Подключение шуруповерта 12 вольт к блоку питания атх

Содержание

Для процессора

Производительность процессоров в последние десятилетия неуклонно растет. Растет и их энергопотребление. Питаются процессоры от преобразователей напряжения (VRM), установленных на материнской плате. Около двух десятилетий назад произошел массовый переход запитки VRM с напряжения +5 вольт на уровень +12 вольт. Связано это с тем, что для передачи одинаковой мощности при большем напряжении требуется меньший ток. VRM получают электроэнергию по отдельному кабелю с разъемом, состоящим из 4 пинов. Два контакта предназначены для напряжения+12 вольт (желтый провод) и два – земля (провод в черной изоляции).

Коннектор для VRM на 4 контакта.

Гнезда на разъеме и пины на плате расположены в два ряда по назначению. Два вывода выполняют функцию ключа – их форма отличается от остальных, поэтому ошибочное подключение невозможно.

Распиновка 4-контактного разъема для VRM.

С ростом производительности стало расти количество VRM (сначала на серверах, потом и на персональных компьютерах), поэтому встал вопрос о рациональном распределении мощности. Вопрос решен применением 8-пиновых коннекторов. В них подводимая мощность распределяется на 4 пары проводников.

Коннектор для VRM на 8 контактов.

В остальном от предыдущего варианта принципиальных отличий нет. Коннектор содержит два ряда гнезд — +12 вольт и 0 вольт, только по 4 в ряд.

Распиновка 8-контактного разъема для VRM.

Прогресс не остановить, потребление энергии процессорами будет только расти. Похоже, 4-пиновые разъемы свой век отжили и уходят в прошлое.

Для видеокарты (PCI Express)

Видеокарты предыдущих поколений, имеющие невысокую производительность, и современные модели бюджетного класса питаются от разъема PCIe х 16, к которому они подключаются. Напряжение на этот терминал поступает от материнской платы, которая, в свою очередь, запитывается от БП через 24(20)-контактный коннектор. Этого хватает для передачи 75 ватт.

Разъем дополнительного питания PCI Express.

Современным производительным картам этого недостаточно, поэтому для них предусмотрен дополнительный вход питания PCI Express. Изначально он представлял собой коннектор на 6 контактов и позволял обеспечить дополнительное энергоснабжение мощностью 75 ватт. Очень скоро этой пропускной способности стало недостаточно, и последующие стандарты ATX пополнил разъем на 8 контактов и на 120 ватт.

Распиновка 6-контактного и 8-контактного коннектора.

Также этот разъем выпускается в универсальном формате 6+2, позволяющий использовать его как для 6-пиновых коннекторов видеокарт, так и для 8-пиновых.

Универсальный разъем 6+2.

Для самых современных видеокарт производители применяют коннекторы с двенадцатью контактами, но они пока широкого распространения не получили.

Для жестких дисков и прочих устройств (SATA, MOLEX)

Для подключения жестких дисков и некоторой другой периферии долгое время использовался разъем Molex (по названию фирмы-изготовителя). Его достоинство – вилки и розетки с большими, мощными контактами, надежно работающими при больших токах.

Втычные элементы расположены в один ряд. Разъем также имеет ключ, исключающий неверное соединение. Два внутренних пина предназначены для земляных проводов (черных). К крайним подключаются проводники с напряжением +5 вольт и +12 вольт. Каждый контакт рассчитан на ток в 11 ампер, что позволяет передать по пятивольтовому каналу 55 ватт, а по двенадцативольтовому – 132 ватта. Распиновка коннектора Молекс показана на рисунке.

Распиновка разъема Molex.

В связи с возросшей популярностью стандарта SATA, разъемы Molex вытесняются коннекторами питания SATA, имеющими 15 выходов. На каждое напряжение задействовано 3 пина, что позволяет передавать большую мощность, не увеличивая сечение проводников и сохраняя гибкость кабеля. Группы напряжений разделены группами нулевых проводов (по 3 проводника). Распиновка разъема – в таблице.

Номер контакта Цвет провода Уровень напряжения, В
1 Оранжевый +3,3
2 Оранжевый +3,3
3 Оранжевый +3,3
4 Черный 0 В
5 Черный 0 В
6 Черный 0 В
7 Красный +5
8 Красный +5
9 Красный +5
10 Черный 0 В
11 Черный 0 В
12 Черный 0 В
13 Желтый +12
14 Желтый +12
15 Желтый +12

Разъем питания SATA.

