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舊 2004-03-10, 09:28 PM   #1
psac
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註冊日期: 2002-12-07
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文章: 17381
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資產: 33853 金幣
預設 電源的發展歷程

電腦開關電源外觀上看只是一個帶有很多引線的鐵盒子。電源內部的構造和原理屬於電子學的範疇在此從略。

電源部分同樣也有AT和ATX結構之分,他們間有本質的差別。

  第一是電源提供的主機板電源線,AT 結構的6芯P8和P9分離式電源插頭在ATX結構中被一個20芯的雙列插頭所代替,並帶有反插保護,可以有效的防止錯插或誤插電源接線對主機板帶來毀滅性的打擊;

  第二,ATX電源輸出電壓組在AT電源的正負12V和5V外還提供了一路+3.3V電壓輸出,直接為部分3.3V的設備供電;

  第三,ATX電源對整體電源控制較AT電源也不同,在AT電源中少不了電源開關的黑粗線,直接物理控制電源交流電的通斷,而在ATX電源中卻去除了這組線,電腦機器面板上的電源開關直接到主機板的Power Switch引出針上,這樣一來粗看是電源開關的優先級降低了,但正是通過此項電源設計改革實現了電腦的軟關機。

  ATX系統在WINDOWS中螢幕出現「現在您可以安全地關閉電腦了」的時候,ATX電源會自動切斷對主機板的供電,同時關閉自身絕大部分電路的工作,等待主機的POWER鍵再次發出啟動的信號,不像AT電源每次開關機都要按動POWER鍵。

  第四,ATX電源內部風扇的風向依照不同版本也有不同。所有的AT結構電源內置的風扇都採取將電源內部的熱空氣向外抽的方法。

  在ATX 1.0規範的制定中人們想通過改變傳統風扇的位置和風向進一步提高散熱效果,由於ATX結構將CPU和記憶體設計在電源出風口後部,希望能更有效起到降溫作用,同時CPU和其他設備也能受到它的餘蔭,所以將風扇從電腦機器後部移往靠近CPU的電腦機器內側。

  但不久人們發現這樣的做法效果並不明顯,而它的副作用十分令人頭痛。在大部分家庭和辦公室的環境遠達不到專業機房潔淨要求,風扇向內送風的同時大大提高了電源以及CPU周圍灰塵積聚的速度,要求用戶定期清掃電源內部和主機板是不現實的,所以在ATX 2.0規範以後又將電源風扇安置在原先的電腦機器後部位置並保持向外排風。

  電源根據電源標稱功率也有200W、230W、250W、300W等幾個檔次,分別提供不同的最大輸出電流。由於電腦配件功耗越來越大,內部設備也有增加的趨勢,所以電源的承載功率也有加大的必要。

  電源的後部兩個插座分別用來連接外界電源和為顯示器提供插座,一般雄性插座為電源插座。在兩個插座間有個電壓設定開關用於切換110V與220V兩種電壓制式,在國內普遍採用220V電壓制式,如果錯誤的設定在110V檔上會對電源造成傷害。

  有許多ATX電源取消了顯示器插座(以前的顯示器插座與電源的關係不大,一般只是在電源的交流經進線口上並聯一組電源線,完全沒有經過開關電源內部的控制,對於優秀的高檔電源最多只是佔了帶濾波器一體化電源插座的光,多了一道電源濾波而已),並在此位置上安裝了電源開關,這到是一個真正的物理電源切離線關,與ATX電腦機器前的POWER鍵有本質的區別。

  在部分電源的後部透過檔板可以看到一個電源風扇,負責將電源內的熱空氣抽出(也有部分是向內吹風的)。開啟電源內部可以看到有兩塊較大的散熱片,散熱片上的大功率管的性能和極限參數直接影響到電源的安全承載功率和產品成本,電源功率余量的大小與具體功率管的型號有著重要的關係,一部電源是否貨真價實開啟鐵盒內部就能一目瞭然,高檔電源的220V交流輸入插座採用帶有濾波器一體化插座雖然為此將增加近二十元的成本,但對於淨化電源吸收浪湧電流都有好處。

  在電源和頂部或側面一般有電源的銘牌不幹膠貼,上面標有電源的功率和每組電壓輸出的最大電流。同時也會提供一些通過國際認證的標記電源規格的說明。

  ATX電源的提供多組插頭,其中主要是二十芯的主機板插頭、四芯的驅動器插頭和四芯小驅專用插頭。二十芯的主機板插頭只有一個且具有方向性,可以有效的防止誤插,插頭上還帶有固定裝置可以鉤住主機板上的插座,不至於接頭鬆動導致主機板在工作狀態下突然斷電。

  四芯的驅動器電源插頭用處最廣泛,所有的CD-ROM、DVD-DOM、CD-RW、硬碟甚至部分風扇都要用到它。四芯插頭提供了+12V和+5V兩組電壓,一般黃色電線代表+12V電源,紅色電線代表+5V電源,黑色電線代表0V地線。這種四芯插頭電源提供的數量是最多的,如果用戶還不夠用可以使用一轉二的轉接線。

  四芯小驅專用插頭原理和普通四芯插頭是一樣的,只是連接頭形式不同罷了,是專為傳統的小驅供電設計的。

還有一種方形的四芯插頭,是專門為P4的CPU供電的。

ATX 12V標準的電源,還有一路六芯的主機板增強電源連接頭。

  ATX電源的版本結構也有不少有ATX 1.0、ATX 1.1、ATX2.01、ATX2.02、ATX2.03和ATX 12V等,目前以ATX2.03和ATX 12V為主。


如何判斷電源的功率



現在市面上相當多的電源在功率的宣傳上都存在欺騙消費者的情況,例如用毫無意義的「峰值功率」誤導消費,甚至包括一些名牌產品也這麼做,那麼,普通消費者如何才能正確判斷電源的額定功率呢?單從電源銘牌上的電壓電流資料,是無法計算出準確的額定功率的,但我們可以根據200W、250W、300W電源的輸出電流標準,大致判斷出額定功率是多少。(電源的功率有額定功率、最大功率、峰值功率三種,詳細內容請瀏覽本公司網站其他文章)

1、ATX 2.03與ATX 12V

P4電源的電源標準並非是ATX 2.03,而是ATX 12V。ATX 12V與ATX 2.03的區別是:

1)加強了+12VDC端的電流輸出能力,並對+12V的電流輸出、湧浪電流峰值、濾波電容的容量、保護等做出了新的規定。

2)新增加了P4電源連接線。

3)加強了+5VSB的電流輸出能力。

2、200W的電源標準

1)符合ATX2.03標準的200W電源

輸出電壓 最大輸出電流(A) 峰值輸出電流(A)
+12V 8 10
+5V 21
+3.3V 14
-5V 0.3
-12V 0.8
+5VSB 1.5 2.5
2)符合ATX12V標準的200W電源
輸出電壓 最大輸出電流(A) 峰值輸出電流(A)
+12V 10 12
+5V 21
+3.3V 14
-5V 0.3
-12V 0.8
+5VSB 1.5 2.5
3、250W的電源標準

1)符合ATX 2.03標準的250W電源

輸出電壓 最大輸出電流(A) 峰值輸出電流(A)
+12V 10 12
+5V 25
+3.3V 16
-5V 0.3
-12V 0.8
+5VSB 1.5 2.5
2)符合ATX 12V標準的250W電源

輸出電壓 最大輸出電流(A) 峰值輸出電流(A)
+12V 13 16
+5V 25
+3.3V 20
-5V 0.3
-12V 0.8
+5VSB 1.5 2.5
4、300W的電源標準

1)符合ATX 2.03標準的300W電源

輸出電壓 最大輸出電流(A) 峰值輸出電流(A)
+12V 12 14
+5V 30
+3.3V 20
-5V 0.3
-12V 0.8
+5VSB 1.5 2.5
2)符合ATX 12V標準的300W電源

輸出電壓 最大輸出電流(A) 峰值輸出電流(A)
+12V 15 18
+5V 30
+3.3V 28
-5V 0.3
-12V 0.8
+5VSB 2.0 2.5
通過上面的資料,我們發現了一個規律,即+5V的輸出值的10倍,就大約是電源的額定功率。

電源的有關性能參數說明



電源的性能參數很多,有一些是需要瞭解一下的。
1、 PG ( POWER GOOD ) 信號
從電源開通那一瞬間起,到電源輸出穩定電壓需要一定的時間,+5V的爬升時間通常為2ms~20ms。當電源開通後,電源首先會自行檢查輸出電壓是否正常,如果正常,即向CPU發出一個POWER GOOD 信號,意即「我準備好了,您可以開始工作了」。為了保證相互間的銜接,CPU廠商推出CPU時,就PG信號作出了規定,要求電源發出PG信號的時間是在開機後的100~500ms時間內,如果CPU在這個範圍內得不到PG信號,就意味著開機失敗。
2、 PF( POWER FAIL) 信號
PF信號是指當電源的交流輸入電壓切斷,電源首先給CPU一個持續時間約1ms的POWER FAIL信號,通知CPU電源將馬上關閉。PF時間不夠容易造成相關設置資料丟失。
3、 保持時間(HOLD UP TIME )
指在輸入電壓切斷後,電源能繼續保持輸出的時間,一般為20ms左右,通常不小於16ms,這段時間很重要,一方面使CPU在得到PF信號後有足夠時間儲存系統設置,使系統下次能正常開機,另一方面使UPS有足夠的時間啟動,並開始工作。
4、 紋波(RIPPLE ) 和雜訊 (NOISE)
電源的功能是將交流電轉換為直流電,但事實上,輸出的直流電並不是一條純淨的直線,而是依附著一些週期性和隨機性的交流信號,我們稱之為紋波和雜訊,它們的數量一般都很小,用毫伏表示。紋波和雜訊對電腦電源來說是非常重要的指標,紋波和雜訊過大可能讓CPU產生誤判,嚴重者可能燒壞電腦。
5、 負載調整率 (LOAD REGULATION)
電源負載的變化會引起電源輸出的變化,負載增加,輸出降低,相反負載減少,輸出升高。好的電源負載變化引起的輸出變化減到最低,通常指標為3%~5%。
6、 線路調整率 (LINE REGULATION)
指輸入電壓在最高和最低之間變化(180V~264V)時,輸出電壓的波動範圍,一般為1%~2%。
7、 電源輸出(OUTPUT)
+3.3V:最早在ATX結構中提出,現在基本上所有的新款電源都設有這一路輸出。而在AT/PSII電源上沒有這一路輸出。以前電源供應的最低電壓為+5V,提供給主機板、CPU、記憶體、各種板卡等,從第二代奔騰晶片開始,由於CPU的運算速度越來越快,INTEL公司為了降低能耗,把CPU的電壓降到了3.3V以下,為了減少主機板產生熱量和節省能源,現在的電源直接提供3.3V電壓,經主機板變換後用於驅動CPU、記憶體等電路。
+5V:目前用於驅動除磁碟、光碟驅動器馬達以外的大部分電路,包括磁碟、光碟驅動器的控制電路。
+12V:用於驅動磁碟驅動器馬達、冷卻風扇,或通過主機板的總線槽來驅動其它板卡。在最新的P4系統中,由於P4處理器能能源的需求很大,電源專門增加了一個4PIN的插頭,提供+12V電壓給主機板,經主機板變換後提供給CPU和其它電路。所以P4結構的電源+12V輸出較大,P4結構電源也稱為ATX12V。
-12V:主要用於某些串口電路,其放大電路需要用到+12V和-12V,通常輸出小於1A.。
-5V:在較早的PC中用於軟驅控制器及某些ISA總線板卡電路,通常輸出電流小於1A.。在許多新系統中已經不再使用-5V電壓,現在的某些形式電源如SFX, FLEX ATX 一般不再提供-5V輸出。考慮到系統的相容性,航嘉SFX系列電源,LW-2145, LW-2146, LW-2156 仍然提供-5V輸出。
+5V Stand—By, 最早在ATX提出,在系統關閉後,保留一個+5V的等待電壓,用於電源及系統的喚醒服務。以前的PSII、AT電源都是採用機械式開關來開機關機,從ATX開始(包括SFX)不再使用機械式開關來開機關機,而是通過鍵盤或按鈕給主機板一個開機關機信號,由主機板通知電源關閉或開啟。由於+5V Stand-by是一個單獨的電源電路,只要有輸入電壓,+5VSB就存在,這樣就使電腦能實現遠端Modem喚醒或網路喚醒功能。最早的ATX1.0版只要求+5VSB達到0.1A,隨著CPU及主機板的功能提高,+5VSB 0.1A已不能滿足系統的要求,所以INTEL公司在ATX2.01版提出+5VSB不低於0.72A。隨著互聯網應用的不斷深入,一些系統要求+5VSB提供2A、3A,甚至更大的電流輸出,以保障系統功能的實現,因此對電源提出了更高的設計要求,馳源公司已開發出+5VSB達到6A的電源。

