Сравнение be quiet! Pure Power 11 CM BN298 vs be quiet! Pure Power 11 BN294
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| be quiet! Pure Power 11 CM BN298 | be quiet! Pure Power 11 BN294 | |
от 57 950 тг. | Сравнить цены 2 | |
| ТОП продавцы | ||
Тихая работа системы охлаждения. Высокая мощность и КПД (сертификат 80+ Gold). Стабильность напряжений под нагрузкой. Минимальные пульсации под нагрузкой. | Сертификат 80 PLUS Gold. Высокая мощность линий +12 В. Четыре коннектора для видеокарт. Тихий вентилятор. | |
| Мощность | 600 Вт | 600 Вт |
| Форм-фактор | ATX | ATX |
Характеристики | ||
| Тип PFC | активная | активная |
| КПД | 92 % | 92 % |
| Система охлаждения | активная (вентилятор) | активная (вентилятор) |
| Диаметр вентилятора | 120 мм | 120 мм |
| Тип подшипника | скольжения | скольжения |
| Сертификат | 80+ Gold | 80+ Gold |
| Стандарт ATX 12В v. | 2.4 | 2.4 |
| Стандарт EPS 12В v. | 2.92 | 2.92 |
Коннекторы питания | ||
| Питание MB/CPU | 24+8 (4+4) pin | 24+8 (4+4) pin |
| SATA | 6 шт | 6 шт |
| MOLEX | 3 шт | 3 шт |
| PCI-E 8pin (6+2) | 4 шт | 4 шт |
| Floppy | ||
| Система кабелей | полумодульная | не модульная |
| Провода в оплетке | ||
Длина кабелей | ||
| MB | 550 мм | 550 мм |
| CPU | 600 мм | 600 мм |
| SATA | 950 мм | 950 мм |
| PCI-E | 500 мм | 500 мм |
Максимальные ток и мощность | ||
| +3.3V | 25 А | 25 А |
| +5V | 18 А | 18 А |
| +12V1 | 32 А | 32 А |
| +12V2 | 28 А | 28 А |
| -12V | 0.3 А | 0.3 А |
| +5Vsb | 3 А | 3 А |
| Мощность +12V | 576 Вт | 576 Вт |
| Мощность +3.3V +5V | 140 Вт | 140 Вт |
Общее | ||
| Защита от перенапряжения (OVP) | ||
| Защита от избыточного тока (OPP) | ||
| Защита от короткого замыкания (SCP) | ||
| Безопасность | OCP, UVP, OTP | |
| Уровень шума | 20 дБ | 23 дБ |
| Гарантия производителя | 5 лет | 5 лет |
| Габариты (ВхШхГ) | 86x150x160 мм | 86x150x150 мм |
| Вес | 2.08 кг | 2.07 кг |
| Дата добавления на E-Katalog | апрель 2019 | октябрь 2018 |
Сравниваем be quiet! Pure Power 11 CM и Pure Power 11
Возможно, вас заинтересует
be quiet! Pure Power 11 CM часто сравнивают
be quiet! Pure Power 11 часто сравнивают
Глоссарий
Система кабелей
Система кабелей, используемая в блоке питания. По этому параметру выделяют модульные, полумодульные и не-модульные устройства, вот их особенности:
— Не модульная. Классический вариант конструкции, применявшийся в компьютерных БП с самого начала и не теряющий популярности по сей день. Провода в таких системах имеют несъемную конструкцию, а подключения дополнительных кабелей не предусматривается. В итоге пользователю приходится иметь дело только с теми кабелями, которые предусмотрел производитель, без возможности снять или заменить их (единственные доступные модификации — установка дополнительных аксессуаров вроде удлинителя или разветвителя). Из-за этого подобные БП менее удобны, чем модульные и полумодульные: их провода часто имеют излишнюю длину, а некоторые из них вообще не используются, при этом такое «хозяйство» дополнительно загромождает корпус, ухудшая циркуляцию воздуха и эффективность охлаждения. С другой стороны, эти недостатки можно свести практически к нулю при внимательном подборе БП и аккуратной прокладке проводов; а сами по себе не-модульные системы отличаются надежностью и в то же время невысокой стоимостью. Именно благодаря этим особенностям они наиболее распространены в наше время.