Лучшие блоки питания для мощных компьютеров

Приобретение мощных и надёжных блоков питания оправдано в двух случаях: для серьёзной работы, связанной с графикой и большими вычислительными мощностями, а также для игр. Геймеры — одни из самых требовательных пользователей. Графические возможности современных систем позволяют вывести на экран динамичную картинку высочайшего качества, но при этом компьютер расходует электроэнергии столько, сколько электронагревательный прибор. Вопрос цены для людей, которые приобретают такие БП, стоит на втором месте. Выложить 20 тысяч (за эти деньги можно собрать средний компьютер) за выпрямитель — не проблема для тех, кто зарабатывает этим деньги либо не мыслит жизни без гейминга.

5. Cooler Master V1200 Platinum 1200W

Мощный и надёжный адаптер для тех, кто любит игры самой последней версии на максимальных настройках. Вся проводка отсоединяется, разъёмов хватит на питание нескольких видеокарт и накопителей информации. Тихая работа в любом режиме, переключение которых предусмотрено в виде отдельной кнопки.

Cooler Master V1200 Platinum 1200W

Характеристики:

  • форм-фактор: ATX;
  • мощность 1200 Вт;
  • кулер охлаждения 135 мм.

Плюсы

  • мощность;
  • надёжность;
  • многорежимность с возможностью ручного управления;
  • можно подключить практически всё.

Минусы

  • высокая стоимость;
  • требовательность к напряжению в сети.

Блок питания Cooler Master V1200 Platinum 1200W

4. Corsair HX1200i 1200W

В таких устройствах радиодетали подобраны таким образом, чтобы выдавать оптимальные результаты, не разогреваясь при этом. Если вы покупаете блок такой мощности в первый раз, то скорее всего, он будет «на вырост». Только самые мощные машины и ресурсоёмкие задачи способны вывести блок питания из состояния спячки — в более слабых процессах кулер даже не включается, хватает пассивного охлаждения.

Corsair HX1200i 1200W

Характеристики:

  • форм-фактор: ATX;
  • мощность 1200 Вт;
  • кулер охлаждения 140 мм.

Плюсы

  • высокая мощность;
  • гарантия 7 лет;
  • стабильная работа;
  • хорошее пассивное охлаждение;
  • полное отсутствие проседания напряжения;
  • целый набор всевозможных кабелей и разъёмов в комплекте.

Минусы

высокая цена.

Блок питания Corsair HX1200i 1200W

3. be quiet! Dark Power Pro 11 1200W

Работа аппарата полностью оправдывает его название. Хотя здесь не предусмотрено гибридного режима, работа вентилятора полностью бесшумна. Кабеля в оплётке жёсткие, большого сечения, меди на них не пожалели. Вес тоже большой, но здесь это скорее плюс. Платиновый сертификат 80+ говорит о высоком КПД.

be quiet! Dark Power Pro 11 1200W

Характеристики:

  • форм-фактор: ATX;
  • мощность 1200 Вт;
  • кулер охлаждения 135 мм.

Плюсы

  • бесшумная работа;
  • 9 разъёмов для видеокарт;
  • все ступени защиты;
  • большое количество коннекторов;
  • большая мощность.

Минусы

  • кабель матплаты неотсоединяемый;
  • большая стоимость.

Блок питания be quiet! Dark Power Pro 11 1200W

2. Enermax Platimax D.F.

Блок питания для бескомпромиссных геймеров либо для тех, кто зарабатывает майнингом криптовалют с помощью нескольких мощных видеокарт. Подойдёт для самых мощных систем, в которых питать нужно будет не только видеокарты и процессор, но и мощные кулеры. Качество без компромиссов и богатый комплектный набор кабелей в красивой оплётке.

Enermax Platimax D.F.

Характеристики:

  • форм-фактор: ATX;
  • мощность 1200 Вт;
  • кулер охлаждения 139 мм.

Плюсы

  • стабильная работа;
  • высокая производительность;
  • мягкие кабеля, удобно укладывать в корпусе;
  • тихая эксплуатация;
  • высокий КПД.

Минусы

дорого стоит.

Блок питания Enermax Platimax D.F.

1. Seasonic Prime Ultra Titanium 850W

Один из самых дорогих и качественных блоков питания на рынке среди ATX-вариантов. Является отличной иллюстрацией к тому, что лучший БП — это не обязательно самый мощный БП. Здесь меньше киловатта на выходе, но вы можете быть уверены, что максимальную нагрузку аппарат будет выдавать круглосуточно, годы, и при этом не нагреется ни на градус. Большую часть времени кулер вообще не включается. Гарантия в 12 лет является показателем уверенности компании в своей продукции.

Seasonic Prime Ultra Titanium 850W

Характеристики:

  • форм-фактор: ATX;
  • мощность 850 Вт;
  • кулер охлаждения 135 мм.

Плюсы

  • стабильная работа с любыми комплектующими;
  • 12 лет гарантии;
  • 850 Вт дают больше, чем 1200 Вт у конкурентов;
  • всё сделано аккуратно и красиво;
  • низкий уровень пульсаций.

Минусы

цена больше 20 тысяч рублей.

Блок питания Seasonic Prime Ultra Titanium 850W

Между 1 ножкой ШИМ и выходом плюс, припаиваем резистор

Этот резистор ограничивает напряжение, подаваемое источником питания. Этот резистор и R60 образуют делитель напряжения, который делит выходное напряжение и подает его на 1 ногу.

Входы операционного усилителя (ШИМ) на первой и второй ногах используются для задания выходного напряжения.

Задача по выходному напряжению блока питания приходит на 2-ю ногу, так как на вторую ногу может идти 5 вольт (vref), обратное напряжение тоже должно идти на 1-ю ногу не более 5 вольт. Для этого нам понадобится делитель напряжения на 2 резистора, R60 и тот, который мы устанавливаем с выхода одноножкового блока питания.

Как это работает: скажем, переменный резистор вставлен во вторую ногу 2,5-вольтового ШИМ, затем ШИМ будет излучать эти импульсы (увеличивать выходное напряжение с выхода блока питания), пока 2,5 (вольта) не придет на 1-ю ногу рабочего усилитель звука. Предположим, что если этого резистора нет, источник питания достигнет своего максимального напряжения, потому что нет обратной связи с выхода источника питания. Номинал резистора 18,5 кОм.

Блок питания для автомагнитолы из компьютерного БП

Секреты ремонта автомагнитол

тема уже озвучена в заголовке, поэтому перейдём сразу к делу. Итак, что нам понадобится? Во-первых, рабочая автомагнитола или автомобильный CD/MP3-ресивер. У меня на руках оказался автомобильный CD/MP3-ресивер Panasonic CQ-DFX883N.

Во-вторых, компьютерный блок питания формата AT или ATX. Сейчас полно компьютерного железа от старых ПК, в том числе и блоков питания.

Где его можно найти бесплатно или за минимальные деньги?

  • Вытащить из своего старого ПК, который пылится в чулане;
  • Купить за копейки на «барахолке» — такие 100% есть на любом радиорынке;
  • Починить и довести до ума неисправный компьютерный БП.

Подготовка к переделке

Перед тем, как приступить к работе над созданием лабораторного агрегата, необходимо определиться, какое напряжение и ток вам нужно от него получить, и выбрать подходящий блок питания от компьютера с контроллером TL494 или аналогом.

Это устройство будет иметь защиту от короткого замыкания, перегрева и перегрузки. Это позволит получать плавно регулируемое напряжение от нуля до 25 В, при токе до 8-10 А.

Подготовка агрегата к модификации заключается в отключении вентилятора, выходных электролитических конденсаторов на линиях +12, +5, + 3,3 В и ненужных жил общей разводки. Карта должна иметь желтый, черный, зеленый и сетевой провода.

Какие детали нужно докупить

Чтобы модифицировать силовой модуль вашего компьютера, вам необходимо приобрести некоторые детали и устройства. Радиолюбители могут оказаться в домашней лаборатории.

Электролитические конденсаторы:

  • 22 мкФ / 16 В;
  • количество остальных элементов и их мощность такие же, как у деталей, свариваемых в процессе подготовки, но они должны выдерживать напряжение не менее 35-40 В.

Резисторы:

  • переменная — 22 кОм и 330 Ом;
  • постоянная (кОм) — 47, 15, 10, 1,2 и 3 шт. 2.7.

Устройства:

  • вольтметр;
  • амперметр — желательно с внутренним шунтом.

Схема доработки компьютерного БП

Для начала нужно удалить все ненужные предметы из обвязки TL494. Чтобы не резать рельсы и не искать детали, которые нужно снимать, можно сделать проще: выпарить и приподнять ножки 1-4 и 13-16 микросхемы.

Капитальный ремонт осуществляется навесным монтажом по схеме:

  1. Между общим проводом и выводами 1, 2 и 4 контроллера припаяны резисторы 2,7, 2,7 и 1,2 кОм соответственно.
  2. 2-й и 3-й контакты TL494 подключены через резистор 47 кОм и конденсатор 0,01 мкФ (он находится на плате).
  3. Между первой ногой и шиной +12 В установлен регулятор на 22 кОм — он будет изменять напряжение на выходе блока питания. Туда же припаян положительный провод вольтметра.
  4. Пятнадцатый вывод подключен к центральному выводу переменного резистора 330 Ом. Он будет регулировать ток.
  5. один из его концов идет «в минус», а второй проходит через резистор 10 кОм на выводах 13 и 14, спаянных между собой.
  6. шестнадцатая ветвь микросхемы подключена к «минусу» через амперметр».
  7. 14-й вывод подключен ко 2-й и 4-й ногам TL494 через резистор 2,7 кОм и параллельный конденсатор 22 мкФ / 16 В и сопротивление 15 кОм соответственно.
  8. Устройства подключаются к плате кабелем длиной 10-20 см.
  9. Припаиваются электролитические конденсаторы на 35-40В.
  10. Зеленый провод соединен переключателем с «минусом» платы.

Напряжение

После этих изменений на линиях +12 и +5 В напряжение будет установлено на + 25-30 и +10 В. Это можно проверить с помощью тестера.

Далее устанавливается вентилятор. Поскольку он подключен к линии 10 В, это приведет к небольшому снижению скорости вращения.

Источники

  • https://Zapitka.ru/masterskaya/peredelka-kompyuternogo-bloka-pitaniya-v-laboratornyy
  • https://datagor.ru/practice/power/2246-peredelka-bloka-at-v-reguliruemyy-bolk-pitaniya-0-30v-0-11a.html
  • https://SdelaySam-SvoimiRukami.ru/3871-laboratornyy-istochnik-pitaniya-iz-bp-kompyutera.html
  • https://Acums.ru/bespereboyniki-i-bloki-pitaniya/skhemy-peredelki-v-laboratorniy-ili-reguliruemiy-v-zaryadnoe-ustroystvo
  • https://CleverDIY.ru/kak-samomu-sdelat-blok-pitaniya-iz-kompyuternogo-bp
  • https://radioskot.ru/publ/bp/laboratornyj_bp_s_zashhitoj_iz_obychnogo_kompjuternogo/7-1-0-1063

Как включить блок питания (БП) от компьютера без компьютера

Итак, у нас в руках блок питания ATX компьютера. Прежде всего попробуем его включить. Но для этого нужно знать некоторые тонкости работы этого устройства. Предположим, перед нами компьютер. Включаем его в сеть, но внешне ничего не происходит. Это, казалось бы, понятно – машина отключена, а чтобы ее включить, нужно нажать кнопку питания на лицевой панели системного блока.

На самом деле это не совсем так. Как только мы вставили вилку в розетку, в блоке питания заработала небольшая часть схемы, вырабатывающая дежурное напряжение +5 В. Называется эта часть модулем дежурного питания. Напряжение поступает на материнскую плату и питает ее отдельные узлы, один из которых предназначен для включения компьютера.

Для подачи напряжения на этот БП служит механический выключатель

Нажимая кнопку на лицевой панели системного блока, мы тем самым подаем команду материнской плате (точнее, ее узлу включения) запустить блок питания. Узел подает на БП сигнал Power on, и БП, а значит, и сам компьютер включаются.

Поскольку компьютера у нас нет, этот сигнал нам придется подать самостоятельно. Сделать это несложно. Для этого достаточно найти разъем на блоке питания, который питает материнскую плату, и установить перемычку между зеленым и любым из черных проводов. Итак, устанавливаем перемычку, подключаем блок питания к сети, и он сразу же запускается — это слышно даже по шуму вентилятора.

Перемычка имитирует команду процессора «включить БП»

Как включить без компьютера

Сначала поговорим о БП типа AT. Включаются такие блоки обычным силовым выключателем, подающим напряжение 220 В на БП. Он может быть встроен прямо в блок питания (первые модификации) или быть выносным, установленным на передней панели системного блока. В последнем примере БП имеет отдельный кабель, оканчивающийся четырьмя ножевыми колодками, которые надеваются на выключатель.

Если выключателя в комплекте нет, то назначение проводов можно определить по их цвету:

  • чёрный и белый — питание БП;
  • синий и коричневый — провода от вилки.

Чтобы подать на блок питания напряжение, необходимо замкнуть чёрный с коричневым и синий с белым. Делать это нужно, конечно, при отключенной от сети вилке, чтобы не попасть под напряжение 220 В.

С блоком питания ATX дело немного сложнее. Чтобы он включился, мало подать напряжение сети. Дополнительно нужно изобразить из себя материнскую плату и подать на вход «Power on» низкий логический уровень. Для этого скрепкой замыкаем зелёный провод с любым чёрным на колодке, назначенной для питания материнской платы.

Базовая нагрузка

Многие блоки питания ПК (не все) требуют базовой нагрузки на шине 5V для правильной работы. Проверенный метод получить нагрузку — подключить CD-ROM или 12 В лампочку (на шину +5 В, см. рисунок ниже).

Узнать, требуется ли базовая нагрузка на нашем БП, просто — стоит запустить без неё. Если даже незначительная нагрузка (+12 В) на шину вызовет выключение блока питания, значит, базовая нагрузка нужна. В качестве нагрузки подходит 2-ваттный резистор сопротивлением 25–30 Ом, подключенный к 5-вольтовой шине БП.

Советы по замене и профилактике блока питания

Тип и мощность устанавливаемого блока питания зависит от типа материнской платы и видеокарты компьютера, а также от размера корпуса ПК.

На сегодня лучшим выбором для покупки источника питания являются модульные блоки питания – они стоят немного дороже обычных, но вместо целого пучка кабелей обеспечивают присоединение лишь тех проводов, которые нужны в данный момент. Также это позволяет организовать максимальный поток воздуха внутри системного блока для его охлаждения.

Что касается мощности, ее лучше брать с небольшим запасом, в т.ч. на будущее, ориентируясь на 500-750 Вт, особенно если установлена игровая видеокарта в конфигурации SLI или Crossfire.

Однако в случае недорогой системы со встроенным видео подойдет и блок питания на 300 Вт.

Чтобы продлить срок службы источника питания необходимо периодически чистить его от накапливаемой внутри пыли с помощью пылесоса или продувки воздушным баллоном через отверстия. Это защитит БП от перегрева

Также важно не перекручивать шнуры питания внутри и снаружи корпуса ПК. Указанные меры обеспечат бесперебойную работу источника питания в течение многих лет

Делаем шунт

Делаем шунт, с которого будем снимать напряжение. Смысл шунта в том, что падение напряжения на нем сообщает ШИМ, как он заряжается током — выходным сигналом источника питания. Например, сопротивление шунта у нас получилось 0,05 (Ом), если измерить напряжение на шунте в момент прохождения 10 А, то напряжение на нем будет:

U = I * R = 10 * 0,05 = 0,5 (Вольт)

Про манганиновый шунт писать не буду, так как не покупал и нет, использовал две дорожки на самой плате, замыкаем дорожки на плате как на фото, чтобы получить шунт. Понятно, что лучше использовать манганин, но все же он работает более чем обычно.

Преобразователи напряжения (инверторы) 12/24/220 вольт

Сохранение настроек автомагнитолы при выключении питания

Большинство современных автомагнитол имеют электронную настройку на радиостанции и регулировку основных параметров звука (тембр, баланс и др.), которые сохраняются в памяти магнитолы. Обычно эта память энергозависимая и при отключении питания настройки сбрасываются. Из каких соображений производители идут по такому пути не понятно. Достаточно поставить энергонезависимую память типа флешки или просто ввести в схему небольшой аккумулятор или батарейку для питания микросхемы памяти и все оперативные настройки будут сохраняться. Цена магнитолы вырастет при этом не более, чем на 1-2 доллара, что непринципиально, а пользоваться магнитолой будет значительно удобнее. Такая память с отдельной батарейкой реализована практически во всех цифровых фотоаппаратах и видеокамерах для хранения информации о дате, а также на материнских платах компьютеров. Кстати, в старых автомагнитолах постоянная энергонезависимая память встречалась значительно чаще, чем в современных аппаратах.

Однако производители автомагнитол пошли по другому пути. Кроме основного провода питания +12В добавлена еще одна линия для питания памяти настроек. Она имеет разные названия в зависимости от марки магнитолы, например, «Мemory backup», «BAT», «MEM +12» и т.п., и идет напрямую к аккумулятору автомобиля, а основное питание подводится через зажигание. Это делает возможным сохранение настроек и работу только при включенном зажигании.

Проблема сохранения настроек особенно актуальна при питании 12-вольтовых автомагнитол через преобразователь напряжения 24 в 12 вольт. Так как обычно питание автомагнитолы снимается выключением преобразователя, то все настройки сбрасываются. Избежать этого непрятного явления можно несколькими способами.

1. Протянуть отдельный провод к одному из аккумуляторов, минус которого соединен с корпусом, но это не совсем удобно, так как длина такого провода может составить несколько метров.

2. Второй способ — добавить отдельный источник напряжения 9 -12 вольт для линии «memory backup», расположенный до преобразователя напряжения. Так как потребляемый магнитолой ток по этой цепи составляет обычно 2-5 мА, то достаточно простейшего стабилизатора на резисторе и стабилитроне (рис.1). Стабилитрон можно использовать на 9-14 вольт с током стабилизации 10-30 мА, диод Д1 — любой маломощный.

Рис.1. Схема стабилизатора для питания памяти магнитолы

3. Третий способ, самый радикальный, несколько сложнее, но он позволяет сохранять настройки магнитолы при полном отключении питания, например, при отсоединении «массы» или снятии аккумулятора. Для этого используется небольшой аккумулятор или батарейка на 12В, например, применяемая в брелке включения сигнализации. Подробно различные варианты такого устройства и то, как это сделать самому, рассматривается на «Форуме про радио». Особых познаний в радиоэлектронике от вас не потребуется, а надо лишь уметь пользоваться паяльником или, в крайнем случае, попросить об этом знакомого радиолюбителя.

Разъемы и провода блока питания

Вот тут и начинается самый «хардкор», потому что у блоков питания бывают разные комплекты проводов, равно как и у комплектующих бывают различные разъемы. А что, если на БП не найдется нужного провода?.. В процессе выбора этот вопрос будет мучить любого неопытного пользователя. И вот тут у нас для вас есть две новости — хорошая и плохая. Начнем с плохой: чтобы грамотно выбрать блок питания, вам будет полезно узнать, какие бывают провода и разъемы.

Вот наглядный коллаж с фотографиями шести основных разъемов, которые используются в современных компьютерах. Далее по порядку рассмотрим назначение каждого из них:

  • Кабель питания диска SATA: используется с жесткими (HDD) и твердотельными (SSD) накопителями;
  • Кабель питания ЦПУ: обеспечивает питанием процессор, разъем для этого кабеля есть на каждой материнской плате, при этом он может быть и 8-штырьковым, но это встречается редко.
  • Кабель питания материнской платы: как уже упоминалось выше, предназначен для запитывания «материнки»;
  • Кабель питания флоппи-привода: раньше такой кабель использовался для подачи энергии на отсек для дискет;
  • Кабель питания PCI-Express: предназначен для обеспечением электроэнергией видеокарт и вообще любых карт расширения PCI-e, также стоит отметить, что чаще всего он структуру 6+2 pin или 4+4 pin, а еще их может понадобиться сразу две штуки, если у видеокарты высокое энергопотребление
  • Кабель питания периферии (он же Molex): когда-то он запитывал жесткие диске IDE-типа, а также CD/DVD-приводы, но сейчас используется разве что для подключения регулярно вращения вентиляторов или какой-нибудь выносной панели на корпусе.

Кстати, если кабель питания ЦПУ на БП 4-штырьковый, а разъем на материнской планете 6- или 8-штырьковый, то ничего страшного. Ставьте свой 4-pin, его вполне хватит, если вы не собираетесь практиковать экстремальный разгон.

А теперь, пока вы укладываете в голове все эти знания, поделимся с вами хорошей новостью: компоновка проводов на всех современных блоках питания примерно одинаковая. В этом плане разница между современными БП разве что в количестве проводов разного типа. Таким образом, вам не нужно маниакально записывать все разъемы на своих комплектующих, если только вы не собираете какой-то странный агрегат вместо игрового компьютера.

Кабели для дисков всегда идут с несколькими коннекторами, обычно по три на каждыйКабели для дисков всегда идут с несколькими коннекторами, обычно по три на каждый

Кстати, на рынке также можно найти модульные блоки питания со съемными кабелями. Они позволяют пользователю самостоятельно распределить мощность, что довольно удобно, если вы любите все тонко настраивать под себя. Но такие БП стоят дороже, да и к тому же придется вручную их присоединять, а также искать дополнительные провода, если у компьютера нестандартный набор комплектующих. Например, три видеокарты или очень много жестких дисков.

К тому же блоки питания со съемными кабелями, как правило, менее надежные. Из-за наличия дополнительного звена в виде разъема для подключения кабеля возникает избыточный нагрев. Это в общем-то не страшно, но и хорошего в этом ничего нет.