Какие напряжения можно получить с компьютерного блока питания
Содержание:
- Коннекторы для дополнительного питания процессора
- Какие могут понадобиться переходники
- Алгоритм действий
- ATX connector pinout
- Виды расположения блока питания в корпусе компьютера
- Распиновка питания для SATA
- Слоты расширения материнской платы
- Разъемы блока питания
- Распиновка ATX 24 pin
- Как узнать, какой блок питания на компьютере — схема устройства разъемов и распиновки
- Маркировка для проводов блока питания
- Инструкция
- Правильное подключение кнопки питания компьютера
- Виды разъемов для питания компонентов ПК
- Маркировка для проводов блока питания
- Выводы передней панели
Коннекторы для дополнительного питания процессора
Данный тип коннекторов бывает двух типов – 4-х и 8 пиновые. В зависимости от потребляемой процессором мощности используется соответствующий разъём, для более мощного 8 пин, для менее требовательного – 4 пин. Дополнительные затраты мощности требуются для новых высокопроизводительных моделей, многоядерных процессоров и при разгоне. Распиновка разъёмов:
- 4 пин: 1-2 – черные GND, 3-4 – жёлтые 12V;
- 8 пин: 1-4 – черные GND, 5-8 – жёлтые 12V.
Наличие данных коннекторов зависит от производителя БП, может содержать как 2 разъёма сразу, так и любой из них, притом 8 пиновый коннектор может быть разборным и состоять из двух 4 пиновых, что очень удобно и позволяет его использование в соответствующем разъёме материнской платы.
Какие могут понадобиться переходники
При модернизации компьютера или при изначальной сборке может получиться так, что у блока питания отсутствуют необходимые разъемы для подключения периферийных устройств, и подобрать БП со всеми необходимыми коннекторами не удается. В этом случае выручат переходники с одних типов соединительных терминалов на другие. Так, если вместо устаревшего жесткого диска с питанием посредством разъема Молекс устанавливается новое устройство, выполненное по стандарту SATA, потребуется жгут с двумя коннекторами: с одной стороны Molex, с другой — SATA-Power.

Переходник Molex — SATA.
Если у БП имеются незадействованные разъемы SATA, их можно использовать для питания производительных видеокарт. Для этого понадобится соответствующий переходник.

Переходник с 2хSATA на 8-пин.
Если на материнской плате предусмотрен разъем для питания VRM (процессора) на 8 контактов, а в БП коннектор рассчитан на 4 (и наоборот), также можно приобрести специальный переходной жгут. Но его можно не покупать – эти разъемы полностью совместимы, и прекрасно подходят друг к другу без переходных кабелей.
Если на блоке питания разъем для материнской платы содержит 20 пинов, а на блоке питания – 24 (и наоборот), то тут также поможет жгут с двумя разъемами.

