Підтримай E-Katalog!Підключи Premium-підписку за ціною чашки кави
Каталог   /   Комп'ютерна техніка   /   Комплектуючі   /   Блоки живлення

Порівняння Gamemax GX Rampage GX-850 Pro BK vs Aerocool Aero Bronze Modular Aero Bronze 850M

Додати до порівняння
Gamemax GX Rampage GX-850 Pro BK
Aerocool Aero Bronze Modular Aero Bronze 850M
Gamemax GX Rampage GX-850 Pro BKAerocool Aero Bronze Modular Aero Bronze 850M
Порівняти ціни 46
від 4 730 грн.
Товар застарів
Відгуки
ТОП продавці
немає в продажу
Підтримка графічних карт Nvidia серії founder's Edition RTX 30 через новий 12-контактний роз'єм.
Потужність850 Вт850 Вт
Форм-факторATXATX
Характеристики
Тип PFCактивнаактивна
КПД90 %90 %
Система охолодженнянапівпасивна (відключення вентилятора)активна (вентилятор)
Діаметр вентилятора135 мм120 мм
Тип підшипникагідродинамічний
Сертифікат80+ Gold80+ Bronze
Стандарт ATX 12В v.3
Конектори живлення
Живлення MB/CPU24+8+8(4+4) pin24+8+8(4+4) pin
SATA6 шт6 шт
MOLEX3 шт4 шт
PCI-E 8pin2 шт.
PCI-E 8pin (6+2)4 шт4 шт
PCI-E 16pin1 шт.
Система кабелівмодульнамодульна
Довжина кабелів
MB650 мм600 мм
CPU650 мм650 мм
SATA500 мм800 мм
MOLEX500 мм650 мм
PCI-E550 мм550 мм
Максимальні струм і потужність
+3.3V20 А20 А
+5V20 А20 А
+12V170 А40 А
-12V0.3 А0.3 А
+5Vsb2.5 А2.5 А
Потужність +12V840 Вт840 Вт
Потужність +3.3V +5V100 Вт130 Вт
Потужність -12V3.6 Вт3.6 Вт
Потужність +5Vsb12.5 Вт12.5 Вт
Інше
Захист від перенапруги (OVP)
Захист від надлишкового струму (OPP)
Захист від короткого замикання (SCP)
БезпекаOTP, OCP, UVP
Гарантія виробника2 роки
Габарити (ВхШхГ)86x150x160 мм
Дата додавання на E-Katalogтравень 2023березень 2021
Короткі висновки порівняння блоків живлення

Динаміка цін
Gamemax GX Rampage часто порівнюють
Глосарій

Система охолодження

Активна система охолодження. Використовує вентилятор, який постійно працює для відведення тепла від внутрішніх компонентів. На відміну від пасивного охолодження, активна система забезпечує кращий теплообмін і стабільність роботи при високих навантаженнях, запобігаючи перегріванню. Проте створює шум. Для його усунення вентилятори в таких БП можуть мати динамічне керування швидкістю (AFC – Automatic Fan Control), знижуючи оберти при низькому споживанні енергії.

Напівпасивна. Активні СO з автоматичним вимиканням вентилятора в ситуаціях, коли навантаження на блок живлення невисоке і тепловиділення знижується. Нагадаємо, системи цього типу ефективніше пасивних, однак споживають додаткову енергію і створюють шум при роботі. Відповідно, при невеликому навантаженні, коли інтенсивне охолодження не потрібно, вентилятори розумніше вимкнути — це дає економію енергії і знижує рівень шуму.

Пасивна (радіатори). У порівнянні з вентиляторами радіатори мають ряд переваг: так, вони зовсім не створюють шуму і не потребують власного живлення (знижуючи таким чином загальне споживання енергії). З іншого боку, вони значно менш ефективні, як наслідок — потужність блоків живлення з пасивним охолодженням не перевищує 600 Вт. Крім того, коштують такі БП доволі дорого.

Діаметр вентилятора

Діаметр вентилятора (вентиляторів) в системі охолодження блока живлення.

Великий діаметр дає змогу досягти гарної ефективності при порівняно невисоких обертах — а це, зі свого боку, знижує шум та енергоспоживання. З іншого боку, великі вентилятори обходяться дорожче дрібних і займають багато місця, що позначається на габаритах всього БЖ. Також підкреслимо, що невеликий вентилятор ще не є ознакою дешевого блока живлення — таке оснащення можуть мати і досить прогресивні моделі, заради зменшення габаритів.

Що стосується конкретних діаметрів, то найменше значення, яке можна зустріти в сучасних БЖ споживчого рівня — 80 мм. Найбільш популярний варіант — 120 мм, такий розмір дає непогану ефективність і порівняно невеликий рівень шуму при розумною ціною і габаритах. Дещо рідше зустрічаються більші діаметри — 135 мм і 140 мм.

Тип підшипника

Підшипник - це деталь між віссю вентилятора, що обертається, і нерухомою основою, яка підтримує вісь і знижує тертя. У сучасних вентиляторах зустрічаються підшипники ковзання, кочення, гідродинамічного та магнітного центрування. Детальніше про них:

- Ковзання. Дія таких підшипників ґрунтується на прямому контакті між двома суцільними поверхнями, ретельно відполірованими для зниження тертя. Подібні пристрої прості, надійні та довговічні, проте ефективність їх досить невисока — кочення, а тим більше гідродинамічний та магнітний принцип роботи забезпечують значно менше тертя.

- Кочення. Також називаються «кулькопідшипниками», оскільки «посередниками» між віссю обертання та нерухомою основою є кульки (рідше — циліндричні ролики), закріплені у спеціальному кільці. При обертанні осі такі кульки котяться між нею та основою, за рахунок чого сила тертя виходить дуже невисокою – помітно нижчою, ніж у підшипниках ковзання. З іншого боку, конструкція виходить дорожчою і складнішою, а за надійністю вона дещо поступається як тим же підшипникам ковзання, наприклад і більше просунутим гідродинамічних пристроїв. Тому, хоча підшипники кочення в наш час досить поширені, проте в цілому вони зустрічаються помітно рідше згаданих різновидів.

- Гідродинамічний. Підшипники цього заповнені спеціальної рідиною; при оберта...нні вона створює прошарок, яким ковзає рухлива частина підшипника. Таким чином, вдається уникнути безпосереднього контакту між твердими поверхнями і значно знизити тертя в порівнянні з попередніми типами. Також такі підшипники працюють і дуже надійні. З їх недоліків можна відзначити порівняно високу вартість, проте на практиці цей момент нерідко виявляється непомітним на тлі ціни всієї системи. Тому цей варіант у наш час є надзвичайно популярним, його можна зустріти в системах охолодження всіх рівнів — від бюджетних до просунутих.

- Магнітне центрування. Підшипники, засновані на принципі магнітної левітації: вісь, що обертається, «підвішена» в магнітному полі. Таким чином вдається (як і в гідродинамічних) уникнути контакту між твердими поверхнями та ще більше знизити тертя. Вважаються найбільш просунутим типом підшипників, надійні та безшумні, проте коштують дорого.

Сертифікат

Наявність або відсутність у блока живлення сертифіката 80+. Даний сертифікат свідчить про високої енергоефективності: для його отримання ККД (див. вище) повинен складати не менше 80 %, причому на різних режимах (20 %, 50 % і 100 % максимального навантаження). Існує кілька ступенів 80+:

80+. Оригінальний варіант сертифіката, що передбачає ККД не менше 82 % (не менше 85 % на 50 % завантаження).

80+ White. Друга назва оригінального сертифіката 80+ (див. вище).

80+ Bronze — ККД не нижче 85 % (для половинного завантаження — 88 %).

80+ Silver — відповідно 87 % (90 % для половинного завантаження).

80+ Gold — 89 % (92 % для половинного завантаження)

80+ Platinum — 90 % (94 % для половинного завантаження).

80+ Titanium — 94 % (96 % для половинного завантаження).

Коефіцієнт потужності (див. «Тип PFC») при цьому повинен складати не нижче 0,9 для нижчих рівнів і не нижче 0,95 для рівня Platinum. Також відзначимо, що для надмірного живлення, що застосовується в серверних системах, вимоги по ККД трохи нижче.

Стандарт ATX 12В v.

Стандарт для блоків живлення, що доповнює специфікації ATX щодо живлення по лінії 12 В. Введений в ужиток з часів процесора Intel Pentium 4. У першій серії стандарту переважно використовувалася лінія + 5 В, з версії 2.0 пішло впровадження лінії +12 В для повноцінного живлення компонентів комп'ютера. Також у другому поколінні з'явився 24-контактний роз'єм живлення, який використовується в більшості сучасних материнських плат.

MOLEX

Кількість роз'ємів Molex (IDE), передбачене в конструкції блока живлення.

Першопочатково такий роз'єм призначався для живлення периферії під інтерфейс IDE, насамперед жорстких дисків. І хоча сам по собі IDE на сьогодні є остаточно застарілим і в нових комплектуючих не застосовується, однак роз'єм живлення Molex продовжує встановлюватися у блоки живлення, причому практично в обов'язковому порядку. Майже будь-який сучасний БЖ має хоча б 1 – 2 таких роз'єму, а висококласних моделях ця кількість може становити 7 і більше. Така ситуація пов'язана з тим, що Molex IDE є досить універсальним стандартом, і за допомогою найпростіших перехідників від нього можна живити комплектуючі з іншим інтерфейсом живлення. Приміром, існують перехідники Molex – SATA для накопичувачів, Molex – 6 pin для відеокарт і т. ін.

PCI-E 8pin

Кількість 8-контактних (8pin) роз'ємів живлення PCI-E, передбачене в блоці живлення. Підкреслимо, що мова в даному випадку йде про звичайних роз'ємах цього типу, що працюють тільки в форматі 8pin; кількість комбінованих штекерів 8pin (6+2) вказується окремо (див. нижче).

Додаткові роз'єми живлення PCI-E застосовуються для додаткового живлення тих видів внутрішньої периферії, для якої вже недостатньо 75 Вт, подаються безпосередньо через гніздо PCI-E материнської плати (характерний приклад — відеокарти). 8-контактний роз'єм на блоці живлення додатково забезпечує ще 150 Вт — таким чином, при використанні цього роз'єму з'являється можливість підключати плати з енергоспоживанням до 225 Вт. При цьому деякі БЖ можуть оснащуватися відразу декількома штекерами живлення PCI-E — у розрахунку на потужні відеокарти, що мають декількох роз'ємів зовнішнього живлення, або на кілька окремих відеокарт. Проте варто відзначити, що класичний PCI-E 8pin в наш час зустрічається рідко — більше поширення отримав більш зручний і універсальний PCI-E 8pin (6+2). Детальніше про нього див. нижче.

PCI-E 16pin

16-контактний роз'єм живлення PCI-E покликаний замінити собою існуючі 8-контактні аналоги. Він складається з дванадцяти ліній для подачі струму і ще чотирьох для передачі даних. Роз'єм забезпечує до 600 Вт додаткового живлення, що є чотириразовим приростом по потужності в порівнянні з 8-піновими версіями інтерфейсу. Додаткові роз'єми PCI-E всіх форматів застосовуються для живлення тих видів внутрішньої периферії, якої вже недостатньо 75 Вт, що подаються безпосередньо через гніздо PCI-E на материнській платі.

+12V1

Максимальний струм, який БЖ здатний видати на першу лінію живлення +12В.

Детальніше про лініях живлення загалом див. у пункті «+3.3 V». Тут же варто сказати, що 12 — це найпопулярніше напругу серед комп'ютерних роз'ємів живлення. Воно застосовується майже у всіх таких конекторах (за поодинокими винятками), а деякі штекери (наприклад, додаткове живлення PCI-E на 6 або 8 роз'ємів) використовують тільки 12-вольт лінії — причому саме у форматі +12V. А поділ живлення +12В на кілька окремих ліній застосовується в цілях безпеки — щоб знизити струм, що йде по кожному окремому дроту, і запобігти таким чином зайве навантаження і перегрів проводки. Втім, деякі виробники не уточнюють максимальний струм по окремим лініям +12V і приводять в характеристиках лише загальне значення; в таких випадках це число вказується саме в цьому пункті.