PC电源

核心提示PC电源一共有5种电压:+12V、+5V、+33V、-12V、+5VSB,5种接口:24Pin(供主板)、4+4Pin(供CPU)、6+2Pin(供显卡)、大4Pin(用IDE接口的配件,硬盘等)、SATA(用SATA接口的配件,硬盘光驱等

PC电源一共有5种电压:+12V、+5V、+33V、-12V、+5VSB,5种接口:24Pin(供主板)、4+4Pin(供CPU)、6+2Pin(供显卡)、大4Pin(用IDE接口的配件,硬盘等)、SATA(用SATA接口的配件,硬盘光驱等)、小4Pin(已淘汰)。你说的33V输出15A指的是33V输出地最大电流,在24Pin和SATA接口上都会用到这个电压,就是说由+33V提供给这两个接口的电流总和最大为15A,不过在ATX电源中,这些电压的电流不可能同时达到最大的。有问题可以给我私信

电脑电源类型

电脑电源作用是什么

电脑电源是把220V交流电,转换成直流电,并专门为电脑配件如主机板、驱动器、显示卡等供电的装置,是电脑各部件供电的枢纽,是电脑的重要组成部分。

什么是电脑的电源,电脑电源的作用是什么

电源是电脑正常执行的枢纽,其质量的优劣对电脑系统具有很大的影响,也许大家能够体会到,朋友们在日常装机的时候,都比较注重CPU处理器、主机板、显示卡、显示器等部件。但是,如果选购了质量较差的电源就会直接关系到系统的稳定性、硬体的使用寿命,因小失大岂不懊恼?虽然技术的发展能够降低CPU的功率,但高速硬碟、高档显示卡的出现使一部分电源难以负荷,这样一来就对使用者带来许多麻烦。由此说来,谁都不能对电源掉以轻心,但是改如何选择呢?

一、电源重量

通过重量往往能观察出电源是否符合规格,一般来说:好的电源外壳一般都使用优质钢材,材质好、质厚,所以较重的电源,材质都较好。电源内部的零件,比如变压器、散热片等,同样重的比较好。好电源使用的散热片应为铝制甚至铜制的散热片,而且体积越大散热效果越好。一般散热片都做成梳状,齿都深、分得越开、厚度越大,散热效果越好。基本上,我们很难在不拆开电源的情况下看清散热片,所以直观的办法就是从重量上去判断了。好的电源,一般会增加一些元件,以提高安全系数,所以重量自然会有所增加。劣质电源则会省掉一些电容和线圈,重量就比较轻。

二、变压器

电源的关键部位是变压器,简单的判断方法是看变压器的大小。一般变压器的位置是在两片散热片当中,根据常理判断,250W电源的变压器线圈内径不应小于28MM,300W的电源不得小于33MM,可以用一根直尺在外部测量其长度,就可以知道其用料实不实在。电流经过变压器之后,通过整流输出线圈输出。在电流输出端,可以看到整流输出线圈,多半厂商使用代号为10262和130626两种,250W电源的整流输出线圈不应低于10262的整流输出线圈。300W的电源的整流输出线圈不应低于130626的整流输出线圈。在电源中直立电容的旁边,会有一个黑色的桥式整流器,有的则是使用4个二级管代替。就稳定性而言,桥式整流器的电源的稳定性。

三、风扇

风扇在电源工作过程中,对于配置的散热起着重要的作用。散执片只是将热量散发到空气中,如果热空气不能及时排散,散热效果必将大打折扣。风扇的安排对散热能力起决定作用。传统ATX201版本以上的PC电源的风扇都是采用向外抽风方式散热,这样可以保证电源内的热量能及时排出,避免热量在电源及机箱内积聚,也可以避免在工作时外部灰尘由电源进入机箱。一般的PC电源会用的风扇有两种规格:油封轴承(Sleeve Bearing)和滚珠轴承(Ball Bearing),前者比较安静,但后者的寿命较长,当然若是使用磁悬浮风扇就更棒了!

此外,有的优质电源会采用双风扇设计,比如在进风口加装了一台8公分风扇,使空气流动速度加快。不过采用双风扇设计,有一个缺点:就是会使电源内部受热量加大、带来噪音。对此有的厂商会采用高灵敏度温控低音风扇,风扇所带热敏二极体可根据机箱和电源内的不同温度来调节风扇的转速,二是加大进风口的进风,使电源入口风扇与出口风扇以不同速度运转,保证电源内部自身产生的热空气和由机箱内抽入的热空气都及时排出。

而且,风扇在单位时间内能带动的空气流量对散热效果有直接关系,没有专门仪器这一点很难考量,所以一般都把问题简单为风扇的转速,进而变为功率并换算为电流。一般说,额定电流成为选购的重要指标,在相同的电压下,电流越大风扇功率越高,风力越强,这也是我们的选购时唯一的判断标准。以一般电源使用的8厘米12V直流风扇为例,其额定电流一般在012~018A之间。

