- Кабель питания для компьютера
- Провода питания для системного блока
- Характеристики
- Длина кабеля
- Тип вилки
- Выбор провода для подключения компьютера к электросети
- Кабель питания от сети угловой
- Кабель питания монитора от компьютера
- Как подключить провода к передней панели
- Видео
- Гид по кабелям блоков питания компьютера — разбираемся в проводах
- Содержание
- Содержание
- Сечение кабелей — чем толще, тем лучше
- 20AWG — имеет ли смысл вообще?
- 18AWG — один размер для всех
- 16AWG — питание без границ
- Кабели для запитки периферии
- Кабели для силовых разъемов
- Что будет, если провода окажутся слишком тонкими
- Виды шлейфов
- Модульная конструкция
- Ошибки проектирования шлейфов
- Два 6+2 pin на одном кабеле
- Маленькое расстояние между разъемами
- Недостаточная длина кабелей
- Важно помнить
- Какое сечение кабеля или провода выбрать для электропроводки?
- Какие факторы влияют на сечение?
- Материал токопроводящих жил
- Материал изоляции
- Способ прокладки
- Суммарная мощность подключенных приборов
- Комплексный выбор сечения жилы и защитного автомата
- Практические рекомендации
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.
Провода питания для системного блока
Системный блок и находящиеся внутри него устройства запитываются от сети 220 при помощи следующих проводов:
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:
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:
Кабель питания от сети 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 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:
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.
Гид по кабелям блоков питания компьютера — разбираемся в проводах
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:
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:
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:
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.
Какое сечение кабеля или провода выбрать для электропроводки?
Какие факторы влияют на сечение?
Аналогичный материал изложен в 9-минутном видеоролике:
Материал токопроводящих жил
Для электропроводки в жилых зданиях рекомендуем использовать провода и кабели с медными жилами.
7 издание «Правил устройства электроустановок» пунктом 7.1.34 на странице 411 запрещает применение алюминиевых жил (есть исключения).
Почему? Алюминий по сравнению с медью:
Материал изоляции
Рабочий ток электропроводки ограничивается максимально допустимой температурой нагрева жилы при протекании по ней тока.
В проводке чаще используют ПВХ изоляцию (оптимальное соотношение цены и предельной температуры нагрева), её предельная температура нагрева номинальным током +70 °С. При превышении этой температуры на определённое время наступают разной степени изменения*:
| Температура жилы и изоляции, °С | Время воздействия | Последствия для изоляции |
| +80 | > 8 часов | деформируется |
| +160 | > 4 секунд | растрескивается |
| +350 | любое | безвозвратно портится |
Способ прокладки
Проводники размещают в кабель-каналах, гофротрубе, жёсткой трубе или штробе. Все эти способы прокладки в ПУЭ-7 объединены единым термином – в трубе.
Суммарная мощность подключенных приборов
Большая мощность требует большего сечения жилы. Примеры мощностей электроприборов и ответных сечений ниже.
Если сравнить мощность тока с объёмом воды в трубе, то чем больше воды требуется «прогнать», тем больший диаметр трубы нужен.
Комплексный выбор сечения жилы и защитного автомата
Рассмотрим электропроводку в квартирах, домах, дачах, коттеджах, гаражах и других бытовых и хозяйственных строениях (однофазная сеть с модульным вводным автоматом на ток ≤100А без мощных электродвигателей). Для её создания применяется двухжильный или трёхжильный медный кабель (фаза+ноль или фаза+ноль+заземление соответственно).
