Версия atx12v что это

Phil Reid, Unsplash
Как и ожидалось, изменения в разъёме 12VHPWR, о которых сообщалось ранее, являются частью стандарта ATX 3.1, недавно он был опубликован Intel. Новый стандарт содержит гораздо более полные и конкретные требования к конструкции разъёмов, их испытаниям перед серийным производством, сообщает ComputerBase. В документации Intel объясняется: «Разъем 12VHPWR, представленный в более ранней версии 2.0 данного документа и спецификации PCIe CEM 5.0, был снят с производства и заменён на разъем 12V-2×6, как показано в спецификации PCIe CEM 5.1. Хотя спецификация разъёма 12V-2×6 в большинстве случаев механически идентична разъёму 12VHPWR, в новый разъем 12V-2×6 были внесены многочисленные изменения, повышающие его надёжность». Новый штекер 12V-2×6 получил маркировку H++, в то время как 12VHPWR обозначается H+.
Обзор ключевых изменений 12V-2×6 появился на ресурсе Hardware Busters, вот кратко некоторые из них:
- Контакты питания были удлинены, а сигнальные контакты укорочены;
- Новая спецификация ATX 3.1 допускает всплески потребления на шине 12 В слота PCIe материнской платы, скачки силы тока могут достигать 13,75 А на 0,1 мс;
- Изменения в сценариях работы кабеля 12V-2×6, в частности, когда видеокарта «видит», что оба контакта SENSE разомкнуты, её состояние питания равно нулю и она не может потреблять никакой энергии. Для 12VHPWR в данном сценарии мощность ограничивалась 150 Вт, в 12V-2×6 ограничение 150 Вт работает, когда сигнальные контакты SENSE0 и SENSE1 замкнуты;
- Блок питания должен воспринимать новые и обновлённые состояния SENSE0/SENSE1, чтобы отвечать требованиям PCIe CEM 5.1;
- Требования к времени удержания напряжения на 100% нагрузке снижены с 17 до 12 мс, 17 мс теперь рекомендуемое значение при 80% нагрузке. Это изменение подверглось критике со стороны специалистов, предполагается, что послабление сделано для сертификации SFX блоков питания, в которых не хватает места для крупных конденсаторов большой ёмкости.
реклама
Как и 12VHPWR, разъем 12V-2×6 предназначен для подачи мощности до 600 Вт при напряжении 12 В, разъём имеет двенадцать контактов питания с расстоянием между ними 3,0 мм и четыре сигнальных контакта меньшего размера. Двенадцать контактов питания имеют номинальный ток 9,2 А на контакт при напряжении 12 В до повышения температуры на 30°C выше температуры окружающей среды. Материал контактов должен быть медным сплавом, толщина питающих проводов составляет 16 AWG, а сигнальных — 28 AWG.
Об анализе наклейки БП при покупке

Данная заметка является дополнением к статье Выбор БП по визуальным признакам. Описание стандартов ATX12V следует искать в ней, а объяснения терминов и аббревиатур — тут.
Пример наклейки со всей необходимой информацией (CoolerMaster RS-450-ACLY).
Согласно стандарту ATX12V Power Supply Design Guide, на наклейке [как минимум] должна быть представлена следующая информация:
1. Производитель БП и полное наименование модели
Реальных произв.
7 февраля 2006, вторник 13:27
blog_user_nemoW [ ] для раздела Блоги
реклама
Данная заметка является дополнением к статье Выбор БП по визуальным признакам. Описание стандартов ATX12V следует искать в ней, а объяснения терминов и аббревиатур — тут.
-
1. Производитель БП и полное наименование модели
-
а) существование модели скрывается производителем (например, модель выпускается для OEM-сборщиков и в розницу попадать по идее не должна);
б) модель новая, и ее описание не успели занести;
в) блок — подделка.
-
2. Требования ко входному напряжению и току (AC Input&Current, Operating Range).
-
3. Перечисление выходных шин БП (DC Output) и допустимых токов по ним (Output Current)
-
3а. Максимальная комбинированная нагрузка по +3.3В и +5В, Ватт
-
3б. Максимальная комбинированная нагрузка по +12В, Ватт (или ток, Ампер) — для ATX12V 2.x блоков
-
3в. Максимальная долговременная выходная мощность (Max. [Continuous] Power/Output/Wattage)
Определить, завышается мощность или нет, можно по соотношению суммы мощностей по отдельным шинам и общей зявляемой мощностью блока. Посмотрим на спецификации FSP530-60GN[A]:

По основным шинам (+3.3В, +5В, +12В) заявлена мощность 510 Ватт, остальные 20 получаем от -5В, -12В и +5В дежурного источника. Просуммируем: 3,3В*28А+5В*40А+12В*18А=508,4 Ватт. Сравним с Zalman ZM400B-APS, который является полным аналогом FSP530-60GNA (желающие могут также сравнить фотографии из обзоров FSP530-60GNA и [url= http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/13178#3]ZM400B-APS[/url]):

Те же токи, но мощность — на треть меньше. Соответственно, заявленную мощность у блока FSP можно получить только при максимальных токах по всем линиям (маловероятная ситуация), а у этого же блока под маркой Zalman еще остается значительный запас для распределения нагрузки. Но встречаются отдельные чудо-блоки, у которых заявленная мощность меньше суммы нагрузок по всем линиям (!):
-
4. Логотипы сертификатов [электро]безопасности (UL, CSA и т.д.)
-
5. Надписи-предупреждения
Некоторая информация может выноситься на отдельные наклейки (либо отсутствовать вообще):
1. Маркетингового характера информация о поддержке Pentium 4, Athlon и т.д.
Эта информация практически ничего не значит. Хотя Intel и AMD ранее сертифицировали БП, для P4/A64 просто следует ориентироваться на суммарные токи по +12В (+5В для большинства SocketA систем) и общее качество БП.
2. Отметка/Упоминание о наличии термоконтроля вентилятора, коррекции фактора мощности и т.п.
В дешевых БП термоконтроль может быть неэффективен (малый диапазон изменения оборотов).
3. Отметки о проверке/внутреннем тестировании БП (QC Test, Hi-Pot и т.д.)
4. Гарантийные наклейки с надписями типа «Warranty void if the seal is removed» и т.д.
Эти наклейки часто лепят поверх винтов, крепящих крышку БП или через ребро(стык) корпуса и крышки БП — для предотвращения несанкционированного доступа внутрь корпуса БП.
Качественные БП — основа, теория, стандарты
Правильное качественное питание настольного компьютера можно назвать одним из наиболее важных вопросов, решаемых в процессе конструирования надёжной производительной системы. Разумеется, в современном ПК предостаточно значительно более сложных компонентов, нежели блок питания, однако именно от качества работы последнего в конечном итоге зависит стабильность системы в целом. Впрочем, как и безопасность пользователя: не стоит забывать, что БП – это единственный компонент системы, работающий непосредственно с напряжением переменного тока силовой сети.

Компоненты для ПК производят сотни компаний, блоки питания выпускаются фабриками десятка-другого производителей и поступают в продажу под своей торговой маркой или с маркировкой многочисленных OEM-заказчиков. Совместимость разнообразного компьютерного железа с источниками питания определяется сводом индустриальных стандартов, жёстко регламентирующих ключевые параметры качества питания и описывающих дополнительные характеристики в рекомендательной форме.
Основная цель этой публикации – рассказать о ключевых параметрах блоков питания, объяснить разницу между обязательными и рекомендованными характеристиками, то есть, представить всю необходимую информацию по имеющимся стандартам перед тем, как вы углубитесь в магазинные прайс-листы в поисках подходящего блока питания. Для тех, кто желает изучить требования, предъявляемые к блокам питания более глубоко и детально, в конце этой статьи приведён список ссылок на документы всех ключевых стандартов в этой области.
