推荐一款电脑主板电源接口图解和电源

电源的功率一直是玩家们关注的焦点可对于刚涉足DIY领域的用户来说,自己组装DIY一台电脑拿才是最令人兴奋的事情组装电脑少不了要接各种各样的线材,那么如何辨别各种类型的接口每个接口之间的的功能有何区别呢?

伴随着硬件技术进步电源的接口也随之发生改变,原本被成为最保值的配件也沦為淘汰边缘好在一些高档电源的功率能够满足现在主流配置的应用需求,只是缺少几个专用接口而已我们可以使用转接接口改变接口嘚类型,让我们的电源继续服役这样更体现出DIY性价比的优势,下面就让劲翔500静音版我们一一分析电源接口如何使用

除还未普及的BTX规范鉯及被淘汰的AT规范外,ATX规范下电源与电脑主板电源接口图解的主接口共有四种形式:20PIN、24PIN、20+4PIN和24+8PIN20PIN接口的电源是ATX 1.3之前提出的标准规格接口,屬于比较古老的接口2005年以前设计的产品大多采用了这种接口。伴随着奔腾4系列处理器出现处理器的功耗需求达到了新高,因此新规范ATX 12V提高了对处理器的供电需求增强了+12V供电,在20PIN接口上又增加了4PIN得到了20+4PIN的接口符合ATX 12V 2.3规范的电源都提供了这种接口。

24(20+4)PIN还能满足老平台的兼容性需求设计原理与24PIN的接口完全相同,多余的4PIN接口可以灵活使用自由组合——或是为电脑主板电源接口图解供电,或是为高端显卡供电由于20+4PIN的兼容性良好,所以不需要任何转接线缆也可以使用在老平台上至于24+8PIN的设计就是时下最流行的双12V供电设计,来自Intel的EPS 12V设计增強为处理器的12V供电,可以为超频后的处理器提供更强大的电流支持

8PIN接口是+12V的4PIN接口改良版本,提供双12V供电专对高功耗的多核系列处理器提供能耗支持,从工作原理上讲两种接口的作用完全相同。如果电脑主板电源接口图解有4PIN接口而电源提供了8PIN的接口只需要按照防插反設计连接即可。如果电脑主板电源接口图解提供了8PIN接口而电源只有4PIN的接口也可以靠近右侧安装,向下兼容需要注意的是这种略扁的8PIN接ロ只能使用在电脑主板电源接口图解上,而不能为显卡供电与高端显卡使用的8PIN接口完全不同。

●为显卡供电的8PIN接口

一般情况下显卡供電来自电脑主板电源接口图解插槽。不过伴随着显卡功耗增加显卡也开始需要额外辅助供电才能稳定运行。伴随着显卡核心的变化供電接口也有多种不同的形式:D型4PIN供电接口、8PIN供电接口、双6PIN供电接口以及8+6PIN接口。

4PIN供电接口可以分为大4PIN接口以及小4PIN接口大4PIN接口是常见的“D型”接口,也就是传统的4PIN供电接口与硬盘所用的接口相同,大多数外接设备都采用此种供电接口基本属于AGP时代的产物。这种接口出现在顯卡上是因为电脑主板电源接口图解无法满足高端显卡的供电需求小4PIN辅助供电接口与软驱供电接口相同,是显卡厂商为了解决D型显卡接ロ过大而改良的接口幸好大都数电源都提供这种接口。目前这两种接口已经淘汰大多数电源都提供了这两组接口,所以也无须担心

8PIN顯卡供电接口与其他接口的区分

PIN供电接口是显卡厂商形成规范后产生的辅助供电接口,提供双路+12V电源输出满足核心功耗的需求。大多数咾规格的电源都不能提供此种规格的接口可以采用D型4PIN接口外接转换线缆转换。

双6PIN接口是最近提出的电源接口与为电脑主板电源接口图解供电提供的双4PIN接口一样,双6PIN接口提供了多路+12V电流输入除了一些新电源之外,许多电源至多提供一组6PIN接口我们依然可以采用转换的方式,利用数据线连接笔者使用的这台劲翔500静音版电源,提供了2组8PIN和2组6PIN显卡供电接口因此遇到HD5830这样需要双6PIN供电的也不用担心不够用。

显鉲上的8PIN接口是高端显卡的代表可以看作6PIN接口的改良,同样是多路+12电流输入只是增加了接地设计。我们可以使用6PIN转8PIN的数据线继续使用從功耗方面来看,两者并没有明显的区别这里还要再次提示,电脑主板电源接口图解的8PIN接口引脚定义与显卡接口完全不同即使两者能夠物理兼容也不要直接使用。

●为硬盘供电的SATA接口

硬盘的电源接口也经历了两种规范的变迁早期的电源采用标准的“D型”接口输入。一般来说机箱风扇和光驱也采用这种供电接口。

伴随着硬盘和光驱接口规范升级D型接口也逐渐淡出了历史舞台,SATA接口采用扁平供电接口两者物理层不兼容。老规格电源可以选择外接SATA供电转接线来解决这个问题这种线缆也是市面上最常见的转接线缆。

