Hoe een pc-voeding te kiezen

Een van de minst opwindende, maar belangrijkste pcs componenten is de voeding. Pcs werken natuurlijk op elektriciteit en dat wordt niet rechtstreeks vanaf de muur naar elk onderdeel in de behuizing van een pc geleverd. In plaats daarvan leidt elektriciteit van de wisselstroom (AC) die door het energiebedrijf wordt geleverd naar de gelijkstroom (DC) die wordt gebruikt door pc-componenten in de vereiste spanning.

Het is verleidelijk om zomaar elke voeding te kopen om uw PC, maar dat is geen verstandige keuze. Een stroomtoevoer die geen betrouwbare of schone stroom levert, kan een aantal problemen veroorzaken, waaronder instabiliteit die moeilijk vast te stellen is. In feite kan een defecte voeding vaak andere problemen veroorzaken, zoals willekeurige resets en bevriezingen die anders mysterieus kunnen blijven.

Daarom wilt u uw voedingskeuze evenveel tijd en aandacht geven als uw CPU, GPU, RAM en opslagopties. Door de juiste voeding te kiezen, krijgt u de best mogelijke prestaties en draagt u bij aan een levenslange betrouwbaarheid.

De prijzen en beschikbaarheid van de besproken producten waren correct op het moment van publicatie, maar kunnen worden gewijzigd.

Uitgangsvermogen: hoeveel heb je nodig?

Hoewel er verschillende belangrijke factoren zijn waarmee je rekening moet houden bij het kiezen van een voeding, hoef je alleen maar zoals bij elk pc-onderdeel – het identificeren van een van de belangrijkste factoren is verfrissend eenvoudig. U hoeft geen benchmarks te doorlopen of recensies te lezen om te weten hoeveel vermogen u nodig heeft. In plaats daarvan kunt u een tool zoals de stroomvoorzieningscalculator van Newegg gebruiken om precies te bepalen hoeveel stroom uw nieuwe stroomvoorziening moet leveren.

Om de tool te gebruiken, moet u uw componenten selecteren in de vervolgkeuzelijsten voor elke categorie. De bovenstaande tool is up-to-date met de nieuwste opties voor centrale verwerkingseenheid (CPU), moederbord, grafische verwerkingseenheid (GPU), willekeurig toegankelijk geheugen (RAM) en meer. Hoewel de tool niet in de details van elk onderdeel doordringt, doet het dit waar nodig en wordt het giswerk weggenomen bij het beslissen hoeveel stroom je nodig hebt.

Als u bijvoorbeeld bouwt (of kopen) een pc met een Ryzen7-serie CPU, een Nvidia GeForce RTX 2060 GPU, 16 gigabyte (GB) RAM bestaande uit twee 8 GB sticks, een 256 GB solid-state drive (SSD) en een 1 TB 7200 RPM harde schijf (HDD ), dan wordt 576 watt aan vermogen aanbevolen. U kunt voor de zekerheid een voeding van 600 watt kiezen – en het kopen van een geschikte optie is slechts een klik op een knop verwijderd.

Houd rekening met upgrades wanneer u een voeding koopt

Natuurlijk wilt u misschien een aantal scenarios uitvoeren om er zeker van te zijn dat u aan uw langetermijnbehoeften kunt voldoen. Upgraden naar een Nvidia GeForce RTX 2080 verhoogt bijvoorbeeld de aanbeveling naar 631 watt, terwijl een verdubbeling van het RAM-geheugen de aanbeveling alleen maar verhoogt tot 582 watt. Als je beide uiteindelijk zou kunnen doen, dan wil je minimaal 637 watt.

Je snapt het wel. Plan niet alleen om vandaag aan uw behoeften te voldoen, maar kijk een beetje op de weg en bedenk welke wijzigingen u later misschien wilt aanbrengen. En als u een kant-en-klare pc koopt, moet u ervoor zorgen dat u weet welke stroomvoorziening deze gebruikt om ervoor te zorgen dat deze alles aankan wat u wilt toevoegen – of dat het op een gegeven moment gemakkelijk genoeg is om te vervangen .

