وحدة تزويد الطاقة (للحاسوب)

وحدة تزويد طاقة ATX مع إزالة الغطاء العلوي

تقوم وحدة تزويد الطاقة ( PSU ) بتحويل التيار المتردد الرئيسي إلى تيار مستمر منخفض الجهد ومنظم لتشغيل المكونات الداخلية لجهاز الكمبيوتر المكتبي . وتستخدم أجهزة الكمبيوتر الشخصية الحديثة بشكل عام وحدات تزويد طاقة تعمل بنظام التبديل . تحتوي بعض وحدات تزويد الطاقة على مفتاح يدوي لاختيار جهد الإدخال، بينما تتكيف وحدات أخرى تلقائيًا مع جهد التيار الرئيسي.

تتوافق معظم وحدات تزويد الطاقة لأجهزة الكمبيوتر المكتبية الحديثة مع مواصفات ATX ، والتي تشمل عامل الشكل وتفاوتات الجهد. عند توصيل وحدة تزويد الطاقة ATX بمصدر التيار الكهربائي، فإنها توفر دائمًا طاقة احتياطية بقوة 5 فولت (5VSB) لضمان عمل وظائف الاستعداد في الكمبيوتر وتشغيل بعض الأجهزة الطرفية. يتم تشغيل وإيقاف وحدات تزويد الطاقة ATX بواسطة إشارة من اللوحة الأم . كما أنها تُرسل إشارة إلى اللوحة الأم لتحديد متى تكون جهود التيار المستمر ضمن النطاق المحدد، مما يسمح بتشغيل الكمبيوتر بأمان. أحدث إصدار من معيار ATX لوحدات تزويد الطاقة هو الإصدار 3.1 اعتبارًا من منتصف عام 2025. [ 1 ]

الوظائف

مخطط دائرة مبسط لوحدة تزويد الطاقة النموذجية
مخطط دائرة منظم الجهد النموذجية XT و AT
المكونات الداخلية لوحدة تزويد الطاقة مع تصحيح معامل القدرة السلبي (يسار) وتصحيح معامل القدرة النشط (يمين)

يقوم مزود الطاقة في الحاسوب المكتبي بتحويل التيار المتردد (AC) القادم من مقبس الحائط إلى تيار مستمر ( DC) منخفض الجهد لتشغيل اللوحة الأم والمعالج والأجهزة الطرفية. يتطلب ذلك عدة مستويات جهد للتيار المستمر، ويجب تنظيمها بدقة لضمان استقرار تشغيل الحاسوب. ويُشير مصطلح " خط إمداد الطاقة" أو "خط الجهد" إلى جهد واحد يوفره مزود الطاقة. [ 2 ]

يمكن لبعض وحدات تزويد الطاقة (PSU) توفير جهد احتياطي ، مما يسمح بإيقاف تشغيل معظم مكونات نظام الكمبيوتر بعد الاستعداد لوضع السكون أو الإغلاق، ثم إعادة تشغيلها عند حدوث أي عطل. يتيح هذا الجهد تشغيل الكمبيوتر عن بُعد عبر تقنيتي Wake-on-LAN و Wake-on-ring، أو محليًا عبر خاصية تشغيل لوحة المفاتيح (KBPO) إذا كانت اللوحة الأم تدعمها. قد يتم توليد هذا الجهد الاحتياطي بواسطة وحدة تزويد طاقة خطية صغيرة داخل الجهاز، أو بواسطة وحدة تزويد طاقة تبديلية، تتشارك بعض مكوناتها مع الوحدة الرئيسية لتوفير التكاليف والطاقة.

تاريخ

استخدمت وحدات تزويد الطاقة لأجهزة الكمبيوتر الصغيرة والحواسيب المنزلية من الجيل الأول محولًا خافضًا للجهد ثقيلًا ومصدر طاقة خطيًا، كما هو الحال في جهاز كومودور PET الذي طُرح عام 1977. واشتهر جهاز أبل II ، الذي طُرح أيضًا عام 1977، بمصدر طاقة يعمل بتقنية التبديل ، والذي كان أخف وزنًا وأصغر حجمًا من مصدر الطاقة الخطي المكافئ، كما أنه لم يكن مزودًا بمروحة تبريد. يستخدم مصدر الطاقة بتقنية التبديل محولًا عالي التردد ذو قلب من الفريت وترانزستورات طاقة تعمل آلاف المرات في الثانية. ومن خلال ضبط زمن تبديل الترانزستور، يمكن التحكم بدقة في جهد الخرج دون تبديد الطاقة على شكل حرارة في منظم الجهد الخطي. وقد ساهم تطوير ترانزستورات عالية الطاقة والجهد بأسعار اقتصادية في جعل استخدام مصادر الطاقة بتقنية التبديل، التي كانت تُستخدم في صناعة الطيران والفضاء، والحواسيب المركزية، والحواسيب الصغيرة، وأجهزة التلفزيون الملونة، أمرًا عمليًا في أجهزة الكمبيوتر الشخصية المكتبية. حصل تصميم جهاز Apple II، الذي ابتكره المهندس رود هولت من شركة أتاري، على براءة اختراع، [ 3 ] [ 4 ] وكان في طليعة تصميمات مزودات الطاقة الحديثة لأجهزة الكمبيوتر. تستخدم جميع أجهزة الكمبيوتر الحديثة الآن مزودات طاقة تعمل بتقنية التبديل، وهي أخف وزنًا وأقل تكلفة وأكثر كفاءة من مزودات الطاقة الخطية المكافئة.

قد تحتوي وحدات تزويد الطاقة لأجهزة الكمبيوتر على حماية من قصر الدائرة، وحماية من الطاقة الزائدة (الحمل الزائد)، وحماية من الجهد الزائد، وحماية من الجهد المنخفض، وحماية من التيار الزائد، وحماية من درجة الحرارة الزائدة.

مفتاح جهد الإدخال

كانت وحدات التغذية الكهربائية المصممة للاستخدام العالمي مزودةً في السابق بمفتاح اختيار جهد الإدخال، مما يسمح للمستخدم بضبط الوحدة للعمل على شبكة الكهرباء المحلية. في نطاق الجهد المنخفض، حوالي 115  فولت، يُفعّل هذا المفتاح، فيتحول مقوم جهد شبكة الكهرباء إلى مضاعف جهد في تصميم دائرة ديلون . ونتيجةً لذلك، قُسّم مكثف الترشيح الأساسي الكبير الموجود خلف هذا المقوم إلى مكثفين موصولين على التوالي، وموازنين بمقاومات تفريغ ومقاومات متغيرة ، وهي ضرورية في نطاق جهد الإدخال الأعلى، حوالي 230  فولت. عادةً ما يؤدي توصيل الوحدة المُهيأة للنطاق المنخفض بشبكة ذات جهد أعلى إلى تلف دائم فوري. عند الحاجة إلى تصحيح معامل القدرة (PFC)، تُستبدل مكثفات الترشيح هذه بمكثفات ذات سعة أعلى، بالإضافة إلى ملف موصول على التوالي لتأخير تيار البدء. هذا هو التصميم البسيط لتصحيح معامل القدرة السلبي.

تتميز دوائر تصحيح معامل القدرة النشطة (PFC) بتعقيدها وقدرتها على تحقيق معامل قدرة أعلى، يصل إلى 0.99 أو أعلى. كانت الدوائر الأولى من نوعها تؤخر فقط تيار البدء. أما الدوائر الأحدث، فتعمل كمحول رفع جهد يتم التحكم فيه بناءً على حالة الإدخال والإخراج، حيث تغذي  مكثف ترشيح واحد بجهد 400 فولت من مصدر إدخال واسع النطاق، يتراوح عادةً بين 80 و240  فولت. كما تستبدل دوائر تصحيح معامل القدرة الأحدث محدد تيار البدء القائم على معامل درجة الحرارة السالب (NTC) ، وهو جزء باهظ الثمن كان موجودًا سابقًا بجوار المصهر.

تطوير

لوحة الدوائر المطبوعة لوحدة تزويد الطاقة من جهاز IBM XT المقلد
مفتاح الطاقة النموذجي لوحدة تزويد الطاقة XT، وهو جزء لا يتجزأ من وحدة تزويد الطاقة

معيار IBM PC الأصلي، XT و AT

كانت وحدة تزويد الطاقة الأولى لأجهزة الكمبيوتر الشخصية من IBM تُزوّد ​​بجهدين رئيسيين: +5 فولت و+12 فولت. كما كانت تُزوّد ​​بجهدين آخرين، -5 فولت و-12 فولت، ولكن بقدرة محدودة. وكانت معظم الرقاقات الإلكترونية في ذلك الوقت تعمل بجهد 5 فولت. ومن إجمالي الطاقة التي كانت هذه الوحدات قادرة على توفيرها، والبالغة 63.5 واط ، كان معظمها مُوجّهًا إلى خط +5 فولت.       

 استُخدم مصدر الطاقة +12 فولت بشكل أساسي لتشغيل المحركات، مثل تلك الموجودة في محركات الأقراص ومراوح التبريد. ومع إضافة المزيد من الأجهزة الطرفية، زادت الطاقة المُوَصَّلة على  خط 12 فولت. ومع ذلك، ونظرًا لأن معظم الطاقة تُستهلك بواسطة الرقائق الإلكترونية،  ظل خط 5 فولت يُوَصِّل معظم الطاقة.  استُخدم خط -12 فولت بشكل أساسي لتوفير جهد التغذية السالب لمنافذ RS-232 التسلسلية. ووُفِّر خط -5  فولت للأجهزة الطرفية على ناقل ISA (مثل بطاقات الصوت)، ولكنه لم يُستخدم من قِبَل أي لوحة أم أخرى غير لوحة أم IBM PC الأصلية.

يُستخدم سلك إضافي يُسمى "جاهزية الطاقة" لمنع تشغيل الدوائر الرقمية خلال الأجزاء الأولى من الثانية عند تشغيل مصدر الطاقة، حيث ترتفع جهود وتيارات الخرج ولكنها لم تصل بعد إلى المستوى الكافي أو المستقر لتشغيل الجهاز بشكل صحيح. بمجرد أن تصبح طاقة الخرج جاهزة للاستخدام، تُشير إشارة "جاهزية الطاقة" إلى الدوائر الرقمية بأنها تستطيع البدء في العمل.

تضمنت وحدات تزويد الطاقة الأصلية من IBM لأجهزة الكمبيوتر الشخصية (طراز 5150) و XT و AT مفتاحًا لتوصيل الطاقة بجهد الخط يمتد عبر جانب هيكل الكمبيوتر. وفي نسخة شائعة في صناديق الكمبيوتر المكتبية ، كان مفتاح توصيل الطاقة بوحدة التزويد بالطاقة موصولًا بكابل قصير، مما يسمح بتركيبه بشكل منفصل عن وحدة التزويد بالطاقة.

كانت وحدات تزويد الطاقة في الحواسيب الصغيرة المبكرة إما تعمل بكامل طاقتها أو متوقفة تمامًا، ويتم التحكم بها بواسطة مفتاح ميكانيكي لجهد الخط، ولم تكن أوضاع توفير الطاقة المنخفضة في وضع الخمول من الاعتبارات التصميمية لوحدات تزويد الطاقة في تلك الحقبة. وبشكل عام، لم تكن هذه الوحدات قادرة على توفير الطاقة في أوضاع مثل وضع الاستعداد أو "الإيقاف التدريجي"، أو التحكم في تشغيل الطاقة بشكل مجدول.

بسبب تصميمها الذي يعمل باستمرار، في حالة حدوث ماس كهربائي ، إما أن ينصهر الفيوز، أو أن يقوم مصدر الطاقة ذو الوضع التبديل بفصل التيار الكهربائي بشكل متكرر، ثم ينتظر لفترة وجيزة، ويحاول إعادة التشغيل. في بعض مصادر الطاقة، يكون صوت إعادة التشغيل المتكرر مسموعًا على شكل صوت نقر أو طقطقة خفيفة وسريعة صادرة من الجهاز.

معيار ATX

محول جهد لمعالجات 80486DX4 (من 5  فولت إلى 3.3  فولت). لاحظ وجود مشتت حراري على منظم الجهد الخطي ، وهو ضروري لتبديد الطاقة المهدرة.
تركيب نموذجي لوحدة تزويد طاقة الكمبيوتر من نوع ATX

عندما طورت شركة إنتل موصل إمداد الطاقة القياسي ATX  (الذي نُشر في عام 1995)، أصبحت الرقائق الدقيقة التي تعمل بجهد 3.3 فولت أكثر شيوعًا، بدءًا من المعالج الدقيق Intel 80486DX4 في عام 1994، ويوفر معيار ATX ثلاثة خطوط موجبة: +3.3  فولت، +5  فولت، و+12  فولت. كانت أجهزة الكمبيوتر السابقة التي تتطلب 3.3 فولت تستمد ذلك عادةً من منظم خطي  بسيط ولكنه غير فعال متصل بخط +5 فولت. 

