компютър

Домашен/офис компютър се управлява с 230 V AC. Компонентите на компютъра обаче работят с много по-ниско постояннотоково напрежение. За да се постигне това, се изисква захранващият блок. Компютърът може също така да бъде 100% изключен от електрическата мрежа чрез захранването, което прави възможно работата на компютъра на първо място!

24-пинов конектор

Захранващият блок е разположен в метален корпус с предпазен щепсел или контакт и трансформира напреженията до необходимите размери. В този момент терминът "захранващ блок" е неправилен, тъй като е така наречения "импулсен захранващ блок". Ако обаче говорите за захранвания за компютър или компютър, обикновено означаваше импулсно захранване.

Картината по-горе показва основната структура на импулсно захранване. Захранващият блок се захранва с напрежение чрез наличния в търговската мрежа IEC конектор. Когато напрежението се трансформира, възниква смущаваща честота, която може да се подаде обратно в електропреносната мрежа чрез връщащия проводник. Тогава тази честота може да повлияе или дори да повлияе на други устройства в мрежата. За да се предотврати това, така нареченият PFC филтър за потискане на смущения (на английски за Power Factor Correction) е вграден във всички импулсни захранвания над 50 вата. PFC филтрира получените високи честоти и по този начин предотвратява смущения в 230V захранването.

Тъй като топлината се генерира при преобразуване и преобразуване на напрежението, се изисква контрол на температурата и вентилатор с подходящ контролер.

Импулсното захранване потиска входящото напрежение и го коригира до приблизително 350 волта. Чрез така нареченото "нарязване" напрежението се преобразува обратно в променливо напрежение, което може да има честота до 500kHz. Веригата винаги произвежда само необходимото напрежение. Напрежението се трансформира надолу от трансформатор. След трансформацията напрежението се коригира и потиска. Сега тя може да бъде предадена на дънната платка с помощта на подходящия конектор.

Щепсел:

Кабели с различни щепсели са прикрепени към самото захранване, което се побира само на подходящата дънна платка. Дънната платка ATX изисква захранване ATX с 24-пинов конектор (стандарт ATX12V-2.2). Често няколко проводника са свързани заедно, за да се поддържа натоварването на отделните проводници възможно най-малко (напр. Със SATA конектора).

24-пинов конектор:

24-пиновият съединител е защитен срещу усукване. Използва се като основно захранване на дънната платка.

Периферен конектор:

Периферен конектор се използва за захранване на устройства или по-стари твърди дискове.

AUX конектор:

AUX конекторът поддържа 24-пинов ATX конектор, за да се избегне претоварване.

SATA конектор:

SATA конекторите са необходими за SATA твърди дискове. За разлика от периферния конектор, SATA конекторът има повече щифтове и разширени функции. DevSlp се използва напр. автоматичното включване и изключване на твърдия диск, когато не се използва.

12V щепсел:

Той захранва процесора и се включва в съответните ПИН кодове на дънната платка.

Ефективност:

Решаваща характеристика на захранванията е не само производителността, но и ефективността на захранването. Въпреки че никоя схема не е без загуби, днес веригите могат да бъдат почти без загуби. Символът 80 плюс предлага помощ за вземане на решения тук.

Символът 80 плюс е резултат от американска инициатива за намаляване на консумацията на енергия и подлага захранванията на специални тестове за натоварване, за да се определи тяхната ефективност. Това варира в зависимост от натоварването. Има различни класове за оценка:

натоварване
10% - - - - - 90%
20% 82% 85% 87% 90% 92% 94%
50% 85% 88% 90% 92% 94% 96%
100% 82% 85% 87% 89% 90% 94%

Таблицата показва ефективността на захранващия блок. Това показва колко от входящата електроенергия може да се използва като полезна енергия. Тук се говори за съотношение в проценти между полезната енергия и доставената енергия.

Хареса ли ви статията? Успяхте ли да консолидирате или разширите знанията си? Тогава ще се радвам, ако оставите обратна връзка или споделите тази страница!