Een belangrijke opmerking over vermogen: continu vermogen en piekvermogen zijn verschillende dingen. Over het algemeen verwijst het cijfer Maximaal vermogen van een voeding naar het continue (stabiele) vermogen dat de PSU consistent levert, terwijl het piekvermogen verwijst naar het verhoogde maximale (piek) vermogen dat de PSU kan leveren, zij het voor een zeer korte hoeveelheid van tijd (bijv. 15 seconden). Zorg er bij het kopen van een voeding voor dat het continue wattage aan uw behoeften voldoet, anders zult u waarschijnlijk problemen tegenkomen als uw pc volledig wordt belast.

Ten slotte U hoeft zich geen zorgen te maken dat als u een voeding met een hogere nominale waarde koopt, u noodzakelijkerwijs meer stroom verbruikt. Een voeding trekt alleen de elektriciteit die wordt gevraagd door de componenten van uw pc – en dus is het misschien een verspilling van geld om van tevoren te kopen een grotere voeding dan u nodig heeft, kost het u daarom niet meer om uw pc te bedienen.

Bescherming

Sommige fabrikanten van voedingen zullen beveiligingen inbouwen om te helpen uw componenten zijn beschermd tegen stroomgerelateerde problemen. Deze beveiligingen brengen vaak wat kosten met zich mee voor een stroomvoorziening, maar ze kan ook wat extra gemoedsrust bieden.

De eerste is overspanningsbeveiliging, die verwijst naar een circuit of mechanisme dat de voedingseenheid uitschakelt als de uitgangsspanning de gespecificeerde spanningslimiet overschrijdt, wat vaak hoger dan de nominale uitgangsspanning. Deze bescherming is belangrijk omdat hoge uitgangsspanningen schade kunnen veroorzaken aan computercomponenten die op de voeding zijn aangesloten.

De tweede is overbelastings- en overstroombeveiliging.Dit zijn circuits die de voedingseenheid en de computer beschermen door de voedingseenheid uit te schakelen wanneer er een te hoge stroom of stroombelasting wordt gedetecteerd, inclusief kortsluitstromen.

Efficiëntie is belangrijk bij een PSU

Wattage is slechts één maatstaf voor de prestatie van een voeding. Een andere is de efficiëntieclassificatie, die een maatstaf is voor hoeveel gelijkstroom het naar de pc stuurt en hoeveel voornamelijk verloren gaat aan warmte. Efficiëntie is belangrijk omdat het van invloed is op hoeveel u uitgeeft om uw pc op peil te houden.

Neem bijvoorbeeld een pc die 300 watt aan stroom nodig heeft. Als u een voeding gebruikt met een efficiëntie van 85%, trekt uw pc ongeveer 353 watt aan ingangsvermogen van uw energiebedrijf. Een voeding die slechts 70% efficiënt is, trekt daarentegen 428 watt aan stroom uit de muur. Als u de efficiëntere voeding kiest, bespaart u wat geld op uw maandelijkse energierekening.

Tegelijkertijd zorgt een voeding met een hoger rendement ervoor dat uw pc ook koeler werkt. Elke pc-component genereert wat warmte, en dat werkt meestal tegen de topprestaties. Een efficiëntere stroomtoevoer zal minder warmte afvoeren, wat een stiller systeem betekent dankzij ventilatoren die niet zo snel of zo lang hoeven te draaien, betere betrouwbaarheid en een langere levensduur.

Wat is 80 PLUS certificering?

