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컴퓨터의 전원 공급 장치는 무엇이며 컴퓨터 전원 공급 장치의 역할은 무엇입니까?

December 02, 2022
전원 공급 장치는 컴퓨터의 정상적인 작동의 중심지이며, 컴퓨터 시스템의 강점과 약점의 품질은 큰 영향을 미칩니다. 아마도 컴퓨터를 매일 설치하는 친구가 CPU에 더 집중되어 있음을 이해할 수 있습니다. 프로세서, 마더 보드, 그래픽 카드, 모니터 및 기타 구성 요소. 그러나 품질이 좋지 않은 전원 공급 장치를 구매하는 것이 시스템의 안정성과 직접 관련이 있다면 작은 손실로 인해 하드웨어 수명이 chagrin이 아닌가? 기술 개발은 CPU의 힘을 줄일 수 있지만 고속 하드 디스크의 출현으로 고속 그래픽 카드는 전원 공급 장치의 일부를로드하기가 어렵게 만들어 많은 문제를 사용자에게 가져옵니다. 따라서 아무도 전원 공급 장치를 가볍게 가져갈 수는 없지만 어떻게 선택 하는가?



A. 전원 공급 장치 중량

무게를 통해 전원 공급 장치가 사양을 충족하는지 여부를 종종 관찰 할 수 있습니다. 일반적으로 우수한 전원 공급 장치 쉘은 일반적으로 고품질의 강철, 양호한 재료, 품질 및 두껍기 때문에 더 무거운 전원 공급 장치가 더 좋습니다. 변압기, 히트 싱크 등과 같은 전원 공급 장치의 내부 부분이 똑같이 무겁습니다. 좋은 전원 공급 장치는 알루미늄 또는 구리 히트 싱크로 만든 히트 싱크를 사용해야하며 볼륨이 클수록 냉각 효과가 더 좋습니다. 일반 히트 싱크는 빗으로 만들어지고 치아는 깊고 나뉘어 질수록 두께가 클수록 냉각 효과가 더 좋습니다. 기본적으로 전원 공급 장치를 분해하지 않고 히트 싱크를보기가 어렵 기 때문에 직관적 인 방법은 무게에서 판단하는 것입니다. 좋은 전원 공급 장치는 일반적으로 안전 계수를 개선하기 위해 일부 구성 요소를 추가하므로 중량이 자연스럽게 증가합니다. 품질이 좋지 않은 전원 공급 장치는 일부 커패시터와 코일을 생략하며 무게는 비교적 가볍습니다.
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둘째, 변압기

전원 공급 장치의 핵심 부분은 변압기입니다. 간단한 판단 방법은 변압기의 크기를 보는 것입니다. 변압기의 일반적인 위치는 두 개의 히트 싱크에 있습니다. Common Sense에 따르면 직경 내부의 250W 전원 공급 장치 변압기 코일은 28mm 이상이어야하며 300W 전원 공급 장치는 33mm 이상이어야합니다. 통치자를 사용하여 길이를 측정 할 수 있습니다. 외부 적으로, 당신은 재료가 실제인지 알 수 있습니다. 변압기 후, 전류는 정류기 출력 코일을 통해 출력됩니다. 현재 출력에서 ​​정류기 출력 코일을 볼 수 있으며, 대부분의 제조업체는 코드 10262 및 130626 2, 250W 전원 공급 장치 정류기 출력 코일을 사용하여 10262 정류기 출력 코일을 사용하지 않아야합니다. 300W 전원 공급 장치 정류기 출력 코일은 130626 정류기 출력 코일 이상이어야합니다. 전원 공급 장치의 직립 커패시터 옆에는 검은 색 브리지 정류기가 있으며 일부는 대신 4 개의 다이오드를 사용합니다. 안정성에 관한 한, 브리지 정류기 전원 공급 장치의 안정성.

셋째, 팬

팬은 열 소산 구성을위한 전원 공급 장치의 작업 프로세스에서 중요한 역할을합니다. 라디에이터는 열이 공기에 분포 될 것입니다. 열기가 적시에 소산 될 수 없다면 냉각 효과가 크게 줄어 듭니다. 팬의 배열은 냉각 용량에서 결정적인 역할을합니다. 전통적인 ATX2.01 이상의 PC 전원 공급 장치 팬은 열을 방출하기 위해 공기를 바깥쪽으로 끌어들이는 데 사용되며, 이는 전원 공급 장치 내의 열이 전원 공급 장치 및 섀시의 열 축적을 피하기 위해 적시에 배출 될 수 있도록합니다. 작동 중에 전원 공급 장치에서 섀시로의 외부 먼지를 피하십시오. 일반 PC 전원 공급 장치는 팬에게 오일 씰 베어링 (슬리브 베어링)과 볼 베어링 (볼 베어링)의 두 가지 사양을 사용합니다. 전자는 더 조용하지만 후자는 더 긴 수명을 가지고 있습니다. 더 나아질 것입니다!



또한 일부 고품질 전원 공급 장치는 공기 유입구의 추가 8cm 팬과 같은 듀얼 팬 디자인을 사용하여 공기 흐름 속도를 높입니다. 그러나 듀얼 팬 설계를 사용하면 단점이 있습니다. 전원 공급 장치의 내부 열이 증가하여 소음이 발생합니다. 이와 관련하여 일부 제조업체는 고감도 온도 제어베이스 팬, 열 다이오드가있는 팬을 사용하여 섀시 및 전원 공급 장치의 다른 온도에 따라 팬 속도를 조정하고 두 번째는 공기 흡입구를 증가시키는 것입니다. 공기 입구는 전원 공급 장치 인렛 팬과 아울렛 팬이 다른 속도로 작동하도록하여 전원 공급 장치 자체 내부에 생성 된 열기가 적시에 배출되도록합니다.

또한, 팬은 단위당 공기 흐름을 구동 할 수 있으며, 특수 기기 없이는 고려하기가 어렵 기 때문에 일반적으로 문제는 단순히 팬의 속도이며, 차례로 전원이됩니다. 전류로 변환. 일반적으로, 정격 전류는 구매에 중요한 지표가됩니다. 동일한 전압 하에서 전류가 높을수록 팬 전력이 높아지고 바람이 강해지며, 이는 우리가 구매할 때 판단 할 수있는 유일한 기준입니다. 예를 들어 8cm 12V DC 팬을 사용하는 일반 전원 공급 장치에, 예를 들어, 정격 전류는 일반적으로 0.12 ~ 0.18a 사이입니다.

넷째, 안전 사양

PC 전원 공급 장치 사용중인 PC 전원 공급 장치는 잘못된 또는 단락에 연결될 가능성이 있습니다. 전원 공급 장치 자체 외에도 출력 전압이 정상이 아닐 수도 있습니다.이 경우 심각한 것을 방지하거나 줄이기 위해 결과적으로 작동을 중단 할 수있는 전원 공급 장치, 이는 전원 공급 장치 보호 기능입니다. 따라서 전원 공급 장치의 설계 및 제조에서 안전 사양은 매우 중요한 부분입니다. 전원 공급 장치의 보호에는 두 가지 측면이 있습니다. 하나는 다른 액세서리를 태우는 것을 방지하고 다른 하나는 손상으로부터 스스로를 보호하는 것입니다.

외부 보호에 대한 전원 공급 장치는 주로 과전압 및 저전압 보호, 즉 전원 공급 장치의 출력 전압이 높거나 낮을 때 전원 공급 장치가 작동을 중단해야합니다. CPU, 하드 디스크 등과 같은 모든 고가의 구성 요소는 비교적 깨지기 쉽고 과도한 전압으로 인해 쉽게 태울 수 있기 때문에 전체 기계에 매우 중요합니다.

이를 방지하려면 각 출력 전압에 대해 전원 공급 장치를 모니터링해야합니다. 전원 공급 장치 설계자의 접근 방식은 샘플링 회로를 통해 출력 전압을 샘플링하는 것입니다. 샘플링에서 다시 오는 신호는 비교기를 통과 한 다음 제어 섹션으로 수신됩니다. 출력 전압이 비정상이되면 샘플링 신호가 즉시 반사되고 제어 섹션에 전원 공급 장치를 차단하도록 통지됩니다. 이것은 마더 보드, CPU, 메모리, 하드 디스크, 광학 드라이브 및 기타 귀중한 구성 요소를 효과적으로 보호 할 수 있습니다. 전원 공급 장치에 빠른 과전압 보호가 있는지 여부는 전체 기계에 매우 중요합니다. 과도한 전류가 소진을 일으키지 않도록하기 위해 전원 공급 장치는 퓨즈로 설정됩니다.

퓨즈의 주요 작업은 전류가 갑자기 너무 커지면 퓨즈가 전원 공급 장치를 계속 사용할 수 있도록 퓨즈를 교체 할 수있는 한 퓨즈가 먼저 불어서 퓨즈의 배치가 매우 중요하다는 것입니다. 교체 할 수 있도록 설계된 일부 제조업체가 비용을 절약하기위한 일부 제조업체가 있으며, 퓨즈는 전원 공급 장치 PCB (인쇄 회로 보드)에 직접 용접되며 퓨즈가 날아지면 전체 전원 공급 장치가 함께 폐기됩니다.

전원 공급 장치를 사용하는 것보다 더 많은 전원 공급 장치, 전원 공급 장치 구매의 소비자는 방열판 구멍을 통해 신중하게보고 전원 공급 장치 PCB가 화재 저항성 재료를 사용하는지 확인할 수 있습니다. 일반적으로 숫자 94V0 화력 물질을 사용하면 105 도의 열을 견딜 수 있습니다. 94V1 화력성 재료의 사용에 대해서는 온도를 견딜 수 있습니다. 또한, 전원 공급 장치의 각 부분은 단락으로 인한 수분 또는 먼지로 인해 전자 부품을 방지하기 위해 열 수축 필름의 외부에 추가되어야합니다. 그렇지 않다면 오작동하기 쉽습니다.

과전압 현상이 발생하지 않도록하기위한 일부 브랜드 제조업체, 두 개의 독립적 인 과전압 보호 회로의 사용, 심지어 트리플 오버 전압 보호의 사용을위한 일부 브랜드 제조업체.

다섯, 와이어 및 방열판 구멍

전원 공급 장치에 사용되는 와이어의 두께와 내구성은 그와 관련이 있습니다. 더 얇은 와이어, 오랜 시간 사용은 종종 과열로 인해 연소됩니다. 또한 전원 공급 장치 쉘은 냉각 구멍보다 다소 또는 작고, 작업 과정의 전원 공급 장치, 온도는 전원 공급 장치에 부착 된 팬을 통한 냉각 외에도 온도가 계속 상승하며 냉각 구멍도 공기 대류를 늘리는 중요한 시설. 원칙적으로, 전원 공급 장치의 냉각 구멍의 면적이 클수록 더 좋을수록 냉각 구멍의 위치에주의를 기울이십시오.



여섯 번째, 흡입 포트, 공기 배출구의 설계

전원 공급 장치의 쉘에는 많은 구멍이 있으며, 섀시의 열기는 이러한 구멍에서 전원 공급 장치로 들어가서 외부로 소진됩니다. 일반 전원 공급 공기 흡입구 출력 라인 측면 에서이 전원 공급 장치 설계는 일반적으로 5 인치 드라이브 근처의 열기를 직접 흡입 할 수 있지만 섀시의 내부 구조는 그것이 생성 된 열기를 부드럽게 흡입 할 수 있는지 여부를 결정합니다. 섀시 내부의 보드. 또한이 설계의 또 다른 문제는 배기 팬의 흡기 구멍이 전원 공급 장치의 내부 코일 사이에 있다는 것입니다. 커패시터는 공기 흐름의 조밀 한 부분이 크게 방해 될 것이며, 이는 차례로 전원 공급 장치가 흡입 할 수있는 능력에 근본적으로 영향을 미칩니다. 섀시의 뜨거운 공기. 그러나이 설계는 외부에서 끌어그는 공기가 히트 싱크를 통해 직접 흐르고 히트 싱크의 냉각 효과를 향상시킬 수 있다는 점에서 명백한 이점이 있습니다. 위의 문제의 경우 일부 제조업체는 전원 공급 장치 하단에 넓은 지역으로 추가 그리드 구멍을 열어 전통적인 제조업체 위에 개선되었습니다. 그리드 구멍을 통해 섀시의 구조와는 완전히 독립적으로 보드가 생성 한 열기에 의해 직접 흡입 될 수 있으며, 흡입 용량은 송금 단일 향상된 흡수 용량입니다. 반면에,이 전원 공급 장치 설계의 내부 공기 덕트는 공기 흡기 그릴 구멍에서 배기 팬 공간에 이르기까지 매우 매끄 럽습니다.

공기 배출구의 설계는 공기 흐름에 큰 영향을 미칩니다. 일반 전원 공급 장치 출구 그릴은 더 넓어서 공기 흐름에 더 큰 방해를 가져 오는 반면, 일부 전원 공급 장치는 드문 스틸 메쉬를 사용하여 공기의 방해를 더욱 줄이면서 안전을 보장합니다.
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