Dimensi mikro atkh. Lihat apa itu "ATX" di kamus lain. Jenis konektor PSU ATX

Teknologi komputer semakin berkembang. Bentuk perangkat, dimensi dan karakteristik teknisnya berubah. Hari ini kita akan melihat konsep faktor bentuk, dan variasi ATX-nya - yang paling populer dan diminati.

Faktor bentuk

Untuk beralih ke topik artikel, Anda perlu memahami konsep dasarnya. Faktor bentuk adalah standarisasi relatif terhadap peralatan TI. Dengan menggunakannya, Anda dapat menentukan ukuran perangkat, indikator teknis utama, keberadaan suku cadang tambahan, dan lokasinya.

Sekarang, ketika berbicara tentang faktor bentuk, orang pasti ingat motherboard. Sebelumnya, istilah ini berlaku untuk casing telepon, peralatan komunikasi, dan komponen PC lainnya.

Mengingat faktor bentuk merupakan konsep yang terstandarisasi, maka diklasifikasikan sebagai parameter rekomendasi. Artinya, berkat indeks yang menunjukkan faktor bentuk tertentu, dimungkinkan untuk menunjukkan parameter wajib dan tambahan. Pengembang mencoba menerima standar begitu saja dan dipandu olehnya saat membuat komponen yang sesuai.

Variasi

Faktor bentuk ATX bukan satu-satunya standar untuk komponen. Namun opsi inilah yang diminati dalam produksi massal PC. Dunia pertama kali melihatnya pada tahun 1995, dan pabrikan arsitektur ini adalah Intel. Sebelumnya sudah ada standar XT, AT dan Baby-AT yang diterapkan oleh IBM pada tahun 1983.

Faktor bentuk tipe ATX mempengaruhi munculnya standar yang dimodifikasi. Format yang diperpendek mulai bermunculan, dengan slot yang lebih sedikit dan ukuran yang ringkas. Pada tahun 2005, standar seluler yang dioptimalkan untuk prosesor telah dikembangkan.

Komputer kantor pun mulai dilengkapi dengan berbagai komponen standar tertentu. Papan mulai bermunculan yang digunakan dalam industri yang kompleks. Modifikasi standar tersebut sudah dikenal sejak tahun 2004. Faktor bentuk ATX diubah menjadi SSI CEB, DTX, BTX, dll.

ATX

Faktor bentuk ini mulai populer pada tahun 1995, tetapi paling luas penggunaannya sejak tahun 2001. Standar ini menjadi dominan dalam produksi PC. Ini tidak hanya mempengaruhi ukuran papan atau komponen lainnya. ATX menentukan standar catu daya, casing PC, penempatan slot dan konektor, bentuk dan lokasi slot, pemasangan, dan parameter catu daya.

Intel menghabiskan waktu lama memikirkan seperti apa kelanjutan dari faktor bentuk AT. Pada tahun 1995, pengembang memperkenalkan standar ATX yang baru. Selain perusahaan ini, produsen lain yang memasok peralatan OEM juga sedang mempertimbangkan untuk mengubah standar yang sudah ketinggalan zaman. Setelah itu, standar baru ini diambil oleh mereka yang memasok motherboard dan catu daya.

Sepanjang keberadaannya, 12 spesifikasi telah dirilis. Faktor bentuk ATX memiliki dimensi standar: dalam milimeter - 305 x 244, dalam inci - 12 x 9,6. Modifikasi yang dirilis dengan nama lain ini dikembangkan berdasarkan ATX, namun memiliki perbedaan pada penempatan port, dimensi keseluruhan, dll.

Jadi, pada tahun 2003, Intel ingin memperkenalkan BTX. Standar baru ini mendinginkan unit sistem PC dengan lebih efisien. Pengembang ingin secara perlahan menghapus ATX dari pasar, yang mempertahankan panas tinggi di dalam unit sistem. Tetapi bahkan bahaya seperti panas berlebih pada seluruh sistem tidak berkontribusi pada keberhasilan mengubah format ke BTX.

Sebagian besar produsen menolak untuk mendistribusikannya, karena pengurangan disipasi daya menunjukkan hasil yang positif, dan di masa depan masih mungkin untuk mencapai hasil yang baik jika dilakukan pendinginan tanpa mengubah standar. Akibatnya, pada tahun 2011 menjadi jelas bahwa tidak perlu lagi mengganti faktor bentuk ATX.

Perubahan besar

Penemuan yang sukses di bidang ini seharusnya tidak diharapkan. Pengguna menerima perubahan drastis dibandingkan versi AT sebelumnya. Motherboard mulai menyuplai daya ke prosesor. Ini disuplai dengan daya siaga bahkan ketika dimatikan. Motherboard memastikan berfungsinya unit kontrol dan beberapa perangkat periferal.

Kipas dapat diganti dengan yang lebih besar dan ditempatkan di bagian bawah unit catu daya. Aliran udara menjadi lebih kuat dan mencakup lebih banyak elemen di unit sistem. Jumlah putaran berubah, dan karenanya, kebisingannya. Seiring berjalannya waktu, ada kecenderungan untuk menempatkan pasokan listrik di urutan paling bawah.

Nutrisi

Perubahan faktor bentuk membawa perubahan pada format konektor daya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dalam format sebelumnya, dua konektor serupa dihubungkan ke slot yang tidak didukung, yang menyebabkan sistem crash. Dalam proses peningkatan konsumsi daya, jumlah kontak daya perlu ditingkatkan. Pengembang memulai dengan 20, kemudian jumlahnya lebih banyak, dan konektor tambahan muncul.

Panel antarmuka

Panel antarmuka menjadi lebih bebas. Sebelumnya, terdapat slot untuk keyboard, dan kartu ekspansi dipasang di lubang khusus. Faktor bentuk ATX menambahkan ruang untuk komunikator ke slot keyboard. Ruang kosong ditempati oleh “slot” persegi panjang dengan ukuran standar, tempat pengembang menempatkan slot yang diperlukan.

Catu daya awal

Selain motherboard dengan faktor bentuk ATX, Anda juga dapat menemukan yang standar. Sejak pengembangan format berlangsung selama sembilan tahun, selama ini pengembang mencoba tidak hanya mengubah konektor, tetapi juga membuatnya kompatibel dengan bentuk sebelumnya.

Jadi, awalnya digunakan konektor dengan 20 kontak daya. Opsi ini populer sebelum munculnya motherboard dengan bus PCI-Express. Kemudian muncul konektor dengan 24 kontak. Agar opsi ini didukung oleh versi sebelumnya, 4 kontak "bonus" dapat dihapus, dan papan akan bekerja dengan dua puluh.

Perubahan prosesor

Ketika prosesor Pentium 4 dan Athlon 64 baru mulai bermunculan, standarnya harus direvisi ke versi 2.0. Dengan demikian, motherboard mulai membutuhkan 12 V untuk bus utama, yang faktor bentuk ATXnya juga diperbarui ke versi kedua, harus menerima konektor tambahan. Ini adalah bagaimana konektor tambahan untuk 4 kontak lainnya muncul.

Setelah itu, opsi dengan kontak yang kompleks mulai muncul. Misalnya, konektor 24+4+6-pin menjadi permintaan untuk motherboard yang memiliki beberapa port PCI-E 16x. Dan 24+4+4-pin sebenarnya memiliki tambahan konektor 8-pin, yang terdiri dari dua slot masing-masing 4 pin. Oleh karena itu, mulai digunakan untuk motherboard yang memiliki konsumsi daya tinggi.

Keputusan untuk menggabungkan dua konektor 4-pin ini disebabkan agar tidak menghalangi pengguna untuk menghubungkan model ke motherboard lama. Jadi, satu konektor dilepas dari konektor lainnya, dan kami mendapatkan kabel 24+4-pin.

Bingkai

Selain motherboard dan power supply, case juga memiliki standarisasi tertentu. Faktor bentuk ATX dalam hal ini adalah yang paling modern dan cocok untuk motherboard dengan format yang sama. Perumahan seperti ini memberikan akses yang lebih mudah ke semua periferal internal. Memiliki ventilasi yang sangat baik di dalam. Memungkinkan Anda memasang lebih dari satu papan ukuran penuh.

Meskipun namanya sama, Anda dapat memasukkan motherboard micro-ATX ke dalamnya. Kami akan membicarakan standar ini secara singkat lebih lanjut.

Versi ringkas

Faktor bentuk mikro-ATX muncul sedikit lebih lambat dari standar utama - pada tahun 1997. Motherboard format ini memiliki 244 x 244 mm. Opsi ini dikembangkan untuk prosesor dengan arsitektur x86 yang sudah ketinggalan zaman.

Selama proses pembuatan, diputuskan untuk menjaga kompatibilitas listrik dan mekanik dengan standar sebelumnya. Akibatnya, perbedaan utama tetap pada dimensi papan, jumlah slot, dan periferal terintegrasi. Micro-ATX diluncurkan ke pasar dengan kartu video internal, sehingga menunjukkan tujuan standar ini. PC dengan faktor bentuk ini cocok untuk pekerjaan kantor dan tidak dirancang untuk proyek game, karena kartu video terintegrasinya biasa-biasa saja.

Pilihan lain

Selain ATX dan micro-ATX, ada juga faktor bentuk mini-ATX yang tidak dapat ditemukan di mana pun. Dimensinya 284 x 208 mm. Muncul pula FlexATX yang berdimensi 244 x 190 mm. Modifikasi ini fleksibel dan memungkinkan pabrikan menyelesaikan banyak masalah secara mandiri.

Jadi, dia bisa memilih ukuran dan lokasi catu daya. Berpartisipasi dalam perubahan terkait teknologi prosesor baru. Namun opsi ini tidak dapat “melawan” ATX dan tetap berada di latar belakang.

Tujuan dan perbedaan motherboard

papan utama(motherboard bahasa Inggris) atau disebut juga - papan utama, berfungsi untuk memastikan interaksi antara semua komponen komputer pribadi. Sederhananya, ini menghubungkan dan mengontrol semua elemen komputer Anda.

Motherboard berbeda dalam tujuan, fungsi dan ukuran (faktor bentuk). Dengan sengaja motherboard Ada: untuk PC desktop, untuk laptop dan untuk server (kami hanya akan fokus pada komputer desktop). Yang kami maksud dengan fungsionalitas adalah jenis prosesor dan RAM Anda dapat meletakkannya di atasnya, dan ini pada gilirannya memengaruhi konfigurasi dan kinerja lainnya satuan sistem. Ukuran motherboard sangat menentukan ketika memilih casing unit sistem. Form faktor motherboard mempunyai standar dunia tertentu, berikut beberapa di antaranya:

    WTX – 355.6x425.4 mm, untuk server dan workstation.

    ATX – 305x244 mm, untuk casing konvensional.

    Mini-ATX – 284x208 mm, untuk casing kecil.

    microATX – 244x244 mm, untuk casing kecil.

    Mini-ITX – 170x170 mm, untuk casing ultra kecil.

Jika Anda ingin merakit komputer Anda sendiri sepotong demi sepotong, ingatlah bahwa Anda harus mulai dengan memilih motherboard.

Produsen Motherboard

Dari produsen motherboard paling terkenal di pasar Rusia, perusahaan berikut harus diperhatikan: Asus (Taiwan), Gigabyte (Taiwan), Intel (USA), MSI (Taiwan), ASRock (Taiwan).

Perangkat motherboard

Sekarang mari kita lihat cara kerjanya secara skematis papan utama. Untuk dapat menghubungkan perangkat lain, semua motherboard memiliki standar slot dan konektor yang sama, dan interaksi slot dan konektor ini dijamin oleh chipset.

chipset adalah sekumpulan rangkaian mikro yang saling berhubungan (logika sistem), rangkaian mikro ini biasa disebut jembatan Utara dan Selatan.

Jembatan Utara bertanggung jawab atas interaksi prosesor pusat(CPU) dan RAM.

Jembatan Selatan memastikan pengoperasian bersama prosesor pusat dan perangkat yang terhubung ke PCI, IDE, SATA, USB dan jenis slot dan konektor lainnya, yang akan kita bahas di bawah.

Semua interaksi pada motherboard ini dilakukan menggunakan jalan raya khusus yang disebut bus.

Ban - ini adalah perangkat khusus untuk komunikasi antar komponen motherboard, mis. berbagai sinyal dan perintah dikirimkan melalui mereka. Bus yang berbeda memiliki tingkat transmisi sinyal (bandwidth) yang berbeda.

Misalnya, bus depan (FSB) yang menghubungkan jembatan utara dengan CPU memiliki kecepatan pengoperasian yang tinggi, dan bus LPC yang menghubungkan jembatan selatan dengan BIOS dan multikontroler (Super I/O - mengatur pengoperasian PS/2, AGP , port LPT, dll.) , memiliki throughput yang rendah.

Apa yang ada di motherboardnya

Jadi kita sudah memilah perangkatnya, sekarang mari kita lihat konektor dan slot utama yang terletak di motherboard, cari tahu apa namanya dan apa yang harus dihubungkan dengannya. Dan sebagai contoh yang jelas, mari kita ambil motherboardnya Gigabita GA-770T-D3L.

Jembatan Utara ( hub pengontrol memori)

    Soket adalah konektor utama motherboard yang dirancang untuk memasang prosesor pusat. Setiap soket hanya mendukung jenis prosesor tertentu, sehingga produsen motherboard selalu menunjukkan prosesor mana yang dapat dipasang pada model papan tertentu.

    Slot RAM digunakan untuk memasang kartu RAM (modul); biasanya terdapat dua hingga empat slot seperti itu pada motherboard. Mereka terletak di sebelah kanan soket, dan seperti halnya prosesor, setiap motherboard hanya mendukung satu jenis RAM: DDR, DDR2, DDR3, DDR4. Semakin tinggi angka DDR, semakin bertenaga dan modern jenis RAM tersebut. Jenis memori apa yang didukung motherboard tertentu dapat diketahui dari instruksinya atau dari tulisan di papan di sebelah slot, atau, jika lebih sederhana, yang lebih modern papan utama, semakin kuat RAM yang dibutuhkan.

    Slot PCIEX16 dirancang untuk memasang kartu video; pada motherboard yang mahal dan kuat mungkin terdapat beberapa slot seperti itu. Saat memasang kartu video di slot ini, Anda harus memperhatikan bandwidthnya (ditunjukkan di papan); tersedia dalam tiga jenis: PCI Express 1.0, PCI Express 2.0 dan PCI Express 3.0, semakin tinggi angkanya, semakin besar. bandwidthnya.

    Slot PCIEX1 dirancang untuk memasang berbagai perangkat: kartu WiFi, kartu WiMax, penerima GPS, pin untuk LED indikator, USB 2.0, dll.

    Pengontrol jaringan adalah sebuah chip (dalam kasus kami Realtek RTL8111D/E) pada motherboard, yang bertindak sebagai kartu jaringan terintegrasi dan diperlukan untuk menghubungkan ke Internet.

Jembatan Selatan ( pengontrol periferal)

    BIOS adalah sebuah chip, serta firmware bawaan di dalamnya, yang diaktifkan sebelum memulai sistem operasi. Tujuan utama BIOS adalah untuk memeriksa fungsionalitas komputer (proses ini disebut POST) sebelum memuat OS. Selain itu, BIOS memungkinkan Anda untuk mengkonfigurasi berbagai parameter motherboard.

    Jumper untuk menghapus isi memori CMOS diperlukan untuk mengembalikan BIOS ke pengaturan pabrik (reset); ini mungkin diperlukan saat memperbaiki komputer. Untuk mengatur ulang, Anda perlu melepas sumbat plastik dari kontak jumper dan menutupnya dengan obeng (tentu saja, tindakan ini harus dilakukan pada komputer yang tidak diberi energi).

    Baterai pada motherboard diperlukan untuk menyimpan pengaturan dasar BIOS jika Anda mematikan komputer dari catu daya.

    Slot PCI digunakan untuk menghubungkan perangkat periferal ke motherboard, bisa berupa kartu suara, TV tuner, kartu jaringan, dll.

    Konektor IDE adalah antarmuka usang untuk menghubungkan drive optik dan hard drive. Konektor IDE lebih besar dan lebih lambat dibandingkan konektor SATA modern.

    Konektor FDD digunakan untuk menghubungkan Floppy drive yang dirancang untuk membaca floppy disk.

    Konektor SATA, seperti disebutkan di atas, merupakan analog IDE yang lebih modern; SATA digunakan terutama untuk menghubungkan hard drive dan drive optik.

    Konektor USB dirancang untuk menyambungkan input USB dari panel depan unit sistem; dua input dapat dihubungkan ke setiap konektor.

    Konektor audio (tidak tersedia di semua motherboard) digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat yang dilengkapi dengan output audio tambahan ke motherboard. CD IN – untuk menghubungkan sumber audio tambahan dari drive optik. Konektor SPDIF IN dan SPDIF OUT diperlukan saat menyambungkan perangkat (misalnya, kartu suara atau video) yang mendukung output audio digital melalui kabel S/PDIF atau HDMI tambahan.

Konektor daya motherboard dan CPU

    Konektor daya ATX diperlukan untuk menghubungkan kabel yang sesuai dari catu daya; motherboard itu sendiri, kartu ekspansi yang terhubung dengannya, serta sistem pendingin (pendingin prosesor, dll.), berbagai indikator lampu, dll. ditenagai melaluinya.

    Konektor ATX 12V dirancang untuk menyuplai daya ke unit pengolah pusat.

Kekuatan sistem pendingin

Input, tombol, indikator dari panel depan unit sistem

    Konektor dari grup F PANEL menghubungkan kabel dari tombol daya dan restart komputer, indikator pengoperasian hard drive, dan speaker sistem.

    Jack F AUDIO harus digunakan untuk menghubungkan input audio depan dari headphone dan mikrofon.

Oleh karena itu, jika input ini ada di panel depan casing, tetapi tidak berfungsi, sebaiknya periksa apakah kabel dari input tersebut tersambung ke konektor ini, karena saat merakit komputer di bengkel mereka sering lupa melakukan hal ini.

Klasifikasi motherboard berdasarkan faktor bentuk

Faktor bentuk (seperti standar lainnya) bersifat penasehat. Spesifikasi faktor bentuk mendefinisikan komponen wajib dan opsional. Namun, sebagian besar produsen lebih memilih untuk mematuhi spesifikasi, karena harga kepatuhan terhadap standar yang ada adalah kompatibilitas motherboard dan peralatan standar (periferal, kartu ekspansi) dari produsen lain (yang merupakan kunci untuk mengurangi biaya kepemilikan). , Bahasa inggris). TCO).

3.Chipset.

Chipset atau kumpulan logika sistem adalah kumpulan chip utama pada motherboard yang memastikan berfungsinya prosesor pusat, RAM, kartu video, pengontrol periferal, dan komponen lain yang terhubung ke motherboard secara bersama-sama. Dialah yang menentukan parameter utama motherboard: jenis prosesor yang didukung, volume, saluran dan jenis RAM, frekuensi dan jenis bus sistem dan bus memori, kumpulan pengontrol periferal, dan sebagainya.

Biasanya, rangkaian logika sistem modern dibangun berdasarkan dua komponen, yang merupakan chipset terpisah yang dihubungkan satu sama lain melalui bus berkecepatan tinggi.

Namun, baru-baru ini ada kecenderungan untuk menggabungkan jembatan utara dan selatan menjadi satu komponen, karena pengontrol memori semakin banyak yang dibangun langsung ke dalam prosesor, sehingga menghilangkan jembatan utara, dan saluran komunikasi yang semakin cepat dengan perangkat periferal dan perluasan. kartu muncul. Dan teknologi untuk memproduksi sirkuit terpadu juga berkembang, menjadikannya lebih kecil, lebih murah, dan mengonsumsi lebih sedikit energi.

Menggabungkan jembatan utara dan selatan menjadi satu chipset memungkinkan Anda meningkatkan kinerja sistem dengan mengurangi waktu interaksi dengan perangkat periferal dan komponen internal yang sebelumnya terhubung ke jembatan selatan, namun hal ini secara signifikan memperumit desain chipset dan membuatnya lebih sulit untuk ditingkatkan. dan sedikit meningkatkan biaya motherboard.

Namun selama ini kebanyakan motherboard dibuat berdasarkan chipset yang terbagi menjadi dua komponen. Komponen-komponen ini disebut Jembatan Utara dan Selatan.

Nama Utara dan Selatan bersifat historis. Mereka menunjukkan lokasi komponen chipset relatif terhadap bus PCI: Utara lebih tinggi, dan Selatan lebih rendah. Mengapa jembatan? Nama ini diberikan kepada chipset berdasarkan fungsinya: mereka berfungsi untuk menghubungkan berbagai bus dan antarmuka.

