电脑主板电源接口图解

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主板接线图示

主板接线图示

主板接线图示机箱前置面板接头是主板用来连接机箱上的电源开关、系统复位、硬盘电源指示灯等排线的地方。

一般来说,ATX结构的机箱上有一个总电源的开关接线(Power SW),其是个两芯的插头,它和Reset的接头一样,按下时短路,松开时开路,按一下,电脑的总电源就被接通了,再按一下就关闭。

而硬盘指示灯的两芯接(陈设世家---陈志鑫)头,一线为红色。

在主板上,这样的插针通常标着IDE LED或HD LED的字样,连接时要红线对一。

这条线接好后,当电脑在读写硬盘时,机箱上的硬盘的灯会亮。

电源指示灯一般为两或三芯插头,使用1、3位,1线通常为绿色。

此主题相关图片如下:在主板上,插针通常标记为Power LED,连接时注意绿色线对应于第一针(+)。

当它连接好后,电脑一打开,电源灯就一直亮着,指示电源已经打开了。

而复位接头(Reset)要接到主板上Reset插针上。

主板上Reset针的作用是这样的:当它们短路时,电脑就重新启动。

而PC 喇叭通常为四芯插头,但实际上只用1、4两根线,一线通常为红色,它是接在主板Speaker插针上。

在连接时,注意红线对应1的位置。

一、认识主板供电接口图解安装详细过程在主板上,我们可以看到一个长方形的插槽,这个插槽就是电源为主板提供供电的插槽(如下图)。

目前主板供电的接口主要有24针与 20针两种,在中高端的主板上,一般都采用24PIN的主板供电接口设计,低端的产品一般为20PIN。

不论采用24PIN和20PIN,其插法都是一样的。

主板上24PIN的供电接口主板上20PIN的供电接口电源上为主板供电的24PIN接口为主板供电的接口采用了防呆式的设计,只有按正确的方法才能够插入。

通过仔细观察也会发现在主板供电的接口上的一面有一个凸起的槽,而在电源的供电接口上的一面也采用了卡扣式的设计,这样设计的好处一是为防止用户反插,另一方面也可以使两个接口更加牢固的安装在一起。

二、认识CPU供电接口图解安装详细过程为了给CPU提供更强更稳定的电压,目前主板上均提供一个给CPU 单独供电的接口(有4针、6针和8针三种),如下图:主板上提供给CPU单独供电的12V四针供电接口电源上提供给CPU供电的4针、6针与8针的接口安装的方法也相当的简单,接口与给主板供电的插槽相同,同样使用了防呆式的设计,让我们安装起来得心应手。

图解华硕接法

图解华硕接法

图解:主板电线接法(电源开关、重启等)2011/01/22 13:04图解:主板电源线接法(电源开关、重启开关、USB、耳机麦克风等)一般,主板电源开关和重启线不分正负,只要接上电源开关线就可以正常开机和关机了;电源和硬盘灯就分正负,不过些线接不接都不影响电脑正常使用。

一般,主板电源线等共有8根,每两根组成一组,电源开关一组,重启一组,电源灯一组(分正负),硬盘灯一组(分正负)。

一般电源线接口如下:电源LED灯+ -电源开关。

+ -重启未定义接口(这果多一个接口,貌似没用的)硬盘LED灯一般只需注意以上电源线的接法就行了,其他基本不用记,只要接口接合适就行了。

其他线如USB线、音频线、耳麦线都是整合成一组一组的,只要接口插得进就对了。

菜鸟进阶必读!主板跳线连接方法揭秘初级用户最头疼的跳线连接作为一名新手,要真正从头组装好自己的电脑并不容易,也许你知道CPU 应该插哪儿,内存应该插哪儿,但遇到一排排复杂跳线的时候,很多新手都不知道如何下手。

钥匙开机其实并不神秘还记不记得你第一次见到装电脑的时候,JS将CPU、内存、显卡等插在主板上,然后从兜里掏出自己的钥匙(或者是随便找颗螺丝)在主板边上轻轻一碰,电脑就运转起来了的情景吗?是不是感到很惊讶(笔者第一次见到的时候反正很惊讶)!面对一个全新的主板,JS总是不用看任何说明书,就能在1、2分钟之内将主板上密密麻麻的跳线连接好,是不是觉得他是高手?呵呵,看完今天的文章,你将会觉得这并不值得一提,并且只要你稍微记一下,就能完全记住,达到不看说明书搞定主板所有跳线的秘密。

这个叫做真正的跳线首先我们来更正一个概念性的问题,实际上主板上那一排排需要连线的插针并不叫做“跳线”,因为它们根本达不”到跳线的功能。

真正的跳线是两根/三根插针,上面有一个小小的“跳线冒”那种才应该叫做“跳线”,它能起到硬件改变设置、频率等的作用;而与机箱连线的那些插针根本起不到这个作用,所以真正意义上它们应该叫做面板连接插针,不过由于和“跳线”从外观上区别不大,所以我们也就经常管它们叫做“跳线”。

主板电源线连接图

主板电源线连接图

主板需要接电源的部件主要有:主板供电、CPU供电、硬盘供电、独立显卡供电、以及主板跳线等。

下面分别以图片的形式详细介绍:
1.主板供电电源线连接
目前主板多数是24PIN接口,使用24OIN接口的电源线,对应插入即可如下图:
图1 24PIN主板供电插槽
图2 电源24PIN接口
图3 主板供电电源线连接图
2.CPU供电电源线连接
主板上的CPU供电插槽是4PIN接口,将将电源中的4PIN接口插入以上对应CPU供电插槽即可,如下图:
图1 主板上CPU供电4PIN插槽
图2 电源4PIN接口
3.硬盘供电电源线连接
硬盘供电也是4PIN接口,电源接口如下图,只要对应的电源接口接入硬盘接口即可。

图1 电源硬盘供电接口
4.显卡供电电源连接
如果电脑安装有独立显卡,一般比较好的独立显卡都需要电源单独供电,比较差的独立显卡则由插入的主板处主板供电。

需要单独供电的显卡接口也为
4PIN。

类似与CPU供电接口。

5.主板跳线供电电源线连接
这也是很多新手朋友装机十分头疼的问题,主要是涉及到电源机箱开机按钮、重新启动按钮以及机箱电源指示等线的连接。

接法对照如下图:
图1 主板跳线接
图2 主板跳线连接效果图。

主板各种接口图解

主板各种接口图解

主板各种接口图解(插槽跳线)一、主板供电接口图解在主板上,我们可以看到一个长方形的白色插槽,这个白色插槽就是电源为主板提供供电的插槽(如下图)。

目前主板供电的接口主要有24Pin与20Pin两种,在中高端的主板上,一般都采用24 Pin,低端的产品一般为20 Pin。

主板上24Pin的供电插槽主板上20Pin的供电插槽电源上为主板供电的24Pin接口为主板供电的插槽采用了防呆式的设计,只有按正确的方法才能够插入。

这样设计的好处一是为防止用户反插,另一方面也可以使两个接口更加牢固的安装在一起。

二、CPU供电接口图解为了给CPU提供更强更稳定的电压,目前主板上均提供一个给CPU单独供电的插座(有4Pin、6Pin和8Pin三种),如下图:主板上提供给CPU单独供电的12V四pin供电插座电源上提供给CPU供电的4Pin、6Pin与8Pin的接口与给主板供电的插槽相同,同样采用了防呆式的设计,让我们安装起来得心应手。

三、SATA串口设备的安装图解SATA串口由于具备更高的传输速度渐渐替代PATA并口成为当前的主流,目前大部分的硬盘都采用了串口设计。

主板上的SATA接口如下图:以上两幅图片都是主板上提供的SATA接口,但是“模样”不太相同。

下面的那张图中的SATA接口四周设计了一圈保护层,这样对接口起到了很好的保护作用,现在一些大品牌的主板上一般会采用这样的设计。

SATA接口的安装也相当的简单,接口采用防呆式的设计,方向反了根本无法插入。

如下图:另外需要说明的是,SATA硬盘的供电接口也与普通的四针梯形供电接口有所不同,下图分别是SATA供电接口与普通四针梯形供电接口对比。

SATA硬盘供电接口普通四针梯形供电接口四、PATA(IDE)并口设备的安装图解PATA并口目前并没有在主板上消失,即便是在不支持并口Intel 965芯片组中,主板厂家也额外提供一块芯片来支持PATA并口,这是因为目前的大部分光驱依旧采用PATA接口。

