浅谈电源小知识

最新更新时间:2011-04-10来源: 互联网关键字:电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 组装机器不仅能根据自己的喜好来设定自己的需要,更能将各种资源整合到最大化,无论在金钱上还是享受上都无可厚非的是一种很好的选择,但是很多时候自身对电脑配件的了解不够了解,可能会造成不必要的损失。今天在这里就跟大家浅谈一下电源的小知识,希望能给您的购机带来一些帮助。

  当今大部分DIY爱好者对CPU、显卡、主板等这些能够影响到主机性能的硬件比较关心,而对于电源则略为忽视,部分人还停留在只要功率够了就行的地步。但作为整机动力的源泉,电源的稳定性绝对不容忽视。今天,我们为您带来一些对于电源散热的浅显分析,介绍一下温度对于电源的影响。

电源结构

  一个电源主要由外壳、电路板(板上带有各种电子元件)、电源插座以及风扇组成。其主要工作就是将高压交流电转换成低压直流电来适应硬件的供电需求。由于技术限制和电子元件自身对电流的阻碍,转换过程中会有一部分能量变为热能。高温会影响电子元件的精确度、稳定度还有各种电子零件的阻值、容值、感值等,严重时甚至会造成电子零件损坏,从而影响电源正常工作。

后斜吹电源结构

  正是因为温度对于电源工作的影响,因此散热措施是必须要采取的。时下主流电源产品都是采用风冷式散热,而风冷散热又分为排风式、大风车式、前排后吹式等多种形式,下面我们来了解一下不同散热方式的工作原理及优缺点。

大风车散热

排风式散热

前排后吹式散热

  排风式散热由一个8cm规格风扇将机箱和电源内部的热量带到机箱外,散热方式直接。这样的设计技术成熟,并且能够给电源内其他电子元件留有大量空间,不过由于风扇位于电源外部,并且尺寸较小,因此需要较高的转速进行散热,所以噪音比较大。

  采用大风车散热的电源一般是用一个底部的12cm风扇吸风,将进气口周围空气吹向电源内部元器件,通过电源内部产生的压力将热量挤压出去。采用大风车散热的电源风扇转速低,因此噪音比较低,但容易形成散热死角或将热量堆积到电路板底部造成电源内部散热不均。

后斜吹结构散热

  前排后吹使用两个平行对流的风扇,将机箱内的热空气通过后面一个风扇吸入,流经电源内部再由前面风扇排出机箱外。这样的设计散热性能出色,但工作噪音很大,而且电源体积较其它散热结构电源要大一些。

热管散热

新兴散热方式和结论

  之前我们所看到的都是目前主流电源所广泛采用的散热技术,但随着技术不断地创新,一些新兴的散热方式也应用到了电源散热里面。

热管+风冷式双重散热

  提出这一概念的是在散热器界大家耳熟能详的厂商——超频三,后斜吹结构电源均衡利用了机箱的风道气流(避免以往产品将CPU散出的热气吸入电源),通过后斜吹方式形成直流,并且散热范围覆盖到了高发热部件,避免了PCB面板热量的堆积(主流大风车风扇散热方式的该弊端)。另外,内置热管配合低转速的静音风扇,提高了电源输出的稳定性。

其实除去散热的设计问题,还有以下几点影响着电源的散热:

  1.电源转换效率:电源转换效率是指电源的输入功率与输出功率的比值。若一个电源的转换效率只有70%,其余30%就有时被转换成热量。若提高到80%后就又减少了10%的热量,这样能使温度下降5-10度。而电源的工作环境如果提高10度,寿命就会减少一半。所以说提高电源的转换效率就无形中延长了电源的寿命。

  2.电路板布局:电路板是所有电子零件的载体。电子元件按照一定的顺序排列在电路板上。如果电路板布局设计不合理,留有散热死角。

  3.散热片的材质:不同材质,做成不同形状的散热片对电源的散热会起到不同的效果,散热片的材料按传导性来分:银>铜>金>铝>铁>铝合金,越为靠前,导热性能就越好。

  总结:看到这里我想大家都已经明白了,解决散热主要还是得从源头下手,也就是电源本身的转换效率,效率高了,发热也就小了,这也符合当前倡导节能环保的大趋势。现在市场上己有转换效率达到90%的电源出售,但售价太高,一般玩家还不能接受。不过随着制造技术发展,相信低碳环保电源逐渐会得到普及。最后提醒大家,选择电源的时候一定要注意安全标示哦~

关键字:电源 编辑:冰封 引用地址:浅谈电源小知识

上一篇:岸电电源
下一篇:UPS电源专用滤波器介绍

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:14

德州仪器推出针对服务器与DC/DC 电源系统的4A 高速MOSFET 驱动器
8引脚电源栅极驱动器以每相位40A电流在7V至8V电压范围内实现业界最高效率 2006 年 7 月 20 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款针对 N 通道互补驱动功率 MOSFET 的 4A 高速同步驱动器。该款 2MHz 驱动器简化了大电流单相与多相应用中的电源设计,如电压稳压器模块 (VRM) 设计、笔记本电脑、带有二次侧同步整流器的隔离式电源以及对效率要求极高的 DC/DC 转换器等。更多详情,敬请参见: www.ti.com.cn/ tps28225 。 TI 的 TPS28225 驱动器以 4.5V 至 8.8V 电压控制 MOSFET 栅极,
[新品]
阳光电源印度市场太阳能逆变器出货量破1GW大关
主流光伏逆变器供应商阳光电源在2010年进入印度市场后,于日前取得了该市场内太阳能逆变器出货总量1GW的成就。 阳光电源在该市场内的古尔冈、孟买和班加罗尔等地设有办事处,并曾宣布在2017年底前完成印度市场逾2GW的光伏逆变器供应量。 阳光电源印度总监Luke Lu表示:“我们的成就是基于针对不同应用进行科学设计的产品理念而实现的,这就意味着公司将根据客户不同的需求进行不同产品和解决方案的开发。印度是全球最重要的光伏市场之一。阳光电源将继续开发先进的产品、提高自身能力,以更好地为印度市场上的合作伙伴提供服务。” 阳光电源自成立以来,已在全球市场上完成了逾38GW逆变器设备的交付。 公司近期与日本贸易公司汤浅商事株式会社(YUASA
[新能源]
在分布式电源系统中采用集成DC-DC转换器节省空间、缩短研发时间
   引言   通过使用单个大功率、隔离型DC-DC模块将48V电压转换成一个中等 电源 ,如12V或更低电压,可以获得较好的系统性能。将这一中等电压再转换到系统负载所要求的具体电压。这样的电压转换可以通过非隔离、负载点 电源 实现,如图1右侧框图所示。对于第二级电源转换,集成开关稳压器是非常理想的选择,因为输入电压(≤ 12V)和输出电流( 10A)相对较低。 图1. 与电信单板上传统的分布电源架构(左边)相比,集成 开关调节器 (右边)具有更高效率和可靠性,能够加快设计进程、缩小电路板面积。    采用集成开关调节器的优势   电子行业的很多领域,包括电源电子行业,其共同目标是集成系统元件,以降低总体成本、
[电源管理]
在分布式<font color='red'>电源</font>系统中采用集成DC-DC转换器节省空间、缩短研发时间
开关电源中几种过流保护方式的比较
摘要:在输出短路或过载时对电源或负载进行的保护,即为过电流保护,简称过流保护。介绍了过流保护的几种型式,如フ字型、恒流型、恒功率型等,并进行了比较。 关键词:过流保护;检测;比较 引言 电源作为一切电子产品的供电设备,除了性能要满足供电产品的要求外,其自身的保护措施也非常重要,如过压、过流、过热保护等。一旦电子产品出现故障时,如电子产品输入侧短路或输出侧开路时,则电源必须关闭其输出电压,才能保护功率MOSFET和输出侧设备等不被烧毁,否则可能引起电子产品的进一步损坏,甚至引起操作人员的触电及火灾等现象,因此,开关电源的过流保护功能一定要完善。 1 开关电源中常用的过流保护方式 过电流保护有多种形式,如图1所示,可
[应用]
Powerbox推出在强磁场环境的应用无芯电源转换技术
Powerbox 40多年以来在给高要求的应用提供最佳的解决方案在领域里一直处于领导地位,现推出一种无芯电源技术,该技术在医疗电源和工业设备应用中已经得到运用,比如在高磁场环境如磁共振成像或粒子加速器等。为了优化效率和调整电压,使用最新技术的高频拓扑开关并配备特殊固件的数字控制,Powerbox 的GB350 降压转换器模块,它的材质结构可以让它暴露在2到4T的高辐射磁场环境中仍然能安全工作,这是此类型电源模块中第一个可以实现此功能的。GB350提供350W的输出功率,在要求更高功率时可以并联使用从而降低EMI。 医疗和工业应用,如磁共振成像(MRI)和粒子加速器(PA)产生高磁场诱导的RF能量,当研究和工业上若要成像或者粒子加速
[电源管理]
Powerbox推出在强磁场环境的应用无芯<font color='red'>电源</font>转换技术
基于NCL30001的LED区域照明电源
有些区域照明应用场合要求提供带输入功率因数校正的隔离型稳压输出电压。这些应用通常采用两段式的电源转换架构,其中的升压功率因数校正(PFC)将交流输入线路电压转换及预稳压为直流400 V电压,然后提供电压给可以是任何适当拓扑结构的常规直流-直流(DC-DC)转换器(功率不超过150 W的应用中通常是反激转换器)。 我们能够采用一种更简单的方法来改进这种传统的两段式转换架构,使其成为一种集成功率因数校正和主转换器(即DC-DC转换器)的单段式架构。这种单段式架构提供具备显著的应用优势,因为无需使用大尺寸的升压电感、高压MOSFET、功率整流器和大电容。当然,这种单段式架构会带来某些方面的一些性能折衷,但却是一种高能效及高性价比的
[电源管理]
基于NCL30001的LED区域照明<font color='red'>电源</font>
双路输出低压差电压调整器TPS767D301及其应用
引言 自从美国TI公司推出通用可编程DSP芯片以来,DSP技术得到了突飞猛进的发展,但DSP的电源设计始终是DSP应用系统设计的一个重要的组成部分,TI公司的DSP家族一般要求有独立的内核电源和IO电源,由于DSP在系统中要承担大量的实时数据计算、因为在其CPU内部,部件的频率开关转换会使系统功耗大大增加,所以,降低DSP内部CPU供电电压无疑是降低系统功耗最有效的方法之一 。如TMS320F2812 DSP的核电压为1.9V,IO电压为3.3V;因此,传统的线性稳压器(如78XX系列)已经不能满足要求,面对这些要求,TI公司推出了一些双路低压差电源调整器,即Low Drop Regulator,其中TPS767D301是其
[应用]
Dialog成为赛灵思SoC和FPGA领先电源管理合作伙伴
Dialog半导体公司 (德国证券交易所交易代码: DLG )日前宣布,成为领先FPGA、SoC和3D IC供应商赛灵思的关键电源管理合作伙伴。通过与赛灵思合作,Dialog将充分发挥其在开发针对下一代传感器处理、网络连接和汽车应用的高效、可扩展电源管理解决方案的丰富经验。Dialog为赛灵思 Zynq®-7000 SoC、 Zynq UltraScale+ ™ MPSoC 和 Spartan®-7 FPGA 平台提供完整的电源管理解决方案组合。 这次合作将带来结合了两家公司器件的高效、成本优化的解决方案。 DA9063 电源管理IC(PMIC)和 DA9213 子-PMIC可满足Zynq UltraScale+ MPS
[嵌入式]
Dialog成为赛灵思SoC和FPGA领先<font color='red'>电源</font>管理合作伙伴
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved