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電源基礎知識詳解,Basic knowledge of power supply

作者:佚名    文章來源:本站原創    點擊數:    更新時間:2018-03-19

電源基礎知識,Basic knowledge of power supply

關(guan) 鍵字:電源,工作原理

   1、電源的基本工作原理是什麽(me) ?

    答:通過運行高頻開關(guan) 技術將輸入的較高的交流電壓(AC)轉換為(wei) PC電腦工作所需要的較低的直流電壓(DC).

    2、電源的工作流程是怎樣的?

    答:當市電進入電源後,先經過扼流線圈和電容濾波去除高頻雜波和幹擾信號,然後經過整流和濾波得到高壓直流電.接著通過開關(guan) 電路把直流電轉為(wei) 高頻脈動直流電,再送高頻開關(guan) 變壓器降壓.然後濾除高頻交流部分,這樣最後輸出供電腦使用相對純淨的低壓直流電.

 

    3、EMI電路的主要作用是什麽(me) ?

    答:EMI電路的作用是濾除由電網進來的各種幹擾信號,防止電源開關(guan) 電路形成的高頻擾竄電網.EMI是CCC認證一個(ge) 重要內(nei) 容.

    4、什麽(me) 是高壓整流濾波電路?

    答:高壓整流濾波電路由一個(ge) 整流橋和兩(liang) 個(ge) 高壓電解電容組成.作用是把220V交流市電轉換成300V直流電.

    5、高壓電解電容一般有哪幾種?

    答:高壓電解電容我們(men) 通常所說的大電容,一般有兩(liang) 個(ge) ,由於(yu) 其耐壓值特別高,所以體(ti) 積非常大.按容量分,高壓電解電容一般有330uf、470uf、680uf、820uf、1000uf、1200uf等,耐壓值一般是200V,耐溫85度.

    6、開關(guan) 電路的原理是什麽(me) ?

    答:開關(guan) 電路的原理是由開關(guan) 管和PWM(Pulse Width Modulation)控製芯片構成振蕩電路,產(chan) 生高頻脈衝(chong) .將高壓整流濾波電路產(chan) 生的高壓直流電變成高頻脈衝(chong) 直流電,送到主變壓器降壓,變成低頻脈衝(chong) 直流電.

    7、低壓整流濾波電路的原理是什麽(me) ?

    答:低頻脈衝(chong) 直流電經過二極管整流後,再由電解電容濾波,這樣,輸出的就是不同電壓的穩定的電流了.由於(yu) 這裏電壓已經很低了,所以盡管電容容量很大,通常有1000uf、2200uf等,但由於(yu) 不需要很高的耐壓值,所以電容體(ti) 積很小.

    8、輔助電路有什麽(me) 作用?

    答:300V直流電通過輔助電源開關(guan) 管成為(wei) 脈衝(chong) 電流,通過輔助電源變壓器輸出二組交流電壓,一路經整流、三端穩壓器穩壓,輸出+5VSB,加到主板上作為(wei) 待機電壓;另一路經整流濾波,輸出輔助20V電源,供給PWM等芯片工作.有了輔助電路,計算機就可以實現軟件開機、關(guan) 機了.

    9、什麽(me) 是PFC?

    答:PFC(Power Factor Correction)即“功率因數校正”,主要用來表征電子產(chan) 品對電能的利用效率.功率因數越高,說明電能的利用效率越高.通過CCC認證的電腦電源,都必須增加PFC電路.位置在第二層濾波之後,全橋整流電路之前.PFC有兩(liang) 種,一種是無源PFC(也稱被動式PFC),一種是有源PFC(也稱主動式PFC).

    10、主動式PFC有什麽(me) 特點?

    答:主動式PFC輸入電壓可以從(cong) 90V到270V;功率因數高於(yu) 0.99,並具有低損耗和高可靠等優(you) 點;可用作輔助電源,而不再需要輔助電源變壓器;輸出DC電壓紋波很小,因此采用主動式PFC的電源不需要采用很大容量的濾波電容.

    11、被動式PFC有什麽(me) 特點?

    答:被動式PFC一般采用電感補償(chang) 方法,通過使交流輸入的基波電流與(yu) 電壓之間相位差減小來提高功率因數,被動式PFC的功率因數不是很高,隻能達到0.7~0.8,並且發熱量比較大.

    12、電源的軟件開機關(guan) 機功能通過什麽(me) 實現的?