يوفر موصل ATX أسلاكًا متعددة ومنافذ طاقة لإمداد 3.3  فولت، نظرًا لحساسيته الشديدة لانخفاض الجهد في منافذ الإمداد. ومن الإضافات الأخرى في ATX  خط +5 فولت SB (الاستعداد) لتوفير طاقة احتياطية صغيرة ، حتى عندما يكون الكمبيوتر في وضع الإيقاف.

عندما يكون الكمبيوتر في وضع السكون ACPI S3 ، يتم استخدام سكة +5 فولت SB فقط.

يوجد فرقان أساسيان بين مزودات الطاقة من نوع AT و ATX: الموصلات التي تُزوّد ​​اللوحة الأم بالطاقة، والمفتاح البرمجي. في أنظمة ATX، يُرسل مفتاح الطاقة الموجود على اللوحة الأمامية إشارة تحكم فقط إلى مزود الطاقة، ولا يُغيّر جهد التيار المتردد الرئيسي. يسمح هذا التحكم بجهد منخفض لأجهزة وبرامج الكمبيوتر الأخرى بتشغيل النظام وإيقافه.

بما أن وحدات تزويد الطاقة ATX تشترك في نفس الأبعاد ( 150 × 86 مم (5.9 × 3.4 بوصة) ) ونفس تصميم التركيب (أربعة براغي مرتبة على الجانب الخلفي من الوحدة)، مع التنسيق السابق، فلا يوجد فرق مادي كبير يمنع علبة AT من قبول وحدة تزويد طاقة ATX (أو العكس، إذا كانت العلبة يمكنها استيعاب مفتاح الطاقة اللازم لوحدة تزويد طاقة AT)، بشرط ألا تكون وحدة تزويد الطاقة المحددة طويلة جدًا بالنسبة للعلبة المحددة.      

معيار ATX12V

مع تصغير حجم الترانزستورات على الرقائق، أصبح من الأفضل تشغيلها بفولتيات تغذية منخفضة، وغالبًا ما يُفضّل استخدام أقل فولتية تغذية للرقاقة الأكثر كثافة، وهي وحدة المعالجة المركزية . ولتوفير كميات كبيرة من الطاقة منخفضة الجهد لمعالج بنتيوم والمعالجات الدقيقة اللاحقة، بدأ تضمين وحدة تنظيم الجهد ، وهي وحدة تغذية طاقة خاصة، في اللوحات الأم . قد تتطلب المعالجات الأحدث تيارًا يزيد عن 200  أمبير عند 1.5  فولت أو أقل، وهو ما يصعب توفيره عمليًا من وحدات التغذية الخارجية.

في البداية، كان يتم توفير الطاقة من مصدر الطاقة الرئيسي +5  فولت، ولكن مع ازدياد الطلب على الطاقة، أصبحت التيارات العالية اللازمة لتوفير الطاقة الكافية مشكلة. ولتقليل فقد الطاقة في  مصدر 5 فولت، ومع طرح معالج بنتيوم 4 ، قامت إنتل بتغيير مصدر طاقة المعالج ليعمل على +12 فولت، وأضافت موصل P4  رباعي الأطراف منفصل إلى معيار ATX12V 1.0 الجديد لتوفير هذه الطاقة.

تقوم وحدات معالجة الرسومات الحديثة عالية الأداء بنفس الوظيفة، مما يجعل معظم متطلبات الطاقة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية الحديثة تعتمد على  خط +12 فولت. عند ظهور وحدات معالجة الرسومات عالية الأداء لأول مرة، كانت مزودات الطاقة ATX التقليدية تعتمد بشكل كبير  على جهد 5 فولت، ولم تكن قادرة على توفير سوى 50-60% من طاقتها على شكل  طاقة 12 فولت. لذلك، أوصى مصنّعو وحدات معالجة الرسومات، لضمان توفير 200-250  واط من طاقة 12  فولت (ذروة الحمل، وحدة المعالجة المركزية + وحدة معالجة الرسومات)، بمزودات طاقة بقدرة 500-600  واط أو أعلى. أما مزودات الطاقة ATX الحديثة، فتستطيع توفير معظم طاقتها المقدرة (عادةً 80-90%) على شكل  طاقة +12 فولت.

بسبب هذا التغيير، من المهم مراعاة  سعة مصدر الطاقة +12 فولت، بدلاً من سعة الطاقة الإجمالية، عند استخدام مصدر طاقة ATX قديم مع جهاز كمبيوتر أحدث.

يستغل مصنعو وحدات التزويد بالطاقة منخفضة الجودة أحيانًا هذا الإفراط في المواصفات من خلال تحديد تصنيفات عالية غير واقعية لوحدات التزويد بالطاقة، مع العلم أن قلة قليلة من العملاء يفهمون تصنيفات وحدات التزويد بالطاقة بشكل كامل. [ 5 ]

خطوط +3.3  فولت و+5 فولت 

نادراً ما تُشكّل مصادر جهد +3.3  فولت و+5 فولت عاملاً مُقيّداً؛ فعموماً، أي مصدر جهد بقدرة +12 فولت كافية سيُوفّر سعةً مناسبةً عند الفولتيات المنخفضة. مع ذلك، تُؤدّي مُعظم محركات الأقراص الصلبة أو بطاقات PCI إلى زيادة الحمل على خط +5 فولت .   

صُممت وحدات المعالجة المركزية القديمة وأجهزة المنطق على اللوحة الأم للعمل بجهد 5 فولت. تقوم وحدات التزويد بالطاقة في هذه الحواسيب بتنظيم خرج 5 فولت بدقة، وتزويد خط 12 فولت ضمن نطاق جهد محدد يعتمد على نسبة الحمل لكلا الخطين. استُخدم مصدر +12 فولت لمحركات مراوح الحاسوب ، ومحركات محركات الأقراص، والواجهات التسلسلية (التي كانت تستخدم أيضًا مصدر -12 فولت). كما استُخدم جهد 12 فولت أيضًا في بطاقات الصوت، باستخدام مضخمات طاقة صوتية خطية، والتي كانت تُصفى أحيانًا بواسطة منظم جهد خطي 9 فولت على البطاقة لتقليل ضوضاء المحركات.       

نظراً لأن بعض معالجات i386 تستخدم جهد تشغيل منخفضاً مثل 3.3 أو 3.45  فولت، فقد زُوّدت اللوحات الأم بمنظمات جهد خطية تُغذّى من خط 5 فولت. وكانت وصلات التوصيل أو مفاتيح DIP تُستخدم لضبط جهد الخرج وفقاً لمواصفات المعالج المُثبّت. وعندما تطلّبت المعالجات الأحدث تيارات أعلى، استُبدلت منظمات الجهد الخطية بمنظمات جهد تبديلية مثل محولات باك لتحسين الكفاءة. 

منذ أول مراجعة لمعيار ATX ، كان يُشترط أن تحتوي وحدات تزويد الطاقة على خط جهد خرج 3.3 فولت. ونادرًا ما كان منظم الجهد الخطي يُولّد هذا الجهد، مُستمدًا من خط 5 فولت، ومُحوّلًا ناتج انخفاض الجهد والتيار إلى حرارة. أما منظمات الجهد اللاحقة، فكانت تُدير جميع خطوط الجهد 3.3 و5 و12 فولت. 

مع زيادة استهلاك التيار في وحدات المعالجة المركزية (بسبب ارتفاع التيار الساكن نتيجة لزيادة عدد الترانزستورات وارتفاع التيار الديناميكي بشكل كبير نتيجة لزيادة كل من العدد وتردد التبديل) في أجيال وحدات المعالجة المركزية بعد i386 ، أصبح من الضروري وضع منظمات الجهد بالقرب من وحدة المعالجة المركزية.

مواصفات مزود الطاقة للمبتدئين

مواصفات وحدة تزويد الطاقة للمبتدئين (EPS) هي وحدة تزويد طاقة مصممة لأجهزة الكمبيوتر عالية الاستهلاك للطاقة والخوادم منخفضة التكلفة. طُوّرت هذه الوحدة من قِبل منتدى بنية أنظمة الخوادم (SSI)، وهو مجموعة من الشركات، من بينها إنتل وديل وهيوليت-باكارد، التي تعمل على معايير الخوادم. يُعدّ شكل EPS مشتقًا من شكل ATX . أحدث إصدار من هذه المواصفات هو v2.93.

يوفر معيار EPS بيئة أكثر قوة واستقرارًا لأنظمة وتطبيقات الخوادم الحيوية. تحتوي وحدات تزويد الطاقة EPS على موصل طاقة للوحة الأم ذي 24 سنًا وموصل +12  فولت ذي 8 أسنان. كما يحدد المعيار  موصلين إضافيين بجهد 12 فولت ذي 4 أسنان للوحات الأم ذات الاستهلاك العالي للطاقة (يلزم موصل واحد في وحدات تزويد الطاقة بقدرة 700-800  واط، ويلزم كلاهما في  وحدات تزويد الطاقة بقدرة 850 واط فأكثر). تتوافق وحدات تزويد الطاقة EPS من حيث المبدأ مع لوحات ATX أو ATX12V القياسية الموجودة في المنازل والمكاتب، ولكن قد تظهر مشكلات ميكانيكية عند  بروز موصل 12 فولت، وفي حالة اللوحات القديمة، فوق المقابس. [ 6 ]  يستخدم العديد من مصنعي وحدات تزويد الطاقة موصلات يمكن فصل أجزائها الإضافية لتجنب هذه المشكلة. وكما هو الحال في الإصدارات الأحدث من معيار ATX لوحدات تزويد الطاقة، لا يوجد أيضًا خط -5 فولت.

 خط +12 فولت واحد مقابل خطوط متعددة

السكك الحديديةعلامة اللون
12 فولت 1أصفر (أسود)
12 فولت 2أصفر
12 فولت 3أصفر (أزرق)
12 فولت 4أصفر (أخضر)

مع زيادة سعة مزود الطاقة، تم تعديل معيار مزود الطاقة ATX (بدءًا من الإصدار 2.0 [ 7 ] ) ليشمل ما يلي:

3.2.4. حد الطاقة / مستويات الطاقة الخطرة في ظل الظروف العادية أو ظروف التحميل الزائد، لا يجوز لأي خرج أن يوفر باستمرار أكثر من 240  فولت أمبير في ظل أي ظروف من ظروف الحمل بما في ذلك قصر دائرة الخرج، وفقًا لمتطلبات UL  1950 / CSA  950 / EN  60950 / IEC  950.

دليل تصميم مزود الطاقة ATX12V، الإصدار 2.2 [ 8 ]

تم حذف هذا الشرط لاحقًا من الإصدار 2.3 (مارس 2007) من مواصفات إمداد الطاقة ATX12V، [ 9 ] ولكنه أدى إلى التمييز في إمداد الطاقة ATX الحديثة بين القضبان الفردية والمتعددة.

كان الهدف من هذا القانون هو وضع حد آمن للتيار الذي يمكن أن يمر عبر أي سلك خرج منفرد. فالتيار العالي بما يكفي قد يُسبب أضرارًا جسيمة في حالة حدوث ماس كهربائي ، أو قد يُؤدي إلى انصهار السلك أو عازله في حالة حدوث عطل، أو قد يتسبب في نشوب حريق أو إتلاف مكونات أخرى. يحدد القانون كل خرج بأقل من 20 أمبير ، مع ضمان وحدات التغذية النموذجية لتوافر 18 أمبير. أما وحدات التغذية القادرة على توفير أكثر من 18 أمبير عند 12 فولت، فتُوفر خرجها في مجموعات من الكابلات (تُسمى "خطوط التغذية"). يُوفر كل خط تغذية كمية محدودة من التيار عبر كابل واحد أو أكثر، ويتم التحكم في كل خط تغذية بشكل مستقل بواسطة مستشعر تيار خاص به، والذي يقوم بفصل وحدة التغذية عند تجاوز التيار الحد المسموح به. وعلى عكس المصهر أو قاطع الدائرة ، تُعاد هذه الحدود إلى وضعها الطبيعي بمجرد إزالة الحمل الزائد. عادةً، تضمن وحدة التغذية 17 أمبير على الأقل عند 12 فولت من خلال تحديد حد للتيار يبلغ 18.5 أمبير ± 8% . وبالتالي، فهو يضمن توفير 17 أمبير على الأقل، ويضمن قطع التيار قبل 20 أمبير. ثم يتم توثيق حدود التيار لكل مجموعة من الكابلات حتى يتمكن المستخدم من تجنب وضع الكثير من الأحمال ذات التيار العالي في نفس المجموعة.        

في الأصل، مع ظهور معيار ATX 2.0، كان يُنظر إلى مزود الطاقة الذي يحتوي على "  خطوط +12 فولت متعددة" على أنه قادر على توفير تيار يزيد عن 20  أمبير عند جهد +12  فولت، وكان يُعتبر ذلك ميزة. إلا أن المستخدمين وجدوا صعوبة في توزيع الأحمال على هذه  الخطوط المتعددة، خاصةً مع بدء مزودات الطاقة المتطورة بتوفير تيارات أعلى بكثير تصل إلى حوالي 2000  واط، أو أكثر من 150  أمبير عند جهد 12  فولت (مقارنةً بـ 240 أو 500  واط في السابق). وعندما يتم تحديد توصيلات الموصلات بالخطوط أثناء التصنيع، لا يكون من الممكن دائمًا نقل حمل معين إلى خط مختلف أو إدارة توزيع التيار بين الأجهزة.

بدلاً من إضافة المزيد من دوائر تحديد التيار، اختار العديد من المصنّعين تجاهل هذا الشرط وزيادة حدود التيار إلى ما يزيد عن 20  أمبير لكل خط، أو قاموا بتوفير وحدات تغذية طاقة "أحادية الخط" تفتقر إلى دوائر تحديد التيار. (في بعض الحالات، كان ذلك مخالفًا لادعاءاتهم الإعلانية بتضمينها. [ 10 ] ) وبسبب المعايير المذكورة أعلاه، ادّعت جميع وحدات التغذية عالية الطاقة تقريبًا أنها تستخدم خطوطًا منفصلة، ​​إلا أن هذا الادعاء كان غالبًا خاطئًا؛ إذ أغفل العديد منها دوائر تحديد التيار الضرورية، [ 11 ] لأسباب تتعلق بالتكلفة ولأنها تُسبب إزعاجًا للعملاء. [ 12 ] (كان هذا النقص، ولا يزال، يُسوّق أحيانًا كميزة تحت مسميات مثل "دمج الخطوط" أو "مشاركة التيار").

نتيجةً لذلك، تم سحب الشرط، إلا أن هذه المشكلة تركت بصمتها على تصميمات وحدات تزويد الطاقة، والتي يمكن تصنيفها إلى تصميمات أحادية المسار وتصميمات متعددة المسارات. قد يحتوي كلا النوعين (وكثيرًا ما يحتويان) على وحدات تحكم في تحديد التيار. بدءًا من معيار ATX 2.31، يمكن سحب تيار الخرج لتصميم أحادي المسار عبر أي مجموعة من كابلات الخرج، وتُترك إدارة هذا الحمل وتوزيعه الآمن للمستخدم. أما التصميم متعدد المسارات فيفعل الشيء نفسه، ولكنه يحد من التيار المُزوَّد لكل موصل على حدة (أو مجموعة من الموصلات)، وتكون الحدود التي يفرضها من اختيار الشركة المصنعة وليست محددة بمعيار ATX.

مصادر طاقة 12  فولت فقط

 موصل 12 فولت فقط على اللوحة الأم من فوجيتسو
موصل ATX12VO
موصل ATX12VO

منذ عام 2011، بدأت شركة فوجيتسو وغيرها من الشركات المصنعة الرائدة [ 13 ]  بتصنيع أنظمة تحتوي على أنواع مختلفة من اللوحات الأم التي لا تتطلب سوى مصدر طاقة 12 فولت من وحدة تزويد طاقة مصممة خصيصًا، والتي تتراوح قدرتها عادةً بين 250 و300  واط. ويتم تحويل التيار المستمر إلى تيار مستمر ، لتوفير 5  فولت و3.3  فولت، على اللوحة الأم باستخدام وحدات تنظيم الجهد . [ 14 ] وقد صرّحت جوجل بأنها تستخدم  وحدات تزويد طاقة تعمل بجهد 12 فولت فقط في أسطول خوادمها منذ حوالي عام 2003. [ 14 ]

وتتمثل الأسباب المذكورة لهذا النهج في إمداد الطاقة في أنه يقضي على مشاكل الحمل المتقاطع، ويبسط ويقلل من الأسلاك الداخلية التي يمكن أن تؤثر على تدفق الهواء والتبريد، ويقلل التكاليف، ويزيد من كفاءة إمداد الطاقة، ويقلل الضوضاء من خلال جعل سرعة مروحة إمداد الطاقة تحت سيطرة اللوحة الأم.

يأتي جهازان على الأقل من أجهزة الكمبيوتر المكتبية المخصصة للأعمال من ديل، واللذان طُرحا عام 2013، وهما OptiPlex 9020 و Precision T1700، مزودين بوحدات  تزويد طاقة تعمل بجهد 12 فولت فقط، ويتم تحويل الجهد بين 5  فولت و3.3  فولت حصريًا على اللوحة الأم. لاحقًا، اعتمد جهاز Lenovo ThinkCentre M93P  وحدة تزويد طاقة تعمل بجهد 12 فولت فقط، ويتم تحويل الجهد بين 5  فولت و3.3  فولت حصريًا على اللوحة الأم IS8XM.

في عام 2019، أصدرت إنتل معيارًا جديدًا يعتمد على تصميم 12 فولت بالكامل: ATX12VO. يوفر مزود الطاقة هذا  جهد خرج 12 فولت فقط؛ [ 15 ] ويتم تحويل جهود 5  فولت و3.3  فولت، اللازمة لأجهزة USB ومحركات الأقراص الصلبة وغيرها، على اللوحة الأم ؛ كما تم تقليص عدد دبابيس موصل اللوحة الأم ATX من 24 دبوسًا إلى 10 دبابيس. يُطلق على هذا المعيار اسم ATX12VO، ومن المتوقع ألا يحل محل المعايير الحالية، بل أن يُستخدم جنبًا إلى جنب معها. [ 16 ] في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020، عرضت مجموعة FSP أول نموذج أولي يعتمد على معيار ATX12VO الجديد.

وفقًا لدليل تصميم وحدة تزويد الطاقة أحادية المسار ATX12VO الذي نشرته شركة إنتل رسميًا في مايو 2020، فقد سرد الدليل تفاصيل تصميم 12 فولت فقط والميزة الرئيسية التي تشمل كفاءة أعلى وانقطاعًا كهربائيًا أقل. [ 17 ]

معدل الطاقة

يُحدَّد استهلاك الطاقة الإجمالي لوحدة تزويد الطاقة (PSU) بحقيقة أن جميع خطوط التغذية تمر عبر محول واحد وأي دوائر جانبية رئيسية فيه، مثل مكونات التبديل . قد تتراوح متطلبات الطاقة الإجمالية للحاسوب الشخصي من 250  واط إلى أكثر من 1000  واط للحاسوب عالي الأداء المزود ببطاقات رسومات متعددة. أما الحواسيب الشخصية التي لا تحتوي على معالجات مركزية أو بطاقات رسومات عالية الأداء بشكل خاص، والتي ظهرت في العقد الأول من الألفية الثانية، فتحتاج عادةً إلى ما بين 300 و500  واط. [ 12 ]

صُممت وحدات التزويد بالطاقة بقدرة تزيد بنحو 40% عن استهلاك الطاقة المُحتسب للنظام . يحمي هذا التصميم من تدهور أداء النظام ومن التحميل الزائد على وحدة التزويد. تُحدد وحدات التزويد بالطاقة إجمالي قدرتها المُصنفة ، وتُوضح كيفية تحديدها بناءً على حدود التيار الكهربائي لكل جهد مُزود. بعض وحدات التزويد بالطاقة لا تحتوي على حماية من التحميل الزائد، على الرغم من أن مواصفات الطاقة الحالية لـ ATX وATX12VO تشترط وجودها.

استهلاك الطاقة للنظام

يُحسب استهلاك الطاقة للنظام بجمع معدلات الطاقة لجميع مكونات نظام الحاسوب التي تستهلك الطاقة من وحدة التزويد بالطاقة. قد تُحمّل بعض بطاقات الرسومات (خاصةً البطاقات المتعددة) ومجموعات محركات الأقراص الصلبة الكبيرة  خطوط 12 فولت في وحدة التزويد بالطاقة باستهلاك عالٍ جدًا، ولذا يُعدّ معدل 12 فولت لوحدة التزويد بالطاقة أمرًا بالغ الأهمية لهذه الأحمال  . يجب أن يكون إجمالي  معدل 12 فولت لوحدة التزويد بالطاقة أعلى من التيار المطلوب لهذه الأجهزة حتى تتمكن وحدة التزويد بالطاقة من خدمة النظام بكفاءة كاملة عند  احتساب استهلاك مكونات النظام الأخرى التي تعمل بجهد 12 فولت. يميل مصنّعو مكونات نظام الحاسوب هذه، وخاصةً بطاقات الرسومات، إلى المبالغة في تقدير متطلبات الطاقة لتقليل مشاكل الدعم الناتجة عن انخفاض معدل الطاقة في وحدة التزويد بالطاقة.

ذروة مقابل حرارية

بالنسبة لوحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسومات، يُعدّ معدل استهلاك الطاقة الحراري (TDP) هو الأكثر سهولة في الوصول إليه . ومع ذلك، يعكس معدل استهلاك الطاقة الحراري قيمةً تُستخدم في التصميم الحراري، حيث يوجد مشتت حراري لتخفيف أي ذروة في انبعاث الحرارة، لكن المكثفات الموجودة في وحدة تزويد الطاقة (PSU) لا تمتلك قدرة مماثلة على التخفيف. [ 18 ] ونتيجةً لذلك، قد تُفعّل وحدة تزويد الطاقة، التي تتناسب نظريًا مع مجموع معدلات استهلاك الطاقة الحراري، حمايةَها من الحمل الزائد (حماية من التيار الزائد، OCP، وحماية من الطاقة الزائدة، OPP) عند الأحمال العالية، مما يؤدي إلى إعادة تشغيل النظام أو إيقاف تشغيله. [ 19 ]

من الأمثلة الشائعة على تقلبات استهلاك الطاقة في الألعاب ذات معدل الإطارات المحدود، حيث يرتبط كل إطار بارتفاع مفاجئ في استهلاك طاقة المعالج المركزي، ثم المعالج الرسومي. يتم التخفيف من هذه المشكلة في أجهزة الألعاب المنزلية، حيث يمكن منع تداخل ذروة استهلاك طاقة المعالج المركزي والمعالج الرسومي من خلال جدولة العمليات. لا تتوفر هذه الميزة في أجهزة الكمبيوتر الشخصية الحالية. [ 19 ]

يُشار غالبًا إلى ذروة استهلاك الطاقة لوحدة المعالجة المركزية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بـ 1.5 ضعف قيمة TDP الخاصة بها. [ 18 ] وقد تسبب استخدام ميزات "كسر السرعة الديناميكي" مثل Intel Turbo Boost في بعض الغموض حول معنى TDP، ولكن لا تزال إعدادات حد الطاقة الإضافية مثل PL2 (Intel) وPPT/TDC (AMD) متاحة للحصول على تقدير أفضل لحد الطاقة الحرارية الحقيقي؛ مع توفر PL4 وEDC لحد الطاقة القصوى الحقيقي. [ 19 ]

تُظهر وحدات معالجة الرسومات (GPUs) ارتفاعاتٍ حادةً في استهلاك الطاقة: فبطاقة Nvidia RTX 2070 Super ذات  استهلاك طاقة حرارية (TDP) يبلغ 215 واط، تُولّد ذروة استهلاك طاقة تصل إلى 430  واط في الألعاب التي تُحدّ من معدل الإطارات. علاوةً على ذلك، لا تُقدّم شركتا Nvidia وAMD، وهما أكبر مُصنّعَي وحدات معالجة الرسومات، بيانات ذروة استهلاك الطاقة للمستخدمين النهائيين، على الرغم من أن Nvidia معروفة بتوفير معلومات "ذروة استهلاك الطاقة المُدخلة" في مواصفاتها الداخلية. بدلاً من ذلك، تُقدّم الشركات المُصنّعة "توصية غامضة لوحدة تزويد الطاقة" لكل طراز من وحدات معالجة الرسومات، وهو تصنيف يشمل نظامًا افتراضيًا كاملاً. ولا يُمكن للمستخدمين النهائيين الوصول إلى ذروة استهلاك الطاقة إلا من خلال قياسات جهات خارجية، والتي تتطلب أجهزة راسم إشارة عالية السرعة ومجسات تيار. [ 19 ] [ 20 ]

على الرغم من إمكانية حل هذه المشكلة بشراء وحدات تزويد طاقة ذات تصنيف أعلى تلبي ذروة استهلاك الطاقة، إلا أن الحل الأمثل يكمن في تصميم وحدة تزويد الطاقة بحيث تتحمل هذا الحمل المتقلب عن طريق تجنب الحساسية المفرطة لحماية التيار الزائد وحماية الطاقة الزائدة، وهو ما يقع فيه معظم مزودات الطاقة لعام 2020. [ 19 ] بالنسبة لوحدات تزويد الطاقة لعام 2018، يبدو أنه يمكن تجاهل الذروات التي تقل عن 2 مللي ثانية إلى حد كبير. [ 21 ] اعتبارًا من عام 2019، لم يتم بعد توحيد أو الإبلاغ عن مقدار السعة الزائدة من دوائر الحماية في وحدات تزويد الطاقة الاستهلاكية، وتتطلب مراجعات من جهات خارجية في الوقت الحالي. [ 22 ] تحدد معايير تزويد طاقة الخوادم، مثل CRPS، الحد الأدنى لمقدار السعة الزائدة. [ 23 ]

منذ إصدار ATX 3.0 (2022)، أصبح من المتطلبات الأساسية لوحدة تزويد الطاقة (PSU) التعامل مع تقلبات الطاقة (أحمال الذروة قصيرة الأجل التي تتجاوز الحد الأقصى المسموح به للطاقة المستدامة) على موصلات طاقة PCIe، وذلك بموجب إشعار تغيير هندسي إضافي (ECN) لمعيار PCIe CEM 5.0. بالنسبة للموصلات الخارجية، يجب أن تكون وحدة تزويد الطاقة ATX 3.0 قادرة على التعامل مع سحب طاقة لمدة 100 ميكروثانية عند 3 أضعاف الحد الأقصى للطاقة المستدامة، ثم ينخفض ​​إلى 1 × خلال ثانية واحدة. وقد أُدرج تغيير أوسع نطاقًا في معيار PCIe CEM 5.1 لجميع موصلات طاقة البطاقات الإضافية، وهو المعيار المستخدم في ATX 3.1. ويحدد هذا التغيير أيضًا تقلبات الطاقة لفتحات PCIe عند 2.5 ضعف خلال 100 ميكروثانية . [ 24 ] 

توزيع القدرة المقدرة

يمكن تقسيم طاقة +12 فولت إلى عدة خطوط مستقلة، تحمل علامات +12V1، +12V2، +12V3، +12V4، إلخ. ويمكن أن يتعرض كل خط لحمل زائد بشكل مستقل.

عندما يتشارك خطان من خطوط التغذية الطاقة عبر خفض الجهد، قد يحدث أيضًا أن يتعرض أحد  خطي 12 فولت أو 5  فولت لحمل زائد عند مستوى أقل بكثير من القدرة الإجمالية لمصدر الطاقة. تقوم العديد من مصادر الطاقة بتوليد  خرج 3.3 فولت عن طريق خفض جهد  خط 5 فولت، أو توليد  خرج 5 فولت عن طريق خفض جهد  خطي 12 فولت. يُشار إلى الخطين المعنيين على مصدر الطاقة بحد أقصى للتيار المُجمّع. على سبيل المثال،5 فولت  ويتم تصنيف خطوط الجهد 3.3 فولت  بحد أقصى للتيار الكلي. ولتوضيح المشكلة المحتملة،  قد يكون لخط جهد 3.3 فولت تصنيف تيار 10  أمبير بمفرده (33 واط  وقد يحتوي خط 5 فولت على20  تصنيف A (تبلغ قدرة كل منهما 100 واط  بمفرده، ولكن عند جمعهما معًا قد لا تتجاوز القدرة 110  واط. في هذه الحالة، سيؤدي تحميل خط 3.3  فولت إلى أقصى حد (33  واط) إلى ترك  خط 5 فولت قادرًا فقط على إخراج 77  واط.

احتيال

قد تدّعي وحدة تزويد الطاقة التي تُصدّق عليها الشركة المصنّعة بنفسها معدلات خرج تبلغ ضعف أو أكثر مما هو مُقدّم فعلياً. [ 25 ] [ 26 ]

كفاءة

توجد مبادرات عديدة لتحسين كفاءة مصادر الطاقة في أجهزة الكمبيوتر. تشجع مبادرة "مُحافظو المناخ للحوسبة" على ترشيد استهلاك الطاقة وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال تشجيع تطوير واستخدام مصادر طاقة أكثر كفاءة. كما تُصدِّق شهادة "80 بلس" على مستويات كفاءة متنوعة لمصادر الطاقة، وتشجع على استخدامها عبر حوافز مالية. تُساهم مصادر الطاقة الفعّالة أيضًا في توفير المال من خلال تقليل هدر الطاقة؛ وبالتالي، فهي تستهلك كهرباء أقل لتشغيل نفس جهاز الكمبيوتر، وتُصدر حرارة مهدرة أقل، مما يُؤدي إلى توفير كبير في استهلاك الطاقة لأجهزة التكييف المركزي في فصل الصيف. وتكون فوائد استخدام مصدر طاقة فعّال أكثر وضوحًا في أجهزة الكمبيوتر التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة.

على الرغم من أن وحدة تزويد الطاقة ذات القدرة الأعلى من اللازم توفر هامش أمان إضافي ضد التحميل الزائد، إلا أنها غالبًا ما تكون أقل كفاءة وتهدر طاقة أكبر عند الأحمال المنخفضة مقارنةً بوحدة ذات قدرة مناسبة. على سبيل المثال، قد لا تتجاوز كفاءة وحدة تزويد طاقة بقدرة 900 واط حاصلة على تصنيف كفاءة 80 Plus Silver (أي أنها مصممة لتكون كفاءتها 85% على الأقل للأحمال التي تزيد عن 180  واط) 73% عند حمل أقل من 100  واط، وهو الحمل النموذجي في وضع الخمول لجهاز كمبيوتر مكتبي. وبالتالي، عند  حمل 100 واط، ستكون خسائر هذه الوحدة 27  واط؛ أما إذا تم تشغيلها بحمل 450  واط، حيث تبلغ كفاءة الوحدة ذروتها عند 89%، فستكون الخسائر 56  واط فقط، على الرغم من أنها توفر 4.5 أضعاف الطاقة المفيدة. [ 27 ] [ 28 ] للمقارنة، قد يوفر مصدر طاقة بقدرة 500 واط حاصل على تصنيف كفاءة 80 Plus Bronze (أي أن هذا المصدر مصمم ليكون بكفاءة لا تقل عن 82% للأحمال التي تزيد عن 100  واط) كفاءة 84% لحمل 100 واط، مع هدر 19 واط  فقط. [ 29 ] توفر تصنيفات أخرى مثل 80 Plus Gold و80 Plus Platinum و80 Plus Titanium نفس الكفاءة على التوالي. يوفر تصنيف 80 Plus Gold كفاءة 87% تحت حمل 100%، ويوفر تصنيف 80 Plus Platinum كفاءة 90%، بينما يوفر تصنيف 80 Plus Titanium أفضل كفاءة بنسبة 94% عند حمل 50% بجهد 115 فولت، و95.4% عند حمل 50% بجهد 230 فولت. [ 30 ] [ 31 ]

أظهر اختبار أُجري عام 2005 أن كفاءة مزودات الطاقة لأجهزة الكمبيوتر تتراوح عمومًا بين 70 و80%. [ 32 ] لإنتاج 75  واط من التيار المستمر بواسطة مزود طاقة بكفاءة 75%، فإنه يحتاج إلى 100  واط من التيار المتردد، ويُبدد الـ 25  واط المتبقية على شكل حرارة. أما مزودات الطاقة عالية الجودة، فقد تتجاوز كفاءتها 80%؛ ونتيجةً لذلك، تُهدر هذه المزودات طاقة أقل على شكل حرارة، وتتطلب تدفق هواء أقل للتبريد، مما يُؤدي إلى تشغيل أكثر هدوءًا.

اعتبارًا من عام 2012، تجاوزت كفاءة بعض وحدات تزويد الطاقة الاستهلاكية عالية الجودة 90% عند مستويات التحميل المثلى، إلا أنها انخفضت إلى 87-89% أثناء الأحمال الثقيلة أو الخفيفة. وتتجاوز كفاءة وحدات تزويد الطاقة لخوادم جوجل 90%. [ 14 ] بينما وصلت كفاءة وحدات تزويد الطاقة لخوادم HP إلى 94%. [ 33 ] أما وحدات تزويد الطاقة القياسية المُباعة لمحطات عمل الخوادم، فكانت كفاءتها حوالي 90%، وذلك اعتبارًا من عام 2010.

تنخفض كفاءة الطاقة لمزود الطاقة بشكل ملحوظ عند الأحمال المنخفضة. لذا، من المهم مطابقة سعة مزود الطاقة مع احتياجات الطاقة للحاسوب. تبلغ الكفاءة ذروتها عادةً عند حمل يتراوح بين 50% و75%. يختلف منحنى الكفاءة من طراز لآخر (يمكن الاطلاع على أمثلة لهذا المنحنى في تقارير اختبار الطرازات الموفرة للطاقة الموجودة على موقع 80 Plus الإلكتروني، المؤرشف بتاريخ 28 أغسطس 2010 في أرشيف الإنترنت ).

مظهر

تتوفر موصلات متنوعة من وحدة تزويد الطاقة للكمبيوتر
أبعاد وحدة تزويد الطاقة [ 34 ] [ 35 ]
معايير وحدة تزويد الطاقةالعرض (مم)الارتفاع (مم)العمق (مم)الحجم (لتر)
ATX12V / BTX150861401.806
LPX / PS/2150861401.806
ATX كبير150861802.322
ATX – EPS150862302.967
CFX12V101.6+48.486 960.838+0.399
SFX12V12563.51000.793
SFX-L [ 36 ]12563.51301.03
TFX12V 85641750.952
LFX12V 62722100.937
FlexATX 81.540.51500.495

معظم وحدات تزويد الطاقة لأجهزة الكمبيوتر المكتبية عبارة عن صندوق معدني مربع الشكل، يخرج من أحد طرفيه حزمة كبيرة من الأسلاك. في الجهة المقابلة لحزمة الأسلاك، يوجد الوجه الخلفي لوحدة تزويد الطاقة، ويحتوي على فتحة تهوية وموصل IEC 60320 C14 لتزويد الطاقة بالتيار المتردد. قد تحتوي هذه الوحدات على مفتاح تشغيل و/أو مفتاح اختيار الجهد. تاريخيًا، كانت تُثبّت هذه الوحدات في الجزء العلوي من هيكل الكمبيوتر، وكانت مزودة بمروحتين: واحدة داخل الهيكل تسحب الهواء باتجاه وحدة تزويد الطاقة، والأخرى تسحب الهواء من وحدة تزويد الطاقة إلى الخارج. تحتوي العديد من وحدات تزويد الطاقة على مروحة واحدة كبيرة داخل الهيكل، وتُثبّت في الجزء السفلي منه. قد تعمل المروحة باستمرار، أو قد تعمل وتتغير سرعتها حسب الحمل. بعضها لا يحتوي على مراوح، وبالتالي يتم تبريده بشكل سلبي. [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ]

تحتوي إحدى جوانب العلبة على ملصق يتضمن معلومات فنية حول وحدة التغذية، بما في ذلك شهادات السلامة وأقصى طاقة خرج. من علامات شهادات السلامة الشائعة: UL ، GS ، TÜV ، NEMKO ، SEMKO ، DEMKO، FIMKO، CCC ، CSA ، VDE ، GOST R ، وBSMI. أما علامات شهادات التوافق الكهرومغناطيسي/الترددات الراديوية الشائعة فهي: CE ، FCC، وC-tick. يُشترط وجود علامة CE لوحدات التغذية المباعة في أوروبا والهند. كما قد يُلاحظ وجود علامة RoHS أو 80 Plus أحيانًا.

أبعاد وحدة تزويد الطاقة ATX هي 150  مم عرضًا، و86  مم ارتفاعًا، و140  مم عمقًا عادةً، على الرغم من أن العمق يمكن أن يختلف من علامة تجارية إلى أخرى.

تأتي بعض مصادر الطاقة مزودة بكابلات مغلفة، والتي بالإضافة إلى كونها أكثر جاذبية من الناحية الجمالية، تجعل عملية التوصيل أسهل ولها تأثير أقل ضرراً على تدفق الهواء.

الموصلات

عادةً، تحتوي وحدات التزويد بالطاقة على الموصلات التالية (جميعها من نوع Molex (USA) Inc Mini-Fit Jr، ما لم يُذكر خلاف ذلك):

  • موصل الطاقة الرئيسي ATX [ 40 ] (يُشار إليه عادةً بالرمز P1 ): [ 41 ] [ 42 ] هذا هو الموصل الذي يتصل باللوحة الأم لتزويدها بالطاقة. يحتوي الموصل على 20 سنًا، أو (منذ ATX12V 2.0) [ 43 ] 24 سنًا. أحد هذه الأسنان مخصص لسلك PS-ON (عادةً ما يكون لونه أخضر). هذا الموصل هو الأكبر بين جميع الموصلات. في وحدات تزويد الطاقة AT القديمة ، كان هذا الموصل مُقسّمًا إلى قسمين: P8 و P9 . يمكن استخدام وحدة تزويد طاقة بموصل 24 سنًا على لوحة أم بموصل 20 سنًا. في حال احتواء اللوحة الأم على موصل 24 سنًا، تأتي بعض وحدات تزويد الطاقة بموصلين (أحدهما بـ 20 سنًا والآخر بـ 4 أسنان، أي 20+4 أسنان ) يمكن استخدامهما معًا لتكوين موصل 24 سنًا. تشير مواصفات EPS12V إلى الموصل ذي 24 سنًا باسم موصل طاقة اللوحة الأساسية P1 . [ 41 ]
  • موصل طاقة 12 فولت فقط (يحمل علامة P1 ، مع أنه غير متوافق مع موصل ATX ذي 20 أو 24 سنًا): هذا موصل Molex ذو 10 أسنان يزود اللوحة الأم بثلاثة  خطوط 12 فولت مع عودة مشتركة، وإشارة جاهزية الطاقة ، وإشارة تشغيل وحدة التزويد بالطاقة، وإشارة نسبة حمل وحدة التزويد بالطاقة (I_PSU%) (نسبة الحمل على وحدة التزويد بالطاقة مقارنةً بالحمل المقنن)، ومصدر  طاقة إضافي 12 فولت. يعمل مصدر +12 فولت أيضًا كقناة استشعار الجهد. [ 44 ]
  • موصل اللوحة الإضافية 12 فولت فقط : يُطابق هذا الموصل، ميكانيكيًا وكهربائيًا  ، موصل PCIe 12 فولت، ويُوفر 216-288  واط من  الطاقة الإضافية 12 فولت للوحة الأم. يختلف ترتيب الدبابيس قليلاً (لا يحتوي موصل اللوحة الإضافية على دبوس استشعار)، لذا فإن سوء الاستخدام غير المكتشف غير مرجح. [ 44 ]
  • موصلات EPS12V : [ 45 ] هذه الموصلات ذات 4 أو 8 دبابيس تتصل باللوحة الأم لتزويد  وحدة المعالجة المركزية بالطاقة بجهد +12 فولت . [ 45 ]
    • موصل طاقة ATX12V رباعي الأطراف (2x2) [ 45 ] [ 46 ] (يُعرف أيضًا باسم موصل طاقة P4 أو موصل طاقة +12 فولت رباعي الأطراف ): [ 47 ] موصل ثانٍ يتصل باللوحة الأم (بالإضافة إلى موصل ATX ذي 24 طرفًا) لتوفير طاقة مخصصة للمعالج. تشير مواصفات EPS12V إلى هذا الموصل باسم موصل طاقة اللوحة الأم +12V4 و+12V5 ، وذلك نظرًا لإمكانية وجود نسختين منه. [ 48 ]
    • موصل طاقة المعالج ذو 8 دبابيس (2x4) [ 45 ] [ 49 ] (أو موصل طاقة 12 فولت ذو 8 دبابيس ): [ 50 ] يتصل باللوحة الأم لتزويد وحدات المعالجة المركزية عالية الطاقة بطاقة 12 فولت. كهربائيًا، هو عبارة عن موصلين من نوع P4 بأربعة دبابيس موضوعين جنبًا إلى جنب ومدمجين في موصل واحد؛ ومع ذلك، فإن أحد نصفي الموصل (2x2) يختلف في طريقة توصيله عن موصل P4 . 
    • موصل 4+4-pin A يمكن أن يعمل إما كموصل P4 ذي 4 دبابيس أو موصل ذي 8 دبابيس.
  • موصلات الطاقة الطرفية ذات 4 دبابيس [ 51 ] (أو موصلات موليكس بشكل غير رسمي ): [ 52 ] هذه هي الموصلات الأخرى الأصغر حجمًا التي تُستخدم لتوصيل محركات الأقراص المختلفة في الكمبيوتر. تحتوي معظمها على أربعة أسلاك: سلكان أسودان، وسلك أحمر، وسلك أصفر. على عكس نظام ترميز الألوان القياسي لأسلاك الكهرباء في الولايات المتحدة، يُستخدم كل سلك أسود للتأريض ، والسلك الأحمر لجهد +5 فولت، والسلك الأصفر لجهد +12 فولت. في بعض الحالات، تُستخدم هذه الموصلات أيضًا لتوفير طاقة إضافية لبطاقات PCI مثل بطاقات FireWire 800 .  
  • موصل طاقة SATA (Serial ATA) : [ 53 ] موصل ذو 15 سنًا للمكونات التي تستخدم مقابس طاقة SATA . يوفر هذا الموصل الطاقة بثلاثة فولتيات مختلفة: +3.3 و+5 و+12 فولت، بثلاثة أسنان لكل سلك، أحدها مصمم لشحن الأحمال السعوية مسبقًا للوحات الخلفية المصممة للتوصيل السريع .
  • موصل إشارة الخادم ذو 5 دبابيس : [ 54 ] بالنسبة لمزودات طاقة الخادم، يوفر هذا الموصل SMBus بالإضافة إلى الاستشعار عن بُعد على 3.3  فولت والعودة. [ 54 ]
  • يتم استخدام موصل IEC 60320 C14 مع سلك C13 مناسب لتوصيل مصدر الطاقة بشبكة الطاقة المحلية.

PCI Express (PCIe)

تُستخدم هذه الموصلات لتزويد بطاقات PCI Express (PCIe) بطاقة إضافية عندما لا تكفي الطاقة المتاحة من فتحة PCIe . وعادةً ما تُستخدم هذه الموصلات مع بطاقات الرسومات PCIe . وقد تحتوي البطاقات ذات الطاقة العالية على منافذ لموصلات متعددة.

  • موصل طاقة إضافي PCIe 2x3 ذو 6 دبابيس : [ 55 ] تحتوي معظم وحدات تزويد الطاقة الحديثة لأجهزة الكمبيوتر على موصلات ذات 6 دبابيس، ولكن من المتوقع وجود موصل ذي 8 دبابيس في أحدث طرازات وحدات تزويد الطاقة. يمكن لكل موصل PCIe ذي 6 دبابيس إخراج طاقة قصوى تبلغ 75  واط.
  • موصل طاقة إضافي PCIe 2x4 ذو 8 دبابيس : [ 55 ] يوفر طاقة أكبر من الإصدار ذي 6 دبابيس. ملاحظة: يجب عدم الخلط بينه وبين موصل EPS12V ذي 8 دبابيس أو الموصل ذي 4+4 دبابيس، اللذين يُستخدمان عادةً لتزويد وحدة المعالجة المركزية بطاقة إضافية. يتم عكس توصيل 12 فولت والأرضي، مما قد يؤدي إلى حدوث ماس كهربائي عند تشغيل النظام.
    • موصل 6+2 سن : لأغراض التوافق مع الإصدارات السابقة، تتميز بعض الموصلات المصممة للاستخدام مع بطاقات رسومات PCIe عالية الأداء بهذا النوع من تكوين السن. يسمح هذا الموصل بتوصيل بطاقة بستة أسنان أو ثمانية أسنان باستخدام وحدتي توصيل منفصلتين موصولتين بنفس الغلاف: إحداهما بستة أسنان والأخرى بسنتين. يمكن لكل موصل PCIe بثمانية أسنان إخراج طاقة قصوى تبلغ 150  واط.
  • قابس طاقة NVIDIA ذو 12 سنًا خاص ببطاقات الرسومات Nvidia GeForce RTX 30 من سلسلة Founders Edition. [ 56 ] [ 57 ] يمكن لكل موصل ذي 12 سنًا إخراج طاقة قصوى تبلغ 648  واط (12 فولت، 9 أمبير). كان هذا الموصل يُستخدم بشكل أساسي عبر محولات الطاقة المرفقة مع هذه البطاقات، على الرغم من إصدار بعض الكابلات المخصصة أيضًا. [ 58 ] يمكن دمج موصلين ذوي 8 أسنان بقدرة 150  واط عبر كابل محول لتكوين موصل واحد ذي  12 سنًا بقدرة 648 واط. كان هذا هو الإصدار السابق لتقنية 12VHPWR . [ 59 ]
  • موصل طاقة إضافي PCIe 12VHPWR ذو 16 سنًا (مهمل ) : [ 60 ] يتميز كل موصل PCIe ذو 16 سنًا بقدرة خرج قصوى محددة تبلغ 600  واط، مع 12 سنًا للطاقة و4 أسنان للتوصيل. تم تقديمه في ATX 3.0. يُشار إليه أحيانًا بعلامة "H+" على الموصل. [ 55 ]
  • موصل طاقة إضافي PCIe ذو 16 سنًا ، 12 فولت - 2x6 [ 55 ] لبطاقات الرسومات PCIe. وهو بديل متوافق مع الإصدارات السابقة لموصل 12VHPWR ذي 16 سنًا . مصمم ليكون أكثر أمانًا من سابقه. لم تتغير القدرة القصوى المحددة. يُشار إليه أحيانًا بعلامة "H++" على الموصل. [ 55 ]

مهجور

  • موصل محرك الأقراص المرنة [ 61 ] [ 62 ] (يُعرف أيضًا باسم موصل بيرغ ، [ 62 ] الموصل المصغر ، أو موصل موليكس المصغر ، أو موصل طاقة موليكس (اليابان) المحدودة ذو 4 دبابيس ): يُعد هذا الموصل من أصغر الموصلات التي تُزود محرك الأقراص المرنة مقاس 3.5 بوصة بالطاقة. في بعض الحالات، يُمكن استخدامه كموصل إضافي لبطاقات الفيديو ذات منفذ الرسومات المُسرّع (AGP). يُشابه تكوين كابله تكوين موصل الأجهزة الطرفية. في يوليو 2012، جعل الإصدار 1.3 من دليل تصميم مزود الطاقة لعوامل شكل منصة سطح المكتب تضمين هذا الموصل اختياريًا. [ 63 ] اعتبارًا من يونيو 2018، نص الإصدار 2.52 من معيار ATX12V على عدم تضمين هذا الموصل، ووُضع عليه علامة "للمراجعة التاريخية فقط". [ 64 ]
  • موصل طاقة إضافي سداسي الأطراف : [ 65 ] هذا موصل ذو مفتاح 1x6 من شركة Molex يوفر طاقة إضافية بجهد 3.3  فولت و+5 فولت. [ 65 ] [ 66 ] تم تقديمه في الإصدار 2.02 من مواصفات ATX، [ 67 ] وكان "موصى به للوحات الأم التي تتطلب تيار 3.3 فولت يزيد عن 18 أمبير أو تيار +5 فولت يزيد عن 30 أمبير". [ 65 ] في عام 2004 تقريبًا، أزال دليل تصميم ATX12V الإصدار 2.0 التوصية بتضمين هذا الموصل. [ 68 ]     
  • موصل طاقة اختياري سداسي الأطراف 2x3 : [ 69 ] تم تقديمه في الإصدار 2.0 من مواصفات ATX، [ 70 ] حيث وفر هذا الموصل إمكانية مراقبة سرعة مروحة وحدة التزويد بالطاقة والتحكم بها عبر اللوحة الأم بناءً على الجهد، بالإضافة إلى "  خط استشعار عن بُعد 3.3 فولت"، وخط طاقة منفصل لمنافذ IEEE 1394. [ 71 ] في يونيو 2004، نص الإصدار 2.01 من ATX12V على أن جميع تفاصيل هذا الموصل "محذوفة من دليل التصميم هذا إلى حين تحديد الإشارات على هذا الموصل بشكل أكثر دقة"؛ [ 69 ] ولم تُشر أدلة تصميم ATX12V اللاحقة إلى هذا الموصل مرة أخرى.
  • موصل طاقة محطة العمل ذو 6 دبابيس : [ 72 ] هذا موصل ذو مفتاح 2x3، مُحدد بمواصفات EPS12V، يوفر طاقة إضافية 3.3  فولت و12  فولت للوحة الأم لبطاقات الرسومات عالية الطاقة من فئة محطات العمل. [ 72 ] في عام 2004 تقريبًا، لم يعد الإصدار 2.91 من المواصفات يذكر هذا الموصل؛ بل يشير إلى موصل طاقة PCIe 2x3 الإضافي المميز باعتباره "موصل طاقة محطة العمل لبطاقات الرسومات عالية الطاقة". [ 73 ]

وحدات تزويد الطاقة المعيارية

وحدة تزويد طاقة شبه معيارية على اليسار ووحدة تزويد طاقة غير معيارية على اليمين

توفر وحدة التزويد بالطاقة المعيارية نظام كابلات قابل للفصل، مما يتيح إمكانية إزالة التوصيلات غير المستخدمة مقابل زيادة طفيفة في المقاومة الكهربائية الناتجة عن الموصل الإضافي. [ 74 ] يقلل هذا من الفوضى، ويزيل خطر تداخل الكابلات المتدلية مع المكونات الأخرى، ويمكن أن يحسن تدفق الهواء داخل صندوق الحاسوب. تحتوي العديد من وحدات التزويد بالطاقة شبه المعيارية على بعض الكابلات متعددة الأسلاك الدائمة ذات الموصلات في نهاياتها، مثل كابلات اللوحة الأم ATX و EPS ذات 8 دبابيس ، على الرغم من أن وحدات التزويد بالطاقة الأحدث التي تُسوَّق على أنها "معيارية بالكامل" تسمح حتى بفصل هذه الكابلات. يتم توحيد ترتيب دبابيس الكابلات القابلة للفصل فقط على طرف الإخراج وليس على الطرف المراد توصيله بوحدة التزويد بالطاقة. لذلك، يجب استخدام كابلات وحدة التزويد بالطاقة المعيارية مع هذا الطراز المحدد فقط. قد يؤدي استخدامها مع وحدة تزويد طاقة معيارية أخرى، حتى لو بدا الكابل متوافقًا ظاهريًا، إلى ترتيب خاطئ للدبابيس، وبالتالي قد يؤدي إلى تلف المكونات المتصلة عن طريق تزويد دبوس بجهد 5 فولت أو 3.3 فولت بجهد 12 فولت. [ 75 ]

أشكال أخرى

اختلافات في حجم الصندوق (مع الحفاظ على موصلات ATX)

 تم تحسين تصميم وحدة التزويد بالطاقة ذات الحجم الصغير وموصل 12 فولت (SFX12V) لتناسب أنظمة الحاسوب صغيرة الحجم (SFF) مثل microATX . يتميز هذا التصميم بانخفاض ارتفاعه، مما يجعله مناسبًا تمامًا لهذه الأنظمة. أما تصميم SFX-L فهو نسخة معدلة قليلاً من SFX12V، حيث يقتصر دوره على زيادة العمق المسموح به بنسبة 30% (ليصبح  أقل بمقدار 1 سم من الحد الأقصى لعمق ATX12V العادي). [ 36 ]

تم تحسين تصميم عامل الشكل النحيف مع موصل 12 فولت (TFX12V) ليناسب أنظمة Mini ITX و Mini DTX  الصغيرة والمنخفضة الارتفاع . يتناسب التصميم الطويل والرفيع لوحدة التزويد بالطاقة بسهولة مع الأنظمة منخفضة الارتفاع. يمكن استخدام موضع مروحة التبريد لطرد الهواء بكفاءة من المعالج ومنطقة النواة في اللوحة الأم، مما يتيح إمكانية تصنيع أنظمة أصغر حجمًا وأكثر كفاءة باستخدام مكونات شائعة في الصناعة. [ 76 ]

وحدة تزويد الطاقة بيكو

حاسوب محمول

تحتوي معظم أجهزة الكمبيوتر المحمولة على مصادر طاقة توفر من 25 إلى 200  واط. في أجهزة الكمبيوتر المحمولة (مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة ) يوجد عادةً مصدر طاقة خارجي (يشار إليه أحيانًا باسم "محول الطاقة" نظرًا لتشابهه، في الحجم والشكل والوزن، مع الطوب الحقيقي ) والذي يحول طاقة التيار المتردد إلى جهد تيار مستمر واحد (عادةً 19  فولت)، ويحدث تحويل تيار مستمر إلى تيار مستمر إضافي داخل الكمبيوتر المحمول لتوفير جهود التيار المستمر المختلفة المطلوبة من قبل المكونات الأخرى للكمبيوتر المحمول.

يمكن لمصدر الطاقة الخارجي إرسال بيانات عنه (مثل القدرة والتيار والجهد) إلى الكمبيوتر. على سبيل المثال، يستخدم مصدر الطاقة الأصلي من Dell بروتوكول 1-Wire لإرسال البيانات عبر سلك ثالث إلى الكمبيوتر المحمول . وبالتالي، يرفض الكمبيوتر المحمول محول الطاقة غير المتوافق. [ 78 ]

متكرر

قد تستخدم الخوادم المثبتة في الرفوف وحدات تزويد طاقة احتياطية تعتمد على موصلات طرفية (فتحات) تسمح بإدخالها أو إزالتها دون إيقاف تشغيل النظام. تستخدم معظم الأنظمة وحدتي تزويد طاقة تغذيهما مصادر طاقة خارجية مختلفة. قد تتشارك وحدتا التزويد في الحمل، أو قد تبقى إحداهما في وضع الاستعداد بينما تتولى الأخرى توليد معظم طاقة التيار المستمر.

لم يكن هناك معيار موحد لوحدات تزويد الطاقة الاحتياطية، حيث كان كل مصنّع يحدد معياره الخاص، مثل وحدة تزويد الطاقة ذات الفتحة المشتركة (CSPS) المستخدمة في خوادم هيوليت-باكارد وهواوي. قبل عام 2012 بقليل، [ 79 ] وضعت إنتل معيارًا لوحدة تزويد الطاقة الاحتياطية المشتركة (CRPS) وشاركته مع مصنّعي وحدات تزويد الطاقة وأجهزة الخوادم الآخرين. لاحقًا، ساهمت إنتل بهذا المعيار في مشروع الحوسبة المفتوحة (Open Compute Project) تحت مسمى "نظام الأجهزة المعياري - وحدة تزويد الطاقة الاحتياطية المشتركة" (M-CRPS)، والذي تم إصداره رسميًا لأول مرة عام 2022 بإصدار 0.70، بموجب ترخيص CC BY . [ 23 ]

وحدات تزويد الطاقة المتوافقة مع معيار M-CRPS الإصدار 1.05.00 RC5 متوافقة مع الأنظمة التي تستخدم "Legacy CRPS". [ 23 ] لا يمكن إدخال وحدات تزويد الطاقة "Legacy CRPS" في أنظمة M-CRPS بسبب آلية التوصيل الفيزيائي (لا يوجد توافق مع الإصدارات اللاحقة). كانت ستكون متوافقة لولا (1) اختلاف نقاط ضبط الجهد التي تتداخل مع موازنة الأحمال، و(2) وجود مقاومات سحب عالية جدًا على طرفي A0 وA1. [ 80 ]

عمر

يُحدد العمر الافتراضي عادةً بمتوسط ​​الوقت بين الأعطال (MTBF)، حيث تشير قيم MTBF الأعلى إلى عمر أطول للجهاز وموثوقية أفضل. ويمكن أن يُسهم استخدام مكونات كهربائية عالية الجودة عند مستويات أقل من الحد الأقصى لقدراتها، أو توفير تبريد أفضل، في رفع قيمة MTBF، لأن انخفاض الإجهاد ودرجات حرارة التشغيل يُقلل من معدلات تعطل المكونات. [ 81 ]

يُعدّ متوسط ​​الوقت بين الأعطال (MTBF) المُقدّر بـ 100,000  ساعة (حوالي 140  شهرًا) عند درجة حرارة 25  درجة مئوية وتحت الحمل الكامل أمرًا شائعًا. [ 82 ] يفترض هذا التصنيف أنه في ظل الظروف الموصوفة، ستعمل 77% من وحدات تزويد الطاقة دون أعطال لمدة ثلاث سنوات (36  شهرًا)؛ أي أن 23% من الوحدات يُتوقع أن تتعطل خلال ثلاث سنوات من التشغيل. في المثال نفسه، يُتوقع أن تدوم 37% فقط من الوحدات (أقل من النصف) لمدة 100,000  ساعة دون أعطال. [ أ ] صيغة حساب الموثوقية المتوقعة ، R(t) ، هي

R(ت)=هـ-تتمتيبF{\displaystyle R(t)=e^{-{\frac {t}{t_{MTBF}}}}}

حيث يمثل t زمن التشغيل بنفس وحدات الزمن المستخدمة في تحديد متوسط ​​الوقت بين الأعطال (MTBF)، وe هو الثابت الرياضي الذي يساوي تقريبًا 2.71828، و t MTBF هي قيمة متوسط ​​الوقت بين الأعطال كما حددها المصنّع. [ 83 ] [ 84 ]

قد تكون وحدات تزويد الطاقة للخوادم، ومعدات التحكم الصناعية، أو غيرها من الأماكن التي تُعد فيها الموثوقية مهمة، قابلة للاستبدال أثناء التشغيل ، وقد تتضمن نظام تكرار N +1 ووحدة تزويد طاقة غير منقطعة ؛ إذا تطلب الأمر N وحدة تزويد طاقة لتلبية متطلبات الحمل، يتم تركيب وحدة إضافية لتوفير التكرار والسماح باستبدال وحدة تزويد الطاقة المعطلة دون توقف العمل. [ 85 ]

مخططات الأسلاك

مخططات توصيل  موصلات الطاقة للوحة الأم ATX 2.x، 24 سنًا (أعلى) وأربعة أسنان "P4" (أسفل)، كما هو موضح في جانب التوصيل للمقابس [ 86 ]
قابس طاقة للوحة الأم ATX ذو 24 سنًا؛ تشكل الأسنان 11 و12 و23 و24 قابسًا منفصلاً قابلاً للفصل مكونًا من أربعة أسنان، مما يجعله متوافقًا مع مقابس ATX ذات 20 سنًا.

الاختبار

جهاز اختبار مزود الطاقة هو أداة تُستخدم لاختبار وظائف مزود الطاقة في الحاسوب. يمكن لأجهزة الاختبار التأكد من وجود الفولتية الصحيحة عند كل موصل من موصلات مزود الطاقة. يُنصح بإجراء الاختبار تحت الحمل للحصول على أدق القراءات. [ 88 ]

يراقب

يمكن مراقبة جهد وحدة التزويد بالطاقة بواسطة نظام المراقبة في معظم اللوحات الأم الحديثة. [ 90 ] ويمكن القيام بذلك غالبًا من خلال قسم داخل BIOS ، أو، بمجرد تشغيل نظام التشغيل ، من خلال برنامج مراقبة النظام مثل lm_sensors على Linux ، وenvstat على NetBSD ، وsysctl hw.sensors على OpenBSD و DragonFly BSD ، أو SpeedFan على Windows.

معظم مراوح مزود الطاقة غير متصلة بمستشعر السرعة الموجود على اللوحة الأم، وبالتالي لا يمكن مراقبتها، ولكن بعض وحدات تزويد الطاقة المتطورة يمكنها توفير التحكم الرقمي والمراقبة، الأمر الذي يتطلب اتصالاً بمستشعر سرعة المروحة أو منفذ USB الموجود على اللوحة الأم.

انظر أيضاً

ملحوظات

  1. يفترض هذا الشكل أن وحدات تزويد الطاقة لم تصل إلى الجزء ذي معدل الفشل الأعلى من منحنى حوض الاستحمام .

مراجع

  1. "ATX 3.0 مقابل ATX 3.1: ما الفرق؟" . www.corsair.com . 2025-04-07 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2025-08-03 .
  2. ووليغروسكي، دون (14 ديسمبر 2011). "مقدمة في مزودات الطاقة: مرجع للمواصفات" . موقع تومز هاردوير . مؤرشف من الأصل في 23 أكتوبر 2018. تم الاطلاع عليه في 12 يوليو 2018 .
  3. إدوين د. رايلي، معالم بارزة في علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات ، مجموعة غرينوود للنشر، 2003، رقم ISBN 1573565210الصفحة 14
  4. "لم تُحدث شركة آبل ثورة في مجال مصادر الطاقة" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 أكتوبر 2017 .
  5. توريس، غابرييل (15 مارس 2008). "ما مقدار الطاقة التي يمكن أن يوفرها مزود طاقة عام بقدرة 500 واط؟" . Hardwaresecrets.com. مؤرشف من الأصل في 11 مايو 2008. تم الاطلاع عليه في 28 مارس 2009. تعطل مزود الطاقة العام بقدرة 500 واط عندما حاولنا سحب 275 واط منه، لذا فإن أقصى طاقة يمكننا استخراجها هي 250 واط - أي نصف الكمية المذكورة على الملصق!    
  6. "دليل تصميم مزود الطاقة EPS12V، الإصدار 2.92" (ملف PDF) . Enermax.cn . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 2020-12-05.
  7. "دليل تصميم مزود الطاقة ATX12V، الإصدار 2.01" (ملف PDF) . formfactors.org . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 22-11-2009 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23-11-2011 .
  8. "دليل تصميم مزود الطاقة ATX12V، الإصدار 2.2" (ملف PDF) . formfactors.org . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 20 سبتمبر 2008. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 أبريل 2007 .
  9. دليل تصميم مزود الطاقة لعوامل شكل منصة سطح المكتب مؤرشف بتاريخ 2015-01-14 في Wayback Machine (مواصفات ATX12V الإصدار 2.3)
  10. ناثان كيرش (30 مارس 2005). توافق مزودات الطاقة Skyhawk مع معايير ATX12V و EPS12V . مراجعات موثوقة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 سبتمبر 2009. كُتب على واجهة العلبة "ثلاثة مسارات لـ +12 فولت"، ثم كُتب "Intel ATX 12V الإصدار 2.0 و EPS 12V الإصدار 2.1". تبين من خلال بحثنا أن مزودات الطاقة المذكورة أعلاه لا تفي بمعايير ATX12V أو EPS12V كما هو مذكور على العبوة.
  11. "مزود الطاقة OCZ GameXstream بقوة 700 واط، أسرار الأجهزة" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 27-09-2007 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20-04-2008 .
  12. 1 2 تشين، مايك (2007-04-04). "أساسيات مزودات الطاقة" . SilentPCReview.com . مؤرشف من الأصل في 2019-09-10 . تم الاطلاع عليه في 2008-04-20 .
  13. "ورقة عمل فوجيتسو حول مفهوم 12 فولت فقط" (ملف PDF) . خادم FTP ( FTP ) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 يناير 2012 .(للاطلاع على المستندات، انظر صفحة المساعدة: FTP )
  14. 1 2 3 بوتيلو، بريدجيت (18 يوليو 2007). "تخطط جوجل للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2008" . مؤرشف من الأصل في 17 يوليو 2009. تم الاطلاع عليه في 12 مايو 2009 .
  15. "كيف تُغير إنتل مستقبل مصادر الطاقة من خلال مواصفات ATX12VO الخاصة بها" .
  16. "دليل تصميم وحدة تزويد الطاقة أحادية المسار ATX12VO" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2020-01-09 .
  17. "مزود طاقة سطح المكتب أحادي السكة ATX12VO (12 فولت فقط)" (ملف PDF) . إنتل.
  18. 1 2 جون ل. هينيسي؛ ديفيد أ. باترسون (2012). هندسة الحاسوب: منهج كمي ( الطبعة الخامسة). إلسيفير. ص 22. ISBN   978-0-12-383872-8.
  19. 1 2 3 4 5 "离显卡功耗实标还有多远?峰值功耗与电源关系终结篇" [ إلى أي مدى نحن بعيدون عن تقييمات قوة بطاقة الرسومات الصادقة؟ المقال الأخير عن تصنيف الطاقة القصوى مقابل تصنيف PSU ] . FCPOWERUP . 2020.
  20. فريق مؤسسة البترول الكويتية. "الدليل الفني لإصدار EVGA RTX 2080 Ti KINGPIN" . xdevs.com .
  21. والوسيك، إيغور (1 ديسمبر 2018). "معركة بطاقة الرسومات ضد مزود الطاقة - تبسيط استهلاك الطاقة وأحمال الذروة | الصفحة 5" . مختبر إيغور .
  22. نُشر بواسطة أريس مبيتزيوبولوس (14 يوليو 2019). "مراجعة مزود الطاقة Cooler Master V850 Platinum" . موقع Tom's Hardware .
  23. 1 2 3 "المواصفات الأساسية لنظام الأجهزة المعياري - وحدة تزويد الطاقة الاحتياطية المشتركة (M-CRPS)، الإصدار 1.05.00 RC5" . مستندات جوجل . 25 سبتمبر 2024.
  24. أوكلاهوما وولف (14 سبتمبر 2007). "مجموعة مختارة من أفضل مزودات الطاقة بأسعار زهيدة" . jonnyGURU.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 16 يناير 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 يناير 2008 .
  25. راتر، دانيال (يونيو 2008). "مزودات طاقة معيبة" . جراوند زيرو. أتوميك . العدد 89. سيدني: هاي ماركت ميديا . ص 58. ISSN 1444-8998 . مؤرشف من الأصل في 4 مارس 2024. تم الاطلاع عليه في 27 مايو 2026 - عبر بيانات دان. لقد وصل سوق مزودات الطاقة المعيبة لأجهزة الكمبيوتر إلى مستوى متدنٍ للغاية، لدرجة أن مزودات الطاقة العامة المجهولة المصدر "500 واط" قد لا تتمكن في الواقع من توفير أكثر من 250 واط. ويُقدّر معدل استهلاكها الفعلي بحوالي 200 واط. وبذلك، وصل عامل تضخم السعة إلى 2.5، ولا يزال في ازدياد.     
  26. كاتزر، كريستوف (22 سبتمبر 2008). "دحض خرافات إمدادات الطاقة" . أناند تك . ص 3. مؤرشف من الأصل في 23 يونيو 2011. تم الاطلاع عليه في 7 أكتوبر 2014 . 
  27. "ورقة بيانات منتج Cooler Master UCP" . Cooler Master . 2008. مؤرشفة من الأصل (PDF) بتاريخ 28-07-2014 . تم الاطلاع عليها بتاريخ 11-10-2014 .
  28. كافي، مارتن (10 أكتوبر 2011). "سيلفرستون ستريدر بلس - وحدة طاقة معيارية بقدرة 500 واط" . أناند تك . ص 4. مؤرشف من الأصل في 12 أكتوبر 2011. تم الاطلاع عليه في 11 أكتوبر 2014 .  
  29. مبيتزيوبولوس، أريس؛ والوسيك، إيغور (8 يونيو 2016). "اختيار مزود الطاقة المناسب: ما يجب أن تعرفه" . تومز هاردوير . مؤرشف من الأصل في 16 أغسطس 2025. تم الاطلاع عليه في 1 نوفمبر 2020 .
  30. كوفينجتون، جوش (12 يونيو 2019). "ما هي كفاءة وحدة تزويد الطاقة ولماذا هي مهمة؟" . مدونة أجهزة الكمبيوتر المخصصة للألعاب والهواة . فيلوسيتي مايكرو. مؤرشف من الأصل في 16 يوليو 2025. تم الاطلاع عليه في 1 نوفمبر 2020 .
  31. شومان، دانيال. "وحدات تزويد الطاقة عالية الأداء" . تومز هاردوير .{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  32. "حلول إيكوفا لأحمال المقابس" (ملف PDF) . 80plus.org . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 19-10-2010 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 07-01-2010 .
  33. "أشكال التصميم الحديثة: ATX وSFX - أساسيات مزودات الطاقة: مرجع للمواصفات" . موقع Tom's Hardware . ١٤ ديسمبر ٢٠١١. مؤرشف من الأصل بتاريخ ١١ أبريل ٢٠١٨. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٩ أبريل ٢٠١٨ .
  34. "عوامل الشكل الحديثة: EPS، TFX، CFX، LFX، وFlex ATX - أساسيات مزودات الطاقة: مرجع للمواصفات" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 12 أبريل 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 أبريل 2018 .
  35. 1 2 "ما الفرق بين مزودات الطاقة SFX و SFX-L؟" . corsair.com . Corsair Gaming . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 يناير 2025 .
  36. هيلستروم، جيريمي (13 مارس 2017). "مروحتان لوحدة تزويد الطاقة؛ فكرة ثورية من إنرماكس؟" . منظور الحاسوب الشخصي .
  37. تايسون، مارك (5 أكتوبر 2016). "إنرماكس تطلق سلسلة وحدات تزويد الطاقة Revolution Duo ثنائية المراوح" . هيكسوس .
  38. "اختيار وحدة تزويد الطاقة: وحدة تزويد الطاقة النشطة مقابل وحدة تزويد الطاقة السلبية" . منظور الكمبيوتر الشخصي . 16 مارس 2020.
  39. "4.5.1. موصل الطاقة الرئيسي ATX". دليل تصميم مزود الطاقة ATX12V، الإصدار 2.2 (ملف PDF) . شركة إنتل . مارس 2005. صفحة 37. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 20 سبتمبر 2008. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 يوليو 2025 . 
  40. 1 2 "الجدول 7: موصل طاقة اللوحة الأم P1". دليل تصميم مزود الطاقة EPS12V، الإصدار 2.92 (ملف PDF) . بنية نظام الخادم (SSI). 2004. صفحة 15. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 2020-12-05 عبر Enermax. 
  41. "الشكل 10: مجموعة أسلاك مزود الطاقة ATX". مواصفات ATX - فبراير 1996، الإصدار 1.1 . شركة إنتل . فبراير 1996. صفحة 15. مؤرشف (PDF) من الأصل بتاريخ 26-07-2025 . تم الاسترجاع بتاريخ 26-07-2025 - عبر أرشيف ورقة البيانات. 
  42. مولر، سكوت؛ سوبر، مارك إدوارد؛ سوسينسكي، باري (مايو 2006). "4. لوحات أم الخوادم ونظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS) § وحدات التزويد بالطاقة والموصلات § معايير وحدات تزويد الطاقة ATX § وحدات تزويد الطاقة والموصلات ATX/ATX12V". ترقية وإصلاح الخوادم . إنديانابوليس: دار نشر كيو. ISBN 0-7897-2815-Xتم اعتماد معيار إمداد الطاقة ATX12V الإصدار 2.0 [...] وتم توسيع موصل الطاقة الرئيسي من 20 دبوسًا إلى 24 دبوسًا .
  43. 1 2 "دليل تصميم مزود الطاقة المكتبي ATX12VO (12 فولت فقط)، الإصدار 2.11" (PDF) .
  44. 1 2 3 4 "موصلات إمداد الطاقة المعيارية" . دليل تصميم إمداد الطاقة لمنصة سطح المكتب متعددة المسارات ATX الإصدار 3، المراجعة 2.1a . شركة إنتل. 1 نوفمبر 2023. رقم وثيقة إنتل 336521-2.1a . تاريخ الاسترجاع 21 يوليو 2025. موصلات وحدة المعالجة المركزية المخصصة بجهد 12 فولت على اللوحة الأم هي إما موصل واحد ذو 8 دبابيس (2x4)، أو موصل واحد أو موصلان ذوا 4 دبابيس (2x2)، موضحة بالتفصيل في قسم موصل الطاقة +12 فولت. يُشار إليها غالبًا باسم موصلات EPS12V .
  45. "سجل المراجعات". مواصفات ATX - الإصدار 2.1 (ملف PDF) . شركة إنتل . يونيو 2002. صفحة 3. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 24-09-2003 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25-07-2025 . أضف معلومات موصل طاقة ATX12V إلى الجدول 3. 
  46. "موصل طاقة +12 فولت" . دليل تصميم مزود الطاقة لمنصة سطح المكتب متعددة المسارات ATX الإصدار 3، المراجعة 2.1a . شركة إنتل. 1 نوفمبر 2023. رقم وثيقة إنتل 336521-2.1a . تاريخ الاسترجاع 21 يوليو 2025. الجدول 5-8: مخطط توصيل موصل طاقة +12 فولت ذو 4 دبابيس
  47. "6.1.3 موصل طاقة اللوحة الأساسية +12V4 و+12V5". دليل تصميم مزود الطاقة EPS12V، الإصدار 2.92 (ملف PDF) . بنية نظام الخادم (SSI). 2004. صفحة 16. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 2020-12-05 عبر Enermax. 
  48. "6.1.2 موصل طاقة المعالج". دليل تصميم مزود الطاقة EPS12V، الإصدار 2.92 (ملف PDF) . بنية نظام الخادم (SSI). 2004. الصفحات 15-16 . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 2020-12-05 عبر Enermax. 
  49. "موصل طاقة +12 فولت" . دليل تصميم مزود الطاقة لمنصة سطح المكتب متعددة المسارات ATX الإصدار 3، المراجعة 2.1a . شركة إنتل. 1 نوفمبر 2023. رقم وثيقة إنتل 336521-2.1a . تاريخ الاسترجاع 21 يوليو 2025. الجدول 5-9: مخطط توصيل موصل طاقة +12 فولت ذي 8 دبابيس
  50. "الشكل 8. تكوين موصل مزود الطاقة ATX". دليل تصميم مزود الطاقة ATX12V، الإصدار 2.2 (ملف PDF) . شركة إنتل . مارس 2005. صفحة 20. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 20 سبتمبر 2008. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 يوليو 2025 . 
  51. تومسون، روبرت بروس؛ تومسون، باربرا فريتشمان (2003). "26.3.9. موصلات مصدر الطاقة بالجهاز". مكونات الحاسوب الشخصي باختصار ( الطبعة الثالثة). سيباستوبول، كاليفورنيا: أورايلي ميديا. ISBN  059600513X. يُطلق الفنيون على الموصل الطرفي ، الموضح في الشكل 26-2، اسم موصل Molex .
  52. "موصلات Serial ATA - مطلوبة" . دليل تصميم مزود الطاقة لمنصة سطح المكتب متعددة المسارات ATX الإصدار 3، المراجعة 2.1a . شركة إنتل. 1 نوفمبر 2023. رقم وثيقة إنتل 336521-2.1a . تاريخ الاسترجاع 21 يوليو 2025 .
  53. 1 2 "6.1.7 موصل إشارة الخادم". دليل تصميم مزود الطاقة EPS12V، الإصدار 2.92 (ملف PDF) . بنية نظام الخادم (SSI). 2004. صفحة 19. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 2020-12-05 عبر Enermax. 
  54. 1 2 3 4 5 "موصلات بطاقات PCI-Express (PCIe) الإضافية (موصى بها)" . دليل تصميم مزود الطاقة لمنصة سطح المكتب متعددة المسارات ATX الإصدار 3، المراجعة 2.1a . شركة إنتل . 1 نوفمبر 2023. رقم وثيقة إنتل 336521-2.1a . تاريخ الاسترجاع 21 يوليو 2025 .
  55. "ملاحظة تطبيقية حول قابس الطاقة ذي 12 سنًا من NVIDIA، الإصدار 03" (ملف PDF) . شركة NVIDIA . 17 نوفمبر 2020. DA-10031-001_v03 . تاريخ الاطلاع: 21 يوليو 2025 .
  56. شيلوف، أنطون (2 فبراير 2022). "موصل الطاقة ذو 12 سنًا من إنفيديا سيعمل مع وحدات تزويد الطاقة المتوافقة مع معيار PCIe 5.0 من الجيل التالي" . تومز هاردوير . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 يوليو 2025 .
  57. 12VHPWR كارثة بكل المقاييس | تحقيق في المواصفات المتناقضة والاختصارات غير المدروسة . جيمرز نيكسس. 7 أكتوبر 2024. الحدث يبدأ الساعة 8:13 مساءً - عبر يوتيوب .
  58. 12VHPWR كارثة بكل المقاييس | تحقيق في المواصفات المتناقضة والاختصارات غير المدروسة . جيمرز نيكسس. 7 أكتوبر 2024. الحدث يبدأ الساعة 21:58 عبر يوتيوب .
  59. "5.2.2.4.3". دليل تصميم مزود الطاقة لمنصة سطح المكتب متعددة المسارات ATX الإصدار 3.0، المراجعة 2.0 (ملف PDF) . شركة إنتل . فبراير 2022. صفحة 52. رقم وثيقة إنتل 336521. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 28 مايو 2025. تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 يوليو 2025 - عبر شركة Cybenetics المحدودة. 
  60. دليل تصميم مزود الطاقة لأجهزة سطح المكتب، الإصدار 1.2 (ملف PDF) . شركة إنتل . فبراير 2008. الصفحات 34-35 . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 14 أبريل 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 أغسطس 2025. موصل محرك الأقراص المرنة 
  61. 1 2 تومسون، روبرت بروس؛ تومسون، باربرا فريتشمان (2003). "26.3.9. موصلات مصدر الطاقة بالجهاز". في جيبسون، برايان (محرر). مكونات الحاسوب الشخصي باختصار ( الطبعة الثالثة). سيباستوبول، كاليفورنيا: أورايلي ميديا. ISBN  059600513Xيُطلق على موصل محرك الأقراص المرنة ، الموضح في الشكل 26-3، غالبًا اسم موصل بيرج .
  62. "سجل المراجعات". دليل تصميم مزود الطاقة لأجهزة سطح المكتب، المراجعة 1.31 (ملف PDF) . شركة إنتل . أبريل 2013. صفحة 8. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 18 يوليو 2017. تاريخ الاطلاع: 27 يوليو 2025 . 
  63. "4.2.2.3 موصل محرك الأقراص المرنة - غير مرفق (للمراجعة التاريخية فقط)". دليل تصميم مزود الطاقة لعوامل شكل منصة سطح المكتب، الإصدار 002 (ملف PDF) . شركة إنتل . يونيو 2018. صفحة 35. رقم وثيقة إنتل: 336521-002. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 13 مارس 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 يوليو 2025 . 
  64. 1 2 3 "مواصفات ATX - الإصدار 2.1" (ملف PDF) . formfactors.org . شركة إنتل . يونيو 2002. الصفحات 19-20 . مؤرشف من النسخة الأصلية (PDF) بتاريخ 24 سبتمبر 2003. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 يوليو 2025 . 
  65. أسوني، نيكولا (1 مارس 1998). "طاقة ATX الإضافية" . AllPinouts . تم الاسترجاع في 22 يوليو 2025 .
  66. "سجل المراجعات". مواصفات ATX - الإصدار 2.2 (ملف PDF) . شركة إنتل . 2004. ص 3. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 25-07-2012 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22-07-2025 . التغييرات من الإصدار 2.01 إلى الإصدار 2.02 [...] القسم 4.2.1 - تمت إضافة قسم جديد لتعريف موصل الطاقة الإضافي 
  67. "4.1.1 موصل الطاقة الإضافي لتكوينات 250 واط و300 واط". مواصفات ATX - الإصدار 2.2 (ملف PDF) . شركة إنتل . 2004. ص 21. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 25-07-2012 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22-07-2025 . تم حذف هذه التوصية في حال استخدام وحدة تزويد طاقة مصممة لتتوافق مع دليل تصميم ATX12V الإصدار 2.0 أو أحدث. 
  68. 1 2 "4.5. موصلات التيار المستمر". دليل تصميم مزود الطاقة ATX12V، الإصدار 2.01 (ملف PDF) . شركة إنتل . يونيو 2004. صفحة 33. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 22 نوفمبر 2009. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 يوليو 2025 . 
  69. "سجل المراجعات". مواصفات ATX - الإصدار 2.1 (ملف PDF) . شركة إنتل . يونيو 2002. صفحة 4. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 24 سبتمبر 2003. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 يوليو 2025 . 
  70. "4.2 موصل الطاقة الاختياري". مواصفات ATX - الإصدار 2.1 (ملف PDF) . شركة إنتل . يونيو 2002. الصفحات 21-23 . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 24 سبتمبر 2003. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 يوليو 2025 . 
  71. 1 2 "6.1.6 موصل طاقة اختياري لمحطة العمل". دليل تصميم مزود الطاقة EPS12V، الإصدار 2.0 (ملف PDF) . بنية نظام الخادم (SSI). 24 سبتمبر 2002. صفحة 16. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 14 نوفمبر 2006. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 يوليو 2025 - عبر شركة Power Sources Unlimited, Inc. 
  72. "6.1.8 موصل طاقة محطة العمل لبطاقات الرسومات عالية الطاقة". دليل تصميم مزود الطاقة EPS12V، الإصدار 2.91 (ملف PDF) . بنية نظام الخادم (SSI). 2004. صفحة 19. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 7 يوليو 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 يوليو 2025 - عبر موقع PC Power & Cooling. 
  73. جيرو، جون (10 أغسطس 2006). "وحدات تزويد الطاقة المعيارية: حقيقة المقاومة" . موقع dashboards.org . تاريخ الاسترجاع: 30 مارس 2008 .
  74. parsec (2013-09-13). "لم يتم اكتشاف SATA بعد تغيير وحدة تزويد الطاقة" . forums.tweaktown.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2019-08-15 .
  75. "دليل مزودات الطاقة TekSpek - SCAN UK" . scan.co.uk. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30-12-2018 .
  76. إيفركيس المملكة المتحدة: قياسات إمداد الطاقة ، تم الاطلاع عليه في 1 يونيو 2016
  77. إيفينتشيك، إريك (3 مارس 2014). "اختراق نظام تحديد شواحن أجهزة ديل المحمولة" . hackaday.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 نوفمبر 2015 .
  78. "Intel ® Server System H2000WP Family Technical Product Specification Revision 1.6" (PDF) . مايو 2014.
  79. "مواصفات M-CRPS تفتقر إلى مرجع/إقرار Intel CRPS" . ocp-all.groups.io .
  80. "في عالم مصادر الطاقة، لا تخلط بين متوسط ​​الوقت بين الأعطال ومتوسط ​​العمر المتوقع" (ملف PDF) . batterypoweronline.com . يونيو 2006. تاريخ الاطلاع: 29 يونيو 2014 .
  81. "سلسلة مزودات الطاقة M12" . سيزونيك . 28-03-2014 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29-06-2014 .
  82. "متوسط ​​الوقت بين الأعطال: اقتباسات خاطئة وفهم خاطئ" (ملف PDF) . xppower.com . 21-03-2011 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29-06-2014 .
  83. جون بيناتي (2009-08-01). "متوسط ​​الوقت بين الأعطال وموثوقية مزود الطاقة" . electronicproducts.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29-06-2014 .
  84. "التكرار: N+1، N+2 مقابل 2N مقابل 2N+1" . datacenters.com . 21-03-2014. مؤرشف من الأصل في 28-02-2015 . تم الاطلاع عليه في 29-06-2014 .
  85. "دليل تصميم مزود الطاقة لأجهزة سطح المكتب، الإصدار 1.31" (ملف PDF) . إنتل . أبريل 2013. صفحة 26. مؤرشف من النسخة الأصلية ( PDF ) بتاريخ 21 أكتوبر 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 فبراير 2015 . 
  86. "مواصفات ATX الإصدار 2.1" (ملف PDF) . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 24-09-2003.
  87. "فك تشابك الأسلاك: التعرف على مصدر الطاقة الخاص بك" . TechRepublic. 2001-06-26 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2019-10-05 .
  88. إنتل (formfactors.org): دليل تصميم مزود الطاقة SFX12V، الإصدار 2.3، مؤرشف بتاريخ 14 أبريل 2016 في Wayback Machine ، صفحة 19 (ملف PDF؛ 366 كيلوبايت) أبريل 2003
  89. مورينين، قسطنطين أ. (17 أبريل 2007). الربط المعمم مع أجهزة مراقبة أنظمة المعالجات الدقيقة . وقائع المؤتمر الدولي لشبكات الاستشعار والتحكم لعام 2007، 15-17 أبريل 2007. لندن، المملكة المتحدة: IEEE . الصفحات 901-906 . doi : 10.1109/ICNSC.2007.372901 . ISBN  978-1-4244-1076-7. IEEE ICNSC 2007، ص 901-906.

للمزيد من القراءة

  • مولر، سكوت (28 فبراير 2003). "إصلاح وصيانة أجهزة الكمبيوتر: نظرة معمقة على وحدة التزويد بالطاقة | أهمية وحدة التزويد بالطاقة" . إنفورم آي تي . مؤرشف من الأصل بتاريخ 10 أغسطس 2024.

مواصفات مزود الطاقة ATX

  • دليل تصميم مزود الطاقة ATX12V، الإصدار 2.01
  • دليل تصميم مزود الطاقة ATX12V، الإصدار 2.2
  • دليل تصميم مزود الطاقة ATX12V، الإصدار 2.3 (دليل تصميم مزود الطاقة لعوامل شكل منصة سطح المكتب، الإصدار 1.1)
  • دليل تصميم مزود الطاقة ATX12V، الإصدار 2.31 (دليل تصميم مزود الطاقة لعوامل شكل منصة سطح المكتب، الإصدار 1.2)
  • دليل تصميم مزود الطاقة ATX12V، الإصدار 2.4 (دليل تصميم مزود الطاقة لعوامل شكل منصة سطح المكتب، الإصدار 1.31)

حاسبات مزودات الطاقة للحاسوب