- Kvalitatīvam barošanas avotam vajadzētu piedāvāt pietiekamu jaudu, visaptverošu aizsardzību un sertificētu efektivitāti, lai nodrošinātu stabilitāti un drošību.
- Visbiežāk sastopamās nepietiekama vai bojāta barošanas avota pazīmes ir izslēgšanās slodzes laikā, negaidīta restartēšana un nepieciešamība to atvienot no strāvas, lai to atkal ieslēgtu.
- Pareiza barošanas bloka izvēle ir atkarīga no iekārtas faktiskā enerģijas patēriņa aprēķināšanas, 20–30 % rezerves pievienošanas un uzticama zīmola izvēles ar labu garantiju.
- Nav vērts remontēt vai pārslogot vecus vai vispārīgus barošanas blokus: to aizstāšana ar moderniem, efektīviem modeļiem ilgtermiņā ir drošāka un izmaksu ziņā efektīvāka.

Ja kādreiz esat domājuši, kā noteikt, vai barošanas bloks ir labs vai pietiekams jūsu datoram, jūs neesat viens. Ir ļoti bieži, ja dators ir salikts pirms gadiem, aizmirstat, kuru barošanas bloku instalējāt, un sākat šaubīties, tiklīdz domājat par grafikas kartes nomaiņu vai lielu jauninājumu.
Ir arī ļoti bieži, ka dators pats izslēdzas, restartējas vai vienkārši neieslēdzas vispār, un jūs, iespējams, nezināt, vai problēma ir barošanas blokā, mātesplatē vai citā komponentā. Šeit noder skaidra, praktiska rokasgrāmata ar nelielu tehnisko žargonu, lai ikviens varētu ātri iegūt priekšstatu par to, vai viņa barošanas bloks ir atbilstošs.
Kāpēc ir tik svarīgi, lai avots būtu labs?
Barošanas bloks burtiski ir datora elektriskā sirds . Tas ir atbildīgs par strāvas no sienas kontaktligzdas pārveidošanu stabilā un drošā spriegumā mātesplatei, centrālajam procesoram, grafiskajam grafikas adapterim, cietajiem diskiem un visām pārējām sastāvdaļām. Ja tas neizdodas, tas var izraisīt jebko, sākot no nelielām avārijām līdz nopietniem bojājumiem.
Zemas kvalitātes vai pārāk maza izmēra barošanas bloks (PSU) var izraisīt nestabilitāti, avārijas, nejaušu restartēšanu un izslēgšanu spēļu laikā . Tas arī mēdz darboties karstāk, rada vairāk trokšņa un var saīsināt visas sistēmas kalpošanas laiku. Savukārt kvalitatīvs barošanas bloks nodrošina stabilitāti, aizsargā pret elektriskām problēmām un ļauj veikt turpmākus uzlabojumus.
Pēdējos gados lietas ir kļuvušas sarežģītākas: jauni standarti, piemēram, ATX 3.0/3.1 un PCIe 5.0/5.1, lielāks maksimālais enerģijas patēriņš un savienotāji, piemēram, 12VHPWR (tipiski mūsdienu grafikas kartēm), ir ievērojami mainījuši ainavu. Vairs nav svarīgi tikai "cik vatu tam ir", bet arī tehnoloģijas un aizsardzības, ko tas ietver.
Tāpēc, nosakot, vai barošanas bloks ir labs, jāņem vērā gan tā iekšējā kvalitāte un sertifikāti , gan tas, vai tas patiešām atbilst jūsu datora faktiskajām vajadzībām: grafikas kartes tips, procesors, korpuss, ventilācija utt.
Kā noteikt, vai barošanas avots ir pietiekams jūsu datoram
Pirms apspriest "kaujas" testus un metodes, vissaprātīgāk ir pārbaudīt, vai uz papīra jūsu barošanas bloka jauda un raksturlielumi atbilst jūsu pašreizējai iekārtai (un tam, ko vēlaties izveidot īstermiņā, piemēram, jaudīgāku GPU).
Ātrākais veids ir aprēķināt sistēmas aptuveno enerģijas patēriņu, izmantojot tiešsaistes enerģijas kalkulatorus . Ražotāji, piemēram, be quiet!, Cooler Master un citi, piedāvā rīkus, kuros varat izvēlēties procesoru, grafisko procesoru, cieto disku skaitu, ventilatorus utt., un tie sniedz aptuveno enerģijas patēriņu, kā arī rezervi maksimālās slodzes gadījumā.
Iedomājieties, ka jūsu kalkulators rāda, ka jūsu sistēma var sasniegt maksimālo jaudu 670–700 W. Tas nenozīmē, ka jums ir jāizmanto maksimālā jauda; ieteicams uzstādīt barošanas bloku ar nedaudz lielāku jaudu (piemēram, 850 W vai pat 1000 W, ja vēlaties lielu jaudu un tas darbosies nevainojami daudzus gadus).
Vidējas klases sistēmām (piemēram, Ryzen 5 vai i5 ar RTX 3060 vai līdzīgu) faktiskais enerģijas patēriņš parasti ir aptuveni 400–450 W. Šādos gadījumos labs 550–650 W barošanas bloks ar pienācīgu sertifikāciju un visaptverošām aizsardzības funkcijām parasti ir ideāls un atstāj vietu mēreniem uzlabojumiem.
Tipiski scenāriji: kad ir aizdomas par avotu
Šaubas par barošanas bloka kvalitāti parasti rodas trīs situācijās: dators neieslēdzas, dators izslēdzas vai restartējas slodzes laikā vai rodas nejaušas kļūmes bez skaidra modeļa . Katrs gadījums tiek risināts atšķirīgi, un ir svarīgi skaidri atšķirt simptomus, lai izvairītos no pārdzīvojumiem, mainot detaļas bez izšķirības.
Kad dators vispār neieslēdzas
Ja nospiežat ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un nekas nenotiek (nav ventilatoru, nav gaismas, pat nav neliela mēģinājuma iedarbināt), ir loģiski domāt par barošanas bloku, taču esiet uzmanīgi: bieži vien problēma ir kaut kas tik vienkāršs kā slikti pievienots korpusa priekšējais panelis.
Ja dators ir jauns vai tikko esat to apkopis, pārbaudiet mātesplates rokasgrāmatu , lai redzētu, kur atrodas barošanas pogas savienotājs (PWRBTN / PWR_SW) , un pārliecinieties, vai tas ir pareizi pievienots priekšējā paneļa kontaktligzdai. Varat pat mēģināt īsi pieskarties diviem "Barošanas" kontaktiem ar metāla skrūvgriezi; ja tas ieslēdzas, problēma bija vai nu kabelī, vai pašā barošanas pogā.
Ja dators darbojās nevainojami un pēkšņi pārstāja ieslēgties, neko nepieskaroties, ir lietderīgi koncentrēt aizdomas uz barošanas avotu un pāriet uz tiešākiem testiem.
"Klipa" metode: barošanas avota manuāla ieslēgšana
Klasiskākā metode, kā pārbaudīt, vai barošanas bloks var pats iedarboties, ir slavenā "ATX savienotāja pāreju" metode, izmantojot saspraudi . Būtībā jūs simulējat mātesplates sūtīto signālu, lai to ieslēgtu, bet bez savienojuma ar pārējo datoru.
Pirmais solis ir pilnībā atvienot strāvas padevi: izslēdziet barošanas bloka aizmugurējo slēdzi un atvienojiet to no sienas kontaktligzdas . Pēc tam ieteicams atvienot visus kabeļus, kas ved uz mātesplati, grafikas karti un citām komponentēm (nav nepieciešams noņemt visu kabeļu komplektu, vienkārši atvienojiet tos no komponentiem). Tomēr ir svarīgi atvienot 24 kontaktu ATX barošanas savienotāju no mātesplates.
Ar 24 kontaktu ATX savienotāju rokās jums būs nepieciešams vada gabals vai metāla klipsis ar noņemtiem galiem . Mērķis ir savienot barošanas kontaktu (parasti zaļu vadu) ar jebkuru no zemējuma kontaktiem (melnajiem vadiem). Mūsdienu barošanas blokos ar pilnīgi melniem vadiem jums būs jāiepazīstas ar savienotāja shēmu, pievēršot īpašu uzmanību izciļņa pozīcijai.