Terwijl u op zoek bent naar voedingen, zult u er veel zien met 80 PLUS-certificatielabels. 80 Plus is een certificeringsprogramma dat fabrikanten kunnen gebruiken om enige zekerheid te bieden dat hun voedingen aan bepaalde efficiëntievereisten zullen voldoen. 80 PLUS heeft verschillende niveaus, variërend van de basiscertificering tot Titanium, en voedingen worden beoordeeld door onafhankelijke laboratoria om de volgende efficiëntieniveaus te bieden voor 115-volt voedingssystemen voor consumenten:

Wanneer u op zoek bent naar een stroomvoorziening levering bij Newegg, kunt u ervoor kiezen om te filteren op 80 PLUS certificeringsniveau. Dat maakt het gemakkelijker om precies het efficiëntieniveau in te stellen dat u op uw nieuwe pc wilt bereiken.

Rails zijn niet alleen voor treinen

Wattage is echter niet de enige maatstaf voor het vermogen van een voeding om al uw componenten te ondersteunen. Stroom wordt geleverd aan de componenten door rails, en hoewel elke spanningsrail aandacht vereist, moet de meeste aandacht gaan naar de +12 V-rail (en) die stroom leveren aan de meest energie-hongerige componenten, aangezien de processor en PCIe-videokaarten ontvangen hun stroom van hen.

Een moderne voeding moet ten minste 18A (ampère) leveren op de + 12V-rail (en) voor een reguliere up-to-date computer, meer dan 24A voor een systeem met een enkele grafische kaart van enthousiaste klasse, en maar liefst 34A als het gaat om een high-end SLI / CrossFire-systeem. Het uitgangsstroomcijfer waar we het hier over hebben, is het gecombineerde cijfer voor PSUs die meer dan één +12 V-rail aanbieden.

Natuurlijk is dit het gecombineerde totale uitgangsnummer waar je naar moet zoeken, en dat kun je Tel altijd de +12 V-rails bij elkaar om het gecombineerde vermogen te berekenen. Een PSU die is gelabeld met rails met het label + 12V1 @ 18A en + 12V2 @ 16A kan bijvoorbeeld alleen een gecombineerd uitgangsvermogen van 30 A hebben in plaats van 34A. Zoek naar deze informatie in de gedetailleerde itemspecificaties of op het PSU-informatielabel.

Als u een SLI / Crossfire-configuratie gaat gebruiken, moet u ervoor zorgen dat de + 12V-rail (en) niet minder dan 34A gecombineerd. Verschillende voedingen zijn verschillend gelabeld – sommige geven de maximale stroomsterkte weer die door elke rail wordt geleverd, en andere leveren het maximale gecombineerde maximale wattage, bijvoorbeeld 396W, wat gelijk is aan 396W / 12V = 33A.

Een andere belangrijke overweging is het aantal rails dat een voeding gebruikt om de componenten van stroom te voorzien. Simpel gezegd, een voeding kan slechts één +12 volt rail leveren om alle stroom aan de componenten van uw pc te leveren, of hij kan meerdere rails hebben. Het gebruik van één rail betekent dat alle stroom beschikbaar is voor alle componenten die erop zijn aangesloten – dat maakt de configuratie eenvoudig omdat u zich geen zorgen hoeft te maken over het afstemmen van componenten op rails, maar het betekent ook dat een stroomstoring, zoals een piek, heeft invloed op alle componenten. Omgekeerd biedt het hebben van meerdere rails enige beveiliging tegen catastrofale storingen, maar vereist meer zorg bij het opzetten van dingen.

Vormfactor – Past uw stroomvoorziening?

De volgende overweging is eenvoudig: u moet een vormfactor kiezen waarvan u zeker weet dat deze fysiek in uw koffer past. Gelukkig zijn er standaarden op het gebied van voedingen, net zoals er zijn in behuizingen en moederborden.

Dit onderwerp kan behoorlijk ingewikkeld worden, maar het belangrijkste om te onthouden is dat je je voeding wilt afstemmen op uw case en moederbord. Het volgende is een basisoverzicht van de belangrijkste huidige vormfactoren van de stroomvoorziening.

