ການອອກແບບເຄເບີໄຟຟ້າ PC: ວິທີທີ່ຄຸນນະພາບຂອງທອງແດງ ແລະ ຂະໜາດຂອງເຄເບີ (gauge) ສາມາດຫຼຸດຄວາມຕ້ານທານໃຫ້ຕ່ຳທີ່ສຸດ ເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິພາບລະບົບທີ່ສະຖຽນ
ເຄເບີໄຟຟ້າ PC ແມ່ນໜຶ່ງໃນສ່ວນປະກອບທີ່ຖືກລືມເບິ່ງຂອງການ ensamble ຄອມພິວເຕີ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ມັນເປັນສ່ວນທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ສົ່ງໄຟຟ້າທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃຫ້ກັບລະບົບທັງໝົດ—ເຊິ່ງແມ່ນໄຟຟ້າ +12V ທີ່ໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ກັບ GPU, CPU ແລະ ສ່ວນປະກອບອື່ນໆທີ່ສຳຄັນ
ນີ້ແມ່ນຄວາມຈິງທີ່ຜູ້ສ້າງລະບົບ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ IT ສ່ວນຫຼາຍພົບເຫັນພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກການແກ້ໄຂບັນຫາການລົ້ມສະຫຼັບສັບສົນ: ບໍ່ທຸກໆ ເຄເບີໄຟຟ້າໃຫ້ປະສິດທິພາບທີ່ເທື່ອກັນ. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເຄເບີທີ່ໃຫ້ພະລັງງານທີ່ບໍ່ມີຄວາມຜັນປ່ຽນ ແລະ ມີຄວາມສະຖຽນ ແລະ ເຄເບີທີ່ເຮັດໃຫ້ມີການຫຼຸດລົງຂອງຄ່າຄວາມຕ້ານ (voltage drop) ແລະ ຄວາມຮ້ອນ ບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງເລື່ອງຂອງຄວາມຍາວເທົ່ານັ້ນ. ມັນຂຶ້ນກັບຄຸນນະພາບຂອງສ່ວນທີ່ເປັນຕົວນຳໄຟຟ້າ, ຂະໜາດຂອງສ່ວນທີ່ເປັນຕົວນຳໄຟຟ້າ (gauge), ການອອກແບບຂອງຊັ້ນຫຸ້ມ, ແລະ ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ.
ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ຜູ້ສ້າງລະບົບ, ຜູ້ຈັດການດ້ານ IT, ແລະ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ຄອມພິວເຕີ້ ຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ກ່ຽວກັບການອອກແບບເຄເບີໄຟຟ້າສຳລັບຄອມພິວເຕີ້— ແລະ ເຫດຜົນທີ່ມັນສຳຄັນຕໍ່ຄວາມສະຖຽນຂອງລະບົບ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງຊິ້ນສ່ວນຕ່າງໆ.
ທອງແດງທີ່ບໍ່ມີອີກຊີເจน: ເຫດຜົນທີ່ຄວາມບໍລິສຸດຂອງຕົວນຳໄຟຟ້າມີຄວາມສຳຄັນ
ຄ່າຄວາມຕ້ານ DC ຂອງເຄເບີໄຟຟ້າສຳລັບຄອມພິວເຕີ້ ຖືກກຳນົດໂດຍຄຸນສົມບັດການຕ້ານໄຟຟ້າຂອງວັດສະດຸທີ່ເປັນຕົວນຳໄຟຟ້າ, ຄວາມບໍລິສຸດ, ແລະ ມິຕິທາງດ້ານຮູບຮ່າງ. ທອງແດງທີ່ບໍ່ມີອີກຊີເຈນ (OFC) , ທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດ 99.99% ແລະ ມີປະລິມານອີກຊີເຈນຕ່ຳກວ່າ 0.001%, ມີຂໍ້ດີທີ່ເດັ່ນຊັດເໜືອທອງແດງທີ່ຜະລິດດ້ວຍວິທີການທຳທຳທຳທຳ (ETP) ທຳມະດາ.
| ຊັບສິນ | ທອງແດງທີ່ບໍ່ມີອີກຊີເຈນ (OFC) | ທອງແດງ ETP ທຳມະດາ | ອາລູມີເນີ້ມ |
|---|---|---|---|
| ความบริสุทธิ์ | ≥99.99% | ~99.90% | ~99.50% |
| ຄ່າຄວາມຕ້ານທີ່ອຸນຫະພູມ 20°C | ~1.68 × 10⁻⁸ Ω·m | ~1.72 × 10⁻⁸ Ω·m | ~2.65 × 10⁻⁸ Ω·m |
| ຄວາມນຳໄປໃຊ້ສຳພັດ | 103% IACS | 100% IACS | 61% IACS |
| ປະລິມານອົກຊີເຈນ | <0.001% | ~0.02-0.04% | N/A |
ສິ່ງນີ້ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດໃນການປະຕິບັດ:
-
ລວງຍາວ 1 ແມັດເຕີຂອງ OFC ຂະໜາດ 18 AWG ມັກຈະວັດໄດ້ປະມານ ~21 mΩ
-
ຕົວນຳທີ່ເຮັດຈາກແອລູມິເນຽມທີ່ເທົ່າທຽບກັນຈະຕ້ອງມີພື້ນທີ່ຂ້າມ ໃຫຍ່ຂຶ້ນ 1.56 ເທົ່າ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄ່າຄວາມຕ້ານທາງທີ່ເທົ່າກັນ
-
ການບໍ່ມີ inclusion oxide ເຖິງແມ່ນຈະເກືອບຈະບໍ່ມີ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການກະຈາຍຂອງໄຟຟ້າໄດ້, ສົ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າຕ່ຳລົງ 37% ເມື່ອປຽບเทັຽບກັບທອງແດງ
ເຫດຜົນທີ່ສຳຄັນ:
-
ຄວາມຕ້ານທາງພາຍໃນທີ່ຕ່ຳລົງຢ່າງເປັນທາງກົງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍ I²R ໄດ້ໂດຍກົງ
-
ພະລັງງານອັດຕາອອກຈາກ PSU ມີຫຼາຍຂຶ້ນທີ່ຈະເຂົ້າໄປຍັງ motherboard ແລະ GPU
-
ຄວາມແຂງແຮງຂອງ OFC ໃນການດຶງແຮງສູງສາມາດຕ້ານການຫຼຸດລົງຂອງເສັ້ນລວມ (necking) ແລະ ການເຄື່ອນຕົວຊ້າ (creep) ໃນເວລາທີ່ຖືກດັດເບີ່ງຊ້ຳໆກັນ—ເພື່ອຮັກສາຄວາມຕ້ານທາງຕ່ຳໄວ້ໃນໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານ
ຈາກເຂດການ: ຜູ້ຕິດຕັ້ງລະບົບໜຶ່ງລາຍງານວ່າ ຫຼັງຈາກປ່ຽນຈາກເສັ້ນໄຟທອງແດງທົ່ວໄປໄປເປັນເສັ້ນໄຟທີ່ເຮັດຈາກ OFC ພວກເຂົາສັງເກດເຫັນວ່າອຸນຫະພູມຂອງ GPU ລົດລົງ 2-3°C ໃນສະຖານະການທີ່ເຮັດວຽກເຕັມທີ່—ເພາະວ່າການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມດັນໄຟຟ້າ (voltage drop) ແມ່ນຫຼຸດລົງ ແລະ PSU ຈຶ່ງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເພີ່ມການດຶງໄຟຟ້າໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອຊົດເຊີຍ
16 AWG ແລະ 18 AWG: ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເສັ້ນໄຟທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ
ຂະໜາດເສັ້ນໄຟ (gauge) ແມ່ນປັດໄຈການອອກແບບທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ານທາງ ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ານທາງຕໍ່ຄວາມຍາວໜຶ່ງໆ ມີຄວາມສຳພັນກັບເນື້ອທີ່ຂ້າມ (cross-sectional area) ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ
| ຂໍ້ມູນຈັດລາຍການ | 16 AWG | 18 AWG |
|---|---|---|
| ເນື້ອທີ່ຕາດແວງ | 1.31 mm² | 0.823 mm² |
| ປະລິມານທອງແດງ (ເທືອບຕໍ່ກັບ) | 159% ຂອງ 18 AWG | 100% |
| ຄວາມຕ້ານທານ DC ເປັນປົກກະຕິ | 13.2 mΩ/ມ. | 21.0 mΩ/ມ. |
| ການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນທີ່ 10A ໃນໄລຍະທາງ 2 ມ. | 0.26V (2.2%) | 0.42V (3.5%) |
| ການສູນເສຍພະລັງງານທີ່ 10A ໃນໄລຍະທາງ 2 ມ. | 2.6W | 4.2W |
ຜົນກະທົບໃນໂລກຈິງ:
-
ເຄເບີລີ່ທີ່ຍາວ 2 ແມັດເຕີ ທີ່ສົ່ງໄຟຟ້າ 10A ໄປຫາ GPU ຮະດັບສູງ
-
ເຄເບີລີ່ 16 AWG: ການຫຼຸດລົງຂອງຄ່າຄວາມຕ້ານ 0.26V (2.2%) — ຮັກສາຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ເໝາະສົມສຳລັບພຽງທີ່ເກີດຂຶ້ນຊົ່ວຄາວ
-
ເຄເບີລີ່ 18 AWG: ການຫຼຸດລົງຂອງຄ່າຄວາມຕ້ານ 0.42V (3.5%) — ສອດຄ່ອງກັບຄວາມທົນທານທີ່ເປັນມາດຕະຖານຂອງ ATX ແຕ່ບໍ່ມີຄວາມປອດໄພເພີ່ມເຕີມ
ປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນ:
-
ທີ່ 10A, ເຄເບີລີ່ 18 AWG ສູນເສຍພະລັງງານຮ້ອນຫຼາຍກວ່າ 4W
-
ເຄເບີລີ່ 16 AWG ສູນເສຍພະລັງງານຮ້ອນພຽງແຕ່ 2.6W — ອັນນີ້ ຫຼຸດລົງ 35%
ສິ່ງທີ່ມີຄວາມໝາຍຕໍ່ຜູ້ສ້າງລະບົບຄອມພິວເຕີ: ການອອກແບບເຄເບີລີ່ 16 AWG ຮັບປະກັນໃຫ້ມີການຫຼຸດລົງຂອງຄ່າຄວາມຕ້ານຢ່າງໜ້ອຍທີ່ສຸດ ແລະ ຄວາມເຄີຍເຄີຍທາງຄວາມຮ້ອນຕ່ຳ, ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຈັດສົ່ງພະລັງງານທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ມີຄວາມສະຖຽນຢູ່ກັບສ່ວນປະກອບທີ່ອ່ອນໄຫວ—ໂດຍເປັນພິເສດໃນເວລາທີ່ GPU ທີ່ທັນສະໄໝມີການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງພະລັງງານ
ຈາກເຂດການ: ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນການເຮັດຄອມພິວເຕີສ່ວນບຸກຄົນ ທີ່ກຳລັງສ້າງລະບົບເກມຮະດັບສູງທີ່ມີ GPU ຈຳນວນ 450W ໄດ້ລາຍງານວ່າ ຫຼັງຈາກທີ່ປ່ຽນເຄເບີລີ່ 18 AWG ດ້ວຍເຄເບີລີ່ 16 AWG ຈາກ PSU ເດີມ, ການລົ້ມສະລາບຂອງລະບົບໃນເວລາເລີ່ມເກມທີ່ມີຄວາມໜັກໆ ໄດ້ຢຸດທັນທີ. “ຂ້ອຍໄດ້ສືບສວນບັນຫາກ່ຽວກັບໄດເວີເປັນເວລາຫຼາຍອາທິດ,” ລາວເວົ້າ. “ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນແທ້ໆແມ່ນເຄເບີລີ່ນີ້ໄດ້ຫຼຸດລົງຄ່າຄວາມຕ້ານພຽງເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ GPU ມີຄວາມບໍ່ສະຖຽນເມື່ອເຮັດວຽກໜັກ.”
ເກນການຫຼຸດລົງຂອງຄ່າຄວາມຕ້ານ 3%: ຖ້າຕ່ຳກວ່າ 50 mΩ ຈຶ່ງຈະສຳຄັນ
ຄວາມສະຖຽນຂອງລະບົບຂຶ້ນກັບຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຄ່າໄຟຟ້າ +12V ທີ່ສະໜອງໃຫ້. ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນອຸດສາຫະກຳກຳນົດ ການຫຼຸດລົງຂອງຄ່າໄຟຟ້າ <3% —ຈາກຈຸດອອກຂອງ PSU ໄປຍັງອຸປະກອນ—ເປັນເກນທີ່ຕ້ອງຮັກສາເພື່ອໃຫ້ລະບົບເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງເຊື່ອຖືໄດ້.
ສູດຄິດໄລ່:
-
ສຳລັບເສັ້ນໄຟ 16 AWG ຍາວ 1.5 ແມັດເຕີ ທີ່ສົ່ງໄຟ 10A, ຄ່າຕ້ານທືນລວມຕ້ອງຢູ່ຕ່ຳກວ່າ ~50 mΩ ເພື່ອຮັກສາໃນເກນທີ່ກຳນົດ
-
ກົດເລີກຂອງ Ohm ຢືນຢັນ: 10A × 50 mΩ = 0.5V ທີ່ຫຼຸດລົງ — ຫຼື 4.2% ຂອງ 12V — ເຊິ່ງເກີນເກນຄວາມປອດໄພແລ້ວ
-
A ການອອກແບບທີ່ມີຄ່າຕ້ານທືນຕ່ຳກວ່າ 50 mΩ ໃຫ້ຄວາມຫຼວງທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອຮັກສາຄວາມສະຖຽນຂອງໄຟຟ້າໃນເວລາທີ່ມີການປ່ຽນແປງຊົ່ວຄາວ ເຊັ່ນ: ການເພີ່ມພະລັງງານຂອງ GPU
ເຫດຜົນທີ່ສຳຄັນ:
-
ການເກີນເກນ 3% ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ສະຖຽນໃນ GPU ແລະ CPU
-
ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ອີງໃສ່ການຄວບຄຸມຄ່າໄຟຟ້າຢ່າງເຂັ້ມງວດເພື່ອການຈັດເວລາ (clocking) ແລະ ການຄຳນວນທີ່ຖືກຕ້ອງ
-
ການຈັດສົ່ງພະລັງງານທີ່ບໍ່ເຂົ້າເຖິງຈຸດສູງສຸດເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຫຼຸດຕໍ່າຢ່າງເງີຍງານ ແລະ ຍາກທີ່ຈະວິເຄາະ
ວັດສະດຸການຫຸ້ມຫໍ່: ປັດໄຈທາງຄວາມຮ້ອນທີ່ມັກຖືກລືມເອົາ
ວັດສະດຸຕົວນຳແລະຂະໜາດຂອງລວມກຳນົດຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າ—ແຕ່ ພຶດຕິກຳທາງຄວາມຮ້ອນຂອງວັດສະດຸການຫຸ້ມຫໍ່ ມີຜົນຕໍ່ປະສິດທິພາບໃນການໃຊ້ງານຈິງຢ່າງສຳຄັນ. ການໄຫຼຂອງໄຟຟ້າເກີດຄວາມຮ້ອນຕາມສູດ P = I²R, ແລະ ຄວາມຮ້ອນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຕົວນຳຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນດ້ວຍ
| ປະເພດການປ้องกัน | ການຊຸມຄວາມຮ້ອນ | ຜົນຕໍ່ອຸນຫະພູມຂອງຕົວນຳ |
|---|---|---|
| ສ່ວນປະສົມ PVC / ຊີລິໂຄນທີ່ຖືກອອກແບບມາຢ່າງດີ | ດີ (ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວນຳຄວາມຮ້ອນ) | ຄົງທີ່; ສາມາດລົບຄວາມຮ້ອນອອກຈາກສ່ວນທີ່ເປັນທອງແດງ |
| ເปลືອກທີ່ໜາ ແລະ ມີຄຸນສົມບັດການຫຸ້ມຫໍ່ທາງຄວາມຮ້ອນ | ບໍ່ດີ (ກັກຄວາມຮ້ອນ) | ອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນ 5-10°C ກວ່າອຸນຫະພູມແຖວຂ້າງ; ຄວາມຕ້ານທານເພີ່ມຂຶ້ນ |
ວຟຼູບິກທີ່ເຮັດໃຫ້ລະບົບບໍ່ສະຖຽນ:
ຄວາມຕ້ານທານທີ່ສູງຂຶ້ນ → ຄວາມຮ້ອນທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ → ຄວາມຕ້ານທານທີ່ສູງຂຶ້ນອີກ
ສິ່ງນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ: ການອອກແບບເຄເບີລ໌ຂອງ Tiantai ປະກອບດ້ວຍຫົວ OFC ທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕ່ຳ ຮ່ວມກັບວັດສະດຸຫຸ້ມທີ່ມີຄວາມໄວຕໍ່ອຸນຫະພູມ, ເພື່ອໃຫ້ປະສິດທິພາບດ້ານໄຟຟ້າຄົງທີ່ໃນທຸກສະຖານະການການໃຊ້ງານ—ເປັນການແຍກຕົວຈາກເຄເບີລ໌ອື່ນທີ່ບັນລຸເງື່ອນໄຂເບື້ອງຕົ້ນໃນເອກະສານ ແຕ່ມີການລົດຕ່ຳໃຕ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຈາກຄວາມຮ້ອນໃນການໃຊ້ງານຈິງ.
ຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້: IEC 60320 ແລະ ATX 3.0
ເຄເບີລ໌ຈັດຫາພະລັງງານສຳລັບຄອມພິວເຕີ້ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຕ້ອງບັນລຸທັງຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ດ້ານກົນຈັກ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມງວດດ້ານໄຟຟ້າ.
| ມາດຕະຖານ | SCOPE | ຂໍ້ກຳນົດພື້ນຖານ |
|---|---|---|
| IEC 60320 | ຮູບແບບ ແລະ ຂະໜາດຂອງຂາດ້ານເຊື່ອມຕໍ່, ອັດຕາການໄຫຼຂອງປະຈຸບັນ, ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ | ກຳນົດສ່ວນຕໍ່ເຊື່ອມ C13/C14; ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຢ່າງທົ່ວໄປ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ປອດໄພ |
| ATX 3.0 | ການຈັດສົ່ງພະລັງງານພາຍໃນ, ການຕອບສະຫນອງຕໍ່ການປ່ຽນແປງຊົ່ວຄາວ | ຄວາມເຂັ້ມງວດຂອງຄວາມຕີ່ງທີ່ເຖິງຈຸດສຸດທ້າຍໃນເສັ້ນ +12V; ຕ້ອງການປະສິດທິພາບທີ່ຕໍ່າກວ່າ 50 mΩ |
ສິ່ງທີ່ ATX 3.0 ໄດ້ປ່ຽນແປງ: GPU ສະໄໝໃໝ່ສາມາດດຶງພະລັງງານໄດ້ເຖິງສອງເທົ່າຂອງຄ່າທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນໄລຍະເວລາສັ້ນໆ. ສິ່ງນີ້ຈຶ່ງວາງຂອບເຂດທີ່ເຂັ້ມງວດຕໍ່ຄວາມຕ້ານທັງໝົດຂອງການປະກອບ—ຕ້ອງການປະສິດທິພາບທີ່ຕໍ່າກວ່າ 50 mΩ ຈາກເຄື່ອງຈັກສົ່ງພະລັງງານ (PSU) ຈົນເຖິງຈຸດເຂົ້າຂອງອຸປະກອນ.
ສິ່ງນີ້ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດສຳລັບຜູ້ໃຊ້: ເຄັບເລີຂອງ Tiantai ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານທັງສອງຢ່າງພ້ອມກັນ:
-
ຄວາມສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານ IEC 60320 → ການເຊື່ອມຕໍ່ທາງຮ່າງກາຍທີ່ປອດໄພ ແລະ ມາດຕະຖານ
-
ຕົວນຳທີ່ເຮັດຈາກ OFC ພ້ອມກັບຂະໜາດ 16 AWG → ຄວາມເຂັ້ມງວດດ້ານໄຟຟ້າໃນລະດັບ ATX 3.0
ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບແມ່ນການຈັດສົ່ງພະລັງງານທີ່ຮັບປະກັນ—ບໍ່ມີການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມຕີ່ງທີ່ອັນຕະລາຍ, ບໍ່ມີການສ້າງຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ, ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ກັບອຸປະກອນເຕັກໂນໂລຊີລຸ້ນຕໍ່ໄປ.
ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງພະລັງງານໃນໄລຍະຍາວ: ສາເຫດທີ່ເສັ້ນໄຟທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕ່ຳ ປ້ອງກັນການລົງທຶນຂອງທ່ານ
ຫຼັກຖານຈາກການສັງເກດ: ຄ່າຄວາມປັ່ນປວນຂອງ PSU ແລະ ການທົດສອບ GPU/CPU ໃນສະຖານະທີ່ເຄັ່ງຕຶງ
ເສັ້ນໄຟທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານສູງ ສ້າງໃຫ້ເກີດການຫຼຸດລົງຂອງຄ່າຄວາມແຕກຕ່າງຂອງໄຟຟ້າລະຫວ່າງຈຸດອອກຂອງ PSU ແລະ ຈຸດເຂົ້າຂອງ GPU, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລະບົບການຄວບຄຸມຄ່າຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ PSU ຕ້ອງເຮັດວຽກໜັກຂື້ນ. ພາລະບົບທີ່ເຮັດວຽກຫຼາຍຂື້ນນີ້ຈະສະແດງອອກເປັນ ຄ່າຄວາມປັ່ນປວນ ແລະ ສຽງລົບກວນທີ່ເພີ່ມຂື້ນ ໃນເສັ້ນໄຟ +12V—ເຊິ່ງມີຄວາມສຳພັນຢ່າງຊັດເຈນກັບ:
-
ການລົ້ມສະຫຼາບຂອງລະບົບ
-
ຂໍ້ຜິດພາດໃນການຄຳນວນຂອງ GPU
-
ການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ສະເໝືອນເຄື່ອງຈັກຂອງ CPU ໃນສະຖານະທີ່ເຄັ່ງຕຶງ
ອາການເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະເຮັດໃຫ້ຄິດວ່າເປັນບັນຫາຂອງອຸປະກອນ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການວິເຄາະຜິດ ແລະ ສູນເສຍເວລາໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ.
ຈາກເຂດການ: ເຈົ້າໜ້າທີ່ດູແລສູນຂໍ້ມູນເລື່ອງວ່າ ຫຼັງຈາກປ່ຽນເສັ້ນໄຟຈຳລອງ 120 ເສັ້ນທີ່ໃຊ້ໃນເຄື່ອງເຊີບເວີດ້ວຍເສັ້ນໄຟ OFC ທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕ່ຳ ທັງໝົດ, ອັດຕາການລົ້ມສະຫຼາບຂອງເຄື່ອງເຊີບເວີທີ່ບໍ່ສາມາດອธິບາຍໄດ້ຫຼຸດລົງ 40%. “ພວກເຮົາໄດ້ປ່ຽນ RAM ແລະ ແຜ່ນບ່ອນເຊື່ອມຕໍ່ເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ,” ນາງເວົ້າ. “ບັນຫາແທ້ໆແມ່ນຢູ່ທີ່ເສັ້ນໄຟທັງໝົດ.”
ການວິເຄາະຕົ້ນທຶນ-ປະໂຫຍດ: ລວມເຖິງສາຍໄຟທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງລ່າງທີ່ໃຊ້ເພື່ອປ້ອງກັນ
| ປັດໄຈ | ສາຍໄຟທົ່ວໄປ 18 AWG | ສາຍໄຟທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ 16 AWG OFC |
|---|---|---|
| ການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມດັນທີ່ 10A (2m) | 0.42V (3.5%) | 0.26V (2.2%) |
| ການແຜ່ຄວາມຮ້ອນທີ່ 10A | 4.2W | 2.6W |
| ຄວາມສະຖຽນຂອງ GPU ໃຕ້ການໃຊ້ງານ | ເລັກນ້ອຍ | ຕົກລົງກັນ |
| ເວລາໃນການຊອກຫາບັນຫາ | ສູງ (ອາການຄ້າຍຄືກັບບັນຫາຂອງອຸປະກອນ) | ຕ່ຳ |
| ຜົນກະທົບຕໍ່ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງອຸປະກອນ | ຫຼຸດລົງ (ຄວາມເຄີຍດັນຕ່ຳຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ) | ສູງສຸດ |
| ມູນຄ່າໃນໄລຍະຍາວ | ການປະຢັດທີ່ສັ້ນ, ຄວາມສ່ຽງທີ່ຍາວນານ | ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເບື້ອງຕົ້ນສູງຂຶ້ນເລັກນ້ອຍ, ແຕ່ມີການປ້ອງກັນທີ່ຍາວນານ |
ຄຳສິ້ນສຸດ: ສາຍໄຟຟ້າສຳລັບຄອມພິວເຕີເປັນສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງບໍ່ແມ່ນອຸປະກອນເພີ່ມເຕີມ— ມັນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງສ້າງທີ່ໃຊ້ເພື່ອປ້ອງກັນ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມທີ່ເລັກນ້ອຍສຳລັບສາຍໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດຈາກທອງທີ່ບໍ່ມີອີກຊີເจน (OFC) ແລະ ມີຂະໜາດ 16 AWG ນັ້ນເທົ່າທຽບກັບຄຸນຄ່າການໃຊ້ງານທີ່ມັນໃຫ້: ຂັບໄດ້ເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາເປັນຊົ່ວໂມງ, ຫຼີກລ່ຽງການເສຍຫາຍຂອງຂໍ້ມູນ, ແລະ ປ້ອງກັນ GPU ແລະ CPU ທີ່ມີລາຄາສູງຫຼາຍຮ້ອຍດອລ້າຣ໌ຈາກຄວາມເຄີຍດັນຕ່ຳຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
ເປັນຫຍັງທອງທີ່ບໍ່ມີອີກຊີເຈນ (OFC) ຈຶ່ງຖືກເລືອກໃຊ້ໃນສາຍໄຟຟ້າສຳລັບຄອມພິວເຕີ?
ທອງທີ່ບໍ່ມີອີກຊີເຈນມີຄວາມບໍລິສຸດສູງເຖິງ 99.99% ແລະ ມີສິ່ງປົນເປືອນຈາກອີກຊີເຈນນ້ອຍທີ່ສຸດ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີຄວາມຕ້ານທານຕ່ຳ (ປະມານ 1.68 × 10⁻⁸ Ω·m ຢູ່ທີ່ອຸນຫະພູມ 20°C). ສິ່ງນີ້ຮັບປະກັນໃຫ້ມີການສົ່ງຜ່ານໄຟຟ້າທີ່ດີຂຶ້ນ, ສ້າງຄວາມຮ້ອນໆນ້ອຍລົງ, ແລະ ສົ່ງຜ່ານຄ່າຄວາມເຄີຍດັນທີ່ດີຂຶ້ນ.
16 AWG ໝາຍເຖິງຫຍັງເມື່ອທຽບກັບ 18 AWG?
ເສັ້ນໄຟ 16 AWG ມີເນື້ອທີ່ຂ້າມທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ (1.31 mm²) ກວ່າເສັ້ນໄຟ 18 AWG (0.823 mm²), ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ານທານຕ່ຳລົງ (13.2 mΩ/ມ. ເທື່ອລະ so 21.0 mΩ/ມ.), ມີການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມຕ່າງຂອງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເວົ້າ, ແລະ ລົດຕ່ຳລົງຂອງຄວາມຮ້ອນໃນເວລາທີ່ມີການບັນຈຸໄຟຟ້າສູງ.
ການຫຸ້ມຫໍ່ມີຜົນຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງເສັ້ນໄຟໄຟຟ້າແນວໃດ?
ການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ມີຄຸນນະພາບດີຈະແຈກຢາຍຄວາມຮ້ອນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ປ້ອງກັນວົງຈອນທີ່ບໍ່ສະຖຽນທີ່ຂອງຄວາມຕ້ານທານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ມັນຊ່ວຍຮັກສາຄວາມເປັນປົກກະຕິຂອງເສັ້ນໄຟ ແລະ ປະສິດທິພາບດ້ານໄຟຟ້າໃຕ້ການບັນຈຸ.
ມາດຕະຖານໃດທີ່ຮັບປະກັນຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງເສັ້ນໄຟໄຟຟ້າຂອງ PC?
IEC 60320 ຮັບປະກັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ດ້ານກົນຈັກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ, ໃນขณะທີ່ ATX 3.0 ຕ້ອງການການສົ່ງຄ່າຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເວົ້າທີ່ສະຖຽນທີ່ໃຕ້ການບັນຈຸ GPU ທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ຢ່າງໄວວ່າ, ຈຶ່ງຕ້ອງການປະສິດທິພາບທີ່ຕ່ຳກວ່າ 50 mΩ.
ການໃຊ້ເສັ້ນໄຟທີ່ເຮັດຈາກທອງດີມີຄຸນນະພາບສູງຄຸ້ມຄ່າກັບລາຄາເພີ່ມເຕີມຫຼືບໍ່?
ແມ່ນ, ເສັ້ນໄຟທີ່ເຮັດຈາກທອງດີມີຄຸນນະພາບສູງຈະຊ່ວຍຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງອຸປະກອນ, ປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ເກີດຈາກໄຟຟ້າ, ແລະ ສົ່ງເສີມເວລາທີ່ລະບົບເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ—ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນການລົງທຶນທີ່ສຳຄັນຕໍ່ການເຮັດວຽກທີ່ສະຖຽນທີ່. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມນີ້ມີຄວາມໜ້ອຍຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບຄຸນຄ່າຂອງອຸປະກອນທີ່ມັນປ້ອງກັນ.
ບົດສາລະບານ
- ການອອກແບບເຄເບີໄຟຟ້າ PC: ວິທີທີ່ຄຸນນະພາບຂອງທອງແດງ ແລະ ຂະໜາດຂອງເຄເບີ (gauge) ສາມາດຫຼຸດຄວາມຕ້ານທານໃຫ້ຕ່ຳທີ່ສຸດ ເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິພາບລະບົບທີ່ສະຖຽນ
-
ທອງແດງທີ່ບໍ່ມີອີກຊີເจน: ເຫດຜົນທີ່ຄວາມບໍລິສຸດຂອງຕົວນຳໄຟຟ້າມີຄວາມສຳຄັນ
- 16 AWG ແລະ 18 AWG: ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເສັ້ນໄຟທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ
- ເກນການຫຼຸດລົງຂອງຄ່າຄວາມຕ້ານ 3%: ຖ້າຕ່ຳກວ່າ 50 mΩ ຈຶ່ງຈະສຳຄັນ
- ວັດສະດຸການຫຸ້ມຫໍ່: ປັດໄຈທາງຄວາມຮ້ອນທີ່ມັກຖືກລືມເອົາ
- ຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້: IEC 60320 ແລະ ATX 3.0
- ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງພະລັງງານໃນໄລຍະຍາວ: ສາເຫດທີ່ເສັ້ນໄຟທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕ່ຳ ປ້ອງກັນການລົງທຶນຂອງທ່ານ
- ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