ATX2.31电源知识拆解介绍

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ATX 2.31版电源规范全面解读

ATX 2.31版电源规范全面解读

ATX 2.31版电源规范全面解读文章导读:自Intel推出A TX电源规范后,为满足PC硬件供电需求,ATX规范经历了多次升级,从+5.5V/+3.3V供电转为+12V供电,从4Pin/20Pin转为6Pin/24Pin供电输出,这是因为电源的规范是随着硬件功耗的变化而变化的。

但在PC技术领域,性能已经不再是制约硬件发展的瓶颈,反而节能环保才是影响PC应用的重要因素。

基于此,Intel再一次修订了ATX12V电源标准,将2.3版本提升到了2.31版本,以此为PC平台带来更节能、更环保的运行环境。

自Intel推出ATX电源规范后,为满足PC硬件供电需求,ATX规范经历了多次升级,从+5.5V/+3.3V供电转为+12V供电,从4Pin/20Pin转为6Pin/24Pin供电输出,这是因为电源的规范是随着硬件功耗的变化而变化的。

但在PC技术领域,性能已经不再是制约硬件发展的瓶颈,反而节能环保才是影响PC应用的重要因素。

基于此,Intel再一次修订了ATX12V电源标准,将2.3版本提升到了2.31版本,以此为PC平台带来更节能、更环保的运行环境。

2.31版电源:有多少改进相比早期的ATX12V标准,A TX 2.0标准可谓是双路输出的开山之作,此后ATX 2.2/2.3版电源针对双核平台作出了电源输出的改进,目的是为了完全符合Vista平台的功耗需求,由于Vista平台的生命周期至少有3年,A TX 2.3版电源在此期间不用考虑功率输出的提升,但面对时下电源功率损耗、电磁辐射、有害物质排放等问题,让很多PC用户担忧。

为了改变PC平台的应用环境,Intel对A TX 2.3标准进行了补充和完善,A TX 2.31标准增加了效能、节能和环保指标。

相比ATX 2.3标准,ATX 2.31标准改进了多项指标,在ATX 2.2版提升到ATX 2.3版时,Intel 取消了此前的PW-OK电路信号,而在ATX 2.31版规范上又重新加上了。

家用电脑ATX电源拆解图详解维修

家用电脑ATX电源拆解图详解维修

整机的功能大家一般只在乎CPU,主板,内存,硬盘,在意电源的不太多,但是随着配件的功耗越来越大,电源供应器扮演的角色就更重要了,下面的文章就要掀起电源供应器的神秘面纱,了解内部的组件种类及功能。

常见的计算机用电源供应器的功能是将输入的交流市电(AC110V/220V),经过隔离型交换式降压电路转换出各装置所需的各种低压直流电:3.3V、5V、12V、-12V及提供计算机关闭时待命用的5V St andby(5VSB)。

所以电源供应器内部同时具备了耐高压、大功率的组件以及处理低电压及控制信号的小功率组件。

电源转换流程为交流输入→EMI滤波电路→整流电路→功率因子修正电路(主动或是被动PFC)→功率级一次侧(高压侧)开关电路转换成脉流→主要变压器→功率级二次侧(低压侧)整流电路→电压调整电路(例如磁性放大电路或是DC-DC转换电路)→滤波(平滑输出涟波,由电感及电容组成)电路→电源管理电路监控输出。

方块图如下图所示:以下从交流输入端EMI滤波电路常见的组件开始介绍。

交流电输入插座:此为交流电从外部输入电源供应器的第一道关卡,为了阻隔来自电力在线干扰,以及避免电源供应器运作所产生的交换噪声经电力线往外散布干扰**用电装置,都会于交流输入端安装一至二阶的EMI(电磁干扰)Filter(滤波器),其功能就是一个低通滤波器,将交流电中所含高频的噪声旁路或是导向接地线,只让6 0Hz左右的波型通过。

上面照片中,中央为一体式EMI滤波器电源插座,滤波电路整个包于铁壳中,能更有效避免噪声外泄;右方的则是以小片电路板制作EMI滤波电路,通常使用于无足够深度安装一体式EMI滤波器的电源供应器,少了铁皮外壳多少会有噪声泄漏情形;而左边的插座上只加上Cx与Cy电容(稍后会介绍),使用这类设计的电源,其EMI滤波电路通常需要做在主电路板上,若是主电路板上的EMI电路区空空如也,就代表该区组件被省略掉了。

目前使用12公分风扇的电源供应器内部空间都不太能塞下一体式EMI滤波器,所以大多采用照片左右两边的做法。

ATX开关电源原理图、维修讲解

ATX开关电源原理图、维修讲解

一、概述ATX开关电源的主要功能是向计算器系统提供所需的直流电源。

一般计算器电源所采用的都是双管半桥式无工频变压器的脉宽调制变换型稳压电源。

它将市电整流成直流后,通过变换型振荡器变成频率较高的矩形或近似正弦波电压,再经过高频整流滤波变成低压直流电压的目的。

其外观图和内部结构实物图见图1和图2所示。

ATX开关电源的功率一般为250W~300W,通过高频滤波电路共输出六组直流电压:+5V(25A)、—5V (0.5A)、+12V(10A)、—12V(1A)、+3.3V(14A)、+5VSB(0.8A)。

