U ovom guideu ću objasniti sve što trebate znati o napojnim jedinicama a prva svar koju treba znati pri kupovini napojne jedinice jeste da njen kvalitet ne određuje nominalna snaga već masa drugih faktora.
Prije nego što zapravo počnem pisati o tim stvarima, potrebno je objasniti šta zapravo radi napojna jedinica u našem računaru.Računar kao i svaki električni uređaj treba struju kako bi funkcionisao.Napojna jedinica uzima napon/struju iz mreže koji je sinusoidalnog oblika tj. ima uspone i padove(AC) te je "ispravlja" u konstantan napon koji je potreban našim komponentama u računaru, +3.3 V, +5 V, +12 V i -12 V(DC).
Postoje dvije vrste napojnih jedinica: linearne i one koje rade u tzv. modu 'prebacivanja'.
Budući da se napon mora transformisati, ispraviti, ispeglati i stabilisati, za male frekvencije(50-60Hz) komponente(elektrolitski kondenzatori,transformatori, diode, ispravljači napona) su jako velike što napojnu jedinicu na kraju krajeva čini prevelikom i preteškom za ugradnju u bilo koji računar.
Tada se našlo riješenje.Konverzijom niskih frekvencija u visoke prilikom ulaza u napojnu jedinicu rezultirat će smanjenjem komponenti potrebnih za ispravnjanje, transformaciju, peglanje napona te će se tako i uštediti na materijalu a izlazni signal će zadovoljavati sve naše potrebe.
Napojna jedinica( u daljem teksu napajanje, napojna) je najbitnija kompenenta računarskog sistema te joj se kao takvoj ne daje dovoljno pažnje.Pri kupovini računara svi gledaju na procesor, memoriju, grafičku kartu ali napajanje je najbitnije jer ono zapravo pokreće čitav sistem.Jedno kvalitetno napajanje vrijedi oko 5% cijene ukupnog sistema te kupovinom nekvalitetnog napajanja vaš računar će biti izložen raznim rizicima kao blue-screenovima, iznenadnim restarovanjima kao i na kraju krajeva crkavanju napajanja koje može sa sobom povući bilo koju ili sve komponente u vašem računaru.
- Priključenje napajanja na mrežu
Prije kupovine treba pogledati koji napon daje vaša mreža te kupiti napajanje koje je kompatibilno tj. može koristiti taj napon kao ulazi.Većina današnjih napajanja se može priključiti na napone između 100 i 240V i automatski se prilagođavaju dok neke morate ručno prilagoditi tako što ćete sa stražnje strane prebaciti prekidač na napon koji daje vaša mreža.Postoje i različiti utikači, oni koji se koriste u Evropi i Americi te uz skoro svako napajanje dolazi dio koji pretvara jedan utikač u drugi i obratno.
- Konektori

- ATX 24pin konektor 2.x ili 1.x
Obično se mogu razdvajati 4pina od ostatka tj. 20pinova jer se starije matične ploče napajaju sa 20pinova.
24pinski je ATX24pin 2.x , a 20pinski je ATX20pin 1.x.
- Sljedeći konektor je ATX12v konektor koji daje napon procesoru i ostaku komponenti.

- EPS12v konektor je isti ATX12V konektor samo sa 8pinova te time daje više snage procesoru i komponentama koje opskrbljuje naponom/strujom.

- 6/8 pin koentor za PCI-Express koji napaja grafičku karticu.Nekim grafičkim karticama uopće ne treba dodatno napajanje, nekima treba6, nekima 8 , nekima 6+8 pinsko napajanje.

- SATA napojni kabal, postoje razne varijacije i konektori, ali ovaj je najčešči, služi za napajanje svih vrsta diskova.

I druga verzija pomoću molex konektora:

- Molex, svima poznat konektor zapravo univerzalni na kojeg se nastavlja većina ostalih:

- Nekoliko vrsta nastavaka:



Na posljednjoj slici je napajanje za floppy disk i molex konektor.
- Napojna kao rashladni uređaj u računaru:
Sa slike vidimo, da ukoliko se napajanje montira u gornji dio kućišta ono izbacije vrući zrak.

Ukoliko se monitra u donji lijevi ugao kućišta ono usisava hladni zrak i tako hladi računar i sebe zajedno.
Postoje dva načina montiranja ventilatora na napajanja, sa stražnje strane i sa donje strane samog napajanja.Efikasnije je ukoliko se ventilator nalazi sa donje strane jer je veći a samim tim ima veći protok vazduha.Ventilatori sa stražnje strane su obično prečnika 80mm te su jako mali i bučni te su se takva napajanja skoro pa prestala proizvoditi(ili se koriste u napajanjima do 300W nominalne snage).
Da bi hlađenje bilo još bolje i efektivnije, proizvođači napajanja su odlučili napraviti modularna napajanja sa sleevanim žicama.Kod takvih napajanja žice ne strše van jer su u 'rukavu' tj. navlaci a kod modularnih napajanja imate opciju da uključite samo one kablove koji vam trebaju tako da nema bespotrebnih žica u kućištu te je protok zraka bolji što ima jako veliki uticaj na temperature i samo hlađenje komponenti.
- Snaga:
O snazi se da diskutovati na dugo i naširoko.Jednu stvar koju trebate znati jeste da snaga koja je istaknuta na kućištu napajanja nije snaga koju ono daje konstantno.To je peak-power odnosno snaga u kratkom vremenu koje je često manje od jedne sekunde.
Pri kupovini treba obratiti pažnju od 'efikasnosti'.Ona se računa po formuli Ef=Pizl/Pdekl * 100%.
Dakle, računa se kao količnik realne, izlazne snage i deklrisane snage puta 100% te je svaka efikasnost iznad 80% jako prihvatljiva te takva napajanja imaju 80% certifikat.
- Railovi:
To su ustvari linije izlaza iz napajanja za svaki određeni napon te je za svaki rail deklarisana maksimalna struja koja se može izvući iz tog raila.Kod jačih napajanja struje su veće jer su komponente i same žive kao i izlacija bolje izvedene i dozvoljavaju jačoj struji da se kreće kroz njih.Svaki gore navedeni napon(+3.3 V, +5 V, +12 V i -12 V) ima svoj vlastiti rail a skuplja napajanja imaju i po dva-do tri 12 V raila.
- Zaštite:
O ovim zaštitama nc je napisao već jedan tutorial ali evo da bi ovaj guide bio potpun, napisat cu ih i ja:
SCP - zaštita od kratkog spoja
UVP - zaštita od preniskog napona
OVP - zaštita od prevelikog napona
OCP - zaštita od prevelike struje u određenom railu
OPP - zaštita od prevelike snage koja je povučena iz napajanja
OTP - zaštita od prevelike temperature
Svaka kvalitetnija napojna jedinica posjeduje ove zaštite i ukoliko dođe do aktiviranja bilo koje od nabrojanih, napajanje se gasi da nebi došlo do veće štete.
Od kvalitetnijih proizvođača bih naglasio:
Corsair
CoolerMaster
SeaSonic
Forton
ThermalTake
Nadam se da ćete nešto naučiti i u svakom slučaju dati komentar na ovu temu.(Maksimalno sam se potrudio da teks bude gramatički ispravan, ako naiđete na neku grešku oprostite mi
)
Do čitanja, krystal.
Prije nego što zapravo počnem pisati o tim stvarima, potrebno je objasniti šta zapravo radi napojna jedinica u našem računaru.Računar kao i svaki električni uređaj treba struju kako bi funkcionisao.Napojna jedinica uzima napon/struju iz mreže koji je sinusoidalnog oblika tj. ima uspone i padove(AC) te je "ispravlja" u konstantan napon koji je potreban našim komponentama u računaru, +3.3 V, +5 V, +12 V i -12 V(DC).
Postoje dvije vrste napojnih jedinica: linearne i one koje rade u tzv. modu 'prebacivanja'.
Budući da se napon mora transformisati, ispraviti, ispeglati i stabilisati, za male frekvencije(50-60Hz) komponente(elektrolitski kondenzatori,transformatori, diode, ispravljači napona) su jako velike što napojnu jedinicu na kraju krajeva čini prevelikom i preteškom za ugradnju u bilo koji računar.
Tada se našlo riješenje.Konverzijom niskih frekvencija u visoke prilikom ulaza u napojnu jedinicu rezultirat će smanjenjem komponenti potrebnih za ispravnjanje, transformaciju, peglanje napona te će se tako i uštediti na materijalu a izlazni signal će zadovoljavati sve naše potrebe.
Napojna jedinica( u daljem teksu napajanje, napojna) je najbitnija kompenenta računarskog sistema te joj se kao takvoj ne daje dovoljno pažnje.Pri kupovini računara svi gledaju na procesor, memoriju, grafičku kartu ali napajanje je najbitnije jer ono zapravo pokreće čitav sistem.Jedno kvalitetno napajanje vrijedi oko 5% cijene ukupnog sistema te kupovinom nekvalitetnog napajanja vaš računar će biti izložen raznim rizicima kao blue-screenovima, iznenadnim restarovanjima kao i na kraju krajeva crkavanju napajanja koje može sa sobom povući bilo koju ili sve komponente u vašem računaru.
- Priključenje napajanja na mrežu
Prije kupovine treba pogledati koji napon daje vaša mreža te kupiti napajanje koje je kompatibilno tj. može koristiti taj napon kao ulazi.Većina današnjih napajanja se može priključiti na napone između 100 i 240V i automatski se prilagođavaju dok neke morate ručno prilagoditi tako što ćete sa stražnje strane prebaciti prekidač na napon koji daje vaša mreža.Postoje i različiti utikači, oni koji se koriste u Evropi i Americi te uz skoro svako napajanje dolazi dio koji pretvara jedan utikač u drugi i obratno.
- Konektori

- ATX 24pin konektor 2.x ili 1.x
Obično se mogu razdvajati 4pina od ostatka tj. 20pinova jer se starije matične ploče napajaju sa 20pinova.
24pinski je ATX24pin 2.x , a 20pinski je ATX20pin 1.x.
- Sljedeći konektor je ATX12v konektor koji daje napon procesoru i ostaku komponenti.

- EPS12v konektor je isti ATX12V konektor samo sa 8pinova te time daje više snage procesoru i komponentama koje opskrbljuje naponom/strujom.

- 6/8 pin koentor za PCI-Express koji napaja grafičku karticu.Nekim grafičkim karticama uopće ne treba dodatno napajanje, nekima treba6, nekima 8 , nekima 6+8 pinsko napajanje.

- SATA napojni kabal, postoje razne varijacije i konektori, ali ovaj je najčešči, služi za napajanje svih vrsta diskova.

I druga verzija pomoću molex konektora:

- Molex, svima poznat konektor zapravo univerzalni na kojeg se nastavlja većina ostalih:

- Nekoliko vrsta nastavaka:


Na posljednjoj slici je napajanje za floppy disk i molex konektor.
- Napojna kao rashladni uređaj u računaru:
Sa slike vidimo, da ukoliko se napajanje montira u gornji dio kućišta ono izbacije vrući zrak.

Ukoliko se monitra u donji lijevi ugao kućišta ono usisava hladni zrak i tako hladi računar i sebe zajedno.
Postoje dva načina montiranja ventilatora na napajanja, sa stražnje strane i sa donje strane samog napajanja.Efikasnije je ukoliko se ventilator nalazi sa donje strane jer je veći a samim tim ima veći protok vazduha.Ventilatori sa stražnje strane su obično prečnika 80mm te su jako mali i bučni te su se takva napajanja skoro pa prestala proizvoditi(ili se koriste u napajanjima do 300W nominalne snage).
Da bi hlađenje bilo još bolje i efektivnije, proizvođači napajanja su odlučili napraviti modularna napajanja sa sleevanim žicama.Kod takvih napajanja žice ne strše van jer su u 'rukavu' tj. navlaci a kod modularnih napajanja imate opciju da uključite samo one kablove koji vam trebaju tako da nema bespotrebnih žica u kućištu te je protok zraka bolji što ima jako veliki uticaj na temperature i samo hlađenje komponenti.
- Snaga:
O snazi se da diskutovati na dugo i naširoko.Jednu stvar koju trebate znati jeste da snaga koja je istaknuta na kućištu napajanja nije snaga koju ono daje konstantno.To je peak-power odnosno snaga u kratkom vremenu koje je često manje od jedne sekunde.
Pri kupovini treba obratiti pažnju od 'efikasnosti'.Ona se računa po formuli Ef=Pizl/Pdekl * 100%.
Dakle, računa se kao količnik realne, izlazne snage i deklrisane snage puta 100% te je svaka efikasnost iznad 80% jako prihvatljiva te takva napajanja imaju 80% certifikat.
- Railovi:
To su ustvari linije izlaza iz napajanja za svaki određeni napon te je za svaki rail deklarisana maksimalna struja koja se može izvući iz tog raila.Kod jačih napajanja struje su veće jer su komponente i same žive kao i izlacija bolje izvedene i dozvoljavaju jačoj struji da se kreće kroz njih.Svaki gore navedeni napon(+3.3 V, +5 V, +12 V i -12 V) ima svoj vlastiti rail a skuplja napajanja imaju i po dva-do tri 12 V raila.
- Zaštite:
O ovim zaštitama nc je napisao već jedan tutorial ali evo da bi ovaj guide bio potpun, napisat cu ih i ja:
SCP - zaštita od kratkog spoja
UVP - zaštita od preniskog napona
OVP - zaštita od prevelikog napona
OCP - zaštita od prevelike struje u određenom railu
OPP - zaštita od prevelike snage koja je povučena iz napajanja
OTP - zaštita od prevelike temperature
Svaka kvalitetnija napojna jedinica posjeduje ove zaštite i ukoliko dođe do aktiviranja bilo koje od nabrojanih, napajanje se gasi da nebi došlo do veće štete.
Od kvalitetnijih proizvođača bih naglasio:
Corsair
CoolerMaster
SeaSonic
Forton
ThermalTake
Nadam se da ćete nešto naučiti i u svakom slučaju dati komentar na ovu temu.(Maksimalno sam se potrudio da teks bude gramatički ispravan, ako naiđete na neku grešku oprostite mi
)Do čitanja, krystal.

Ekstra tema, nego moram te nagovoriti da napises tutorial o kulerima za procesore, ali da uvrstis i par koji su dostupni za nase trziste