Presque toutes les alimentations du marché pour un ordinateur de bureau sont annoncées uniquement sur leur puissance. Malheureusement, il s’agit d’une vision simpliste d’une question très complexe. L’alimentation est là pour convertir la haute tension de la prise murale en tensions plus basses nécessaires au fonctionnement des circuits de l’ordinateur. Si cela n'est pas fait correctement, les signaux d'alimentation irréguliers envoyés aux composants peuvent causer des dommages et une instabilité du système. Pour cette raison, il est important de vous assurer que vous achetez un bloc d'alimentation répondant aux besoins de votre système informatique.
Puissance de pointe et puissance maximale
Il s’agit du premier véritable grand casse-tête en matière de spécifications d’alimentation. La puissance de sortie maximale correspond à la plus grande quantité de puissance que l'unité puisse fournir, mais ce n'est que pour une très courte période. Les unités ne peuvent pas continuellement fournir de l'énergie à ce niveau et si elles tentent de le faire, cela causera des dommages. Vous souhaitez connaître la puissance nominale maximale en continu de l’alimentation. C'est la quantité la plus élevée que l'unité puisse fournir de manière stable aux composants. Même avec cela, vous voulez vous assurer que la puissance nominale maximale est supérieure à celle que vous avez l'intention d'utiliser.
Une autre chose à prendre en compte avec la puissance en watts concerne la façon dont elle est calculée. Il y a trois rails de tension primaires à l'intérieur de l'alimentation: + 3.3V, + 5V et + 12V. Chacun de ces éléments alimente les différents composants du système informatique. C'est la puissance de sortie totale combinée de toutes ces lignes qui constitue la puissance de sortie totale de l'alimentation. La formule utilisée est la suivante:
- Puissance = Tension * Ampérage
Donc, si vous regardez une étiquette d’alimentation qui montre que la ligne + 12V fournit 18A de puissance, ce rail de tension peut fournir une puissance maximale de 216W. Cela peut représenter seulement une petite fraction des 450 W auxquels l’alimentation est évaluée. La puissance maximale des rails + 5V et + 3,3V serait alors calculée et ajoutée à la puissance nominale en watts.
+ 12V Rail
Le rail de tension le plus important dans une alimentation est le rail + 12V. Ce rail de tension alimente les composants les plus exigeants, notamment le processeur, les lecteurs, les ventilateurs de refroidissement et les cartes graphiques. Tous ces éléments consomment beaucoup de courant et vous devez donc vous assurer que vous achetez une unité fournissant suffisamment d’alimentation au rail + 12V.
Avec la demande croissante des lignes 12V, de nombreuses nouvelles alimentations ont plusieurs rails 12V qui seront listés en tant que + 12V1, + 12V2 et + 12V3, selon qu’il dispose de deux ou trois rails. Lors du calcul des ampères pour la ligne + 12V, il est nécessaire de regarder le total des ampères produits par tous les rails 12V. Il arrive souvent qu'une note de bas de page indique que la puissance maximale combinée sera inférieure à la puissance nominale totale des rails. Il suffit d’inverser la formule ci-dessus pour obtenir le maximum d’ampères combinés.
- Ampérage = Puissance / Tension
Avec ces informations sur les rails + 12V, on peut les utiliser contre une consommation d’énergie générale basée sur le système du système. Voici les recommandations pour l'ampérage combiné minimum des rails de 12 V (et leur estimation de puissance relative en unités d'alimentation) pour des systèmes informatiques de différentes tailles:
- Facteur de forme - 15A (250W)
- Mini-tour - 25A (300-350W)
- Tour médiane - 35A (400-500W)
- Tour complète - 40A (600-650W)
- Double carte vidéo (SLI) - 50 A (750 W +)
Rappelez-vous qu'il ne s'agit que d'une recommandation. Si vous avez des composants gourmands en énergie, vérifiez les exigences d'alimentation avec le fabricant. De nombreuses cartes graphiques haut de gamme peuvent atteindre près de 200W en pleine charge. L'utilisation de deux cartes peut facilement nécessiter une alimentation capable de gérer au moins 750 W ou plus de la puissance totale.
Mon ordinateur peut-il gérer cela?
Nous recevons fréquemment des questions de personnes qui cherchent à mettre à niveau leur carte graphique sur leur ordinateur de bureau. De nombreuses cartes graphiques haut de gamme ont des exigences très spécifiques en matière d'alimentation pour fonctionner correctement. Heureusement, cela a été amélioré avec les fabricants listant maintenant certaines informations. La plupart ne font qu'énumérer la puissance totale recommandée de l'alimentation, mais le mieux est de mentionner le nombre minimum d'ampères requis sur la ligne 12V. Auparavant, ils ne publiaient jamais d’alimentation.
Actuellement, en ce qui concerne la plupart des ordinateurs de bureau, les entreprises ne répertorient généralement pas les caractéristiques nominales de l'alimentation du PC dans leurs spécifications. En règle générale, l'utilisateur doit ouvrir le boîtier et rechercher l'étiquette du bloc d'alimentation pour déterminer ce que le système peut prendre en charge. Malheureusement, la plupart des ordinateurs de bureau seront fournis avec des sources d'alimentation relativement faibles, ce qui permettra de réduire les coûts. Un ordinateur de bureau typique qui n’a pas été livré avec une carte graphique dédiée aura généralement entre 300 et 350W avec une puissance nominale de 15 à 22A. Cela conviendra pour certaines cartes graphiques à budget limité, mais la plupart des cartes graphiques à budget croissant ont augmenté leurs demandes de puissance là où elles ne fonctionneraient pas.
Conclusions
N'oubliez pas que tout ce dont nous avons parlé implique les limites maximales de l'alimentation de l'ordinateur. Probablement 99% du temps qu'un ordinateur est utilisé, il n'est pas utilisé au maximum de son potentiel et, de ce fait, consommera beaucoup moins d'énergie que les maximums. L'important est que l'alimentation de l'ordinateur ait besoin d'une marge de sécurité suffisante pour les moments où le système est lourdement taxé. Des exemples de ces moments sont les jeux 3D intensifs en graphiques ou le transcodage vidéo. Ces éléments taxent lourdement les composants et nécessitent du courant supplémentaire.
À titre d’exemple, nous avons mis un compteur d’utilisation de la puissance entre un bloc d’alimentation et une prise murale sur un ordinateur.Au cours d’une informatique moyenne, notre système n’atteignait pas plus de 240W de puissance. Ceci est bien en dessous de la cote de notre alimentation. Cependant, si nous jouons ensuite à un jeu 3D pendant plusieurs heures, la consommation électrique atteint des sommets atteignant 400W environ. Cela signifie-t-il qu'une alimentation de 400 W serait suffisante? Probablement pas, car nous avons un grand nombre d’articles qui s’appuient fortement sur le rail 12V, de sorte qu’un 400W pourrait avoir des problèmes de tension pouvant entraîner une instabilité du système.