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Comment choisir la taille de l’alimentation d’un ordinateur ?

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2024-06-01 11:53:46627parcourir

Lors de l'achat d'accessoires informatiques, de nombreux utilisateurs ont tendance à ne prêter attention qu'aux composants essentiels de l'ordinateur tels que le processeur et la carte graphique, mais accordent peu d'attention à l'alimentation électrique. Certains utilisateurs utilisent même directement les alimentations d'origine. Mais l’importance de l’alimentation électrique va de soi. C’est la base pour alimenter l’ordinateur et assurer son fonctionnement stable. Alors comment choisir la taille de l’alimentation d’un ordinateur ? Ensuite, l'éditeur PHP Xigua vous présentera comment choisir une alimentation pour ordinateur. J'espère que cela vous sera utile. Les amis intéressés ne devraient pas le manquer.

Comment choisir la taille de l’alimentation d’un ordinateur ?

En termes simples, cela dépend de la puissance de crête. Par exemple, le TDP de votre CPU est de 45 W, le TDP de la carte graphique est de 150 W, la puissance maximale de la mémoire et de la carte mère est généralement d'environ 20 W et le disque dur est d'au plus 5 W. De plus, certains équipements périphériques disposent d'une redondance. Pour une telle configuration, en supposant que tous les composants soient entièrement chargés, vous avez besoin d'une alimentation évaluée à 300 W, ce qui est suffisant.

En fait, lorsque vous utilisez votre ordinateur normalement, il est 100 % impossible que tous les composants fonctionnent à pleine charge en même temps. La consommation électrique réelle peut être de seulement 30 W en veille et d'environ 200 W lorsque vous jouez à des jeux.

Donc, de ce point de vue, il semble très fiable d'acheter directement une alimentation d'une puissance nominale de 300 W sans fausses normes. mais!

Si la configuration de votre machine atteint un certain niveau, vous ne pouvez pas acheter l'alimentation comme celle-ci. Cette chose est difficile à décrire simplement, je vais donc utiliser ma propre machine comme exemple :

1 Le processeur est overclocké : le TDP par défaut du 5960X est de 140 W et la tension à pleine charge par défaut est d'environ 1,1 V.

Selon des mesures réelles sur des sites Web étrangers, la consommation électrique de sortie du 5960X à pleine charge à la fréquence par défaut et du CPU 12v In, ce qu'on appelle la partie rail CPU 12v, est d'environ 110W, et le courant peut être calculé pour être 100A.

(La tension 12 V alimente principalement le boîtier CPU, qui est la partie centrale, via le module d'alimentation.) Étant donné que ce courant est émis à une tension de 1,1 V, s'il est commuté sur une tension de 12 V, il sera être d'environ 10A.

Pour cet indicateur, les alimentations généralement qualifiées et conformes aux spécifications Intel peuvent y parvenir. Par exemple, une alimentation ordinaire évaluée à 300 W a une tension de sortie de 12 V comprise entre 18 A et 22 A.

Mais si le processeur est overclocké, par exemple, j'overclocke actuellement le cœur à 4,5 GHz, l'Uncore à 4 GHz, la tension du cœur est de 1,35 V et la tension Uncore est de 1,4 V.

À ce stade, la consommation électrique à pleine charge du processeur sera proche de 300 W et le courant sera proche de 200 A. Le passage à la tension 12 V nécessite que le circuit de sortie 12 V produise au moins 25 A de courant.

En utilisant un paramètre d'alimentation que j'ai trouvé au hasard comme exemple. Cette alimentation est évaluée à 400W.

Si seul le processeur de ma machine a une consommation d'énergie élevée et que la carte graphique a une consommation d'énergie ultra faible, il semble que ce ne soit pas un problème de gérer un processeur de 300 W + des périphériques avec une puissance nominale de 400 W ? Le problème vient du courant de sortie 12 V.

Tout d'abord, cette alimentation est une alimentation 12 V monocanal, qui ne peut produire qu'un courant de 21 A. Cela signifie que même si les autres composants de l'ensemble de la machine ne consomment pas d'énergie, cette alimentation ne peut pas piloter un processeur avec une puissance à pleine charge d'environ 20 A. 300W.

Comme il n'y a aucun moyen de garantir l'alimentation du CPU, nous ne pouvons choisir qu'une alimentation avec une sortie 12v qui peut dépasser 25A quoi qu'il arrive.

Ce type d’alimentation est généralement évalué à plus de 500 W.

PS. Il est facile d'obtenir une charge CPU complète, par exemple lors du rendu vidéo, de la suppression vidéo, etc.

2. Après avoir parlé du CPU, il y a les cartes graphiques : j'ai 4 Titan X, et le TDP de la fréquence par défaut de chaque carte graphique est de 250W.

La puissance réelle à pleine charge dans le test de résistance est d'environ 240 W et la consommation électrique typique du jeu est d'environ 200 W.

Sur la base de la consommation électrique maximale, une carte graphique nécessite un circuit d'alimentation 12 V pour fournir un courant proche de 20 A, et quatre cartes graphiques nécessitent au moins 80 A.

S'il s'agit du processeur que nous venons de mentionner et d'une telle carte graphique, une alimentation totale de 12 V est nécessaire pour produire au moins 105 A de courant.

Lorsque la machine est configurée à ce niveau, vous n'avez pratiquement pas d'autre choix. Utilisez simplement une alimentation d'une puissance nominale de 1 200 W. Mais pour la plupart des alimentations de 1 200 W de marque nationale, c'est déjà très bien de pouvoir fonctionner à pleine charge. Il est difficile de se prononcer sur la redondance, car pour un tel système, la puissance mesurée sous le test de résistance est telle : pas de. mentionner, j'ai également overclocké.

En d'autres termes, pour un tel système, le courant de sortie du circuit 12 V doit être d'environ 120 A. . . . . .

En d’autres termes, cette machine nécessite théoriquement une alimentation évaluée à plus de 1500W.

Actuellement, j'utilise le HCP1200, qui dispose de 6 sorties 12 V pouvant fournir un courant total de 99 A.

Mais heureusement, Delta est toujours très consciencieux lorsqu'il s'agit d'un OEM. Que j'aie effectué moi-même un test de résistance ou des tests professionnels à l'étranger, il a été démontré que la capacité de sortie réelle de cette alimentation devrait se situer au début de 1600 W (⊙). ﹏⊙ )b.

Pour cette raison, cette alimentation n'a pas explosé directement sous une telle charge. Cela dit, ce que je veux dire en réalité est le suivant : il est acceptable pour les utilisateurs ordinaires d'estimer simplement la puissance à pleine charge, puis d'acheter une alimentation légèrement supérieure à la puissance à pleine charge. Mais la méthode scientifique devrait être la suivante : acheter une alimentation électrique capable de fournir un support de sortie de courant suffisant. En d'autres termes, les utilisateurs devraient principalement regarder le courant de sortie 12 V indiqué sur la plaque signalétique de l'alimentation pour voir s'il peut répondre au courant consommé par le CPU + la carte graphique lorsqu'ils sont complètement chargés, plutôt que de simplement regarder la puissance nominale.

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