Как подобрать кашпо для комнатных цветов в гостиной

Посадка растений в кашпо: как не навредить цветку в его новом доме

Удобная и легкая лейка Yula бело/розового цвета для полива комнатных растений

В электронном виде или напечатанный в формате А5

Сегодня цветы есть почти в каждом доме, они украшают интерьер и способствуют созданию уютной атмосферы. Многие заказывают растения в кашпо с автополивом или выращивают культуры самостоятельно, но в любом случае требуется грамотный уход. Самой частой проблемой, с которой сталкиваются домашние садоводы, является загнивание корней при высадке культур в горшочках без дырок. Именно о технологии такого выращивания мы расскажем в этой статье.

Что такое кашпо?

Кашпо называют горшочки без дырок, которые используются для выращивания домашних растений. Обычно их вешают в чистых помещениях, на стену или подвесные конструкции, поскольку у такой емкости отсутствует дренаж и риск протекания минимален. В этих условиях хозяевам следить за цветами просто, а вот самим представителям выживать гораздо сложнее.

Отметим несколько особенностей кашпо:

  1. Горшки без дырок подойдут водолюбивым растениям – в этом случае даже при переливе меньше риск загнивания корней. Кактусы и фикусы хорошо переносят избыток влаги.
  2. При выращивании обычных цветов нужен постоянный контроль – поливать в таких случаях нельзя, поскольку это может привести к гибели растения. Чтобы избежать неблагоприятного исхода, потребуются экстренные меры.
  3. Пересадка требуется чаще – грунт в кашпо плохо вентилируется, из-за переизбытка влаги быстро приходит в негодность. Чтобы избежать негативных последствий, нужно периодически менять почву.
  4. Важен размер горшка – кашпо всегда больше емкостей со сливом. При таком объем жидкость равномерно впитывается в грунт даже при большом «ливне».
  5. Следует запастись средствами от плесени – при выращивании цветов в таких горшках грибок проявляется чаще из-за того, что он любит влажность. Если почва заражена, его разрастание только вопрос времени.

Если научиться выращивать растения в кашпо, вы можете считаться профессионалом с большой буквы. В этом деле требуются определенные практические навыки, которые приобретаются со временем.

Выбираем кашпо для домашнего растения

Покупать кашпо или нет, решает каждый самостоятельно. Если вы захотели приобрести именно горшок без дренажа, нужно не ошибиться при его выборе. Необходимо уделить внимание следующим моментам:

  1. Материал – строго критерия нет, но считается, что глина более безопасна. Она не выделяет в почву вредных веществ, меньше портится со временем.
  2. Размер – если вы покупаете кашпо для растения «в возрасте», нужно выбрать горшочек больше предыдущего. Такие модели лучше выбирать более просторные.
  3. Цвет – это дело вкуса, подбирается в тон к его обитателю. В моде светло-зеленые, желтые или красные окраски.
  4. Форма – для установки на подоконник подойдут полукруглые или сферические модели. На стену или пол лучше купить более вытянутые горшки.

По всем этим критериям можно выбрать хорошее кашпо, в котором риск навредить растению минимален. После его покупки нужно научиться наблюдать и ухаживать за его представителем.

Как грамотно пересадить растение?

Чтобы цветок прижился в почве, нужно создать ему оптимальные условия. При его пересадке придерживаются нескольких простых правил, которые помогут избежать неудачи:

  1. Формируем грунт – в отличие от горшка со сливом, здесь необходимо создать дренажный слой для остатков воды. Его собирают из мелких камней, щебня или гальки.
  2. Устанавливаем автополив – это избавит вас от массы неприятностей, особенно от «ливня» и его последствий. При отрегулированном механизме растение будет получать оптимальное количество влаги и не капли больше.
  3. Используем активированный уголь – он является адсорбентом, который впитывает жидкость. Подойдет обычный медицинский препарат, его можно добавлять сразу в почву.
  4. Сливаем остатки воды – эта процедура делается всегда, когда есть риск загнивания корней. Для удаления влаги нужно аккуратно перевернуть горшок и подождать несколько секунд.

При уходе за цветком необходимо помнить, что любая лишняя капля влаги останется в почве, поэтому нужно осторожно поливать растение и регулярно наблюдать за его состоянием.

По каким признакам можно определить избыток влаги в почве?

Основной успешного ухода является контроль переизбытка влаги, это состояние можно легко выявить по внешним признакам. Если не слить остатки воды, через несколько недель корни станут загнивать и растение начнет гибнуть.

Внешние признаки избытка жидкости в горшке:

  • мокрая почва, похожая на грязь;
  • увеличение объема грунта;
  • растрескивание земли после высыхания;
  • увядание или пожелтение листьев.

При наличии этих признаков нужна срочная пересадка, в качестве новой емкости можно использовать другое кашпо или обычный горшок. Во время процедуры следует поменять почву и присматривать за растением в течение нескольких дней.

Что выбрать: горшок для цветов или кашпо?

Комнатные цветы и растения придают уют помещению, служат в качестве декора. Помимо этого, ученными доказано их благоприятное воздействие на человеческий организм. В связи с популярностью такого украшения возникает необходимость наличия оригинальных емкостей для посадки растений. Часто приходится выбирать между горшками и кашпо.

Кашпо и цветочный горшок: в чем разница?

Несмотря на внешнее сходство, не все знают их различия. Самое основное отличие – присутствие на дне горшка дренажных отверстий.

Они отличаются не только по названию, но и назначению. Главное предназначение горшков – посадка растений. В комплекте к нему идет поддон, куда стекает лишняя вода. Их изготовляют в основном из пластика или глины. Производители при изготовлении учитывают в первую очередь практичность. Начинающие цветоводы зачастую отдают предпочтение внешнему виду изделия, не обращая внимание на присутствие/отсутствие дырочек на дне.

Кашпо скорее выполняет функцию «вазы», в него устанавливают горшок. Материал изготовления может быть различным, начиная от войлока и заканчивая глиной. Разнообразие материала позволяет украшать их всевозможными узорами и элементами декора.

Достоинства и недостатки цветочного горшка и кашпо

Каждый из них обладает рядом преимуществ и недостатков. Остановимся на них подробнее.

Плюсы кашпо:

  • имеют привлекательный внешний вид;
  • большой выбор моделей – подвесные, с автоматическим поливом и без;
  • отсутствие поддона избавит от «потопов» на подоконнике или другой поверхности;
  • кашпо можно менять множество раз, растение не пострадает.

Важно! Сегодня на магазинных полках можно встретить кашпо со вторым дном или системой автополива. Это позволяет надолго забывать о поливе цветка.

К минусам можно отнести следующее:

  • возможные трудности при подборе к размерам горшка;
  • если сразу посадить растение в кашпо, есть риск загнивания корневой системы, ведь влага не сможет выйти. Важно следить за влажностью грунта или приобретать современные модели с автополивом.

Чем хорош цветочный горшок:

  • обычно их стоимость на порядок ниже;
  • легко транспортируется в кашпо;
  • идеальный вариант для растений, не любящих сильный полив – через отверстия на дне влага вытекает наружу. Если цветок любит полив, воду можно подлить в поддон.

Недостатки:

  • при обильном поливе можно залить водой поверхность, где размещена емкость;
  • сложно подобрать неординарные с виду горшки, особенно немаленьких размеров;
  • невозможность подвешивания.

Как определиться с выбором «жилища» для цветов?

  1. Для ценителей времени, а также людей, часто отсутствующих дома, идеально подойдет кашпо с автополивом.
  2. Для украшения крыльца дома или дорожки во дворе лучше воспользоваться горшками, через отверстия излишки воды уйдут в грунт.
  3. Для украшения стен, лучше выбрать кашпо, так можно избежать разлива воды;
  4. Для оформлений офисов государственных и частных учреждений подойдет любое кашпо, подходящее под дизайн помещения.

Таким образом, при выборе тары для растений следует учитывать такие различия:

КашпоГоршок
Преимущественно выполняет декоративную функциюОтличается высокой практичностью, выполняет роль тары для растений
Как правило, отсутствуют дренажные отверстия. Современные модели имеют отверстия и заглушки для нихЕсть дырочки на дне
Лишняя жидкость сливается во внутрь кашпоПод него следует подставлять поддон или тарелочку
Разное сырье для изготовленияИзготавливается из глины или пластика
Имеет стильные варианты с разнообразными цветами и декорамиВнешний вид самый обычный
Не подходят для открытого ландшафтного украшенияПодходят для закрытого и открытого пространства

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ЦВЕТОЧНЫЙ ГОРШОК. ОШИБКИ ПРИ ВЫБОРЕ ЦВЕТОЧНОГО ГОРШКА (1 видео)

Собираем ПК: как выбрать блок питания в 2020 году

При сборке ПК многие не уделяют должного внимания блоку питания — его выбирают в последнюю очередь и приобретают на то, что осталось после всех остальных покупок. Это не совсем верный подход: блок питания — это не та деталь, на которой можно сэкономить. Экономия на первом этапе может привести к большим тратам в дальнейшем.