如何看待電源輸出電壓的波動
作者:



很多朋友比較關心電源的品質,往往喜歡用一些軟體檢測電源的輸出電壓。輸出電壓的穩定性,是電源品質的一個重要指標。

為了保證輸出電壓的穩定,ATX電源內部設計了一套補償電路,能夠根據輸出電壓下跌的幅度自動進行補償來抵消輸出電壓的下降,不過絕大多數的ATX電源並沒有為每一路輸出電壓提供單獨的穩壓電路,而是同時補償,這樣就容易出現一個特殊的現象,譬如+3.3V、+5V和+12V中的+5V因為負載太大而導致輸出電壓開始下降,電源會同時增加這三路的輸出電壓,並不會單獨對+5V進行控制,其結果必然導致+3.3V和+12V的輸出電壓過渡補償而超過額定的電壓,當電源設計欠佳或輸出功率不足時這種特有的現象就更加明顯!

實際使用中輸出電壓下降與上升的現象往往會同時出現,其中負載大的一路其輸出電壓往往小於額定值而其他輸出電壓則會高於額定值,如果電源無法滿足電腦硬體的需要這種電壓的變化就會更加明顯。

一、 電源輸出電壓的合理波動範圍

電源輸出的正電壓,合理的波動範圍在-5%~+5%之內,而負電壓的合理波動範圍在-10%~+10%。
+5V:4.75~5.25V
+3.3V:3.14~3.46V
+12V:11.4~12.6V
-5V:-4.5~-5.5V
-12V:-10.8~-13.2V




二、 電源輸出波動的重要性

電源輸出電壓的穩定性,是電源的一個重要指標,但絕不是判斷一款電源優劣的唯一指標。電源性能指標非常繁多,電壓的穩定性只是其中一項。

只要電源輸出在合理的範圍內,對電腦配件都不會造成負面影響,這時電壓的波動範圍在1%和5%的意義是一樣的,過分地關注波動的大小是不必要的。但波動的相對大小,側面反映了電源的負載能力,波動率相對越小的電源,其實際的最大輸出功率可能越大,畢竟,輸出電壓超出規定範圍時的輸出功率是沒有益處的。

相對來說,電壓偏高比電壓偏低更具有危險性,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燬硬體。

三、 不同的負載,其波動狀況不一樣

很顯然,電源輸出電壓的波動大小,與電源的負載是息息相關的。

1、 INTEL系統
INTEL P4處理器功耗較高,有的要達到60W左右,如果從+5V取電,則+5V需要提供高達12A的電流,對電源+5V輸出的要求較高,而從電源的+12V取電,只需要5A的電流,因此INTEL在主機板上增加了P4專用的供電連接頭規範,改由+12V為CPU供電。
使用INTEL P4的CPU,由於+12V端的負載較重,會導致+12V的下跌,電源此時會自動對+12V進行補償,但同時會導致+5V的升高。

2、 AMD系統
一些AMD的CPU普遍從+5V取電,使得電源+5V負載較重而出現下跌,電源的補償電路自動對+5V進行補償,結果會導致+12V的升高。

3、 設備功耗的影響
除了CPU,其它設備的功耗也會影響輸出電壓的波動。例如,硬碟和光碟使用的是+5V和+12V供電,其中+5V為電路部分供電,+12V為馬達供電,不同的硬碟或光碟對+5V、+12V供應的電流大小的要求不一樣,有的需要+5V提供較大點的電流,而有的則需要+12V提供較大點的電流,這都會對電源的輸出電壓波動有影響。
還有一些顯示卡,功耗也特別驚人,對+5V或者+3.3V的要求也很高,這也會影響輸出。

4、 相同的配置,波動也會不同
有實驗顯示,一台電腦,僅僅更換一塊完全相同型號的主機板,更換前後電源輸出電壓也會有不同。

5、 電源在使用過程中的電壓波動
電腦在使用過程中,所消耗的功率不是固定在一個定值,也是不斷波動的,電腦消耗功率的波動,同樣也會引起電源輸出電壓的波動。玩大型的3D遊戲,顯示卡消耗的功率要遠高於做文字處理時所消耗的;看影碟時光碟消耗的功率較高。

因此,電源輸出電壓波動的大小,與電腦的配置的具體配置以及使用等都有極大的關係,拋開電源的周邊環境談電源輸出電壓的波動是沒有多大意義的。

四、 主機板BIOS和軟體檢測的準確性

主機板BIOS和一些軟體檢測出來的電壓未必是準確的,但可以作為參考。從網友提供的抓圖看,BIOS或軟體檢測存在著一些缺陷。譬如,很多軟體對+3.3V檢測的結果實際上反映的是記憶體的外部電壓,而相當一部分軟體對電源輸出的負電壓根本不能檢測,顯示的數值偏差過大。BIOS或軟體檢測的正電壓如+5V等,和實際電壓也存在偏差,偏差值通常隨負載的增大而增大,偏差率有時能達到1個百分點。有實驗表明,BIOS或軟體檢測的電壓與實際電壓至少會產生0.02V的偏差。

五、 電源波動是可調的嗎?

答案是肯定的。廠家在生產電源時,只要波動在合理的範圍,都視為合格產品,而很少會精益求精把波動控制在更小範圍,因為從廠家的角度看,範圍內的波動,1%和5%的意義是一樣的。

電源的波動幅度,與電源的原材料是相關的。譬如,電源PCB板上的電位器,就可以調整輸出電壓,當輸出電壓偏低時,可以手動調高輸出。做工比較足的電源通常都會有電位器,而劣質電源上是看不到的。一般來說,做工較足的電源更容易實現輸出電壓的更穩定,但這並不意味做工越足,輸出電壓越穩定。

六、環境對波動的影響

電網電壓的變化,對輸出電壓有影響,這就涉及到電源的另一個性能指標:電壓調整率。電源適應電壓從最低點(通常是180V)過渡到最高點(通常是264V)時,輸出電壓的變化不能太大,一般要求控制在2%以內。

溫度也會影響波動。環境溫度較高時,電子元件會生產溫漂,影響輸出電壓的穩定性。



功率因數、效率和耗電量的關係




1、P.F :
Power Factor (功率因數),學過電力系統的人應該不陌生 ,這個資料代表該對於所提供的電力是否能有效運用,理想值當然是 1 ,當這個值不等於 1 時,代表電力公司雖然供應你 1 Watt 的電力,但卻有部份的電力是收不到錢的,對於電力系統而言將是很嚴重的負擔。

舉個例 : 如果 P.F 只有 0.6 ,會導致電力公司雖然提供了 1 度電給你用,但是你的設備卻 白白的浪費了 0.4 度的電 ,而電力公司也只能收到 0.6 度電的費用而已。

2、Efficiency :
Efficiency(效率)代表你的電源設備能夠將電力有效的提供給你的裝置使用。

舉個例:如果 Efficiency 是 0.6 ,則代表該電源設備如果從電力系統使用了 1000Watt 的電力,但是只能提供 600Watt 給你的裝置使用,但是所浪費的電力,電力公司一樣是會跟你收錢的。

簡述了二者的區別與意義後,我們可以發現一個電源設備的好壞,除了足瓦與否外,還要從電力是否可以有效的運用來看。

3、PF和Efficiency區別:
P.F 造成的損耗是電力公司負擔
Efficiency 造成的損耗是由使用者負擔

我們來看個例子:

航嘉寬幅王 (300W) ,最壞的情況可能是 P.F: 90% ,Efficiency: 70%
所以當它提供 300W 的電源給你所接的設備時,它實際耗用的電力是 : 300 / ( 0.9 * 0.7 ) = 476 Watt (所以有 63% 左右的效能)


對於普通用戶來說,效率越高的電源當然是越好的。對於電力公司來說,功率因數越高的電源當然是越好的。
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電源的時序
作者:



PC電源不僅輸出電壓,還要與主機板有信號聯繫,兩者在時間次序上有一定的關係,這就叫做時序。時序是電源與主機板良好配合的重要條件,也是導致電腦無法正常開關機,以及電源與主機板不相容的最常見原因。


  時序中最重要的是電源輸出電壓(通常以+5V為代表)與P.G信號,以及PS_ON#信號之間的關係。P.G信號由電源控制,代表電源是否準備好,PS_ON#信號則由主機板控制,表示是否要開機。兩個信號都是通過20芯的主機板電源線來連接的,電腦開關機的工作過程是這樣的:電源在交流線通電後,輸出一個電壓+5VSB到主機板,主機板上的少部分線路開始工作,並等待開機的操作,這叫做待機狀態;當按下主機開關時,主機板就把PS_ON#信號變成低電平,電源接到低電平後開始啟動並產生所有的輸出電壓,在所有輸出電壓正常建立後的0.1~0.5秒內,電源將會把P.G信號變成高電平傳回給主機板,表示電源已經準備好,然後主機板開始啟動和執行。正常關機時,主機板在完成所有關機操作後,把PS_ON#信號恢復成高電平,電源關閉所有輸出電壓和P.G信號,只保留+5VSB輸出,整個主機又恢復到待機狀態。當非正常關機時,主機板無法給出關機信號,此時電源會探測到交流斷電,並把P.G信號變為低電平通知主機板,主機板立刻進行硬體的緊急復位,以保護硬體不會受損。這種情況電源通知主機板斷電後,至少還要保持千分之一秒的正常輸出電壓,供主機板進行復位,否則有可能造某些硬體的損壞。


  AT電源中沒有+5VSB和PS_ON#信號,因此只有P.G信號與輸出電壓間的配合關係,因為信號相對簡單,所以很少出現異常和不相容的現象。


  實際應用中,除了時序問題,還要注意信號的驅動能力是否匹配。ATX電源的P.G信號線一般為灰色,高電平時應為2.4V~5.25V,低電平時為0V~0.4V。PS_ON#信號線則一般為綠色,高電平為2V~5.25V,低電平為0V~0.8V。




詳解電源認證標準




現在電腦上的設備越來越多,能耗也日漸增大,沒有一個功率強大的電源,就有可能損壞主機板、硬碟等部件,縮短電腦的正常使用壽命。目前市場上的電源品種繁多,從幾十元到上百元都有,如何選擇一部優質的電源,主要得看它的安全認證如何。通常,獲得認證項目越多,說明該電源的品質的可靠度也越高。我們在購買的時候,應盡量選擇這樣的電源。



一、電源認證項目

1 、CCC認證

3C認證是「中國國家強制性產品認證(China Compulsory Cerlification)」的簡稱。現在的3C證書有兩個版本:CCC(S)和CCC(S&E),而CCC(S)只代表通過了安全標準,有效期到明年4月30日截止;只有同時獲取安全及電磁相容認證的產品,才會被授予CCC(S&E)標誌,在明年5月1日後還可繼續銷售。

根據國家認證認可監督管理委員會《關於實施強制性產品認證制度有關問題的通知》(國認證[2001]30號)規定,新的國家強制認證制度自2002年5月1日起開始實施,自2003年5月1日起強制實施(使用CCC證書,新證書)。 老制度自2003年5月1日起廢止(停止使用CCEE、CCIB等證書,舊證書)。2002年5月1日至2003年4月30日為新舊證書並存期,在此期間,停止CCEE、CCIB認證。

2、 FCC認證

FCC是一項關於電磁幹擾的認證。電源在工作時內部會產生較強的電磁幹擾。如果不加以屏蔽就可能對顯示器、主機板和其他電器設備造成影響,甚至給人體帶來危害。所以國際上對電磁幹擾有嚴格的規定,通用的標準有FCC-A工業標準和FCC-B民用標準兩種,只有符合後者的電源才是安全無害的。
  3、 UL認證

UL(保險商試驗所)是美國最具權威性、非盈利性的民間安全測試機構,它主要對各種設備、系統和材料進行安全性試驗和檢查,確認是否對生命財產存在危險,並將檢驗結果公佈出來。UL出版了幾百種標準,其中大多數被ANSI(美國國家標準協會)所採納。總體來說,UL標準可以分為: 對產品結構的要求、對產品使用的原材料的要求、對產品使用的元器件的要求、對測試儀器和測試方法的要求、對產品標誌和說明書的要求等。現在UL認證已成為全球最嚴格的認證之一。

4、 CSA認證

CSA是加拿大標準協會的簡稱,它是加拿大首家專門制定工業標準的非盈利性機構,也是世界上最著名的認證機構之一。在北美市場上銷售的電子、電器等產品都要取得CSA安全方面的認證。該標準主要對產品、工藝、材料的測試手段、服務的安全性和材料等方面作出了規定。

5、 CE認證

CE就是「歐盟」拉丁文的縮寫,它是歐盟所推行的一種證明產品符合其指定要求的合格產品標誌。CE標誌是強制性的通行證,也是電源生產製造的基本認證標準之一,它要求電源產品必須保護使用者的健康安全及符合環保基本要求。



二、考核電源的指標
  一般來講,電源的安全認證以德國基於1EC-380標準制定的VDE-0806標準最為嚴格,我國的國家標準則是GB4943-1995《訊息技術設備(包括電氣設備)的安全》。無論是哪一國制定的標準,大都從爬電距離、抗電強度、漏電流、溫度等幾個方面做出了嚴格規定。

爬電距離的要求:爬電距離指沿絕緣表面測得的兩個導電器件之間或導電器件與設備界面之間的最短距離。UL、CSA和VDE安全標準強調了爬電距離的安全要求,這是為了防止器件間或器件和地之間打火從而威脅到人身安全。

抗電強度的要求:在交流輸入線之間或交流輸入與機殼之間由零電壓加到交流1500V或直流2200V時,不擊穿或拉電弧即為合格。

關於漏電流的要求:UL和CSA均要求暴露的、不帶電的金屬部分均應與大地相接。漏電流的測量是通過在這些部分與大地之間接一個1.5kΩ的電阻,測其漏電流。開關電源的漏電流,在260V交流輸入下,不應超過3.5mA。

溫度的要求:安全標準對電器的溫度要求很重視,同時要求材料有阻燃性。對開關電源來說,內部溫升不應超過65℃,如果環境溫度是25℃,電源的元器件的溫度應小於90℃。不符合安全標準的電源在剛開始用時對使用者並沒有什麼直接的不良影響,但用久了以後,由於潮濕的空氣和灰塵的影響可能導致高壓區短路,不但造成電源本身損壞,還會嚴重影響電網,從而對其他電器造成不利影響。

電磁幹擾的要求:國際上通用的標準有FCC-A(工業標準)、FCC-B(民用標準),電源應符合民用標準。電磁幹擾分為傳導幹擾和輻射幹擾。傳導幹擾通過電源線傳播,頻率為30MHz以下,主要幹擾音頻頻段。由於電腦用開關電源有金屬殼作屏蔽,所以電源幹擾更多地體現為傳導幹擾。傳導幹擾的大小是衡量電腦電源品質的重要標準,它包括兩個方面的含義:一是防止電網上電磁幹擾通過電源本身產生的電磁幹擾進入電網,影響主機系統正常工作;二是防止主機本身產生的電磁幹擾進入電網,影響其他電器。我們在日常工作中可能有這樣的經驗,在微機開機時,其附近的電器如電視、音響等不能正常使用,這是傳導幹擾產生的影響。

最後,希望本文能給各位朋友選購電源帶來幫助,以免因省下了幾十元而造成上千元的損失。
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ATX12V 1.3版本電源規範推出,有較大調整


2003年4月,INTEL 公司頒布了《ATX12V POWER SUPPLY DESIGN GUIDE》VERSION1.3規範。與去年頒布的1.1版本相比,1.3版本有以下修改:

1、 取消了-5V的電壓。

2、 增加了對SATA連接器的定義。

3、 對+12V的輸出進行了修正,增加了+12V的輸出。

4、 滿載時電源效率從68%提高到了70%。



1、額定功率220W的ATX12V輸出規範   最小輸出電流 最大輸出電流 峰值輸出電流
+12V
1.0
14
16

+5V
0.3
18


+3.3V
0.5
14


-12V
0
0.5


+5Vsb
0
2.0
2.5


+5V和+3.3V的聯合輸出不超過110W。

2、額定功率250W的ATX12V輸出規範


最小輸出電流 最大輸出電流 峰值輸出電流
+12V
1.0
17
19

+5V
0.3
21


+3.3V
0.5
20


-12V
0
0.8


+5Vsb
0
2.0
2.5


+5V和+3.3V的聯合輸出不超過140W。



3、額定功率300W的ATX12V輸出規範


最小輸出電流 最大輸出電流 峰值輸出電流
+12V
1.0
18
19.5

+5V
0.5
26


+3.3V
0.5
27


-12V
0
0.8


+5Vsb
0
2.0
2.5


+5V和+3.3V的聯合輸出不超過195W。
__________________
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