6 2 pin x4 это как
Перейти к содержимому

6 2 pin x4 это как

  • автор:

Что такое 6+2 pin x4 и как его использовать

6 2 pin x4 – это специальный разъем, используемый для подключения видеокарты к блоку питания компьютера. Этот разъем имеет 6 основных контактов и 2 дополнительных контакта, которые могут быть использованы в некоторых моделях видеокарт. В совокупности современные видеокарты требуют большое количество энергии, и именно поэтому использование 6 2 pin x4 является важным в процессе подключения видеокарты.

Использование 6 2 pin x4 довольно просто. Для начала, убедитесь, что ваш блок питания имеет соответствующий разъем. Затем вставьте разъем 6 2 pin x4 в соответствующий слот на видеокарте и подключите другие кабели блока питания к разъемам на материнской плате и другим компонентам компьютера.

Благодаря специальному дизайну разъема 6 2 pin x4, он обеспечивает надежное подключение видеокарты к блоку питания и минимизирует возможность потери энергии. Это особенно важно при работе с мощными и энергоемкими видеокартами, которые могут потреблять значительные объемы энергии во время игр или других нагруженных задач.

Используйте 6 2 pin x4 при подключении видеокарты к блоку питания для обеспечения надежного и эффективного питания вашего компьютера.

Определение и назначение

6 2 pin x4 является типом разъема, который используется для подключения кабелей внутри компьютеров и других электронных устройств. Он состоит из шести контактов, разделенных на две группы по два контакта в каждой.

Этот тип разъема обычно используется для подключения различных устройств, таких как видеокарты, блоки питания и другие компоненты, которые требуют высокой энергии. Он обеспечивает надежное подключение и передачу электроэнергии между устройствами.

Устройства, требующие использования 6 2 pin x4, обычно имеют соответствующие разъемы на своих платах или внутренних схемах. Кабели, совместимые с этим разъемом, обычно имеют гибкую конструкцию и могут быть легко установлены и удаляются при необходимости.

Правильное использование 6 2 pin x4 требует внимательности и точности, чтобы избежать повреждения контактов или проводов. Перед подключением кабелей, рекомендуется прочитать инструкции и руководства по эксплуатации устройства, чтобы убедиться, что все соединения выполняются правильно.

Совместимость и подключение

6 2 pin x4 является разъемом для подключения видеокарты к блоку питания, предоставляющему необходимые электрические сигналы и питание. В данной статье мы рассмотрим совместимость и способы подключения этого разъема.

Совместимость:

6 2 pin x4 разъемы являются стандартом для подключения видеокарты и обычно используются для подачи питания с блока питания. Они совместимы с большинством современных видеокарт, включая модели от ведущих производителей, таких как NVIDIA и AMD.

Для проверки совместимости видеокарты с 6 2 pin x4 разъемом, необходимо обратиться к документации и спецификациям конкретного устройства. В большинстве случаев информация о подключении и требованиях к питанию будет указана в руководстве пользователя или на официальном веб-сайте производителя.

Подключение:

Для подключения видеокарты через 6 2 pin x4 разъемы необходимо выполнить следующие действия:

  1. Убедитесь, что компьютер выключен и отключен от сети.
  2. Найдите разъемы 6 2 pin x4 на блоке питания. Они обычно расположены на задней панели или на верхней части блока.
  3. Возьмите соответствующие кабели с разъемами 6 2 pin x4 и подключите их к разъемам на блоке питания.
  4. Найдите разъемы на видеокарте, предназначенные для подключения к блоку питания, и подключите к ним другие концы кабелей.
  5. Убедитесь, что все разъемы надежно закреплены. Запустите компьютер и проверьте работу видеокарты.

При выполнении подключения необходимо обращать внимание на правильное сочетание и ориентацию контактов разъемов. Неправильное подключение может привести к нестабильной работе устройств или даже их поломке.

Кроме того, важно учитывать требования к питанию, указанные в документации к видеокарте. Если блок питания не обеспечивает достаточную мощность или не соответствует другим требованиям, подключение может быть неправильным или привести к нестабильной работе.

В случае затруднений или неуверенности в правильности подключения видеокарты, рекомендуется обратиться к специалисту или проконсультироваться с технической поддержкой производителя.

Особенности и преимущества

Кабель 6 2 pin x4 – это специальный вид кабеля с четырьмя контактами, который используется для подключения компьютерных компонентов, таких как видеокарты, к материнской плате.

Основные особенности 6 2 pin x4:

  • Конструкция: кабель состоит из четырех проводников, два из которых имеют шесть контактов, а два – два контакта.
  • Совместимость: кабель совместим с разъемами, которые имеют 6+2 контакта, что позволяет использовать его с различными видеокартами.
  • Надежность: кабель выполнен из высококачественных материалов, что обеспечивает стабильную передачу электрического сигнала и повышенную надежность в работе.

Преимущества использования 6 2 pin x4:

  1. Универсальность: кабель подходит для подключения различных типов видеокарт, что делает его универсальным и удобным в использовании.
  2. Простота подключения: благодаря особому разъему кабеля, его можно легко подключить к видеокарте и материнской плате без необходимости использования дополнительных адаптеров.
  3. Стабильность работы: кабель обеспечивает стабильное и надежное подключение между видеокартой и материнской платой, что позволяет избежать проблем с сигналом и обеспечивает бесперебойную работу.

В целом, 6 2 pin x4 – это надежный и удобный кабель, который облегчает подключение видеокарт к системной плате и обеспечивает стабильную работу компьютера.

Установка и настройка

Для использования 6 2 pin x4 необходимо выполнить следующие шаги:

  1. Подготовка компьютера. Перед установкой 6 2 pin x4 необходимо убедиться в наличии свободного слота расширения на материнской плате компьютера.
  2. Отключение компьютера. Перед установкой 6 2 pin x4 необходимо отключить компьютер от электропитания и отключить все подключенные устройства.
  3. Открытие корпуса компьютера. Для установки 6 2 pin x4 необходимо открыть корпус компьютера. Для этого необходимо удалить боковую панель корпуса, воспользовавшись отверткой или ключом.
  4. Установка 6 2 pin x4. Найдите свободный слот PCI или PCI-Express на материнской плате и аккуратно вставьте 6 2 pin x4 в слот. Убедитесь, что контакты на разъеме соответствуют контактам на материнской плате.
  5. Закрытие корпуса компьютера. После установки 6 2 pin x4 в слот необходимо закрыть корпус компьютера. Убедитесь, что боковая панель плотно прилегает к корпусу.
  6. Подключение кабелей. Подключите соответствующий кабель к разъему 6 2 pin x4 и к соответствующему устройству или порту на материнской плате.
  7. Включение компьютера. После завершения установки и подключения необходимо подключить компьютер к источнику электропитания и включить его.
  8. Установка драйверов и настройка. Возможно, для работы 6 2 pin x4 потребуется установить драйверы. Следуйте инструкциям производителя для установки и настройки 6 2 pin x4.

Рекомендации по использованию

6+2 pin x4 — это тип разъема питания, используемого в компьютерах для подключения видеокарты и других компонентов. В этом разделе представлены рекомендации по использованию данного разъема.

1. Правильное подключение

Перед подключением 6+2 pin x4, убедитесь, что ваш компьютер выключен и отключен от источника питания. Затем, найдите разъем на вашей видеокарте или другом устройстве, требующем 6+2 pin x4. Вставьте разъем в соответствующий разъем питания.

2. Установка дополнительных кабелей

Если у вас нет достаточного количества разъемов 6+2 pin x4 на вашем источнике питания, вам могут понадобиться дополнительные кабели. Установите их согласно инструкциям производителя. Убедитесь, что кабели подключены к правильным разъемам и не перекрывают вентиляцию системы.

3. Не перегружайте источник питания

При подключении устройств, требующих 6+2 pin x4, следите за максимальной нагрузкой на ваш источник питания. Источник питания должен иметь достаточную мощность для питания всех компонентов, подключенных к нему. Перегрузка источника питания может привести к его неисправности или возникновению проблем с работой компьютера.

4. Проверка подключения

После подключения 6+2 pin x4 убедитесь, что разъемы надежно зафиксированы и не провисают. Если разъемы не зафиксированы корректно, они могут плохо контактировать и вызывать проблемы, такие как сбои в работе компонентов или перебои в питании.

5. Регулярная проверка состояния

Регулярно проверяйте состояние разъемов 6+2 pin x4 и кабелей. Обратите внимание на признаки износа, повреждений или сгибов. При обнаружении проблем сразу же замените поврежденные кабели или разъемы, чтобы избежать проблем с питанием и работой вашего оборудования.

6. Обращение к профессионалам

При возникновении серьезных проблем с подключением или использованием 6+2 pin x4, рекомендуется обратиться к специалистам. Они помогут вам правильно настроить и подключить вашу видеокарту или другие устройства, требующие данного разъема.

Соблюдение указанных рекомендаций поможет вам использовать 6+2 pin x4 безопасно и эффективно, обеспечивая надежное питание вашего оборудования.

Популярные производители

На рынке существует множество производителей компонентов и аксессуаров для компьютеров, включая 6 2 pin x4. Некоторые из них являются особенно популярными среди пользователей:

  • ASUS — известный мировой бренд, специализирующийся на производстве материнских плат, видеокарт и других компьютерных компонентов. У них часто можно найти 6 2 pin разъемы.
  • Gigabyte — компания, также специализирующаяся на производстве материнских плат и видеокарт. Они предлагают широкий спектр продуктов, включая аксессуары, совместимые с 6 2 pin x4.
  • MSI — производитель компьютерной техники, включая графические карты, материнские платы и другие компоненты. Они также предлагают аксессуары для работы с 6 2 pin разъемами.
  • EVGA — специализируется на производстве видеокарт и блоков питания для компьютеров. Они предлагают различные модели, в том числе с 6 2 pin разъемами.
  • Corsair — известный производитель компьютерных компонентов, включая блоки питания и аксессуары. Они также предлагают продукты с 6 2 pin x4 разъемами.

Это только некоторые из популярных производителей, которые предлагают компоненты с поддержкой 6 2 pin разъемов. Рынок постоянно обновляется, поэтому всегда стоит обратить внимание на новые бренды и модели, чтобы найти наиболее подходящий продукт для своих нужд.

Часто задаваемые вопросы

1. Что такое 6 2 pin?

6 2 pin, также известный как 6+2 pin, — это тип разъема, который используется для подключения видеокарты к компьютеру. Разъем состоит из 8 контактных пинов, из которых 6 являются основными, а оставшиеся 2 являются дополнительными, их можно отсоединять от основного разъема, если они не нужны для конкретной видеокарты.

2. Что такое x4 в контексте 6 2 pin?

X4 означает количество разъемов. В случае с 6 2 pin x4 речь идет о четырех разъемах 6+2 pin, которые могут быть использованы для подключения до четырех видеокарт к компьютеру.

3. Как использовать 6 2 pin x4?

Для использования 6 2 pin x4 вам потребуется материнская плата с поддержкой такого количества разъемов. Вы должны убедиться, что ваш блок питания имеет достаточно мощности для питания всех подключенных видеокарт. Затем, используя соответствующие кабели, подключите кабели питания от блока питания к каждому разъему 6 2 pin на видеокартах, чтобы обеспечить стабильное питание.

4. Как узнать, сколько 6 2 pin x4 может поддерживать моя материнская плата?

Чтобы узнать, сколько разъемов 6 2 pin x4 может поддерживать ваша материнская плата, вам следует обратиться к руководству пользователя материнской платы. В нем будут указаны доступные разъемы питания и количество возможных подключений.

5. Можно ли подключить видеокарту, требующую 6+2 pin разъем, к обычному 6 pin разъему?

Да, можно подключить видеокарту, требующую 6+2 pin разъем, к обычному 6 pin разъему. Вы просто можете отсоединить дополнительные 2 контакты от разъема 6+2 pin и подключить основные 6 контактов к разъему 6 pin.

Вопрос-ответ

Что такое 6 2 pin x4?

6 2 pin x4 — это тип разъема питания, использующегося в компьютере для подключения видеокарты. Он имеет 6 контактов и 2 дополнительных контакта, предназначенных для обеспечения дополнительного питания видеокарты. Всего таких разъемов на видеокарте может быть четыре.

Как использовать 6 2 pin x4?

Для использования 6 2 pin x4 вам понадобится соответствующий кабель питания с таким разъемом на одном конце и стандартным разъемом питания на другом конце. Подключите разъем питания к видеокарте, удостоверившись, что он правильно вставлен. Затем подключите стандартный разъем питания к Блоку питания вашего компьютера. После этого ваша видеокарта будет получать необходимое питание.

Какие видеокарты используют 6 2 pin x4?

6 2 pin x4 используются на высокопроизводительных видеокартах, которые требуют дополнительного питания для нормальной работы. Обычно это видеокарты со слотом PCI Express x16, которые предназначены для игр или профессиональной работы, такой как видеомонтаж или 3D-моделирование.

Могу ли я использовать меньшее количество разъемов 6 2 pin x4?

Да, вы можете использовать меньшее количество разъемов 6 2 pin x4, если ваша видеокарта требует меньше питания. В этом случае вам достаточно будет подключить только необходимое количество разъемов, оставив остальные нераспакованными. Однако важно убедиться, что ваша видеокарта получает достаточное питание для нормальной работы.

6 2 pin x4 это как

Переделка разветвителя питания PCI-E 6+2 pin в переходник 8-пин CPU-PCI-E

При сборке майнинг-ферм часто возникает ситуация, когда не хватает шнуров для запитывания видеокарт и райзеров.

Для решения этой проблемы часто используются разветвители PCI-E 8 pin, а также переходники с питания процессора на питание видеокарт. Такие разветвители можно приобрести на Aliexpress по цене примерно 1,5 долларов за штуку.

Переходник 8-пин CPU на питание видеокарт PCI-E 6+2 pin

Если в риге используется более одного блока питания, или используется модульный БП с несколькими шнурами 8 пин (или 4+4 pin) для питания процессора (12 вольт), то можно задействовать этот шнур через переходник на разъем питания видеокарт PCI-E 6+2 pin:

В нем обычно используются желтые провода (12 вольт) возле ключа 8-пинового разъема. Еще одним его отличительным признаком является то, что на разъеме питания CPU используется 4 пары проводов плюс/минус (в разъеме для питания видеокарт 3 пары плюс-минус и одна пара чисто минусовых проводов).

Переходник питания CPU-PCI-E:

Разветвитель PCI-E 6+2 pin

Разветвители питания PCI-E имеют 5 (как правило, черных) проводов земли (минусовых) со стороны ключа разъема:

Еще одна фотография разветвителя питания PCI-E с другой стороны (видно пару минусовых проводов слева восьмипинового разъема):

К сожалению, китайские продавцы на Алиэкспресс/Banggood не разбираются в тонкостях компьютерных разъемов и часто высылают вместо переходников 8-пин CPU на питание видеокарт PCI-E 6+2 pin обычный разветвитель для разъема питания видеокарт.

Чем отличаются разветвители PCI-E 8 pin и переходники 8-пинового питания процессора на PCI-E?

Основным отличием является то ,что в разъеме 8-пинового питания процессора используется обратная полярность в сравнении с PCI-E 6+2 pin.

Сравнение распиновки разъема 8-пинового питания процессора и PCI-E 6+2 pin:

Как видно из рисунка, для переделки 8-пинового разъема для питания видеокарт нужно перепаять проводники 5-8 с минуса на плюс, а контакты 1-4 – на минус (землю).

Чтобы было понятнее, нужно внимательно рассмотреть разъем-папа, который выходит из блока питания на питание процессора, в котором желтые провода — это плюс 12 вольт, а черные – земля (минус):

В разъеме для запитывания видеокарт используется иная полярность при схожих ключах разъема:

На разъеме 6+2 пин PCI-E хорошо видно пару минусовых проводов сбоку разъема:

Что будет, если включить разветвитель питания PCI-E вместо переходника 8-пин CPU на питание видеокарт PCI-E?

Включение такого разветвителя в качестве переходника гарантированно приведет к короткому замыканию в цепи 12 вольт. Это, при отсутствии защиты в БП, обеспечит выход из строя видеокарты, блока питания и, возможно, материнской платы.

Автор статьи имеет опыт получения из Китая разветвителей питания PCI-E вместо заказанных переходников 8-пин CPU на питание видеокарт PCI-E. Открытие споров может дать небольшую моральную компенсацию за неправильно отправленный товар, но проблему получения дополнительных разъемов питания не решает.

Как переделать разветвители PCI-E 6+2 pin в переходник 8-пин CPU на питание видеокарт PCI-E 6+2 pin

При наличии относительно прямых рук, внимательности и паяльника, можно самостоятельно переделать китайские разветвители PCI-E 6+2 pin в переходник 8-пин CPU на питание видеокарт PCI-E 6+2 pin.

Пример использующегося в риге переходника для питания двух 6-пиновых райзеров от второго кабеля БП для питания процессора:

Пример использования самодельного переходника для запитывания видеокарты и райзера:

Рассмотрим подробнее, как это сделать.

Руководство по переделке разветвителя PCI-E 6+2 pin в переходник с 8-пин CPU на питание видеокарт PCI-E 6+2 pin

При переделке разветвителя необходимо выполнить следующие действия:

Разрезаются провода между разъемом, который будет соединяться с кабелем для питания процессора и проводами, которые будут запитывать видеокарты или райзера (6 пиновые):

Затем зачищаются провода полученных проводов:

На разъеме, который будет соединяться с кабелем процессорного питания, скручивают провода с каждой стороны в три пары, а затем на них одевается термоусадочная трубка:

После этого соединяются провода разъемов 6+2 пин PCI-E питания видеокарт с этими парами проводов:

При этом важно правильно соблюдать полярность проводов.

Нужно ориентироваться на то, что желтые провода проводов 6+2 пин PCI-E – это плюс, а черные – это минус. На разъеме процессорного питания провода (в данном случае — черные) со стороны ключа разъема – это плюс, а слева – минус.

В итоге должен получится такой разветвитель-переходник с кабеля процессорного питания 8-пин CPU на питание видеокарт PCI-E 6+2 pin:

Вам также может понравиться

Видеокарта AMD R7 250X c 2Gb VRAM типа GDDR5 в майнинге

7 марта, 2021

Ремонт и профилактика механической части вентиляторов видеокарт

24 мая, 2019

О разъёмах у блоков питания ПК — как выбрать блок питания

Блок питанияБлок питания — важная составная часть персонального компьютера, без которой тот просто не запустится. Подобрать блок питания не так сложно, если быть внимательным к деталям. Сегодня поговорим о такой вещи, как используемые в блоках питания разъёмы.

Главная ошибка, которую может сделать неосведомлённый покупать блок питания для компьютера — смотреть только на цену и мощность. Безусловно, перед покупкой блока питания нужно прикинуть потребление и даже оставить некоторый запас. Однако, если не обратить внимание на разъёмы, может оказаться так, что Вы не сможете запитать все компоненты Вашего ПК.

К счастью, современный блок питания для персонального компьютера — хорошо стандартизированный продукт. Как правило, подключить что-то неправильно в случае с нынешними блоками питания затруднительно. А вот неправильно подобрать блок питания для своего компьютера вполне возможно. Теперь непосредственно о разъёмах.

О разъёмах у блоков питания ПК - как выбрать блок питанияОсновной разъём для питания материнской платы — ошибиться в данном случае довольно сложно, так как большинство блоков питания идут с универсальным разъёмом 20+4 pin. Это значит, что можно использовать и 20 pin, и 24 pin. Стандарт 20 pin является устаревшим (использовался до появления в материнских платах шин PCI-E), однако производители блоков питания используют схему 20+4 для обратной совместимости со старыми моделями материнских плат. Что касается современных материнских плат, то в них используется разъём 24 pin. В целом, на этот разъём стоит отдельно обратить внимание только если Ваша материнская плата имеет устаревший стандарт питания 20 pin.

Разъём для питания центрального процессора (CPU) — в отношении этого разъёма питания нужно быть внимательнее, нежели в предыдущем случае. Данный разъём имеет несколько конфигураций. Находится он также на материнской плате.

О разъёмах у блоков питания ПК - как выбрать блок питанияПо стандарту ATX12V блок питания должен иметь как минимум коннектор на 4 pin для питания электроэнергией центрального процессора. Следом за разъёмом на 4 pin появился разъём на 8 pin для более «прожорливых» процессоров. 8 pin равномернее распределяют нагрузку.

Внимание! Не используйте для питания CPU разъёмы 6 pin или 6+2 pin. Они предназначены для видеокарт.

На текущий момент в блоках питания зачастую встречаются универсальные разъёмы 4+4 pin, хотя можно встретить и простой разъём 4 pin, и разъём 8 pin, который не разделяется на части. Безусловно, если говорить об универсальности, то разъём 4+4 pin предпочтительнее.

Разъём для питания видеокарты — данный разъём используется в системах с производительной платой для обработки графики. В системах со встроенными видеокартами подобный разъём использоваться не будет. Также подобный разъём не нужен дискретным видеокартам с невысокой производительностью по той причине, что им хватает питания, поступающего через слот PCI-E на материнской плате.

О разъёмах у блоков питания ПК - как выбрать блок питанияРазъёмы для питания видеокарт бывают двух видов: 6 pin и 8 pin. Очень часто производители блоков питания используют конфигурацию 6+2 pin.

Допустим, мы имеем дело с разъёмом 8 pin, который не разбивается на составные части. Как определить его предназначение? Во-первых, разъёмы блоков питания, как правило, подписываются. Надпись PCI-E означает, что данный коннектор должен подключаться к видеокарте. А надпись CPU говорит, что это разъём для питания процессора. Во-вторых, можно посмотреть распиновку. Это поможет, если коннекторы не подписаны. Обратите внимание на рисунок ниже.

О разъёмах у блоков питания ПК - как выбрать блок питания

Слева разъём для питания видеокарты, справа разъём для питания центрального процессора.

О разъёмах у блоков питания ПК - как выбрать блок питанияРазъём для питания SATA-устройств — предназначается для обеспечения электроэнергией жестких дисков, твердотельных накопителей и оптических приводов (DVD, Blu-ray). Подключается непосредственно к устройству, которое нужно запитать. Что-то перепутать в данном случае трудно. Главное — не пытаться подключить разъём «вверх ногами». Хотя это общий совет для любых разъёмов, а не только SATA.

Разъём питания SATA имеет 15 pin, выглядят они по-другому, нежели в предыдущих разъёмах. В стороне от контактного ряда есть ключ, который и указывает, какой стороной нужно вставлять коннектор.

На текущий момент разъём SATA всё больше вытесняет разъём Molex, речь о котором пойдёт ниже. Поэтому лучше заранее посчитать количество устройств с данным разъёмом, которые придётся подключать, и иметь запас в один-два свободных разъёмов.

О разъёмах у блоков питания ПК - как выбрать блок питанияMolex — данный разъём постепенно выходит из употребления. Тем не менее, производители блоков питания всё ещё размещают пару-тройку разъёмов Molex в своей продукции. Ранее Molex был стандартом для питания жестких дисков и оптических приводов с интерфейсом IDE. Кроме того, через него иногда обеспечивается питания различных плат расширения и вентиляторов.

Своё название разъём Molex получил от своей компании-создателя. Разъём имеет четыре контакта. Блок питания персонального компьютера содержит разъём Molex, который по своему типу относится к розеткам (или, говоря простым языком, «мама»). Устройства, которые нужно запитать, имеют вилку («папа»).

Форма разъёма Molex (скосы на углах одной из сторон) препятствует неправильному подключению коннектора. Следует так же отметить, что и разъём Molex, и разъём SATA (не путать с разъёмом SATA для передачи данных) не имеют каких-либо защелок — фиксация происходит только за счёт силы трения. Всё это говорит о том, что данные интерфейсы не предназначены для частых подключений и отключений устройств.

Кстати, именно фирме Molex мы обязаны за вид вилок и розеток, которые используются для питания материнских плат, процессоров и видеокарт.

О разъёмах у блоков питания ПК - как выбрать блок питанияРазъём для питания Floppy-устройств — проще говоря, разъём для питания приводов чтения/записи 3,5-дюймовых дискет. По сути, стал уже историей следом за дискетами и предназначенными для них дисководами. Впрочем, если очень нужен, то найти блок питания с ним всё ещё не составляет труда.

Разъём своим появлением обязан компании Berg Electronics Corporation. Имеет четыре контакта и ключ, который подсказывает, как надо подключать коннектор.

Разъём для питания Floppy-дисководов (Floppy Drive Power Connector) был не единственным вкладом Berg Electronics Corporation в конструкцию персонального компьютера, но, конечно, до вклада компании Molex тут далеко. Кроме вышеописанного разъёма Berg Electronics Corporation также запомнилась внедрением в стандарты материнских плат своих разъёмов для подключения элементов лицевой панели системного блока.

Со стандартными разъёмами блоков питания на этом всё. Далее поговорим об экзотике.

О разъёмах у блоков питания ПК - как выбрать блок питанияРазъёмы для питания материнской платы стандарта AT — сейчас очень редкая экзотика, которую можно отыскать разве что в системах 20-летней и более давности. В современных блоках питания подобные разъёмы отыскать вряд ли получится, на такой случай есть переходники.

Для питания материнских плат стандарта AT используется два коннектора — P8 и P9. Оба имеют шесть контактов и подключаются к разъёму на 12 pin на материнской плате.

О разъёмах у блоков питания ПК - как выбрать блок питания

Схема подключения разъёмов P8 и P9 на материнской плате.

Напоследок об использовании переходников. При отсутствии необходимого разъёма у блока питания соблазн использовать переходники довольно велик. Но слепо поддаваться этому соблазну не стоит.

К сожалению, тренд последних десятилетий — повсеместное падение качества продукции. И блоки питания тут не исключение. Хотя, конечно, откровенный брак встречается редко. Если же говорить о различного рода переходниках (часто неизвестного происхождения), то гарантировать их качество просто никто не возьмётся. Как правило, качество проводов в данном случае не выдерживает никакой критики. И дело не только в работоспособности оборудования, но и в его безопасности.

Выбор блока питания для Майнинга

При комплектации майнинг фермы блоком питания возможны два варианта:

  • серверные блоки питания (как правило это б/у блоки с распайкой под нужную ваш тип райзеров и количество видеокарт);
  • два обычных блока питания, синхронизированные для совместной работы специальным кабелем.

Какой вариант наиболее оптимален однозначно сказать сложно. Рассмотрим их преимущества и недостатки.

Блоки питания

Для питания видеокарт необходимо правильно подобрать мощность блока(ов) питания (БП). От этого зависит стабильность работы системы.

Расчет энергопотребления фермы

Ферма — это в обычный компьютер, его главной особенностью является большое количество видеокарт.

Подробнее читайте в статье: Как собрать и настроить майнинг ферму

В зависимости от моделей видеокарты потребление соответственно разное.

С увеличением количества майнеров сложность вычислений растет, и поэтому не на всех карточках прибыльно этим заниматься. Ниже приведен список видеокарт, которые эффективны в майнинге и их потребление.

В основном пользователи прошивают и программно разгоняют видеокарты, это сильно влияет на износ, стабильность работы и в том числе потребление прямо-пропорционально возрастает.

С потреблением видеокарт разобрались, теперь рассчитаем, сколько потребляют остальные составляющие компьютера.

Компонент: Потребление Вт
Процессор 55- 150
Жесткий диск 1 — 9
ОЗУ 2 — 6
Система охлаждения 0.5 — 6
Жесткий диск 0.5 — 8
Материнская плата 5 — 20

Допустим компьютер без видеокарт потребляет 94 Вт + 6 видеокарт RX470 (720 Вт), получается 814 Вт.

Какой мощности должен быть БП

Мощность БП надо рассчитывать с учетом потери КПД в год примерно на 20%. Если ферма потребляет 800 Вт то необходимо покупать блок на 1 кВт минимум.

Покупать один блок или несколько?
  • 1 Вариант: приобрести один блок питания. В российских магазинах блок на 1200 Вт обойдется в 15000 руб — цена в магазине DNS;
  • 2 Вариант: приобрести несколько блоков питания. 2 блока по 700 Вт будет отличным вариантом. Цены примерно во всех магазинах одинаковые, средняя стоимость за два блока составит 7000. В магазине cililink.ru очень большой выбор и много товаров в наличии.
    Преимущество данного варианта: во первых стоимость — в два раза дешевле, во вторых при выходе одно блока нужно будет докупить блок за 3500, а не за 15000;
  • 3 Вариант. Серверный блок питания. Большим преимуществом данного варианта является его «заточенность» под данную работу. На каждую видеокарту отводится отдельный провод PCI — E.

