24针电源接口
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atx电源规范ATX电源规范(ATX Power Supply Specification)是由英特尔公司于1995年发布的一项电源规范,目的是为个人计算机(PC)提供标准化的电源接口和性能要求。
该规范已经成为全球通用的PC电源标准,几乎所有的PC电源都符合ATX规范。
ATX电源规范的最新版本是ATX12V 2.4版本,它提供了一系列的规范要求,包括电源接口、电源输出、功率因素、效率、电源保护等方面。
以下是ATX电源规范的一些主要内容:1. 电源接口:ATX规范定义了一个标准的电源接口,包括主要供电接口24针或20+4针(用于连接主板的主电源接口)、12V供电接口4+4针或8针(用于连接主板的CPU和电源接口)以及各种辅助供电接口(如SATA、PCI-E、Molex等)。
2. 电源输出:ATX规范规定了电源的输出电压和电流要求,包括+3.3V、+5V、+12V等电压通道。
不同功率等级的电源有不同的输出能力,以满足各种配置要求。
3. 功率因素和效率:ATX规范要求电源具有高功率因素和高效率。
功率因素是电源输入和输出的比值,影响电源的能量利用效率和稳定性。
效率是电源输出功率与输入功率的比值,影响电源的能量消耗和发热情况。
4. 电源保护:ATX规范要求电源具备各种保护功能,以确保计算机的安全和稳定运行。
这些保护功能包括过电流保护、过电压保护、欠电压保护、短路保护、过温保护等。
当电源出现异常情况时,保护功能会自动触发,以避免对计算机和用户造成损害。
5. 低噪音和散热设计:ATX规范要求电源具备低噪音和散热设计,以确保电源能够在长时间高负载下保持稳定工作。
这些设计包括风扇控制、良好的散热结构、优化的电路布局等。
ATX电源规范的应用范围广泛,不仅适用于台式机电源,也适用于服务器、工控机、嵌入式系统等各种设备。
同时,ATX规范的不断更新和完善,也使得电源能够适应新技术的发展和需求的变化。
总之,ATX电源规范是一项为PC提供标准化电源接口和性能要求的规范。
电脑电源主板电源插头20pin针以及AT X使用的24PIN针针脚定义(转)1. 24针A TX电源排针(Pin)的标准定义为:14号针(Pin 14 PS-ON)就是控制电源开启关闭的。
单个针没有回路怎么控制开关,其实所有的地线(GND)都可以与其他任意针组成回路,所谓“低电位”开启,“高电位”关闭,就是当Pin 14针与G ND 针短接后,Pi n 14针本身的电位就低了,电源也就开启了,反之亦然。
现在很清楚了——要想无主板开启ATX电源,只需要将Pin 14针(绿色线,图中也标绿了)与任意一个GND针(黑色线,图中标灰了)短接就可以。
14号针(Pin 14PS-ON)就是控制电源开启关闭的。
单个针没有回路怎么控制开关,其实所有的地线(GND)都可以与其他任意针组成回路,所谓“低电位”开启,“高电位”关闭,就是当P in 14针与GN D 针短接后,Pin 14针本身的电位就低了,电源也就开启了,反之亦然。
现在很清楚了——要想无主板开启ATX电源,只需要将Pin 14针(绿色线,图中也标绿了)与任意一个GND针(黑色线,图中标灰了)短接就可以。
红Re d=+5V橙Ora nge=+3.3V黄Yellow=+12V兰Blue=-12V绿Green=PS_ON紫Pu rple=+5VSB灰Gray=PWR_OK白White=—5V黑Blac k=COM=GND=接地24pin 我们使用的ATX开关电源,输出的电压有+12V、-12V、+5V、-5V、+3.3V等几种不同的电压。
在正常情况下,上述几种电压的输出变化范围允许误差一般在5%之内,如下表所示,不能有太大范围的波动,否则容易出现死机的数据丢失的情况。
i915/925使用新的电源架构ATX 12V-24针,它的标准接口从原来的两个提升至三个。
20pin&24pinATX电源针脚定义无主板启动电源——ATX电源接口各线的定义(注意:电源端,主板端口需镜像)AT电源只要能把电源打开就行了,可现在的ATX电源都是电位控制开关而非机械开关,这就需要从电源的那一排查线孔中找出可以激活电源的那个针(Pin)。
ATX电源排针(Pin)的标准定义为???无主板启动电源——ATX电源接口各线的定义(20针和24针的都有)AT电源只要能把电源打开就行了,可现在的ATX电源都是电位控制开关而非机械开关,这就需要从电源的那一排查线孔中找出可以激活电源的那个针(Pin)。
ATX电源排针(Pin)的标准定义为:14号针(Pin14PS-ON)就是控制电源开启关闭的。
单个针没有回路怎么控制开关,其实所有的地线(GND)都可以与其他任意针组成回路,所谓“低电位”开启,“高电位”关闭,就是当Pin14针与GND针短接后,Pin14针本身的电位就低了,电源也就开启了,反之亦然。
现在很清楚了——要想无主板开启ATX电源,只需要将Pin14针(绿色线,图中也标绿了)与任意一个GND针(黑色线,图中标灰了)短接就可以。
红Red=+5V橙Orange=+3.3V黄Yellow=+12V兰Blue=-12V绿Green=PS_ON紫Purple=+5VSB灰Gray=PWR_OK白White=—5V黑Black=COM=GND=接地24pin我们使用的ATX开关电源,输出的电压有+12V、-12V、+5V、-5V、+3.3V等几种不同的电压。
在正常情况下,上述几种电压的输出变化范围允许误差一般在5%之内,如下表所示,不能有太大范围的波动,否则容易出现死机的数据丢失的情况。
i915/925使用新的电源架构ATX12V-24针,它的标准接口从原来的两个提升至三个。
这种分离式的设计,与过往在服务器上的EPS电源很相似,EPS使用+12V两路独立供电的,两个+12V电压输出分别对CPU和其它I/O设备进行供电,这样可以减少由如硬盘光驱等设备对CPU工作时的影响,大大提高系统的稳定性。
24针ATX电源接口电路图电源是主机的心脏,为电脑的稳定工作源源不断提供能量。
对于不同定位的电源,它的输出导线的数量有所不同,但都离不开花花绿绿的这9种颜色:黄、红、橙、紫、蓝、白、灰、绿、黑。
健全的PC电源中都具备这9种颜色的导线(目前主流电源都省去了白线),它们的具体功能相信还有不少网友搞不清楚,今天就给大家详细的讲解一下。
ATX电源线颜色定义:黄色:+12V黄色的线路在电源中应该是数量较多的一种,随着加入了CPU和PCI-E显卡供电成分,+12V的作用在电源里举足轻重。
+12V一直以来硬盘、光驱、软驱的主轴电机和寻道电机提供电源,及为ISA 插槽提供工作电压和串口设备等电路逻辑信号电平。
+12V的电压输出不正常时,常会造成硬盘、光驱、软驱的读盘性能不稳定。
当电压偏低时,表现为光驱挑盘严重,硬盘的逻辑坏道增加,经常出现坏道,系统容易死机,无法正常使用。
偏高时,光驱的转速过高,容易出现失控现象,较易出现炸盘现象,硬盘表现为失速,飞转。
目前,如果+12V供电短缺直接会影响PCI-E显卡性能,并且影响到CPU,直接造成死机。
蓝色:-12V-12V的电压是为串口提供逻辑判断电平,需要电流不大,一般在1A以下,即使电压偏差过大,也不会造成故障,因为逻辑电平的0电平从-3V到-15V,有很宽的范围。
红色:+5V+5V导线数量与黄色导线相当,+5V电源是提供给CPU和PCI、AGP、ISA 等集成电路的工作电压,是电脑中主要的工作电源。
目前,CPU都使用了+12V和+5V的混合供电,对于它的要求已经没有以前那么高。
只是在最新的Intel ATX12V 2.2版本加强了+5V的供电能力,加强双核CPU的供电。
它的电源质量的好坏,直接关系着计算机的系统稳定性。
白色:-5V目前市售电源中很少有带白色导线的,白色-5V也是为逻辑电路提供判断电平的,需要电流很小,一般不会影响系统正常工作,基本是可有可无。
橙色:+3.3V这是ATX电源专门设置的,为内存提供电源。
20针电源和24针电源的区别目前24针新型主板关于增加的4针电路有两种设计:一种出现在早期的24针主板上,以最重要的12V为例,是与原20针的12V并在一起连通主板的开关电路(很少见,主要由于开关电路仍然使用旧规范设计,仅仅更换了通过能力更强的IC,典型的过渡型设计);另一种则是单独连通主板的开关电路(甚至其他开关电路如PCI-E)。
这样,当使用20针电源的时候,主板需要的12V和5V电能全部由单路提供,当主板需要更多的电能来满足高功率硬件时,结果只有一个:在单路上通过更大的电流。
如果电源输出电流不足,会引发电源自身的过载保护切断输出,但是偏偏它能耐大,可以提供足够大的电流,而且这个电流大到足够毁掉电源插口。
所以老式20针大功率电源更需要谨慎使用。
24针电源多出4个针不是可有可无的,特别是硬件较多、功耗较大时尤显重要,况且在有些主板上还是设计专为PCI-E供电,还必须要用24针电源。
Intel当年P4的诞生带来了专为CPU供电的4Pin接头,而此次PCIE平台所带来的额外4Pin 可以说是专为PCIE显卡供电的(通过金手指)。
根据Intel的相关标准,PCI-E接口所能提供的最大功率为75W,这足足是AGP(25W)的3倍!不同定位的电源,它的输出导线的数量有所不同,但都离不开9种颜色:黄、红、橙、紫、蓝、白、灰、绿、黑。
但是目前主流电源都省去了白线。
黄色:+12V黄色的线路在电源中应该是数量较多的一种,随着加入了CPU和PCI-E显卡供电成分,+12V的作用在电源里举足轻重。
+12V一直以来硬盘、光驱、软驱的主轴电机和寻道电机提供电源,及为ISA插槽提供工作电压和串口设备等电路逻辑信号电平。
+12V的电压输出不正常时,常会造成硬盘、光驱、软驱的读盘性能不稳定。
当电压偏低时,表现为光驱挑盘严重,硬盘的逻辑坏道增加,经常出现坏道,系统容易死机,无法正常使用。
偏高时,光驱的转速过高,容易出现失控现象,较易出现炸盘现象,硬盘表现为失速,飞转。
电源接口定义Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UTATX电源的接口定义(20针和24针)一、ATX电源的定义:ATX电源是计算机的工作电源,作用是把交流220V的电源转换为计算机内部硬件使用的直流5V,12V,24V等电压的电源ATX电源与AT电源的区别:与AT电源相比,ATX电源增加了“+、+5VSB、PS-ON”三个输出。
AT电源只要能把电源打开就行了,而ATX电源都是电位控制开关而非机械开关,这就需要从电源的那一排查线孔中找出可以激活电源的那个针(Pin),即PS-ON信号!14号针(Pin14PS-ON)就是控制电源开启关闭的。
单个针没有回路怎么控制开关,其实所有的地线(GND)都可以与其他任意针组成回路,所谓“低电位”开启,“高电位”关闭,就是当Pin14针与GND针短接后,Pin14针本身的电位就低了,电源也就开启了,反之亦然。
现在很清楚了——要想无主板开启ATX电源,只需要将Pin14针(绿色线,图中也标绿了)与任意一个GND针(黑色线,图中标灰了)短接就可以了!关于ATX电源增加的部分,其中“+”输出主要是供CPU用,而“+5VSB”、“PS-ON”输出则体现了ATX电源的特点。
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。
“PS-ON”小于1V伏时开启电源,大于伏时关闭电源。
二、ATX电源的结构特点:ATX电源是近年来在电脑中广泛采用的新型电源,它配合ATX主板,除了可以手动开关电源外,还支持软件开关电源以实现远程控制功能。
ATX电源是在AT电源的基础上发展起来的,它的主变换电路也是采用了半桥式开关电源,但从结构上讲ATX电源作了如下改进:电源增加了一个辅助开关电源。
当ATX电源交流输入端一旦有220 V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。
24针改14针电源方法24针改14针电源方法简介随着科技的不断发展,电源接口也在不断更新换代。
许多旧型号的电源接口,如24针接口,逐渐被14针接口取代。
本文将介绍24针改14针电源的多种常见方法,以便读者能够更好地适应新的电源接口标准。
方法一:使用转换器1.购买一款24针转14针的电源接口转换器。
2.将14针转换器插入主机的24针电源接口中。
3.插入14针电源接口的电源线。
方法二:定制转接线1.准备一根具有24针母头和14针公头的电源线。
2.使用鼓型钳剪下电源线两端的插头。
3.将24针母头焊接到主机电源接口。
4.将14针公头与14针电源接口相连接。
1.关闭电源并断开电源线。
2.拆除旧的24针电源接口,并取下14针电源接口。
3.将14针电源接口焊接到主机上。
4.使用绝缘胶布固定电源线。
方法四:购买新电源1.考虑购买一款具有14针接口的新电源。
2.根据主机需求,选择合适功率和规格的电源。
注意事项•在进行以上方法时,请务必断开电源并关机。
•如果不熟悉电子设备维修,请交给专业人员进行操作。
•根据不同的电源接口标准,可能需要进行额外的电路改装。
结论无论是使用转换器、定制转接线、改装电源还是购买新电源,都可以实现将主机的24针电源接口改为14针。
读者可以根据自身情况选择最适合自己的方法。
当然,转换过程中要注意安全,并在必要时寻求专业人士的帮助。
•购买一款24针转14针的电源接口转换器。
•将14针转换器插入主机的24针电源接口中。
•插入14针电源接口的电源线。
方法二:定制转接线•准备一根具有24针母头和14针公头的电源线。
•使用鼓型钳剪下电源线两端的插头。
•将24针母头焊接到主机电源接口。
•将14针公头与14针电源接口相连接。
方法三:改装电源•关闭电源并断开电源线。
•拆除旧的24针电源接口,并取下14针电源接口。
•将14针电源接口焊接到主机上。
•使用绝缘胶布固定电源线。
方法四:购买新电源•考虑购买一款具有14针接口的新电源。
24针电源各个针脚的定义:我们使用的ATX开关电源,输出的电压有+12V、-12V、+5V、-5V、+3.3V等几种不同的电压。
在正常情况下,上述几种电压的输出变化范围允许误差一般在5%之内,如下表所示,不能有太大范围的波动,否则容易出现死机的数据丢失的情况。
i915/925使用新的电源架构ATX 12V-24针,它的标准接口从原来的两个提升至三个。
这种分离式的设计,与过往在服务器上的EPS电源很相似,EPS使用+12V两路独立供电的,两个+12V电压输出分别对CPU 和其它I/O设备进行供电,这样可以减少由如硬盘光驱等设备对CPU工作时的影响,大大提高系统的稳定性。
-主电源仍然采用双排列电源,不过,从20针(2*10)升级到24针(2*12)主电源,就像服务器上的双CPU主板。
当然,只要你的电源功率足够,我们仍可使用传统的20针电源,但会缺少辅助电源输出功能,某些电源接口会失去作用。
使用20针电源还要注意一个问题,必须把电源插在接第一针上,11、12、23、24针不要连接。
24针电源针脚定义:1、+3.3V;2、+3.3V;3、地线;4、+5V;5、地线;6、+5V;7、地线;8、PWRGD(供电良好);9、+5V(待机);10、+12V;11、+12V;12、2*12连接器侦察;13、+3.3V;14、-12V;15、地线;16、PS-ON#(电源供应远程开关);17、地线;18、地线;19、地线;20、无连接;21、+5V;22、+5V;23、+5V;24、地线1、+3.3V;2、+3.3V;3、地线;4、+5V;5、地线;6、+5V;7、地线;8、PWRGD(供电良好);9、+5V(待机);10、+12V;11、+12V;12、2*12连接器侦察;13、+3.3V;14、-12V;15、地线;16、PS-ON#(电源供应远程开关);17、地线;18、地线;19、地线;20、无连接;21、+5V;22、+5V;23、+5V;24、地线-ATX 12V电源4针(2*2)接口,提供直接电源供应给CPU电压调整器,幸好,它没有进一步提升针脚数目,换言之,C PU的功耗虽大,还是在可控制范围之内。
