Утилиты для снижения энергопотребления ноутбука. Сколько энергии потребляет ваш компьютер? И способы ее сократить

Электричество стало неотъемлемой частью жизни почти каждого человека на земле. Без него очень сложно становится производить различные действия, а потому электрификация постепенно охватывает даже самые удаленные уголки планеты. Однако население стран, как и за многие другие ресурсы, обязано платить, что становится проблемой, поскольку даже при низкой тарификации суммы выходят достаточно высокие. Особенно это касается стран СНГ, где в большей степени используются традиционные способы добычи электроэнергии и естественно наиболее дорогостоящие по себестоимости. В связи с этим в статье речь пойдет о том, как снизить расход энергопотребления компьютера, как наиболее интенсивно используемого устройства во многих домах. Наиболее эффективным для решения данной проблемы является ряд уникальных настроек, которые можно произвести внутри операционной системы.

Режим «SUSPEND TO RAM»

Среднестатистический компьютер, не обладающий уникальными компонентами аппаратной части, предназначенными для игр и видеомонтажа, требует для отображения информации на экране больше чем 70 Ватт. В связи с этим специалисты советуют производить регулярно отключение компьютера в автоматическом режиме таким образом, что использование памяти продолжается и запущенные приложения, документы и медиафайлы продолжают функционировать после включения. Называется такой режим «Suspend to RAM». Чтобы произвести настройки эконом режима следует через панель управления зайти в раздел «Электропитание» и выбрать пункт «Настройка плана электропитания», в котором достаточно просто установить значения интервала времени до перехода всего устройства в спящий режим. Такое отключение происходит при условии, что в течение установленного интервала времени не было какой-либо активности пользователя: дерганье мыши, нажатие клавиш и т.д. Эффективность данного способа неоспорима, поскольку тест выдал значение энергии в 1,4 Ватта при нахождении устройства в таком состоянии.

Автоматическое отключение дисплея

Функционал операционной системы Windows позволяет также производить отключение различных периферийных устройств через заранее установленный интервал времени по аналогии со спящим режимом компьютера. Производится данная настройка аналогично с предыдущим пунктом и на скриншоте показано, в каких именно строках устанавливаются значения. Активировав данную функцию можно снизить потребление энергии монитором до 0,1 Ватта в неактивном состоянии. Притом, что, будучи включенным, он требует до 30 Ватт. Важно устанавливать такие значения интервалов, чтобы частые отключения не мешали работать, поскольку монитор, отключившийся во время чтения документа, очень сильно помешает. Но и для максимальной экономии стоит подобрать кротчайшие интервалы. Считается, что значения в 3-5 минут вполне достаточно.

Отключение «винчестера».

Настройка экономичного режима расходования электрической энергии допускает и установление динамического плана работы жесткого диска. Потребление энергии у обычного жесткого диска на 3,5 дюйма не высоко, но его частое отключение и выключение приводит к перенагрузке всей системы и соответственно большему потреблению ресурса. Войдя в раздел «Дополнительные параметры» из того же меню, что и в прошлых пунктах, можно установить необходимый интервал отключения для жесткого диска.

Использование компонентов с функцией экономией энергии.

На сегодняшний день компьютер стоит выбирать с учетом его предназначения. На игровом устройстве, конечно же, сэкономить не удастся, поскольку оно требует максимальной мощности и соответственно большего потребления энергоресурса. Первоочередным решением может стать отказ от использования отдельной видеокарты. Можно перейти исключительно на встроенную в центральный процессор, тем более на современных моделях интегрированный видеочип не хуже отдельных аналогов. Чтобы добиться максимальной производительности при минимальных затратах электроэнергии необходимо тщательно подбирать блок питания. Его КПД должен составлять более 80 процентов, что можно уточнить на корпусе устройства, а показатель мощности должен соответствовать совокупной нагрузке выдаваемой всеми компонентами аппаратной составляющей компьютера или превышать ее.

Понижение яркости дисплея

Тесты различных устройств показали, что любой монитор потребляет максимальную заявленную мощность при установлении на нем наибольшего значения яркости. Минимальная же планка, которая допускает просмотр без уставания зрительного аппарата, требует в два раза меньше энергоресурса. Наиболее эффективными в последнее время считаются экраны, которые обладают встроенным датчиком освещенности и в зависимости от данного параметра меняют яркость.

Соблюдая каждое из этих условий можно добиться снижения затрат на электричество и, как следствие, перераспределить данную статью расходов на другие нужды. В случае, если у вас возникли трудности с настройками системы на экономичное энергопотребление, всегда можно обратиться в сервисный центр, где специалисты внесут все необходимые изменения в систему.

Содержание:

Мощность компьютера учитывается при расчетах электропроводки и выборе автоматических выключателей. В связи с этим многие пользователи задаются вопросом, сколько потребляет компьютер электроэнергии в час. Для этого необходимо знать потребление электричества каждой составной частью и комплектующей деталью, которые выбираются в процессе сборки нужной конфигурации.

Энергопотребление материнской платы

Данный элемент является основой любого персонального компьютера. Материнская плата обеспечивает стабильную работу системы и взаимодействие всех ее составляющих.

В зависимости от возложенных функций, материнская плата потребляет от 20 до 40 Вт в час. То есть материнские платы с малой функциональностью потребляют минимальное количество электроэнергии, а более мощные детали, применяемые в игровых компьютерах, являются более энергозатратными. Если брать значения с запасом, то в первом случае средний уровень составляет 30 Вт, а во втором - 50 Вт.

Самые современные материнские платы способны работать при более низких напряжении. Соответственно, экономия электроэнергии и выигрыш энергопотребления составляет примерно 30%. За счет этого и сам компьютер становится менее энергоемким.

Центральный процессор

За последние годы процессоры подверглись значительным изменениям. Раньше примерно 10-12 лет назад процессор со средней производительностью требовал питание в пределах 100 Вт. Более мощные процессоры потребляли уже 150 Вт в час. Для них использовались и соответствующие кулеры с высокой мощностью, способные эффективно рассеивать выделяемое тепло.

За прошедший период эти детали стали более совершенными и экономичными. Теперь среднее энергопотребление процессора составляет примерно 65 Вт, что вполне достаточно для большинства игр и решения других задач в домашних условиях.

Этот показатель является характерным для всех четырехядерных процессоров. В настоящее время выпускаются процессоры уже на 6 ядер с такими же показателями. Для наиболее продвинутых пользователей существуют 8-ядерные устройства с частотой около 5 ГГц, потребляющие электроэнергию от 95 Вт в час и более. Энергопотребление кулера составляет в среднем 5 Вт в час.

Видеокарта и другие периферийные устройства

Наиболее энергозатратным элементом компьютера считается видеокарта. Тем не менее, видеокарты различаются между собой по потреблению электроэнергии. Обычных пользователей вполне устраивает видеокарта, встроенная в процессор, которая обладает наиболее низкой мощностью.

Больше всего электроэнергии потребляют внешние видеокарты, которые также обладают различной мощностью. Видеокарта рассчитанная на обычные игры, потребляет примерно 80 ватт. Для игр с более высоким разрешением потребуется элемент на 150 Вт. Расход электричества значительно снижается в спящем режиме или при просмотрах видеофильмов. Это дает возможность планировать и контролировать затраты на электроэнергию.

Снижение потребления электроэнергии затронуло и периферийные устройства. Например, мощность жестких дисков значительно снизилась и в настоящее время составляет в среднем - 5-15 Вт в час. Энергопотребление самых современных устройств SSD еще ниже - всего около 3 Вт.

Конфигурации некоторых систем могут быть дополнены отдельной звуковой картой, требующей до 50 Вт электроэнергии. Потребление DVD-привода, в зависимости от рабочего режима, составляет около 25 вт.

Важным элементом компьютера является монитор. В зависимости от размеров и других параметров, он расходует на себя примерно 40 Вт в час электроэнергии. Нельзя забывать и о компьютерных колонках. В связи с большим разнообразием моделей, диапазон их энергопотребления довольно широкий и составляет примерно от 20 до 50 Вт в час на среднем уровне громкости.

Как снизить потребление электроэнергии компьютером

После сложения мощностей всех основных и вспомогательных компонентов, входящих в сборку, можно легко вычислить общее потребление электроэнергии компьютером. Максимальными окажутся затраты электроэнергии у компьютера, на который установлен 8-ми ядерный процессор с наибольшей частотой и одна из наиболее мощных внешних видеокарт. Вместе с отдельной звуковой картой энергопотребление составит примерно 450 Вт в час.

При использовании в компьютере встроенной видеокарты и процессора с низким энергопотреблением, общий расход электроэнергии такой системы снизится до 200 Вт в час и ниже. Ровно столько потребляет телевизор с большой диагональю экрана.

Потребление электроэнергии можно значительно путем оптимизации с помощью специальных функций энергосбережения, имеющихся во всех операционных системах Windows. Таким образом, при работе компьютера 8 часов в день, месячный расход электричества составит 50-100 киловатт, в соответствии с конфигурацией системы.

Продолжительность работы ноутбука от аккумуляторных батарей - тема острая и вечно актуальная. Ранее в статье «Ноутбуки: продлеваем время автономной работы» мы рассмотрели стандартные средства управления питанием Windows. Настала очередь познакомиться с более эффективными способами экономии заряда батареи, действующими «в обход» Microsoft.

Продлеваем заряд ноутбука в обход Windows

Тайное знание командной строки

Проблема выбора между «временем жизни» ноутбука и производительностью системы остается актуальной и по сей день. Поэтому нередко пользователю «без розетки» приходится чем-то жертвовать и расставлять приоритеты. Стандартные средства управления питанием, предусмотренные в Windows - это лучше, чем ничего, но все-таки очень далеко от идеала. Настроек немного, возможности не так широки, как хотелось бы, да и вообще, менять имеющиеся схемы питания на лету не слишком удобно. Давайте попробуем поискать другие способы решения задачи. Наверное, многие слышали, что большинство функций Windows может быть реализовано без многочисленного блуждания в меню - необходимую последовательность команд можно набрать в строке «Выполнить» и нажать на ввод (то же самое реализуется и через командную строку). Естественно, нужно знать, что вводить в этой строке, а подобная информация обычно не лежит на поверхности - к сожалению, такова позиция Microsoft. Зато, разобравшись с требуемыми командами и их параметрами, можно добиться более гибкой настройки энергопотребления ноутбука. При желании нетрудно даже создать несколько командных файлов и вывести их ярлыки в удобное место на рабочем столе.

Powercfg - могущественная команда

В данной ситуации нас интересует команда Powercfg, предназначенная как раз для управления режимами энергопотребления. Обращаем внимание, что все описанное ниже справедливо для ноутбуков с операционной системой Windows XP SP2 или выше (в XP SP1 используется версия команды с ограниченными возможностями).

Как мы уже говорили, в Windows есть несколько стандартных схем управления питанием, но «замедлить» процессор вручную вам не удастся. В принципе, можно залезть в реестр, но поскольку это чревато (сами знаете чем), да и каждый час туда не будешь лазить, обратимся к команде Powercfg, знакомой с термином Processor Throttle, или, в условном переводе на русский, троттлинг процессора. Он позволяет нам уменьшать частоту процессора с целью более экономного расхода энергии аккумулятора. А раз так, то давайте более подробно рассмотрим значения параметра Processor Throttle команды Powercfg.

Всего их четыре, и самое первое - None. С ним все просто - выбрав это значение, мы не разрешаем ноутбуку ни при каких обстоятельствах (даже если он ничего не делает) уменьшать частоту процессора. Второе возможное значение параметра это Constant, и выбрав его, мы обяжем процессор работать на самой низкой частоте (подразумевается минимальное значение частоты, которое задано производителем для конкретного процессора). Протестировав этот параметр на нескольких ноутбуках, мы убедились, что он позволяет добиться как минимум двух-трехкратного уменьшения тактовой частоты. Если вы планирует пару часов поработать в Microsoft Word, попутно слушая WinAmp, то лучшего варианта и не найти - быстродействия вполне хватит.

Третье значение - Degrade, и его использование заставляет процессор работать на еще более низкой (!) частоте. Думаете, это невозможно? Еще как. В этой ситуации команда не только переключает процессор на самую низкую частоту, но и активизирует функцию пропускания тактов Stop Clock Throttling. Получается, что процессор пропускает отдельные тактовые импульсы, и поэтому работает даже медленней, чем на минимальной частоте. Стоит отметить, что при этом процессор оказывается ниже границы области допустимых тактовых частот, определяемой производителем. Но практика показывает, что вреда от этого никакого - мы же не разгоняем, а наоборот, уменьшаем частоту, - зато энергопотребление еще ниже.

Четвертое значение - Adaptive, и выбрав его, вам придется положиться на мнение производителя процессора и чипсета. Здесь используется гибкая настройка частоты процессора: система сама определяет, какая мощность в данный момент требуется, и устанавливает предельно низкую частоту. С «адаптивным» вариантом, на наш взгляд, придется поэкспериментировать - для различных процессоров, чипсетов, драйверов и т.д. возможны различные результаты.

Использовать команду Powercfg предельно просто, вот ее формат:

powercfg /x /processor-throttle-yy

Здесь может принимать знакомые всем значения portable/ laptop, max battery, home/office desk и т.д. (подойдет любой профиль пользователя, имеющийся в закладках управления электропитанием). Вместо yy в параметре /processor-throttle-yy нужно подставить ac или dc - для сетевого или автономного питания соответственно. А - это и есть описанные нами варианты none, adaptive, constant или degrade.

Рекомендуем вам испытать возможности этой команды в деле, а для оценки ее работы можно использовать любые утилиты, показывающие значение тактовой частоты процессора. Думаем, после этого вы (как и мы), приятно удивитесь, узнав, что в течение дня высокие частоты (больше 1 ГГц) используются максимум на протяжении 5-10% рабочего времени. К тому же, на наш взгляд, пользоваться командой Powercfg удобнее, чем штатными средствами Windows. Даже если вы не хотите использовать все описанные нами функции в деле, с ее помощью гораздо быстрей переключать профили - функционал приложения «Электропитание» в «Панели управления» она дублирует в полном объеме.

Также заметим, что сегодня мы рассказали только об одной возможности команды Powercfg - снижении частоты процессора для экономии энергии. На самом деле она умеет гораздо больше, например, управлять яркостью матрицы и т.п. Но, к сожалению, этот материал выходит за рамки данной статьи.

О пользе фирменных утилит

Впрочем, существует еще один популярный способ выбора оптимального режима работы ноутбука, а именно фирменные утилиты управления энергосбережением от его производителя. Нельзя сказать, что они на голову выше стандартных средств Windows, так как в основе их лежат все те же классические технологии энергосбережения. Но их дружественность к пользователю и более наглядный интерфейс превращают их в отличную альтернативу штатным «оконным» средствам. К тому же вызывать эти утилиты гораздо удобнее: для них обычно предусмотрена выделенная аппаратная клавиша рядом с основной клавиатурой ноутбука, или значок в трее, или хотя бы иконка. Правда, каждый производитель исповедует собственный взгляд на эту проблему, поэтому конкретный алгоритм действий пользователя зависит от лейбла на его лэптопе. Нет единообразия и в названиях -Acer предлагает ePowerManagement, Asus - Power4 Gear, Toshiba Power Saver и так далее.

К примеру, утилита Asus Power4 Gear, устанавливаемая на ноутбуках соответствующего бренда, фактически представляет собой альтернативный интерфейс к стандартным настройкам управления питанием Windows. Однако возможность выбирать уровень производительности процессора и уровень яркости матрицы, плюс выделенная кнопка на корпусе ноутбука для быстрого переключения схем питания - хороший повод предпочесть ее классическому варианту.

Если в ноутбуке есть выделенная видеокарта, стоит уделить внимание и ее настройке - «аппетиты» графического процессора нередко превышают даже потребности мобильного центрального процессора. К соответствующим настройкам можно «добраться» через интерфейс графического драйвера (PowerPlay для ATI или PowerMizer для nVidia). Цель преследуется все та же, и достигается теми же методами: в стремлении к балансу между энергопотреблением и производительностью регулируются частоты работы ядра и памяти.

Человеческий фактор

Если говорить по большому счету, и автономность, и производительность ноутбука во многом зависят от его владельца. Именно таков наш ответ пользователям, постоянно поминающих «тормоза» или малое время автономной работы своих лэптопов. Обоснованными такие жалобы можно признать только после того, как будут исчерпаны все известные способы управления питанием мобильного ПК. Разумеется, одинаковых рецептов для всех не существует. Но, надеемся, что-либо из того, о чем мы рассказали, вам пригодится. И тогда дополнительные минуты или более высокие fps станут достойной наградой. Кстати, вашей наградой!

Энергопотребление и его эффективность - одна из самых горячо обсуждаемых тем в ИТ-сообществе за последний год. Энергопотребление указывает на количество энергии, которое потребляет то или иное устройство в текущем состоянии, однако эффективность энергопотребления - величина более значимая, поскольку она соотносит производительность и энергопотребление. Чаще всего указывают значение производительности на ватт, где производительность может измеряться различными способами. Индустрия поняла, что рынок уже готов к восприятию темы энергопотребления, поэтому она предлагает продукты, нацеленные на соответствующую аудиторию. Некоторые продукты действительно себя оправдывают, но многие - нет, и, как выходит сегодня, здравый смысл является самым мощным инструментом для оптимизации энергопотребления.

Значения энергопотребления устройства или всего ПК очень важны для расчёта минимальных и максимальны требований по питанию, когда устройство или ПК бездействует или работает на высоких нагрузках, но эти значения всё же больше теоретические. Минимальное энергопотребление обычно равняется потреблению энергии, когда устройство или компьютер бездействует, а максимальное энергопотребление характеризует его при постоянной высокой нагрузке. Но в большинстве случаев максимальное энергопотребление достигается на весьма ограниченный срок, например, когда процессор занят сжатием файлов в RAR-архив.