В обычных БП по одному кабелю идет питание на 2 карточки, и если их разогнать, как сделал я, желтые провода (питание) расплавились — почернели. Серверные блоки можно приобрести на avito (гарантии в принципе нет) либо из Китая.

Вывод: рекомендуется приобретать либо серверный БП, либо 2-3 обычных (в зависимости от необходимой мощности) обязательно с сертификатом минимум 80+ bronze.

Серверные

Домашние GPU майнинг фермы используют 4 видеокарты или более, каждая из которых потребляет от 30 до 300 Вт. Для обеспечения их бесперебойной работы нередко применяют серверные блоки питания, обладающие надежностью и необходимой мощностью.

Серверный вариант гораздо мощнее обычных ATX собратьев, но при этом может нагреваться до более высоких температур и работать гораздо громче.

Шумные кулеры относятся к недостаткам таких устройств, однако, надежность, позволяющая круглосуточно работать на максимальных нагрузках, позволяет пренебречь этим неудобством. При этом цена на них колеблется от 8 000 до 60 000 рублей, что доступно далеко не каждому майнеру.

Количество выходов, подходящих для обеспечения видеокарт электроэнергией с напряжением 12В, ограничивает применение. Приобретение нескольких разветвителей расширяет возможности БП, но нельзя превышать максимальную мощность выходов, поскольку это может привести к выходу из строя оборудования.

Некоторые умельцы выполняют распайку дополнительных выходов, но это требует знаний и навыков, позволяющих выполнить операцию и не повредить оборудование. Цена распаянного серверного БП будет немного выше стандартной комплектации, но позволит избежать лишних проблем.

Необходимо тщательно просчитывать потребляемую видеокартами мощность, учесть, что частично видеокарты питаются через порт PCI-E и вычислить подаваемое дополнительное питание. Требуется учесть максимальную силу тока на проводах дополнительного питания, от нее зависит сколько видеокарт одновременно сможет тянуть БП без перегрева.

Расчет нагрузки на выходы 6 pin или 6 pin+2 осуществляется суммированием потребляемой мощности запитанными устройствами и вычетом подаваемой через порты PCI-E.

Через порт типа PCI-E на видеокарту может подаваться до 75 Вт, которые необходимо отнять от максимальной заявленной мощности. Серверный блок питания, применяемый для майнинга, обычно способен обеспечить питанием от 4 до 8 видеокарт.

Обычные синхронизированные


Предлагаю вам небольшой обзор лучших синхронизированных блоков питания:

CHIEFTEC A-135 (APS-750CB)

На первом месте один из наиболее рентабельных, если не самый рентабельный образец на сегодняшний день. Его КПД составляет минимум 85%, что на сегодняшний день очень много. Мощность – 750 Вт, есть разъемы для 4 видеокарт. Охлаждает эту технику вентилятор 140 мм.

Работает он практически бесшумно, что тоже очень важно. Еще немаловажно, что в модели есть встроенные датчики температуры и нагрузки. Поэтому техника защищена от перегрева и перегрузки. По заявлениям производителя 100 часов работы вам обеспечено.

CHIEFTEC A-135 (APS-1000CB)

Это уже немного более мощный образец – на 100 Вт. Но КПД у него тот же самый – 85%, не меньше. У этой модели практически те же преимущества, что и у предыдущей – отличная система охлаждения и минимум шума даже при самой высокой нагрузке.

Также есть защита от непредвиденных ситуаций, к примеру, перенапряжения или перепадов напряжения. Этот образец сможет обеспечивать 4 видеокарты максимум, но общая их мощность уже может быть выше, чем у APS-750CB.

Как видим, преимущества и недостатки у обоих представителей CHIEFTEC A-135 одинаковые. У них прекрасный КПД, но малая общая мощность. Но для начинающего майнера любой из этих вариантов подойдет как нельзя лучше.

Seasonic Prime Gold (SSR-1200GD)

Это одна из самых мощных обычных моделей, которые подходят для майнинга. Она сможет обеспечивать 1200 Вт. В Seasonic Prime Gold есть 8 разъемов под видеокарты. Но специалисты рекомендуют подключать меньше. Соответственно, вы сможете свободно использовать 6 карт. На сегодняшний день это очень даже неплохо. Шума при работе тоже очень мало.

Есть у Seasonic Prime Gold существенный минус. Разъемов то у него 8, а кабелей PCI-E 4. Поэтому вам придется самостоятельно искать нужный провод. Также можно подключать две карты через один шнур, но он очень быстро сгорит. В остальном одни плюсы.

Как рассчитать мощность блока для питания видеокарт фермы?

Итак, нам нужен блок питания с разъемом для видеокарты, и не одним.

Я рассмотрю два варианта подпитки видеокарт:

  • Ферма с одним мощным блоком питания
  • Ферма с множеством блоков питания

Если вы решили собирать ферму (риг) на видеокартах от «зелёных» – nvidia 1060, то вам хватит одного блока питания на 1250 Вт. Эти видеокарты потребляют в среднем 125 Вт, значит 6 штук будут жрать 750Вт, (и нет, блока на 750Вт не хватит при таком раскладе). Райзеры, 6 штук по 50Вт каждый, 300 Вт. Платформа – 150 Вт.

Сложим все значения, получается 1200 Вт будет потреблять вся ферма, соответственно мы уложились в заявленную мощность блока питания. Но не все блоки выдают заявленную производителем мощность, так что если решите собирать ферму на одном блоке с «зелёными картами», не скупитесь, покупайте качественный БП, который будет способен запитать все комплектующие и обеспечит стабильную работу фермы.

Забыл сказать, производители не рекомендуют нагружать блок питания полностью на 100%, необходимо оставлять запас в 20-30%. При расчёте энергопотребления комплектующих я использовал средние значения, если собирать ферму на процессоре celeron от компании intel, в место HDD использовать SSD, провести даунвольтинг видеокарт, то это поможет скинуть энергопотребление всей системы, и вы как раз оставите запас мощности для блока питания.

Сразу забегу немного вперёд и скажу, что использование одного мощного блок питания для одной фермы это небезопасно, по причине перегруза. Средней хреновости БП на 1250 Вт может не выдержать длительной нагрузки.

Из своего опыта могу привести пример: собрал я как-то риг из 4 видеокарт (2 x MSI R9 390, Asus ref RX 480 8gb, Sapphire RX 480 8 gb) и блока питания Термалтейк 1200ВТ. Две 390 печки сидели на разных шнурах дополнительного питания (2 x 6+2 PIN), RX 480 сидели на одном шнуре, всего в блоке было 3 PSI-E шнура.

Нужны отдельные шнуры для каждой видяхи.

И у блока питания должно быть нужное количество разъёмов под одинарные кабели.

Со временем ферма начала вырубаться, я понимал, что это из-за перегруза, хотя я убавил потребление и частоту ядер у R9 390 видеокарт и провёл даунвольтинг у шитых RX 480. Мне пришлось снять референсную 480 с 6-pin питание с фермы, и этим я обеспечил пол года стабильной работы рига. Вскоре история повторилась, и на 1200 Вт сидят теперь только две R9 390.

Что же произошло с блоком питания? «Просели» конденсаторы и какие-то ещё элементы, и нет, это не потому что, их качество хреновое, совсем наоборот. Из-за того блок был 24/7 в полной нагрузке, он теперь не может выдать заявленную мощность. Хорошо ещё, что не сгорел, прихватив за собой парочку видях.

Так что самым безопасным для кошелька и видеокарт является способ сборки ферм с несколькими блоками питания.

Так как в майнинге Эфира очень хорошо себя проявили видеокарты от фирмы AMD серии RX 400 и RX 500 после прошивки биоса и разгона оперативной памяти, я расскажу, как правильно подобрать блоки питания для фермы на AMD RX 580 8 GB и AMD RX 570 4GB. Это будет актуально и для 400 серии, но их сняли с производства.

Многие спорят, какие риги лучше собирать: на 4 видеокартах или на 6. Если отталкиваться от стоимости комплектующих, то ферма из 6 видеокарт будет выгоднее, чем ферма из 4. Потому что имея 12 видеокарт, вам придётся закупить две платформы для двух ферм из 6 видях, а для ферм на 4 видяхах – 3 платформы, и это дополнительные траты.

Во время ажиотажа вокруг майнинга эфира, который был весной 2017 года, с прилавков магазинов пропали ни только видеокарты, но и подходящие материнские платы и блоки питания. И тут уже было особо не до «правильной» сборки, а лишь бы хоть как ни будь подключить видеокарты.

Когда вы собираете ферму с несколькими блоками питания, исходите из правила: 1 БП 850 Вт на 2 видеокарты RX 580. Получается 3 блока питания на ферму с 6 видеокартами.

Если ферма на 470 или 570, то можно на БП 850 Вт вешать 3 видеокарты, если блоки питания не из бюджетного сегмента. То же относится и к 1060 от nvidia.

Иногда на авито встречаются старые топовые блоки для оверклокеров, такие как OCZ 650 Вт Fatality, они способны выдержать 2 видеокарты – RX 480 и RX 470 в разгоне.

Энергопотребление видеокарт

При расчетах какую криптовалюту в данный момент добывать выгоднее всего, стоит учитывать не только хешрейт, который вы получите с ваших видеокарт, но и их энергопотребление при определенных алгоритмах майнинга.

Если речь идет о видеокартах Nvidia, то наиболее популярными для майнинга являются GTX 750 Ti и GTX 970, так как они предлагают хорошее соотношение цены и производительности при использовании в мульти-GPU майнинг ригах.

Конечно, вы всегда можете приобрести для майнинга видеокарты GTX 980 Ti или даже GTX Titan X, которые хоть и являются более мощными, но стоят намного дороже и не обеспечивают стоь же хорошее соотношение цены и производительности.