20pin&24pin ATX电源针脚定义无主板启动电源——ATX电源接口各线的定义(注意:电源端,主板端口需镜像)AT电源只要能把电源打开就行了,可现在的ATX电源都是电位控制开关而非机械开关,这就需要从电源的那一排查线孔中找出可以激活电源的那个针(Pin)。
ATX电源排针(Pin)的标准定义为无主板启动电源——ATX电源接口各线的定义(20针和24针的都有)AT电源只要能把电源打开就行了,可现在的ATX电源都是电位控制开关而非机械开关,这就需要从电源的那一排查线孔中找出可以激活电源的那个针(Pin)。
ATX电源排针(Pin)的标准定义为:14号针(Pin 14 PS-ON)就是控制电源开启关闭的。
单个针没有回路怎么控制开关,其实所有的地线(GND)都可以与其他任意针组成回路,所谓“低电位”开启,“高电位”关闭,就是当Pin 14针与 GND 针短接后,Pin 14针本身的电位就低了,电源也就开启了,反之亦然。
现在很清楚了——要想无主板开启ATX电源,只需要将Pin 14针(绿色线,图中也标绿了)与任意一个GND针(黑色线,图中标灰了)短接就可以。
红Red=+5V橙Orange=+3.3V黄Yellow=+12V兰Blue=-12V绿Green=PS_ON紫Purple=+5VSB灰Gray=PWR_OK白White=—5V黑Black=COM=GND=接地24pin我们使用的ATX开关电源,输出的电压有+12V、-12V、+5V、-5V、+3.3V 等几种不同的电压。
在正常情况下,上述几种电压的输出变化范围允许误差一般在5%之内,如下表所示,不能有太大范围的波动,否则容易出现死机的数据丢失的情况。
i915/925使用新的电源架构ATX 12V-24针,它的标准接口从原来的两个提升至三个。
这种分离式的设计,与过往在服务器上的EPS电源很相似,EPS使用+12V 两路独立供电的,两个+12V电压输出分别对CPU和其它I/O设备进行供电,这样可以减少由如硬盘光驱等设备对CPU工作时的影响,大大提高系统的稳定性。
20与24针电源各个针脚定义一。
20针电源针脚定义自从1998年1月公布了ATX2.01电源标准后,以后生产的电源都兼容这个标准,只不过各路电压的输出电流在不断增加。
我们使用的ATX开关电源,输出的电压有+12V、-12V、+5V、-5V、+3.3V等几种不同的电压。
在正常情况下,上述几种电压的输出变化范围允许误差一般在5%之内,如下表所示,不能有太大范围的波动,否则容易出现死机的数据丢失的情况。
标准电压值电线颜色最小电压值最大电压值+5V 红色4.75 5.25-5V 白色-4.75 -5.25+12V 黄色11.4 12.6-12V 蓝色-11.4 -12.6+3.3V 橙色3.135 3.465-ATX 12V电源4针(2*2)接口,提供直接电源供应给CPU电压调整器,幸好,它没有进一步提升针脚数目,换言之,CPU的功耗虽大,还是在可控制范围之内。
1、地线;2、地线;3、+12V;4、+12V主板上的电源插头ATX电源输出接口ATX电源20针输出电压及功能定义表针脚名称颜色说明1 3.3V 橙色+3.3 VDC2 3.3V 橙色+3.3 VDC3 COM 黑色Ground4 5V 红色+5 VDC5 COM 黑色Ground6 5V 红色+5 VDC7 COM 黑色Ground8 PWR_OK 灰色Power Ok (+5V & +3.3V is ok)9 5VSB 紫色+5 VDC Standby Voltage (max 10mA)10 12V 黄色+12 VDC11 3.3V 橙色+3.3 VDC12 -12V 蓝色-12 VDC13 COM 蓝色Ground14 /PS_ON 绿色Power Supply On (active low)15 COM 黑色Ground16 COM 黑色Ground17 COM 黑色Ground18 -5V 白色-5 VDC19 5V 红色+5 VDC20 5V 红色+5 VDC测试的方法:为了方便测试读数,我们使用数字万用表20V直流档来测试。
ATX电源的接口定义(20针和24针)一、ATX电源的定义:ATX电源是计算机的工作电源,作用是把交流220V的电源转换为计算机内部硬件使用的直流5V,12V,24V等电压的电源ATX电源与AT电源的区别:与AT电源相比,ATX电源增加了“+3.3V、+5VSB、PS-O N ”三个输出。
AT电源只要能把电源打开就行了,而ATX电源都是电位控制开关而非机械开关,这就需要从电源的那一排查线孔中找出可以激活电源的那个针(Pin),即PS-ON信号!14号针(Pin 14 PS-O N)就是控制电源开启关闭的。
单个针没有回路怎么控制开关,其实所有的地线(GND)都可以与其他任意针组成回路,所谓“低电位”开启,“高电位”关闭,就是当Pin 14针与GND 针短接后,Pin 14针本身的电位就低了,电源也就开启了,反之亦然。
现在很清楚了——要想无主板开启ATX电源,只需要将Pin 14针(绿色线,图中也标绿了)与任意一个G N D针(黑色线,图中标灰了)短接就可以了!关于ATX电源增加的部分,其中“+3.3V”输出主要是供CPU用,而“+5VSB”、“PS-ON”输出则体现了ATX电源的特点。
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。
“PS-ON”小于1V伏时开启电源,大于4.5伏时关闭电源。
二、ATX电源的结构特点:ATX电源是近年来在电脑中广泛采用的新型电源,它配合ATX主板,除了可以手动开关电源外,还支持软件开关电源以实现远程控制功能。
ATX电源是在AT电源的基础上发展起来的,它的主变换电路也是采用了半桥式开关电源,但从结构上讲ATX电源作了如下改进:1.ATX电源增加了一个辅助开关电源。
当ATX电源交流输入端一旦有2 20V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。
20p i n&24p i n A T X电源针脚定义无主板启动电源——ATX电源接口各线的定义注意:电源端,主板端口需镜像AT电源只要能把电源打开就行了,可现在的ATX电源都是电位控制开关而非机械开关,这就需要从电源的那一排查线孔中找出可以激活电源的那个针Pin;ATX电源排针Pin的标准定义为无主板启动电源——ATX电源接口各线的定义20针和24针的都有AT电源只要能把电源打开就行了,可现在的ATX电源都是电位控制开关而非机械开关,这就需要从电源的那一排查线孔中找出可以激活电源的那个针Pin;ATX电源排针Pin的标准定义为:14号针Pin14PS-ON就是控制电源开启关闭的;单个针没有回路怎么控制开关,其实所有的地线GND都可以与其他任意针组成回路,所谓“低电位”开启,“高电位”关闭,就是当Pin14针与GND针短接后,Pin14针本身的电位就低了,电源也就开启了,反之亦然;现在很清楚了——要想无主板开启ATX电源,只需要将Pin14针绿色线,图中也标绿了与任意一个GND针黑色线,图中标灰了短接就可以;红Red=+5V橙Orange=+3.3V黄Yellow=+12V兰Blue=-12V绿Green=PS_ON紫Purple=+5VSB灰Gray=PWR_OK白White=—5V黑Black=COM=GND=接地24pin我们使用的ATX开关电源,输出的电压有+12V、-12V、+5V、-5V、+3.3V等几种不同的电压;在正常情况下,上述几种电压的输出变化范围允许误差一般在5%之内,如下表所示,不能有太大范围的波动,否则容易出现死机的数据丢失的情况;i915/925使用新的电源架构ATX12V-24针,它的标准接口从原来的两个提升至三个;这种分离式的设计,与过往在服务器上的EPS电源很相似,EPS使用+12V两路独立供电的,两个+12V电压输出分别对CPU和其它I/O设备进行供电,这样可以减少由如硬盘光驱等设备对CPU工作时的影响,大大提高系统的稳定性;-主电源仍然采用双排列电源,不过,从20针210升级到24针212主电源,就像服务器上的双CPU主板;当然,只要你的电源功率足够,我们仍可使用传统的20针电源,但会缺少辅助电源输出功能,某些电源接口会失去作用;使用20针电源还要注意一个问题,必须把电源插在接第一针上,11、12、23、24针不要连接;24针电源针脚定义:1、+3.3V;2、+3.3V;3、地线;4、+5V;5、地线;6、+5V;7、地线;8、PWRGD供电良好;9、+5V待机;10、+12V;11、+12V;12、212连接器侦察;13、+3.3V;14、-12V;15、地线;16、PS-ON电源供应远程开关;17、地线;18、地线;19、地线;20、无连接;21、+5V;22、+5V;23、+5V;24、地线1、+3.3V;2、+3.3V;3、地线;4、+5V;5、地线;6、+5V;7、地线;8、PWRGD供电良好;9、+5V待机;10、+12V;11、+12V;12、212连接器侦察;13、+3.3V;14、-12V;15、地线;16、PS-ON电源供应远程开关;17、地线;18、地线;19、地线;20、无连接;21、+5V;22、+5V;23、+5V;24、地线-ATX12V电源4针22接口,提供直接电源供应给CPU电压调整器,幸好,它没有进一步提升针脚数目,换言之,CPU的功耗虽大,还是在可控制范围之内;1、地线;2、地线;3、+12V;4、+12V为了降低CPU供电部分的发热量,厂商们对电源回路也进改进,以往两个MOSFET管为一组进行供电,6个就是三相电源,现在,某些主板使用了四个MOSFET管为一组,两组电源供电;把来自两颗MOSFET管的热量,平摊到四颗上,无论从降低主板供电元器件的温度,还是最大可提供的电流强度来说,都有一定的好处;我们不能从两相少于三相,就说新主板的设计差;各种电压给什么供电1.+12V +12V一般为硬盘、光驱、软驱的主轴电机和寻道电机提供电源,及为ISA插槽提供工作电压和串口等电路逻辑信号电平;如果+12V的电压输出不正常时,常会造成硬盘、光驱、软驱的读盘性能不稳定;当电压偏低时,表现为光驱挑盘严重,硬盘的逻辑坏道增加,经常出现坏道,系统容易死机,无法正常使用;偏高时,光驱的转速过高,容易出现失控现象,较易出现炸盘现象,硬盘表现为失速,飞转; 2.-12V -12V的电压是为串口提供逻辑判断电平,需要电流较小,一般在1安培以下,即使电压偏差较大,也不会造成故障,因为逻辑电平的0电平为-3到-15V,有很宽的范围; 3.+5V +5V电源是提供给CPU和PCI、AGP、ISA等集成电路的工作电压,是计算机主要的工作电源;它的电源质量的好坏,直接关系着计算机的系统稳定性;多数AMD的CPU其+5V的输出电流都大于18A,最新的P4CPU其提供的电流至少要20A;另外AMD和P4的机器所需要的+5VSB的供电电流至少要720MA或更多,其中P4系统电脑需要的电源功率最少为230W; 如果没有足够大的+5V电压提供,表现为CPU 工作速度变慢,经常出现蓝屏,屏幕图像停顿等,计算机的工作变得非常不稳定或不可靠;4.-5V -5V也是为逻辑电路提供判断电平的,需要的电流很小,一般不会影响系统正常工作,出现故障机率很小;5.+3.3V 这是ATX电源专门设置的,为内存提供电源;该电压要求严格,输出稳定,纹波系数要小,输出电流大,要20安培以上;大多数主板在使用SDRAM内存时,为了降低成本都直接把该电源输出到内存槽;一些中高档次的主板为了安全都采用大功率场管控制内存的电源供应,不过也会因为内存插反而把这个管子烧毁;如果主板使用的是+2.5VDDR内存,主板上都安装了电压变换电路;如果该路电压过低,表现为容易死机或经常报内存错误,或WIN98系统提示注册表错误,或无法正常安装操作系统;6.+5VSB+5V待机电源ATX电源通过PIN9向主板提供+5V720MA的电源,这个电源为WOLWake-upOnLan和开机电路,USB接口等电路提供电源;如果你不使用网络唤醒等功能时,请将此类功能关闭,跳线去除,可以避免这些设备从+5VSB供电端分取电流;7.P-ON电源开关端P-ON端PIN14脚为电源开关控制端,该端口通过判断该端口的电平信号来控制开关电源的主电源的工作状态;当该端口的信号电平大于1.8V时,主电源为关;如果信号电平为低于1.8V时,主电源为开;因此在单独为开关电源加电的情况下,可以使用万用表测试该脚的输出信号电平,一般为4V左右;因为该脚输出的电压为信号电平,开关电源内部有限流电阻,输出电流也在几个毫安之内,因此我们可以直接使用短导线或打开的回形针直接短路PIN14与PIN15即地,还有3、5、7、13、15、16、17针,就可以让开关电源开始工作;此时我们就可以在脱机的情况下,使用万用表测试开关电源的输出电压是否正常; 记住:有时候虽然我们使用万用表测试的电源输出电压是正确的,但是当电源连接在系统上时仍然不能工作,这种情况主要是电源不能提供足够多的电流;典型的表现为系统无规律的重启或关机;所以对于这种情况我们只有更换功率更大的电源;8.P-OK电源好信号一般情况下,灰色线P-OK的输出如果在2V以上,那么这个电源就可以正常使用;如果P-OK的输出在1V以下时,这个电源将不能保证系统的正常工作,必须被更换; 9.220VAC市电输入一般我们大家都不关心计算机使用的市电供应,可是这是计算机工作所必须的,也是大家经常忽略的;在安装计算机时,我们必须使用有良好接地装置的220V市电插座,变化范围应该在10%之内;如果市电的变化范围太大时,我们最好使用100-260V之间宽范围的开关电源,或者使用在线式的UPS电源;-预备电源4针14接口,为PCIExpressx16显卡提供电源,1、+12V;2、地线;3、地线;4、+5V8针24接口,并非所有915/925主板都有这个预备电源接口,只在某些高端主板上才可以看到;对于i915/925主板,常见有两种供电搭配:一是24针主电源+ATX12V,这样可以提供144W的电能供主板使用;二是20针主电源+ATX12V+预备电源,主电源和预备电源每个提供72W,总共也是144W;按照英特尔的规格,它为每个插卡提供2A的+5V电流,如果使用6条扩展槽+PCIExpressx16的全负载形式,它们不能超过14A,否则再强的电源亦无法提供足够的电量,过高的电流可能会导致主板的烧毁;。
电源接口定义(总19页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除ATX电源的接口定义(20针和24针)一、ATX电源的定义:ATX电源是计算机的工作电源,作用是把交流220V的电源转换为计算机内部硬件使用的直流5V,12V,24V等电压的电源ATX电源与AT电源的区别:与AT电源相比,ATX电源增加了“+3.3V、+5VSB、PS-ON ”三个输出。
AT电源只要能把电源打开就行了,而ATX电源都是电位控制开关而非机械开关,这就需要从电源的那一排查线孔中找出可以激活电源的那个针(Pin),即PS-ON信号!14号针(Pin 14 PS-O N)就是控制电源开启关闭的。
单个针没有回路怎么控制开关,其实所有的地线(GND)都可以与其他任意针组成回路,所谓“低电位”开启,“高电位”关闭,就是当Pin 14针与 GND 针短接后,Pin 14针本身的电位就低了,电源也就开启了,反之亦然。
现在很清楚了——要想无主板开启ATX电源,只需要将Pin 14针(绿色线,图中也标绿了)与任意一个GND针(黑色线,图中标灰了)短接就可以了!关于ATX电源增加的部分,其中“+3.3V”输出主要是供CPU用,而“+5VSB”、“PS-ON”输出则体现了ATX电源的特点。
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。
“PS-ON”小于1V伏时开启电源,大于4.5伏时关闭电源。
二、ATX电源的结构特点:ATX电源是近年来在电脑中广泛采用的新型电源,它配合ATX主板,除了可以手动开关电源外,还支持软件开关电源以实现远程控制功能。
ATX电源是在AT电源的基础上发展起来的,它的主变换电路也是采用了半桥式开关电源,但从结构上讲ATX电源作了如下改进:1.ATX电源增加了一个辅助开关电源。