Поскольку энергопотребление очень сильно зависит от работающих приложений, обсуждать эффективность энергопотребления следует с учётом приложений, что мы и указали в статьях "Процессоры AMD: сравнительные тесты энергопотребления ", "Процессоры Intel: сравнительные тесты энергопотребления ". Остаются важные вопросы.

1. Как много энергии потребляет компьютер, когда он находится в режиме бездействия?

ПК с экстремально малым энергопотреблением обычно дают слишком мало производительности.

2. Сколько энергии требуется компьютеру на выполнение определённой работы, то есть как быстро она может выполняться?

Здесь производительность играет важную роль: медленное устройство может выполнять задачу очень долго, поэтому оно может потребить даже больше энергии, чем скоростное, которое выполнит задачу намного быстрее и раньше вернётся в состояние бездействия.

3. Какова эффективность энергопотребления (производительность на ватт по времени) при данном уровне рабочей нагрузки?

Как вы понимаете, на последний вопрос можно ответить, только связав производительность с энергопотреблением при данной нагрузке, что автоматически подразумевает определённое время, необходимое для завершения работы. Поэтому результатом измерений здесь будут не только ватты, но и ватт-часы, которые нужны для выполнения работы. Энергопотребление в режиме бездействия указывает на минимальное энергопотребление, как и можно было ожидать, а нагрузка определяет пиковое энергопотребление, причём оно будет оставаться на высоком уровне во время всего выполнения задания. Вполне понятно, что производительность является важным фактором, так как быстрая система вернётся в состояние бездействия намного быстрее, чем медленная, пусть и очень экономичная, поэтому в сумме она может потребить меньше энергии для выполнения одного и того же задания.

Мы отобрали компоненты, которые позволят нам собрать компьютер с высокой эффективностью энергопотребления. Хотя в каждой категории можно найти комплектующие с низким энергопотреблением, многие из них ставить совершенно неразумно, так как они либо слишком дорогие, либо экономия энергии, достигаемая по сравнению со стандартными компонентами, слишком мала, чтобы оправдать дополнительные расходы. Давайте посмотрим.

Существует несколько способов получить эффективный по энергопотреблению компьютер. Очевидным выбором являются комплектующие с высокой эффективностью энергопотребления, а именно: чипсет материнской платы, процессор, встроенная или раздельная видеокарта, а также блок питания. Опять же, эффективность не означает, что нужно получать минимальное энергопотребление любой ценой. Нужно найти идеальный баланс между производительностью и энергопотреблением. Например, вполне логично использовать мощный четырёхъядерный процессор там, где он будет полностью нагружаться и обходить по производительности любые двуядерные модели.

Нам важно суммарное энергопотребление какого-либо решения или ПК.

В принципе, можно смело выбирать продукты, которые были изначально разработаны для большей эффективности, такие, как процессоры AMD EE, материнские платы с динамической регулировкой фаз стабилизаторов напряжения, блоки питания с высоким КПД, жёсткие диски с оптимизированным энергопотреблением. Оптимизация энергопотребления в режиме бездействия и под нагрузкой действительно важна, но многие производители по-прежнему преподносят её как нечто революционное. Но мы не устаём спрашивать себя, почему прошло столь много лет, прежде чем производители начали задумываться об энергопотреблении? Как мы считаем, компонент должен потреблять лишь столько энергии, сколько нужно, и надо лишь не упускать из внимания этот фактор, а не нестись, сломя голову, с новой "идеей фикс".

Впрочем, важно, чтобы вся система работала, максимально экономя энергию. То есть нужно включить все механизмы энергосбережения у каждого компонента (и со стороны "железа", и со стороны ОС), а также поддерживать работу компонентов в пределах определённых параметров. Если вы купите, например, процессор с эффективным энергопотреблением и сильно его разгоните, то все усилия по экономии энергии пойдут прахом.


Процессор с высокой эффективностью энергопотребления, например, Intel Core 2 Duo E8000, теряет свою эффективность после разгона, поскольку энергопотребление увеличивается в квадратичной зависимости от тактовой частоты. Кроме того, увеличение напряжения тоже повышает энергопотребление.

Наконец, можно сделать немало, чтобы снизить энергопотребление ПК, просто отрегулировав поведение компьютера. Включайте такую периферию, как внешние жёсткие диски, сканеры, принтеры и мониторы, только тогда, когда она вам нужна. И выключайте компьютер, если вы не хотите ночью скачать файлы или оставить работать какие-либо фоновые службы. Принтеры, особенно лазерные или МФУ, потребляют немало энергии. Дисплеи с крупной диагональю, особенно старые ЭЛТ-мониторы, тоже потребляют немало энергии, да и крупные ЖК-мониторы тоже. Если у вас два или больше дисплея, то включайте их, только когда работаете на обоих, а если нужно посмотреть, например, фильм, то лучше выключить ненужный дисплей. Кстати, поскольку в случае двух дисплеев информация с host-ПК будет поступать на оба, второй монитор не перейдёт в состояние энергосбережения.

Для сборки компьютера с эффективным энергопотреблением необходимо подбирать правильные компоненты. Если вы выберите старый Pentium D вместо современного процессора Core 2 Duo, то у вас в обоих случаях будет два вычислительных ядра, а у Pentium D даже более высокие тактовые частоты. Но старое поколение Pentium построено на архитектуре NetBurst, которая ощутимо медленнее линейки Core 2 (включая Pentium Dual Core, урезанную версию). Несмотря на меньшую производительность, процессор Pentium D будет потреблять больше энергии, чем Core 2 при любых условиях. Так что выбор правильной технологии очень важен.



Процессоры Intel Core 2 Duo сегодня являются одним из лучших выборов по эффективности энергопотребления. Есть, конечно, и более экономичные процессоры, но данные модели обеспечивают высокую производительность при относительно малом энергопотреблении.

Для офисных компьютеров обычно лучше выбрать современный процессор, который построен по последнему техпроцессу, поскольку это, как правило, гарантирует минимальное энергопотребление, современный набор функций и производительность. Кроме того, имеет смысл взять материнскую плату на современном чипсете со встроенным графическим ядром. Хотя такой графики недостаточно для современных игр, но такие компьютеры и дешевле, и эффективнее по энергопотреблению, чем с раздельными видеокартами. Не забывайте, что вы всегда сможете докупить видеокарту, если она потребуется.

