你了解电源吗?电源知识不完全手册
而实际使用中,我们也会见到肖特基二极管和MOSFET管同时使用的情况,因此我们也把这样的整流设计叫做"半同步整流"。其主要目的,就是为了节省成本,因为肖特基二极管相对要更便宜一些。
同步整流MOSFET整流管
另外,电源有个-12V输出电路,而-12V的产生,主要由于使用传统二极管的原因,并且因为在-12V这一路我们不需要过重的负载(通常电流小于1A)。5VSB是在电源关闭状态下的仍在通电的输电路,并且拥有一个完全独立的变压器,因此我们也称其为,"待机电路"。而剩下输出的主输出(+12V、5V、3.3V)则将会进一步的稳压调节。这部分的调压方式将会有三种:组调节(Group regulation)、独立调节(Independent regulation)和DC-DC模块调节(DC-DC conversion),完成进一步稳压调节过滤。而下面我们就来逐一的介绍一下。
组调节(Group regulation)
"组调节"经常被用于输出能力较低或者比较廉价的电源当中。当然,我们可以通过计算电源二次侧的电感线圈使用个数,来快速判断电源是否是"组调节"。如果你发现只有两个电感,那么就是"组调节"。个头稍大的电感用于12V和5V输出,另一个较小的用于3.3V输出。+12V和5V的调压是同时进行,并且通过同一个电压反馈控制器控制。
组调节(Group regulation)
不过,如果12V和5V线路负载的不平衡的话,同时输出+12V和5V来说,就很容易出现问题(如果12V负载高,5V负载低,那么调压控制就会调高12V电压,那么同时输出的5V,也会被调压控制器也会调高,因此5V电压就会偏高,甚至会超出规范)。因此在交叉负载的测试中,通过"组调压"的5V电压则经常会超过+/-5%的标准。而在"组调压"中3.3V则是通过在12V或5V输出后的一个磁放大线圈进行调压。
独立调节(Independent regulation)
"独立调节",通常被使用大功率和高性能电源上,不过成本相对较高些。在这样的独立调压控制器中,所有的输出的直流电电压都会被单独进行调整,而在电压负载不平衡时,则不会出现个输电电压突升或者骤降的情况出现。
独立调节(Independent regulation)
电源+12V电路通过主调压器调整,而5V和3.3V则通过磁放大线圈调整。并且你同样可以通关过计算二次侧的磁线圈,鉴别电源是否使用了"独立调压",而通常情况下,独立调压电源在二次侧会使用3个电感线圈。
稳压调节:DC-DC模块调节
不过现在很多电源制造厂,都开始使用Buck电路对小功率输出的输电路进行压降转换,其实这就是我们在比较高端的电源产品中比较常见的调压方式——"DC-DC调压模块"。
DC-DC模块调节(DC-DC conversion)
过程是这样,5V和3.3V直接有12V降压生成,这样可以再交叉负载中,有着很不错的效率。不过这里,我们需要指出的是,DC-DC调压模块,其实也是独立调压方式的一种。
这样的情况也是DC-DC模块
另外,在滤波整流之后的环型磁线圈,不仅参与到电压的矫正,还会起到更好的滤波作用,更好的一直电流的输出纹波。然而,在一些利用LLC谐振电路拓扑的电源中,通常我们则不会在二次侧(+12V输出)看到这样的环型磁线圈,而如果有的话,那么它仅仅起到了过滤的作用。
电源规范认证有何用
Intel有一套自己的电源规范,也就是我们通常听到的ATX 2.2、ATX2.31……等等。实际上,"ATX"是 Advanced Technology Extended的简写,是Intel对于之前AT主板市场的一种规范形式。而"ATX电源",则是指符合ATX主板规范,适用于ATX主板的开关电源。
intel ATX 2.31电源规范
ATX规范的首次推出是在1995年年底,并且定义三类供电接头:4Pin Molex接口(现在俗称为D型口)、4Pin软驱接口,以及20Pin Molex接口(主板主电源接口)。并且在ATX规范中,要求开关电源需要提供5V和3.3V这两路供电,因为当时大多数的电子厂商都需要这两路提供供电需求,而12V则往往被用于风扇和外接设备使用。这套最初的ATX规范,从1995年一直沿用到2000年。
而从2000年至今,intel的ATX规范已经颁布了多次修干版本,最新的一次修订是在2007年发布的ATX 2.31版。与先前的一个2.2版相比,主要的区别是,推荐最低效率增长中80%,不在要求12V有很好的低负载能力。并且取消过流限制(每路240VA),鼓励单路12V电流超过每路20A。
然而最后一条通常会被许多电源制造厂忽略掉,因为这些厂商将OCP(过流保护器)的出发点设定,会远高于20A的规定。
什么是EPS电源规范?
除了ATX规范之外,对于一些高端电源,尤其是一些高瓦数电源,我们还会听
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