Descrizione
Più energia della batteria arriva al PC
In camper o in un ufficio autonomo, un desktop convenzionale spesso converte la corrente continua della batteria in alternata con un inverter, poi di nuovo in continua con l’alimentatore ATX. Ogni passaggio consuma energia. Questo DC-ATX converte direttamente una sorgente CC adatta nelle tensioni per scheda madre, CPU, scheda grafica e unità di archiviazione. Un buon alimentatore di rete può già essere efficiente; qui si elimina uno stadio aggiuntivo.
Alimentazione convenzionale
Batteria CC → inverter → alimentatore CA → PC
Alimentazione diretta DC-ATX
Batteria CC → alimentatore DC-ATX → PC
Gaming, lavoro e navigazione fuori rete
Progetta un desktop per camper, postazione a batteria o casa isolata con un impianto CC adatto. La scheda sostituisce la funzione di conversione dell’alimentatore CA: è un componente aperto, non un blocco ATX chiuso da montare senza adattamenti. Verifica staffa, protezioni, flusso d’aria e percorso dei cavi.

RTX 3070 + Ryzen 7 7800X3D: esempio di autonomia trasparente
Sostituire una fonte CA e un inverter meno efficienti
Con l’impianto meno efficiente qui modellato, l’assorbimento in gioco scende da circa 451W a 339W: circa 113W, ovvero il 25%, in meno. L’autonomia stimata sale da 10,2 a 13,6 ore sulla batteria indicata, circa 3 ore e 24 minuti in più. A riposo il risparmio calcolato è circa 39W (35%); in navigazione 41W (30%). Sono calcoli condizionati, non risparmi misurati né stime dell’hardware posseduto dalla maggioranza dei clienti.
Batteria di riferimento: LiFePO4 51,2V nominali × 100Ah = 5,12kWh; il 90% utilizzabile dà 4,608kWh. Risultati per la sola torre, esclusi monitor, router, altri carichi e perdite dei cavi. Una batteria 12V 100Ah contiene molta meno energia e non si collega direttamente a questo prodotto.
Ipotesi per l’impianto meno efficiente (riposo / navigazione / gioco): alimentatore CA 70 / 75 / 80%; inverter 85 / 88 / 90% effettivo, perdite operative incluse; DC-ATX 92 / 94 / 96%. Valori illustrativi per un impianto vecchio o inefficiente, non dedotti dall’assenza del marchio Bronze. La sola certificazione non indica l’efficienza al carico reale.
Assorbimento stimato dalla batteria
| Utilizzo | Carico CC del PC | Inverter + alim. CA | DC-ATX |
|---|---|---|---|
| Desktop inattivo | 65W | 109W | 71W |
| Navigazione web | 90W | 136W | 96W |
| Gaming | 325W | 451W | 339W |
Autonomia stimata con la stessa batteria
| Utilizzo | Inverter + alim. CA | DC-ATX | Autonomia aggiuntiva |
|---|---|---|---|
| Desktop inattivo | 42,2 h | 65,2 h | 23 ore 2 min |
| Navigazione web | 33,8 h | 48,1 h | 14 ore 20 min |
| Gaming | 10,2 h | 13,6 h | 3 ore 24 min |
Con solo il 90% di efficienza DC-ATX in gioco, lo scenario CA meno efficiente calcola ancora circa 90W in meno (20%) e circa 2 ore e 33 minuti aggiuntivi. Il risultato effettivo dipende da entrambe le catene di conversione.
Confronta con un impianto CA più efficiente
Nello scenario gaming seguente, l’assorbimento calcolato dalla batteria passa da circa 393W a 339W: circa 54W, ossia il 14%, in meno. Con la batteria da 100Ah di classe 48V indicata significa circa 1 ora e 52 minuti di gioco in più. Sono stime progettuali, non misure di questo alimentatore o di un PC completo testato.
Assorbimento stimato dalla batteria
| Utilizzo | Carico CC del PC | Inverter + alim. CA | DC-ATX |
|---|---|---|---|
| Desktop inattivo | 65W | 85W | 71W |
| Navigazione web | 90W | 114W | 96W |
| Gaming | 325W | 393W | 339W |
Autonomia stimata con la stessa batteria
| Utilizzo | Inverter + alim. CA | DC-ATX | Autonomia aggiuntiva |
|---|---|---|---|
| Desktop inattivo | 54,2 h | 65,2 h | 11 ore |
| Navigazione web | 40,6 h | 48,1 h | 7 ore 35 min |
| Gaming | 11,7 h | 13,6 h | 1 ora 52 min |
Efficienze ipotizzate (riposo / navigazione / gaming): alimentatore CA 85 / 88 / 92%; inverter 90% effettivo a ogni carico, perdite operative incluse; DC-ATX 92 / 94 / 96%. Il fornitore dichiara >96% senza una curva al variare del carico. Sono ipotesi di calcolo, non efficienze garantite.
Ipotesi, metodo e fonti
Il budget gaming è 325W sulle linee del PC: circa 220W GPU + 67W CPU + 38W per scheda madre, memoria, archiviazione e ventole. Misure indipendenti supportano i valori GPU/CPU; 65W a riposo e 90W durante la navigazione sono budget illustrativi del PC completo. Non sono misure di questa precisa combinazione. Giochi, limite di fotogrammi, monitor e attività in background modificano il consumo.
Potenza batteria = carico CC del PC ÷ efficienza; per il percorso convenzionale si moltiplicano le efficienze di inverter e alimentatore CA. Autonomia = 4.608Wh ÷ potenza batteria. Valori arrotondati. Per l’impianto CA più efficiente, con efficienza DC-ATX del 90% anziché 96%, lo stesso scenario gaming risparmia circa 31W e aggiunge circa 1 ora. Se l’inverter resta acceso per monitor o altri apparecchi, occorre conteggiarne le perdite residue e il risparmio totale può ridursi.
Perché questo scenario? Un test di laboratorio bit-tech del 2010 misurava circa il 70% per un alimentatore generico che falliva anche le verifiche di regolazione. Il caso storico mostra quanto possa scendere l’efficienza, non la media attuale o una configurazione gaming adatta. Il nostro profilo 70/75/80% è un’analisi di sensibilità separata, non la curva misurata di quell’unità.
Misure di riferimento e spiegazioni della conversione:

Dimensiona insieme sorgente CC e PC
- Sempre entro 16–60V: i sistemi 24V e 48V devono restare nell’intervallo durante carica e scarica. Non collegare direttamente una batteria 12V o un pannello solare non regolato.
- 500W sono un massimo condizionato: potenza ottimizzata per 48V, ridotta sopra e sotto tale tensione. Ventilazione forzata necessaria al massimo carico. Linea +12V fino a 40A entro il limite totale di 500W. Prevedere transitori GPU e carichi delle altre linee.
- Verifica la configurazione gaming: NVIDIA indica generalmente un alimentatore di sistema da 650W per RTX 3070. L’esempio da 325W non sostituisce tale indicazione e non dimostra compatibilità. Verifica GPU, CPU, connettori, picchi e limiti del fornitore.
- Requisiti termici e meccanici: scheda 125 × 63 × 31mm con dissipatore e piastra posteriore; verificare staffa e involucro. Ambiente da −10 a +70°C, potenza massima ridotta sopra 40°C. Senza ventola, ridurre il carico +12V per mantenere l’alimentatore sotto 65°C.
- Collegamenti: un ATX 24 pin, un EPS 4+4, due PCIe 6+2, tre SATA e un periferico. Alcune GPU richiedono il proprio adattatore. Nessun supporto ATX 3.x o 12VHPWR dichiarato. Dimensionare correttamente protezioni della batteria, cavi e fusibile.
Scarica la scheda tecnica PVShop (PDF in inglese)
Domande sul DC-ATX
Posso usare una batteria servizi 12V?
Non direttamente: servono almeno 16V in ingresso. Uno stadio elevatore separato aggiungerebbe perdite e propri limiti di potenza. Per il collegamento diretto scegli un sistema 24V o 48V adatto.
Alimenta qualsiasi PC gaming da 500W?
No. Contano tensione, raffreddamento, singole linee, connettori e transitori. L’esempio è un calcolo energetico, non una certificazione di compatibilità.
Serve ancora un inverter?
La torre non richiede un inverter se alimentata da una sorgente CC compatibile tramite questa unità. Monitor e altri apparecchi CA potrebbero richiederlo.




