Большинство юных сборщиков ПК считают, что экономить нужно на любом компоненте ПК, который не отвечает за производительность самым прямым образом. Материнская плата? Да самой дешевой хватит, лишь бы процессор поддерживала. Корпус? Да пусть будет глухой, лишь бы 5090 влезла! Блок питания? Самый дешевый – на производительность же не влияет!

Однако такой подход – самый прямой путь к гибели вашего ПК. Почему – расскажет Игорь Позняев, автор канала «Блог системного администратора». Давайте разберемся, почему на блоке питания (это в той или иной степени применимо ко всем компонентам компьютера) не стоит экономить.

Представьте, что компьютер – это ваше тело. Материнская плата – скелет и кожа, процессор – мозг, видеокарта – глаза, а блок питания – сердце, которое питает все эти компоненты кислородом. Что будет, если сильно сэкономить на своем сердце? Сердечная недостаточность и, вероятно, смерть при минимальной физической нагрузке.

Вот с компьютером будет примерно то же самое. Блок питания – это не просто «переходник» с розетки на разъемы для подключения компонентов, это одновременно преобразователь, выпрямитель, стабилизатор, до кучи еще и защитник вашего железа. И если на каком-то этапе с ним «что-то произойдет» – последствия будут весьма печальными.

Почему? Ну, смотрите. В розетке у нас 220 вольт переменного тока, а комплектующие требуют 12, 5 и 3,3 вольта постоянного тока, при этом желательно «чистого» – без пульсаций, помех, скачков напряжения. Когда 220 вольт из розетки попадают в блок питания, в работу включается входной фильтр и диодный мост – первый убирает сетевые «помехи» (причем в обе стороны), второй вкупе с входным конденсатором делают из переменного тока постоянный.

Далее ток бежит к трансформатору, где из 220 вольт получается 12, потом – DC-DC-преобразователи, которые из получившихся 12 вольт формируют линии 5 и 3,3 вольта. И только после этого питание идет к компонентам компьютера. Причем я сейчас описал схему работы блока очень упрощенно – не упомянув ни диоды Шоттки, ни микросхему-супервизор, ни кучу конденсаторов, которые снижают пульсации на линиях. Все это нужно по простой причине: компьютерные железки крайне восприимчивы к перебоям питания.

Например, у нас в розетке оказалось две фазы, а мы этого не заметили и запустили компьютер. В этот момент схемотехника блока должна отработать и не пропустить напряжение к железкам внутри компьютера. Сам блок, вероятно, сгорит, но железо ПК останется целым. Точнее, убережет железо ХОРОШИЙ блок, с защитами, который не пустит «токовую мешанину» к железу. Плохой блок питания и сам сгорит, и половину железа компьютера успеет грохнуть.

Или, например, компьютер чем-то занят, нагрузка на блок высокая, и трансформатор начинает раскаляться до опасной температуры. Обмоткам-то ничего не будет, они медные, но вот изоляция может начать плавиться, обмотки замкнут друг на друга, то есть случится короткое замыкание. В этот момент у хорошего блока питания срабатывает предохранитель, который моментально отключает его. В дешевом БП будет стоять плавкий предохранитель, который физически не сможет уберечь железо – ему нужно время, чтобы расплавиться. Квартиру такой блок не спалит (хотя бывает всякое), но вот с железом можно распрощаться.

И таких примеров я могу привести много, ибо главное отличие дорогого блока питания от дешевого – не КПД и не красивый корпус, а качество схемотехники и набор защит, которые, случись что, смогут уберечь ваше железо.

Дешевые блоки питания не спроектированы под мощность, которая на них пишется. Производители считают, что такие блоки будут стоять в офисных машинах, поэтому большие цифры на корпусе – не более чем маркетинг. Нередки ситуации, когда схемотехника «600-ваттного» блока питания на деле способна «переварить» нагрузку в 200-250 ватт, впрочем, это встречается в совсем уж печальных моделях Exegate, Accord и подобных производителей.

У производителей «покрепче» нет такой наглости, но они все равно могут (и часто делают) завышать цифры выдаваемой мощности. Как итог, вы покупаете БП, с ним «вроде бы» все нормально, и по мощности подходит, но вот начинка блока работает на пределе своих возможностей. Сколько такой блок будет работать – очень большой вопрос.

У нормального блока питания начинка сделана под номинальную нагрузку с запасом, то есть хороший блок на 650 ватт может кратковременно выдать больше своей мощности без особых проблем. Это значит, что даже при постоянной работе на максимальной мощности начинка все равно будет работать не на максимуме, а с каким-то запасом мощности, следовательно – ресурс такого блока питания будет кратно выше.

То, что плохой блок питания может спалить компьютер – это не шутки. Иногда по причине некачественного БП горели не то, что компьютеры – квартиры! Видите ли, ОТК пропустил в продажу блок питания с неисправным супервизором, так что тот, когда стало «плохо», не отключил подачу напряжения и блок загорелся. Вот вам и экономия!

Однако цена сама по себе тоже не является признаком качества. Тут нужно смотреть все и сразу, то есть обращать внимание на производителя блока питания, на платформу, на которой построена конкретная модель, и в целом – смотреть обзоры с экстремальными тестами перед покупкой, благо таких тестов достаточно много.

Не лишним будет узнать модель супервизора блока питания и посмотреть список поддерживаемых защит: чем их больше – тем лучше. Современные дешевые БП имеют, как правило, защиту от перегрузки, перенапряжения и короткого замыкания. В дорогом блоке добавляются защиты по напряжению на линиях (если оно «провалится», блок уйдет в защиту), по температуре и так далее.

Если сильно вникать не хочется, можно взять модель среднего ценового сегмента, чем популярнее – тем лучше, предварительно прочитав отзывы. У дешевых моделей, разумеется, продаж и отзывов будет больше, но покупать их не стоит, разве что в офисную машинку, где не будет никакой нагрузки.

Но ни в коем случае не стоит на блоке питания экономить. Это убьет ваш компьютер.

А у вас когда-нибудь были проблемы с блоком питания? Смог ли он защитить железо?