    答:電源的軟件開機關(guan) 機功能是通過PW-OK電路實現的.待機時PW-OK向主機輸出零電平的電源自檢信號,主機停止工作處於(yu) 待命狀態.受控啟動後,PW-OK在開關(guan) 電源輸出電壓穩定後再延遲幾百毫秒由0電平起跳到+5V,向主機輸出高電平的信號.該信號相當於(yu) AT電源

    的PG信號.主機檢測到PW-OK電源完好的信號後啟動係統.在主機運行過程中若遇市電掉電或關(guan) 機時,PW-OK輸出信號比ATX開關(guan) 電源+5V輸出電壓提前幾百毫秒消失,通知主機觸發係統在電源斷電前自動關(guan) 閉,防止突然掉電時硬盤磁頭來不及移至著陸區而劃傷(shang) 硬盤.

    13、什麽(me) 是傳(chuan) 導幹擾?

    答:傳(chuan) 導幹擾是用來衡量電子產(chan) 品在運行過程中對整個(ge) 電網發送電子幹擾信號大小的一個(ge) 概念.所有的電子產(chan) 品在用電時都會(hui) 對電網發出幹擾信號,如果幹擾信號過大,就會(hui) 影響整個(ge) 電網的用電質量,從(cong) 而幹擾到其他電器的正常運行.因此,大多數國家對電子產(chan) 品的傳(chuan) 導幹擾指標都有一個(ge) 硬性的規定,禁止傳(chuan) 導幹擾過大的產(chan) 品生產(chan) 、銷售.

    14、電源測試中比較重要的有哪些項目?

    答:主要有交叉負載,浪湧,輸入電壓,紋波噪音,輸出短路,過功率,轉換效率,功率因數,響應時間,時序,噪音,傳(chuan) 導輻射,漏電流,高低溫測試等.

    15、什麽(me) 是浪湧電流?

    答:浪湧電流指電源接通瞬間,流入電源設備的峰值電流.由於(yu) 輸入濾波電容迅速充電,所以該峰值電流遠遠大於(yu) 穩態輸入電流.電源應該限製AC開關(guan) 、整流橋、保險絲(si) 、EMI濾波器件能承受的浪湧水平.反複開關(guan) 環路,AC輸入電壓不應損壞電源或者導致保險絲(si) 燒斷.

    16、什麽(me) 是轉換效率?

    答:由於(yu) 電源在工作中,有部分電能轉換成熱量損耗掉了.因此,電源必須盡量減少熱量的損耗.轉換效率就是輸出功率除以輸入功率的百分比.1.3版電源要求滿載下最小轉換效率為(wei) 70%. 2.0版更是將推薦轉換效率提高到了80%.

    17、功率因數與(yu) 轉換效率有什麽(me) 區別?

    答:盡管功率因數和轉換效率都是指電源的利用率,但區別卻很大.簡單的說,功率因數產(chan) 生的損耗是電力部門負擔,而轉換效率的損耗是用戶自己負擔.可以看得出來,功率因數、EMI等都是對國家電網的保護.

    18、什麽(me) 是額定功率?

    答:額定功率是指電源在穩定、持續工作下的最大負載,額定功率代表了一台電源真正的負載能力,比如,一台電源的額定功率是300W,其含義(yi) 是每天24小時、每年365天持續工作時,所有負載之和不能超過300W.但實際上,電源都有一定的冗餘(yu) ,比如額定功率300W的電源,在310W的時候還能穩定正常工作,但盡量不要超過額定功率使用,否則可能導致電源或其他電腦部件因為(wei) 過流而燒毀.

    19、什麽(me) 是過功率保護?

    答:除了額定功率之外,還有一個(ge) 數據,叫“過載保護”,英文叫“OPP”.過載保護指電源的負載持續上升,達到某個(ge) 點了,電源就自動斷電,以免出現過流損壞電源或者電腦的其他部件.OPP值通常是額定功率的1.3倍左右,有些廠商把OPP設得太高,其實是不安全的.在額定功率和OPP之間,會(hui) 有一個(ge) 區間,比如,新冷鑽額定功率300W,OPP為(wei) 370W,那麽(me) ,300-370W之間的這個(ge) 區域就是一個(ge) “盲區”.如果在這個(ge) 區間停留的時間過長(一般可以持續數十秒時間),很可能導致電源或電腦的其他部件燒毀.

    20、溫控電源的原理是什麽(me) ?

    答:溫控電路主要是通過熱敏電阻實現的.當電源開始工作時,風扇供電電壓為(wei) 7V,當電源內(nei) 溫度升高,熱敏電阻阻值減小,電壓逐漸增加,風扇轉速也提高.這樣就可以保持機殼內(nei) 溫度保持一個(ge) 較低的水平.在負載很輕的情況下,能夠實現靜音效果.負載很大時,能保證散熱.

Tags:電源,基礎知識,工作原理  
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