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台式机电源选购Word格式文档下载.docx

1、相对ATX1.3版来说,2.0版是LGA775处理器初期的搭配对象。ATX2.2版现占据市场主流,保持双路+12V的输出,降低了持续高电流的数值,增强了3.3V与5V的输出能力,并对450W范围内的产品,都明确制定了输出标准。ATX2.2版针对酷睿设计,瞬间峰值的降低,初期无法满足PD的要求,所以容易出现黑屏,现实中已经通过延缓过流保护报警时间的方式进行了解决。ATX2.3版是针对酷睿微架构节能型产品制定的规范,也是最新的。对300W范围内的低功率电源规格进行了制定和详解。所以,对于高负载的设备,或者以PD处理器为首选的玩家,低功率的2.3版从性能来看并非首选。目前,2.3版已成为厂商作为新技

2、术形象推广的电源产品,并随着美国能源之星4的标准公布,越来越多的产品开始遵循该标准,从能源转化的根基进行节流。结论:最新的并不一定最适合自己,比如说现在的ATX2.3标准,对于那些还在使用老系统的用户来说就明显不适合,而采用酷睿低端配置装机的朋友则应该尽量选择ATX2.3标准的产品,这样可以更加环保。源功率越大越好?高端配置那就是电老虎,这点大家不用怀疑,按照NVIDIA的说法,采用8800U单卡电源要求至少480W以上,双卡SLi则必须700W以上,这样一来,很多刚接触电脑的朋友,在一些黑心商家的煽动下,会担心普通电源的功率无法满足自己的需求,因此不惜花费重金买下功率高出实际应用很多的电源。

3、其实这样是完全没必要的。高端配置没得选择所以不纳入讨论范围,关键就是对于普通用户来说,根本用不了那么大功率的电源,纯粹是资源的浪费。以目前的主流配置来说,主流双核处理器的最高功耗在65W左右,四核心的Q6600不超频大约是95W,超频大概是130W左右,而即将上市的Phenom 9500/9600处理器的最高峰值功耗为89W。显卡这边,GeForce8800系列与HD2900系列正常功耗大约都在130W以内,满功率或超频会增加到180W到200W左右,而普通的中端显卡大约是80W左右。硬盘启动满载30W,光驱20W,内存单条1GB大约15W到20W,主流性能主板一般不会超过30W,整合主板再加

4、10W左右。按照上面的数据大致算一下,大家就能估算出自己的主机的功耗,一台主流的双核心的中端配置整体功耗应该在250W左右,为了保证正常运行,以及为超频留出一定余地,350W的电源应该是最理想的选择。整合系统的话,功耗应该在200W以内,所以选择电源时,为了方便日后可能的升级250W或300W电源比较理想。一台采用四核心Q6600+8800U与4GB内存的高端发烧配置的静态功耗应该在350W左右,如果想要满功率运行则至少要500W的电源功率,再加上超频的话,600W应该是最理想选择。目前还只是极少数用户会用到350W以上额定功率的电源,普通用户最好不要超过这一标准。问题三:额定、最大、峰值,哪

5、个最重要首先我们先要搞清楚什么是额定功率、最大功率、峰值功率:额定功率:环境温度在-550度之间,输入电压在180V264之间,电源长时间稳定输出的功率。比如,一台电源的额定功率是否300W,其含义是每天24小时、每年平均365天持续工作时,所有负载之和不能超过期300W。额定功率代表了一台电源真正的负载能力。峰值功率:峰值功率是电源在极短时间内能达到的最大功率,时间仅能维持3秒至30秒之间,也就是常讲的OPP功率。峰值功率与使用环境与条件有关系,不是一个确定值,峰值功率可以很大,现在很多厂商不标额定功率,只标峰值功率(有的也说“最大功率”),实际上是在误导用户。一般来说,电源额定功率与峰值功

6、率之间的比约为1:1.2。需要注意的还有,电源本身存在一定的损耗,一般被动PFC设计的电源转换效率在70%-80%之间,而主动PFC的电源转换效率可在90%以上。也就是说在购买采用被动PFC设计的电源时,就更应当注重实际输出功率(即额定功率),因为与峰值功率相差太大,极有可能无法满足正常需要。大家在购买电源时,一定要问清楚商家标称的功率值到底是峰值(功率)还是实际有效值(额定功率),不放心则可通过多对比几个商家来了解详情。问题四:主动式PFC与被动式PFC那个更省电PFC是电脑电源中的一个非常重要的参数,全称是电脑功率因素,简称为PFC,等于“视在功率乘以功率因素”,即:功率因素=实际功率/视

7、在功率。在主动式PFC和被动式PFC的比较当中,更多人在意识形态中误认主动式PFC较高的功率因数能在节能方面发挥更大的作用,实际上这混淆了另一个更重要的参数转换效率。如何提升电源的转换效率,一直是电源研发工程师们不断探索的问题之一。转换效率与电源的电路结构、开关管的特性、电路的工作频率、变压器的材质及工艺、磁性材料的特性、整流管的损耗等等有关。我们知道,开关电源将交流电转换为直流电的过程中会有部分的热能损耗(反映在电气元件上,随后的温升测试将有进一步说明),提供给电脑动力的则是扣除热能损耗剩下的那部分。衡量一款电源是否环保节能,转换效率才是最为重要的考量,而非主/被动PFC在功率因数上的区别,

8、所以主动式PFC并非绝对比被动式PFC的电源节能。但无可否认的是主动PFC的产品相对于被动PFC的产品有不少的优点,诸如:功率因素接近完美的100%,使电力利用率极佳化,对环保有益等等。主动式PFC并不一定比被动PFC省电,但是由于设计与工料的要求,一般来说主动式PFC电源的售价都会比较高,目前市面上350W以上的电源的售价基本上都在300元以上,比起被动PFC的300W产品要高出100元左右,但比起主动PFC产品还是要便宜100元左右。问题五:电源接口越多越好?对于不同配置,需要的接口支持自然也不同,总体来说,电源的功率决定了电源的接口数量。不过出于成本控制的目的,厂商也会在接口数量上有所增

9、删,这种情况并不是什么严重问题,可以不用在意。电源内部提供多组接口,其中主要是二十或二十四芯的主板插头、四芯驱动器插头和四芯小软驱专用插头等。二十芯的主板插头只有一个且具有方向性,可以有效的防止误插,插头上还带有固定装置可以钩住主板上的插座,不至于接反。ATX电源接口根据输出电压的不同可分为+5V、+12V、+3.3V、-5V、-12V和+5V SB等,这些接线颜色也不同。选择电源时,必须考虑电源供电接口能够满足主板上全部内置接口的需要,以及显卡接口的需要,特别是当前主流的SATA接口为2个(有些高档主板有48个SATA接口)、PCI-E的6PIN接口要有2个等,尽量不要另买转接线。大家可以仔

10、细看一下电源的规格铭牌,上面标明了每一路的最大输出电流功率,随意使用电源转接线可能带来的后果就是造成某一路超载,影响相关配件的稳定性。总结:同等功率下,电源的接口数量并不是越多越好,一些山寨厂的产品可能会用多接口来迷惑用户,所以要重视的还是铭牌上标明的每一路输出的参数,尽量将每一路的功耗放的比较平均才好。问题六:各种安全标准认证必要么?有人甚至宣称某些非认证电源和认证电源是从同一条生产线下来的,并以此认为两者的质量是相同的,甚至“中肯”的指出认证电源比较贵是因为认证要花钱等,但实际两者有很大不同。获得认证事实上就是通过了以国家标准和行业标准为强制性依据的安全标准。若厂家不能通过认证,将意味着不

11、能对顾客提供完全的质量保证。可以说,没通过认证的电源千万不要购买,没准就是哪个山寨厂搞出来的,可能连最基本的质保也提供不了。目前在市场中销售的电源,都必须经过国家强制性3C认证制度后才能销售。而现有的3C证书共有四个版本:CCC(S)安全认证、CCC(S&E)安全与电磁兼容认证、CCC(EMC)电磁兼容认证、CCC(F)消防认证。其中CCC(S)只代表通过了安全标准。正在使用的是CCC(S&E)认证标准,它对电源提出了安全和电磁兼容两项要求,在电源上看到CCC(S&E)标志,就可理解为它通过了3C认证,这也是任何一款电源产品必须达到的标准,并不代表其质量优异,但一些小品牌在没有通过3C认证的情

12、况下,会使用伪造的标志来达到蒙骗消费者的目的。除3C认证外,一些高品质电源还会通过FCC认证,它是一项关于电磁干扰的认证。一台通过了FCC认证的电源,会将其工作时产生的电磁干扰加以屏蔽,消除对人体的伤害。此外,在一些高级电源上还会看到UL认证标志,它是目前全球最严格的认证之一,对电源在结构、材料、测试仪器和方法等方面都有相关的限制规定。认证标志是一款电器产本应该具备的最基本要素,如果没有这些相关认证标志,那么可以直接判定这是一款不合格产品,直接放弃不予考虑 + +一直以来,人们津津乐道CPU、主板、硬盘、显卡等硬件,而对却电源不屑一顾。这是大家组装电脑时最大的一个误区。其实根据统计,电脑故障的

13、40%60%是由于电源引起,而一台电源只占电脑整机价值的2%-3%,电源选用不当,不但可能烧毁CPU、主板、硬盘,还可能给使用者健康和生命财产安全造成损失,因而有必要重新认识电源的重要性。下面,我为大家系统讲解电源的知识。耐心全部看懂之后,你就知道,电源该如何选购了。增补:授人鱼不如授人以渔。很多网友懒得出奇,属于脖子上挂大饼还饿死那种,只想让别人告诉他应该买哪个,却不愿下功夫学习怎么挑。这是错的。有违DIY精神。只有知其所以然,才能知其然。希望大家都成为高手,自己给自己配机。一、电源的发展史。intel是PC电源规范的制订者。1.ATATX1995年,Intel制定了新的主机板结构标准:AT

14、X规范。至今为止,市场中电源都符合ATX标准。ATX是英文(AT Extend)的缩写,可以翻译为AT扩展。与AT电源相比,ATX电源外形尺寸并没有多大变化,主要是增加了+3.3V和+5V Standby两路输出和一个PS-ON信号,输出线改成一个20芯线给主板供电。 2.ATX1.01-ATX2.0-ATX2.01-ATX2.02-ATX2.03-ATX12V(也称ATX2.04)ATX1.01版本,这是最早版本,其与ATX2.0版本没有多大的区别,主要是在风扇散热方式之上:1.01版本的是采用吹风方式散热,而后来版本是采用抽风散热。ATX2.01版本与ATX2.0版本的区别是+5V Sta

15、ndby输出电流从10mA改为720mA,这主要是针对网络唤醒功能的。ATX2.02版本与ATX2.01版本相比增加了一个六芯的辅助插头,此外将-5V和-12V的输出电压偏差由+/-5%改为+/-10%。ATX2.03版本与ATX2.02版本从实质上并没有多大的区别,主要是将ATXATX2.02版本中的“Micro ATX”改为“Mini-ATX”,以区别于Intel提出的另一个标准Micro ATX。至于ATX 12V版本就是我们常说的P4电源的电源标准,ATX 12V与ATX 2.03的区别是:加强了+12VDC端的电流输出能力,并对+12V的电流输出、涌浪电流峰值、滤波电容的容量、保护等

16、做出了新的规定;新增加了P4电源连接线;加强了+5VSB的电流输出能力。此外,自带串口ATA电源接头的下一代电源标准也初现端倪,它拥有不同接头,可同时支持12伏、5伏及3.3伏三种电压。3.ATX 12V1.0-ATX 12V1.1-ATX 12V1.2-ATX 12V1.3-ATX 12V2.0从ATX 12V1.0到ATX 12V1.1,没有大变化,只是提高了+3.3V电流输出能力。从ATX 12V1.1到ATX 12V1.2,取消-5V。随着ISA 插槽的淘汰,-5V电压已经早就用不上,因此ATX12V1.3正式取消了这个-5V电压的供给。从ATX 12V1.2到ATX 12V1.3,增

17、加SATA支持,加强+12V。从ATX 12V1.3到ATX 12V2.0,由单路12V输出改为双路12V输出。一路专门为CPU供电。主板供电接口由20针增加到24针。多出的四针,2针是12V输出,2针地线。4.ATX 12V2.0-ATX 12V2.2其实ATX12V 2.2规范依然沿用了2.0规范中的双路12V输出设计,只是在.规范的基础上进行了修改及强化。其中最突出的有以下几点。1:将最大输出标准提升至450W,并给出负载交叉图。2:加强了3.3V与5V的输出能力,削弱了12V的持续供电能力,增强了12V的峰值电流,以适应双核处理器在启动时,大峰值电流的要求。3:对2.2版电源的转换效率

18、提出了更高要求。ATX 12V1.3 OR ATX 12V2.0?两者优缺点:单路12V产品: 优点:1、零售价格便宜 2、可以满足目前主流用户需要 缺点:1、单路12V输出在进行拉偏工作时输出会受到很大影响 2、当使用高功耗配件时功率不足问题会很明显 3、由于长时间处于高负荷或满负荷工作状态下,电源发热量、转换效率表现都不会理想,电源不见寿命也会大幅缩短。双路12V产品:1、两路独立12V输出,无论何种情况各路电源相互影响很小 2、即使面对大功耗配件也不会出现供电不足现象 3、由于大多时间电源工作在轻载(相对而言)状态下,所以无论对于发热量控制还是整体转换效率都会有大帮助。电源寿命因此也会大

19、大延长。1、零售价格普遍较贵,不适合普通大众。 2、机箱标配电源很少会有双路12V产品。二、电源功率:我们需要多大功率。我们需要查到自己的每一件配件单独功率,然后累加到一起。举例说明:两个过时机器配置的功率配 件功率wPentium 4 3.0GHz90图拉丁赛扬1.3GHz35Intel原装风扇3815EP主板24DDR 256M *230PC133内存*2865PEGF4 MX440-8X20GF4 Ti42002840G 7200转10IDE 80G*2 7200转22DVD-ROMCD-RW15软驱5机箱风扇SB Live5.1键盘+光电鼠标1.44M普通风扇10/100M自适应网卡合

20、计253147 因为PC配件都有一个功率不固定的运行特点,因此上述各配件功率均假象该配件100%运行状态下的需求。也就是说我们假象CPU满负荷运行;DVD在全速读盘;CD-RW在最大速度写盘;硬盘同时进行着读写操作;与此同时显卡在全速运行着3DMARK03的测试。三、电源节能性:是否省电。省电与否,1,和电源的转换效率有关。效率越高越省电。ATX规范越新,电源转换效率越高。ATX12V2.212V2.012V1.3。2,电源内部的用料和做工也影响到电源的转换效率。3,主动PFC电路是给电厂节省了电能,而并没有真正给用户节省。12V1.3-转换效率就是输出功率除以输入功率的百分比,它是电源一项非

21、常重要的指标。由于电源在工作时有部分电量转换成热量损耗掉了,因此电源必须尽量减少热量也即电量的损耗。旧版1.3的电源要求满载下最小转换效率为70。2.0版更是将推荐转换效率提高到80。下面我们来看一份有趣的数据:项目电源1电源2消耗功率200W转换效率70%82%输入功率/ 285.7W243.9无效损耗-85.7W43.9W100台一年浪费(每天开机8小时)*8*365*100/100025024.4度12818.8度100台PC一年节约电量12205.6度从上面的数据我们可以清楚看到,两个同样消耗功率为200W的电源,由于转换效率差异,工作时所损耗的功率也不同,转换效率越高,则损耗的功率(

22、电量)就越少,假设100台转换效率为82%的电源,每天运作8小时,那么一年下来要比转换效率仅有70%的另一款产品节省多达10000多度电,这是非常可观的数字,在全球能源紧缺的情况下,节省能源越来越受到全人类的重视,所以不断提高电源的转换效率将是日后的发展趋势。最新的ATX 12V 2.2规范中Intel进一步提高了电源的转换效率。某广告中对省电的宣传:对于一款电源来讲虽然PFC电路对其转换效率有着直接的影响,但电源内部的整体设计将会更多的影响转换效率。转换效率与PFC电路并没有直接关系,电源内部设计的合理性与用料的档次才决定了转换效率的高低。PFC作为决定电源转换效率的重要因素,其主要分为主动