Таблица выбора оптимального сечения жилы, исходя из практических соображений:
| Назначение | Сечение одной жилы, мм 2 |
| освещение | 1,5 |
| розетки | 2,5 |
| мощные электроприборы (плита, стиральная машина, нагреватель воды и так далее) | 4-10 (в зависимости от мощности прибора) |
А теперь обоснуем её.
| Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и ПВХ изоляцией с медными жилами | ||||||
| Сечение жилы, мм 2 | Ток в амперах для проводов проложенных: | |||||
| открыто | в одной трубе | |||||
| двух одно-жильных | трёх одно-жильных | четырёх одно-жильных | одного двух-жильного | одного трёх-жильного | ||
| 0.50 | 11 | — | — | — | — | — |
| 0.75 | 15 | — | — | — | — | — |
| 1.00 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 |
| 1.5 | 23 | 19 | 17 | 16 | 18 | 15 |
| 2.5 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 | 21 |
| 4 | 41 | 38 | 35 | 30 | 32 | 27 |
| 6 | 50 | 46 | 42 | 40 | 40 | 34 |
| 10 | 80 | 70 | 60 | 50 | 55 | 50 |
| 16 | 100 | 85 | 80 | 75 | 80 | 70 |
| 25 | 140 | 115 | 100 | 90 | 100 | 85 |
| 35 | 170 | 135 | 125 | 115 | 125 | 100 |
| 50 | 215 | 185 | 170 | 150 | 160 | 135 |
| 70 | 270 | 225 | 210 | 185 | 195 | 175 |
| 95 | 330 | 275 | 255 | 225 | 245 | 215 |
| 120 | 385 | 315 | 290 | 260 | 295 | 250 |
| 150 | 440 | 360 | 330 | — | — | — |
| 185 | 510 | — | — | — | — | — |
| 240 | 605 | — | — | — | — | — |
| Сечение одной жилы*, мм 2 | Допустимый ток Iкаб, А |
| 1.5 | 18 |
| 2.5 | 25 |
| 4 | 32 |
| 6 | 40 |
| 10 | 55 |
| 16 | 80 |
| Время-токовые характеристики теплового расцепителя автоматического выключателя | ||
| Ток испытания | Срабатывание | Время отключения или неотключения |
| 1,13·In | нет | t > 60 мин при In 120 мин при In > 80А |
| 1,45·In | есть | t 80А |
| 2,55·In | есть | 1 с 40А |
Частичное воспроизведение таблицы 6 на странице 19 стандарта на модульные автоматические выключатели ГОСТ 50345.
Например, если для защиты провода с жилой сечением 4 мм 2 установим автомат на 32 ампера (по таблице 4 мы видим, что проводник выдержит тот же длительный ток), то при перегрузке автомат сразу не отключится, а в течение часа будет пропускать ток 32·1,45 = 46,4 А. За это время изоляция получит перегрев, который чреват выходом кабеля из строя.
Чтобы обеспечить безопасность (запас «прочности»), надёжность и долговечность электропроводки для использования в быту оптимальны соотношения сечения применяемого провода и номинала автоматического выключателя для защиты проложенного кабеля как в таблице 6.
Расчётный ток определяем по формуле (1), номинальный ток автомата выбираем ближайшим к расчётному из существующей линейки номинальных токов: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 А.
| Сечение одной жилы, мм 2 | Допустимый ток Iкаб, А | Расчётный ток автомата, А | Номинальный ток автомата Iав, А |
| 1,5 | 18 | 12,41 | 10* |
| 2,5 | 25 | 17,24 | 16 |
| 4 | 32 | 22,07 | 20** |
| 6 | 40 | 27,59 | 25 |
| 10 | 55 | 37,93 | 40 |
| 16 | 80 | 55,17 | 50 |
* или Iав = 13 ампер, если найдёте в продаже (тогда расчётная мощность будет выше на 30 %). В номенклатуре IEK такие есть и мы поставляем.
** можно принять Iав = 25 ампер, тогда расчётная мощность окажется выше на 25 %.
Далее определим мощность по формуле:
и запишем результаты в таблицу 7.
| Сечение одной жилы, мм 2 | Ток автомата Iав, А | Предельная мощность Р, Вт | Округлённое значение Р, кВт |
| 1,5 | 10 | 2200 | 2,2 |
| 2,5 | 16 | 3520 | 3,5 |
| 4 | 20 | 4400 | 4,4 |
| 6 | 25 | 5500 | 5,5 |
| 10 | 40 | 8800 | 8,8 |
| 16 | 50 | 11000 | 11,0 |

