Could not connect to memcache and try to use file cache now!
首席玩家750W电源怎么样 - 问学吧

0

首席玩家750W电源怎么样【优秀20篇】

浏览

2780

文章

699

篇1:笔记本电源管理设置在哪

全文共 908 字

+ 加入清单

作为便携式电子产品,笔记本电脑 为我们的生活带来了非常大的便利。笔记本电脑在外出的时候经常会需要使用电池提供电力,因此笔记本电脑都会配置一块锂离子充电电池。当我们在周围没有可供充电的环境的情况下,电池的电量和如何节省电量就成了我们最重要的一个事情。那么笔记本电脑的电源管理器在什么地方呢?我们应该如何节省笔记本电脑的电量呢?

笔记本电源管理器

其实笔记本的电源管理器是一个非常单的设置功能,但是不同的操作系统版本它的界面会有所差别,但功能都基本上是一样的。如果需要启用电源管理器,那么我们可以在任务栏中找到电池的图标,直接点击电池即可进入电源管理器,也可以通过进入控制面板,进入硬件和声音选项汇总找到电源的管理器界面,同时对电源的相关功能和信息进行设置和修改。

电源管理器设置

在电源管理器中,我可以针对笔记本电源信息进行修改和设置,时候偶现是电池指示器的计划,一般情况下我们可以直接选择“推荐”,但如果在外出差,需要笔记本长时间运转的话那么可以选择“节能”。其次是页面下方的屏幕亮度,使用鼠标拖动滚动条,我们可以调节笔记本屏幕的亮度。此外,在这个界面汇总我们还能够修改关闭屏幕盖子的时候电脑是否关机还是休眠,唤醒电脑时是否需要输入明码,同时修改计算机的睡眠时间,选择关闭 显示器 的时间等等,这些都能够帮助我们很好地管理计算机的电源。

如何节省电量延长笔记本的使用时间?

那么我们在外的时候应当如何延长笔记本的使用时长呢?首先是屏幕亮度, 在没有接通电源的时候我们应当尽量调低屏幕亮度,同时选择关闭盒子的时候电脑应当自动进入休眠状态,并将关闭电脑显示器的时间尽量缩短,以防止我们长时间不使用计算机时耗费过多的电量。当然了,最重要的是,当我们在没有接通电源使用笔记本的时候,应当避免处理器等其他核心硬件处于高速运转的状态,即不要使用笔记本处理复杂的图形数据,也不要玩游戏或者运行其他会占用大量硬件资源的软件程序。

电源的节约就是通过以上的技巧就可以实现。在不同的情况下我们需要不同的对待和修改相关设置。当然了,有的笔记本在不接通电源的时候硬件的性能会自动调低,这会在一定程度上影响我们使用计算机,因此我们也需要额外注意这种情况。

展开阅读全文

篇2:电源规范

全文共 1360 字

+ 加入清单

电源规范ATX规范是1995年Intel公司制定的主板及电源结构标准,ATX是英文(AT Extend)的缩写。ATX电源规范经历了ATX 1.1、ATX 2.0、ATX 2.01、ATX 2.02、ATX 2.03和ATX 12V系列等阶段。

从P4开始,电源规范开始使用ATX 12V 1.0版本,它与ATX 2.03的主要差别是改用+12V电压为CPU供电,而不再使用之前的+5V电压。这样加强了+12V输出电压,将获得比+5V电压大许多的高负载性,以此解决P4处理器的高功耗问题。其中最显眼的变化是首次为CPU增加了单独的4Pin电源接口,利用+12V的输出电压单独向P4处理器供电。此外,ATX 12V 1.0规范还对涌浪电流峰值、滤波电容的容量、保护电路等做出了相应规定,确保了电源的稳定性。Intel在2003年4月,发布了新的ATX 12V 1.3规范。新规范除再次加强电源的+12V输出能力外,为保证输出线路的安全,避免损耗,特意制定了单路+12V输出不得大于240VA的限制。而考虑到环保节能的需要,ATX 12V 1.3规范中还规定了电源的满载转换效率必须达到68%以上,这就要求电源厂商必须通过加装PFC电路来实现。同时新规范还为当时崭露头角的SATA硬盘提供了专门的供电接口。

2005年,随着PCI-Express的出现,带动显卡对供电的需求,因此Intel推出了电源ATX 12V 2.0规范。这一次,Intel选择增加第二路+12V输出的方式,来解决大功耗设备的电源供应问题。电源将采用双路+12V输出,其中一路+12V仍然为CPU提供专门的供电输出。而另一路+12V输出则为主板和PCI-E显卡供电,以满足高性能PCI-E显卡的需求。由于采用了双路+12V输出,连接主板的主电源接口也从原来的20针增加到24针,分别由12×2的主电源和2×2的CPU专用电源接口组成。虽然接口连接在了一起,但两路+12V电源在布线上是完全分开,独立输出的。这样高版本的电源可以将主电源24针分成20+4两个部分,兼容使用20针主电源接口的旧主板。除此之外,ATX 12V 2.0规范还将电源满载转换效率的标准提升至80%以上,进一步达到环保节能的要求,并再次加强了+12V的电流输出能力。在制订了ATX 12V 2.0规范后,Intel又在其基础上进行了ATX 12V 2.01、ATX 12V 2.03等多个版本的小修改,主要提高了+5VSB的电流输出要求。2006年5月起,Intel又推出了ATX 12V 2.2规范,相比之下,新版本并没有太大变化,主要是进一步提高了最大供电功率。

选购电源的时候应该尽量选择更高规范版本的电源。首先高规范版本的电源完全可以向下兼容。其次新规范的12V、5V、3.3V等输出的功率分配通常更适合当前计算机配件的功率需求,例如ATX 12V 2.0规范在即使总功率相同的情况下,将更多的功率分配给12V输出,减少了3.3V和5V的功率输出,更适合最新的计算机配件的需求。此外高规范版本的电源直接提供了主板、显卡、硬盘等硬件所需的电源接口,而无需额外的转接。当然,也有例外的时候,比如一套旧的系统,并且恰巧对3.3V和5V的功率要求非常高,那么也许需要购买旧规范的电源。

展开阅读全文

篇3:学习怎么组装电脑电源 组装电脑电源图文教程

全文共 412 字

+ 加入清单

自己组装电脑对于小白来说,确实是一个技术活,如果没有一点点电脑组装经验,肯定无从下手的。今天小编要教大家学习怎么组装电脑电源,下面是组装电脑电源的图文教程,大家可以参考一下。

学习怎么组装电脑电源,组装电脑电源图文教程:

步骤一:因为这款机箱是下置电源,所以安装电源时,将电源的风扇的位置往下进行安装。

步骤二:将电源对应机箱的四个孔位。

步骤三:对应电源的4个孔位之后,拧上4个大号螺丝。

步骤四:找到电源上的CPU供电接口,一般接口上会标注“CPU”,由于走背线的原因,我们从机箱的背部孔位穿过。

步骤五:并插入主板的CPU供电接口插槽中,提供CPU进行供电。

步骤六:再找到24Pin供电线,继续找到从机箱背部中间孔位穿过。

步骤七:并插入主板上对应的24Pin供电接口插槽中,完成主板的供电。(和CPU供电接口一样,都是有防呆设计的,反了插不了的)

还不会安装电脑电源的朋友,大家可以跟着上文组装电脑电源图文教程学习怎么组装电脑电源。

展开阅读全文

篇4:投资首席信息官表示,1万亿美元是比特币的保守市值

全文共 838 字

+ 加入清单

比特币(BTC)最近引起了许多主流公司和个人的浓厚兴趣,例如亿万富翁 对冲基金投资人Paul Tudor Jones。据专注于区块链和数字资产的投资公司Off The Chain Capital的首席投资官兼执行合伙人Brian Estes称,这可能是新一波比特币购买者的开始。

Estes在接受采访时对Cointelegraph说:“我认为最终所有公司国库的比特币储备都将很少。”

越来越多的公司正在将比特币作为其国库基金等式的一部分。比特币生态系统的两个最新参与者MicroStrategy和Square最近分别 购买了价值约4.25亿美元和5000万美元的BTC。埃斯蒂斯说:“这是《财富》 1000强中的两家,而我认为还有998家。”

通过与多个合作伙伴的合作,Off The Chain根据假设的情况处理了一些数字,使每个公司的假定投资能力与可能的比特币购买相匹配。埃斯蒂斯说:“如今,上市公司的国库储备达4万亿美元。” “如果其中只有1%转移到比特币,那将是400亿美元。”

Estes解释说:“比特币每投入一美元,就会产生乘数效应,比特币的市值就会上涨至20到100美元之间。” “如果购买了100万美元的比特币,那么比特币的市值将在2000万美元至1亿美元之间。”

Fundstrat高级研究分析师兼董事David Grider表示,这种乘数效应与整个加密货币交易所订单簿中的资金可用性有关。Grider告诉Cointelegraph:“在所有市场中,得到这种效果的原因是,边缘边缘的流动性决定了整个资产基础的价格和价值。”

Estes推测,在频谱的低端,将400亿美元的估值乘以20将使比特币的市值增加8000亿美元。这将使比特币的市值从目前的2220亿美元估值超过1万亿美元。

Estes解释说:“如果保守公司的资金储备的1%进入比特币,那么从保守的角度来说,比特币的市值为1万亿美元,如果使用100,则市值为5万亿美元。” “这还不包括以后可能出现的央行和其他机构。”

展开阅读全文

篇5:UPS电源体系的修补方法

全文共 1159 字

+ 加入清单

UPS电源在正常运用状况下,主机的保护作业很少,首要是防尘和守时除尘。分外是气候单调的区域,空气中的灰粒较多,机内的风时机将尘土带入机内堆积、当遇空气湿润时会致使主机操控失调构成主机作业异常,并发作禁绝确告警,很多尘土也会构成器材散热欠好。通常每季度应完全清洗一次。其次即是在除尘时,查看各联接件和插接件有无松动和触摸不牢的状况。

尽管储能UPS蓄电池组现在都选用了免保护UPS蓄电池,但这仅仅革除了以往的测比、配比、守时增加蒸馏水的作业。但外因作业状况对UPS蓄电池的影响并没有改动,不正常作业状况对电池构成的影响没有变,这有些的保护修补作业仍对错常首要的,UPS电源体系的很多修补修补作业首要在电池有些。

a、储能UPS蓄电池的作业悉数是在浮充状况,在这种状况下最少应每年进行一次放电。放电前应先对电池组进行均衡充电,以达全组电池的均衡。要了解放电前电池组已存在的落后电池。放电进程中如有一只抵达放电中止电压时,应中止放电,持续放电先消除落后电池后再放。

b、核对性放电,不是首要寻求放出容量的百分之多少,而是要注重发现和处理落后UPS蓄电池,经对落后电池处理后再作核对性放电试验。这么可防止事端,防止放电中落后电池恶化为反极电池。

c、平常每组UPS蓄电池最少应有8只电池作标明电池,作为了解全UPS蓄电池组作业状况的参看,对标明电池应守时丈量并做好记载。

d、平常保护中需常常查看的项目有:清洗并查看电池两头电压、温度;联接处有无松动,腐蚀景象、查看联接条压降;电池外观是不是无缺,有无壳变形和渗漏;极柱、安全阀周围是不是有酸雾逸出;主机设备是不是正常。

e、免保护UPS蓄电池要保护,不是啥无稽之谈,应从广义的保护心境启航,做到作业、平常处理的周全、详尽和规范性,确保设备(包含主机设备)坚持超卓的作业状况,然后延伸运用年限;确保直流母线常常坚持合格的电压和电池的放电容量;确保电池作业和人员的安全牢靠。这即是UPS蓄电池保护的意图,也是电池作业规程中包含的内容和进行规矩。

当UPS蓄电池体系呈现缺陷时,应先查明要素,辨明是负载仍是UPS电源体系;是主机仍是电池组。尽管UPS电源主机有缺陷自检功用,但它对面而不对点,对替换配件很便当,但要修补缺陷点,仍需做很多的剖析、查看作业。别的如自检有些发作缺陷,闪现的缺陷内容则或许有误。

对主机呈现击穿,断稳妥或焚毁器材的缺陷,必定要查明要素并打扫缺陷后才调从头主张,不然会连续发作一样的缺陷。

当UPS蓄电池组中发现电压反极、压降大、压差大和酸雾走漏景象的电池时,应及时选用相应的办法康复和批改,对不能康复和批改的要替换,但不能把纷歧样容量、纷歧样功用、纷歧样厂家的UPS蓄电池联在一同,不然或许会对整组电池带来晦气影响。对寿数已过期的UPS蓄电池组要及时替换,防止影响到主机。

展开阅读全文

篇6:闪电是交流电还是直流电 什么是交流电源和直流电源

全文共 395 字

+ 加入清单

闪电交流电。闪电是大气中的强放电现象,常发生在夏季的雷雨天气。交流电指的是电流方向会随时间作周期性变化的电流,闪电的方向会随着时间发生改变,而直流电没有周期性变化。

闪电是怎么产生的

通常是暴风云(积雨云)产生电荷,底层为阴电,顶层为阳电,而且还在地面产生阳电荷,如影随形地跟着云移动。正电荷和负电荷彼此相吸,但空气却不是良好的传导体。正电荷奔向树木、山丘、高大建筑物的顶端甚至人体之上,企图和带有负电的云层相遇;负电荷枝状的触角则向下伸展,越向下伸越接近地面。最后正负电荷终于克服空气的阻障而连接上。巨大的电流沿着一条传导气道从地面直向云涌去,产生出一道明亮夺目的闪光。

一道闪电的长度可能只有数百米(最短的为100米),但最长可达数千米。闪电的温度,从摄氏一万七千度至二万八千度不等,也就是等于太阳表面温度的3~5倍。闪电的极度高热使沿途空气剧烈膨胀。空气移动迅速,因此形成波浪并发出声音。

展开阅读全文

篇7:电脑电源主动式PFC和被动式PFC有什么区别?

