。。如果电源没有空载保护功能,短接电源24pin插接头中的绿线黑线即可。有空载保护功能的电源,可人为在5V组输出端,接入一个2Ω/15W或3Ω/10W的大功率电阻做假负载,即可启动这个电源。
开关电源太多启动电流大
电源不充足。开关电源第一次启用时电源充足,反应快,当时用后没有进行充电,再次使用会因为电源不充足导致反应慢。开关电源,又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。

开关电源启动电阻在哪
1串联负温度系数热敏电阻器(NTC)来限制浪涌电流:NTC电阻器会随温度升高而降低。在开关电源启动时,NTC电阻器处于常温,有很高的电阻,可以有效地限制电流;而在电源启动之后,NTC电阻器会由于自身散热而迅速升温至约110℃,电阻值则减少到室温时的十五分之一左右,减少了开关电源正常工作时的功率损耗。
2使用功率电阻器限制浪涌电流:只适合微功率开关电源。
3NTC热敏电阻器与普通功率电阻器并联的方式来限制浪涌电流。 常温启动时,通过并联功率电阻器与热敏电阻器来限制浪涌电流,在低温启动时NTC热敏电阻器的阻值急剧升高,但功率电阻器阻值基本保持不变,以确保低温启动,不过在高温实验时浪涌电流也很大。
4串联固定电阻器配合晶闸管,来限制输入浪涌电流。
电脑开关电源启动线是哪2根线
开关电源的启动电阻非常小,相当于一个导线的。每个电压组的内部电路一般是不同的。在不了解内部电路结构的情况下,很难通过测量电阻来分析的质量。
电阻(通常用“R”表示)是一个物理量,在物理学中,表示导体对电流施加的电阻量。导体的电阻越大,其对电流的电阻就越大。不同的导体有不同的电阻。电阻是导体本身的一种特性。电阻会导致电子通量的变化,电阻越小,电子通量越大,反之亦然。超导体没有电阻。
电阻是描述导体电导率的物理量,用R表示。电阻的定义是单位电流流过导体的电压,即R=U/I。因此,当导体两端的电压恒定时,电阻越大,通过的电流越小;反之,电阻越小,通过的电流就越多。因此,电阻可用来测量导体对电流的电阻,即电导率的好坏。电阻的大小取决于导体的材料、形状、体积和周围环境。
扩展资料:
不同导体的电阻根据其特性可分为两类。一类称为线性电阻或欧姆电阻,满足欧姆定律;另一类称为非线性电阻,不满足欧姆定律。电阻的倒数,1/R,叫做电导,也是物理量描述导体的电导率,用g.国际体系的单位电阻的单位是欧姆(Ω),以下简称欧洲。电导的国际单位制(SI)是西门子(S),或简称SI。电阻也常用在千欧姆和兆欧单位。
什么是开关电源软启动
电脑开关电源启动线是绿色线和黑色线。电路的主要功能是滤除外部突发脉冲和高频干扰,另一方面还可以减少开关电源自身对外界的电磁干扰。电脑启动后绿色和黑色线是可以断开的,而不需要一直短接绿色和黑色线,断开后再长时间短接这两根线又可以使电源关闭。
软启动与浪涌抑制完全不同,尽管这两种功能是互补的。两种动作都能在刚通电期间减小进入开关电源浪涌电流。然而不同的是,浪涌抑制直接对进入输入电容的电流进行限制,而软启动则通过作用于变换器控制电路使负载逐渐增大,这通常是通过增加脉冲宽度来实现的。这种渐进式启动不仅减小了输出电容和变换器部件上的浪涌电流应力,也减轻了在推挽式和桥式电路中变压 器“双倍磁通效应”(flux doubling)的问题。
开关电源中,一般的做法是直流把交流输入电源连接到整流器,并通过了一个低阻抗噪声滤波器连接一个大的储能或滤波电容。为了避免在刚通电时出现大的浪涌电流,通常要提供浪涌控制电路。在大功率的系统中,经常由一个串联电阻组成浪涌抑制,在输入电容完全充电后,用双向三极晶闸管、SRC或继电器把该串联电阻短路。
为了允许输入电容在启动期间能完全充电,有必要推迟功率变换器的启动,这样输入电容在充满电之后,功率变换器才从输入电容取得电流。如果电容还未充满电,当浪涌控制晶闸管或双向三极晶闸管把浪涌抑制串联电阻旁路的时候,将会出现电流浪涌。此外,如果允许变换器以最大脉宽启动,将会有大的电流浪涌进入输出电容和电感,导致输出电压过冲,这是由输出电感的大电流和可能的主变压器的饱和效应导致的。
为了解决这些启动问题,通常要用控制电路提供启动延时和软启动程序。这将使变换器的初始接通延时,并允许输入电容完全充电。延时之后,软启动控制电路必须使变换器从零启动然后缓慢增加输出电压。这样才能使变压器和输出电感形成正常工作状态,防止推挽电路中的“双倍磁通效应”。由于输出电压的形成比较慢,所以副边电感的电流浪涌减小,输出电压过冲的趋势减弱。
软启动电路
典型的软启动电路如图191所示,运行情况如下。
当首次接上开关电源时,C1将放电。10V开关电源线上逐渐增大的电压将使放大器A1反相输入端为正,禁止脉宽调制器的输出。晶体管Q1将通过R2导通,保持C1放电状态直到送到变换器电路的300V直流线上形成的电压超过200V。

此时ZD1将开始导通,而Q1将关断。C1将通过R3充电,使A1的反相输入端电压拉向零状,并允许脉宽调制器的输出向驱动电路提供逐渐增大宽度的脉 冲,直到形成所需的输出电压。
当正确的输出电压建立后,放大器A2控制了放大器A1反相输入端的电压。C1将继续通过R3充电,使二极管D2反向偏置并使C1不再受调制器的影响。当开关电源关断后,C1将很快地通过D3放电,为下一次的启动动作重新设置C1在输入电压较高时,D1可防止Q1被大于正向二极管压降的电压反向偏置。
图191 工作周期可控的开关电源软启动电路
此电路不仅提供接通延时和软启动,而且提供了低压禁止作用,防止变压器在供电电压完全建立前启动。
这一基本原理可能有很多的变化。图192所示为一个应用于图182中晶体管启动电路的软启动系统。此例中,直到辅助电容C3已充电和Q1关断时,ZD2的输入才变高,软启动才开始。因此,在本电路中,在软启动能够开始之前 开关电源电压和辅助电源电压必须能够正确地建立起来。这将保证变换器在正确的控制状况下启动。