— Модульная. Системы, в которых каждый кабель сделан съемным; для крепления проводов используются специальные гнезда. Благодаря такой конструкции можно оптимально организовать прост...ранство внутри ПК — например, снять ненужные провода, дабы они не мешали циркуляции воздуха в системном блоке; заменить слишком длинный кабель на провод покороче (или наоборот); поменять кабели местами и т. п. В то же время модульные системы заметно дороже не-модульных, при этом они считаются несколько менее надежными из-за наличия «слабых мест» в виде съемных креплений для кабелей.
— Полумодульная. Своего рода компромисс между описанными выше вариантами: часть проводов в таких БП делается несъемными, часть оснащается модульными креплениями. Это позволяет отчасти совместить достоинства и компенсировать недостатки двух систем: полумодульные БП получаются менее дорогими и более надежными, чем модульные, и в то же время более удобными, чем не-модульные. Как правило, в системах данного типа несъемную конструкцию имеют наиболее важные провода, которые практически гарантированно задействуются при сборке ПК, а второстепенные кабели оснащаются съемными креплениями и могут быть сняты в случае ненадобности. Впрочем, конкретные особенности полумодульного БП стоит уточнять отдельно.
— Не модульная. Классический вариант конструкции, применявшийся в компьютерных БП с самого начала и не теряющий популярности по сей день. Провода в таких системах имеют несъемную конструкцию, а подключения дополнительных кабелей не предусматривается. В итоге пользователю приходится иметь дело только с теми кабелями, которые предусмотрел производитель, без возможности снять или заменить их (единственные доступные модификации — установка дополнительных аксессуаров вроде удлинителя или разветвителя). Из-за этого подобные БП менее удобны, чем модульные и полумодульные: их провода часто имеют излишнюю длину, а некоторые из них вообще не используются, при этом такое «хозяйство» дополнительно загромождает корпус, ухудшая циркуляцию воздуха и эффективность охлаждения. С другой стороны, эти недостатки можно свести практически к нулю при внимательном подборе БП и аккуратной прокладке проводов; а сами по себе не-модульные системы отличаются надежностью и в то же время невысокой стоимостью. Именно благодаря этим особенностям они наиболее распространены в наше время.
— Модульная. Системы, в которых каждый кабель сделан съемным; для крепления проводов используются специальные гнезда. Благодаря такой конструкции можно оптимально организовать прост...ранство внутри ПК — например, снять ненужные провода, дабы они не мешали циркуляции воздуха в системном блоке; заменить слишком длинный кабель на провод покороче (или наоборот); поменять кабели местами и т. п. В то же время модульные системы заметно дороже не-модульных, при этом они считаются несколько менее надежными из-за наличия «слабых мест» в виде съемных креплений для кабелей.
— Полумодульная. Своего рода компромисс между описанными выше вариантами: часть проводов в таких БП делается несъемными, часть оснащается модульными креплениями. Это позволяет отчасти совместить достоинства и компенсировать недостатки двух систем: полумодульные БП получаются менее дорогими и более надежными, чем модульные, и в то же время более удобными, чем не-модульные. Как правило, в системах данного типа несъемную конструкцию имеют наиболее важные провода, которые практически гарантированно задействуются при сборке ПК, а второстепенные кабели оснащаются съемными креплениями и могут быть сняты в случае ненадобности. Впрочем, конкретные особенности полумодульного БП стоит уточнять отдельно.