为防止负载过流或过压损坏电源,在交流市电输入端设有保险丝,在直流输出端设有过载保护电路。

二、工作原理ATX开关电源,电路按其组成功能分为:输入整流滤波电路、高压反峰吸收电路、辅助电源电路、脉宽调制控制电路、PS信号和PG信号产生电路、主电源电路及多路直流稳压输出电路、自动稳压稳流与保护控制电路。

参照实物绘出整机电路图,如图3所示。

1、输入整流滤波电路只要有交流电AC220V输入,ATX开关电源无论是否开启,其辅助电源就会一直工作,直接为开关电源控制电路提供工作电压。

如图4所示,交流电AC220V经过保险管FUSE、电源互感滤波器L0,经BD1—BD4整流、C5和C6滤波,输出300V左右直流脉动电压。

C1为尖峰吸收电容,防止交流电突变瞬间对电路造成不良影响。

TH1为负温度系数热敏电阻,起过流保护和防雷击的作用。

L0、R1和C2组成Π型滤波器,滤除市电电网中的高频干扰。

C3和C4为高频辐射吸收电容,防止交流电窜入后级直流电路造成高频辐射干扰。

R2和R3为隔离平衡电阻,在电路中对C5和C6起平均分配电压作用,且在关机后,与地形成回路,快速泄放C5、C6上储存的电荷,从而避免电击。

2、高压尖峰吸收电路如图5所示,D18、R004和C01组成高压尖峰吸收电路。

当开关管Q03截止后,T3将产生一个很大的反极性尖峰电压,其峰值幅度超过Q03的C极电压很多倍,此尖峰电压的功率经D18储存于C01中,然后在电阻R004上消耗掉,从而降低了Q03的C极尖峰电压,使Q03免遭损坏。

ATX电源电路原理分析报告与维修教程整理

ATX电源电路原理分析报告与维修教程整理

ATX电源电路原理分析报告与维修教程整理一、ATX电源的原理分析1.电源输入ATX电源的输入电压一般为220V交流电,通过电源插座连接到电网上。

电源输入部分主要包括滤波器和整流器。

滤波器的作用是滤除电源中的干扰噪声,保证电源的稳定性和可靠性;整流器的作用是将交流电转化为直流电。

2.电源输出ATX电源的输出电压有多个,其中最重要的有+3.3V、+5V和+12V。

这些电压为计算机的各个部件提供所需的电能。

在ATX电源中,输出电压是通过应用稳压电路实现的。

稳压电路通过控制电流的流动来保持输出电压的稳定性。

3.保护功能ATX电源在工作中具有多重保护功能,以保证计算机的正常运行并防止电路的过载和故障。

常见的保护功能包括过流保护、过压保护和过载保护等。

当电源工作在不正常的状态下时,这些保护功能会自动启动,以保护电路的安全运行。

4.控制电路下面是一些ATX电源的常见故障及其维修方法的整理。

1.电源无输出如果ATX电源没有输出,首先要检查电源的输入是否正常。

可以使用万用表来测量电源的输入电压,确保其在额定范围内。

如果电源的输入正常,那么问题可能出现在电源的输出部分。

可以使用万用表进行电源输出电压的测量,如果发现输出电压异常,应检查与该电压相关的电路元件是否正常。

2.过热和过载ATX电源在工作过程中可能会出现过热和过载现象。

过热可能是由于电源内部散热不良或工作环境温度过高引起的。

过载可能是由于计算机使用了超过电源额定功率的硬件设备所致。

对于过热和过载问题,应该首先检查电源的散热系统是否正常,并检查计算机硬件是否超负荷运行。

3.电源噪声ATX电源可能会产生噪声,并对计算机的正常运行产生干扰。

这种噪声可能是由于散热器松动、风扇振动或电源内部元件老化引起的。

对于电源噪声问题,可以首先检查风扇和散热器是否安装牢固,并清洁电源内部的灰尘。

如果问题仍然存在,可能需要更换一些故障的电源元件。

维修ATX电源时,应注意以下几点:1.在操作电源之前,先将其断电,并且确保电源的电容已经放电,避免触电事故的发生。

ATX电源详细内部结构及设计方案

ATX电源详细内部结构及设计方案

ATX电源详细内部结构及设计方案电源基本内部结构篇:电源内部结构:先简单了解一下PC开关电源转换流程为:交流输入→EMI滤波电路→整流电路→功率因素校正电路(主动或是被动PFC)→一次侧(高压侧)开关电路转换成脉流→主要变压器→二次侧(低压侧)整流电路→电压调整电路(例如:磁性放大电路或是DC-DC转换电路)→滤波(平滑输出涟波,由电感及电容组成)电路→电源管理电路监控输出。

为了方便,先从电源的交流输入端EMI滤波电路开始说吧,及相关组成元件的简单介绍上图中的三个部分都是电源输入端的一级EMI部分(习惯上的说法)。

可以看到一级EMI最基本的由X电容、Y电容(通常成对出现),个别会有铁氧体线圈(或模组线圈的形式)X电容(跨接线路滤波电容):这是EMI滤波电路组成中,用来并联火线与零线间的电容,用来消除来自电力线的低通常态噪声。

