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选择购买计算机电源的技巧PC电源在使用时,有可能被接错或短路,还有电源自身也有可能出现故障导致输出电压不正常,接下来情况下为了防止或减少严重的后果,电源要能够停止工作,这能够电源的保护功能。所以,在电源的设计制造中,安全规格是非常非常重要的一环。电源的保护有两个方面,一是防止烧毁别的配件,还有要保护自身不受损坏。电源对外部的保护主要是过压和欠压保护,也可以说当电源的输出电压偏高或偏低到不正常时,电源就要停止工作。这对整机非常非常重要,因为所有昂贵的部件,比如CPU、硬盘等都是非常脆弱的,很简单因为过高的电压而烧坏。为了防止出现接下来情况,就得对电源的每路输出电压监控。电源设计师的做法是通过采样电路对输出电压进行采样,采样回来的信号通过一个非常器后接到控制部分。一旦输出电压异常,采样信号即时反映出来,通知控制部分关机。接下来能够有效地保护主板、CPU、内存、硬盘、光驱等贵重部件。电源是不是具备快速的过压保护对于整机来说非常非常重要。为了防止电流过大造成烧毁,电源都设置有保险丝。保险丝的主要工作,能够当电流突然过大时,保险丝先行烧毁,只要更换保险丝就能继续使用该电源,所以保险丝的安置方式非常非常重要,必需设计成可更换式,现在有多数厂家为了节约成本,用保险丝直接焊在电源的PCB(印刷电路板)上,保险丝一旦烧毁,整颗电源就一起报废。好的电源多采取防火材质的PCB,消费者在购买电源时,能够透过散热孔仔细找一下这种电源的PCB是不是使用防火材质。那么使用编号94V0的防火材质,能够耐105度的高温。至于采取94V1的防火材质,能够忍耐的温度就更高了。还有在电源每个零件外面必需加上热收缩膜进行保护,防止电子零件因为水分或是灰尘造成短路。可能没有,很简单出现故障。有些名牌厂家为了确保不发生过压的问题,采取两组独立的过压保护电路,甚至有的为采取三重过压保护。好好学习点评:上面二点牵涉到对内部结构的认识,普普通通消费者是难以做到的,就得事先在网上多方查阅测试资料,或直接上论坛提问。还有还建议关注高压滤波电路及相应的电容,注意电容的规格和空间,那么来说350W或400W要用到1000μF以上,450W就必须要用1200μF的空间才能够达到电源的基本需要线材和散热孔,电源所使用的线材粗细,与它的耐用度有很大的关系。较细的线材,长时间使用,常常会因过热而烧毁。还有电源外壳上面或多或少都有散热孔,电源在工作的过程中,温度会不断升高,除了通过电源内附的风扇散热外,散热孔也是加大空气对流的重要设施。原则上电源的散热孔面积要越大越好,但是要注意散热孔的位置,位置放对才能使电源内部的热气及早排出。五、吸风口、出风口的设计电源的外壳上有很多孔隙,机箱内的热空气能够根据这些孔隙进入电源根据而排到外面。那么电源的进气部分在输出线侧,接下来设计的电源那么能够直接吸收5寸驱动器附近的热空气,但机箱的内部结构决定了可不能够顺利吸收机箱内板卡产生的热空气。还有接下来设计的另一个疑问是进气孔到排风扇之间正好是电源的内线圈、电容密布的部分气流会受到很大的阻碍,进而根据根本上影响了电源吸排机箱内热空气的能力。但接下来设计有一个明显的好处,能够根据外部吸收的空气会直接流经散热片,能够提高散热片的散热效果。对于以上疑问,多数厂商在很多的基础之上做了改进,在电源的底部增开了栅孔,且面积很大。通过栅孔能够直接吸收板卡产生的热空气,完全不受机箱结构的限制,其吸气能力明显汇款单增强。另个,接下来设计的电源的内部风道也很流畅,根据进气的栅孔到排风扇的空间完全敞开。出风口的设计对空气流量有很大影响。那么电源的出风口的栅条较宽,对空气的流动带着较大的阻碍,而有的电源则采取稀疏的钢网,在保证安全的前提下进一步减小了对空气的阻碍。硬件的耗电量与日俱增,AMD和Intel也在不断推出旗舰级别的处理器,接下来一来,PC机对电力的需要就尤为迫切了。电源是PC机正常运行的枢纽,其质量的优劣对计算机系统拥有很大的影响,也许我们能够体会到,网友们在日常装机的时候,都非常注重CPU处理器、主板、显卡、显示器等部件。但是,可能选购了质量较差的电源就会直接关系到系统的稳定性、硬件的使用寿命,因小失大岂不懊恼?虽然技术的发展能够下降CPU的功率,但高速硬盘、高档显卡的出现使一部分电源难以负荷,接下来一来就对网民带着很多麻烦。由此说来,有人都不能够对电源掉以轻心,但是改如何选择呢?一、电源重量通过重量往往能观察出电源是不是符合规格,那么来说:好的电源外壳那么都使用优质钢材,材质好、质厚,所以较重的电源,材质都较好。电源内部的零件,比如变压器、散热片等,一样重的非常好。好电源使用的散热片应为铝制甚至铜制的散热片,而且体积越大散热效果越好。那么散热片都做成梳状,齿都深、分得越开、厚度越大,散热效果越好。基本上,我们很难在不拆开电源的情况下看清散热片,所以直观的做法能够根据重量上去判断了。好的电源,那么会增加多数元件,以提高安全系数,所以重量自然会有所增加。劣质电源则会省掉多数电容和线圈,重量就非常轻。二、变压器电源的主要部位是变压器,简单的判断做法是看变压器的大小。那么变压器的位置是在两片散热片其中,根据常理判断,250W电源的变压器线圈内径不应小于28MM,300W的电源不得小于33MM,能够用一根直尺在外部测量其长度,就能够知道其用料实不实在。电流通过变压器之后,通过整流输出线圈输出。在电流输出端,能够观察整流输出线圈,多半厂商使用代号为10262和130626两种,250W电源的整流输出线圈不应低于10262的整流输出线圈。300W的电源的整流输出线圈不应低于130626的整流输出线圈。在电源中直立电容的旁边,会有一个黑色的桥式整流器,有的则是使用4个二级管代替。就稳定性而言,桥式整流器的电源的稳定性。三、风扇风扇在电源工作过程中,对于配置的散热起着重要的作用。散执片只是用热量散发到空气中,可能热空气不能够及时排散,散热效果必用大打折扣。风扇的安排对散热能力起决定作用。很多ATX2.01版本以上的PC电源的风扇都是采取向外抽风方式散热,接下来能够保证电源内的热量能及时排出,避免热量在电源及机箱内积聚,也能够避免在工作时外部灰尘由电源进入机箱。那么的PC电源会用的风扇有两种规格:油封轴承(SleeveBearing)和滚珠轴承(BallBearing),前者非常安静,但后者的寿命较长,当然如果是使用磁悬浮风扇就更棒了!还有,有的优质电源会采取双风扇设计,比如在进风口加装了一台8公分风扇,使空气流动速度加快。但是采取双风扇设计,有一个缺点:能够会使电源内部受热量加大、带着噪音。对此有的厂商会采取高灵敏度温控低音风扇,风扇所带热敏二极管可根据机箱和电源内的不相同温度来调节风扇的转速,二是加大进风口的进风,使电源入口风扇与出口风扇以不相同速度运转,保证电源内部自身产生的热空气和由机箱内抽入的热空气都及时排出。而且,风扇在单位时间内能带动的空气流量对散热效果有直接关系,没有专门仪器这一点很难考量,所以那么都把疑问简单为风扇的转速,进而变为功率并换算为电流。那么说,额定电流成为选购的重要指标,在相同的电压下,电流越大风扇功率越高,风力越强,这也是我们的选购时唯一的判断标准。以那么电源使用的8厘米12V直流风扇为例,其额定电流那么在0.12~0.18A之间。好好学习点评:建议关注12CM风扇,因为这类产品的静音型替代品也非常多,今后感觉噪音不爽能够自行更换。比较8CM风扇来说,12CM更为安静。四、安全规格PC电源在使用时,有可能被接错或短路,还有电源自身也有可能出现故障导致输出电压不正常,接下来情况下为了防止或减少严重的后果,电源要能够停止工作,这能够电源的保护功能。所以,在电源的设计制造中,安全规格是非常非常重要的一环。电源的保护有两个方面,一是防止烧毁别的配件,还有要保护自身不受损坏。电源对外部的保护主要是过压和欠压保护,也可以说当电源的输出电压偏高或偏低到不正常时,电源就要停止工作。这对整机非常非常重要,因为所有昂贵的部件,比如CPU、硬盘等都是非常脆弱的,很简单因为过高的电压而烧坏。为了防止出现接下来情况,就得对电源的每路输出电压监控。电源设计师的做法是通过采样电路对输出电压进行采样,采样回来的信号通过一个非常器后接到控制部分。一旦输出电压异常,采样信号即时反映出来,通知控制部分关机。接下来能够有效地保护主板、CPU、内存、硬盘、光驱等贵重部件。电源是不是具备快速的过压保护对于整机来说非常非常重要。为了防止电流过大造成烧毁,电源都设置有保险丝。保险丝的主要工作,能够当电流突然过大时,保险丝先行烧毁,只要更换保险丝就能继续使用该电源,所以保险丝的安置方式非常非常重要,必需设计成可更换式,现在有多数厂家为了节约成本,用保险丝直接焊在电源的PCB(印刷电路板)上,保险丝一旦烧毁,整颗电源就一起报废。好的电源多采取防火材质的PCB,消费者在购买电源时,能够透过散热孔仔细找一下这种电源的PCB是不是使用防火材质。那么使用编号94V0的防火材质,能够耐105度的高温。至于采取94V1的防火材质,能够忍耐的温度就更高了。还有在电源每个零件外面必需加上热收缩膜进行保护,防止电子零件因为水分或是灰尘造成短路。可能没有,很简单出现故障。有些名牌厂家为了确保不发生过压的问题,采取两组独立的过压保护电路,甚至有的为采取三重过压保护。好好学习点评:上面二点牵涉到对内部结构的认识,普普通通消费者是难以做到的,就得事先在网上多方查阅测试资料,或直接上论坛提问。还有还建议关注高压滤波电路及相应的电容,注意电容的规格和空间,那么来说350W或400W要用到1000μF以上,450W就必须要用1200μF的空间才能够达到电源的基本需要线材和散热孔,电源所使用的线材粗细,与它的耐用度有很大的关系。较细的线材,长时间使用,常常会因过热而烧毁。还有电源外壳上面或多或少都有散热孔,电源在工作的过程中,温度会不断升高,除了通过电源内附的风扇散热外,散热孔也是加大空气对流的重要设施。原则上电源的散热孔面积要越大越好,但是要注意散热孔的位置,位置放对才能使电源内部的热气及早排出。五、吸风口、出风口的设计电源的外壳上有很多孔隙,机箱内的热空气能够根据这些孔隙进入电源根据而排到外面。那么电源的进气部分在输出线侧,接下来设计的电源那么能够直接吸收5寸驱动器附近的热空气,但机箱的内部结构决定了可不能够顺利吸收机箱内板卡产生的热空气。还有接下来设计的另一个疑问是进气孔到排风扇之间正好是电源的内线圈、电容密布的部分气流会受到很大的阻碍,进而根据根本上影响了电源吸排机箱内热空气的能力。但接下来设计有一个明显的好处,能够根据外部吸收的空气会直接流经散热片,能够提高散热片的散热效果。对于以上疑问,多数厂商在很多的基础之上做了改进,在电源的底部增开了栅孔,且面积很大。通过栅孔能够直接吸收板卡产生的热空气,完全不受机箱结构的限制,其吸气能力明显汇款单增强。另个,接下来设计的电源的内部风道也很流畅,根据进气的栅孔到排风扇的空间完全敞开。出风口的设计对空气流量有很大影响。那么电源的出风口的栅条较宽,对空气的流动带着较大的阻碍,而有的电源则采取稀疏的钢网,在保证安全的前提下进一步减小了对空气的阻碍。
本文标题:选择购买计算机电源的技巧
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