Безопасность
Схемы защиты, предусмотренные в блоке питания. Помимо описанных выше OVP (защиты от перенапряжения), OPP (защиты от избыточного тока/мощности) и SCP (защиты от короткого замыкания), в современных БП могут предусматриваться такие функции безопасности:
— OCP. OCP в блоках питания следит за током на линиях питания и отключает БП, если потребление становится опасно высоким, чтобы не перегреть провода, разъёмы и силовые элементы внутри самого блока и не «потянуть» за собой комплектующие. В отличие от OPP, которая срабатывает по общей мощности всего блока, OCP чаще ловит локальную проблему на конкретной линии или группе выходов, а в сравнении с SCP это более «ранняя» защита: она реагирует ещё до полноценного короткого замыкания, когда сопротивление не нулевое, но ток уже ушёл в риск. Из живых примеров — неудачный разгон видеокарты, повреждённый кабель питания GPU или редкий, но неприятный случай с перегибом/подплавлением разъёма: OCP выключит блок быстрее, чем успеет появиться запах пластика.
— UVP. UVP контролирует просадку напряжения на выходах блока питания и отключает его, когда значения становятся слишком низкими для стабильной работы железа, чтобы избежать зависаний, ошибок записи на диск и «полуживых» режимов, которые особенно неприятны для материнской платы и накопителей. В паре с OVP эти защиты работают как «рамки»: OVP ловит опасный рост, UVP — опасную просадку, а SIP чаще пытается сгладить саму проблему питания ещё на входе. Типичный пример — перегр...узка слабого БП, плохая сеть или включение мощной техники в доме: вместо нестабильной работы и странных ребутов UVP предпочитает выключить систему предсказуемо.
— OTP. OTP отслеживает температуру внутри блока питания и выключает его, когда нагрев становится критическим, защищая трансформатор, силовые ключи и конденсаторы от ускоренного износа и аварий. Это более «жёсткая» страховка, чем AFC: автоматическая регулировка вентилятора старается не допустить перегрева, а OTP вступает в игру, когда охлаждение уже не справилось — например, если корпус забит пылью, вентилятор остановился, БП стоит в тесном отсеке или ПК долго работает под высокой нагрузкой летом. В реальной жизни OTP нередко спасает в момент, когда пользователь случайно перекрыл приток воздуха или вентилятор начал умирать: вместо дыма и деградации компонентов блок просто отключится.
— SIP. SIP в блоках питания рассчитана на «грязную» сеть: кратковременные скачки, перепады и пусковые броски, которые возникают, когда в доме включается компрессор холодильника, насос, кондиционер или когда сеть нестабильна. По смыслу это ближе к сглаживанию входных проблем, чем к OVP/UVP, которые уже контролируют выход и при опасных значениях просто отключают БП; SIP старается повысить живучесть системы к реальным бытовым просадкам и всплескам, но при этом не заменяет полноценный внешний стабилизатор или хорошую защиту по питанию, если сеть действительно плохая. Типичный пример — частный дом или старый жилфонд: SIP помогает переживать мелкие «пинки» сети без внезапных ребутов.
— NLO (No-Load Operation). Способность блока питания корректно запускаться и работать даже при нулевой или слишком маленькой нагрузке на выходах, без «плавающих» напряжений и нестабильности. В отличие от защит вроде OVP/OCP/SCP, которые реагируют на аварии (перенапряжение, перегрузка, короткое замыкание) и часто отключают БП, NLO про устойчивость режима, когда потребление минимальное или нагрузка временно отсутствует, что снижает риск странных сбоев при тестировании или в энергосберегающих сценариях. На практике NLO полезен, когда блок проверяют на столе без подключённого ПК, когда система стартует с очень малым набором комплектующих, а также когда компьютер большую часть времени простаивает в простое и потребление проседает до «копеечного» уровня.
— AFC. AFC в блоках питания управляет оборотами вентилятора по температуре и нагрузке: на простое он крутится медленнее и тише, а при росте потребления ускоряется, чтобы вовремя вывести тепло. Это не «аварийная» защита вроде OTP, которая выключает блок при перегреве, а профилактика: AFC помогает держать температуру в норме и тем самым косвенно продлевает ресурс компонентов БП. Пример из жизни — ночью в тихой комнате ПК не гудит на низкой нагрузке, а во время игры охлаждение автоматически усиливается, чтобы не довести дело до срабатывания OTP.
— OCP. OCP в блоках питания следит за током на линиях питания и отключает БП, если потребление становится опасно высоким, чтобы не перегреть провода, разъёмы и силовые элементы внутри самого блока и не «потянуть» за собой комплектующие. В отличие от OPP, которая срабатывает по общей мощности всего блока, OCP чаще ловит локальную проблему на конкретной линии или группе выходов, а в сравнении с SCP это более «ранняя» защита: она реагирует ещё до полноценного короткого замыкания, когда сопротивление не нулевое, но ток уже ушёл в риск. Из живых примеров — неудачный разгон видеокарты, повреждённый кабель питания GPU или редкий, но неприятный случай с перегибом/подплавлением разъёма: OCP выключит блок быстрее, чем успеет появиться запах пластика.
— UVP. UVP контролирует просадку напряжения на выходах блока питания и отключает его, когда значения становятся слишком низкими для стабильной работы железа, чтобы избежать зависаний, ошибок записи на диск и «полуживых» режимов, которые особенно неприятны для материнской платы и накопителей. В паре с OVP эти защиты работают как «рамки»: OVP ловит опасный рост, UVP — опасную просадку, а SIP чаще пытается сгладить саму проблему питания ещё на входе. Типичный пример — перегр...узка слабого БП, плохая сеть или включение мощной техники в доме: вместо нестабильной работы и странных ребутов UVP предпочитает выключить систему предсказуемо.
— OTP. OTP отслеживает температуру внутри блока питания и выключает его, когда нагрев становится критическим, защищая трансформатор, силовые ключи и конденсаторы от ускоренного износа и аварий. Это более «жёсткая» страховка, чем AFC: автоматическая регулировка вентилятора старается не допустить перегрева, а OTP вступает в игру, когда охлаждение уже не справилось — например, если корпус забит пылью, вентилятор остановился, БП стоит в тесном отсеке или ПК долго работает под высокой нагрузкой летом. В реальной жизни OTP нередко спасает в момент, когда пользователь случайно перекрыл приток воздуха или вентилятор начал умирать: вместо дыма и деградации компонентов блок просто отключится.
— SIP. SIP в блоках питания рассчитана на «грязную» сеть: кратковременные скачки, перепады и пусковые броски, которые возникают, когда в доме включается компрессор холодильника, насос, кондиционер или когда сеть нестабильна. По смыслу это ближе к сглаживанию входных проблем, чем к OVP/UVP, которые уже контролируют выход и при опасных значениях просто отключают БП; SIP старается повысить живучесть системы к реальным бытовым просадкам и всплескам, но при этом не заменяет полноценный внешний стабилизатор или хорошую защиту по питанию, если сеть действительно плохая. Типичный пример — частный дом или старый жилфонд: SIP помогает переживать мелкие «пинки» сети без внезапных ребутов.
— NLO (No-Load Operation). Способность блока питания корректно запускаться и работать даже при нулевой или слишком маленькой нагрузке на выходах, без «плавающих» напряжений и нестабильности. В отличие от защит вроде OVP/OCP/SCP, которые реагируют на аварии (перенапряжение, перегрузка, короткое замыкание) и часто отключают БП, NLO про устойчивость режима, когда потребление минимальное или нагрузка временно отсутствует, что снижает риск странных сбоев при тестировании или в энергосберегающих сценариях. На практике NLO полезен, когда блок проверяют на столе без подключённого ПК, когда система стартует с очень малым набором комплектующих, а также когда компьютер большую часть времени простаивает в простое и потребление проседает до «копеечного» уровня.
— AFC. AFC в блоках питания управляет оборотами вентилятора по температуре и нагрузке: на простое он крутится медленнее и тише, а при росте потребления ускоряется, чтобы вовремя вывести тепло. Это не «аварийная» защита вроде OTP, которая выключает блок при перегреве, а профилактика: AFC помогает держать температуру в норме и тем самым косвенно продлевает ресурс компонентов БП. Пример из жизни — ночью в тихой комнате ПК не гудит на низкой нагрузке, а во время игры охлаждение автоматически усиливается, чтобы не довести дело до срабатывания OTP.
Уровень шума
Уровень шума, производимый блоком питания.
Как правило, в характеристиках указывается среднее значение уровня шума при работе в штатном режиме. Чем ниже это значение — тем тише работает блок питания и тем комфортнее он в использовании. Впрочем, стоит отметить, что современные компьютерные БП производят крайне немного шума. Так, в самых тихих моделях этот показатель не превышает 20 дБ — это не громче шелеста листвы при легком ветерке, такой звук почти не слышен и вполне допустим даже в жилом помещении в ночное время. Также допустимыми для такого применения являются источники шума в 21 – 25 дБ (соответствует шепоту на расстоянии около 1 м) и 26 – 30 дБ (тиканье настенных часов). Шум более чем в 30 дБ считается для компьютерных БП уже довольно значительным; по санитарным нормам такое оборудование в жилых помещениях можно использовать только днем.
Выбирая блок питания по данному показателю, стоит учесть несколько моментов. Во-первых, снижение уровня шума имеет свою цену: оно может сказаться на эффективности охлаждения и/или стоимости устройства. Во-вторых, шум от блока питания нередко теряется на фоне более «громких» компонентов ПК — например, мощных систем охлаждения для CPU или видеокарты. В-третьих, шумной может быть сама обстановка, где установлен ПК — в качестве примера можно привести офис или коворкинг. В с...вете этого специально искать малошумную модель имеет смысл в основном в тех случаях, когда максимальная тишина имеет для вас решающее значение.
Как правило, в характеристиках указывается среднее значение уровня шума при работе в штатном режиме. Чем ниже это значение — тем тише работает блок питания и тем комфортнее он в использовании. Впрочем, стоит отметить, что современные компьютерные БП производят крайне немного шума. Так, в самых тихих моделях этот показатель не превышает 20 дБ — это не громче шелеста листвы при легком ветерке, такой звук почти не слышен и вполне допустим даже в жилом помещении в ночное время. Также допустимыми для такого применения являются источники шума в 21 – 25 дБ (соответствует шепоту на расстоянии около 1 м) и 26 – 30 дБ (тиканье настенных часов). Шум более чем в 30 дБ считается для компьютерных БП уже довольно значительным; по санитарным нормам такое оборудование в жилых помещениях можно использовать только днем.
Выбирая блок питания по данному показателю, стоит учесть несколько моментов. Во-первых, снижение уровня шума имеет свою цену: оно может сказаться на эффективности охлаждения и/или стоимости устройства. Во-вторых, шум от блока питания нередко теряется на фоне более «громких» компонентов ПК — например, мощных систем охлаждения для CPU или видеокарты. В-третьих, шумной может быть сама обстановка, где установлен ПК — в качестве примера можно привести офис или коворкинг. В с...вете этого специально искать малошумную модель имеет смысл в основном в тех случаях, когда максимальная тишина имеет для вас решающее значение.
Габариты (ВхШхГ)
Габариты БП для ПК задаются форм-фактором (чаще ATX 150×86 мм), а ключевую роль в совместимости играет именно глубина — длина корпуса БП. У «универсальных» ATX она обычно 140, 150 мм, у тихих и мощных моделей с крупными радиаторами и 135/140-мм вентилятором — от 160 до 200+ мм; в компактных сборках встречаются SFX/SFX-L (глубина ~100 и ~125 мм с переходной рамкой). Чем больше глубина, тем выше риск упереться в корзины дисков, шторку БП-туннеля, кабель-менеджмент или передний радиатор СЖО, а модульные разъёмы плюс радиус изгиба проводов требуют ещё 20 – 40 мм реального запаса.














