Съдържание:

Енергийно ефективен компютър: 9 стъпки
Енергийно ефективен компютър: 9 стъпки

Видео: Енергийно ефективен компютър: 9 стъпки

Видео: Енергийно ефективен компютър: 9 стъпки
Видео: Экипаж (драма, фильм-катастрофа, реж. Александр Митта, 1979 г.) 2024, Юли
Anonim
Енергийно ефективен компютър
Енергийно ефективен компютър

Има безброй инструкции и как да пишете статии в мрежата и печат за изграждане на собствен компютър. Въпреки това, няма толкова много ръководства за изграждането на компютър, който е енергийно ефективен. По време на тази инструкция ще ви дам няколко съвета как да изберете правилните компоненти за вашия енергийно ефективен компютър. Независимо дали искате да изградите ултра ефикасно захранващо мрежово устройство с Linux или компютър с достатъчно мощност, за да играете съвременни взискателни игри, но това е леко както за портфейла ви, така и за околната среда, тук ще намерите съвети. Ако не сте убедени, че всичко това си струва труда, прочетете следващата стъпка за контрааргумент към това. забележка: Използвам термина PC в цялата статия. Докато повечето съвети се отнасят само за персонални компютри (например: повечето хора не изграждат Mac от нулата, но може да успеете да смените твърдия диск или други компоненти в машините на Apple), някои съвети се отнасят само за Mac също така. Съветите в стъпки 1 и 2 се прилагат за почти всеки съществуващ съвременен компютър.

Стъпка 1: Защо да се притеснявате? Или, изключете го

Защо Bother? Или, изключете го!
Защо Bother? Или, изключете го!
Защо Bother? Или, изключете го!
Защо Bother? Или, изключете го!
Защо Bother? Или, изключете го!
Защо Bother? Или, изключете го!

Защо трябва да се притеснявате? Е, има много причини. Вероятно бих могъл да говоря за околната среда, въглеродните емисии и мръсното производство на енергия цял ден. Това няма да промени мнението ви, ако вече не сте убедени. Така че нека поговорим за факта, че това ще ви спести пари от месечната ви сметка за комунални услуги и за най -лесния начин да го направите. Изключи го! Най -енергийно ефективният компютър е този, който е изключен. Сериозно! Много хора напускат настолните си компютри 24/7/365. Ако не го използвате, просто хвърляте пари в канала. Колко пари? Това зависи от това колко разходи за енергия във вашия район и какъв компютър оставяте да работи. Можете да си купите устройство, наречено kill-a-watt, което ще ви помогне да измерите консумацията на енергия от устройство. Те не струват толкова много и ще се изненадате колко енергия изсмукват нещата около къщата ви, дори дори да са „изключени“. След това отворете сметката си за комунални услуги или се обадете на вашата комунална компания, за да ги попитате как работят техните цени. След като разберете колко използва вашият компютър и колко ви струва електричеството, можете да изчислите колко пари ви струва да работите постоянно с компютъра си. Наскоро публикуван доклад заключава, че само американските компании губят 2,8 милиарда долара годишно, захранвайки неизползвани настолни компютри. Средната цена за работа на един неизползван настолен компютър? $ 36 годишно. И това са бизнес настолни компютри. Ако напускате забърканата си игрална платформа с мощния си смучещ овърклок процесор, работещ 24/7, може да спестите много повече. Хей, не бива да правите това! Всичко това включване и изключване ще доведе до износване на компонентите на вашия компютър. Твърдият ви диск ще се срине. Майчината ви дъска ще се пържи. Вашето захранване ще избухне в пламъци. Къщата ви ще изгори. Ще бъдете бездомни и отговорни за всички емисии на CO2 от изгарянето ви. Всъщност не. Нищо от това няма да се случи. Е, вероятно така или иначе. Съвременните компютърни компоненти са създадени да издържат на хиляди цикли на захранване. Това не означава, че в крайна сметка няма да се провалят, но има вероятност изключването на компютъра, когато не го използвате, няма да го накара да избухне. Всъщност има доказателства, които показват, че изключването на компютъра може да бъде от полза за дълголетието му. Компоненти като твърди дискове за настолни компютри не са проектирани да се използват постоянно. Използването им 24/7 може да съкрати живота им. Когато компютърът ви е включен, той генерира топлина. Колкото повече топлина, толкова по -вероятно е повреда на компонента. Също така всяка движеща се механична част на вашия компютър ще се износва. Ако се движат постоянно, те ще се носят по -бързо и ще се провалят по -рано. Основен пример, фенове. Ако вентилаторът на корпуса се повреди, нагряването на топлината вътре в машината може да причини повреда на компонентите. Ако вентилаторът на вашето захранване умре, бих казал, че това е още по -опасно. Натрупването на топлина вътре в захранващия блок не само може да го убие, но и може да замърси захранването на други компоненти и да ги изпържи. Ако вентилаторът на вашата видеокарта умре, ще започнете да виждате графични артефакти от прегряването и в крайна сметка ще се изпържи (това ми се е случвало два пъти). Не мога да твърдя, че изключването на компютъра гарантирано ще удължи живота му. Не мога дори да твърдя, че непрекъснатото включване няма да направи същото. Има доказателства и от двете страни на дебата, така че ще оставя тази преценка на вас, скъпи читателю. Това, което ще направи, е да спестите пари от сметката си за енергия. Разбира се, вероятно ще искате да използвате компютъра си в даден момент. Така че нека поговорим как да го направим енергийно ефективен, когато е включен.