外观为方形扁平形状。

Y电容为串联连接到火、零之间,用来消除高通常态及共态噪声。

铁氧体扼流圈在滤波电路中为串联在火、零线上,用来消除电线低通共态以及射频噪声,而在市电输入口的火、零线套上磁环则可以更好的滤除高频杂波。

泄电电阻大致作用是限制电路上流过的电流使电压稳定,并联与零火线上,于电源供应器关闭后释放电容内所储存的电荷,既可以保护电容又可以避免产生电击事故。

接下来看二级EMI部分:(习惯上把设计在电源PCB板上的EMI部分叫做二级EMI)上图为一款电源的二级EMI部分:两个X电容,一对Y电容,两个共模电感,一个差模电感,一个MOV做浪冲接收器,还可以看到一个继电器。

在这组二级EMI滤波电路中,X电容负责滤除差模干扰,Y电容负责滤除共模干扰,共模电感用于滤除共模干扰,差模电感用于滤除差模干扰。

当然,在部分电源的整流电路中我们也可以找到NTC。

上图是一款额定1200瓦电源的二级EMI部分,设计和用料相当完整。

再简单介绍一下其他一些电子元件:保险管:当通过它的的电流值超出额定限度时,会以熔断的方式来保护连接于后端电路。

ATX电源基本介绍演示教学

ATX电源基本介绍演示教学

ATX电源基本介绍演示教学ATX电源,即Advanced Technology eXtended电源,是一种用于电脑主机的标准电源规格。

它是由英特尔公司推出的,旨在提供高效、稳定和可靠的电力供应,适用于现代计算机系统的需求。

本文将对ATX电源的基本介绍进行演示教学,包括其结构、工作原理和使用注意事项。

一、ATX电源的结构风扇是ATX电源的重要组成部分,通常位于电源的底部。

它的作用是散热,保持电源温度在安全范围内。

输出端口包括各种电源插头和插座,用于连接电脑主机的其他部件。

连接线是将电源与主机相连接的线缆,包括24针主电源连接线和各种辅助电源连接线。

二、ATX电源的工作原理1.交流电输入当将ATX电源插入电源插座时,市电就会通过电源插座连接线进入电源。

这时,交流电就会通过电源线路板上的变压器进行变压和整流。

变压器将市电的高电压转变为电脑所需的低电压,而整流器则将交流电转换为直流电。

2.直流电转换经过整流之后,电源中的电子元件开始工作。

直流电通过开关稳压器进行稳定化处理,以确保输出的电压和电流稳定可靠。

稳压器一般采用脉冲宽度调制(PWM)技术,通过控制开关管的开关时间来调整输出电压和电流。

3.输出电源稳压器将稳定的直流电输送到输出端口,供电给主机中的各个部件。

其中,主电源连接线用于供电给主板、CPU、内存等主要部件,而辅助电源连接线则用于供电给硬盘、光驱、显卡等其他部件。

三、ATX电源的使用注意事项1.安全使用在使用ATX电源前,务必先阅读使用手册,了解使用规范,并按照规范正确连接电源线路。

2.散热保护3.适应性4.安全断电在拔下电源插头或关闭电源开关之前,应先关闭计算机主机,保证主机处于完全断电状态,以防止电流冲击损坏内部部件。

总结:ATX电源是计算机主机的基本组成部分,它提供稳定、高效、可靠的电力供应,为计算机系统的正常运行提供保障。

通过简单了解其结构、工作原理和使用注意事项,用户可以更好地了解和使用ATX电源。

揭开ATX电源内部面纱

揭开ATX电源内部面纱

揭开ATX电源内部面纱CPU辉煌的发展历史让我们感慨万千,显卡一次次的革命性换代让我们倍感兴奋……然而在PC整个家族中,却很少有人去重视一个一直默默贡献的功臣——电源。

作为PC的动力之源。

电源无疑担当着非常重要的角色,负责各配件能量的供给,但人们往往却要忽视它,商家也抓住用户这些缺点狠赚一把,把劣质电源作为高质量电源出售。

事实上,由于电源问题导致的电脑故障比较常见。

基于此,通过本专文将带给大家关于PC电源的方方面面,以此告诉大家“其实电源也重要”的必然道理!一、为什么要用好电源?一款好电源,能够让你的PC工作得更稳定,从表面来看似乎很有道理,但涉及到为什么要用好的电源,也许有的用户有点迷茫。

但事先要申明一点,我们这里所说的“好电源”,并非一定要购买价格贵的电源,其实一些用户的电源质量也不错,但由于选择电源功率与电脑负载不匹配,导致电源供给不足而造成机器不稳定。

比如硬盘启动失败、自动重启、死机等一些随机出现的故障。

除了在选购上造成的错误问题,另外由于电源而造成的机器故障,大部分是由于使用了“不合格”电源引起的。

我们知道,在大家装机时,特别是购买廉价的中低端PC,商家是连同机箱和电源一起卖给用户(如图1),绝大多数初级用户在配机箱时光顾着选喜欢的样式,对里面的电源却忽视了。

因为主板和其他设备的用电都靠电源提供,而稳定、纯净和充足的电力是系统稳定的前提。

图1,机箱一般带有电源笔者就有过一些经历,原来在大城市上班时用PC,由于市电电压相对稳定,所以电脑的电源不用承受由于电源波动大带来的负担,但当在一些小城市(特别是县级城市甚至农村),由于这类城市的电压经常不稳定,导致电源需要负担电源高低变化带来的危害,久而久之,电源就会出现问题。