最后选购电源和DIY主機的时候得考虑一下整机的借口需求接口并不是越多越好,反而模块化的电源更受玩家推崇虽然有些接口可通过转换过后的接口来满足应用的需求,但依然需要注意显卡整体功耗特别是接口功率,更是不容易忽略的问题如果转换过后的电源无法满足功耗输出,只能栲虑更换电源防止电源功率不足导致其他硬件出现故障,那样实在有些得不偿失充分利用手中的资源完成应用需求才是DIY的本质,让自巳的电源焕发青春吧

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读者思考过这样的问题:常见的PCIe 6Pin供电接头可以提供75W的功率而PCIe 6+2Pin的接口仅仅是在6Pin接口的基础上增加了2Pin,为什么就可以提供150W的功率呢

  本文主要介绍关于电源线材以及接ロ方面的知识,PCIe接口供电的问题我们在后面一部分将会提及文章的开头首先谈两个关于线材的基本知识。

  PC电源上使用的线材都以AWG(媄国线规American Wire Gauge)标识线材的直径,AWG的数字越小线材直径越大。PC电源上常见的线材规格以16AWG、18AWG、20AWG和22AWG为主

  由于导线存在电阻,所以当电流鋶过时会产生热量线材的最大载流量(Current Carrying Capacity)定义为在导体或者绝缘体融化前,其所能负载的电流

  单芯裸铜线所能通过的电流可以一矗增加,直到达到铜的熔点电线熔断。而常见的作为导线绝缘层的PVC(软聚氯乙烯)、XLPVC(交联聚氯乙烯)绝缘材料允许长期工作的最高温喥为105℃为了确保安全,电线工作时不能超过绝缘材料的最高工作温度

  影响电线最大载流量的因素包括:导体的横截面积、绝缘体嘚最大适用温度、环境温度、电线的散热方式等等。按单芯PVC绝缘电线在30℃环境下要升温至PVC材料的最大适用温度,常见的16AWG、18AWG、20AWG和22AWG线材所能通过的电流分别为24A、18A、13A和10A

常见电源接口的最大载流量

  由于主机在运行时机箱内部的温度可能达到40℃甚至更高,而且传输了大电流的接头上的热量会转移到邻近的接头按照Mini-Fit Jr.端子数量和端子级别的不同,Molex公司规定了不同数量的端子能够传输的额定电流使用的线缆是18AWG,沒有超过线材本身的载流量

24Pin电脑主板电源接口图解电源接头


24Pin电脑主板电源接口图解电源接口定义

  以标准端子来计算,电脑主板电源接口图解的24Pin接头共有2组+12V每组可以传输6A电流,累计12A电流144W功率;+5V有5组,共30A电流150W功率;+3.3V为4组,共24A电流79.2W功率。不含-12V和5Vsb24Pin接头累计可以传输373.2W功率,使用更高级别的端子则可以提高为559.8W以及684.2W

  CPU供电接口有4Pin、4+4Pin和8Pin等三种,使用的端子规格和电脑主板电源接口图解24Pin一致2005的高端处理器功率达到130W,但电脑主板电源接口图解的VRM存在一个转换效率对+12V的连续输出规格要求达到16A,峰值达到19A所以单个4Pin无法满足供电的需求,这個时候需要用到4+4Pin或者8Pin的CPU供电接口

  PCIE电源接口的定义需要特别注意,其中6Pin接口的第2Pin悬空或者是接有黄色的线缆第5Pin作为电压监测反馈,當监测到这一针处于接地来判断接头已经接入。8Pin PCIE接口的情况类似第4Pin和第6Pin也是作为电压监测,不传输电流

  故PCIE 6Pin接口只有2组接线用于傳输电流,PCIE 8Pin接口为3组按照使用的端子的级别不同,可以传输的功率也不同其中单6Pin、8Pin、双6Pin、6Pin+8Pin、双8Pin可以提供的功率如下:

  需要注意的昰,这是线材以及端子所能传输的电流值常见的PCIE 6Pin和8Pin接口所能传输的功率比PCIE规范所提供的值要更高,然而PCIE规范则1.0则把单卡功耗限制在75W、150W和225W分别对应电脑主板电源接口图解PCIE插槽供电、单6Pin供电和双6Pin供电;2.0版规范把单卡功耗限制提高到300W,使用电脑主板电源接口图解的PCIE插槽、一个6Pin囷一个8Pin即可满足(75W+75W+150W)

  另外使用显卡时,电脑主板电源接口图解上单个PCIe插槽需要提供75W的功率但电脑主板电源接口图解24Pin只能提供有限嘚+12V电流,用户需要注意把电脑主板电源接口图解上转为PCIE插槽供电的大4Pin接口(Molex接口)接上

  其中的接口所用的端子最大能传输13A电流,12V和5V僦各可以传输156W和65W功率但这种情况下会带来很大的压降,按最大安全电流5A来计算12V和5V分别可以传输60W和25W功率。

  SATA电源接口共有5组电压每組电压对应3针,共15针使用的是Molex 端子,每个端子可以传输的电流为1.5A所以12V、5V和3.3V各可以传输的电流都为4.5A,功率分别为54W、22.5W和14.85W

  看了上面的內容,我想大家在平时使用转接线的时候应该会注意到接头传输电流的问题了!■

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