Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload


Proiect atestat inginer in automatizari - ruta directa - surse de alimentare


COLEGIUL TEHNIC “DIMITRIE LEONIDA”

ORADEA



PROIECT

PENTRU OBTINEREA

CERTIFICATULUI DE CALIFICARE PROFESIONALA DE NIVEL 3

-RUTA DIRECTA-



Calificarea : INGINER IN AUTOMATIZARI



SURSE DE ALIMENTARE


Cuprins


1.   Memoriu justicativ

2.   Protectia muncii



3.   Surse de alimentare

Argument

Notiuni introductive

Tipuri de surse de alimentare

Functionarea surselor de alimentare

Parametrii caracteristici ai sursei de alimentare

Instalarea unei surse de tensiune

Specificatiile unei surse de alimentare

Testarea performantelor unei surse

Concluzia



1.   Memoriu justicativ


Stiinta este un ansamblu de cunostinte abstracte si generale fixate intr-un sistem coerent, obtinut cu ajutorul unor metode adecvate si avand menirea de a explica, prevedea si controla un domeniu determinant al realitatii obiective.


Momentul initial al istoriei calculatoarelor este, de obicei legat de numele matematicianului englez Charles Babbage. El a propus in anul 1830 o Masina Analitica care a anticipat in mod fascinant structura calculatoarelor actuale. Ideile sale au devansat cu peste 100 de ani posibilitatile tehnologice ale vremii sale. Inaintea acestuia au mai fost incercari in acest domeniu ale lui Leibnitz si Pascal (secolul al XVII-lea).


Urmatorul moment de referinta este anul 1937, cand Howard Aiken, de la Universitatea Harvard a propus Calculatorul cu secventa de Comanda Automata, bazat pe o combinatie intre ideile lui Babbage si calculatoarele electromecanice, produse de firma IBM.


Constructia acestuia a inceput in anul 1939 si s-a terminat in anul 1944, fiind denumit Mark I El a fost in principal primul calculator electromecanic, fiind alcatuit din comutatoare si relee.


Am ales sa dezbat acesta tema deoarece computerele din ziua de azi nu sunt numai cele mai bune masinarii proiectate de cei mai buni ingineri si programatori. Ele sunt produsul unei evolutii care s-a bazat atat pe capricii considerente comerciale, cat si pe inovatia tehnologica care mi-a atras atentia.


Istoria bogata si complexa a procesoarelor moderne se intinde pe mai bine de o jumatate de secol, inceputurile acesteia fiind indisolubil legate de calculatoarele care au deschis noi cai in era informaticii.


Procesorul a aparut ca urmare a necesitatii efectuarii in mod rapid de calcule complexe si a avut o ascensiune si o  perfectionare simultana cu dezvoltarea industriei mondiale de informatica.


Microprocesorul este o componenta electronica ce poate procesa doua tipuri de informatii : date si comenzi, ele primesc si trimit aceste informatii, codate in limbajul binar, prin impulsuri electrice. In ciuda complexitatii sale, microprocesorul este alcatuit in principal dintr-un singur elemen de baza : tranzistorul (inventat in 1947).  


Aceasta a evoluat intr-o perioada relativ scurta plecandu-se de la un procesor ce putea executa simultan maxim doua aplicatii si ajungandu-se la cele din ziua de azi.


Activitatea umana din toate domeniile (industrial, comercial, educational-stiintific, de divertisment, etc.) a castigat mult in eficienta in urma folosirii pe scara larga a calculatoarelor. Invatarea folosirii unui calculator a devenit o necesitate pentru ca indiferent in ce domeniu am lucra sau studia calculatorul este prezent pentru a ne ajuta si utilizarea lui ne aduce un plus de productivitate.


Mai mult decat atat, calculatorul va deveni in viitorul apropiat principalul instrument de comunicare intre persoane, pentru ca internetul permite comunicarea in mod audio-video-text cu niste costuri foarte mici, care sunt aceleasi atat pentru comunicarea la nivel local cat si pentru cea la nivel planetar.


Calculatoarele au devenit o prezenta familiara atat in casele oamenilor cat si in institutii si chiar pe strada (bancomatele). Toate aparatele electronice (combinele audio, radiocasetofoanele, aparatele foto si camerele de luat vederi digitale, etc.) si electrocasnice (masina de spalat, cuptorul cu microunde, etc.) moderne incorporeaza un minicalculator, la fel ca si telefoanele mobile, bancomatele sau aparatele de informare a publicului prezente in institutiile administrative.


Fiecare dintre aceste dispozitive are o interfata prin care utilizatorul poate sa le dea comenzi, iar aceasta interfata (indiferent de aparatul pentru care este conceputa) prezinta similaritati importante  cu interfata programelor de calculator. Din aceasta cauza o persoana care invata sa foloseasca un calculator propriu-zis (computer) va putea sa invete foarte usor sa foloseasca toate aparatele electronice moderne si ca urmare va putea profita de aplicarea in practica a celor mai noi desoperiri stiintifice.


