Меню

Кабеля тока блок питания

Кабели для светодиодных лент

Расскажу об одном важном моменте, а именно про то, как считать сечение кабеля, необходимого для подключения светодиодной ленты.

В начале важная мысль, которая, я надеюсь, всем известна: сечение кабеля зависит от проходящего по нему тока.

Не напряжения и не мощности, а тока. Который в амперах. Можно легко найти таблицы, которые сообщают нам, какой предельный ток можно пускать по кабелям различного сечения:

  • Кабель сечением 0.5 мм2 — 6 ампер
  • Кабель сечением 0.75 мм2 — 10 ампер
  • Кабель сечением 1 мм2 — 14 ампер
  • Кабель сечением 1.5 мм2 — 15 ампер
  • Кабель сечением 2 мм2 — 19 ампер
  • Кабель сечением 2.5 мм2 — 21 ампер

Исходя из этого на силовые нагрузки напряжением 220 вольт на кабель сечением 1,5 мм2 ставится автомат 10А, а на кабель сечением 2,5 мм2 ставится автомат 16А. Запас учитывается потому что автомат при номинальном и бОльшем токе сработает не сразу, а чуть погодя. А нам хотелось бы, чтобы по кабелю не шёл максимально допустимый ток. К тому же, кабель, на котором написано 2.5, может в реальности быть не 2.5, а меньше.

Поскольку мы говорим о светодиодной ленте, то напряжение у нас не переменное, а постоянное (ленту с питанием 220 вольт не берём в расчёт), и очень важно понимать, что сечение кабеля мы выбираем не по максимальному току, который может выдержать кабель, а по падению напряжения в кабеле.

Падение напряжения в кабеле

У кабеля есть, как у любой резистивной нагрузки, сопротивление. То есть, когда ток проходит по нему, часть электроэнергии превращается в нагрев самого кабеля. Ток, в замкнутой цепи согласно законам физики, всегда постоянен, а напряжения уменьшается. То количество вольт, на которое уменьшается напряжение при прохождении нагрузки, называется падением напряжения.

Как можно посчитать падение напряжения в кабеле? Вспомнив физику.

У кабеля есть некое значение его удельного сопротивления. Это количество ом на миллиметр квадратный сечения кабеля на метр длины. Чем больше, длина, тем больше сопротивление. Чем больше сечение, тем меньше сопротивление. Измеряется в Омах, можно понятнее представить как Ом*мм2/м, так оно чаще всего и обнаруживается в интернете. Мы возьмём за некое усреднённое значение сопротивление силового кабеля 0,018 Ом*мм2/м. Для более точных расчётов можно подставить сопротивление конкретного кабеля.

Полное сопротивление кабеля равно удельное сопротивление * длина / сечение *2

Умножаем на два потому, что относительно источника напряжения надо считать длину жилы до нагрузки и обратно. Либо можно брать длину кабеля сразу с учётом этого.

U = I * R, поэтому падение напряжения равно сопротивлению кабеля * ток.

Напряжение, которое приходит на нагрузку, равно напряжению питания источника минус падение напряжения.

Это важный момент! Падение напряжения зависит от тока. Иногда спрашивают: какое может быть расстояние до датчика движения? Оно может быть большое, потому что ток потребления датчика движения очень маленький. Для Colt Quad PI это 12 миллиампер. То есть, если используем кабель сечением 0,22мм, то для падения напряжения на 1 вольт нужен кабель длиной 500 метров.

Второй вывод выходит из первого: падение тем меньше, чем больше напряжение. Почему для передачи электроэнергии на большие расстояния используются высоковольтные линии? Потому что если передавать 220/380 вольт, то напряжение быстро упадёт. Надо использовать очень толстый кабель, но дешевле ставить трансформаторные подстанции.

Допустимое напряжение светодиодной ленты

Я провёл эксперимент: подключил 24-вольтовую ленту к источнику напряжения и стал понижать напряжение. Фотографиями не передать изменение яркости свечения, надо вживую смотреть и сравнивать. Вывод такой: при 22 вольтах лента горит тусклее, но только немного тусклее. Скажем так, допустимо. При 21 вольте лента горит ещё тусклее. При 20 вольтах ещё немного тусклее.

Можем считать так: уменьшение напряжения питания ленты на 10% чуть (до 21,6 вольта) снижает яркость свечения, но ещё допустимо. Больше — нежелательно. Лучше принимать за допустимое падение напряжения 6-8%.

Далее считаем по формулам, представленным выше.

Лента бывает разной мощности и разного напряжения. Полагаю, не надо пояснять, что нам всегда выгоднее использовать ленту бОльшего напряжения. Больше напряжения — меньше ток. Меньше ток — меньше нежелательное падение напряжения. Сама распространённая лента имеет напряжение 24 вольта. 12 вольт или ниже не смотрим, кроме случаев совсем короткого кабеля до ленты и наличия свободного 12-вольтового блока питания.

