微型計(jì)算機(jī)硬件問(wèn)題答疑_第1頁(yè)
微型計(jì)算機(jī)硬件問(wèn)題答疑_第2頁(yè)
微型計(jì)算機(jī)硬件問(wèn)題答疑_第3頁(yè)
微型計(jì)算機(jī)硬件問(wèn)題答疑_第4頁(yè)
微型計(jì)算機(jī)硬件問(wèn)題答疑_第5頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、微型計(jì)算機(jī)相關(guān)硬件問(wèn)題解答 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc188425255 電腦電源知識(shí) PAGEREF _Toc188425255 h - 2 - HYPERLINK l _Toc188425256 詳細(xì)介紹NTFS 與 FAT 的分別 PAGEREF _Toc188425256 h - 19 - HYPERLINK l _Toc188425257 “罪”大解惑SATA硬盤(pán)不是誰(shuí)都玩 PAGEREF _Toc188425257 h - 22 - HYPERLINK l _Toc188425258 陣列天下 SATA RAID組建完全手冊(cè) PAGEREF _

2、Toc188425258 h - 31 - HYPERLINK l _Toc188425259 明明白白買(mǎi)內(nèi)存看清內(nèi)存顆粒編號(hào) PAGEREF _Toc188425259 h - 60 - HYPERLINK l _Toc188425260 PCI Express 2.0 PAGEREF _Toc188425260 h - 53 - HYPERLINK l _Toc188425261 教你如何解讀主板芯片組的大作用 PAGEREF _Toc188425261 h - 55 - HYPERLINK l _Toc188425262 英特爾平臺(tái)整合秀 MCP73主板點(diǎn)評(píng) PAGEREF _Toc18

3、8425262 h - 60 -電腦電源知識(shí)PC電源是根據(jù)計(jì)算機(jī)相應(yīng)的電源標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的,在計(jì)算機(jī)高速發(fā)展的這十多年間,PC電源標(biāo)準(zhǔn)也跟著在不斷地發(fā)生變化,以適應(yīng)計(jì)算機(jī)高速發(fā)展的要求。今天在這里,我們將簡(jiǎn)單對(duì)PC電源規(guī)范發(fā)展歷程進(jìn)行一個(gè)簡(jiǎn)單的回顧,希望能幫助大家對(duì)PC電源有個(gè)更進(jìn)一步的了解。一、什么叫開(kāi)關(guān)電源(Switching Power Supply)?PC電源的基本工作原理是通過(guò)運(yùn)行高頻開(kāi)關(guān)技術(shù)將輸入的較高的交流電壓(AC)轉(zhuǎn)換為PC電腦工作所需要的較低的直流電壓(DC)。當(dāng)市電進(jìn)入電源后,先經(jīng)過(guò)扼流線(xiàn)圈和電容濾波去除高頻雜波和干擾信號(hào),然后經(jīng)過(guò)整流和濾波得到高壓直流電。接著通過(guò)開(kāi)關(guān)電

4、路把直流電轉(zhuǎn)為高頻脈動(dòng)直流電,再送高頻開(kāi)關(guān)變壓器降壓。然后濾除高頻交流部分,這樣最后輸出供電腦使用相對(duì)純凈的低壓直流電。由于PC電源屬于開(kāi)關(guān)電源的范疇,因此在了解PC電源之前,大家首先需要了解一下什么是開(kāi)關(guān)電源。我們都知道市電是220V/50Hz的交流電,而計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中各配件使用的都是低壓直流電,因此電源就是計(jì)算機(jī)供電的主角,如果把電流比作血液,那么電源就是計(jì)算機(jī)的心臟。 市電進(jìn)入電源后,首先經(jīng)過(guò)扼流線(xiàn)圈和電容濾除高頻雜波和干擾信號(hào),接下來(lái)經(jīng)過(guò)整流和濾波得到高壓直流電,然后進(jìn)入電源最核心的部分開(kāi)關(guān)電路。開(kāi)關(guān)電路主要負(fù)責(zé)將直流電轉(zhuǎn)換為高頻脈動(dòng)直流電,再送高頻開(kāi)關(guān)變壓器降壓,然后濾除高頻交流部分,

5、這樣才得到電腦需要的較為“純凈”的低壓直流電。因?yàn)橛?jì)算機(jī)電源最核心的部分是開(kāi)關(guān)電路,因此計(jì)算機(jī)電源通常就被稱(chēng)為開(kāi)關(guān)電源。因此,開(kāi)關(guān)電源通俗來(lái)說(shuō)就是電腦上的“變壓器”,將交流電轉(zhuǎn)變成既定的直流電源來(lái)供給電腦各部件使用。不過(guò),開(kāi)關(guān)電源的工作方式與線(xiàn)性電源不一樣:它先把220V的交流變成了直流,然后通過(guò)變換器把直流變成交流,最后又把交流變成直流輸出。轉(zhuǎn)變?yōu)楦哳l交流電的原因是高頻交流在變壓器變壓電路中的效率要比50Hz高很多,所以開(kāi)關(guān)變壓器可以做的很小,而且工作時(shí)不是很熱,如果不將50Hz變?yōu)楦哳l那開(kāi)關(guān)電源就沒(méi)有意義!而PC開(kāi)關(guān)電源唯一的工作是提供PC所需要的功率。二、PC電源的鼻祖AT電源規(guī)范AT電

6、源屬于PC電源的元老級(jí)人物,功率一般為150W250W,共有四路輸出(5V、12V)另向主板提供一個(gè)P.G(Power Good)信號(hào)。輸出線(xiàn)為兩個(gè)6芯插頭和幾個(gè)4芯的插頭,兩個(gè)6芯插座給主板供電。AT電源采用切斷的方式關(guān)機(jī),也就是“硬關(guān)機(jī)”。在ATX電源未出現(xiàn)之前,從286到586計(jì)算機(jī)由AT電源一統(tǒng)江湖。目前AT電源已經(jīng)退出了市場(chǎng),即便是在舊電腦市場(chǎng)也已經(jīng)很難看到其身影。三、AT電源規(guī)格的進(jìn)化ATX電源規(guī)范ATX規(guī)范是1995年Intel公司制定的新的主機(jī)板結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn),是英文(AT Extend)的縮寫(xiě),可以翻譯為AT擴(kuò)展標(biāo)準(zhǔn),而ATX電源就是根據(jù)這一規(guī)格設(shè)計(jì)的電源。與AT電源相比,ATX電

7、源外形尺寸并沒(méi)有多大變化,其與AT電源最顯著的區(qū)別是,前者取消了傳統(tǒng)的市電開(kāi)關(guān),依靠+5VSB、PS-ON控制信號(hào)的組合來(lái)實(shí)現(xiàn)電源的開(kāi)啟和關(guān)閉。ATX類(lèi)電源總共有六路輸出,分別是+5V、-5V、+12V、-12V、+3.3V及+5VSB。+5VSB是供主機(jī)系統(tǒng)在ATX待機(jī)狀態(tài)時(shí)的電源,以及開(kāi)閉自動(dòng)管理和遠(yuǎn)程喚醒通訊聯(lián)絡(luò)相關(guān)電路的工作電源,在待機(jī)及受控啟動(dòng)狀態(tài)下,其輸出電壓均為5V高電平,使用紫色線(xiàn)由ATX插頭9腳引出。PS-ON為主機(jī)啟閉電源或網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)遠(yuǎn)程喚醒電源的控制信號(hào),不同型號(hào)的ATX開(kāi)關(guān)電源,待機(jī)時(shí)電壓值為3V、3.6V、4.6V各不相同。ATX電源最主要的特點(diǎn)就是,它不采用傳統(tǒng)的市

8、電開(kāi)關(guān)來(lái)控制電源是否工作,而是采用“5VSB、PSON”的組合來(lái)實(shí)現(xiàn)電源的開(kāi)啟和關(guān)閉,只要控制“PSON”信號(hào)電平的變化,就能控制電源的開(kāi)啟和關(guān)閉。電源中的S-ON控制電路接受PSON 信號(hào)的控制,當(dāng)“PSON”小于1V伏時(shí)開(kāi)啟電源,大于4.5伏時(shí)關(guān)閉電源。主機(jī)箱面上的觸發(fā)按鈕開(kāi)關(guān)(非鎖定開(kāi)關(guān))控制主板的“電源監(jiān)控部件”的輸出狀態(tài),同時(shí)也可用程序來(lái)控制“電源監(jiān)控件”的輸出:比如在WIN XP平臺(tái)下,發(fā)出關(guān)機(jī)指令,使“PSON”變?yōu)?V,ATX電源就自動(dòng)關(guān)閉。關(guān)機(jī)時(shí)PW-OK輸出信號(hào)比ATX開(kāi)關(guān)電源+5V輸出電壓提前幾百毫秒消失,通知主機(jī)觸發(fā)系統(tǒng)在電源斷電前自動(dòng)關(guān)閉,防止突然掉電時(shí)硬盤(pán)磁頭來(lái)不及