全文共 1009 字

+ 加入清单

电源作为电脑主机里的关注度最少,但却是最重要的硬件通常会被玩家忽视。一般玩家选购电源只看功率大小,其实电源作为整台电脑的电力输出,所有电脑硬件都需要电源的支持,只看功率大小是远远不够的。选购电源是很有讲究的,今天电脑组装知识网小编给大家科普一下电脑电源主动式PFC和被动式PFC有什么区别?来看看吧、

相信用过电源的人都听过PFC这个词,PFC的英文全称为“Power Factor Correction”,意思是“功率因数校正”,功率因数指的是有效功率与总耗电量之间的关系,也就是有效功率除以总耗电量的比值。 基本上功率因数可以衡量电力被有效利用的程度,当功率因数值越大,代表其电力利用率越高。目前的PFC有两种,分为被动式PFC和主动式PFC。

主动式PFC和被动式PFC在设计上就有很大的区别。被动式PFC通常为一块体积较大的电感,外部缠绕很多铜线,原理是采用电感补偿方法通过使交流输入的基波电流与电压之间相位差减小来提高功率因数。(是不是专业术语太多了?)

被动式PFC的功率因数不是很高,只能达到0.7~0.8,因此其效率也比较低,发热量也比较大。被动式PFC也并非一无是处,其结构简单,稳定性上表现好,最大的特点——低成本,比较适合中低端电源。

主动式PFC电路是由电感线圈、滤波电容、开关管及控制IC等元件组成的一个升压电路,可以将输入电压提高、减少电流的电能损耗,从电路设计上就比被动式PFC复杂,而且在功率因数上也完爆被动式PFC,通常可达98%以上,但由于元件较多,设计复杂,所以成本也相对较高。

被动PFC对电路的要求比主动PFC要低,市面上大部分的被动PFC电源都是采用半桥拓扑+二极管元件构成,而主动PFC电源采用双管正激结构+高功率场效应管,优秀的架构设计与元件能让转换效率大幅提升。

通过我们对主动式和被动式PFC设计的分析,可以得出以下几点:

1、主动式PFC设计复杂,成本较高

2、主动式PFC比被动式PFC性能要好,更加节能

3、主动式PFC的功率因数更高

4、被动式PFC电源成本低

相关知识:电源不知道的事:认识线材包裹设计

以上是电脑组装知识网小编分享的电脑电源主动式PFC和被动式PFC有什么区别、如果你只是想用低端的电脑稳定使用的话,那买个被动式PFC的电源使用没问题,但是如果你是游戏玩家的话,一定要买主动式PFC电源,更优秀的性能,更高的转换效率。想学习更多电脑知识、多多关注电脑组装知识网、

展开阅读全文

篇8:新视野号任务的首席研究者认为冥王星就是行星,不是矮行星

全文共 1323 字

+ 加入清单

美国宇航局:新视野号抵达冥王星

两周后,7月15日,美国宇航局的“新视野”号宇宙飞船将会遇到冥王星,它是这次旅行的主要目标。这是一个九年计划,飞行30亿英里,也是历史上最长、最远、最快的飞行任务

新视野任务的领导者艾伦·斯特恩说,快乐时光总是过得很快。"我们已经穿越了整个太阳系到达冥王星的门口."

艾伦·斯特恩

在采访中,斯特恩谈到了新视野任务的重要性以及即将揭开的太阳系秘密。以下是采访的重点:

新视野号和以前的探测器有什么不同?

“新视野”是一架非常高科技的小型飞机,重约1000磅(约450公斤),配有最强大的电池,可在首次侦察任务中支持科学仪器。目前,它非常健康,充满燃料,一定会按计划准时到达冥王星。”

探测器会返回哪些关于冥王星的照片?

“新视野发回的图像比地球上拍摄的所有照片都要好,我们会一周又一周地得到越来越好的照片。7月15日,在飞越离冥王星最近的一个点之后,由于我们拥有太多的数据,一个巨大的数据波将会连续16周从飞船上下载下来。”

图像是如何回到地球的?

“像其他数据一样,图像通过无线电以光速传回地球。由于冥王星距离我们30亿英里,数据传输需要大约4个半小时。”

“光波移动得非常快。尽管我们花了九年时间才到达那里,但收音机只用了四个半小时就回来了。”

图像能揭示什么?

“我们知道冥王星有大气和季节。我们看到一个极地帽。我们知道冥王星有五颗颜色不同、表面组成复杂的卫星。但是我们以前从未到达过柯伊伯带中这么小的行星。所以我们真的不知道会发生什么。这很像人们第一次开始太空探索的时候。”

“第一次,火星任务没有期望找到火山和山谷,但它做到了。第一次木星任务并没有期望找到海洋世界和火山世界,但它找到了。所以我们真正要做的是探索,这是最好的部分。在七月的几个星期里,我们将把一个小光点变成一个真实的星球。我们会带着每个人一起上路。”

认为冥王星被降级为“矮行星”怎么样?

“这是另一个领域的人做出的决定——天文学,而不是行星科学家。我相信当你看到冥王星系统的照片时,你会同意我的观点。除了“行星”,你不知道还能叫它什么。"

发现冥王星上生命的机会?

“冥王星的表面非常冷——几乎零下400华氏度(大约零下205摄氏度)。但是在地球内部,你走得越远,压力就会沿着你上方的冰和岩石增加。在冰和水混合的地方,温度真的足以融化冰,在冥王星内部形成海洋,就像欧罗巴和我们发现的其他东西一样。如果有海洋,就有生命的可能。”

人们怎么能对冥王星如此着迷呢?

“你知道吗,这个问题我已经想过很多次了,我很高兴你会问。这很有趣——布鲁托几乎是他自己的品牌。这是最远的。在传统的行星中,它是最小的。它曾经遭到天文学家的诋毁。它总是覆盖你写在课本后面的所有问号。我认为孩子们能认出它,因为它更小,和别人在一起感觉很可爱。所有这些都是联系在一起的(即冥王星的魅力)。”

“当然,人类喜欢探索——就像他们迫不及待地打开盒子里的圣诞礼物一样。自20世纪80年代航海家号以来,我们从未做过类似的事情,而且计划永远不会有这样的机会——对一颗新行星的首次探索——给地球上所有的太空机构。因此,所有这些都让人们对美国宇航局飞越冥王星感到兴奋。”

-

蝌蚪先生编译自wbur,转载请注明来源蝌蚪员工。

展开阅读全文

篇9:汽车应急电源的接线顺序

全文共 386 字

+ 加入清单

汽车应急启动电源设计理念为易操作、方便携带,同时能够应对各种紧急情况。但是很多人对汽车应急电源还不是很了解,不知道如何正确使用汽车应急电源,也不知道汽车应急电源的接线顺序是怎样的。下面就带大家了解一下这些汽车安全用品小知识。

车应急启动电源是给驾车出行爱车人士和商务人士所开发出来的一款多功能便携式移动电源。它的特色功能是用于汽车亏电或者其他原因无法启动汽车的时候能启动汽车,同时将充气泵与应急电源、户外照明等功能结合起来,是户外出行必备的产品之一。

汽车应急电源的接线顺序:

1、打开汽车的引擎盖,支架一定要撑引擎盖好!

2、找到电瓶所在位置,将夹子正确的夹在电瓶的正负极(+为正极,-为负极),大家一定要夹紧并且不能夹错正负极哦,否则会带来安全隐患!

3、打开汽车应急启动电源的启动端口。

4、将电瓶夹的蓝色接头,插进汽车应急启动电源的接口里。

4、检查是否夹紧。正负极是否连正确。

展开阅读全文

篇10:电脑电源故障--电脑电源供电不足怎么办

全文共 1598 字

+ 加入清单

电源就像电脑的心脏一样,为电脑中的其他部件提供能源,它把220V交流电转换为电脑内部使用的3.3V、5V和12V直流电,当电源供电不足时电脑就会无法正常工作。下面电脑组装知识网小编就给大家详细介绍电电脑电源故障--电脑电源供电不足怎么办

台式机电脑电源故障现象:

1、光驱本身完好,由于主板或数据线故障,某些配件接触不良,导致台式机电脑光驱不能读盘。

解决办法:采用替换法排除cpu、电源和其他配件的问题后,再用替换法将故障锁定在电源上。因为增加的光驱使台式机电脑电源功率不足导致不能读盘。可更换电源或者卸载光驱,就可以把故障排除。电源功率不足,还会导致台式机电脑的无故重启,同样要更换较大功率的电源。

2、台式机电脑不能正常工作或表现不稳定

打开电脑的总电源,观察台式机电脑的“power”和“hdd”指示灯是微亮的,当按下“power”按钮后,台式机电脑开始自检光驱和硬盘,自检完后不能工作了,即使按下台式机电脑的重启键也没有反应,但有时也能正常启动,表现不稳定。出现这种故障,一般是由于电脑电源和其他部件不匹配造成的,主要表现在以下几个方面:

(1)电源提供的启动脉冲的宽度不能满足主板的要求。

(2)主板提供的启动atx开关电源的脉冲宽度不能满足电源的要求。

(3)启动主板、硬盘等设备时瞬时电流需求过大,引起台式机电脑电源过流保护。

解决办法:更换一个大功率电源,如果换过电源后还不能解决问题,就要考虑更换主板了。

电脑电源供电不足怎么办--解决方法

1、检查显卡频率

如果显卡频率超得过高,而显卡核心电压又没有相应地增加,显卡就可能有不稳定的情况发生,这种间歇性无法开机也是不稳定的表现之一。所以如果显卡有过超频,就将显卡频率降到默认设置,核心电压也一定要记得还原。

2、更换显卡供电接口

不少台式机电脑电源的6针显卡供电接口设计上有问题,因此可以尝试多种组合,来最大程度地利用电源输出能力。两个6针接口都用4针D型口转接;一个6针接口用D型口转接,另一个使用电源原生的6针接口;两个6针接头都使用电源原生。一般如果是因为台式机电脑电源内部的“单/双12V输出”导致出现故障,这种方法都能解决问题。

3、更换更大功率电源搞定

这种故障最大的原因还是在台式机电脑电源上,特别是对于使用高端显卡的台式机电脑,一般启动时的功率都相当大,如果电源的峰值功率刚好在这个门槛上,就可能造成有时能够启动,而有时无法启动的局面。所以更换一个更大功率的电源是必须的。一般GTX470以上的显卡,搭配一款高频的四核处理器的平台,需要额定功率在600W以上的电源,而HD5850以上的显卡,搭配一款高频的四核处理器的平台,也至少需要550W的电源。

4、更换显卡插槽和DVI接口

现在的中高端主板一般都会有2根PCIe插槽,而不同PCIe插槽在供电和带宽上会有所区别。首先尝试将显卡换到其他PCIe插槽上,看看能否恢复正常。其次,将DVI线换一个接口。注意一点,在更换PCIe插槽或者DVI接口前,一定要将这些接口清理一次,以免内部堆积的灰尘造成影响。

5、升级主板BIOS并还原到默认设置

虽然主板BIOS引发这种问题的几率相当小,但也不能排除,特别是一些二线品牌的主板,更可能因为BIOS中的BUG导致各种故障。因此尽可能降价BIOS升级到最新版本,升级后不要进行任何操作,让BIOS保持在默认状态,看看台式机电脑能否正常启动。

电脑电源功率不足,最容易造成系统无法启动或者电脑反复重启,这种情况一般发生在硬件升级后,由于升级硬件以后,导致平台整体功耗大幅提升,而用户原来的电源没有升级,从而造成供电不足的问题。

相关知识:电脑电源发生故障怎么办 检测电脑电源故障原因【详解】

以上是电脑组装知识网小编为大家整理的“电脑电源故障--电脑电源供电不足怎么办”的全部内容了,如果你也遇到类似的问题,不妨按上面的方法试试吧!希望本文的分享对大家有所帮助。

展开阅读全文

篇11:笔记本电脑关机后要拔电源吗,不拔电源有什么影响?

全文共 326 字

+ 加入清单

以Windows 10为例,笔记本电脑关机后要拔电源,如果经常把电源插在笔记本上不拔的话,主机电源还是会一直工作,如果长期以往寿命也可能是会减少。

笔记本电池电量用光再充电,这样是很不好的,因为笔记本电池早就普及了锂电池。这类电池没有所谓的记忆效应,反而是保持电量始终在高水平是最好的,所以不要总是把笔记本电池用到20%以下再充电,尽量有条件就充电就好。

平常在使用电脑的时候不要在不稳定的环境使用,比如车上。这样对硬盘伤害非常大,甚至会让硬盘报废。当关机需要再次开机的情况下,最好等一分钟再开机。最好是关机超过20秒以上再移动笔记本。不要在温度过高或者过低的环境中使用,这样对LCD和电池影响最大,低温最好不要低于10摄氏度,高温最好不要超过30摄氏度。

展开阅读全文

篇12:usb集线器怎么外接电源

全文共 742 字

+ 加入清单

身边有朋友问小编,USB集线器带外接电源的有什么用,不用外接电源也可以用,为什么还要麻烦接多一个外接电源?还要花多钱买一我用不到的带外接电源的USB集线器,直接买一个不带接电源就好。小编就回答他,对阿,如果你不用同时接三个以上数码产品,又没有什么大型的数码产品要用的,是建意不带外接USB集线器。不过如果要同时三个以上或者要用大型的数码产要保证可以正常使用就给供给足够的电量,但是就电脑上的USB接口的供电是不足够的,这个时没有足够的供电,就会导致全部产品不能使,还有可能会导致电脑死机,所以为了保证有足够的供电就要外接电源。朋友们在选购要按自己的需求来购买。

怎样给USB集线器做一个外接电源才是最好的?

参照随机说明书,通过HUB自带的级联口,用级联线或者普通网线,按正常线序把它们连接起来。如果HUB没有级联口,可用1、3反绞的RJ-45线,连接两个HUB的任意两个空闲端口,有些HUB不适用此法,不要试交换机。

如果HUB支持同轴电缆级联,可用10BASE2转10BASET接头和同轴电缆,把它们连起来。带电源USBHUB插移动硬盘绝对没问题不会出现供电不足的情况。不带电源的就是个分线器的作用当USBHUB上插的设备多的时候会导致供电不足USB设备无法正常使用。带电源的USBHUB就不会出现这种问题。

供电型USB集线器外接电源供电电压为5V,电流为2A或3A。

可以购买供电型USB集线器,然后配一个5V2A的外接电源适配器进行连接。

要自已制做的话,可以自己设计电路,制印板,找元件,焊接、调试,安装即可。

带外接电源是为了加强供电,以防连接设备太多分给每个设备的电压变低,因为USB也是一个12V电源,有些手机,MP3之类的插上都可以充电,USBHUB几个口都用上时可能电压不够,所以要有外接电源接入起到一个能保证电压的作用

展开阅读全文

篇13:半模组和全模组哪个好 全模组电源和半模组电源区别

全文共 1522 字

+ 加入清单

模组电源概念

模组电源,是指某个电源包含若干个具有独立供电功用的模组单元。实践上,模组化电源源自效劳器范畴,或许说,只要效劳器才会用到模组化电源。

在计算机电源中,主要用到非模组电源和模组电源2种类型,而模组电源又包含了全模组电源和半模组电源。

首先非模组电源和模组电源在内部结构与功能上是完全一样的,都是电脑电源,作用都是为电脑供电。唯一不同的地方在于模组电源采用模块化接口输出,采用电源与电源线分离设计,电源中提供接口与电源线,用户可以按照需求连接使用。

模组电源提供供电输出接口

而非模组电源是这样的,电源线是直接从电源内部引出,输出线材是固定的,接出来几根线就只能用几根线,使用上有所限制。比如,一台电脑只要用到显卡、硬盘、主板供电,但输出电源线很多的话,就会比较混乱。此外,在一些高端电脑中,如有很多硬盘、双显卡,而一般普通非模组电源输出线路很少,又容易造成电源供电接口不够用的现象。

因此,我们可以将模组电源简单看作是非模组电源的高配版,其采用卡扣接口设计,电源线和电源本身可以自由拆卸,独立开来,帮助用户按需安装使用,提供供电接口和电源线,用户可以按照实际需求来自由组合,能做到线材更简洁或者扩展更强大。

模组电源的用途

随着IT软硬件的不断发展,大部分主流电源所标配的1个20+4pin主电源接口、4+4pinCPU+12V供电接口、1个6pinPCI-E+12V供电接口、3个4pinD型接口、1个软驱供电接口以及4个SATA硬盘供电接口”的规格已经难以满意高端玩家的“基础需求”。关于这些高阶玩家而言,兴许他们会用到5个SATA接口、6个6pinPCI-E+12V供电接口,N个……

那么假如将这么多的接口线整个直连到电源上的话,势必会十分紊乱,那可就真成了“不能剪断,理理更乱”了。这时分,把基础的接口线直连到电源上,其余能够会用到的接口线通过模组的方法衔接到电源上就成了目前惟一的处理计划,这也就培养了一些只要对比高端的电源才具有的特征——(接口线)模组设计。

目前能够用到模组电源的状况并不多见,多卡并联络统就是其中之一。咱们晓得,目前NVIDIA和ATI都有各自的多卡并联技巧,N卡能够4路SLI,而A卡也可4路CrossFire。而且别忘了,还有微星的BigBangFuzion主板可完成A÷N卡混交。且不说这些多款并联技巧能否能够完成1+1=2的后果,但能够一定的是,要想让这些多卡并联平台转起来,没有模组电源是不行的。

此外,须要用模组电源的还有RAID存储阵列体系。关于某些玩家而言,假如组建raid5磁盘列阵的话至少须要三块硬盘,而raid10则须要5块硬盘,这种状况下,假如没有模组电源的话显然是不行的。

全模组电源和半模组电源区别

模组电源分为全模组和半模组,两者都属于模组电源范畴,这两者又有哪些区别呢?下面我们再来具体介绍下。

了解完以上模组电源和非模组电源的区别后,再去了解全模组和半模组电源的区别就比较简单了。先来看一张全模组和半模组电源外观对比,如下图所示。

半模组电源在输出设计上既有非模组电源的直接引出电源线部分,又有全模组电源的扩展接口部分,其介于非模组和全模组电源之间,类似两不像。

全模组电源包含电源扩展接口与单独的电源线两部分,用户可以按需组合。其最大的亮点在于,电源内部没有任何输出线引出,全部有扩展接口控制输出。

简单来说,全模组电源所有的线都可自由插拔,而半模组只有部分线可插拔,但提供了和非模组电源一样的部分电源线直接引出,介于全模组和非模组电源之间。

半模组和全模组哪个好

一般来说,全模组电源设计更为高级一些,全部模块设计,更为灵活,应该算是最好吧。而半模组电源介于全模组和非模组之间,使用方便,扩展也良好,体验也还不错。全模组和半模组也没有一定的好坏之分,最终主要还是看需求。

展开阅读全文

篇14:一般笔记本电脑电源使用注意事项 笔记本电池更换电芯的方法

全文共 1191 字

+ 加入清单

现在使用笔记本的用户越来越多,因为笔记本的便携性高,而且还自带电池,今天电脑组装知识网小编要给大家介绍的是一般笔记本电脑电源使用注意事项,这可以帮助我们延长电池的使用寿命,还有笔记本电池更换电芯的方法也一起分享给大家,一起来看看吧。

一、一般笔记本电脑电源使用注意事项

1、快速休眠

(1)暂时不使用笔记本电脑时,为节约电池能量,我们可以通过设置电源管理方案,使系统在一段时间后进入休眠状态,使笔记本电脑系统快速进入休眠状态的一个简便的方法,就是直接关闭显示屏。

(2)按下显示屏只是举手之劳,就可以使笔记本电脑马上进入休眠状态,有效地节约电池的耗能。当需要再次使用的时候,只要打开显示屏,系统就会自动回到操作前的状态。

2、节电方式

(1)TFT屏幕是笔记本电脑中耗电最大的部件,为了在使用电池的时候减少它消耗的电能,笔记本电脑厂家各出奇谋,不过一般来说都是采用降低屏幕亮度,甚至是关闭屏幕的方法。

(2)在部分笔记本电脑的电源管理设置中可以自定义屏幕的亮度,大多数笔记本电脑可以通过特定的快捷键调节屏幕的亮度,一般都有6~8级的亮度调节。

3、节能设置

(1)台式机使用的是交流电,大多数人对电脑的节能功能未必很重视,但对于需要用到电池来供电的笔记本电脑来说,节能功能的使用就应该受到重视了。电脑硬件如何设计得更节能,这不是用户要解决的问题。用户能做的是在电脑设置上有效地使用节能选项。

(2)节能设置有两处需要用户进行调节:一是在电脑的BIOS设置程序中有关于节能方式的设置;最重要的是在操作系统中有许多节能设置和操作。微机系统在实际执行时,Windows系统中的节能设置应该优先于CMOS中的设置。

4、电池保养

(1)在日常使用的时候,要保持笔记本电池两端的接触点和电池盖子的内部干净,如果笔记本电池表面很脏,要用柔软、清洁的干布轻轻擦拭,这样可以避免电量流失。

(2)如果打算长时间不使用电池或不使用笔记本时,必须要将电池从笔记本中取出,并将其完全放电,然后存放在干燥、阴凉的环境里。此外要尽量避免将电池与一般的金属物品(特别是有磁性的物体)存放在一起,以免电池被金属物氧化或电磁干扰。

二、笔记本电池更换电芯的方法

(1)如果电池中大于半数的电芯损坏,则最好全部换新,否则新换上去的电芯会受其他几个将要损坏的电芯影响而很快失去能力。

(2)所换电芯最好是同一品牌,不要将几个品牌的电芯随便组合在一起,这样会影响整体寿命,即使统一品牌的电芯,也要测试下它们的内阻,应选择性能上尽可能接近的电芯。

(3)换电芯过程中,如果没有点焊机,可能要使用电烙铁 焊接 ,此时要注意焊接时间不可过长,一次焊不上可以多焊几次,但是每次焊接时间要短。

(4)由于保护电芯的 电路板 都有自锁功能,所以在换电芯的时候最好采用和电池电压一样的外接电源以防止电路板掉电自锁。

(5)电芯正负极不可接错,相邻的电芯之间要做好绝缘工作。

展开阅读全文

篇15:台式电脑备用电源哪款好 台式电脑备用电源推荐及报价

全文共 802 字

+ 加入清单

台式电脑备用电源,顾名思义,就是指当电脑的正常电源被切断时,由于非安全原因用来维持电气装置或其某些部分所需的电源。在现在的台式电脑备用电源市场上,有很多各式各样的类型。今天小编就来推荐一些台式备用电源以及它们各自的报价。台式备用电源可以购买外置的UPS电源,UPS电源可以起到稳压、断电的时候续电的作用。

科士达YDE1200

科士达YDE1200具有宽广的电压输出和输入范围,其输出电压范围为165-275v,输入电压范围为600-1200v;另外,它还具有的是自动电压调节功能(AVR),电池优化性能高,带载能力强并且可在无市电的状态下直接启动UPS。科士达YDE1200适用于个人电脑,POS机,税控机及其它微型终端设备。这款台式备用电源的网络市场价格为460元。(价格来源网络,仅供参考。)

山特C3KS

山特C3KS除了具备传统在线式功能外,更为要求极高可靠度的用户着想,除了全面供应长效机以外,容量6KVA以上的机种,更可以使用双机热备份,使故障率大为降低,有效提高使用电源的安全性与可靠性,为用户最重要的设备提供安全无忧的电力保障。除此之外,为了使用户对UPS的管理更加便捷、有效,在网站上可免费下载WinPower2000网络版监控软件,实现智能化管理。而这一款性价比极高的台式备用电源网络市场价格只需2409元。(价格来源网络,仅供参考。)

APC SURT10000UXICH

APC SURT10000UXICH是一套高性能的不间断备用电源,用于保护电子设备免受市电电源断电、电压降低、电流下降和浪涌的影响。此UPS能够滤除市 电线 路上小的电压波动,并且在发生较大的电压干扰时,通过从内部将市电线路断开来避免您的电气设备受到影响。此UPS将由其内部电池提供不间断电源,直到市电电源恢复正常或电池完全放电为止。 这一款高性能的台式备用电源网络市场价格为2.65万元。(价格来源网络,仅供参考。)

展开阅读全文

篇16:台式机电源选购指南:如何选购电脑电源?

全文共 436 字

+ 加入清单

小编为大家介绍下台式机电选购指南:如何选购电脑电源

1、电脑电源是把220V交流电,转换成直流电,为电脑各个配件进行供电这么一个过程,相当于人体的心脏,是电脑的重要组成部分。

2、电源的种类分为:全模组,半模组,非模组和服务器电源。电源的效能分为:金牌,银牌,铜牌等,金牌的电源转换率要高一些。如果想要机箱内部简洁清爽,更适合DIY玩家,价格相对较高。而非模组电源虽然性能和全模组一样,但是走线不美观。

3、选购电源几个参考因素:风扇噪音,电磁干扰,电源电源保持时间,电源寿命,电源效率等因素。

4、如果是DIY玩家一般都会买一元一瓦,例如额定600W的电源,就买600元左右的。如果是一般玩家,就买一元而瓦的电源,例如长城额定500W,价格在260元左右。如果是资金缺少的玩家,最差也要买一元三瓦的电源,额定450W,至少要150元以上的。这里并没有说电源的品牌,因为电源也是一样,一分钱一分货,如果你是小白,那么千万不要在电源上面省钱

以上内容就是如何选购台式电脑电源指南。

展开阅读全文

篇17:热水器电源插头防水罩

全文共 490 字

+ 加入清单

热水器一般安装在潮湿的卫生间,由于卫生间是有水的地方,为了使用过程中,避免意外的发生,一定要将开关安装在很高的位置,更应该注意热水器的安全使用方法。今天小编要为大家介绍的是有关热水器电源插头防水罩的电器安全小知识。

防水插座就是在一般的嵌墙插座外面加了一个带盖子的防水盒子,盒子跟墙接触的地方有橡胶垫子,所以可以防水;有的防水插座为塑料防雨淋护套,内中扦孔朝下,配套专用扦头。分别有三相四线、三相五线配套的扦座、扦头。

热水器电源插头防水罩如何安装?

先把插座拆掉,然后把防水罩放到插座的后面再把电源线顺过来,把电源线按极性连接固定到插座的接口上(火线接L接口,零线接N接口,地线接E接口),一定要把紧固螺丝拧紧,最好把插座的固定螺丝上到墙壁上即可。

建议:电源插座尽量做到每星期清理一次。清理插座严禁用湿抹布清理,因为抹布上的水分会让插孔变得潮湿,擦完后马上插上电源,容易引发短路,如果不小心碰到,还有可能触电。建议最好是用小型吸尘器吸出插座里的尘土,也可把插座倒过来,轻轻拍打底部,然后用干布擦净表面尘土。一定要轻拍。如果拍打力气过大,会破坏里面的零部件,也有可能造成短路而酿成火灾。

展开阅读全文

篇18:电源电磁干扰

全文共 997 字

+ 加入清单

随着电力电子技术的发展,开关电源模块因其相对体积小、效率高、工作可靠等优点开始取代传统整流电源而被广泛应用到社会的各个领域,那么电源电磁干扰出现的原因有哪些呢?下面就一起随小编来了解一下吧。

1.二极管的反向恢复引起噪声干扰

在开关电源中常使用工频整流二极管、高频整流二极管、续流二极管等,由于这些二极管都工作在开关状态,如图所示,在二极管由阻断状态到导通工作过程中,将产生一个很高的电压尖峰VFP;在二极管由导通状态到阻断工作过程中,存在一个反向恢复时间trr,在反向恢复过程中,由于二极管封装电感及引线电感的存在,将产生一个反向电压尖峰VRP,由于少子的存储与复合效应,会产生瞬变的反向恢复电流IRP,这种快速的电流、电压突变是电磁干扰产生的根源。

2.开关管开关动作时产生电磁干扰

二极管反向恢复时电流电压波形二极管正向导通电流电压波形

在正激式、推挽式、桥式变换器中,流过开关管的电流波形在阻性负载时近似矩形波,含有丰富的高频成分,这些高频谐波会产生很强的电磁干扰,在反激变换器中,流过开关管的电流波形在阻性负载时近似三角波,高次谐波成分相对较少。开关管在开通时,由于开关时间很短以及逆变回路中引线电感的存在,将产生很大的dV/dt突变和很高的尖峰电压,在开关管的关断时,由于关断时间很短,将产生很大的di/dt突变和很高的电流尖峰,这些电流、电压突变将产生很强的电磁干扰。

3.电感、变压器等磁性元件引起的电磁干扰

在开关电源中存在输入滤波电感、功率变压器、隔离变压器、输出滤波电感等磁性元件,隔离变压器初次级之间存在寄生电容,高频干扰信号通过寄生电容耦合到次边;功率变压器由于绕制工艺等原因,原次边耦合不理想而存在漏感,漏电感将产生电磁辐射干扰,另外功率变压器线圈绕组流过高频脉冲电流,在周围形成高频电磁场;电感线圈中流过脉动电流会产生电磁场辐射,而且在负载突切。

4.控制电路中周期性的高频脉冲信号如振荡器产生的高频脉冲信号等将产生高频高次谐波,对周围电路产生电磁干扰。

5.此外电路中还会有地环路干扰、公共阻抗耦合干扰,以及控制电源噪声干扰等。

6.开关电源中的布线设计非常重要,不合理布线将使电磁干扰通过线线之间的耦合电容和分布互感串扰或辐射到邻近导线上,从而影响其它电路的正常工作。

7.热辐射产生的电磁干扰,热辐射是以电磁波的形式进行热交换,这种电磁干扰影响其它电子元器件或电路的正常稳定工作。

展开阅读全文

篇19:自己组装主机配置清单中电脑机箱电源选择和安装方法教程

全文共 1321 字

+ 加入清单

自己组装主机配置清单电脑机箱电源选择安装方法教程

台式电脑是通过组装各种零件而成的,每个零件都有不同的作用,而且都非常的重要!今天电脑组装知识网小编要给大家讲的是关于自己组装主机配置清单中电脑机箱电源选择和安装方法教程,具体内容请看下文。

自己组装主机配置清单中电脑机箱电源选择和安装方法教程:

CPU、主板、硬盘、内存、显卡,一般都标有功耗。如:B75M-D3V主板约为7W,I3的CPU约为55W,DDR3 1600 8G内存约为3W,500G硬盘约为7W,显卡(集成)约为10W,合计约为97W。根据硬件的功耗,再加上100W左右,选择电源功率就可以了。

一、旧电脑升级硬件如何选择电源?

1、近来有很多知友准备电脑升级硬件,主要是升级内存、显卡,也有的还要升级CPU、主板,但往往忽略了电源的升级。下面给知友们一点建议:

2、可用软件检测一下电脑硬件的功耗。再加上100W左右,如果电源达到了这个功率,则可以不要升级电源,否则一定要考虑电源的升级。

二、电源功率的粗略判断、电源功率估算方法:

用+5V的最大输出电流值乘以10,就相当于电源的额定功率。如+5V=20A,其额定功率就是200W,再加上50W,就是电源大约的输出功率。

注意:上述判断方法是粗略的,仅供大家参考。

三、安装步骤

1、主板需要接电源的部件主要有:主板供电、CPU 风扇 供电、硬盘供电、独立显卡供电、以及主板跳线等。下面分别详细介绍下。

2、首先主板供电目前主板多数是24PIN接口,我们电源中也有24PIN接口,对应插入即可,该接法有防呆设计,因此一般都不会插错。

3、主板供电连接完成之后,接下来将安装好的CPU供电4PIN接口连接到对应插槽位置即可。

4、再接下来就是硬盘供电了,硬盘供电也是4PIN接口,只要对应接入硬盘接口即可。

5、如果您电脑中还安装有独立显卡的话,一般比较好的独立显卡都需要电源单独供电,比较差的独立显卡则由插入的主板处主板供电。一般需要单独供电的显卡接口也为4PIN。类似与CPU供电接口。

6、上面都是要指定对接的接口,而可以乱接的接口主要都为主板连接机箱的接口,而且目前前置音频接口,USB接口以及1394接口都采用了非常标准的一体化模块设计,永远不会插错,唯一需要注意的仅仅剩下了前置面板的 开关 、重启以及开机、硬盘 指示灯 了。

7、再说的细一点儿,在主板与机箱接线中,其中开关以及重启是不分正负级的,只要插对位置就好。而两个灯却是不可以插错的,但是如果插错也不会引起什么事故。此时如果不放心,最好的办法就是开着机箱盖,在开机状态下自己尝试各种插法,不会引起各种事故,敬请放心。

8、到这里,想必大家已经对电脑机箱电源有了一定的了解了,你们可以根据自己的需求去购买相应的电源。至于主板电源接法,其实很多都相当简单,如果说需要注意的地方也就是属于后面的主板跳线了,不过搞清楚各自对应,那也就相当简单了,另外对于还有不懂的朋友大家可以去翻阅下说明书,都有相当详细的介绍。希望可以帮助到大家。

相关知识:怎么组装台式机电脑主机?台式电脑组装教程

自己组装主机配置清单中电脑机箱电源选择和安装方法教程分享到这里就结束了,更多电脑组装教程请关注电脑组装知识网。

展开阅读全文

篇20:如何正确选择电源芯片 电源管理芯片选择技巧

全文共 2207 字

+ 加入清单

摘要:电源管理芯片选择因素是什么?电源管理芯片是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片.主要负责识别CPU供电幅值,产生相应的短矩波,推动后级电路进行功率输出。下面小编就介绍一下如何正确选择电源芯片。

【电源芯片选型】如何正确选择电源芯片 电源管理芯片的选择因素

如何正确选择电源芯片

在电路设计时,常用的电源器件无外乎两种, DC/DC 和 LDO 。

1、LDO 是一种低压差线性稳压器,或者叫低压降器件,说明它一般用于需要降压的场合,具有成本低,噪音低,静态电流小等优点。它需要的外接元件也很少,通常只需要一两个旁路电容。

LDO 线性稳压器的性能之所以能够达到这个水平,主要原因在于其中的调整管是用 P 沟道 MOSFET 。 P 沟道 MOSFET 是电压驱动的,不需要电流,所以大大降低了器件本身消耗的电流。另外, P 沟道 MOSFET 上的电压降大致等于输出电流与导通电阻的乘积。由于 MOSFET 的导通电阻很小,因而它上面的电压降非常低。

2、DC/DC 的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫 DC/DC 转换器,包括 LDO 。但是一般的说法是把直流变(到)直流由开关方式实现的器件叫DC/DC 。

DC/DC 包括升压、降压、升 / 降压和反相等电路。 DC/DC 转换器的优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随着集成度的提高,许多新型 DC/DC 转换器仅需要几只外接电感器和滤波电容器。但是,这类电源控制器的输出脉动和开关噪音较大、成本相对较高。

电源芯片如何选型

如果输入电压和输出电压很接近,最好是选用 LDO 稳压器,可达到很高的效率,最重要的是成本低。有同行牛人作的总结了适用 LDO 的应用场合:

比如需要高要求的电源噪声抑制和纹波抑制的产品,

比如 PCB 板面积小,如手机等手持电子产品,

比如电路电源不允许使用电感器,如手机等产品,

比如电源需要具有瞬时校准和输出状态自检功能,

比如要求稳压器低压降,自身功耗低的产品,

比如要求线路成本低和方案简单的产品。

如果输入电压和输出电压相差较大,或者压降较大,就要考虑用开关型的 DC/DC 了,因为 LDO 的输入电流基本上是等于输出电流的,如果压降太大,耗在 LDO 上能量太大,效率不高,所以DC/DC 很合适。 DC/DC 虽然效率高,可以输出大电流,但同时输出干扰较大,体积也相对较大,成本稍高。

总结下,升压时 一定要选 DC/DC ,而降压,是选择 DC/DC 还是 LDO ,要在成本,效率,噪声和性能上比较再做分析。

电源管理芯片的选择因素

电源管理的范畴比较广,既包括单独的电能变换 ( 主要是直流到直流,即 DC/DC) ,单独的电能分配和检测,也包括电能变换和电能管理相结合的系统。相应的,电源管理 芯片 的分类也包括这些方面,比如线性电源芯片、电压基准芯片、开关电源芯片、 LCD 驱动芯片、 LED 驱动芯片、电压检测芯片、电池充电管理芯片等。下面简要介绍一下电源管理芯片的主要类型和应用情况。

如果所设计的电路要求电源有高的噪音和纹波抑制,要求占用 PCB 板面积小 ( 如手机等手持电子产品 ) ,电路电源不允许使用电感器 ( 如手机 ) ,电源需要具有瞬时校准和输出状态自检功能,要求稳压器压降及自身功耗低 , 线路成本低且方案简单,那么线性电源是最恰当的选择。这种电源包括如下的技术:精密的电压基准,高性能、低噪音的运放,低压降调整管,低静态电流。

在小功率供电、运放负电源、 LCD/LED 驱动等场合,常应用基于电容的开关电源芯片,也就是通常所说的电荷泵 (Charge Pump) 。基于电荷泵工作原理的芯片产品很多,比如 AAT3113 。这是一种由低噪声、恒定频率的电荷泵 DC/DC 转换器构成的白光 LED 驱动芯片。 AAT3113 采用分数倍 (1.5 × ) 转换以提高效率。该器件采用并联方式驱动 4 路 LED 。输入电压范围为 2.7V~ 5.5V ,可为每路输出提供约 20mA 的电流。该器件还具备热管理系统特性,以保护任何输出引脚所出现的短路。其嵌入的软启动电路可防止启动时的电流过冲。 AAT3113 利用简单串行控制接口对芯片进行使能、关断和 32 级对数刻度亮度控制。

而基于电感的 DC/DC 芯片的应用范围最广泛,应用包括掌上电脑、相机、备用电池、便携式仪器、微型电话、电动机速度控制、显示偏置和颜色调整器等。主要的技术包括: BOOST 结构电流模式环路稳定性分析, BUCK 结构电压模式环路稳定性分析, BUCK 结构电流模式环路稳定性分析,过流、过温、过压和软启动保护功能,同步整流技术分析,基准电压技术分析。

除了基本的电源变换 芯片 ,电源管理芯片还包括以合理利用电源为目的的电源控制类芯片。如 NiH 电池智能快速充电芯片,锂离子电池充电、放电管理芯片,锂离子电池过压、过流、过温、短路保护芯片;在线路供电和备用电池之间进行切换管理的芯片, USB 电源管理芯片;电荷泵,多路 LDO 供电,加电时序控制,多种保护,电池充放电管理的复杂电源芯片等。

特别是在消费类电子方面。比如便携式 DVD 、手机、数码相机等,几乎用 1 块 -2 块电源管理芯片就能够提供复杂的多路电源,使系统的性能发挥到最佳。

展开阅读全文