Стандарты блоков питания для ПК
По общепринятому определению, компьютерный блок питания – это силовой компонент системы, обеспечивающий питанием остальные элементы ПК. С точки зрения схемотехники, БП представляет собой модуль для преобразования переменного тока силовой сети 100-127В (США, Японии и на Тайване, а также местами в Южной Америке) или 220-240В (Европа и большинство других стран мира) в постоянный ток с уровнями напряжения, приемлемыми для питания компонентов компьютера.
Блок питания – лишь один из компонентов компьютерной системы, поэтому его ключевые характеристики определяются в качестве одной из многочисленных рекомендаций к системам определённого форм-фактора, а не наоборот. Например, именно стандартный форм-фактор ATX (Advanced Technology Extended), разработанный Intel в 1995 году, определяет габариты и другие характеристики блока питания, а не БП определяет форму систем ATX.
Изначально блоки питания, рассчитанные для работы в настольных компьютерных системах, в большинстве своём рассчитывались согласно требованиям стандарта ATX12V. Так было до версии стандарта ATX12V 2.2 (выпущена в марте 2005), после чего было принято решение объединить в едином документе требования по всем общепринятым форм-факторам настольных платформ, включая CFX12V, LFX12V, ATX12V, SFX12V и TFX12V. Со временем появился документ «Design Guide for Desktop Platform Form Factors, Revision 1.1» (март 2007), актуальный и по сей день.
Для справки: форм-факторы компьютеров определяются, главным образом, форматом системных плат, размеры некоторых из них приведены ниже в миллиметрах:
- WTX — 356х425
- AT – 350х305
- Baby-AT – 330х216
- BTX- 325х266
- ATX- 305х244
- LPX – 330х229
- microBTX – 264х267
- microATX — 244х244
- microATX (минимум) – 171х171
- FlexATX – 229х191
- Mini-ITX – 170х170
- Nano-ITX – 120х120
- Pico-ITX – 100х72
- PC/104 (-Plus) – 96х90
- mobile-ITX – 60х60
Таким образом, если вы увидите в спецификациях блока питания упоминание о «соответствии стандарту ATX12V 2.3», имейте в виду, что такого документа в природе не существует. Последним, отдельно представленным документом был ATX12V 2.2, а маркировка версии «2.3» означает соответствие требованиям подпункта «ATX12V Specific Guidelines 2.3» в выше упомянутом документе руководства по дизайну настольных платформ, версии 1.1, общем для всех настольных форм-факторов.
Несмотря на то, что ATX12V является лишь подмножеством среди других форм-факторов ПК, говоря о настольных системах, мы обычно подразумеваем именно этот стандарт. Если, конечно, не идёт речь о миниатюрных «примочках к телевизору» для просмотра видео, компактных офисных машинках, серверных системах и прочих особых случаях, не вписывающихся в определение домашней или игровой настольной системы. Сегодня речь идёт именно о блоках питания ATX12V.
Также следует отметить, что публикация новых стандартов по блокам питания не отменяет предыдущие рекомендации и требования, а, как правило, лишь ужесточает их. Поэтому, сегодня мы изучим стандарт ATX12V 2.2, и в дополнение к нему дополнения «ATX12V Specific Guidelines 2.3» из документа «Design Guide for Desktop Platform Form Factors, Revision 1.1».
Требования этих документов можно назвать достаточными для выбора модели БП, подходящей для конструирования системы в целом, однако если говорить о конструировании именно современной системы, к обязательному рассмотрению необходимо принять ещё как минимум один документ – рекомендации 80PLUS.
Так или иначе, часть подводимой к ПК мощности рассеивается непосредственно самим блоком питания процессе его работы. Например, суммарное энергопотребление системы порядка 500 Вт и КПД блока питания уровня 75% на практике означают, что БП тратит на себя четверть потребляемой энергии. Около 125 Вт – а это мощность приличного паяльника, уходят у БП на «обогрев» самого себя! Если же БП обладает более высоким КПД – скажем, 87%, расходы на оплату электричества, равно как и охлаждение системы, можно значительно сократить.
Ещё один интересный пример. Допустим, вы запланировали купить блок питания «с запасом». Мало ли… Выбор пал на блок киловаттной мощности. Запас карман не тянет? Может быть, но не в случае с блоками питания. Представьте, как будет «вести» себя БП мощностью 1 кВт в системе, максимальная нагрузка которой даже на пике не превышает 500 Вт, от силы – 600 Вт. Редкая современная система – даже на 6-ядерном процессоре и паре мощнейших видеокарт, потребляет большую мощность.
Обычно блоки питания выходят на хороший показатель КПД при нагрузке от 40-50% и выше, оптимум – в районе 70-100% нагрузки. При меньшей загруженности коэффициент полезного действия обычно ниже. Посчитаем: киловаттник, да ещё и в случае, если он сертифицирован только по стандарту ATX12V, «обязан» показывать КПД при лёгкой загруженности на уровне 65-72%, то есть, нагрузив такой БП лишь 400-Вт нагрузкой, более четверти энергии будет затрачено на обогрев, а с учётом того, что большинство производительных настольных систем потребляют при нормальной нагрузке не более 250-350 Вт, потери могут достигать трети всей потребляемой энергии.
Вот почему к рекомендациям 80PLUS не стоит относиться пренебрежительно, как и в целом, к выбору блока питания не стоит подходить по остаточному принципу.
Стандарт ATX12V 2.2
Прежде всего, стандарт описывает требования ко входному напряжению силовой сети, с которым должен работать блок питания.
xTechx.ru
ATX 12V — стандарт, версии. Что означает и что регламентирует?
ATX 12 V – общий стандарт для блоков питания, дополняющий спецификации ATX , касательно питания по линии 12 V и не только.
Был введён в обиход со времён процессора Pentium 4 (с 2000 года), так как это первый процессор, к которому подводилось 12 V , а не общепринятые в те времена 5 V .
Регламентирует:
Версии стандартов:
V 1.0
- — Введён дополнительный 4-пин разъём для питания процессора, подключаемый к материнской плате, так как процессор потреблял много энергии ( P 4).
- — Увеличена отдаваемая энергия по линии 12 V .
V 1.1
- — Немного увеличена мощность 3.3 V линии и несколько «косметических» улучшений.
V 1.2
- -Опционально убрана линия -5 V за ненадобностью (раньше питала ISA разъём).
V 1.3
- — Немного увеличена мощность 12 V линий.
- — Установлен минимальный порог КПД для слабой и нормальной нагрузки.
- — Регламентирован допустимый уровень шума
- — Добавлены SATA разъёмы для питания.
- — Запрещена линия -5 V
V 2.0
- — Введён 24-пиновый разъём вместо 20-пинового.
- — 6-pin AUX разъём, убрали за ненадобностью.
- — Предписывает опционально наличие 2-х линий 12 V (12 V 1 & 12 V 2).
- — Значительно увеличена максимальная мощность, подаваемая на линии 12 V .
- — Уменьшена подаваемая мощность на линии 3.3 V и 5 V (перенаправлена на 12 V ).
- — Обязательное наличие SATA Power разъёмов.
- — Несколько других мелких улучшений.
V 2.01
- -Запрещена линия -5 V (опять но уже во 2-й версии).
V 2.1
- — Увеличена мощность всех питающих линий.
- — Увеличен минимальный уровень КПД.
- — Добавлен 6-пин разъём для видеокарты, который позволяет установить видеокарту с уровнем потребления выше 75 W .
V2.2
- — Добавлен 8- pin питающий разъём для видеокарты, который добавляет 150 W .
V2.3
- — Минимальный уровень КПД вырос с 70 до 80%
- — Были понижены требования по нагрузке на 12 V линии.
- — Регламентируется, что 12 V линии должны выдавать мощность более 20 A