Руководство подключения кабелей блока питания к материнской плате
Подключение кабелей питания может показаться сложной задачей. Их немного, но все они разного дизайна и длины и, в зависимости от вашей модели и производителя, окрашены в самые разные цвета.
К счастью, нет причин для беспокойства: подключение кабелей блока питания – чрезвычайно простой процесс, который редко меняется!
Вам нужно испытать этот процесс только один раз, и вы сможете его повторять долгие годы! Кроме того, это только поначалу кажется пугающим.
Как только вы поймете, какой кабель что делает, вы поймёте, насколько всё просто и понятно на самом деле!

После этого небольшого введения, давайте начнём!
Силовые кабели блока питания – что есть что
В этой части мы сосредоточимся на стандартном блоке питания, который вы можете купить со склада в местном магазине.
Вы открыли упаковку, вынули блок питания и теперь смотрите на кучу разных кабелей и разъёмов.
Какова цель каждого кабеля, предложенного производителем?
24-контактный разъём питания ATX
24-контактный разъём, возможно, является самым важным, поскольку он обеспечивает материнскую плату всей необходимой мощностью для правильной работы.

Для старых материнских плат требовался 20-контактный разъём, а для более новых – дополнительные четыре контакта. Поэтому этот разъём разделен на две части – 20-контактный и 4-контактный сегменты (чтобы обеспечить максимальную аппаратную совместимость).
Самый простой способ подключить 24-контактный кабель от блока питания – сначала вставить меньшую часть (4-контактную), а затем соответствующим образом выровнять более широкую часть и протолкнуть ее до упора, чтобы она была полностью выровнена.
После подключения он должен выглядеть как единый разъём – ничего не должно торчать или смещаться.
Как и большинство других разъёмов в этом списке, 24-контактный разъём имеет ключ и зажим, это означает, что он может работать только в одном направлении. Короче говоря, это отличная помощь для начинающих сборщиков ПК.
Соответствующий разъём для этого конкретного кабеля почти всегда находится с правой стороны материнской платы. Другими словами: вы не сможете пропустить это.
8-контактный (4+4) разъём питания ЦП
Этот конкретный разъём обеспечит процессор всей необходимой ему мощностью. Это его основная функция, и она настолько важна, насколько вы можете себе представить.
Разные процессоры имеют разные требования к питанию, что также отражается на выбранной вами материнской плате.
Ваша материнская плата будет иметь один из следующих вариантов:
- один 4-контактный разъём
- один 8-контактный разъём
- 8- и 4-контактный разъём
- или двойной 8-контактный разъём.

Материнские платы более высокого уровня – те, которые позволят вам разогнаться до нужного уровня – обеспечивают большую гибкость и, в свою очередь, могут вмещать более мощные процессоры (те, которым требуется много энергии).
Поскольку некоторые процессоры не так уж и прожорливы, этот кабель тоже разделён на две части, точнее, на два 4-контактных разъёма.
Вы всегда должны подключать оба, даже если ваш процессор не нуждается в такой большой мощности. Если, конечно, ваша материнская плата не имеет только один 4-контактный разъём.
Один 4-контактный разъём обеспечивает питание процессора до 155 Вт; комбинированный восьмиконтактный разъём обеспечивает мощность до 235 Вт.
Этот разъём также имеет вырез и ключ, поэтому его подключение к материнской плате не должно вызвать особых проблем. Сам разъём почти всегда расположен с левой стороны материнской платы, в самом верху.
6/8-контактный разъём питания видеокарты
Видеокарты различаются по размеру и мощности.
Модели начального уровня могут потреблять менее 75 Вт, поэтому они не требуют дополнительного питания – они получают всю необходимую энергию через материнскую плату и слот PCIe x16.
Умеренно мощные видеокарты потребляют более 100 Вт, поэтому они требуют дополнительного питания от блока питания.
Для этих моделей (а они самые распространенные) придётся подключать соответствующий 6-контактный (+75 Вт) или 8-контактный разъём (+150 Вт).

Для самых мощных графических процессоров на рынке требуется два 8-контактных разъёма, а некоторые модели от NVIDIA поставляются даже с 12-контактным разъёмом.
8-контактные разъёмы часто делятся на две части: 6-контактную и 2-контактную. Это сделано для того, чтобы обеспечить максимальную совместимость.
Разъём (в единственном или во множественном числе) всегда находится на самой видеокарте.
SATA (разъём питания Serial ATA)
Эти кабели предназначены для подачи питания на различные типы оборудования, включая жесткие диски, твердотельные накопители, внутренние оптические приводы CD/DVD, концентраторы вентиляторов, полосы RGB и т.д.

Их легко подключать, так как они имеют ключ только с одной стороны, это означает, что они являются одними из «самых простых» разъёмов.
В зависимости от вашей сборки вы будете либо подключать несколько из них, либо не подключите ни одного. Всё больше пользователей переходят на формат M.2 SSD (по целому ряду причин).

Подключение Molex
Разъёмы Molex довольно архаичны, но всё ещё используются для некоторых (более старых) аппаратных периферийных устройств.
Эти разъёмы когда-то играли роль, очень похожую на SATA, но с тех пор их использование было прекращено.
Тем не менее, в зависимости от вашей сборки и компонентов, с которыми вы работаете, вам могут понадобиться разъёмы Molex (крайне маловероятно, но всё же возможно), поэтому они определенно заслуживают небольшого внимания.
Если в вашем конкретном блоке питания нет кабелей/разъёмов Molex, вы всегда можете купить адаптер SATA-Molex и таким образом обойти проблему.

Часто задаваемые вопросы кабелях блока питания
Давайте рассмотрим несколько вопросов, которые могут у вас возникнуть относительно вашего блока питания и множества кабелей и разъёмов, выходящих из него:
Нужно ли подключать все кабели питания?
На самом деле, нет. Немодульные блоки питания поставляются со множеством различных кабелей и разъёмов, но не все из них необходимо подключать для правильной работы компьютера.
Должны быть подключены 24-контактный кабель для питания материнской платы, 4/8-контактный кабель для питания процессора, 6/8-контактный для видеокарты и, возможно, несколько SATA.
Какова задача блока питания?
Его задача довольно проста: снабжать ваши компоненты (и, по доверенности, ваш компьютер) питанием.
Без него ваш компьютер – каким бы красивым или дорогим он ни был – будет примерно таким же полезным, как мешок с кирпичами (даже бесполезнее).
Каждый отдельный компонент в вашей сборке имеет определенные требования к мощности. Они могут варьироваться от нескольких ватт (например, в случае твердотельных накопителей) до многих сотен в случае видеокарты и процессора.
И поэтому, естественно, чтобы передать электричество от розетки к вашим компонентам, ваш блок питания должен быть подключен с помощью ряда кабелей, каждый из которых имеет очень специфическое назначение.
К счастью, их число ограничено, и поэтому их легко классифицировать.
Должен ли я использовать модульный блок питания?
Это зависит от ваших личных предпочтений и общего бюджета.
Модульные блоки питания намного проще в использовании, потому что они предлагают сборщикам ПК роскошь подключения только тех кабелей, которые им нужны, и ничего больше.
Однако, они идут с премией. Если вы хотите, чтобы сборка вашего ПК была максимально «чистой» и имела наименьшее количество кабелей, то модульный блок питания не только рекомендуется, но и необходим.
Это их самое большое преимущество, но если у вас нет боковой панели из закаленного стекла и вам все равно, как выглядит внутренности вашего корпуса, то вы можете сэкономить, выбрав немодульный БП.
В качестве альтернативы вы можете использовать полумодульный блок питания. К ним постоянно подключены только самые важные кабели, так что это очень хорошая золотая середина.
Также стоит отметить, что полумодульные и полностью модульные блоки питания, как правило, имеют более высокое качество.
Если вы собираете «обычный» ПК – то есть такой, который можно отнести к категории «бюджетных», – то немодульный блок питания – это определенно то, что вам нужно.
Однако, если вы не жалеете средств и хотите купить самые лучшие компоненты, которые можно купить за деньги, то полу- или полностью модульный блок питания (тот, который энергоэффективен и имеет достаточное количество ватт) определенно должен быть на вершине вашего списка приоритетов.
Совместимы ли кабели питания процессора и видеокарты?
Точно нет! Они могут выглядеть одинаково, но они обеспечивают разную мощность и имеют совершенно разные варианты использования.
Только помните, что разъём ЦП разделен на две равные по размеру 4-контактные части.
Разъём графического процессора, с другой стороны, разделен на две неравные части: 6-контактный и 2-контактный сегменты, что позволяет легко отличить конкретный разъём от всех остальных.
Можно ли ошибиться при подключении кабелей питания?
Сложно. Кабели блока питания (или, скорее, разъёмы) хороши тем, что все они разработаны совершенно по-разному.
Другими словами: все они имеют разную конструкцию и никак не взаимозаменяемы.
Просто убедитесь, что все ваши разъемы полностью вставлены в соответствующие разъёмы, и всё готово!
Подключение кабелей питания может казаться непростой задачей для непосвященных.
К счастью, это не только просто, но и довольно прямолинейно! И как только вы сделаете это один раз, у вас будут все знания и опыт, которые сохранятся и будут полезны годы, если не на десятилетия вперёд!
Подключение питание cpu
![]()
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как правильно подключить питание cpu. На материнке два разъема по 8 пин. У блока питания есть провод с раздвоенным 8+8 пин. Мне нужно обе части этого провода воткнуть в оба гнезда на материнке? Или в одно гнездо воткнуть одну часть провода, а во второе гнездо воткнуть отдельный 8 пин провод?
Как подключить питание процессора
Современные процессоры для стационарных ПК потребляют 15-185 Вт. Для того, чтобы обеспечить процессор бесперебойным питанием, производители устанавливают на свои материнские платы разъёмы дополнительного питания процессора. Чаще всего они представляют собой одно или два 4-пиновых гнезда, реже – одно или два 8-пиновых гнезда. В мире, где онлайн-присутствие играет ключевую роль в успехе бизнеса, продвижение сайта в поисковых системах становится важнейшим шагом. Заказать услугу по продвижению вашего сайта можно на сайте https://tabsystem.ru/, специалисты компании сделают анализ вашего сайта и выберут оптимальную стратегию.
В этой статье мы рассмотрим вопрос о том, как подключить питание процессора к материнской плате.
Как подключить питание процессора к материнской плате?
Подготовка: обесточивание компьютера
Перед тем, как приступать к любым манипуляциям с комплектующими компьютера, необходимо его обесточить. Сначала необходимо перевести тумблер на блоке питания в положение 0, если он находится в положении 1, и извлечь кабель питания из гнезда блока питания:

Подготовка: демонтаж боковой крышки корпуса компьютера
Корпусы компьютеров бывают разных форм и конструкций, однако почти всегда боковая крышка снимается очень легко — достаточно лишь открутить два винта на задней панели корпуса, соединяющих её с боковой крышкой. Расположение этих винтов показано на скриншоте:

Крепление боковой крышки может быть иным, однако общий принцип демонтажа остаётся в силе — нужно выкрутить винты или фиксаторы, соединяющие боковую крышку с корпусом компьютера.
Приступим к подключению процессорного питания к материнской плате.
Подключение питания процессора к материнской плате
Первым делом необходимо найти на материнской плате разъём или разъёмы для подключения процессорного питания. Чаще всего он или они располагаются в левом верхнем углу материнской платы:

Обратите внимание, что разъёмы имеют «ключи» (форма некоторых контактов отличается от других, это видно на скриншоте ниже), не позволяющие подсоединить кабели питания неправильно. Нужные кабели, идущие от блока питания, часто маркируются как CPU:

Подсоединяя кабель, не прилагайте больших усилий. Если что-то не получается, это повод проверить совпадают ли ключи на разъёмах и на кабелях. Продолжайте только после того, как убедитесь, что всё делается правильно.
Убедитесь, что штекер вошёл в разъём до конца (не должно оставаться никаких зазоров), после чего можете приступать к сборке корпуса. Кабели питания процессора в подсоединённом состоянии:

Стоит отметить, что питание процессора может быть реализовано не только посредством одного или двух 4- или 8-пиновых коннекторов. Компьютеры, собираемые компаниями Lenovo, HP, Dell и другими, часто имеют собственные проприетарные разъёмы. Однако встречаются такие компьютеры всё реже и реже.
Читать статью Выбираем видеокарту под материнскую плату
Выводы
Ни один современный процессор для стационарных ПК не может работать без дополнительного питания. Как видно из статьи, подключение дополнительного питания процессора к материнской плате не вызывает особых трудностей. Главное — помнить, что использование несертифицированных переходников и разветвителей для питания процессора может негативно сказаться на сроке службы комплектующих и стабильности их работы.
Что за разъем eatx12v на материнской плате?

Осуществляя сборку компьютера или просто изучая маркировки на материнской плате, можно обратить внимание на разъем, подписанный как eatx12v. Возможны и другие его обозначения, например atx_12v_2x4. Обычно он находится в левой верхней части платы и может быть как 4 контактным, так и 8-ми.
В данной статье мы расскажем что это за разъем, для чего он нужен и как правильно его использовать (подключать 4 или 8 пин).
Назначение eatx12v и его виды
С ростом производительности процессоров также выросло их энергопотребление. По этой причине на материнских платах был реализован разъем с маркировкой eatx12v. Его задачей является подача дополнительного 12V питания на процессор. Он обязателен к подключению!

4 контактный (пиновый) разъем питания процессора
Как уже писалось выше, данный разъем бывает 4 контактным и 8ми контактным.

8 контактный (пиновый) разъем питания процессора
Если на вашей материнской плате он 8-ми контактный, это значит, что плата поддерживает работу мощных процессоров с высоким энергопотреблением. Также на таких платах скорее всего имеются расширенные функции разгона процессоров.
На более дешевых “материнках” разъем eatx12v обычно представлен 4-мя пинами.
Обязательно ли подключать все 8 пин?
Нет. В большинстве случаев достаточно 4 пин. А вот если же вы хотите устанавливать процессор с энергопотреблением 125W и выше, или же заниматься разгоном процесора, то подключение всех 8 пин к разъему eatx12v очень рекомендуется. На всех современных блоках питания он представлен как CPU 4+4 pin.

Коннектор дополнительного питания процессора на блоке питания 4+4 pin
Тем не менее, если планируется установка достаточно энергоэффективного процессора (60-70W), а на блоке питания есть все 8 пин (4+4), то подключать можно как 4 пина, так и 8-мь.

Подключение 4 pin из 8-ми

Подключение всех 8-ми pin питания процессора
Вывод
Разъем eatx12v на материнской плате предназначен для подключения дополнительного питания на 12V центральному процессору. Он может быть 4 и 8 пиновым. Для слабых и средних процессоров достаточно подключения 4 пин, а для мощных топовых процессоров с высоким энергопотреблением (выше 125W) рекомендуется подключать все 8 пин.
Радиаторы на VRM материнской платы — даем второй шанс при апгрейде своего ПК
Рассмотрим очень полезные и недорогие мелочи, которые без головной боли дадут Вам возможность остудить пыл подсистемы питания материнской платы.
Читать статью Как узнать какую оперативную память поддерживает материнская плата

реклама
Дисклеймер:
Все операции по модификации своих комплектующих Вы проводите на свой страх и риск. Рекламы нет и не будет. Если Ваши руки растут не из правильного места, то найдите друга/знакомого, который сможет провести данные манипуляции без проблем. Только не такую подругу с паяльником.

Суть проблемы:
реклама
Очень многие пользователи любят экономить на покупке материнской платы, не думая, что это основа всей системы. Как следствие — перегрев зоны VRM, троттлинг и сброс частот с зарезанием TDP автоматикой. При этом такой механизм имеют не все платы из-за чего Вас может ожидать прогар, отвал и прочие прелести. Не стоит забывать, что рядом с злополучными мосфетами находятся дроссели и не всегда качественные конденсаторы, которые через время могут просто пшикнуть и всё.

Однако «мосфеты», понятие в данном случае условное — это полевые транзисторы структуры метал-оксид-полупроводник. А DrMos — это сборка 2-ух мосфетов (верхнее и нижнее плечо) и драйвера в одном корпусе микросхемы. Так что будет правильнее говорить про мосфеты верхнего и нижнего плеча.
Рассмотрим также другой пример. Пользователь покупает плату ASRock B560M-HDV вместе с Core i3 10100. Какое-то время он радуется жизни, но приходит время, под руку подвернулся какой-нибудь Core i7 10700 или Core i5 11400-11600 (и тут стоит учесть, что для K процессоров стоит рассмотреть всё-таки другую более жирную плату). Найден б.у по хорошей цене, но на достойную материнкую плату уже не хватит и по бюджету осталось 500-1500 рублей, а старую плату не заберут задорого. И тут мы видим отсутствие радиаторов на зоне VRM:
реклама

Посредственный, но не самый убогий питальник, кондёры достаточно близко к сборкам и в случае постоянных высоких температур — выход из строя или постоянный троттлинг — гарантированы. Причем обдув этой зоны Top-Flow кулером Вас не всегда спасет. Нужны кардинальные меры. Однако, следующие варианты, представленные в материале, к сожалению не подойдут к некоторым материнских платам. Но доступные варианты всё же рассмотрим.
Варианты решения:

а) Вы можете заняться лютым колхозингом, который не всегда будет гарантировать результат, а в некоторых случая просто может привести плату в негодность. Очень умные товарищи до сих пор не знают, что медь/алюминий проводит ток и умудряются закорачивать контакты на матплате.
реклама
Даже если Вы человек, который работает в инженерно-технической отрасли, который с полтыка может спроектировать в SolidWorks воздушные потоки в корпусе и собирает системы охлаждения на Пельтье, обмануть физику не получится. Нужно понимать каков предел по подсистеме питания материнской платы для определённого процессора. Этот момент очень подробно проиллюстрирован на уважаемом мной канале «Этот компьютер»:
Также толковое видео есть на Pro Hi-Tech:
б) Андервольт процессора. Пограничный вариант, который также имеет свои границы. В некоторых задачах можно добиться снижения TDP на 15-20 процентов без снижения производительности. При этом у Вас в руках должен быть процессор с удачным кристаллом. Если Вы ставите процессор с TDP в 140W, сделали андервольт и потребление в типичных сценариях снизилось до 110-120W, то при слабом питальнике это не сделает Вам никакой погоды.
Читать статью Какая максимальная температура для материнской платы
в) Заказ радиатора, который произведен отечественными умельцами. Комбо из таких вариантов с обдувом даст максимальный результат. Рассмотрим поподробнее эти решения.
NV-Case Store
В данном магазине есть варианты радиаторов для следующих материнских плат:
Gigabyte GA-A320MA-M.2, ASRock B560M-HDV, Gigabyte B460M DS3H, B560M DS3H, A520M DS3H, MSI B360M PRO-VH, B360M FIRE, H310M PRO-VH, H310M PRO-VH PLUS, B360-F PRO, H310-F, MSI B460M PRO, B460M-A PRO, H410M-A PRO, H410M PRO-E, H410M PRO-VH, Jingsha Dual (BQ36 v1.1), SZMZ X99 Dual Z8 (BQ36 V2.0), MSI 970A-G43, X99 — Atermiter, Kllisre, Machinist, Gigabyte B460M DS3H, B560M DS3H, A520M DS3H, A520M DS3H AC, 2011 v3 x99 V201, V202, G7, H9, B5, Gigabyte A520M DS3H, B550M DS3H, MSI B365M PRO-VDH.
Но, продавец очень общительный и Вы сможете заказать у него вариант для платы, которой нет в списке. Радиаторы выглядят массивно и могут не подойти в некоторых случаях, когда используются кулеры с креплением кольцом, нестандартных размеров и тд. Всё это можно оговорить с продавцом. Комплекты есть с терморезинками и без. Выглядят следующим образом:


Результаты говорят сами за себя. В отдельных случаях люди добились снижения с максимальных 110-114 до приемлимых 60-65 градусов. Также этот вариант актуален не только для обычных консьюмерских плат, но и для владельцев матплат из Китая. А платы эти частенько обделены нормальным радиатором на зоне VRM.
Следующий вариант я нашел случайно на Aliexpress и только потом вспомнил видео от Pro Hi-Tech:
Recold Store
Cпециализация у данного товарища более узкая. Охлаждение пластиной обратной стороны материнской платы в зоне VRM. Список моделей указан условно, в основном Asrock, но в описании есть обширное наименование материнских плат, естественно под заказ и после общения с продавцом.


В основном товарищ делает упор на материнские платы на платформе AMD. Ссылка на таблицу.
По немногочисленным отзывам минус 20 градусов достижимы. Если этот вариант будет возможно совместить с радиаторами от первого умельца, должно получится уберкомбо. Однако на скриншоте выше товарищ немного слукавил — всё тепло не уйдет на пластину, так как большую часть рассеивает текстолит, а точнее слои меди в толще текстолита.
Итоги:
Нужно отдать должное — отечественные производители данных радиаторов дают интересные варианты, которых не найти от китайских умельцев. Возможно, я плохо искал, буду рад увидеть ссылки на похожие изделия. Мораль сей басни такова — не экономьте на материнской плате и при наличии минимальной доплаты рассмотрите варианты с радиаторам на цепях питания и материнские платы с более качественным исполнением VRM. Скупой платит дважды, дурак — всю жизнь.
Похожие записи:
- Как узнать пропускную способность материнской платы
- Биос батарейка в компьютере
- Какая максимальная температура для материнской платы
- Что означают лампочки на материнской плате. Не включается компьютер и горит красная лампочка cpu led. ПК работает, но нет изображения
Подключение вентиляторов к материнской плате – руководство по всем разъёмам
Вентиляторы в ПК. Нельзя иметь слишком много, нельзя иметь слишком мало. Будучи тем, что выполняет относительно простую задачу по перемещению воздуха из одного места в другое, у любого вентилятора есть некоторые сложные особенности.
И одна из других «причуд» вентиляторов – выяснить, куда их подключить – к материнской плате или куда-то ещё.

С таким количеством различных возможных мест, к которым вы можете подключить свой вентилятор, где именно вы должны подключить все свои вентиляторы, чтобы ваш компьютер не перегревался?
Где подключить все вентиляторы ПК
Место, к которому вы подключаете любой стандартный потребительский вентилятор, – это один из множества 3- или 4-контактных разъёмов вентилятора на материнской плате.
Ваша материнская плата, скорее всего, будет иметь как минимум два или три таких разъёма.

Любой из них может и будет прекрасно питать вентилятор.

Метка разъёма для подключения вентилятора к вашей материнской плате обычно заканчивается на _FAN , за которым следует номер.
Причина, по которой они помечены по-разному, заключается в том, что к определенным вентиляторам и компонентам, связанным с охлаждением, предъявляются разные требования.
Например, корпусному вентилятору не требуется столько энергии для работы, поэтому он не имеет такой большой силы тока или мощности по сравнению с коннектором вентилятора ЦП или коннектором вентилятора насоса.
Таким образом, даже если вы можете подключить вентилятор к любому 3- или 4-контактному разъёму, лучше всего подключать вентиляторы к назначенным разъёмам, а все остальное, что вам нужно, к их собственным разъёмам, например «PUMP_FAN1», если они имеют свои собственные разъёмы, но не все материнские платы имеют такие специальные разъёмы.
Это особенно верно для разъёмов CPU_FAN и CPU_OPT.
Вы должны всегда подключать любые вентиляторы, связанные с охлаждением вашего процессора, сначала только к CPU_FAN, а затем, по желанию, к CPU_OPT.
CPU_FAN отвечает за то, чтобы ваш ЦП не сгорел, а ПК фактически загружался. Прежде всего, он следит за тем, чтобы процессор охлаждал хотя бы один вентилятор, а затем пытается динамически изменять скорость вращения вентиляторов, подключенных к нему, чтобы поддерживать охлаждение процессора.
Если он не может этого сделать или к нему ничего не подключено, он выключит компьютер и не позволит ему загрузиться без предупреждения. Поэтому очень важно, чтобы к нему всегда был подключен вентилятор, охлаждающий ваш процессор.
CPU_OPT аналогичен CPU_FAN, но не выключает компьютер. Его используют, если у вас больше вентиляторов, чем может обработать CPU_FAN.
Убрав эти вопросы с пути, давайте посмотрим куда вы должны подключить вентиляторы.
Подключение вентилятора процессорного кулера
Большинство, если не все вентиляторы, отвечающие за охлаждение вашего процессора, независимо от того, используете ли вы воздушный кулер, жидкостный кулер, подключаете все свои вентиляторы через концентратор и т.д., должны быть подключены к разъёму CPU_FAN.

Любые оставшиеся вентиляторы, которые вы не можете подключить к CPU_FAN, любые насосы (если нет разъёмов для конкретных насосов) или другие различные компоненты, связанные с охлаждением ЦП, с 3 или 4-контактными разъёмами, должны быть подключены к разъему CPU_OPT .
Иногда процессорный кулер с несколькими вентиляторами поставляется со своим собственным разветвителем, к которому вы подключаете все процессорные вентиляторы, а конец затем подключается к разъёму CPU_FAN.
Это позволит настроить все вентиляторы на одинаковые обороты. Однако использование другого разъёма, такого как CPU_OPT, для дополнительных/вторичных процессорных вентиляторов позволит вам регулировать их скорость отдельно с помощью кривых вентиляторов в BIOS или программном обеспечении. Это может быть практично с большими радиаторами, когда вы хотите, например, чтобы один из трёх вентиляторов работал быстрее, чем другие, но это редко делается.
Подключение корпусного вентилятора
Все вентиляторы, не связанные с охлаждением вашего процессора (например, корпусные вентиляторы), должны быть подключены к любым разъёмам с такими названиями, как SYS_FAN или CHA_FAN .

Это разъёмы для вентиляторов, предназначенные для питания некритических вентиляторов, таких как корпусные вентиляторы, и на каждой материнской плате есть несколько таких разъёмов.
Большинство разъёмов SYS_FAN и CHA_FAN будут 4-контактными, но вы также можете подключить к ним 3-контактные вентиляторы. Учтите, что 3-контактные вентиляторы не могут управляться так точно, как 4-контактные вентиляторы с ШИМ.
Что касается количества и расположения различных разъёмов для вентиляторов системы и корпуса: выберите тот, который находится ближе всего к вентилятору, который вы хотите подключить, прокладывая кабель вентилятора таким образом, чтобы не препятствовать воздушному потоку.
Подключение вентиляторов графического процессора
Вентиляторы графических процессоров с открытым охлаждением уже подключены к необходимым разъёмам на печатной плате видеокарты. Вам не нужно вручную подключать какие-либо вентиляторы графического процессора к материнской плате или в другом месте.
Графические процессоры с охлаждением AIO обычно поставляются с разъёмом питания, который вы подключаете к кабелю питания SATA / Molex (то есть непосредственно к блоку питания), и имеют кабель данных, который подключается к разъёму вентилятора PWM (то есть к любому разъёму SYS_FAN или CHA_FAN) на вашей материнской плате, чтобы сообщать и контролировать скорость вращения вентилятора. Однако, это может варьироваться в зависимости от GPU AIO.
Подключение вентиляторов блока питания
Блок питания поставляется с собственным вентилятором, который не требует ручного подключения к материнской плате. Он предварительно подключен к собственной «материнской плате» блока питания и вмешиваться в его работу нельзя.
Сколько вентиляторов можно подключить к материнской плате
Обычно вы можете подключить от 3 до 8 вентиляторов в зависимости от вашей материнской платы.
Некоторые материнские платы – особенно бюджетные или физически меньшие материнские платы – имеют меньше, а некоторые более дорогие материнские платы – больше разъёмов.
Не существует установленного отраслевого стандарта для количества вентиляторных разъёмов, поставляемых с материнскими платами.
Однако это не означает, что вы можете подключить столько вентиляторов, сколько разъёмов для вентиляторов доступно на вашей материнской плате.
Есть много способов, которыми вы можете добавить больше вентиляторов. От простого Molex/SATA до 3-контактных/4-контактных кабелей-адаптеров вентиляторов, кабелей-разветвителей вентиляторов, концентраторов вентиляторов и даже усовершенствованных концентраторов вентиляторов с управлением RGB, управлением вентиляторами и датчиками температуры!

Стоит отметить, что когда речь идет о переходных кабелях Molex/SATA и концентраторах вентиляторов, у вас не будет никакого контроля над скоростью, с которой работают ваши вентиляторы. Они всегда будут работать на полной скорости. Это потому, что они просто подключены к источнику питания, а не к материнской плате.
Однако большинство кабелей-разветвителей вентиляторов и концентраторов вентиляторов более высокого класса позволяют вам контролировать скорость подключенных к ним вентиляторов.
А более продвинутые концентраторы вентиляторов позволяют даже контролировать скорость каждого подключенного к нему вентилятора в отдельности!
Часто задаваемые вопросы подключении вентиляторов
Все ли вентиляторы совместимы со всеми материнскими платами?
Как правило, да. Подавляющее большинство потребительских вентиляторов совместимы с подавляющим большинством потребительских материнских плат.
Если у вас есть компьютерный вентилятор и материнская плата с разъёмом для вентилятора, вероятность того, что они будут работать вместе, составляет почти 99%.
Однако это не означает, что вы получите всю функциональность – в 3-контактном разъёме нет функций ШИМ, – но он все равно будет работать.
Можно ли подключить 4-контактный вентилятор к 3-контактному разъёму? И наоборот?
Да! 4- и 3-контактные разъёмы вентиляторов совместимы друг с другом.
Единственная проблема, с которой вы столкнётесь, – это подключение 4-контактного вентилятора к 3-контактному разъёму.

Вы также не сможете использовать функцию ШИМ 4-контактного вентилятора, поэтому у вас будет меньше контроля над скоростью вращения вентилятора.
Достаточно ли одного вентилятора для ПК?
Это полностью зависит от ПК.
Это гигантская машина с самыми современными компонентами, созданная для выполнения ресурсоемких задач, таких как рендеринг, игры, работа с искусственным интеллектом и тому подобное?
Тогда нет, одного вентилятора для такого ПК будет недостаточно, если только он не стоит на открытом воздухе без корпуса – хотя даже в этом случае ему все равно понадобится хороший процессорный кулер.
Но, если ваш ПК – это что-то простое, предназначенное для умеренного потребления мультимедиа, просмотра веб-страниц и других менее ресурсоемких задач, то одного вентилятора будет достаточно.
Поставляются ли материнские платы с разветвителями/концентраторами вентиляторов?
Некоторые делают, некоторые нет.
Как правило, более дорогие материнские платы добавляют разветвители или концентраторы вентиляторов в качестве небольшой дополнительной вещи, чтобы создать более заманчивое предложение.
Но, большинство материнских плат не имеют разветвителей или концентраторов вентиляторов.
Безопасно ли использовать разветвитель или концентратор вентиляторов?
Да. Если что-то не так с самим разветвителем / концентратором вентиляторов, практически нет шансов, что он что-либо разрушит.
Однако, когда речь идёт конкретно о разветвителях вентиляторов, есть небольшая оговорка: не следует подключать более 3 вентиляторов к одному разъёму вентилятора на материнской плате с помощью разветвителя – при условии, что он также не подключен к разъёму Molex или SATA для получения дополнительной мощности.
Это связано с тем, что большинство разъёмов для вентиляторов могут выдавать только 1А (ампер) мощности, а для работы большинства вентиляторов требуется около 0,20-0,35 ампер.
Если вы подключите более 3 вентиляторов, которые потребляют больше энергии, чем может выдержать разъём, вы рискуете сжечь разъём вентилятора и серьёзно повредить материнскую плату.
Надеюсь, это объяснило всё, что вам нужно знать о том, куда подключать все вентиляторы.
Немного озадачивает то, что мы до сих пор не придумали более простой и стандартный способ управления вентиляторами и соединениями вентиляторов, учитывая, насколько запутанным может быть текущий метод, но всё же.
Это не так сложно, если вы не торопитесь и дважды проверяете, что подключаете к правильному разъёму.