电脑电源知识介绍
了解电脑电源供应器(PSU)的种类和功率要求

了解电脑电源供应器(PSU)的种类和功率要求电脑电源供应器,即电源装置,是计算机系统中负责将交流电转换为直流电,并为各个硬件提供稳定、可靠的电源供应的重要部件之一。
了解电脑电源供应器的种类和功率要求对于购买合适的电源、保障计算机系统的稳定运行非常重要。
本文将介绍电脑电源供应器的种类、功率要求以及选购建议。
一、电脑电源供应器的种类1. 标准ATX电源(Advanced Technology Extended)标准ATX电源是最常见的电脑电源供应器,适用于大多数台式电脑主板。
它具有20+4针的主电源接口,并提供多个SATA电源接口、PCI-E电源接口等,可满足主板和其他硬件的电源需求。
2. 小型电源供应器(SFX)小型电源供应器是面向紧凑型机箱和小型电脑的设计。
它通常具有小尺寸,但同样提供可靠的电源输出。
3. 无风扇电源供应器(Fanless)无风扇电源供应器采用无风扇散热设计,提供安静的工作环境。
它适用于对噪音敏感的用户或特定的应用场景。
4. 非标准电源供应器非标准电源供应器通常用于某些特定型号或厂家的机箱和电脑系统。
它的接口和尺寸可能与标准电源不同,因此在更换或升级时需要特别注意兼容性。
二、电脑电源供应器的功率要求电脑电源供应器的功率要求取决于所连接的硬件组件的总功率,通常以瓦特(W)为单位。
计算机系统的不同配置对电源的功率要求也不同,以下是一些常见硬件组件的功率消耗参考:1. 处理器(CPU):高性能的多核处理器通常需要更多的功率供应,一般在60W到140W之间。
2. 显卡(GPU):独立显卡通常是功耗较高的硬件之一,高端显卡的功耗可能超过300W。
3. 主板和内存:通常在30W到60W之间。
4. 硬盘和固态硬盘:每个硬盘通常消耗不到10W的功率。
5. 其他设备:如光驱、电视卡、声卡等,功耗相对较低。
在选择电源供应器时,应根据实际计算机配置的功耗需求来确定所需的功率。
一般而言,为了系统的稳定和发挥硬件的最佳性能,建议选择功率略高于实际需求的电源。
电源入门知识(hz)

电源是一个转换设备,把高压的交流电(220V)转换成电脑可以直接使用的低压直流电。
工作的流程:当市电进入电源后,先经过扼流线圈和电容滤波去除高频杂波和干扰信号,然后经过整流和滤波得到高压直流电。
接着通过开关电路把直流电转为高频脉动直流电,再送高频开关变压器降压。
然后滤除高频交流部分,这样最后输出供电脑使用相对纯净的低压直流电。
EMIEMI是Electro Magnetic Interference的缩写,有传导干扰和辐射干扰两种。
传导干扰是指通过导电介质把一个电网络上的信号耦合(干扰)到另一个电网络。
辐射干扰是指干扰源通过空间把其信号耦合(干扰)到另一个电网络。
在高速PCB 及系统设计中,高频信号线、集成电路的引脚、各类接插件等都可能成为具有天线特性的辐射干扰源,能发射电磁波并影响其他系统或本系统内其他子系统的正常工作。
ems(electro magnetic susceptibility)直译是"电磁敏感度"。
其意是指由于电磁能量造成性能下降的容易程度。
emc(electro magnetic compatibility)直译是"电磁兼容性"。
意指设备所产生的电磁能量既不对其它设备产生干扰,也不受其他设备的电磁能量干扰的能力。
所谓电磁干扰是指任何能使设备或系统性能降级的电磁现象。
emc包含emi(电磁干扰)和ems(电磁敏感性)两个方面。
EMC的三要素为辐射源,传播途径和受害体。
传播途径分为空间辐射传播和电缆传导。
所以要抑制谐波,首先看看它传播的途径。
电源去耦是解决传导方式传播,此外,必要的匹配和屏蔽也是需要的。
传导干扰通过电源线传播,频率为30MHz 以下,主要干扰音频设备,如附近的电视,音响等在启动电源时可能不能正常使用,这就是传导干扰的影响;而辐射干扰由于有电源罩的屏蔽作用,一般影响并不是很大。
电源主要对传导干扰与电磁辐射起隔离作用●传导干扰:是一种有线的干扰。
电源基础知识

1.45'' 36.8mm
Quarter Brick
Full Brick
+Vin
-Vin CNT1
4.6'' 116.8mm
+Vo
2.4''
61mm
-Vo
+Vin CNT Case -Vin
+Vo
+S Trim
-S -Vo
2.28'' 57.9mm
2.4'' 61mm
Half Brick
应用技术介绍内容
0.5 ~ 2.0 mVrms ±10
25 ~ 150 mVp-p ±50
效率(%)
40~60
60~90
功率密度(W/in3)
0.5
2.3
动态响应恢复时间(us) 0.5
100~300
保持时间(ms)
2
32
开关电源介绍
3. 开关电源的工作原理框图
– 开关电源 = 市电整流+LC滤波+DC/DC变换器+LC滤波
– 在测试中,跳变负载电流的变化率和输出端并联的电容大小对测试结果有 较大影响。
输出带容性负载能力- 规定在输出端可以并联的电容容量范围。
– 应用时应遵循厂家提供的产品应用手册的规定
开关频率-模块工作时内部主开关管的工作频率
– 在同一电源板上有多个模块同时工作时,最好选择同一开关频率段的模块 ,以简化滤波电路的设计。
Vo
R1 RL
R2
ห้องสมุดไป่ตู้
OV protection
开关电源基本原理简介
1. 简介 2. 线性电源介绍 3. 开关电源介绍
电脑电源:如何选择合适的电源

电源往往被忽视,却是任何台式机的一个重要组成部分。
我们将介绍基础知识,以便您知道如何选购合适的电源。
电源装置 (PSU) 可能不是最常讨论的电脑组件,但它是任何台式机的一个关键组件。
为整个系统供电是一项非常重要的任务,使用不当可能代价不菲。
因此,我们将介绍电源的基础知识,并为您提供所需的信息,以便您了解为什么拥有合适的 PSU 很重要,为什么简单地选购最便宜的设备并不是最佳解决方案。
•线缆•功率•保护•效率•外形线缆让我们开始讨论一下电源用来为系统供电的不同电缆。
尽管您购买的 PSU 应当随附需要的所有电缆,但还是应该了解一下各接口的外观。
根据您的具体组装规格,要使用的确切电缆会有所不同,但您很可能需要连接以下设备:•24 针主板:电源分配的方式因主板而异,但 24 针连接器/电缆通常用于为重要功能供电,例如芯片组和 PCIe*•4/8 针 CPU:此连接器为 CPU 供电。
现代 CPU 消耗的功率超过了 24 针主板配置所能提供的功率,这就是要使用额外的 4/8 针电缆的原因。
尽管各制造商的设计不同,但 CPU 电缆通常插在主板左上角,位于标准布局的 I/O 附近•6/8 针 (PCIe/GPU):一些 GPU 从 PCIe* 插槽获取足够的功率,而另一些 GPU 需要特定的电源线配置才能正常工作。
大多数 PSU 通过提供可用于多种组合的电缆来适应这种灵活的需求,其中一些电缆包括 6、8、6+6、8+6 和 8+8,甚至 8+8+8 引脚连接器。
PSU 通常会在一条电缆上提供多个接口,以避免必须使用额外的电线,并且对于绝大多数用户而言,其功能与连接多条电缆相同。
购买前,请务必仔细检查电源是否具有 GPU 所需的接口•SATA 电源:此连接器用于为 SATA 存储设备提供电源。
此后,其他设备也采用该标准,例如 RGB 集线器和风扇控制器。
许多 PSU 在一根电缆上具有多个 SATA 连接,以减少所需的电缆数量•4 针 Molex:这是一种越来越罕见的传统连接器,基本上已被 SATA 取代。
电脑机箱电源基础实用知识

电脑机箱电源基础实用知识机箱电源供电原理就是将市电进入电源,通过EMI将交流电转换为直流电再通过一次侧、主变压器到最后的二次侧部分讲纯净的电提供给硬件,保证使用的稳定性以及长久性,机箱电源的用料和设计关系到其质量和性能。
下面就让小编带你去看看电脑机箱电源基础实用知识,希望能帮助到大家!吃鸡主机电源如何选更靠谱1、游戏电影如何选?除了性能之外,游戏玩家非常关注的一点就是整机的稳定性了,如果关注高端玩家的配置单,我们会发现,不仅CPU和显卡占据了一大部分预算,老鸟的电源选择也是有讲究的,有的电源甚至超过了800元。
游戏主机的电源很重要很多萌新会觉得,电源的外观都差不多,相同功率的电源提供的电力支持也一样,为什么要买贵的电源呢?游戏主机的电源很重要也有的游戏玩家也会纠结,有人说1元每瓦的电源才稳定,但是这样预算会太多了,玩游戏能选择便宜一些的产品吗?那么我们就为大家讲一下,游戏主机的电源应该如何选。
2额定功率别缩水其实玩家选电源,首先要考虑的就是额定功率。
我们之所以强调“额定功率”而不是单纯说“功率”,就是因为这里有文章。
参数铭牌上的额定功率才靠谱我们选择电源的功率是以CPU和显卡的TDP为主,再加上约60W的余量即可作为12V输出功率的最大值,如果电源的+12V输出分为多路,那么CPU和显卡的功耗就不能大于单路12V输出的功耗。
总功率则需要在CPU和显卡的基础上加上120W的其他硬件和余量,来保证长时间使用的稳定性。
500W的电源是游戏玩家最爱对于多数游戏玩家来说,CPU的TDP在95W左右,而显卡则以200W居多,加上余量的功率约为420W,考虑到游戏玩家使用的风扇和硬盘会更多一些,所以玩家使用450W-500W的电源居多。
航嘉WD500K的额定功率为500W,可以满足主流游戏玩家的供电需求。
单路12V输出达到了40A即480W,可以为主流硬件提供充足的供电支持。
3背线表现要选好额定功率没有问题,就要考虑兼容性了。
电脑电源工作原理

电脑电源工作原理
电脑电源是用来为电脑提供电能的装置,它的工作原理可以分为以下几个步骤:
1. 输入交流电:电脑电源插头通常连接在墙上的交流电源插座上。
插头上的针脚与墙上插座上的孔相对应,将电源的交流电输入到电脑电源中。
2. 整流:由于电脑电源需要直流电,而交流电是周期性变化的电流,所以需要经过整流电路进行转换。
整流电路通常采用二极管桥整流,将交流电转换为直流电。
3. 滤波:直流电经过整流后,仍然会存在一些波动和纹波。
为了使电流更加稳定,电脑电源还需要进行滤波处理。
滤波电路通常采用电容器和电感器来吸收和滤除电流中的纹波。
4. 变压和调压:电脑电源需要为不同组件提供不同的电压,例如主板、硬盘、显卡等。
为了实现这一点,电脑电源还需要具备变压和调压功能。
变压主要是通过变压器,将输入的电压转换为所需的输出电压。
调压则是通过稳压器等元件,对输出电压进行进一步的稳定和控制。
5. 输出电能:经过整流、滤波、变压和调压等处理后,电脑电源将电能输出到不同的电路和组件上。
这些组件包括主板、硬盘、显卡、风扇等,以满足电脑的各项工作需求。
总结来说,电脑电源通过输入交流电,经过整流、滤波、变压
和调压等环节,最终将电能输出给电脑的各个组件,以满足电脑的工作需要。
这样的工作原理保证了电脑具备稳定的电源供应,使其能够正常运行。
电源基础知识介绍ppt课件
原边过温保护(OTP)
保护模块工作于一定的温度范围内,自身保护的一种
原边欠压保护(UVP)
自我保护的一种,同时也是保证系统正常工作的一种电路
原边限流保护(OCP)
模块自身的保护,保护在副边电路发生故障时,不使故障扩大
副边过压保护(OVP)
保护用户电路在模块发生故障时不会损坏
线性电源
8、线性电压调整器的设计考虑因素: 压差 输出电流 损耗功率 输入电压范围
线性电源
9、线性电压调整器的设计实例
开关电源
开关电源
定义:利用功率半导体器件使变压器工作在高频开关状态 (饱和导通或截止),利用L、C储能并通过PWM控制获得 需要的电压的装置。
1、开关电源的缺点与优点
及续流二极管承受过大电流。
Is Vo 2 VsR
开关电源
Boost升压变换器
Vin
L
D
Vo
S
C
R
稳态输入/输出关系
V0
1 V in
1 d
(0 < d < 1)
开关电源
Boost 电路的特点 1) 输入电流纹波小,输出电流纹波大。开关管、
二极管的电流总是脉动的。过大的电压、电流 应力容易损坏器件。 2)连续方式下,纹波电流随电感的增大而变小。 3)在BOOST电路中,不能空载,否则输出电压 很高,有可能损伤电路中器件。
开关电源
13、电源模块应用主要参数:
输入电压范围:48V 36出电压范围:额定±1%
输出额定电流:应用中超过该额定值,输出电压跌落,通常 模块设计中会有一定的裕度。
开关电源
9、非隔离DC/DC开关电源实例
BUCK型开关电源
机箱电源的基础知识大全
机箱电源的基础知识大全电脑电源的主要作用,为电脑配件如CPU、主板、硬盘、内存条、显卡、光盘驱动器等供电的设备,是电脑各部件供电的枢纽,是电脑的重要组成部分。
下面就让小编带你去看看机箱电源的基础知识大全,希望能帮助到大家!更换机箱和电源的全过程本文记录了自己换机箱和电源的全过程,总结走背线、分体隔舱、透明侧板、顶置usb的酷炫和方便,以及对防尘、静音、光污染的担忧。
依照我的切身体会,客观分享这款爱国者发现机箱。
前几天朋友到我家玩,说:“你有这么多好东西,怎么机箱那么抠呢?”。
其实他有所不知:以前追游戏时毕竟穷,要把有限的资金砸到显卡和cpu上,除此以外一切从省。
机箱这不疼不痒的东西自然首当其冲。
当时也许没有或者根本不打算去考虑走背线、侧透这么高级的玩意儿,对我最大的影响莫过于显卡太长放不进去(后来拆掉硬盘架子才勉强搞定,硬盘加装在底部角落)。
现在资金不再紧张,但已没时间玩游戏。
这5,6年错过100%的大作,更没考虑升级主机。
朋友一席话让我考虑换个机箱,打打面子还是有必要的。
最后选中“爱国者发现”,看中它有点样子,价格适中,关键宽敞。
最终我的主机从“单式套”变成了“三居室”。
我从来没有自己动手安装过,每次购机都是店老板弄好。
看他们操作都很轻松,真正到自己却各种抓瞎,在这里感谢下万能的朋友圈。
走背线的好处是把杂乱的电线隆在背面,让正面清爽很多。
透过侧板观看内部,格外干净整齐。
全采用面条式接线,虽然多但省空间,同时避免信号干扰。
稍微扎几道理线器,很容易用金属侧板挡住。
从外面看依然不留下丝毫痕迹。
和原来的机箱对比,如同奥尼尔和易建联。
左左右右换箱前内部杂乱的线路。
换箱后几乎看不到线路。
顶置4个USB(2个3.0,2个2.0),1个TF读卡槽,1个SD读卡槽,音频孔,麦克孔,启动键,重启键,2个风扇调速器。
按它们非常顺手。
体型庞大,板材厚实,边角的条形文理透露出不凡霸气。
非常适合充满阳刚之气的男孩子。
30cm显卡放进去还是相当空旷,前置2个14cm大风扇有利于空气流通。
电源基础知识(电源的基本参数)
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。
了解电脑电源供应器的选择与功率计算
了解电脑电源供应器的选择与功率计算电脑电源供应器是电脑硬件中至关重要的一个组件,它负责为电脑提供电力供应。
在选择和计算电脑电源供应器时,我们需要了解一些相关的知识和考虑因素,以确保电源的稳定性和适配性。
本文将介绍电脑电源供应器的选择原则和功率计算方法。
一、电脑电源供应器的选择原则当我们选择电脑电源供应器时,需要考虑以下几个因素:1.功率需求:电源供应器的功率需与整个电脑系统的功耗相匹配。
一般来说,较为普遍的功率需求在500瓦至650瓦之间,但如果你的电脑有较高的功耗需求,如多个高性能显卡、大容量硬盘等,那么你可能需要更高功率的电源供应器。
2.稳定性与质量:选购电源供应器时,应注意其稳定性和质量。
稳定的电源供应可以确保电脑系统的正常运行,并且能够保护电脑硬件免受电压波动的损害。
选择知名品牌的电源供应器,可以提高其稳定性和可靠性。
3.电源效率:高效的电源供应器可以减少能量浪费并降低电费支出。
根据国际能源标准80 PLUS,电源供应器被分为不同级别,如80 PLUS、80 PLUS Bronze、80 PLUS Silver等。
选择电源效率越高的产品,将能够节省更多的能源和费用。
4.接口和插头:确保电源供应器的接口和插头与你的电脑硬件兼容。
常见的电源接口有ATX、EPS、PCIe等,不同接口适用于不同类型的硬件设备。
5.其他特殊需求:如果你需要进行超频操作,或者你的电脑需要支持多个显卡、大容量存储设备等特殊需求,那么你需要选择相应的电源供应器来满足这些需求。
二、电脑电源供应器的功率计算方法计算电脑电源供应器的功率需求,我们需要考虑以下几个因素:1.处理器功耗:根据你所使用的处理器型号和功耗参数,确定处理器的功耗。
2.显卡功耗:如果你的电脑配备了单个或多个显卡,根据显卡的型号和功耗参数,确定显卡的功耗。
3.内存、硬盘、光驱功耗:考虑其他硬件设备的功耗,如内存、硬盘、光驱等。
4.附加设备功耗:如果你的电脑还连接了其他外部设备,如USB设备、扩展卡等,需要考虑这些设备的功耗。
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目 录 目 录 ......................................................................................................................................................................... 1 第一部分 PC电源入门篇 ....................................................................................................................................... 2 1.我的机器需要多大功率的电源? .................................................................................................................. 2 2.电源额定功率越大越费电? .......................................................................................................................... 2 3.主动PFC的电源更省电(费电)? .............................................................................................................. 3 4.现在电源的多路12V是怎么分的?那些接口是从哪路12V取电的? ...................................................... 3 5.电源好坏看重量? .......................................................................................................................................... 3 6.电源的铭牌怎么看?那些数都是啥意思?那些1.3/2.2之类的标准都是啥? ......................................... 4 第二部分 PC电源深入篇 ........................................................................................................................................ 5 1.电源的标准以及“多路”12V ............................................................................................................................. 5 2.电源的额定输出功率 ..................................................................................................................................... 6 3.电源的效率 ..................................................................................................................................................... 8 4.电源的噪音 ................................................................................................................................................... 10 5.电源的接线 ................................................................................................................................................... 11 6.电源的寿命 ................................................................................................................................................... 13 7.电源的待机功耗 ........................................................................................................................................... 15 第一部分 PC电源入门篇 1.我的机器需要多大功率的电源? 如今CPU和性能不断的提高,集成显卡和低端独立的显卡性能也不断的飙升,但是它们的功耗却并不是很高。一般集成显卡的低端机器(普通CPU+光驱+硬盘),随便找个市面上的非杂牌的电源都能搞定。 那么一般的有独立显卡的机器呢? 现在卖的PCI-E的显卡,只要没有外接的6pin的电源接口,CPU不高,硬盘2-3个,那300W的也都轻松搞定,不少250W额定的也都能应付。稍微发烧一下,CPU上个4核,只是“温柔的”小超一下,显卡就一张,不搞一些牛卡SLI/CF之类,也没有挂一串硬盘的习惯,那400W-450W额定的电源也足够了。 如果是一些不常见的配置呢?比如FTP的机器,硬盘多。那一个硬盘算耗电<15W,计算上启动时候12V上的瞬时电流,算12V取2.5A-3A,5V取1A的供电要求,这样估算相对好算一些,余量留得也不小。如果硬盘支持顺序启动的话12V按1A估算也就足够了。 那如果超频呢? 超频的话要留得余量就高一些,对电源的质量要求也高一些。仅仅是中低档CPU或者是中档显卡的一般幅度超频的话,电源功率在电脑非超频模式下的功耗提高50W~100W比较合理。如果搞高端显卡的双卡SLI/CF的话,还是别低于600W了。至于米人玩高端的三显卡、四显卡的情况,直接买当前最新锐的千瓦级的产品更为合适。 但是不要认为厂商默认接出来的接口是计算过的。虽然一般来说功率越高的电源接口就越多,但这两者之间并不是严格对应的,并不是说厂商引出了多少接口,就能保证这些接口都插满了就没事了,也不能说接口少的电源功率一定不足。 再推荐一个在线估算功率的地方网页:http://www.belson.com.cn/pwcount/pwcount.asp 。这个地址的计算器也是有缺陷的,安全起见,在估算结果上再留出一些余量比较合适。 最后要说的一点是,尽管不能说电源额定功率越大质量就越好,但鉴于国内零售市场的电源的实际水准,普通电源在低端180-300W这个档次,确实在统计意义上,随瓦数的提高有质量上的提升。即使是集成显卡的低端平台,如果预算允许的话,选择台系大厂OEM的额定250W或者国内大厂(航嘉/长城)的额定300W也还是有意义的。
2.电源额定功率越大越费电? 答案:不会。 现在高输出功率的电源也真层出不穷。现在零售ATX电源功率最高的是Ultra的X3 1600W(这个产品最初规划的可是2000W,安全原因被改成了1600W)。这不都赶上空调了么?用这样的电源岂不是电表要刷刷的转? 这里的电源的额定功率是指最大的持续输出功率,表明一个最大的输出能力。实际耗电还是要取决于其它配件的功耗和电源本身的转换效率,而跟电源的额定功率并没有多少关系。而且,有的时候适当的提高电源的档次,会因为转换效率的提高,反而更加省电。就像家里换了一个更粗更高级的水龙头,不能说就会更费水。还是你用多少水,才会交多少水费。说不定新水龙头因为解决了之前的细水龙头的漏水问题,还更省水了呢。 那么,单纯从省电费的角度来说,多大功率的电源合适呢?一般来说,电源在20%负载以上才会有较好的转换效率,并在40%-60%左右达到峰值。因此主机IDLE状态下功率不低于整个电源的20%,满载状态下不超过60%太远,则是最为理想的。 3.主动PFC的电源更省电(费电)? 现在连看很多的电源官方广告都在宣称主动PFC,转换效率更高(满载时高达99%),更省电。实际上学电的人都知道,在交流电中功率因数校正电路(PFC)跟电源的转换效率并没有关系。功率因数是有功功率和视在功率的比值。电源的功率因数越接近1,那么在电源的输入电源线上的无谓的电流流动就越小。而体现在家里的电表上也只是这一点点的完全可以忽略的区别。 那么现在有人说主动PFC电源更费电是怎么回事呢?主动PFC的实现需要专门的主动PFC控制电路,这个控制电路本身是要消耗电能的,输入功率越低、输入电压越低,就越低效。而被动PFC仅仅是串接了一个大电感,损耗相对主动PFC来说要小一些。单讲PFC这个环节,主动PFC确实是更费电,也没有被动PFC可靠。但是如果看整个电源,带有主动PFC往往档次更高、更先进,实际的整体上的转换效率在统计意义上更高,也更加环保,而且主动PFC的产品还均具有宽幅电压自动适应的特性。 结论是什么呢?考虑效率的话,不用关心是主动PFC还是被动PFC。
4.现在电源的多路12V是怎么分的?那些接口是从哪路12V取电的? 按照Intel的ATX 12V 2.x标准,300W及以上12V要分成12V1和12V2两路,其中12V2专门负责4pin(2×2)口供电,专门为CPU单独限流,而其它的都走12V1。现在看来,12V2专门给CPU大部分时候有些浪费。实际中也有部分电源“假多路”,实际上两个12V输出是接在一起的。现在也流行在12V2上引出了别的接头。举个例子,益衡的ATX-0250G,12V2分别接入了2*2的4pin,8pin中4个12V的两个,以及6个SATA硬盘供电口的3个。剩下的走12V1。通过这样的办法平衡两路的限流资源。 对于那些12V多于2路的电源,因为没有标准来约束,分配完全取决于厂家自己。大部分厂商的产品文档在12V的分路方法上语焉不详。而且有的时候即使是统同一型号的电源,版本和版本之间也会不一样。要确定这个还是要依据实际到手的产品而定。每路12V在线材颜色上是有变化的,可以依此来确定。对于EPS12V标准的工作站/服务器电源产品,会有更多另外的EPS12V标准的约束。