ATX

Hoewel er nog steeds AT-vormfactor-voedingen verkrijgbaar zijn, zijn AT-vormfactor-voedingen ongetwijfeld legacy-producten die op weg zijn. Zelfs de latere ATX-vormfactorvoedingen (ATX 2.03 en eerdere versies) vallen uit de gratie. De belangrijkste verschillen tussen de vormfactoren van ATX- en AT-voedingen zijn:

  1. ATX-voedingen leveren een extra + 3.3V-spanningsrail.
  2. ATX-voedingen gebruiken een enkele 20 -pin-connector als de hoofdstroomconnector.
  3. ATX-voedingen ondersteunen de soft-off-functie, waardoor software de voeding kan uitschakelen.

ATX12V

De ATX12V-vormfactor is nu de meest gangbare keuze. Er zijn verschillende versies van de ATX12V-vormfactor, en ze kunnen erg van elkaar verschillen. De ATX12V v1.0-specificatie voegde boven de originele ATX-vormfactor een 4-pins + 12V-connector toe om exclusief stroom te leveren aan de processor, en een 6-pins hulpvoedingsconnector die de + 3.3V en + 5V voltages levert. De daaropvolgende ATX12V v1.3-specificatie voegde bovenop de 15-pins SATA-voedingsconnector toe.

Er deed zich een substantiële wijziging voor in de ATX12V v2.0-specificatie, waardoor de hoofdvoedingsconnector veranderde van een 20-pins naar een 24-pins formaat, waarbij de 6-pins connector voor hulpvoeding wordt verwijderd. Ook isoleerde de ATX12V v2.0-specificatie ook de stroomlimiet op de 4-pins processorstroomconnector voor de 12V2-rail (+ 12V-stroom wordt opgesplitst in de 12V1- en 12V2-rails). Later verhoogden de ATX12V v2.1- en v2.2-specificaties ook de efficiëntie-eisen en legden verschillende andere verbeteringen op.

Alle ATX12V-voedingen behouden dezelfde fysieke vorm en grootte als de ATX-vormfactor.

EPS12V, SFX12V en anderen

De vormfactor van de EPS12V-voeding maakt gebruik van een 8-pins processorvoedingsconnector naast de 4-pins connector van de ATX12V-vormfactor (dit is niet het enige verschil tussen deze twee vormfactoren, maar voor de meeste desktopcomputergebruikers is de wetenschap dat dit voldoende zou moeten zijn). De EPS12V-vormfactor is oorspronkelijk ontworpen voor servers op instapniveau, maar steeds meer high-end desktop-moederborden worden nu uitgerust met de 8-pins EPS12V-processorstroomconnector, waardoor gebruikers kunnen kiezen voor een EPS12V-voeding.

De aanduiding Small Form Factor (SFF) wordt gebruikt om een aantal kleinere voedingen te beschrijven, zoals de SFX12V (SFX staat voor Small Form Factor), CFX12V (CFX staat voor Compact Form Factor), LFX12V (LFX staat voor Low Profile Form Factor) en TFX12V (TFX staat voor Thin Form Factor). Ze zijn allemaal kleiner dan de standaard ATX12V-vormfactorvoeding in termen van fysieke afmetingen, en voedingen met een kleine vormfactor moeten in overeenkomstige computerbehuizingen met kleine vormfactor worden geïnstalleerd.

Connectoren

Een voeding is nutteloos als deze niet op elk onderdeel van uw pc kan worden aangesloten en van stroom kan worden voorzien. Dat betekent dat het alle vereiste connectortypen moet hebben.

De eerste connector die moet worden overwogen, is de hoofdconnector die het moederbord voedt. Deze connector is er in twee soorten, 20-pins en 24-pins. Dit laatste wordt steeds populairder en het is waarschijnlijk dat uw voeding beide opties biedt. Controleer gewoon om het zeker te weten.

De volgende is de stroomconnector van de processor, die wordt geleverd in 4-pins en 8-pins versies. Net als bij de hoofdstroomconnector zijn veel moderne moederborden overgeschakeld op het grotere formaat. Nogmaals, zorg ervoor dat uw voeding compatibel is.

