Design simplificado do PC DIY-APE BTF 3.0 para montagens sem complicações e gerenciamento eficiente de cabos na parte traseira para placas-mãe, fontes de alimentação e placas de vídeo.

Design simplificado do PC DIY-APE BTF 3.0 para montagens sem complicações e gerenciamento eficiente de cabos na parte traseira para placas-mãe, fontes de alimentação e placas de vídeo.

A DIY-APE revela o revolucionário design BTF 3.0 para PCs, que aprimora a organização dos cabos.

A DIY-APE está na vanguarda da inovação com seu design de PC BTF 3.0 de última geração, que promete avanços substanciais no gerenciamento de cabos na parte traseira da placa-mãe.

No início do ano, a empresa apresentou um conector inovador de 50 pinos destinado às suas futuras placas-mãe BTF 3.0. Este conector unificado permite a integração perfeita da energia proveniente de fontes de alimentação (PSUs) compatíveis com BTF, eliminando a confusão de cabos extras normalmente necessários para alimentar a placa-mãe e a placa gráfica.

Embora o posicionamento da fonte de alimentação seja projetado para compatibilidade com gabinetes BTF 3.0, esclarecimentos recentes da DIY-APE indicam uma abordagem mais flexível para essa configuração do que se entendia anteriormente.

Slide de apresentação intitulado 'Planejamento 3.0', mostrando configurações de placa-mãe e fonte de alimentação.Design inovador de gabinete para PC com múltiplas ventoinhas na parte superior, ilustrando o conceito 3.0 para conexões sem cabos.Exibição da placa-mãe de 'DE VOLTA PARA O FUTURO', apresentando uma placa de vídeo com três ventoinhas.Slide de apresentação detalhando as características da placa-mãe Ape Universe Back Panel 3.0 com imagens.Conceito de design de placa-mãe exibindo o soquete LGA 1700 e o chipset Huawei BTF 2.0.

Para contextualizar, a DIY-APE introduziu seu design de conector traseiro há vários anos, aprimorando continuamente a experiência de montagem de PCs do tipo “faça você mesmo”.Esse esforço não foi isento de desafios, dada a complexidade da vasta indústria de PCs e a necessidade de incorporar novos designs aos padrões estabelecidos.

Placa-mãe com conectores destacados em caixas vermelhas, demonstrando o layout.Diagrama da placa de circuito impresso (PCB) mostrando várias seções identificadas.Detalhe de uma seção da placa-mãe com a etiqueta 'BABEL' e um módulo de circuito.Gabinete para PC com a inscrição 'Connecting Finger Power MATX Design'.

Em colaboração com grandes nomes da indústria como ASUS, MSI e Gigabyte, a DIY-APE iniciou com sucesso o movimento BTF na montagem de PCs. Como resultado, diversos produtos que seguem as especificações BTF estão agora disponíveis tanto para o varejo quanto para entusiastas de montagem de PCs, oferecendo inúmeras opções para quem busca adotar esse design inovador.

Uma prévia das melhorias do BTF 3.0

A visão da DIY-APE para o BTF 3.0 inclui uma série de atualizações empolgantes:

  • Fonte de alimentação com contatos banhados a ouro para placas gráficas.
  • Fonte de alimentação oculta para melhor estética.
  • Soluções compactas de refrigeração a água com tubos
  • Fonte de alimentação unificada Gold Finger
  • Interface de inserção lateral para fonte de alimentação
  • Interface de E/S traseira para placas-mãe
  • Interface de E/S traseira com contatos banhados a ouro para montagem aprimorada
  • Cases especializados para interface de E/S traseira

Inicialmente, o objetivo do DIY-APE era centralizar todas as interfaces de alimentação e E/S em um único conector, mas, reconhecendo a necessidade de retrocompatibilidade, decidiram manter o suporte ao BTF 2.0 e a outros padrões existentes.

Páginas do 'Guia de Projeto da Interface de Alimentação de 50 Pinos' contendo detalhes do conector.Diagrama demonstrando as definições dos pinos do conector HPCE e as classificações de potência.

O inovador conector de alimentação de 50 pinos, compatível com os padrões ATX 3.0 e 3.1, realoca toda a alimentação essencial para CPUs e GPUs através de uma única porta integrada. Este design utiliza conceitos das fontes de alimentação CRPS, tornando-o adequado para lidar com altas cargas de forma eficiente, uma necessidade para configurações de jogos modernas.

O cabo tem capacidade para fornecer uma potência considerável de 2145W, podendo chegar a 1680W, especialmente para componentes de ponta, como a RTX 5090 e os mais recentes processadores Ryzen ou Intel.

Uma placa de alimentação BTX-POWER-BOARD V1.0 com vários conectores de alimentação e uma placa de circuito impresso.

Para usuários com fontes de alimentação antigas que não sejam BTF 3.0, a DIY-APE oferece uma placa adaptadora BTX que facilita as conexões através de um conector de 24 pinos, duas entradas de alimentação EPS de 8 pinos para CPU e um conector 12VHPWR. Além disso, as placas-mãe BTF 3.0 contarão com duas entradas de 4 pinos para dispositivos SATA.

Ilustração detalhada de um componente com elementos de circuito e conectores.Renderização de um conceito de placa-mãe mostrando os slots e conectores de memória DDR.Diagrama técnico ilustrando as configurações do conector de alimentação do 猴宇宙 3.0.

Para capacidades gráficas aprimoradas, o design BTF 3.0 inclui um slot GC_HPWR otimizado para fornecer mais de 1000 W. Para ampliar a compatibilidade com placas gráficas que não sejam BTF, a DIY-APE fornecerá um adaptador modular que se conecta perfeitamente à interface de 16 pinos da GPU, utilizando um conector GC-HPWR na extremidade oposta.

Exibição de um componente de computador mostrando os conectores e sua disposição.Visão aproximada de um módulo de computador com portas USB e cabos conectados.Apresentação da placa-mãe com portas e conectores visíveis.Visão aproximada do interior de um gabinete de PC, mostrando os cabos internos.Placa de circuito impresso com a etiqueta 'DE VOLTA PARA O FUTURO', mostrando várias portas.Placa de circuito preta com a inscrição 'DE VOLTA PARA O FUTURO' e um cabo desconectado.

Um desafio significativo para a DIY-APE é integrar todas as interfaces de E/S em um único conector unificado. Isso exigirá colaboração com fabricantes de placas-mãe e gabinetes para padronizar os designs em todo o mercado. A DIY-APE está criando proativamente um conector traseiro adaptável com interfaces amigáveis ​​para portas USB e conectores de gabinete, disponível em versões estendida e simplificada.

Diagrama ilustrando o layout do projeto de fiação interna de um gabinete de computador.Ilustração detalhada de um gabinete de computador com seus componentes de refrigeração.Logotipos que exibem as diferenças de versão para interfaces BTF.

Soluções de resfriamento inovadoras e gerenciamento RGB aprimorado

O ecossistema BTF 3.0 também incorporará soluções compactas de refrigeração líquida AIO com tubos mais curtos para uma estética mais limpa. Além disso, o gerenciamento aprimorado de ventoinhas e iluminação RGB é uma prioridade.

  • Os gabinetes são equipados com hubs de alimentação e RGB dedicados ou cabos divisores 1 para N que correspondem aos slots de ventoinha.
  • Caminhos de roteamento pré-configurados para cabos de alimentação de ventoinhas e RGB dentro do gabinete.
  • Cabos de alimentação e RGB para ventoinhas instalados de fábrica para facilitar o uso.
  • A proximidade dos conectores de alimentação e RGB a cada slot de ventoinha facilita a instalação.

Como demonstração do potencial do design BTF 3.0, a DIY-APE apresentou uma configuração de pré-lançamento composta por hardware da Colorful. Essa configuração combina efetivamente uma fonte de alimentação BTF 3.0 com o conector de 50 pinos, uma placa-mãe compatível com BTF 3.0 e uma placa de vídeo.

Gabinete para PC gamer branco, de estrutura aberta, com iluminação RGB interna e componentes integrados.Outra visão de um gabinete de PC com conceito de estrutura aberta e elementos RGB.

Este design elegante e sem cabos está pavimentando o caminho para o futuro da montagem de PCs DIY. Aguardamos com grande expectativa os próximos desenvolvimentos da DIY-APE em relação ao ecossistema BTF 3.0 e sua adoção por outros fabricantes da comunidade de hardware.

Fonte e imagens

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