Ievietojiet vienu saspraudes galu zaļā vada caurumā, bet otru galu — melnā vada caurumā, pārliecinoties, ka nepieskaraties blakus esošajām tapām . Kad esat pārliecināts, ka savienojums ir drošs, pievienojiet strāvas vadu atpakaļ un ieslēdziet barošanas avota aizmugurējo slēdzi.
Ja barošanas avots darbojas pareizi, vajadzētu redzēt, kā ventilators sāk griezties, vai dzirdēt nelielu elektrisko troksni . Tas norāda, ka tas vismaz spēj iedarbināties. Ja neredzat nekādu kustību, iespējams, klipsis neveido labu kontaktu, esat pievienojis nepareizus kontaktus vai arī barošanas avots faktiski nedarbojas.
Ko darīt, ja barošanas avots ir daļēji pasīvs un ventilators nekustas?
Daudziem mūsdienu vidējas/augstas klases barošanas blokiem ir daļēji pasīvs režīms , kas nozīmē, ka ventilators neieslēdzas pie zemas slodzes, lai samazinātu troksni. Šādos gadījumos, savienojot barošanas bloku, tas var aktivizēties, bet ventilators paliks izslēgts.
Šādā gadījumā pievērsiet uzmanību tādām detaļām kā neliela iekšēja klikšķa skaņa, to ieslēdzot/izslēdzot , vai arī, ja pamanāt vibrāciju vai nelielu dūkoņu. Ja jums ir precīzs modelis, varat pārbaudīt ražotāja tīmekļa vietni, lai noskaidrotu, vai tas ir daļēji pasīvs; ja tā ir, tas, ka ventilators negriežas, kad to iedarbināt, ne vienmēr nozīmē, ka tas ir salūzis.
Jebkurā gadījumā saspraudes tests parāda tikai to, vai barošanas bloku var ieslēgt pamata veidā , nevis to, vai tā spriegums ir stabils vai vai tas izturēs reālu slodzi. Šim nolūkam ir nepieciešama turpmāka izpēte.
Dators ieslēdzas, bet izslēdzas vai restartējas spēles laikā.
Vēl viena ļoti skaidra iespējamas barošanas bloka problēmas pazīme ir tāda, ka dators, šķiet, darbojas labi darbvirsmā, bet izslēdzas vai restartējas, spēlējot spēles, renderējot vai veicot citus sarežģītus uzdevumus . Šādos gadījumos ir lietderīgi sistēmu kontrolēti noslogot.
Tādas programmas kā OCCT ļauj veikt "barošanas" testu, kas vienlaikus noslogo centrālo procesoru un grafisko karti, radot gandrīz maksimālu sistēmas enerģijas patēriņu. Ideja ir ļaut šim testam darboties apmēram 20–30 minūtes (vai tik ilgi, cik parasti nepieciešams, lai sistēma avarē spēles laikā), vienlaikus uzraugot centrālā procesora, grafiskā kartes un, ja iespējams, paša barošanas avota temperatūru.
Ja dators testa laikā pilnībā izslēdzas, iespējams, ka tas ir pārkaris vai barošanas bloks nespēj izturēt slodzi , jo tas ir bojāts vai tam nav pietiekami daudz jaudas. Ja tas restartējas, barošanas bloka aizsardzības ķēdes, iespējams, nav darbojušās pareizi, norādot uz problēmu ar citu komponentu, lai gan barošanas bloks joprojām ir iespējama problēma.
Ja dators nedarbojas pareizi tikai ar noteiktām spēlēm, bet ne sintētiskas slodzes, piemēram, OCCT, gadījumā, jāapsver arī draiveru, GPU vai pat RAM problēmas . Tomēr barošanas bloku nekad nevajadzētu pilnībā izslēgt, kamēr tas nav pārbaudīts ar citu ierīci.
Nejauša izslēgšanās un kļūdas bez noteikta modeļa
Kad dators izslēdzas pārlūkošanas laikā, dīkstāvē vai neilgi pēc ieslēgšanas, cēloņa atrašana kļūst diezgan sarežģīta . Iepriekš bija ierasts pārbaudīt Windows notikumu skatītāju, lai atrastu tādas kļūdas kā "KERNEL_POWER", lai vainotu barošanas bloku (PSU), taču šis kods norāda tikai uz strāvas padeves zudumu, nevis precīzu avotu.
Šādu neregulāru izslēgšanās gadījumu gadījumā vispraktiskākā pieeja parasti ir pārbaudīt sistēmu ar citu barošanas bloku, kas, kā zināt, darbojas pareizi . Ja problēmas ar jauno barošanas bloku izzūd, diagnoze ir pusceļā. Ja tās joprojām pastāv, jums būs jāpārbauda mātesplate, atmiņa, grafiskais procesors un pat pati strāvas kontaktligzda vai pārsprieguma aizsargs.
Paplašinātas pārbaudes: multimetrs un aizsardzības
Ja vēlaties spert soli tālāk, lai noteiktu, vai jūsu barošanas avots ir kaut minimāli labā stāvoklī, varat izmērīt tā galvenās izejas un saprast, kā darbojas tā iekšējās aizsardzības sistēmas . Tas nav profesionāls laboratorijas tests, taču tas ir ļoti noderīgs mājas diagnostikai.
Kā noteikt, vai izslēgšanu izraisa barošanas avota aizsardzība
Daudziem barošanas blokiem (PSU) ir iebūvētas aizsardzības, kas darbojas "bloķēšanas" režīmā. Tas nozīmē, ka, ja tie konstatē nopietnu notikumu (īssavienojumu, strāvas pārspriegumu utt.), tie izslēgsies un nerestartēsies, kamēr tos fiziski neatvienosiet no strāvas.
Ja dators pastāvīgi izslēdzas un to var restartēt tikai pēc atvienošanas un atkārtotas pievienošanas , ļoti iespējams, ka ir nostrādājusi barošanas bloka iekšējā aizsardzības ķēde. Tas parasti norāda uz īssavienojumiem, pārslodzi, spriegumu ārpus diapazona vai vienkārši barošanas bloku, kas neatbilst jūsu aparatūras prasībām.
Ne visas aizsardzības sistēmas darbojas šādi; dažas ļauj ierīcei restartēties, to neatvienojot no strāvas. Taču, ja redzat, ka "tā neatjaunosies, kamēr neatvienošu vadu", tā ir diezgan spēcīga norāde, ka barošanas avots pilda savu darbu... vai arī tas ir pārslogots.
Izmēriet barošanas spriegumu ar multimetru
Lai pārbaudītu, vai barošanas avots piegādā atbilstošu spriegumu, varat izmantot multimetru līdzstrāvas sprieguma režīmā . Vienkāršākais veids ir izmantot 4 kontaktu Molex savienotāju: melns ir zemējums, sarkans parasti ir +5 V un dzeltens ir +12 V.
Kad barošanas avots ir ieslēgts (ideālā gadījumā, kad dators darbojas un ir zem zināmas slodzes), novietojiet multimetra melno zondi uz zemējuma tapas un sarkano zondi uz +12 V tapas . Vērtība no 11,4 V līdz 12,6 V ir paredzētajā diapazonā. Atkārtojiet šo procesu ar +5 V līniju, kurai jābūt no 4,5 V līdz 5,5 V.
Piezīme: Spriegums norādītajā diapazonā negarantē labu barošanas avotu , bet sprieguma noteikšana ārpus šī diapazona ir skaidra problēmas pazīme. Detalizētākai analīzei (pulsācijai, pārejas reakcijai utt.) ir nepieciešams profesionāls aprīkojums, kas nav piemērots lietošanai mājās.
Ko darīt, ja barošanas avots ir bojāts vai nedarbojas pareizi
Ja pēc visām pārbaudēm esat pārliecināts, ka problēma ir barošanas blokā, jums būs jāizlemj, vai mēģināt pieprasīt zaudējumu atlīdzību saskaņā ar garantiju vai pieņemt, ka tas ir jānomaina . Remontēt to pašam gandrīz nekad nav laba ideja.
Vai ir vērts remontēt barošanas bloku?