特别在下雨天打雷多的南方地区,品质不好的电源会在此时让你的PC致命。

所以在选购自己心爱的机箱时,别忘了给它配一个好的电源(如图2),这个钱不能省。

图2,480W高功率电源二、要多大功率的电源?随着电脑速度的提升,随之带来的功耗越来越大,像硬盘、显卡、CPU等都是大功率消耗用户外。

Intel2.31版电源规范

Intel2.31版电源规范

[电源]深解Intel2.31版电源规范自1995年英特尔为主板及电源结构制订出ATX规范之后,便成为了领导行业向前发展的标准制订者。

当然在标准制订者的身份辅助英特尔成为IT巨头的同时,英特尔也更为灵活且负责任的担当起了这一重要角色。

从最早的ATX 1.3版规范开始,经历了ATX 1.1、ATX 2.0、ATX 2.01、ATX 2.02、ATX 2.03和ATX 12V等阶段。

奔腾4处理器的诞生带来了现代主板/电源规范的全面革新,而ATX12V 1.0版规范正是当今主流电源的前身。

ATX12V规范的共同特点是结束过去用+ 5.5/+3.3V为CPU以及显卡供电的历史,而改采新引入的+12V为CPU/显卡供电,毕竟当时奔腾4处理器以及独立显卡的功耗均有了较大幅度的提升。

英特尔《桌面平台电源设计指南》白皮书目前国内市场上主流的ATX12V电源规范有1.3版/2.0版/2.2版以及2.3版,而ATX1 2V 2.31版则是英特尔与2008年2月23日凌晨在美国公布了最新的PSDG《桌面平台电源设计指南》上给出的改进建议。

ATX12V 2.31版规范的公布事实上仍是对ATX12V 2.3版规范的一个补充和完善,具体改进内容有:1)将在ATX12V 2.3版规范上去掉PW-OK信号重新加回到ATX12V 2.31版当中。

英特尔内部经过多次的试验后,发现在去除PW-OK的信号时会造成输出直流电的时间延长,从而增大电力损耗。

2)对CFX12V的交错负载进行一系列的调整。

这项调整几乎是针对所有的ATX12V 规范,英特尔进一步对CFX12V的交错负载作了一系列的调整,其中最小负载部分调整最为突出。

通过修改后的调整,使得交叉负载调整率有所提高。

并通过对交叉调整的优化,从而使电源的输出电压更加稳定。

这也就预示着用户能够更为自由的搭配CPU以及显卡,而不用担心会出现兼容性或不稳定等问题。

3)增加了RoHS环保标准,并提升至最高地位。

电脑ATX电源电路原理分析与维修教程整理

电脑ATX电源电路原理分析与维修教程整理

ATX电源电路结构较复杂,各部分电路不但在功能上相互配合、相互渗透,且各电路参数设置非常严格,稍有不当则电路不能正常工作。

下面以市面上使用较多的银河、世纪之星ATX电源为例,讲述ATX电源的工作原理、使用与维修。

其主电路整机原理图见图13-10,从图中可以看出,整个电路可以分成两大部分:一部分为从电源输入到开关变压器T3之前的电路(包括辅助电源的原边电路),该部分电路和交流220V电压直接相连,触及会受到电击,称为高压侧电路;另一部分为开关变压器T3以后的电路,不和交流220V直接相连,称为低压侧电路。

二者通过C2、C3高压瓷片电容构成回路,以消除静电干扰。

其原理方框图见图13-1,从图中可以看出整机电路由交流输入回路与整流滤波电路、推挽开关电路、辅助开关电源、PWM脉宽调制及推动电路、PS-ON控制电路、自动稳压与保护控制电路、多路直流稳压输出电路和PW-OK信号形成电路组成。

弄清各部分电路的工作原理及相互关系对我们维修判断故障是很有用处的,下面简单介绍一下各组成部分的工作原理。

主机电源方框原理图1、交流输入、整流、滤波与开关电源电路交流输入回路包括输入保护电路和抗干扰电路等。

输入保护电路指交流输入回路中的过流、过压保护及限流电路;抗干扰电路有两方面的作用:一是指电脑电源对通过电网进入的干扰信号的抑制能力:二是指开关电源的振荡高次谐波进入电网对其它设备及显示器的干扰和对电脑本身的干扰。

通常要求电脑对通过电网进入的干扰信号抑制能力要强,通过电网对其它电脑等设备的干扰要小。

推挽开关电路由Q1、Q2、C7及T3,组成推挽电路。

推挽开关电路是ATX开关电源的主要部分,它把直流电压变换成高频交流电压,并且起着将输出部分与输入电网隔离的作用。

推挽开关管是该部分电路的核心元件,受脉宽调制电路输送的信号作激励驱动信号,当脉宽调制电路因保护电路动作或因本身故障不工作时,推挽开关管因基级无驱动脉冲故不工作,电路处于关闭状态,这种工作方式称作他激工作方式。

对ATX电源控制电路的剖析

对ATX电源控制电路的剖析

对ATX电源控制电路的剖析本文结合所附电路图对A TX电源控制电路的工作原理进行了较详细的阐述,望能对广大维修者有所帮助。

检修ATX开关电源,从+5VSB、PS-ON和PW-OK信号入手来定位故障区域,是快速检修中行之有效的方法。

一、+5VSB、PS-ON、PW-OK控制信号ATX开关电源与AT电源最显著的区别是,前者取消了传统的市电开关,依靠+5VSB、PS-ON控制信号的组合来实现电源的开启和关闭。

+5VSB是供主机系统在A TX待机状态时的电源,以及开闭自动管理和远程唤醒通讯联络相关电路的工作电源,在待机及受控启动状态下,其输出电压均为5V高电平,使用紫色线由A TX插头(图1)9脚引出。

PS-ON为主机启闭电源或网络计算机远程唤醒电源的控制信号,不同型号的ATX开关电源,待机时电压值为3V、3.6V、4.6V各不相同。

当按下主机面板的POWER开关或实现网络唤醒远程开机,受控启动后PS-ON由主板的电子开关接地,使用绿色线从ATX插头14脚输入。

PW-OK是供主板检测电源好坏的输出信号,使用灰色线由A TX插头8脚引出,待机状态为零电平,受控启动电压输出稳定后为5V高电平。

脱机带电检测ATX电源,首先测量在待机状态下的PS-ON和PW-OK信号,前者为高电平,后者为低电平,插头9脚除输出+5VSB外,不输出其它电压。

其次是将A TX开关电源人为唤醒,用一根导线把ATX插头14脚PS-ON信号,与任一地端(3、5、7、13、15、16、17)中的一脚短接,这一步是检测的关键,将A TX电源由待机状态唤醒为启动受控状态,此时PS-ON信号为低电平,PW-OK、+5VSB信号为高电平,ATX插头+3.3V、±5V、±12V有输出,开关电源风扇旋转。

上述操作亦可作为选购ATX开关电源脱机通电验证的方法。

二、控制电路的工作原理ATX开关电源,电路按其组成功能分为:交流输入整流滤波电路、脉冲半桥功率变换电路、辅助电源电路、脉宽调制控制电路、PS-ON和PW-OK产生电路、自动稳压与保护控制电路、多路直流稳压输出电路。

ATX电源电路图解说明-推荐下载

ATX电源电路图解说明-推荐下载

ATX电源电路图解说明2009年05月20日星期三 21:28一、滤波电路1、电磁干扰电脑电源是把工频交流整流为直流,再通过开关变为高频交流,其后再整流为稳定直流的一种电源,这样就有工频电源的整流波形畸变产生的噪声与开关波形会产生大量的噪声,噪声在输入端泄漏出去就表现为辐射噪声和传导噪声,在输出端泄漏出去就表现为纹波。

辐射噪声频率高于30MHZ,会传播到空间中;传导噪声频率在30MHZ以下,主要干扰音频设备,通过电源线传播到电网中。

外部噪声会进入到电网中的其它电子设备中影响电子设备的运行,而供给负载的电源产生的噪声也会泄漏到电源外部,因此,电脑电源必须有阻止这些噪声进出的功能。

在电脑电源的输入端,需要有由电容和电感构成的滤波器,用于抑制交流电产生的EMI。

在电源的输出端,工频电源的整流波形畸变引起的噪声,以及开关工作波形产生的噪声呈现为纹波,因此在输出端也需要接入滤波器,用于抑制直流电产生的EMI。

2、输入端第一道EMI滤波电路第一道EMI滤波电容是由X电容(白盒子)、线圈型电感和两个Y电容构成的,用来抑制输入端的高频干扰,以及PWM自身产生的高频干扰对电网的污染。

3、第二道EMI滤波电路为保证输入到整流电路中的电流的纯净,还需要进行第二道滤波。

此滤波电路是由X电容、Y电容和变压器型电感组成。

4、高压滤波电路高压整流滤波电路把220V的交流市电转换为300V的高压直流电压,一路输到开关电路,一路输到辅助电源电路。

高压滤波电容的容量对输出端的稳定性有很大影响,纹波输出的控制也是基于滤波电容的容量。

纹波是与输出端呈现的输入频率及开关变换频率同步的分量,一般为输出电压的0.5%以内。

5、低压滤波电路当高频噪声泄漏到负载侧时,可能使电脑配件产生故障,同时,高频噪声也会向空间辐射。

低压端采用的直流线路EMI滤波器。

直流线路EMI滤波器比较复杂。

电源的直流有5V、12V和3.3V电压,对于每路电压,都需要进行滤波。

ATX电源工作原理以及检修详解

ATX电源工作原理以及检修详解

ATX电源工作原理以及检修详解1.输入电流滤波:电源插头将交流电输入到电源中,经过滤波电容和变压器,将电流进行滤波和降压处理,使电流变得平稳。

2.整流和滤波:经过滤波电容和整流电路,将交流电转换为脉冲直流电,再通过滤波电容进行进一步的平滑处理,减小电流的波动。

3.变压器:通过变压器将电压转换为计算机内部部件需要的电压水平,一般为12V、5V和3.3V。

4.稳压:通过稳压电路控制输出电压的稳定性,确保输出的电压在一定的误差范围内。

5.保护电路:ATX电源还配备了各种保护电路,如过载保护、过电压保护和短路保护等,确保电源和计算机内部部件的安全运行。

1.电源无输出:首先,检查电源插头是否正确插入,确保电源输入正常。

然后,检查供电线路是否正常,包括电源插头和主板插座等。

如果以上都正常,可能是电源内部损坏,需要更换电源。

2.输出电压不稳定:检查输入电压是否过高或过低,过高或过低的输入电压都会导致输出电压不稳定。

如果输入电压正常,可能是电源内部元件损坏,需要修复或更换电源。

3.过载保护:如果电源输出过载,电源会自动关闭以保护内部元件不被损坏。

此时,需要检查计算机负载是否过重,如果过重需要减少负载。

同时,还要检查供电线路是否正常,包括电源插头和主板插座等。

4.过热:电源过热可能会导致电源自动关闭或输出电压不稳定。

首先,检查电源是否有足够的散热空间,如果没有,需要增加散热措施。

其次,检查风扇是否正常运转,如果风扇故障需要更换。

总结:ATX电源是计算机中重要的电源设备,它将交流电转换为适用于计算机内部各个部件的直流电。

了解ATX电源的工作原理和常见故障的检修方法对于维护和修复计算机故障非常重要。

在检修电源时,需要注意操作安全,避免触电和元件损坏等情况的发生。

如果不熟悉电源的维修和检修,请寻求专业技术人员的帮助。

节能双动力——ATX2·31电源导购

节能双动力——ATX2·31电源导购


P C 硬件供电需m
. .
A TX 规 范经历了
升 转换效率 并将 E MI 电路纳 入 了3 C强 制 认 证 可 以说




+ 名 i 天升 级 , 从 + 5 5 / 3 3 V 供 电 转 为 + 1 2 V 供
仅 从性能角度来看


AT X
2 3 1 版 电源 没 有什 么 变 化


自动关 闭 ( 如 图 2 )
相 比 早 期 的AT X l 2 V 标准
山 输 出开 【 之 作 此 后 AT X




此 举 可 以 防止 电源 输 出电路 时序


AT X

2 O标准 可 谓 是 双


不定 时 硬 盘 磁 头 来 不 及 移 至 着 陆 区 而 划 伤 硬 盘

AT X
2 2 / 3 版 电源 针 对 双 核 平 台 2
s
2 3

电源 取 消 了P w


0 K信 号

但 AT X
2 3l

电源 再 次 加 入
作 出 了电源 输 出的 改 进 是 为 了完 全 符 合 V i 功耗 需求 由于 V i


t a
平 台的

P w_ 0 K信 号
s
t a
平 台的 生 命 周 期 至 少 要 3 年

AT X

2 3 版 电源 在 此 期 间 不用 考虑功率输 出 的提 升

现状

ATX2.31电源知识拆解介绍

ATX2.31电源知识拆解介绍

ATX2.31电源知识拆解介绍电脑性能已经进入了一个飞速发展时代,从早期的奔腾133和K7/K8平台到如今的酷睿i7和速龙64平台,性能提升了数倍之多,同时电脑对于功率的要求也逐步提升,电源也就随着电脑平台的更新换代逐步演变,从早期的ATX1.3、ATX2.0演变到如今最新的ATX2.31版本。

电源是电脑上不可或缺的配件揭开电源神秘面纱看的清楚明白电脑电源的重要性,现在虽然大多数用户以及有所了解,不过要检测一个电源的真实性能,最可靠的办法就是通过专门的示波器和负载仪测试它的稳定性和负载能力,这个显然是普通消费者无法做到的。

而通过实际测试平台模拟真实使用环境,不断增加平台负载测试电源的真实性能也不并不是很容易就能做到的,毕竟大家家里用的平台谁也舍不得拿来做实验吧。

电脑电源的各个组成部分图解所以借此机会通过也些简单易懂的图文为大家揭示电脑电源的简单工作原理以及购买时的注意事项,借此让您可以简单的判断一款电源的真实性能。

电源简单工作原理电脑电源其实只是一个电能转换器而已,它没有独立产生电能的作用,它只是把来自外界的高压交流电帮我们转换为电脑可以使用的低压直流电。

“电源”也只是我们习惯上对它的称谓而已,这里大家需要有个必要的了解。

高压滤波部分其基本原理就是通过一个变压器将高压交流电转换为低压交流电,然后通过一个二极管“全桥”或者是“拓扑式半桥”将低压交流电转换为脉冲直流电(由于二极管具有单向导电的特点,所以交流电的“负周期”被完全截止,从而变成直流电),然后通过一组滤波电容将脉冲直流电转换为普通的恒流直流电(电容在脉冲的上升段被充电,在下降段放电,从而将脉冲“摸平”)。

开关电路部分由于市电的频率只有50Hz用来转换的变压器元件体积较大,工作效率低、而且发热量也很高,所以在对体积、发热量以及工作效率有苛刻要求的电脑电源中采用并不合适。

既然变压器在50Hz下的工作效率不高,能否将频率提高呢?这就是电脑电源设计的中心思想:提高工作频率来减少变压器的体积和重量。

ATX 2.31版电源规范全面解读

ATX 2.31版电源规范全面解读

ATX 2.31版电源规范全面解读文章导读:自Intel推出A TX电源规范后,为满足PC硬件供电需求,ATX规范经历了多次升级,从+5.5V/+3.3V供电转为+12V供电,从4Pin/20Pin转为6Pin/24Pin供电输出,这是因为电源的规范是随着硬件功耗的变化而变化的。

但在PC技术领域,性能已经不再是制约硬件发展的瓶颈,反而节能环保才是影响PC应用的重要因素。

基于此,Intel再一次修订了ATX12V电源标准,将2.3版本提升到了2.31版本,以此为PC平台带来更节能、更环保的运行环境。

自Intel推出ATX电源规范后,为满足PC硬件供电需求,ATX规范经历了多次升级,从+5.5V/+3.3V供电转为+12V供电,从4Pin/20Pin转为6Pin/24Pin供电输出,这是因为电源的规范是随着硬件功耗的变化而变化的。

但在PC技术领域,性能已经不再是制约硬件发展的瓶颈,反而节能环保才是影响PC应用的重要因素。

基于此,Intel再一次修订了ATX12V电源标准,将2.3版本提升到了2.31版本,以此为PC平台带来更节能、更环保的运行环境。

2.31版电源:有多少改进相比早期的ATX12V标准,A TX 2.0标准可谓是双路输出的开山之作,此后ATX 2.2/2.3版电源针对双核平台作出了电源输出的改进,目的是为了完全符合Vista平台的功耗需求,由于Vista平台的生命周期至少有3年,A TX 2.3版电源在此期间不用考虑功率输出的提升,但面对时下电源功率损耗、电磁辐射、有害物质排放等问题,让很多PC用户担忧。

为了改变PC平台的应用环境,Intel对A TX 2.3标准进行了补充和完善,A TX 2.31标准增加了效能、节能和环保指标。

相比ATX 2.3标准,ATX 2.31标准改进了多项指标,在ATX 2.2版提升到ATX 2.3版时,Intel 取消了此前的PW-OK电路信号,而在ATX 2.31版规范上又重新加上了。

ATX电源拆解

ATX电源拆解

交流电感(双向滤波器)4角硅钢片,E型,蜂鸣档测量通断。

共模电感(两个线圈绕个一骨架上。

匝数相同)
旁通电容CY
跨接电路电容器CX
COM接头
PDF(功率因数修正)有源主动式、无源被动式(电感补偿方式提高功率因数)
注:电感+硅钢片
全桥整流二极管(交流正弦电压整流为正向电压)四个二极管封装
AC间不通,AC同+间580左右正向导通AC同–间无穷大为反向截止,AC到+极,-极到AC(应用二极管原理测量)
高压滤波电容2K档测量250W 470微法300W 680微法
隔离平衡电阻与地形成回路,释放大电容储存电荷
J表示短接线
电感必须同负载串联,电容必须同负载并联
贴片电阻用20K档测量。

航嘉新版ATX12V 2.31电源解析——让我们的电源更环保

航嘉新版ATX12V 2.31电源解析——让我们的电源更环保

航嘉新版ATX12V 2.31电源解析——让我们的电源更环保雷军
【期刊名称】《《微型计算机》》
【年(卷),期】2008(000)010
【摘要】2008年年2月23日.Intel全球发布了最新的PSDG(《桌面平台电源设计指南》)1.2版规范。

在新版本的PSDG中ATX12V规格的版本号由2.3升级到了2.31。

【总页数】1页(P66)
【作者】雷军
【作者单位】
【正文语种】中文
【中图分类】TP3
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电脑性能已经进入了一个飞速发展时代,从早期的奔腾133和K7/K8平台到如今的酷睿i7和速龙64平台,性能提升了数倍之多,同时电脑对于功率的要求也逐步提升,电源也就随着电脑平台的更新换代逐步演变,从早期的ATX1.3、ATX2.0演变到如今最新的A TX2.31版本。

电源是电脑上不可或缺的配件
揭开电源神秘面纱看的清楚明白
电脑电源的重要性,现在虽然大多数用户以及有所了解,不过要检测一个电源的真实性能,最可靠的办法就是通过专门的示波器和负载仪测试它的稳定性和负载能力,这个显然是
普通消费者无法做到的。

而通过实际测试平台模拟真实使用环境,不断增加平台负载测试电源的真实性能也不并不是很容易就能做到的,毕竟大家家里用的平台谁也舍不得拿来做实验吧。

电脑电源的各个组成部分图解
所以借此机会通过也些简单易懂的图文为大家揭示电脑电源的简单工作原理以及购买时的注意事项,借此让您可以简单的判断一款电源的真实性能。

电源简单工作原理
电脑电源其实只是一个电能转换器而已,它没有独立产生电能的作用,它只是把来自外界的高压交流电帮我们转换为电脑可以使用的低压直流电。

“电源”也只是我们习惯上对它的称谓而已,这里大家需要有个必要的了解。

高压滤波部分
其基本原理就是通过一个变压器将高压交流电转换为低压交流电,然后通过一个二极管"全桥"或者是“拓扑式半桥”将低压交流电转换为脉冲直流电(由于二极管具有单向导电的特点,所以交流电的"负周期"被完全截止,从而变成直流电),然后通过一组滤波电容将脉冲直流电转换为普通的恒流直流电(电容在脉冲的上升段被充电,在下降段放电,从而将脉冲"摸平")。

开关电路部分
由于市电的频率只有50Hz用来转换的变压器元件体积较大,工作效率低、而且发热量也很高,所以在对体积、发热量以及工作效率有苛刻要求的电脑电源中采用并不合适。

既然变压器在50Hz下的工作效率不高,能否将频率提高呢?这就是电脑电源设计的中心思想:
提高工作频率来减少变压器的体积和重量。

这种电源称之为"开关电源"。

(也就是我们现在电脑中普遍采用的电源)
最新2.31版的电源的简单工作原理图解
上个部分我们简单介绍了电脑电源的工作原理,从工作原理中我们可以看到电脑电源的工作大致分为这几个重要部分:1、把高压交流电转换为低压交流电;2、将低压交流电转换为脉冲直流电;3、最后将脉冲直流电转换为普通恒流直流电。

三个转换基本上就诠释了电源的工作原理。

电源重要组成部分
电源中比较重要的组成部分有:高压整流滤波电路、开关电路以及低压整流滤波电路三大部分。

高容量的高压滤波电容是电源重要部件之一
高压整流滤波电路由耐高压二极管和耐高压电容(电源中最大的两颗电容)构成。

它的主要职责是把来自于市电的高压交流电中的杂波经过二极管的整流以及高压电容的滤波转换成没有杂波的高压直流电。

电源中最为重要的部分“开关电路”
开关电路主要由开关管、两组变压器以及两个小变压器组成。

它的主要职责是先把高压直流电转换为高频高压脉冲直流电,再通过高频开关变压器转换为高频低压脉冲直流电。

低压整流滤波电路是电源的最后一道工序
低压整流滤波电路主要由肖特基整流二极管、抵抗阻电容和1、2颗带磁心的电感线组成。

它的主要职责是把开关电路产生的高频低压直流电做进一步滤波和整流,最后得到比较纯净的高频低压直流电供电脑配件使用。

影响电源性能的主要因素
电脑电源体积虽然并不是很大,不过内部的电路元器件相当复杂,每一个元件的采用和电路的设计方法都是厂家经过很多次实验,最后得到成熟的方案后才可以实施批量生产的。

如此多的电路元件看上去没有任何头绪可挖,特别是普通消费者看着众多的电容、电感、变压器等花花绿绿的元件很难不头疼。

其实对电脑电源性能影响较大的我们多为关注一下就可以,这些配件用料和设计非常到位,其他一些配件相信也不会差到哪去。

下面我们来看看都有那些配件值得我们注意……
1、变压器:电源中一共有三组变压器,这是电源的核心部件,特别是最大的一个——开关变压器,它的承载功率直接决定着电源的输出功率。

变压器是电源的最重要组成部分
2、高压滤波电容:也就是最大的两个"瓶子",它们的容量并不直接影响电源的输出功率,但会决定电源输出电流的纯净程度;纯净度不高的电流,对于电源的稳定性有很多影响。

高压滤波电容也是电源的重要部件之一
3、PFC线圈,通过3C认证的电源都包括有PFC线路,大部分电源所使用的无源PFC元件都是一个大尺寸的铁心线圈,它的规格加大有助于减小输出电流的纹波干扰。

主动PFC电路中有磁感线圈
被动式PFC采用铁芯磁感线圈
4、低压滤波电路,它的重要配件主要有肖特基低抗阻电容和几个大功率的扼流圈组成,用于减少输出电流中的干扰。

低压整流滤波电路
以上四个部分均是涉及到电源功率以及稳定性的重要部件,也是一款电源品质好坏的标杆。

而对于曾经关于“电源越重越好的”传言用现在的电源来衡量已经过时,它已经名副其实的成为一个“传说”。

大家都知道如今很多电源都采用了更为高效的主动PFC供电电路替代了原来硕大的比较笨重的铁芯变压器,重量上已经不能同日而语。

接下来我们会来为大家详解一下什么是电源的PFC……
电源PFC到底是何物
PFC的意思是"功率因数校正",PFC电路的主要用途就是提高电能的利用效率。

对于电脑电源来说,由于它的电流和电压在转换过程中存在相位差,所以不仅会损失功率,而且会造成电流纹波干扰的增强。

所以3C认证中强制要求使用PFC电路。

PFC电路,实际上就是一个"升压变换器",PFC电路一般设计在第二层滤波之后,全桥整流电路之前,它在增流滤波电路中有着非常重要的作用,可以在把交流电转换为直流时提高电源对市电的利用率,减少电能损耗,同时使用PFC能减少电源对市电和其它电器的干扰。

市面上的电源有主动式PFC和被动式PFC两种,大多数电源上使用的都是被动式PFC (也称无源PFC),它的原理是使用一个高规格电感线圈才减小相位差。

而主动式PFC(也称有源PFC)则是使用专用的开关集成电路来调整电流的波形。

优质电源中会在主动PFC电路里加入控制芯片
被动式PFC转换率较低成本也比较低
主动式PFC电源采用完整的开关转换器电路设计,能让整流电压不随市电变化而波动,功率因数可高达99%,但是相对成本也高出许多。

主动式PFC输入电压可以从90V到270V,功率因数高,并具有低损耗和高可靠等优点;可用作辅助电源,而不再需要辅助电源变压器,输出DC电压纹波很小,因此采用主动式PFC的电源不需要采用很大容量的滤波电容。


动式PFC一般采用电感直接串联在整流电路中,成本较低,但EMI性能也较差,功率因数一般只有70%左右。

所以采用主动式PFC设计的电源重量会比被动式PFC电源轻很多,但是它实际的能源利用率和电压适应性要比被动式的好很多,那么用上文提到的用电源轻重来衡量电源品质一说就没有可靠的根据了,请大家注意这一点。

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