开关,重启,LED,USB线与主板的连接

开关,重启,LED,USB线与主板的连接

机箱面板的连接线插针一般都在主板左下端靠近边缘的位团置,一般是双行插针,一共有10组左右,主要有电源开关,复位开关,电源指示灯,硬盘指示灯,扬声器等插针。

1电源开关连接线连接电源开关连接线时,先从机箱面板连线上找到标有“power sw”的两针插头,分别是白棕两种颜色,然后插在主板上标有“ pwr sw”或是“RWR”字样的插针上就可以了。

2复位开关连接线用来热启动计算机用的。

连接时,先找到标有“RESET SW”的两针插头,分别是白蓝两种颜色,然后插在主板上标有“Reset sw”或是“RSR”字样的插针上就可以了。

3电源指示灯连接线先找到标有“Power LED”的三针插头,中间一根线空两缺,两端分别是白绿两种颜色,然后将它插在主板上标有“PWR LED”或是“P LED”字样的插针上。

提醒:电源开关连接线和复位开关连接线两处在插入时可以不用注意插接的正反问题,怎么插都可以。

但由于电源指示灯边接线是采用发光二级管来显示作息的,所以连接是有方向性的。

有些主板上会标示“P LED+”和“P LED-”字样,我们只要将绿色的一端对应连接在P LED+插针上,白线连接在P LED-插针上。

4硬盘指示灯连接线先找到标有“H.D.D.LED”的两头插头,连线分别是白红两种颜色,将它插在主板上标有“HDD LED”或“IED LED”字样的插针上。

插时要注意方向性。

一般主板会标有“HDD LED+”、“HDD LED-”,将红色一端对应连接在HDD LED+插针上,白色插在标有“HDD LED-”插针上。

5扬声器连接线先找到“SPEAKER”的四针插头,中间两根线空缺,两端分别是红黑两种颜色,将它插在主板上标有“PEAKER”或是“SPK”字样的插针上。

红色插正极,黑色插负极。

实际电源开关:白色+正极,棕色—负极正反插均可复位开关:白蓝两种颜色,正反插可随便。

电源开关:绿色的插在P LED+插针上,白色的插在P LED插针上。

主板电源线接法(电源开关、重启开关、USB、耳机麦克风等)

主板电源线接法(电源开关、重启开关、USB、耳机麦克风等)

图解:主板电源线接法(电源开关、重启开关、USB、耳机麦克风等)一般,主板电源开关和重启线不分正负,只要接上电源开关线就可以正常开机和关机了;电源和硬盘灯就分正负,不过些线接不接都不影响电脑正常使用。

一般,主板电源线等共有8根,每两根组成一组,电源开关一组,重启一组,电源灯一组(分正负),硬盘灯一组(分正负)。

一般电源线接口如下:电源LED灯+ -电源开关。

+ -重启未定义接口(这果多一个接口,貌似没用的)硬盘LED灯一般只需注意以上电源线的接法就行了,其他基本不用记,只要接口接合适就行了。

其他线如USB线、音频线、耳麦线都是整合成一组一组的,只要接口插得进就对了。

菜鸟进阶必读!主板跳线连接方法揭秘初级用户最头疼的跳线连接作为一名新手,要真正从头组装好自己的电脑并不容易,也许你知道CPU应该插哪儿,内存应该插哪儿,但遇到一排排复杂跳线的时候,很多新手都不知道如何下手。

钥匙开机其实并不神秘还记不记得你第一次见到装电脑的时候,JS将CPU、内存、显卡等插在主板上,然后从兜里掏出自己的钥匙(或者是随便找颗螺丝)在主板边上轻轻一碰,电脑就运转起来了的情景吗?是不是感到很惊讶(笔者第一次见到的时候反正很惊讶)!面对一个全新的主板,JS总是不用看任何说明书,就能在1、2分钟之内将主板上密密麻麻的跳线连接好,是不是觉得他是高手?呵呵,看完今天的文章,你将会觉得这并不值得一提,并且只要你稍微记一下,就能完全记住,达到不看说明书搞定主板所有跳线的秘密。

这个叫做真正的跳线首先我们来更正一个概念性的问题,实际上主板上那一排排需要连线的插针并不叫做“跳线”,因为它们根本达不”到跳线的功能。

真正的跳线是两根/三根插针,上面有一个小小的“跳线冒”那种才应该叫做“跳线”,它能起到硬件改变设置、频率等的作用;而与机箱连线的那些插针根本起不到这个作用,所以真正意义上它们应该叫做面板连接插针,不过由于和“跳线”从外观上区别不大,所以我们也就经常管它们叫做“跳线”。

电脑主板插槽(接口)图解

电脑主板插槽(接口)图解

电脑主板插槽(接口)图解1、主板电源插槽(接口)目前主板中使用的电源插座主要是ATX电源插座,ATX电源插座是一个20针双排、长方形电源接口,如图1所示。

ATX电源一加电,+5VSB针脚便输出高质量的+5V电压、100mA电流,提供给计算机主板开机电路中的部分芯片使用,完成计算机远程呼唤功能等。

PS-ON针脚主要控制ATX电源的开关,当PS-ON为低电平(4.5V),ATX电源停止输出电压。

当需要强制开机或在不接主板的情况下使电源工作时,只要PS-ON与地线连接即可。

图1 主板20针脚ATX电源插座ATX电源的各个针脚主要功能简介。

(1)第1、2、ll针脚输出3.3V电压,主要提供给南桥、北桥、内存和部分CPU外核电压。

(2)第4、6、19、20针脚输出5V电压,主要提供给CPU、复位电路、USB接口、键盘鼠标接口、北桥、南桥和二级供电电路。

(3)第10针脚输出12V电压,主要提供给CPU、场效应管、风扇。

(4)第18针脚输出-5V电压,主要提供给ISA插槽。

(5)第12针脚输出-12V电压,主要提供给串口管理芯片、ISA 插槽。

(6)第9针脚输出5VSB,主要用在CMOS电路、开机电路、键盘鼠标电路。

(7)第14针脚PS-ON为开机控制线,用在开机电路中。

(8)第8针脚输出PG信号,用在复位电路中。

(9)余下针脚为地线。

另外Pentium 4主板还另外提供一个4针脚的辅助供电接口,专门为CPU供电,针脚1、2为地线,针脚3、4为12V电压。

2、AGP总线插槽(接口)AGP总线是加速图形接口总线。

AGP总线直接跟北桥芯片相连,可以大大提高传输率以满足3D图像处理。

AGP总线的数据带宽为64位,工作频率为66MHz,数据传输率有266MB/s、533MB/s、1066MB/s和2132MB/s。

AGP总线插槽各针脚功能见表1所示。

表1 AGP总线插槽各针脚功能针脚信号线定义针脚信号线定义针脚信号线定义针脚信号线定义A1 TYFEDT# A2 12V B1 5V B2 OVRCNT#A3 USB- A4 GO-AGP8X B3 USB+ B4 5VA5 INTA# A6 GND B5 INTB# B6 GNDA7 GNT A8 REST B7 REQ B8 CLKA9 ST1 A10 3.3V B9 ST0 B10 3.3VA11 ReserVed A12 MIB-AGP8X B11 RBF B12 ST2A13 WBF A14 GND B13 ReserVed B14 GNDA15 3.3V A16 SBA1# B15 3.3V B16 SBA0#A17 SB-STBS A18 SBA3# B17 B-STBF B18 SBA2#A19 SBA5 A20 GND B19 SBA4# B20 GNDA21 RSVD A22 SBA7# B21 RSVD B22 SBA6#A23 RSVD A24 GND B23 3.3VAUX B24 GNDA25 AD30 A26 3.3V B25 AD31 B26 3.3VA27 3.3V A28 AD28 B27 3.3V B28 AD29A29 AD24 A30 AD26 B29 AD25 B30 AD27A31 AD-STBS1 A32 GND B31 AD-STBF1 B32 GNDA33 1.5V A34 C/BE3 B33 1.5V B34 AD23A35 AD20 A36 AD22 B35 AD19 B36 AD21A37 AD18 A38 GND B37 AD17 B38 GNDA39 1.5V A40 AD16 B39 1.5V B40 C/BE2A41 KEY A42 FRAME# B41 KEY B42 IRDY#A43 KEY A44 KEY B43 KEY B44 KEYA45 TRDY# A46 KEY B45 DEVSEL# B46 KEYA47 PME# A48 STOP# B47 PERR# B48 1.5VA49 PAR# A50 GND B49 SERR B50 GNDA51 1.5V A52 AD15 B51 1.5V B52 C/BE1A53 AD11 A54 AD13 B53 AD12 B54 AD14A55 AD9 A56 GND B55 AD10 B56 GNDA57 1.5V A58 BEO B57 1.5V B58 AD8A59 AD6 A60 AD-STBS0 B59 AD7 B60 AD-STBF0A61 AD4 A62 GND B61 AD5 B62 GNDA63 1.5V A64 AD2 B63 1.5V B64 AD3A65 AGPVrefgc A66 AD0 B65 AGPVrefgc B66 AD1(1)主板中的AGP插槽共有132个针脚,其中地址数据线有32条,其余为控制信号线、时钟信号线、电源线和地线等。

认识主板接口-(高清图解)

认识主板接口-(高清图解)

认识主板接口课前预习主板上插槽的位置还是比较固定的,看主板插槽的示意图有助于同学们熟悉接口位置。

至于这些接口的介绍,我们将在讲课内容中了解到。

有人问第一次安装主板时最怕什么?我怕配件接错线、硬件插错槽。

因为一旦插错,电脑多半倒霉。

现在我根本不用担心这个问题,因为主板接口设计实在是太科学了,只要我们看清了接口颜色、形状、标记等,想犯错都有难度。

不信的话,让我列出实例证明一下。

标记派:对准标记错不了拿起硬件、对准标记、接入接口。

这就是标记派的特点,抓住标记就等于摸清了这一派系的底儿。

代表:CPU插槽我们先来认识一下CPU插槽,从课前我们看到的主板整体图片可以得知,CPU 插槽在众多插槽中是比较显眼的。

由于我们常见的CPU只有Intel和AMD的,所以我们也只能看到这两家的CPU插槽。

AMD CPU采用的是传统的针脚式接口,所以插槽需要设计成很多孔。

Intel则把CPU上的针脚“插”在了主板上,而CPU上只留下一个个的金属触点(如图1)。

此设计一举两得,对于Intel来说,提高了CPU的良品率。

对于用户来说,插坏CPU上针脚的事情一去不复返。

这些针脚和小孔都有各自的功能,如数据传输、供电等。

一般来说,每当CPU内部结构有比较明显的变化时,针脚数量都会有一些变化,比如未来的Intel Nehalem 处理器会把北桥、显示核心都集成到CPU里面,这样针脚就会由现在的LGA 775接口变成LGA 1366接口。

Intel CPU插槽上的针脚图1 AMD CPU插槽上的插孔小贴士:LGA 775表示Intel针脚数,其中数字部分较重要,如“775”说明CPU上有775个针脚。

而目前AMD平台的AM2接口则有940个针脚。

主板设计者和CPU生产者为大家安装CPU可说是费尽心思。

我们以AMD平台为例,大家可以从图2中看到CPU左下角有一个金属三角形的标记,而CPU插槽也在同样的位置上有一个三角形。

当我们安装CPU的时候,首先把CPU插槽旁边的金属杆竖起来,然后对准这两个三角标志,水平轻放,最后把金属杆按下即可。

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电脑主板电源接口图解 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】
计算机的ATX电源脱离主板是需要短接一下20芯接头上的绿色(power on)和黑色(地)才能启动的。

启动后把万用表拨到主流电压20V档位,把黑表笔插入4芯D型插头的黑色接线孔中,用红表笔分别测量各个端子的电压。

上列的是20芯接头的端子电压,4芯D型插头的电压是黄色+12V,黑色地,红色+5V。

主板电源接口图解
20-PIN ATX主板电源接口
4-PIN“D”型电源接口
主板20针电源插口及电压:
在主板上看:
编号输出电压编号输出电压
1 11
2 12 -12V
3 地 13 地
4 5V 14 PS-ON
5 地 15 地
6 5V 16 地
7 地 17 地
8 PW+OK 18 -5V
9 5V-SB 19 5V
10 12V 20 5V
在电源上看:
编号输出电压编号输出电压20 5V 10 12V
19 5V 9 5V-SB
18 -5V 8 PW+OK
17 地 7 地
16 地 6 5V
15 地 5 地
14 PS-ON 4 5V
13 地 3 地
12 -12V 2
11 1
可用万用电表分别测量。

另附:24 PIN ATX电源电压对照表
X电源几组输出电压的用途
+:最早在ATX结构中提出,现在基本上所有的新款电源都设有这一路输出。

而在AT/PSII电源上没有这一路输出。

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,从第二代奔腾芯片开始,由于CPU的运算速度越来越快,INTEL公司为了降低能耗,把CPU的电压降到了以下,为了减少主板产生热量和节省能源,现在的电源直接提供电压,经主板变换后用于驱动CPU、内存等电路。

+5V:目前用于驱动除磁盘、光盘驱动器马达以外的大部分电路,包括磁盘、光盘驱动器的控制电路。

+12V:用于驱动磁盘驱动器马达、冷却风扇,或通过主板的总线槽来驱动其它板卡。

在最新的P4系统中,由于P4处理器能能源的需求很大,电源专门增加了一个4PIN的插头,提供+12V电压给主板,经主板变换后提供给CPU和其它电路。

所以P4结构的电源+12V输出较大,P4结构电源也称为ATX12V。

-12V:主要用于某些串口电路,其放大电路需要用到+12V和-12V,通常输出小于1A.。

-5V:在较早的PC中用于软驱控制器及某些ISA总线板卡电路,通常输出电流小于1A.。

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 版本中,已经明确取消了-5V的输出。

+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。

以前的PSII、AT电源都是采用机械式开关来开机关机,从ATX 开始(包括SFX)不再使用机械式开关来开机关机,而是通过键盘或按钮给主板一个开机关机信号,由主板通知电源关闭或打开。

由于+5V
Stand-by是一个单独的电源电路,只要有输入电压,+5VSB就存在,这样就使电脑能实现远程Modem唤醒或网络唤醒功能。

最早的版只要求+5VSB达到,随着CPU及主板的功能提高,+5VSB
已不能满足系统的要求,所以INTEL公司在版提出+5VSB不低于。

随着互联网应用的不断深入,一些系统要求+5VSB提供2A、3A,甚至更大的电流输出,以保障系统功能的实现,因此对电源提出了更高的设计要求。

ATX各线路输出电压值及对应导线的颜色电脑电源上的输出线共有九种颜色,其中在主板20针插头上的绿色(POWER-ON)和灰色线(POWER-GOOD),是主板启动的信号线,而黑色线则是地线(G),其他的各种颜色的输出线的含义如下:红色线:+5VDC输出,用于驱动除磁盘、光盘驱动器马达以外的大部分电路,包括磁盘、光盘驱动器的控制电路,在传统上CPU、内存、板卡的供电也都由+5VDC供给,但进入PII时代后,这些设备的供电需求越来越大,导致+
5VDC电流过大,所以新的电源标准将其部分功能转移到其他输出上,在最新的
Intel ATX12V 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。

黄色线:+12VDC输出,用于驱动磁盘驱动器马达、冷却风扇,或通过主板的总线槽来驱动其它板卡。

在最新的P4系统中,由于P4处理器能源的需求很大,电源专门增加了一个4PIN的插头,提供+12V电压给主板,经主板变换后提供给CPU和其它电路而不再使用+5VDC,所以P4结构的电源+12V 输出较大。

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。

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。

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。

橙色线:+输出,是ATX电源设置为内存提供的电源。

以前AT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,把CPU、内存等的电压降到了以下。

在新的24pin主接口电源中,着重加强了+供电。

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。

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。

使用+ DDR内存和+ DDR2内存的平台,主板上都安装了电压变换电路。

白色线:-5VDC输出,5V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,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一般不再提供-5V输出。

-在INTEL发布的标准ATX12V 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。

蓝色线:-12VDC输出,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。

在目前的主板设计上也几乎已经不使用这个输出,而通过对+12VDC的转换获得需要的电流。

紫色线:+5V Stand—By,最早在ATX提出,通过PIN9向主板提供+5V 720MA的电源,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。

这个电源为WOL(Wake-up On Lan)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。

这路输出的供电质量,直接影响到了电脑待机是的功耗,与我们的电费直接挂钩。

绿色线:PS-ON(电源开关端)通过电平来控制电源的开启。

当该端口的信号电平大于时,主电源为关;如果信号电平为低于时,主电源为开。

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。

这里介绍一个初步判断电源好坏的土办法:使用金属丝短接绿色端口和任意一条黑色端口,如果电源无反应,表示该电源损坏。

现在的电源很多加入了保护电路,短接电源后判断没有额外负载,会自动关闭。

因此大家需要仔细观察电源一瞬间的启动。

灰色:PG(POWER-GOOD电源信号线)一般情况下,灰色线PS的输出如果在2V以上,那么这个电源就可以正常使用;如果PS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。

这也是判断电源寿命及是否合格的主要手段之一。

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。

主板电源分配图解ATX电源输入
12V电源分配.JPG
5V电源分配.JPG
3D3V电源分配.JPG
5VSB电源分配.JPG
内存供电.JPG
AGP&PCI供电.JPG。

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