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섀시 구성 컴퓨터는 무엇을 주의해야 합니까

두께, 외관, 환기 (즉, 냉각), 정전기 방지, 자기 방지 처리, 자체 전원 공급 장치.

안녕하세요!

섀시는 어떻게 선택합니까?

기계를 구하는 과정에서 가장 쉽게 간과될 수 있는 부분이 바로 섀시다. 대부분의 DIY 설치자들은 CPU, 비디오 카드, 마더보드 등의 부품을 꼼꼼히 분석해 가격 대비 성능이 가장 좋은 구성이나 자신에게 가장 적합한' 쿨한' 구성을 찾아내지만, 가치 함량이 낮은 것은' 있는 것' 이라고 생각하는 경우가 많다. 섀시가 바로 이' 잊혀진 구석' 의 부품이다. Dell 은 브랜드의 외관에 초점을 맞추고 브랜드와 모델, 자재와 제작은 신경쓰지 않습니다. 그래서 우리는 기계를 구성할 때, 보통 모든 부품을 산 후 남은 돈이 많지 않다는 것을 알게 되어 더 좋은 전원을 선택했고, 섀시는 아쉬운 대로 가장 싼 것을 살 수 밖에 없었다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 컴퓨터명언) 기껏해야 자신이 좋아하는 모습을 보면 모질게 마음을 다잡고 예쁜 것을 살 것이다. 어쨌든, 모든 사람들은 섀시가 고정 액세서리가있는 장치라고 생각합니다. 괜찮아 보이기만 하면 어떤 섀시라도 괜찮다. 각종 브랜드의 품질 차이는 크지 않다.

사실 이것은 오해이다. 섀시는 컴퓨터 액세서리의' 집' 으로서 DIY 에 더욱 중시되어야 한다. 왜냐하면 그것의 좋고 나쁨은 컴퓨터 분해의 편리함뿐만 아니라 각 액세서리 간의 위치 조화와도 관련이 있기 때문이다. 다음은 몇 가지 잘못된 예를 경고로 들어보겠습니다.

1) 섀시가 전자제품처럼 가벼울수록 얇을수록 좋습니다.

허허, 사건은 역시 중공업의 산물이다. 당시 전자공산품 평가 기준은 본안에 적용되지 않았다. 왜 그렇게 말하죠? 결국 섀시는 일단 놓으면 고칠 수 없는 그런 것이 아니다. 가끔 움직여야 한다. 가볍고 얇다면, 그것은 움직일 수 있습니까? 변쇼는 이미 이 방면의 예를 보았다. 한 친구가 컴퓨터를 다른 곳으로 옮겼는데, 전원을 켤 때 XP 가 시스템에 들어가기 전에 죽었다. 처음에는 소프트웨어 문제라고 생각했는데, 나중에 다시 설치하여 플로피 디스크로 바이러스를 죽였다. 하루 종일 소란을 피웠는데도 여전히 존재한다. 정말 나쁘다. 나를 끌어당기고, 나는 섀시를 뜯어서, 안의 물건을 8 조각으로 분해한 다음, 한 덩어리의 포장도 더 해야 한다. (윌리엄 셰익스피어, 템플릿, 독서명언) 결국 문제가 발생했다. 허허, 많은 사람들이 분명히 부품 문제라고 생각했을 거야. 이것이 고장나거나 불에 타 버린 것은 아니다. XP 가 하드웨어에 대한 요구가 높다는 것을 모두가 알고 있기 때문이다. 이 나쁜 성능과 특징을 모두 알고 있다. 하지만 문제는 사실 섀시에 있습니다. 제 친구가 컴퓨터를 살 때 무작위로 섀시를 요구했기 때문입니다. 결국 JS 는 그에게 매우 얇은 컴퓨터를 주었다. 그 결과 이동할 때 섀시 뒷면이 변형되어 비디오 카드가 AGP 슬롯에서 약간 돌출되었습니다. 결과 접촉 불량으로 인해 XP 시스템에 출입할 수 없습니다. 허허, 이번 이후 친구는 섀시를 옮길 때마다 조심한다. 아이고, 진작 알았는데, 하필 그럴 필요가 있느냐. _.

그럼 한 섀시의 테두리를 어떻게 보는 게 좋을까요? 일반적으로 캐비닛 외부는 일반적으로 1mm 이상의 두께를 가진 강판 레이어로 구성됩니다. 강판의 두께와 재질은 상자의 강성과 방음 및 전자기 복사 방지 능력과 직접적인 관련이 있습니다. 정규업체에서 생산하는 섀시는 강판 두께가 1.3mm 이상이지만, 일부 소규모 업체에서 사용하는 강판 두께는 1mm 정도밖에 되지 않으므로 그 자로 측정할 필요가 없습니다. 올려놓기만 하면 섀시가 무거울수록 좋다. 또한 손가락으로 섀시 케이스를 튕길 수도 있습니다. 맑은 타악기 소리가 들리면 찬장의 강판이 얇고 바삭하다는 것을 증명한다. 답답하고 무거운 소리가 들리면, 이 옷장의 소재는 틀림없이 좋을 것이다. 좋은 강판은 일반적으로 얇은 아연 (밝은 부분) 을 도금한다. 이 경우 강도, 충격, 경도 및 탄력을 견딜 수 있습니다. 섀시 선반 부분에 사용되는 강재는 일반적으로 고경도 고품질 재질을 사용하여 앵글 강철 모양이나 막대로 접습니다. 우리는 손으로 케이스를 뜯는 섀시 프레임을 흔들어서 제거할 수 있다. 좋은 섀시는 비교적 안정적이어야 하고, 불량한 섀시는 가벼울 때 쉽게 흔들린다. 선택할 때도 섀시 외부와 내부 브래킷의 절단면이 매끄럽지 않은지, 좋은 섀시에는 버, 날카로운 가장자리, 거스러짐이 없는지 유의해야 한다. 불량한 섀시에 이런 현상이 나타나면 설치 시' 피가 튀는 것' 이 자주 발생한다. 일반적으로 섀시는 공장에서 출하되기 전에 상응하는 맷돌 처리를 해야 한다. 일부 강판의 가장자리를 평평하게 하고 모서리를 둥글게 갈아서 그에 따라 일부 모서리를 접는다. 이런 껍데기를 설치할 때 베는 것에 대해 걱정하지 않으며, 거칠게 만든 저질 껍데기는 종종 손을 긁기 쉽다.

2) 외관에 지나치게 신경을 쓰지만 열과 포지셔닝은 소홀히 한다.

이 문제는 MM 에서 더욱 두드러지는 경우가 많으며, 사람들의 취향이 높아짐에 따라 많은 업체들이 외관에 대한 요구가 높은 사용자를 충족하기 위해 맞춤형 섀시를 출시하고 있습니다. 확실히, 컴퓨터는 집에서도 여전히 눈에 띈다. 역할을 제외하고는 좋은 감상이 되어야 한다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 컴퓨터명언) 현재 시중에는 많은 디자인이 있고, 색깔이 밝고, 모양이 참신하고, 껍데기가 투명하다. 이것들은 소비자의 관심을 크게 끌었습니다. 그러나, 종종 이러한 스타일링 뒤에는 발열의 위험과 맞춤 포지셔닝의 위험이 있다. (윌리엄 셰익스피어, 스튜어트, 자기관리명언)

현재 많은 업체들이 작고 정교한 보호대를 내놓고 있으며, 일부는 올인원 스타일의 미니 보호대를 많이 내놓고 있습니다. 그 결과, 아름다움을 사랑하는 많은 mm 들이 몰려들었고, 유행을 쫓는 많은 gg 들도 쇼핑 목록에 가입했다. 유명 공장의 디자인이라면 많은 발열 문제가 내부 공기 덕트 설계를 통해 개선될 수 있다. 그러나 불량한 모조품이라면 표면과 동시에 더 많은 열과 액세서리 위치 지정 문제를 야기할 수 있다. 합리적인 섀시 구조 설계, 외관을 고려하면 섀시 덕트 설계에 주의해야 합니다. 즉, 자연무풍의 경우 바람이 가장 잘 들어오고, 바람이 가장 잘 들어오고, 배기가 가장 원활합니다. (이렇게 하면 열이 안에 머물지 않고, 섀시를 빠르게 제거할 수 있습니다.) 기공의 크기와 위치, 송풍기를 드나드는 위치 설계가 효과적인 대류를 형성하는지 여부도 고려해야 한다. 이것은 덕트 설계의 가장 기본적인 요구 사항입니다. 그러나 많은' 작은' 저질 캐비닛은 외관을 모방할 때 풍도의 디자인을 고려하지 않는 경우가 많다. 이로 인해 통풍이 잘 되지 않아 열이 캐비닛에서 배출되지 않아 캐비닛 안의 열도를 형성하는 경우가 많습니다. 이 경우 시스템이 불안정하고 액세서리 수명이 단축되며 과열로 인해 액세서리가 타 버릴 수 있습니다. 현재 CPU 와 그래픽 카드의 열기는 매우 무섭다. 강력한 CPU 그래픽 카드를 갖고 있는 친구들은 이 문제에 각별히 주의를 기울이고, 섀시가 작기 때문에 너무 많은 손해를 보지 않기를 바란다. 발열에 주의를 기울이면서 좋은 섀시의 가장 기본적인 기준에 있는 액세서리는 여러 가지 유형의 마더보드 (예: ATX, 마이크로 ATX) 를 장착할 수 있도록 합리적으로 배치해야 합니다. 동시에 카드의 위치는 제자리에 위치해야 하며, 카드 착오로 인해 카드를 설치할 수 없는 경우는 없어야 한다. 친구가 마더보드 한 장을 샀는데, PCI 슬롯 다섯 개, 네트워크 카드, 사운드 카드, TV 카드를 꽂았다. 그 결과, 그가 SCIS 를 하고 싶을 때, 그가 기쁘게 SCIS 카드를 꽂았을 때, 그는 카드를 꽂을 곳이 없다는 것을 알게 되었다. 어지럽다! 마더보드의 카드 슬롯과 섀시의 카드 슬롯이 일치하지 않습니다. 섀시의 5 개 카드 슬롯이 일치하지 않아 3 개를 간신히 사용하면 "확장 공간" 이 없었기 때문입니다. 그러므로 이질적인 친구를 좋아하는 것은, 마더보드에 얼마나 많은 PCI 슬롯이 있는지, 그리고 섀시에 이렇게 적합한 카드 슬롯이 있는지 여부에 따라 달라진다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 친구명언)

3) 간과하기 쉬운 곳-정전기 방지.

섀시 선택, 제작, 레이아웃, 구조 등 구매 시 볼 수 있습니다. 살 때 볼 수 없거나 쉽게 간과할 수 있는 것은 무엇입니까? 그것은 정전기 방지이다. 많은 경우 컴퓨터가 일정 기간 켜져 있기 때문에 정전기가 축적되어 당신을 날게 할 수 있기 때문이다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 컴퓨터명언) DIY 사람들은 보통 컴퓨터를 만지작거리는 것을 좋아하지만, 컴퓨터를 해체할 때 정전기 방지성이 떨어지는 섀시를 자주 만나게 된다. 그들의 손이 섀시 후면 패널에 닿으면 (섀시 후면 패널이 외부에 노출되는 것을 제외하고는 섀시의 다른 부분이 페인트로 칠해져 정전기가 거의 느껴지지 않음) 전기가 매우 아파서 전기 플러그를 뽑는 등 잠시 기다려야만 섀시를 이동할 수 있다. 심하면 반드시 섀시를 방전시켜 정전기를 완전히 없애야 한다. 한 친구가 밤늦게 잠을 못 자서 가족에게 영향을 주지 않기 위해 이어폰을 샀다. 결국 그는 입으자마자 감전되었다. 이어폰은 들리지 않습니다. 이런 일이 생기면 얼마나 고통스러울지 말해줘. 인체에 해로울 뿐만 아니라 섀시 내부의 액세서리에도 큰 킬러다. 일반적인 정전기 축적은 카드 통신을 방해하여 시스템이 불안정하거나 재시작될 수 있으며, 대량의 정전기 축적으로 인해 카드에 돌이킬 수 없는 손상이 발생할 수 있습니다. 정전기는 모든 전자 부품의 천적 중 하나이다. 소량의 정전기는 깨지기 쉬운 전자 부품을 뚫을 수 있어 전체 전자 장비가 고장나고 많은 회로 기판에 직접 노출된 부품이 있어 정전기 범행을 위한 조건을 제공한다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 정전기, 정전기, 정전기, 정전기) 따라서 기계를 설치할 때 좋은 정전기 방지 섀시를 선택하는 것이 중요하다. 일반적으로 아연 도금판은 정전기 방지 효과가 좋다. 사실, 컴퓨터가 정상적으로 작동하면 모니터와 호스트가 모두 정전기를 발생시키므로 유도해야 한다. 하지만 지금은 많은 가정배선이 표준화되지 않아 접지선 접지가 좋지 않다. 우리의 테스트를 거쳐 일부 중성선은 접지선과 연결되어 있고, 일부 접지선은 여전히 전기를 띠어 정전기를 유도하는 역할을 하지 못한다. 인체가 지면과 경로를 형성하면, 예를 들면 신발을 신지 않고 컴퓨터 껍데기를 만지면 무감각한 느낌이 든다. 배선을 개선하다. 이렇게 하기가 어렵다면 철사, 철사의 한쪽 끝을 섀시에 연결하고, 다른 쪽 끝은 접지가 잘 되는 곳 (예: 창턱 금속 버클, 수도관, 접합부) 에 좋은 접촉을 유지할 수 있습니다 (양끝이 노출된 금속에 연결되어 있고, 페인트와 같은 절연 재료가 있는 곳에 연결하지 마십시오).

전원 공급 장치는 어떻게 선택합니까?

오늘날 정보가 점점 발달하고 있는 것도 IT 웹사이트와 IT 잡지의 대대적인 홍보 때문이다. 많은 친구들이 PC 하드웨어를 배웠다고 믿습니다. 기계를 구성할 때 마더보드, 비디오 카드, 메모리, 사운드 카드, 하드 드라이브 등의 PC 액세서리를 선택하는 경우가 많지만 대부분의 친구들은 스스로 전원을 선택하지 않을 것 같습니다. 이 중요한 부분은 종종 분배장의 마지막 란에 있는 상가가 완성한 것이다. 가장 많은 것은 동기부여나 브랜드에 초점을 맞추는 것입니다. 물론 설치 과정에서 섀시와 전원 공급 장치가 결합되는 경우가 많기 때문에 전원 공급 장치 구입도 컴퓨터를 선택할 때 쉽게 간과할 수 있는 부분이 됩니다. 일반 소비자들은 잘 모르기 때문에 상가의 건의를 잘 들으면 운이 나쁘면 저질 전원을 살 수 있다.

과학기술이 발전함에 따라, 현재의 컴퓨터 기능은 점점 더 강해지고, 액세서리가 많아지고, 구조가 갈수록 복잡해지고 있다. 이러한 액세서리 중 상당수는 하드 드라이브, 옵티컬 드라이브 (특히 버너), 비디오 카드, CPU 등 전력 소비가 많은 부품입니다. 그 외에도 다양한 PCI 사운드 카드, 내장형 모뎀, 다양한 크기의 섀시 팬, CPU 팬, 그래픽 팬 등이 있습니다. 심장이 인체에 있는 것처럼, 전원은 동력의 원천이며, 그 중요성은 무시할 수 없다. 컴퓨터가 종종 영문도 모른 채 작동을 멈추거나 다시 시작하는 경우, 한 가지 큰 가능성은 호스트에 장치가 너무 많아서 전원 공급 장치가 이러한 장치에 충분한 안정적인 에너지를 공급하지 못해 전압이 부족해 가동 시 마비될 수 있습니다. 뿐만 아니라 저질 전원 공급 장치는 부품과 액세서리의 소각을 초래하고 사용자의 건강과 생명안전을 위협할 수 있다. 따라서 전원 공급 장치의 품질은 컴퓨터의 수명에 직접적인 영향을 미칩니다. 그렇다면 양질의 전원 공급 장치란 무엇입니까? 변쇼는 고품질의 전원 공급 장치가 되려면 세 가지 기본 조건을 충족해야 한다고 생각한다.

1) 국가 전문 인증을 통과했습니다.

전원 인증은 생산 공정, 전자기 간섭, 안전 보호 등 업계 기술 사양에 따라 인증 기관에서 제정한 전원 전문 표준입니다. 일반적으로 특정 지표에 도달한 제품은 인증을 통과한 후에만 포장 및 제품 표면에 인증 로고를 사용하여 품질 신뢰성을 증명할 수 있습니다.

일반적인 인증으로는 3C 인증, UL 인증, FCC 인증, CE 인증, CSA 인증, CSA 인증, CCEE 인증 등이 있습니다. 이 가운데 3C 인증 ("중국 강제인증서", 중국어 명칭은 "중국 국가 강제제품 인증") 은 지난 5 월 1 일 시행돼 중국 국가 강제제품 인증의 약칭이다. CCEE (만리장성 인증), CCIB (중국 수입 전자제품 안전인증), EMC (전자기 호환성 인증) 를 하나로 모아 전자방사선 등 다양한 지표에서 한 수 앞선다. CCC 인증 전원 공급 장치에는 전원 레이블에 CCC 인증 표시가 있어야 합니다. 비 CCC 인증 전원 공급 장치에는 CCC 플래그가 없습니다. 내부 회로에서 CCC 전원 공급 장치는 일반적으로 PFC 회로를 가지고 있으며, 전력 활용은 더욱 효율적이며 전력망 오염은 적다. 소스 PFC 회로가 있는 CCC 전원 출력도 안정적이며 적응 전압이 넓어서 비 CCC 전원은 일반적으로 그렇지 않습니다. PFC (고조파 전류 제한) 회로 평가 지표는 고조파 전류 문제를 위해 특별히 개발되었습니다. 전원 공급 장치 내부 변환기 기술의 발전으로 전력 이용 효율이 크게 향상되었지만, 대량의 스위칭 전원 공급 장치와 사이리스터의 사용으로 인해 고조파 전류가 발생하게 되었습니다. 고조파 전류는 매우 해롭다. 한편으로는 그리드 중심선에 대한 부담이 증가하여 비선형 부하로 인한 대량의 고조파 전류가 중심선을 통과하여 중심선에 과부하가 발생합니다. 심할 때 중앙선을 태워 화재를 일으킬 수 있다. 한편, 전력망의 고전압 커패시턴스에 대한 부담이 증가했다. 고압 콘덴서는 일반적으로 전력망 변압기에 연결되어 전력망의 고주파 간섭을 걸러내고, 콘덴서를 통과하는 고주파 고조파 전류는 온도를 높이거나 심지어 폭발한다. 또한 고조파 전류로 인해 그리드 전압 파형 왜곡이 발생하여 다른 전기 제품의 안정적인 작동에 영향을 줄 수 있습니다. 또한 PFC 는 180 V ~ 265 V 사이의 전압 변동을 완벽하게 제어할 수 있을 뿐만 아니라 전압 안정을 보호하고 제어할 수 있을 뿐만 아니라 전류 불안정으로 인한 각종 컴퓨터 고장을 방지하고, 고조파 전류로 인한 피해를 완전히 방지하며, 공공 전력망의 순도를 효과적으로 높여 전력의 안전 성능을 크게 높이고 사용자의 이익을 보장할 수 있습니다. 5 월 1 이후 출시되는 전원 제품은 3C 인증을 받아야 합니다. 따라서 3C 인증은 이미 우리가 전기를 구입하는 중요한 지표가 되었다.

2) 전원 공급 장치가 충분히 무겁다.

일반적으로 좋은 전원 공급 장치의 무게는 너무 가볍지 않습니다. 전원을 살 때는 먼저 손에 들고 어림잡아 볼 수 있습니다. 기본적으로 무거울수록 좋습니다. 예를 들어 IBM 과 Dell 의 원래 전원 공급 장치는 매우 무겁습니다. 왜요 이것은 이유가 있다. 우선 전원 껍데기, 좋은 껍데기, 일반적으로 양질의 강철을 사용한다. 전원 공급 장치 케이스는 0.8mm 와 0.6mm 의 두 가지 표준 두께로 있으며 사용된 재료도 다릅니다. 여기서 변쇼는 너에게 매우 감별력이 있는 방법을 가르쳐 준다. 손톱으로 강판에 몇 번 그려요. 스크래치가 있으면 강재의 품질이 떨어지는 것이다. 흔적이 없다면 강재 품질이 좋다는 것이다. 동시에 무게는 재료의 품질을 직접 보여줍니다. 보통 무거울수록 전원 소재가 좋습니다. 다음은 변압기, 방열판 등과 같은 전원 공급 장치의 내부 부품입니다. , 더 무겁고 더 좋습니다. 왜 그렇게 말하죠? 예를 들어 변압기는 전원 공급 장치의 필수적인 부분입니다. 주로 DC 전압을 고주파 AC 전압으로 변환합니다. 간단한 판단 방법은 변압기의 크기를 보는 것이다. 일반적으로 250W 전원 공급 장치의 변압기 코일 내부 지름은 28mm 보다 작을 수 없으며 300W 전원 공급 장치는 33mm 보다 작을 수 없으므로 클수록 무거울수록 좋습니다. 방열판, 전원 공급 장치 내부의 전력관은 매우 큰 발열체이기 때문에, 그 높은 열량은 자신과 주변 부품의 정상적인 작동에 큰 영향을 미치기 때문에, 전력관에 대형 방열판을 설치하였다. 좋은 전원용 방열판은 알루미늄이나 구리로 만들어져야 하며, 부피가 클수록 냉각 효과가 좋습니다. 보통 방열판은 모두 빗 모양으로 되어 있다. 이가 깊을수록 이가 넓어지고 두께가 클수록 냉각 효과가 좋습니다. 기본적으로 전원을 분해하지 않으면 방열판을 잘 볼 수 없기 때문에 직관적인 방법은 무게로 판단하는 것입니다. 또한, 좋은 전원 공급 장치는 일반적으로 안전 계수를 높이기 위해 일부 구성 요소를 추가하므로 무게가 자연스럽게 증가하고, 불량한 전원 공급 장치는 일부 커패시턴스와 코일을 절약하고 무게는 더 가볍습니다.