Alasan pembagian chipset menjadi dua bagian adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan mode kecepatan.

Northbridge bekerja dengan komponen tercepat dan paling haus bandwidth. Komponen-komponen ini termasuk kartu video dan memori. Namun, saat ini sebagian besar prosesor memiliki pengontrol memori internal, dan banyak yang memiliki sistem grafis internal, yang meskipun jauh lebih rendah daripada kartu video diskrit, masih sering digunakan pada komputer pribadi, laptop, dan netbook berbiaya rendah. Oleh karena itu, setiap tahun beban pada jembatan utara berkurang, sehingga mengurangi kebutuhan untuk membagi chipset menjadi dua bagian.

2. Lebih sering memperbarui standar periferal dibandingkan bagian utama komputer.

Standar bus komunikasi dengan memori, kartu video, dan prosesor lebih jarang berubah dibandingkan standar komunikasi dengan kartu ekspansi dan perangkat periferal. Hal ini memungkinkan, jika terjadi perubahan antarmuka komunikasi dengan perangkat periferal atau pengembangan saluran komunikasi baru, tidak untuk mengubah seluruh chipset, tetapi hanya mengganti jembatan selatan. Selain itu, jembatan utara bekerja dengan perangkat yang lebih cepat dan lebih kompleks daripada jembatan selatan, karena kinerja sistem secara keseluruhan sangat bergantung pada pengoperasiannya. Oleh karena itu, mengubahnya adalah pekerjaan yang mahal dan sulit. Namun meski demikian, ada kecenderungan untuk menggabungkan jembatan utara dan selatan menjadi satu sirkuit terpadu.

Memilih kasing ATX

Jika teater diawali dengan gantungan, maka komputer tentu diawali dengan case (case unit sistem). Ini sangat menentukan penampilan komputer (sebagai suatu sistem), dan dari sinilah pembelian komputer baru dimulai. Pengecualiannya adalah papan prosesor ganda panjang khusus (ukurannya diperbesar) atau prosesor AMD Athlon “non-standar” baru, yang direkomendasikan dengan daya catu daya minimal 300 W (untuk yang konvensional, 230 W sudah cukup. ; mungkin, setelah AMD beralih ke prosesor dengan cache L2 bawaan, masalahnya akan terpecahkan).

Artikel ini lahir berdasarkan materi yang saya kumpulkan sebelum membeli case ATX baru. Semoga bermanfaat bagi para pembaca. Faktanya adalah jika, misalnya, ada ulasan dan konferensi tentang prosesor, dari mana Anda dapat mengetahui cara melakukan overclock/mendinginkan, dan seri mana yang lebih baik untuk dijalankan, dan banyak detail lainnya, maka ada keheningan dalam kasus ini. . Tentu saja, kriteria pemilihannya bersifat subyektif.

Tentu saja, kita berbicara tentang komputer di rumah, dan bukan komputer kantor atau server. Selanjutnya, preferensi diberikan pada casing dengan catu daya ATX, dibandingkan dengan catu daya AT yang sudah ketinggalan zaman. Terakhir, hanya produk berkualitas tinggi yang dipertimbangkan (“Saya suka kalau setrikanya benar”), jauh dari kaleng :)

Perhatikan bahwa case (di sini dan di bawah unit sistem) disebut dalam bahasa Inggris Kasus(kasus), dan terkadang Casis(sasis), meskipun yang terakhir lebih cocok untuk bagian bodi yang menahan beban. Ketentuan ini mungkin muncul dalam penawaran penjual atau di situs web produsen.

Apa yang dipilih

Pertama-tama mari kita pertimbangkan parameter utama untuk memilih suatu kasus (dibahas lebih detail di bawah).

  • Tipe perumahan: desktop atau menara
  • Tipe menara. Jika pengguna telah memilih sebuah menara, maka ia kemudian memilih salah satu dari empat jenis menara, yang tingginya berbeda
  • Jumlah kompartemen, baik internal maupun eksternal.
  • Jumlah ini sangat penting untuk perluasan sistem Kualitas pembuatan kasus
  • . Parameter penting disini adalah ketebalan baja, kekakuan, pencegahan radiasi ke luar Kenyamanan kasus ini
  • . Parameter semacam ini antara lain, misalnya, desain tombol (agar tidak ditekan secara tidak sengaja), dan kemudahan membuka casing. Parameter “Tersembunyi” meliputi lokasi catu daya, ketersediaan tempat untuk kipas tambahan Desain kasus
  • . Meskipun subjektivitasnya, parameter ini sangat penting, karena Jika Anda menyukai bangunan tersebut, tanpa sadar hal itu menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan. Beberapa pabrikan memproduksi beberapa modifikasi casing yang memiliki parameter yang sama seperti tercantum di atas, namun berbeda dalam desain. Contohnya adalah adanya pintu di bagian depan casing, penempatan indikator lampu, bentuknya, warna casing, dll. Selanjutnya, ada yang menyukai bentuk yang tegas, sedangkan yang lain menyukai yang futuristik (perhatikan bahwa desainnya tidak biasa casing iMac yang terbuat dari plastik tembus pandang memberikan kehidupan pada Macintosh yang mulai memudar) Fitur tambahan
  • . Contohnya adalah tombol tidur, jendela pemancar IR Tipe daya . Terutama digunakan untuk komputer rumah PADA Dan ATX
  • (Huruf Latin). ATX adalah standar yang lebih baru dan memiliki keunggulan signifikan dibandingkan AT.. Ada beberapa nilai daya standar. Yang paling umum adalah 200, 235 dan 250 VA. Untuk kemungkinan perluasan, serta peningkatan konsumsi daya akselerator grafis, ada gunanya memiliki cadangan daya
  • Kualitas pasokan listrik. Sangat menentukan ketahanan komponen lainnya. Jika masalah terjadi pada sisi catu daya, maka masalah tersebut sulit untuk didiagnosis

Jenis casing dan jumlah kompartemen

Desktop dan menara

Biasanya tubuhnya berbentuk paralelepiped, dengan dua tepi besar yang berbeda. Semacam kubus yang diratakan menjadi tiga. Tergantung pada apakah permukaan-permukaan ini ditempatkan secara horizontal atau vertikal pada posisi kerja, rumah dibagi menjadi dua kelas besar.

Desktop(desktop). Terjemahan literal - desktop.

Kasingnya diletakkan di atas meja dengan tepinya yang besar Menara

(menara). Tepi besar terletak secara vertikal (lihat dua gambar pertama)

Ketidaknyamanan desktop

Desktop pertama kali muncul, tetapi sekarang jelas sudah ketinggalan zaman karena alasan berikut.

Sebelumnya, layar berukuran kecil (dengan layar 14" dan 15") dan ditempatkan di desktop untuk menghemat ruang meja. Jika Anda meletakkan layar modern berukuran besar (17" dan 19") di desktop, posisi nyaman mata akan terganggu. Intinya pengguna harus melihat layar sedikit dari atas ke bawah. Yakni, tepi atas layar harus berada beberapa sentimeter di bawah ketinggian mata, dan layar itu sendiri harus diputar tegak lurus terhadap pandangan. Hal ini disebabkan kelopak mata harus setengah tertutup, jika tidak kelembapan mata akan mengering. Tak heran jika di beberapa meja komputer stand display dibuat turun dan memiliki kemiringan.

Menempatkan desktop dan layar secara terpisah memerlukan terlalu banyak ruang.

Perhatikan bahwa desktop juga dapat diletakkan miring, mengubahnya menjadi menara, tetapi penggantian seperti itu tidak akan lengkap. Pertama, hal ini membuat pembukaan kasus menjadi sulit. Kedua, tidak semua drive berfungsi dengan baik dengan disk yang dapat dilepas dalam posisi vertikal. Untuk CD, Anda harus memutar dayung yang menahannya, yang juga mempersulit pengoperasiannya. Oleh karena itu, di bawah ini kami hanya akan mempertimbangkan menara.

Pilih menara

Jenis menara

Beberapa pengguna, melihat kotak kecil yang rapi, berseru: “betapa bagusnya ini untuk rumah.” Faktanya, yang terjadi justru sebaliknya: komputer di rumah memerlukan kemampuan untuk diperluas. Jika yang kami maksud dengan komputer rumah adalah komputer universal, dan bukan konsol game!

Menara dibagi menjadi empat subtipe, berbeda tingginya. Dalam urutan menaik, ini adalah - mikro(mikro), mini(mini), midi(midi, menengah - rata-rata) dan penuh(besar, penuh). Untuk sebagian besar kasus, "kualifikasi" adalah jumlah ruang eksternal yang besar, sesuai tabel di bawah (walaupun ada pengecualian).

Izinkan kami mengingatkan Anda bahwa casing ini memiliki sejumlah kompartemen eksternal besar (5,25") dan kecil (3,5") ( teluk, baca bay), menghadap ke sisi depan. Perangkat internal yang memerlukan akses selama pengoperasian dimasukkan ke dalamnya: floppy disk drive (flop drive) dan compact disk drive (kasus di mana floppy disk dimasukkan ke dalam slot kini telah tersebar luas, tetapi pada prinsipnya hal ini tidak menjadi masalah).

Dengan desain tradisional, kompartemen terletak di bagian atas, dengan kompartemen besar di atas kompartemen kecil (dalam kasus futuristik, yang terjadi mungkin sebaliknya).

Menara midi yang optimal

Menara penuh dirancang untuk server, dan berukuran besar (tingginya), mubazir, dan mahal untuk komputer di rumah. Menara penuh biasanya memiliki pintu yang menutupi kompartemen dan kancing. Perhatikan bahwa jika ada ruang di bawah meja, maka menara penuh adalah pilihan yang lebih menarik dibandingkan menara mikro.

Menara mikro memiliki jumlah kompartemen yang tidak mencukupi. Selain itu, pembuangan panas buruk dalam kasus mikro. Panas berlebih berdampak sangat buruk pada semua komponen internal tanpa kecuali.