四、安全规格

PC电源在使用时,有可能被接错或短路,另外电源自身也有可能出现故障导致输出电压不正常,这种情况下为了防止或减少严重的后果,电源要能够停止工作,这就是电源的保护功能。因此,在电源的设计制造中,安全规格是非常重要的一环。电源的保护有两个方面,一是防止烧毁其他配件,另外要保护自身不受损坏。

电源对外部的保护主要是过压和欠压保护,也就是说当电源的输出电压偏高或偏低到不正常时,电源就要停止工作。这对整机非常重要,因为所有昂贵的部件,比如CPU、硬碟等都是比较脆弱的,很容易由于过高的电压而烧坏。

为了防止出现这种情况,需要对电源的每路输出电压监控。电源设计师的办法是通过取样电路对输出电压进行取样,取样回来的讯号通过一个比较器后接到控制部分。一旦输出电压异常,取样讯号即时反映出来,通知控制部分关机。这样可以有效地保护主机板、CPU、记忆体、硬碟、光碟机等贵重部件。电源是否具备快速的过压保护对于整机来说非常重要。为了防止电流过大造成烧毁,电源都设定有保险丝。

保险丝的主要工作,就是当电流突然过大时,保险丝先行烧毁,只要更换保险丝就能继续使用该电源,所以保险丝的安置方式非常重要,必需设计成可更换式,现在有一些厂家为了节约成本,将保险丝直接焊在电源的PCB(印刷电路板)上,保险丝一旦烧毁,整颗电源就一起报废。

好的电源多采用防火材质的PCB,消费者在购买电源时,可以透过散热孔仔细找一下这个电源的PCB是否使用防火材质。一般使用编号94V0的防火材质,可以耐105度的高温。至于采用94V1的防火材质,可以忍耐的温度就更高了。另外在电源每个零件外面必需加上热收缩膜进行保护,防止电子零件因为水分或是灰尘造成短路。如果没有,很容易出现故障。

有些名牌厂家为了确保不发生过压的现象,采用两组独立的过压保护电路,甚至有的为采用三重过压保护。

五、线材和散热孔 

电源所使用的线材粗细,与它的耐用度有很大的关系。较细的线材,长时间使用,常常会因过热而烧毁。另外电源外壳上面或多或少都有散热孔,电源在工作的过程中,温度会不断升高,除了通过电源内附的风扇散热外,散热孔也是加大空气对流的重要设施。原则上电源的散热孔面积要越大越好,但是要注意散热孔的位置,位置放对才能使电源内部的热气及早排出。

六、吸风口、出风口的设计 

电源的外壳上有许多孔隙,机箱内的热空气就是从这些孔隙进入电源从而排到外面。一般电源的进气部分在输出线侧,这种设计的电源一般可以直接吸入5寸驱动器附近的热空气,但机箱的内部结构决定了能否顺利吸入机箱内板卡产生的热空气。此外这种设计的另一个问题是进气孔到排风扇之间正好是电源的内线圈、电容密布的部分气流会受到很大的阻碍,进而从根本上影响了电源吸排机箱内热空气的能力。但这种设计有一个明显的好处,就是从外部吸入的空气会直接流经散热片,可以提高散热片的散热效果。对于以上问题,一些厂商在传统的基础之上做了改进,在电源的底部增开了栅孔,且面积很大。通过栅孔可以直接吸入板卡产生的热空气,完全不受机箱结构的限制,其吸气能力明显汇款单增强。另个,这种设计的电源的内部风道也很流畅,从进气的栅孔到排风扇的空间完全敞开。

出风口的设计对空气流量有很大影响。一般电源的出风口的栅条较宽,对空气的流动带来较大的阻碍,而有的电源则采用稀疏的钢网,在保证安全的前提下进一步减小了对空气的阻碍。

电脑电源的作用是l!什么

1、电脑电源,给电脑提供工作电能。没有电源,电脑就无法开机

2、好电源为电脑硬体系统提供稳定的足够的符合要求的电力供应,保证电脑长期稳定工作不出问题。

3、台式电脑电源的作用主要有两个,分别是变压和供电。

电脑电源的功能和作用是什么?

是将交流电转换成直流电,为光碟机、硬碟、主机板等需要电力才能工作的单元提供支援。

电脑电源起什么作用?

UPS的作用是在停电后,电脑靠存贮的电能使电脑继续使用一个多小时不等。现在市场上有专门为电脑设计的不间断电源,简称(UPS)价格在120-270之间。UPS还可以起稳定电压的作用,还可以防雷击。是你电脑保护的得力助力。

电脑电源瓦数什么作用

电脑的电源需要配置多少瓦的,主要是由你的电脑硬体功耗所决定的。一般来说,你配置的电源略大于电脑功耗就行,功率太大的电源拿来完全就浪费了。另外,电源上标识的那个瓦数一般是最大输出功率值。电源上表示的瓦数是最大输出功率,就是表示:主机板+CPU+显示卡+记忆体+硬碟+光碟机、滑鼠键盘≤(小于等于)电源输出功率这个电源的转换功率80%(现在一般都是80%左右),电源大没关系,瓦数小50W内没什么事,小50W+的话你程式满载的话,很可能蓝屏,宕机。

电脑电源管理晶片作用是什么,有哪些型别?

电脑电源本质是开关电源。电源管理晶片控制电源的输出电压及电流。本质都是通过调节脉冲占空比来调节输出量。不分什么型别。

电脑电源里面电感起到什么作用,

电感就是电感器= =

高中物理讲过,就是一个圆形的线圈,利用电磁感应原理,起到阻碍高频率电流或低频率电流,

大概是保护电路的吧

电脑电源里的MOS管起什么作用

开关作用

电脑电源用的UBS是什么?

估计你打错了,是UPS

UPS是不间断电源(uninterruptible power system)的英文简称,是能够提供持续、稳定、不间断的电源供应的重要外部装置。

pc电源问题

弄点资料给你看看你就明白了

二、PC电源的鼻祖—AT电源规范

AT电源属于PC电源的元老级人物,功率一般为150W~250W,共有四路输出(5V、12V)另向主板提供一个PG(Power Good)信号。输出线为两个6芯插头和几个4芯的插头,两个6芯插座给主板供电。AT电源采用切断的方式关机,也就是“硬关机”。

在ATX电源未出现之前,从286到586计算机由AT电源一统江湖。目前AT电源已经退出了市场,即便是在旧电脑市场也已经很难看到其身影。

三、AT电源规格的进化—ATX电源规范

ATX规范是1995年Intel公司制定的新的主机板结构标准,是英文(AT Extend)的缩写,可以翻译为AT扩展标准,而ATX电源就是根据这一规格设计的电源。与AT电源相比,ATX电源外形尺寸并没有多大变化,其与AT电源最显著的区别是,前者取消了传统的市电开关,依靠+5VSB、PS-ON控制信号的组合来实现电源的开启和关闭。ATX类电源总共有六路输出,分别是+5V、-5V、+12V、-12V、+33V及+5Vsb。

+5VSB是供主机系统在ATX待机状态时的电源,以及开闭自动管理和远程唤醒通讯联络相关电路的工作电源,在待机及受控启动状态下,其输出电压均为5V高电平,使用紫色线由ATX插头9脚引出。PS-ON为主机启闭电源或网络计算机远程唤醒电源的控制信号,不同型号的ATX开关电源,待机时电压值为3V、36V、46V各不相同。

ATX电源最主要的特点就是,它不采用传统的市电开关来控制电源是否工作,而是采用“+5VSB、PS-ON”的组合来实现电源的开启和关闭,只要控制“PS-ON”信号电平的变化,就能控制电源的开启和关闭。电源中的S-ON控制电路接受PS-ON 信号的控制,当“PS-ON”小于1V伏时开启电源,大于45伏时关闭电源。

主机箱面上的触发按钮开关(非锁定开关)控制主板的“电源监控部件”的输出状态,同时也可用程序来控制“电源监控件”的输出:比如在WIN XP平台下,发出关机指令,使“PS-ON”变为+5V,ATX电源就自动关闭。关机时PW-OK输出信号比ATX开关电源+5V输出电压提前几百毫秒消失,通知主机触发系统在电源断电前自动关闭,防止突然掉电时硬盘磁头来不及移至着陆区而划伤硬盘。

目前市场上的ATX电源,不管是品牌电源还是杂牌电源,从电路原理上来看,一般都是在AT电源的基础上做了适当的改动发展而来的,因此,我们买到的ATX电源,在电路原理上一般都大同小异。此发布以来,ATX电源规范经历了ATX10、ATX 11、ATX 20、ATX 201、ATX 202、ATX 203和ATX 12V等阶段,目前市面上的电源多遵循ATX 203或更新的ATX 12V标准。

1、ATX11与ATX20标准的区别

对ATX电源内部的风路进行了调整,将原来面向机箱内送气的风扇改为向机箱外排气。对PS_ON#、PWR_OK信号和+5VSB电源规格进行了补充,对+33VDC端电压变动的范围和软电源控制信号进行了重新定义。加入可选择的风扇辅助电源、风扇监控、IEEE1394电压和33V遥控电压等标准。对电源内部配线颜色的定义进行了补充。

