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主闆電源接口圖解

電腦的ATX電源脫離(lí)主闆是(shì)需要短接一下20芯接頭上的綠色(power on)和黑色(地)才能啓動的。啓動後把萬用表撥到主流電壓20V檔位,把黑表筆插入4芯D型插頭的黑色接線(xiàn)孔中,用紅表筆分别測量各個端子的電壓。4芯D型插頭的電壓是(shì)黃色+12V,黑色地,紅色+5V。

20-PIN ATX主闆電源接口

4-PIN“D”型電源接口

主闆20針電源插口及電壓:

在主闆上看:

編号

輸出電壓

編号

輸出電壓

1

3.3V

11

3.3V

2

3.3V

12

-12V

3

13

4

5V

14

PS-ON

5

15

6

5V

16

7

17

8

PW+OK

18

-5V

9

5V-SB

19

5V

10

12V

20

5V

 

在電源上看:

編号

輸出電壓

編号

輸出電壓

20

5V

10

12V

19

5V

9

5V-SB

18

-5V

8

PW+OK

17

7

16

6

5V

15

5

14

PS-ON

4

5V

13

3

12

-12V

2

3.3V

11

3.3V

1

3.3V

24 PIN ATX電源電壓對照表

百度有人說CPU供電4P接口可以和20P接口一起接在24P主闆接口上,本人沒試過,但(dàn)根據理論試不可以的,如果你相(xiàng)信的話(huà)可以試試,後果是(shì)很嚴重的……

ATX電源幾組輸出電壓的用途

+3.3V:最早在ATX結構中提出,現(xiàn)在基本上所有的新款電源都設有這一路輸出。而在AT/PSII電源上沒有這一路輸出。以前電源供應的最低電壓爲+5V,提供給主闆、CPU、内存、各種闆卡等,從第二代奔騰芯片開始,由于CPU的運算速度越來越快,INTEL公司爲了降低能耗,把CPU的電壓降到了3.3V以下,爲了減少主闆産生熱量和節省能源,現(xiàn)在的電源直接提供3.3V電壓,經主闆變換後用于驅動CPU、内存等電路。

+5V:目前用于驅動除磁盤、光盤驅動器馬達以外的大部分電路,包括磁盤、光盤驅動器的控制電路。

+12V:用于驅動磁盤驅動器馬達、冷卻風扇,或通過主闆的總線(xiàn)槽來驅動其它闆卡。在最新的P4系統中,由于P4處理器能能源的需求很大,電源專門增加了一個4PIN的插頭,提供+12V電壓給主闆,經主闆變換後提供給CPU和其它電路。所以P4結構的電源+12V輸出較大,P4結構電源也稱爲ATX12V。

-12V:主要用于某些串口電路,其放(fàng)大電路需要用到+12V和-12V,通常輸出小于1A.。

-5V:在較早的PC中用于軟驅控制器及某些ISA總線(xiàn)闆卡電路,通常輸出電流小于1A.。在許多新系統中已經不再使用-5V電壓,現(xiàn)在的某些形式電源如SFX,FLEX ATX 一般不再提供-5V輸出。在INTEL發布的最新的ATX12V 1.3版本中,已經明确取消了-5V的輸出。

+5V Stand—By, 最早在ATX提出,在系統關閉後,保留一個+5V的等待電壓,用于電源及系統的喚醒服務。以前的PSII、AT電源都是(shì)采用機械式開關來開機關機,從ATX開始(包括SFX)不再使用機械式開關來開機關機,而是(shì)通過鍵盤或按鈕給主闆一個開機關機信号,由主闆通知(zhī)電源關閉或打開。

由于+5V Stand-by是(shì)一個單獨的電源電路,隻要有輸入電壓,+5VSB就存在,這樣就使電腦能實現(xiàn)遠程Modem喚醒或網絡喚醒功能。最早的ATX1.0版隻要求+5VSB達到0.1A,随着CPU及主闆的功能提高,+5VSB
0.1A已不能滿足系統的要求,所以INTEL公司在ATX2.01版提出+5VSB不低于0.72A。随着互聯網應用的不斷深入,一些系統要求+5VSB提供2A、3A,甚至更大的電流輸出,以保障系統功能的實現(xiàn),因此對電源提出了更高的設計要求。

ATX各線(xiàn)路輸出電壓值及對應導線(xiàn)的顔色

電腦電源上的輸出線(xiàn)共有九種顔色,其中在主闆20針插頭上的綠色(POWER-ON)和灰色線(xiàn)(POWER-GOOD),是(shì)主闆啓動的信号線(xiàn),而黑色線(xiàn)則是(shì)地線(xiàn)(G),其他的各種顔色的輸出線(xiàn)的含義如下:

紅色線(xiàn):+5VDC輸出,用于驅動除磁盤、光盤驅動器馬達以外的大部分電路,包括磁盤、光盤驅動器的控制電路,在傳統上CPU、内存、闆卡的供電也都由+5VDC供給,但(dàn)進入PII時代後,這些設備的供電需求越來越大,導緻+5VDC電流過大,所以新的電源标準将其部分功能轉移到其他輸出上,在最新的Intel ATX12V 2.2版本加強了+5V的供電能力,加強雙核CPU的供電。它的電源質量的好壞,直接關系着計算機的系統穩定性。

黃色線(xiàn):+12VDC輸出,用于驅動磁盤驅動器馬達、冷卻風扇,或通過主闆的總線(xiàn)槽來驅動其它闆卡。在最新的P4系統中,由于P4處理器能源的需求很大,電源專門增加了一個4PIN的插頭,提供+12V電壓給主闆,經主闆變換後提供給CPU和其它電路而不再使用+5VDC,所以P4結構的電源+12V輸出較大。如果+12V的電壓輸出不正常時,常會造成硬盤、光驅、軟驅的讀盤性能不穩定。當電壓偏低時,表現(xiàn)爲光驅挑盤嚴重,硬盤的邏輯壞道增加,經常出現(xiàn)壞道,系統容易死機,無法正常使用。偏高時,光驅的轉速過高,容易出現(xiàn)失控現(xiàn)象,較易出現(xiàn)炸盤現(xiàn)象,硬盤表現(xiàn)爲失速,飛轉。随着加入了CPU和PCI-E顯卡供電成分,+12V的作用在電源裏舉足輕重。目前,如果+12V供電短缺直接會影響PCI-E顯卡性能,并且影響到CPU,直接造成死機。

橙色線(xiàn):+3.3VDC輸出,是(shì)ATX電源設置爲内存提供的電源。以前AT電源供應的最低電壓爲+5V,提供給主闆、CPU、内存、各種闆卡等,從PII時代開始,INTEL公司爲了降低能耗,把CPU、内存等的電壓降到了3.3V以下。在新的24pin主接口電源中,着重加強了+3.3V供電。該電壓要求嚴格,輸出穩定,紋波系數要小,輸出電流大,要20安培以上。一些中高檔次的主闆爲了安全都采用大功率場管控制内存的電源供應,不過也會因爲内存插反而把這個管子燒毀。使用+2.5V DDR内存和+1.8V DDR2内存的平台,主闆上都安裝了電壓變換電路。

白色線(xiàn):-5VDC輸出,5V是(shì)爲邏輯電路提供判斷電平的,需要的電流很小,一般不會影響系統正常工作,出現(xiàn)故障機率很小,在較早的PC中用于軟驅控制器及某些ISA總線(xiàn)闆卡電路.。在許多新系統中已經不再使用-5V電壓,現(xiàn)在的某些形式電源一般不再提供-5V輸出。-在INTEL發布的标準ATX12V 1.3版本中,已經明确取消了-5V的輸出,但(dàn)大多數電源爲了保持向上兼容,還是(shì)有這條輸出線(xiàn)。

藍色線(xiàn):-12VDC輸出,是(shì)爲串口提供邏輯判斷電平,需要電流較小,一般在1安培以下,即使電壓偏差較大,也不會造成故障,因爲邏輯電平的0電平爲-3到-15V,有很寬的範圍。在目前的主闆設計上也幾乎已經不使用這個輸出,而通過對+12VDC的轉換獲得需要的電流。

紫色線(xiàn):+5V Stand—By,最早在ATX提出,通過PIN9向主闆提供+5V 720MA的電源,在系統關閉後,保留一個+5V的等待電壓,用于電源及系統的喚醒服務。這個電源爲WOL(Wake-up On Lan)和開機電路,USB接口等電路提供電源。如果你不使用網絡喚醒等功能時,請将此類功能關閉,跳(tiào)線(xiàn)去(qù)除,可以避免這些設備從+5VSB供電端分取電流。這路輸出的供電質量,直接影響到了電腦待機是(shì)的功耗,與我們的電費(fèi)直接挂鈎。

綠色線(xiàn):PS-ON(電源開關端)通過電平來控制電源的開啓。當該端口的信号電平大于1.8V時,主電源爲關;如果信号電平爲低于1.8V時,主電源爲開。使用萬用表測試該腳的輸出信号電平,一般爲4V左右。因爲該腳輸出的電壓爲信号電平。這裏介紹一個初步判斷電源好壞的土辦法:使用金屬絲短接綠色端口和任意一條黑色端口,如果電源無反應,表示該電源損壞。現(xiàn)在的電源很多加入了保護電路,短接電源後判斷沒有額外負載,會自動關閉。因此大家需要仔細觀察電源一瞬間的啓動。

灰色:PG(POWER-GOOD電源信号線(xiàn))一般情況下,灰色線(xiàn)PS的輸出如果在2V以上,那麽這個電源就可以正常使用;如果PS的輸出在1V以下時,這個電源将不能保證系統的正常工作,必須被更換。這也是(shì)判斷電源壽命及是(shì)否合格的主要手段之一。

很明顯,要考量一個電源的功率支持能力,最主要就是(shì)要看紅色、黃色、橙色三條線(xiàn)的最大輸出能力。

主闆電源分配圖解

ATX電源輸入

12V電源分配

5V電源分配

3.3V電源分配

5VSB電源分配

内存供電

AGP&PCI供電

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