Cunoasterea modului de utilizare a unui calculator va duce si la cresterea timpului liber, pentru ca unele din activitatile care luau foarte mult timp (de ex. statul la cozi pentru efectuarea unor operatii bancare, pentru plata impozitelor sau pentru cumpararea de bilete de tren sau de avion) vor putea fi efectuate din locuinta personala cu ajutorul conexiunilor securizate prin internet.


Tot internetul le va permite utilizatorilor de calculatoare sa compare pretul produselor si sa le aleaga pe acelea cu cel mai bun raport calitate-pret si eventual chiar sa cumpere produsele (carti, discuri, etc.) prin internet, fara a se mai deplasa la magazin. 



2. Protectia muncii



v  Masuri de protectia muncii



Curentul electric are o actiune complexa si caracteristica asupra componentelor organismului omenesc, producand tulburari interne grave (socuri electrice) sau leziuni externe (arsuri,electrometalizari,etc).

Pentru prevenirea incendiilor care ar putea sa apara in cadrul orelor de lucrari practice de la laboratorul de masurari electrice, se vor lua urmatoarele masuri :


Inainte de inceperea experientelor


Experientele in care se utilizeaza curentul electric la tensiuni care pot fi periculoase, vor fi efectuate de catre cadrul didactic de specialitate, ajutat eventual de un laborant bun cunoscator al lucrarilor de laborator si al normelor de protectia muncii.

Pardoseala din jurul locului unde se desfasoara experientele trebuie sa fie uscata sau acoperita cu un covor electroizolant.

Masa de lucru trebuie sa fie suficient de mare pentru a permite amplasarea aparatelor in bune conditii, a tuturor aparatelor si a echipamentelor.

Alimentarea de la retea se va face de la un tablou cu sigurante fuzibile calibrate. In cazul cand se folosesc prize, acestea vor fi in prealabil verificate si asigurate prin sigurante fuzibile.

Partile metalice ale aparatelor care ar putea intra accidental sub tensiune vor fi conectate la reteaua de impamantare.

Racordurile dintre partile componente ale montajului se vor face, in mod obligatoriu prin cordoane in buna stare, perfect izolate si corespunzatoare tensiunii folosite la experienta respectiva.

Realizarea montajului sau a oricarei modificari a montajului existent, precum si introducerea sau scoaterea instrumentelor de masurat din circuit se va face cu intreg aparatajul scos de sub tensiune.

Inainte de conectarea montajului, la sursa de tensiune se va face o ultima verificare generala a aparatelor, legaturilor, izolatiei, etc.

Pentru alimentarea cu energie electrica se va utiliza de preferinta un intrerupator special al montajului plasat pe masa de lucru laloc vizibil, astfel incat scoaterea montajului de sub tensiune sa se poata efectua cu usurinta printr-o singura manevra.



In timpul desfasurarii experientelor :


Este interzisa parasirea sau lasarea fara supraveghere a montajului aflet sub tensiune.

Se recomanda ca la instalatia aflata sub tensiune, toate manevrele sa se faca intotdeauna cu o singura mana.

In timpul functionarii montajului este interzisa atingerea partilor neizolate, schimbarea legaturilor, intercalarea aparatelor.

Orice interventie asupra instalatiei electrice sau a echipamentelor, trebuie facute de un electrician autorizat, iar lucrarea va trebui sa aiba un caracter definitiv.


Masuri de protectia muncii la folosirea curentului electric. Cauze :


Folosirea curentului electric la tensiuni care depasesc pe cele aratate in normele de protectia muncii.

Atingerea conductelor neizolate sau insuficient izolate aflate sub tensiune. In vederea evitarii unor asemenea accidente se impune ca izolatia lor sa fie perfecta si prin pozitia acestora sa fie exclusa posibilitatii unei atingeri.

Contactul direct cu anumite parti metalice ale instalatiilor care au intrat sub tensiune in mod intamplator. Pentru a se evita o astfel de accidentare, se va asigura legarea la pamant sau legarea la nul a aparatului.

In apropierea de instalatiile sub tensiune inalta se impune afisarea placilor avertizoare si ingradirea locurilor respective.


3. Surse de alimentare


q   ARGUMENT



Banuiesc ca toti stiu ce este o sursa de tensiune. Intr-un fel sau altul orice dispozitiv care efectueaza lucru mecanic pe aceasta planeta dispune de o sursa de energie. De fapt, aceasta sursa de energie este punctul de plecare al oricarui proces fizic. Pentru a obtine energie este necesar sa se transforme energie. Fiecare transformare este realizata cu mult efort si cu pierderi imense de energie, dar trebuie efectuata pentru a ne putea satisface nevoile. Sunt constient ca aceasta introducere suna prea poetic pentru PC Hardware, dar am incercat in acest fel sa subliniez importanta pe care o are o sursa de energie.

