24针电源接口
atx电源规范

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pin针以及ATX使用的PIN针针脚定义转

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。
ATX电源针、针和精编针引脚定义详解

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

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

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

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。
电脑24针电源插头线颜色的特定含义与功率分配

紫色线:+5V Stand—By,最早在ATX提出,在系统关闭后,保留一个+5V的等待电压,用于电源及系统的唤醒服务。
很明显,要考量一个电源的功率支持能力,最主要就是要看红色、黄色、橙色三条线的最大输出能力。而不同配置的系统,则对于这三条线的输出能力有不同的要求。对于大多数新装配的电脑,显然+12VDC输出是最重要的。
以上三种输出,是电脑电源的主要电能输出,它们的输出线明显多于其他输出,而且输出电流也要大得多。
白色线:-5VDC输出,在较早的PC中用于软驱控制器及某些ISA总线板卡电路.。在许多新系统中已经不再使用-5V电压,现在的某些形式电源如SFX, FLEX ATX一般不再提供-5V输出。在INTEL发布的最新的ATX12V 1.3版本中,已经明确取消了-5V的输出,但大多数电源为了保持向上兼容,还是有这条输出线。
电脑电源线颜色的特定含义(电脑电源输出线颜色的含义与功率的分配) :
各电源线颜色与用途如以下所示:
颜色 电压 用途
红色 +5V 主板电路、内存模块供电、光驱、硬盘等设备的信号供电
黄色 +12V CPU、显卡供电;为标准的驱动电路供电,如光驱、硬盘的马达
橙色 +3.3V 现在多用于 SATA 硬盘的供电,以后会有其他用途
橙色线:+3.3VDC输出,这是随着ATX电源增加的输出。以前电源供应的最低电压为+5V,提供给主板、CPU、内存、各种板卡等,从PII时代开始,INTEL公司为了降低能耗,现在的电源直接提供3.3V电压,经主板变换后用于驱动CPU、内存、显卡等电路。强大的+3.3VDC有利于内存、显卡等设备的稳定与超频。
24针改14针电源方法

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。