Представим, что у нас лента имеет мощность 9,6 ватта на метр (самый частый вариант), длина 10 метров. Напряжение 24 вольта. Расстояние до ленты от блока питания 20 метров. Какого сечения брать кабель?

Сначала считаем ток. Это 4 ампера (мощность на метр * длина / напряжение). Я сделал табличку в Excel, в которую забил все формулы для простого расчёта падения напряжения в процентах.

Кабели для светодиодных лент

Вот эта табличка для всех желающих: home-matic.ru/voltagedrop.xlsx

У меня получилось, что при сечении 1,5 мм2 падение напряжения составит 1,92 вольта или 8%. При длине кабеля 25 метров — 10%. При сечении кабеля 0,75 длина может быть не больше 10 метров. Это максимальные значения, если вы хотите, чтобы лента горела не «немного тусклее обычного», а достаточно ярко, то надо увеличивать сечение. С учётом того, что кабели зачастую продаются меньшего сечения, чем заявлено, стоит взять сечение на шаг больше.

Другой способ — повышать напряжение источника питания. На некоторых блоках питания есть регулировочный винтик (обычно с маркировкой ADJ, «подстройка»), который позволяет повысить напряжение до 27 вольт. При кручении винтика желательно измерять напряжение на ленте, чтобы оно стало ровно 24 вольта, не больше. Не стоит увлекаться этим способом, чрезмерный нагрев кабеля нежелателен.

Ещё существует лента на 36 вольт и 48 вольт. Она не очень распространена, но её использование поможет уменьшить падение напряжения в абсолютном значении и в процентах относительно номинала.

Кабель можно использовать 2-жильный, но если лента будет в алюминиевом профиле или на подложке, то нужна ещё жила заземления.

Размещение блоков питания

Этот вопрос всегда является камнем преткновения между дизайнером и электриком. Электрик спрашивает дизайнера, куда класть блоки питания, а дизайнер говорит, что это не его дизайнерское дело блоки питания класть: вы электрик, вы и кладите. Не будешь же ему про падение напряжения объяснять. На самом деле, я считаю, что хороший дизайнер не должен устраняться от технических моментов, а должен в них вникать и расти над своими не вникающими коллегами, как и электрик, вникающий в вопросы дизайна. Но это тема отдельных размышлений.

Идеально, конечно, размещение блока питания где-то у начала ленты. Часто блок можно положить за бортик двухуровневого потолка, выпускаются очень тонкие модели. Важно заранее подвести питающий кабель не в одну точку потолка, а в несколько, чтобы мощности блока питания хватало на питание подключенной к нему ленты. Кабель от щита до блока питания имеет сечение 1.5, так как напряжение в нём 230 вольт и ток, соответственно, небольшой.

Важно, чтобы блок был обслуживаемым и проветриваемым. Можно предположить, что 5% мощности подключенной ленты пойдут на нагрев блока питания. Для 200Вт это 10 Вт тепла. Нужно также быть готовым к тому, что контакты блока могут оплавиться, что в блоке может взорваться конденсатор, что блок может начать сильно греться. Что он может не пережить короткое замыкание в ленте. В хорошем блоке такого не случится, но надо быть готовым и не класть блок в пожароопасное место (не заклеивать бумагой, чтобы скрыть его в нише потолка).

Можно разместить где-то в мебели один блок питания, от него несколько выводов на ленты. Вот размещение блока питания в шкафу, от него три кабеля сечением 1,5 каждый на свой кусок ленты.

Кабели для светодиодных лент

Всегда блок питания ленты должен быть обслуживаемым. Он может, как любая техника, сгореть.

У меня были пара объектов, на которых блоки питания ленты по решению заказчика были замурованы в стенах. Взяли самые дорогие (Meanwell) блоки питания с защитой IP67, мощность выбрана с запасом, трижды проверили, что они работают, и зашили потолком. Уже по меньшей мере три года работают. В общем, вероятность неисправности достаточно низкая, но если что-то случится, придётся расшивать потолок.

Вот фото размещения блоков питания в щите. Блоки питания Chinfa 24 вольта. У каждого есть подстроечный резистор, может давать до 29 вольт.

Кабели для светодиодных лент

Рядом с каждым блоком реле для его включения и автомат. Здесь один блок — одна лента.

Выводы

  1. Надо заранее думать, где будут размещены блоки питания лент и посчитать их мощность и ток
  2. Если блоки питания в щите, то надо не лениться и по формулам посчитать падение напряжения в кабеле и предусмотреть кабель соответствующего сечения. Можно разделить ленту на несколько участков и протянуть от блока несколько кабелей, по каждому пойдёт меньший ток.
  3. Если блоки питания не в щите, то надо предусмотреть место для них. Место должно быть обслуживаемое, проветриваемое, не пожароопасное.
  4. Блоки питания выбираем хорошие. Чтобы держал короткое замыкание. Лучший вариант в металлическом кожухе IP67, но это дороже всего. Можно брать блоки на DIN рейку, они обычно качественные. Хорошо если с подстройкой выходного напряжения.
  5. Время от времени надо не забывать подкручивать все контакты блоков питания. Собственно, это надо делать на всех элементах щита, а то из-за плохого контакта может начать греться клемма.
Читайте также:  Минимальный коэффициент трансформации трансформатора тока

128,234 просмотров всего, 146 просмотров сегодня

Источник



Гид по кабелям блоков питания компьютера — разбираемся в проводах

Гид по кабелям блоков питания компьютера — разбираемся в проводах

Аватар пользователя

Содержание

Содержание

Еще 10 лет назад выбор блока питания при сборке компьютера осуществлялся по остаточному принципу. Но с увеличением производительности комплектующих увеличились и требования по качественному питанию. Поэтому блок питания занимает важное место при сборке современного ПК. Но в этот раз мы поговорим не о внутренней начинке БП, а о комплектации кабелей.

Набор кабельной инфраструктуры во многом определяет функциональность и универсальность компьютера. Сегодня мы разберемся с тем, как выбирать блоки питания по набору кабелей и их характеристикам. Если перед вами окажется железная коробка с огромным жгутом проводов, то вы сможете с легкостью определить функциональность и качество комплекта кабелей.

Сечение кабелей — чем толще, тем лучше

Для маркировки сечения кабелей используется старое американское обозначение AWG. Значение наносится непосредственно на изоляционную оплетку. Даже если кабели находятся в защитном кожухе, вы можете немного сдвинуть его у основания разъема и прочесть маркировку.

Мы не будем сильно вдаваться в физику. Чем меньше значение AWG, тем более толстый кабель используется в конкретном БП. Остановимся на трех популярных вариантах используемых сечений — 16AWG, 18AWG и 20AWG.

20AWG — имеет ли смысл вообще?

Начнем с самых тонких проводов. При комнатной температуре 25 °C, средней длине кабеля 55 см и при условии, что температура кабеля не должна превышать 50 °C, даже самые тонкие кабели 20AWG выдерживают примерно до 10 А. Но, как обычно, дьявол кроется в деталях. При нагрузке более 100 Вт температура кабеля будет переваливать за 80-100 °C. Вот почему кабель 20AWG следует рассматривать только для разъемов питания PCIe мощностью примерно до 100 Вт.

18AWG — один размер для всех

Далее идет стандарт 18AWG, который позволяет уже более полноценно запитать современные комплектующие. В последние годы наблюдается тенденция к существенному росту не только производительности видеокарт, процессоров и материнских плат, но и росту энергопотребления. Сечение 18AWG позволяет полноценно запитать видеокарту уровня GeForce RTX 2080Ti, используя два разъема PCIe.

16AWG — питание без границ

Но как быть с картами нового поколения? RTX 3080 и 3090 оказываются очень «прожорливыми». Для карты 3090 в некоторых случаях может даже не хватать блока питания в 750 Вт. Здесь же мы наблюдаем существенное увеличение силы тока, необходимой для нормальной работы видеокарт под нагрузкой. Правильным решением является использование кабелей 16AWG, которые обеспечивают существенно меньший нагрев и позволяют без проблем запитать новые монструозные видеокарты.

Кабели для запитки периферии

Для экономии производители используют для периферии менее мощные провода, так как жесткие диски, SSD и кулеры имеют низкое энергопотребление. Для их нормальной работы подойдет кабель 20AWG при условии, что на каждый кабель вы подключите не более 75 Вт.

Но если вы хотите установить в свой ПК много периферии, к примеру, три жестких диска, три SSD-накопителя и пять кулеров, то лучше выбрать 18AWG. Такое сечение позволит запитать любое количество таких устройств на одном кабеле, используя все доступные разъемы SATA или Molex.

Кабели для силовых разъемов

Теперь мы переходим к силовым разъемам, которые используются для электропитания видеокарт, процессора и материнской платы.

Если вам попадется блок с сечением 20AWG на проводах для видеокарты, ЦПУ или материнской платы, то можно смело отказываться от такой покупки. Как правило, сечение силовых разъемов 20AWG имеют блоки питания мощностью до 300 Вт, которые используются для маломощных систем, где нужно запитать только бюджетный процессор и материнскую плату с низким энергопотреблением. Выбор для запитки силовых элементов ПК — это 18AWG и 16AWG.

Что будет, если провода окажутся слишком тонкими

Здесь результат достаточно предсказуемый. Если, например, подключить видеокарту GeForce RTX 2060 к разъему с сечением кабеля 20 AWG, то под нагрузкой провода неминуемо ожидает сильный нагрев и просадка напряжения на линии. Видеокарта требует определенной силы тока для бесперебойной работы.

При нехватке напряжения компьютер под нагрузкой может работать нестабильно. Например, видеокарта GeForce RTX 2070 Super требует порядка 15А для работы под нагрузкой по линии питания 12 В. Допустимый уровень просадки напряжения составляет 5 %. Кабель 20AWG может дать просадку значительно ниже этого значения вплоть до 11,30 или даже хуже, что крайне негативно влияет на стабильность работы компьютера.

Превышение допустимых значений тока на линии на тонком кабеле приводит к нестабильному питанию комплектующих. Кроме того, под нагрузкой есть риск оплавления разъемов подключения и даже их возгорания. Поэтому к выбору кабелей нужно подойти с особой внимательностью.

Виды шлейфов

Наверняка, все помнят, как в старых блоках питания был огромный жгут перекрученных разноцветных проводов. Такие БП можно встретить в магазинах и по сей день, но большинство современных моделей предлагают более эстетичные виды шлейфов:

  • Единый кожух — отлично защищает провода от повреждений об острые углы компьютерного корпуса, устраняет хаос во внешнем виде большого количества кабелей. Среди недостатков стоит отметить недостаточную гибкость, так как большой пучок проводов собран в один толстый кабель. Жесткость может вызвать некоторые трудности при скрытой укладке кабелей.
  • Плоские шлейфы — наиболее частый вид, который можно встретить в премиальных БП. Плоские шлейфы дают необходимую гибкость при укладке кабелей и предлагают эстетичный внешний вид, что важно для многих при сборке ПК с прозрачной стенкой корпуса. Менее защищены от механических повреждений по сравнению с кабелями в кожухе;
  • Одноцветные или разноцветные с оплеткой на каждом проводе — эффектный внешний вид и запас по гибкости для любого типа укладки. Среди недостатков — меньшая степень защиты от повреждений по сравнению с кабелем в кожухе.

Сегодня даже в бюджетных моделях иногда можно встретить кабели в кожухе или в плоском исполнении.

Модульная конструкция

Модульная конструкция блока питания стала неким символом премиальности. Пользователь сам может определять, какие кабели использовать при сборке компьютера. На рынке есть модульные БП двух типов:

  • полностью модульные, когда все кабели можно физически отключить;
  • частично модульные, когда не отключаются только кабели для питания материнской платы, процессора и иногда видеокарты

Модульность позволяет избежать хаоса с проводами в системном блоке. Вы просто отключаете ненужные провода и прячете их в коробку. Минимальное количество проводов улучшает вентиляцию в корпусе, снижая сопротивление воздушным потокам. Это также важно при скрытой укладке кабелей, ведь при избытке проводов часто бывает сложно закрыть боковую крышку корпуса, когда производитель кейса не предусмотрел достаточно места.

Но модульная конструкция удорожает производство блока питания. Наверняка, вы сможете найти модель с похожей начинкой и характеристиками дешевле, если она будет немодульной.

Еще есть риск неправильно подключить какой-то кабель при недостатке опыта. Есть много моделей, в которых нужно прикладывать немало усилий, чтобы пазы разъема максимально плотно защелкнулись в гнезде. Не зная этого, пользователь может плохо подключить разъем, и, как следствие, получить нестабильное питание комплектующих.

Ошибки проектирования шлейфов

Инженеры тоже люди и им свойственно ошибаться. Но как не пострадать от рук нерадивых инженеров? Обращаем внимание на детали. В начале статьи мы разобрались с сечением кабелей. Теперь давайте использовать эти знания.

Два 6+2 pin на одном кабеле

Возвращаемся к сечению. Запитать мощную видеокарту, которая потребляет более 250 Вт с помощью 2×6+2pin на одном кабеле 18AWG — это не очень хорошая идея. Гораздо надежнее запитать видеокарту через два отдельных кабеля 18AWG. Это поможет избежать перегрева и перегрузки по току.

Если вы не хотите видеть два торчащих из видеокарты кабеля с двумя болтающимися разъемами, то можно обойтись и одним проводом, используя блок питания с 16AWG. Здесь будет запас по всем фронтам и можно запитать любую видеокарту одним кабелем, если БП выдает достаточно мощности по линии 12В.

Маленькое расстояние между разъемами

Также производители блоков питания грешат малым расстоянием между разъемами SATA. Иногда значение доходит до абсурдных 7 см, чего явно мало, чтобы подряд подключить несколько дисков, используя все доступные разъемы на кабеле. Это же касается и других разъемов, включая Molex. А вот расстояния в 15 см между разъемами уже достаточно, чтобы эргономично использовать все возможности для подключения периферии.

Недостаточная длина кабелей

Эта проблема случается, когда вы покупаете огромный FullTower-корпус с нижним расположением БП. Пытаясь подключить питание процессора на материнской плате, некоторые пользователи сталкиваются с проблемой короткого кабеля. Длина оного для питания ЦПУ в среднем равна 55 см. Очень обидно, когда не хватает всего пары сантиметров. Поэтому выбирайте БП, также исходя из размеров корпуса.

