通过图1可以看到 , 该硬盘的供电分为直流+5V和+12V两部分 。就目前最常用的ATX电源来说 , 其电源输出有下列几种: +3.3V:主要经主板变换后驱动芯片组、内存等电路 。
+5V:目前主要驱动硬盘和光驱的控制电路(除电机外)、主板以及软驱等 。+12V:用于驱动硬盘和光驱的电机、散热风扇 , 或通过主板扩展插槽驱动其它板卡 。
在最新的 Pentium 4系统中 , 由于Pentium 4处理器功耗增大 , 对供电的要求更高 , 因此专门增加了一个4Pin的插头提供+12V电压给主板 , 经主板变换后供给CPU和其它电路 。因此配置Pentium 4系统要选用有+12V 4Pin插头的电源 。
-12V:主要用于某些串口电路 , 其放大电路需要用到+12V和-12V , 但电流要求不高 , 因此-12V输出电流一般小于1A 。-5V:主要用于驱动某些ISA板卡电路 , 输出电流通常小于1A 。
+5VSB:+5VSB表示+5V Standby , 指在系统关闭后保留一个+5V的等待电压 , 用于系统的唤醒 。+5VSB是一个单独的电源电路 , 只要有输入电压 , +5VSB就存在 。
这样 , 计算机就能实现远程MODEM唤醒或者网络唤醒功能 。最早的ATX 1.0版只要求+5VSB供电电流到达0.1A , 但随着CPU和主板功耗的提高 , 0.1A已经不能满足系统要求了 , 因此现在的ATX电源+5VSB输出一般都可以达到1A以上 , 甚至2A 。
一般而言 , 正规电源产品的铭牌上都应该标注各路输出的供电电流(图3) , 对产品各项指标了解得更加清楚并不是一件坏事 , 因此购买电源时请尽量选择这类产品 。电源的功率 大家都知道功率的计算方法是电压乘以电流 , 对于图3中的电源 , 是否将各路直流输出的电压乘以电流 , 再累加到一起就是电源的额定输出功率呢?根据图3 , 我们可以得到表1中的数据 , 将它们累加起来就会得到360.9W的输出功率 , 而根据它的铭牌可以看到这个电源的实际额定输出功率为250W(最大输出功率320W) 。
表1:输出电压/电流与功率 输出电压 输出电流 输出功率 +12V 13A 156W +5V 26A 130W +3.3V 16A 52.8W -5V 0.5A 2.5W -12V 0.8A 9.6W +5VSB 2A 10W 实际上 , ATX电源的各路输出不可能同时达到标称的最大输出电流 , 因此我们可以在电源铭牌上看到诸如“+5V&+3.3V:145W,+5V、+3.3V&+12V:240W”这样的指标 , 这表示+5V和+3.3V最大联合输出为145W,+5V、+3.3V和+12V最大联合输出为240W 。如果按表1的数据进行计算 , 这个值却达到了338W , 大大超过了240W的限制 。
显然 , 通过简单的累加来计算电源的额定功率是完全错误的 。??通常情况下 , 我们经常提到的电源的功率一般指电源的额定输出功率 , 但是从图3可以看到除了标注额定功率外 , 还有最大功率 , 因此这里我们先了解一下电源的几种功率 。
额定功率 电源的额定功率并没有一个具体的计算公式 。电源额定功率的标定往往采用交叉负载测试的方式 , 实验是通过检测电源的各路主电压的负载压降和纹波系数来得出各路输出电压的最大电流的 。
具体方法是这样的:在不超过该路输出的最大电流的前提下 , 逐渐减小其负载电阻 , 同时测量其负载压降和纹波系数 , 当其负载压降和纹波系数超出允许的范围时 , 记录此时的电流值作为最大工作电流 。记录各路输出的最大工作电流 , 然后与Intel制定的功率标准进行对比 , 从而确定电源的额定输出功率 。
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