1、适用范围不同:5V电压一般是供给小信号电路供电所用的,如向主板电路供电等,5VSB电压只要接通电源后,副开关电源电路先工作,输出这5VSB电压供给信号板的CPU及遥控与按键电路。
2、概念不同:stb是电源板的二次开启脚,一般待机0V,给5v开机也有主板待机5V,需0V开机,这两种情况都需要持续就是保持5V或者低电平。

3、运作过程不同:5vsb待机就有,而二次开机后,开/待机三极管导通,输出Vcc电压(通常为14V~20V),供给PFC芯片及主电源PWM芯片此时PFc电路工作。
扩展资料:

Stm32(此文针对stm32f103rb,其他型号可能稍有差异)定时器一共分为三种:tim1和tim8是高级定时器,6和7是基本定时器,2—5是通用定时器。
另外通用的可以输出四路pwm信号互不影响。高级定时器可以输出三对互补pwm信号外加ch4通道,也就是一共七路。
所以这样算下来stm32一共可以生成45+72=30路pwm信号。接下来还有功能上的区别:通用定时器的pwm信号比较简单,就是普通的调节占空比调节频率。
ATX电源5VSB电路原理
电源故障,电源线故障。
1、更换电源中的5VSB,更换后查看是否电脑电源只有310V无启动5VSB。

2、更换电脑的电源线,更换后查看是否电脑电源只有310V无启动5VSB。
如果将电源的5VSB与5V短接是否可以?
ATX电源增加了一个辅助开关电源,如图所示。当ATX电源交流输入端一旦有220V的交流电时,辅助电源就开始工作,一路经整流7805三端稳压器稳压,输出+5V电压供给ATX主板内部一部分在关机状态下要保持工作的芯片,如网络通信接口、电源监控单元、系统时钟等部分芯片使用;另一路经整流滤波,输出辅助+12V电源,供给ATX电源内部TL494等芯片工作,为ATX电源主变换电路的启动作准备。,辅助电源本身也是一个完整的开关电源。只要ATX电源一上电,辅助电源便开始工作,输出的两路电压,一路为+5VSB电源,该输出连接到ATX主板的“电源监控部件”,作为它的工作电压,使操作系统可以直接对电源进行管理。通过此功能,实现远程开机,完成电脑唤醒功能;另一路输出电压为保护电路、控制电路等电路供电。 ,PS-ON控制电路: ATX电源最主要的特点就是,它采用“+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PS-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,如在WIN9X平台下,发出关机指令,使“PS-ON”变为+5V,ATX电源就自动关闭。
主板跳线+5v和+5vSB有什么区别
表述约定:为了便于区分,现在讲5VSB称为5VSB ,将主板D头的5V输出称为5V+,将USB线路中的5V称为 USB 5V。现在状况是,由于USB HUB的设计使用了简单的将USB 5V与D头的5v+短接的设计;以及关机后主机的USB 5V输出的是5VSB;所以实际上关机状态下已经将5VSB与5V+短接了,并且造成了5VSB反向向5V+供电的情况,使得所有依赖5V+的电路都处于工作状态。不过现在用个继电器完美解决问题了,逻辑上也就是在D头没有电(关机)时,将D头完全从USB HUB断开,防止5VSB回流;在D头有电时(开机),则D头接入USB HUB,与5VSB短接。至于影响,分析如下:在关机状态下,D头的5V+与从主板来的USB 5V(此时是5VSB)是断开的,但是USB HUB仍然能够输出 5VSB,如果需要离线充电、键鼠唤醒开机等都能使用;开机后,主板上的USB口5V会自动从5VSB切换到5V+,而 USB HUB也同样将D头的5V+接入了来自主板的USB 5V(此时是5V+),则不存在5VSB与5V+短接的问题;即使主板本身处理不当,无论开关机始终都从5VSB取5V,也无妨,开机后电源的5VSB与5V+之间没有电位差,也不会有影响。
①、向这 “十5V电压”是供给小信号电路供电所用的,比如向主板电路供电等。
②、向这 “十5VSB”电压 只要接通电源后,副开关电源电路先工作,输出 “这十5VSB”电压供给信号板的CPU及遥控与按键电路,此时整机进入待机状态;二次开机后,开/待机三极管导通,输出Vcc电压(通常为十14V~十20V),供给PFC芯片及主电源PWM芯片此时PFc电路工作,将十300Ⅴ脉动直流电压升至约十380Ⅴ的直流电压,主开关电源脉宽振荡器开女台工作,这时才输出十5V、十12V、及十24V电压,从此本机负载电路开始工作的。