Un calculator personal are nevoie de una dintre cele mai avansate tipuri de surse pentru ca in interiorul unui astfel de sistem exista necesitati diferite in ceea ce priveste alimentarea cu curent si tensiune. Dispozitivele mecanice opereaza la o anumita tensiune, componentele electronice la alt nivel si in plus, pentru a putea realiza o placa electronica trebuie sa utilizezi alte tensiuni de referinta. Sursa fiecarui computer are iesiri de tensiune de +/-5V, +/-12V si 3,3V. Este adevarat ca exista unele aparate electronice care au nevoie chiar de mai multe niveluri de tensiune, dar aceste tipuri de echipamente nu sunt foarte sensibile la variatiile de tensiune si nu necesita conditii de utilizare diferite. De exemplu intr-un calculator trebuie sa puteti instala orice tip de placa de baza si un numar diferit de dispozitive interne.

Cea mai buna sursa de alimentare este cea mai fiabila. Nu conteaza cat este de puternica, rateurile costa scump.

De-a lungul timpului am observat ca la achizitionarea unei surse utilizatorii sunt mai curand interesati de puterea oferita decat de calitate. Parerea mea este ca mai bine ar intreba la cumparare cine este compania producatoare.



q   NOTIUNI INTRODUCTIVE



In acest proiect vom discuta despre o sursa Antec care poate fi achizitionata separat. Majoritatea carcaselor bune au surse de alimentare cel putin decente, dar este posibil sa aveti o carcasa buna cu o sursa care nu poate sustine toate dispozitivele din interior.

Placile de baza pentru procesoare Pentium 4 au nevoie de conectori suplimentari pentru alimentare si majoritatea dintre ele nu functioneaza fara acesti conectori suplimentari.

Daca aveti o carcasa buna si vreti un Pentium 4, va trebui sa schimbati sursa. Daca doriti sa va pastrati carcasa atunci cand faceti un upgrade la Athlon s-ar putea sa fiti obligati sa schimbati sursa. Antec PP-412XF 400W este o solutie buna pentru utilizatorii care au nevoie de putere si compatibilitate cu Pentium 4. Sa vedem despre ce este vorba.

Voi incepe prin a va avertiza ca nu sunt prea multe lucruri de spus despre o sursa pentru calculator. La achizitionarea unei surse unul dintre cei mai importanti factori este aspectul exterior. Acesta va poate spune mult despre calitatea sursei si din pacate este singurul aspect pe care il puteti lua in considerare in acel moment, in afara de alte recomandari. Surprizele pot aparea oricand dupa instalare.

Antec livreaza sursa intr-o cutie rosie. Pe cutie sunt tiparite detalii despre produs, inclusiv curentul la iesire pentru fiecare tensiune. Un lucru interesant este faptul ca pe cutie este specificata si lungimea cablurilor. O strategie de marketing excelenta daca ne gandim ca o astfel de sursa poate fi instalata in orice tip de carcasa, indiferent de marime. Ma indoiesc ca veti cumpara aceasta sursa pentru a o folosi intr-o carcasa mica. In cutie veti gasi de asemenea un cablu de alimentare si instructiunile de instalare.

Sa discutam acum despre sursa de alimentare. De la prima vedere se poate observa ca, carcasa metalica este de foarte buna calitate: extrem de robusta si grea.

Ventilatorul sursei este protejat cu un grilaj metalic. Este o alegere mai buna decat tabla decupata folosita in mod normal pentru ca asigura o circulatie mai buna a aerului. Dupa cum scrie si in specificatii viteza de rotatie a ventilatorului este controlata pentru a reduce nivelul de zgomot. Cu toate acestea functia de control a vitezei de rotatie a ventilatorului functie de nivelul temperaturii nu este o facilitate noua.

Pe spatele sursei PP-412XF exista un buton de pornire/oprire, o facilitate excelenta care opreste alimentarea cu curent electric a placii de baza 

Ar trebui sa va amintesc faptul ca sursele ATX alimenteaza in continuare placa de baza chiar si dupa ce calculatorul a fost oprit de la butonul din partea din fata a carcasei.



q   TIPURI DE SURSE DE ALIMENTARE



Sursa - Power Supply Unit (PSU) asigura fiecarei componente din PC cantitatea exacta de curent de care are nevoie pentru a functiona.

Sursele contin componente periculoase la atingere, de aceea ar trebui desfacute doar de persoanele calificate in acest domeniu. Sursele obisnuite din calculatoare transforma
curentul alternativ de 110V sau 230V in diverse masuri de curent continuu, de regula 3,3V, 5V si 12V, necesare componentelor din PC.


Exista trei tipuri de surse:

AT Power Supply - la vechile PC-uri.

ATX Power Supply - cele mai folosite.

ATX-2 Power Supply - cele mai noi.


Voltajul produs de sursele AT / ATX / ATX-2 este:

+3.3 Volts DC (ATX / ATX-2)

+5 Volts DC (AT / ATX / ATX-2)

-5 Volts DC (AT / ATX / ATX-2)

+5 Volts DC Standby (ATX / ATX-2)

+12 Volts DC (AT / ATX / ATX-2)

-12 Volts DC (AT / ATX / ATX-2)


Conectorii aferenti :

Berg - 4 pini - Folosit pentru a alimenta dispozitive mai mici, cum ar fi. floppy disk
E disponibil pe: AT, ATX & ATX-2

Molex - 4 pini Folosit la alimentarea diverselor componente printre care   unitatile de hardisk si cele optice.

E disponibil pe : AT, ATX & ATX-2


ATX 20 pini E folosit pentru alimentarea placii de baza ATX.
Spre deosebire de aceasta, ATX2 are in plus inca 4 pini.



P4 12V - 4 pini Folosita pentru alimentarea placilor cu procesor P4, la   ATX2 este integrata in conectorul cu 20 de pini


AUX - 6 pini Asigura 5V si 2 cai de 3,3V, prezenta in special la servere, prezenta in ATX si ATX2.


Descrierea pinilor conectorilor din sursele ATX:


                          

Observatii:

Descrierile pinilor facute mai sus se refera la conectori si nu la socket-urile in care acestia se cupleaza.

Pentru a pune in functiune o placa ATX faceti legatura intre pinii 14 si masa.



q FUNCTIONAREA  SURSELOR DE ALIMENTARE


o        O sursa de alimentare trebuie sa asigure transferul optim de energie intre reteaua de alimentare si consumator si schimbarea nivelului de tensiune. Specificatia ATX stabileste valorile tensiunilor care se utilizeaza in calculatoare.

o        Evolutia configuratiilor sistemelor a impus modificarea periodica a specificatiilor de proiectare a surselor de alimentare ATX dupa necesitati. Daca acum cativa ani sursele de tensiuni mici (3,3V si 5V) primeau cele mai multe fire in conectorul placii de baza si aveau cea mai mare incarcare de curent, ulterior incarcarea s-a „mutat” pe sursa de 12V.

o        Aceasta modificare a fost impusa de cresterea curentilor necesari peste valorile maxime de catre contactele conectorilor (pentru un contact, valoarea maxima admisa a curentului este de aproximativ 10A).

o        Schimbarea s-a produs treptat, existand niste solutii de compromis prin cresterea numarului de fire (prin adaugarea de conectori suplimentari de diverse forme). Normele de proiectare s-au schimbat de multe ori, existand o multime de solutii de alimentare a placilor de baza.

o        Pentru unele placi de baza mai vechi, inlocuirea sursei poate fi o problema destul de mare deoarece sursele noi nu mai au disponibili anumiti conectori, de cele mai multe ori singura solutie fiind adaptoarele de la un tip de conector la altul (cumparati sau confectionati).

o        Ultimele solutii adoptate de catre proiectanti se pare ca se orienteaza inspre tensiunea de 12V, odata cu cresterea curentilor necesari, adaugandu-se surse suplimentare independente tot de 12V, puterea maxima care poate fi generata de catre o sursa fiind limitata la 240W (curent de 20A).

o        Forma conectorilor care s-a impus este cea a conectorului principal, dar cu mai putine contacte (doua pentru regulatorul tensiunii de CPU, trei pentru placile video, patru pentru placile de baza cu doua procesoare).

o        Probabil ca tendinta se va pastra un timp, fiind necesara doar o oarecare unificare a tipurilor de conectori (este posibil ca cel cu patru fire sa se impuna, el fiind deja prezent si pe placi de baza cu un singur procesor)



Consumatorul de energie


o        Tensiunea oferita de reteaua de curent are o evolutie in timp de forma sinusoidala, curentul schimbandu-si sensul de 50 de ori pe secunda. Caracteristicile acestea sunt exploatate de catre sursele liniare cu transformator de retea. Sursele in comutatie din PC-uri scapa repede de curentul alternativ prin redresare si filtrare. Se obtine o tensiune continua cu o valoare mai mare de 300V, extrem de periculoasa la o eventuala atingere a unui conductor aflat la un asemenea potential (valoarea de referinta 0V este cea a pamantului).

o        Energia inmagazinata in condensatorul de filtraj este „tocata” in timp in felii mai subtiri sau mai groase (modularea impulsurilor in durata) in functie de energia solicitata de sarcina. Aceasta energie este inmagazinata in flux magnetic in transformatorul principal si transferata in infasurarile circuitelor secundare.

o        Rapoartele numerelor de spire din primar si secundare sunt proportionale cu rapoartele tensiunii din primar si a celor care urmeaza a fi obtinute in secundare si sunt evident fixe.

o        Circuitele de redresare si filtrare din secundar netezesc forma tensiunilor obtinute. Circuitul de comanda al sursei verifica valoarea tensiunilor pe iesiri si stabileste grosimea urmatoarei „felii de energie” ce urmeaza a fi extrasa din primar.


Accesoriile fac diferenta


o        Circuitele de baza sunt aproximativ identice in toate sursele. Pe langa acestea, mai sunt si alte circuite, multe dintre ele fiind foarte importante pentru fiabilitatea sursei sau „calitatea” tensiunilor pe iesiri. Filtrele de zgomot electromagnetic (EMI), amplasate pe circuitul primar, elimina trecerea semnalelor parazite din sau inspre retea. In sursele ieftine, lipsesc cu desavarsire, in cele scumpe pot fi cate doua sau chiar trei in cascada.

o        Circuitele de protectie la supracurent, supra/subtensiune, supratemperatura, scurtcircuite previn distrugerea circuitelor de baza in situatii exceptionale. Pagubele care pot sa apara intr-un regim in care se distrug circuitele de baza, in anumite situatii, se pot extinde asupra sistemului de calcul alimentat.

o        Pentru alimentarea anumitor circuite de pe placa de baza care sunt active permanent (tastatura, mouse-ul, wake on…, monitorizare deschidere carcasa, porturi USB etc.), dar si pentru alimentarea circuitelor de comanda la pornirea sursei principale, orice sursa ATX are si o sursa auxiliara.

o        Calitatea proiectarii acesteia este foarte importanta deoarece sursa auxiliara este incarcata la maximum atunci cand ventilatorul este oprit. Evacuarea caldurii disipate trebuie sa se faca pasiv. Circuitele de comanda a turatiei ventilatoarelor asigura un echilibru intre zgomotul produs de sursa si temperatura in interior.

o        Circuitele de corectie a factorului de putere (PFC) sunt de doua feluri: pasiv - mai ieftin, nu prea performant, dar foarte greu si cel activ - elegant, mai scump si performant. Ambele au rolul de a apropia cat mai mult forma curentului din retea de cea a tensiunii.


q          PARAMETRII CARACTERISTICI AI SURSEI DE ALIMENTARE


o        In continuare vom analiza toti parametrii care caracterizeaza o sursa de alimentare a unui PC:

Puterea de consum se refera la puterea exprimata in Wati a sursei, mai pe inteles la numarul de componente din PC pe care aceasta sursa le va putea alimenta. Daca este vorba despre un calculator care nu are decat un hardisk, o unitate de CD si o unitate de discheta, e suficienta o sursa de putere mica, sa spunem 200W. Dar daca este vorba de placi video cu alimentare separata, numar mare de discuri fixe HDD si alte dispozitive care toate necesita curent pentru a functiona, vom alege o sursa corespunzatoare, de pana la 500W ;

Greutatea : este in jur a 2Kg

Dimensiuni : aproximativ toate se apropie de valorile: 150x150x90 mm

Ventilatie : se refera la numarul de ventilatoare folosite pentru racire. Acesta variaza intre 0 si 3.

Zgomot : un parametru care face diferenta intre doua firme producatoare, tot mai important pe masura ce stresul in activitatile intelectuale este in crestere. Este un numar exprimat in decibeli db care variaza intre 0 si 50. Un nivel de 20db este considerat acceptabil. As vrea sa retineti aici ca nu sursa de alimentare este singurul factor de zgomot in calculator, in general toate piesele in miscare sunt participante la acest aspect. Asadar fiti atenti la coolerele de pe procesor, placa video, hardisk sau carcasa, la zgomotele produse de unitatile hardisk si, nu in ultimul rand, la felul in care se face aerisirea carcasei, deci la ergonomia acesteia, stiut fiind faptul ca o aerisire inoportuna duce la supraturarea ventilatoarelor, care implicit creeaza un zgomot mai mare.

Materialul : metalul din care e construita carcasa sursei, aparent neimportant, conteaza totusi in absorbtia vibratiilor, in conductibilitatea curentului (e vorba despre masa, nu intrati in panica ) si greutate. Acesta variaza intre aliaje ieftine, otel si aluminiu, considerat cel mai potrivit in aceasta privinta.

Conectori : Se refera la mufele cu care alimentam componentele PC-ului. Le voi aminti intai pe cele indispensabile si anume : Molex (cele cu 4 pini necesare alimentarii hardisk-urilor, unitatilor optice etc, conectori FDD, pentru discheta, ATX power connector, pentru alimentarea placii de baza) si voi continua cu cele particulare, specifice constructorului sau perioadei de evolutie la care facem referire (amintesc cu aceasta ocazie ca o sursa de calitate le contine pe toate ). Conectorii deosebiti sunt : P4 connector - folosit exclusiv pentru alimentarea procesorului, Intel power connector - caracteristic in special placilor INTEL, Aux alimentare suplimentara caracteristica in special serverelor, SATA pentru conectarea noilor modele de harduri Serial ATA, mainboard monitor - destinat adaptarii ventilatiei in functie de temperatura componetelor de pe placa de baza.


Numarul de conectori


Voi lua doar un exemplu, restul puteti sa le considerati proportionale cu acesta. Adesea mufele Molex sunt in numar de 4, pentru ca initial erau posibile doar 2x2 unitati de stocare IDE, adica hardisk-uri si unitati optice. In cazul in care si placa video trebuie alimentata sau folosim o extensie RAID pentru unitati de stocare auxiliare, apare nevoia unui numar mai mare de astfel de conectori. In acest caz, ne orientam spre un producator mai potrivit (a se citi mai scump) sau ne cumparam splittere, prin care dintr-un conector deviem 2. Cazul prezentat este valabil si pentru conectori FDD, care implicit sunt in numar de 1, dar placile video recente (in special producatorul ATI foloseste de asemenea acest tip de conector), cat si pentru conectorii SATA, care implicit sunt 2, dar majoritatea placilor de baza permit 4 conexiuni de acest gen

Protectie : E o consecinta nescrisa a seriozitatii firmei producatoare. La inceput aceasta insemna o siguranta fuzibila, care putea fi inlocuita in caz de suprasolicitare. In momentul de fata sunt solutii mult mai sofisticate, care nu mai implica utilizatorul. Voi aminti doar contactul lamelar (doua lamele care se departeaza impiedicand curentul sa mai treaca in cazul unei suprasolicitari de sarcina) si preventia activa, adica ventilarea dupa inchiderea calculatorului in situatia in care acesta va fi reaprins in scurt timp.



q INSTALAREA UNEI SURSE DE TENSIUNE


Deschide carcasa si vezi daca este suficient loc pentru noua sursa. In general dimensiunile acestora sunt standard, dar sunt producatori atat pentru carcase cat si pentru surse care pot sa creeze probleme prin utilizarea propriului standard constructiv, neadaptabil la celelalte. Asigura-te ca PC-ul e deconectat de la curent !

Tine minte pozitia acesteia, modul in care ai scos-o, pune toate suruburile intr-un loc sigur pentru a nu le pierde sau scapa printre placile din calculator si cauza ulterior un scurt-circuit.

Cand scoti suruburile asigura-te ca sursa nu va cadea peste restul componentelor, asa incat la ultimele 2 asigura-i o pozitie stabila.



Deconecteaza toate firele sursei din componentele PC-ului pentru a nu crea pagube la scoaterea acesteia, prin tragerea unor fire inca nedeconectate.




Scoate cu atentie sursa din calculator, fara a brusca celelalte componente. Adesea victimele acestei operatiuni sunt condensatorii proeminenti de pe placa de baza, care cedeaza destul de usor la o bruscare mecanica.



Cam asta a fost cu scoaterea sursei, sa vedem acum reversa operatiei, montarea uneia noi. Nu e deloc dificil, instalarea reprezinta exact aceleasi operatii dar in ordine inversa.


Punem noua sursa in locul celei vechi.Atentie la pozitionarea gaurilor pentru suruburi. Acestea in general nu pot fi puse decat intr-o singura pozitie, pentru a inlatura posibilele confuzii.

Prima data conectam alimentarea placii de baza. In functie de producator, pot fi mai multe fire care realizeaza acest lucru. In general sunt 2: un conector de 20 de pini si unul de 4. Apoi conectam dispozitivele din calculator si eventualele ventilatoare sau alte controale care tin de sursa nou instalata.



Verificam inca odata daca sursa este bine fixata, daca toti conectorii sunt la locul lor si neaparat daca nu lezam vreunul din ventilatoarele din interiorul carcasei cu firele folosite.


Conectam calculatorul si urmarim ca toate sa functioneze. Inchidem carcasa


q          SPECIFICATIILE UNEI SURSE DE ALIMENTARE


In imaginea de mai jos este prezentat tabelul tiparit pe cutia sursei care descrie valoarea curentului la iesire pentru toate tensiunile. Cu alte cuvinte, pentru fiecare tensiune dispozitivele din interiorul carcasei pot cere adunat maxim valoarea specificata mai jos.




Specificatiile sursei Antec PP-412XF


Puterea sursei nu este nici suma puterilor pentru fiecare tensiune, nici puterea totala pentru fiecare tensiune. Nu trebuie sa aveti impresia ca o sursa de 400W poate furniza 120A la o tensiune de 3,3V. Nimeni nu are nevoie de o asemenea putere si nu exista nici o sursa pentru computer care sa poata oferi asa ceva. De fapt majoritatea producatorilor fac specificatiile atat de complicate, incat multi utilizatori nu le pot intelege.

De exemplu atunci cand prezinta produsul respectiv acestia afiseaza puterea aparenta ceea ce nu este acelasi lucru cu puterea maxima pe care o poate da sursa fara scaderea valorii tensiunilor de iesire. Puterea combinata este diferita de puterea pe fiecare tensiune si asa mai departe.

Antec ne ofera informatii foarte importante despre tensiunea/curentul maxim si despre puterea combinata maxima. In realitate este absolut imposibil sa afli de cat de multa putere are nevoie un dispozitiv de 12V / 5V mai putin complicat (de exemplu un CDROM). Daca aveti un multimetru puteti masura, dar sa fim seriosi: nu prea exista metodologie de estimare precisa a cerintelor de putere. Nu vreau sa va mai spun ca si cu un multimetru este dificil sa masori curentul maxim absorbit.

Am fost impresionati de specificatiile tiparite pe cutia PP-412XF. Chiar si modulul de standby este extrem de puternic fiind capabil sa furnizeze 3A. Nu veti intampina nici o problema cu ACPI daca folositi Suspend-ul.

Procesul de instalare este extrem de usor. Daca aveti o carcasa compatibila ATX 2.0 gaurile de pe sursa se potrivesc cu cele de pe carcasa.



q          TESTAREA PERFORMANTELOR UNEI SURSE


Pentru a testa performanta sursei am folosit un computer care necesita foarte multa putere. Am incercat sa construim un sistem echilibrat, dar si sa respectam conditiile care apar in realitate. Din acest motiv am folosit un sistem bazat pe Pentium 4 care foloseste toti conectorii pentru placa de baza, cinci harddisk-uri, un DVD si cinci placi de extensie PCI. Am overclockat procesorul pentru a creste puterea de care are nevoie procesorul.



In tabelul de mai jos este prezentata configuratia acestui sistem :


Placa de baza

Abit TH7II RAID versiunea BIOS V1.11 din 19/07/2001


Procesor

Pentium IV 2.0 Ghz


Cooler

AVC SunFlower


Memoria

2 x Samsung 128Mb RDRAM


Placa video

MSI GeForce3 64Mb DDR


Hard disk

5 x Seagate Barracuda 20Gb 7200rpm


DVD

Toshiba 16X


Carcasa

IBM full tower / Antec PP-412XF


Placa de retea

SMC EZ Card 10/100 SMC1244TX
Promise Fast Track TX4
Yamaha SW1000XG
Pinnacle Studio PCTV
3Com 3C980C-TXM 10/100


Sistemele de Operare

Windows 2000 SP2


Drivere

NVIDIADetonator 4 v21.85

Driverele sistemelor de operare


Benchmark-uri

Ziff Davis Winstone Content Creation 2001


Este imposibil sa efectuezi un test de fiabilitate mai multe ore stresand toate componentele dintr-un calculator in acelasi timp. Am setat un sistem stripping RAID folosind o placa Promise TX4. Acest vector format din patru harddisk-uri a fost utilizat ca disc de testare pentru benchmark-ului Content Creation, iar cel de-al cincilea harddisk a fost utilizat ca disc de boot. Sistemul de operare a fost instalat pe acest ultim harddisk.


Computerul a rulat 100 ore cu procesorul overclockat la 2,25Ghz. In acest timp am monitorizat tensiunea de 5V si 12V cu ajutorul unui multimetru digital capabil sa inregistreze rezultatele intr-o perioada data. Observatie: Nu am avut doua astfel de multimetre capabile sa inregistreze rezultatele, astfel incat tensiunea la iesirea de 12V a fost masurat intr-o perioada de 15 ore si cea de 5V timp de 18 ore. Precizia masuratorii a fost de 0,5%.

Tensiunile extreme inregistrate au fost de 11,832V / 12,110V pentru 12V si 4,879V / 5,047V pentru 5V. Nu am monitorizat alte tensiuni cu tensiometrul, dar cu ajutorul soft-ului Hardware Monitor am reusit sa stabilim intervalul de variatie al tensiunii. Am setat software-ul sa ne alerteze daca vreuna dintre tensiuni inregistreaza o variatie mai mare de 5%. Nici o alarma in 100 de ore. Tensiunea de 5VSB s-a apropiat foarte tare de limita, dar cea mai mare tensiune inregistrata de software a fost 5,48V. Personal nu cred ca functia de monitorizare hardware de pe placa este foarte exacta. Dupa cum scrie si in specificatiile Antec sursa este compatibila ATX 2.03 ceea ce inseamna ca toleranta 5VSB este de +/-5%.

Software-ul a inregistrat aproape 10%, dar as putea pune pariu ca functia de monitorizare hardware este de vina. Am masurat tensiunea 5VSB cand computerul este in standby cu ajutorul multimetrului digital si valoarea a fost de aproximativ 5,08V. Masurarea tensiunii 3.3VDC a fost ceva mai precisa. Standardele 2.03 accepta o variatie de +/-4%, iar software-ul nu a inregistrat valori in afara acestui interval.

Nu am observat nici o diferenta intre nivelele de zgomot inregistrate in timpul sesiunii de testare. Zgomotul maxim a fost 44dB(A) si cel minim 41dB(A), variatia vitezei de rotatie nu a influentat zgomotul de cat foarte putin. Este adevarat ca diferenta dintre valorile extreme corespunde unei diferente de temperatura de numai 8 grade Celsius. Nivelul de zgomot a fost inregistrat la o distanta de 30 cm de ventilator si am utilizat un Super Mini Sound Meter 840014.

Nu este necesar sa va mai spun ca in timpul testelor calculatorul nu s-a resetat nici o data si nu am avut nici o alta problema cauzata de sursa.


Ideea testului a fost verificarea specificatiilor prezente pe eticheta.

Deoarece in ultima vreme la elaborarea etichetelor cu specificatii participa „activ” si departamentele de marketing ale marilor companii, nu de putine ori am avut surpriza sa observam discrepante mari intre parametrii declarati si cei masurati. Cand o sursa are specificati 500W si in practica poate furniza doar 450W, nu e chiar o tragedie, ei fiind suficienti pentru orice sistem actual.

Dar cand ea specifica aceeasi putere, iar in practica ofera sub 70% din valoarea declarata, atunci situatia este mai grava, putand provoca daune serioase utilizatorului.

