PC ပါဝါကြိုးဒီဇိုင်း - ကြေးနီအရည်အသွေးနှင့် ကြိုးအရွယ်အစားတို့သည် ခုခံမှုကို ဘယ်သို့လျော့နည်းစေပါသနည်း။ စနစ်အောင်မြင်မှုအတွက် တည်ငြိမ်မှုကို မည်သို့ဖောက်ပေးပါသနည်း။
PC ပါဝါကြိုးသည် ကွန်ပျူတာတည်ဆောက်မှုတွင် အများဆုံးလျော့မှုထားသည့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော် ၎င်းသည် စနစ်တစ်ခုလုံး၏ လျှပ်စစ်အသက်သွေးကို သယ်ဆောင်ပေးသည့် အရေးကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုအစိတ်အပိုင်းများတွင် GPU၊ CPU နှင့် အခြားအရေးကြီးသည့် အစိတ်အပိုင်းများကို ပါဝါပေးသည့် +12V ရေးလ်ပါဝါကြိုးဖြစ်ပါသည်။
ဒီအချက်သည် စနစ်များ ပေါ်တွင် အမျှတမဲ့ ပျက်စီးမှုများကို ဖော်ထုတ်ရန် ကြိုးစားနေစဉ် အများအားဖြင့် အဆောက်အအုံများနှင့် IT ပညာရှင်များ တွေ့ရှိလေ့ရှိသည့် အမှန်တကယ်ဖြစ်သည် - ပါဝါကြိုးများသည် အားလုံး တူညီသော စွမ်းဆောင်ရည်ကို မပေးနိုင်ပါ။ သန့်စင်ပြီး တည်ငြိမ်သော ပါဝါကို ပေးသည့် ကြိုးနှင့် ဗိုးအိုးလေး ကျဆင်းမှုနှင့် အပူပိုမှုများကို ဖော်ပေးသည့် ကြိုးကြားတွင် ကြိုး၏ အလျော်အလျောက် အရှည်သာမက ကြိုး၏ ပိုမိုအရည်အသွေးမြင့်သော ပေါင်းစပ်မှု၊ အရွယ်အစားရွေးချယ်မှု၊ အထုပ်အမှုပ် ဒီဇိုင်းနှင့် စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုတို့ပေါ်တွင် မှီခိုပါသည်။
စနစ်အဆောက်အအုံများ၊ IT စီမံခန့်ခွဲမှုများနှင့် PC စိတ်ဝင်စားသူများသည် PC ပါဝါကြိုးများ၏ ဒီဇိုင်းအကြောင်း သိရှိထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထို့အပါင် စနစ်၏ တည်ငြိမ်မှုနှင့် အစိတ်အပိုင်းများ၏ အသက်တမ်းကို မှန်ကန်စွာ ထောက်ပံ့ပေးရန်အတွက် အရေးကြီးပါသည်။
အောက်စီဂျင်ကင်းသော ကြေးနီ - ပေါင်းစပ်မှု၏ သန့်စင်မှုအရေးကြီးမှု
PC ပါဝါကြိုး၏ DC ခုခံမှုသည် ပေါင်းစပ်မှု၏ ပစ္စည်း ခုခံမှု၊ သန့်စင်မှုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရွယ်အစားများပေါ်တွင် မှီခိုပါသည်။ အောက်စီဂျင်ကင်းသော ကြေးနီ (OFC) ၉၉.၉၉% သန့်စင်မှုရှိပြီး အောက်စီဂျင်ပါဝါသည် ၀.၀၀၁% အောက်ဖြစ်သည့် OFC သည် စံနှုန်းအတိုင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်သုံး ခက်ခဲသော ကြေးနီ (ETP) ကို အသုံးပြုသည့် ကြေးနီထက် သိသိသာသာ အားသာချက်ရှိပါသည်။
| ပစ္စည်းဥစ္စာ | အောက်စီဂျင်ကင်းသော ကြေးနီ (OFC) | စံနှုန်းအတိုင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်သုံး ခက်ခဲသော ကြေးနီ (ETP) | အလူမီနီယမ် |
|---|---|---|---|
| သွြင်းထားခြင်း | ≥99.99% | ~99.90% | ~99.50% |
| ၂၀°C တွင် ခုခံမှု | ~၁.၆၈ × ၁၀⁻⁸ Ω·m | ~၁.၇၂ × ၁၀⁻⁸ Ω·m | ~၂.၆၅ × ၁၀⁻⁸ Ω·m |
| သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်မှု စွမ်းရည် | iACS ၁၀၃% | iACS ၁၀၀% | iACS ၆၁% |
| အောက်စီဂျင်ပါဝင်မှု | <0.001% | ~0.02-0.04% | N/A |
လက်တွေ့တွင် ဤအရာ၏ အဓိပ္ပာယ်မှာ -
-
OF ကြေးနီ ၁၈ AWG ၏ ၁ မီတာ အလျားသည် ပုံမှန်အားဖဲ့ ၂၁ mΩ ခန့် ဖြစ်သည်
-
အလုံးစုံ အလူမီနီယံ ကြေးနီ အတူတူ အထိအရောက် ဖြစ်ရန် လိုအပ်သော အတံ့အသေး ၁.၅၆ ဆ ပိုကြီးသည် ထို အခုအတိုင်း ပေးထားသော အခုအတိုင်း ဖြစ်သည်
-
အောက်ဆိုဒ်ပါဝင်မှု နည်းပါးခြင်းကြောင့် လျှပ်စီးကြောင်းဖောက်ထွက်မှု သိသိသာသာလျော့နည်းပြီး အလူမီနီယမ်ထက် ၃၇% နိမ့်သော ပုံမှန်ခုခံမှုရှိသည်
ဤအချက်သည် အဘယ်ကြောင့်အရေးပါသနည်း
-
ပုံမှန်ခုခံမှုနိမ့်ခြင်းသည် I²R ဆုံးရှုံးမှုများကို တိုက်ရိုက်လျော့နည်းစေသည်
-
PSU ၏ ထွက်ပေါ်မှုများအနက် ပိုများသောအပိုင်းသည် မိခင်ဘုတ်နှင့် GPU သို့ ရောက်ရှိသည်
-
OFC ၏ အလွန်မြင့်မားသော ဆွဲခံအားသည် ကြိမ်နောက်ကြိမ်ထပ် ကွေးခြင်းအတွင်း ပုံပျက်ခြင်းနှင့် ပုံပျက်ခြင်းကို ခုခံနိုင်ပြီး အချိန်ကြောင်း အနိမ့်ခုခံမှုရှိသော အစိတ်အပိုင်းများကို ထိန်းသောက်ပေးသည်
လုပ်ပွဲခွင်မှ- စနစ်ပေါင်းစည်းသူတစ်ဦးက ယေဘုယျကြေးနောင်ကြိုးများမှ OFC အခြေပြုကြိုးများသို့ ပြောင်းလဲပြီးနောက် အပြည့်အဝအလုပ်လုပ်နေစဉ် GPU အပူခါးမှုတွင် ၂-၃°C အထိ တိုင်းတာနိုင်သော ကျဆင်းမှုကို တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း အစီရင်ခံခဲ့သည်။ အကြောင်းမှာ ဗို့အားကျဆင်းမှု လျော့နည်းခြင်းကြောင့် ပေးစေ့သုံးမှု (PSU) သည် လျှပ်စီးကြောင်းမှ ပိုမိုများသော အားကို ဖောက်ထွက်ရန် မလိုအပ်တော့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်
၁၆ AWG နှင့် ၁၈ AWG – အရေးပါသော ကြိုးအရွယ်အစားကွာခြားမှု
ကြိုးအရွယ်အစားသည် ခုခံမှုကို လျော့နည်းစေရန် အကောင်းဆုံး ဒီဇိုင်းအရ အသုံးပြုနိုင်သော နည်းလမ်းဖြစ်ပြီး အလျော်အလျော်အရှည်တွင် ခုခံမှုသည် ကြိုး၏ ဖောက်ထွက်ဧရိယာနှင့် အနှိပ်နှီးသော အချိုးဖြစ်သည်
| အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် | 16 AWG | 18 AWG |
|---|---|---|
| ဖြတ်တောက်မှုဧရိယာ | ၁.၃၁ mm² | ၀.၈၂၃ mm² |
| ကြေးနောင်ပမာဏ (နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအရ) | ၁၈ AWG ၏ ၁၅၉% | 100% |
| ပုံမှန် DC ခုခံမှု | ၁၃.၂ mΩ/မီတာ | ၂၁.၀ mΩ/မီတာ |
| လျှပ်စစ်အား ၁၀A ဖြင့် ၂မီတာအကွာတွင် လျှပ်စစ်အားကျဆင်းမှု | ၀.၂၆V (၂.၂%) | ၀.၄၂V (၃.၅%) |
| လျှပ်စစ်အား ၁၀A ဖြင့် ၂မီတာအကွာတွင် စွမ်းအင်ပေးစွမ်းမှု | 2.6W | ၄.၂W |
လက်တွေ့ဘဝတွင် အကျိုးသက်ရောက်မှု -
-
2 မီတာ ကြိုးသည် high-end GPU သို့ 10A ပေးပို့ပေးသည်
-
16 AWG: 0.26V ကျဆင်းမှု (2.2%) — transient loads များအတွက် လုံလောက်သော အကွာအဝေးကို ထိန်းသိမ်းထားသည်
-
18 AWG: 0.42V ကျဆင်းမှု (3.5%) — ATX nominal tolerance အတွင်း ရှိသော်လည်း safety margin မရှိပါ
အပူစွမ်းဆောင်ရည်
-
10A တွင် 18 AWG သည် အပူ 4W ကျော် စွန့်ထုတ်သည်
-
16 AWG သည် 2.6W သာ စွန့်ထုတ်သည် — အ ၃၅% လျော့နည်းခြင်း
စနစ်တည်ဆောက်သူများအတွက် ဆိုလိုရင်းမှာ — 16 AWG ဒီဇိုင်းသည် voltage sag နှင့် အပူပိုင်းဖိအားကို အနည်းဆုံးဖြစ်စေပြီး ခေတ်မီ GPU များ ထင်ရှားသော power spikes အချိန်များတွင်ပါ အာရုံခံကိရိယာများသို့ သန့်ရှင်းပြီး တည်ငြိမ်သော ပါဝါပေးပို့မှုကို ပံ့ပိုးပေးသည်
လုပ်ပွဲခွင်မှ- 450W GPU ပါ အဆင့်မြင့် gaming rig တစ်ခု တည်ဆောက်နေသော PC စွဲလမ်းသူတစ်ဦးက PSU မှ တူညီသော 18 AWG ကြိုးကို 16 AWG ကြိုးဖြင့် အစားထိုးပြီးနောက် intensive gaming sessions အတွင်း စနစ် ပျက်ကျမှုများ လုံးဝရပ်သွားကြောင်း အစီရင်ခံခဲ့သည်။ “driver issues များကို အပတ်အတန်း လိုက်ရှာနေခဲ့တယ်” ဟု သူက ပြောခဲ့သည်။ “တကယ်တော့ ကြိုးက load အောက်တွင် GPU ကို မတည်ငြိမ်စေရန် လုံလောက်သော voltage ကျဆင်းနေခဲ့တာပါ”
3% Voltage Drop Threshold: အဘယ်ကြောင့် Sub-50 mΩ က အရေးပါသနည်း
စနစ်၏ တည်ငြိမ်မှုသည် +12V ရေးလ် ဗို့အားကို ပုံမှန်ထားရေးပေါ်တွင် မှီခိုပါသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်း၏ အကောင်းဆုံး လက်တွေ့ကျသော လမ်းညွှန်ချက်များအရ ဗို့အား ကျဆင်းမှု ၃% အောက် — ပါဝါစွမ်းသော အထွက်မှ ကွန်ပျူတာအစိတ်အပိုင်းအထိ — သည် ယုံကုံစိတ်ချရသော လုပ်ဆောင်မှုအတွက် အနက်အများဆုံး ကန့်သတ်ချက်ဖြစ်သည်။
သင်္ချာဖော်မြူလာများမှုမှာ-
-
၁.၅ မီတာ ၁၆ AWG ကြိုးတစ်ချောင်းသည် ၁၀A ကို ပို့ဆောင်ပေးသည့်အခါ စုစုပေါင်း ပေါ်တ်အားသည် စံသတ်မှတ်ချက်အတွင်းတွင် ရှိရန် ၅၀ mΩ အောက်တွင်သာ ရှိရမည်
-
အိုမ်းန်းန်းဥပဒေအရ အတည်ပြုထားသည် - ၁၀A × ၅၀ mΩ = ၀.၅V ကျဆင်းမှု — သည် ၁၂V ၏ ၄.၂% ဖြစ်ပြီး လုံခြုံသော ကန့်သတ်ချက်ကို အကောင်းဆုံး ကျော်လွန်သွားပါသည်
-
A ၅၀ mΩ အောက် ဒီဇိုင်း gPU ပါဝါမြှင့်တင်မှုကဲ့သို့သော ခဏတာ ပေါက်ကွဲမှုများအတွင်း ရေးလ်တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသောင်ရန် အရေးကြီးသော အပိုအားပေးမှုကို ပေးပါသည်
ဤအချက်သည် အဘယ်ကြောင့်အရေးပါသနည်း
-
၃% ကန့်သတ်ချက်ကို ကျော်လွန်ပါက GPU နှင့် CPU များတွင် တည်ငြိမ်မှုမှုန်ဝါးမှုများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်
-
ဤအစိတ်အပိုင်းများသည် တိကျသော နာရီလုပ်ဆောင်မှုနှင့် တွက်ချက်မှုများအတွက် တင်းကြပ်သော ဗို့အား ထိန်းညှိမှုပေါ်တွင် အခြေခံပါသည်
-
စွမ်းအားပေးပို့မှု နည်းနည်းသာဖြစ်ခြင်းကြောင့် စွမ်းဆောင်ရည် အနည်းငယ်လျော့ကျမှုဖြစ်ပြီး ရှာဖွေရန် အလွန်ခက်ခဲပါသည်
အထ insulation ပစ္စည်း - မကြာခဏ လျော့စေလေ့ရှိသော အပူလွှဲပေးမှုအချက်
ကြေးနီပိုက်အများအားဖြင့် ခုခံမှုကို အဓိကထားသော်လည်း insulation ၏ အပူလွှဲပေးမှုအပြုအမှု လက်တွေ့ဘဝ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အရေးကြီးစွာဖြင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါသည်။ လျှပ်စုံစီးသောအခါ P = I²R ဖြင့် အပူပေးထုတ်ပေးပြီး ကြေးနီပိုက်၏ အပူခါးမှုမြင့်တက်လာသည့်အတွက် ခုခံမှုလည်း တိုးလာပါသည်။
| အခုချိန်ထားမှုအမျိုးအစား | အိုင်တာမီယန် ဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှု | ကြေးနီပိုက်အပူခါးမှုပေါ်တွင် အကျိုးသက်ရောက်မှု |
|---|---|---|
| အင်ဂျင်နီယာပုံစံ PVC / ဆီလီကွန် ရောစပ်ပစ္စည်း | ကောင်းမွန်သည် (အပူလွှဲပေးမှု လမ်းကြောင်းအဖြစ် အသုံးပြုသည်) | တည်ငြိမ်ပြီး ကြေးနီအစိတ်အပိုင်းများမှ အပူကို ဖြန့်ကြူးပေးသည် |
| ထူသော အပူကာကွယ်မှုအုပ်နုပ် | အားနည်းသည် (အပူကို ဖမ်းထားသည်) | ပတ်ဝန်းကျင်ထက် ၅-၁၀°C အထိ အပူခါးမှု တိုးလာပါသည်။ ပါဝါခံနိုင်ရည် တိုးလာပါသည် |
အမှုန်မှုန်ဖြစ်စေသည့် ပြောင်းလဲမှု စက်စန်း -
ပါဝါခံနိုင်ရည် ပိုများလာခြင်း → အပူပိုများလာခြင်း → ပါဝါခံနိုင်ရည် ပိုများလာခြင်း
ဤအရာ၏ အဓိပ္ပာယ်မှာ - တိယန်တိုင်၏ ကြိုးဒီဇိုင်းသည် ပါဝါခံနိုင်ရည်နည်းသည့် OFC အများအားဖြင့် အသုံးပြုသည့် ကြိုးများကို အပူခါးမှုကို အလွန်ကောင်းစွာ တုံ့ပြန်နိုင်သည့် အထုပ်များနှင့် တွဲဖက်ပေးထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် လုပ်ဆောင်မှုတွင် ပုံမှန်အတိုင်း ပါဝါခံနိုင်ရည် တည်ငြိမ်မှုကို အာမခံပေးနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သော ကြိုးများသည် စာရွက်စာတ်တွင် အနည်းဆုံးအခြေခံစံနှုန်းများကို ဖော်ပြထားသော်လည်း အမှန်တကယ် အသုံးပြုသည့်အခါ အပူခါးမှုကြောင့် စွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းသည့် ကြိုးများနှင့် ကွဲပါသည်။
အသုံးပြုမှုနှင့် ကိုက်ညီမှု - IEC 60320 နှင့် ATX 3.0
ယုံကုံစိတ်ချရသည့် PC ပါဝါကြိုးများသည် စက်မှုအရ အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် လျှပ်စစ်အရ စံနှုန်းများကို နှစ်မျှတ်စွာ ဖော်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်။
| စံ | အကြမ်းအစား | အဓိကလိုအပ်ချက် |
|---|---|---|
| IEC 60320 | ကြိုးချိတ်ဆက်မှု ပုံစံ၊ ကိုက်ညီမှု၊ လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှု အများဆုံးအတိုင်းအတာ၊ အပူခါးမှုကို ခံနိုင်ရည် | C13/C14 ချိတ်ဆက်မှုကို သတ်မှတ်ပေးပါသည်။ အသုံးပြုမှုအတွက် အထွေထွေကိုက်ညီမှုနှင့် လုံခြုံစိတ်ချရသည့် ချိတ်ဆက်မှုကို အာမခံပေးပါသည် |
| ATX 3.0 | အတွင်းပိုင်း ပါဝါပေးပို့မှု၊ ခဏတာ တုံ့ပြန်မှု | +12V ရေးလ်ပေါ်တွင် အဆုံးမှ အဆုံးအထိ ဗို့အားတည်ငြိမ်မှု။ ထို့ကြောင့် PSU အထွက်မှ ကွန်ပျူတာအစိတ်အပိုင်းများသို့ ပေးပို့ရှိ စုစုပေါင်း ပေါင်းစပ်မှု အားချင်း ၅၀ မီလီအိုမ် (mΩ) အောက်ဖြစ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ |
ATX 3.0 စံသတ်မှတ်ချက်တွင် ပြောင်းလဲမှုများမှာ- ခေတ်မှီ GPU များသည် သူတို့၏ သတ်မှတ်ထားသော ပါဝါအားထက် နှစ်ဆအထိ ခဏတာအတွင်း ပါဝါကို စုပ်ယူနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် စုစုပေါင်း ပေါင်းစပ်မှုအားကို အလွန်တင်းကြပ်စွာ ကန့်သတ်ထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် PSU အထွက်မှ ကွန်ပျူတာအစိတ်အပိုင်းများသို့ ပေးပို့ရှိ စုစုပေါင်း ပေါင်းစပ်မှု အားချင်း ၅၀ မီလီအိုမ် (mΩ) အောက်ဖြစ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
အသုံးပြုသူများအတွက် ဤအရာ၏ အဓိပ္ပာယ်မှာ- Tiantai ကြိုးများသည် စံသတ်မှတ်ချက်နှစ်ရပ်ကို တစ်ပါတည်း ဖောက်ထွက်မှုမရှိဘဲ လိုက်နာပါသည်-
-
IEC 60320 စံသတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီမှု → လုံခြုံပြီး စံသတ်မှတ်ထားသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်မှု
-
OFC ကြိုးများ + 16 AWG အရွယ်အစား → ATX 3.0 စံသတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသော လျှပ်စစ်အရည်အသွေး
ထို့ကြောင့် ပါဝါပေးပို့မှု အပ်စ်မှုမှု အာမခံပါသည်။ အန္တရာယ်ရှိသော ဗို့အားကျဆင်းမှုမရှိပါ၊ အလွန်အကျွေးမှုမှု အပူပိုမှုမရှိပါ၊ နောက်ထိုးမှုမှု ဟာဒ်ဝဲများနှင့် အပ်စ်မှုမှု ကိုက်ညီမှုရှိပါသည်။
ရှည်လျားသောကာလအတွင်း ပါဝါအရည်အသွေး ထိန်းသိမ်းခြင်း - အနိမ့်အားချင်းကြိုးများသည် သင့်ရင်းနှီးမှုကို ဘယ်သို့ ကာကွယ်ပေးသန်း
အတွေ့အကြုံအထောက်အထား - PSU ရှိ ရစ်ပယ် (Ripple) နှင့် GPU/ CPU ဖိအားချဥ်းကပ်မှု
အချိန်မီမှုမှုန်းမြင့်သော ကြိုးများသည် PSU အထွက်နှင့် GPU အဝင်ကြားတွင် ဗို့အားကျဆင်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး PSU ၏ ထိန်းညှိရေး စက်ပစ္စည်းများကို ပိုမိုကြိုးစားစေသည်။ ဤအပိုလုပ်ပမာဏသည် +12V ရှိ ရစ်ပယ်နှင့် အသံညစ်ပေါ်တွင် ပေါ်လောက်စရာ မြင့်မားမှု အောက်ပါအတွေ့အကြုံအထောက်အထားများနှင့် ဆက်စပ်နေသည်-
-
စနစ်ပေါ်တွင် ကွန်ပျူတာပိုင်းဆို့ခြင်း
-
GPU တွင် တွက်ချက်မှုအမှားများ
-
ဖိအားအောက်တွင် CPU ၏ မတည်ငဲ့သော အပ comportment
ဤလက္ခဏာများသည် အများအားဖြင့် ပိုင်းဆို့မှုများနှင့် ဆင်တူပြီး မှားယွင်းသော ရှုပ်ထွေးမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး အချိန်အကုန်များကို ဖြုန်းတော့သည်။
လုပ်ပွဲခွင်မှ- ဒေတာစင်တာ နည်းပညာပညာရှင်တစ်ဦးက ဆာဗာရက်များတွင် အများပ распространенные ပါဝါကြိုး ၁၂၀ ကို အနိမ့်ခုခံမှုရှိသော OFC ကြိုးများဖြင့် အစားထိုးပြီးနောက် မသေချာသော ဆာဗာပြန်လည်စတေးခြင်းမှုနှုန်းသည် ၄၀% လျော့ကျသည်ဟု မျှော်ပေးခဲ့သည်။ “ကျွန်မတို့သည် လွန်ခဲ့သော လေးလအထိ RAM နှင့် မိခင်ပါဝါဘုတ်များကို အစားထိုးနေခဲ့ကြသည်။ ပြဿနာမှာ ကြိုးများဖြစ်နေခဲ့သည်” ဟု သူမက ပြောကြားခဲ့သည်။
စုစုပေါင်းအကျိုးကျေးဇူး ဆန်းစစ်ခြင်း - အဆင့်မြင့်ကြိုးများကို ကာကွယ်ရေးအခြေခံအဆောက်အအိမ်အဖြစ် အသုံးပြုခြင်း
| အကြောင်းရင်း | စံသတ်မှတ် ၁၈ AWG ကြိုး | အဆင့်မြင့် ၁၆ AWG OFC ကြိုး |
|---|---|---|
| ၁၀A (၂မီတာ) တွင် ဗို့အားကျဆင်းမှု | ၀.၄၂V (၃.၅%) | ၀.၂၆V (၂.၂%) |
| ၁၀A တွင် အပူပေါ်လွဲမှု | ၄.၂W | 2.6W |
| ဖော်ထုတ်မှုအောက်တွင် GPU အေးခြင်း | နည်းပါးသော | တစ်ပုံစံတည်းဖြစ်သော |
| ပြဿနာဖြေရှင်းရန် အချိန် | မြင့်မားသည် (အသွင်အပဲ့များသည် ဟာဒ်ဝဲပေါ်တွင် အကြောင်းရင်းများကဲ့သို့ ဖြစ်ပါသည်) | နိမ့် |
| အစိတ်အပိုင်းများ၏ သက်တမ်းကို သက်ရောက်မှု | လျော့နည်းသည် (အခြေခံအားဖြင့် ဗို့အားနည်းမှုကြောင့် ဖိအားဖေးမှု) | အများဆုံး အသုံးချမှုရရှိသည် |
| ရေရှည်တန်ဖိုး | အတိုအကျေး စုံစမ်းမှုများ၊ ရှည်လျားသည့်ကာလအတွက် အန္တရာယ် | အစပိုင်းတွင် အနည်းငယ်မျှ ပိုများသော ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့် ရှည်လျားသောကာလအတွက် ကာကွယ်မှုရရှိ |
The Bottom Line: ပရီမီယံ PC ပါဝါကြိုးသည် အပစ္စည်းတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် ကာကွယ်ရေးအခြေခံအဆောက်အအုံဖြစ်သည်။ OFC နှင့် ၁၆ AWG တည်ဆောက်မှုအတွက် အနည်းငယ်သော ကုန်ကျစရိတ်အပိုသည် ထောက်ပံ့ပေးသည့် လုပ်ဆောင်မှုတန်ဖိုးဖြင့် မျှမျှတတ ဖြစ်သည်- အချိန်အတန်အခြား ပုံမှန်မှုမရှိခြင်းများကို ဖြေရှင်းရန် အချိန်များကို ဖြုတ်သိမ်းခြင်း၊ ဒေတာပျက်စီးမှုများကို ရှောင်ရှားခြင်းနှင့် အားကောင်းသော GPU များနှင့် CPU များကို အမြဲတမ်း ဗို့အားနိမ့်မှုဖြစ်စေသည့် ဖိအားမှ ကာကွယ်ခြင်း။
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
PC ပါဝါကြိုးများတွင် အောက်စီဂျင်ကင်းသော ကြေးနီ (OFC) ကို အဘ why ကြောင့် နှစ်သက်ကြောင်း ဖြစ်သနည်း။
အောက်စီဂျင်ကင်းသော ကြေးနီတွင် သန့်စင်မှု ၉၉.၉၉% ရှိပြီး အောက်စီဒ်ညစ်ညမ်းမှုများ အလွန်နည်းပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပိုများသော လျှပ်စီးကူးလွှတ်နိုင်မှု (၂၀°C တွင် အောက်စီဂျင်ကင်းသော ကြေးနီ၏ ပုံမှန် ပိုများသော ပုံစံမှုသည် ၁.၆၈ × ၁၀⁻⁸ Ω·m ဖြစ်သည်)၊ ပိုများသော အပူထုတ်လုပ်မှုနည်းခြင်းနှင့် ပိုများသော ဗို့အားပေးပို့မှုကို ရရှိစေသည်။
၁၆ AWG သည် ၁၈ AWG နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အဘာကြောင့် ကွဲပါသနည်း။
၁၆ AWG ကြိုးများသည် ၁၈ AWG ကြိုးများထိက် ပိုများသော အလုပ်လုပ်သည့် ဧရိယာ (၁.၃၁ mm² နှင့် ၀.၈၂၃ mm²) ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပိုများသော ပုံမှန်မှု (၁၃.၂ mΩ/m နှင့် ၂၁.၀ mΩ/m)၊ ပိုများသော ဗို့အားကျဆင်းမှုနည်းခြင်းနှင့် အများအားဖြင့် လျှပ်စီးအားများသော အချိန်များတွင် အပူဖိအားနည်းခြင်းတို့ကို ရရှိစေသည်။
အထုပ်အပိုးများသည် ပါဝါကြိုးများ၏ လုပ်ဆောင်မှုကို မည်သို့ သက်ရောက်စေသနည်း။
အရည်အသွေးမြင့် အကာအရံပစ္စည်းများသည် အပူကို ထိရောက်စွာ ပေးထုတ်ပေးနိုင်ပြီး ပိုမိုမှုန်းသော ခုခံမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် အဆက်မပါသော ပြောင်းလဲမှုကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ထိုသို့သော အကာအရံပစ္စည်းများသည် ဘောင်ဒီအော်ပရေရှင်အောက်တွင် ကြိုးများ၏ အသွင်အပြင်နှင့် လျှပ်စစ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။
PC ပါဝါကြိုးများ၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို အာမခံပေးသည့် စံနှုန်းများမှာ အဘယ်နည်း။
IEC 60320 သည် ယေဘုယျအားဖြင့် စက်မှုအသုံးပြုမှုနှင့် လုံခြုံရေးကို အာမခံပေးပြီး ATX 3.0 သည် GPU အသုံးပြုမှုအတွင်း ဗို့အားကို တည်ငြိမ်စွာ ပေးပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၅၀ mΩ အောက်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကို လိုအပ်ပါသည်။
အရည်အသွေးမြင့် ကြေးနီကြိုးများကို အသုံးပြုခြင်းသည် အပိုစုစုပေါင်းကုန်ကုန်ကို တန်ဖိုးထားပါသည်လား။
ဟုတ်ပါသည်။ အရည်အသွေးမြင့် ကြေးနီကြိုးများသည် ဟာ့ဒ်ဝဲများ၏ သက်တမ်းကို ရှည်လျားစေပြီး ပါဝါနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ပျက်စီးမှုများကို ကာကွယ်ပေးကာ စနစ်၏ အလုပ်လုပ်မှုအချိန်ကို တိုးမှုပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် စုစုပေါင်းကုန်ကုန်သည် ကာကွယ်ပေးသည့် အစိတ်အပိုင်းများ၏ တန်ဖိုးနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် အလွန်နည်းပါသည်။
အကြောင်းအရာများ
- PC ပါဝါကြိုးဒီဇိုင်း - ကြေးနီအရည်အသွေးနှင့် ကြိုးအရွယ်အစားတို့သည် ခုခံမှုကို ဘယ်သို့လျော့နည်းစေပါသနည်း။ စနစ်အောင်မြင်မှုအတွက် တည်ငြိမ်မှုကို မည်သို့ဖောက်ပေးပါသနည်း။
-
အောက်စီဂျင်ကင်းသော ကြေးနီ - ပေါင်းစပ်မှု၏ သန့်စင်မှုအရေးကြီးမှု
- ၁၆ AWG နှင့် ၁၈ AWG – အရေးပါသော ကြိုးအရွယ်အစားကွာခြားမှု
- 3% Voltage Drop Threshold: အဘယ်ကြောင့် Sub-50 mΩ က အရေးပါသနည်း
- အထ insulation ပစ္စည်း - မကြာခဏ လျော့စေလေ့ရှိသော အပူလွှဲပေးမှုအချက်
- အသုံးပြုမှုနှင့် ကိုက်ညီမှု - IEC 60320 နှင့် ATX 3.0
- ရှည်လျားသောကာလအတွင်း ပါဝါအရည်အသွေး ထိန်းသိမ်းခြင်း - အနိမ့်အားချင်းကြိုးများသည် သင့်ရင်းနှီးမှုကို ဘယ်သို့ ကာကွယ်ပေးသန်း
- မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