Мы решили провести быструю проверку видеокарт Gigabyte Geforce GTX 970 и референсной Geforce GTX 980 Ti и посмотреть соотношение потребляемой мощности к производительности этих видеокарт при майнинге в популярных и профитных алгоритмах.

Результаты, которые вы видите в приведенной ниже таблице, были получены с помощью последних версий ccMiner 1.7.4 форка от Tpruvot и ethminer c поддержкой CUDA от Genoil.

Все видеокарты тестировались на стоковых частотах (Gigabyte GTX 970 поставляется с заводским разгоном) и были настроены работать с CUDA приложением в состоянии энергопотребления P0 (максимальное энергопотребление) для получаения максимальной производительности при майнинге Ethereum.

Как вы можете видеть по результатам при майнинге во всех алгоритмах кроме ethereum, видеокарта GTX 980 Ti быстрее и потребляет немного больше электроэнергии. Однако цена на видеокарты GTX 980 Ti примерно в 2 раза выше, чем GTX 970.

Пи приобретении двух GTX 970 по цене одной видеокарты GTX 980 Ti, вы можете получить гораздо больший хешрейт при майнинге Ethereum. Интересно видеть, что при майнинге Ethereum, GTX 980 Ti (референсного дизайна) может быть медленнее, чем GTX 970 (Gigabyte) на которой вы можете получить 20-21 MHS/sec из-за более высоких частот. Поэтому видеокарта GTX 980 Ti наименее всего подходит для добычи Ethereum по алгоритму Dagger-Hashimoto.

Если вам интересен именно майнинг Эфира, то лучшим выбором будет покупка видеокарт Nvidia GTX 970, даже если учесть тот факт, что GTX 980 Ti при других алгоритмах майнинга, как правило, имеет более высокий хешрейт.

Криптовалюта GTX 970 Хешрейт GTX 970 Энергопотребление GTX 980 Ti Хешрейт GTX 980 Ti Энергопотребление
Ethereum 20 MHS/sec 153 W 18.5 MHS/sec 181 W
Decred 1303 MHS/sec 174 W 1917 MHS/sec 237 W
Quark 12.5 MHS/sec 169 W 17.6 MHS/sec 223 W
Dash 7.2 MHS/sec 159 W 10.4 MHS/sec 221 W
Vanillacoin 2490 MHS/sec 164 W 3390 MHS/sec 211 W

Пример серверного блока питания

Я сделал краткий обзор лучших серверных блоков питания:

GPU DELL D1200E-S0-LITEON PS-2142-2L 80PLUS PLATINUM 1400W

Отлично подходит для фермы на 6 видеокарт. Основные характеристики:

  • Входное напряжение: 200-240V AC 50-60Hz
  • Выходная мощность: 1400W (12V DC 114.6A)
  • КПД: 80PLUS PLATINUM 94%
  • Размер блока питания: 8.50 x 21.00 x 4.00 cm
  • Вес самого блока питания: 1.12 кг

Провода для питания дополнительных разъемов видеокарт типа 6pin или 6+2pin используются шлейфовые термостойкие 80’С лужёные провода американского стандарта 18AWG. А так же шнур питания 220в имеет ЕВРО вилку в герметичном исполнении.

Пример двух синхронизированных блоков питания

ATX Chieftec A-135 750W

Мощность — 750 Ватт, потянет майнинг на 4 картах GTX 1080 Ti, подключенные через любые райзеры. Полумодульная конструкция — распаяны только кабели для материнской платы и процессора. Кабели SATA, 6pin и MOLEX подключены к специальным гнездам, что позволяет подключить нужный набор кабелей.

ATX Chieftec A-135 1000W

Мощность — 1000 Ватт, будет питать 5-6 топовых видеокарт. Как и «младший брат» на 750 Ватт, к этому блоку можно подключить кабели с нужными вам коннекторами для питания райзеров. Охлаждается 140 миллиметровым вентилятором, в цепи трансформатора есть защита от перегруза и скачков напряжения, на стабилизаторах — защита от перегрева и короткого замыкания на выходах.

ATX RAIDMAX Scorpio 1000W

Несмотря на большую мощность, в нем есть только 4 коннектора 6pin для видеокарт. Дополнительные кабели съемные, на каждую магистраль 5 Вольт подается ток силой 20 А. Производитель установил хорошее охлаждение и системы защиты от перегрузки, перегрева и короткого замыкания.

ATX RAIDMAX Cobra 1200W

Выходная мощность и КПД 90% сравнимы со средним серверным блоком питания для майнинга, тока на магистралях хватит для питания 6 видеокарт. В комплекте съемные кабели 6pin, SATA, MOLEX и 4pin Floppy. В блоке используются надежные элементы, которые нормально перенесут непрерывную нагрузку при майнинге.

ТОП блоков питания для майнинга

Сегодняшний обзор посвящен блокам питания, характеристики которых позволяют использовать их в майнерских сборках.

Все отобранные для обзора модели оптимальны по сочетанию мощности, выносливости и безопасности, и на наш взгляд являются лучшими в своей категории решениями для майнинга.

Итак, давайте более детально рассмотрим все особенности каждой из них.

CHIEFTEC A-135 1000W (APS-1000CB)

CHIEFTEC A-135 1000W (APS-1000CB) – мощный блок питания, который готов полностью себя реализовать в игровых и майнерских системах, ведь комплектующая может одновременно питать до 6 дискретных видеокарт.

Это блок получил сертификат 80 PLUS Bronze, благодаря высокому значению КПД – около 85%, у него есть отличная малошумная система охлаждения с 140 мм вентилятором, скорость вращения которого регулирует специальная интеллектуальная система.

Конструкция блока питания CHIEFTEC A-135 1000W (APS-1000CB) является полумодульной, а это значит, что основные кабели питания, подводящие напряжение к материнской плате 24PIN ATX, процессору 8PIN (4+4) и двум PCIe-разъемам 8PIN (6+2) выводятся напрямую из корпуса, а дополнительные SATAх9, MOLEXх2, Floppy и PCIeх4 можно по желанию отключить.

Мощность линий +12 В у блока питания CHIEFTEC A-135 1000W (APS-1000CB) составляет 996 Вт, а линий +3,3 В и +5 В – около 140 Вт. Данная комплектующая защищена от пониженного и повышенного напряжения в сети, коротких замыканий, перегрева и, что очень важно, при сборке постоянно работающей под нагрузкой майннинг-системы – от перегрузки.

CHIEFTEC A-135 750W (APS-750CB)

CHIEFTEC A-135 750W (APS-750CB) – надежный блок питания для мощных игровых систем, который также отлично подходит для сборки майнинг-ферм с четырьмя дискретными видеокартами.

Блок питания CHIEFTEC A-135 750W (APS-750CB) получил полумодульную конструкцию и у него есть только два впаянных провода – для подвода питания к материнской плате 24PIN ATX и для питания процессора 8PIN (4+4), остальные же можно легко отсоединить при необходимости. Тут есть 9 кабелей SATA, два с разъемом MOLEX, отдельный кабель Floppy и четыре для подвода дополнительного питания к видеокартам 8PIN (6+2) PCIe.

Выходных линий +12 В у данной комплектующей две, причем каждая из них получила ток 35 А, кроме того, тут есть линии +3.3 В и +5 в по 25 А каждая.

Блок питания CHIEFTEC A-135 750W (APS-750CB) работает с КПД более 85%, за счет чего он получил сертификат 80 PLUS Bronze, у него есть практически бесшумная система охлаждения с 140 мм вентилятором, скорость вращения которого автоматически регулируется.

За надежность данного блока отвечают системы защиты от пониженного и повышенного напряжения в сети, от перегрузок, коротких замыканий, перегрева и повышенных токов, кроме того, среднее время безотказной работы блока питания CHIEFTEC A-135 750W (APS-750CB) составляет 100 тыс. часов, так что можно с уверенностью сказать, что данная комплектующая полностью готова к серьезным нагрузкам и отлично подходит для майнинг-систем.

RAIDMAX Cobra 1200W (RX-1200AE-B)

RAIDMAX Cobra 1200W (RX-1200AE-B) – идеальный блок питания для майнинга, способный сам потянуть до 6 дискретных видеокарт, при этом высокий уровень КПД, благодаря которому комплектующая получила сертификат 80 PLUS Gold, делает его достаточно энергоэффективным.

Выпускается блок питания RAIDMAX Cobra 1200W (RX-1200AE-B) в корпусе с оригинальным принтом, а вентиляционные решетки выполнены в виде пчелиных сот, что только подчеркивает собственный стиль комплектующей.

Практически все кабели для подвода питания к устройствам выполнены съемным и получили качественную пластиковую оплетку, только кабель подключения к материнской плате 20+4 pin и два кабеля подвода питания к процессору 4+4 pin не отсоединяются. Среди съемных кабелей можно найти 6 штук с интерфейсом 6+2-pin для PCI-E разъемов, 9 штук SATA, 6 MOLEX и еще один Floppy.

Максимальная мощность блока питания RAIDMAX Cobra 1200W (RX-1200AE-B) по линии +12 В при токе 100 А составляет целых 1200 Вт, при этом у него есть и линии +3.3 В и 5 В с током 20 А. Остается отметить, что данный блок питания получил все необходимые комплексы защиты, включая защиту от перегрузок, поэтому он готов к длительной работе при постоянно высоких нагрузках, становясь правильным выбором при сборке майнинг-системы.

Выбор блока питания

Даже теперь, многие майнеры не уделяют должного внимания выбору хорошего блока питания для создания майнинг ригов и при увеличении количества видеокарт в системе у них могут появиться некоторые проблемы. Обычно люди думают, что если у них есть 5 видеокарт с TDP 150 W, то для такой системы будет достаточно любого приличного блока питания мощностью 1000 W.

Однако в реальности получается не все так гладко как хотелось бы.

Используя простую математику и купив блок питания для нашей системы, мы можем столкнуться с некоторыми проблемами. Например, может оказаться что мы не учли количество 6-пин и 8-пин разъемов питания для наших видеокарт или им не хватит количество 4-пин молекс коннекторов для дополнительного питания райзеров.

Самым простым решением такой проблемы будет использование специальных разветвителей, однако такой подход может вызвать еще одну проблему, а именно перегрев и расплавление изоляции у некоторых проводов идущих от блока питания.

Итак, первое в чем вам стоит убедиться при выборе блока питания, это наличие достаточного количества разъемов питание PCI-E. Например, если у вас есть 6 видеокарт, то оптимальным решением будет наличие 6 независимых кабелей питания для ваших видеокарт. К сожалению не многие доступные блоки питания имеют 6 раздельных кабелей питания. Это связано с тем, что обычные компьютеры редко имеют даже 2-3 GPU в системе.

Даже если БП обеспечен 8 коннекторами питания, это как правило двойные коннекторы, которые предназначены для 4 видеокарт с двумя коннекторами питания. Добавление дополнительного адаптера, разделяющего одиночные PCI-E коннектор питания или использование Molex – PCI-E адаптеров могут вызвать дополнительные проблемы, поэтому по возможности следует такого избегать.

По крайней мере следует убедиться, что вы не перегружаете не одну из линий идущих до источника питания. Для этого просто потрогайте руками кабели питания, и если они сильно нагреваются, то это не нормально.

Если вы используете материнскую плату с несколькими слотами PCI-E, например AsRock H81 Pro BTC, которая была создана специально для майнинга криптовалют, то вам обязательно понадобятся PCI-E удлинители (Райзеры). Хотя данная материнская плата и имеет дополнительный Molex разъем питания для PCI-E, но большое количество видеокарт установленных в материнскую плату могут требовать гораздо большего питания через разъем PCI-E.

Даже в этом случае лучше прибегнуть к использованию райзеров с дополнительным питанием, особенно это касается тех систем, в которых установлено 5 или даже 6 GPU. Слот 16x PCI-E, которые обычно используются в материнских платах, по спецификации способны обеспечивать видеокарты до 75W энергии.

Хотя большая часть питания проходит через 12V линию, но в реальности с материнской платы видеокарта может потреблять до 66 W. Если у вас в системе установлено скажем 6 карт, мощность которая будет суммарно проходить через материнскую плату достаточно высока и это может повредить ее (хотя не всегда и не все видеокарты потребляют с материнской платы максимальную мощность, которую она может передать).

Существует достаточно большой выбор PCI-E райзеров, и самым на данный момент популярным является PCI-E 1x USB3.0 райзер. Данная модель райзеров довольно хорошо сделана и имеет достаточно большую длину, в отличие от шлейфовых райзеров. Имейте ввиду, что данные райзеры просто используют кабель USB3.0 и никаким образом не сам интерфейс USB, в качестве подключения доп. питания они используют коннектор Molex.

Стандартный 4-пиновый коннектор Molex рассчитан на максимальную силу тока 10-11A, что обеспечивает передачу до 120-132W. Поэтому, используя переходники рекомендуется подключать к одному разъему Molex не более 2 дополнительных питаний от райзеров.

Реальная проблема с 4-пин молексами состоит в том, что некоторые производители используют более тонкие, а значит и более дешевые кабели, которые идут от разъема до блока питания, а как мы знаем максимальная передаваемая мощность зависит от толщины сечения проводки.

Для того, чтобы передавать до 10А тока до разъема Molex требуются провода 14 AWG или 16 AWG. 18 AWG провода рассчитаны на максимальный ток в 8 A, а 22 AWG всего на 6 A. К сожалению большинство производителей блоков питания используют более дешевую более тонкую проводку 18-22 AWG.

Если максимальная потребляемая мощность для видеокарты по 12V линии PCI-E составляет 66W, то для этого даже 22 AWG провода будет достаточно. Однако это справедливо только в том случае, если вы подключили к Molex линии только одно дополнительное питание.

Для подключения 2 дополнительных питаний к одной линии Molex потребуется минимум 16 AWG. Иногда встречаются блоки питания имеющие 3 или даже 4 молекс коннектора на одной линии. Избегайте подключать больше 2 дополнительных питаний к такой линии, в ином случае это может вызвать повреждение или даже возгорание вашего дорогостоящего оборудования.

Обычно, когда видеокарты имеют внешние разъемы питания PCI-E, максимальное значение 66W с материнской платы никогда не достигается. Обычно такие видеокарты потребляют через PCI-E слот не более 30-40W, а иногда и того меньше. Хотя встречаются и исключения, например AMD Radeon RX 480 референсного дизайна.

Даже если 1 видеокарта будет потреблять с материнской платы всего 30-40W, а вы подключите 3 или 4 доп питания на одну молекс линию, провода могут очень сильно нагреваться или даже плавиться.

6 2 pin pci e схема

Как известно, PCI это пластмассовый cлот на материнской плате компьютера. Впервые он появился на Пентиум-1. Первоначально использовался для подключения видеокарт, но с конца 90-х видеоадаптеры стали подключать через более быстрый слот AGP. Самые новые видеокарты уже подключаются через PCI-E. Вот схема подачи питания на них с блока питания ATX ПК:

Также через PCI подключают звуковые карты, ТВ-тюнеры, внутренние факсмодемы, дополнительные USB- и FireWire-контроллеры, АТА-контроллеры для подключения дополнительных дисков и дисководов, сетевые карты и прочие платы расширения.

PCI Express (PCIe, PCI-e) – это новый стандарт высокоскоростной последовательной шины расширения компьютера с высокой пропускной способностью и малым количеством выводов. Он был разработан для замены старых PCI и AGP. PCIe имеет множество улучшений по сравнению со старыми стандартами, включая более высокую максимальную пропускную способность системной шины, меньшее количество контактов ввода-вывода и меньший размер разъёма, лучшее масштабирование производительности для шинных устройств, более подробный механизм обнаружения ошибок и отчетности, встроенная функция горячей замены.

Архитектура PCI Express обеспечивает производительность ввода-вывода для настольных платформ со скоростью передачи от 2,5 гигабайт в секунду по линии x1 PCI Express. Смотрите подробнее на картинке.

PCI-E – это последовательная шина, в которой используются две низковольтные дифференциальные пары LVDS со скоростью 2,5 Гбит / с в каждом направлении – одна пара передачи и одна пара приема. Цоколёвка всех видов разъёмов этого стандарта приводится в таблицах далее.

Распиновка разъема PCI

Pin Имя Описание Pin Имя Описание
A1 TRST Test Logic Reset [JTAG Bus] B1 -12V -12 VDC
A2 +12V +12 VDC B2 TCK Test Clock [JTAG Bus]
A3 TMS Test Mode Select [JTAG Bus] B3 GND Ground
A4 TDI Test Data Input [JTAG Bus] B4 TDO Test Data Output [JTAG Bus]
A5 +5V +5 VDC B5 +5V +5 VDC
A6 INTA Interrupt A B6 +5V +5 VDC
A7 INTC Interrupt C B7 INTB Interrupt B
A8 +5V +5 VDC B8 INTD Interrupt D
A9 Reserved B9 PRSNT1 Present
A10 +5V Power (+5 V or +3.3 V) B10 Reserved
A11 Reserved B11 PRSNT2 Present
A12 GND03 Ground or Keyway for 3.3/Universal PWB B12 GND Ground or Keyway for 3.3/Universal PWB
A13 GND05 Ground or Key-way for 3.3/Universal PWB B13 GND Ground or Open (Key) for 3.3/Universal PWB
A14 3.3Vaux B14 RES Reserved
A15 RESET Reset B15 GND Ground
A16 +5V Power (+5 V or +3.3 V) B16 CLK Clock
A17 GNT Grant PCI use B17 GND Ground
A18 GND08 Ground B18 REQ Request
A19 PME# Power Management Event B19 +5V Power (+5 V or +3.3 V)
A20 AD30 Address/Data 30 B20 AD31 Address/Data 31
A21 +3.3V01 +3.3 VDC B21 AD29 Address/Data 29
A22 AD28 Address/Data 28 B22 GND Ground
A23 AD26 Address/Data 26 B23 AD27 Address/Data 27
A24 GND10 Ground B24 AD25 Address/Data 25
A25 AD24 Address/Data 24 B25 +3.3V +3.3VDC
A26 IDSEL Initialization Device Select B26 C/BE3 Command, Byte Enable 3
A27 +3.3V03 +3.3 VDC B27 AD23 Address/Data 23
A28 AD22 Address/Data 22 B28 GND Ground
A29 AD20 Address/Data 20 B29 AD21 Address/Data 21
A30 GND12 Ground B30 AD19 Address/Data 19
A31 AD18 Address/Data 18 B31 +3.3V +3.3 VDC
A32 AD16 Address/Data 16 B32 AD17 Address/Data 17
A33 +3.3V05 +3.3 VDC B33 C/BE2 Command, Byte Enable 2
A34 FRAME Address or Data phase B34 GND13 Ground
A35 GND14 Ground B35 IRDY# Initiator Ready
A36 TRDY# Target Ready B36 +3.3V06 +3.3 VDC
A37 GND15 Ground B37 DEVSEL Device Select
A38 STOP Stop Transfer Cycle B38 GND16 Ground
A39 +3.3V07 +3.3 VDC B39 LOCK# Lock bus
A40 SMBCLK SMB CLK [SMbus Description] B40 PERR# Parity Error
A41 SMBDAT SMB DATA [SMbus Description] B41 +3.3V08 +3.3 VDC
A42 GND17 Ground B42 SERR# System Error
A43 PAR Parity B43 +3.3V09 +3.3 VDC
A44 AD15 Address/Data 15 B44 C/BE1 Command, Byte Enable 1
A45 +3.3V10 +3.3 VDC B45 AD14 Address/Data 14
A46 AD13 Address/Data 13 B46 GND18 Ground
A47 AD11 Address/Data 11 B47 AD12 Address/Data 12
A48 GND19 Ground B48 AD10 Address/Data 10
A49 AD9 Address/Data 9 B49 GND20 Ground
A50 Keyway Open or Ground for 3.3V PWB B50 Keyway Open or Ground for 3.3V PWB
A51 Keyway Open or Ground for 3.3V PWB B51 Keyway Open or Ground for 3.3V PWB
A52 C/BE0 Command, Byte Enable 0 B52 AD8 Address/Data 8
A53 +3.3V11 +3.3 VDC B53 AD7 Address/Data 7
A54 AD6 Address/Data 6 B54 +3.3V12 +3.3 VDC
A55 AD4 Address/Data 4 B55 AD5 Address/Data 5
A56 GND21 Ground B56 AD3 Address/Data 3
A57 AD2 Address/Data 2 B57 GND22 Ground
A58 AD0 Address/Data 0 B58 AD1 Address/Data 1
A59 +5V Power (+5 V or +3.3 V) B59 VCC08 Power (+5 V or +3.3 V)
A60 REQ64 Request 64 bit B60 ACK64 Acknowledge 64 bit
A61 VCC11 +5 VDC B61 VCC10 +5 VDC
A62 VCC13 +5 VDC B62 VCC12 +5 VDC
64 bit spacer KEYWAY
64 bit spacer KEYWAY
A63 GND Ground B63 RES Reserved
A64 C/BE[7]# Command, Byte Enable 7 B64 GND Ground
A65 C/BE[5]# Command, Byte Enable 5 B65 C/BE[6]# Command, Byte Enable 6
A66 +5V Power (+5 V or +3.3 V) B66 C/BE[4]# Command, Byte Enable 4
A67 PAR64 Parity 64 B67 GND Ground
A68 AD62 Address/Data 62 B68 AD63 Address/Data 63
A69 GND Ground B69 AD61 Address/Data 61
A70 AD60 Address/Data 60 B70 +5V Power (+5 V or +3.3 V)
A71 AD58 Address/Data 58 B71 AD59 Address/Data 59
A72 GND Ground B72 AD57 Address/Data 57
A73 AD56 Address/Data 56 B73 GND Ground
A74 AD54 Address/Data 54 B74 AD55 Address/Data 55
A75 +5V Power (+5 V or +3.3 V) B75 AD53 Address/Data 53
A76 AD52 Address/Data 52 B76 GND Ground
A77 AD50 Address/Data 50 B77 AD51 Address/Data 51
A78 GND Ground B78 AD49 Address/Data 49
A79 AD48 Address/Data 48 B79 +5V Power (+5 V or +3.3 V)
A80 AD46 Address/Data 46 B80 AD47 Address/Data 47
A81 GND Ground B81 AD45 Address/Data 45
A82 AD44 Address/Data 44 B82 GND Ground
A83 AD42 Address/Data 42 B83 AD43 Address/Data 43
A84 +5V Power (+5 V or +3.3 V) B84 AD41 Address/Data 41
A85 AD40 Address/Data 40 B85 GND Ground
A86 AD38 Address/Data 38 B86 AD39 Address/Data 39
A87 GND Ground B87 AD37 Address/Data 37
A88 AD36 Address/Data 36 B88 +5V Power (+5 V or +3.3 V)
A89 AD34 Address/Data 34 B89 AD35 Address/Data 35
A90 GND Ground B90 AD33 Address/Data 33
A91 AD32 Address/Data 32 B91 GND Ground
A92 RES Reserved B92 RES Reserved
A93 GND Ground B93 RES Reserved
A94 RES Reserved B94 GND Ground

Распиновка PCI-Express 1x

Pin Side B Connector Side A Connector
# Name Description Name Description
1 +12v +12 volt power PRSNT#1 Hot plug presence detect
2 +12v +12 volt power +12v +12 volt power
3 +12v +12 volt power +12v +12 volt power
4 GND Ground GND Ground
5 SMCLK SMBus clock JTAG2 TCK
6 SMDAT SMBus data JTAG3 TDI
7 GND Ground JTAG4 TDO
8 +3.3v +3.3 volt power JTAG5 TMS
9 JTAG1 +TRST# +3.3v +3.3 volt power
10 3.3Vaux 3.3v volt power +3.3v +3.3 volt power
11 WAKE# Link Reactivation PERST# PCI-Express Reset signal
Mechanical Key
12 RSVD Reserved GND Ground
13 GND Ground REFCLK+ Reference Clock
Differential pair
14 HSOp(0) Transmitter Lane 0,
Differential pair
REFCLK-
15 HSOn(0) GND Ground
16 GND Ground HSIp(0) Receiver Lane 0,
Differential pair
17 PRSNT#2 Hotplug detect HSIn(0)
18 GND Ground GND Ground

Распиновка PCI-Express 4x

Pin Side B Connector Side A Connector
# Name Description Name Description
1 +12v +12 volt power PRSNT#1 Hot plug presence detect
2 +12v +12 volt power +12v +12 volt power
3 +12v +12 volt power +12v +12 volt power
4 GND Ground GND Ground
5 SMCLK SMBus clock JTAG2 TCK
6 SMDAT SMBus data JTAG3 TDI
7 GND Ground JTAG4 TDO
8 +3.3v +3.3 volt power JTAG5 TMS
9 JTAG1 +TRST# +3.3v +3.3 volt power
10 3.3Vaux 3.3v volt power +3.3v +3.3 volt power
11 WAKE# Link Reactivation PERST# PCI-Express Reset signal
Mechanical Key
12 RSVD Reserved GND Ground
13 GND Ground REFCLK+ Reference Clock
Differential pair
14 HSOp(0) Transmitter Lane 0,
Differential pair
REFCLK-
15 HSOn(0) GND Ground
16 GND Ground HSIp(0) Receiver Lane 0,
Differential pair
17 PRSNT#2 Hotplug detect HSIn(0)
18 GND Ground GND Ground
19 HSOp(1) Transmitter Lane 1,
Differential pair
RSVD Reserved
20 HSOn(1) GND Ground
21 GND Ground HSIp(1) Receiver Lane 1,
Differential pair
22 GND Ground HSIn(1)
23 HSOp(2) Transmitter Lane 2,
Differential pair
GND Ground
24 HSOn(2) GND Ground
25 GND Ground HSIp(2) Receiver Lane 2,
Differential pair
26 GND Ground HSIn(2)
27 HSOp(3) Transmitter Lane 3,
Differential pair
GND Ground
28 HSOn(3) GND Ground
29 GND Ground HSIp(3) Receiver Lane 3,
Differential pair
30 RSVD Reserved HSIn(3)
31 PRSNT#2 Hot plug detect GND Ground
32 GND Ground RSVD Reserved

Распиновка PCI-Express 8x

Pin Side B Connector Side A Connector
# Name Description Name Description
1 +12v +12 volt power PRSNT#1 Hot plug presence detect
2 +12v +12 volt power +12v +12 volt power
3 +12v +12 volt power +12v +12 volt power
4 GND Ground GND Ground
5 SMCLK SMBus clock JTAG2 TCK
6 SMDAT SMBus data JTAG3 TDI
7 GND Ground JTAG4 TDO
8 +3.3v +3.3 volt power JTAG5 TMS
9 JTAG1 +TRST# +3.3v +3.3 volt power
10 3.3Vaux 3.3v volt power +3.3v +3.3 volt power
11 WAKE# Link Reactivation PERST# PCI-Express Reset signal
Mechanical Keycard
12 RSVD Reserved GND Ground
13 GND Ground REFCLK+ Reference Clock
Differential pair
14 HSOp(0) Transmitter Lane 0,
Differential pair
REFCLK-
15 HSOn(0) GND Ground
16 GND Ground HSIp(0) Receiver Lane 0,
Differential pair
17 PRSNT#2 Hotplug detect HSIn(0)
18 GND Ground GND Ground
19 HSOp(1) Transmitter Lane 1,
Differential pair
RSVD Reserved
20 HSOn(1) GND Ground
21 GND Ground HSIp(1) Receiver Lane 1,
Differential pair
22 GND Ground HSIn(1)
23 HSOp(2) Transmitter Lane 2,
Differential pair
GND Ground
24 HSOn(2) GND Ground
25 GND Ground HSIp(2) Receiver Lane 2,
Differential pair
26 GND Ground HSIn(2)
27 HSOp(3) Transmitter Lane 3,
Differential pair
GND Ground
28 HSOn(3) GND Ground
29 GND Ground HSIp(3) Receiver Lane 3,
Differential pair
30 RSVD Reserved HSIn(3)
31 PRSNT#2 Hot plug detect GND Ground
32 GND Ground RSVD Reserved
33 HSOp(4) Transmitter Lane 4,
Differential pair
RSVD Reserved
34 HSOn(4) GND Ground
35 GND Ground HSIp(4) Receiver Lane 4,
Differential pair
36 GND Ground HSIn(4)
37 HSOp(5) Transmitter Lane 5,
Differential pair
GND Ground
38 HSOn(5) GND Ground
39 GND Ground HSIp(5) Receiver Lane 5,
Differential pair
40 GND Ground HSIn(5)
41 HSOp(6) Transmitter Lane 6,
Differential pair
GND Ground
42 HSOn(6) GND Ground
43 GND Ground HSIp(6) Receiver Lane 6,
Differential pair
44 GND Ground HSIn(6)
45 HSOp(7) Transmitter Lane 7,
Differential pair
GND Ground
46 HSOn(7) GND Ground
47 GND Ground HSIp(7) Receiver Lane 7,
Differential pair
48 PRSNT#2 Hot plug detect HSIn(7)
49 GND Ground GND Ground

Распиновка PCI-Express 16x

Pin Side B Connector Side A Connector
# Name Description Name Description
1 +12v +12 volt power PRSNT#1 Hot plug presence detect
2 +12v +12 volt power +12v +12 volt power
3 +12v +12 volt power +12v +12 volt power
4 GND Ground GND Ground
5 SMCLK SMBus clock JTAG2 TCK
6 SMDAT SMBus data JTAG3 TDI
7 GND Ground JTAG4 TDO
8 +3.3v +3.3 volt power JTAG5 TMS
9 JTAG1 +TRST# +3.3v +3.3 volt power
10 3.3Vaux 3.3v volt power +3.3v +3.3 volt power
11 WAKE# Link Reactivation PERST# PCI-Express Reset signal
Mechanical Key
12 RSVD Reserved GND Ground
13 GND Ground REFCLK+ Reference Clock
Differential pair
14 HSOp(0) Transmitter Lane 0,
Differential pair
REFCLK-
15 HSOn(0) GND Ground
16 GND Ground HSIp(0) Receiver Lane 0,
Differential pair
17 PRSNT#2 Hotplug detect HSIn(0)
18 GND Ground GND Ground
19 HSOp(1) Transmitter Lane 1,
Differential pair
RSVD Reserved
20 HSOn(1) GND Ground
21 GND Ground HSIp(1) Receiver Lane 1,
Differential pair
22 GND Ground HSIn(1)
23 HSOp(2) Transmitter Lane 2,
Differential pair
GND Ground
24 HSOn(2) GND Ground
25 GND Ground HSIp(2) Receiver Lane 2,
Differential pair
26 GND Ground HSIn(2)
27 HSOp(3) Transmitter Lane 3,
Differential pair
GND Ground
28 HSOn(3) GND Ground
29 GND Ground HSIp(3) Receiver Lane 3,
Differential pair
30 RSVD Reserved HSIn(3)
31 PRSNT#2 Hot plug detect GND Ground
32 GND Ground RSVD Reserved
33 HSOp(4) Transmitter Lane 4,
Differential pair
RSVD Reserved
34 HSOn(4) GND Ground
35 GND Ground HSIp(4) Receiver Lane 4,
Differential pair
36 GND Ground HSIn(4)
37 HSOp(5) Transmitter Lane 5,
Differential pair
GND Ground
38 HSOn(5) GND Ground
39 GND Ground HSIp(5) Receiver Lane 5,
Differential pair
40 GND Ground HSIn(5)
41 HSOp(6) Transmitter Lane 6,
Differential pair
GND Ground
42 HSOn(6) GND Ground
43 GND Ground HSIp(6) Receiver Lane 6,
Differential pair
44 GND Ground HSIn(6)
45 HSOp(7) Transmitter Lane 7,
Differential pair
GND Ground
46 HSOn(7) GND Ground
47 GND Ground HSIp(7) Receiver Lane 7,
Differential pair
48 PRSNT#2 Hot plug detect HSIn(7)
49 GND Ground GND Ground
50 HSOp(8) Transmitter Lane 8,
Differential pair
RSVD Reserved
51 HSOn(8) GND Ground
52 GND Ground HSIp(8) Receiver Lane 8,
Differential pair
53 GND Ground HSIn(8)
54 HSOp(9) Transmitter Lane 9,
Differential pair
GND Ground
55 HSOn(9) GND Ground
56 GND Ground HSIp(9) Receiver Lane 9,
Differential pair
57 GND Ground HSIn(9)
58 HSOp(10) Transmitter Lane 10,
Differential pair
GND Ground
59 HSOn(10) GND Ground
60 GND Ground HSIp(10) Receiver Lane 10,
Differential pair
61 GND Ground HSIn(10)
62 HSOp(11) Transmitter Lane 11,
Differential pair
GND Ground
63 HSOn(11) GND Ground
64 GND Ground HSIp(11) Receiver Lane 11,
Differential pair
65 GND Ground HSIn(11)
66 HSOp(12) Transmitter Lane 12,
Differential pair
GND Ground
67 HSOn(12) GND Ground
68 GND Ground HSIp(12) Receiver Lane 12,
Differential pair
69 GND Ground HSIn(12)
70 HSOp(13) Transmitter Lane 13,
Differential pair
GND Ground
71 HSOn(13) GND Ground
72 GND Ground HSIp(13) Receiver Lane 13,
Differential pair
73 GND Ground HSIn(13)
74 HSOp(14) Transmitter Lane 14,
Differential pair
GND Ground
75 HSOn(14) GND Ground
76 GND Ground HSIp(14) Receiver Lane 14,
Differential pair
77 GND Ground HSIn(14)
78 HSOp(15) Transmitter Lane 15,
Differential pair
GND Ground
79 HSOn(15) GND Ground
80 GND Ground HSIp(15) Receiver Lane 15,
Differential pair
81 PRSNT#2 Hot plug present detect HSIn(15)
82 RSVD#2 Hot Plug Detect GND Ground

Существует также и mini PCI Express разъём, цоколёвка которого приведена на рисунке выше.

Стандарты PCI-e передачи

PCI Express 1.0a

В 2003 году представили PCIe 1.0a со скоростью передачи данных 250 МБ / с и скоростью передачи 2,5 гигатрансфера в секунду (GT / s). Скорость передачи выражается в передачах в секунду, а не в битах в секунду, поскольку количество передач включает служебные биты, которые не обеспечивают дополнительной пропускной способности; PCIe 1.x использует схему кодирования 8b / 10b, что приводит к 20% (= 2/10) расходам на исходную полосу пропускания канала.

PCI Express 2.0

Объявили о PCI Express Base 2.0 в 2007 году. Стандарт PCIe 2.0 удваивает скорость передачи данных по сравнению с PCIe 1.0 до 5 ГТ / с, а пропускная способность на полосу увеличивается с 250 МБ / с до 500 МБ. / с. Следовательно, 32-полосный разъем PCIe (× 32) может поддерживать совокупную пропускную способность до 16 ГБ / с. Слоты материнской платы PCIe 2.0 полностью обратно совместимы с картами PCIe v1.x. Карты PCIe 2.0 также обычно обратно совместимы с материнскими платами PCIe 1.x, используя доступную пропускную способность PCI Express 1.1. В целом, графические карты или материнские платы, разработанные для версии 2.0, будут работать с другими версиями 1.1 или 1.0a. Как и 1.x, PCIe 2.0 использует схему кодирования 8b / 10b, поэтому обеспечивает эффективную максимальную скорость передачи 4 Гбит / с для каждой полосы по сравнению со скоростью исходных данных 5 ГТ / с.

PCI Express 2.1

PCI Express 2.1 вышла в 2009 году, она поддерживает большую часть систем управления, поддержки и устранения неполадок, которые запланированы для полной реализации в PCI Express 3.0. Однако скорость такая же, как у PCI Express 2.0. Увеличение мощности из слота нарушает обратную совместимость между картами PCI Express 2.1 и некоторыми старыми материнскими платами с 1.0 / 1.0a, но большинство материнских плат с разъемами PCI Express 1.1 поставляются с обновлением BIOS их производителями через служебные программы для поддержки обратной совместимости карт. с PCIe 2.1.

PCI Express 3.0

Спецификация PCI Express 3.0 стала доступна в конце 2010 года. Новые функции PCI Express 3.0 включают ряд оптимизаций для улучшенной передачи сигналов и целостности данных, включая выравнивание передатчика и приемника, усовершенствования системы ФАПЧ, восстановление тактовых данных и улучшения каналов для поддерживаемых в настоящее время топологии. PCI Express 3.0 обновляет схему кодирования до 128b / 130b по сравнению с предыдущей кодировкой 8b / 10b, уменьшая накладные расходы на полосу пропускания с 20% от PCI Express 2.0 примерно до 1,54% (= 2/130). Это достигается с помощью операции XOR известного двоичного полинома в качестве скремблера к потоку данных в топологии обратной связи. Скорость передачи данных PCI Express 3.0 8 ГТ / с эффективно обеспечивает 985 МБ / с на полосу, что почти вдвое увеличивает пропускную способность полосы пропускания по сравнению с PCI Express 2.0.

PCI Express 4.0

PCI Express 4.0 был анонсирован в 2017 году, обеспечивая скорость передачи данных 16 ГТ / с, что удваивает пропускную способность, обеспечиваемую PCI Express 3.0, при сохранении обратной и прямой совместимости как в программной поддержке, так и в используемом механическом интерфейсе. Спецификации PCI Express 4.0 также включают OCuLink-2, альтернативу разъему Thunderbolt. OCuLink версии 2 будет иметь скорость до 16 Гб / с (всего 8 ГБ / с для 4 полос), а максимальная пропускная способность разъема Thunderbolt 3 составляет 5 ГБ / с. Кроме того, необходимо изучить оптимизацию активной и неактивной мощности.

Подойдет 4x 6+2 pin это как?

Покупаю Блок питание, там написано
Разъемы для питания видеокарты (PCI-E)
4x 6+2 pin
Подойдет для такого подключения, что на фотке?

4x 6+2 pin это питальник для SLI или CrossFire, ща эти технологии в прошлом, это лишнее, но судя по тому что питальник этими разъёмами оборудован говорит что он очень даже не плохой, на дашман лишнее не поставят

.

я хочу взять в будущем Видеокарта GIGABYTE NVIDIA GeForce RTX 3060Ti GV-N306TXGAMING OC-8GD 8ГБ Gaming, GDDR6X, OC, Ret

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *