
يتطلب بناء جهاز كمبيوتر للألعاب الاهتمام بكل مكون، بما في ذلك وحدة التزويد بالطاقة. في السنوات الأخيرة، أصدرت إنتل معايير جديدة لوحدات التزويد بالطاقة ATX (ATX 3.0 وATX 3.1) لتلبية متطلبات الطاقة المتزايدة للأجهزة الحديثة. تشرح هذه المقالة الفروقات بين ATX 3.0 وATX 3.1 بأسلوب مبسط، مع التركيز على الجوانب العملية لبناء أجهزة الكمبيوتر واللاعبين. سنتناول التغييرات في موصل 12V-2x6 ، واختلاف حدود تقلبات الطاقة ، وتأثير ذلك على اختيار وحدة التزويد بالطاقة.
مقدمة عن ATX 3.0 و ATX 3.1
يُمثل معيار ATX 3.0 تحديثًا رئيسيًا لدليل تصميم مزودات الطاقة ATX الذي أصدرته إنتل عام 2022. وقد طُوّر هذا المعيار استجابةً للأجيال الجديدة من وحدات معالجة الرسومات (GPUs) ووحدات المعالجة المركزية (CPUs) التي تستهلك طاقةً أكبر بكثير، مع ارتفاعات سريعة في الاستهلاك. قدّم معيار ATX 3.0 إرشادات جديدة لضمان قدرة مزودات الطاقة على توفير هذه الارتفاعات في الطاقة بكفاءة، كما أضاف موصلًا جديدًا عالي الطاقة (12VHPWR) لبطاقات الرسومات من الجيل التالي. بالنسبة لمُجمّعي أجهزة الكمبيوتر، مثّلت مزودات الطاقة ATX 3.0 نقلةً نوعيةً مقارنةً بوحدات ATX 2.x السابقة، خاصةً إذا كنت تخطط لاستخدام وحدات معالجة رسومات متطورة مثل سلسلة NVIDIA RTX 5000.
يُعدّ معيار ATX 3.1، الذي صدر عام 2023، نسخةً مُحسّنة من معيار 3.0. فهو يعتمد على نفس الميزات، ولكنه يتضمن بعض التعديلات بناءً على ملاحظات الخبراء وتحديثات PCI-SIG الجديدة. ورغم أنه ليس نقلةً نوعيةً جذرية، إلا أن معيار ATX 3.1 قد حدّث بعض المواصفات التقنية، ولا سيما تصميم موصل 12V-2x6 (المعروف سابقًا باسم 12VHPWR) ومتطلبات تقلبات الطاقة العابرة، وذلك لتحسين السلامة والأداء. بالنسبة للاعب العادي أو مُجمّع أجهزة الكمبيوتر، فإن وحدة تزويد الطاقة ATX 3.1 تُشبه إلى حد كبير وحدة ATX 3.0، ولكن مع بعض التحسينات الإضافية في هذه الجوانب الرئيسية.
موصل 12VHPWR: تحديثات من ATX 3.0 إلى 3.1
من أبرز ميزات معيار ATX 3.0 تقديم موصل 12VHPWR (يُسمى أحيانًا موصل طاقة PCIe 5.0 ذو 16 سنًا). يُمكن لهذا الموصل، ذو 12+4 سنًا، تزويد بطاقة الرسومات بما يصل إلى 600 واط عبر كابل واحد، وهو تحسين كبير مقارنةً بالموصلات القديمة ذات 8 أسنان (150 واط). تُستخدم الأسنان الأربعة الإضافية كأسلاك استشعار للتواصل مع وحدة معالجة الرسومات، مما يسمح لها بمعرفة سعة الطاقة المتاحة (مثل 150 واط، 300 واط، 450 واط، أو 600 واط حسب الكابل/وحدة التزويد بالطاقة). عمليًا، هذا يعني أن وحدات تزويد الطاقة ATX 3.0 يُمكن شحنها بكابل واحد أصلي لوحدات معالجة الرسومات المتطورة (لا حاجة بعد الآن إلى كابلات متعددة ذات 8 أسنان متصلة على التوالي أو محولات)، مما يُبسط إدارة الكابلات للمستخدمين.
يحتفظ معيار ATX 3.1 بنفس الموصل، ولكنه يتضمن تصميمًا مُحدَّثًا وفقًا لمعايير PCI-SIG. يُشار إليه غالبًا باسم موصل 12V-2x6 ، ويتميز هذا الموصل المُعدَّل بتحسينات ميكانيكية دقيقة لتعزيز السلامة. على سبيل المثال، تم تعديل تكوين دبابيس الاستشعار وطولها لضمان قدرة وحدة معالجة الرسومات على اكتشاف الإدخال الكامل للقابس (مما يقلل من احتمالية عدم تثبيت الموصل بشكل كامل - وهي مشكلة معروفة أدت إلى انصهار بعض الموصلات في الإصدارات الأولى من بطاقة RTX 4090). باختصار، يتميز موصل الطاقة في معيار ATX 3.1 بنفس الشكل وعدد الدبابيس، ولكنه مصمم وفقًا لمعيار مُحسَّن: إذا اشتريت وحدة تزويد طاقة ATX 3.1، فسيتوافق كابل 12VHPWR الخاص بها مع أحدث مواصفات PCIe لتحسين التوصيل والمتانة.

↑ بطاقة الرسومات تالفة بسبب ارتفاع درجة حرارة الموصل (صورة من موقع ريديت، r/nvidia )
من وجهة نظر مُجمّعي أجهزة الكمبيوتر، تدعم كل من وحدات تزويد الطاقة ATX 3.0 و3.1 أحدث بطاقات الرسومات المزودة بمنفذ 12VHPWR أو 12V2x6. لا يوجد فرق في طريقة توصيل البطاقة، فهما متوافقتان. تكمن ميزة إصدار ATX 3.1 في زيادة الموثوقية. إذا كنت تمتلك بالفعل وحدة تزويد طاقة ATX 3.0 بمنفذ 12VHPWR وتستخدمها بشكل صحيح (توصيل الكابل بإحكام، وعدم ثنيه بشدة، إلخ)، فلن تواجه أي مشكلة. لكن ATX 3.1 يمنحك راحة بال إضافية لأن الموصل يفي بأحدث معايير السلامة من PCI-SIG.
تقلبات الطاقة العابرة: التعامل مع ارتفاعات الطاقة
بغض النظر عن الموصل المادي، تكمن أهم التحديثات في كيفية تعامل هذه المعايير مع الارتفاعات المفاجئة في استهلاك الطاقة، أو بعبارة أبسط، الارتفاعات الحادة في استهلاك الطاقة. يمكن لوحدات معالجة الرسومات ووحدات المعالجة المركزية الحديثة أن تستهلك مؤقتًا طاقةً تفوق متوسط استهلاكها بكثير (على سبيل المثال، قد يرتفع استهلاك وحدة معالجة رسومات بقدرة 300 واط إلى 450-600 واط لبضع أجزاء من الثانية عند تعرضها لحمل ثقيل مفاجئ). إذا لم يتمكن مزود الطاقة من التعامل مع هذه الارتفاعات المفاجئة، فقد يصبح نظامك غير مستقر أو يتوقف عن العمل بشكل غير متوقع.
فرض معيار ATX 3.0 متطلباً جديداً يقضي بقدرة وحدات التزويد بالطاقة على استيعاب الارتفاعات المفاجئة في التيار دون أي مشكلة. وينص دليل تصميم ATX 3.0 من إنتل على أن وحدة التزويد بالطاقة المتوافقة يجب أن تتحمل ارتفاعات في التيار تصل إلى 200% من قدرتها المقدرة لفترات قصيرة جداً. كما يحدد الدليل نطاقات زمنية محددة - على سبيل المثال (مبسطة للتوضيح): ما يصل إلى 120% من الحمل لعشرات المللي ثوانٍ، و160-180% لبضع ملي ثوانٍ، و200% للمايكروثانية. وقد مثّل هذا تغييراً جذرياً عن وحدات ATX 2.x السابقة، التي لم تُصمم خصيصاً لمثل هذه الارتفاعات العالية في التيار. عملياً، يمكن لوحدة تزويد طاقة ATX 3.0 بقدرة 750 واط أن توفر لفترة وجيزة ما يصل إلى 1500 واط في حالة ارتفاع مفاجئ في التيار، ويمكن لوحدة تزويد طاقة بقدرة 1200 واط أن تتحمل ما يقارب 2400 واط في حالة ارتفاع مفاجئ في التيار خلال المايكروثانية. وهذا يضمن أن وحدات معالجة الرسومات مثل سلسلة RTX 30/40/50، والمعروفة بارتفاعات عابرة، لن تطغى على وحدة تزويد الطاقة وتتسبب في عمليات إيقاف التشغيل طالما أن وحدة تزويد الطاقة متوافقة مع معيار ATX 3.0.
يُحسّن معيار ATX 3.1 حدود تجاوزات الطاقة هذه. وفقًا لمواصفات Intel المُحدّثة 3.1، تم تعديل مستويات تجاوزات الطاقة العابرة المسموح بها تعديلًا طفيفًا. التغييرات تقنية، ولكن في جوهرها، قامت Intel بضبط دقيق لمقدار التيار الزائد ومدة استمرار تزويد وحدة التزويد بالطاقة. على سبيل المثال، قد يتطلب معيار ATX 3.1 الحفاظ على حمل بنسبة 200% لفترة أقصر قليلًا من معيار 3.0، أو تحديد مستويات إضافية لفترات الارتفاعات المتوسطة. تتوافق هذه التعديلات مع البيانات المُجمّعة من سلوك وحدة معالجة الرسومات في الواقع العملي ونتائج الاختبارات. والنتيجة العملية هي أن وحدات تزويد الطاقة ATX 3.1 أقل عرضةً لتفعيل حماية التيار الزائد/الطاقة الزائدة (OCP/OPP) أثناء الارتفاعات المفاجئة، مقارنةً بوحدات ATX 3.0. وقد تم اختبارها للتعامل مع الارتفاعات العابرة بهامش استقرار إضافي.
بالنسبة لمُجمّعي أجهزة الكمبيوتر، إذا كنتم تستخدمون وحدات معالجة رسومات تستهلك طاقة عالية أو تقومون بكسر سرعة المعالج بشكل كبير، فإن هذه التحسينات في معالجة الأحمال العابرة تقلل من احتمالية إعادة التشغيل العشوائية عند وصول وحدة معالجة الرسومات إلى أقصى حمل . لقد حقق معيار ATX 3.0 بالفعل تقدماً ملحوظاً في هذا المجال، ويُحسّن معيار ATX 3.1 هذا الجانب بشكل أكبر. مع ذلك، قد لا تلاحظون فرقاً في الاستخدام العادي للألعاب، فكلا المعيارين مصممان للتعامل مع ارتفاعات الحمل على وحدة معالجة الرسومات/وحدة المعالجة المركزية التي قد لا تتحملها وحدات تزويد الطاقة من الجيل السابق. إنها في الأساس ضمانة للاستقرار في ظل الظروف القاسية.
أوجه الاختلاف والتشابه الأخرى البارزة
باستثناء متطلبات الموصل والطاقة العابرة، تتشارك معايير ATX 3.0 و3.1 في معظم الميزات. فكلاهما يحافظ على أبعاد وتركيب وحدات تزويد الطاقة ATX القياسية، وموصل اللوحة الأم ذي 24 سنًا، وموصلات EPS لوحدة المعالجة المركزية ذات 8 أسنان، وSATA، وغيرها. كما يتوافقان مع معيار ATX12VO (وهو معيار منفصل واختياري يركز على وحدات تزويد الطاقة أحادية المسار بجهد 12 فولت فقط لتحسين الكفاءة). إذا كنت تقوم بتجميع جهاز كمبيوتر للألعاب، فمن المرجح أن تستخدم وحدة تزويد طاقة ATX 3.x متعددة المسارات (والتي توفر مسارات 12 فولت و5 فولت و3.3 فولت بالطريقة التقليدية).
إليكم مقارنة موجزة بين المعيارين:

جدول: مقارنة الجوانب الرئيسية لمعايير إمداد الطاقة ATX 3.0 مقابل ATX 3.1.
كما هو موضح أعلاه، فإن الاختلافات ليست كبيرة، إذ يُركز معيار ATX 3.1 بشكل أساسي على تحسين ما قدمه معيار ATX 3.0. يتطلب كلا المعيارين كفاءة عالية (مع تطبيق شهادات ATX 80 Plus بشكل منفصل عادةً) ويدعمان حالات "السكون منخفض الطاقة" الجديدة وميزات الاستعداد الحديثة على اللوحات الأم (مما يُساعد على تقليل استهلاك الطاقة في وضع الخمول). قد يتضمن معيار ATX 3.1 متطلبات مُحدثة قليلاً لهذه الميزات أيضًا، على الرغم من أن هذه التغييرات طفيفة بالنسبة للمستخدمين النهائيين.
الآثار العملية على مُجمّعي أجهزة الكمبيوتر الشخصية واللاعبين
إذن، ما معنى كل هذا عندما تتسوق لشراء أو بناء جهاز كمبيوتر للألعاب؟
ضمان توافق وحدات معالجة الرسومات مع المستقبل : إذا كنت تخطط لاستخدام بطاقة رسومات متطورة أو الترقية إليها، فستحتاج على الأقل إلى وحدة تزويد طاقة ATX 3.0. ستأتي هذه الوحدة مزودة بالكابل المناسب (12 فولت/واط) مباشرةً، وهي قادرة على التعامل مع تقلبات الطاقة الناتجة عن البطاقة. توفر لك وحدة تزويد الطاقة ATX 3.1 هذه الميزات بالإضافة إلى أحدث التحسينات في الموصلات . على سبيل المثال، يمكن لمستخدمي بطاقات RTX 5090 أو وحدات معالجة الرسومات من الجيل التالي توصيلها مباشرةً بكابل 16 سنًا، مع ضمان قدرة وحدة تزويد الطاقة على التعامل مع الارتفاعات المفاجئة في استهلاك الطاقة.
استقرار الأداء تحت الأحمال القصوى : إذا سبق لك أن واجهت إعادة تشغيل لجهاز الكمبيوتر عند تشغيل لعبة أو اختبار أداء، فمن المرجح أن يكون السبب هو عدم قدرة وحدة التزويد بالطاقة على تلبية الطلب المفاجئ على الطاقة. صُممت وحدات ATX 3.0/3.1 خصيصًا لمنع ذلك. وهذا يعني أداءً أكثر استقرارًا في سيناريوهات مثل ألعاب الواقع الافتراضي، وتتبع الأشعة المكثف، أو اختبارات إجهاد وحدة المعالجة المركزية، حيث يمكن أن يرتفع الطلب على الطاقة بشكل فوري. كما تُقلل التحسينات التي أُدخلت على ATX 3.1 من احتمالية تفعيل أنظمة الحماية أثناء هذه الارتفاعات المفاجئة في الطلب على الطاقة.
سلامة الموصل : يُخفف تصميم 12VHPWR المُحدّث في معيار ATX 3.1 من المشاكل التي واجهها المستخدمون الأوائل (مثل مشكلة انصهار الموصل نتيجة عدم توصيل الكابل بشكل كامل). كلاعب أو مُجمّع حاسوب، يجب عليك دائمًا التأكد من تثبيت قابس 16 سنًا بإحكام على وحدة معالجة الرسومات (GPU) وتجنب ثني الكابل بالقرب من الموصل. لكن كابلات ATX 3.1 مصممة لتكون أكثر أمانًا. كما تُضمّن الشركات المصنّعة غالبًا كابلات 12VHPWR عالية الجودة في وحدات تزويد الطاقة الأحدث، وأحيانًا مع محولات بزاوية 90 درجة أو مقابس أكثر متانة.
هل تحتاج إلى الترقية؟ إذا كنت تمتلك بالفعل وحدة تزويد طاقة ATX 3.0 جيدة، فربما لا تحتاج إلى التسرع في شراء ATX 3.1، فالاختلافات طفيفة. مع ذلك، إذا كنت ستشتري وحدة تزويد طاقة جديدة في عام 2025، فتحقق من المواصفات، فقد تجد بعض الوحدات تحمل علامة ATX 3.1. اختيار إحداها سيمنحك ميزة طفيفة بفضل أحدث المعايير.
التوافق: كل من معيار ATX 3.0 و3.1 متوافقان تمامًا مع الإصدارات السابقة. سيعملان مع أي لوحة أم ومكونات كمبيوتر قياسية من نوع ATX. ببساطة، يضيفان إمكانيات جديدة. على سبيل المثال، يمكنك استخدام وحدة تزويد طاقة ATX 3.0 في جهاز كمبيوتر قديم - ستؤدي وظيفتها كوحدة ATX 2.x عالية الجودة، مع وجود موصلات إضافية فقط (لست بحاجة إلى استخدام كابل 12VHPWR إذا لم تكن بطاقة الرسومات الخاصة بك بحاجة إليه). وبالمثل، ستعمل وحدة تزويد طاقة ATX 3.1 في أي سيناريو تعمل فيه وحدة تزويد طاقة ATX 3.0.
خاتمة
في النهاية، تُعتبر المقارنة بين معيارَي ATX 3.0 و ATX 3.1 تطورًا لا ثورة. فقد قدّم معيار ATX 3.0 تحسينات هائلة في تزويد وحدات معالجة الرسومات ووحدات المعالجة المركزية الحديثة بالطاقة، بينما قام معيار ATX 3.1 بتحسين هذه التحسينات. وتتمثل أهم المزايا العملية في دعم موصل وحدة معالجة الرسومات عالي الطاقة 12V2x6 (12VHPWR) وقدرته الفائقة على التعامل مع الارتفاعات المفاجئة في التيار الكهربائي، وهما عاملان حاسمان لأجهزة الألعاب المتطورة. يُحسّن معيار ATX 3.1 موثوقية الموصل ويُضيف مزيدًا من المرونة في مواجهة الارتفاعات المفاجئة في الطاقة، مما يُفيد في حالات الاستخدام القصوى ويُعزز الحماية من الأعطال الناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي.
بالنسبة لمعظم مُجمّعي أجهزة الكمبيوتر واللاعبين، يُناسب كلا المعيارين احتياجاتهم. إذا كنتَ من مُستخدمي أحدث التقنيات، فإنّ معيار ATX 3.1 يُوفّر لك راحة البال بأنّك تمتلك أحدث المواصفات. أمّا إذا كنتَ من غير مُستخدمي هذه التقنية، فإنّ وحدة تزويد الطاقة ATX 3.0 من علامة تجارية موثوقة تُغطي بالفعل الغالبية العظمى من احتياجات الأجهزة الحالية والمستقبلية. في كلتا الحالتين، تُمثّل هذه المعايير تطورًا إيجابيًا، إذ تضمن مواكبة وحدات تزويد الطاقة للتطورات السريعة في وحدات معالجة الرسومات ووحدات المعالجة المركزية، مما يُوفّر طاقة مستقرة وآمنة لتجاربك في الألعاب.



