PC电源的输出+5V与+3.3V的当前最优结构是什么?是DC-DC么?DC-DC可以分为实际上Buck降压式变换、Boost升压变换以及Buck-Boost升降压变换等多种结构。
通常来说,一款PC电源性能好不好,+12V、+5V与+3.3V输出的质量可以说是起到了决定性作用。PC电源的输出可以分为4种电压5组线路,分别为+12V、+5V、+3.3V、-12V以及+5V待机,其中+12V、+5V和+3.3V是主要的功率输出来源,-12V在现在已经基本用不上,更多地是为了考虑兼容性而保留,+5V待机则顾名思义是负责待机输出的,本身也不是承担大功率的工作。
通常来说,一款PC电源性能好不好,+12V、+5V与+3.3V输出的质量可以说是起到了决定性作用。PC电源的输出可以分为4种电压5组线路,分别为+12V、+5V、+3.3V、-12V以及+5V待机,其中+12V、+5V和+3.3V是主要的功率输出来源,-12V在现在已经基本用不上,更多地是为了考虑兼容性而保留,+5V待机则顾名思义是负责待机输出的,本身也不是承担大功率的工作。
通常来说消费者在购买电源的时候,会提前了解电源采用的是什么拓扑固然是一件好事,但过于迷信某种拓扑而忽略电源实际表现的话那就是有些本末倒置了,把注意力放在电源的电气参数以及实际性能上才是正确的做法。
PC机中的电源拓扑有哪些,我们先来了解一下什么是双管正激拓扑,双管正激拓扑之所以强调“双管”,是因为其实基于单管正激拓扑发展而来的,前者的电路中包含2个MosFET,后者只有1个。
在我们经常使用的PC机中的电源中,你知道它的电源架构什么拓扑么?例如下图中的海盗船AX850 Titanium电源就是“主动式PFC+全桥LLC谐振+同步整流+DC to DC”架构。
对于PC电源来说,通常会提到“同步整流”和“肖特基整流”两个结构,而这两个整流结构也是目前PC电源的主流,而且用“平分秋色”来形容他们的市场份额也是非常恰当的。
对于PC电源来说,通常会提到“同步整流”和“肖特基整流”两个结构,而这两个整流结构也是目前PC电源的主流,而且用“平分秋色”来形容他们的市场份额也是非常恰当的。
通常情况下对于爱倒腾的小伙伴肯定知道在PC电源的上通常会提到“同步整流”和“肖特基整流”两个结构,而这两个整流结构也是目前PC电源的主流,而且用“平分秋色”来形容他们的市场份额也是非常恰当的。
通常来说由于EMI还会延导线传播,因此其还会从电源内部沿着电源线进入电网,从而影响电网中其它电子设备的工作,PC电源中EMI滤波电路本质上是一个低通滤波器,它可以滤除输入市电中的高频杂波,只让纯净50Hz的交流电进入后续的整流调压电路当中。
通常对于追求效率的电源来说,NTC热敏电阻几瓦的损耗始终会降低电源的转换效率,而且对于关机后在短时间内再次开机的情况,如果没有继电器,处于高温下的NTC热敏电阻将无法发挥正常作用,因此继电器与NTC在高端电源中往往是配套使用,以达到“鱼与熊掌得兼”的效果。
通常对于硬件大牛来说肯定都知道板卡产品的供电电路上都有着各种输入和输出滤波元件,一般是由电容和电感组成,为的就是给CPU以及GPU提供稳定和纯净电流。
近日,全球能效管理专家施耐德电气宣布为中核集团三门核电有限公司(以下简称三门核电)二期工程3、4 号机组提供以ATV1200 10KV中压变频器产品为核心的能效解决方案,实现了施耐德电气中压
在高速电路板设计过程中,电磁兼容性设计是一个重点,也是难点。本文从层数设计和层的布局两方面论述了如何减少耦合源传播途径等方面减少传导耦合与辐射耦合所引起的电磁干扰,提高电磁兼容性。 1 绪论 电子产品很多可靠性和稳定性的问题是有电磁兼容性设计
在开关电源的设计中电感的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流,绕线电阻,机械尺寸等等。本文专注于解释:电感上的DC电流效应。这也会为选择合适的电感提供必要的信息。 理解电感的功能 电感常常被理解为开关电