Важно помнить

Если вы выбираете блок питания на многие годы и хотите его использовать в следующих сборках, то нужно выбирать модель:

  • с сечением кабелей 18AWG, если на каждый провод приходится по одному силовому разъему;
  • с сечением 16AWG, чтобы запитать мощную видеокарту при помощи одного кабеля (1х6+2pin);
  • c расстоянием между разъемами SATA и Molex не мене 10 см;
  • с кабелем в оплетке, если в корпусе компьютера есть острые части;
  • с модульной конструкцией, если вы не хотите захламлять пространство системного блока ненужными кабелями.
Читайте также:  Измерение утечек тока аккумулятора мультиметром

Пользователи могут также приобрести кастомные кабели для блоков питания, которые имеют оригинальную оплетку, необходимую длину и сечение. Главное — подобрать продукцию, совместимую с разъемами блока питания.

Источник

Кабель питания для компьютера

Кабель для питания компьютера – это специальный шнур, разъем которого вставляется в специальное гнездо блока питания (БП) компьютера, а расположенная на втором конце вилка – в розетку обычной бытовой сети с напряжением 220В. Несмотря на кажущуюся простоту данного шнура и небольшое количество разновидностей, его правильный выбор и подключение оказывают значительное влияние на работоспособность и длительность эксплуатации компьютера и входящих в его системный блок устройств: материнской платы, видеокарты, винчестера, планок оперативной памяти.

Стандартный питающий шнур для персональных компьютеров

Провода питания для системного блока

Системный блок и находящиеся внутри него устройства запитываются от сети 220 при помощи следующих проводов:

  • Сетевой шнур – кабель с евровилкой и 2 или 3-х гнездовым разъемом, применяемым для подачи переменного тока бытовой сети на блок питания пк, монитор. Такие шнуры используются также для запитки таких периферийных устройств, как принтеры, сканеры, МФУ.
  • Шлейф запитки устройств типа IDE (молекс) – состоящий из четырех не соединенных между собой жил шлейф с четырех штырьковым разъемом на конце. Используется он для подключения к БП таких устройств, как жесткий диск, оптический привод . Также часто вместе с таким шлейфом идет подсоединенный к нему трехштырьковый переходник для запитки кулера процессора. Такой питающий шлейф применяется для подключения жестких дисков и CD-ROM старых моделей. Среди проводов современных блоков питания он встречается редко.
  • Шлейф для устройствтипа SATA – состоящий из 5 жил шлейф с 15-ти контактным разъемом на конце. Используется для запитки новых моделей винчестеров и жестких дисков.
  • Запитка материнской платы – самый крупный состоящий из большого количества не соединенных между собой жил шлейф с 20 или 24 штырьковым разъёмом на конце. Подключают его в специальное гнездо. Для защиты от неправильного подключения на разъеме имеется специальная защелка-фиксатор, на штырьках – вырезы. Благодаря этому, разъем вставляется только в одном правильном положении.

Шлейф запитки материнской платы

  • Питающий шлейф для процессора – 4-х или 8-ми штырьковый небольшой шлейф, подключаемый напрямую к процессору через расположенное отдельно специальное гнездо.

Более подробно подключения того или иного питающего шлейфа описание можно найти в многочисленных роликах в интернете и в инструкции, прилагаемой к каждому устройству системного блока.

Характеристики

Основной питающий кабель пк, состоящий из 2-х или 3-х гнездового контакта и евровилки, обладает следующими характеристиками:

  • Тип используемого кабеля – в шнурах запитки применяют трехжильные кабеля с площадью поперечного сечения каждой жилы 0,75-1,0 мм.кв;
  • Максимальное подаваемое напряжение – современные шнуры работают при напряжении до 240 В;
  • Сила тока – современные шнуры рассчитаны на силу тока до 10 А;
  • Частота тока – шнуры запитки работают при частоте тока не более 50 Гц.

Работа в условиях превышения предельно допустимых значений данных характеристик чревата выходом из строя не только самого питающего шнура, но и всего пк.

Длина кабеля

В зависимости от модели и производителя длина питающего провода колеблется от 1 до 5 метров.

Тип вилки

В современных питающих пк электроэнергией проводах используется вилка типа F – евровилка, состоящая из двух толстых штыревых контактов и заземления.

Выбор провода для подключения компьютера к электросети

Правильный выбор питающего кабеля для подключения персонального компьютера к сети очень важен по следующим причинам:

  • Выбор слишком короткого или, наоборот, длинного провода создаст неудобства при подключении пк к сети – кабель будет не дотягиваться до розетки или сильно путаться.
  • Качественный провод выдержит заявленные его производителем предельные значения по силе и частоте тока, напряжению. Дешевые китайские модели часто имеют сильно завышенные значения основных характеристик, что негативно влияет на работу пк.
  • Выбранный качественный провод обеспечит безопасность не только компьютера, но и работающего с ним пользователя – надежная наружная изоляция, наличие заземления максимально обезопасят человека, работающего на пк, от поражения электрическим током.

Кабель питания от сети угловой

Кабель сетевой угловой

Если пк располагается очень близко к стене, его системный блок подключают к сети при помощи специального углового кабеля питания, основным отличием которого от обычного является изогнутый под прямым углом г-образный 3-х гнездовой разъем.

