Тип PFC
Тип корекції коефіцієнта потужності (PFC), передбаченої в блоці живлення.
Потужність, споживана БЖ, розділяється на
активну і реактивну; перша йде на виконання корисної роботи, друга такої роботи не виробляє і розсіюється у вигляді тепла. Коефіцієнт потужності — це співвідношення активної потужності до загальної споживаної; чим ближче він до одиниці, тим ефективніше БЖ.
Корекція PFC застосовується для підвищення коефіцієнта потужності. Вона може здійснюватися пасивним або активним способом. Перший варіант передбачає наявність котушки (дроселя), яка частково компенсує роботу реактивних компонентів БЖ; така корекція проста і недорога в реалізації, однак не дуже ефективна. Активний спосіб, зі свого боку, передбачає наявність спеціалізованого контролера. Він обходиться дорожче, проте коефіцієнт потужності в таких БЖ може досягати 0,95 і більше; крім того, пристрій виходить більш стійким до падінь напруги.
Загалом для використання в будинку або невеликому офісі більш ніж достатньо пасивної корекції; активні БЖ варто спеціально шукати переважно в тих випадках, якщо мова йде про велику кількість комп'ютерів, підключених до потужного ДБЖ.
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.
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.
Живлення MB/CPU
Кількість і тип роз'ємів, передбачених в БЖ для живлення материнської плати і процесора.
Цей параметр записується сумою кількох чисел, наприклад, «24+4». Перше число в такий запис означає кількість контактів в роз'ємі для живлення материнської плати; в переважній більшості випадків це якраз 24, оскільки сучасні «материнки» стандартно використовують 24-контактний роз'єм. Друге число описує роз'єм живлення процесору; більшість CPU початкового і середнього рівня використовують 4-контактне живлення, а ось для потужних чипів може знадобитися і 8-контактний. 4 - або 8-контактних роз'ємів може бути кілька — у розрахунку на потужні «ненажерливі» процесори.
Окремий випадок являють собою блоки формату «24 (20+4)». Вони мають два окремих штекера — 20 pin і 4 pin, що дозволяє живити від таких БЖ як 24-піновий материнські плати, так і більш старі 20-піновий. При цьому окремого живлення для процесора в таких моделях не передбачається — він живиться лише через сокет, а штекер 4 pin не можна підключати до жодних інших комплектуючих, крім «материнки».
Зараз на ринку представлені БЖ з таким живленням для материнської плати:
24 pin (20+4),
24+4 pin,
24+8(4+4) pin,
24+8+8(4+4) pin.
SATA
Кількість роз'ємів живлення SATA, передбачене в БЖ.
В наш час SATA є стандартним інтерфейсом для підключення зовнішніх жорстких дисків, також він зустрічається і в інших видах накопичувачів (SSD, SSHD тощо). Такий інтерфейс складається з роз'єму даних, що підключається до материнської плати, і роз'єму живлення, що підключається до БЖ. Відповідно, в даному пункті йдеться про кількість штекерів живлення SATA, передбачених у БЖ. Ця кількість відповідає кількості SATA-накопичувачів, яке одночасно живити від даної моделі.
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.
Захист від перенапруги (OVP)
Система безпеки, що захищає компоненти комп'ютера від критичного підвищення напруги на виході БЖ. У таких ситуаціях
захист від перенапруги відключає блок живлення, запобігаючи пошкодження компонентів ПК.
Наявність захисту від перенапруги є практично обов'язковим для сучасних БЖ, оскільки вона є частиною загальноприйнятого стандарту живлення ATX12V. З іншого боку, варто враховувати, що конкретний поріг спрацьовування OVP буває досить високим (цьому особливо схильні недорогі БЖ), через що на практиці такий захист іноді виявляється марною. Так що для максимальної гарантії вкрай бажано, щоб OVP була доповнена іншими системами безпеки.
Захист від надлишкового струму (OPP)
Система безпеки, що відключає блок живлення при перевищенні критичних значень сили струму на виході. Це дозволяє уникнути перевантаження і виходу з ладу компонентів комп'ютера. Відмінність такої системи від SCP (захисту від короткого замикання) полягає в тому, що
захист від надлишкового струму спрацьовує при порівняно малому струмі і високому опорі — тобто в ситуації, яка ще не є коротким замиканням, однак може призвести до пошкодження деталей комп'ютера. Крім того, OPP враховує сумарний струм (сумарну потужність) по всіх каналах живлення і може спрацювати навіть у тому випадку, якщо струм по кожному окремому каналу знаходиться в допустимих межах, але сумарний показник вже перевищує критичне значення.