Tippek és trükkök Hozzáadott Ha egy számítógép (majdnem) azonnal rendelkezésre áll, ha bekapcsolva hagyja, vagy átkapcsol valamelyik alvási módra, csábító lehetőség. De a kényelemért jelentős összegeket fog fizetni. Még egy látszólag kikapcsolt számítógép is pénzt költ. Árkonverziók különböző rezsimekhez és helyzetekhez
A mérési módszertan megértéséhez tisztázni kell néhány alapvető egységet és tényt a kevésbé képes felhasználók számára.
Számítógépes forrásokon, monitorokon, kijelzőkön, izzókon vagy más eszközökön a leggyakrabban jelentett teljesítményegység a Watt. Képlete P = U × I × cosPhi, azaz a hálózati feszültség (230V) szorozva a felvett árammal, szorozva a teljesítménytényezővel. A Watt egy olyan egység, amelyet az áramfogyasztás mérésére használnak, és ezért ez a legfontosabb céljaink szempontjából.
Néhány kétértelműség magyarázata
De vannak kétértelműségek, amelyeket megpróbálok tisztázni. A 60 W leolvasású izzó energiafogyasztása bekapcsolt állapotban 60 W. Azonban egy 550 W leolvasású számítógépes forrás még mindig nem vesz le 550 W-ot a hálózatról. Ez az érték csak a maximális teljesítménye, miközben gyakran fennáll annak a kockázata (főleg a nem márkás források vagy olcsóbb termékek esetében), hogy a tényleges 550 W-os terhelés megégeti a forrást. Ezenkívül a mobiltelefon-töltők csak feltöltéskor veszik el a jelzett energiát a hálózatról. Ha le vannak választva az MT-ről, fogyasztásuk elhanyagolható és koronaegységben mozog évente.
Röviden: a számítógépes (és egyéb) tápegységek, a mobiltelefon-töltők, az erősítők és sok más termék nem jelzi a normál működés során elfogyasztott energiát, mert az egyes készleteknél eltérő.
A cikkben többször is használom a hatalom szót, az egyszerűsítésben olykor teljesítményre cserélem.
A volt-amper a látszólagos teljesítmény mértékegysége, passzív eszközök, például izzók esetében az értéke megegyezik a teljesítménnyel, számítógépes forrásoknál és más (összetettebb) eszközöknél az érték nagyobb, mint a teljesítmény, míg a hagyományos PFC nélküli forrásoknál (Power Factor) Korrekció) kiegyensúlyozó teljesítmény és látszólagos teljesítmény látszólagos teljesítménye körülbelül 50% -kal nagyobb, mint az aktív teljesítmény. A disztribúciós hálózat méretezésekor a látszólagos teljesítményt kell figyelembe venni.
A PFC - Teljesítménytényező-korrekcióval a fejlesztők megpróbálhatják kiküszöbölni a számítógépes erőforrás-fogyasztás csúcsait. A már említett passzív eszközök állandó áramfogyasztással rendelkeznek. A kapcsoló tápegységek (különösen a számítógépeknél) impulzusfogyasztásuk sokszorosa a fogyasztás átlagértékének, ezért aránytalanul terhelik az elosztóhálózatot. A PFC egy áramkör, amely több teljesítménytranzisztort és tekercset tartalmaz, amely minimalizálja az áramcsúcsokat.
kWh - A kilowattóra jól ismert, az áramfogyasztás számlái mennyiségükön alapulnak. Az 1 kWh fogyasztás azt jelenti, hogy 1000 watt kapacitású készüléket csatlakoztattunk egy órán keresztül. Csatlakoztathatunk egy 500 W-os készüléket is két órára és hasonlókra.
Energy Monitor 3000
Az Energy Monitor 3000 egy olyan eszköz, amely a konnektor és a készülék közé csatlakozik. A monitort főleg az áramfogyasztás kilowattórában történő mérésére használják, de mérheti a feszültséget, áramot, teljesítményt és egyebeket is. Hasznos funkciói közé tartozik az adott készülék fogyasztásának heti, havi vagy éves előrejelzésének kiszámítása, vagy az adott eszköz által elfogyasztott energia árának közvetlen kiszámítása a tarifa szerint.
Ez az eszköz nagyon hasznos a PC egészének energiafogyasztásának mérésére, vagy a saját áramellátással rendelkező eszközök, például kijelzők, nyomtatók, szkennerek és mások energiafogyasztásának mérésére. Használható nehezen mérhető alkatrészek, például grafikus kártyák vagy processzorok mérésére is nagyobb összehasonlító teszteken.
Elmélet a gyakorlatban: A PC-fogyasztás és a különféle megtakarítási módok mérése
A teszthez egy kissé a szabvány feletti PC-t választottunk, a következő konfigurációval:
- alaplap MSI K8N Neo4-F
- AMD Athlon 64 3000+ processzor, 1,8 GHz, túlhúzás után 2,25 GHz-re
- Inno3D GeForce 6600GT PCX grafikus kártya
- memória 2 * 512 MB DDR Adata, 400 MHz
- LG belső kétrétegű DVD-meghajtó
- lemez 250 GB-os SATA Western Digital WD2500KS
- 80 GB-os SATA Hitachi HDS728080 meghajtó
- 350W-os tápegység
A normál fogyasztás 90-100 watt, főleg a lemez aktivitása szerint ingadozik. Teljes CPU-terhelés mellett 115 wattra mászik.