Дело в том, что при экстренной нагрузке блок питания может не только выйти из строя сам, но и повлиять на остальные комплектующие. Если вы приобрели ненадежный блок питания, то при экстренной нагрузке его поломка приведет к внезапному и дорогому апгрейду.

Именно поэтому мы советует приобретать блоки проверенного производителя. Но как разобраться во всех параметрах? Именно об этом речь пойдет в нашей статье.

Отдельно отметим блоки питания, которые продаются в комплекте с корпусом. Это не всегда удачное решение — чаще всего в такие комплекты входят дешевые и некачественные блоки питания, поэтому лучше выбрать самому и быть уверенным в том, что блок питания надежен.

Давайте перейдем к конкретным параметрам — на что нужно обратить внимание при покупке блока питания?

Форм-фактор

Чаще всего в продаже можно найти блоки питания ATX и microATX. Существуют и другие форм-факторы, но они встречаются значительно реже (SFX, TFX и Flex-ATX).

Обратитесь к характеристикам своего корпуса. Там указано, какой форм-фактор блока питания подходит в вашем случае: если корпус ATX, то и максимальный размер блока питания будет ATX. В этой статье мы подобрали блоки питания только формата ATX — он подойдет в подавляющем большинстве случаев.

Коннекторы

Практически все компоненты вашего ПК подключаются к блоку питания через кабели разных типов.

Какие бывают коннекторы?

24-pin — основной коннектор для подключения материнской платы. В старых блоках питания для этих же целей используется 20-pin кабель. Обратите внимание, что для подключения современной видеокарты старый блок питания не подойдет: не хватит нагрузочной способности коннектора.

4 или 8-pin (как правило 4+4) — коннектор для питания процессора.

6 или 8-pin (зачастую 6+2) — нужен, чтобы подключить видеокарту.

15-pin SATA — кабель для накопителей.

4-pin MOLEX — нужен для подключения вентиляторов и подсветки.

При выборе блока питания дополнительно проверьте, чтобы у выбранной модели были все нужные вам коннекторы. Также обратите внимание на количество дополнительных коннекторов для накопителей и вентиляторов.

Сертификаты энергоэффективности

Если у блока питания есть сертификат энергоэффективности, это показатель хорошей модели. Всего существует шесть основных типов сертификации от менее эффективных к более эффективным — 80 Plus, 80 Plus Bronze, 80 Plus Silver, 80 Plus Gold, 80 Plus Platinum, 80 Plus Titanium.

Чем лучше сертификат, тем меньше энергии теряет блок питания. Рассмотрим подробнее.

Первый пример — самый простой блок питания с сертификатом 80 Plus. При максимальной нагрузке этот блок питания будет потреблять на 20% больше указанной мощности — эта энергия будет уходить на нагрев.

Второй пример — самый энергоэффективный блок питания с сертификатом 80 Plus Titanium. У него на нагрев при максимальной мощности уходит всего 10%.

Таким образом, энергоэффективные блоки питания более устойчивы к перегреву и обладают более тихой системой охлаждения.

Не советуем приобретать блоки питания без сертификата эффективности — радикально сэкономить на этом не получится.

Мощность

Блок питания всегда выбирают последним: так удобнее, потому что его подбирают под сумму мощностей всех остальных компонентов. Мощность всегда указана в характеристиках комплектующих — не нужно отдельно искать этот параметр

Основные потребители энергии от блока питания — видеокарта и процессор. Ориентироваться стоит, в первую очередь, на них.

Еще важно отметить, что блок питания всегда нужно приобретать с запасом на случай будущего апгрейда. Представим ситуацию: вы собрали ПК и подобрали блок питания на 400 Вт. Через несколько лет вы захотите обновить комплектующие. В первую очередь, вы обратите внимание на новый процессор и видеокарту (если ПК собирается для игр). А ведь именно эти детали потребляют больше всего. Старый блок питания не потянет новую мощную видеокарту и процессор — придется тратиться на новый блок питания. Именно поэтому приобретается блок питания с запасом.

Есть еще одна причина ориентироваться на блок питания с запасом мощности — срок службы. Если выбрать блок питания впритык, то он постоянно будет работать на пределе своих возможностей, что скажется на сроке эксплуатации.

Перейдем к вычислению нужной нам мощности. Удобный инструмент таких подсчетов — специальный калькулятор, например, от компании BeQuiet. Также рекомендуется брать БП с небольшим запасом, поскольку со временем они проседают по мощности.

Рассмотрим несколько популярных мощностей с примерами моделей:

700 Вт. Блоки питания с такими мощностями подойдут для производительных игровых сборок, при этом не будут стоить слишком дорого. Можно выбрать такие модели, как Xilence Performance C XN046, Thermaltake TR2 S PS-TRS-0700NPCWEU-2, Zalman ZM700-TXII и Zalman ZM700-LXII.

Дополнительные особенности

У некоторых моделей есть не такие важные, но полезные функции. Пример такой функции — модульность. Такие блоки питания имеют съемные кабели: можно убрать ненужные провода, сделав сборку приятнее на вид и улучшив продуваемость корпуса.

Новый блок питания нужно еще и суметь установить — в этом помогают многочисленные видео-инструкции

  • Все посты
  • KVM-оборудование (equipment)
  • Powerline-адаптеры
  • Безопасность (security)
  • Беспроводные адаптеры
  • Блоки питания (power supply)
  • Видеокарты (videocard)
  • Видеонаблюдение (CCTV)
  • Диски HDD и твердотельные SSD
  • Дисковые полки (JBOD)
  • Звуковые карты (sound card)
  • Инструменты (instruments)
  • Источники бесперебойного питания (ИБП, UPS)
  • Коммутаторы (switches)
  • Компьютерная периферия (computer peripherals)
  • Компьютеры (PC)
  • Контроллеры (RAID, HBA, Expander)
  • Корпусы для ПК
  • Материнские платы для ПК
  • Многофункциональные устройства (МФУ)
  • Модули памяти для ПК, ноутбуков и серверов
  • Мониторы (monitor)
  • Моноблоки (All-in-one PC)
  • Настольные системы хранения данных (NAS)
  • Ноутбуки (notebook, laptop)
  • Общая справка
  • Охлаждение (cooling)
  • Планшеты (tablets)
  • Принтеры (printer)
  • Программное обеспечение (software)
  • Программное обеспечение для корпоративного потребителя
  • Проекторы (projector)
  • Процессоры для ПК и серверов
  • Рабочие станции (workstation)
  • Расширители Wi-Fi (повторители, репиторы)
  • Роутеры (маршрутизаторы)
  • Серверы и серверное оборудование
  • Сетевые карты (network card)
  • Телекоммуникационные шкафы и стойки
  • Телефония (phone)
  • Тонкие клиенты (thin client)
  • Трансиверы (trensceiver)
  • Умные часы (watch)

Также вас может заинтересовать

Особенности серверов HP Enterprise ProLiant DL380 Gen10

Hewlett Packard или HPE — это производитель оборудования мирового класса. Серверы от этой компании отличаются высоким качеством и производительностью. Сегодня мы разберем одну из самых распространенных их моделей — HP Enterprise ProLiant DL380.

Удаленное управление офисной техникой: выбор KVM-оборудования

KVM-оборудование упрощает работу в серверной комнате и помогает с удаленным доступом к компьютерам

Не только облако: зачем нужен USB-накопитель и как его выбрать

Несмотря на облачные сервисы, USB-накопители или флешки все еще актуальны.

Готовим офис к удаленной работе: выбор лицензионного Windows Server 2019

Если у вашего бизнеса или образовательного учреждения назрела необходимость обустроить серверную комнату, в бюджет обязательно нужно заложить покупку лицензионного программного обеспечения.

Выбираем корпус для ПК

Какой корпус для компьютера подойдет для разных сценариев использования

ЦОДы: там где размещают серверы

Что такое ЦОД, зачем он нужен, и по каким параметрам определяется их надежность.

Напольный шкаф в серверную — как выбрать подходящий

Телекоммуникационный шкаф — это защищенная конструкция, в которой обычно размещают серверы и сетевое оборудование. Их устанавливают либо в специально оборудованной серверной, либо в местах общего пользования — в последнем случае важно исключить доступ п.

Не грустим на удаленке: выбираем аудиосистему для различных устройств

Одна беспроводная колонка, студийные мониторы или система 5.1? Разбираемся, чем отличаются аудиосистемы, и как выбрать подходящую.

Новинки мониторов в конце 2020 года — что выбрать?

Обзор новых моделей мониторов конца 2020 года

Серверы: предназначение и ключевые особенности

Сервер — это специализированный компьютер, предназначенный для работы с ресурсоемкими программами.

Как выбрать ноутбук для дома (вместо настольного ПК)

Ноутбук для дома может стать портативной заменой обычному компьютеру. Давайте разберемся, чем отличается домашний ноутбук от остальных и перечислим критерии, на которые стоит обратить внимание.

Какие программы нужны для серверов и как их выбрать

Эффективность серверов зависит не только от мощности железа, но и от используемых программных инструментов

Собираем бюджетный, но актуальный ПК в 2020 году

Собираем современный компьютер за 20-30 тысяч рублей

Powerline-адаптеры: интернет по электрической розетке

Powerline-адаптер — это довольно полезное устройство, которое помогает передавать интернет-сигналы через электросеть.