Переходник для материнской платы 20-24.
Это основные переходные кабели. В процессе сборки компьютера могут понадобиться и другие переходники. Все они имеются в продаже.
Алгоритм действий
Перед началом естественно ваше устройство нужно вытащить из системного блока. Включение БП автономно требует следующих действий:
- Подготовьте обычную канцелярскую скрепку, чтобы замкнуть провода.
- Вне зависимости от того, какая в вашем источнике питания распиновка, найдите провод зеленого цвета, называется он PS_ON.
- Теперь выберите любой черный проводок.
- Вставьте один конец скрепки в первый «выход», а другой — во второй.
Вот и весь процесс. Теперь вы можете запускать энергоблок отдельно.
Вот в принципе и всё, ваш блок питания при таком трюке запуститься без нагрузки.
Также если вы собираетесь запитать от БП, к примеру, автомобильную магнитолу, то для этого вам понадобится желтый проводок, под которым подается напряжение в 12 Вольт. «Откусите» его и любой черный контакт от разъема и подсоедините к питающим проводам магнитолы.
Не сомневаюсь, что у вас все получится ;).
Пока-пока.
ATX connector pinout
| Pin | Name | Color | Description |
| 1 | 3.3V | Orange | +3.3 VDC |
| 2 | 3.3V | Orange | +3.3 VDC |
| 3 | COM | Black | Ground |
| 4 | 5V | Red | +5 VDC |
| 5 | COM | Black | Ground |
| 6 | 5V | Red | +5 VDC |
| 7 | COM | Black | Ground |
| 8 | PWR_OK | Gray | Power Ok is a status signal generated by the power supply to notify the computer that the DC operating voltages are within the ranges required for proper computer operation (+5 VDC when power is Ok) |
| 9 | 5VSB | Purple | 5 VDC Standby Voltage (max 10mA) 500mA or more typical |
| 10 | 12V | Yellow | +12 VDC (may sometimes have a colored stripe to indicate which rail it»s on) |
| 11 | 3.3V | Orange | +3.3 VDC |
| 12 | -12V | Blue | -12 VDC |
| 13 | COM | Black | Ground |
| 14 | /PS_ON | Green | Power Supply On (active low). Short this pin to GND to switch power supply ON, disconnect from GND to switch OFF. |
| 15 | COM | Black | Ground |
| 16 | COM | Black | Ground |
| 17 | COM | Black | Ground |
| 18 | -5V | White | -5 VDC (2002 v1.2 made optional, 2004 v2.01 removed from specification) |
| 19 | 5V | Red | +5 VDC |
| 20 | 5V | Red | +5 VDC |
/PS_ON activated by pressing and releasing the power button while the power supply is in standby mode. Activating /PS_ON turns on the power supply.
In several power supply units pin-12 may be Brown (not Blue), pin-18 may be Blue (not White), and pin-8 may be White (not Gray). In addition, some PSU violate color coding of wires.
Pin 9 (standby) supply 5V even when PSU is turned off. Pin 14 goes from 0 to 3.7 when PSU switch is turned on.
Shorting pin 14 (/PS_ON) to GND (COM) causes power supply to switch ON and PWR_OK to change to +5V.
2.x, должен обеспечивать выходные напряжения ±5, ±12, +3,3 Вольт , а также +5 Вольт дежурного режима (англ. standby
).
- Основными силовыми цепями являются напряжения +3,3, +5 и +12 В. Причем, чем выше напряжение, тем большая мощность передается по данным цепям. Отрицательные напряжения питания (−5 и −12 В) допускают небольшие токи и в современных материнских платах в настоящее время практически не используются. Напряжение −5 В использовался только интерфейсом ISA материнских плат . Для обеспечения −5 В постоянного тока в ATX и ATX12V версии до 1.2 использовался контакт 20 и белый провод. Это напряжение (а также контакт и провод) не является обязательным уже в версии 1.2 и полностью отсутствует в версиях 1.3 и старше.
- Напряжение −12 В необходимо лишь для полной реализации стандарта последовательного интерфейса RS-232 с использованием микросхем без встроенного инвертора и умножителя напряжения, поэтому также часто отсутствует.
Напряжения ±5, ±12, +3,3 В дежурного режима используются материнской платой. Для жёстких дисков , оптических приводов , вентиляторов используются только напряжения +5 и +12 В.
Современные электронные компоненты используют напряжение питания не выше +5 Вольт. Наиболее мощные потребители энергии, такие как видеокарта , центральный процессор , северный мост подключаются через размещенные на материнской плате или на видеокарте вторичные преобразователи с питанием от цепей как +5 В так и +12 В.
Напряжение +12 В используется для питания наиболее мощных потребителей. Разделение питающих напряжений на 12 и 5 В целесообразно как для снижения токов по печатным проводникам плат, так и для снижения потерь энергии на выходных выпрямительных диодах блока питания.
Напряжение +3,3 В в блоке питания формируется из напряжения +5 В, а потому существует ограничение суммарной потребляемой мощности по ±5 и +3,3 В.
В большинстве случаев используется импульсный блок питания , выполненный по полумостовой (двухтактной) схеме . Блоки питания с накапливающими энергию трансформаторами (обратноходовая схема) естественно ограничены по мощности габаритами трансформатора и потому применяется значительно реже.
Виды расположения блока питания в корпусе компьютера
Блок питания в компьютере всегда крепится у тыловой стенки корпуса. Это связано с необходимостью выброса нагретого воздуха за пределы компьютера. Раньше источник располагался в верхней части ПК и на своей тыльной части имел вытяжной вентилятор, который совмещался с вентиляционными отверстиями в стенке компьютера. Таким способом производился отвод нагретого воздуха наружу.

БП для верхней (слева) и нижней установки.
С развитием компьютерной техники энергопотребление ПК увеличилось, блоки питания стали мощнее. Разработчики стали искать более эффективные способы отвода тепла. Сейчас оптимальным считается расположение БП в нижней части корпуса – в наиболее холодной локации. Изменилось и расположение вентилятора. Теперь его ставят на вертикальной стенке корпуса БП и, вместо вытяжной, он выполняет приточную функцию – засасывает воздух из внутреннего пространства ПК. Потом воздушный поток обтекает внутренние элементы источника напряжения и уносит тепло за пределы корпуса. Для этого на тыльной стенке источника есть вентиляционные отверстия, которые совмещаются с отверстиями на корпусе компьютера.

Направление воздушного потока через источник питания.
Здесь возможны два варианта установки БП – вентилятором вниз и вентилятором вверх. Оба способа имеют свои преимущества и недостатки,

Блок питания, установленный в нижнем отсеке крыльчаткой вниз.
Основной минус установки БП крыльчаткой вверх в том, что в блок питания засасывается воздух, уже нагретый другими компонентами компьютера. Поэтому большинство специалистов склоняются к монтажу вентилятором вниз. В этом случае воздух поступает снаружи, через вентиляционные отверстия в корпусе. Если таких отверстий нет, значит, этот вариант установки неприемлем.

Вентиляционные отверстия и противопыльный фильтр на нижней панели корпуса ПК.
Также следует упомянуть о блоках питания с полуактивной и пассивной системами охлаждения, пока не получившими широкого распространения. Они имеют выносной радиатор, при монтаже располагающийся вне системного блока. При покупке надо учесть возможность установки такого устройства в имеющийся корпус компьютера.

Источники напряжения с внешним теплообменником.
Распиновка питания для SATA
Для обновления интерфейса IDE был введен новый кабель SATA, который содержал в себе 15 контактов. Всего к штекеру подведено пять проводов, каждый из которых занимает по три контакта. Первая тройка контактов оранжевого цвета работает с напряжением в 3,3 вольта. Вторая тройка является контактами COM, то есть «землей». Средние контакты имеют входное напряжение 5 вольт. Четвертая тройка идентична второй. Последние три контакта уже с напряжением 12 вольт.

В старых версиях данного кабеля было четыре провода по три контакта, но с обновлением интерфейса была добавлена поддержка 3,3 вольта входного напряжения, которая обозначается оранжевым проводом.
Слоты расширения материнской платы
(не совсем про кабели, но пригодится)
8ми битный слот
| Сторона монтажа | Сторона пайки | ||||
| № | Сигнал | Значение | № | Сигнал | Значение |
| A1 | I/O CH CK | Контроль канала ввода-вывода | B1 | GND | Земля |
| A2 | D7 | Линия данных 8 | B2 | RES DRV | Сигнал Reset |
| A3 | D6 | Линия данных 7 | B3 | +5V | +5В |
| A4 | D5 | Линия данных 6 | B4 | IRQ2 | Запрос прерывания 2 |
| A5 | D4 | Линия данных 5 | B5 | -5V | -5В |
| A6 | D3 | Линия данных 4 | B6 | DRQ2 | Запрос DMA 2 |
| A7 | D2 | Линия данных 3 | B7 | -12V | -12В |
| A8 | D1 | Линия данных 2 | B8 | RES | Зарезервировано |
| A9 | D0 | Линия данных 1 | B9 | +12V | +12В |
| A10 | I/O CN RDY | Контроль готовности канала ввода-вывода | B10 | GND | Земля |
| A11 | AEN | Adress Enable, контроль за шиной при CPU и DMA-контроллере | B11 | MEMW | Данные записываются в память |
| A12 | A19 | Адресная линия 20 | B12 | MEMR | Данные считываются из памяти |
| A13 | A18 | Адресная линия 19 | B13 | IOW | Данные записываются в I/O порт |
| A14 | A17 | Адресная линия 18 | B14 | IOR | Данные читаются из I/O порта |
| A15 | A16 | Адресная линия 17 | B15 | DACK3 | DMA-Acknowledge (подтверждение) 3 |
| A16 | A15 | Адресная линия 16 | B16 | DRQ3 | Запрос DMA 3 |
| A17 | A14 | Адресная линия 15 | B17 | DACK1 | DMA-Acknowledge (подтверждение) 1 |
| A18 | A13 | Адресная линия 14 | B18 | IRQ1 | Запрос прерывания 1 |
| A19 | A12 | Адресная линия 13 | B19 | REFRESH | Регенерация памяти |
| A20 | A11 | Адресная линия 12 | B20 | CLC | Системный такт 4,77 МГц |
| A21 | A10 | Адресная линия 11 | B21 | IRQ7 | Запрос прерывания 7 |
| A22 | A9 | Адресная линия 10 | B22 | IRQ6 | Запрос прерывания 6 |
| A23 | A8 | Адресная линия 9 | B23 | IRQ5 | Запрос прерывания 5 |
| A24 | A7 | Адресная линия 8 | B24 | IRQ4 | Запрос прерывания 4 |
| A25 | A6 | Адресная линия 7 | B25 | IRQ3 | Запрос прерывания 3 |
| A26 | A5 | Адресная линия 6 | B26 | DACK2 | DMA-Acknowledge (подтверждение) 2 |
| A27 | A4 | Адресная линия 5 | B27 | T/C | Terminal Count, сигнализирует конец DMA-трансформации |
| A28 | A3 | Адресная линия 4 | B28 | ALE | Adress Latch Enabled, расстыковка адрес/данные |
| A29 | A2 | Адресная линия 3 | B29 | +5V | +5В |
| A30 | A1 | Адресная линия 2 | B30 | OSC | Частота тактового генератора 14,31818 МГц |
| A31 | A0 | Адресная линия 1 | B31 | GND | Земля |
16ти битный слот
| Сторона монтажа | Сторона пайки | ||||
| № | Сигнал | Значение | № | Сигнал | Значение |
| A1 | I/O CH CK | Контроль канала ввода-вывода | B1 | GND | Земля |
| A2 | D7 | Линия данных 8 | B2 | RES DRV | Сигнал Reset |
| A3 | D6 | Линия данных 7 | B3 | +5V | +5В |
| A4 | D5 | Линия данных 6 | B4 | IRQ9 | Каскадирование второго контроллера прерываний |
| A5 | D4 | Линия данных 5 | B5 | -5V | -5В |
| A6 | D3 | Линия данных 4 | B6 | DRQ2 | Запрос DMA 2 |
| A7 | D2 | Линия данных 3 | B7 | -12V | -12В |
| A8 | D1 | Линия данных 2 | B8 | RES | Коммуникация с памятью без времени ожидания |
| A9 | D0 | Линия данных 1 | B9 | +12V | +12В |
| A10 | I/O CN RDY | Контроль готовности канала ввода-вывода | B10 | GND | Земля |
| A11 | AEN | Adress Enable, контроль за шиной при CPU и DMA-контроллере | B11 | SMEMW | Данные записываются в память (до 1М байта) |
| A12 | A19 | Адресная линия 20 | B12 | SMEMR | Данные считываются из памяти (до 1 Мбайта) |
| A13 | A18 | Адресная линия 19 | B13 | IOW | Данные записываются в I/O порт |
| A14 | A17 | Адресная линия 18 | B14 | IOR | Данные читаются из I/O порта |
| A15 | A16 | Адресная линия 17 | B15 | DACK3 | DMA-Acknowledge (подтверждение) 3 |
| A16 | A15 | Адресная линия 16 | B16 | DR Q3 | Запрос DMA 3 |
| A17 | A14 | Адресная линия 15 | B17 | DACK1 | DMA-Acknowledge (подтверждение) 1 |
| A18 | A13 | Адресная линия 14 | B18 | IRQ1 | Запрос IRQ 1 |
| A19 | A12 | Адресная линия 13 | B19 | REFRESH | Регенерация памяти |
| A20 | A11 | Адресная линия 12 | B20 | CLC | Системный такт 4,77 МГц |
| A21 | A10 | Адресная линия 11 | B21 | IRQ7 | Запрос IRQ 7 |
| A22 | A9 | Адресная линия 10 | B22 | IRQ6 | Запрос IRQ 6 |
| A23 | A8 | Адресная линия 9 | B23 | IRQ5 | Запрос IRQ 5 |
| A24 | A7 | Адресная линия 8 | B24 | IRQ4 | Запрос IRQ 4 |
| A25 | A6 | Адресная линия 7 | B25 | IRQ3 | Запрос IRQ 3 |
| A26 | A5 | Адресная линия 6 | B26 | DACK2 | DMA-Acknowledge (подтверждение) 2 |
| A27 | A4 | Адресная линия 5 | B27 | T/C | Terminal Count, сигнализирует конец DMA-трансформации |
| A28 | A3 | Адресная линия 4 | B28 | ALE | Adress Latch Enabled, расстыковка адрес/данные |
| A29 | A2 | Адресная линия 3 | B29 | +5V | +5В |
| A30 | A1 | Адресная линия 2 | B30 | OSC | Такт осциллятора 14,31818 МГц |
| A31 | A0 | Адресная линия 1 | B31 | GND | Земля |
| C1 | SBHE | System Bus High Enabled, сигнал для 16-разрядных данных | D1 | MEM CS 16 | Memory Chip Select (выбор) |
| C2 | LA23 | Адресная линия 24 | D2 | I/O CS 16 | I/O карта с 8 бит/16 бит переносом |
| C3 | LA22 | Адресная линия 23 | D3 | IRQ10 | Запрос прерывания 10 |
| C4 | LA21 | Адресная линия 22 | D4 | IRQ11 | Запрос прерывания 11 |
| C5 | LA20 | Адресная линия 21 | D5 | IRQ12 | Запрос прерывания 12 |
| C6 | LA19 | Адресная линия 20 | D6 | IRQ15 | Запрос прерывания 15 |
| C7 | LA18 | Адресная линия 19 | D7 | IRQ14 | Запрос прерывания 14 |
| C8 | LA17 | Адресная линия 18 | D8 | DACK0 | DMA-Acknowledge (подтверждение) 0 |
| C9 | MEMR | Чтение данных из памяти | D9 | DRQ0 | Запрос DMA 0 |
| C10 | MEMW | Запись данных в память | D10 | DACK5 | DMA-Acknowledge (подтверждение) 5 |
| C11 | SD8 | Линия данных 9 | D11 | DRQ5 | Запрос DMA 5 |
| C12 | SD9 | Линия данных 10 | D12 | DACK6 | DMA-Acknowledge (подтверждение) 6 |
| C13 | SD10 | Линия данных 11 | D13 | DRQ6 | Запрос DMA 6 |
| C14 | SD11 | Линия данных 12 | D14 | DACK7 | DMA-Acknowledge (подтверждение) 7 |
| C15 | SD12 | Линия данных 13 | D15 | DRQ7 | Запрос DMA 7 |
| C16 | SD13 | Линия данных 14 | D16 | +5V | +5В |
| C17 | SD14 | Линия данных 15 | D17 | MASTER | Сигнал Busmaster |
| C18 | SD15 | Линия данных 16 | D18 | GND | Земля |
Разъемы блока питания
Модульный блок питания
Перед рассмотрением основных разъемов, необходимо упомянуть о простых БП и о блоках питания с модульными кабелями. У дешевых блоков питания все кабеля установлены заранее. И поэтому неиспользуемые кабеля будут болтаться внутри корпуса, ухудшая циркуляцию воздуха и возможно эстетичный вид, если корпус вашего системного блока прозрачный. Если вам необходим хороший воздухообмен внутри корпуса и красивый внешний вид, стоит приобрести модульный блок питания. В таком блоке питания самые важные кабеля уже подключены, а остальные можно подключить через модульные разъёмы. Понятно, что уменьшение проводов улучшает обмен воздуха, и торчащие провода не испортят внешний вид.