3) 발열성이 좋습니다

라디에이터로 열을 방출하는 것 외에도 전원 공급 장치의 발열은 주로 전용 팬에 의존하므로 팬의 좋고 나쁨은 종종 전원 공급 장치에 직접적인 영향을 미칩니다. 전원 공급 작업 중에 느슨한 부분은 공기 중으로 열을 방출하는 것일 뿐이라는 것을 알아차리지 못했을 것이다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 전기명언) 만약 열기가 제때에 배출되지 않는다면, 냉각 효과는 크게 할인될 것이다. 팬 배치는 냉각에 결정적인 역할을 한다. 현재 주로 단일 및 이중 팬 설계가 있어 공기 흐름 속도를 높이고 그에 따라 소음을 증가시킬 수 있습니다. 단일 팬 설계 소음은 낮지만 냉각 효과는 이중 팬만큼 좋지 않습니다. 단위 시간 내에 팬으로 구동되는 공기 흐름은 냉각 효과와 직접적인 관련이 있습니다. 일반 트래픽의 문제는 단순히 팬의 회전 속도이며, 그런 다음 전력이 되어 전류로 변환됩니다. 일반적으로 정격 전류는 구매의 중요한 지표가 된다. 전압이 같은 경우 전류가 클수록 팬 전력이 높아지고 풍력이 커지는 것도 우리가 산 표준 중 하나다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 전압명언) 일반 전원 공급 장치에 사용되는 8 cm 12V DC 팬을 예로 들면 정격 전류는 일반적으로 0.12 ~ 0 ..18a 사이입니다 일반 전원 배출구의 울타리가 넓어 공기의 흐름을 크게 가로막는 반면, 일부 전원 공급 장치는 희소한 철망을 채택하여 안전을 보장하면서 공기에 대한 장애를 더욱 줄이고 먼지가 전원에 들어갈 확률을 낮춘다.

전원 공급 장치의 세 가지 주요 기준을 판단함으로써 만족스러운 전원 공급 장치를 구입할 자신이 있어야 하지만, 구매 과정에서 몇 가지 오해를 피해야 합니다.

신화 1: 권력이 클수록 좋다.

일부 상가들은 사용자에게 자신의 전력이 350W 또는 400W 에 달할 수 있다고 자랑한다. 실제로 일반 멀티미디어 PC 가 모니터를 연결하지 않으면 실제 전력 소비량이 300W 미만이므로 일반 사용자의 경우 P4,300W 의 전원 공급 장치도 충분합니다. 따라서 전원 공급 장치를 구입할 때 전원 공급 장치의 전력을 의도적으로 추구할 필요가 없습니다. 반대로 안정이 가장 중요하다. 자격을 갖춘 상용 전원 공급 장치라면 대부분의 사용자의 요구를 충족할 수 있습니다.

오해 2:ATX 버전이 최신일수록 좋습니다.

일부 상인들은 전원 공급 장치가 최신 인텔 ATX 2.03 표준을 준수한다고 선전하는데, 이는 다른 사람들보다 훨씬 우월한 것 같다. 사실 ATX 2.0 1 에서 ATX 2.03 까지 일반 사용자에게는 무해한 수정일 뿐이다. 현재 ATX 2.0 1 표준을 준수하는 전원 공급 장치는 기본적인 가정 사용을 지원합니다.

신화 # 3: 동일한 브랜드의 전력 품질은 동일합니다.

소비자들은 종종 같은 제조업체의 같은 생산 라인의 같은 브랜드의 전력 품질이 대체로 같아야 한다고 생각하지만, 그렇지 않으면 같은 브랜드의 모델마다 품질 차이가 적지 않다. 위에서 설명한 지식에 따라 다른 모델의 차이를 찾을 수 있습니다.

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