电脑电源的技术参数
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选购电脑电源的六个重点参数您在选购电脑电源的时候,一定要注意以下这六个电源的参数,这对您能否选择一款优质电源很有帮助的噢~一、电源的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、电源的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、电源的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ATX2.01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。
CPCI电源参数是指计算机电源的规格和参数,通常包括额定功率、电压、电流、频率等。
这些参数对于计算机的正常运行和维护非常重要。
首先,额定功率是计算机电源最重要的参数之一。
它表示电源在正常工作条件下能够提供的持续输出功率,即电源在长时间使用下不会过热烧毁的能力。
一般来说,计算机电源的额定功率应该至少是计算机所有硬件总功率之和的1.5倍以上,以确保电源的稳定性和可靠性。
其次,电压和电流参数也是计算机电源的重要参数。
电压是指电源输出的标准值,通常为220V(交流电)或12V(直流电)。
电流是指电源输出电流的大小,通常由电压和功率因数决定。
在选择电源时,需要注意电源的输出电压和电流是否符合计算机硬件的要求,特别是对于一些高端硬件,如显卡、固态硬盘等,需要选择输出电压和电流较大的电源。
此外,频率参数也是计算机电源的重要指标之一。
交流电的频率通常为50Hz或60Hz,对于一些特殊的计算机硬件(如一些特殊的服务器)需要选择特定频率的电源。
同时,需要注意电源的额定频率是否符合要求,如果不符合要求,则需要更换更高规格的电源。
除了以上基本参数外,还有一些其他参数需要注意。
例如,功率因数、转换效率、保护功能等。
功率因数是指电源转换效率的重要指标之一,通常需要选择功率因数较高的电源,以确保能源的有效利用和环保性。
转换效率是指电源将输入的电能转化为输出的电能的效率,一般来说,选择转换效率较高的电源可以减少能源的浪费和消耗。
保护功能是指电源应具备的各种保护措施,如过载保护、过电压保护、过电流保护等,这些保护功能可以有效地避免计算机硬件受到损害。
总之,CPCI电源参数是计算机正常稳定运行的重要保障之一。
在选择电源时,需要综合考虑电源的额定功率、电压、电流、频率、功率因数、转换效率以及保护功能等因素,以确保计算机能够正常稳定地运行。
同时,还需要注意电源的品质和品牌,选择正规品牌和厂商生产的电源产品,以确保电源的质量和可靠性。
了解电脑电源的功率和效率电脑电源是电脑硬件中不可或缺的部分,它为电脑提供电力,确保电脑正常运行。
而了解电脑电源的功率和效率对于选购和使用电脑具有重要意义。
本文将就电脑电源的功率和效率进行详细介绍,帮助读者更好地理解电脑电源的性能。
一、电脑电源的功率电脑电源的功率是指它能够提供的总功率输出。
功率通常以瓦特(W)为单位来表示。
在选购电脑电源时,我们经常会看到一些如“400W”、“500W”之类的标示,这是指该电源的功率。
电脑电源的功率主要决定了它能够为电脑提供的电力大小。
功率越高,电源所能供应的电流和电压也就越大,能够支持更高性能的硬件配置。
例如,一台配置高端显卡、大功率处理器的游戏电脑就需要一个功率较高的电源来满足其电能需求。
然而,并不是功率越高越好,过高的功率可能会浪费电能,同时还会增加电源的体积和成本。
因此,在选择电脑电源时,我们需要根据实际需求来合理选择功率大小。
二、电脑电源的效率电脑电源的效率是指它所能转换的输入电能与输出电能之间的关系。
效率通常以百分比来表示。
例如,如果一个电源的效率为80%,那么它能够将输入的电能的80%转化为输出电能,剩余的20%则以热量的形式散失。
高效率的电源能够更好地利用输入电能,减少能量损耗,降低电能转化过程中的热量产生,从而提高电源的稳定性和可靠性。
同时,高效率的电源也可以减少对环境的负面影响,降低能源消耗,减少碳排放。
在实际应用中,一般建议选择效率在80%以上的电源,这样可以保证电源的稳定性和可靠性,并有助于节能减排。
三、功率和效率的关系功率和效率是电脑电源的两个重要性能指标,它们之间存在一定的关系。
通常情况下,功率越高的电源,其效率也越高。
这是因为功率较高的电源通常会采用更先进的技术和设计,能够在电能转化过程中减少能量损耗,提高效率。
另外,功率和效率也会受到电源负载的影响。
在实际使用中,电脑电源的负载率并不是一直保持在满载状态,而是根据电脑的实际工作需求不断变化。
电脑电源的输出参数到底是什么意思?一张图让你明白展开全文很多朋友买回来电源,发现电源铭牌上的参数很复杂看不到,今天我来带大家认识一下电脑电源输入输出参数究竟指什么。
电源的输入电源的主要作用是将220V左右的市电,转化为电脑内部所需要的电压和电流。
从图片中我们可以看到,这款电源支持输入为:100-240V~8-4A 60/50Hz。
前面的100-240V是指可接受的输入电压,中国的市电电压在220V左右,而日本在100V,为了产品能在世界各地使用,一般电源支持很宽的输入电压。
8-4A是指可接受的输入电流,对于中国来说就是220V-4A。
电源的输出主板24pin主供电接口从图中可以看到,主板的24Pin供电接口就包含了+12V、+3.3V、+5V、-12V以及+5VSB这5中电压,我们可以从下图中看到这5种供电接口与主板各组件的关系。
电源输出的对象芯片组:主板上各种芯片所需供电,所需电压并不高,功耗小PCI-E插槽:是显卡的主流接口,+3.3V主要是I/O芯片以及外围电路的供电,功耗并不高,直接从PCI-E插槽获取即可;而+12V则需要供给GPU以及显存使用,可以说是显卡的主要供电来源,除了从PCI-E插槽上获取外,中高端产品还需要从外接的6pin或8pin供电接口获取,功耗很大。
PCI插槽:网卡,声卡等插槽,因为大多数主板集成了网卡声卡,故这两个插槽使用的比较少。
内存插槽:内存条电压一般是3.3V转化为1.2V或1.5V使用,功耗小。
风扇/USB接口/+5V待机:功耗均很小。
主板上还有CPU插槽,是通过一个独立的4pin或者8pin的接口供电,使用+12V的供电电压。
各种硬盘使用的电压现在使用+12V/5V来转换,耗电量小。
总结电脑用电的大头是CPU和显卡,它们都使用+12V供电,所以大家在选购电源时应选择+12V功率高的电源,比如文中提到的电源,+12V为504W,占总输出功率的91%。
看到这里大家对电压的输入和输出一定有了新的认识了,下一篇我们会讲一讲电源的白牌金牌等代表什么,我们该如何选。
如何选择适合自己的电脑电源电脑电源是电脑硬件中非常重要的一个组成部分,它提供电能供给电脑的各个部件正常运作。
选择适合自己的电脑电源不仅关乎电脑性能的稳定和延长使用寿命,还涉及到电能的有效利用和节约能源。
本文将从功率需求、品牌可靠性、节能环保等方面为你详细介绍如何选择适合自己的电脑电源。
一、功率需求电脑电源的功率需求是选择合适电源的基础。
功率太小会导致电源无法满足电脑工作的需求,功率太大则会浪费能源。
首先,你需要了解自己的电脑的整体功率需求。
这可以通过查看电脑各个硬件设备的功率标识来得知,比如显卡、CPU等。
然后将这些功率数值加总,以此来判断所需的电源总功率。
通常来说,普通办公电脑需要300瓦特左右的电源,而游戏电脑以及高性能电脑则需要更高功率的电源。
二、品牌可靠性选择一个可靠的品牌是确保电脑电源质量的关键。
市场上有很多电源品牌,如安钛克、海盗船、酷冷至尊等,这些品牌通常拥有良好的口碑和信誉,其产品也经过多次验证和测试。
因此,选择这些知名品牌的电脑电源是一种明智的选择。
此外,你还可以通过查阅电源品牌的评测报告和用户评价来了解不同品牌的性能和质量,从而做出更有把握的选择。
三、能效比和环保性电源的能效比和环保性也是选择电脑电源时需要考虑的因素之一。
能效比是指电源从电网中获取的电能与输出给计算机的有效功率之间的比值。
在同等功率的情况下,能效比高的电源能够更加高效地转化电能,有效降低能源的浪费。
因此,选择能效比高于80%的电脑电源有助于减少电能的消耗。
同时,环保性也是一个重要考虑因素。
一些电源产品采用了环保材料和设计,在减少对环境的污染和资源消耗方面具有优势,更符合现代人对于环境友好的追求。
四、稳定性和保护功能稳定性和保护功能是一台电脑电源必备的特性。
稳定性主要表现在电压稳定性和电流输出的纹波值上,电压波动过大会给电脑带来损害。
保护功能主要包括过流保护、过压保护、过载保护等,这些保护机制可以保证电源在异常情况下自动断电,避免损坏电脑硬件。
ups的技术参数
UPS的技术参数主要包括以下几个方面:
1.输出功率:UPS电源的输出功率是指其能够提供的最大电力,
通常以千瓦(kW)或千伏安(kVA)为单位。
2.输入电压范围:UPS电源的输入电压范围是指其能够接受的最
大和最小电压范围,通常以伏特(V)为单位。
3.输出电压:UPS电源的输出电压是指其提供的电力的电压,通
常以伏特(V)为单位。
4.输出频率:UPS电源的输出频率是指其提供的电力的频率,通
常为50Hz或60Hz。
5.容量:指UPS可以输出的电力容量,一般以VA(伏安)或W
(瓦特)为单位。
6.输出波形:UPS的输出波形可以是正弦波、近似正弦波或方波
等不同类型,对应的价格也有所不同。
7.转换时间:指从市电停电到UPS开始供电的时间,一般越短越
好,常见的转换时间为2-8毫秒。
8.备用时间:指当市电停电时,UPS能够提供电力维持设备运行
的时间长度,取决于UPS的容量和连接的设备耗电量等因素。
9.输出插座类型:不同类型的设备需要匹配不同类型的插座,一
般有国际插座、国标插座、欧标插座等多种规格。
10.自动调节电压范围:指UPS自动调整输入电压范围,以保证输
出电压稳定在设定值。
11.防雷击保护等级:指UPS对于雷击等突发事件的防护能力,一
般越高越好。
以上是UPS的一些主要技术参数,但请注意,具体的参数可能会因不同的UPS型号和品牌而有所不同。
如果您需要更详细的信息,建议查阅相关的产品手册或联系供应商进行咨询。
四、电源的基本参数1电压2输入电压就是市电电压。
国内电压是220V,但电网电压并不是时刻稳定在220V,而是有一定的波动。
采用被动PFC 的电源,可以适应的电网电压一般是在180~264V 之间,当电压突然降低到180V 以下时,电源会出现重新启动的现象;电压偏高,则会导致电源保险烧毁。
第15 页部分电源可以承受电压的缓慢下降,甚至电压缓降到180V 以下时,也可以正常工作,但此时电源的负载能力也将下降,难以达到额定功率的输出。
采用了主动PFC 电路的电源,适应电压可以扩大到90~264V,在此区间均可正常使用。
需要指出的是,不是所有主动PFC 电源,都是宽电压设计。
4.1.2 输出电压就是电源输出给电脑使用的直流电压。
ATX 电源输出的直流电压有+5V、+12V、-12V 、+5VSB、+3.3V。
同样,电源所输出的直流电压也会有一定的波动。
我们允许输出电压有一定的波动,但不能超过INTEL 所界定的范围,正电压允许在基准值上下5%之内波动,而负电压允许在上下10%之内波动,如+5V 的正常范围是4.75~5.25V,而-12V 的正常范围是-10.8~-13.2V 。
要求电源在空载、轻载、典型负载与满载状态下,各路输出电压均在允许范围内。
当超过此范围,电脑运行就有可能出现问题。
检测电源的输出电压需要使用万用表等设备,软件检测的结果往往并不精确。
电源输出电压的稳定性,是电源的一个重要指标,但绝不是判断一款电源优劣的唯一指标。
电源性能指标非常繁多,电压的稳定性只是其中一项。
只要电源输出在合理的范围内,对电脑配件都不会造成负面影响,这时电压的波动范围在1%和5%的意义是一样的,过分地关注波动的大小是不必要的。
但波动的相对大小,侧面反映了电源的负载能力,波动率相对越小的电源,其实际的最大输出功率可能越大,毕竟,输出电压超出规定范围时的输出功率是没有益处的。
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。
电脑电源版本三代标准解析作为全球最大的CPU制造商,Intel在芯片制造业“赫赫有名”。
而其根据自身产品量身定制的一些规格标准,也同样左右着PC产业的发展。
这其中DIY玩家最耳熟能详的应该就是ATX12V电源标准,其在CPU、显卡、内存供电上的标准化设计为厂商提供了高效的产品方案,经历7年时间发展已经成为PC电源的统一标准。
从2000年开始,为了配合P4时代的来临,ATX12V开始大行其道。
直至2006年初,为了适应65nm制造工艺的双核处理器,ATX12V 2.2电源标准迅速取代ATX12V 1.X标准成为厂商生产电源的全新“依据”。
时至今日,Intel 又推出了ATX12V 2.3电源标准,针对目前CPU功耗降低、显卡功耗增长的硬件特点进行了电源输出的改进,将+12V1输出减小,增加+12V2输出,完全符合Vista平台的功耗需求。
详细产品评测请看:国内第一款! 航嘉2.3标准电源测试今天这篇电源文章仔细研究一下Intel ATX12V 2.0、2.2和2.3三款电源标准的规格差异,从中“体会”到PC硬件的发展“历程”,也为大家按需选购电源提供“理论支持”。
双路输出开山之作——ATX12V 2.0标准2005年是PC硬件转型、提速最快的一年,其中用户关注最多的当数显卡接口从AGP 8ד提升”到PCI-E ×16。
新标准发布后,Ati、nVIDIA紧跟Intel 步伐推出了高性能PCI-E ×16接口显卡,一时间多管线、大显存成为DIY玩家津津乐道的话题。
不过,在用户享受高性能硬件的同时,大功耗、高发热等问题也随之而来,沿用旧款电源升级的玩家开始遇到蓝屏、死机、重启等“恶梦”级故障。
究其原因,这些都是电源供电不足所导致的。
为此,随着PCI-E接口主板的陆续上市,Intel正式推出了ATX12V 2.0电源标准。
ATX12V 2.0标准是ATX电源规范的一种。
本质而言,ATX12V 2.0标准是为了解决CPU功耗快速“膨胀”的问题而制定的。
P C电源的技术标准 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UTPC电源的技术指标一、电气性能电气性能方面业界一般采用I ntel的《ATXPowerSupplyDesignGuide》和《SFXPowerSupplyDesignGuide》,这里还可参考公司标准“微机用开关稳压电源”,其它的见以下的“电源应符合的标准与规范”,这里只介绍一些常用的基本技术指标。
1、交流输入:1.1相数:PC电源现在采用的是单相3线制,即火线、零线和大地线。
1.2额定输入电压和电压变动范围:日本配电电压有AC100V和200V,美国是AC110V,欧洲是否AC200V~240V,不同的地区和国家有差异,变动范围一般是±10%,但考虑配线和各国不同的电源情况,其变动范围多为-15%~+10%。
开关电源几乎都以电容输入平滑方式作输入方式,所以会出现由高谐波失真引起的电压波动的问题,不过一般可用正弦波保证上述范围,输入电压失真大时要标明。
日本出口设备的输入电压多采用AC85V~132V(向AC100V~120V地区出口)和AC170V~264V(向AC200V~240V地区出口)两种,以适用于世界各国,中国国内输入电压为AC180V~264V,出口电源的输入电压均采用AC85V~135V(向AC100V~120V地区和国家出口)和AC180V~264V(向AC200V~240V地区和国家出口)两种,当然,也有特殊地区和国家的输入电压范围,要作相应的输入电压设计线路了。
为了方便生产和安装,对于使用不同输入电压的地区和国家,电源统一在输入线路部分安装了切换开关,作以上两种输入电压的切换,这就要求,必须明白出货地点的输入电压规格,以免出错,同时,对于安装了此切换开关的电源,一般要求在输入线路中安装输入电压异常保护器件―――吸收器件(如压敏电阻、负温电阻等),以保护后面线路的正常,从而保护电源所接机器设备的安全。
电脑电源电压引言电脑是我们日常生活中必不可少的工具,它的正常运行离不开一个稳定的电源供应。
而电源电压则是电脑电源的一个重要参数,它直接影响着电脑的稳定性和性能表现。
本文将会介绍电脑电源电压的相关知识,包括电源电压的定义、常见的电源电压规格以及电源电压的测试方法等内容。
定义电源电压是指电源输出的电压大小。
在电脑中,电源电压通常被分为直流(Direct Current,简称DC)电压和交流(Alternating Current,简称AC)电压两种。
直流电压是一种恒定的电压,它是由电源通过整流电路转换后输出的。
交流电压则是一种周期性变化的电压,它是由电源通过变压器将交流电转换为直流电后输出的。
常见的电源电压规格在电脑领域,常见的电源电压规格有以下几种:1.12V:12V是电脑电源中最常见的电压规格之一。
它用于供电主板、显卡、硬盘等关键组件。
2.5V:5V是另一个常见的电压规格。
它主要用于供电USB接口、风扇等设备。
3. 3.3V:3.3V是一种较低的电压规格,通常用于供电一些低电压的电路和芯片。
这些电源电压规格是根据电脑硬件组件的需求而确定的,不同的硬件组件对电源电压的要求也不同,因此在选择电源时需要根据实际需求进行选择。
电源电压的测试方法为了确保电源电压的稳定性和准确性,我们需要对电源电压进行测试。
下面是一种常见的测试方法:1.使用电压表:将电压表的探头插入电源电压输出插座,观察电压表的读数。
如果读数接近电源电压规格,并且稳定在一定范围内,说明电源电压正常。
2.使用软件工具:一些专业的电脑硬件监控软件可以监测电脑电源的状态,包括电压。
通过这些软件可以实时监测电源电压,并进行记录和分析。
需要注意的是,在进行电源电压测试时需要遵循相关的安全操作规范,避免电击等危险。
电源电压问题及解决方法有时电源电压可能会出现问题,比如过高或过低。
这些问题可能会导致电脑无法正常工作甚至损坏硬件。
以下是一些常见的电源电压问题及解决方法:1.电压过高:如果电源电压过高,可能会导致硬件过热、损坏等问题。
电脑电源的技术参数
1.功率
功率当然是电源的首要指标,也是许多人所知道的惟一指标。
现在Prescott核心的:Pentium 4电脑功耗已达到103~120W,高档显卡也不甘示弱,GeForce 6800功耗已经超过了100W。
所以电源的额定功率也从以前的200~250W提高到300W以上,有些高端电源甚至做到550~600W,真是令人惊骇。
不过对于一般大于2.0G级别的“老”CPU加低档显卡,整机耗电一般在100W左右。
以下是常见的典型主机功耗表。
可见一般隋况下电源都不会满负荷工作,都有不小的余量。
这为保证电源长期可靠工作提供了保障,但也正因此,许多劣质电源得以瞒天过海,它们都敢标注挺大的功率,但事实上根本达不到。
许多人习惯于长期不关闭电脑电源,电源总处于待机状态,不但要长期消耗十多瓦的电力,还容易使待机电路因长期连续工作而引发故障(这时没有风扇排风,热量易集中),也容易受到雷击等意外损害。
所以我们一定要养成关闭电源总闸的习惯。
2.功率因数
所谓功率因数,是指交流电源推动负载时如果负载呈容性或感性,会使电流波形与电压波形之间发生相移,结果推动负载的有用功率小于在该电流波形下系统消耗的总功率,它们的比值就是功率因数。
功率因数小的时候可能达到0.6以下,这就意味着40%以上的电能都损耗在线路上了,而这个电能是不会记录到一般的电度表上的,所以国际标准、国家标准都越来越严格地对电器的功率因数作出限制,一般要求达到0.8以上。
功率因数是可以通过适当的补偿得到校正提高的,这就是PFC(Power Fac-tol‘Correction)c在电脑电源上由于其第一级就进行了整流滤波,所以负载呈容性,这样就可以在电路中串入适当的电感调整电流波形,使总负载接近纯阻性特性。
这就是“被动式PFC”的原理。
现在国家强制执行CCC认证,对功率因数提出了要求,所以大多数电源都使用了铁芯电感作为被动式PFC元件。
这里提醒大家最好选择著名品牌的优质产品,不要贪便宜吃大亏。
高端电源使用主动PFC电路作功率因数校正,可以得到更好的效果。
3.效率
效率是指电源输出功率与输入功率的比值,它反映着开关管、变压器、整流滤波电路等元件损耗发热而失去的功率(当然包括电磁辐射和噪音所发射的能量,不过相对来说微不足道)。
显而易见,如果电源效率低,不但输出功率低,而且发热严重,容易出故障,风扇噪音也会很明显。
4.电压适应范围
美、日等国使用110V的交流电源标准,而中国和欧洲则为220V。
传统的适应方法是使用一个拨动开关来改变整流滤波的方式,达到适应两种电压的目的,而新式高端产品采用宽电压适应范围的设计,可以适应90~240V的电压输入,在供电状况恶劣的地区尤其有用。
5.噪音
普通电脑电源全部是采用风扇强制排风散热的,噪音的来源主要是风扇。
许多电源使用的小风扇噪音非常烦人,而现在许多优质电源采用横置的9cm乃至12cm风扇,而且采用温控设计,可以兼顾散热和静音的要求。
有些老式的劣质电源的工作频率仅有二十多千赫,有时甚至会降到音频范围内,产生极其恼人的高频噪音,耳朵灵敏的人会听到,这对人,特别是听力灵敏的少年儿童,是特别有害的。
典型的优质电源输出级整流滤波前的波形如3所示。
示波器的数值指示为66.811kHz,扫描速度在5μs挡。
这样高的频率有利于磁芯损耗的
降低和电源小型化,但对开关管的参数要求更高。
无论如何它是肯定远远超出人的听觉范围的。
6.EMC特性
EMC即Elect ro M agnetiCCompatibility,电磁兼容。
这是与EMI(电磁干扰)相伴产生的特性指标,现在都有国家强制标准。
良好的EMC设计不但要求耐受EMI的程度达标,还要求产生EMI的程度要足够低。
电脑电源耐受。
EMI一般没什么问题,问题在于它是一个严重的EMI干扰源,不论是辐射,还是对电网的回馈干扰,都相当严重,必须采取适当的手段去解决。
各厂家的不同电源产品差异较大。
优良的产品一般都包含两级以上的EMI滤波电路。
这样的双向过滤措施使得电源内部和电网“井水不犯河水”,都保持良好的环境。