Блок питания для ПК на 350 Вт от неведомой MT
В этой статье описание и полная разборка компьютерного блока питания стандарта ATX - это типичный "NoName", со скромными характеристиками, да и те под сомнением... такими БП обычно комплектовались дешевые компьютерные корпуса. Опишем его досконально, разберем полностью, и только потом сделает окончательный вывод.
+ Щелкайте по фото, чтобы увеличить!
Необходимое предисловие
Эта статья несколько короткая и может показаться не полной. Так оно и есть. Дело в том, что часть фотографий пропали - я их добросовестно сделал, но когда сохранил с фотоаппарата на ПК, оказалось, что часть их не получились - что поделать... мой фотоаппарат Sony Alpha DSLR-A350 уже на ладан дышит... А переснять, хотя бы смартфоном, уже никак не получится - я после разборки и фотографирования все это сразу же выбрасываю (места мало дома).
Но ситуацию частично спасает то, что я ранее уже описывал очень схожий блок питания MT ATX 450W - внешне они идентичные: эти два вентилятора, тот же набор выходных разъемов с тонкими проводами. Судя по гарантийному стикеру, этот БП сделан в 2006 году.
Этикетка сбоку...

Здесь название модели такое: P4 ATX-350. Далее стандартная таблица. Входное напряжение: переменный ток 230 В, 5А, 50 Гц. Выходные напряжения, ток постоянный:
+.3V 18A +5V 30A +12V 13A -12V 0.8A -5V 0.5A +5VSB 2.0A +5V & +3.3V combined load 200W +5V & +3.3V +12V combined load 320W Total Output is 350W MAX.
Разборка БП MT ATX 350W
Процесс здесь рутинный, даже скучный: выкрутили четыре винта и убрали верхнюю П-образную крышку... Но - не дергаем - на ней размещен один 80 мм вентилятор. Он подсоединен к плате через разъем, так что все просто.

Кстати, это вентилятор Super FAN DC Brushless, модель SDF8025LS. Запитывается он от 12 вольт 0,1 ампер. В БП еще один такой же - на пару они достаточно ощутимо шумят...
Пропуск фото - не получились... Далее фото: плату уже вытащил из корпуса, я убрал два входных электролитических конденсатора - это была парочка на 470 мкФ на 200 вольт SeaCon и два Т-образных алюминиевых радиатора, откусил все входные и выходные провода. Все остальное на месте.

Внутри: на входе - на разъеме, была плата фильтра питания: один Х-конденсатор и два Y-конденсатора и синфазный дроссель.
Сама же плата БП достаточно сильно отличается от той, что стоит в 450 Вт модели (ссылка выше). Я достаточно много разобрал и описал компьютерных блоков питания и знаю по опыту, часто одни и те же платы электроники присутствуют в, казалось бы, совершенно разных БП - под разными брендами и разными наименованиями моделей, указаны разные характеристики, бывают разные наборы выходных разъемов и конечно разные цены... а разберешь и видишь, что и там и тут, и вон там - одна и та же плата, одни и те же компоненты... ОЕМ-производство.

Но вот эту плату я нигде не нашел, среди своих статей... Но на самом деле это достаточно широко распространенная плата, так как на текстолите нанесена маркировка: WG-450 V:1.0 - это одна из крупнейших компаний Китая Weigang Electronic, которая выпускала блоки питания для самых разных брендов. Есть еще UL-код E302227, но это контрактный изготовитель "голых" печатных плат - Dong Guan City Xinxiong Electronics CO Ltd.
Это классический полумостовой (Half-Bridge) блок питания. Типичный стандарт для массовых бюджетных БП первой половины 2000-х годов (впрочем, можно даже и сейчас подобное встретить). Он достаточно дешевый, имеет низкий КПД - не более 70–75%. Тем не менее, производитель, можно сказать, постарался сделать хорошо.

Несмотря на то, что на входном электрическом разъеме есть маленькая плата EMI-фильтра, подобный фильтр распаян и на основной плате: рядом с терморезистором и стеклянным предохранителем, пленочный Х-конденсатор, дроссель EE-28WGN, и два керамических Y-конденсатора (они синего цвета). В данном случае всё сделано отлично. Затем диодный мост: два диода RL-257 и два диода IN5408 - на фото вы можете это видеть, они отличаются размерами и маркировкой. Это чудо китайской инженерной мысли заслуживает отдельного рассказа! Два больших электролита, как и сказал выше, я убрал. Они включены последовательно и реальную мощность в 300 Вт они обеспечивают... Да, они уже несколько вздулись, возраст БП и температурные воздействия подсушили электролит в них, выросло эквивалентное последовательное сопротивление - ESR, газ начал распирать конденсаторы изнутри. БП еще работает, но как? Силовые транзисторы на пределе, а пульсации на выходе - просто шторм!

Высоковольтная часть силовые ключи - это два 13007 - классические биполярные n-p-n транзисторы, в паре они раскачивают основной силовой трансформатор. Максимальный ток - 8А, так что этот БП явно выдает "честные" 300 Вт. И один транзистор BU5027A - это высоковольтный биполярный транзистор, он отвечает исключительно за работу дежурного источника питания (+5VSB). Транзисторы притянуты к первому алюминиевому радиатору (на фото он убран).

Затем идут три трансформатора: QF EI-33WGP 50-12 и это основной силовой, он преобразует высоковольтный переменный ток от транзисторов 13007 в низковольтный для силовых линий +12V, +5V, +3.3V. Второй трансформатор - управляющий и раскачка, маркировка на нем QF EEL-16WGS. Он служит для гальванической развязки и передачи управляющих импульсов от низковольтной микросхемы ШИМ к высоковольтным транзисторам 13007. Ну и трансформатор дежурки QF EEL-19WGA, работает в паре с транзистором BU5027A, обеспечивает постоянные +5V на матплату.
Тут же два транзистора STC945 и программируемый стабилитрон TL431 - это узел точной регулировки и стабилизации дежурного питания (+5VSB) и/или цепи обратной связи

Второй радиатор, и к нему притянуты выпрямительные диоды SB3040PT - это мощная диодная сборка Шоттки на 30 Ампер, 40 Вольт. Стоит на канале +5V, и это подтверждает архитектуру «старой школы», где требовался огромный запас по току для линии 5В, которая питала старые процессоры. Диодная сборка S16C40C установлена на линию +3.3V - питание оперативной памяти и системной логики платы. Быстрый спаренный диод (Fast Recovery) F12C20C на 12 Ампер, 200 Вольт. Он установлен на самую важную для современных ПК линию +12V. Это «ахиллесова пята» данного БП. Всего 12 Ампер означают, что по линии 12В блок может выдать максимум 144 Ватта. Любая современная видеокарта и процессор мгновенно отправят этот блок в защиту или сожгут этот диод.

ШИМ-контроллер TL494 - легендарный чип, который выпускается еще с 70-х годов ХХ века. Маркировка CHMC S6A00 B494 — это клон из КНР, аббревиатура - это китайский производитель China Hua Jing Electronics.
Чип YX339 - этот так же китайский аналог LM339- четырехканальный компаратор. Она следит за выходными напряжениями и, если что-то идет не так, «дает команду» ШИМ-контроллеру отключить генерацию.
На выходе один большой дроссель групповой стабилизации - через него проходят линии +12V, +5V и -12V. Он отвечает за то, чтобы при изменении нагрузки на одной линии, остальные удерживали свои напряжения. Потом еще один тороидальный дроссель меньше по размерам - это так называемый магнитный усилитель (MagAmp). Он стоит в цепи +3.3V. Линия 3.3 Вольта в этой топологии стабилизируется отдельно от 5В и 12В как раз с помощью этого дросселя. Наличие выделенного MagAmp — жирный плюс к качеству стабилизации БП. И еще один маленький дроссель стержневого типа - он стоит на линии +12V2 (так как здесь есть и +12V1).
На выходе стоят электролитические конденсаторы: 2200 мкФ на 10В (вздулся), 2200 мкФ на 16В (сильно вздулся), 470 мкФ на 10В (вздулся), 470 мкФ на 16В (немного вздутый). А вот выходные конденсаторы на линию 3,3В - 2000 мкФ на 10В и еще один 470 мкФ на 10В - внешне хорошие (благодаря дополнительному дросселю). Разведено, но пустует место под один сравнительно большой конденсатор.
Плата с двух сторон

Вот плата - максимально убраны все крупные элементы, я их описал выше.

А это обратная сторона платы - здесь только дорожки, никаких элементов и маркировок нет. Качество пайки нормальное - для тех времен хорошо. Судя по всему этот БП никогда не был в ремонте
Подведем итоги
Если сравнивать значения приведенные в этикетке и реальную элементную базу, можно сказать - это честный БП на 300-350 Вт. Маркетологи не стали завышать цифры. Тем не менее, надо принимать во внимание время - 2006 год... как раз происходит переход от стандарта ATX12V 1.3 к ATX12V 2.0 / 2.2. Старые процессоры, типа AMD Athlon XP, Intel Pentium III и AGP-видеокарты питались преимущественно по линиям +5V и +3.3V. Но появившиеся в середине 2000-х Intel Pentium 4 Prescott и видеокарты PCI-Express перевели основное потребление на линию +12V.
В середине 2000-х стандарт ATX12V 2.0 требовал разделять линию 12В на две (+12V1 для периферии и +12V2 для процессора), чтобы ток на одном проводе не превышал безопасные 20 Ампер. Что сделал китайский производитель? Он развел плату под стандарт ATX 2.0 - поставили дополнительный стержневой дроссель фильтрации для процессора, но физически обе эти линии внутри блока припаяны к одному и тому же выходу диодной сборки F12C20C. Никаких раздельных защит по току (OCP) здесь нет. Это чистый маркетинг, подкрепленный экономией: диодная сборка F12C20C выдает максимум 12А, что идеально совпадает с паспортными 13А на этикетке. Но при этом диодная сборка работает на пределе возможностей!
Что же мы имеем?
Для середины 2000-х годов это был хороший бюджетный блок питания, заточенный под матплаты и процессоры на сокеты сокетов 462 от AMD и 478 от Intel. Производитель не поскупился на двойной EMI-фильтр, но поскупился на нормальный диодный мост и на хорошие электролитические конденсаторы... Используются мощные транзисторы и выпрямительные диоды, а вот алюминиевые радиаторы достаточно маленькие и тонкие (в БП MT ATX450W радиаторы стоят уже более толстые). Но вот снова - два вентилятора - это и усложнение техпроцесса и дороже себестоимость... Но вероятно так было выгоднее и надежнее...
Это уже история - этот БП интересен IT-археологам, коллекционерам, а у меня на очереди еще парочка подобных... давно ждут своей очереди! На этот раз постараюсь с фотографиями не проколоться.
Михаил Дмитриенко специально для WASP.kz 25.09.2026 |