Стъпка 2: Опции за управление на захранването

Опции за управление на захранването
Опции за управление на захранването
Опции за управление на захранването
Опции за управление на захранването
Опции за управление на захранването
Опции за управление на захранването
Опции за управление на захранването
Опции за управление на захранването

Следващият най -лесен начин да намалите консумацията на енергия от вашия компютър е да използвате опциите за управление на захранването на вашата операционна система. Знам, знам, казах, че ще започнем да говорим за това как да намалим потреблението на енергия, докато вие го използвате. Ще стигнем до това в следващата стъпка, ако искате да прескочите напред. Въпреки това, за тези от вас, които не могат или не искат да изключат компютъра си, докато той не се използва, поне задайте опциите си за управление на захранването, за да пестите електроенергия, когато можете. Вашият компютър вероятно има настройки в операционната си система, за да пестете енергия, когато стоите без работа. Обикновено можете да правите редица неща. Можете да включите „скрийнсейвър“. Само това обикновено не прави много, освен да предотврати изгарянето на CRT. Някои графично интензивни скрийнсейвъри дори могат да изразходват повече енергия, отколкото празен работен плот. Празен екран би бил много по -добър. Още по -добре е да изключите монитора. Понякога можете да укажете, че твърдите дискове също трябва да се въртят надолу, когато са в режим на готовност. В този режим системата запазва състоянието си в RAM, което не се нуждае от много енергия в сравнение и след това изключва захранването на неща като твърдите дискове, процесора и т.н. Накрая, ако имате особено лаптоп, може да успеете за "хибернация" на вашата машина. Хибернацията прави почти точно това, което си мислите. Вашата машина записва текущото си състояние на вашия твърд диск, така че цялата ви работа е безопасна и след това напълно се изключва. Когато сте готови да работите отново, захранването се включва, състоянието на машината се извлича от твърдия диск и можете да започнете от мястото, където сте спрели. Ето как да намерите тези настройки в различни операционни системи, вижте изображенията за подробности: Mac OS X: Меню на Apple (това е… apple… в горния ляв ъгъл на екрана) -> системни предпочитания -> енергоспестяване Windows: Старт -> настройки -> контролен панел -> опции за захранване Ubuntu: Системно меню -> предпочитания -> захранване управление

Стъпка 3: Вградени компютри

Вградени компютри
Вградени компютри
Вградени компютри
Вградени компютри
Вградени компютри
Вградени компютри
Вградени компютри
Вградени компютри

Вградените компютри са изчислителни устройства, които са проектирани да изпълняват специализирана задача. Те не се използват като общи компютри като повечето компютри. Те са проектирани и изградени да изпълняват малка подгрупа задачи по ефективен начин. Помислете за банкомати, цифрови фоторамки, безжичен рутер и т.н. Всички тези устройства са технически изчислителни устройства, но не са компютри с общо предназначение. Не бихте зареждали Windows върху тях, това е сигурно! Някои примери: дъска от серията Soekris Engineering nethttps://www.soekris.com/ Тези платки са компактни комуникационни компютри с ниска мощност, налични с процесори до 500mhz. Те често са конфигурирани като защитна стена, рутер, vpn, точка за безжичен достъп или друго мрежово устройство. Тъй като нямат движещи се части, те са изключително надеждни. И тъй като те отпиват мощност (обикновено 10-20 вата), те са изключително достъпни за работа в приложения 24/7. PC Engines WRAP или ALIX дъска https://www.pcengines.ch/WRAP означава платформа за безжични рутери. ALIX е малко по -бързият и по -модерен заместител. Тогава не трябва да е изненада, че тези платки от PC Engines имат функции, много сходни с платките Soekris, което ги прави идеални за мрежови устройства или други изчислителни задачи от нисък клас. Вграден компютър от $ 99 от хората в Marvell има формата и размера на стандартна стена! Той разполага с 1.2 GHz процесор Sheeva, 512 MB RAM, 512 MB флаш памет, гигабитов Ethernet и USB 2.0 порт. Марвел казва, че отпива 1/10 от мощността на типичен работен плот (не можа да намери никакви реални числа) и че в крайна сметка те ще струват само 49 долара. Идеите за използване включват мрежово съхранение, сървър за печат, домашна автоматизация, VOIP и други домашни мрежови устройства. Вижте gumstix, linux компютрите, които са малки като дъвка! Тези специализирани вградени компютри са идеални за приложения, където пространството е проблем. Ще трябва да свършите още малко работа, независимо дали става въпрос за запояване на проводници за външно управление и сензори или за закупуване и прикачване на допълнителни модули за неща като работа в мрежа. И все пак не можете да победите размера на тези lilliputian linux устройства.

Стъпка 4: Компютри с ниска мощност

Компютри с ниска мощност
Компютри с ниска мощност
Компютри с ниска мощност
Компютри с ниска мощност

За разлика от вградените компютри, тези компютри с "ниска мощност" могат и често се използват за изчисления с общо предназначение. Всичко, което не се нуждае от много конски сили, но се нуждае от гъвкавост при стартиране на нещо като Windows приложения, е идеална цел за тези машини. Независимо дали става въпрос за павилион за сърфиране в мрежата или просто за машина за основни офис задачи, като лека текстообработка и имейл, тук ще намерите нещо, което да ви хареса. Тези машини често имат гъвкавостта да се използват и във вградени приложения! Примери включват: VIA серия процесори (C3, C7, Nano и т.н.). Тези процесори са проектирани от самото начало да бъдат енергийно ефективни и да осигуряват добра производителност на ват. Много от тях могат да работят без активно охлаждане, което означава, че се нуждаят само от радиатор за разсейване на топлината, а не от радиатор с вентилатор. Обикновено не купувате VIA процесор отделно, вместо това ще го купите в комплект с дънна платка и вероятно RAM. По -долу ще видите дънна платка от Jetway J7F с процесор VIA C7. Атомната серия процесори на Intel. Intel проектира тези процесори, за да бъдат насочени към мобилни и нискомощни изчислителни платформи. Нетбуците, сред които Eee PC на Asus, често използват тези процесори. Intel заяви, че производителността на тези чипове е приблизително половината от Celeron 430, работещ на 1.8GHz. Отново, както при чиповете VIA, ще ги купите с дънна платка. По -долу е даден пример за дънна платка, произведена от Intel с процесор Atom 230.

Стъпка 5: Настолни компютри, Behemoths

Настолни компютри, Behemoths
Настолни компютри, Behemoths

Следващите стъпки ще говорят за отделни компоненти, които можете да използвате за изграждане на стандартен работен плот. Дали това ще бъде вашият компютър с общо предназначение или измамена игрална платформа, зависи от това кои компоненти избирате, колко сте готови да похарчите и колко сте готови да жертвате икономията на енергия за бързина.

Стъпка 6: Процесор

Процесор
Процесор
Процесор
Процесор
Процесор
Процесор

Процесорът често е първата стъпка в изграждането на машина. Вие решавате процесор и изграждате вашата машина около него. Искате да изберете нещо, което ще има достатъчно конска мощ за вашите нужди, без да прекалявате с разходите за скорост, която няма да използвате. Процесорите са сложни устройства с безброй технологии във всяка, които правят един процесор по -подходящ за определена задача от други. Пълното обсъждане на избора на процесор е извън обхвата на тази инструкция, така че ще разгледаме само консумацията на енергия и свързаните с нея характеристики. да се разсейва чрез охлаждане, за да работи процесорът правилно. Това не е максималното количество енергия, което процесорът може да извлече (това е често срещано погрешно схващане), но максималното количество, което вероятно ще бъдете видяно, използвайки приложения от реалния свят. Това означава, че процесор с TDP от 100 W вероятно ще използва много по -голяма мощност от този, оценен на 10 W. Въпреки това, процесор с мощност 100 W може или не може да използва повече мощност от един, оценен за например 90 W. Това не е твърдо и бързо правило. Въпреки това ще искате да потърсите процесори с по -ниски TDP като цяло. Разликата между 90 W и 100 W не е огромна, но като цяло разликата между 65 W и 125 W вероятно ще бъде забележима. Колкото по -малко използвана енергия, толкова по -малко генерирана топлина. Колкото по -малко генерирана топлина, толкова по -малко топлина трябва да се разсейва от радиатора, вентилаторите, климатика на вашия дом и т.н. Спестени пари. Примери: Бюджет: AMD Athlon X2 4850e - 2 ядра, работещи при 2.5 GHz w/ 45 W TDP Среден: Intel Core 2 Duo E8400 - 2 ядра, работещи при 3.0 GHz w/ 65 W TDP Висок край: Intel Core 2 Quad Q9650 - 4 ядра, работещи при 3.0 GHz w/ 95 W TDP

Стъпка 7: Захранване

Захранване
Захранване
Захранване
Захранване
Захранване
Захранване
Захранване
Захранване

Захранващият блок или захранването преобразува променливотоковото електричество с високо напрежение, което идва във вашия дом, в добре регулирано DC електричество с ниско напрежение за компонентите на вашия компютър. Това преобразуване не е перфектно, има неефективност при преобразуването, което губи енергия. Колкото по -ефективно е вашето захранване, толкова по -малко енергия трябва да използва за захранване на компонентите на вашия компютър. Максималното количество мощност, което може да изведе PSU, се измерва във ватове и е основна характеристика на PSU. Можете да закупите блокове за захранване от няколко стотин вата или такива, които могат да извеждат над 1000 вата. Много захранващи устройства са ефективни при 100% от натоварването си, което означава, че когато извеждат максималното количество енергия, за което са проектирани. Някои захранващи устройства обаче стават все по -малко ефективни с намаляването на натоварването. Това не е добре, защото често искате да закупите захранващо устройство, което може да изведе повече, отколкото планирате в момента, за да позволите бъдещи надстройки, които биха могли да консумират повече енергия.80 Plus е инициатива за насърчаване използването на по -ефективни захранващи устройства. Захранващите устройства могат да станат сертифицирани по 80 Plus на различни нива, за да покажат колко са енергийно ефективни. Днес наистина няма много причини да купувате захранващо устройство, което не е сертифицирано по 80 Plus, тъй като има много от тях на пазара. За да бъде сертифициран 80 Plus, PSU трябва да докаже, че е 80% или повече енергийно ефективна при 3 нива на натоварване. Тоест, при различни количества захранване от PSU, той трябва да губи 20% или по -малко енергия в процеса на преобразуване. Щракнете тук за повече подробности относно 80 Plus и различните нива на сертифициране или щракнете тук за официалния уебсайт 80 Plus. Колко силен захранващ блок, от който се нуждаете, ще зависи от вида и количеството компоненти, които трябва да захранвате. В мрежата има различни калкулатори, ако ги търсите. Компонентите често посочват колко енергия те черпят на празен ход и под товар. Използването на тези две неща заедно ви дава добра представа колко капацитет ще ви е необходим. Уверете се, че планирате подобрения, като си позволите допълнителен капацитет във вашето захранване! Примери (от 4/09): Бюджет: Enermax MODU82+ - 425 W - 80 Plus BronzeMidrange: SeaSonic M12D - 750 W - 80 Plus SilverHigh end: Cooler Master UCP RSB00 - 1100 W - 80 Plus сребро

Стъпка 8: Видеокарта

Видео карта
Видео карта
Видео карта
Видео карта

Това може да е лесен раздел за някои от вас. Моята препоръка за видеокарта е интегрираната графика, която се намира на много дънни платки. Макар и да не е полезен за повечето съвременни игри, той ще консумира най -малко енергия. Добре, нека тогава направим компромис. Добра графична карта от среден или висок клас? Ами SLI? Дали две средночестотни карти в SLI бият една по -висока карта за производителност/ват? Това зависи от много неща, не на последно място от които точно кои карти избирате. Важното, което трябва да осъзнаете, е, че всъщност трябва да НАПРАВИТЕ това сравнение. Често ще откриете, че съвременните решения с двойни графични процесори с една карта ще задоволят вашето желание за SLI. Можете да започнете с примерите по -долу. Примери (към 4/09): Бюджет: всяко интегрирано решение Средна единична карта: ATI Radeon HD 4850 Единична карта с висок клас: ATI Radeon HD 4850 X2

Стъпка 9: Съберете всичко заедно

Събирайки всичко заедно
Събирайки всичко заедно

След като сте решили компонентите си, можете да ги съберете! Инструкциите за това са извън обхвата на тази инструкция. Препоръчвам ви да прочетете инструкциите за изграждане на компютър за добър преглед на това, което трябва да направите. Поздравления, надявам се, че сте научили нещо или две, като прочетете това. Излезте оттам и започнете да пестите малко енергия!

Препоръчано: