主板常用电源电路简介
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主板供电全解析前言:从奔三后期开始,玩家逐渐接触到多相供电这个概念。
时至今日,CPU三相供电已经成为基本配置,最高供电相数可达夸张的16相,而内存和芯片组供电也开始用上两相乃至三相供电。
数电路相数的时候玩家有时会犯一点错误,甚至一些见多识广的编辑也免不了要犯错,那么如何准确地识别主板供电的相数呢?首先让我们来认识一下CPU供电电路的器件,找一片技嘉X48做例子。
上图中我们圈出了一些关键部件,分别是PWM控制器芯片(PWM Controller)、MOSFET 驱动芯片(MOSFET Driver)、每相的MOSFET、每相的扼流圈(Choke)、输出滤波的电解电容(Electrolytic Capacitors)、输入滤波的电解电容和起保护作用的扼流圈等。
下面我们分开来看。
5楼图)PWM控制器(PWM Controller IC)在CPU插座附近能找到控制CPU供电电路的中枢神经,就是这颗PWM主控芯片。
主控芯片受VID的控制,向每相的驱动芯片输送PWM的方波信号来控制最终核心电压Vcore的产生MOSFET驱动芯片(MOSFET Driver)MOSFET驱动芯片(MOSFET Driver)。
在CPU供电电路里常见的这个8根引脚的小芯片,通常是每相配备一颗。
每相中的驱动芯片受到PWM主控芯片的控制,轮流驱动上桥和下桥MOS管。
很多PWM控制芯片里集成了三相的Driver,这时主板上就看不到独立的驱动芯片了。
早一点的主板常见到这种14根引脚的驱动芯片,它每一颗负责接收PWM控制芯片传来的两相驱动信号,并驱动两相的MOSFET的开关。
换句话说它相当于两个8脚驱动芯片,每两相电路用一个这样的驱动芯片。
MOSFET,中文名称是场效应管,一般被叫做MOS管。
这个黑色方块在供电电路里表现为受到栅极电压控制的开关。
每相的上桥和下桥轮番导通,对这一相的输出扼流圈进行充电和放电,就在输出端得到一个稳定的电压。
ATX电源电路剖析ATX开关电源原理框图:<DIV>工作原理简述:220V交流电经过第一、二级EMI滤波后变成较纯净的50Hz交流电,经全桥整流和滤波后输出3 00V的直流电压。
300V直流电压同时加到主开关管、主开关变压器、待机电源开关管、待机电源开关变压器。
由于此时主开关管没有开关信号,处于截止状态,因此主电源开关变压器上没有电压输出,图中的-12V至+3.3V,5组电压均没有电压输出。
但我们同时注意到,300V直流电加到待机电源开关管和待机电源开关变压器后,由于待机电源开关管被设计成自激式振荡方式,待机电源开关管立即开始工作,在待机电源开关变压器的次级上输出二组交流电压,经整流滤波后,输出+5VSB和+22V电压,+22V电压是专为电源内部主控I C供电的。
+5VSB电压为待机电压,输出到主板上。
当用户按动机箱的Power启动按键后,主板向电源发出开机信号,此时,(绿)色线处于低电平,IC内部的振荡电路立即启动,产生脉冲信号,经推动管放大后,脉冲信号经推动变压器加到主开关管的基极,使主开关管工作在高频开关状态。
主开关变压器输出各组电压,经整流、滤波和稳压后,得到各组直流电压,输出到电脑主机。
但此时主板上的CPU仍未启动,必须等+5V的电压从零上升到95%后,IC检测到+5V上升到4.75V时,IC发出P.G信号,使CPU启动,电脑正常工作。
当用户关机时,绿色线处于高电平,IC内部立即停止振荡,主开关管因没有脉冲信号而停止工作。
-12至+3.3的各组电压降至为零。
电源处于待机状态。
保护电路原理简述:在正常使用过程中,当IC检测到负载处于:短路、过流、过压、欠压、过载等状态时,IC内部发出信号,使内部的振荡停止,主开关管因没有脉冲信而停止工作。
从而达到保护电源的目的。
由上述原理可知,即使我们关了电脑后,如果不切断开关电源的交流输入,待机电源是一直工作的,电源仍会有5到10瓦左右的功耗。
1、结合msi-7144主板电路图分析主板四大供电的产生一、四大供电的产生1、CPU供电:电源管理芯片:场馆为6个N沟道的Mos管,型号为06N03LA,此管极性与一般N沟道Mos管不同,从左向右分别是S D G,两相供电,每相供电,一个上管,两个下管。
CPU供电核心电压在上管的S极或者电感上测量。
2、内存供电:DDR400内存供电的测量点:(1)、VCCDDR(7脚位):VDD25SUSMS-6 控制两个场管Q17 ,Q18产生 VDD25SUS 电压,如图:VDD25SUS测量点在Q18的S极。
(2)、总线终结电压的产生(3)参考电压的产生VDD25SUS经电阻分压得到的。
3、总线供电:通过场管Q15产生 VDD_12_A.4、桥供电:VCC2_5通过LT1087S 降压产生,LT1087S 1脚输入,2脚输出,3脚调整,与常见的1117稳压管功能相同。
5、其他供电(1)AGP供电:A1脚 12V供电,A64脚:VDDQ2、结合跑线分析intel865pcd主板电路因找不到intel865pcd电路图,只能参考865pe电路图,结合跑线路完成分析主板的电路。
一、Cpu主供电(Vcore)cpu主供电为2相供电,一个电源管理芯片控制连个驱动芯片,共8个场管,每相4个场管,上管、下管各两个,cpu 主供电在测量点在电感或者场管上管的S极测量。
二、内存供电1、内存第7脚,场管Q6H1 S脚测量2.5v电压参考电路图:在这个电路图中,Q42 D极输出 2.5V内存主供电,一个场管的分压基本上在0.4-0.5V,两个场管分压0.8V,3.3-0.8=2.5V2、基准电压的产生:由2.5V分压产生,内存第一脚测量,。
揭秘主板:主板CPU供电电路详解!相信大家看主板导购文章的时候经常听到说这块主板是三相供电,那块是两相供电的说法,而且一般总是推荐三相供电的主板。
那么两相三相到底代表什么,对于普通消费者来说应该怎么选择呢?本文将就这个问题展开,尽量让大家能够自己分辨出主板到底几相供电,并且提供一点购买建议。
CPU供电电路原理图我们知道CPU核心电压有着越来越低的趋势,我们用的ATX电源供给主板的12V,5V直流电不可能直接给CPU供电,所以我们要一定的电路来进行高直流电压到低直流电压的转换,这种电路不仅仅用在CPU的供电上,但是今天我们把注意力集中在这里。
我们先简单介绍一下供电电路的原理,以便大家理解。
一般而言,有两种供电方式。
1.线性电源供电方式通过改变晶体管的导通程度来实现,晶体管相当于一个可变电阻串接在供电回路中。
上图只要是学过初中物理的都懂,通过电阻分压使得负载(这里想像为CPU)上的电压降低。
虽然方法简单,但由于可变电阻与负载流过相同的电流,要消耗掉大量的能量并导致升温,电压转换效率非常低,一般主板不可能用这种方法。
2.开关电源供电方式我们平时用的主板基本都用这种方式,原理图如下。
其工作原理比刚刚的电路复杂很多,笔者只能简单说说:ATX供给的12V电通过第一级LC电路滤波(图上L1,C1组成),送到两个场效应管和PWM控制芯片组成的电路,两个场效应管在PWM控制芯片的控制下轮流导通,提供如图所示的波形,然后经过第二级LC电路滤波形成所需要的电压了。
上图中的电路就是我们说的“单相”供电电路,使用到的元器件有输入部分的一个电感线圈、一个电容,控制部分的一个PWM控制芯片、两个场效应管,还有输出部分的一个线圈、一个电容。
强调这些元器件是为了后文辨认几相供电做准备。
由于场效应管工作在开关状态,导通时的内阻和截止时的漏电流都较小,所以自身耗电量很小,避免了线性电源串接在电路中的电阻部分消耗大量能量的问题。
多相供电的引入单相供电一般能提供最大25A的电流,而现今常用的处理器早已超过了这个数字,单相供电无法提供足够可靠的动力,所以现在主板的供电电路设计都采用了两相甚至多相的设计。
【主板内存供电电路分析】主板内存供电电路分析方法,主板内
存供电电路知识
本文关键词:
主板内存供电电路分析:
一、主板内存供电电路的功能
内存供电电路主要是向内存提供其所需的3. 3V电压、2.5V、1 .8V. 1.25V上拉电压、0.9V上拉电压等,如
果内存供电电路过于简单或设计不合理就会出现内存供电不足的现象,继而影响主板的稳定性。
二、主板内存供电电路的组成分类
1.内存供电电路主要包括两种供电方式,一种为开关电源组成的供电方式,采用这种方式的供电电路主要由
专业电源管理芯片、电感、场效应管、滤波电容等部件组成,如图上所示。
这种供电电路的工作原理和CPU供
电电路的原理比较相似。
2.另一种供电方式为采用低压差线性调压芯片组成的调压电路进行供电的方式,调压电路组成的内存供电电
路主要由运算放大器(如LM358)、精密稳压器(如TL431)、场效应管、电阻和电容等组成。
如图所示为采
用调压方式的内存供电电路。
【主板电路组成】主板电路组成有哪些,主板电路组成分析
计算机主板主要由三类构件组成:电路元器件(包括集成电路、电阻、电容等)各种插槽插座接口和多层电
路板。
另外,主板的电路又由软开机电路、供电电路、时钟电路、复位电路、等电路组成的。
一、主板电路组成-主板开机电路
主板开机电路主要是控制计算机的开启与关闭,主板开机电路以南桥芯片或I/O芯部的电源管理控制器为核
心,结合开机键及外围门电路触发器来控制电路的触发信再由南桥芯片或I/O芯片向末级执行三极管发出控
制信号,使三极管导通,ATX电源向主板及其他负载供电。
二、主板电路组成-主板供电电路
主板时钟电路用于给CPU、主板芯片组和各级总线(CPU总线、AGP总线、PCI总线、SA总线等)和主板各个接
口部分提供基本工作频率。
有了它,计算机才能在CPU的控制下按部就班,协调地完成各项功能工作。
三、主板电路组成-主板复位电路
主板复位的主要目的是使主板及其他部件进入初始化状态,对主板进行复位的±程就是对主板及其他部件进行
初始化的过程。
它是在供电、时钟正常时才开始工作的。
笔记本主板电源原理及架构
笔记本主板电源的原理是通过电源模块将交流电转换为直流电,并
通过电源管理芯片对电源进行管理和保护。
主板电源架构一般包括以下几个部分:
1. 电源输入:笔记本电源一般采用外置的交流适配器供电,输入电
压范围通常为100-240V。
适配器通过交流变压器将输入电压变换为较低的交流电,并通过整流器将其转换为直流电。
2. 电源模块:电源模块是笔记本主板上的一个电路板,负责将交流
电转换为稳定的直流电供给主板和其他部件。
电源模块一般包括整
流器、滤波器、稳压器等电路。
- 整流器:将输入的交流电转换为直流电。
可以采用整流桥或者开关电源等方式进行整流。
- 滤波器:对转换后的直流电进行滤波,去除交流成分,提供稳定的直流电给其他部件。
- 稳压器:对滤波后的直流电进行稳压,保持输出的电压稳定不变。
一般采用线性稳压器或开关稳压器来实现。
3. 电源管理芯片:电源管理芯片是主板上的一颗重要芯片,负责对电源进行管理和保护。
- 输入电源管理:对输入的电源进行监控和保护,包括电压过高、电压过低、电流过大等异常情况的检测和处理。
- 输出电源管理:对输出的电源进行监控和管理,包括供电时序的控制、电压和电流的监测等。
- 节能管理:支持节能功能,包括电源的开关控制、待机时功耗降低等。
- 电池管理:对笔记本电池进行管理,包括电池充电控制、电量计算和显示等。
总的来说,笔记本主板电源原理及架构是通过电源模块将交流电转换为直流电,并通过电源管理芯片对电源进行管理和保护。
电源模块负责电源的转换和稳压,电源管理芯片负责管理和保护电源。
开关电源电路图讲解.多图!!!图片:图片:图片:图片:开关电源电路图一、主电路从交流电网输入、直流输出的全过程,包括:1、输入滤波器:其作用是将电网存在的杂波过滤,同时也阻碍本机产生的杂波反馈到公共电网。
2、整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电,以供下一级变换.3、逆变:将整流后的直流电变为高频交流电,这是高频开关电源的核心部分,频率越高,体积、重量与输出功率之比越小.4、输出整流与滤波:根据负载需要,提供稳定可靠的直流电源。
二、控制电路一方面从输出端取样,经与设定标准进行比较,然后去控制逆变器,改变其频率或脉宽,达到输出稳定,另一方面,根据测试电路提供的资料,经保护电路鉴别,提供控制电路对整机进行各种保护措施.三、检测电路除了提供保护电路中正在运行中各种参数外,还提供各种显示仪表资料。
四、辅助电源提供所有单一电路的不同要求电源。
开关控制稳压原理开关K以一定的时间间隔重复地接通和断开,在开关K接通时,输入电源E通过开关K和滤波电路提供给负载RL,在整个开关接通期间,电源E向负载提供能量;当开关K断开时,输入电源E便中断了能量的提供。
可见,输入电源向负载提供能量是断续的,为使负载能得到连续的能量提供,开关稳压电源必须要有一套储能装置,在开关接通时将一部份能量储存起来,在开关断开时,向负载释放。
图中,由电感L、电容C2和二极管D组成的电路,就具有这种功能。
电感L用以储存能量,在开关断开时,储存在电感L中的能量通过二极管D释放给负载,使负载得到连续而稳定的能量,因二极管D使负载电流连续不断,所以称为续流二极管.在AB间的电压平均值EAB可用下式表示:EAB=TON/T*E式中TON为开关每次接通的时间,T为开关通断的工作周期(即开关接通时间TON和关断时间TOFF 之和)。
由式可知,改变开关接通时间和工作周期的比例,AB间电压的平均值也随之改变,因此,随着负载及输入电源电压的变化自动调整TON和T的比例便能使输出电压V0维持不变。