ATX는 1995년 인텔이 발표한 마더보드 폼 팩터로, AT 마더보드를 대체하는 규격이다. 기판 크기는 305mm × 244mm이며, 주로 타워형 데스크톱 컴퓨터에 사용된다. 확장성이 높고 조립 컴퓨터 시장에서 가장 많이 사용되는 주류 규격이다. ATX에서 파생된 microATX, Flex-ATX, Extended-ATX, XL-ATX 등 다양한 규격이 존재하며, 전원 공급 장치 규격도 ATX에 따라 정의된다. ATX 전원 공급 장치는 +3.3V, +5V, +12V의 세 가지 주요 출력을 생성하며, 전원 스위치와 마더보드 전원 연결 방식이 이전 규격과 다르다. 전원 공급 장치의 효율성은 에너지 소비와 발열에 영향을 미치며, 80 PLUS 인증 등을 통해 효율적인 제품 사용을 장려한다.
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메인보드 폼 팩터 - 마이크로ATX 마이크로ATX는 ATX 폼 팩터의 소형 버전으로, 공간 활용성이 높고 가격 대비 성능이 우수하여 소형 PC나 게이밍 PC 구축에 널리 사용된다.
메인보드 폼 팩터 - 컴퓨터 폼 팩터 컴퓨터 폼 팩터는 컴퓨터 부품의 물리적 크기, 모양, 배치를 규정하는 표준이며, 마더보드, 하드 디스크 드라이브 등 다양한 부품에 적용되고 소형화가 진행되어 공간 효율성을 높이지만 확장성이 제한적일 수 있다.
1999년에 구식으로 간주된 폼 팩터에는 Baby-AT, 풀 사이즈 AT 및 로우 프로파일 케이스용 반 전용 LPX가 포함되었다. Compaq, Packard-Bell, Hewlett Packard 등과 같은 독점 마더보드 디자인이 존재했으며 여러 제조업체 보드 및 케이스와 호환되지 않았다. 휴대용 및 노트북 컴퓨터와 일부 19인치 랙마운트 서버에는 해당 특정 제품에 고유한 맞춤형 마더보드가 있다.[8]
2. 1. ATX
ATX는 가장 흔한 마더보드 디자인이다.[2] 전체 크기 ATX 보드의 치수는 12x이며, 이를 통해 많은 ATX 섀시가 microATX 보드를 수용할 수 있다. ATX 사양은 1995년 인텔(Intel)에서 출시되었으며 이후 여러 번 개정되었다. 가장 최근의 ATX 마더보드 사양은 버전 2.2이다.[3] 가장 최근의 ATX12V 전원 공급 장치 사양은 2022년 2월에 출시된 ATX 3.0이다.[4][5][6]
ATX는 기판 크기 305x (12x)이다. 주로 타워형 데스크톱 컴퓨터 (풀 타워, 미들 타워)에서 많이 사용된다. 기판 면적에 여유가 있어 커넥터와 슬롯 수가 많아 확장성이 높다. 조립 컴퓨터용으로는 주류라고 할 수 있다. 규격은 ATX이지만, 긴 변(너비)은 305mm로 변하지 않지만, 짧은 변(깊이)이 215-230mm 정도의 기판을 사용하는 것도 있으며, 이 타입은 6개의 나사로 고정한다. 기판 끝이 고정되어 있지 않기 때문에, 케이스에 장착한 후에 커넥터 등을 꽂을 때 힘을 주면 기판이 휘어질 수 있으므로 주의해야 한다.
2004년 인텔은 ATX를 대체하기 위한 BTX (Balanced Technology eXtended) 표준을 발표했다. 일부 제조업체에서 새로운 표준을 채택했지만, 인텔은 2006년에 BTX의 향후 개발을 중단했다. 현재 ATX 디자인은 여전히 개인용 컴퓨터의 사실상 표준으로 남아 있다.
여러 ATX 파생 디자인은 동일한 전원 공급 장치, 장착대 및 기본 백 패널 배열을 사용하지만 보드 크기 및 확장 슬롯 수에 대한 다른 표준을 설정했다. 표준 ATX는 약 2.03cm 간격으로 7개의 슬롯을 제공하며, 인기 있는 microATX 크기는 약 6.10cm 및 3개의 슬롯을 제거하여 4개를 남긴다. 여기서 너비는 외부 커넥터 가장자리를 따라가는 거리를 나타내고 깊이는 앞면에서 뒷면까지의 거리를 나타낸다. 각 더 큰 크기는 이전(더 작은) 색상 영역을 모두 상속한다.
2006년 취소. 마이크로, 나노, 피코 변형도 있습니다. 일반적으로 ATX 마운팅과 호환되지 않습니다.
HPTX
EVGA
2010
13.6x
6
듀얼 프로세서, 12 RAM 슬롯
SWTX
Supermicro
2006
16.48x 및 기타
5
쿼드 프로세서, ATX 마운팅과 호환되지 않음
YTX
Asus, MSI & Maxsun
2023
6.89x
1
DIY-APE 이니셔티브를 지원하는 새로운 폼 팩터
2. 2. Micro-ATX (마이크로ATX)
표준 ATX는 약 2.03cm 간격으로 7개의 슬롯을 제공하며, microATX 크기는 약 6.10cm 및 3개의 슬롯을 제거하여 4개를 남깁니다.[8]
폼 팩터
원산지
날짜
최대 크기 깊이 × 너비
슬롯
참고 사항 (일반적인 사용, 시장 채택 등)
microATX
인텔
1997
9.6xx
4
ATX 및 EATX 케이스에 적합합니다.
기판 크기는 244xx (9.6xx). ATX를 소형화한 규격으로, 소형(마이크로) 타워형부터 슬림형 데스크톱 컴퓨터에 사용된다.
2. 3. Flex-ATX
Flex-ATX는 Micro-ATX를 더욱 소형화한 규격으로, 기판 크기는 229mm × 191mm (약 22.86cm × 약 19.05cm)이다. 주로 북쉘프형, 큐브형 슬림형 PC에 사용된다.[8]
2. 4. Extended-ATX (E-ATX)
E-ATX (Extended-ATX)는 12xx 치수를 가진 ATX 마더보드의 더 큰 버전이다.[2] 일부 듀얼 CPU 소켓 마더보드가 ATX로 구현되었지만, E-ATX의 추가 크기는 듀얼 소켓 시스템에 일반적인 폼 팩터로 만들고, 4개 또는 8개의 메모리 채널을 지원하는 소켓을 사용하면 많은 수의 메모리 슬롯을 가진 싱글 소켓 시스템에도 적합하다.
2. 5. XL-ATX
XL-ATX는 ATX의 너비(width)를 크게 한 규격이다. 여기서 '너비'는 참조 이미지와 크기 비교도에서 세로 방향(높이)에 해당한다.[13][14] 여러 확장 슬롯을 제공하여 고성능 그래픽 카드나 확장 카드 장착에 유리하다.
2006년 취소. 마이크로, 나노, 피코 변형도 있음. 일반적으로 ATX 마운팅과 호환되지 않음
HPTX
EVGA
2010
345xx
6
듀얼 프로세서, 12 RAM 슬롯
SWTX
Supermicro
2006
419xx 및 기타
5
쿼드 프로세서, ATX 마운팅과 호환되지 않음
YTX
Asus, MSI & Maxsun
2023
175xx
1
DIY-APE 이니셔티브를 지원하는 새로운 폼 팩터
3. 전원 공급 장치 규격
ATX 규격은 전원 공급 장치가 +3.3 V, +5 V, +12 V의 세 가지 주요 출력을 생성하도록 요구한다. 저전력 -12 V 및 +5 VSB (대기) 공급 장치도 필요하다. -12 V 공급 장치는 주로 RS-232 포트에 음의 공급 전압을 제공하는 데 사용되며, 일반 PCI 슬롯의 한 핀에서도 사용되어 일부 모델의 사운드 카드에 기준 전압을 제공한다. 5 VSB 공급 장치는 PC가 꺼져 있을 때 ATX의 소프트 전원 기능을 제공하고, 실시간 시계에 전원을 공급하여 CMOS 배터리의 전하를 보존하는 데 사용된다. -5 V 출력은 원래 ISA 버스에서 제공되었기 때문에 필요했지만, ISA 버스 확장 슬롯 제거로 인해 구식이 되면서 ATX 표준의 이후 버전에서는 제거되었다.[16]
20-24핀 Molex Mini-Fit Jr.의 정격 전력은 핀당 최대 9A이다.[21] 대형 서버 마더보드 및 3D 그래픽 카드가 작동하기 위해 점점 더 많은 전력이 필요해짐에 따라, 원래의 20핀 커넥터를 넘어 표준을 개정하고 확장하여 여러 개의 추가 핀을 병렬로 사용하여 더 많은 전류를 허용해야 했다. 저전압 회로는 각 커넥터 핀을 통과하는 전력 흐름에 대한 제한이다. 최대 정격 전압에서 단일 Mini-Fit Jr 핀은 4800W를 처리할 수 있다.
3. 1. ATX 전원 커넥터
ATX 전원 공급 장치는 여러 커넥터를 통해 마더보드 및 주변 장치에 전원을 공급한다.
ATX 20-PIN
24핀 ATX12V 2.x 전원 공급 장치 커넥터
색상
신호
핀
핀
신호
색상
주황색
+3.3 V
1
13
+3.3 V
주황색
+3.3 V 감지
갈색
주황색
+3.3 V
2
14
−12 V
파란색
검은색
접지
3
15
접지
검은색
빨간색
+5 V
4
16
전원 켜짐
녹색
검은색
접지
5
17
접지
검은색
빨간색
+5 V
6
18
접지
검은색
검은색
접지
7
19
접지
검은색
회색
전원 정상
8
20
예약됨
보라색
+5 V 대기
9
21
+5 V
빨간색
노란색
+12 V
10
22
+5 V
빨간색
노란색
+12 V
11
23
+5 V
빨간색
주황색
+3.3 V
12
24
접지
검은색
원래 마더보드는 하나의 20핀 커넥터로 전원을 공급받았다. ATX 전원 공급 장치는 여러 주변 전원 커넥터와 (최신 시스템에서) 마더보드용 커넥터 두 개를 제공하는데, CPU에 추가 전원을 제공하는 8핀(또는 4+4핀) 보조 커넥터와 원래 20핀 버전의 확장인 메인 24핀 전원 공급 장치 커넥터이다. 마더보드에서 20핀 Molex 39-29-9202, 케이블에서 20핀 Molex 39-01-2200을 사용하며, 커넥터 핀 간격은 4.20mm(약 1/6인치)이다.[16]
4핀 "Molex 커넥터" – AT 표준에서 직접 전송: P-ATA 하드 디스크, CD-ROM, 5.25인치 플로피 드라이브 및 기타 주변 장치용 +5 V 및 +12 V.[26]
4핀 Berg 플로피 커넥터 – AT 표준에서 직접 전송: 3.5인치 플로피 드라이브 및 기타 주변 장치용 +5 V 및 +12 V.[27]
20핀 Molex Mini-fit Jr. ATX 마더보드 커넥터 – ATX 표준에 새로 추가됨.
필요한 경우 마더보드에 추가 3.3 V 및 5 V 전원을 공급하는 보조 6핀 AUX 커넥터.
ATX12VO: 12V 전원만 공급하는 새로운 규격으로, 마더보드에 DC-DC 변환 회로가 필요하다. ATX12VO는 24핀 ATX12V 커넥터를 대체하여 마더보드에 전원을 공급하는 새로운 10핀 커넥터를 도입한다.
ATX12VO 전원 공급 장치 커넥터
색상
신호
핀
핀
신호
색상
녹색
PS_ON#
1
6
PWR_OK
회색
검은색
COM
2
7
+12 VSB
보라색
검은색
COM
3
8
+12 V1 DC
노란색
검은색
COM
4
9
+12 V1 DC
노란색
TBD
예약됨
5
10
+12 V1 DC 전압 감지 핀
노란색
Molex 커넥터 부품 번호
핀
PS 케이블의 암/소켓
PCB의 수/수직 헤더
플러그/플러그 연장 케이블
4핀
39-01-2040
39-28-1043
39-01-2046
20핀
39-01-2200
39-28-1203
39-01-2206
24핀
39-01-2240
39-28-1243
39-01-2246
네 개의 와이어는 특수 기능을 수행한다.
'''PS_ON#''' (''전원 켜짐'')은 마더보드에서 전원 공급 장치로 가는 신호이다. 이 라인이 접지에 연결되면(마더보드에 의해) 전원 공급 장치가 켜진다. 전원 공급 장치 내부에서 +5 V로 내부적으로 풀업된다.[3][19]
'''PWR_OK''' (''"전원 정상"'')는 전원 공급 장치에서 출력되는 신호로, 출력이 안정화되어 사용할 준비가 되었음을 나타낸다. PS_ON# 신호가 낮게 풀링된 후 짧은 시간(100–500 ms) 동안 낮게 유지된다.[20]
'''+5 VSB''' (''+5 V 대기'')는 나머지 공급 와이어 라인이 꺼져 있을 때도 전원을 공급한다. 이는 전원 켜기 신호를 제어하는 회로에 전원을 공급하는 데 사용할 수 있다.
'''+3.3 V 감지'''는 마더보드 또는 전원 커넥터의 +3.3 V에 연결해야 한다. 이 연결을 통해 전원 공급 장치 배선의 전압 강하를 4단자 감지할 수 있다.
일반적으로 공급 전압은 항상 공칭 값의 ±5% 이내여야 한다.
공급 (V)
허용 오차
범위, 최소 ~ 최대 (V)
리플, p. to p., 최대 (mV)
+5
±5% (±0.25 V)
+4.75 V ~ +5.25
50
−5
±10% (±0.50 V)
−4.50 V ~ −5.50
50
+12
±5% (±0.60 V)
+11.40 V ~ +12.60
120
−12
±10% (±1.20 V)
−10.80 V ~ −13.20
120
+3.3
±5% (±0.165 V)
+3.135 V ~ +3.465
50
+5 대기
±5% (±0.25 V)
+4.75 V ~ +5.25
50
3. 2. ATX 전원 규격 변천사
ATX 규격은 1995년 말에 도입된 이후 여러 차례 개정되었다. 주요 변천사는 다음과 같다. ATX (1995년)
Molex 커넥터, Berg 플로피 커넥터, 20핀 Molex Mini-fit Jr. ATX 마더보드 커넥터 사용.
마더보드에 추가 3.3 V 및 5 V 전원을 공급하는 보조 6핀 AUX 커넥터 (선택 사항).
전원 공급은 주로 5 V 및 3.3 V 레일에서 제공되었으며, 12 V 레일은 주로 주변 장치 모터에 사용되었다.
24핀 주 전원 커넥터, 6/8핀 PCIe 보조 전원 커넥터 추가, 12V 레일 중요성 증대
2003년 이후
PCI Express 지원
ATX 3.0
16핀 12VHPWR 커넥터 도입, 최대 600W 전력 공급, 전력 스파이크 처리 강화
2022년 2월
ATX 3.1
12VHPWR 커넥터를 12V-2x6 커넥터로 대체
3. 3. 전원 공급 장치의 물리적 특징
ATX 전원 공급 장치는 일반적으로 150mm (너비) x 86mm (높이) x 140mm (깊이)의 크기를 갖는다.[28] 너비와 높이는 이전 LPX 폼 팩터와 동일하며, 장치 뒷면에 4개의 나사가 배치된 공통 마운팅 레이아웃을 공유한다. 깊이는 전력 용량, 팬 크기, 모듈형 커넥터 유무 등에 따라 160mm, 180mm, 200mm, 230mm 등으로 다양하다.
