电脑电源供电针脚定义
联想电池针脚定义

联想电池针脚定义联想电池针脚定义引言:联想电池针脚是指用于连接电池与设备之间的接口,使得电池能够为设备提供所需的电力。
它们扮演着至关重要的角色,确保电池能够正确地与设备进行通信和互动。
在本文中,我们将详细介绍联想电池针脚的定义、功能、种类以及应用领域。
一、定义联想电池针脚是一种金属制成的小型连接器,通常由铜或铜合金制成。
它们位于设备上的电源插槽中,并与电池上的相应接点相匹配。
通过插入或拔出电池,这些针脚能够建立或断开设备与电源之间的连接。
二、功能1. 传输电力:联想电池针脚起到传输直流电能的作用,使得设备能够从连接的电池中获取所需的能量。
2. 传输数据:在某些情况下,联想电池针脚还可以用于传输数据信号,实现设备与电池之间的双向通信。
3. 稳固连接:由于针脚通常采用弹簧设计,它们能够提供牢固的连接,确保电池与设备之间的稳定接触。
三、种类联想电池针脚的种类繁多,常见的包括以下几种:1. 直插式针脚:这种针脚通常由金属制成,直接插入设备的插槽中。
它们具有良好的导电性和稳定性。
2. 弹簧式针脚:这种针脚采用弹簧设计,可以在插入或拔出时提供更好的灵活性和可靠性。
3. 磁吸式针脚:这种针脚利用磁力来实现设备与电池之间的连接。
它们具有快速、便捷的特点,并且不容易松动或断开。
4. 磁吸式弹簧针脚:这种针脚结合了磁吸和弹簧设计,既能够提供牢固的连接,又能够方便地插入或拔出。
四、应用领域联想电池针脚广泛应用于各个领域和行业。
以下是一些典型应用领域的例子:1. 电子消费品:例如智能手机、平板电脑、数码相机等。
这些设备通常使用可充电电池,联想电池针脚能够确保设备与电池之间的稳定连接,为设备提供持续的电力支持。
2. 便携式电子设备:例如笔记本电脑、便携式音频播放器等。
这类设备通常使用内置电池,联想电池针脚能够实现设备与外部充电器之间的连接,为设备充电。
3. 工业自动化:在工业控制系统中,联想电池针脚用于连接控制器和备用电源。
typec6针母座的针脚定义

typec6针母座的针脚定义
Type-C 6针母座的针脚定义
Type-C是一种用于连接电子设备的通用接口标准,而Type-C 6针母座是其中一种常见的连接插座。
它具有6个针脚,每个针脚承担着特定的功能,下面是Type-C 6针母座的针脚定义:
1. VBUS (电源线):这个针脚用于传输电源,可以为其他设备提供电力供应。
2. GND (接地线):GND标志着接地线,用于连接设备的地线,确保电路的稳定性。
3. CC1 (通信信道1):CC1是用于数据通信和识别连接设备的信道,它可以识别附加到Type-C接口的设备类型,如计算机、手机等。
4. CC2 (通信信道2):与CC1类似,CC2也是用于数据通信和识别连接设备的信道。
5. D+ (数据传输线正极):D+是用于传输正向数据的线路,如音频、视频等。
6. D- (数据传输线负极):D-是用于传输负向数据的线路。
这些针脚相互配合,使得Type-C 6针母座能够实现电源供应、数据传输和设备识别等功能。
(Type-C的详细资料可参阅相关技术文档,此处不提供网址链接)。
总结一下,Type-C 6针母座的针脚定义包括VBUS,GND,CC1,CC2,D+和D-,它们合作使得设备之间可以进行电源供应和数据传输,并且能够识别连接的设备类型。
这种接口标准的普及,为消费者提供了更灵活、便捷的连接解决方案。
24针电源各针脚定义(精)

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,CPU的功耗虽大,还是在可控制范围之内。
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。
typec12脚母座的针脚定义

typec12脚母座的针脚定义Type-C 12脚母座是一种新型的连接器,它具有较高的传输速度和更好的耐用性。
它是USB Type-C技术的一部分,被广泛应用于各种设备和电子产品中,如智能手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器等。
Type-C 12脚母座的针脚定义如下:1. VBUS:这是供电线路,用于提供电源给连接的设备。
2. D+:这是差分数据信号线,用于双向传输数据。
3. D-:这也是差分数据信号线,用于双向传输数据。
4. CC1:这是用于检测连接器插入状态的电容。
当插入连接器时,它会与CC2脚连接,用于检测连接器的插入和拔出状态。
5. CC2:这也是用于检测连接器插入状态的电容。
当插入连接器时,它会与CC1脚连接,用于检测连接器的插入和拔出状态。
6. SBU1:这是双向的辅助差分信号线,用于支持高速数据传输或音频信号传输。
7. SBU2:这也是双向的辅助差分信号线,用于支持高速数据传输或音频信号传输。
8. VCONN:这是用于供电的设备,如Active Cable,用于通过连接器向外部设备提供电源。
9. GND:这是地线,用于提供接地。
10. ID:这是一个可选的电阻,用于检测连接器的类型或连接器是否处于插入状态。
11. Shield:这是用于提供屏蔽和保护的金属外壳,以确保信号传输的稳定和可靠。
12. NC:这是未连接的引脚,也就是不用于信号传输的引脚,通常会被连接到地线或者保持开路状态。
除了上述12个针脚定义之外,Type-C 12脚母座还具有一些特殊的功能和特性。
例如,它支持双向供电,可以同时提供和接受电源。
它还支持高速数据传输,提供更快的数据传输速率和更稳定的连接。
此外,Type-C 12脚母座还支持音频和视频传输,可以连接到外部显示器或音频设备。
总的来说,Type-C 12脚母座的针脚定义包括供电线路、差分数据信号线、检测连接器插入状态的电容、辅助差分信号线、供电设备、地线、检测连接器类型或状态的电阻、金属外壳以及未连接引脚。
ATX电源针脚定义

1ATX 电源针脚定义及工作原理ATX 电源原理与结构图解无主板启动电源——ATX 电源接口各线的定义(注意:电源端,主板端口需镜像)左下角:1#,左上角:11#;右上角:20#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 绿Green=PS_ON橙Orange=+3.3V 紫Purple=+5VSB黄Yellow=+12V 灰Gray=PWR_OK兰Blue=-12V 白White=—5V黑Black=COM=GND=接地20针电源各个针脚定义: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。
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。
24针电脑电源各针脚的定义

24针电脑电源各针脚的定义电源是主机的心脏,为电脑的稳定工作源源不断提供能量。
是不是大家以为木头又要推荐电源了,哈哈,今天我们不谈产品,主要聊一下每个电源上都具有的输出导线。
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。
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。
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电源供电针脚定义
2010-07-11 21:25
电脑电源说明书
电脑开关电源使用说明书
接口规范及使用方法
在这里,可能会用到pin这个英文词汇,与汉语“针”是等价的。
下文可能混用。
1、主电源接口20+4pin是为了同时支持上述两种接口而设计的町拆卸式接口。
如果主板是20pin,那么4pin空置不用,如果主板是24pin,那么就将4pin
挂在20pin上,就成了24pin。
(如上图)
2、说明主电源接口的针脚定义,24pin输出电压及对应颜色:
1 +3.3VDC 橙色13 +3.3VDC 橙色
2 +3.3VDC 橙色14 -12VDC 蓝色
3 地线黑色15 地线黑色
4 +5VDC 红色16 PS-ON# 绿色
5 地线黑色17 地线黑色
6 +5VDC 红色18 地线黑色
7 地线黑色19 地线黑色
8 PG-OK 灰色20 -5VDC 白色(无)
9 +5VSB DC 紫色21 +5VDC 红色
10 +12VDC 黄色22 +5VDC 红色
11 +12VDC 黄色23 +5VDC 红色
12 +3.3VDC 橙色24 地线黑色
3、对于部分电源的主接口,可能有一个针位空置,这是由于-5v被取消所致。
由于-5v在intel规范中已经取消,所以部分电源缺少这根针,但是,也有很
多电源依然保留了这路输出。
由于-5v(白色线)主要用与早期的isa总线,目前的主板完全不用这一路输出了。
cpu辅助电源接口(简称“方4pin)
1
“方4pin”与”主4pin”外形极为近似,一定要区分开,避免插错。
黄、红、橙、黑各一根的是“主4pin”,通常与20pin 捆绑在一起,与20pin 配合插在主板的主电源接口。
而有两根黄线和两根黑线的是“方4pin”,。
注意!“方4pin”接口有挂钩,单独插在cpu 辅助电源接口。
d 型接口(俗称大4pin)
d 型接口主要用于硬盘、光驱等磁盘驱动器,另外,高端显卡也有一部分采用此接口为显卡提供辅助供电。
sata 电源接口
主要为串行硬盘、光驱等提供电源。
并非所有电源都具备此接口。
用户在购买电源时,一定要了解自己使用的硬盘、光驱接口,以购买相匹配的电源。
pciexpress 显卡辅助电源接口(简称“方6pin”)
1
+12VDC
黄色
2 地线 黑色
3 地线 黑色
4 +5V DC 红色
2
1 地线黑色 4 +12VDC 黄色
2 地线黑色 5 +12VDC 黄色
3 地线黑色 6 +12VDC 黄色
此接口主要用与为高端pciexpress显卡(如nvidia9600gt)提供辅助电源,并非所有电源都具备此接口。
8PIN(4+4P)电源接口(简称“8pin”)
1 地线黑色 5 +12VDC 黄色
2 地线黑色 6 +12VDC 黄色
3 地线黑色7 +12VDC 黄色
4 地线黑色8 +12VDC 黄色
此接口主要用与为高端服务器主板CPU(如AMD Athlon64 X2 5600+(64位)提供电源工作,并非所有电源都具备此接口。