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当然这不是说单路就一定比多路要强。只不过单路对于一般人来说遇到的问题会相对少一些。多路电源只要是掌握那一路供电是分配到那一路12V,然后合理分配负载。那么分多路也就是照顾安规罢了。
至于具体怎么分配,不同的厂商不同的方案有不同的方法。通常来说有四路供电可分配到多路12V上,CPU,广东电源适配器哪家好,PCI-E显卡,硬盘,广东电源适配器哪家好,主板24P。以较常见的双路电源为例,一般情况下CPU和PCI-E显卡供电不会在一路,广东电源适配器哪家好。而硬盘和主板24P则会根据不同的方案分配到不同的分路上。如果找不到相关资料,那余量留大点就OK。深圳电源适配器,批发电源适配器,出口欧美多个国家,电源适配器散热快,充电快速,可定做,产品有CCC!广东电源适配器哪家好
充电头,我们也叫它“充电器”,手机或者平板等手持设备使用的充电头(比如5V1A或者5V2A)大多都是一个普通的USB电源适配器,输出是USB接口而已(主要是稳压电源、提供稳定工作电压和足够的电流)加上必要的过流、限压、短路保护等控制电路构成,起到提供电压和电流的功能,真正给电池充电时,是由设备上的控制电路去调节的。所以,我们也称呼为“USB电源适配器”。
其实真正的充电器与适配器是有区别的。充电器,通常指的是一种将交流电转换为低压直流电的设备,它内部包括了恒流、恒压,涓流等满足充电特征的控制电路。它一般是给电池直接充电,不通过任何中介设备和装置。充电器的流程是:恒流-恒压-涓流,三阶式智能充电。充电过程中的三段式充电理论则可以大大提高电池的充电效率,缩短充电时间,并能有效延长电池寿命。三段式充电采用先恒流充电,再恒压充电,采用浮充进行维护充电。
从电路上来说,电源适配器只提供电压、电流功能,满足设备的驱动,起到供电作用,不能直接给电池充电。而充电器的电路多出了对电池充电管理,可以直接给电池充电。
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电源适配器在使用时,有可能被接错或短路,另外电源自身也有可能出现故障导致输出电压不正常,因此,在电源的设计制造中,安全规格是非常重要的一环。电源的保护有两个方面,一是防止烧毁其他配件,另外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,也就是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。这对整机非常重要,因为所有昂贵的部件,比如CPU、硬盘等都是比较脆弱的,很容易由于过高的电压而烧坏。
为了防止出现这种情况,需要对电源的每路输出电压监控。电源设计师的办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比较器后接到控制部分。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。这样可以有效地保护主板、CPU、内存、硬盘、光驱等贵重部件。电源是否具备快速的过压保护对于整机来说非常重要。为了防止电流过大造成烧毁,电源都设置有保险丝。
对外部的抗干扰能力,对雷击可采用氧化锌压敏电阻与气体放电管等的组合方法来解决。对于静电放电,采用TVS管及相应的接地保护,加大小信号电路与机壳等的距离,或选用具有抗静电干扰的器件来解决。减小电源适配器的内部干扰,应从以下几个方面入手:注意数字电路与模拟电路单点接地,大电流电路与小电流特别是电流、电压取样电路的单点接地,以减小共阻干扰、减小地环的影响;布线时注意相邻线间的间距及信号性质,避免产生串扰;减小地线阻抗;减小高压大电流线路特别是变压器原边与开关管、电源滤波电容电路所包围的面积;减小输出整流电路及续流二极管电路与直流滤波电路所包围的面积;减小变压器的漏电感、滤波电容的分布电容;采用谐振频率高的滤波电容器等。
在传播途径方面,适当的增加高抗干扰能力的TUS及高频电容、铁氧体磁珠等元器件,以提高小信号电路的抗干扰能力;与机壳距离较近的小信号电路,应加适当的绝缘耐压处理等;功率器件的散热器、主变压器的电磁屏蔽层要适当接地;各控制单元间的大面积接地用接地板屏蔽;在整流器的机架上,要考虑各整流器间电磁耦合、整机地线布置等,以改善电源适配器内部工作的稳定性。深圳新赛电源是国家高新技术企业。
总的来说,买来一个电源首先看12V就对了,只要12V额定输出大于你CPU+显卡的比较大功率就说明这个电源能带动你的电脑。不过这也只能说明能带动,其他一些指标也是很重要的。
铭牌上还有一点要注意,就是比较大输出功率和额定输出功率。额定输出功率(或者叫实续负载,意为实际持续负载)指的是在这个功率以内完全能够正常工作没问题。比较大输出功率指的是这一路短时间能达到的比较大功率。如果你的电源写的是额定输出或者实续负载又是个大牌,那在这个数值内是没有问题的。如果是写的比较大输出或者MAX的话那应该留出更多的富裕。
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电源适配器是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换设备,一般由外壳、电源变压器和整流电路组成,按其输出类型可分为交流输出型和直流输出型;按连接方式可分为插墙式和桌面式。
电源适配器在消费类电子产品中应用非常非常广地,提供的输出功率大多数都在100瓦以内,市场需求迅速增长。如电动自行车电池充电器、小尺寸液晶电视、笔记本电脑、打印机、DVD播放器和机顶盒等都有应用。早期的电源适配器大都选用线性变压器,随着消费类电子产品对电源适配器有高效率、宽输入电压范围的要求,以及铜、铁和人力成本的增加,这类电源适配器里面原来的线性变压器大都逐渐被开关电源取代。
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平衡电压电流。
电源类型:电源通常分为恒压源与恒流源。转换器的基础设计倾向于恒压源,输出电压恒定,能在标称电流范围内工作,如20A的转换器可以在0-20A范围内稳定输出。电流的增减只会略微影响转换器的工作温度,而非导致损坏,比如使用20A的转换器驱动10A的灯泡不会使其烧毁。
LED驱动器:LED驱动器普遍采用恒流源,因为LED对电流的敏感度极高,电流的变化会直接影响亮度、温度和光衰。一旦电流超过极限,便可能导致烧毁。大部分LED灯配备恒流源,大功率灯采用恒流驱动,小功率则通过电阻分压实现恒流。以前,从10A转换器换成20A,并不会显著增加耗电量。事实上,10A和20A的线路结构类似,转换器本身的能耗变化不大。
转换器效率:市面上的转换器效率通常在85%-93%之间。效率高意味着损耗小,发热低。影响效率的因素包括开关MOS管、电感以及输入输出电压差。负载的轻重、MOS管的内阻和结电容、驱动电流以及波形质量等因素也会影响效率。
电感对效率的影响:从行业角度来看,铁硅铝磁芯EE的效率通常最高,相比之下,EI等磁芯效率稍逊。输入电压的增加会缩短MOS管的导通时间,导致峰值电流增大,从而增加发热。因此,如果在高压环境下,选择转换器时需要考虑功率的适当提升。
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