23、PFC与被动PFC。前者带来的是更高的功率因数但成本也会有很大的增加,后者虽然价格低廉但功率因数也会有所下降。主动PFC电路本身损耗的电能比起被动PFC电路更高,从而直接降低了电源的转换效率,因为有更多的电能并没有被实际负载利用上。PFC电路所调节的功率因数,是给电厂节省了电能,而并没有真正给用户节省。四、电源散热设计及噪音目前,相对而言,比较好的选择是大风车式,和世纪之星专有的350W以下的直吹式。这两种也有不足,大风车式容易在电源内部留下散热死角;世纪之星直吹式只是在古老的后吸前排式基础上去掉了一个风扇,把噪声减小了一些,但由于只能使用8CM扇,转速无法降低,噪声还是大于大风车式。比较著名

24、的全汉绿宝,就属于大风车式散热设计。所有风冷散热,同转速下大扇叶的风量大于小扇叶,散热更好。而噪声和转速有关,为了减轻噪声,就要降转速,同时还要保证散热效果,就得选取大扇叶。磐石400为什么噪声大,就是因为8CM扇叶太小,为了散热不得不加大转速。冷静王至尊为什么噪声小,因为用的14CM扇,不需要很高转速就能达到散热要求。电源的主要散热形式:后吸前排式前排式大风车(下吸式)无风扇被动散热水冷散热 下吸前排式直吹式基于散热效果和成本因素,一般市售电源产品都采用风冷散热设计,其中前排式和大风车散热形式最为常见。前排式设计具有技术成熟、预留给电源内部其他元件空间较大,运用广泛等优势。但缺点是风扇设计靠

25、外,产生噪音较大、对于机箱内部散热帮助较小;大风车散热主要采用了12CM的大风扇,优点是噪音低、能够帮助机箱整体散热,但一般风扇转速低,容易形成散热死角或将热量堆积到电路板底部;下吸前排式设计主要集合了上两种散热形式,它的散热性能好、有利于机箱整体散热,但缺点是噪音较大、电源内部设计复杂;后吸前排式设计使用两个平行对流的风扇,具有电源内部散热性能良好,方便电源在功率上的提高等优势,但缺点是工作噪音较大,电源体积较其它散热结构电源要大一些;最后直吹式形式在是世纪之星电源产品的专利设计,它对于电源内部散热性能良好,工作噪音较低,且成本较低,但是在350W以上的高端电源上散热效果欠佳。风冷散热设计,

26、必然会产生一定噪音,PC电源的主要噪音来源于电源的散热风,要想散热效果越佳,噪音就会越大,但是静音环境也是很多用户所重视的地方,所以为了使散热效能和静音之间得到平衡,一般较好的电源都带有智能温控电路,主要是通过热敏电阻实现的,当电源开始工作时,风扇供电电压为7V,当电源内温度升高,热敏电阻阻值减小,电压逐渐增加,风扇转速也提高。这样就可以保持机壳内温度保持一个较低的水平。在负载很轻的情况下,能够实现静音效果。负载很大时,能保证良好的散热。电源散热(一) - 从传统排风式到现在流行大风车散热 什么是电源的散热方式?说到这里我们也需要了解一下电源的散热发展。当微型电脑最初期发展时,作为电脑的动力之源,电源的设计非常重要,当时也只是由IBM此类的大公司所垄断,因为电源的设计成本非常高,没有技术和资金的支持,一般的厂商很少能迈入这个门槛。为了电脑更普及更便宜,Intel开始制订一种电源的标准和生产的规范(也就类似于今天的公版),只要按这种要求生产出来就可以了,而不需要再承担研发上的费用。首先我们来看一下单风扇结构的两种散热方式。 传统的排风式散热 Intel的传统的电源散热标准提出的就是这种散热方式,它主要是由一个8cm规格风扇将机箱和电源内部的热量带到机箱外。在P4问世之前,由于电脑整体的

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