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开机延时
在P4 CPU被广泛使用后,由于其功率较大,要求电流输入标准也较高,因此其后的电源都会被设计具有开机延时功能。这项技术的意义在于,在电源接通之初到提供稳定的输出必然需要一定时间的稳定周期,在这个周期中电压的稳定度很难保证,所以电源设计者让电源延时100-500毫秒,等电源稳定后再向电脑提供高质量的电源。这样,不但对整套计算机系统的稳定有着明显的效果,更为今后CPU供电方式指明了方向。
功率因数校正(Power Factor Correction,简称PFC)
功率因数指的是有效功率与总耗电量(视在功率)之间的关系,也就是有效功率除以总耗电量(视在功率)的比值。 基本上功率因素可以衡量电力被有效利用的程度,当功率因素值越大,代表其电力利用率越高。计算机开关电源是一种电容输入型电路,其电流和电压之间的相位差会造成交换功率的损失,此时便需要PFC电路提高功率因数。目前的PFC有两种,一种为被动式PFC(也称无源PFC)和主动式PFC(也称有源式PFC)。
被动式PFC
被动式PFC一般采用电感补偿方法使交流输入的基波电流与电压之间相位差减小来提高功率因数,被动式PFC包括静音式被动PFC和非静音式被动PFC。被动式PFC的功率因数只能达到0.7~0.8,它一般在高压滤波电容附近。
主动式PFC
而主动式PFC则由电感电容及电子元器件组成,体积小、通过专用IC去调整电流的波形,对电流电压间的相位差进行补偿。主动式PFC可以达到较高的功率因数──通常可达98%以上,但成本也相对较高。此外,主动式PFC还可用作辅助电源,因此在使用主动式PFC电路中,往往不需要待机变压器,而且主动式PFC输出直流电压的纹波很小,这种电源不必采用很大容量的滤波电容。
电源效率和电源设计线路有着密切的关系,一款高效率的电源可以提升电能的使用效率,也同时在一定程度上降低电源自身的功耗和发热量。ATX 12 2.3规定,电源的转化率要达到80%,这相比于以往的69%的转化率已经有了明显的进步。不过在当前的材料使用和制作工艺,80%的电源效率基本上已经达到了计算机开关电源的瓶颈,很难再有提高了。
电源寿命
一般的电源工作时间为80000-100000小时,质量较好的能再多20000-50000小时,比如笔者的电源就使用了5年,在全套硬件中是最后才更换的。
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