2、ATX200与ATX 201标准的区别

对机箱和主板的I/O接口的定义进行了修正和补充。将+5VSB输出电流由原来的10mA增加到720mA,改善了主板唤醒设备的能力,提高了兼容性。

3、ATX201与ATX 202标准的区别

针对250—300W以上的电源加入了新的辅助电源连接器(一种6芯连接器,采用类似AT主板上使用的电源连接器)。

并对技术白皮书的内容进行了修改和补充,说明了电源启动时PS_ON、PWR_OK与相关电压的变化关系,并明确了IEEE1394R通道的电源定义。根据Intel关于ATX电压供应设计手册(09版)的规定对原来技术白皮书中的两处错误进行了修正,将原来-5VDC和-12VDC的电压波动范围由原来的±5%修改为±10%。

4、ATX202与ATX203标准的区别

其中ATX 203标准采用+5V和+33V电压,分别为功耗较大的处理器及显卡直接提供所需的电压。而单独的+12V输出则主要应用在硬盘和光驱设备上,因为当时处理器和显卡的功耗都相对较低,所以各部件相安无事。 但P4处理器的推出改变了这一切。由于它的功耗较高,使用符合ATX 203规范的产品时,+5V的电压根本不能提供足够的电流。基于此,Intel对ATX标准进行了修订,推出了ATX 12V 10规范。

5、ATX 12V标准

它与ATX 203的主要差别是改用+12V电压为CPU供电,而不再使用之前的+5V电压。这样加强了+12V输出电压,将获得比+5V电压大许多的高负载性,以此解决P4处理器的高功耗问题。其中最显眼的变化是首次为CPU增加了单独的4Pin电源接口,利用+12V的输出电压单独向P4处理器供电。此外,ATX 12V 10规范还对涌浪电流峰值、滤波电容的容量、保护电路等做出了相应规定,确保了电源的稳定性。

不过,随着吞电怪兽Prescott CPU的出现,系统对12V的输出电流有了更高的要求,而且线材的承受能力有限,这就对为CPU供电的+12V输出电流提出了更高的要求,因此电源也从ATX12V 10、ATX12V 11、ATX12V 12版升、ATX12V13版本、ATX12V20版本及最新的ATX12V 22版本。其中改动比较大的是ATX12V 13版本、ATX12V 20版本及ATX12V 22版本。

ATX12V 13版本

ATX12V 13版本主要是增强了12V供电,同时增加了对SATA硬盘的供电接口,提高了电源的转换效率。虽然以目前的电源技术,+12V单路输出完全可以做到更高,但会导致其输出线材存在较大的安全隐患,同时也会有较大的线路损耗,为此Intel专门限制了单路+12V输出不得大于240VA。此外,ATX12V 13还取消了-5V这个电压的供给。

本来-5V的电压是给ISA插槽使用的,但是随着ISA插槽的淘汰,-5V电压已经早就用不上了,因此ATX12V规范中已经正式取消了这个-5V电压的供给,所以一些较为新型的电源就根本没有这个电压的输出。同时,在ATX12V 13规格中,满载时电源效率从68%提高到了70%。不过,随着PCI-E设备的出现,系统功耗再次攀升,对+12VDC的需求继续增大。

虽然ATX12V 13的+12V单路输出完全可以做到更高,但会导致其输出线材存在较大的安全隐患,同时也会有较大的线路损耗,为此Intel专门限制了单路+12V输出不得大于240VA。在不改动ATX电源输出规范的情况下,传统的ATX12V 13电源已经不能通过改动内部设计来满足所有硬件对+12V的需求,因此规格更高的ATX12V 20规范应运而生。

ATX12V 20版本

与ATX12V 13版本相比,ATX12V 20版本最是明显的改进就是+12V增加了一路单独的输出,即采用了双路输出,其中一路+12V(称为+12V1)专门为CPU供电,而另一路+12V2则为其它设备供电。

一个计算机的开关电源,+12VDC的输出如果是22A的话,这在安全方面是不允许的,FCC(美国联邦通讯委员会)在这方面作出了非常明确的规定,计算机电源的任何一路直流电压输出不允许超过240VA,举例说明为如果某一路输出电压为40V,那么这一路电流最多为240VA除以40V等于6A,在电流达到6A之前,电源应该进入到过流保护状态或者关机。

而Intel希望的+12VDC输出要求达到22A,这已经超出了FCC对安全的要求,已经可以达到+12V×22A=264VA,已经远远大于了240VA的要求。这在安全方面是不允许的。在这种技术背景下,Intel将ATX12V20版的+12VDC分成了+12V1DC和+12V2DC。

+12V1DC通过电源的主接口(12×2)给主板及PCI-E显卡供电,以满足PCI Express X16和DDR2内存的需要;而+12V2DC通过(2×2)的接口专门为Prescott CPU供电。

这样设计,就可以将240VA安全的问题科学解决。在实际上,主板上的+12V1DC和+12V2DC在布线上也是完全分开的。ATX12V 20规范还有一些不太明显的改变,例如输出负载已经可以满足最新硬件上的需求,追加第二个+12伏特接头给处理器使用,让其余的12伏特供给不会因处理器突然加载而产生不稳定。由于采用双路12V输出,因此主电源接口也从原来的20Pin改为24Pin输出。

虽然很多厂商提供旧版本电源加上24pin的主板转接头,以替代研发ATX12V 20版本的电源,虽然在使用上还没发生大问题,但仅是一时的替代方案,无法完全取代正版的ATX12V V20电源,因为这样的作法存在下列缺点:一是无法改善+12V不足的现象,不能满足新系统对+12V输出增加的强烈需求,尤其是ATX12V V13以前旧版低瓦特数的电源规格,+12V严重不足,在旧版本电源加上24pin的主板转接头,只是自欺欺人的手法。二是转接头会造成的压降问题。 因为+12V输出需求大,若再加上转接线材设计不良,将形成严重的压降问题,影响供电质量。

左边为20针 右边为24针

左边为20转24针 右边为可拆卸24针

虽然新增一些不同接头,不过,使用转接线或特殊的20或24针ATX接头,其仍然和旧规格可以兼容,重要的是当你的旧有电源供给器损坏后,你可以安全的用201规格的电源供给器来取代,保证可以正常使用。在输出接口方面,ATX12V 20另一个新的改变就是SATA硬盘机的电源接头,这原本包含在ATX13标准上,现在已经不复需要了,这意味着转换接头的时代已经结束了,他们已经验证大多数的应用,尤其在主要的硬盘机上,毕竟ATX标准并不会去限定有多少的接头需要放上去。

除此以外,Intel ATX12V20版本还有一个重要就改进之处,那就是转换效率增加了。由于电源在工作中,有部分电能转换成热量损耗掉了,因此,电源必须尽量减少热量的损耗。转换效率就是输出功率除以输入功率的百分比。13版电源要求满载下最小转换效率为68%。20版更是将推荐转换效率提高到了80%。尽管功率因数和转换效率都是指电源的利用率,但区别却很大。

简单地说,功率因数产生的损耗是电力部门负担,而转换效率的损耗是用户自己负担。功率因数、EMI电路等都是对国家电网的保护。也就是说电源转换供电,效率并没有100%应用,而是一部分转换为热量。如V13版电源效率只达到68%,那也就是说有32%的电能转换成了热能。为了防止热量的聚集影响到电脑的正常运行我们就要把热量散开,就也是就我们为什么装风扇的原因。

ATX12V20标准在峰值及一般负载下可以到达70%,在低负载下也有60%的成绩,建议的效率数值可以分别在峰值、一般及低负载下到达75%、80%及68%(所谓一般负载是指满载输出值的一半,而低载是满载输出值的20%)。不过小看这些被转为热能的功耗,对400W功率模块而言,可就浪费掉一大笔的电能,而不是贡献给计算机而耗掉,如果你使用效率更差的电源,事实上也常见,你应该可以从你的电费上的账单看到惨痛的代价,你只要简单的去用好的电源,或许一开始花多一点钱,但是这对日后节省的钱一定会有很大的贡献,尤其对需要让电脑一整天都开机的人而言,更是如此。

根据自己系统平台的发展,在ATX12V20规范中Intel推荐了四种电源规格,分别为ATX12V20版250W,ATX12V20版300W,ATX12V20版350W和ATX12V20版400W,这四个级别的电源中对+12VDC的输出要求至少也要达到22A。值得注意的是,并不是所有主板都支持ATX12V20电源---这种电源须搭配符合ATX12V 20规范的主板比如LGA 775和Socket AM2主板才适用。

ATX 12v 20版规范功率对照表

+12V1 +12V2 +5V +33V 实际功率

8a 14a 18a 17a 250W

8a 14a 20a 20a 300W

10a 15a 21a 22a 350W

14a 15a 28a 30a 400W

不过,ATX规格并没有在ATX12V20规范就止步不前了。伴随65纳米双核心处理器的推出,制造工艺也已经成功进入了新的阶段,并将成为今年的主旋律。在处理器规格作出重大变革的时候,Intel为其双核心处理器制定的全新的ATX 12V 22 PC电源规范。

ATX12V 22版本

ATX12V 22属于最新的ATX电源标准,相对ATX12V20来说,改进并不大。它仍沿用了20规范中的双路12V输出设计,只是在20规范的基础上进行了修改以及强化。其中最突出的进行了以下两点改进。,

首先,为了给双核的高端平台提供强劲供电,Intel在ATX12V 22规范中加入450W的输出规范也是情非得以。这是因为目前双核心处理器功耗的增加、多显卡技术以及RAID等技术的普及,对于高端系统平台来说,一款大功率的电源已经成为必不可缺少的要素!

在上面的负载交叉图上,我们可以看到Intel规范中所提及的450W电源,双路12V的最大联合输出功率已高达到400W,完全能够应付当前的高端双核平台。

其次在新的ATX 12V 22规范中对,对电源的转换效率有了更高的标准。目前对ATX 12V 22 80%转换效率的推荐(非强制)要求。而我国却相对落后,目前CCC要求是65%。

准系统电源,ATX电源中的另类者!

准系统电源从原理上来说仍属于ATX电源的范畴,只不过因为受机箱空间的制约,准系统厂商不得不将动手术的对象转移到电源。显然,体积庞大的ATX电源无法继续使用,准系统厂商必须根据自身需求对电源进行定制,一般是采用直接缩小尺寸、降低空间占用来对电源进行瘦身处理器。但由于各类准系统外形并不相同,内部空间的布局也相差甚远,各准系统厂商必须根据自身情况独自设计,这样让它可以很好地利用周围的空间,这样准系统便可以实现薄小的体积。

因此,时至今日准系统电源仍没有一个标准的,当然这种特殊性所带来的问题也是显而易见的,那就是准系统电源的功率低,往往只在200—250W左右,而且用户升级电源的机会几乎是微乎其微。因此,准系统厂商往往针根据AMD或Intel平台来定制电源的功率,以期能最大满足用户升级或增加配件所带来的功率需求,最常见的手法是加强对某一线路的补偿输出。

虽然在ATX规范中都规定了每一线路输出的标准。不过,ATX电源的各路输出不可能同时达到标称的最大输出电量。由于目前处理器功耗较高,英特尔已经改+12V为CPU供电,因此+12V端的负载较重,会导致+12V的下跌。而AMD的CPU以前普遍+5V取电,电源的补偿电路自动对+5V进行补偿,结果会导致+12V的升高(现在AMD新一代CPU也从+12V取电了)。

相信有些朋友在升级系统后依然使用以前的电源就会发现电源与新系统并不兼容,主要原因就是早期的电源5V的带载能力强,而12V带载能力相对薄弱。相对来说,电压偏高比电压偏低更具有危险性,电压偏低至多引起电脑工作的不正常,而电压偏高则可能烧毁硬件。

针对系统对5V,12V负载能力要求增大时,如何才能实现这两路电压负载变化而电压又不相互影响调整呢?为了保证输出电压的稳定,ATX电源内部设计了一套补偿电路,能够根据输出电压下跌的幅度自动进行补偿来抵消输出电压的下降,但通常ATX电源并没有为每一路输出电压提供单独的稳压电路,而是同时补偿,比如+5V和+12V中的+5V因为负载太大而导致输出电压开始下降,电源会同时增加这两路的输出电压,并不会单独对+5V进行控制,其结果必然导致+12V的输出电压过渡补偿而超过额定的电压,当电源设计欠佳或输出功率不足时这种特有的现象就更加明显!

针对以上问题,目前不少准系统电源都采用磁放大技术用可改善电源输出电压的稳定性,往往将33V与5V、12V的稳压电路独立开来-----将5V稳压电路同样使用磁放大器电路从5V和12V共同组成的稳压电路中分离开,这样意味着5V,12V也就可独立进行电压调整—这也就是所谓的三路独立输出电源。(注:即使不采用三路独立输出方式,比较好电源对+5V和+12V的输出都有采取了一定的保护,当电压上升到危险的程度,电源将关断输出。电源输出的正电压,合理的波动范围在-5%—+5%之内,而负电压的合理波动范围在-10%—+10%)

此外,准系统的电源大多数全把第一道EMI滤波电路省了,抑制输入端的高频干扰,以及PWM自身产生的高频干扰的能力也要逊色于标准的ATX电源。

当然,有部分苛求“小”的厂商(如艾葳(Iwill)、浩鑫)干脆效仿笔记本电脑,将电源改为外置设计,准系统主机内只提供一个输入接口和必要的连接线路。因此,对于此类系统,你几乎不要再抱升级的幻想!

四、BTX电源规范

BTX的英文全称是“Balanced Technology Extended”,中文意思是平衡技术延伸,这是一种新型主板架构规范,旨在借助用于构建创新台式电脑系统的标准来建立一个灵活的通用基础。系统需要拥有最新的性能技术才能满足用户不断提高的散热、能耗、结构、音响、以及电磁兼容性等方面的要求。BTX规范为开发者提供了新的工具和设计空间,以支持其设计台式电脑系统,不论是小巧紧凑的系统,还是大型的可扩充系统。相对结构变化,BTX的电源供给的变化就没有那么大了。

BTX电源兼容了ATX技术,其工作原理与内部结构基本相同,输出标准与目前的ATX12V 20规范一样,也是象ATX12V 20规范一样采用24pin接头。

BTX电源主要是在原ATX规范的基础之上衍生出ATX 12V、CFX 12V、LFX 12V几种电源规格。其中ATX 12V是既有规格,之所以这样是因为ATX12V 20版电源可以直接用于标准BTX机箱。

双电源中pc级,PC代表什么意思?

多彩电源虽然不是很好但是也不能说是杂牌,另外你的机器一直都正常运行那说明电源是正常的,输出电压也正常,不然机器是不会稳定运行的,软件检测毕竟有误差,经过好几个传感器之后的数据难免会不准确,这个是正常的,如果实在不放心的话可以用万用表测量,所以电压问题上你不要担心,你的电源也肯定是够用的

下面我对各路电压的作用做一下解释:

33V 电压,经主板的电压转换电路变换后用于驱动CPU、内存等电路。

+5V 用于驱动除磁盘、光盘驱动器马达以外的大部分电路。包括磁盘、光盘驱动器的控制电路。

+12V:

用于驱动磁盘驱动器马达、散热风扇,或通过主板的总线槽来驱动其他板卡。在P4处理器出来之后,由于P4处理器对能源的需求很大,电源专门增加了一个小4PIN的插头,提供+12V电压给主板,经主板变换后专门提供给CPU和其他电路。所以P4结构的电源+12V输出较大。

-12V:

主要用于某些串口电路,其放大电路需要用到+12V和-12V,通常输出小于1A。

-5V:

在较早的PC中用于软驱控制器及某些ISA总线板卡电路,通常输出电流小于1A。在许多新系统中已经不再使用-5V电压,现在很多电源已经取消-5V输出。

+5V VSB:

最早在ATX提出,在系统关闭后,保留一个+5V的等待电压,用于电源及系统的唤醒服务。以前的PSII、AT电源都是采用机械式开关来开机关机,从ATX开始不再使用机械式开关来开机关机,而是通过键盘或按钮给主板一个开机关机信号,由主板通知电源关闭或打开。 由于+5V VSB是一个单独的电源电路,只要有输入电压,+5VSB就存在,这样就使电脑能实现远程Modem唤醒或网络唤醒功能。

电脑电源的功能是什么

PC级双电源是指:能够接通、承载、但不用于分断短路电流的ATSE。

    PC级自动转换开关电器只有电源转换功能,没有短路及过载保护功能。额定电流小于等于250A的PC级自动转换开关电器,额定短时耐受电流有效值(1秒)一般在5KA-12KA左右;额定电流大于250A小于等于630A的PC级自动转换开关电器,额定短时耐受电流有效值(1秒)一般在13KA-25KA左右。

    双电源自动转换开关若选择不具有过电流脱扣器的负荷开关作为执行器则属于PC级自动转换开关。不具备保护功能,但其具备较高的耐受和接通能力,能够确保开关自身的安全,不因过载或短路等故障而损坏,在此情况下保证可靠的接通回路。

问题一:台式电脑主机箱里的电源的作用是什么 台式电脑电源的作用主要有两个,分别是变压和供电。

电脑电源是把220V交流电,转换成直流电,并专门为电脑配件如主板、驱动器、显卡等供电的设备,是电脑各部件供电的枢纽,是电脑的重要组成部分。目前PC电源大都是开关型电源。

问题二:什么是电脑的电源,电脑电源的作用是什么 电源是电脑正常运行的枢纽,其质量的优劣对电脑系统具有很大的影响,也许大家能够体会到,朋友们在日常装机的时候,都比较注重CPU处理器、主板、显卡、显示器等部件。但是,如果选购了质量较差的电源就会直接关系到系统的稳定性、硬件的使用寿命,因小失大岂不懊恼?虽然技术的发展能够降低CPU的功率,但高速硬盘、高档显卡的出现使一部分电源难以负荷,这样一来就对用户带来许多麻烦。由此说来,谁都不能对电源掉以轻心,但是改如何选择呢?

一、电源重量

通过重量往往能观察出电源是否符合规格,一般来说:好的电源外壳一般都使用优质钢材,材质好、质厚,所以较重的电源,材质都较好。电源内部的零件,比如变压器、散热片等,同样重的比较好。好电源使用的散热片应为铝制甚至铜制的散热片,而且体积越大散热效果越好。一般散热片都做成梳状,齿都深、分得越开、厚度越大,散热效果越好。基本上,我们很难在不拆开电源的情况下看清散热片,所以直观的办法就是从重量上去判断了。好的电源,一般会增加一些元件,以提高安全系数,所以重量自然会有所增加。劣质电源则会省掉一些电容和线圈,重量就比较轻。

二、变压器

电源的关键部位是变压器,简单的判断方法是看变压器的大小。一般变压器的位置是在两片散热片当中,根据常理判断,250W电源的变压器线圈内径不应小于28MM,300W的电源不得小于33MM,可以用一根直尺在外部测量其长度,就可以知道其用料实不实在。电流经过变压器之后,通过整流输出线圈输出。在电流输出端,可以看到整流输出线圈,多半厂商使用代号为10262和130626两种,250W电源的整流输出线圈不应低于10262的整流输出线圈。300W的电源的整流输出线圈不应低于130626的整流输出线圈。在电源中直立电容的旁边,会有一个黑色的桥式整流器,有的则是使用4个二级管代替。就稳定性而言,桥式整流器的电源的稳定性。