Такие материнские платы, как данная модель на G33 от Gigabyte, часто содержат встроенное графическое ядро. Если вы обнаружите либо синий 15-контактный разъём D-Sub (аналоговая графика), либо белый 28-контактный DVI (цифровая графика для ЖК-дисплея), то данная материнская плата имеет встроенную графику. Её будет недостаточно для высокой 3D-производительности в требовательных играх, однако для офисных задач такая система будет обладать более эффективным энергопотреблением.

Убедитесь, что материнская плата либо использует небольшое число фаз стабилизаторов напряжения, чтобы экономить энергию, либо может выключать фазы, когда они не требуются. Большое количество фаз стабилизаторов напряжения на материнской плате обеспечивает высокую мощность и стабильное питание для high-end процессоров, но, вместе с тем, и снижает эффективность энергопотребления. Сегодня тайваньские производители материнских плат спорят о разных подходах к включению и выключению фаз стабилизаторов напряжения (группой или по одному).

В данном отношении следует упомянуть и интерфейс PCI Express 2.0, который не только в два раза быстрее, чем PCI Express 1.x , но и может положительно повлиять на экономию энергии. PCIe 2.0 совместим с "железом" PCIe 1.x и способен динамически включать или выключать линии PCI Express, то есть видеокарта PCIe 2.0 на материнской плате PCIe 2.0 будет требовать меньше энергии для работы интерфейса, чем в случае PCIe 1.x. Впрочем, всё здесь зависит от реализации стандарта.



Большое число фаз стабилизаторов напряжения, как на этой 8-фазной материнской плате Asus Striker II Extreme, гарантирует поддержку high-end процессоров, которые требуют высокой мощности и стабильного питания. Однако большое число фаз снижает эффективность, если материнская плата не умеет динамически включать и выключать фазы, чтобы экономить энергию при малых нагрузках, а при высоких - обеспечивать её стабильную подачу. Нажмите на картинку для увеличения.

Другие компоненты - жёсткий диск, оптические приводы, дополнительные карты и память - влияют на общее энергопотребление не так сильно, чего нельзя сказать о тактовой частоте основных устройств. Высокочастотный процессор с большим объёмом кэша всегда будет потреблять больше энергии, чем версия среднего уровня, которая почти всегда даёт лучшую эффективность энергопотребления. Жёсткие диски с большим объёмом используют несколько магнитных пластин, поэтому они потребляют больше энергии, чем диски с меньшим числом пластин. Не забывайте и о самом блоке питания, так как его эффективность энергопотребления (КПД) сказывается на всей энергии, потребляемой системой. Если вы выберите эффективные компоненты, но неудачный блок питания, то он может негативно сказаться на результатах ваших усилий.

После выбора процессора, чипсета, блока питания, жёсткого диска и других компонентов настало время отбора предложений на рынке, доступных уровней частот и вариантов моделей. Вполне понятно, что продукты с более высокими тактовыми частотами обеспечат большую производительность, но насколько значимым будет её прирост? Например, увеличение производительности меньше, чем на 10%, требует прироста по тактовой частоте не менее чем на 20%, и такой прирост скорости вряд ли будет заметен. Поэтому лучше придерживаться доступного массового рынка. Процессор Core 2 Duo со средней частотой обеспечит эффективность энергопотребления на высоком уровне, а у более скоростных моделей энергопотребление будет расти быстрее, чем производительность.


Если вы выбрали линейку процессоров, то лучше взять модель с разумной тактовой частотой. На самых высоких тактовых частотах энергопотребление будет расти быстрее производительности. Однако энергопотребление в режиме бездействия различается между одинаковыми продуктами на разных частотах незначительно, поскольку тактовая частота в режиме бездействия обычно одинаковая.

Мы уже упомянули проблему с большим числом фаз стабилизатора напряжения на материнской плате. Если вы выбрали high-end модель, то она будет использовать от 6 до 12 фаз, чтобы обеспечивать стабильное питание, но от каждой дополнительной фазы страдает энергопотребление. Производители материнских плат об этом знают, поэтому они оснащают свои модели механизмами, определяющими нагрузку процессора и автоматически добавляющими или убирающими фазы стабилизаторов напряжения. Убедитесь, что плата оснащена такими механизмами управления энергосбережением, как "Energy Processing Units" (EPUs, от Asus) или выберите модель с небольшим числом фаз стабилизаторов напряжения, если вы не планируете заниматься серьёзным разгоном.

Механизмы энергосбережения видеокарт не такие продуманные. На самом деле, большинство видеокарт в верхнем сегменте массового рынка и в high-end сегменте потребляют больше энергии, чем вся материнская плата с процессором. Линейка AMD ATI Radeon 3000 на 55-нм техпроцессе на данный момент обеспечивает максимальную производительность на ватт. nVidia GeForce 9600 GT можно считать достойной альтернативой, карта играет примерно в той же лиге. Впрочем, AMD и nVidia прекрасно об этом знают, поэтому на настольных продуктах можно ожидать дальнейшего внедрения функций экономии энергии. В принципе, цель достичь не так уж и трудно, поскольку технологии уже доступны и работают, но пока только в сфере видеокарт для ноутбуков. Если вы хотите обеспечить минимальное энергопотребление, то о high-end графических решениях придётся забыть, поскольку они требуют от 60 до 200 Вт на видеокарту. И полнофункциональная видеокарта для массового рынка обычно даёт наилучшее соотношение производительности на ватт. Для выбора видеокарты мы рекомендуем обратиться к нашему руководству , которое регулярно обновляется.

Блоки питания можно выбирать по мощности и типу (активный/пассивный PFC, охлаждение и т.д.), но мы рекомендуем обращать внимание на КПД. Лучшие блоки питания в индустрии имеют рейтинг "80+", то есть их эффективность (КПД) превышает 80%. Впрочем, нужно помнить, что эффективность энергопотребления зависит от нагрузки.

Жёсткие диски тоже могут немного влиять на энергопотребление, поскольку есть винчестеры с множеством пластин, а есть только с парой или даже с одной. Терабайтные жёсткие диски являются прекрасным примером, поскольку на рынке есть модели с пятью, четырьмя или даже тремя пластинами, которые дают всё ту же ёмкость в 1 Тбайт. Чем меньше пластин используется, тем ниже энергопотребление.

На уровне продуктов

Теперь, когда вы выбрали технологии, конкретные модели компонентов и комплектующих для компьютера, следует знать о том, что некоторые компоненты можно отбирать по отдельности, парами и даже в больших количествах. Память является прекрасным примером, поскольку практически каждый настольный ПК и всё большее число ноутбуков используют двухканальные конфигурации памяти, чтобы увеличить пропускную способность. Для этого нужно использовать два модуля памяти, но эффективный прирост производительности уже не такой большой, а вот энергопотребление увеличивается. Впрочем, на выбор памяти нужно обращать внимание только тогда, когда вы нашли способ снизить энергопотребление многих других компонентов.

Жёсткие диски можно также настраивать в RAID-массивы, то есть создавать один раздел на нескольких дисках. Для этого можно использовать разные решения на основе RAID-технологии, а самые мощные режимы RAID требуют даже отдельных контроллеров. Для настольных ПК обычно создают массивы RAID 0, увеличивающие пропускную способность хранилища. Чередование (так называется RAID 0) работает очень похоже на двухканальную память, но может использовать и больше двух винчестеров. Либо на домашнем ПК можно использовать RAID 1, когда данные зеркалируются на второй жёсткий диск.

Если вы хотите сделать хранение данных максимально безопасным, то лучше выбрать RAID 1. Но и в данном случае можно подумать, нужна ли вам ёмкость и производительность 3,5" винчестеров, или вы можете обойтись 2,5" моделями. Эти более компактные жёсткие диски, встречающиеся в большинстве ноутбуков, потребляют лишь долю энергии от 3,5" настольных жёстких дисков, хотя, конечно, у них ограниченная производительность и ёмкость.

Кроме того, подумайте о консолидации хранилища. Если вы планируете перенести в новый компьютер два старых жёстких диска, то почему бы не купить один ёмкий накопитель, который будет хранить все ваши данные, и не тратить энергию на два или три винчестера?

Наконец, вы можете сэкономить немало энергии, если купите ноутбук вместо настольного ПК. Впрочем, это решение может быть слишком кардинальным для среднего пользователя, который читает данную статью, чтобы оптимизировать энергопотребление своего компьютера. Комплектующие для ноутбука обычно обладают существенно сниженным энергопотреблением и лучшей эффективностью энергопотребления, чем настольные решения, но за всё это приходится расплачиваться гибкостью, производительностью и более высокой ценой системы.

На уровне операционной системы

Все современные операционные системы поддерживают механизмы энергосбережения, позволяющие выключать отдельные компоненты после определённого периода бездействия. Жёсткие диски могут останавливать вращающиеся пластины, мониторы могут выключаться, да и весь ПК может переходить в режим ожидания или даже гибернации. Последний способ является весьма эффективным для выключения системы, поскольку при повторном включении содержимое памяти до гибернации считывается с жёсткого диска, поэтому "с нуля" операционная система не загружается.

Выбор режима энергосбережения ("Сбалансированный", "Экономия энергии", "Высокая производительность") влияет на скорость процессора, если установлены драйверы CPU (под Vista уже не требуется) и включена соответствующая опция в BIOS. AMD называет подобную функцию "Cool"n"Quiet", а Intel - "Enhanced SpeedStep".

Если операционная система будет знать о всех возможностях экономии энергии, она сможет внести свой вклад в минимизацию энергопотребления.

На уровне пользователя

Наконец, пользователь тоже может немало сделать, начиная от включения отдельных устройств только тогда, когда это нужно, и заканчивая характером своей деятельности в рабочем или игровом окружении. Компьютер, который ничего не делает, лучше перевести в состояние гибернации или выключить, а внешнюю периферию лучше выключать или переводить в режим ожидания, когда она не нужна. Просто посмотрите на своё рабочее место.

Как обстоят дела с освещением вашего рабочего места? Вам действительно нужны все лампы, или часть можно отключить? Конечно, вряд ли имеет смысл сидеть в темноте и напрягать зрение, но обычно можно выключить пару ламп, экономя энергию во время работы. То же самое касается и системы кондиционирования или обогрева: имеет ли смысл текущая конфигурация? Зная всё о потреблении энергии можно легко и эффективно снижать потребляемую энергию и затраты на неё, не связанные напрямую с компьютером.

Выбор компонентов

Система AMD

Gigabyte GA-MA78GM на чипсете AMD780G


Чипсет 780G от AMD обеспечивает великолепную эффективность энергопотребления, а также обладает интегрированным графическим ядром с поддержкой DirectX 10. Нажмите на картинку для увеличения.

Поскольку у платформы AMD Socket AM2+ по причине встроенного в процессор контроллера памяти производительность чипсета вторична, выбор чипсета можно проводить на основе его функций. Чипсет 780G от AMD обеспечивает достаточную графическую производительность для приложений Windows и просмотра видео, а набор функций довольно приятен, включая поддержку двух выходов на монитор (один аналоговый D-Sub, один цифровой DVI для ЖК-дисплеев).


Процессор AMD немного припозднился, но теперь он свободен от ошибок и доступен даже в версии с пониженным энергопотреблением, под названием Phenom X4 9100e. Нажмите на картинку для увеличения.

Процессор AMD Phenom X4 - не самый быстрый четырёхъядерный CPU на рынке, поскольку он не дотягивает до частот модели Intel Core 2 Quad. Однако 9100e является одним из самых эффективных по энергопотреблению четырёхъядерных процессоров, так как его максимальное энергопотребление составляет 65 Вт, почти столько же Intel указывает для своих двуядерных процессоров. В отличие от других четырёхъядерных процессоров в линейке 9000, данная модель работает всего на 1,8 ГГц, чего всё равно более чем достаточно для интенсивных задач, если они оптимизированы под многопоточность. При штатном напряжении 1,1 В процессор потребляет всего 19 Вт в режиме бездействия, что существенно ниже показателей других четырёхъядерных моделей на рынке. И максимальное энергопотребление не выходит за порог 65 Вт, как и указывала AMD. Phenom X4 9100e требует обновления BIOS и будет работать на всех материнских платах Socket AM2+ с поддержкой Phenom.

Система Intel


Нажмите на картинку для увеличения.

Материнская плата ECS G33T - простая модель MicroATX на чипсете G33, который обычно используется для офисных компьютеров. Однако она будет нормально работать в любом настольном ПК, да и все функции на месте, включая четыре порта SATA/300, сеть 1 Гбит/с и выход на дисплей D-Sub интегрированного графического ядра Intel. Оно, конечно, не даёт рекордную производительность, но его будет достаточно для офисного или мультимедийного компьютера, да и графическую производительность можно повысить, установив любую видеокарту PCI Express 2.0. Благодаря трёхфазному стабилизатору напряжения плата G33T работает очень эффективно.

Intel Core 2 Duo E8400



Нажмите на картинку для увеличения.

Линейка Core 2 Duo E8000 , использующая 45-нм техпроцесс Intel, является самой эффективной по энергопотреблению среди двуядерных процессоров, доступных сегодня, да и самой мощной тоже. Мы рекомендуем брать любую модель в линейке, поскольку разница в производительности невелика; если вы не превысите порог в 3 ГГц, то энергопотребление под нагрузкой тоже будет небольшим. Все процессоры E8000 Core 2 Duo оснащены 6 Мбайт общего кэша L2, они будут работать на всех современных материнских платах Socket 775. А если вам потребуется большая производительность, всегда можно заменить двуядерный процессор Intel четырёхъядерным.

Общие компоненты (винчестер, видеокарта, блок питания)

Жёсткий диск

Мы выбрали два жёстких диска на 1 Тбайт, поскольку они обеспечивают наилучшее соотношение ёмкости и энергопотребления. Первый вариант подойдёт для энтузиастов, которым нужна высокая производительность, а второй является наиболее экономичным винчестером на 1 Тбайт.

Samsung Spinpoint F1 HD103UJ (1 Тбайт)


Нажмите на картинку для увеличения.
Нажмите на картинку для увеличения.

Линейка WD Green Power более эффективна по энергопотреблению, чем все другие 1-Тбайт винчестеры, однако она имеет скорость вращения шпинделя всего 5 400 об/мин, поэтому работает чуть медленнее, чем прямые конкуренты. Но если вам нужен накопитель, который остаётся холодным и обладает минимальным энергопотреблением, то WD10EACS - выбор лучший.


Нажмите на картинку для увеличения.

Видеокарта

Спецификации рекомендованных видеокарт
GPU Radeon HD 3870 GeForce 9600 GT
Частота GPU 775 МГц 650 МГц
Частота потоковых процессоров 775 МГц 1 625 МГц
Частота памяти 1 125 МГц 900 МГц
Ширина шины памяти 256 битов 256 битов
Тип памяти GDDR4 GDDR3
Объём памяти 512 Мбайт 512 Мбайт
Число текстурных блоков 16 32
Число ROP 16 16
Вычислительная мощность 496 GFlops 208 GFlops
Пропускная способность памяти 72 Гбайт/с 57,6 Гбайт/с
Число транзисторов 666 млн. 505 млн.
Техпроцесс 55 нм 65 нм
Площадь кристалла 196 мм² 225 мм²
Поколение 2007 2008
Поддерживаемая модель шейдеров 4.1 4

Энергоснабжение

В советские времена цена на электричество была символической, да и теперь это далеко не основная статья расходов домашнего бюджета. Между тем расходы на электроэнергию, как и на другие коммунальные услуги, с каждым годом растут, и их воздействие на кошелек становится все ощутимей. Чтобы значительно сократить расходы, следует предпринять несколько мер, позволяющих сократить потребление.

Бытовая техника

В случае приобретения новой техники, необходимо подумать о том, какие модели вам нужны и учитывать, сколько энергии они будут потреблять. Самое простое при этом - это обращать внимание на класс энергоэффективности. По принятой за рубежом и утвержденной также в России классификации наилучшей производительностью и меньшим расходом энергии обладают приборы классов «А», «АА» и «ААА». Менее эффективны соответственно классы «B», «C» и «D». Приобретение пусть даже чуть более дорогой техники высокого класса энергоэффективности себя хорошо оправдывает в длительной перспективе, поскольку товар обладает более высоким качеством и экономит энергию.

Помимо классов энергоэффективности есть еще категории товаров, о которых заранее известно, что они потребляют меньше электричества, чем сходные по другим рабочим характеристикам аналоги. Например, из телевизоров наиболее экономичными являются жидкокристаллические. При одинаковой диагонали экрана, они потребляют на 30-40% меньше энергии, чем плазменные и почти в два раза меньше чем старые кинескопные телевизоры.

При составлении индивидуальной программы энергосбережения, крайне важно оценить какие электроприборы потребляют избыточное количество энергии. В правильном ли месте стоит ваш холодильник? Если он расположен возле батарей отопления или плиты, то это обходится вам в лишние киловатты электроэнергии. Холодильник должен быть в самом прохладном месте дома.

Это же справедливо и для кондиционера, который нельзя устанавливать возле источников тепла - кухонной плиты или электроприборов. Кстати, оптимальной температурой, до которой следует охлаждать кондиционером воздух в помещении, является 22-24 градуса. Создание же «искусственного холода» ниже 20 градусов и работа кондиционера на высоких оборотах не только повышают расход энергии в два-три раза, но и небезопасны для здоровья, поскольку увеличивают риск заболеваний от перепада температур.

Заметную экономию энергии дает и правильное обращение с пылесосом. Если забит пылесборник, то пылесос не только хуже очищает помещение, но и потребляет больше электричества. При покупке нового пылесоса важно помнить, что оптимальными по уровню шума и расходу энергии являются те, у которых регулируемый, а не фиксированный уровень мощности.

Стиральную машину также можно использовать наиболее эффективно. Во-первых, каждый раз ее следует загружать по максимуму, а во-вторых, реже включать. Т.е. стирать один раз в неделю, а не два или три. Из стиральных машин полуавтоматические (без нагрева воды) используют почти в три раза меньше электроэнергии, чем полностью автоматизированные.

Утюг необязательно «гонять» на предельных температурах. Кроме того, он долго держит тепло, поэтому можно продолжать гладить, отключив прибор от сети.

Для экономии электроэнергии на электроплитах надо применять посуду с дном, которое равно диаметру конфорки или чуть его превосходит. Посуда с искривленным дном может привести к перерасходу электроэнергии до 40-60%. Электроплиты со стеклокерамическими конфорками расходуют электричества на 20-30 % меньше чем традиционные чугунные за счет более быстрого нагрева и повышенной теплопроводности. У электродуховок с режимом конвекции расход электроэнергии снижается на 30%.

Для того чтобы вскипятить 1 литр воды в электрочайнике, нужно в два раза меньше электроэнергии, чем если бы вы кипятили воду на электроплите. То есть имеет смысл, перед варкой пищи, вскипятить нужное количество воды в электрочайнике, а потом перелить воду в кастрюлю на плите. Это не только значительная экономия электроэнергии, но и времени.

В то же время не стоит кипятить полтора литра воды в электрочайнике, если вы хотите выпить лишь чашку чая. Кипятите столько, сколько Вам нужно, при этом, не забывая своевременно удалять из электрочайника накипь. Накипь обладает малой теплопроводностью, поэтому вода в посуде с накипью нагревается медленнее, что приводит к дополнительному расходу электроэнергии.

Особое место в исключении нерационального использования энергоресурсов, а именно электроэнергии занимает использование зимой разного рода обогревателей. Если у вас в квартире или доме обычные окна, достаточно эти самые окна хорошенько утеплить. Необходимость в дополнительном обогреве резко снизится, а значит, снизится и расход электроэнергии. Батареи отопления будут эффективно обогревать помещение, если за ними установить теплоотражающие экраны и не закрывать их плотными шторами или декоративными панелями.

Помимо всех вышеперечисленных методов экономии электричества, есть еще один, и, пожалуй, самый важный. Нужно выключать ненужные электроприборы. Это в первую очередь относится к телевизору, компьютеру и осветительным приборам. У всех современных компьютеров есть экономичный режим работы: ждущий и спящий. Если правильно настроить время перехода в режим ожидания, энергопотребление можно уменьшить примерно наполовину.

Оргтехнику - принтеры, сканеры и т.п. следует выключать полностью, поскольку в режиме ожидания они также потребляют энергию. Не оставляйте в розетках и различные адаптеры: зарядные устройства для батареек, сотовых телефонов, питание ноутбуков. Поскольку адаптеры, будучи подключенными к сети, продолжают потреблять электричество, даже если не производят полезной работы. Своевременное выключение неиспользуемых электроприборов позволяет снизить расход электричества на 20% и более.

Освещение

Еще одним важным шагом, является освещение. Как правило, это лишь 10-15 % от общего потребления электричества, но и это количество можно сократить в пять и более раз. Одной из основных рекомендаций является использование так называемого «местного освещения» - настольных ламп, подсветки над плитой, кухонным или письменным столом. При этом не только снижается потребление энергии, но и резко увеличивается эффективность освещения, что снижает нагрузку на глаза. Экономия электричества, получается, от того, что можно использовать менее мощные лампочки для главного освещения.

Одним из способов экономить свет является простая замена обычных ламп накаливания на энергосберегающие. И хотя стоимость таких ламп колеблется от ста рублей и выше, служат они гораздо дольше. За счет того, что данные лампочки практически не нагреваются, затрачиваемая энергия уходит только на освещение. В среднем, срок их службы достигает трех лет, а годовая экономия от применения на семью из трех человек составляет в среднем 600 рублей.

В настоящее время большее распространение получили светодиодные светильники - они экономичнее, совершенно нетребовательны к условиям эксплуатации и служат более 20 лет. Многих пока отпугивает их высокая цена, но с развитием технологии и увеличением рынка, цены будут снижаться.

Стоит помнить о том, что степень освещенности зависит от уровня загрязненности осветительных приборов. Поэтому, прежде чем покупать дополнительные лампы, вспомните, когда последний раз мыли плафоны и люстры. Чистые светильники лучше освещают квартиру.

Не надо пренебрегать естественным освещением. Светлые шторы, светлые обои и потолок, чистые окна, умеренное количество цветов на подоконниках увеличат освещенность квартиры и офиса и сократят использование светильников. Следует учитывать, что запыленные окна снижают естественную освещенность на 30%.

Помогают экономить электричество светорегуляторы (диммеры). Эти устройства ставятся вместо обычного выключателя и регулируют яркость света ламп. Когда Вы читаете, обедаете, отдыхаете или развлекаетесь, уровень освещения должен соответствовать каждому из этих занятий. Например, если Вы смотрите телевизор и Вам не нужно яркое освещение в комнате, то поверните ручку регулировки светорегулятора и «притушите» свет. Существуют также бесшумные диммеры, с возможностью управления из нескольких точек или дистанционно с помощью пульта. Встроенный режим плавного включения и выключения исключает вредное воздействие на глаза внезапной и яркой вспышкой сета.

Еще одно преимущество диммеров состоит в том, что они продлевают срок службы ламп, однако некоторые энергосберегающие лампы не предназначены для работы в светильниках со светорегулятором.

При помощи импульсных реле осуществляется управление освещением из нескольких мест. Безусловно, очень удобно, войдя в квартиру, включать свет на пути своего следования: в коридоре, кухне, гостиной. А еще Вам не придется обегать все помещения, чтобы выключить свет, - достаточно нажать кнопку у изголовья кровати, и свет во всей квартире погаснет.

Иногда, повышенное потребление электричества возникает из-за старости электропроводки. В этом случае достаточно заменить ее, получив не только возможность сэкономить, но и повысив пожарную безопасность помещения.

Статьи по теме: