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	<title>電源ユニット | 自作ラボ｜コスパ重視のPC自作ガイド</title>
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		<title>【電源】電源ユニットの容量計算｜必要ワット数の求め方</title>
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		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 02:08:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パーツ解説]]></category>
		<category><![CDATA[初心者ガイド]]></category>
		<category><![CDATA[電源ユニット]]></category>
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					<description><![CDATA[電源容量は「合計消費電力×1.5〜2.0倍」で決めるのが結論。パーツ別の消費電力目安と実例計算、80 PLUS認証の基準までを解説し、電源選びで失敗しないための考え方がわかります。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[

  <div id="toc" class="toc tnt-number toc-center tnt-number border-element"><input type="checkbox" class="toc-checkbox" id="toc-checkbox-1"><label class="toc-title" for="toc-checkbox-1">目次</label>
    <div class="toc-content">
    <ol class="toc-list open"><li><a href="#toc1" tabindex="0">結論：構成の合計消費電力 × 1.5〜2.0 が必要容量の目安です</a></li><li><a href="#toc2" tabindex="0">この記事でわかること</a></li><li><a href="#toc3" tabindex="0">パーツ別の消費電力の目安</a></li><li><a href="#toc4" tabindex="0">計算手順</a></li><li><a href="#toc5" tabindex="0">実例：10万円クラスのゲーミング構成で計算する</a></li><li><a href="#toc6" tabindex="0">倍率の根拠：なぜ「ぴったり」ではダメか</a><ol><li><a href="#toc7" tabindex="0">瞬間的なスパイク</a></li><li><a href="#toc8" tabindex="0">変換効率と発熱</a></li><li><a href="#toc9" tabindex="0">80 PLUS認証</a></li></ol></li><li><a href="#toc10" tabindex="0">計算ツールを使う手もある</a></li><li><a href="#toc11" tabindex="0">おすすめ電源3選</a></li><li><a href="#toc12" tabindex="0">まとめ</a></li></ol>
    </div>
  </div>

<h2 class="wp-block-heading"><span id="toc1">結論：構成の合計消費電力 × 1.5〜2.0 が必要容量の目安です</span></h2>



<p class="wp-block-paragraph">電源容量の決め方はシンプルです。<strong>各パーツの消費電力を合計し、それに1.5〜2.0倍した値を必要容量の目安とします。</strong>余裕を多めに取るなら2.0倍、コストを抑えたいなら1.5倍を下限と考えればよいです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">なぜ倍率をかけるのか。理由は3つあります。瞬間的に電力が跳ね上がる「スパイク」、電源自体の変換ロス、そして経年劣化による出力低下です。合計値ぴったりの電源を選ぶと、これらを吸収できず動作が不安定になります。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><span id="toc2">この記事でわかること</span></h2>



<ul class="wp-block-list">
<li>パーツ別の消費電力の目安</li>



<li>必要な電源容量の計算手順</li>



<li>実際の構成での計算例</li>



<li>倍率をかける理由と80 PLUS認証の基準</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading"><span id="toc3">パーツ別の消費電力の目安</span></h2>



<p class="wp-block-paragraph">合計を出すうえで支配的なのは&nbsp;<strong>CPUとGPU</strong>&nbsp;です。この2つでシステム全体の大半を占めます。残りのパーツは合計しても数十W程度に収まることが多いです。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>パーツ</th><th>消費電力の目安</th></tr></thead><tbody><tr><td>CPU（ミドル〜ミドルハイ）</td><td>65〜125W</td></tr><tr><td>CPU（ハイエンド）</td><td>150〜250W</td></tr><tr><td>GPU（ミドルレンジ）</td><td>130〜200W</td></tr><tr><td>GPU（ハイエンド）</td><td>250〜450W</td></tr><tr><td>マザーボード</td><td>30〜50W</td></tr><tr><td>メモリ（1枚）</td><td>3〜5W</td></tr></tbody></table></figure>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">💡&nbsp;<strong>Tips</strong>：正確な値はパーツの型番ごとに異なります。CPUは「TDP」、GPUは「TGP / TBP」といった仕様値が公式に公開されているので、本気で詰めるなら型番ベースで確認するのが望ましいです。</p>
</blockquote>



<h2 class="wp-block-heading"><span id="toc4">計算手順</span></h2>



<ol class="wp-block-list">
<li>CPUとGPUの消費電力を仕様から拾う（ここが全体の8割を決めます）</li>



<li>その他パーツの目安を加算する</li>



<li>合計に <strong>1.5〜2.0倍</strong> をかける</li>



<li>その値以上で、かつ80 PLUS認証を持つ電源を選ぶ</li>
</ol>



<h2 class="wp-block-heading"><span id="toc5">実例：10万円クラスのゲーミング構成で計算する</span></h2>



<p class="wp-block-paragraph">仮に、次のような構成を想定します。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>パーツ</th><th>消費電力</th></tr></thead><tbody><tr><td>CPU（ミドルハイ）</td><td>120W</td></tr><tr><td>GPU（ミドルレンジ）</td><td>170W</td></tr><tr><td>マザーボード</td><td>40W</td></tr><tr><td>メモリ 16GB（2枚）</td><td>10W</td></tr><tr><td>NVMe SSD ×1</td><td>8W</td></tr><tr><td><strong>合計</strong></td><td><strong>約363W</strong></td></tr></tbody></table></figure>



<p class="wp-block-paragraph">この合計に倍率をかけます。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>1.5倍 → 約545W</li>



<li>2.0倍 → 約726W</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">したがって、この構成なら&nbsp;<strong>650W前後の電源を選べば余裕があります</strong>。将来GPUをより上位へ載せ替える可能性があるなら、750Wを選んでおくと買い替えずに済みます。</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">⚠️&nbsp;<strong>よくあるミス</strong>：ここで500W電源を選ぶと合計に対する余裕が乏しく、高負荷時に不安定化するリスクが上がります。容量はケチるべき箇所ではありません。</p>
</blockquote>



<h2 class="wp-block-heading"><span id="toc6">倍率の根拠：なぜ「ぴったり」ではダメか</span></h2>



<h3 class="wp-block-heading"><span id="toc7">瞬間的なスパイク</span></h3>



<p class="wp-block-paragraph">特に高性能GPUは、平均消費電力に対して瞬間的に大きな電力を要求することがあります。平均値だけで容量を決めると、このスパイクで保護機能が働き、PCが落ちる場合があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><span id="toc8">変換効率と発熱</span></h3>



<p class="wp-block-paragraph">電源は供給電力の100%をパーツに渡せるわけではありません。一部は熱として失われます。容量に対して負荷率が&nbsp;<strong>50%前後</strong>&nbsp;のときに最も効率が良くなる電源が多く、この点でも余裕を持たせる意味があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><span id="toc9">80 PLUS認証</span></h3>



<p class="wp-block-paragraph">変換効率の指標が80 PLUS認証です。Bronze・Gold・Platinumなどの段階があり、上位ほど効率が高く、発熱と電気代を抑えられます。<strong>初心者が無難に選ぶならGold</strong>&nbsp;を基準にすればよいです。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><span id="toc10">計算ツールを使う手もある</span></h2>



<p class="wp-block-paragraph">手計算が面倒なら、構成を入力すると必要容量を算出してくれるオンラインの電力計算ツールも存在します。ただし、ツールの結果も「合計値」であることが多いため、<strong>そこに自分で余裕分を上乗せして容量を決める</strong>&nbsp;のが安全です。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><span id="toc11">おすすめ電源3選</span></h2>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>製品名</th><th>容量・規格</th><th>価格帯</th><th>選ぶ理由</th></tr></thead><tbody><tr><td>Antec NeoECO Gold</td><td>650W／80PLUS Gold</td><td>1万円前後</td><td>コスパ最良の入門モデル</td></tr><tr><td>CORSAIR RM750x</td><td>750W／80PLUS Gold</td><td>1.5万円前後</td><td>信頼性とコスパのバランス型</td></tr><tr><td>Seasonic PRIME PX-850</td><td>850W／80PLUS Platinum</td><td>2.5万円前後</td><td>将来のGPU載せ替えにも対応する上位モデル</td></tr></tbody></table></figure>



<h2 class="wp-block-heading"><span id="toc12">まとめ</span></h2>



<ul class="wp-block-list">
<li>必要容量 = <strong>合計消費電力 × 1.5〜2.0</strong></li>



<li>合計の大半は <strong>CPUとGPU</strong> で決まる</li>



<li>倍率の根拠は <strong>スパイク・変換ロス・劣化</strong> の吸収</li>



<li>認証は <strong>80 PLUS Goldが無難な基準</strong></li>



<li>容量は不安定化の原因に直結するため、ケチらない</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">容量の考え方が分かったら、ケーブル本数やコネクタなど、電源選び全体の詳細は別記事で扱っています。</p>


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