三、风扇

风扇在电源工作过程中,对于配置的散热起着重要的作用。散执片只是将热量散发到空气中,如果热空气不能及时排散,散热效果必将大打折扣。风扇的安排对散热能力起决定作用。传统ATX201版本以上的PC电源的风扇都是采用向外抽风方式散热,这样可以保证电源内的热量能及时排出,避免热量在电源及机箱内积聚,也可以避免在工作时外部灰尘由电源进入机箱。一般的PC电源会用的风扇有两种规格:油封轴承(Sleeve Bearing)和滚珠轴承(Ball Bearing),前者比较安静,但后者的寿命较长,当然若是使用磁悬浮风扇就更棒了!

此外,有的优质电源会采用双风扇设计,比如在进风口加装了一台8公分风扇,使空气流动速度加快。不过采用双风扇设计,有一个缺点:就是会使电源内部受热量加大、带来噪音。对此有的厂商会采用高灵敏度温控低音风扇,风扇所带热敏二极管可根据机箱和电源内的不同温度来调节风扇的转速,二是加大进风口的进风,使电源入口风扇与出口风扇以不同速度运转,保证电源内部自身产生的热空气和由机箱内抽入的热空气都及时排出。

而且,风扇在单位时间内能带动的空气流量对散热效果有直接关系,没有专门仪器这一点很难考量,所以一般都把问题简单为风扇的转速,进而变为功率并换算为电流。一般说,额定电流成为选购的重要指标,在相同的电压下,电流越大风扇功率越高,风力越强,这也是我们的选购时唯一的判断标准。以一般电源使用的8厘米12V直流风扇为例,其额定电流一般在012~018A之间。

四、安全规格

PC电源在使用时,有可能被接错或短路,另外电源自身也>>

问题三:电源的作用是什么 提供电能,以转化光能、热能等其它能量之用

问题四:计算机电源是什么功能 计算机使用的是直流电,而我们生活用电都搐交流的,所以需要这个配件进行转换,并且计算机中对直流电的电压和电流都有不同的要求,比方说CPU是15v等,

问题五:电脑电源作用是什么 是将交流电转换成直流电,为光驱、硬盘、主板等需要电力才能工作的单元提供支持。

问题六:电脑电源旁边的开关有什么作用 选带开关的好。ATX电源是关机不彻底断电的电源,有别于早期的AT电源。因此,从WINDOWS中软关机后,电脑并没有彻底断电,主板上的VSB指示灯、鼠标的指示灯可能还亮着。为彻底断电,只能关闭电源插座上的电源开关或八点机箱上的电源线。而有了这个开关,关闭它就彻底断电了。彻底断电的好处是,保护电源,使电源中的辅助开机电路长寿,从而使电源长寿。ATX电源的设计初衷是为随时唤醒电脑,比如从电话、MODEM、遥控器等随时唤醒电脑,但是,到目前为止,这些功能并不实用,反而成了鸡肋。当然,彻底断电只有一点小弊端,就是主板上的CMOS电池消耗的比普通电脑快,一般在3年时就需要更换主板上的电池了,不过这种电池在电子市场上不到2元一个,批发可能就几毛钱。 查看原帖>>

问题七:电脑 主机 电源 是什么原理起个什么作用电源是个变压器吗 直接接就烧掉了。

电脑主机用的电源就是一个变压器,把220V的电源变成12V、5V等电压,然后加载到主板、硬盘等各个器件上,福它们可以正常工作。

问题八:电脑机箱电源有什么用,在电脑里起到什么作用 机箱电源的瓦数指的是电源的输出功率,电源上标有额定输出功率和最大输出功率,以及对市亥输入和输出的一些参数.

电源负责给主板.CPU.硬盘.光驱等机箱硬件提供电力.

原则上讲是大一点的好,但价格就高.不宜太大,浪费.如果是一般的家用电脑350W足够了.<额定输出250W,最高输出350W>

如果是服务器的话推荐使用400W以上电源,功率大,稳定.但价格高出好多.

问题九:电源适配器是什么 东西,它的作用是什么 呢?不用它可以吗? 电源适配器又叫外置电源,是小型便携式电子设备及电子电器的供电电压变换设备,常见于手机、液晶显示器和笔记本电脑等小型电子产品上。

它的作用是将家里的220伏高电压转换成这些电子产品能工作的5伏至20伏左右稳定的低电压,使他们能正常工作。

不用它的话将给我们日常的使用带来很多的不便。

问题十:这个电脑电源接口是什么功能是什么(图) 小的是接35寸软驱的电源线,现在没有什么用;

大的是接IDE硬盘和IDE光驱的电源线,也可以通过转接线转换为显卡辅助供电

 
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