De meest gebruikte stroomconnector is de 4-pins Molex-connector. Het wordt gebruikt voor een verscheidenheid aan componenten, waaronder oudere harde schijven, optische schijven, ventilatoren en bepaalde andere apparaten. Nieuwere SATA-componenten hebben hun eigen SATA-voedingsconnector en u kunt ook Molex-naar-SATA-adapters gebruiken als u geen van beide meer heeft. En u kunt zelfs splitterkabels gebruiken om het aantal componenten dat u kunt aansluiten te vergroten, maar houd rekening met de bovengrenzen van uw voeding.

Ventilatorruis en kabelgemak

Nu we de belangrijkste stroomgerelateerde factoren hebben overwogen, zijn er een aantal andere dingen waarmee u rekening moet houden bij het kiezen van een stroomvoorziening. Deze zijn niet zo belangrijk, maar ze kunnen van invloed zijn op hoe prettig een stroomvoorziening is om mee te leven gedurende de hele levensduur van uw pc.

Ventilatorgeluid

Zoals we al hebben besproken, voedingen warmte genereren. Dat betekent dat ze ventilatoren nodig hebben om koel te blijven en efficiënt te werken. U moet nadenken over hoe stil u wilt dat uw pc werkt, wat voor een groot deel zal worden bepaald door uw omgeving. Als uw pc in een stille ruimte werkt, zullen grotere ventilatoren die langzamer draaien om dezelfde hoeveelheid lucht te verplaatsen waarschijnlijk resulteren in een stillere pc.

Er zijn geen echte normen voor het koelen van de stroomvoorziening, en dus moet u marketingmateriaal vergelijken voor uw voedingsopties.Dit is een gebied waar diepgaande evaluaties bijzonder nuttig zullen zijn, aangezien ze de neiging hebben om te meten hoe luid een voeding is tijdens verschillende werkingsniveaus en dus enige richtlijnen bieden voor hoe luid je kunt verwachten dat je pc draait.

Bekabeling

Ten slotte zijn er drie basistypen voor stroomtoevoerbekabeling. Of u nu kiest voor een vast, modulair of hybride systeem, zal bepalen hoe schoon de binnenkant van uw behuizing zal zijn en hoeveel werk u moet verzetten om uw pc overzichtelijk en overzichtelijk te houden.

Bekabelde bekabeling betekent dat elke connector rechtstreeks op de voeding is aangesloten en dus ook aanwezig zal zijn, of deze nu nodig is of niet. Het voordeel – en het is een kleine met moderne voedingen – voor hard-wired systemen is dat het zowel eenvoudiger is als geen extra weerstand oplegt met extra connectoren.

Modulaire bekabeling betekent dat elke connector kan worden toegevoegd indien nodig. Dat maakt het makkelijker om je case schoon en overzichtelijk te houden, maar het introduceert ook wat extra complexiteit – en prijs – en wat extra weerstand dankzij extra fysieke aansluitingen. Dat is voor de meeste gebruikers waarschijnlijk niet relevant.

Bij hybride systemen zijn sommige kabels, zoals de hoofdstroomaansluiting, fysiek aangesloten en de andere zijn optioneel. Een hybride systeem kan een goed compromis vormen, in die zin dat bepaalde kabels vereist zijn en zelfs als de extra weerstand van modulaire verbindingen minimaal is, is het eenvoudig genoeg om dit te vermijden.

Tijd om op te starten

Het is duidelijk dat er veel komt kijken bij het kiezen van een stroomvoorziening, en het is een belangrijke beslissing bij het samenstellen van een nieuwe pc. Maar wat tijd vooraf besteden om ervoor te zorgen dat uw stroomvoorziening uw pc-componenten voorziet van betrouwbare, consistente en veilige stroom, bespaart u op de lange termijn enorm veel tijd, en het zal helpen om uw pc beter en efficiënter te maken. machine.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *