираться до задней панели корпуса. Думаю любой согласиться, что это в принципе мелочи, но все, же приятнее просто вставить флешку спереди и начать работать.

Но, к сожалению, бывают такие случаи, когда некоторые части корпуса компьютера выходят из строя. Речь идёт о пресловутой кнопке POWER , которая есть абсолютно на каждом корпусе. В процессе долгой эксплуатации, данная кнопка может попросту выйти из строя, например, перестать нажиматься или наоборот, впадёт вглубь корпуса, и уже как не «колдуй», уже включить компьютер не получится. Что же делать в таких ситуациях? Если компьютер вам особо не нужен, то лучше вызвать мастера и со спокойной душой дождаться, пока он всё отремонтирует, заплатив ему за это некую сумму денег.

Если же компьютером надо воспользоваться достаточно срочно, тогда, пожалуй, стоит воспользоваться следующим советом.

Для начала вам необходимо найти ровную поверхность и аккуратно положить системный блок так, чтобы левая крышка смотрела на вас, при этом отключать все провода не стоит, дабы быстрее всё завершить, но стоит смотреть, чтобы эти провода не были натянуты. Помимо этого, обязательным условием должно быть то, чтоб компьютер был отключен от электропитания, как говориться, мало ли что. Далее, что необходимо сделать, это снять левую крышку корпуса. В современных корпусах, обычно для этого не нужно прилагать каких либо больших усилий, поэтому проблем с этим возникнуть не должно.

После снятия крышки, перед вами возникнет потрясающая картина. Вы увидите всё то, за что в своё время отдали круглую сумму, и что обычно мирно работает, издавая невинный шум, и то, что сейчас не хочет «заводиться». Наше внимание должно быть в первую очередь сосредоточенно на разноцветные проводки, которые идут от передней части корпуса, к материнской плате. Таких проводков может быть много, и не удивительно, ведь там подключены и кнопки POWER и кнопка RESET , и порты USB, вместе в аудио выходами. Итак, на следующем шаге, небольшие знания английского, которые многие получили ещё в школе, могут нам понадобиться, ведь на самих проводках, а так же на материнской плате, возле подключения этих проводков, должно быть написано, что они значат. Для примера можно взять порты USB. На самой материнской плате, около подключения, должна быть надпись USB1, USB2 и т.д. Это значит, что провода, подключённые к этим разъемам, это не что иное, как порты подключения USB.

Но не стоит забывать про нашу проблему, а это значит, что нам необходимо искать проводок POWER (обычно это два проводка, сплетенные между собой). Обычно коннекторы, к которым подключаются кнопки включения или перезагрузки, находятся в нижней правой части материнской платы:

На большинстве материнских платах эти разъемы одинаковые и состоят из 9 контактов, расположенных в два ряда. Два последних контакта в коротком ряду из 4 штекеров отвечают за включение/отключение компьютера.

Приведем схемы разъемов для наиболее популярных производителей материнских плат.

MSI
AsRock
Asus
Biostar
Epox
Foxconn
Gigabyte
Intel

Когда эти два проводка нашлись, следует найти, где они подключены к материнской плате. После того, как и место подключения было обнаружено, стоит аккуратно отключить эти проводки, так, чтобы небольшие штекеры были оголены.

Всё, теперь мы почти всё сделали. Завершающим шагом остаётся лишь включение компьютера, для этого нам необходима обыкновенная канцелярская ручка, желательно такая, которая пишет жирно. После того, как такую ручку нашли, можно подключить компьютер к сети электропитания, а затем аккуратно провести кончиком стержня по этим оголённым иглам. Или другими словами, нужно просто напросто замкнуть эти контакты . После этих действий, компьютер должен оживиться, и пойдёт загрузка. Если же ничего не произошло, то стоит повторить процедуру, но замкнуть эти иглы достаточно быстро.

Благодаря таким несложным действиям, можно запустить компьютер, без особых проблем, однако пренебрегать этим не следует, и лучше поскорее починить кнопке запуска на корпусе, чтобы избежать лишних проблем.

Внимание: Ни автор данной статьи, ни администрация данного сайта, не несёт никакой ответственности за возможные проблемы, которые могут возникнуть в процессе включения компьютера таким образом. Все вышеперечисленные действия вы будете выполнять на свой страх и риск, и самостоятельно нести ответственность за возможные проблемы, которые не описаны в данной статье.

Для многих достаточно опытных пользователей персональных компьютеров не секрет, что любой блок питания без материнской платы путем соединения определенных контактов на главной 20/24 пиновой фишке.

Такая потребность может возникнуть тогда, когда нужно проверить работоспособность блока , в которых системник не реагирует на нажатие кнопки включения. Ведь именно он является первым подозреваемым в таких случаях.

В данной статье мы расскажем какие провода нужно замкнуть, чтобы компьютерных блок питания запустился.

Какие контакты замкнуть для запуска блока питания?

Если нужно узнать работоспособность блока, то лучший способ это сделать — его принудительный запуск. Несмотря на то, что в случаях, когда нет реакции на нажатие кнопки включения системного блока, могут быть виновниками и кнопка включения и даже материнская плата.

Итак, для начала полностью обесточиваем блок. То есть вытаскиваем провод, идущий в розетку. После этого берем кусок проволоки или скрепку.

Зеленый провод — пусковой. Его нужно замкнуть с любым черным.

Вот так это выглядит на схеме:

Распиновка 20 пинового разъема блока питания

После того, как контакты замкнуты можно вставлять кабель питания в розетку. Обратите внимание, что если на задней стенке есть кнопка, она также должна быть включена.

Как включить компьютерный блок питания без компьютера?


Блок питания. Общая информация. Стандартный запуск блока питания

Использование электрического блока питания способствует защите компьютера от частых перебоев напряжения электросети. Обязательный элемент, который прилагается к Power Supply – это вентилятор (другие названия: охладитель, куллер). Он выполняет постоянное охлаждение PS, защищает его от перегрева, который может привести к поломке.

Стандартный процесс включения Power Supply подразумевает нажатие на материнской плате кнопки «Пуск», которая активирует процесс питания блока. Существует распространённое мнение о том, что включить блок питания без материнской платы невозможно, ведь он не запускается без напряжения, но это всего лишь заблуждение.

Если при нажатии кнопки включения компьютера он не включается и никак не реагирует, то можно предположить, что, скорее всего, вышла из строя материнская плата или сломался Power Supply. Прежде чем покупать новые дорогостоящие комплектующие, следует продиагностировать работу существующих.



Проверка правильной работы блока питания

Шаг 1.

Выключить компьютер. Необходимо помнить, что БП компьютера работает с опасным для человека напряжением — 220В.

Шаг 2.

Отрыть боковую крышку системника.

Запомните или для удобства сфотографируйте, то каким образом выполнено подключение питания к каждой из компонент (материнская плата, жёсткий диски, оптический привод, пр.) после чего их следует отсоединить от БП.

Шаг 3.

Найти 20/24 контактный разъем питания.

Данный разъем очень просто найти из-за его большего размера — это жгут из 20 или 24 проводов соответственно, которые идут от блока питания и подключались к материнской плате ПК.

Шаг 4.

Найти разъёмы чёрного, красного, жёлтого, розового проводов на 20/24 контактном разъёме.

Шаг 5.

Осуществить нагрузку БП. В дальнейшем мы будем производить измерение выходного напряжения блока питания.

В обычном режиме БП работает под нагрузкой, осуществляя питание материнской платы, жёстких дисков, оптических приводов, вентиляторов .

Измерение выходного напряжения БП, который находится не под нагрузкой, может привести к довольно высокой погрешности.

Обратите внимание!

В качестве нагрузки может быть использован внешний вентилятор на 12В, привод оптических дисков или старый жёсткий диск, а также комбинации указанных устройств.

Шаг 6.

Включить блок питания. Подаём питание на БП (не забудьте включить кнопку питания на самом БП, если таковая была выключена на Шаге 1).

Шаг 7.

Взять вольтметр и измерить выходное напряжение БП. Выходное напряжение БП будем измерять на парах проводов, указанных в Шаге 3. Эталонное значение напряжения для чёрного и розового провода составляет — 3,3В, чёрного и красного — 5В, чёрного и жёлтого — 12В.

Допускается отклонение указанных значений в размере ±5%. Таким образом, напряжение:

    3,3В должно находиться в пределах 3,14 — 3,47В;

    5В должно находиться в пределах 4,75 — 5,25В;

    12В должно находиться в пределах 11,4 — 12,6В.

Как включить блок питания без компьютера?

Компьютер не включается — это очень распространенная проблема, которая может быть вызвана чем угодно. В такой ситуации чаще всего виновником «торжества» выступает какая-либо комплектующая. Чаще всего это блок питания или процессор. Проверить ЦПУ в домашних условиях на работоспособность довольно трудно. Для этого потребуется найти аналог, который подойдет в сокет материнской платы. И тогда методом исключения можно прийти к выводу, что процессор не работает. Но у кого из вас дома валяется несколько камней, подходящих в один сокет? То-то же.

А вот проверить БП на домашнем операционном столе вполне реально. Для этого существует несколько способов. И при этом не потребуется сам ПК. То есть, если у вас имеется не подключенный блок, то его не обязательно вставлять в корпус и соединять с остальными комплектующими. Сегодня мы расскажем, как проверить блок питания без компьютера.

Как стартануть блок питания без компьютера: подготовка к «операции»

Как мы уже говорили, проверить блок питания можно несколькими способами. В зависимости от конкретно вашей ситуации, вы можете подобрать метод, который будет удобен и доступен именно вам. Но независимо от выбранного способа, вы должны перед началом диагностики выполнить следующие действия:

  1. Выключите компьютер. Отключите блок питания от всех комплектующих. Сам блок можно не вынимать из корпуса и провести диагностику прям внутри «тушки». В дальнейшем нам понадобятся некоторые коннекторы. Так что если кабели внутри корпуса протянуты очень туго, освободите их для дальнейших манипуляций чтобы вам было удобно.
  2. Подключите к блоку питания любой рабочий жесткий диск. Но соединять его с материнской платой не нужно. Если этого не сделать, то после проделанной процедуры в работе БП могут возникнуть неисправности. Если жесткий диск вышел из строя, то на его роль может подойти проигрыватель CD/DVD дисков.

Как включить блок питания без компьютера: перемычка

Суть способа заключается в том чтобы заставить блок питания завестись без подключения к материнской плате. По идее сколько второстепенных устройств не подключай к БП — он не стартанет. Обязательно потребуется подсоединенный основной 20 или 24-pin кабель. Но можно обойти это правило. Для этого нам потребуется сделать специальную перемычку из любого материала, который проводит электричество. Лучше всего на эту роль подойдет скрепка, медная проволока. Но можно использовать то, что найдется под рукой.

Далее нужно взять 20 или 24-pin коннектор и вставить в него перемычку следующим образом: один конец вставьте в четвертый контакт (к нему подключен зеленый проводок от блока питания), а другой конец вставьте в пятый контакт (к нему подключен черный провод от блока питания). Зелёный контакт в схеме обычно изображается как «PS-ON» («Power Supply ON» — включение БП), а чёрный как «COM» («Common» — общий) или GND («Ground» — заземление).

Не забудьте подключить второстепенное устройство, на роль которого сгодится жесткий диск и твердотельный накопитель. После этого можно запускать блок питания. Кулер на БП должен начать крутиться, а жесткий диск будет нагреваться и слегка гудеть. Но это при условии, что вы правильно подключили перемычку.

Если вы уверены, что все сделано правильно, а блок питания не запускается, то можно говорить о том, что комплектующая неисправна. Если он начал работать, то это не означает, что все в порядке.

Если у вас дома есть вольтметр, то рекомендуется воспользоваться им для дальнейшей диагностики чтобы можно было с уверенностью сказать, что БП функционирует правильно.

Как запустить компьютерный блок питания без компьютера: вольтметр

Для того чтобы поставить точный диагноз, нужно воспользоваться вольтметром, который показывает выходное напряжение на коннекторах. У каждого типа должно быть определенное значение. Если это значение не сильно отклоняется от нормы, то с БП все в порядке. Если отклонения больше, чем на 5% от рекомендуемых цифр, это значит, что есть неполадки в работе блока питания. И такую комплектующую лучше либо заменить, либо отнести в сервисный центр. Но, как показывает практика, намного проще и быстрее купить новый БП и не ждать пока старый отремонтируют, ведь компьютер многим из нас нужен каждый день.

Напоминаем, что блок питания — это компонент, который снабжает электроэнергией остальные комплектующие. В случае его неполадки, он может с легкостью забрать с собой «на тот свет», например, видеокарту или материнскую плату. Поэтому не стоит пренебрегать такой простой диагностикой. Она может сэкономить ваши деньги и время, если вовремя выявить неисправность. Мы понимаем, что вольтметр есть дома не у каждого. Но рекомендуем его все же приобрести. С его помощью можно диагностировать не только блок питания, но и другие комплектующие. Тем более, что по цене он доступен абсолютно каждому. Вот неплохой вариант:

Итак, включите блок питания описанным выше способом. С помощью прибора замерьте показатели ряда черного и розового проводков. Рекомендуемое значение должно колебаться около 3,3 вольта. Тоже самое сделайте для черного и желтого провода. Здесь уже цифры должны находиться около 12 вольт. А для черного и красного — 5 вольт. Если все в пределах нормы, то диагностику можно завершить. После этого можно с уверенностью сказать, что с вашим блоком все в порядке.

Если же вольтметра у вас нет, то вы всегда можете провести визуальный осмотр. Для этого снимите крышку с блока питания и в первую очередь проверьте состояние конденсаторов. Если они вздутые или треснутые — все плохо. Блок нужно менять. Разумеется, осуществлять такую процедуру нужно при выключенном питании. Также заодно прочистите БП внутри. Пыль может стать причиной короткого замыкания и других малоприятных инцидентов.

Визуальный осмотр блока питания

Шаг 1.

Выключить компьютер. Необходимо помнить, что БП компьютера работает с опасным для человека напряжением — 220В.

Шаг 2.

Отрыть боковую крышку системного блока.

Запомните или для удобства сфотографируйте, то каким образом выполнено подключение питания к каждой из компонент (материнская плата, жёсткий диски, оптический привод, пр.) после чего их следует отсоединить от блока питания.

Шаг 3.

Отсоединить блок питания от системника. Для этого необходимо выкрутить 4 винта, которыми БП крепится к системному блоку.

Навык запуска блока питания без компьютера и материнской платы может сгодиться не только системным менеджерам, но и обыкновенным пользователям. Когда появляются неполадки с ПК, главно проверить на работоспособность отдельные его части. С этой задачей под силу совладать любому человеку. Как же включить БП?

Как включить блок питания без компьютера (без материнской платы)

Прежде были блоки питания (сокращённо БП) эталона АТ, которые запускались напрямую. С современными устройствами АТХ такой фокус не получится. Для этого потребуется маленький провод либо обыкновенная канцелярская скрепка, дабы замкнуть контакты на штекере.

В современных компьютерах применяется стандарт АТХ. Существует два вида разъёмов для него. 1-й, более старый, имеет 20 контактов на штекере, 2-й — 24. Дабы запустить блок питания, надобно знать, какие контакты замыкать. Чаще всего это зелёный контакт PS_ON и чёрный контакт заземления.

Обратите внимание! В некоторых «китайских» версиях БП цвета проводов перепутаны, следственно лучше ознакомиться со схемой расположения контактов (распиновкой) перед началом работы.

Пошаговая инструкция Итак, когда вы ознакомились со схемой расположения проводов, дозволено приступать к запуску.

1. Если блок питания находится в системнике — отключите все провода и вытянете его.

2. Старые 20-контактные блоки питания дюже чувствительны, и их ни в коем случае невозможно запускать без нагрузки. Для этого надобно подключить непотребный (но рабочий) винчестер, кулер либо примитивно гирлянду. Основное, чтобы БП не работал вхолостую, иначе его срок службы крепко сократится.

Подключите к блоку питания что-нибудь для создания нагрузки, скажем, кулер

3. Внимательно посмотрите на схему контактов и сравните её с вашим штекером. Надобно замкнуть PS_ON и COM. Так как их несколько,выберите наиболее комфортные для себя.

Наблюдательно сравните расположение контактов на своем штекере и на схеме

4. Изготовьте перемычку. Это может быть короткий провод с оголёнными концами либо канцелярская скрепка.

5. Замкните выбранные контакты.

Замкните контакты PS_ON и COM

6.Включите блок питания. Вентилятор шумит — блок питания работает.

Проверка работоспособности блока питания — простая задача, с которой совладает обыкновенный пользователь ПК. Довольно только внимательно следовать инструкции.

Всем привет. Надеюсь, что все вы прекрасно знаете о том, что в системном блоке компьютера таится такая интересная и полезная штука, как блок питания. А для нас — народных умельцев, блоки питания представляют особую ценность. Наверняка у многих они валяются без дела. Такое бывает — купили новый компьютер, а запчасти от старого пылятся в каморке. Попробуем найти им применение.

Блок питания стандарта ATX выдает следующие напряжения: 5 В, 12 В и 3,3 В. К тому же у них неплохая мощность (250, 300, 350 Вт и так далее). Но вот незадача. Как его запустить без материнской платы? Это мы и рассмотрим в сегодняшнем материале. Старые блоки питания, стандарта AT запускались напрямую. Блок питания стандарта ATX таким образом не запустить. Но это все равно не беда. Для включения БП нам достаточно иметь всего один маленький проводок, с помощью которого мы замкнем 2 контакта на штекере.

Но прежде хочу вас предупредить — отключите все провода от материнской платы, винтов и приводов, на случай, если у вас хватит ума запускать блок питания прямо в системнике.

Итак приступим. Для начала изымаем наш блок из системника.

Еще одно предупреждение. Не нужно гонять ваш блок вхолостую. Таким образом вы укорачиваете ему жизнь. Нужно обязательно давать нагрузку. Для этой цели можно подключить к блоку питания вентилятор или старый винчестер.

Собственно говоря, для запуска блока питания необходимо замкнуть контакт PS_ON на ноль. В большинстве случаев это зеленый и черный контакты на штекере, но иногда среди хитрых китайцев встречаются дальтоники, которые путаются в цветовой маркировке. Поэтому рекомендую сначала изучить распиновку. Она представлена на следующем изображения. Слева — штекер нового стандарта на 24 контакта, а справа — более старого на 20 контактов.

В моем случае будет показан более старый стандарт (20 контактов). Цветовая маркировка у меня не нарушена.

Для запуска я сделал вот такую перемычку.

Вот таким вот образом мы и замыкаем наши контакты.

Если же вы планируете использовать блок питания постоянно, то для удобства можно сделать вот такую кнопку.

Что делать, если блок питания не включается

Как включить блок питания от компьютера без самого компьютера мы выяснили, и если он включился, то всё в порядке. Можно переходить к измерению выходных напряжений и прочей диагностике. Но что делать, если БП так и не ожил?

Вариантов тут немного, поскольку мы изначально исключили поломку кнопки и материнской платы, произведя запуск БП компьютера напрямую. В первую очередь проверяем наличие напряжения в розетке. Как это ни банально, очень часто мы забываем сделать, и ломаем голову над проблемой, которая не есть проблема. Включаем мультиметр на измерение переменного напряжения с пределом не менее 400 В и просто устанавливаем щупы в розетку.

Дальше нужно проверить кабель питания. Поломка его происходит редко, но всё же случается. Осматриваем, выдёргиваем из ПК, включаем в розетку и при помощи этого же мультиметра измеряем напряжение на двух крайних контактах (средний — заземление).

Проверяем, не забыли ли мы включить сетевой выключатель на БП и не напутали ли с перемычкой. Всё на месте и верно? Попробуем разобрать устройство и поискать неисправность.

Разъемы дополнительного питания видеокарт

В начале нулевых годов резко выросло энергопотребление видеокарт, что потребовало для них специальных разъемов питания, принятых в спецификациях ATX12V 2.x.

Спецификация PCI Express x16 Graphics 150W-ATX Specification 1.0 была принята рабочей группой PCI-SIG в 2004 году. Она представила 6-контактный разъем, который может давать видеокарте 75 Вт мощности. И еще 75 Вт берутся со слота PCI-E x16. Получившиеся в сумме 150 ватт достаточны для питания видеокарт среднего уровня, например, GeForce GTX 1650 SUPER.

Но этих возможностей питания быстро стало недостаточно и вскоре была принята спецификация PCI Express 2.0, которая дала уже 8-контактный разъем питания для видеокарт. 8-контактный разъем питания позволял передать 150 Вт мощности и вместе с 75 Вт, идущими со слота PCI-E x16, получалось 225 Вт, которых стало достаточно уже для производительных видеокарт.

Производители видеокарт обычно стараются разгрузить питание по слоту PCI-E x16 и обеспечить запас питания для разгона, поэтому видеокарты с потреблением 120 ватт и выше, например, GeForce GTX 1660 SUPER, все чаще оснащаются восьмипиновым разъемом питания.

Конструкция разъемов позволяет подключение 6-контактного кабеля питания в 8-контактный разъем. Но, скорее всего, потребуется специальный переходник, ведь в этом случае видеокарта по сигнальным контактам распознает, какой кабель подключен в разъем питания.

8-контактный разъем обычно делается разборным, что позволяет подключить его в 6-контактную колодку.

Вставить неправильно разъемы этого типа не получится: скосы на пинах расположены в строго определенном порядке. Но нужно подключать питание до упора — до защелкивания предохранительного язычка.

Как отличить ATX блок от AT стандарта?

Если вы не хотите зря мучатся с соединением контактов и с тем, как запустить блок питания без компьютера, то лучше сразу узнать, блок какого стандарта установлен в вашем ПК. Существует два простых способа сделать это.

Первый — посмотреть на бумажку, приклеенную к одной из стенок блока питания. Там в самой верхней строке будет написан номер модели вашего блока. Номер будет начинаться либо с букв ATX либо с AT, по которым и можно понять стандарт вашей модели блока.

Второй — посмотреть на его материнскую плату. Блоки питания стандарта AT имели материнские платы гладкой формы, к которым было подсоединено шесть проводов.

В то время как материнская плата ATX стандарта по форме больше напоминает губную гармошку и к ней ведут около двадцати проводов.

Также стоит упомянуть о том, что какое-то время производились модели, которые совмещают в себе оба стандарта, а потому имеют две различные материнские платы.

Замена ATX блока и советы по ремонту

Замена ATX БП предполагается в случае поломки старого экземпляра или в том случае, когда были заменены составляющие элементы персонального компьютера: более мощные видеокарты, процессоры, материнские платы, большее количество оперативной памяти. В случае такой модернизации ПК, блок питания становится неспособным снабжать питание все составляющие ПК. Прежде всего нужно удалить существующий ATX элемент, установить новый и протестировать его работоспособность. Нужно лишь знать базовые понятия схемотехники и следовать нижеприведенной инструкции:

  1. Необходимые подручные инструменты: стандартного размера крестовая отвёртка.
  2. Необходимо обесточить персональный компьютер – этот процесс подразумевает выдергивание электрошнура из БП.
  3. Следующим шагом нужно снять стенку системного блока, обычно она снимается с левой стороны корпуса путем откручивания нескольких винтиков.
  4. Удалите всю скопившуюся пыль из составляющих компьютера кисточкой или пылесосом. Обратите внимание, что чистку компьютера от скопившейся пыли нужно проводить хотя бы раз в полгода. Только после полного очищения от пыли можно приступать к следующим шагам.

  1. Отключите все провода, принадлежащие БП от других устройств. Обращайте внимание на возможное наличие специальных защелок в разъемах. Не выдергивайте присоединённые провода резко.
  2. После отсоединения всех проводов открутите винтики, которые прикрепляют БП к системному БП компьютера. Таким образом, старый блок питания будет снят.
  3. Чтобы присоединить новый БП повторите все действия с точностью до наоборот: закрепите его к системнику, аккуратно присоедините все его провода к нужным элементам, подключите к БП электрически шнур мощностью в 220 Вольт.

Как поднять 12В линию до 13.5В

Теория говорит, а практика безукоризненно подтверждает, что нагрузив 5В линию посредством низкоомного резистора приличной мощности, происходит увеличение напряжения на линии 12В. 13.

5В по линии 12В возникают лишь тогда, когда между земляным проводом и линией 5В имеется сборка из 5 последовательно соединенных 22Ом резисторов, суммарная мощность которых равняется 50Вт.

Если у вас не найдется подобных резисторов, то вполне реально нагрузить канал 5В с помощью сборки из последовательно включенных лампочек соответствующего мощностного номинала.

На материнской плате 8-контактный разъем питания, а на блоке питания только 4-контактный

Это одна из самых распространенных ситуаций, с которыми сталкиваются пользователи. К счастью, 4-контактный разъем питания совместим с 8-контактным разъемом. И это вполне работоспособное решение. Однако важно учитывать то, какой процессор вы будете запитывать 4-контактным кабелем питания и будет ли он разгоняться.

Если у вас бюджетный или энергоэффективный процессор, чье потребление не превышает 95–110 ватт, можете спокойно запитывать его 4-контактным кабелем питания. Почему рекомендуются такие низкие показатели мощности процессора? Потому, что блок питания, не имеющий 8-контактного кабеля питания — это скорее всего бюджетное решение, где могли сэкономить также и на толщине проводов и на качестве разъемов.

Очень важный момент — будет ли разгоняться процессор на материнской плате, запитанной 4-контактным кабелем питания. Тут все очень индивидуально и зависит от типа процессора, напряжения его питания и частоты, на которую он будет разгоняться.

Например, Pentium G3258 легко уложится в 100 ватт потребления при приличном разгоне, а Ryzen 5 2600 может перевалить отметку в 120 ватт даже при случайной активации авторазгона в материнской плате.

Как запустить компьютер без кнопки?

Легко! Особенно, если у вас просторный корпус. На материнской плате есть разъем, куда подключаются все органы передней панели корпуса: светодиоды, кнопки, usb порты и многое другое. Обычно коннекторы, к которым подключаются кнопки включения или перезагрузки, находятся в нижней правой части материнской платы. Также читайте статью о настройке включения компьютеров с клавиатуры и с мышки.

У каждого производителя материнских плат расположение контактов может отличаться. Поэтому лучшим вариантом поиска будет открыть документацию на вашу материнскую плату и найти расположение этих контактов там. Документация на материнскую плату должна идти с магазина, если вы ее потеряли или продавец вам ее не отдал (что бывает очень редко), то документацию на материнскую плату можно скачать в интернете на официальном сайте производителя, если есть доступ к интернету!

Если нет ни того ни другого, то ищем по надписям на коннекторах. Как правило они подписаны буквами Power Switch (PW Switch), Power ON, On-Off, не путать с PWRLED.

Вот типовые распиновки разъемов некоторых производителей:

Материнская плата MSI

Материнская плата Asrock

Материнская плата Asus

Материнская плата Biostar

Материнская плата Epox

Материнская плата Gigabyte

Материнская плата Foxconn

Как включить блок питания ATX? – JanetPanic.com

Как включить блок питания ATX?

Для включения блока питания требуется подключение к материнской плате. Когда вы нажимаете кнопку питания на корпусе, зеленый провод замыкается на землю, сообщая блоку питания о включении. При нарушении этого «скачка» блок питания отключается. Зеленый провод на разъеме ATX — это линия «включение питания» и контакт № 14.

Какие контакты включают источник питания?

Чтобы запустить автономный блок питания для целей тестирования или в качестве настольного источника питания, нам нужно замкнуть вместе контакт 14 — зеленый (питание включено) на один из общих черных проводов (земля), как материнская плата сообщает питания, чтобы включить «ON».

Как узнать, работает ли мой блок питания ATX?

Ответ

  1. Подключите блок питания к стене.
  2. Найдите большой 24-контактный разъем, который подключается к материнской плате.
  3. Соедините ЗЕЛЕНЫЙ провод с соседним ЧЕРНЫМ проводом.
  4. Вентилятор блока питания должен запуститься. Если нет, то он мертв.
  5. Если вентилятор запускается, возможно, неисправна материнская плата.

Как запустить блок питания ATX без компьютера?

Как включить блок питания ATX без ПК!

  1. Шаг 1: Поиск! Просто позаботьтесь о зеленом проводе в кабельной колодке от блока питания.Следуйте по нему до 20- или 24-контактного штекера ATX.
  2. Шаг 2: Подключиться! Теперь пришло время провода.
  3. Шаг 3: Дополнительные параметры. Добавьте выключатель вместо провода!

Можно ли включить блок питания самостоятельно?

Пользователи могут включить блок питания без материнской платы, вставив скрепку в разъемы для зеленого и черного проводов на 20-24-контактном разъеме. Это действие позволяет пользователю включать отдельные компоненты, а не всю машину сразу.

Что такое мощность ATX?

ATX (Advanced Technology eXtended) — это спецификация конфигурации материнской платы и блока питания, разработанная Intel в 1995 году для улучшения предыдущих стандартов де-факто, таких как дизайн AT.ATX — наиболее распространенная конструкция материнской платы.

Почему мой компьютер не включается?

Убедитесь, что сетевой фильтр или удлинитель правильно подключены к розетке, а выключатель питания включен. Дважды проверьте, включен ли выключатель питания вашего ПК. Убедитесь, что кабель питания ПК правильно подключен к источнику питания и розетке, так как со временем он может ослабнуть.

Почему моя материнская плата не получает питание?

Хотите верьте, хотите нет, но плохая батарея CMOS является относительно распространенной причиной того, что компьютер не получает питания.Убедитесь, что выключатель питания подключен к материнской плате, если вы используете настольный компьютер.

Как получить 24 вольта от блока питания ATX?

Таким образом, даже если вы не можете получить 24 В от ATX, вы можете «схитрить», включив другой преобразователь постоянного тока, PST-DCBP-24V. Лучшим источником питания в компьютере является шина +12 В.

Можно ли включить питание без материнской платы?

Мой блок питания разряжен?: Тест скрепки :

 

Если устройство не подает никаких признаков включения, вы можете проверить его с помощью теста скрепки.

Вам потребуется:

1 металлическая скрепка

Шаги:

1. Переведите переключатель на задней панели блока питания в положение «0» для выключения.

2. Отключите блок питания от материнской платы и других компонентов, если вы еще этого не сделали.

3. На 20+4-контактном разъеме найдите зеленый провод**, идущий к контакту 16 (нумерацию контактов см. на схеме ниже)

4. Вставьте один конец скрепки в контакт 16

5. Вставьте другой конец конец скрепки к контакту 17, в который входит черный провод.(вы также можете подключить его к любому из черных заземляющих проводов)

6. Переведите переключатель на источнике питания в положение «|». позиция.

Пожалуйста, обратитесь к этому размножению для 240099 PIN-код PIN-код PIN-код Color Описание Контакты с 1 по 12 Контакты с 13 по 24 Распиновка +3.3 вольт Orange 1 13 Orange +3,3 вольт +3,30124 +3,3 вольт Orange 2 14 Blue -1200 POLTS -12000123 Черный 3 15 черный MONG +5 Вольт Red 4 9 9 PS_ON # PS_ON # TOOL черный 5 17 Black The +5 вольт Red 6 6 18 The черный черный 7 19 черный PWR_OK серый 8 20 белый -5 вольт (опция) 901 22 VSB +5 вольт фиолетовый 9 21 Red +5 вольт +5 60123 +12 вольт +12 вольт 3 10 22 Red +5 Вольт +12 В желтый 11 23 красный +5 В +3.3 вольта оранжевый 12 24 черный заземление

кейс.

**На устройствах серии HCP это зеленый и черный провод, однако расположение контактов такое же. Убедитесь, что 24-контактный модульный кабель правильно подключен к блоку питания HCP Platinum.

Как включить блок питания ATX? – идвотер.ком

Как включить блок питания ATX?

Чтобы включить блок питания ATX, который не подключен к материнской плате, используйте провод или скрепку для бумаг, чтобы замкнуть зеленый провод (PS_ON) на любой из черных проводов (COM).

Возможно ли короткое замыкание в блоке питания?

Блок питания может быть причиной проблемы с питанием или короткого замыкания в вашем компьютере. Когда в компьютере происходит короткое замыкание, это обычно означает, что что-то внутри не подключено должным образом, что связано с блоком питания.Если материнская плата неправильно подключена к корпусу, это может привести к короткому замыканию.

Что произойдет, если включить ПК без процессора?

Да, вы не можете загрузиться без процессора. Вы не можете даже POST без процессора. Вы, вероятно, можете включить питание и получить звуковой сигнал об ошибке от вашего мобильного устройства, но я бы не рекомендовал этого делать. Заполнение водяного контура не требует включения вашей системы, и на самом деле я рекомендую делать это без включения питания — могут быть утечки.

Будут ли вентиляторы корпуса включаться без процессора?

Как правило, он включается с плохой оперативной памятью, и даже с плохим процессором он все равно должен «включаться», просто ничего не делая.Но если противостояние приводит к короткому замыканию материнской платы, вечеринка немедленно заканчивается.

Можно ли починить сгоревшую материнскую плату?

Хотя в некоторых случаях компетентный специалист может починить сгоревшую материнскую плату, обычно приходится покупать новый ПК.

Как включается блок питания ATX?

Для включения блока питания требуется подключение к материнской плате. Когда вы нажимаете кнопку питания на корпусе, зеленый провод замыкается на землю, сообщая блоку питания о включении.При нарушении этого «скачка» блок питания отключается. Зеленый провод на разъеме ATX — это линия «включение питания» и контакт № 14.

Имеется ли 24-контактный разъем ATX для запуска от внешнего источника?

24-контактный соединительный разъем блока питания ATX Jump Start. Запустите любой блок питания ATX/EPS, сам по себе. Материнская плата или ПК не нужны.

Как включить блок питания без материнской платы?

По обе стороны от зеленого провода, используйте один из них, неважно какой, они оба будут работать.Установив провод, включите блок питания на стене, и он должен загореться и работать как обычно.

Как включается блок питания на материнской плате?

Для включения блока питания требуется подключение к материнской плате. Когда вы нажимаете кнопку питания на корпусе, зеленый провод замыкается на землю, сообщая блоку питания о включении. При нарушении этого «скачка» блок питания отключается.

Преобразование блока питания ATX в настольный блок питания постоянного тока

Эта статья является первой в категории «Проекты».Это очень недорогой способ сделать довольно хороший настольный источник постоянного тока или специальный источник питания на 12 В для работы над проектами или питания устройств. На момент написания этой статьи качественный и мощный блок питания ATX можно приобрести в Интернете примерно за 20 долларов или меньше. С добавлением нескольких недорогих электронных компонентов (клеммы, светодиоды, резисторы и некоторые аппаратные средства) этот проект может выполнить человек со средними навыками работы с электроникой.

Блок питания ATX, преобразованный в настольный блок питания постоянного тока

Ниже приведены ссылки на некоторые онлайн-статьи и видеоролики, которые можно использовать в качестве примеров, сделанных другими людьми.Большинство онлайн-рекомендаций делятся на две категории: преобразование блока питания ATX в настольный блок питания или специальный блок питания на 12 В.

Блок питания ATX, переделанный в блок питания на 12 В

Иногда инструкции по преобразованию 12 вольт не включают в себя некоторые тонкости, такие как преобразование настольного источника питания. В этой статье более подробно рассматриваются некоторые тонкости:

  • Как правильно выбрать резистор эквивалентной нагрузки
  • Как узнать, где его установить
  • Как охладить его
  • Плюс еще кое-что

Онлайн ссылки

Следующие ссылки представляют собой онлайн-источники о том, как преобразовать блок питания компьютера в настольный блок питания постоянного тока:

ВНИМАНИЕ!! – НЕ ПЫТАЙТЕСЬ модифицировать блок питания компьютера, если вы не знаете, что делаете! Существует возможная опасность поражения электрическим током , КОТОРОЕ МОЖЕТ БЫТЬ СМЕРТЕЛЬНЫМ, ДАЖЕ ЕСЛИ БЛОК ПИТАНИЯ НЕ ПОДКЛЮЧЕН К .Когда вы открываете блок питания или пытаетесь модифицировать его для целей, для которых он не предназначен, вы делаете это на свой страх и риск!

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

WikiHow: Преобразование компьютерного блока питания ATX в лабораторный блок питания
http://www.wikihow.com/Convert-a-Computer-ATX-Power-Supply-to-a-Lab-Power-Supply

Ссылка на Википедию по спецификации ATX и ее различным версиям:
http://en.wikipedia.орг/вики/ATX

Некоторые другие инструменты, которые вам понадобятся

Вам понадобится несколько дополнительных инструментов для проверки правильного резистора фиктивной нагрузки методом исключения. Вам понадобится мультиметр (для измерения напряжения, силы тока и сопротивления), термометр, набор силовых резисторов и дешевый 12-вольтовый автомобильный задний фонарь 1157 с припаянными к нему кусками соединительного провода.

Мультиметр, цифровой термометр, автомобильный задний фонарь и различные керамические силовые резисторы

А.Мультиметр — это недорогой мультиметр (менее 10 долларов), который делает все, что вам нужно для этого проекта.

B. Цифровой термометр. Это цифровой термометр для мяса, который подойдет для данного проекта.

C. Автомобильный задний фонарь с двумя нитями накаливания, 12 В (лампа № 1157). Припаяйте желтый провод к контакту основания для тусклого (заднего) света, красный провод к контакту основания для яркого (стоп-сигнала) и черный провод к внешней стороне основания (щелкните изображение выше, чтобы увеличить, где нужно припаять провода)

Д.Ассортимент силовых резисторов. См. раздел ниже, посвященный тестированию резистора эквивалентной нагрузки.

Что такое блок питания ATX?

Блок питания ATX (блок питания) обеспечивает постоянный ток для компьютера при различных напряжениях. Он имеет встроенный вентилятор для охлаждения и подает на компьютер различные напряжения через выходы питания. Провода в блоке питания ATX имеют цветовую кодировку проводов разного цвета:

.
Оранжевый +3,3 В Коричневый +3.3v чувство
Красный +5В Фиолетовый +5 В в режиме ожидания
Белый -5 В (старый блок питания) Зеленый Включение питания
Желтый +12В серый Мощность Хорошая
Синий -12В Черный Земля

Есть несколько вещей, которые нужно знать о проводах с цветовой маркировкой:

  • В блоках питания Dell может использоваться проводка с другим цветовым кодом, поэтому имейте это в виду, если вы планируете переоборудовать блок питания Dell.
  • Старые блоки питания имеют белый провод для -5 вольт и могут отсутствовать в новых блоках питания.
  • Коричневый сенсорный провод +3,3 В может отсутствовать в некоторых блоках питания ATX, а также может быть не совсем коричневым. Если он присутствует, его необходимо соединить с проводом +3,3 В. Если есть сенсорный провод +3,3 В, вы увидите его на разъеме основного источника питания, который имеет общий контакт с оранжевым проводом.

Вот что важно знать о проводах с цветовой маркировкой ATX.

Схемы подключения

См. следующие электрические схемы для преобразования блока питания ATX.

Схема подключения настольного источника постоянного тока:

Схема подключения настольного источника постоянного тока

Схема подключения источника питания 12 В:

Схема подключения блока питания 12 вольт

Независимо от того, строите ли вы настольный источник постоянного тока или источник питания на 12 В, вам понадобится фиктивный нагрузочный резистор. На приведенных выше схемах подключения показан резистор с эквивалентной нагрузкой 10 Вт, 10 Ом на шине 5 В, установленный между черным проводом (GND) и красным проводом (+5 В).Чтобы установить резистор эквивалентной нагрузки на шину 12 В, поместите его между черным проводом (GND) и желтым проводом (+12 В). Пожалуйста, ознакомьтесь с разделами ниже, посвященными фиктивному нагрузочному резистору и тому, как узнать, на какую шину его установить.

Преобразование единиц измерения – шаг за шагом

Тестирование устройства

1. Во-первых, прежде чем перерезать какие-либо провода или разбирать устройство, проверьте его, чтобы убедиться, что питание подается. Используя короткий соединительный провод, переместите контакты между зеленым проводом и любым черным проводом в основном разъеме.Затем подключите шнур питания и включите главный выключатель питания (если он есть) и посмотрите, включается ли вентилятор. Если это так, у вас есть питание, и вы знаете, что устройство исправно.

Тест включения питания 1

Если вентилятор не включается, попробуйте установить на него фиктивную нагрузку (см. раздел ниже о том, почему блоку питания может потребоваться фиктивная нагрузка). Используя 12-вольтовую автомобильную лампу 1157 с припаянными к ней проводами, вставьте желтый провод в один из желтых контактов, а черный провод — в один из черных контактов, а затем снова включите выключатель.Если загораются лампочка и вентилятор, значит, блок питания в порядке. Если он по-прежнему не загорается, то, вероятно, он мертв, и вам придется получить другой.

Тест включения питания 2

Отрежьте и уложите провода

2. Снимите верхнюю часть корпуса. Обычно это делается путем удаления 4 винтов на верхней панели.

3. Затем отрежьте все разъемы на концах проводов.

Блок питания ATX демонтирован

4. Затем распределите все провода по цвету:

5.Сгруппируйте все выходные провода:

  • Оранжевый (+3,3 В)
  • Красный (+5 вольт)
  • Белый (-5 вольт — на старых блоках питания, отсутствует в более поздних версиях)
  • Желтый (+12 В)
  • Синий (-12 вольт)
  • Черный (земля)

6. Отделите фиолетовый, серо-зеленый и коричневый провода:

  • Фиолетовый (+5 В в режиме ожидания)
  • Серый (питание хорошее)
  • Зеленый (питание включено)
  • Коричневый (провод датчика +3,3 В)

Внешний вид корпуса

Вам нужно будет расположить все соединительные клеммы, переключатели и светодиоды на вашем конкретном устройстве.Вам придется обойти существующую компоновку корпуса. Как правило, вы прокладываете выходы к задней части корпуса, откуда выходят все провода. Вы также можете рассмотреть возможность размещения зажимов для выходов в верхней части корпуса, особенно если блок питания оснащен вентилятором, установленным сверху. Некоторые блоки питания имеют верхний вентилятор, а некоторые — внутренний. Вам просто нужно обработать доступное пространство и придумать схему для обязательных столбов, светодиодов и переключателей.

Как правило, в существующем корпусе блока питания есть вентиляционные отверстия или прорези для потока воздуха.Для установки соединительных стоек необходимо просверлить отверстия в корпусе из листового металла в доступных местах рядом с этими вентиляционными отверстиями или прорезями. Вы должны тщательно планировать, чтобы избежать контакта с внутренними электронными компонентами или винтами. Обязательно оставляйте достаточный зазор вокруг соединений для всех клемм, переключателей или светодиодов, которые вы планируете добавить в корпус.

После того, как вы решили, где установить все эти дополнительные компоненты, полезно подготовить шаблон, по которому можно просверлить отверстия, сделать вырезы или прикрепить этикетки.Распечатайте шаблон на обычной бумаге, затем вырежьте его и с помощью клейкой ленты или другого клея прикрепите его к корпусу и используйте в качестве направляющей для сверления отверстий или добавления этикеток.

Шаблон для корпуса блока питания

Блоки питания ATX:

1. Coolmax V-400 или I-400 400 Вт

Для этого случая:

Чемодан Coolmax V-400 или I-400 400 Вт

Вы можете использовать этот макет (загрузить PDF шаблон макета 1):

Схема питания стенда постоянного тока 1 шаблон

2.Логисис PS480D 480 Вт

Для этого случая:

Чемодан Logisys PS480D 480 Вт

Вы можете использовать этот макет (скачать шаблон макета PDF 2):

Шаблон схемы питания стенда постоянного тока 2

Схема блока питания 12 В:

3. iMicro IM400W 400W

Для этого случая:

Корпус iMicro IM400W 400 Вт

Вы можете использовать этот макет (скачать шаблон макета PDF 3):

Схема блока питания 12 вольт 3 шаблон

Блок питания на 12 В не должен быть таким сложным, как настольный блок питания.Вам нужно только 2 выхода (клемма заземления плюс клемма 12 вольт). Я решил использовать двойную клемму с красными и черными клеммами. Это упрощает работу пользователя — никаких светодиодов и отдельных переключателей для выходов. Все, что нужно сделать пользователю, это подключить провода и включить главный выключатель. Вот и все.

Большая дыра на задней части футляра

При выборе наилучшего макета вашим первым вопросом будет: «Что мне делать с этой большой дырой в задней части корпуса?» (куда выходят все провода).

При изготовлении скамейки поставка:

  1. Установите тумблер в это большое отверстие.
  2. Если на блоке питания нет главного выключателя питания, подключите тумблер, чтобы включить блок питания. В этом случае просверлите рядом отверстие диаметром 1/4 дюйма и установите миниатюрный тумблер для питания выходов. Это будет переключатель, который соединяет зеленый провод с черным проводом для подачи питания на выходы.
  3. В противном случае, если на блоке питания есть главный выключатель питания (как в большинстве современных блоков питания ATX), используйте тумблер для питания выходов.

Выходной переключатель и зеленый светодиод

При изготовлении блока питания на 12 вольт:

  1. Вырежьте металлическую пластину, закрывающую отверстие снаружи, а затем просверлите 2 отверстия в этой металлической пластине для «двойного крепления».
  2. Можно изготовить дубликат ответной пластины для внутренней части корпуса и прикрепить их обе к корпусу с помощью 4 крепежных винтов и гаек через отверстия, просверленные в углах пластины.
  3. Блок питания на 12 В не имеет переключателя для включения выходов.Просто подключите зеленый провод к черному проводу, чтобы включить выход +12 В, как только главный выключатель будет включен.

Двойной зажим для блока питания 12 В

Если вы решите, что вам ничего не нужно в этой большой дыре и вы просто хотите ее заткнуть, вы можете купить «металлическую заглушку» у местного поставщика скобяных изделий и просто заткнуть ее. Его можно прикрепить к внутренней части корпуса с помощью горячего клея, чтобы он не выпадал и не болтался.

Металлическая заглушка

Главный выключатель питания

Большинство продаваемых сегодня блоков питания имеют главный выключатель питания.В некоторых старых блоках питания его нет, поэтому вам, возможно, придется использовать тумблер в качестве основного выключателя питания (см. предыдущий раздел о том, что делать с большим отверстием в задней части корпуса). В этом случае вы обрежете сетевые провода от того места, где сетевое питание поступает в блок питания, и подключите обрезанные провода к кулисному выключателю.

Миниатюрный тумблер

Если вы строите настольный блок питания постоянного тока и хотите использовать кулисный переключатель в качестве основного выключателя питания, просверлите рядом небольшое отверстие диаметром 1/4 дюйма и установите миниатюрный тумблер, который будет использоваться для выходов.В этом случае вы подключите зеленый провод и один черный провод к тумблеру. Это единственный случай, когда вы должны использовать миниатюрный тумблер — когда вы собираете настольный блок питания, а блок питания не поставляется с основным выключателем питания.

Светодиоды

Как правило, если вам нужен настольный блок питания с красным светодиодом для основного питания (режим ожидания) и зеленым светодиодом для выходов, вы можете:

  1. Подключите фиолетовый провод (+5 В в режиме ожидания) к анодной стороне красного светодиода и один черный провод с ограничителем нагрузки* к катодной стороне красного светодиода, чтобы указать, что питание от сети подается на блок питания (в режиме ожидания). Режим).Установите красный светодиод (режим ожидания) рядом с главным выключателем питания.

Фиолетовый провод и черный провод для красного светодиода

  1. Подключите зеленый провод и один черный провод к выключателю, чтобы включить питание выходов
  2. Подсоедините серый провод (питание в норме) к анодной стороне зеленого светодиода и один черный провод с резистором, ограничивающим нагрузку*, к катодной стороне зеленого светодиода, чтобы указать, что питание подается на выходы. Установите зеленый (выходной) светодиод рядом с выходным переключателем.

Зеленый провод для выходного переключателя и серый провод для зеленого светодиода

Прикрепите светодиоды к корпусу, нанеся горячий клей на заднюю сторону каждого светодиода внутри корпуса (см. фотографии выше).Также обратите внимание на фотографии выше, резисторы ограничения нагрузки для светодиодов находятся внутри термоусадочной трубки на черных проводах, соединяющих светодиоды.

*резистор ограничения нагрузки (резистор ограничения тока): На схеме подключения требуется резистор 330 Ом для красного светодиода и резистор 220 Ом для зеленого светодиода. Это должно быть хорошо для большинства светодиодов T-1, 3 мм, но фактическое требуемое сопротивление зависит от характеристик самих светодиодов. Технические характеристики соответствующего резистора ограничения нагрузки иногда печатаются на упаковке светодиода.Вы также можете использовать онлайн-калькулятор светодиодов, чтобы выбрать правильные резисторы.

Подключение проводов к клеммам

Если вы делаете скамейку:

  1. Вам потребуется установить перемычки для каждого выходного напряжения (+3,3 В, +5 В, -5 В, если они есть, +12 В и -12 В), а также один для заземления.
  2. Установите крепежные штифты либо на заднюю часть корпуса блока питания, либо на верхнюю часть корпуса — в зависимости от свободного места внутри.
  3. Вы также можете установить красный светодиод рядом с главным выключателем питания, чтобы указать, что блок питания включен, плюс
  4. Возможно, вам потребуется второй переключатель для включения выходов, а также зеленый светодиод рядом, указывающий, что на выходы подается питание.

Используйте одну черную клемму для заземления и красную клемму для всех выходных напряжений. Подсоедините все цветные провода для каждого выходного напряжения к различным клеммам:

  • Подсоедините все черные провода (GND) к клемме заземления.
  • Подсоедините все оранжевые провода (+3,3 В) плюс коричневый провод (+3,3 В сенсорный провод) к клемме +3,3 В.
  • Подсоедините все красные провода (+5 В) к клемме +5 В.
  • Подсоедините белый провод (-5 В, если имеется) к клемме -5 В.
  • Подсоедините все желтые провода (+12 В) к клемме +12 В.
  • Подсоедините синий провод (-12 В) к клемме -12 В.

Не забудьте оставить несколько черных проводов и либо один красный провод, либо один желтый провод для резистора эквивалентной нагрузки.

  1. Оставьте один черный провод для красного светодиода, второй черный провод для выходного переключателя плюс зеленый светодиод и третий для резистора фиктивной нагрузки.
  2. Держите оставшиеся желтые провода скрученными вместе, оставшиеся красные провода скрученными вместе и оставшиеся черные провода скрученными вместе, но не припаянными, до тех пор, пока вы не завершите испытания различных резисторов фиктивной нагрузки.

Примечание: Запомните еще одну вещь. При прокладке проводов к клеммным колодкам не обрезайте их слишком коротко. Оставьте достаточную длину проводов, чтобы они могли проходить ВОКРУГ радиатора (см. фото ниже и см. раздел ниже о том, как нагревать резистор эквивалентной нагрузки).Обычно все цветные провода для выходов идут с одной стороны печатной платы. Обычно вы можете проложить некоторые из них к клеммам на одной стороне радиатора, а некоторые из них пройти вокруг задней части радиатора к клеммам на другой стороне.

Прокладка проводов так, чтобы оставалось место для радиатора (обратите внимание на свободное место для радиатора)

Если вы делаете блок питания на 12 вольт:

  1. Вам потребуется установить только две перемычки – красную перемычку для +12 В и черную перемычку для GND.
  2. Для этой цели можно использовать двойную переплетную стойку.
  3. Вам не нужно будет устанавливать какие-либо светодиоды или отдельный переключатель для включения выхода.

Используйте одну черную клемму для заземления и одну красную клемму для выхода +12 В. Подсоедините к клеммам следующие провода:

  • Подсоедините все черные провода (GND) к клемме заземления.
  • Подсоедините все желтые провода (+12 В) к клемме +12 В.

Провода крепления блока питания 12 В

Не забудьте оставить несколько черных проводов и либо один красный провод, либо один желтый провод для резистора эквивалентной нагрузки.

  1. Оставьте один черный провод для подключения к зеленому проводу (для подачи питания на выход +12 В), а второй черный провод — к фиктивному нагрузочному резистору.
  2. Соедините зеленый провод с одним из черных проводов. Это приведет к включению выходов.

    Электропроводка 12 В

  3. Затем просто обрежьте неиспользуемые провода и либо заклейте их концы лентой, либо оберните их термоусадочной трубкой.Это будет серый провод, фиолетовый провод, синий провод, коричневый провод (если есть) и белый провод (если есть), а также оранжевые провода и оставшиеся красные провода.
  4. Держите оставшиеся желтые провода скрученными вместе, а оставшиеся черные провода скрученными вместе, но не припаянными, до тех пор, пока вы не завершите испытания различных резисторов фиктивной нагрузки.

Кольцевые клеммы

Некоторые выходы будут иметь много проводов. Чаще всего это черные провода. К клемме GND может идти 12 или 13 черных проводов.Точно так же может быть 6–9 красных проводов, идущих к клемме +5 В, и 4–6 оранжевых проводов (плюс коричневый провод датчика +3,3 В), идущих к клемме +3,3 В, и 6–7 желтых проводов, идущих к клемме. Обвязка +12В.

Много проводов идет к маленькому столбику. Чтобы сделать его аккуратным и пригодным для обслуживания, лучше всего соединить все провода с кольцевой клеммой № 6 или № 8 (16-14). Кольцевая клемма плотно прилегает к гайке соединительной стойки и может быть снята или заменена для обслуживания.

#6 или #8 (16-14) Кольцевая клемма

Плотно скрутите концы проводов, затем припаяйте их друг к другу.Отрежьте виниловую втулку от кольцевой клеммы, затем отрежьте лишнюю длину припаянных проводов и затем припаяйте их (а не обжимайте) к клемме. При необходимости подденьте обжимной конец кольцевой клеммы, чтобы подогнать все скрученные и припаянные провода, прежде чем припаивать их к клемме. После пайки кольцевой клеммы используйте термоусадочную трубку для ее изоляции.

Клеммы с кольцевыми клеммами

Только не забудьте, что провода должны быть скручены вместе, но не припаяны, пока вы не проверите резистор фиктивной нагрузки.Временно подсоедините их к перемычкам с помощью скрученных концов проволоки. Не наносите на них припой до тех пор, пока не будут проведены испытания резисторов с фиктивной нагрузкой, иначе вы не сможете обернуть их вокруг зажимных клемм.

Всегда включайте резистор фиктивной нагрузки

Одним из важных моментов при преобразовании блока питания ATX является включение резистора «фиктивной нагрузки». Это одна из вещей, которую часто упускают при создании 12-вольтового источника питания, который всегда должен быть включен.При преобразовании блока питания ATX возникает пара вопросов относительно фиктивного нагрузочного резистора:

.
  1. Как убедиться, что номинальная мощность резистора эквивалентной нагрузки (в ваттах) и сопротивление (в омах) соответствуют требованиям
  2. Как определить, следует ли устанавливать его на шину питания 5 В или на шину питания 12 В

Во-первых, не существует жестких и быстрых правил для определения фиктивного нагрузочного резистора или того, на какую шину его устанавливать, поскольку источники питания сильно различаются. Даже одна и та же модель блока питания одного и того же производителя может иметь отличия от одного блока к другому.Во-вторых, не всегда ясно, на какую шину установить резистор фиктивной нагрузки (на шину 5 вольт или на шину 12 вольт). Вместо жестких и быстрых правил есть несколько общих рекомендаций.

Зачем мне нужен резистор с фиктивной нагрузкой?

Когда вы переключаете переключатель, который подает переменный ток (питание от сети) на блок питания ATX, предполагается, что он находится под нагрузкой (из-за наличия материнской платы, компьютерного процессора и жестких дисков). Вентилятор блока питания включится, а выходы подадут питание на материнскую плату, ЦП, память и жесткие диски.Если вы подключите блок питания ATX к сети переменного тока, не подключая его к компьютеру, он может включиться или не включиться. Это связано с тем, что блок питания ATX представляет собой источник питания с «переключаемым режимом», для работы которого требуется нагрузка. Чтобы заставить блок питания думать, что он подключен к компьютеру, вы должны подключить фиктивный нагрузочный резистор к одной из шин питания, чтобы заставить его думать, что он подключен к компьютеру.

Некоторые блоки питания ATX будут подавать питание на выходы без фиктивного нагрузочного резистора. Тем не менее, он может быть или не быть стабильным.Без нагрузки он может выключиться. По этой причине лучше всего установить резистор с фиктивной нагрузкой на одну из шин питания, чтобы обеспечить стабильную и непрерывную подачу питания на выходы с различным напряжением. Хитрость заключается в том, чтобы выбрать правильный резистор фиктивной нагрузки (с правильной номинальной мощностью и сопротивлением) и установить его на правильную шину питания (либо на 5-вольтовую, либо на 12-вольтовую).

Силовые керамические резисторы

Я предпочитаю использовать недорогие силовые резисторы с обмоткой из керамической цементной проволоки для фиктивной нагрузки, потому что они дешевы, легкодоступны и просты в установке.Керамический силовой резистор также легко установить с радиатором, потому что они имеют прямоугольную форму и довольно одинаковы по размеру. Другие, более дорогие, силовые резисторы доступны в алюминиевом корпусе с некоторыми встроенными функциями радиатора, но вы не можете превзойти цену и доступность резистора с обмоткой из керамической проволоки при выборе резистора с фиктивной нагрузкой для вашего проекта. Я держу их под рукой при настройке тестов напряжения и температуры. Таким образом, я могу быстро определить оптимальный резистор фиктивной нагрузки для своего проекта без лишнего времени и суеты.До сих пор это работало очень хорошо для преобразований блоков питания ATX, которые я сделал.

Мощные резисторы с обмоткой из керамической цементной проволоки – 10 Вт и 5 Вт

Пожалуйста, не ожидайте, что в этой статье вам будет предложено заказать конкретный силовой резистор, который будет оптимален для определенного блока, который вы хотите преобразовать, потому что вы, вероятно, будете разочарованы. Вместо этого ожидайте, что в вашем наборе инструментов будет несколько мощных резисторов, которые вы будете использовать для тестирования блока питания под нагрузкой при измерении напряжения и температуры, чтобы определить наилучшее сочетание сопротивления и мощности для вашего конкретного устройства.

Как охладить резистор фиктивной нагрузки

Ожидается нагрев резистора эквивалентной нагрузки. По этой причине он должен иметь достаточную мощность, чтобы не допустить выхода из строя, плюс он всегда должен иметь теплоотвод для рассеивания тепла. Лучший способ охладить силовой резистор с керамической проволочной обмоткой — поместить его между плоской металлической пластиной и внутренней верхней частью корпуса блока питания. Прикрепите радиатор с помощью крепежных винтов и гаек. Затяните винты, чтобы зажать керамические силовые резисторы между металлическим корпусом и радиатором.Простой, дешевый и эффективный радиатор можно использовать для крепления резистора фиктивной нагрузки к источнику питания с помощью имеющегося в хозяйственном магазине предмета, называемого «ремонтной пластиной»:

.

Ремонтные пластины – MP14 и MP24

Ремонтная пластина очень недорогая и хорошо подходит для отвода тепла. Они бывают удобных размеров (1″ x 4″ и 2″ x 4″) и легко доступны в большинстве хозяйственных магазинов. Небольшая модель 1″ x 4″ (MP14) идеально подходит для одного или двух керамических резисторов мощностью 5 Вт:

Радиатор MP14 с двумя резисторами мощностью 5 Вт, включенными параллельно

Модель 2″ x 4″ (MP24) подходит для одного или двух керамических резисторов мощностью 10 Вт.Модель размером 2″ x 4″ должна помещаться внутри корпуса блока питания. Я использовал его в полном размере на 12-вольтовой шине, а затем обрезал его и использовал в том же корпусе на 5-вольтовой шине.

Радиатор MP24 с двумя последовательно соединенными резисторами мощностью 10 Вт

Обрезанный радиатор MP24 с двумя резисторами мощностью 10 Вт, включенными параллельно

Идеальное место для установки резисторов — на пути воздушного потока между вентиляционными отверстиями в задней части корпуса блока питания и вентилятором в передней части. Многие блоки питания ATX имеют два больших вертикальных радиатора с промежутком между ними.Обычно между этими двумя радиаторами есть место для установки резистора(ов) фиктивной нагрузки внутри верхней части корпуса. Будьте абсолютно уверены, что ваш радиатор не соприкасается с радиаторами, установленными на печатной плате блока питания, иначе вы можете закоротить устройство.

Расположение радиатора MP14

Расположение радиатора MP24

Воздушное пространство между ними открыто для потока воздуха. Сам металлический корпус плюс радиатор, который вы устанавливаете для резисторов эквивалентной нагрузки, обеспечивают средства для рассеивания тепла, выделяемого резисторами эквивалентной нагрузки.

Тестирование резисторов с фиктивной нагрузкой

В . Как проверить фиктивный нагрузочный резистор, чтобы найти правильный?

А . Проверьте несколько из них, проверьте выходные напряжения и измерьте температуру резистора(ов) в течение определенного периода времени (в среднем около 30 минут). Выбирайте силовые резисторы, которые выделяют наименьшее количество тепла и обеспечивают выходное напряжение с минимальным отклонением от спецификации. Во время теста можно подключить автомобильный стоп-сигнал на 12 В к массе и выходу +12 В и повторно проверить выходное напряжение.Это даст вам представление об уровне напряжения, когда устройство находится под нагрузкой, аналогичной реальным условиям. Стоп-сигнал обеспечивает ток нагрузки около 1,9 ампер.

Проверка резистора эквивалентной нагрузки

Вы хотите найти подходящий резистор фиктивной нагрузки для вашего конкретного блока питания. Мощные резисторы большего или меньшего сопротивления вызывают изменение выходного напряжения. Изменения выходного напряжения (в вольтах), а также тока, потребляемого резистором (в амперах), будут зависеть от сопротивления (в омах).Чем больше ток, потребляемый резистором (в амперах), тем больше тепла будет выделяться. Вы хотите выбрать резистор с эквивалентной нагрузкой с достаточно высокой номинальной мощностью (в ваттах), чтобы обеспечить запас прочности или запас прочности.

Вы рассчитываете ток и измеряете мощность каждого резистора, чтобы убедиться, что резистор не сгорит. Как правило, мне нравится иметь запас прочности примерно в 3-4 раза больше расчетной мощности. Например, если расчетная мощность резистора равна 2.5 ватт, то я бы выбрал резистор на 10 ватт. Это дало бы мне резистор с 4-кратной минимальной требуемой мощностью (2,5 Вт умножить на 4 = 10 Вт).

Для определения мощности (в ваттах), потребляемой резистором (в омах):

Пример: Вы хотите проверить резистор 10 Вт, 10 Ом на шине 5 В …

1. Сначала определите ток (в амперах) на резисторе на линии 5 вольт:

Ток (в амперах) равен напряжению (в вольтах), деленному на сопротивление (в омах):

5 В / 10 Ом = .5 ампер

2. Затем определить мощность (в ваттах) на резисторе на линии 5 вольт:

Мощность (в ваттах) равна напряжению (в вольтах), умноженному на ток (в амперах):

5 В x 0,5 А = 2,5 Вт

Таким образом, резистор 10 Вт, 10 Ом будет выдерживать в 4 раза больше требуемой мощности (10 Вт — это 4 раза по 2,5 Вт).

Протестируйте различные резисторы (разной номинальной мощности в ваттах и ​​разного сопротивления в омах) и определите лучший из них или их комбинацию методом исключения.Рассчитайте требуемую мощность резистора в каждом случае, используя приведенные выше формулы. Убедитесь, что номинальная мощность резистора всегда больше, чем потребляемая мощность резистора на конкретной проверяемой шине (либо на 5-вольтовой, либо на 12-вольтовой шине). Я предпочитаю запас прочности или запас в 3-4 раза больше мощности, необходимой для резистора.

Ниже приведены некоторые рекомендации и отправные точки для проверки резистора(ов):

1. Для шины 5 В начните с резистора 10 Ом, затем закрепите его с обеих сторон (больше и меньше) на 5 Ом.Это будет 5 Ом и 15 Ом. Проверив их, сузьте тесты на полпути между ними. Это будет 7,5 Ом и 12,5 Ом.

2. Для шины 12 В проверьте различные резисторы мощностью 10 Вт в диапазоне от 20 Ом до 35 Ом. Начните где-то посередине — около 27,5 — 28 Ом. Затем попробуйте 35 Ом, а затем 20 Ом. Наконец, проверьте промежуточные значения — примерно 22,5 Ом, 25 Ом, 30 Ом и затем 32,5 Ом. Вы поняли идею.

Вы можете соединить два резистора параллельно или последовательно, чтобы получить желаемое сопротивление (в омах) и номинальную мощность (в ваттах).Например, чтобы получить эквивалент резистора 10 Вт, 10 Ом с двумя резисторами 5 Вт, вы можете соединить два резистора 5 Вт, 20 Ом параллельно или два резистора 10 Вт, 5 Ом последовательно.

Скрутите провода вместе на зажимах и проверяйте напряжение каждого выхода (+3,3 В, +5 В, -5 В, +12 В и -12 В), а также температуру резистора(ов) каждые несколько минут с течением времени (около 30 минут). Запишите результаты. После нескольких попыток с различными комбинациями вы должны заметить определенную закономерность.Цель состоит в том, чтобы выходные напряжения были как можно ближе к спецификации, а резисторы эквивалентной нагрузки были как можно более холодными. Резисторы с разным сопротивлением (в омах) будут влиять на выходное напряжение, а также на температуру силовых резисторов. Вы должны знать оптимальное сочетание сопротивления и номинальной мощности для резистора эквивалентной нагрузки для вашего конкретного источника питания в течение короткого времени.

Примечание. Не всегда возможно получить силовые резисторы с точным сопротивлением, которое вы ищете, поэтому вам, возможно, придется довольствоваться значениями, близкими, но не точными.

При тестировании резисторов фиктивной нагрузки необходимо убедиться, что все провода каждого цвета скручены вместе на соответствующих выходах. Соедините все оранжевые провода (плюс коричневый провод датчика +3,3 В) для выхода 3,3 В, все желтые провода для выхода +12 В, все красные провода для выхода +5 В и все черные провода для заземления. . Держите концы скрученными, но не припаивайте до тех пор, пока не закончите испытания резисторов фиктивной нагрузки. Меньшее количество проводов повлияет на выходное напряжение, поэтому вам нужно, чтобы ваши тесты были точными.

Определение шины питания для установки резистора фиктивной нагрузки

В . На какой шине питания я могу установить фиктивный нагрузочный резистор?

А . Как правило, вы устанавливаете фиктивную нагрузку либо на шину +5 вольт, либо на шину +12 вольт, в зависимости от того, какая из них имеет наибольшую мощность.

Проверьте табличку с техническими характеристиками на боковой стороне корпуса блока питания и проверьте мощность для каждой шины. Общее правило состоит в том, чтобы поместить фиктивный нагрузочный резистор на шину с наибольшей мощностью.Например:

Пример «А»

Пример «В» исправлен

Пример «С»

Пример A и пример B выше довольно просты. Большая часть питания находится на шинах +5 В, поэтому в каждом примере фиктивный нагрузочный резистор должен быть установлен на шине +5 В.

Исправление 07-09-17 (Спасибо Крису за указание на это в комментариях ниже): большая часть мощности находится на шине +5 вольт для примера A, но с примером B, даже несмотря на то, что ток на шине +5 вольт больше, на 12-вольтовой шине больше мощности.Резистор эквивалентной нагрузки должен быть установлен на шину +5 В для примера А, но лучше установить его на шину 12 В для примера В.

Пример C — жеребьевка. Это более новый блок питания с двумя 12-вольтовыми шинами (+12V1 и +12V2). Несмотря на то, что ожидается установка фиктивного нагрузочного резистора на шинах +12 В, на шинах +3,3 В и +5 В по-прежнему имеется достаточное количество энергии. Я проверил это в обоих направлениях.

Резистор эквивалентной нагрузки на 12-вольтовой шине был для меня слишком горячим, хотя выходные напряжения были хорошими.Я также протестировал его с фиктивным нагрузочным резистором на шине 5 вольт, и он работал намного холоднее, практически без разницы в выходных напряжениях. Я решил установить два резистора по 10 Вт, 15 Ом параллельно для фиктивной нагрузки. Это было эквивалентно одному резистору на 20 Вт, 7,5 Ом. Это было немного перебором с мощностью, но использование резистора с более высокой номинальной мощностью не вредно, а использование меньшего может быть.

Определение того, следует ли использовать один резистор или два резистора последовательно или параллельно

В .Что лучше для управления теплом – использовать один резистор или два резистора с эквивалентным номиналом при последовательном или параллельном соединении?

А . При сравнении мощностных резисторов эквивалентной номинальной мощности (в ваттах) и сопротивления (в омах) чем меньше общая масса, тем меньше будет выделяться тепла.

Примеры – Использование резисторов с керамической обмоткой:

Резистор 5 Вт: ширина: 10 мм x высота: 9 мм x длина: 22 мм

Резистор 10 Вт: ширина: 10 мм x высота: 9 мм x длина: 49 мм

Пример D. Один резистор мощностью 10 Вт и сопротивлением 10 Ом выделяет примерно столько же тепла, сколько два резистора мощностью 5 Вт и сопротивлением 20 Ом, включенных параллельно, поскольку резистор мощностью 5 Вт примерно вдвое меньше массы резистора мощностью 10 Вт, а два из них будут иметь примерно одинаковую теплоотдачу. масса как один резистор 10 ватт.

Пример E. Два последовательно соединенных резистора мощностью 10 Вт и сопротивлением 11 Ом имеют в два раза большую массу, чем один резистор мощностью 10 Вт и сопротивлением 22 Ом. В этом примере лучше и круче использовать один резистор, чем два резистора последовательно.

Общее правило состоит в том, что два резистора, соединенных последовательно, нагреваются сильнее, чем один резистор эквивалентного номинала, в то время как два параллельных резистора нагреваются примерно так же, как один резистор эквивалентного номинала, и не влияют на тепловыделение.

Последующая публикация »  От блока питания ATX к настольному блоку питания постоянного тока № сборки2

Нравится:

Нравится Загрузка…

Родственные

Блок питания ATX AK-U4-800 800 Вт 80+ Бронза

Высокопроизводительный блок питания для систем с несколькими GPU

Блок питания Akyga AK-U4-800 — стабильный и, главное, надежный источник питания. Эти функции особенно важны для тех, кто полагается на свое компьютерное оборудование. Независимо от того, используется ли он для работы или учебы.Кроме того, источник питания также характеризуется высокой эффективностью и энергосбережением, которые в настоящее время приобретают все большее значение.

Работа без ограничений

Максимальная мощность
800 Вт

Размеры вентилятора
12 см

Длина кабеля
45-75 см

Гарантия
36 месяцев

Блок питания соответствует требованиям современных ПК.Для более сложных конфигураций требуется мощная линия +12 В, поэтому в этой модели предусмотрено до двух мощных линий +12 В . Каждый из них способен обеспечить ток в 28А. Таким образом, подключенные компоненты, такие как ЦП или графические карты, имеют высокий уровень стабильности питания. Кроме того, блок питания оснащен двумя разъемами PCI-E , которые также могут подключать видеокарты в системе с несколькими графическими процессорами . Это чрезвычайно полезно, когда вы хотите установить ПК для работы с графикой или игр.Еще одним преимуществом блока питания является бесшумный вентилятор на гидравлических подшипниках , который регулирует свою скорость по мере необходимости и обеспечивает адекватное охлаждение. Это обеспечивает не только правильную работу компонентов, но и надежность блока питания.

Гарантия высокой эффективности

Высокая эффективность блока питания подтверждена сертификатом 80 PLUS® Bronze , который показывает, что КПД блока питания достигает до 88%.Это также показывает, что источник питания соответствует требованиям стандарта, который гласит, что не менее 85% электроэнергии должно передаваться питаемым компонентам. Это оказывает непосредственное влияние на экономию энергии, а также на более низкую тепловую мощность.

Надежная защита

Блок питания AK-U4-800 является чрезвычайно безопасным устройством. Благодаря таким защитам, как: ОЗП (перегрузка по току), ОВП (перенапряжение), УВП (пониженное напряжение), КП (короткое замыкание), ОТП (температура), ОЗП (перегрузка).Вы можете быть уверены, что ваш настольный компьютер в безопасности и что его компоненты должным образом защищены. В то же время их работа будет проходить без каких-либо нежелательных нарушений или помех.

Защита от перенапряжения — Защищает блок питания от слишком высокого напряжения на выходной линии. Активируется при увеличении напряжения на 15% от номинального значения.

Защита OCP — Защищает компоненты компьютера от слишком высокого выходного тока. В случае перегрузки любой из линий электропитание автоматически отключается.

Защита OPP — Защищает от перегрузки источника питания. Он активируется, когда потребляемая мощность превышает пиковую мощность блока питания.

Защита OTP — Защищает от перегрева БП, возникающего как при перегрузке, так и при недостаточной циркуляции воздуха. В случае превышения безопасной температуры блок питания автоматически отключается.

Защита от УВП — Защищает от слишком низкого напряжения на выходных линиях. Он начинается, когда напряжение падает ниже допустимого значения.Электропитание автоматически отключается.

Защита SCP — Защищает блок питания от повреждений, вызванных коротким замыканием. Блок питания автоматически отключается при обнаружении короткого замыкания.

Различные разъемы

Разъем EPS12V
4+4 PIN

Разъем PCI Express
6+2 PIN

Разъемы SATA
6 шт.

Разъемы Molex
2 шт.

Серия блоков питания Ultimate оснащена длинными кабелями, которые упрощают установку, особенно внутри больших корпусов ATX.Кроме того, входящий в комплект большой набор разъемов позволяет подавать питание на несколько компонентов и память. Помимо ранее упомянутых 6-контактных и 6+2-контактных разъемов PCI-E , эта модель поставляется с 2 разъемами MOLEX , 6 разъемами SATA , 1 mini-MOLEX и EPS12V 4+4- контактный разъем каждый, а также универсальный 24-контактный разъем материнской платы .

Как Intel меняет будущее блоков питания со спецификацией ATX12VO

Мы не часто говорим об источниках питания, но новая спецификация Intel ATX12VO — это буква «О» для «Оскара», а не ноль — скоро начнет появляться в готовых ПК от OEM-производителей и системных интеграторов, и она представляет собой серьезные изменения в конструкции блока питания.

Спецификация ATX12VO удаляет шины напряжения из блока питания, чтобы повысить стандарты эффективности ПК и соответствовать строгим государственным нормам. Но хотя спецификация по существу убирает резервное питание +3,3 В, +5 В и -12 В и +5 В из блока питания, они не исчезают — они просто переходят на материнскую плату. Это еще одно большое изменение, так что продолжайте читать, чтобы узнать больше.

Не забирайте мой блок питания ATX12V!

Не паникуйте, самодельщики: агенты по контролю за блоком питания не придут, чтобы забрать ваш блок питания ATX мощностью 1500 Вт (в любом случае полиции блока питания не существует).В настоящее время ATX12VO ориентирован в основном на OEM-производителей ПК и поставщиков систем, некоторые из которых уже встали на этот путь самостоятельно.

ATX12VO не заменит ATX12V для индивидуальных сборщиков ПК. «Intel планирует продолжать публиковать спецификацию ATX Multi Rail для обеспечения совместимости с существующими материнскими платами и источниками питания, чтобы предоставить нашим OEM-производителям и клиентам максимальное количество возможностей», — сообщили PCWorld представители Intel.

ИДГ

Сравнивая блок питания 2006 года (слева) с версией 2016 года (справа), мы видим, что напряжение отклонилось от 3.3- и 5,5-вольтовые используют вместо 12-вольтовых.

Зачем пинать 3,3 вольта и 5 вольт на обочину?

Тем не менее, устранение производства 3,3-вольтовой и 5-вольтовой мощности, или «рельсов», в самом блоке питания является серьезным изменением. Первоначально ПК работали в основном от 5 вольт, но со временем они перешли в основном на 12 вольт. Один производитель блоков питания, например, указал на 600-ваттный блок, выпущенный примерно в 2006 году, в котором 25 процентов мощности было предназначено для шин 3,3 и 5 вольт. Перенесем часы на десять лет вперед, и аналогичный 600-ваттный блок питания той же компании теперь стоит всего 15 процентов за 3.3-вольтовое и 5-вольтовое питание.

Эффективность (насколько эффективен блок питания при преобразовании переменного тока из стены в постоянный ток, необходимый для ПК) также возросла. Блок питания 2006 года работал с КПД 78%, а блок питания 2016 года имеет рейтинг эффективности 98%. Это означает, что блоку питания 2006 года придется потреблять около 127 Вт переменного тока от стены, чтобы генерировать около 99 Вт, в то время как блоку питания 2016 года потребуется около 100 Вт для производства 98 Вт мощности.

Поскольку в ATX12VO отсутствует так много направляющих, толстый 24-контактный основной разъем питания резко сократился до крошечного 10-контактного разъема, аналогично тому, что мы видели в Intel Compute Element ранее в этом году.

Гордон Мах Унг

Новая спецификация Intel ATX12VO будет иметь 10-контактный разъем, аналогичный разъему Compute Element.

Речь идет об эффективности

Повышение эффективности является основной причиной перехода на ATX12VO. «Поскольку настольные компьютеры продолжают становиться все более энергоэффективными, потери при преобразовании переменного тока в постоянный могут быть самым большим потребителем энергии в компьютере в режиме ожидания», — заявили представители Intel в интервью PCWorld. «Существующие многоканальные блоки питания ATX (5 В, 3.3V, 12V, -12V, 5VSB) не очень эффективны при низких нагрузках современных настольных компьютеров в режиме простоя», — сообщает Intel. Поскольку источник питания с несколькими шинами подает очень низкий ток на все шины напряжения, КПД составляет всего 50-60 процентов.

Новая спецификация ATX12VO значительно повышает эту эффективность. «При переходе на одноканальный источник питания, — поясняет Intel, — потери при преобразовании могут быть сведены к минимуму, достигая эффективности до 75 процентов при тех же уровнях нагрузки постоянного тока».

Хотя повышение эффективности означает меньшее энергопотребление и меньше денег, направляемых энергетическим компаниям, поставщики ПК не делают этого по своей воле.Они делают это, чтобы соответствовать все более строгим государственным нормам в отношении энергопотребления персональных компьютеров, в частности, требованиям Раздела 20, уровня 2 Калифорнийской энергетической комиссии, которые вступают в силу в июле 2021 года. OEM-производителям к чрезвычайно низким уровням энергопотребления системы в режиме ожидания, чтобы снизить энергопотребление настольных компьютеров в режиме ожидания», — пояснила Intel.

Хотя можно было бы ожидать, что CEC Калифорнии сосредоточится в основном на том, сколько энергии потребляет настольный компьютер или рабочая станция под нагрузкой, регулирующие органы на самом деле сосредоточены на повышении эффективности в режиме ожидания и в режиме ожидания, что, по их мнению, дает наибольшую выгоду для энергосбережения.Предполагается, что рабочие столы бездействуют гораздо чаще, чем находятся под нагрузкой.

Гордон Мах Унг

Поставщики говорят, что трудно достичь все более строгих требований к питанию в режиме ожидания с блоками питания, которые выдают мощность 3,3 В и 5 В, поэтому новая спецификация ATX12VO перенесет эту поддержку на материнские платы.

Как ATX12VO может удешевить блоки питания

ATX12VO означает перемены, а перемены могут быть пугающими, но не все так плохо. Один производитель блоков питания сказал PCWorld, что переход на ATX12VO должен сделать блоки питания «значительно» дешевле в производстве.Джон Героу, директор по исследованиям и разработкам другого производителя блоков питания, Corsair, согласился с тем, что затраты должны снизиться, а эффективность возрастет.

Но силовая нагрузка на самом деле не исчезает, потому что людям по-прежнему нужны эти рельсы. «5 В все еще широко используется», — пояснил Героу. «Это то, что питает ваши твердотельные накопители, ваши USB-порты и всю вашу RGB-подсветку». Хотя 3,3 В не так широко используется, по словам Героу, он добавил, что Corsair использует его для питания светодиодов в кулерах AIO компании.

Вместо этого силовая нагрузка движется.Вместо того, чтобы быть небольшой печатной платой в блоке питания, питание 3,3 В и 5 В будет интегрировано в материнскую плату.

У этого изменения есть свои плюсы и минусы. По словам Героу из Corsair, этот шаг предлагает больше возможностей для настройки. «Вы можете масштабировать +3,3 В и +5 В именно так, как нужно для сборки, и не более того», — сказал Героу. С другой стороны, вы добавляете функции к материнской плате, что означает большую стоимость и больший спрос на ограниченную площадь платы. И, конечно же, эти контуры необходимо охлаждать, что делает вентиляцию более серьезной проблемой.

PCWorld поинтересовался у Героу, что лучше по энергоэффективности — материнская плата или блок питания. Героу сказал, что ответ зависит. «Материнские платы должны делать это в таком меньшем масштабе, поэтому легче регулировать эти меньшие нагрузки с помощью меньших компонентов», — пояснил он. Но, как всем известно, материнские платы могут быть хрупкими существами. «Эти более мелкие компоненты также более подвержены повреждению из-за «плохого питания», — сказал Героу, — поэтому блок питания и материнская плата действительно должны работать вместе как одна команда.”

Что думают производители материнских плат

Поставщики материнских плат, к которым PCWorld обратился за комментариями, кажутся весьма оптимистичными в отношении ATX12VO. Один из них сказал PCWorld, что этот шаг позволит материнской плате лучше управлять последовательностью питания во время загрузки, которая может стать «залипающей» при использовании нестандартного блока питания. Когда материнская плата контролирует все три шины, она может лучше отслеживать и рассчитывать энергопотребление, а также может снизить риск аномальных скачков мощности блока питания.

Опрошенные производители материнских плат также считают, что местное управление 5-вольтовым и 3-вольтовым.3-вольтовые шины могут быть более динамичными, потенциально принося пользу чувствительным к мощности устройствам, таким как USB и аудиоконтроллеры. Вендор также сказал, что наличие напряжения на плате может привести к лучшей защите от перегрузки по току и перенапряжению.

Тем не менее, как сообщают наши источники в материнской плате, перенос направляющих и разъемов питания на материнскую плату означает увеличение нагрузки на компоненты, увеличение размера печатной платы и увеличение количества слоев печатной платы, что означает повышение сложности и стоимости. Кроме того, когда вы переходите на более высокие потребности в мощности, скажем, 1500 Вт, рассеивание тепла становится проблемой.

Другой поставщик плат сказал, что ATX12VO «интересна» и действительно может улучшить внутреннюю эстетику системы. Современные разъемы основного питания ATX12V представляют собой толстые и неудобные кабели. ATXV12VO сделал бы разъем меньше, а кабели тоньше, поэтому их было бы легче собрать и легче связать или спрятать.

Один поставщик отметил, что контроль шума на печатной плате может быть проблемой, не говоря уже о производительности. В результате первая материнская плата, совместимая с ATX12VO, скорее всего, будет дорогой, но по мере роста объемов цены могут снизиться.

Интел

Новый ATX12VO от Intel использует крошечный 10-контактный разъем вместо типичного 24-контактного разъема основного питания, используемого сегодня в большинстве настольных компьютеров DIY.

Пока не для домашних мастеров

Intel впервые выпустила спецификацию ATXV12VO в июле 2019 года, но пока нет установленных сроков выхода на улицы. Intel заявила, что OEM-производители должны представить оборудование на ее основе, когда они будут готовы.

Большая часть этого не относится к толпе DIY, по крайней мере, пока. Мало того, что потребители, как правило, сходят с ума, если им внезапно требуется новая материнская плата, но спрос и предложение застревают в том, что один поставщик назвал «играть в цыпленка».«Продавцы блоков питания не хотят выпускать продукты ATX12VO для сборщиков, пока не появятся материнские платы, поддерживающие ATX12VO. Производители материнских плат не хотят создавать продукты, пока их не поддержат производители блоков питания.

Гордон Мах Унг

Одной из групп, которая может извлечь выгоду из ATX12VO, являются платы Mini-ITX, которые могут сэкономить место только в самом разъеме. Вопрос только в том, сколько места потребуется для добавления на плату 3,3-вольтовой и 5-вольтовой шин, а также разъемов питания SATA.

Как может выглядеть будущая сборка с ATX12VO?

Мы до сих пор не знаем, как будет выглядеть материнская плата ATX12VO и сколько она будет стоить. Сама плата, вероятно, будет немного мощнее, поскольку преобразование питания 3,3 В и 5 В будет осуществляться модулями на ней. Однако, прочитав спецификацию и поговорив с поставщиками, будущая сборка DIY с ATX12VO, вероятно, будет похожа на сегодняшние сборки.

Ваш основной разъем питания ATX12VO будет намного меньше, а кабель будет более гибким.Если на плате достаточно питания от одного разъема, производитель платы может даже не потребовать от вас подключения вспомогательного 8-контактного разъема питания. Спецификация допускает подачу вспомогательного 12-вольтового питания через разъем EPS12V.

Одним из сложных моментов может быть подключение любых дисков с интерфейсом SATA, таких как жесткие диски или 2,5-дюймовые твердотельные накопители. Сегодня вы бы подключили их непосредственно к блоку питания. В сборке ATX12VO вы сначала подключите кабель питания к материнской плате, а затем к приводу. Спецификация позволяет использовать до шести разъемов питания, но поставщик материнской платы должен определить, сколько разъемов питания имеется.Эти же разъемы питания SATA будут использоваться для питания ваших дисков, а также вашего кулера AIO / CLC или светодиодов RGB.

Если вы хотите подключить разъем Molex старой школы, новая спецификация позволяет поставщикам блоков питания предлагать это напрямую от блока питания, но, конечно, только с 12 вольтами. Если вы подключаете действительно старое 5-вольтовое устройство Molex, вам нужно получить его от питания материнской платы с помощью разъема SATA-Molex.

Для домашнего мастера разница невелика. Реальный вопрос заключается в том, как это будет работать с материнскими платами и блоками питания.

Гордон Мах Унг

В корпусе Apple Mac Pro Tower питание графических процессоров направляется через материнскую плату. Аналогичная система будет и в ATX12VO, но только для разъемов питания SATA.

%PDF-1.2 % 106 0 объект > эндообъект внешняя ссылка 106 169 0000000016 00000 н 0000003750 00000 н 0000003895 00000 н 0000004676 00000 н 0000004834 00000 н 0000004918 00000 н 0000005033 00000 н 0000005177 00000 н 0000005243 00000 н 0000005394 00000 н 0000005491 00000 н 0000005596 00000 н 0000005662 00000 н 0000005776 00000 н 0000005842 00000 н 0000005908 00000 н 0000005974 00000 н 0000006145 00000 н 0000006248 00000 н 0000006366 00000 н 0000006432 00000 н 0000006498 00000 н 0000006562 00000 н 0000006728 00000 н 0000006815 00000 н 0000006923 00000 н 0000006987 00000 н 0000007132 00000 н 0000007196 00000 н 0000007260 00000 н 0000007324 00000 н 0000007487 00000 н 0000007582 00000 н 0000007675 00000 н 0000007790 00000 н 0000007854 00000 н 0000007969 00000 н 0000008033 00000 н 0000008097 00000 н 0000008204 00000 н 0000008268 00000 н 0000008375 00000 н 0000008439 00000 н 0000008562 00000 н 0000008626 00000 н 0000008690 00000 н 0000008754 00000 н 0000008893 00000 н 0000008995 00000 н 0000009159 00000 н 0000009277 00000 н 0000009341 00000 н 0000009488 00000 н 0000009631 00000 н 0000009730 00000 н 0000009838 00000 н 0000009902 00000 н 0000010072 00000 н 0000010136 00000 н 0000010303 00000 н 0000010395 00000 н 0000010504 00000 н 0000010625 00000 н 0000010689 00000 н 0000010821 00000 н 0000010885 00000 н 0000010995 00000 н 0000011059 00000 н 0000011173 00000 н 0000011237 00000 н 0000011343 00000 н 0000011407 00000 н 0000011515 00000 н 0000011579 00000 н 0000011643 00000 н 0000011707 00000 н 0000011771 00000 н 0000011935 00000 н 0000012032 00000 н 0000012138 00000 н 0000012271 00000 н 0000012335 00000 н 0000012457 00000 н 0000012521 00000 н 0000012585 00000 н 0000012702 00000 н 0000012766 00000 н 0000012892 00000 н 0000012956 00000 н 0000013076 00000 н 0000013140 00000 н 0000013251 00000 н 0000013315 00000 н 0000013379 00000 н 0000013480 00000 н 0000013587 00000 н 0000013651 00000 н 0000013715 00000 н 0000013779 00000 н 0000013843 00000 н 0000013969 00000 н 0000014033 00000 н 0000014152 00000 н 0000014216 00000 н 0000014339 00000 н 0000014403 00000 н 0000014467 00000 н 0000014531 00000 н 0000014647 00000 н 0000014765 00000 н 0000014829 00000 н 0000014980 00000 н 0000015100 00000 н 0000015165 00000 н 0000015268 00000 н 0000015417 00000 н 0000015482 00000 н 0000015610 00000 н 0000015721 00000 н 0000015880 00000 н 0000016018 00000 н 0000016145 00000 н 0000016210 00000 н 0000016275 00000 н 0000016435 00000 н 0000016568 00000 н 0000016633 00000 н 0000016698 00000 н 0000016763 00000 н 0000016827 00000 н 0000016941 00000 н 0000017005 00000 н 0000017069 00000 н 0000017134 00000 н 0000017198 00000 н 0000017323 00000 н 0000017387 00000 н 0000017451 00000 н 0000017555 00000 н 0000017619 00000 н 0000017722 00000 н 0000017786 00000 н 0000017896 00000 н 0000017959 00000 н 0000018063 00000 н 0000018126 00000 н 0000018189 00000 н 0000018253 00000 н 0000018371 00000 н 0000018435 00000 н 0000018548 00000 н 0000018612 00000 н 0000018723 00000 н 0000018787 00000 н 0000018851 00000 н 0000018962 00000 н 0000019070 00000 н 0000019134 00000 н 0000019258 00000 н 0000019322 00000 н 0000019450 00000 н 0000019514 00000 н 0000019578 00000 н 0000019643 00000 н 0000019749 00000 н 0000019842 00000 н 0000020129 00000 н 0000004037 00000 н 0000004654 00000 н трейлер ] >> startxref 0 %%EOF 107 0 объект > /Очертания 110 0 R >> эндообъект 108 0 объект >zRƬdP:M) /U (jwI*M4=y&AxBkɘ@) /P 65476 >> эндообъект 273 0 объект > поток Q,Xd)BPi\zYƢ/d,/Ãgװc &4=# «Ѣ

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.