Модульные блоки питания
Разъемы блока питания
Выбирая блока питания, первым делом необходимо обращать внимания на стандарт интерфейса (ATX 2.0, ATX 2.2, ATX 2.3). Стандарт блока питания должен соответствовать стандарту материнской платы. В 2003 года основной разъём питания для материнской платы был расширен на 4 контакта: с 20pin, до 24pin. Это было необходимо для поддержки видеокарт с интерфейсом PCIe, которые потребляют до 75 W от материнской платы.

Основной 24-контактый разъём питания и 20+4 pin разъем питания Если видеокартам не хватает получаемого питания через разъем PCI-Express, то используют дополнительный 6-контактный кабель от блока питания. Разъем дополнительного питания видеокарт PCI-Express схож с разъемом дополнительного питания процессора.

4-контактный разъем для питания процессора и 6-контактний разъем для дополнительного питания PCIe-видеокарт
Разъем типа Molex предназначен для обеспечения питанием жестких дисков стандарта UltraATA и других устройств (CD-, DVD-приводы). Но в связи с ростом популярности жестких дисков стандарта SATA, количество разъемов Molex в блоках питания уменьшилось.
Разъёмы питания Molex для жёсткие дисков типа ATA и CD-, DVD-приводов.
Разъём питания SATA.
Разъем для флоппи-дисковода. Не изменился с 1980 года
Разъемы на блоке питания. Конструктивные особенности блоков питания
На задней панели блока питания размещен разъем для сетевого кабеля. Раньше возле него устанавливали разъем для подключения кабеля монитора. Кроме этого на задней стенке блока питания можно встретить:
- выключатель;
- кнопки для управления вентилятором;
- переключатели сетевого напряжении 110/220 В;
- индикатор сетевого напряжения;
- USB разъемы

Разметка проводов блока питания
Цвет провода соответствует напряжению:
- Желтый провод — +12 В,
- Красный провод — +5 В,
- Оранжевый провод — +3,3В,
- Черный провод — общий или земля.
Это основные провода, другие цвета у разных производителей имеют разные напряжения.

hardwareguide.ru
Распиновка ATX 24 pin
штекер
| Вывод | Название | Описание | Цвет |
| 1 | +3,3v | +3,3v | Оранжевый |
| 2 | +3,3v | +3,3v | Оранжевый |
| 3 | GND | (Корпус, Общий провод) | Чёрный |
| 4 | +5v | +5v | Красный |
| 5 | GND | (Корпус, Общий провод) | Чёрный |
| 6 | +5v | +5v | Красный |
| 7 | GND | (Корпус, Общий провод) | Чёрный |
| 8 | PowerGood | Сигнал готовности источника питания | Серый |
| 9 | +5v Standby | +5v, Подпитка в режиме Standby | Лиловый (Пурпурный) |
| 10 | +12v | +12v | Жёлтый |
| 11 | +12v y | +12v | Жёлтый |
| 12 | +3.3V | +3.3 | Оранжевый |
| 13 | +3,3v | +3,3v | Оранжевый |
| 14 | -12v | -12v | Синий |
| 15 | GND | (Корпус, Общий провод) | Чёрный |
| 16 | Power ON | Запуск блока питания. | Зелёный |
| 17 | GND | (Корпус, Общий провод) | Чёрный |
| 18 | GND | (Корпус, Общий провод) | Чёрный |
| 19 | GND | (Корпус, Общий провод) | Чёрный |
| 20 | -5v | -5v | Белый |
| 21 | +5v | +5v | Красный |
| 22 | +5v | +5v | Красный |
| 23 | +5v | +5v | Красный |
| 24 | GND | (Корпус, Общий провод) | Черный |
11111111111111111111111
Как узнать, какой блок питания на компьютере — схема устройства разъемов и распиновки
Чтобы узнать, какой блок питания нужен вашему компьютеру, нужно знать его устройство, а главное распиновку и назначения разъемов кабелей. Прежде всего привожу схему:

и еще одну

Основным и самым большим разъемом является питание материнской платы. В зависимости от ее модели, плата питается разными типами коннекторов с различным количеством контактов. Как правило, современные платы имеют разъем 24pin. Однако более старые могут иметь 20-пиновый разъем, соответственно чаще всего блоки питания имеют вилку с разделенными 20+4 pin, чтобы иметь возможность подключать как старые, так и новые модели. Если же эта вилка на БП сделана монолитно, то подключить к старой плате c его уже не получится, так как у него другая распиновка от блока питания компьютера.

Стоит также обратить внимания на распиновку провода для питания процессора. Мощные современные процессоры часто имеют 8-ми пиновый разъем питания. На БП же может иметься как разделенный 8ми контактный (4+4, как на рисунке ниже), так и только 4-pin для более старых плат. В этом нет ничего страшного, если вы подключаете стары БП к новой плате, то для большинства повседневных задач на не самом мощном процессоре хватит и такого небольшого разъема, поэтому его можно смело цеплять к восьмипиновому на системной плате.

Для работы с современными комлектующими желательно иметь побольше разъемов питания SATA, а также Molex для подключения более старых жестких дисков и приводов, работающих с системной платой через шину IDE.

Для подключения видеокарт используется специальный разъем питания PCI-E, имеющий обычно 6+2 пин для старых карт с 6 контактами для старых и 8 для новых. На мощных современных видюхах требуется 2 коннектора по 8 контактов, поэтому при установке двух таких карт — понадобится аж 8 подобных вилок.
При нехватке какого-либо типа разъемов можно использовать многочисленные переходники.

Маркировка для проводов блока питания
Для удобства технического обслуживания БП и материнских плат широко используется цветовая маркировка, когда провода окрашены в определённый цвет в зависимости от конкретного подаваемого напряжения. Буквенная маркировка используется в технической документации к вышеуказанным изделиям. Для стандартного типа ATX распиновка блока питания компьютера с разъёмами для подключения к материнской плате будет выглядеть следующим образом:

Где контакты с маркировкой GND (Ground) – это земля, а контакты 8, 13 и 16 являются сигналами управления. Таким образом замкнув контакты 16 и 15 (или любой чёрный GND) можно включить блок питания без подключения материнской платы. К 13 контакту подсоединены сразу 2 провода, один из которых является отводом. Провода имеет меньшее сечение, в отличие от стандартных проводов, которое равно 22 по американской калибровке проводов. Тогда как сечение проводов на 13 контакте составляет лишь 18.
Для стандартных блоков питания представленная выше таблица распиновки коннектора для материнской платы является универсальной и подходит ко всем материнских платам формата ATX.
Инструкция
Уровень сложности: Несложно
Что вам понадобится:
- Базовое знание английского языка.
- Руководство к материнской плате.
- Маленькая отвертка.
1 шаг
Отключите питание компьютера. Снимите левую боковую крышку. Далее вы увидите начинку вашего ПК, за которую заплатили немалые деньги когда-то. В нижней части материнской платы справа, вы увидите коннекторы для подключения проводов питания, перезагрузки и индикаторов HDD.
2 шаг
В подавляющем большинстве материнских плат эти коннекторы состоят из двух рядов штырьков, обычно 9 контактов
Обратите внимание, что у каждого производителя материнок контакты расположены по-разному, поэтому лучше будет заглянуть в мануал к материнской плате. Схемы контактов самых распространенных материнок приведены на рисунке (контакты которые нужно замкнуть, обозначены красным цветом)
3 шаг
Найдите провод питания (POWER два скрученных проводка) и аккуратно отключите от материнской платы.
Правильное подключение кнопки питания компьютера
В результате этого вы увидите два штырька. Включите в сеть системный блок. Замкните эти два штырька металлическим предметом, например маленькой отверткой. Не бойтесь, током вас не ударит, напряжение там очень маленькое. После замыкания контактов компьютер должен запуститься и загрузится. Если этого не произошло, то скорее всего вы замкнули не те контакты.
Виды разъемов для питания компонентов ПК
Форму и положение разъемов внутреннего блока питания персональных компьютеров регулирует стандарт ATX, пришедший на смену устаревшему AT. Для подключения устройств к источнику электрической энергии в основном применяются:
- ATX 20 (20+4, 24) – для энергоснабжения материнской платы;
- коннектор 4 или 8 пин – для питания процессора;
- Molex – для питания многих периферийных устройств;
- SATA power – для питания жестких или твердотельных дисков;
- PCI Expess – для запитки видеокарт.
Также внутри ПК можно найти и другие разъемы. Некоторые устарели и встречаются редко (например, для питания приводов для гибких дисков), другие только набирают популярность.
Для материнской платы (ATX 20, 24 pin)
Самый большой по габаритам разъем, отходящий от блока питания, подключается к материнской плате. Он содержит 24 гнезда (на плате 24 штырька соответственно). Еще можно встретить разъемы питания устаревших компьютеров на 20 выводов. Распиновка и цветовая маркировка 24-выводного разъема приведена на рисунке.
Назначение выводов разъема ATX 24.
Часть каналов являются сигнальными и служат для управления блоком питания:
- вывод 8 — Power OK (PWR_OK, PWR_good) – сигнал на материнскую плату «питание включено»;
- вывод 16 -Power ON – сигнал от материнской платы, разрешение на подачу напряжения, в режиме ожидания на нем +5 вольт (подтянуто резистором), в режиме разрешения – 0 вольт (на материнской плате соединяется с общим проводом);
- вывод 13 дополнительный коричневый провод — Sense – обратная связь для автоматической регулировки напряжения.
Также надо отдельно отметить напряжение Stand by на фиолетовом проводе (вывод 9). Оно предназначено для питания внутренней схемы БП и одновременно служит в качестве дежурного напряжения для запуска компьютера.
В 20-контактном разъеме отсутствует секция из 4-х крайних выводов – пары 11-12 и 23-24. В новом, 24-контактном коннекторе, эта секция может быть выполнена съемной.

Разъем для материнской платы 20+4.
Маркировка для проводов блока питания
Где контакты с маркировкой GND (Ground) – это земля, а контакты 8, 13 и 16 являются сигналами управления. Таким образом замкнув контакты 16 и 15 (или любой чёрный GND) можно включить блок питания без подключения материнской платы. К 13 контакту подсоединены сразу 2 провода, один из которых является отводом. Провода имеет меньшее сечение, в отличие от стандартных проводов, которое равно 22 по американской калибровке проводов. Тогда как сечение проводов на 13 контакте составляет лишь 18. Для стандартных блоков питания представленная выше таблица распиновки коннектора для материнской платы является универсальной и подходит ко всем материнских платам формата ATX.
Маркировка для проводов блока питания.
Выводы передней панели
Каждый корпус компьютера поставляется с набором проводов, обычно называемых «проводами передней панели», которые соединяют материнскую плату со светодиодами и переключателями на передней панели. Разъемы обычно включают в себя разъемы для выключателей питания и сброса, светодиоды питания и индикаторы активности жесткого диска, а в некоторых случаях — системный динамик. Если на корпусе есть USB-порты на передней панели или кард-ридер.
Выводы на передней панели подключаются к шине на материнской плате, которая помечена крошечным текстом и маркировкой полярности, когда это необходимо, потому что заголовки не имеют никакого ключа. Это означает, что есть возможность присоединить провода в неправильной полярности. Вот почему все разъемы, для которых важна полярность (в основном светодиоды), помечены крошечным знаком «+» или стрелкой для обозначения положительного провода.
К сожалению, нет никакой стандартизации относительно точного расположения заголовков панели. Они, как правило, расположены на краю платы, которая будет ближе к передней части компьютера при установке материнской платы. Но есть и исключения.