Iekšēji mūsdienīgs barošanas bloks (PSU) ir ārkārtīgi sarežģīta shēma ar augstu spriegumu, kondensatoriem, kas uzkrāj lādiņu, un jutīgām sastāvdaļām . Tā lietošana bez nepieciešamajām zināšanām ir bīstama pat atvienotā stāvoklī, un konkrētās kļūmes noteikšana nav vienkārša.
Tāpēc, ja vien jums nav apmācības elektronikā un īpašas pieredzes ar šāda veida ierīcēm, barošanas bloka atvēršana vai remonts nav ieteicams . Personīgais risks un iespējamība sabojāt kaut ko citu ir pārāk augsta, lai atsvērtu jebkādus potenciālos ietaupījumus.
Kā pārvaldīt barošanas avota garantiju
Ja apstiprināt, ka prece ir bojāta, vispirms jāpārbauda, vai garantijas periods joprojām ir spēkā . Eiropā veikalam ir jāpiedāvā vismaz 2 gadi, tāpēc pārbaudiet savus tiešsaistes pasūtījumus, PDF rēķinus vai fiziskās kvītis.
Ja nav pagājuši divi gadi, ātrākais veids ir sazināties ar veikalu, kurā preci iegādājāties , un atvērt RMA. Parasti viņi lūgs jūsu pasūtījuma numuru vai rēķina kopiju un pateiks, kur to nosūtīt. Parasti klients sedz piegādes izmaksas uz veikalu, un ražotājs vai veikals sedz atgriešanas piegādes izmaksas.
Pat ja ir pagājuši vairāk nekā divi gadi, daudziem vidējas un augstas klases barošanas blokiem ir ražotāja garantija 3, 5, 7, 10 vai pat 12 gadi . Šādā gadījumā jums vajadzētu apmeklēt ražotāja vietni, atrast savu konkrēto modeli un pārbaudīt, kādu segumu viņi piedāvā. Ja barošanas blokam joprojām ir spēkā tiešā garantija, varat veikt nomaiņu, izmantojot viņu pakalpojumus.
Ja garantijas nav: ir pienācis laiks izvēlēties jaunu barošanas bloku
Ja jūsu barošanas blokam ir beidzies garantijas termiņš vai tā ir sen ražota universāla ierīce, prātīgākais risinājums ir iegādāties jaunu, augstas kvalitātes barošanas bloku . Nav vērts ietaupīt uz dažiem eiro šai komponentei, jo tā var sabojāt pārējo sistēmu, ja kaut kas noiet greizi.
Šis ir ideāls laiks, lai labotu pagātnes kļūdas: izvēlieties pareizo jaudu, labu efektivitāti, pietiekamu savienotāju skaitu un modulāru dizainu, ja jums ir svarīgi uzturēt kārtību korpusā. Ir vērts apsvērt arī mūsdienu standartus (ATX 3.x, PCIe 5.x un 12V HPWR), ja plānojat uzstādīt pašreizējās vai nākamās paaudzes grafikas kartes.
Kā izvēlēties labu barošanas avotu
Lai izlemtu, vai barošanas bloks ir labs (vai kuru iegādāties nomaiņai), jāaplūko tā faktiskā jauda, iekšējā kvalitāte, efektivitāte, aizsardzības funkcijas, formas faktors un zīmola reputācija . Nepietiek tikai aplūkot jaudas uzlīmi.
Jauda: Cik vatu jums tiešām ir nepieciešams?
Jaudas prasības bieži tiek pārvērtētas vai nepietiekami novērtētas zināšanu trūkuma dēļ. Daudzi cilvēki iegādājas 1000 W barošanas blokus "katram gadījumam" sistēmām, kas nekad nepārsniedz 400 W, savukārt citi paplašina robežas ar apšaubāmas kvalitātes 500 W blokiem grafikas kartēm, kurām nepārprotami ir nepieciešams vairāk.
Ideālā gadījumā jums vajadzētu sākt, aprēķinot faktisko enerģijas patēriņu (izmantojot uzticamu kalkulatoru) un pievienot 20–30 % rezervi maksimālajām slodzēm, laika gaitā notikušajam degradācijai un turpmākajiem uzlabojumiem. Ja jums rodas šaubas, skatiet mūsu 750 W barošanas bloka rokasgrāmatu . Šī rezerve ļauj barošanas blokam darboties labā efektivitātes diapazonā, pastāvīgi netiekot noslogotam līdz 90–100 % no tā jaudas.
Energoefektivitāte un 80+ sertifikāti / Kibenētika
Efektivitāte norāda, cik procentu no enerģijas, kas nonāk datorā caur strāvas kontaktligzdu, tiek pārvērsta datora izmantojamā jaudā un cik daudz tiek zaudēts siltuma veidā . Jo efektīvāks ir barošanas bloks (PSU), jo mazāk elektroenerģijas tas patērē un jo mazāk tas uzkarst.
Vispazīstamākās sertifikācijas ir 80 Plus (bronza, sudrabs, zelts, platīns, titāns) un Cybenetics (ar tādiem līmeņiem kā zelts, platīns, titāns, dimants). Jo augstāka sertifikācija, jo efektīvāks barošanas avots parasti ir dažādos slodzes līmeņos.
Praksē 80 Plus Gold vai augstāka līmeņa modelis jau piedāvā ļoti labu cenas, efektivitātes un temperatūras līdzsvaru lielākajai daļai lietotāju. Titanium un Cybenetics visprasīgākās sertifikācijas ir paredzētas augstākās klases barošanas blokiem, kas ir ideāli piemēroti ļoti jaudīgām sistēmām vai tiem, kas meklē pašu labāko.
Formātu, izmēru un korpusu saderība
Visizplatītākais formāts ir ATX , taču šajā standartā pastāv garuma variācijas (daži barošanas avoti ir ievērojami garāki nekā citi). Pirms jebkādu produktu iegādes pārbaudiet korpusa specifikācijas, lai uzzinātu maksimālo barošanas avota garumu, ko tas atbalsta , un vai būs pietiekami daudz vietas savienotājiem un kabeļiem.
Mazos gadījumos jums varētu būt nepieciešams SFX vai SFX-L barošanas bloks , kas ir kompaktāki, taču joprojām var piedāvāt lielu jaudu un labu efektivitāti. Tos parasti izmanto mini-ITX sistēmās un maza izmēra konfigurācijās.
Modulāra konstrukcija un kabeļu pārvaldība
Barošanas bloki var būt nemodulāri, daļēji modulāri vai pilnībā modulāri . Nemodulāros barošanas blokos visi kabeļi ir pastāvīgi piestiprināti pie barošanas bloka, tāpēc ir grūti noslēpt tos, kas nav nepieciešami. Daļēji modulāros barošanas blokos pamata kabeļi (ATX un CPU) parasti ir fiksēti, bet pārējie ir noņemami. Pilnībā modulāros barošanas blokos jūs pievienojat tikai to, ko gatavojaties izmantot.
Papildus vienkāršai montāžai, tīra kabeļu izvietošana uzlabo gaisa plūsmu korpusā , samazinot temperatūru un troksni. Augstas veiktspējas sistēmās ar lielām grafikas kartēm un šķidruma dzesēšanas radiatoriem labi pārvaldīta kabeļu izvietošana nav tikai estētikas jautājums.
Iekšējās aizsardzības un kvalitātes sistēmas
Patiesi labs barošanas avots ne tikai "piegādā vatus", bet arī aizsargā visu sistēmu. Vissvarīgākās aizsardzības ir OCP (pārslodze), OVP (pārspriegums), UVP (nepietiekams spriegums), OPP (pārslodze), SCP (īssavienojums) un OTP (termiskā aizsardzība).
Šīs funkcijas ļauj barošanas blokam izslēgties, ja kaut kas noiet greizi (sprieguma lēcieni, īsslēgumi, nekontrolēts enerģijas patēriņš, pārmērīga temperatūra utt.), pirms tiek bojāta mātesplate, grafikas karte vai cietie diski . Lētos vai vispārīgos barošanas blokos daudzas no šīm aizsardzības funkcijām vai nu nav, vai arī tās ir slikti kalibrētas.
Trokšņa, dzesēšanas un daļēji pasīvais režīms
Barošanas bloka ventilators ir viens no visbiežāk neievērotajiem trokšņa avotiem. Labs iekšējais termiskais dizains un kvalitatīvs ventilators ļauj uzturēt pareizu temperatūru, negriežoties lielā ātrumā.
Mūsdienās daudziem barošanas blokiem ir daļēji pasīvs režīms : ventilators paliek izslēgts, kad slodze ir zema, un aktivizējas tikai tad, kad paaugstinās iekšējā temperatūra. Tas padara datoru daudz klusāku vieglu uzdevumu laikā, un, ja barošanas bloks ir labi izstrādāts, trokšņa pieaugumu gandrīz nemanīsiet pat tad, kad tas ieslēdzas.
Zīmols, garantija un ilgtermiņa uzticamība
Barošanas bloks ir viena no nedaudzajām sastāvdaļām, kas var kalpot vairākas aparatūras paaudzes . Tāpēc ir vērts izvēlēties ražotājus ar labu reputāciju un ilgām garantijām, no 7 līdz 10 gadiem augstas klases modeļiem.
Cienījami zīmoli parasti vairāk iegulda kvalitātes kontrolē, izmanto augstākas kvalitātes kondensatorus un iekšējās sastāvdaļas , kā arī nopietnāk uztver drošības funkcijas. Turklāt labs pēcpārdošanas serviss var būt ļoti svarīgs, ja kaut kas noiet greizi: ātra RMA, skaidra komunikācija un ērta nomaiņa.
Augstas klases ierīču kategorijā ļoti populāri ir tādu zīmolu barošanas bloki kā Corsair, Seasonic, EVGA, be quiet! un citu specializētu ražotāju, un ļoti prasīgiem datoriem ir paredzēti Gold, Platinum vai Titanium modeļi. Vidējās klases ierīču kategorijā ir pieejamas ļoti pienācīgas līnijas no tādiem ražotājiem kā Cooler Master, Antec, Thermaltake un līdzīgiem zīmoliem, kas piedāvā labu cenas un vērtības attiecību, ja izvēlaties viņu ieteiktās sērijas (nevis pašas pamata versijas).
Biežāk pieļautās kļūdas, izvēloties vai novērtējot avotu
Izvērtējot barošanas bloka (PSU) kvalitāti, ir viegli pieļaut vairākas izplatītas kļūdas. Pirmā ir nepietiekama faktiski nepieciešamās jaudas novērtēšana : nepietiekama jauda izraisa izslēgšanos slodzes laikā un ievērojami ierobežo turpmākās jaunināšanas iespējas.
Pretēja kļūda ir pārāk liela izmēra barošanas bloks un naudas tērēšana par jaudu, ko nekad neizmantosiet . 1200 W barošanas bloks sistēmai, kas patērē 350 W slodzes laikā, ir vienkārši izšķērdība, it īpaši, ja šo papildu budžetu varētu ieguldīt efektīvākā vai kvalitatīvākā ierīcē ar mazāku jaudu.
Vēl viena ļoti izplatīta kļūda ir nezināmu zīmolu barošanas bloku iegāde , ko piesaista tikai pārsteidzoši zemā cena un uzpūsta jaudas vērtība uz iepakojuma. Šiem modeļiem parasti nav atbilstošu sertifikātu, tie izmanto zemas kvalitātes iekšējās sastāvdaļas un neietver visu nepieciešamo aizsardzību.
Visbeidzot, ir svarīgi neuzticēties barošanas blokam tikai tāpēc, ka "tas darbojas gadiem ilgi". Tas, ka tas joprojām ieslēdzas, nenozīmē, ka tas joprojām piegādā spriegumu diapazonā vai ka tas ir gatavs tikt galā ar mūsdienu aparatūras prasībām ar lieliem enerģijas patēriņa maksimumiem.
Galu galā labs barošanas avots ir galvenā datora stabilitātes, klusuma un izturības sastāvdaļa. Laika veltīšana tā jaudas, sertifikātu, aizsardzības un veiktspējas slodzes laikā pārskatīšanai, netaupot, izvēloties zīmolu un modeli, ir viens no labākajiem ieguldījumiem, ko varat veikt, ja vēlaties izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem un daudzus gadus baudīt uzticamu sistēmu.