SFX 전원 공급 장치
SFX (Small Form-Factor eXtended, 소형 폼 팩터 확장)[42]는 소형 폼 팩터 (SFF) 전원 공급 장치 케이스(microATX, FlexATX, nano-ITX, mini-ITX, NLX 등)를 위한 디자인으로, 전원 사양은 ATX와 거의 동일하다. SFX 전원 공급 장치는 크기가 줄어든다는 점을 제외하면 대부분 핀 호환이 가능하며, 유일한 전기적 차이점은 SFX 사양에 -5V 레일이 필요하지 않다는 것이다. -5V는 일부 ISA 버스 확장 카드에서만 필요하므로 최신 하드웨어에서는 문제가 되지 않아 생산 비용이 절감된다. 결과적으로 -5V를 전달하는 ATX 핀 20번은 현재 전원 공급 장치에는 존재하지 않는다. 이는 ATX 및 ATX12V 버전 1.2에서는 선택 사항이었으며, ATX 버전 1.3부터 삭제되었다.
SFX의 크기는 125mm (너비) x 63.5mm (높이) x 100mm (깊이)이며, 60mm 팬이 장착되어 있다. 표준 ATX 크기는 150mm x 86mm x 140mm이다. 선택적으로 80mm 또는 40mm 팬으로 교체하면 SFX 유닛의 높이가 증가하거나 감소한다.[43]
일부 제조업체와 소매업체는 SFX 전원 공급 장치를 μATX 또는 MicroATX 전원 공급 장치로 잘못 판매하고 있다.[44]
일부 제조업체는 120mm 팬을 수용하기 위해 SFX-L 크기인 125mm (너비) x 63.5mm (높이) x 130mm (깊이)를 만든다.[45]
TFX 파워 서플라이 유닛
TFX (Thin Form Factor)는 표준 ATX 규격 커넥터를 갖춘 또 다른 소형 파워 서플라이 디자인이다. 일반적으로 크기는 85mm (너비) x 64mm (높이) x 175mm (깊이)이다.[46][47]
3. 4. AT 및 LPX 설계와의 주요 변경 사항
ATX는 이전의 AT 및 LPX 디자인에서 몇 가지 주요 변경 사항을 도입하여 표준화를 개선하고 부품 교체 가능성을 높였다. 주요 변경 사항은 다음과 같다.
전원 스위치: AT/LPX는 케이스에 부착된 물리적 스위치를 사용했지만, ATX는 마더보드의 소프트웨어 제어 스위치를 사용한다. 이를 통해 운영 체제를 통해 컴퓨터를 끄거나, 절전 모드와 같은 기능을 사용할 수 있게 되었다.[3] 또한, 많은 ATX 전원 공급 장치에는 구성 요소에 전원이 공급되지 않도록 하는 수동 스위치가 뒷면에 별도로 존재한다.[19]
마더보드 전원 연결: AT/LPX는 2개의 유사한 커넥터를 사용했는데, 이는 잘못 연결될 경우 마더보드에 손상을 줄 수 있었다.[20] ATX는 1개의 20/24핀 커넥터를 사용하여 이러한 문제를 해결하고, 3.3V 전압을 추가로 제공한다.[16]
24핀 ATX12V 2.x 전원 공급 장치 커넥터
색상
신호
핀
핀
신호
색상
주황색
+3.3 V
1
13
+3.3 V
주황색
+3.3 V 감지
갈색
주황색
+3.3 V
2
14
−12 V
파란색
검은색
접지
3
15
접지
검은색
빨간색
+5 V
4
16
전원 켜짐
녹색
검은색
접지
5
17
접지
검은색
빨간색
+5 V
6
18
접지
검은색
검은색
접지
7
19
접지
검은색
회색
전원 정상
8
20
예약됨
보라색
+5 V 대기
9
21
+5 V
빨간색
노란색
+12 V
10
22
+5 V
빨간색
노란색
+12 V
11
23
+5 V
빨간색
주황색
+3.3 V
12
24
접지
검은색
공기 흐름: 초기 ATX는 CPU 근처에 전원 공급 장치를 배치하여 외부 공기를 흡입, 프로세서로 직접 보내는 방식을 권장했다.[25] 그러나 현대 ATX는 케이스 밖으로 공기를 배출하는 방식으로 변경되었다.
I/O 플레이트: ATX는 마더보드 뒷면의 포트 배치를 위한 직사각형 영역을 정의하여, 각 마더보드 제조업체가 자체적으로 포트 배열을 구성할 수 있게 했다. 케이스에는 일반적으로 다양한 마더보드에 맞게 교체 가능한 I/O 플레이트(I/O 실드)가 제공된다.[7]
레거시 커넥터 폐지: ATX는 PS/2 스타일 미니 DIN 키보드 및 마우스 커넥터를 보편화했지만, 최신 마더보드에서는 유니버설 직렬 버스를 선호하여 점차 폐지되고 있다. 25핀 병렬 포트와 9핀 RS-232 시리얼 포트와 같은 다른 레거시 커넥터도 점차 사라지고, 이더넷, FireWire, eSATA, 오디오 포트, 비디오 포트, 추가 USB 포트 등으로 대체되고 있다.
4. 전원 공급 장치 상호 교환성
ATX 전원 공급 장치 사양은 대부분 양방향으로(전기적, 물리적으로) 수직 호환되지만, 구형 마더보드/시스템과 신형 PSU를 혼용하거나 그 반대의 경우 잠재적인 문제가 있을 수 있다. 고려해야 할 주요 문제는 다음과 같다.[48]
3.3V, 5V, 12V 레일 간의 전력 할당은 구형 ATX PSU 설계와 최신 ATX PSU 설계 간, 그리고 구형 PC 시스템 설계와 최신 PC 시스템 설계 간에 매우 다르다.
구형 PSU는 최신 PC 시스템이 제대로 작동하는 데 필요한 커넥터를 갖추지 못했을 수 있다.
최신 시스템은 일반적으로 구형 시스템보다 더 높은 전력 요구 사항을 가진다.
무엇을 혼합하고 혼합하지 않아야 하는지에 대한 실질적인 지침은 다음과 같다.
구형 시스템(펜티엄 4 및 애슬론 XP 플랫폼 이전)은 5V 및 3.3V 레일에서 대부분의 전력을 소비하도록 설계되었다.
인텔 펜티엄 4 및 AMD 애슬론 XP(및 후속) 프로세서에 필요한 낮은 전압으로 12V를 변환하는 마더보드의 DC-DC 컨버터로 인해, 이러한 시스템은 12V 레일에서 대부분의 전력을 소비한다.
오리지널 ATX PSU는 P4/XP 이전 PC를 위해 설계된 전력 분배를 가지고 있다. 보조 4핀 12볼트 CPU 전원 커넥터가 없으므로, P4/XP 또는 최신 마더보드와 함께 사용할 수 없을 가능성이 크다. 어댑터가 존재하지만 12V 레일의 전력 소비를 매우 주의 깊게 확인해야 한다. 4핀 12V 커넥터를 연결하지 않고도 작동할 가능성이 있지만 주의해야 한다.
ATX12V 1.x PSU는 P4/XP PC를 위해 설계된 전력 분배를 가지고 있지만, 12V와 5V/3.3V 모두에서 구형 PC의 요구 사항에 비해 충분한 전력을 제공하므로 구형 PC에도 매우 적합하다. ATX12V 2.x 마더보드에서 ATX12V 1.x PSU를 사용하는 것은 권장하지 않는다. 이러한 시스템은 ATX12V 1.x PSU가 제공하는 것보다 12V에서 훨씬 더 많은 전력을 필요로 하기 때문이다.
ATX12V 2.x PSU는 최신 P4/XP PC와 애슬론 64 및 코어 듀오 PC를 위해 설계된 전력 분배를 가지고 있다. 이전 P4/XP PC와 함께 사용할 수 있지만 전력 분배가 상당히 비효율적이므로, 이러한 불일치를 보상하기 위해 더 강력한 ATX12V 2.0 PSU를 사용해야 한다. ATX12V 2.x PSU는 P4/XP 이전 시스템에도 사용할 수 있지만 전력 분배가 매우 비효율적이다(12V 레일은 대부분 사용되지 않는 반면, 3.3V/5V 레일은 과부하됨). 따라서 이 방법은 권장하지 않는다.
ISA 버스를 사용하는 시스템은 ATX12V 1.2에서 선택 사항이 되었고 제조업체에서 단계적으로 폐지된 -5V 레일을 제공하는 PSU를 갖춰야 한다.
일부 독점 브랜드 시스템은 일치하는 독점 전원 공급 장치가 필요하지만, 일부는 표준 및 교체 가능한 전원 공급 장치를 지원할 수도 있다.
5. 효율성
전원 공급 장치의 효율은 가정용 전원에서 규제된 DC로 전기를 변환할 때 전력 손실이 얼마나 적은지를 의미한다. 컴퓨터 전원 공급 장치의 효율은 약 70%에서 90% 이상까지 다양하다.
컴퓨터 전원 공급 장치의 효율을 개선하기 위한 다양한 계획이 존재한다. Climate Savers Computing Initiative(기후 보호 컴퓨팅 이니셔티브)는 보다 효율적인 전원 공급 장치의 개발 및 사용을 장려하여 에너지 절약 및 온실 가스 배출 감소를 촉진한다. 80 PLUS는 전원 공급 장치에 대한 다양한 효율 수준을 인증하고 재정적 인센티브를 통해 사용을 장려한다. 효율적인 전원 공급 장치는 전력 손실을 줄여 비용을 절감한다. 결과적으로 동일한 컴퓨터에 전원을 공급하는 데 더 적은 전기를 사용하며, 폐열 배출량이 적어 여름철 중앙 에어컨에서 상당한 에너지 절약 효과를 얻을 수 있다. 효율적인 전원 공급 장치를 사용함으로써 얻는 이점은 많은 전력을 사용하는 컴퓨터에서 더 크다.
필요한 것보다 더 큰 전력 정격을 가진 전원 공급 장치는 과부하에 대한 추가적인 안전 여유를 갖지만, 이러한 장치는 종종 효율성이 떨어지고 적절한 크기의 장치보다 낮은 부하에서 더 많은 전력을 낭비한다. 예를 들어, 80 Plus Silver(80 플러스 실버) 효율 등급(이는 이러한 전원 공급 장치가 180W 이상의 부하에서 최소 85% 효율로 설계되었음을 의미함)의 900와트 전원 공급 장치는 부하가 100W 미만일 때 효율이 73%에 불과할 수 있으며, 이는 데스크톱 컴퓨터의 일반적인 유휴 전력이다. 따라서 100W 부하의 경우, 이 전원 공급 장치의 손실은 27W가 된다. 동일한 전원 공급 장치가 450W 부하에서 사용될 경우(전원 공급 장치의 효율이 89%로 최고조에 달함) 손실은 유용한 전력을 4.5배 공급하더라도 56W에 불과하다.[49][50] 비교를 위해, 80 Plus Bronze(80 플러스 브론즈) 효율 등급(이는 이러한 전원 공급 장치가 100W 이상의 부하에서 최소 82% 효율로 설계되었음을 의미함)을 가진 500와트 전원 공급 장치는 100W 부하에 대해 84%의 효율을 제공하여 19W만 낭비할 수 있다.[51]
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