Bien que le bloc d'alimentation de votre plate-forme de jeu n'augmente pas la fréquence d'images ou n'influence pas la fidélité visuelle, il est toujours très important. C'est parce que, sans cela, votre ordinateur ne vous donnera pas un seul coup d'œil.

Une alimentation de mauvaise qualité ne sera pas en mesure de répondre aux exigences des processeurs de traitement rapide et des cartes vidéo installés dans un plate-forme de jeu typique, et la norme pour d'autres composants est également à la hausse.

Un bloc d'alimentation générique sans nom avec une qualité de construction inférieure à la normale ne fera tout simplement pas l'affaire. C'est pourquoi les principaux fournisseurs d'alimentations visent à obtenir le logo convoité « 80+ ».

Dans cet article, nous expliquons ce que vous devez savoir sur le logo 80+ et pourquoi l'efficacité de l'alimentation est si importante lorsqu'il s'agit de plates-formes de jeu.

Qu'est-ce que le logo 80+ ?

À la fin des années 2000, les fournisseurs ont introduit le logo 80+. C'était vraiment simple et certifié que l'alimentation était efficace à au moins 80% à 20%, 50% et 100% des charges.

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Les progrès technologiques rapides ont permis aux fabricants de construire des alimentations supérieures à 80 % efficace, ce qui a naturellement conduit à l'essor des alimentations ultra-efficaces et à la nécessité de différencier eux.

Les alimentations actuelles sont caractérisées par 80+ Bronze, Argent, Or et Platine.

La plupart des alimentations sont extrêmement efficaces mais ont souvent des chutes de tension importantes ou présentent des ondulations qui peuvent causer dommages à long terme à votre plate-forme même s'ils sont efficaces en termes de conversion AC en DC (comme nous le verrons ci-dessous). Cela dit, la plupart des blocs d'alimentation en or et en platine 80+ présentent souvent une qualité de construction fiable.

Vaut-il la peine d'investir dans une alimentation électrique à haut rendement ?

La plupart des plates-formes de jeu consomment généralement entre 400 et 600 watts de puissance. Un bloc d'alimentation 600W 80+ Bronze est relativement abordable, même si vous choisissez les meilleurs fournisseurs comme Corsair et XFX. Cependant, les prix commencent à devenir incroyablement élevés une fois que vous dépassez la plage de 800 W, avec des unités de 1200 W à plus de 1200 $.

Si vous optez pour des blocs d'alimentation plus efficaces pour économiser vos factures d'énergie, il peut être intéressant de noter que vous ne verra pas beaucoup d'avantages à mettre à niveau un bloc d'alimentation 80+ vers un bloc d'alimentation Platinum 80+, si vous n'utilisez pas au moins 20 % du charge.

Cependant, il existe une incitation financière claire à investir dans des alimentations à haut rendement si votre plate-forme utilise au moins 20 % de la charge. Donc, si nous comparons un 750W 80+ Platinum avec un 750W 80+, toutes choses égales par ailleurs, vous économiserez environ 80 $ à 12 $ en coûts d'électricité par an.

Pour la plupart, les unités de platine constituent de bons investissements et récupèreront leurs coûts dans environ un an ou deux.

Optez pour une unité Gold ou Platinum si votre plate-forme de jeu est énergivore et consomme plus de 1000 W, ce qui est relativement difficile à obtenir. Même le puissant RTX 3090 consomme un maximum de 350 watts à charge maximale et un Intel i9 9900k consomme environ 170 watts à pleine charge.

Mais bien sûr, ce ne sont pas les seuls composants qui auront besoin d'alimentation, vous devez également tenir compte de la RAM, des disques durs, des SSD et d'une myriade d'autres choses.

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TL; DR : Notre recommandation est d'opter pour l'or et le platine uniquement si vous êtes absolument sûr que votre PC sera soumis à une charge constante allant jusqu'à 1000W et au-delà. Sinon, vous êtes mieux avec un bronze 80+. L'investissement supplémentaire ne vaut pas les économies annuelles sur les factures d'énergie.

Au-delà des économies d'énergie

L'objectif principal du bloc d'alimentation est de convertir le courant alternatif en courant utilisable, qui est le courant continu. Les blocs d'alimentation plus anciens convertissent les tensions CA en +12V, +5V et +3,3V CC. Des blocs d'alimentation plus avancés convertissent le courant alternatif en +12 V CC. À l'extrémité supérieure, vous trouverez des blocs d'alimentation CC à CC qui convertissent +12V en +5V et +3,3V.

Une fois la tension convertie, elle est filtrée avec des condensateurs et des inductances, et c'est là que vous aurez besoin de composants de qualité.

Lors de la recherche de blocs d'alimentation fiables, il y a deux termes que vous devez connaître: régulation de tension et ondulation.

1. Régulation de tension

Les alimentations modernes utilisent des techniques de commutation pour convertir le courant alternatif en courant continu. Le redresseur produit un courant continu qui émet des impulsions synchronisées avec la fréquence d'entrée de l'entrée CA (en Amérique du Nord, ce serait 60 Hz), quelle que soit la fréquence à laquelle le redresseur commute.

C'est ce qu'on appelle le bruit. La tension doit d'abord passer par un inducteur, chargé de lisser la forme d'onde et d'abaisser la fréquence du bruit. Ensuite, vous avez les condensateurs très importants. Ils stockent la charge électrique et peuvent émettre une charge électrique, mais sans aucun bruit.

Lorsque la tension d'entrée du condensateur augmente ou diminue avec la fréquence de commutation, la charge du condensateur augmente ou diminue également en réponse. L'évolution de la charge du condensateur est très lente par rapport à la fréquence de la puissance commutée.

Cela filtre efficacement le bruit mais crée également des ondulations (petites crêtes et creux dans la tension de sortie CC). Une solution consiste à utiliser des condensateurs plus gros et à les disposer en série, car un changement plus lent entre la tension la plus élevée et la plus basse stabilise davantage votre tension et réduit l'ondulation.

Trop de condensateurs, cependant (ou un condensateur trop gros), et vous finissez par réduire l'efficacité de l'alimentation. Les condensateurs dissipent la perte de puissance sous forme de chaleur, et plus vous accumulez de chaleur, plus elle s'aggrave pour les composants environnants.

2. Régulation

La régulation est une mesure de la façon dont une alimentation réagit aux changements de charge pour maintenir le niveau de tension constant. Supposons que l'alimentation fournisse +12V DC à une charge de 2A. Si vous augmentez ensuite la charge de 5 A à 10 A, vous finissez par augmenter la résistance. Et, par la loi d'Ohm, cela se traduit par une chute de tension.

C'est là que la qualité de l'alimentation électrique commence à avoir son importance car elle doit pouvoir compenser cette baisse.

Les blocs d'alimentation avancés utilisent souvent un DSP (processeur de signal numérique) pour réguler les tensions et ordonner au redresseur de commuter à différentes fréquences. C'est plus précis et plus rapide puisque tout est numérique.

Si l'alimentation ne régule pas correctement la tension et filtre l'ondulation, il appartient à la carte mère et à vos composants de faire le nécessaire. Cela signifie qu'ils doivent travailler plus dur pour le faire et devenir plus chauds en le faisant. Cette chaleur est gaspillée en énergie et raccourcit également la durée de vie de vos composants.

Une chaleur excessive, en général, n'est jamais bonne pour les composants de votre ordinateur, c'est pourquoi une régulation et un filtrage appropriés de la tension sont absolument indispensables.

Un bronze 80+ devrait suffire pour la plupart des PC de jeu

Pour résumer, une meilleure alimentation vous donne une carte mère plus durable et augmente la longévité de vos composants, y compris votre carte graphique et votre processeur. Cela vous donne également plus de marge de manœuvre pour overclocker votre CPU et votre GPU. Ce qui en fait une situation gagnant-gagnant pour les jeux sur PC.

Comme mentionné précédemment, un bloc d'alimentation 80+ d'un fournisseur de confiance comme Corsair ou XFX devrait vous aider à minimiser les effets d'ondulation et à obtenir une régulation de tension presque parfaite.

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