Oleh karena itu yang paling populer mini PADA midi menara. Menara midi dengan jumlah kompartemen yang banyak lebih disukai. Berikut perangkat yang memerlukan bay lebih besar:

  • Drive CD dan CD-RW. Perhatikan bahwa drive CD adalah komponen yang diperlukan. Drive CD-RW berguna untuk mengarsipkan dan mentransfer data dalam jumlah besar. Perhatikan bahwa drive CD-RW modern memiliki kecepatan membaca yang cukup tinggi dan sepenuhnya menggantikan drive CD “bersih”.
  • penggerak DVD. Cakram DVD semakin populer karena memiliki kapasitas penyimpanan yang jauh lebih besar dibandingkan CD. Mereka digunakan terutama untuk keperluan video berkualitas tinggi dan hosting produk perangkat lunak besar. Drive DVD membaca CD, jadi drive ini adalah perangkat yang lebih serbaguna
  • Bingkai harddisk. Nyaman bagi pengguna yang terlibat dalam pengeditan video dan fotografi. Disk kedua yang luas ditempatkan di dalamnya, yang diaktifkan dengan kunci eksternal hanya jika diperlukan. Disk disimpan dalam kaset yang mudah dikeluarkan

Contoh menarik lainnya adalah pemindai foto yang terpasang di kompartemen besar dengan baki yang dapat ditarik.

Perhatikan bahwa perangkat kecil juga dapat ditempatkan di kompartemen besar melalui bingkai transisi - “celana”.

Selain itu, hanya bodi menara midi yang dapat sepenuhnya memblokir layar 17" dari cahaya sisi terang (ketinggian menara mini tidak cukup untuk ini).

Oleh karena itu, menara midi merupakan kompromi yang baik antara kemampuan perluasan dan kekompakan.

Pilih menara midi

Di mana harus berdiri midi

  • Menurut saya, tempat yang optimal untuk midi tower adalah di atas meja, karena:
  • itu dapat memblokir layar 17" dari cahaya sisi terang;
  • drive disk yang dapat dilepas (floppy disk, dll.) mudah diakses;
  • lampu indikator terlihat;
  • bagian dalam casing mudah diakses;
  • lebih sedikit debu yang tersedot (yang berkurang secara eksponensial seiring dengan ketinggian);
  • kasingnya didinginkan dengan baik;

Selalu ada cukup panjang kabel untuk perangkat periferal.

Itu sebabnya saya skeptis terhadap apa yang disebut meja komputer yang terlihat seperti benda lain, dan meniadakan kelebihan ini (di sana menaranya berada di kompartemen sempit dekat lantai).

Jumlah kompartemen kecil

  • Selain jumlah kompartemen eksternal yang besar (yang menentukan jenis menara), casing juga memiliki parameter berikut:
  • kecil (3,5"") eksternal

kecil (3,5"") internal Jumlah kompartemen eksternal kecil

biasanya sama dengan 1 atau 2. Satu kompartemen saat ini hampir selalu ditempati oleh floppy drive, karena industri belum dapat beralih ke drive berkapasitas lebih tinggi sejak tahun 1984 (dalam artian tidak ada standar industri).

  • Kompartemen kedua, misalnya, berguna untuk:
  • drive floppy disk berkapasitas tinggi (tipe Zip atau Orb);
  • hub port USB. Akan lebih mudah ketika Anda perlu sering menghubungkan perangkat eksternal dengan antarmuka USB;

Pemancar IR. Digunakan, misalnya, untuk bekerja dengan printer. biasanya juga 1 atau 2. Ini digunakan untuk menginstal hard drive. Untuk tujuan perluasan, diinginkan juga untuk memiliki 2 di antaranya, misalnya saat merekam video, terkadang array yang terdiri dari 2-4 hard drive.

Pilih casing midi dengan 2 kompartemen kecil eksternal dan 2 kompartemen kecil internal

Tipe daya dan faktor bentuk casing

Tipe daya

Kasing ini dilengkapi dengan catu daya internal (menghasilkan berbagai voltase untuk perangkat internal dan motherboard). Jenis berikut ini digunakan untuk komputer rumah:

  • PADA- usang secara moral. Digunakan untuk komputer berbiaya rendah
  • ATX- lebih baru, dengan keunggulan dibandingkan AT (lihat Lampiran)

Jenis tenaga baru (setelah AT) sedang dikembangkan oleh perusahaan Intel berdasarkan kebutuhan perkembangan komputer khususnya motherboard.

Hal ini memperhitungkan transisi ke tegangan yang lebih rendah, perbaikan posisi relatif komponen internal, serta ditinggalkannya bus dan pelabuhan yang sudah ketinggalan zaman.

Konsep faktor bentuk kasus

Faktanya, AT dan ATX merupakan spesifikasi yang menggambarkan kombinasi case-motherboard. Mereka tidak hanya menentukan jenis catu daya, tetapi juga beberapa elemen desain dan posisi relatif komponen (untuk lebih jelasnya, lihat di bawah tentang keunggulan ATX dibandingkan AT).

Secara kolektif, ini disebut faktor bentuk (disingkat FF). Oleh karena itu, mereka membicarakan casing yang memiliki faktor bentuk ATX (mirip dengan AT).

Pilih menara midi FF ATX

Kualitas kasus

Ketebalan logam

Parameter utama kualitas casing adalah ketebalan logam sasisnya (rangka penyangga), serta dinding (casing). Jika sasis terbuat dari logam tebal, maka hampir tidak ada suara bising atau getaran. Selain itu, casing seperti itu tahan lama, yang juga penting. Kalau sasisnya bagus, maka dindingnya (casingnya) juga sama. Sebaliknya, dalam kasus yang murah, dindingnya mudah ditekuk, seperti timah :)

Pilih casing dengan ketebalan logam sasis minimal 0,8 mm, sebaiknya 1 mm

Sasis yang ramping

Untuk beberapa model, tepi sasis tidak diproses. Oleh karena itu, selama instalasi, jika Anda tidak mengerjakan sendiri file tersebut, Anda dapat memotong tangan Anda atau memasukkan serpihan logam. Ada casing dengan tepi halus yang dikerjakan dengan mesin dan sasis yang bahkan dicat.

Rendah emisi ke luar Harus ada tubuh yang bagus terlindung

Kriterianya adalah spesifikasi tersebut memenuhi standar yang ketat (Amerika). FCC Kelas B pada jumlah radiasi dari komputer kantor dan rumah. Perhatikan bahwa terkadang istilah tersebut Kelas B dihilangkan dalam dokumentasi.

Perhatikan juga bahwa casing terbaik dilapisi di bagian dalam permalloy- bahan yang tidak memancarkan radiasi elektromagnetik frekuensi rendah.

Benar, kasing dengan lapisan seperti itu harganya sekitar 2 kali lebih mahal daripada kasing biasa.

Pelindung dilakukan dengan memasangkan dinding ke sasis dengan erat menggunakan tab khusus.

satuan daya

Kekuatan Ada beberapa peringkat daya standar. Untuk komputer di rumah, 200, 235 dan 250 W cocok, dan dua nilai terakhir adalah tipikal untuk casing ATX. Perhatikan bahwa, meskipun perkiraan konsumsi daya berkurang, hard drive modern berkecepatan tinggi dan akselerator grafis kemungkinan akan meningkatkan standar tersebut. Hal yang sama berlaku untuk magneto-optik. Karena berguna untuk memiliki cadangan daya .

daya yang disarankan 235 W

Fungsi penangguhan ke RAM memerlukan arus yang besar (720 mA, jika tidak, Anda tidak akan dapat memberi daya pada memori). Arus ini disediakan oleh Elan 10AB (750). Rupanya, oleh karena itu, lebih banyak kekuatan tidak ada salahnya.

Perhatikan bahwa keluaran prosesor AMD Athlon membalikkan gagasan lama tentang daya: untuk itu, disarankan menggunakan daya PSU minimal 300 W.

Kualitas pasokan listrik

Catu daya diperlukan untuk secara konsisten memberikan peringkat yang diperlukan dan berfungsi untuk waktu yang lama tanpa kegagalan. Blok yang berevolusi juga mengoreksi (pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil) variasi daya masukan. Contoh yang mencolok adalah catu daya Seasonic SR-250FS-Rx, yang memungkinkan variasi yang sangat luas: tegangan 180-264 V dan frekuensi 47-63 Hz.

Kualitas catu daya sangat menentukan umur panjang komponen internal. Jika catu daya gagal, pertama-tama, tidak ada perangkat daya eksternal (filter, stabilisator, dll.) yang dapat membantu.

Persyaratan minimum untuk suatu catu daya adalah adanya setidaknya satu sertifikat dari laboratorium pengujian terkemuka antara lain: UL, CSA, TUV, CB, CE, VDE, FCC, FTZ, DEMKO, NEMKO, FIMKO & SEMKO (ini ditentukan dalam spesifikasi unit). Stiker yang sesuai terletak di tempat yang terlihat di blok.

Biasanya penawaran penjual hanya sebatas menyebutkan TUV (yang pada prinsipnya sudah cukup).

Pilih catu daya bersertifikat

Sakelar atau soket?

Pada catu daya, selain konektor jaringan, mungkin terdapat soket untuk memberi daya pada layar atau sakelar (yang terakhir adalah tipikal untuk catu daya ATX).

Dengan catu daya ATX, tegangan disuplai secara konstan ke motherboard. Jika Anda perlu melakukan pekerjaan di dalam casing, Anda harus mematikan daya ke komputer. Catu daya dengan sakelar memungkinkan Anda memutuskan daya dari motherboard dengan cepat dan mudah.

Preferensi tampaknya harus diberikan pada saklar yang memberikan kenyamanan tambahan. Kemudian sambungkan layar ke stopkontak terpisah menggunakan kabel standarnya. Saat menyambungkan melalui casing, Anda menghemat soket, tetapi Anda memerlukan adaptor, sehingga penguatannya diragukan. Dan selain tampilan, sepertinya tidak ada lagi yang bisa digunakan :)

Omong-omong, dalam kasus catu daya AT, penggunaan soket tidak diinginkan, karena tombol daya komputer secara bersamaan menyalakan komputer dan layar.

Hal ini menyebabkan saklar terbakar karena layar CRT 17" mengkonsumsi arus dalam jumlah yang cukup.

Fungsionalitas kasus

Kemudahan akses di dalam

Panel samping yang dapat dilepas (sisi kiri jika dilihat dari muka) memberikan akses mudah ke komponen internal. Untuk beberapa kasus, kedua sisi dilepas (dalam hal ini, untuk kekakuan, dinding atas biasanya menyatu dengan sasis). Dalam desain tradisional, casingnya berbentuk U.

Di sini saya tidak bisa tidak memberi tahu Anda seberapa baik masalah ini diselesaikan di PowerMac (jangan bingung dengan iMac "rumah tangga", yang bodi dan layarnya adalah satu kesatuan). pintu (yaitu, sumbu rotasi adalah tepi kanan bawah) Dan board sistem berputar bersama dengan dinding, sehingga dapat diakses.

Desain tombol kontrol

Di sisi depan minimal ada 2 tombol: power ( KEKUATAN) dan reboot ( MENGATUR ULANG, mengatur ulang). Ada persyaratan tertentu untuk desainnya (misalnya, sayang sekali jika semuanya sama, misalnya bulat, diameter dan warnanya sama, dan letaknya berdekatan).

Tombol matikan

Persyaratan untuk tombol power:

  • harus menonjol dalam warna dan ukuran dari yang lain
  • tidak boleh menonjol, lebih baik jika sedikit tersembunyi (dengan cara ini tidak terlalu rusak dan lebih sulit untuk menekannya secara tidak sengaja)

Perhatikan bahwa untuk catu daya tipe AT, sakelar terbaik adalah sakelar sakelar.

Untuk power supply tipe ATX hal ini pada dasarnya tidak mungkin dilakukan, karena... durasi penekanan juga diukur di sini (BIOS tingkat lanjut diprogram untuk melakukan pemadaman darurat ketika ditekan lebih dari 4 detik ketika tombol utama tidak berfungsi)

Tombol atur ulang

Tombol ini harus dangkal dan tersembunyi agar sulit ditekan secara tidak sengaja. Pilihan terbaik adalah jika ukurannya sangat kecil sehingga hanya bisa ditekan dengan benda tipis seperti pulpen.

Tombol tidur

Tersedia pada beberapa casing ATX. Memungkinkan Anda langsung membuat komputer tertidur (mode hemat energi) jika Anda perlu menjeda pekerjaan. Alternatif yang lebih mahal adalah menggunakan keyboard dengan tombol yang sama. Bukan berarti tombol ini penting :)


Lokasi pasokan listrik

Catu daya di menara biasanya terletak di bagian atas casing, dan di bawahnya adalah motherboard. Dalam casing yang cukup tinggi, catu daya ditempatkan sepenuhnya di atas motherboard, sehingga proyeksinya ke dinding samping tidak berpotongan. Ini adalah pengaturan yang biasa "tidak tumpang tindih".

Hal ini terlihat jelas ketika unit diletakkan di rak (Anda juga dapat memasangnya dengan sekrup ke dinding belakang).

  • prosesor ditutup oleh catu daya dan oleh karena itu untuk bekerja dengan prosesor Anda harus melepas catu daya terlebih dahulu (atau bekerja secara membabi buta)
  • Catu daya mengacaukan ruang di dekat prosesor, sehingga mengganggu aliran udara
  • Ada batasan ketinggian papan adaptor untuk prosesor (versi soket untuk soket slot). Untuk menyiasati hal ini, ASUS memproduksi riser low-profile khusus


Jelas sekali bangunan tinggi yang lebih baik, “tanpa tumpang tindih”

Dimensi kasus

Mari kita ulangi bahwa untuk komputer di rumah, casing yang ringkas bukanlah pilihan terbaik.

Ketinggian kasing minimal harus 42 cm. Pertama, hal ini hampir menjamin bahwa pasokan listrik diposisikan tanpa tumpang tindih (lihat di atas). Namun yang terpenting adalah casing seperti itu dapat menghalangi layar 17 inci dari lampu samping.

Persyaratan selanjutnya bersifat subyektif: bagi saya itu penting kedalaman kasingnya tidak lebih dari 45 cm. Masalahnya adalah saya memegang mouse di sisi kiri, meskipun saya tidak kidal. Saya baru menyadari bahwa tombol abu-abu dan tombol servis membuat tangan terbang di belakang mouse sejauh puluhan sentimeter dalam satu "ayunan". Mungkin bisa mencapai ratusan meter dalam sehari :) Hal ini tidak terjadi pada mouse di sisi kiri. Casing saya dipindahkan lebih dekat ke layar dan oleh karena itu alas mouse terletak tepat di seberang casing.

Terlepas dari kenyataan bahwa meja memiliki kedalaman yang layak - 77 cm - kedalaman casing yang ditentukan adalah maksimum, mengingat meja dipindahkan ke arah dinding, dan harus ada setidaknya 5 cm di belakang casing untuk kondisi normal. ventilasi dan agar kabel tidak terlalu bengkok.

Perhatikan bahwa tubuh yang pendek ternyata jauh lebih kecil daripada yang panjang (47 cm atau lebih).

Lebar casing tidak memainkan peran khusus dan kisaran 17-20 cm cukup normal.

Jika bodinya lebih lebar, maka Anda perlu memeriksa apakah ada yang tumpang tindih.

Penggantian drive yang mudah

Kita berbicara tentang mengganti (melepas, memasukkan) drive tanpa melepas pelat dari board sistem, tetapi hanya dengan melepas dinding (atau bahkan satu dinding).

  • Ini semua tentang sekrup kanan (jika dilihat dari sisi depan casing) yang menahan drive ke rangka rongga, yang ditutup dengan pelat (sekrup di sebelah kiri selalu dapat diakses).
  • Ada beberapa kasus di mana penggantian ini dimungkinkan. Solusi berikut digunakan di sana:
  • Pelat tempat motherboard dipasang dipasang pada bingkai yang dapat digeser ke belakang pada slide. Maka cukup dengan memindahkan bingkai (dengan menggerakkan kait) 10-15 cm untuk mendapatkan akses ke sekrup penggerak kanan. Tidak perlu melepas kabel drive. Biasanya tidak perlu melepas kabel LED tipis, karena pada sebagian besar papan ATX, kabel tersebut terletak di bagian bawah, dekat sudut papan.

Tempat untuk kipas kedua dan ukurannya

Semua casing modern yang bagus menyediakan kemungkinan untuk memasang kipas tambahan (yang utama terpasang pada catu daya). Ini digunakan untuk mendinginkan perangkat "panas" seperti disk berkecepatan tinggi (7200 rpm dan lebih tinggi), kartu grafis 3D modern, dan prosesor yang di-overclock. Kemampuan pemasangan berarti terdapat kisi-kisi di sasis dan ruang untuk sekrup.

Ruang untuk kipas tambahan disediakan di bagian depan, bawah, atau belakang, di bawah catu daya.

Dalam kasus pertama, aliran melewati tubuh, yang optimal untuk pendinginan. Model-model ini dikenali dari kisi-kisi dekoratif di depan (tempat udara masuk). Namun, saluran masuk depan menimbulkan kebisingan tambahan.

Dalam kasus kedua, aliran udara tidak optimal, tetapi kipas tambahan meniup prosesor secara akurat. Selain itu, opsi ini lebih senyap.

Beberapa model menyediakan kedua jenis pemasangan kipas tambahan!

Menariknya, menurut spesifikasi PC "2001 yang akan datang (komputer yang tidak memenuhi spesifikasi ini akan kehilangan sertifikasi dari Windows Hardware Quality Laboratory, yang mengevaluasi apakah suatu komponen atau seluruh PC cocok untuk menjalankan Windows. Singkat dan manis.) kebisingan level yang berasal dari casing, disetel pada level yang sangat rendah yaitu 37 dB. Ini jauh lebih kecil dari yang dibuat oleh 2, dan terlebih lagi 3 kipas. Jadi kami menunggu perubahan di area ini.

Slot floppy

Beberapa kotak memiliki kompartemen berbentuk slot untuk pemandu pelampung (lihat foto).

Kelihatannya menarik, tetapi floppy disk harus dikeluarkan dari casingnya (juga tidak selalu mudah untuk memasukkannya ke dalam).

Casing yang sama terkadang memiliki bezel yang lebih dalam, sehingga sulit untuk mengeluarkan atau memasukkan CD.

Jendela untuk pemancar IR

Perhatikan bahwa alternatifnya adalah pemancar IR yang dipasang di kompartemen kecil pada casing.

Filter untuk memilih model

Di bawah ini adalah model casing midi ATX (yaitu dengan 3 kompartemen eksternal besar), tersedia di pasar Moskow, dan memenuhi persyaratan berikut:

  • terbuat dari baja tebal
  • dengan catu daya bersertifikat, daya minimal 235 W, dengan kecepatan kipas terkontrol
  • tanpa menutupi board sistem dengan catu daya
  • dengan ruang untuk memasang kipas tambahan
  • dengan sertifikat FCC Kelas B untuk radiasi
  • dengan tepi mesin yang halus
  • dengan dinding samping yang dapat dilepas
  • tanpa kompartemen berlubang untuk panduan floppy
  • panjangnya tidak lebih dari 47 cm

Melihat ke depan sedikit, saya akan mengatakan bahwa sekarang model seperti itu dapat dibeli seharga $60-75. Pembelian akan memiliki berat sekitar 10 kg. Ini tidak sulit, tetapi rumit.

Jadi, saat Anda pergi berbelanja, ambillah beberapa tali dan tongkat. Yang terakhir, yang diselipkan di bawah tali, akan menjadi pegangan yang bagus.

Model case yang sudah lolos filter

Semua casing bersertifikat ISO 9002 untuk manufaktur dan catu daya memiliki saklarnya sendiri.

Merek

Buka HX-45A

Denco Dx08

Hansan Rasakan 505

Dalam Win S500

LCT LX734A

SIC 62101X
3,5" ke dalam.
Tinggi cm
Shir. cm
Dalam cm
Logam mm.

Menambahkan. penggemar

1 depan besar

2 besar

1 belakang besar

2 besar

1 depan dan 1 belakang

•
Akses ke 3,5""

•
Akses ke 3,5""

•
lubang

•
lubang

dapat dilepas
Mematikan pada catu daya

Harga $

Buka

Selain HX, seri 45 juga menyertakan model HQ, HC, LX, HT, yang hanya berbeda pada desainnya (namun sejauh ini hanya HX-45 yang sebenarnya diimpor). Model HX-45A memiliki daya catu daya sebesar 250 W, dan HX-45 memiliki daya catu daya sebesar 235 W. Situs web perusahaan: www.aopen.com.tw


Bodinya terbuat dari baja berkualitas tinggi dengan ketebalan 1 mm. HQ45 memiliki kekuatan 250W dan merupakan model baru. Buka

HX-45A

Denco Bangunan perusahaan ini juga memiliki sertifikat Rostest. Ada sebuah tombol TIDUR

. Casingnya terbuat dari dua bagian, dan salah satunya berbentuk L, sehingga lebih mudah untuk melepas dinding kecil. Itu dipasang dengan dua sekrup sayap atau dilepas dengan kunci pegangan. Di bagian dalam terdapat pelat berputar untuk memasang hard drive tambahan 3,5" atau 5,25" (dipasang pada sumbu vertikal). Semua model Dx08 memiliki karakteristik serupa. Situs web perusahaan www.oceanhk.com/denco MENGATUR ULANG PADA Bangunan perusahaan ini juga memiliki sertifikat Rostest. Ada sebuah tombol Perhatikan bahwa tombol yang benar Bangunan perusahaan ini juga memiliki sertifikat Rostest. Ada sebuah tombol hanya dibuat oleh D908. Bagi yang lain, letaknya bersebelahan dan terlihat sama. MENGATUR ULANG Bisa dibayangkan betapa menyenangkannya bila sebaliknya MENGATUR ULANG pengguna tidak sengaja mengklik


(ternyata, disarankan untuk menyegelnya


tombol dengan selotip :)).


Denco D808


Denco D908


Yang dijual sebagian besar adalah casing dengan catu daya Oktek X20 235 W dan, lebih jarang, catu daya SeaSonic 250 W (yang terakhir dalam versi dengan soket atau sakelar).

Pelat kartu kosong dapat dilepas.

Sistem Hansan

Fitur khusus casing Sistem Hansan adalah baja tebal - 1 mm (1,2 mm untuk beberapa bagian). Situs web perusahaan www.hansansystems.com


Tombol kontrol pada model Feel 505 yang ditinjau, meskipun ukurannya sama, namun memiliki warna yang berbeda. Indikatornya terletak lebih tinggi dan dilapisi dengan plastik gelap (yang memberikan keanggunan tertentu pada casing).


Rasakan 505

Rasakan 505 dari dalam

Di situs web perusahaan terdapat model yang lebih pendek Feel 501 dengan kedalaman 42 cm.

Selain model ini, modifikasi dengan berbagai “moncong” banyak dihadirkan, semuanya bagus sekali, tapi panjang (karena panel depan terlalu dalam) dan ada celah :(

Penjual tidak mengetahui nama pabrikannya dan modelnya hanya disajikan berdasarkan nama.

Dalam Menang Semua model memiliki catu daya dengan kebisingan rendah dan sakelar terpisah. Penjual terkadang memanggil model Daftar solo

. Komponen plastik bersertifikat UL untuk ketahanan radiasi. Situs web perusahaan www.in-win.com

Model InWin S500 terbuat dari baja Jepang dan memiliki dua dinding samping yang dapat dilepas. Tempat drive berukuran 5 dan 3 inci dapat digeser ke kiri; Dimungkinkan untuk memasang dua kipas tambahan.


Seperti yang Anda lihat, kerugiannya adalah kedalamannya yang lebih besar.

Ada juga model seri A dan Q (A500, A700...). Mereka memiliki casing berbentuk U, tetapi bajanya 1 mm, dan digalvanis.

Dalam Win S500

Teknologi LCT

  • LCT Technology adalah perusahaan AS, jadi ada alasan untuk percaya bahwa casing ini dirancang dengan baik :). Dan mereka dibuat di China, yang menjamin harga rendah. Situs web perusahaan adalah www.lct-tech.com Ada kantor perwakilan di Moskow, yang menjamin pasokan banyak model.
  • Yang sangat menarik adalah model LX 734A:
  • Baja 1 mm digunakan
  • Panel depan dapat dilepas dengan mudah (tidak memerlukan sekrup), memungkinkan akses ke perangkat di tempatnya (lihat di bawah)
  • semua drive di kompartemennya masing-masing memiliki slidenya sendiri (yang terakhir disertakan dalam kit housing). Setelah melepas moncongnya, Anda dapat mengeluarkan perangkat apa pun di kompartemennya ke depan (dengan menekan kaitnya)
  • kotak-kotak dikeluarkan
  • kedua dinding dilepas (satu sekrup dengan kepala, meskipun Anda harus melepas "wajahnya" terlebih dahulu)

kompartemen ditutup dengan pelat pemecah

Paket pengiriman sudah termasuk pendingin depan tambahan (80 mm.)

Dan semua ini dengan harga yang wajar.

Pabrikan Korea. Website perusahaan tidak dapat dihitung (sehingga terdapat kesenjangan data). Secara eksternal, kasingnya memberikan kesan yang menyenangkan. Semua model memiliki catu daya bersertifikat 250 W.


SIC62101X

Ada juga sejumlah besar model yang tidak biasa, misalnya dengan kompartemen besar dan catu daya terletak di bagian bawah.

Aplikasi: Perumahan lainnya

KUCING

Pabrikan dan situs webnya tidak diketahui. Modelnya cukup murah, tapi tidak ada yang lolos filter yang ditetapkan.

Elan Penting

Ini adalah anak perusahaan dari ASUS yang terkenal. Situs web perusahaan: www.elanvital.com.tw Dari dua model yang tersedia di pasaran, T-10AB dengan 1 kompartemen eksternal kecil adalah yang menarik. Ini menempati beberapa posisi perantara antara menara midi dan penuh. Model kedua T-5AB memiliki sistem board yang tumpang tindih.

Tombol daya dibedakan dari tombol reset berdasarkan warna dan desain dan dipasang dengan memutarnya 90? (jadi tidak mungkin komputer mati secara tidak sengaja). MENGATUR ULANG Rumahan dipasang pada kaki datar, yang dapat diputar agar menonjol atau tidak menonjol melebihi proyeksi rumahan. Kotak 3 dan 5 meluncur ke samping pada perosotan. Indikatornya terletak di tepi atas dan tetap terlihat meski diletakkan di lantai. Kedua dinding samping dilepas dengan menggunakan sekrup yang masih menempel di dinding (agar tidak hilang).

Kabel dari tombol dan LED dipasang dalam kotak khusus dan dipasang.

Tombol

tersembunyi dan dibuat sangat kecil.

Perhatikan bahwa semua casing Elan Vital tidak hanya memiliki jendela untuk pemancar IR (di foto terletak di bawah tombol), tetapi juga soket instalasi untuknya.

Mencerahkan

Produsen casing murah terkenal dari Hong Kong. Menarik juga karena juga menghasilkan pasokan listrik. Situs web perusahaan adalah www.enlightcorp.com Sayangnya, perusahaan tersebut tampaknya tidak memiliki model yang lolos dari filter terbuka (baik dengan catu daya menghalangi motherboard, atau tidak memiliki jumlah kompartemen yang diperlukan). Namun ada seri EN-7230 dengan 4 kompartemen besar, tinggi 48 cm.

FKI

Sayangnya model FK-505 yang lolos filter belum diimpor. Sebaliknya, importir lebih memilih model seri 600, yang memiliki kedalaman mematikan 48,5 cm (harga tertera untuk mereka). Situs web perusahaan www.fkusa.com

Pemain baru di pasar domestik. Situs web perusahaan www.paloaltoproducts.com Hanya menara PA-810 lengkap dengan tinggi 48 cm yang memiliki jumlah kompartemen yang diperlukan.

Aplikasi: Keunggulan ATX dibandingkan AT

Dan singkatan dari DI ekstensi(Ekstensi AT) dan merupakan spesifikasi Intel untuk casing dan motherboard (spesifikasi memiliki beberapa edisi). Keunggulan dibandingkan AT dibahas lebih rinci di bawah ini.

Memperluas kemampuan catu daya

Komponen motherboard menggunakan 5 V dan 3,3 V. Dalam standar AT, hanya 5 V yang disuplai ke papan, dan 3,3 V diperoleh dari konverter tegangan pada papan ini. Di ATX, tegangan 3.3V dihasilkan oleh catu daya itu sendiri, sehingga tidak diperlukan konverter on-board.

Ini mengosongkan ruang di papan dan meningkatkan kondisi termal.

Untuk kontrol fleksibel mode "tidur" dengan kemungkinan "bangun" dari keyboard, panggilan ke modem, dan aktivitas lainnya, disediakan pasokan tegangan konstan ke motherboard. Jika casing dibuat sesuai spesifikasi lengkap, catu daya memiliki sakelar terpisah di bagian belakang casing yang memungkinkan Anda mematikan daya motherboard.

Secara opsional, dimungkinkan untuk mengontrol kecepatan kipas, mengontrol suhu catu daya, dan mengontrol tegangan 3,3 volt.

Arah aliran udara

Dalam kasus AT, kipas catu daya selalu mati (dari belakang). Spesifikasi ATX asli menyertakan penghisapan udara untuk mengarahkan aliran udara ke prosesor. Hal ini memungkinkan Anda untuk sepenuhnya meninggalkan pendingin prosesor Anda sendiri, menggantinya dengan radiator besar. Sekarang tidak ada rasa takut jika silent cooler tiba-tiba mati dan prosesor menjadi terlalu panas dan mati. Saya telah melihat solusi ini dalam kasus desktop dari Compaq.

Solusi ini sangat bagus untuk desktop. Ternyata menara lebih nyaman untuk tetap meniupkan udara, sehingga meningkatkan perpindahan panas. Faktanya adalah, pertama, catu daya itu sendiri memanaskan udara, dan kedua, udara hangat naik ke atas. Selain itu, catu daya itu sendiri dapat ditempatkan dengan nyaman di atas motherboard dan bahkan di rak. Jadi tidak lagi mengeluarkan udara ke motherboard. Dan seperti yang kita ketahui, kipas tambahan digunakan untuk mendinginkan prosesor.

Konektor port yang menghadap bagian belakang casing terletak di papan utama itu sendiri. Untuk papan format AT, papan tersebut terletak pada braket yang menghubungkan kabel penghubung. Hasilnya, ventilasi papan ditingkatkan dan pemasangan menjadi lebih sederhana.

Dengan fitur ini mudah untuk membedakan ATX dari AT: di bagian belakang, konektor pada casing tower tidak terletak pada baris horizontal, tetapi pada baris vertikal (di Desktop sebaliknya).

Mengurangi panjang kabel penghubung

Port IDE terletak di motherboard lebih dekat ke tempat drive, sehingga mengurangi panjang kabel penghubung dan meningkatkan ventilasi.

Apalagi akses modul prosesor dan memori lebih mudah. Omong-omong, mengurangi panjang kabel penting untuk stabilitas pengoperasian, karena

Aplikasi Antarmuka IDE sensitif terhadap interferensi.

Selain itu, tidak seperti AT, yang mana motherboard dipasang ke casing dengan kaki plastik, ATX menggunakan sekrup, sehingga menambah keandalan (namun, ini ideal - dalam praktiknya, motherboard dalam casing ATX sering kali diikat dengan kaki plastik).

: Penggantian perumahan

Harap dicatat bahwa banyak casing dikirimkan dengan 1-2 colokan hilang di bagian depan dan belakang. Anda tidak perlu takut akan hal ini - ini dimaksudkan agar lebih murah.

  1. Dalam hal catu daya AT, Anda dapat memeriksa catu daya baru dengan menghubungkan hanya hard drive atau drive CD ke sana dan memastikannya berputar dan lampu indikator CD juga menyala (menghubungkan drive float tidak akan memberikan apa pun, karena indikatornya hanya menyala saat bekerja dengan floppy disk).
  2. Catu daya ATX memerlukan sinyal kesiapan dari motherboard, jika tidak maka catu daya tidak akan menyala. Oleh karena itu, catu daya perlu ditipu, yang mana:
  3. Dalam keadaan mati, sambungkan dengan hati-hati kontak “Power Supply On” (pin nomor 14, biasanya berwarna hijau) dengan kontak “Ground” mana saja (pin nomor 3, 5, 7, 13, 15-17) pada konektor konektor yang dimasukkan. ke dalam motherboard; warnanya bisa hitam, abu-abu atau coklat).

Perhatikan bahwa pin dijelaskan dalam manual motherboard

  1. Hubungkan beban berupa harddisk atau CD drive
  2. Nyalakan catu daya. Kipasnya akan berputar, dan drive yang terhubung juga akan berputar. Kasing ini dilengkapi dengan sekantong sekrup. Ada dua jenis sekrup, diameternya sedikit berbeda.
  3. Yang lebih kecil memiliki kepala bulat dan dirancang untuk CD dan floppy drive. Yang lebih besar ditujukan untuk hard drive dan lainnya dan memiliki kepala heksagonal. Daya terhubung ke drive. Konektor daya untuk floppy drive berukuran kecil dan datar Instalasi aktif Motherboard CPU, memori, kartu grafis
  4. . Jelas bahwa akan lebih mudah untuk memasukkan prosesor ke papan "terbuka". Sedangkan untuk kartu grafis dan, khususnya, modul memori, dimasukkan ke dalam papan baru dengan paksa. Jika papan ditempelkan pada pelat, maka seperti kanopi, bengkok dan berderak. Tidak semua papan mampu menahan defleksi seperti itu. Papan dapat diletakkan di atas meja, meletakkan alas mouse di bawah slot yang diinginkan, atau diletakkan di tepinya dan ditopang di sisi lain dengan tangan Anda.
  5. Memasang board sistem ke pelat
  6. Posisi papan ditentukan oleh fakta bahwa tepi bawah dan luarnya harus rata dengan tepi pelat yang sesuai. Kakinya dipasang ke pelat di tempat yang sesuai. Papan ATX dipasang dengan sekrup pada kaki yang disekrup (papan AT dipasang pada kaki plastik), dan ring isolasi ditempatkan di bawah sekrup. Sudut kanan atas papan dipasang pada kaki kancing manset Memasang pelat dengan papan ke kasing
  7. Menghubungkan kabel antarmuka ke papan Float drive dihubungkan ke konektor ujung (kemudian terlihat dengan nama A :). Kabel daya terhubung ke papan Koneksi ke board sistem
  8. kabel ke indikator dan sakelar (mereka tertulis). Perlu dicatat di sini bahwa indikator hijau harus dihubungkan ke kontak yang dimaksudkan untuk mengunci keyboard (yang membingungkan, karena ini biasanya tidak ditunjukkan dalam dokumentasi motherboard) Koneksi
  9. perangkat eksternal

(keyboard, mouse, layar)

Menghidupkan komputer dan memeriksa operasi Glosarium

Mikro ATX(Faktor Bentuk Kecil - faktor bentuk kecil) - jenis catu daya. Ini adalah modifikasi ATX untuk komputer berukuran kecil dengan casing menara mikro. Perbedaan utamanya adalah daya yang lebih kecil.

Menurut spesifikasi SFX (bagian dari spesifikasi Micro ATX), total daya perangkat yang dialiri daya tidak boleh melebihi 90 VA. Digunakan di komputer kantor. SFX tidak mendukung tegangan -5 volt yang memberi daya pada kartu ISA (lihat bab papan) dan yang seharusnya tidak tersedia pada papan Micro ATX Langsing

— tipe casing tipe desktop, hanya sangat datar. Cocok untuk komputer kantor. Motherboard harus memiliki faktor bentuk NLX (atau LPX dalam kasus catu daya AT) agar sesuai dengan kasus tersebut

Teman sekelas

Sistem komputer.

  • Standar ATX mendefinisikan karakteristik berikut:
  • dimensi geometris motherboard;
  • persyaratan umum untuk posisi konektor dan lubang pada casing;
  • bentuk dan posisi sejumlah konektor (terutama konektor daya);
  • dimensi geometris dari catu daya;
  • posisi catu daya dalam kasus ini;

karakteristik listrik dari catu daya;

Cerita

Dikembangkan dan ditawarkan kepada produsen sistem komputer pada tahun 1995 oleh Intel untuk menggantikan apa yang telah lama digunakan. Selain Intel sendiri, penggantian mulai dilakukan oleh pemasok peralatan OEM (dll.), kemudian diambil oleh pemasok komponen - motherboard dan catu daya untuk mereka. Pergeseran besar-besaran terhadap standar sebelumnya terjadi pada akhir – awal tahun 2001. Standar modern lainnya (microATX, flexATX, mini-ITX) biasanya mempertahankan fitur utama ATX, hanya mengubah ukuran papan dan jumlah slot ekspansi.

  • Selama keberadaannya, spesifikasi ATX telah mengalami beberapa perubahan yang dinyatakan dalam standar:
  • Standar ATX 1.0.
  • Standar ATX 1.1.
  • Standar ATX 1.2.
  • Standar ATX 1.3.
  • Standar ATX 2.0.
  • Standar ATX 2.1.
  • Standar ATX 2.2.
  • Standar ATX 2.3. 5V VSB
  • - Catu daya "siaga" 5 V (tegangan disuplai saat komputer dimatikan) PW oke
  • - Catu daya (5V dan 3,3V) ok PS AKTIF#
  • - Kontak ke 14 saat konslet ke ground (Gnd) - Kontak ke 15 power supply menyala, saat terbuka mati. (Tidak disarankan untuk menyalakan tanpa beban). Gnd

(tanah) - "tanah"

Konektor 4-pin tambahan

Konektor 24-pin

Digunakan pada rangkaian catu daya prosesor Pentium 4 dan Athlon 64 dengan bus PCI Express.:

  • Catatan
  • Posisi kait telah diubah sesuai standar, jadi untuk memastikan kompatibilitas dengan perangkat lama sering kali dibuat cukup panjang untuk menutupi posisi yang diinginkan di kedua standar. Selain itu, banyak catu daya memiliki 4 pin tambahan yang “dilepaskan” dari blok utama, yang memungkinkannya dihubungkan ke motherboard dengan konektor 20-pin.
  • Biasanya, kecuali ada beban yang berat, sebagian besar motherboard yang dirancang untuk konektor 24-pin dapat bekerja dengan konektor 20-pin.

Konektor 24+4+6-pin

Digunakan pada rangkaian catu daya prosesor Pentium 4 dan Athlon 64 dengan bus PCI Express.:

  • Selain konektor 24-pin pada motherboard dan konektor 4-pin, mungkin terdapat konektor 6-pin lainnya, sama seperti untuk memberi daya pada kartu video. Biasanya dipasang ketika motherboard memiliki port PCI-E 16x kedua atau lebih; ​​sebelumnya, konektor Molex 4-pin dapat digunakan untuk tujuan yang sama.

Konektor 24+4+4-pin

Digunakan pada rangkaian catu daya prosesor Pentium 4 dan Athlon 64 dengan bus PCI Express.:

  • Selain konektor 24-pin pada motherboard dan konektor 4-pin, mungkin terdapat konektor 4-pin lain (P8), yang digabungkan dengan konektor sebelumnya dan merupakan konektor 8-pin tunggal (standar EPS12V), biasanya dipasang jika motherboard mendukung CPU yang lebih menuntut daya, secara struktural tetap kompatibel dengan konektor daya 4-pin. Pada beberapa motherboard kelas atas mungkin terdapat beberapa konektor seperti itu; konfigurasi konektor 8-pin dan 4-pin, atau dua konektor 8-pin dimungkinkan.

Diperbarui 11/03/2013 23:29

Halo semuanya! Hari ini kita akan berbicara tentang catu daya faktor bentuk ATX.

Pilihan catu daya untuk komputer pribadi harus didekati dengan tanggung jawab khusus, karena stabilitas dan keandalan seluruh komputer secara keseluruhan sangat bergantung padanya. Artikel ini menjelaskan fitur desain catu daya, karakteristik... Baca lebih lanjut...

Catu daya merupakan bagian integral dari setiap komputer. Berfungsinya seluruh komputer pribadi (PC) bergantung pada pengoperasian normalnya. Namun pada saat yang sama, pasokan listrik jarang dibeli, karena sekali dibeli, pasokan listrik yang baik dapat menyediakan beberapa generasi sistem yang terus berkembang. Mengingat semua ini, pemilihan pasokan listrik harus ditanggapi dengan sangat serius.

Catu daya menghasilkan tegangan untuk memberi daya pada semua blok fungsional PC. Ini menghasilkan tegangan suplai utama untuk komponen komputer: +12 V, +5 V dan 3,3 V. Catu daya juga menghasilkan tegangan tambahan: -12 V dan -5 V dan sebagai tambahan menyediakan isolasi galvanik dari jaringan 220 V.

Desain internal PSU ATX

Gambar (Gbr. 1) menunjukkan desain internal dan susunan elemen catu daya tipikal dengan koreksi faktor daya aktif (PFC) “GlacialPower GP-AL650AA”. Elemen berikut ditunjukkan dengan angka pada papan catu daya:

  1. Modul kontrol perlindungan saat ini;
  2. Filter tegangan keluaran tersedak +12 V dan +5 V, yang juga menjalankan fungsi stabilisasi grup;
  3. Filter tersedak +3,3 V;
  4. Radiator dengan dioda penyearah untuk tegangan keluaran;
  5. Trafo konverter utama;
  6. Transformator kontrol kunci konverter utama;
  7. Transformator yang membentuk tegangan siaga konverter bantu;
  8. Pengontrol koreksi faktor daya (papan terpisah);
  9. Radiator dengan dioda dan kunci konverter utama;
  10. Filter tegangan listrik;
  11. throttle KKM;
  12. Kapasitor filter tegangan listrik.

Desain catu daya ATX ini adalah yang paling umum dan digunakan pada catu daya dengan berbagai daya.

Jenis konektor PSU ATX

Di dinding belakang catu daya terdapat konektor untuk menghubungkan kabel jaringan dan sakelar jaringan. Beberapa model catu daya tidak dilengkapi sakelar daya. Terkadang, pada model lama, Anda dapat menemukan konektor di sebelah konektor jaringan untuk menyambungkan kabel jaringan monitor. Pada catu daya modern, di dinding belakang, pabrikan dapat memasang konektor berikut (Gbr. 2):


  • Indikator tegangan listrik;
  • Tombol kontrol kipas;
  • Tombol untuk mengalihkan tegangan input secara manual (110 V / 220 V);
  • Port USB terpasang pada catu daya.


Pada model modern, exhaust fan jarang dipasang di dinding belakang. Sekarang terletak di bagian atas unit catu daya. Hal ini memungkinkan pemasangan elemen pendingin yang besar dan senyap. Pada catu daya berdaya tinggi, seperti catu daya Chieftec CFT-1000G-DF, dua kipas dipasang di bagian atas dan penutup belakang (Gbr. 3).


Rangkaian kabel dengan konektor untuk menghubungkan motherboard, hard drive, kartu video, dan komponen lain dari unit sistem keluar dari dinding depan catu daya.

Pada unit catu daya modular, alih-alih rangkaian kabel, terdapat konektor di dinding depan untuk menyambungkan kabel dengan konektor keluaran berbeda. Ini memungkinkan Anda untuk mengatur kabel daya di unit sistem dan hanya menghubungkan kabel yang diperlukan untuk konfigurasi ini (Gbr. 9 dan 10).


Pinout konektor output catu daya yang terhubung ke motherboard dan perangkat lain ditunjukkan pada gambar (Gbr. 4).


Perlu dicatat bahwa warna kabel disatukan, dan setiap warna memiliki tegangannya sendiri:

  • Hitam - bus umum (Bumi);
  • Kuning - +12 V;
  • Merah - +5 V;
  • Oranye - +3,3 V.


Gambar (Gbr. 5) menunjukkan konektor output catu daya ATX.


Konektor daya tambahan untuk kartu video tidak ditunjukkan pada gambar (Gbr. 4 dan 5); pinout dan tampilannya mirip dengan pinout untuk konektor daya prosesor tambahan.

Parameter kelistrikan dan karakteristik catu daya

Catu daya modern untuk PC memiliki sejumlah besar parameter kelistrikan, beberapa di antaranya tidak dicatat dalam “spesifikasi teknis lembar data”, karena dianggap tidak penting bagi pengguna. Parameter utama ditunjukkan oleh pabrikan pada stiker yang terletak di dinding samping.

Sumber daya listrik

satuan daya - ini adalah salah satu parameter utama catu daya. Ini mencirikan berapa banyak energi listrik yang dapat disuplai oleh catu daya ke perangkat yang terhubung dengannya (hard drive, motherboard dengan prosesor, kartu video, dll.). Untuk memilih catu daya, tampaknya cukup dengan menjumlahkan konsumsi seluruh komponen dan memilih catu daya dengan cadangan daya yang kecil.

Tapi segalanya jauh lebih rumit. Catu daya menghasilkan tegangan yang berbeda-beda, didistribusikan melalui bus daya yang berbeda (12 V, 5 V, 3,3 V, dan lainnya), setiap bus tegangan (saluran) dirancang untuk daya tertentu. Orang akan mengira bahwa daya-daya ini bersifat tetap, dan jumlahnya sama dengan daya keluaran dari catu daya itu sendiri. Namun catu daya ATX memiliki satu trafo yang dipasang untuk menghasilkan semua tegangan ini, sehingga daya pada salurannya mengambang. Ketika beban pada salah satu saluran bertambah, daya pada saluran lainnya berkurang dan sebaliknya.

Pabrikan menunjukkan di paspor daya maksimum setiap saluran; jika dijumlahkan, daya yang dihasilkan lebih besar daripada yang dapat disediakan oleh catu daya. Oleh karena itu, seringkali pabrikan menyatakan daya pengenal yang tidak mampu disediakan oleh catu daya, sehingga menyesatkan pengguna. Catu daya yang terpasang di unit sistem tidak mencukupi menyebabkan macet, reboot secara acak, klik dan retak pada kepala hard drive, dan pengoperasian perangkat yang salah lainnya.

Arus saluran maksimum yang diijinkan

Ini adalah salah satu parameter terpenting dari catu daya, namun pengguna sering kali tidak memperhatikan parameter ini saat membeli catu daya. Tetapi ketika arus saluran melebihi catu daya, catu daya mati (perlindungan terpicu). Anda harus memutuskan sambungannya dari jaringan 220 V dan menunggu sekitar satu menit. Harus diingat bahwa konsumen paling kuat - prosesor dan kartu video - ditenagai oleh saluran 12 V, jadi saat membeli catu daya, Anda perlu memperhatikan nilai saat ini yang ditentukan untuknya. . Untuk mengurangi beban arus pada konektor daya, saluran 12 V dibagi menjadi dua paralel (terkadang lebih) dan ditetapkan sebagai +12V1 dan +12V2. Saat menghitung, arus pada garis paralel dijumlahkan.

Untuk catu daya berkualitas tinggi, informasi tentang beban arus maksimum sepanjang saluran ditunjukkan pada stiker samping dalam bentuk pelat (Gbr. 6).


Jika informasi tersebut tidak disebutkan, maka kualitas catu daya ini dan kesesuaian antara daya nyata dan yang dinyatakan dapat diragukan.

Kisaran tegangan operasi

Karakteristik ini berarti kisaran tegangan listrik dimana catu daya akan tetap beroperasi. Catu daya modern diproduksi dengan AKKM (koreksi faktor daya aktif), yang memungkinkan penggunaan rentang tegangan input dari 110 V hingga 230 V. Namun catu daya murah dengan rentang tegangan operasi kecil dari 220 V hingga 240 V juga tersedia ( misalnya FPS FPS400-60THN-P). Akibatnya, catu daya seperti itu akan mati ketika tegangan listrik turun, hal ini biasa terjadi pada jaringan listrik kita, atau mungkin tidak menyala sama sekali.

Resistensi internal


Resistansi internal diferensial (impedansi listrik) mencirikan kerugian unit catu daya ketika arus bolak-balik mengalir. Untuk mengatasi hal ini, filter low-pass disertakan dalam rangkaian catu daya. Namun impedansinya dapat dikurangi secara signifikan hanya dengan memasang kapasitor besar dengan resistansi seri rendah (ESR) dan tersedak yang dililitkan dengan kawat tebal. Cukup sulit untuk menerapkan hal ini secara konstruktif dan fisik.

Riak tegangan keluaran

Catu daya komputer pribadi adalah konverter yang mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Sebagai hasil dari transformasi tersebut, riak (perubahan pulsa tegangan) muncul pada keluaran saluran listrik. Masalah dengan riak adalah, jika tidak disaring dengan benar, hal ini dapat mengganggu kinerja seluruh sistem, menyebabkan peralihan pembanding yang salah dan persepsi informasi masukan yang salah. Hal ini, pada gilirannya, menyebabkan kesalahan operasional dan pemutusan sambungan perangkat PC.

Untuk mengatasi riak, filter LC disertakan dalam rangkaian saluran tegangan keluaran, yang menghaluskan riak tegangan keluaran sebanyak mungkin (Gbr. 8).


Stabilitas tegangan

Selama pengoperasian unit catu daya, tegangan keluarannya berubah. Peningkatan tegangan menyebabkan peningkatan arus diam, yang pada gilirannya menyebabkan peningkatan disipasi daya dan panas berlebih pada elemen rangkaian yang terhubung ke catu daya. Penurunan tegangan keluaran menyebabkan penurunan pengoperasian rangkaian, dan ketika tegangan turun ke tingkat tertentu, elemen PC berhenti bekerja. Hard drive komputer sangat sensitif terhadap penurunan tegangan suplai.

Penyimpangan tegangan yang diijinkan dari saluran keluaran untuk standar ATX tidak boleh melebihi ±5% dari tegangan saluran pengenal.

Efisiensi

Efisiensi catu daya menentukan berapa banyak energi berguna yang akan diterima unit sistem dari energi yang dikonsumsi oleh catu daya. Sebagian besar pasokan listrik modern memiliki efisiensi minimal 80%. Dan pasokan listrik yang dilengkapi PKKM (PPFC) dan AKKM (APFC) jauh melebihi angka tersebut.

Faktor kekuatan

Ini adalah parameter yang harus Anda perhatikan ketika memilih catu daya; ini secara langsung mempengaruhi efisiensi catu daya. Dengan faktor daya yang rendah maka efisiensinya juga akan rendah. Oleh karena itu, korektor faktor daya otomatis (APCC) dibangun ke dalam sirkuit unit catu daya modern, yang secara signifikan meningkatkan karakteristik unit catu daya.

Langkah pertama ketika memilih catu daya adalah menentukan kekuatannya. Untuk menentukan daya yang dibutuhkan, cukup dengan menjumlahkan daya seluruh komponen unit sistem. Namun terkadang masing-masing kartu video memiliki persyaratan khusus untuk jumlah arus pada saluran +12. B, ini harus diperhitungkan saat memilih. Biasanya, untuk unit sistem rata-rata yang dilengkapi dengan satu kartu video, catu daya sebesar 500-600 watt sudah cukup.

Saat memilih model dan pabrikan, Anda harus membaca review dan review model catu daya ini. Disarankan untuk memilih catu daya dengan sirkuit AAFC. Dengan kata lain, Anda perlu memilih catu daya yang kuat, senyap, berkualitas tinggi, dan memenuhi karakteristik yang disebutkan. Tidak ada gunanya menghemat selusin atau dua dolar. Harus diingat bahwa stabilitas, daya tahan, dan keandalan seluruh komputer secara keseluruhan sangat bergantung pada pengoperasian catu daya..

  • < Назад
  • Sergei Savenkov

    semacam ulasan "pendek"... seolah-olah mereka sedang terburu-buru di suatu tempat