A játék megkezdése után az S.T.A.L.K.E.R. a fogyasztás 145 W-nál megállt, ami csaknem 50% -os növekedést jelent a normál 2D módhoz képest. A forgalmas grafikus kártya jelentős terhet jelent.
A processzor 25% -os, 1,8 GHz-ről 2,25 GHz-re történő túlhajtása után az összes érték 4,5 - 5,5 W-tal nőtt, így a processzor túlhúzása nem játszik nagy szerepet.
Mentési módok
A PC módok S0 - S5 felirattal vannak ellátva. Az S2 mód nincs használatban, és az S3 módot be kell állítani a BIOS-ban az Energiagazdálkodás részben.
S0 a bekapcsolt állapot, benne mindenki számítógépe, aki éppen olvassa ezt a mondatot. Az egyetlen lehetséges mentés ebben az üzemmódban a felesleges alkatrészek, például egy fel nem használt hálózati kártya és egyéb kikapcsolása.
Az S1 olyan állapot, amelyet Power On Suspend, POS vagy ismert készenléti állapotnak is neveznek. A Windows szlovák verziója alvó módnak hívja. A lemezek és a grafikus kártya ki vannak kapcsolva, néha olyan eszközök is, amelyek nem támogatják az S1 állapotot. A processzor nem hajtja végre az utasításokat, de fut, a RAM helyreáll. Az egér mozgatása után a gomb megnyomásával néhány másodpercen belül visszaáll a rendszer eredeti állapotába, mintha csak kikapcsolta volna a monitort. A számítógép energiafogyasztása ebben az állapotban csak 58,2 W-ra csökken, ami még mindig jelentős összeg.
Párbeszédpanel az S1 vagy S3 módba való belépéshez (ha a BIOS engedélyezi) a Windows XP rendszerben. Ha lenyomva tartja a shift billentyűt, akkor a hibernálás elérhető (S4)
Az S2 vagy a hivatalos készenlét (ne tévessze össze az S1-el a Windows rendszerben) szinte kihasználatlan, de majdnem ugyanaz, mint az S3, de a memória képes gyorsabban helyreállni. Ezt a módot még nem tesztelték.
Az S3 vagy a Suspend to RAM, vagy az STR olyan mód, amely helyettesítheti a klasszikus készenléti módot. Ez a beállítás általában a BIOS-ban, az Energiagazdálkodás, az ACPI-állapotokban található. Ha alapértelmezés szerint engedélyezve van, vagy bekapcsolja a BIOS-ban, a Windows fogja használni az S1 helyett.
S3 módban a processzor regiszterei és a gyorsítótár memóriája a RAM-ban van tárolva, az egész rendszer ki van kapcsolva, csak a RAM állítható vissza a szolgáltatási feszültség + 5 Vsb segítségével. Mindegyik RAM-modul néhány wattot vesz le, így egyes régebbi források nem tudnak S3 módba lépni, mert nem tudják kezelni a + 5Vsb ág aktuális terhelését. Néhány másodpercbe telik, amíg felébred ebből a módból, ebben az esetben a rendszer visszatér eredeti állapotába. A számítógép energiafogyasztása jelentősen, akár 9W-ra is csökken. Természetesen, ha valaki kapcsolóval kikapcsolja az áramot, vagy az áram kialszik, akkor az adatok elvesznek. (Vannak olyan megoldások, amelyek a + 5Vsb ágat akkumulátorral mentik, de főleg "tuner és moderátor" parketta.)
Az S4 vagy STD - Felfüggesztés lemezre - a hibernálás klasszikus állapota, a Windows szlovák nyelvű változatában ez "alvó mód". A RAM tartalmát a merevlemezen található fájlba másolja (hiberfil.sys), majd a rendszer leáll. Kikapcsolás után meg lehet szakítani a számítógépet az áramtól. A RAM kapacitásától függően a hibernálás körülbelül 20-40 másodpercet vesz igénybe, az ébredés körülbelül 30-50 másodperc (az indítással együtt). Ébredés után a rendszer abban az állapotban van, amelyben elhagytuk. A számítógép csak 4,8 W-ot fogyaszt.
Ha nincs engedélyezve a hibernálás, a beállításokért lásd: Vezérlőpult (Energiagazdálkodási lehetőségek).
Az S5 mód (vagy Soft-Off) a rendszer kikapcsolásakor következik be, minden ki van kapcsolva, kivéve az üzemi feszültséget + 5 Vsb, amely csak néhány áramkört szolgáltat, amely képes a PC felébresztésére. Annak ellenére, hogy az emberek úgy gondolják, hogy a kikapcsolt számítógép nem fogyaszt energiát, a számítógép megközelítőleg annyi energiát fogyaszt, mint az S4 módban, azaz 4,5 W.
Néhány tábla támogatja az S6 állapotot is, amelyben a + 5Vsb elágazás is megszakad, de ez az állapot nem tartozik a hivatalos ACPI módok közé.
Hozzáadva: A Windows Vista tulajdonosai egy további hasznos funkciót használhatnak. A Vista a készenlétet és a hibernált állapotot ötvözi egy új, "Hibrid alvás" nevű módban.
Az asztali számítógépeknél ez azt jelenti, hogy a fontos adatokat lemezre menti, amikor a számítógép áramkimaradás esetén alvó üzemmódba lép, de hibernált módba lépés helyett S3 módba lép. Ha nincs áramkimaradás, a rendszer 2-3 másodpercen belül felébredhet, ha az áramkimaradás, a rendszer klasszikus átmenetet hajt végre a hibernálásból, több tíz másodpercig.
Más forgatókönyv készül a laptop tulajdonosok számára, a laptop alvó állapotba kerülve S3 üzemmódba kerül, ami az adatokat RAM-ban tartja (nincs áramkimaradás veszélye). Ha az akkumulátor lemerült, vagy húsz perc elteltével a notebook elmenti az adatokat a RAM-ról a lemezre, és hibernált állapotba kerül.
Fogyasztás az egyes üzemmódokhoz
Használat típusa/mód | Fogyasztás |
Rendes | 90-100 W |
25% túlhúzás | 94-105 W |
Filmkonvertálás | 115-120 W |
A játék | 145-155 W |
S0 | 90-100 W |
S1 | 58,2 W |
S3 | 9 W |
S4 | 4,8 W |
S5 | 4,5 W |
Mint látható, az előnyben részesített állapot az S3, amely 9 W-ra csökkenti az energiafogyasztást, és néhány másodperc alatt felébreszti a számítógépet, vagy hibernált állapotban, amelyben a PC-nek 4,8 W-ra van szüksége, de az adatok elvesztése nélkül is leválaszthatjuk a hálózatról.
A jelenlegi energiaárak
Az egyes modellszámítógép-használati esetek tényleges árkonverziói előtt nézzük meg az aktuális energiaárakat:
ZSE | SSE | MINDEN | ||||
klasszikus tarifa | duó | klasszikus tarifa | duó | klasszikus tarifa | duó | |
magas tarifa | 3.94 | 4.58 | 4.21 | 4.04 | 4.05 | 3.69 |
alacsony tarifa | 3.94 | 2.24 | 4.21 | 2.32 | 4.05 | 2.50 |
Az alábbi táblázatban több helyzetben mutatjuk be az elfogyasztott villamos energia díjait. A havi fogyasztáson belül bemutatjuk az árakat egy 30 napos hónapra, négy hétvégével, amelyek alatt a számítógép nem működik.
Amikor kényelem, majd hibernálás
A végső nyertes a hibernálás, minimális fogyasztásának köszönhetően. Előnye a második legkevésbé telhetetlen S3 üzemmóddal szemben a számítógép áramtalanításának lehetősége, amikor a fogyasztást nullára csökkentjük.
A lehető legtöbb megtakarítás érdekében kikapcsolhatja a számítógépet a hálózatról. A modernebb tápegységekben vannak kapcsolók, így nem kell kábelért nyúlni. Ennek a megoldásnak azonban hátránya, hogy idővel (valószínűleg két év múlva) a BIOS-t ellátó akkumulátor lemerül. 20-30 SKK-ért vásárolhat új akkumulátort, de csere után újra szükség lesz az összes beállításra a BIOS-ban. Egyes beállítások elveszhetnek az akkumulátor élettartama lejárta előtt. A szétkapcsolást ezért gondosan mérlegelni kell.
Hozzáadva: A vita javaslata alapján megpróbáltuk megvizsgálni a hibernált állapot és a kikapcsolt számítógép közötti energiafogyasztás kis különbségét is. Az interneten végzett kiterjedt kutatás után csak ismert tényeket találtunk a módok hasonlóságáról, de a különböző számítógépeken végzett fizikai felmérés során észrevettünk egy puhán fénylő egeret hibernált módban. Az egér elektronikája és diódája ebben az állapotban körülbelül egy tized wattot vesz igénybe, de feltételezzük, hogy a billentyűzet és egyes perifériák is táplálva vannak. Ezt a tényt meglepő módon a hét számítógép közül csak négyen rögzítették, így a módok közötti különbségeket valószínűleg a különböző hardverek okozzák.
Mérje meg maga a fogyasztását
Érdekel a számítógép fogyasztásának mérése is, a szlovák erőművek az Energy Monitor 3000-hez hasonló eszközt kölcsönöznek. A cégekkel a weboldalukon léphet kapcsolatba. (A kölcsön előleggel jár, de végül ingyenes.)
www.zse.sk - Západoslovenská energetika
www.sse.sk - Közép-szlovák energia
www.vse.sk - Východoslovenská energetika
A sorozat következő részeiben az egyes alkatrészek és perifériák, például különböző gyártók merevlemezei, DVD-meghajtói, külső meghajtói és lemezhelyei, USB-perifériáinak, mint pl. vezeték nélküli billentyűzetek és egerek, rajongók és mások.