Кабель питания монитора от компьютера

Кабель питания монитора персонального компьютера

Кабель питания монитора персонального настольного компьютера представляет собой шнур, состоящий из двух разъемов: 3 штырькового и 3 гнездового. Первый подключается к монитору, второй – к блоку питания.

Благодаря данному шнуру питания для монитора, отпадает необходимость использования дополнительного питающего провода.

К видеокарте компа монитор подключается при помощи специального провода с двумя разъемами типа VGA,DVI или HDMI.

Как подключить провода к передней панели

На передней панели ПК имеются такие элементы, как:

  • Аудио разъемы: микрофон+наушники;
  • 2 порта USB 2.0 или 3.0;
  • Кнопка включения компьютера;
  • Кнопка перезагрузки;
  • Светодиодный индикатор подключения устройства к сети;
  • Светодиодный индикатор работы винчестера;
  • Динамик, издающий сигнал при возникновении системной ошибки («пищалка»).

От каждого из данных элементов отходит шлейф с соответствующими разъемами, которые подключаются к гнездам на системной (материнской) плате по прилагаемой к каждой конкретной модели материнки инструкции.

Таким образом, зная, что собой представляет питающий провод, как его правильно выбирать и подключать, можно обезопасить свой пк от серьезных поломок.

Видео

Более подробно процесс подключения элементов передней панели наглядно показан в следующем видео.

Источник

БП компьютера
Цвета проводов и напряжение на разъемах

Из блока питания компьютера выходит толстый жгут проводов разного цвета и на первый взгляд, кажется, что разобраться с распиновкой разъемов невозможно.

Жгут цветных проводов, выходящих из Блока питания компьютера

Но если знать правила цветовой маркировки проводов, выходящих из блока питания, то станет понятно, что означает цвет каждого провода, какое напряжение на нем присутствует и к каким узлам компьютера провода подключаются.

Цветовая распиновка разъемов БП компьютера

В современных компьютерах применяются Блоки питания АТХ, а для подачи напряжения на материнскую плату используется 20 или 24 контактный разъём. 20 контактный разъем питания использовался при переходе со стандарта АТ на АТХ. С появлением на материнских платах шины PCI-Express, на Блоки питания стали устанавливать 24 контактные разъемы.

Разъем блока питания ПК 24 pin

20 контактный разъем отличается от 24 контактного разъема отсутствием контактов с номерами 11, 12, 23 и 24. На эти контакты в 24 контактном разъеме подается продублированное уже имеющееся на других контактах напряжение.

Контакт 20 ( белый провод) ранее служил для подачи −5 В в источниках питания компьютеров ATX версий до 1.2. В настоящее время это напряжение для работы материнской платы не требуется, поэтому в современных источниках питания не формируется и контакт 20, как правило, свободный.

Иногда блоки питания комплектуются универсальным разъемом для подключения к материнской плате. Разъем состоит из двух. Один является двадцати контактным, а второй – четырехконтактный (с номерами контактов 11, 12, 23 и 24), который можно пристегнут к двадцати контактному разъему и, получится уже 24 контактный.

Разъем 20-24 pin

Так что если будете менять материнскую плату, для подключения которой нужен не 20, а 24 контактный разъем, то стоит обратить внимание, вполне возможно подойдет и старый блок питания, если в его наборе разъемов есть универсальный 20+4 контактный.

В современных Блоках питания АТХ, для подачи напряжения +12 В бывают еще вспомогательные 4, 6 и 8 контактные разъемы. Они служат для подачи дополнительного питающего напряжения на процессор и видеокарту.

Разъем 4-6 pin

Как видно на фото, питающий проводник +12 В имеет желтый цвет с черной долевой полосой.

Цветовая маркировка проводов Блока питания компьютера, разъем sata pin.

Для питания жестких и SSD дисков в настоящее время применяется разъем типа Serial ATA. Напряжения и номера контактов показаны на фотографии.

Морально устаревшие разъемы БП

Этот 4 контактный разъем ранее устанавливался в БП для питания флоппи-дисковода, предназначенного для чтения и записи с 3,5 дюймовых дискет. В настоящее время можно встретить только в старых моделях компьютеров.

Разъем 4 pin a

В современные компьютеры дисководы Floppy disk не устанавливаются, так как они морально устарели.

Разъем 4 pin

Четырехконтактный разъем на фото, является самым долго применяемым, но уже морально устарел. Он служил для подачи питающего напряжения +5 и +12 В на съемные устройства, винчестеры, дисководы. В настоящее время вместо него в БП устанавливается разъем типа Serial ATA.

Системные блоки первых персональных компьютеров комплектовались Блоками питания типа АТ. К материнской плате подходил один разъем, состоящий из двух половинок. Его надо было вставлять таким образом, чтобы черные провода были рядом. Питающее напряжение в эти Блоки питания подавалось через выключатель, который устанавливался на лицевой панели системного блока. Тем не менее, по выводу PG, сигналом с материнской платы имелась возможность включать и выключать Блок питания.

Читайте также:  Гормоны с током крови

Разъем 12 pin

В настоящее время Блоки питания АТ практически вышли из эксплуатации, однако их с успехом можно использовать для питания любых других устройств, например, для питания ноутбука от сети, в случае выхода из строя его штатного блока питания, запитать паяльник на 12 В, или низковольтные лампочки, светодиодные ленты и многое другое. Главное не забывать, что Блок питания АТ, как и любой импульсный блок питания, не допускается включать в сеть без внешней нагрузки.

Справочная таблица цветовой маркировки,
величины напряжений и размаха пульсаций на разъемах БП

Провода одного цвета, выходящие из блока питания компьютера, припаяны внутри к одной дорожке печатной платы, то есть соединены параллельно. Поэтому напряжение на всех провода одного цвета одинаковой величины.

Таблица цветовой маркировки проводов, выходных напряжений и размаха пульсаций БП АТХ
Выходное напряжение, В +3,3 +5,0 +12,0 -12,0 +5,0 SB +5,0 PG GND
Цветовая маркировка проводов оранжевый красный желтый синий фиолетовый серый черный
Допустимое отклонение, % ±5 ±5 ±5 ±10 ±5
Допустимое минимальное напряжение +3,14 +4,75 +11,40 -10,80 +4,75 +3,00
Допустимое максимальное напряжение +3,46 +5,25 +12,60 -13,20 +5,25 +6,00
Размах пульсации не более, мВ 50 50 120 120 120 120

Напряжение +5 В SB (Stand-by) – (провод фиолетового цвета) вырабатывает встроенный в БП самостоятельный маломощный источник питания выполненный на одном полевом транзисторе и трансформаторе. Это напряжение обеспечивает работу компьютера в дежурном режиме и служит только для запуска БП. Когда компьютер работает, то наличие или отсутствие напряжения +5 В SB роли не играет. Благодаря +5 В SB компьютер можно запустить нажатием кнопки «Пуск» на системном блоке или дистанционно, например, с Блока бесперебойного питания в случае продолжительного отсутствия питающего напряжения 220 В.

Напряжение +5 В PG (Power Good) – появляется на сером проводе БП через 0,1-0,5 секунд в случае его исправности после самотестирования и служит разрешающим сигналом для работы материнской платы.

При измерении напряжений «минусовой» конец щупа подсоединяется к черному проводу (общему), а «плюсовой» – к контактам в разъеме. Можно проводить измерения выходных напряжений непосредственно в работающем компьютере.

Напряжение минус 12 В (провод синего цвета) необходимо только для питания интерфейса RS-232, который в современные компьютеры не устанавливают. Поэтому в блоках питания последних моделей это напряжение может отсутствовать.

Отклонение питающих напряжений от номинальных значений не должно превышать значений, приведенных в таблице.

При измерении напряжения на проводах блока питания, он должен быть обязательно подключен к нагрузке, например, к материнской плате или самодельному блоку нагрузок.

Установка в БП компьютера
дополнительного разъема для видеокарты

Иногда бывают, казалось бы, безвыходные ситуации. Например, Вы купили современную видеокарту, решили установить в компьютер. Нужный слот на материнской плате для установки видеокарты есть, а подходящего разъема на проводах, для дополнительного питания видеокарты, идущих от блока питания нет. Можно купить переходник, заменить блок питания целиком, а можно самостоятельно установить на блок питания дополнительный разъем для питания видеокарты. Это простая задача, главное иметь подходящий разъем, его можно взять от неисправного блока питания.

Подготовка проводов для дополнительного разъема питания видеокарты

Сначала нужно подготовить провода, идущие от разъемов для соединения со сдвигом, как показано на фотографии. Дополнительный разъем для питания видеокарты можно присоединить к проводам, идущим, например, от блока питания на дисковод А. Можно присоединиться и к любым другим проводам нужного цвета, но с таким расчетом, чтобы хватило длины для подключения видеокарты, и желательно, чтобы к ним ничего больше не было подключено. Черные провода (общие) дополнительного разъема для питания видеокарты соединяются с черным проводом, а желтые (+12 В), соответственно с проводом желтого цвета.

Провода, идущие от дополнительного разъема для питания видеокарты, плотно обвиваются не менее чем тремя витками вокруг провода, к которому они присоединяются. Если есть возможность, то лучше соединения пропаять паяльником. Но и без пайки в данном случае контакт будет достаточно надежным.

Соединение проводов с блоком питания компьютера

Завершается работа по установке дополнительного разъема для питания видеокарты изолированием места соединения, несколько витков и можно подключать видеокарту к блоку питания. Благодаря тому, что места скруток сделаны на удалении друг от друга, каждую скрутку изолировать по отдельности нет необходимости. Достаточно покрыть изоляцией только участок, на котором оголены провода.

Доработка разъема БП
для подключения материнской платы

При выходе из строя материнской платы или модернизации (апгрейде) компьютера, связанного с заменой материнской платы, неоднократно приходилось сталкиваться с отсутствием у блока питания разъема для подачи питающего напряжения с 24 контактами.

Дополнительный разъем с блока питания на 20 контактов

Имеющийся разъем на 20 контактов хорошо вставлялся с материнскую плату, но работать компьютер при таком подключении не мог. Необходим был специальный переходник или замена блока питания, что являлось дорогим удовольствием.

Дополнительный разъем на 4 контакта

Но можно сэкономить, если немного самому поработать руками. У блока питания, как правило, есть много незадействованных разъемов, среди них может быть и четырех, шести или восьми контактный. Четырехконтактный разъем, как на фотографии выше, отлично вставляется в ответную часть разъема на материнской плате, которая осталась незанятой при установке 20 контактного разъема.

Грани у контактов

Обратите внимание, как в разъеме, идущем от блока питания компьютера, так и в ответной части на материнской плате каждый контакт имеет свой ключ, исключающий неправильное подключение. У некоторых изоляторов контактов форма с прямыми углами, а у иных углы срезаны. Нужно разъем сориентировать, чтобы он входил. Если не получится подобрать положение, то срезать мешающий угол.

Подгонка размера 20 контактного разъема

По отдельности как 20 контактный, так и 4 контактный разъемы вставляются хорошо, а вместе не вставляются, мешают друг другу. Но если немного сточить соприкасаемые стороны обоих разъемов напильником или наждачной бумагой, то хорошо вставятся.

Соединение проводов 4 контактного разъема с проводами 20 контактного

После подгонки корпусов разъемов можно приступать к присоединению проводов 4 контактного разъема к проводам 20 контактного. Цвета проводов дополнительного 4 контактного разъема отличаются от стандартного, поэтому на них не нужно обращать внимания и соединить, как показано на фотографии.

Будьте крайне внимательными, ошибки недопустимы, сгорит материнская плата! Ближний левый, контакт №23, на фото черный, подсоединяется к красному проводу (+5 В). Ближний правый №24, на фото желтый, подсоединяется к черному проводу (GND). Дальний левый, контакт №11, на фото черный, подсоединяется к желтому проводу (+12 В). Дальний правый, контакт №12, на фото желтый, подсоединяется к оранжевому проводу (+3,3 В).

Изоляция скруток проводов

Осталось покрыть места соединения несколькими витками изоляционной ленты и новый разъем будет готов к работе.

Изоляция скруток проводов

Для того, чтобы не задумываться как правильно устанавливать сборный разъем в разъем материнской платы следует нанести с помощью маркера метку.

Как на БП компьютера
подается питающее напряжение от электросети

Для того чтобы постоянные напряжения появились на цветных проводах блока питания, на его вход нужно подать питающее напряжение. Для этого на стенке, где обычно установлен кулер, имеется трехконтактный разъем. На фотографии этот разъем справа вверху. В нем есть три штыря. На крайние с помощью сетевого шнура подается питающее напряжение, а средний является заземляющим, и он через сетевой шнур при его подключении соединяется с заземляющим контактом электрической розетки. Ниже на некоторых Блоках питания, например на этом, установлен сетевой выключатель.

Розетка на задней стенке Блока питания

В домах старой постройки электропроводка выполнена без заземляющего контура, в этом случае заземляющий проводник компьютера остается не подключенным. Опыт эксплуатации компьютеров показал, что если заземляющий проводник не подключен, то это на работу компьютера в целом не сказывается.

Сетевой шнур для подключения Блока питания к электросети представляет собой трехжильный кабель, на одном конце которого имеется трех контактный разъем для подключения непосредственно к Блоку питания. На втором конце кабеля установлена вилка C6 с круглыми штырями диаметром 4,8 мм с заземляющим контактом в виде металлических полосок по бокам ее корпуса.

Сетевой провод компьютера

Если вскрыть пластмассовую оболочку кабеля, то можно увидеть три цветных провода. Желто — зеленый – является заземляющим, а по коричневому и синему (могут быть и другого цвета), подается питающее напряжение 220В.

Вскрытый сетевой провод для подачи электропитания на компьютер

Желто — зеленый провод в вилке С6 присоединяется к заземляющим боковым полоскам. Так что если придется заменять вилку, не забудьте об этом. Все о электрических вилках и правилах их подключения можете узнать из статьи сайта «Электрическая вилка».

О сечении проводов, выходящих из БП компьютера

Хотя токи, которые может отдавать в нагрузку блок питания, составляют десятки ампер, сечение выходящих проводников, как правило, составляет всего 0,5 мм 2 , что допускает передачу тока по одному проводнику величиной до 3 А. Более подробно о нагрузочной способности проводов Вы можете узнать из статьи «О выборе сечения провода для электропроводки». Однако все провода одного цвета запаяны на печатной плате в одну точку, и если блок или модуль в компьютере потребляет больший, чем 3 А ток, через разъем подводится напряжение по нескольким проводам, включенным параллельно. Например к материнской плате напряжение +3,3 В и +5 В подводится по четырем проводам. Таким образом, обеспечивается подача тока на материнскую плату до 12 А.

Источник