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活在当下 现今电源主流技术应用状况 |
(2013-4-26)
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PC电源内部核心 构造主流技术 在说电源主流技术之前,我们有必要了解工作流程:高压市频 交换输入 → 一、二级EMI滤波电路(滤波)→ 全桥电路整流(整流)+大容量高压滤波电容(滤波) → 高压直流 → 开关三极管 → 高频率的脉动直流电 → 开关变压器(变压)→ 低压高频直流电 → 低压滤波电路(整流、滤波)→ 巩固的低压直流输出 。 交换电源插座端焊接的是一级EMI电源滤波器电路,有可能是一块独立的电路板或直接焊上,看看一级EMI滤波电路,它主要由一个电容和电感构成 。上图中的灰色立方体便是电容,它旁边的线圈便是电感 。一级EMI滤波电路要 巩固、 畸形工作,电容和电感的 品质是很主要的 。 ![]() 一级EMI电路 我们再来看看二级EMI滤波电路 。好电源的二级EMI滤波电路电容“林立”,电感线圈缠绕得很密实,更为 精心的场上还会在线圈的外面包裹上橡胶垫,以 预防线圈时工作时 彼此 烦扰 。 ![]() 二级EMI电路 ![]() 电容“林立” 完全的两级EMI滤波电路,一 部分在电源与市电衔接口的入口处,另一 部分则做在PCB板上 。当前,PC电源的EMI检测是3C认证中的一个主要检测 名目 。优质电源会采纳 完全的二级滤波电路;而劣质电源通常在这 部分偷工减料,最常见的做法是省掉一级滤波电路,更过分的甚至连一级也没有 。 ![]() EMI电路示 用意 再来说说PFC(Power Factor Correction)即"功率因数 校对"(电流做功的功率计算公式,我们都晓得是“电流×电压” 。但当负载不是纯阻性(即出现电容 特点或电感 特点)时, 交换电的电流与电压的相位并不 统一,也便是电流的最大值与电压的最大值并不出现在同一时刻,在这种状况下有效电流与有效电压的乘积并不等于电流做功的功率,而是还要乘以一个系数(或叫因数),这个系数便是PFC即“功率因数 校对”),主要用来 示意电子产品对电能的利用效率 。 ![]() 积极式PFC 功率因数越高, 注明电能的利用效率越高 。通过国家CCC认证的电脑电源,都必须添加PFC电路 。其位置在第二层滤波之后,全桥整流电路之前 。还有一种是被动式PFC, 积极式PFC 晋升功率因素值至95%以上,被动式PFC约不得不改善至75% 。换句通俗的话说, 积极式PFC比被动式PFC能节约更多的能源 。 ![]() 磁放大技术 磁放大技术,那么我们还是先来看看什么是磁放大技术 。它是一项稳压技术!你看到电源里面有一个或者两个环型的电感(不是输出 部分的扼流线圈)那便是磁放大磁环(图中蓝色方框内) 。 磁放大技术正是通过磁环的开关 特点来做稳压,而稳压电路都是负反馈电路 。磁放大输出稳压没有采纳通常的晶闸管或半导体功率开关管等调压器件来达到稳压 动机,而是在整流管输出端串联了一个可饱和扼流圈(图中红色方框内) 。它的特色便是损耗小 。 ![]() 辅路带磁放大器的典型 利用电路 普通电源采纳双管正激 构造,用MOS管 接替(半桥 构造)功率三极管,开关速度更快、导通损耗更小,较之被动式电源的半桥 构造更省电;利用二极管,把主变压器未能传递到次级的磁能有效的回收利用 。 ![]() 双管正激 构造 此外还有一些自有技术,如超强悍的单路12V输出技术,其输出功率占额定功率的99%, 保障电力源源不绝,杜绝畅玩游戏时因功率缺乏而出现蓝屏或黑屏 景象 。双电压回路温控系统,可依据电压 变迁(5V、+12V双电压切换)智能调节风扇转速(当电压切换为5V/+12V时,风扇恒转/转速最快;), 蔓延风扇 使用寿命同时,更为静音,高效 。 ![]() 双电压回路温控系统 ECO智慧温控系统,依据电源温度智能的操纵风扇转速(当温度介于临界点55度,风扇开始 运行,恒速达750转;当温度达65度以上时,风扇加快转速为1500转;反之亦然),其所具特色: 1.电源开机时,风扇无转速=0噪音(开机时风扇状态静止为 畸形 景象) 。 2.削减 毋庸要的转速 蔓延风扇 使用寿命 。 3.减小虚功损耗,以利 普及效率 。 4.任何风扇都 实用 。 ![]() ECO智慧温控系统 电源警卫 方案3.3V/+5V/+12V/-12V/5VSB五路独立稳压让系统运行更 巩固,转换效率最佳化,更好 掩护硬件安全 。 ![]() 独立稳压 多重 掩护机制, 存在BCP短路 掩护/OVP过电压 掩护/OLP过负载 掩护/OCP过电流 掩护等全方位 掩护您的硬件安全 。 ![]() 多重 掩护 |
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