Cum un sistem din ziua de azi poate ajunge la consumuri de peste 400W, se risca in cazul mentionat si deteriorarea altor componente, nu numai a sursei de alimentare. Iar pentru ca nu componentele ieftine sunt cele flamande de putere, valoarea daunelor poate fi considerabila.


Standul de testare a surselor



Tagan TG 530 si TG 430


o       In opinia mea, sunt sursele care au cea mai solida constructie dintre modelele pe care le-am testat. Fata de celelalte competitoare, ofera in plus un cablu cu surub pentru conectarea suplimentara a masei calculatorului, posibilitatea legarii celor doua railuri de 12V (care sunt iesiri total sau partial independente ale sursei) in paralel, cu ajutorul unui comutator (de exemplu, daca exista un consumator – sa zicem placa video – care necesita un curent mai mare decat cel suportat de un singur rail, in mod obisnuit sursa fie se arde, fie intra in protectie si se blocheaza) si circuite ecranate pentru alimentarea consumatorilor sensibili (cum ar fi hard diskul) sau generatori de radiatie electromagnetica (cum ar fi placa video). Pana si cablul de alimentare de la retea este ecranat.


KMEX PK-500


o       Producatorul KME mi-a facut o surpriza placuta. Datorita managementului fluxului de aer de care dispune PK-500 (un deflector care forteaza un anumit traseu al aerului in interior), a functionat la un regim termic lejer chiar si in conditiile de incarcare maxima (incarcare in limitele specificate). In plus, are si un pret foarte bun, mai ales ca are si PFC activ.



Antec True Control 550


o       A fost singura sursa ce ofera utilizatorului obisnuit posibilitatea ajustarii tensiunilor principale in limitele admise. Acest lucru este de ajutor cand avem de-a face cu niste consumatori mari la capatul firelor lungi (este vorba despre caderea tensiunii pe fire, indeosebi daca suntem nevoiti sa utilizam adaptoare, prelungitoare sau „Y”-uri). Pe acelasi panou de control se afla si un buton pentru reglarea turatiei ventilatoarelor.


Enermax EG 565AX-VH


o       Chiar daca denumirea sugereaza ca ar fi vorba de un model de 565W, avem de-a face cu o sursa de 535W care este capabila sa sustina 565W in conditii extreme pe o durata limitata (de exemplu, in caz de avarie, de scurtcircuit al unei componente din sistem etc.). Aproape toate sursele Enermax din test dispun de tehnologia Smart Fan Monitoring and Adjustment (SFMA) ce permite monitorizarea turatiei ventilatoarelor prin placa de baza si ajustarea turatiei dintr-un potentiometru amplasat in partea din spate. Aceeasi tehnologie mentine active ventilatoarele timp de doua minute dupa oprirea sistemului, prevenind supraincalzirile componentelor si implicit contribuind la prelungirea duratei de viata a componentelor sistemului.


Chieftec HPC 420


o       Sursele Chieftec din test (toate, nu numai HPC 420) s-au remarcat prin stabilitate si prin functionarea precisa a circuitelor de protectie. Producatorul este cinstit fata de client si respecta intocmai specificatiile de pe eticheta, oferind uneori chiar mai mult.


DeLUX 500W


o       Una dintre revelatiile testului a fost DeLUX 500W. Pentru numai 65 RON, ne putem dota sistemul cu o sursa care, desi nu poate fi incarcata pana la valorile sugerate pe eticheta, este capabila sa furnizeze 400W. Cele doua ventilatoare cu care este dotata imbunatatesc circulatia aerului.



q CONCLUZIA



v    In cadrul acestui proiect am reusit sa demonstrez ca o sursa buna poate creste fiabilitatea unui calculator. Trebuie sa subliniez faptul ca nu puterea asigura succesul unei surse, ci calitatea acesteia. Puterea oferita ar putea sa diferentieze doua surse diferite, dar mai exista multe alte caracteristici care trebuie luate in considerare. Prima si cea mai importanta caracteristica este stabilitatea tensiunii; puterea, posibilitatile de expansiune oferite si zgomotul sunt pe locul doi in ceea ce priveste importanta.


v    Antec PP-412XF se ridica la standardele PC Hardware, indeplineste toate cerintele impuse si asigura o tensiune stabila chiar si atunci cand este stresata la maxim.


v    Va recomand PP-412XF si pentru ca pretul este mai mic decat al altor solutii fara sa sacrifice facilitatile oferite sau performanta. Din fericire veti plati pentru un produs excelent din punct de vedere calitativ. Daca aveti in calculator o sursa de 400W nu inseamna ca acesta consuma 400W! Probabil ca consumul va fi tot de 250W, dar veti reduce riscul de supraincarcare si veti creste gradul de fiabilitate pentru ca sursa nu va functiona aproape de limite. Ganditi-va ca nu conteaza cat de mare este rezervorul masinii; trebuie sa apasati pedala de acceleratie pentru a consuma benzina!


v    PP-412XF a primit premiul PC Hardware pentru inalta calitate a design-ului, procedeul de fabricatie, pretul si garantia de 3 ani oferita.



Document Info


Accesari: 58
Apreciat: hand icon

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.




eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare




Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )