Description
Un PC de bureau sans onduleur
Dans un camping-car, un bateau ou un bâtiment hors réseau, un ordinateur de bureau convertit généralement son énergie deux fois : le continu de la batterie en alternatif secteur via un onduleur, puis de nouveau en continu dans l’alimentation du PC. Chaque conversion transforme en chaleur une partie de l’énergie de votre batterie. Cette carte remplace l’alimentation secteur et convertit directement une source continue vers les rails dont la carte mère, le processeur, la carte graphique et les disques ont besoin.
Montage classique
Batterie CC → onduleur → alimentation secteur → PC
Montage DC-ATX direct
Batterie CC → alimentation DC-ATX → PC
Ce n’est ni une alimentation secteur ni un onduleur. C’est une carte ouverte qui attend une source continue dans sa plage d’entrée documentée, et dont l’installation doit être planifiée avec cette source.
Les rails de sortie
Voici les valeurs publiées par le fabricant pour ce modèle. Le rail +12V alimente le processeur et la carte graphique : sa valeur à pleine charge est donc le chiffre qui détermine si une configuration est compatible.
| Rail | Maximum | Pleine charge | Tolérance | Ondulation |
|---|---|---|---|---|
| +12V | 55A | 45A | 1% | 10mV |
| +5V | 10A | 8A | 1% | 10mV |
| +3.3V | 10A | 8A | 1% | 10mV |
| +5VSB | 2A | 1.5A | 3% | 10mV |
La carte est donnée pour 500W en continu avec une pointe de 600W. Le fabricant ne précise pas la durée de cette pointe : considérez donc 500W comme la valeur de travail pour votre dimensionnement. Le rendement global DC-DC est annoncé supérieur à 94 %, et la faible ondulation est la raison pour laquelle le fabricant recommande cette carte pour l’audio informatique et les configurations de jeu compactes.
Une plage d’entrée de 12–48V
L’entrée accepte 12V à 48V continu via une prise verrouillable 7,4 × 5,0 mm à broche centrale pour la masse, ou via l’entrée Molex 8 broches. Cette plage couvre un système de batterie nominal 12V ou 24V sans étage de conversion supplémentaire ; un système nominal 48V fonctionne normalement au-dessus de 48V, surtout en charge.
Une limite à connaître : le fabricant publie une seule valeur de 500W et aucune courbe de déclassement. Le courant tiré de la batterie augmente lorsque la tension du système baisse : nous ne pouvons donc pas indiquer quelle part de ces 500W est disponible en 12V — la documentation ne le dit tout simplement pas. Pour une configuration à pleine puissance, partez d’un système 24V ou 36V, gardez la liaison CC courte et de forte section, et protégez-la par un fusible côté batterie pour le courant que la carte peut appeler, et non pour votre charge mesurée.
Le fabricant ne publie pas non plus de consommation à vide ou en veille pour ce modèle : nous n’en citons donc aucune. Si la consommation à vide compte pour votre installation, mesurez-la avant de vous engager.
Connexions
La sortie est modulaire : la carte porte des connecteurs Mini-Fit Jr au pas de 4,20 mm et les câbles sont fournis.
- Alimentation principale ATX 24 broches, brochage standard.
- CPU EPS 8 broches, fourni en câble 4+4.
- Deux sorties PCIe 8 broches, fournies avec un câble double 6+2.
- Sortie SATA 4 broches, fournie avec un câble portant quatre connecteurs SATA.
- Broche PS-ON : mettez-la à la masse pour mettre l’alimentation en marche. Broche PWR-OK : délivre un signal +5V lorsque l’alimentation fonctionne.
Le fabricant indique que la sortie modulaire est compatible avec les jeux de câbles tiers conçus pour la série Silverstone ST, ce qui compte si vous en possédez déjà un ou si vous voulez des longueurs sur mesure.
Contenu de la boîte
- 1 × alimentation DC-ATX 500W (entrée 12–48V)
- 1 × câble ATX 24 broches vers 20+4 broches, 40 cm
- 1 × câble CPU EPS 8 broches vers 4+4 broches, 45 cm
- 1 × câble PCIe 8 broches vers double 6+2 broches, 45 cm
- 1 × câble d’alimentation 4 broches vers quatre SATA, 45 cm
- 1 × câble d’entrée DC 7,4 × 5,0 mm auto-verrouillable vers Molex 8 broches, 45 cm, avec bague de montage M12 (plaque adaptatrice non incluse)
Refroidissement, montage et protection
Il n’y a pas de ventilateur. Deux dissipateurs — un sur les composants de commutation, un sur la carte — évacuent la chaleur : c’est donc l’installation qui refroidit. Montez la carte là où l’air circule et ne l’enfouissez jamais dans un volume étanche et isolé.
La carte mesure 160 × 52 × 31 mm sans les câbles. Les trous de montage sont espacés de 122,3 × 43,3 mm et acceptent des vis M3 traversant un trou de 3,2 mm. La plage de fonctionnement documentée va de −10 °C à 70 °C.
La protection couvre les surtensions, les surcharges, les surintensités, les courts-circuits et les sous-tensions. La carte est certifiée CE, FCC et RoHS et intègre des inductances Würth Elektronik, des condensateurs WIMA et à l’état solide, des MOSFET Infineon et une puce de contrôle Texas Instruments LM2642 sur une carte 8 couches à 2 oz de cuivre — description du fabricant lui-même.
À vérifier avant d’acheter
- Le budget +12V. Additionnez les valeurs documentées de votre processeur et de votre carte graphique et restez sous 45A en continu. Vérifiez aussi le nombre de connecteurs PCIe : cette carte en propose deux.
- La tension de votre système et les données de déclassement manquantes. 12V se situe dans la plage d’entrée documentée, mais la puissance disponible en 12V n’est pas publiée. Si vous avez besoin des 500W complets, partez sur du 24V ou 36V.
- La circulation d’air. L’absence de ventilateur signifie que c’est le boîtier qui doit évacuer la chaleur. Prévoyez de l’air libre et, si possible, une surface de montage métallique.
- Câblage et protection. Placez un fusible à la batterie, dimensionnez-le pour le câble et le courant d’entrée de la carte, et gardez une liaison courte.
- Ce qui n’est pas annoncé. Aucune prise en charge ATX 3.x ou 12VHPWR n’est annoncée, aucune durée de pointe n’est donnée et aucune consommation à vide n’est publiée. Les cartes graphiques modernes à connecteur 12VHPWR sortent de ce que cette carte documente.
- Fonctionnement sur secteur. Si vous comptez l’alimenter par un adaptateur secteur plutôt qu’une batterie, le fabricant recommande un adaptateur Dell LA330PM160 de 330W, qui ne peut pas fournir les 500W complets. Cet adaptateur n’est pas inclus.
Télécharger la fiche technique PVShop (PDF)
Questions sur cette alimentation DC-ATX
Fonctionne-t-elle sur une batterie 12V ?
12V se situe dans la plage d’entrée documentée, donc oui en principe, même si une batterie 12V peut descendre sous 12V en charge ou presque vide, ce qui éteindrait le PC plus tôt. Ce que le fabricant ne publie pas, c’est la part des 500W disponible en 12V, faute de courbe de déclassement. En 12V, la carte appelle aussi environ quatre fois le courant nécessaire en 48V : la ligne, les connecteurs et la protection doivent donc être adaptés.
Peut-elle alimenter un PC de jeu ?
Dans la limite de ses rails et de ses connecteurs. Le processeur et la carte graphique chargent tous deux le +12V, donné pour 45A à pleine charge, et la carte propose deux sorties PCIe 8 broches. Comparez la puissance documentée de votre carte graphique et ses besoins en connecteurs à ces valeurs.
Ai-je encore besoin d’un onduleur ?
Pas pour la tour, à condition que la source continue convienne à la carte. Les écrans et les autres appareils fonctionnant uniquement sur secteur peuvent en avoir encore besoin.
600W en pointe, est-ce la même chose que 600W en continu ?
Non, et le fabricant ne publie aucune durée pour la pointe : dimensionnez donc sur 500W en continu.
L’ondulation est-elle suffisamment faible pour du matériel audio ?
Le fabricant annonce 10mV d’ondulation et de bruit maximum sur chaque rail et recommande la carte pour l’audio informatique. C’est sa valeur publiée ; PVShop ne l’a pas mesurée indépendamment.
Chaque valeur électrique de cette page est la spécification publiée par le fabricant pour ce modèle exact. Rien ici n’a été testé indépendamment par PVShop, et aucune valeur n’a été calculée, convertie ou estimée. Installer une alimentation en courant continu est un travail de câblage : respectez la polarité, protégez la ligne par un fusible et suivez la documentation du modèle.