Как выбрать материнскую плату в 2020 году — бюджетные модели

Выбираем бюджетную, но долговечную и производительную материнскую плату

Какие параметры важны при выборе памяти для ПК, ноутбуков и серверов

Мы рассмотрим ключевые параметры, которые нужно учитывать при выборе модулей памяти для различных устройств.

Выбираем трехфазный промышленный ИБП для ЦОД

Первое, в чем нуждается любой сервер — электропитание. Особенно вопрос питания критичен для серверных комнат и дата-центров (ЦОД): для них перебои с электричеством и скачки напряжения могут принести большие финансовые убытки.

Как выбрать сервер начального уровня

Выбираем сервер для малого бизнеса и задач начального уровня

Читайте также:  Как хранить сельдерей в домашних условиях

Дисковые контроллеры: предназначение и ключевые особенности

Когда встает потребность в значительном увеличении дисковой системы сверх того, что предусмотрено материнской платой, или в значительном повышении уровня быстродействия и отказоустойчивости дисковой подсистемы, пользователь сталкивается с выбором дисков.

Как выбрать SSD-накопитель для ноутбука

Сейчас SSD появляется не только в дорогих ноутбуках, но и достаточно бюджетных. Замена HDD на SSD сильно сказывается на скорости и удобстве работы — обновив эту деталь, можно еще пару лет пользоваться уже имеющимся ноутбуком.

Есть вопросы по взаимодействию или обнаружили ошибку на сайте?
Просьба связаться с нами

125480, Москва, ул. Туристская, д.33, к.1

Как выбрать источник бесперебойного питания? 10 полезных советов

Иногда это происходило в момент, когда вы печатали важный доклад или вот-вот были готовы перейти на новый уровень в игре; резкое отключение компьютера влекло за собой потерю данных, и приходилось все начинать сначала. Один раз вы закрыли на это глаза, второй, третий, но при очередном сбое может случиться так, что одна некорректная сессия записи данных разрушит всю файловую систему. Согласитесь, обидно за считанные секунды лишиться коллекции любимой музыки или фильмов, которую вы собирали несколько лет. Чтобы этого не произошло, есть 10 простых советов, которые помогут вам выбрать правильный источник для защиты вашей техники.

Совет 1. Определитесь, какое именно оборудование вы хотите защитить, и насколько для вас важна возможность непрерывной работы.

Сегодня компьютер сложно представить без периферийной техники (сканеров, принтеров и т. д.), вплоть до телефона и домашнего кинотеатра. Почти вся эта техника подвержена негативному влиянию скачков напряжения, как со стороны электросети, так и через линии передачи данных. Самый простой способ обезопасить домашнюю электронику от разрушительных электромагнитных помех и скачков напряжения — сетевой фильтр. Но он подходит для техники, отключение которой из-за сбоя в системе электропитания не приводит к потере данных, например, принтера или факса. Более чувствительные к качеству электропитания устройства, например, персональный компьютер или внешний жесткий диск, лучше защищать источниками бесперебойного питания (ИБП). Встроенная в них аккумуляторная батарея продолжает подачу электропитания, и позволяет в случае исчезновения напряжения в сети сохранить ценную информацию.

Конечно, сетевой фильтр можно использовать и для ПК, но тут каждый решает сам — насколько ему важно при отключении электроэнергии еще какое-то время продолжать работу. Если для вас не критично, что при сбое в сети вы не доиграете в игру и не сможете распечатать на принтере документ, то целесообразно купить простой сетевой фильтр. Если же для вас важно в любой момент иметь возможность доделать презентацию или завершить загрузку нужного файла из Интернета, то без ИБП с функцией резервного питания не обойтись.

Если компьютер оборудован источником бесперебойного питания, пользователь может продолжать работу или наслаждаться интересной игрой, не обращая внимания ни на скачки напряжения, ни на отключение света. Того времени, которое компьютер сможет проработать в автономном режиме, хватит для корректного завершения работы операционной системы и прикладных программ.

ИБП — это еще и выгода. Посчитайте, в случае перегорания, стоимость нового электронного устройства может измеряться десятками тысяч рублей, или же вы можете подстраховаться и купить ИБП, стоимость которого зачастую в несколько раз ниже.

Совет 2. Выясните, какие проблемы чаще всего возникают в электроснабжении в вашем доме.

Диапазон выпускаемых ИБП очень широк как по характеристикам, так и по цене. Чтобы не ошибиться с выбором, нужно выяснить, какого рода проблемы есть в электроснабжении, какого сбоя можно ожидать, и в соответствии с этим выбрать подходящий тип ИБП с простой, сложной или супер-навороченной степенью защиты. Поэтому, прежде чем отправляться в магазин, по внешним признакам постарайтесь определить, как часто у вас скачет напряжение, мигают ли лампочки, как часто происходит полное незапланированное отключение электроэнергии. Также обратите внимание, какое питание требуется вашему компьютеру. Если у вас дома стоит мощная игровая станция или оборудование премиум-класса, то и защита потребуется соответствующая.

Есть три основных технологии (топологии), по которым производятся ИБП; они различаются по следующим параметрам: какое напряжение на выходе формирует источник бесперебойного питания, насколько оно стабилизировано, и как изменяется при переходе на батарею. Еще один важный фактор — время переключения ИБП в режим работы от аккумуляторной батареи. Для того, чтобы работа компьютера не прерывалась, переключение должно происходить быстро, как правило, не более чем за 10 миллисекунд. В зависимости от этого ИБП делятся на резервные, линейно-интерактивные и он-лайн (или двойного преобразования).

Резервные ИБП (или ИБП офф-лайн) — самый простой тип, который в случае пропадания напряжения во внешней сети в течение 10 миллисекунд переключается на батарею. Если вам просто нужно защитить компьютер, то резервного источника будет вполне достаточно. Но в таком ИБП отсутствует стабилизатор, и если у вас в домашней сети скачет напряжение, ИБП будет чаще переходить на батарею, что пагубным образом скажется на сроке службы батареи источника бесперебойного питания.

Когда напряжение нестабильное т.е. часто «скачет» в диапазоне 175—190 В, можете заранее подготовиться к тому, чтобы через год—полтора придется покупать новые батареи. Самым оптимальным вариантом в таком случае будет использование линейно-интерактивного ИБП с автоматическим регулятором напряжения. Такой источник, перед тем как переключиться на батарею (примерно, 2—4 миллисекунды), попытается скорректировать форму выходного напряжения в случае понижения или повышения сигнала во внешней сети. Пониженное напряжение электросети автотрансформатор на выходе ИБП стабилизирует до допустимого уровня путем переключения на повышающую обмотку, а при повышенном напряжении — на понижающую обмотку. ИБП этого класса стоят дороже, но и степень защиты техники значительно выше.

Самое жесткое стабилизированное напряжение (около ±1%) и нулевое время переключения на батарею обеспечивают он-лайн ИБП. Такой источник постоянно преобразовывает входящую энергию в напряжение постоянного тока и регенерирует ее в режиме реального времени, обеспечивая питание компьютерного оборудования. Источники бесперебойного питания он-лайн чаще всего применяются в серверных для защиты очень чувствительного оборудования; для дома нет острой необходимости в покупке такого дорогостоящего ИБП.

Совет 3. Покупайте ИБП, мощность которого на 20—30% превышает мощность вашей системы.

При выборе того или иного ИБП следует ориентироваться на технические характеристики защищаемого оборудования, главная из которых — это мощность. Подключение компьютера, мощность которого превышает номинальную мощность самого ИБП, приведет к перегрузке источника бесперебойного питания, его отключению и, как следствие, отключению самого компьютера. Чтобы этого не произошло, вам нужно знать мощность подключенного к ИБП оборудования, и выбрать ИБП, чья номинальная мощность больше максимальной мощности нагрузки. Желательно, чтобы мощность ИБП на 20—30 % превышала мощность защищаемого оборудования. Так, если мощность вашего оборудования 750 ВА, значит, мощность ИБП должна быть не ниже 1000 ВА (1 кВА).

Для примера, ИБП мощностью 350—500 ВА подойдут для электропитания стандартного компьютера с ЖК-монитором, ИБП мощностью 700—1500 ВА уже может быть достаточно для домашнего игрового компьютера с монитором, включая отдельные периферийные устройства. Такая нагрузка, как лазерный принтер, требует ИБП мощностью от 1500 ВА, хотя для него вполне хватит защиты сетевым фильтром.

Если вы все-таки не можете определить, какой ИБП вам нужен, то воспользуйтесь специальными программами, которые можно найти на сайтах разработчиков ИБП. Там вы просто указываете модель своего компьютера, его «начинку», и система выдаст вам мощность, которую потребляет ПК в данной конфигурации. Такой точный расчет позволит избежать завышенной переоценки по мощности. Ведь на блоках питания пишут максимальную мощность, реальное потребление которой зависит от компонентов, которые есть в ПК.

Совет 4. Определите, какое время автономной работы вам требуется.

Одной из главных характеристик ИБП является время автономной работы, в течение которого он поддерживает питание компьютера. Время резервирования в каждом отдельном случае зависит от мощности ИБП и защищаемого оборудования. Средняя продолжительность автономной работы составляет 5—7 минут, как правило, этого вполне достаточно, чтобы сохранить все открытые документы и корректно завершить работу. Но если вам для автоматического закрытия очень сложных систем требуется большее время, без проблем можно подобрать соответствующий ИБП в зависимости от параметров системы. Например, APC Back-UPS ES 700 поддерживает работу стандартного десктопа (например, с потребляемой мощностью 200 Вт) в течение 15 минут.

Как выбрать блок бесперебойного или резервного питания

При построении любой системы безопасности, будь то система ОПС, ССТV или СКУД, всегда необходимо тщательно подходить к немаловажному вопросу обеспечения гарантированного электропитания системы. К сожалению, очень часто проектные и монтажные организации относятся к этому достаточно формально, что связано, в первую очередь, с кажущейся незначительностью вопроса и с отсутствием достаточно объективной информации по техническим характеристикам используемых приборов и, как следствие, объективных критериев для выбора.

В данной статье я попытаюсь указать на те основные моменты, которые следует учитывать при принятии решения о выборе оборудовании и корректном расчете электропитания. Как заметил после выставки в Санкт-Петербурге один уважаемый мною человек, хорошо знающий рынок security: «Теперь только самый ленивый не делает блоки питания». И действительно, из всего многообразия аппаратуры, которая, так или иначе, применяется в охранных системах, блоки питания являются одними из самых функционально «простых» устройств.

Именно эта кажущаяся простота и привела к появлению на рынке огромного количества производителей и огромного количества блоков. А это, к сожалению, приводит к тому, что в пылу конкуренции производители сознательно идут на обман потребителя, приводя в рекламно-информационных материалах неверные и откровенно завышенные параметры своих источников. При этом очень трудно поймать их за руку, ибо не существует общепринятых стандартов и терминологии для систем гарантированного электропитания.

Сертификация оборудования в данном случае не является гарантом его качества, ибо при сертификации проверяется соответствие реальных параметров прибора заявленным в технической документации и не более того.
Начнем с терминологии и классификации блоков. Все, что будет сказано ниже, относится к блокам питания постоянного тока для питания низковольтных (12 В, 24 В) слаботочных цепей. Блоки гарантированного питания 220 В — тема для отдельного разговора.

Все блоки по типу использования можно разделить на 2 основных класса:

  • ББП — блоки бесперебойного питания или блоки питания резервированные. Более понятно, но редко, их называют «блоками непрерывного питания». Подобные устройства предназначены для питания аппаратуры, которая не имеет своего встроенного сетевого источника питания. Как следует из названия, ББП обеспечивают питания нагрузки ВСЕГДА с указанными параметрами. Подобные блоки состоят из сетевого источника питания достаточной мощности, зарядного устройства для аккумуляторной батареи (АКБ) и схемы переключения нагрузки с сетевого источника на АКБ.
  • БРП — блоки резервного питания. Предназначены для обеспечения питания нагрузки при отсутствии основного источника (сети 220 В). Работают с аппаратурой, которая имеет встроенный сетевой преобразователь и входы под резервное питание. По сути, представляют собой сетевые зарядные устройства для АКБ и схемы защиты.

Понятно, что блок бесперебойного питания можно использовать как блок резервного питания, но не наоборот. Блоки резервного питания существенно дешевле, т.к в них отсутствует мощный сетевой преобразователь.
Часто встречаются изделия, которые могут обеспечивать один ток в режиме ББП и гораздо больший ток в режиме БРП. Это совершенно понятно, т.к. в режиме отсутствия сети источником тока является аккумулятор, который, как известно, способен отдавать достаточно большие токи, и ограничением здесь являются только цепи защиты.

Наиболее типичны ситуации, когда ток источника в резервном режиме превышает в 2-3 раза ток в режиме бесперебойного источника. Для некоторых специфичных применений, таких, например, как системы оповещения или пожаротушения, иногда можно применять блоки резервного питания как основные источники питания, т.к. подобные системы характеризуются ничтожно малым током потребления в дежурном режиме и большими токами в момент срабатывания или активирования систем пожаротушения.

По схемотехническим решениям блоки можно разделить на 3 класса:

Основным критерием является способ построения мощного низковольтного стабилизатора.

  • Блоки с импульсным бестрансформаторным стабилизатором. Имеют массу недостатков и очень сомнительные достоинства — малые габариты, массу и КПД. Поэтому применяются крайне редко. Имеют крайне низкую надёжность, плохую ремонтопригодность, высокий уровень помех. Подобные блоки применяются в современных телевизорах и компьютерах, но не нашли распространения в охранной технике, т.к. ни один телевизор, в отличие от охранной системы, не предназначен для работы в течение 5 лет не выключаясь. Хотя будущее наверняка за ними — по мере появления надёжной и недорогой комплектации для построения подобных узлов.
  • Трансформаторные блоки с ШИМ-стабилизатором. Достоинства — высокий КПД и низкая цена при токах более З А. Недостатки — малая надёжность, плохая ремонтопригодность, ВЧ помехи в нагрузке. Последнее время они получают большое развитие, что, на мой взгляд, связано с появлением недорогой и надёжной комплектации. В любом случае, при токах менее 2 А применение подобных блоков нецелесообразно. Иногда ШИМ-стабилизаторы применяются для преобразования одного напряжения в другое при построении блоков с несколькими напряжениями на выходе или при необходимости получить напряжения, не равные напряжению АКБ.
  • Трансформаторные блоки с линейными стабилизаторами. Достоинства — высокая надёжность, низкий уровень помех, отличная ремонтопригодность, дешевизна при токах менее 2 А. Недостатки — большая масса и габариты при больших токах, высокая стоимость при больших токах, низкий КПД.

Многолетний опыт работы показывает, что при выборе источника питания для систем безопасности основной критерий — это надежность и запас прочности. С этой точки зрения, выбор, бесспорно, падает на классические линейные источники.

По устойчивости к внешним воздействиям они не знают себе разных. Более того, они абсолютно не создают помех другой аппаратуре. При токах до 2-3 А эти блоки дешевле и по цене. При токах З А и выше последнее время все чаще используются ШИМ-стабилизаторы, которые при применении некоторых схемотехнических ухищрений по надежности и качеству выходного тока приближаются к линейным схемам при меньшей стоимости. С другой стороны существует общая тенденция к снижению токопотребления аппаратуры. Поэтому, на мой взгляд, ещё долго основными источниками для ОПС будут классические линейные источники.

Выходное напряжение блока питания

Всем известно, что свинцовый аккумулятор с напряжением 12 В реально имеет напряжение на клеммах до 14,5 В в заряженном состоянии без нагрузки, которое может падать до 10 В и менее при разряженном аккумуляторе. Так же, когда мы говорим о ББП с напряжением 12 В, это вовсе не означает, что напряжение на выходе блока будет именно 12 В. Как правило, это напряжение немного меньше, чем напряжение заряженной АКБ в буферном режиме — 13,2-13,8 В. Существуют источники, у которых напряжение действительно поддерживается точно 12 В. Есть источники, в которых напряжение может регулироваться в некоторых пределах.

В зависимости от типа источника, при работе от АКБ (в резервном режиме) напряжение на выходе либо падает постепенно до 10,0-10,5 В (так устроены большинство блоков) по мере разряда АКБ, либо остается стабилизированным на уровне 12 В (такое встречается реже в сложных источниках с ШИМ-преобразователями).

Поэтому, прежде всего, Вам необходимо выяснить, в каком диапазоне напряжений способна работать ваша аппаратура. Как правило, современные 12 В камеры или датчики известных производителей сохраняют свою работоспособность в диапазонах от 9 до 15 В. Но известны случаи, когда «безымянные» корейские камеры горели при подаче на них напряжения порядка 14 В, что иногда встречается а ББП. Большинство производителей указывает в паспортах на ББП диапазон выходных напряжений при наличии сети и при работе от АКБ.

Уровень пульсаций на выходе

Уровень пульсаций — один из тех параметров, в котором допускается произвол в определении. При сравнении блоков надо внимательно смотреть, какой именно параметр пульсаций задан в паспорте. Для трансформаторных блоков наиболее объективным параметром является двойная амплитуда пульсаций.

Очень часто недобросовестные производители указывают в паспорте параметр «амплитуда пульсаций», который, естественно, оказывается в 2 раза ниже (т.е. лучше). А если для обычного трансформаторного блока указан параметр «эффективное напряжение пульсаций», то производитель обманывает вас примерно в 3 раза! С другой стороны, для блока с высоким уровнем ВЧ помех (для импульсных блоков), наоборот, параметр эффективного значения пульсаций является наиболее объективным, т.к. зачастую невозможно корректно померить амплитуду ВЧ импульсов.

И, конечно, важно, в каком режиме мерились эти пульсации. По всем правилам пульсации должны измеряться в самом жестком режиме — при минимально допустимом напряжении сети на входе (187В) и при максимальной нагрузке выхода блока. По всей видимости, не все производители блоков это знают, ибо проводимые нами испытания приборов различных производителей показывают, что у некоторых из них уровень пульсаций не соответствует заявляемым в документации именно при испытаниях в критических режимах.

Диапазон входных напряжений сети

Здесь потребителя ждет подвох. Согласно существующему ГОСТу на электросети, в РФ напряжение в сети установлено 220 +10% -15%. Т.е. в диапазоне от 187 до 242 В. Любой блок питания должен обеспечивать все свои указанные параметры в этом диапазоне входных напряжений во всем диапазоне рабочих температур. Обеспечить подобный интервал, особенно для мощных блоков — задача не самая простая. Потому что при минимальном напряжении и максимальном токе блок должен сохранить стабильность напряжения, а при максимальном уровне напряжения в сети и максимальном токе — не выйти из строя из-за перегрева при максимально допустимой температуре окружающей среды.

Читайте также:  Как правильно покрасить металл по ржавчине

Ну, а чтоб не мучиться со всем этом, многие производители идут на то, что указывают в документации более узкий диапазон входных напряжений — 198-242 В (т.е. не минус 15% как положено, а минус 10%). При этом формально они правы, поскольку указали допустимый диапазон и обеспечили работоспособность прибора. Но что толку от этого потребителю, если 190 В в сети в большинстве регионов — это норма! Что произойдет с таким блоком в данной ситуации? АКБ не будет полностью заряжаться и, как следствие, не будет обеспечивать расчетного времени работы, и возможен срыв стабилизации (резкий рост пульсаций) при токах, близких к максимальному, что приведёт, скорее всего, к ложному срабатыванию системы ОПС.

Выходной ток источника

И вот тут мы подошли к главному полю битвы за сердца (а точнее, кошельки) добросовестных монтажников ОПС. Полная неразбериха в терминологии дает возможность манипулировать цифрами в огромных пределах. Сразу хочу указать единственно справедливый и объективный параметр: номинальный ток нагрузки — это ток, который может отдаваться при питании от сети в нагрузку ВСЕГДА, независимо от обстоятельств, сколь угодно длительное время и при сохранении уровня пульсаций. При любом допустимом напряжении в сети, при любом состоянии АКБ, при любых климатических условиях в допустимом рабочем интервале температур.

Любые другие параметры носят либо дополнительный справочный характер, либо призваны задурить голову потребителю. Помните, если в паспорте на блок питания не указан этот параметр (или его синоним),— Вы держите в руках кусок железа. Даже если указан параметр типа «номинальный ток нагрузки без АКБ», это означает, что указанный ток блок может отдавать без установленной батареи, а с ней ток будет НИЖЕ, а иногда существенно ниже! Поясню с помощью сильно упрощенной блок-схемы ББП:

Iс — ток, который обеспечивает сетевой преобразователь, идет на зарядку АКБ Iз и на питание нагрузки Iвых. Когда в параметрах указывается что-либо типа «максимальный ток без АКБ», то это как раз ток сетевого преобразователя, т.к. в случае отсутствия АКБ Iз=0, и весь его ток пойдет в нагрузку. А вот если АКБ присутствует и разряжена, то часть тока будет уходить на зарядку АКБ, и только оставшаяся часть Iвых может отдаваться в нагрузку. Когда АКБ заряжена, то она не потребляет тока, а вот после некоторого времени работы в резервном режиме и последующем включении сети, АКБ может потреблять достаточно большой ток.

Так, например, один часто используемый источник, который, согласно рекламным материалам, обеспечивает ток 1 А и даже 1.6 А кратковременно, на самом деле обеспечивает гарантированно в нагрузку ток всего 0.35 А, что становится ясным после детального изучения паспорта на него. Т.е. в 3 раза ниже заявленного в рекламных материалах! При внимательном изучении паспорта на данный прибор выясняется, что при работе с АКБ максимальный ток 0.7 А, и из них 0.35 А идет на зарядку АКБ при сильно разряженной АКБ!

Схема защиты АКБ от глубокого разряда

Известно, что обычный свинцовый 12 В аккумулятор при глубоком разряде и падении напряжения ниже примерно 10 В выходит из строя из-за необратимых химических изменений. Однако этого недостатка лишены герметичные необслуживаемые АКБ с гелевым электролитом. Подобные батареи от нормальных производителей выдерживают до 200 циклов глубокого разряда, более того, 50-60 циклов являются хорошей тренировкой АКБ и несколько поднимают её ёмкость.

Тем не менее, считается правилом хорошего тона встраивать в источники бесперебойного питания схему отключения АКБ при достижении опасного порога глубокого разряда. Последнее время это стало особенно актуально в связи с появлением на рынке дешевых китайских АКБ, которые из-за применения при их производстве более дешевых технологий и материалов едва выдерживают несколько циклов, а то и вообще их не выдерживают. Для таких АКБ, бесспорно, необходимо применение схем защиты. Хотя лучше вообще не использовать подобные АКБ, тем более, что разница в цене между нормальным и «китайским» аккумулятором не такая уж и большая.

Проблема заключается в том, что, как и любые другие вещи, китайские производители АКБ часто подделывают известные марки АКБ. Единственный способ уберечься от подделки — это покупать АКБ в проверенных фирмах, в которых Вам наверняка скажут, что именно это за батарея.

Схемы защиты АКБ тоже бывают разными. Нормальные устройства выполнены на базе реле или на мощном дорогом полевом транзисторе. Применение дешевых биполярных транзисторов в качестве ключей приводит к дополнительному падению напряжения на ключе и, как следствие, к сокращению времени резервной работы.

Как выбрать блок бесперебойного питания?

Шаг I

Составьте список используемого оборудования (потребителей), разделив его на три категории:

  • приборы, которые включены всегда, и не имеют своего штатного сетевого источника питания (датчики, камеры и т.п.);
  • приборы, которые включены всегда, но имеют свой штатный источник питания (обычно это ППК, мониторы и т.п.);
  • приборы, которые будут включаться периодически и кратковременно (сирены, узлы пожаротушения и т.п.).

Просуммируйте ток потребления приборов этих трёх категорий. Обозначим эти токи — I1, I2, I3.
Ток, который должен обеспечивать источник при наличии сети Iс=I1.
Ток, который должен обеспечивать источник при отключении сети от резервных батарей Iр= I1+I2.
Ток, который должен обеспечивать источник кратковременно (в зависимости от времени работы устройств третьего типа) Iк= I1+I2+I3.

Если у Вас довольно большая система, и ток Iс превосходит 2 А, попытайтесь проанализировать, существует ли возможность разделить питания аппаратуры по группам. Применение нескольких источников питания часто бывает удобно с точки зрения монтажа, особенно на объектах, имеющих большую протяженность (нельзя забывать о потерях на соединительных проводах), и существенно повышает надежность всей системы в целом. Разница в цене нескольких маломощных источников и одного мощного обычно бывает незначительной.

Разделение нагрузки на несколько источников также бывает целесообразно при необходимости обеспечить длительное время резервирования. Связано это с тем, что подавляющее количество источников рассчитано на работу с АКБ ёмкостью 7 или 11 Ач, а это означает, что ток 2 А в течении 6 часов уже получить не удастся. В таком случае стоит разбить нагрузку на два источника с током 1 А каждый и емкостью 7 Ач. Стоимость обеспечения питания при этом вырастет несущественно.

При разделении нагрузки на несколько групп указанные выше токи следует определить для каждой группы. При разделении на группы следует по возможности объединять потребителей с однотипными режимами потребления, прежде всего, выделять потребителей 2-й и 3-й группы. В этом случае их можно будет запитывать от недорогих резервных источников. Соответственно потребителей 1-й группы необходимо питать от более дорогих источников непрерывного питания.

Шаг II

Следует определить, какое время резервирования Вам необходимо. Допустим, это время t, выраженное в часах. Тогда оптимальную ёмкость АКБ для обычных источников без преобразования напряжения батареи можно рассчитать по формуле:
А = 1.3 х Iр х t.

Коэффициент 1,3 следует применять, т.к. реально в нормальных режимах АКБ способна отдавать примерно не более 70 % емкости. Более того, подобное верно для АКБ хорошего качества. Если Вы используете дешевые «китайские» батареи, то стоит емкость увеличить еще примерно на 30 %.

В случае использования источников с преобразованием напряжения АКБ, необходимо указанную емкость умножить на коэффициент преобразования и дополнительно увеличить на 30 %, чтобы компенсировать потери при преобразовании. Например, если Вы используете источник с одной батареей 12 В, а на выходе получаете 24 В, 0.8 А (т.е. коэффициент преобразования =2), то для обеспечения 4 часов работы Вам нужно иметь емкость АКБ:
А = 1.3 х 0.8 А х 4ч х 2 х 1.3 = 10.8 Ач — для АКБ хорошего качества.

Для «китайской» АКБ я бы рекомендовал иметь 10.8 + 30% = 14 Ач.

Некоторые читатели могут меня упрекнуть в излишней осторожности и завышении коэффициентов, но напоминаю, что мы говорим о сохранении работоспособности систем безопасности, а потому даже после всех расчетов я бы для верности накинул еще процентов 30 %, ибо емкости аккумуляторов никогда не бывает много.

Шаг III

Итак, Вам известны токи Iс, Iр, Iк и емкость АКБ А. Пора выбирать источник. В самом простом случае, а также, если Вы не можете разделить нагрузку по типам потребителей. Вы выбираете источник, который сможет обеспечить Iк — самый большой из токов.

Если система достаточно большая, и Вы хотите оптимизировать ее, то стоит применять два прибора — один бесперебойный, обеспечивающий ток Iс, и резервный источник питания, рассчитанный на ток (Iк — Iс).

Как выбрать ИБП для компьютера

Современные сети подачи электроэнергии, как и любые технически сложные системы, иногда выходят из строя. Отключение электричества неприятное явление, но в некоторых случаях его можно сравнить с настоящей катастрофой. Особенно это касается стационарных компьютеров, мгновенное обесточивание которых приводит к потере не сохраненных данных, некорректному выключению и другим негативным последствиям. Для ноутбуков, планшетов и смартфонов такой проблемы не существует, так как все они оснащены встроенными аккумуляторами, но и для стационарных компов есть решение такой задачи — это приобретение ИБП (источника бесперебойного питания) или просто бесперебойника.

Этот промежуточный источник для стационарного ПК позволяет сохранить разработанный документ, массив данных и корректно закрыть программу и выключить оборудование при сбоях в системе подачи электроэнергии. Бесперебойник для стационарного компьютера не рассчитан на длительный период питания ПК — максимум 20 минут, а этого времени вполне достаточно для завершения работы и выключения техники. Конечно, существую ИБП для длительной работы, но они имеют большой вес и стоят довольно дорого. В этой статье мы рассмотрим следующие вопросы: виды ИБП, технические характеристики устройств, а также как подобрать ИБП для стационарного ПК и рейтинг наиболее популярных моделей.

Внимание! Приобрести бесперебойник для компьютерной системы — это значит получить экономию на ремонтно-профилактических работах, связанных с выходом из строя дорогостоящего оборудования по причине сбоев в сети электроснабжения!

Виды источников бесперебойного питания

В настоящее время на рынке ИБП присутствует огромное разнообразие таких устройств. Все они имеют различные технические характеристики, стоимость и конструктивные особенности. Но вся эта техника для резервного питания компьютеров делиться на три следующих основных типа.

  1. Резервные источники. Основной функцией устройств этого вида является подключение к ПК внутренних аккумуляторных батарей ИБП при сбоях в подаче электроэнергии и возобновлении питания от сети после решения проблемы с аварийным отключением. Резервные бесперебойники относятся к источникам небольшой мощности, предназначенных для кратковременного питания ПК. Их можно назвать самыми простыми устройствами в плане технических возможностей и конструкции. В резервных ИБП отсутствует стабилизатор напряжения и это основной их недостаток, так как при любом понижении напряжения в сети он будет переключать ПК на питание от аккумуляторов, что окажет негативное воздействие на срок службы устройства. Эти бюджетные бесперебойники можно использовать для подключения к электросетям, где нет постоянных перепадов напряжения.
  2. Линейно-интерактивные источники. Эти импульсные ИБП относятся к устройствам более высокого класса, чем резервные. Для них не страшны постоянные перепады напряжения в электрических сетях, так как внутренний стабилизатор источника автоматически подстраивается под существующий уровень электрического тока не переключая компьютер на питание от батарей. Только в случае максимального снижения напряжения в сети, импульсный блок перейдет на питание ПК от аккумуляторов. Это значительно увеличивает безотказный ресурс работы данного ИБП. Импульсные бесперебойники самые популярные устройства для аварийного питания стационарных компьютеров, так как они имеют лучшее соотношение цены и качества на рынке ИБП.
  3. Блоки питания онлайн. Это самые мощные и дорогие источники бесперебойного питания стационарных компьютеров. Они являются устройствами с двойным преобразованием электрического напряжения. На входе переменный ток проходит процедуру выпрямления и становится постоянным, а на выходе выполняется обратный процесс преобразования в переменный ток необходимого напряжения. Такая технология позволила создать ИБП с самыми совершенными техническими параметрами, позволяющими обеспечить максимальную защиту ПК при аварийном отключении электроэнергии и скачках напряжения в сети. Онлайн-бесперебойники используются на серверных станциях для обеспечения беспрерывной подачи электроэнергии.

Внимание! Выбор неподходящего вида бесперебойника гарантированно обеспечит вам частую замену аккумуляторных батарей, особенно если электрическая сеть нестабильна. При постоянных скачках напряжения недорогое устройство часто переключается на автономную работу, что сокращает срок эксплуатации АКБ. В этом случае необходимо приобретать линейно-интерактивные модели ИБП!

Блоки бесперебойного питания высокого класса имеют в своей конструкции специальные электронные модули, которые обеспечивают прямую связь входа с выходом. Они называются байпасы и необходимы для экономии электроэнергии в безаварийном режиме работы.

Как выбрать бесперебойник для компьютера

Ответ на этот поистине злободневный вопрос зависит от многих факторов, которые следует учитывать при подборе ИБП. Выбор источника бесперебойника для стационарного ПК зависит от технических характеристик оборудования, которое необходимо защищать от сбоев в системе энергоснабжения. По значимости следует выделить следующие параметры и конструктивные особенности ИБП, которые влияют на выбор: мощность, длительность автономной работы, количество разъемов подключения, наличие программного обеспечения, индикация и органы управления, а также возможность замены аккумуляторных батарей. Ниже мы рассмотрим все эти характеристики, которые необходимо рассматривать при покупке бесперебойника для компьютера.

Выбор ИБП по мощности оборудования

Мощность источника питания для бесперебойной подачи электроэнергии к стационарному ПК с периферийными устройствами — это главная техническая характеристика, которую следует учитывать при покупке. Если мощность ПК превышает величину этого параметра у подключенного ИБП, то произойдет перегрузка с последующим отключением всего комплекса оборудования и бесперебойник не выполнит своего предназначения. Чтобы исключить возможность перегрузки, номинальная мощность бесперебойного источника питания должна быть на 30% больше, чем у подключаемого компьютера вместе с периферией. К примеру, если мощность оборудования составляет 500 ВА, то следует выбрать ИБП мощностью не менее 650 ВА.

Бесперебойники с номинальной мощностью от 300 до 500 ВА отлично подойдут для обеспечения аварийного питания стандартных компьютерных систем с жидкокристаллическими мониторами без периферийных устройств. От ИБП с мощностью в пределах 800–1500 ВА можно запитать игровой компьютер с периферией. Если вы, по каким-то причинам, не в состоянии определить мощность вашего компьютерного оборудования, то следует обратиться к специалистам. К тому же на многих сайтах производителей ИБП, есть специальные программы для расчета этой технической характеристики. Достаточно ввести модель компьютера и общую конфигурацию системы, чтобы получить точный результат необходимой мощности источника.

Выбор ИБП по длительности автономной работы

Следующей основной характеристикой ИБП для домашних компов является длительность автономной работы при аварийном отключении сети. Этот параметр напрямую зависит емкости внутренних батарей, а также от мощности ИБП и защищаемой компьютерной системы. В среднем он составляет от 10 до 15 минут, чего вполне достаточно для корректного завершения работ с сохранением всех данных. Но если необходим увеличенный резерв времени для автономной работы, то необходимо подобрать источник с соответствующими характеристиками емкости аккумуляторных батарей. Время автономной работы можно увеличить подключением внешних дополнительных аккумуляторов, если это предусмотрено конструкцией ИБП.

Производители бесперебойных источников питания указывают длительность автономной работы, которая возможна при подключении оборудования с максимальной мощностью. Правда, следует сказать, что в реальности этот показатель будет немного больше заявленного при разных нагрузках, так как время автономной работы является нелинейной функцией по отношению к мощности ИБП и емкости батарей. Большинство производителей публикует на своих сайтах графики длительности автономной работы в зависимости от величины нагрузки, которые можно использовать при выборе бесперебойника.

Важно! Многие потребители думают, что чем мощнее ИБП, тем дольше он будет работать в автономном режиме. Это совершенно ошибочное мнение! Все зависит от величины нагрузки и емкости аккумуляторных батарей.

Выбор ИБП по другим характеристикам

Выше мы рассмотрели основные технические характеристики, которые в первую очередь следует учитывать при выборе бесперебойных источников питания стационарных компьютеров. Но существуют и дополнительные параметры и конструктивные особенности ИБП требующие внимания со стороны потребителя. Ниже мы перечислим некоторые из них.

  1. Программное обеспечение. Лучшие современные модели ИБП для компьютеров имеют в комплекте поставки специальное программное обеспечение, позволяющее вести статистику работы устройства и сохранять эту информацию в памяти компьютера. Все данные о работе источника питания сохраняются на винчестере, независимо от человека, что является очень полезной опцией, на которую следует обратить ваше внимание при выборе ИБП.
  2. Количество разъемов. Простейшие бесперебойники чаще всего имеют один разъем для подключения компьютера, что не очень удобно. В состав компьютерных систем могут входить различные дополнительные устройства, требующие защиты от сбоя по питанию. При подборе ИБП необходимо точно знать какое оборудование будет к нему подключено и в каком количестве. На основание этого и следует делать выбор в пользу устройства с достаточным количеством разъемов и розеток.
  3. Индикация и управление. Для удобства эксплуатации ИБП следует выбирать модели со звуковой и световой индикацией режимов работы устройства. Лучшие источники бесперебойного электроснабжения оснащены не только светодиодными матрицами, но и полноценными ЖК-дисплеями. Кроме этого, некоторые модели имеют в своем составе модули управления, которые позволяют настроить устройство под особенности работы сети электроснабжения. Все эти опции не являются обязательными, но они существенно облегчают эксплуатацию бесперебойников.
  4. Замена батареи. Это очень важная опция. Ведь при выходе из строя аккумуляторной батареи ее дешевле заменить, чем приобретать новый ИБП. В настоящий момент существуют модели бесперебойников с опцией замены аккумулятора, который исчерпал свой ресурс работы. Батарея имеет срок службы около пяти лет, а сам источник намного больше. При выборе ИБП обратите внимание именно на возможность замены аккумулятора на новый. Это позволит в дальнейшем сэкономить значительные средства из вашего бюджета.

Важно! Следует знать, что с течением времени емкость внутренних аккумуляторов постоянно уменьшается. Это снижает длительность автономной работы. Необходимо вовремя менять аккумуляторные батареи, чтобы ИБП в один прекрасный момент не вышел из строя!

При покупке ИБП следует обращать внимание и на другие технические характеристики и особенности устройств, но мы рассмотрели основные из них, которые позволят вам сделать правильный выбор. А также необходимо иметь представление о самых популярных производителях бесперебойных источников питания среди потребителей этой продукции. Ниже мы приведем рейтинг таких компаний.

Читайте также:  Лучшие кухонные ножи

Рейтинг производителе бесперебойных источников питания

Мы уже рассмотрели какие технические характеристики и конструктивные особенности следует учитывать при выборе ИБП. Кроме этого, любой потребитель при покупке бесперебойника должен ориентироваться не только на параметры устройства, но и на его производителя. Не приобретайте «кота в мешке» неизвестного бренда! Качественные и надежные источники бесперебойного питания для стационарных компьютерных комплексов изготавливают в США, Англии, на Тайване и, конечно же, в России Одними из лучших производителей ИБП считаются следующие компании.

  1. APC — одна из ведущих мировых компаний, входящая в состав корпорации Schneider Electric и выпускающая продукцию в доступном ценовом сегменте. Штаб-квартира производителя расположена в США. Работает на рынке с 1982 года.
  2. Powercom — крупнейший производитель с острова Тайвань. Выпускает доступную по цене продукцию высокого качества. Объемы производства составляют более 250 тыс. единиц разнообразных моделей в год.
  3. Ippon — бренд принадлежит британской корпорации Nippon Klick Systems LLP, выпускающей продукцию разного ценового уровня. На российском рынке компания работает с 2002 года и зарекомендовала себя с наилучшей стороны.
  4. P-Com — международная российско-китайская компания, выпускающая большой ассортимент востребованной продукции отличного качества. Компания молодая, но популярная как на российском, так и на мировом рынке.
  5. INELT — чисто российский бренд, появившийся на рынке в 2002 году и зарекомендовавший себя ответственным производителем. Под этой торговой маркой производятся ИБП не только для компьютеров, но и для другой бытовой техники.

Все эти производители бесперебойных источников питания выпускают продукцию с высокой конкурентоспособностью, пользующуюся большим спросом. Если говорить о конкретных моделях ИБП, которые производят эти компании, то сложно определить какие образцы лучше, а какие хуже. В любом случае ориентируясь на эти торговые марки, потребитель обязательно подберет себе оптимальную модель бесперебойника как по цене, так и по общим техническим характеристикам.

Заключение

Правильный выбор источника бесперебойного питания к вашему ПК зависит от многих факторов: технических характеристик, наличия необходимых опций и так далее. Не последнюю роль играют внешний вид, размеры и вес устройства. Поэтому перед покупкой ИБП, следует рассмотреть несколько моделей. Прочитать на них реальные отзывы в интернете, найти и посмотреть видеообзоры продукции. Только при всестороннем изучении вопроса, можно приобретать понравившуюся модель бесперебойника!

Видео по теме

Как выбрать блок питания компьютера.

Как выбрать блок питания компьютера? Как правильно подобрать блок питания, чтобы он служил вам верой и правдой долгие годы? Ведь в магазинах, несведущему покупателю не редко впаривают туфту за приличные деньги. После прочтения данной статьи, наши читатели сами смогут сделать правильный выбор в магазине, не уповая на консультанта.

Как выбрать блок питания компьютера?

Блок питания – это одно из обязательных комплектующих устройств компьютера. Он подаёт электроэнергию на все внутренние узлы. Блоки питания не редко идут в комплекте с компьютерным корпусом. С точки зрения финансов это выгодно, но такие блоки питания подходят лишь для маломощных офисных компьютеров. Для мощных игровых компьютеров лучше БП купить отдельно. Тогда встаёт вопрос: “Как правильно подобрать блок питания для ПК?
От правильного выбора блока питания зависит, как долго он прослужит, а также будут ли другие комплектующие компьютера работать в правильных режимах. Поэтому стоит серьёзно к этому отнестись. На какие характеристики стоит заострить своё внимание при выборе БП?

Мощность блока питания

Как определить, какой мощности блок питания вам необходимо купить? Для этого, нужно узнать максимальную потребляемую мощность при пиковых нагрузках вашего процессора, видеокарты, памяти и других подключённых устройств. Потом нужно сложить все эти цифры и полученная сумма будет равна минимальной необходимой мощности БП.
Вот приблизительная потребляемая мощность различными устройствами компьютера (измеряется в ваттах):

  • Материнская плата (до 100W);
  • процессор (колеблется от 25 до 250W в зависимости от модели);
  • кулеры (до 6 W);
  • видеокарта (от 40 до 300W);
  • модули оперативной памяти (около 3 W);
  • жесткие диски и SSD (до 15W);
  • CD/DVD-приводы (до 35 W);

Для расчёта необходимой мощности можно воспользоваться специальными сервисами либо самому произвести расчёт. На официальных сайтах производителей устройств в характеристиках всегда указывается и информация об их мощности.

Сила тока на линии +12 Вольт

Ещё одним важным параметром при выборе блока питания является величина силы тока на линии +12 Вольт. Дело в том, что блок питания преобразует переменный ток с напряжением 220 Вольт из розетки в постоянный с напряжением +3.3 Вольт, +5 Вольт и +12 Вольт. Общая мощность БП складывается из суммы мощностей, которые он выдаёт по каждой из 3-х указанных линий.
Линия +3.3 Вольт питает планки оперативной памяти
Линия +5 Вольт питает материнскую плату, SSD диски, жесткие диски и оптические приводы.
Линия +12 Вольт питает самые энергозависимые устройства компьютера. Это центральный процессор и видеокарта, а также все кулеры (вентиляторы). И на эту линию ложится основная нагрузка.
Некоторые БП не выводят на эту линию (+12В) нужную силу тока. К чему это приводит? Допустим общая необходимая нам мощность при расчёте (это на процессор, материнку и все остальные устройства в компьютере) составила 400 Ватт. И блок питания допустим, тоже соответствует этой общей мощности. Но, если этот блок питания не будет выдавать достаточной мощности по линии +12Вольт, то компьютер не будет работать. Некоторые БП компенсируют необходимую мощность на линиях +3.3В и +3.5В, то есть на линиях где такая мощность в общем то и не особо нужна.
Блок питания нужно выбрать такой, чтобы именно на линии +12В выдавал силу тока для процессора и видеокарты с запасом.

Как узнать необходимую для компьютера силу тока по линии +12В?

Так как по данной линии в компьютере питаются процессор и видеокарта, то необходимо узнать какая максимальная сила тока требуется этим устройствам. Если у вас несколько видеокарт, то нужно сложить необходимую им силу тока тоже. К полученной сумме нужно еще добавить 25% для запаса.
Сила тока необходимая для работы устройства, как правило, указывается в характеристиках на сайте производителя. Если таких данных там нет, то мы можем сами её рассчитать. Из школьного курса физики мы помним (кто то помнит, а кто то и не очень :)), что сила тока измеряется в Амперах (I). Рассчитать силу тока можно с помощью мощности и напряжения. Мощность измеряется в Ваттах (P), а напряжение в Вольтах (U). Сила тока на участке цепи (I) равна отношению мощности тока (P) к напряжению (U).Мощность тока необходимого для процессора и видеокарты указывается в характеристиках на сайте производителя. А напряжение мы с вами знаем. Это 12 Вольт. Таким образом, чтобы узнать необходимую для компьютера силу тока по +12В нам нужно мощность устройства разделить на 12.

Как узнать силу тока блока питания по линии +12В

Мы с вами выяснили, как можно вычислить необходимую силу тока на линии +12Вольт для компьютера. А как узнать какую силу тока по линии +12В выдаёт тот или иной блок питания? Очень просто. На крышке самого блока питания указывается сила тока по всем 3 линиям, в том числе и по линии +12В.
Как видно на картинке, БП Air Max общей мощностью 600W по линии +12В выдаёт силу тока в 40(А).

Качество изготовления БП.

Как выбрать блок питания компьютера в магазине? Способов оценки качества БП в магазине у покупателя не много. Но парочку косвенных показателей качества все же стоит затронуть. Это цена и как ни странно вес изделия. Чем тяжелее блок, тем меньше сэкономили на его материалах. В дешёвых БП будет отсутствовать большая часть деталей, которая есть в дорогих моделях. Эти недостающие детали обеспечивают стабильную работу блока питания в условиях высоких нагрузок и перепадов напряжения.
На картинке выше в разобранном виде показана плата дешевого БП. На ней красным обведены места с перемычками, которые у нормальных блоков заменяются дросселями, конденсаторами и другими более надежными элементами.
Такие блоки на много быстрее выходят из строя и вместе с собой могут утащить и более дорогие комплектующие компьютера. Такие блоки питания подойдут для простеньких офисных систем, способных работать только с текстом. Для мощных игровых систем стоит покупать тяжёлые модели от тех производителей, которые уже давно хорошо себя зарекомендовали на рынке блоков питания (Chiftec, Zalman, Thermaltake, Coolermaster, FSP и другие).

Сертификаты 80 PLUS или Коэффициент полезного действия (КПД).

Каждый блок питания имеет свою энергоэффективность, то есть какой процент электроэнергии теряется при преобразовании переменного тока напряжением 220 или 115 вольт в постоянный ток напряжением 12В, и 3.3В. Данный показатель называют коэффициентом полезного действия (сокращённо КПД). 80 PLUS — это программа по развитию энергоэффективности в компьютерных БП. Практически у любого БП КПД бывает выше 60-70%, а стандартно хорошим показателем считается КПД 80% и выше.
Вот таблица классификации уровней энергоэффективности сертификатов.

Тип тестирования115 В230 ВКоэффициент мощности
Нагрузка10 %20 %50 %100 %10 %20 %50 %100 %
80 PLUS80 %80 %80 %80 %80 %80 %0,8 при 100%-й нагрузке
80 PLUS Bronze82 %85 %82 %81 %85 %81 %0,9 при 50%-й нагрузке
80 PLUS Silver85 %88 %85 %85 %89 %85 %
80 PLUS Gold87 %90 %87 %88 %92 %88 %
80 PLUS Platinum90 %92 %89 %90 %94 %91 %0,94 при 50%-й нагрузке
80 PLUS Titanium92 %94 %90 %90 %94 %96 %91 %0,95 при 50%-й нагрузке

Источник таблицы: Википедия.
О принадлежности БП к тому или иному стандарту может свидетельствовать соответствующая иконка на крышке.
Если в качестве примера взять блок питания мощностью 600Вт с сертификатом 80 Plus Gold, то при полной нагрузке он будет потреблять 660-682 Вт от сети (600*100/88). Из них 600Вт пойдёт на питание комплектующих компьютера, а 60-82Вт будет идти на нагрев БП. Так как, блоки питания с высоким КПД менее подвержены нагреву, то и необходимость установки на них мощной системы охлаждения отсутствует. Поэтому система охлаждения на таких БП более тихая.
Помимо этого, из таблицы видно, что блоки питания с 80 Plus сертификатами, наилучшую энергоэффективность выдают при нагрузке в 50%. Поэтому нет смысла покупать БП с 1000ВТ и выше для простых систем (которым хватает 400-500Вт), с одной видеокартой и процессором, так как такая система не сможет нагрузить такой БП даже в половину.

Система коррекции коэффициента мощности (PFC)

PFCPower Factor Correction, в переводе с англ. система коррекции коэффициента мощности. Зачем эта система нужна? Дело в том, что компьютерные блоки питания импульсные и поэтому создают в сети много электромагнитных помех. Те кто в теме знают, что PFC снижают потребляемую блоком “реактивную мощность”, другими словами уменьшает помехи. Подробнее можете об этом почитать на Википедии.
PFC бывает 2 видов: пассивный и активный.

  • Пассивная система PFC имеет низкую эффективность (до 75%). Она простая по конструкции, недорогая в производстве и соответственно блоки с такой системой дешевле.
  • Активная система PFC имеет эффективность 95% и выше. Такие системы сложные по конструкции и БП с ними дороже.

Главное преимущество блоков питания с активной системой PFC для покупателя в том, что они менее чувствительны к перепадам напряжения в сети и меньше помех. и если есть возможность, то лучше брать конечно БП с активным PFC, так как у пассивных систем PFC нет никаких преимуществ. Тип системы PFC как правило указывается на крышке блока питания, пометкой типа “Active PFC” и “Passive PFC“.
БП с сертификатом 80PLUS всегда имеют активную систему PFC.

Как выбрать блок питания компьютера? Кабели и разъёмы.

Немаловажным критерием при выборе блока питания является наличие у него всех необходимых кабелей и разъёмов, с помощью которых обеспечиваются питанием все комплектующие компьютера. Как правило у блока питания на сегодняшний день на кабелях 5 основных разновидностей разъёмов:

  • Основной 24-х контактный (или как еще говорят 24-х пиновый) разъём. Через него обеспечивается питанием материнская плата. Также, с помощью него, материнская плата управляет включением и отключением самого БП. Такой разъём бывает всего один.
    На некоторых старых материнках этот разъём был 20-ти контактный. Поэтому некоторые БП оснащаются 20+4 пиновым разъёмом. На картинке справа, как раз такой формат.
  • 4-х или 8-ми контактный разъём для питания центрального процессора (CPU). В большинстве блоков питания это 4-х контактный разъём. 8-ми (4+4) контактный подключается только для очень мощных процессоров, которые используются в серверных решениях либо энтузиастами. Подключается такой разъём в специальное гнездо на материнской плате.
  • PCI-E разъём для питания видеокарты. Раньше для видеокарт не требовалось дополнительное питание. Но вот почти все современнные видеокарты нуждаются в доп. питании. Как правило это 6-ти контактный разъём и обычно блок питания оснащается 2 такими разъёмами (для систем, в которых используется две видеокарты). Для мощных видеокарт используется уже 8-ми контактный разъём, формата 6+2 (при покупке БП стоит это учесть).
  • 4-х контактный MOLEX разъём, который в основном использовался для питания старых винчестеров, оптических приводов и других устройств. Molex становится “универсальным разъём”, если использовать специальные переходники. С помощью него таким образом можно обеспечить питанием любое устройство, с напряжением 12 или 5 Вольт. Таких разъёмов в БП бывает несколько.
  • SATA разъём, который обеспечивает питанием жёсткие диски и SSD диски. К материнке подключается с помощью специального интерфейса SATA. Таких разъёмов в БП бывает несколько. Если же их не хватает, то с помощью переходников можно подключить устройство к разъёму Molex.

В блоках питания могут быть и иные разъёмы, но они не обязательны, и без них обычно можно обойтись.

Модульность блоков питания

На некоторых компьютерных блоках питания все кабели можно отстегивать. Такие БП называют модульными. Есть еще модели, где отстегивать можно лишь часть кабелей. Такие модели называют полу модульными. У обычных БП кабели намертво прикреплены и их не отстегнуть, даже если половину из них вы не используете. У таких блоков, чтобы кабели не болтались, их привязывают внутри корпуса компьютера. Болтающиеся кабели внутри корпуса ухудшают циркуляцию воздуха и собирают пыль, что плохо сказывается на системе охлаждения.
Модульные блоки дороже обычных. Преимущества таких блоков в том, что можно отсоединить не используемые кабели. Полу модульные отличаются тем, что в них не все кабели отстегиваются. В них не отстегиваются кабели питания материнской платы и ЦП, так как они используются в любом случае во всех системах.

Система охлаждения БП

При выборе блока питания компьютера, также стоит уделить внимание системе его охлаждения. Не стоит покупать БП с маленькими вентиляторами (например 80 мм), так как из-за маленькой площади лопастей, такому вентилятору приходится повышать обороты, и это создаёт много шума, не говоря уже о неэффективном охлаждении. Лучше предпочтение отдать блокам питания с большими кулерами. Им для эффективного охлаждения хватает малых оборотов.
Ещё лучше, если на БП установлена пассивная или полу пассивная система охлаждения. В пассивной системе вообще нет кулеров. Но такие блоки дороже. При полу пассивной системе охлаждения, кулер вообще не крутится до определённой нагрузки на БП. Он начинает крутиться при повышении предельно допустимой нагрузки.

Послесловие:
Объёмная получилась статья. Но зато очень информативная. Ознакомившись с информацией из публикации вы уже легко сможете ответить на вопрос: Как выбрать блок питания компьютера?

Оцените статью
Добавить комментарий