9、移至著陸區(qū)而劃傷硬盤(pán)。目前市場(chǎng)上的ATX電源,不管是品牌電源還是雜牌電源,從電路原理上來(lái)看,一般都是在AT電源的基礎(chǔ)上做了適當(dāng)?shù)母膭?dòng)發(fā)展而來(lái)的,因此,我們買(mǎi)到的ATX電源,在電路原理上一般都大同小異。此發(fā)布以來(lái),ATX電源規(guī)范經(jīng)歷了ATX1.0、ATX 1.1、ATX 2.0、ATX 2.01、ATX 2.02、ATX 2.03和ATX 12V等階段,目前市面上的電源多遵循ATX 2.03或更新的ATX 12V標(biāo)準(zhǔn)。1、ATX1.1與ATX2.0標(biāo)準(zhǔn)的區(qū)別對(duì)ATX電源內(nèi)部的風(fēng)路進(jìn)行了調(diào)整,將原來(lái)面向機(jī)箱內(nèi)送氣的風(fēng)扇改為向機(jī)箱外排氣。對(duì)PS_ON#、PWR_OK信號(hào)和+5VSB電源規(guī)格進(jìn)行了補(bǔ)充

10、,對(duì)+3.3VDC端電壓變動(dòng)的范圍和軟電源控制信號(hào)進(jìn)行了重新定義。加入可選擇的風(fēng)扇輔助電源、風(fēng)扇監(jiān)控、IEEE1394電壓和3.3V遙控電壓等標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)電源內(nèi)部配線(xiàn)顏色的定義進(jìn)行了補(bǔ)充。2、ATX2.00與ATX 2.01標(biāo)準(zhǔn)的區(qū)別對(duì)機(jī)箱和主板的I/O接口的定義進(jìn)行了修正和補(bǔ)充。將+5VSB輸出電流由原來(lái)的10mA增加到720mA,改善了主板喚醒設(shè)備的能力,提高了兼容性。3、ATX2.01與ATX 2.02標(biāo)準(zhǔn)的區(qū)別針對(duì)250300W以上的電源加入了新的輔助電源連接器(一種6芯連接器,采用類(lèi)似AT主板上使用的電源連接器)。并對(duì)技術(shù)白皮書(shū)的內(nèi)容進(jìn)行了修改和補(bǔ)充,說(shuō)明了電源啟動(dòng)時(shí)PS_ON、PWR_

11、OK與相關(guān)電壓的變化關(guān)系,并明確了IEEE1394R通道的電源定義。根據(jù)Intel關(guān)于ATX電壓供應(yīng)設(shè)計(jì)手冊(cè)(0.9版)的規(guī)定對(duì)原來(lái)技術(shù)白皮書(shū)中的兩處錯(cuò)誤進(jìn)行了修正,將原來(lái)-5VDC和-12VDC的電壓波動(dòng)范圍由原來(lái)的5修改為10。4、ATX2.02與ATX2.03標(biāo)準(zhǔn)的區(qū)別其中ATX 2.03標(biāo)準(zhǔn)采用+5V和+3.3V電壓,分別為功耗較大的處理器及顯卡直接提供所需的電壓。而單獨(dú)的+12V輸出則主要應(yīng)用在硬盤(pán)和光驅(qū)設(shè)備上,因?yàn)楫?dāng)時(shí)處理器和顯卡的功耗都相對(duì)較低,所以各部件相安無(wú)事。 但P4處理器的推出改變了這一切。由于它的功耗較高,使用符合ATX 2.03規(guī)范的產(chǎn)品時(shí),+5V的電壓根本不能提供足

12、夠的電流?;诖?,Intel對(duì)ATX標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了修訂,推出了ATX 12V 1.0規(guī)范。5、ATX 12V 標(biāo)準(zhǔn)ATX 12V 1.0版本它與ATX 2.03的主要差別是改用+12V電壓為CPU供電,而不再使用之前的+5V電壓。這樣加強(qiáng)了+12V輸出電壓,將獲得比+5V電壓大許多的高負(fù)載性,以此解決P4處理器的高功耗問(wèn)題。其中最顯眼的變化是首次為CPU增加了單獨(dú)的4Pin電源接口,利用+12V的輸出電壓?jiǎn)为?dú)向P4處理器供電。此外,ATX 12V 1.0規(guī)范還對(duì)涌浪電流峰值、濾波電容的容量、保護(hù)電路等做出了相應(yīng)規(guī)定,確保了電源的穩(wěn)定性。不過(guò),隨著吞電怪獸Prescott CPU的出現(xiàn),系統(tǒng)對(duì)12V

13、的輸出電流有了更高的要求,而且線(xiàn)材的承受能力有限,這就對(duì)為CPU供電的+12V輸出電流提出了更高的要求,因此電源也從ATX12V 1.0、ATX12V 1.1、ATX12V 1.2版升、ATX12V1.3版本、ATX12V2.0版本及最新的ATX12V 2.2版本。其中改動(dòng)比較大的是ATX12V 1.3版本、ATX12V 2.0版本及ATX12V 2.2版本。ATX12V 1.3版本ATX12V 1.3版本主要是增強(qiáng)了12V供電,同時(shí)增加了對(duì)SATA硬盤(pán)的供電接口,提高了電源的轉(zhuǎn)換效率。雖然以目前的電源技術(shù),+12V單路輸出完全可以做到更高,但會(huì)導(dǎo)致其輸出線(xiàn)材存在較大的安全隱患,同時(shí)也會(huì)有較大

14、的線(xiàn)路損耗,為此Intel專(zhuān)門(mén)限制了單路12V輸出不得大于240VA。此外,ATX12V 1.3還取消了-5V這個(gè)電壓的供給。本來(lái)-5V的電壓是給ISA插槽使用的,但是隨著ISA插槽的淘汰,-5V電壓已經(jīng)早就用不上了,因此ATX12V規(guī)范中已經(jīng)正式取消了這個(gè)-5V電壓的供給,所以一些較為新型的電源就根本沒(méi)有這個(gè)電壓的輸出。同時(shí),在ATX12V 1.3規(guī)格中,滿(mǎn)載時(shí)電源效率從68%提高到了70%。不過(guò),隨著PCI-E設(shè)備的出現(xiàn),系統(tǒng)功耗再次攀升,對(duì)12VDC的需求繼續(xù)增大。雖然ATX12V 1.3的+12V單路輸出完全可以做到更高,但會(huì)導(dǎo)致其輸出線(xiàn)材存在較大的安全隱患,同時(shí)也會(huì)有較大的線(xiàn)路損耗,

15、為此Intel專(zhuān)門(mén)限制了單路12V輸出不得大于240VA。在不改動(dòng)ATX電源輸出規(guī)范的情況下,傳統(tǒng)的ATX12V 1.3電源已經(jīng)不能通過(guò)改動(dòng)內(nèi)部設(shè)計(jì)來(lái)滿(mǎn)足所有硬件對(duì)+12V的需求,因此規(guī)格更高的ATX12V 2.0規(guī)范應(yīng)運(yùn)而生。ATX12V 2.0版本與ATX12V 1.3版本相比,ATX12V 2.0版本最是明顯的改進(jìn)就是+12V增加了一路單獨(dú)的輸出,即采用了雙路輸出,其中一路+12V(稱(chēng)為+12V1)專(zhuān)門(mén)為CPU供電,而另一路+12V2則為其它設(shè)備供電。一個(gè)計(jì)算機(jī)的開(kāi)關(guān)電源,12VDC的輸出如果是22A的話(huà),這在安全方面是不允許的,F(xiàn)CC(美國(guó)聯(lián)邦通訊委員會(huì))在這方面作出了非常明確的規(guī)定,

16、計(jì)算機(jī)電源的任何一路直流電壓輸出不允許超過(guò)240VA,舉例說(shuō)明為如果某一路輸出電壓為40V,那么這一路電流最多為240VA除以40V等于6A,在電流達(dá)到6A之前,電源應(yīng)該進(jìn)入到過(guò)流保護(hù)狀態(tài)或者關(guān)機(jī)。而Intel希望的12VDC輸出要求達(dá)到22A,這已經(jīng)超出了FCC對(duì)安全的要求,已經(jīng)可以達(dá)到12V22A264VA,已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于了240VA的要求。這在安全方面是不允許的。在這種技術(shù)背景下,Intel將ATX12V2.0版的12VDC分成了12V1DC和12V2DC。12V1DC通過(guò)電源的主接口(122)給主板及PCI-E顯卡供電,以滿(mǎn)足PCI Express X16和DDR2內(nèi)存的需要;而12V2

17、DC通過(guò)(22)的接口專(zhuān)門(mén)為Prescott CPU供電。這樣設(shè)計(jì),就可以將240VA安全的問(wèn)題科學(xué)解決。在實(shí)際上,主板上的12V1DC和12V2DC在布線(xiàn)上也是完全分開(kāi)的。ATX12V 2.0規(guī)范還有一些不太明顯的改變,例如輸出負(fù)載已經(jīng)可以滿(mǎn)足最新硬件上的需求,追加第二個(gè)+12伏特接頭給處理器使用,讓其余的12伏特供給不會(huì)因處理器突然加載而產(chǎn)生不穩(wěn)定。由于采用雙路12V輸出,因此主電源接口也從原來(lái)的20Pin改為24Pin輸出。雖然很多廠(chǎng)商提供舊版本電源加上24pin的主板轉(zhuǎn)接頭,以替代研發(fā)ATX12V 2.0版本的電源,雖然在使用上還沒(méi)發(fā)生大問(wèn)題,但僅是一時(shí)的替代方案,無(wú)法完全取代正版的A

18、TX12V V2.0電源,因?yàn)檫@樣的作法存在下列缺點(diǎn):一是無(wú)法改善+12V不足的現(xiàn)象,不能滿(mǎn)足新系統(tǒng)對(duì)+12V輸出增加的強(qiáng)烈需求,尤其是ATX12V V1.3以前舊版低瓦特?cái)?shù)的電源規(guī)格,+12V嚴(yán)重不足,在舊版本電源加上24pin的主板轉(zhuǎn)接頭,只是自欺欺人的手法。二是轉(zhuǎn)接頭會(huì)造成的壓降問(wèn)題。 因?yàn)?12V輸出需求大,若再加上轉(zhuǎn)接線(xiàn)材設(shè)計(jì)不良,將形成嚴(yán)重的壓降問(wèn)題,影響供電質(zhì)量。雖然新增一些不同接頭,不過(guò),使用轉(zhuǎn)接線(xiàn)或特殊的20或24針ATX接頭,其仍然和舊規(guī)格可以兼容,重要的是當(dāng)你的舊有電源供給器損壞后,你可以安全的用2.01規(guī)格的電源供給器來(lái)取代,保證可以正常使用。在輸出接口方面,ATX12

19、V 2.0另一個(gè)新的改變就是SATA硬盤(pán)機(jī)的電源接頭,這原本包含在ATX1.3標(biāo)準(zhǔn)上,現(xiàn)在已經(jīng)不復(fù)需要了,這意味著轉(zhuǎn)換接頭的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束了,他們已經(jīng)驗(yàn)證大多數(shù)的應(yīng)用,尤其在主要的硬盤(pán)機(jī)上,畢竟ATX標(biāo)準(zhǔn)并不會(huì)去限定有多少的接頭需要放上去。 除此以外,Intel ATX12V2.0版本還有一個(gè)重要就改進(jìn)之處,那就是轉(zhuǎn)換效率增加了。由于電源在工作中,有部分電能轉(zhuǎn)換成熱量損耗掉了,因此,電源必須盡量減少熱量的損耗。轉(zhuǎn)換效率就是輸出功率除以輸入功率的百分比。1.3版電源要求滿(mǎn)載下最小轉(zhuǎn)換效率為68%。2.0版更是將推薦轉(zhuǎn)換效率提高到了80%。盡管功率因數(shù)和轉(zhuǎn)換效率都是指電源的利用率,但區(qū)別卻很大。簡(jiǎn)單

20、地說(shuō),功率因數(shù)產(chǎn)生的損耗是電力部門(mén)負(fù)擔(dān),而轉(zhuǎn)換效率的損耗是用戶(hù)自己負(fù)擔(dān)。功率因數(shù)、EMI電路等都是對(duì)國(guó)家電網(wǎng)的保護(hù)。也就是說(shuō)電源轉(zhuǎn)換供電,效率并沒(méi)有100%應(yīng)用,而是一部分轉(zhuǎn)換為熱量。如V1.3版電源效率只達(dá)到68%,那也就是說(shuō)有32%的電能轉(zhuǎn)換成了熱能。為了防止熱量的聚集影響到電腦的正常運(yùn)行我們就要把熱量散開(kāi),就也是就我們?yōu)槭裁囱b風(fēng)扇的原因。ATX12V2.0標(biāo)準(zhǔn)在峰值及一般負(fù)載下可以到達(dá)70%,在低負(fù)載下也有60%的成績(jī),建議的效率數(shù)值可以分別在峰值、一般及低負(fù)載下到達(dá)75%、80%及68%(所謂一般負(fù)載是指滿(mǎn)載輸出值的一半,而低載是滿(mǎn)載輸出值的20%)。不過(guò)小看這些被轉(zhuǎn)為熱能的功耗,對(duì)4

21、00W功率模塊而言,可就浪費(fèi)掉一大筆的電能,而不是貢獻(xiàn)給計(jì)算機(jī)而耗掉,如果你使用效率更差的電源,事實(shí)上也常見(jiàn),你應(yīng)該可以從你的電費(fèi)上的賬單看到慘痛的代價(jià),你只要簡(jiǎn)單的去用好的電源,或許一開(kāi)始花多一點(diǎn)錢(qián),但是這對(duì)日后節(jié)省的錢(qián)一定會(huì)有很大的貢獻(xiàn),尤其對(duì)需要讓電腦一整天都開(kāi)機(jī)的人而言,更是如此。 根據(jù)自己系統(tǒng)平臺(tái)的發(fā)展,在ATX12V2.0規(guī)范中Intel推薦了四種電源規(guī)格,分別為ATX12V2.0版250W,ATX12V2.0版300W,ATX12V2.0版350W和ATX12V2.0版400W,這四個(gè)級(jí)別的電源中對(duì)12VDC的輸出要求至少也要達(dá)到22A。值得注意的是,并不是所有主板都支持ATX1

22、2V2.0電源,這種電源須搭配符合ATX12V 2.0規(guī)范的主板比如LGA 775和Socket AM2主板才適用。不過(guò),ATX規(guī)格并沒(méi)有在ATX12V2.0規(guī)范就止步不前了。伴隨65納米雙核心處理器的推出,制造工藝也已經(jīng)成功進(jìn)入了新的階段,并將成為今年的主旋律。在處理器規(guī)格作出重大變革的時(shí)候,Intel為其雙核心處理器制定的全新的ATX 12V 2.2 PC電源規(guī)范。ATX12V 2.2版本ATX12V 2.2屬于最新的ATX電源標(biāo)準(zhǔn),相對(duì)ATX12V2.0來(lái)說(shuō),改進(jìn)并不大。它仍沿用了2.0規(guī)范中的雙路12V輸出設(shè)計(jì),只是在2.0規(guī)范的基礎(chǔ)上進(jìn)行了修改以及強(qiáng)化。其中最突出的進(jìn)行了以下兩點(diǎn)改進(jìn)

23、。,首先,為了給雙核的高端平臺(tái)提供強(qiáng)勁供電,Intel在ATX12V 2.2規(guī)范中加入450W的輸出規(guī)范也是情非得以。這是因?yàn)槟壳半p核心處理器功耗的增加、多顯卡技術(shù)以及RAID等技術(shù)的普及,對(duì)于高端系統(tǒng)平臺(tái)來(lái)說(shuō),一款大功率的電源已經(jīng)成為必不可缺少的要素!在上面的負(fù)載交叉圖上,我們可以看到Intel規(guī)范中所提及的450W電源,雙路12V的最大聯(lián)合輸出功率已高達(dá)到400W,完全能夠應(yīng)付當(dāng)前的高端雙核平臺(tái)。其次在新的ATX 12V 2.2規(guī)范中對(duì),對(duì)電源的轉(zhuǎn)換效率有了更高的標(biāo)準(zhǔn)。目前對(duì)ATX 12V 2.2 80%轉(zhuǎn)換效率的推薦(非強(qiáng)制)要求。而我國(guó)卻相對(duì)落后,目前CCC要求是65%。準(zhǔn)系統(tǒng)電源,A

24、TX電源中的另類(lèi)者!準(zhǔn)系統(tǒng)電源從原理上來(lái)說(shuō)仍屬于ATX電源的范疇,只不過(guò)因?yàn)槭軝C(jī)箱空間的制約,準(zhǔn)系統(tǒng)廠(chǎng)商不得不將動(dòng)手術(shù)的對(duì)象轉(zhuǎn)移到電源。顯然,體積龐大的ATX電源無(wú)法繼續(xù)使用,準(zhǔn)系統(tǒng)廠(chǎng)商必須根據(jù)自身需求對(duì)電源進(jìn)行定制,一般是采用直接縮小尺寸、降低空間占用來(lái)對(duì)電源進(jìn)行瘦身處理器。但由于各類(lèi)準(zhǔn)系統(tǒng)外形并不相同,內(nèi)部空間的布局也相差甚遠(yuǎn),各準(zhǔn)系統(tǒng)廠(chǎng)商必須根據(jù)自身情況獨(dú)自設(shè)計(jì),這樣讓它可以很好地利用周?chē)目臻g,這樣準(zhǔn)系統(tǒng)便可以實(shí)現(xiàn)薄小的體積。因此,時(shí)至今日準(zhǔn)系統(tǒng)電源仍沒(méi)有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的,當(dāng)然這種特殊性所帶來(lái)的問(wèn)題也是顯而易見(jiàn)的,那就是準(zhǔn)系統(tǒng)電源的功率低,往往只在200250W左右,而且用戶(hù)升級(jí)電源的機(jī)會(huì)幾

25、乎是微乎其微。因此,準(zhǔn)系統(tǒng)廠(chǎng)商往往針根據(jù)AMD或Intel平臺(tái)來(lái)定制電源的功率,以期能最大滿(mǎn)足用戶(hù)升級(jí)或增加配件所帶來(lái)的功率需求,最常見(jiàn)的手法是加強(qiáng)對(duì)某一線(xiàn)路的補(bǔ)償輸出。雖然在ATX規(guī)范中都規(guī)定了每一線(xiàn)路輸出的標(biāo)準(zhǔn)。不過(guò),ATX電源的各路輸出不可能同時(shí)達(dá)到標(biāo)稱(chēng)的最大輸出電量。由于目前處理器功耗較高,英特爾已經(jīng)改+12V為CPU供電,因此+12V端的負(fù)載較重,會(huì)導(dǎo)致+12V的下跌。而AMD的CPU以前普遍+5V取電,電源的補(bǔ)償電路自動(dòng)對(duì)+5V進(jìn)行補(bǔ)償,結(jié)果會(huì)導(dǎo)致+12V的升高(現(xiàn)在AMD新一代CPU也從+12V取電了)。相信有些朋友在升級(jí)系統(tǒng)后依然使用以前的電源就會(huì)發(fā)現(xiàn)電源與新系統(tǒng)并不兼容,主要

26、原因就是早期的電源5V的帶載能力強(qiáng),而12V帶載能力相對(duì)薄弱。相對(duì)來(lái)說(shuō),電壓偏高比電壓偏低更具有危險(xiǎn)性,電壓偏低至多引起電腦工作的不正常,而電壓偏高則可能燒毀硬件。針對(duì)系統(tǒng)對(duì)5V,12V負(fù)載能力要求增大時(shí),如何才能實(shí)現(xiàn)這兩路電壓負(fù)載變化而電壓又不相互影響調(diào)整呢?為了保證輸出電壓的穩(wěn)定,ATX電源內(nèi)部設(shè)計(jì)了一套補(bǔ)償電路,能夠根據(jù)輸出電壓下跌的幅度自動(dòng)進(jìn)行補(bǔ)償來(lái)抵消輸出電壓的下降,但通常ATX電源并沒(méi)有為每一路輸出電壓提供單獨(dú)的穩(wěn)壓電路,而是同時(shí)補(bǔ)償,比如+5V和+12V中的+5V因?yàn)樨?fù)載太大而導(dǎo)致輸出電壓開(kāi)始下降,電源會(huì)同時(shí)增加這兩路的輸出電壓,并不會(huì)單獨(dú)對(duì)+5V進(jìn)行控制,其結(jié)果必然導(dǎo)致+12V

27、的輸出電壓過(guò)渡補(bǔ)償而超過(guò)額定的電壓,當(dāng)電源設(shè)計(jì)欠佳或輸出功率不足時(shí)這種特有的現(xiàn)象就更加明顯!針對(duì)以上問(wèn)題,目前不少準(zhǔn)系統(tǒng)電源都采用磁放大技術(shù)用可改善電源輸出電壓的穩(wěn)定性,往往將3.3V與5V、12V的穩(wěn)壓電路獨(dú)立開(kāi)來(lái)將5V穩(wěn)壓電路同樣使用磁放大器電路從5V和12V共同組成的穩(wěn)壓電路中分離開(kāi),這樣意味著5V,12V也就可獨(dú)立進(jìn)行電壓調(diào)整這也就是所謂的三路獨(dú)立輸出電源。(注:即使不采用三路獨(dú)立輸出方式,比較好電源對(duì)+5V和+12V的輸出都有采取了一定的保護(hù),當(dāng)電壓上升到危險(xiǎn)的程度,電源將關(guān)斷輸出。電源輸出的正電壓,合理的波動(dòng)范圍在-5%+5%之內(nèi),而負(fù)電壓的合理波動(dòng)范圍在-10%+10%)此外,準(zhǔn)

28、系統(tǒng)的電源大多數(shù)全把第一道EMI濾波電路省了,抑制輸入端的高頻干擾,以及PWM自身產(chǎn)生的高頻干擾的能力也要遜色于標(biāo)準(zhǔn)的ATX電源。當(dāng)然,有部分苛求“小”的廠(chǎng)商(如艾葳(Iwill)、浩鑫)干脆效仿筆記本電腦,將電源改為外置設(shè)計(jì),準(zhǔn)系統(tǒng)主機(jī)內(nèi)只提供一個(gè)輸入接口和必要的連接線(xiàn)路。因此,對(duì)于此類(lèi)系統(tǒng),你幾乎不要再抱升級(jí)的幻想!四、BTX電源規(guī)范,最短命的電源標(biāo)準(zhǔn)?BTX的英文全稱(chēng)是“Balanced Technology Extended”,中文意思是平衡技術(shù)延伸,這是一種新型主板架構(gòu)規(guī)范,旨在借助用于構(gòu)建創(chuàng)新臺(tái)式電腦系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)建立一個(gè)靈活的通用基礎(chǔ)。系統(tǒng)需要擁有最新的性能技術(shù)才能滿(mǎn)足用戶(hù)不斷提高

29、的散熱、能耗、結(jié)構(gòu)、音響、以及電磁兼容性等方面的要求。BTX規(guī)范為開(kāi)發(fā)者提供了新的工具和設(shè)計(jì)空間,以支持其設(shè)計(jì)臺(tái)式電腦系統(tǒng),不論是小巧緊湊的系統(tǒng),還是大型的可擴(kuò)充系統(tǒng)。相對(duì)結(jié)構(gòu)變化,BTX的電源供給的變化就沒(méi)有那么大了。BTX電源兼容了ATX技術(shù),其工作原理與內(nèi)部結(jié)構(gòu)基本相同,輸出標(biāo)準(zhǔn)與目前的ATX12V 2.0規(guī)范一樣,也是象ATX12V 2.0規(guī)范一樣采用24pin接頭。BTX電源主要是在原ATX規(guī)范的基礎(chǔ)之上衍生出ATX 12V、CFX 12V、LFX 12V幾種電源規(guī)格。其中ATX 12V是既有規(guī)格,之所以這樣是因?yàn)锳TX12V 2.0版電源可以直接用于標(biāo)準(zhǔn)BTX機(jī)箱。 不過(guò),由于BT

30、X電源相對(duì)ATX改進(jìn)并不大,特別是ATX 12V 2.2規(guī)范的出現(xiàn),讓BTX規(guī)格的發(fā)展蒙上了一層陰影。電源規(guī)范的擴(kuò)展說(shuō)明 ATX規(guī)范是1995年Intel公司制定的主板及電源結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn),ATX是英文(AT Extend)的縮寫(xiě)。ATX電源規(guī)范經(jīng)歷了ATX 1.1、ATX 2.0、ATX 2.01、ATX 2.02、ATX 2.03和ATX 12V系列等階段。目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上流行的是ATX2.03和ATX12V這兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn),其中ATX12V又可分為ATX12V 1.2、ATX12V 1.3、ATX12V 2.0等多個(gè)版本。最新的ATX電源標(biāo)準(zhǔn)為ATX12V 2.3。ATX 2.03標(biāo)準(zhǔn)采用+5V和+3

31、.3V電壓,分別為功耗較大的處理器及顯卡直接提供所需的電壓。而單獨(dú)的+12V輸出則主要應(yīng)用在硬盤(pán)和光驅(qū)設(shè)備上,因?yàn)楫?dāng)時(shí)處理器和顯卡的功耗都相對(duì)較低,所以各部件相安無(wú)事。 但P4處理器的推出改變了這一切。由于它的功耗較高,使用符合ATX 2.03規(guī)范的產(chǎn)品時(shí),+5V的電壓根本不能提供足夠的電流。基于此,Intel對(duì)ATX標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了修訂,推出了ATX 12V 1.0規(guī)范。它與ATX 2.03的主要差別是改用+12V電壓為CPU供電,而不再使用之前的+5V電壓。這樣加強(qiáng)了+12V輸出電壓,將獲得比+5V電壓大許多的高負(fù)載性,以此解決P4處理器的高功耗問(wèn)題。其中最顯眼的變化是首次為CPU增加了單獨(dú)的4

32、Pin電源接口,利用+12V的輸出電壓?jiǎn)为?dú)向P4處理器供電。此外,ATX 12V 1.0規(guī)范還對(duì)涌浪電流峰值、濾波電容的容量、保護(hù)電路等做出了相應(yīng)規(guī)定,確保了電源的穩(wěn)定性。ATX 12V 1.0電源增加了單獨(dú)的4Pin電源接口隨著耗電的Prescott核心 CPU的出現(xiàn),系統(tǒng)對(duì)12V的輸出電流有了更高的要求,而且線(xiàn)材的承受能力有限,這就對(duì)為CPU供電的+12V輸出電流提出了更高的要求,電源也從ATX12V 1.0、ATX12V 1.1、ATX12V 1.2版升級(jí)到了ATX1.3版本。Intel在2003年4月,發(fā)布了新的ATX 12V 1.3規(guī)范。ATX12V 1.3版主要是增強(qiáng)了12V供電,

33、同時(shí)新規(guī)范還為當(dāng)時(shí)嶄露頭角的SATA硬盤(pán)提供了專(zhuān)門(mén)的供電接口,提高了電源的轉(zhuǎn)換效率。雖然以目前的電源技術(shù),+12V單路輸出完全可以做到更高,但會(huì)導(dǎo)致其輸出線(xiàn)材存在較大的安全隱患,同時(shí)也會(huì)有較大的線(xiàn)路損耗,為此Intel專(zhuān)門(mén)限制了單路12V輸出不得大于240VA。此外,ATX12V 1.3還取消了-5V這個(gè)電壓的供給。本來(lái)-5V的電壓是給ISA插槽使用的,但是隨著ISA插槽的淘汰,-5V電壓已經(jīng)早就用不上了,因此ATX12V規(guī)范中已經(jīng)正式取消了這個(gè)-5V電壓的供給,所以一些較為新型的電源就根本沒(méi)有這個(gè)電壓的輸出。同時(shí)考慮到環(huán)保節(jié)能的需要,ATX 12V 1.3規(guī)范中還規(guī)定了電源的滿(mǎn)載轉(zhuǎn)換效率必須

34、達(dá)到68%以上,這就要求電源廠(chǎng)商必須通過(guò)加裝PFC電路來(lái)實(shí)現(xiàn)。2005年,隨著PCI-Express的出現(xiàn),帶動(dòng)顯卡對(duì)供電的需求,因此Intel推出了電源ATX 12V 2.0規(guī)范。ATX12V 2.0規(guī)范就是為了解決CPU功耗極度高漲的問(wèn)題而制定的。與ATX12V 1.3版本相比,ATX12V 2.0版本最是明顯的改進(jìn)就是+12V增加了一路單獨(dú)的輸出,即采用了雙路輸出,其中一路+12V(稱(chēng)為+12V1)專(zhuān)門(mén)為CPU供電,而另一路+12V2則為其它設(shè)備供電。一個(gè)計(jì)算機(jī)的開(kāi)關(guān)電源,12VDC的輸出如果是22A的話(huà),這在安全方面是不允許的。FCC(美國(guó)聯(lián)邦通訊委員會(huì))在這方面作出了非常明確的規(guī)定,

35、計(jì)算機(jī)電源的任何一路直流電壓輸出不允許超過(guò)240VA,舉例說(shuō)明為如果某一路輸出電壓為40V,那么這一路電流最多為240VA除以40V等于6A,在電流達(dá)到6A之前,電源應(yīng)該進(jìn)入到過(guò)流保護(hù)狀態(tài)或者關(guān)機(jī)。而Intel希望的12VDC輸出要求達(dá)到22A,這已經(jīng)超出了FCC對(duì)安全的要求,已經(jīng)可以達(dá)到12V22A264VA,已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于了240VA的安全要求。在這種情況下下,Intel另辟蹊徑,在ATX12V2.0標(biāo)準(zhǔn)中將12VDC分成了12V1DC和12V2DC兩條線(xiàn)路輸出。12V1DC通過(guò)電源的主接口(122)給主板及PCI E顯卡供電,以滿(mǎn)足PCI Express X16顯卡和DDR2內(nèi)存的需要;而

36、12V2DC通過(guò)(22)的接口專(zhuān)門(mén)為CPU供電。在實(shí)際上,主板上的12V1DC和12V2DC在布線(xiàn)上也是完全分開(kāi)的。由于采用雙路12V輸出,因此主電源接口也從原來(lái)的20Pin改為24Pin輸出,分別由122的主電源和22的CPU專(zhuān)用電源接口組成。雖然接口連接在了一起,但兩路+12V電源在布線(xiàn)上是完全分開(kāi),獨(dú)立輸出的。這樣高版本的電源可以將主電源24針?lè)殖?0+4兩個(gè)部分,兼容使用20針主電源接口的舊主板。除此之外,ATX 12V 2.0規(guī)范還將電源滿(mǎn)載轉(zhuǎn)換效率的標(biāo)準(zhǔn)提升至80%以上,進(jìn)一步達(dá)到環(huán)保節(jié)能的要求,并再次加強(qiáng)了+12V的電流輸出能力。轉(zhuǎn)換效率就是輸出功率除以輸入功率的百分比。1.3版

37、電源要求滿(mǎn)載下最小轉(zhuǎn)換效率為68%。2.0版更是將推薦轉(zhuǎn)換效率提高到了80%。盡管功率因數(shù)和轉(zhuǎn)換效率都是指電源的利用率,但區(qū)別卻很大。簡(jiǎn)單地說(shuō),功率因數(shù)產(chǎn)生的損耗是電力部門(mén)負(fù)擔(dān),而轉(zhuǎn)換效率的損耗是用戶(hù)自己負(fù)擔(dān)。功率因數(shù)、EMI電路等都是對(duì)國(guó)家電網(wǎng)的保護(hù)。也就是說(shuō)電源轉(zhuǎn)換供電,效率并沒(méi)有100%應(yīng)用,而是一部分轉(zhuǎn)換為熱量。如V1.3版電源效率只達(dá)到68%,那也就是說(shuō)有32%的電能轉(zhuǎn)換成了熱能。為了防止熱量的聚集影響到電腦的正常運(yùn)行我們就要把熱量散開(kāi),就也是就我們?yōu)槭裁囱b風(fēng)扇的原因。ATX12V 2.0標(biāo)準(zhǔn)在峰值及一般負(fù)載下可以到達(dá)70%,在低負(fù)載下也有60%的成績(jī),建議的效率數(shù)值可以分別在峰值、

38、一般及低負(fù)載下到達(dá)75%、80%及68%(所謂一般負(fù)載是指滿(mǎn)載輸出值的一半,而低載是滿(mǎn)載輸出值的20%)。不過(guò)小看這些被轉(zhuǎn)為熱能的功耗,對(duì)400W功率模塊而言,可就浪費(fèi)掉一大筆的電能。 根據(jù)自己系統(tǒng)平臺(tái)的發(fā)展,在ATX12V2.0規(guī)范中Intel推薦了四種電源規(guī)格,分別為ATX12V 2.0版250W,ATX12V 2.0版300W,ATX12V 2.0版350W和ATX12V 2.0版400W,這四個(gè)級(jí)別的電源中對(duì)12VDC的輸出要求至少也要達(dá)到22A。在制訂了ATX 12V 2.0規(guī)范后,Intel又在其基礎(chǔ)上進(jìn)行了ATX 12V 2.01、ATX 12V 2.03等多個(gè)版本的小修改,主要

39、提高了+5VSB的電流輸出要求。2006年5月起,Intel又推出了ATX 12V 2.2規(guī)范,相比之下,新版本并沒(méi)有太大變化,主要是進(jìn)一步提高了最大供電功率。2007年上半年又推出新的電源規(guī)范ATX 12V 2.3版本。ATX12V 2.2規(guī)范的尷尬2005年,Intel推出了雙核心架構(gòu)的奔騰D系列CPU,但由于奔騰D功耗更高(比如Intel 奔騰D 820 2.8GHz額定功率為95W,滿(mǎn)載時(shí)超過(guò)120W)且對(duì)+12V瞬間電流達(dá)到了前所未有的20A,根據(jù)當(dāng)時(shí)的ATX12V 2.0規(guī)范電源已經(jīng)無(wú)法很好地滿(mǎn)足需求。于是Intel制定了ATX12V 2.2規(guī)范,其中最明顯的變化就是增加了450W

40、電源標(biāo)準(zhǔn)和提高了+12V2DC的峰值電流標(biāo)準(zhǔn)。除了對(duì)CPU供電進(jìn)行調(diào)整外,在ATX12V 2.2中一個(gè)比較明顯的變化就是還降低了+5V和+3.3V輸出規(guī)格,比如在ATX12V 2.0的300W標(biāo)準(zhǔn)中+5V和+3.3V輸出均為20A,Intel在ATX12V 2.2規(guī)范中降低為12A和18A。但是,這兩路輸出主要是給顯卡、主板的南北橋及其他配件提供電能,而顯卡和主板的功耗水平是呈上升趨勢(shì)的,特別是PCI-E顯卡功耗增加非常明顯,使得ATX12V 2.2規(guī)范遭遇了對(duì)顯卡支持乏力的尷尬,最突出的表現(xiàn)譬如在450W以下的ATX12V 2.2電源中很難找到能夠完美支持NVIDIA GeForce8800

41、 SLI顯卡平臺(tái)的產(chǎn)品,但實(shí)際上該雙卡平臺(tái)滿(mǎn)載時(shí)的功耗并沒(méi)有超過(guò)450W。如果說(shuō)ATX12V 2.0的輸出規(guī)格可能有較大剩余,出于節(jié)能方面的考慮,降低設(shè)計(jì)規(guī)格是必要的,從更加長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度看或許是合理的。但是,對(duì)大功耗顯卡支持的欠缺肯定是ATX12V 2.2規(guī)范的最大敗筆,理由很簡(jiǎn)單,從頂級(jí)顯卡的發(fā)展來(lái)看,PCI-E設(shè)備功耗的增加是顯而易見(jiàn)的。另外,對(duì)于一直不斷增加的CPU功耗,由于更先進(jìn)制程工藝的到來(lái),入門(mén)級(jí)電腦的功耗已經(jīng)越來(lái)越低,而在ATX12V 2.2版規(guī)范中最低的功耗標(biāo)準(zhǔn)只有250W。所以我們可以肯定地說(shuō),隨著CPU功耗的降低,ATX12V 2.2版規(guī)范正逐漸失去在低功耗CPU平臺(tái)上的現(xiàn)實(shí)

42、意義。ATX12V 2.3版的電源規(guī)范做了什么改變呢?Intel的ATX 12V 2.3規(guī)范表面上是針對(duì)Vista系統(tǒng)帶來(lái)的硬件升級(jí)以及處理器顯卡等主要功耗產(chǎn)品的能耗變化而推出的新標(biāo)準(zhǔn)(實(shí)際上是因?yàn)樘幚砥鞴牡南陆担?。和軟件的升?jí)一樣,電源規(guī)范的升級(jí)首先要做的是修正之前版本的“BUG”。首先,增加低功耗平臺(tái)電源的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。Intel在ATX12V 2.3規(guī)范中給出了180W、220W、270W三個(gè)低功耗標(biāo)準(zhǔn),而取消了原有的250W,這正好符合由于處理器功耗大幅度降低、整合圖形芯片的系統(tǒng)越來(lái)越受歡迎的發(fā)展趨勢(shì)。因此,在ATX12V 2.3規(guī)范中一共包括了180W、220W、270W、300W、3

43、50W、400W、450W等7個(gè)功率等級(jí)的標(biāo)準(zhǔn),劃分更加詳細(xì)。規(guī)范最明顯的變化就是對(duì)180W/220W/270W等小功率電源降低了要求,重新采用單路12V的輸出方式;而對(duì)300W或以上功率級(jí)別的產(chǎn)品,依然采用了雙路12V輸出。為了順應(yīng)CPU功耗降低峰值電流增加,顯卡、主板及周邊設(shè)備功耗增加的發(fā)展趨勢(shì)。其中對(duì)于雙路12V輸出設(shè)計(jì)而言,CPU功耗的降低帶來(lái)的變化就是降低+12V2的輸出規(guī)格;而顯卡、主板及周邊設(shè)備功耗增加所帶來(lái)的變化則是提高+5V、+3.3V和+12V1的輸出。以300W標(biāo)準(zhǔn)為例,從ATX12V 2.2到ATX12V 2.3各路輸出最大規(guī)格的變化:+12V2從13A降低為9A,+5

44、V、+3.3V和+12V1的輸出分別從12A、18A和8A提高到15A、21A和11A。Intel的ATX 12V 2.3規(guī)范不但對(duì)供電能力進(jìn)行了規(guī)范,并且對(duì)電源的轉(zhuǎn)換效率也有了新的要求。雖然不是強(qiáng)制措施,但是Intel要求符合該規(guī)范的電源應(yīng)該不論何種狀態(tài)下都可以達(dá)到80%或以上的轉(zhuǎn)換效率而功率因數(shù)則需要大于/等于0.9。此次標(biāo)準(zhǔn)對(duì)轉(zhuǎn)換效率要求的提高其實(shí)早在一年前就已初現(xiàn)端倪,那就是人們有所耳聞的80Plus認(rèn)證,在幾項(xiàng)不同的輸出狀態(tài)中,輕載應(yīng)當(dāng)算是最難達(dá)標(biāo)的一項(xiàng)(實(shí)際上高負(fù)載高輸出下同樣很難達(dá)標(biāo))。要想順利通過(guò)80Plus,從設(shè)計(jì)選料到制造生產(chǎn)都要求廠(chǎng)家達(dá)到一個(gè)全新的高度。ATX12V 2.

45、3規(guī)范一個(gè)新變化在于將各路輸出的最小值降低了,其中+12V1DC、+12V2、+5VDC和+3.3VDC從ATX12V 2.2的1A、1A、0.3A和0.5A分別降到0.1A、0.5A、0.2A和0.1A。ATX12V規(guī)范從1.3版到2.0版的升級(jí)過(guò)程中,曾經(jīng)對(duì)各路輸出最小值進(jìn)行過(guò)調(diào)整,后來(lái)一直都是沿用ATX12V 2.0規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn),而ATX12V 2.3規(guī)范進(jìn)一步降低輸出規(guī)格,其實(shí)是一個(gè)順應(yīng)節(jié)能趨勢(shì)的變化,同時(shí)也是一個(gè)提高電源品質(zhì)要求的調(diào)整。ATX電源各版本的區(qū)別: 既然ATX電源有這么多版本,那么它們有些什么不同呢?下面我們先來(lái)看看各個(gè)ATX電源標(biāo)準(zhǔn)的區(qū)別。 ATX12V與ATX2.03的

46、比較: 1、ATX12V加強(qiáng)了+12VDC端的電流輸出能力,對(duì)+12V的電流輸出、涌浪電流峰值、濾波電容的容量、保護(hù)等做出了新的規(guī)定。 2、ATX12V增加的4芯電源連接器為P4處理器供電,供電電壓為+12V 3、ATX12V加強(qiáng)了+5VSB的電流輸出能力,改善主板對(duì)即插即用和電源喚醒功能支持。 ATX12V 1.2、1.3、2.0之間的比較: 1、1.3版加強(qiáng)了+12V的輸出能力,以適應(yīng)INTEL新型的Prescott大功率CPU。 2、1.3版電源效率有所提高: 3、1.3版取消了-5V的輸出端口。 4、2.0版進(jìn)一步加強(qiáng)+12V的輸出能力,+12V采用兩組輸出,分為+12VDC1、+12

47、VDC2,有一組專(zhuān)為CPU供電。 5、2.0版進(jìn)一步提升電源的效率。 選購(gòu)電源的時(shí)候應(yīng)該盡量選擇更高規(guī)范版本的電源。首先高規(guī)范版本的電源完全可以向下兼容。其次新規(guī)范的12V、5V、3.3V等輸出的功率分配通常更適合當(dāng)前計(jì)算機(jī)配件的功率需求,例如ATX 12V 2.0規(guī)范在即使總功率相同的情況下,將更多的功率分配給12V輸出,減少了3.3V和5V的功率輸出,更適合最新的計(jì)算機(jī)配件的需求。此外高規(guī)范版本的電源直接提供了主板、顯卡、硬盤(pán)等硬件所需的電源接口,而無(wú)需額外的轉(zhuǎn)接。當(dāng)然,也有例外的時(shí)候,比如一套舊的系統(tǒng),并且恰巧對(duì)3.3V和5V的功率要求非常高,那么也許需要購(gòu)買(mǎi)舊規(guī)范的電源。 主要輸出接口

48、 電源的主要輸出接口是指電源給主板、顯卡、硬盤(pán)、光驅(qū)、軟驅(qū)等設(shè)備提供了哪些供電接口。首先是主板上的主供電接口,以前主板的主供電接口是20針的,而從ATX 12V 2.0規(guī)范開(kāi)始,很多主板開(kāi)始使用24針的主供電接口,顯然購(gòu)買(mǎi)帶有24針主供電接口的電源更合適。當(dāng)然,為了解決向下兼容的問(wèn)題,大部分2.0電源主供電接口都采用“分離式”設(shè)計(jì)或附送一條24Pin20Pin的轉(zhuǎn)換接頭,這樣設(shè)計(jì)非常體貼。 24針到20針主電源接口轉(zhuǎn)接線(xiàn) 可分離設(shè)計(jì)的24針主電源接口 此外現(xiàn)在很多計(jì)算機(jī)使用了SATA硬盤(pán),但是舊的硬盤(pán)和多數(shù)光驅(qū)還是傳統(tǒng)的“D”型供電接口,所以選購(gòu)?fù)瑫r(shí)帶有多個(gè)SATA設(shè)備供電接口和“D”型供電接

49、口的電源就不用再添加轉(zhuǎn)接頭了。 給PATA并口硬盤(pán)供電的D型電源接口 給串行SATA硬盤(pán)供電的電源接口 很多主板除了主供電接口外,還可能需要4針,甚至8針的獨(dú)立供電接口,通常用于給CPU輔助供電。并且有些耗電量巨大的PCI-Express顯卡也可能需要一個(gè)6針的輔助供電接口,如果是兩個(gè)顯卡的計(jì)算機(jī),可能需要兩個(gè)6針的輔助供電接口。 CPU 4針、6針和8針的輔助供電接口 顯卡的6針輔助供電接口電源提供的接口在選購(gòu)電源的時(shí)候,顯然帶有越豐富的接口越好,這樣在連接各種硬件的時(shí)候會(huì)很方便,不會(huì)出現(xiàn)無(wú)法連接或者接口數(shù)量不夠情況。如果在購(gòu)買(mǎi)前無(wú)法確定電源帶有哪些接口,建議選擇符合更高電源規(guī)范的電源,比如

50、現(xiàn)在比較新的規(guī)范是ATX 12V 2.2版本,高規(guī)范版本的電源通常帶有更豐富的電源接口。此外如果已經(jīng)出現(xiàn)缺少電源接口的情況,也可以通過(guò)買(mǎi)一些轉(zhuǎn)接頭來(lái)獲得缺少的接口,當(dāng)然前提是電源的供電功率要足夠。電源的幾個(gè)術(shù)語(yǔ)電源功率可分為:額定功率、最大功率、峰值功率。額定功率:環(huán)境溫度在-550度之間,輸入電壓在180V264V之間,電源能長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定輸出的功率。最大功率:環(huán)境溫度在25度左右,輸入電壓在200V264V之間,電源可以長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定輸出的功率。峰值功率:電源在極短時(shí)間內(nèi)能達(dá)到的最大功率,時(shí)間僅能維持30秒左右。電源轉(zhuǎn)換效率轉(zhuǎn)換效率就是電源的輸入功率與輸出功率的比值:即電源轉(zhuǎn)換效率=電源為主機(jī)提供

51、的即時(shí)輸出功率/輸入電源的即時(shí)功率100%。一般來(lái)說(shuō),PC電源規(guī)范對(duì)轉(zhuǎn)換效率有著一定的要求。最初電源轉(zhuǎn)換效率僅有60%左右,在Intel的ATX12V 1.3電源規(guī)范中,規(guī)定電源的轉(zhuǎn)換效率滿(mǎn)載時(shí)不得小于68%,而在ATX 12V 2.01中,對(duì)電源的轉(zhuǎn)換效率提出了更高的要求不得小于80%。為什么會(huì)有電源轉(zhuǎn)換效率這個(gè)概念呢?這要先從電源的物理結(jié)構(gòu)講起。大家知道電源其實(shí)就是一個(gè)由變壓器和交流/直流轉(zhuǎn)換器以及相應(yīng)穩(wěn)壓電路所組成的“綜合變電器”。這個(gè)“綜合變電器”里面包含兩個(gè)主要部件 “變壓器”和“電流轉(zhuǎn)換器”,而這兩個(gè)部件本身就存在著電能的消耗,它們附屬的穩(wěn)壓電路自然也不例外,因此電源本身又是一個(gè)“

52、耗電器”。輸入電源的能量并不能100% 轉(zhuǎn)化為供主機(jī)內(nèi)各部件使用的有效能量,這樣就出現(xiàn)了一個(gè)轉(zhuǎn)換效率的問(wèn)題。 有兩點(diǎn)需要注意。 1.不同的電源產(chǎn)品,其轉(zhuǎn)換效率不同; 2.同一電源產(chǎn)品,在不同的工作狀態(tài)下,其轉(zhuǎn)換效率也有變化。 第一點(diǎn)很容易被人理解,因?yàn)椴煌碾娫串a(chǎn)品之間,它們內(nèi)在的變壓電路、電流轉(zhuǎn)換器以及功能電路都會(huì)有所不同,再加上自身的功率本來(lái)就不相同,所以轉(zhuǎn)換效率不同是理所當(dāng)然的。但是為什么同一產(chǎn)品的轉(zhuǎn)換效率也會(huì)變化呢?這就要先從電源的輸出電壓說(shuō)起了:電源的輸入電壓是額定的220V,而輸出電壓則有+12V、+5V、+3.3V 不同的規(guī)范,這就表示電源里至少擁有三種不同(“線(xiàn)圈纏比”、“磁感

53、泄露率”不同)的變壓器,由于三種變壓器的功耗不盡相同,就意味著+12V、+5V 和+3.3V的電壓輸出其各自所對(duì)應(yīng)的變壓器轉(zhuǎn)換效率亦不相同。 一般而言,+12V 電壓輸出負(fù)責(zé)為CPU 以及硬盤(pán)和光驅(qū)的驅(qū)動(dòng)馬達(dá)供電,+5V 電壓輸出負(fù)責(zé)為硬盤(pán)和光驅(qū)的PCB 電路板供電,+3.3V 的電壓輸出則是為主板上的內(nèi)存電路模塊供電。當(dāng)計(jì)算機(jī)處于不同工作狀態(tài)時(shí),各部件的使用頻率和工作負(fù)荷會(huì)有所不同,導(dǎo)致不同電壓輸出回路的工作負(fù)荷浮動(dòng),所以在不同的工作狀態(tài)下,電源轉(zhuǎn)換效率也是變化的。 通過(guò)上面的分析我們知道,電源自身功耗的浮動(dòng)不是很大,而電源對(duì)外輸出的浮動(dòng)就比較大了,所以通常認(rèn)為電源的輸出負(fù)載越大,單位負(fù)載所

54、“分?jǐn)偂钡碾娫醋陨砉木驮叫?,此時(shí)轉(zhuǎn)換效率也就越高。功率因素PFC是電腦電源中的一個(gè)非常重要的參數(shù),全稱(chēng)是電腦功率因素,簡(jiǎn)稱(chēng)為PFC,等于“視在功率乘以功率因素”,即:功率因素=實(shí)際功率/視在功率。 功率因素:功率因數(shù)表征著電腦電源輸出有功功率的能力。 功率是能量的傳輸率的度量,在直流電路中它是電壓V和電流A和乘積。在交流系統(tǒng)里則要復(fù)雜些:即有部分交流電流在負(fù)載里循環(huán)不傳輸電能,它稱(chēng)為電抗電流或諧波電流,它使視在功率( 電壓Volt乘電流Amps)大于實(shí)際功率。視在功率和實(shí)際功率的不等引出了功率因素,功率因素等于實(shí)際功率與視在功率的比值。 只有電加熱器和燈泡等線(xiàn)性負(fù)載的功率因素為1,許多設(shè)備的

55、實(shí)際功率與視在功率的差值很小,可以忽略不計(jì),而像容性設(shè)備如電腦的這種差值則很大、很重要。最近美國(guó)PC Magazine 雜志的一項(xiàng)研究表明電腦的典型功率因素為0.65,即視在功率(VA)比實(shí)際功率(Watts)大50! 視在功率:即交流電壓和交流電流的乘積,用公式表示為:S=UI。 上式中,S是額定輸出功率,單位是VA(伏安),U是額定輸出電壓,單位是V, 如220V、380V等;I是額定輸出電流,單位是A。 視在功率包括兩部分:有功功率(P)和無(wú)功功率(Q),有功功率是指直接做功的部分。比如使燈發(fā)亮,使電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng),使電子電路工作等。因?yàn)檫@個(gè)功率做功后都變成了熱量,可以直接被人們感覺(jué)到,所以有些

56、人就產(chǎn)生一個(gè)錯(cuò)覺(jué),即把有功功率當(dāng)成了視在功率,孰不知有功功率只是視在功率的一部分,用式表示:P=SCOS0=UICOS UIF 上式中,P是有功功率,單位是W(瓦),F(xiàn)=COS 被稱(chēng)為功率因數(shù),而是在非線(xiàn)性負(fù)載時(shí)電壓電流不同相時(shí)的相位差。 無(wú)功功率是儲(chǔ)藏在電路中但不直接做功的那部分功率,用式表示:Q=Ssin=UIsin。上式中,Q為無(wú)功功率,單位是var(乏)。 對(duì)于計(jì)算機(jī)和其它一切靠直流電壓工作的電子電路,離開(kāi)無(wú)功功率是根本無(wú)法工作的。 一般用戶(hù)都認(rèn)為計(jì)算機(jī)之類(lèi)的設(shè)備只需要有功功率,而不需要無(wú)功功率。既然無(wú)功功率不做功,要它何用!于是他們當(dāng)然就認(rèn)為功率因數(shù)為1的電源最好。因?yàn)樗芙o出最大輸

57、出功率。然而,實(shí)際情況并非如此。 假如有一臺(tái)計(jì)算機(jī),當(dāng)交流市電輸入后進(jìn)行整流,就得到脈動(dòng)直流電壓,若不將脈動(dòng)電壓進(jìn)行任何工,就直接提供給計(jì)算機(jī)電路,毫無(wú)疑問(wèn),電路根本無(wú)法正常工作。雖然這時(shí)計(jì)算機(jī)的功率因數(shù)接近于1,可這又有何用呢。為了讓計(jì)算機(jī)電路能正常工作,必須向其提供平滑了的直流電壓。這個(gè)“平滑”工作必須由接在計(jì)算機(jī)電源整流器后面的濾波電容器C來(lái)完成。這個(gè)濾波器就像一個(gè)水庫(kù),電容器里面必須儲(chǔ)存足夠數(shù)量的電荷,在整流半波之間的空白時(shí),使電路上的工作電壓仍不間斷,能保持正常電平。換句話(huà)說(shuō),即使在兩個(gè)脈動(dòng)半波之間無(wú)輸入電能時(shí),UC的電壓電平也無(wú)顯著的變化,這個(gè)功能是靠電容器內(nèi)的儲(chǔ)能來(lái)實(shí)現(xiàn)的,儲(chǔ)存在

58、電容器內(nèi)的這部分能量就是無(wú)功功率。所以說(shuō),計(jì)算機(jī)是靠無(wú)功功率的支持,才能保證電路正確運(yùn)用有功功率實(shí)現(xiàn)正常運(yùn)行的。 因此可以說(shuō),計(jì)算機(jī)不但需要有功功率,也需要無(wú)功功率,兩者缺一不可。詳細(xì)介紹NTFS 與 FAT 的分別Q:什么是 NTFS?A:想要了解NTFS,我們首先應(yīng)該認(rèn)識(shí)一下FAT。FAT是“文件分配表”的意思。對(duì)我們來(lái)說(shuō),它的意義在于對(duì)硬盤(pán)分區(qū)的管理。FAT16、FAT32、NTFS是目前最常見(jiàn)的三種文件系統(tǒng)。FAT16:我們以前用的DOS、Windows 95都使用FAT16文件系統(tǒng),現(xiàn)在常用的Windows98/2000/XP等系統(tǒng)均支持FAT16文件系統(tǒng)。它最大可以管理大到2GB的

59、分區(qū),但每個(gè)分區(qū)最多只能有65525個(gè)簇(簇是磁盤(pán)空間的配置單位)。隨著硬盤(pán)或分區(qū)容量的增大,每個(gè)簇所占的空間將越來(lái)越大,從而導(dǎo)致硬盤(pán)空間的浪費(fèi)。FAT32:隨著大容量硬盤(pán)的出現(xiàn),從Windows 98開(kāi)始,F(xiàn)AT32開(kāi)始流行。它是FAT16的增強(qiáng)版本,可以支持大到2TB(2048G的分區(qū)。FAT32使用的簇比FAT16小,從而有效地節(jié)約了硬盤(pán)空間。NTFS:微軟Windows NT內(nèi)核的系列操作系統(tǒng)支持的、一個(gè)特別為網(wǎng)絡(luò)和磁盤(pán)配額、文件加密等管理安全特性設(shè)計(jì)的磁盤(pán)格式。隨著以NT為內(nèi)核的Windows 2000/XP的普及,很多個(gè)人用戶(hù)開(kāi)始用到了NTFS。NTFS也是以簇為單位來(lái)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)文件

60、,但NTFS中簇的大小并不依賴(lài)于磁盤(pán)或分區(qū)的大小。簇尺寸的縮小不但降低了磁盤(pán)空間的浪費(fèi),還減少了產(chǎn)生磁盤(pán)碎片的可能。NTFS支持文件加密管理功能,可為用戶(hù)提供更高層次的安全保證。Q:FAT32 與 NTFS 的區(qū)別A:在推出FAT32文件系統(tǒng)之前,通常PC機(jī)使用的文件系統(tǒng)是FAT16。像基于MS-DOS,Win 95等系統(tǒng)都采用了FAT16文件系統(tǒng)。在Win 9X下,F(xiàn)AT16支持的分區(qū)最大為2GB。我們知道計(jì)算機(jī)將信息保存在硬盤(pán)上稱(chēng)為“簇”的區(qū)域內(nèi)。使用的簇越小,保存信息的效率就越高。在FAT16的情況下,分區(qū)越大簇就相應(yīng)的要增大,存儲(chǔ)效率就越低,勢(shì)必造成存儲(chǔ)空間的浪費(fèi)。并且隨著計(jì)算機(jī)硬件和

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