不像处理器,电源能看到规格,知道性能;与显卡不同,电源由一个关键GPU决定。一个好的电源除了满足电力需求外,还必须考虑稳定性、节能性、静音性、安全性等诸多因素。在没有专业测试设备的情况下,只要了解电源的一些基本原理和组成,就能一眼看到电源。
抓住关键,不再头晕
从外面看,电源比“砖头”大一点,但它的“肚子”里有很多东西。拆开外壳,可以看到成百上千的各种电子元器件和复杂交错的线缆,让人头晕目眩。俗话说“贼先捉王”,观察电源时,还要注意以下几个部分。
一个电源的内部结构图,序号1 ~ 6,分别标识每个人应该注意的部分。
初级和次级电磁干扰滤波器电路。这部分的作用是对来自外部电网的市电进行滤波,获得相对纯净的交流电供后续使用。
PFC电路。其作用是减少交流向DC转换过程中的谐波、对室内电网和商用电网的干扰以及商用电源的损耗。
高压滤波电容器。其作用是净化高压直流电,为后续的高低压转换提供相对“纯”的电流。
电源拓扑。拓扑是指电源的整体结构,直接影响电源的转换效率。
低压滤波电路的电感线圈。其作用是稳定输出电压和电流,直接关系到计算机硬件系统的稳定使用。
散热片。变压器和开关电路之间的电压转换会产生大量的热量,因此散热器需要快速传热。
次级电磁干扰滤波电路
国家3C认证要求上市电源必须通过EMI抗电磁辐射认证,所以所有合格的电源都要有EMI滤波电路。
一级EMI滤波电路位于电源接口,做工比较好的电路也有独立的PCB板和电感线圈。
次级电磁干扰滤波电路通常在电源的主印刷电路板上,由电感和电容组成。
劣质电源上的次级电磁干扰滤波电路标有“空城市电表”
而低端电源往往只有初级的EMI滤波电路,较好的电源应该有完整的初级和次级EMI滤波电路。
功率因数校正电路
PFC电路有无源和有源两种,现在大部分电源都使用有源PFC。
无源功率因数校正都采用这种“大头”电感
有源功率因数校正的电感线圈通常位于高压滤波电容器的前面
无源PFC的功率因数一般在0.7左右,而有源PFC的功率因数高达0.9,明显优于无源PFC,两者相当容易区分。
高压滤波电容器
高压滤波电容有哪些?很简单,电源中最高最大的电容是(1 ~ 2)。原则上比较电容时,只能和同类型电源比较,因为在相同功率下,无源PFC电源比有源PFC电源需要更大的电容容量。同等水平对比时,可以看到高压滤波电容的容量、耐压、温度。理论上,这三个值越大越好。
电源采用有源功率因数校正,因此容量为330μF的高压滤波电容可以满足要求。电容器的耐压值为400伏,耐温值为85℃。
电源拓扑
简单来说,这几年电源的拓扑可以分为半桥型和正向型两种,现在正向型为主。半桥是传统的电源结构,通常转换效率较低;但是正向结构的转换效率很容易达到80%以上。
传统半桥拓扑
正向拓扑有助于提高转换效率
区分时,不妨采用排除法:半桥电源的中心,必须有三个变压器,一大两小,排成一条直线;如果你的电源不是这种结构,恭喜你,大部分是正向电源。
低压滤波电路的电感线圈
在低压滤波电路部分,我们主要看电感线圈的尺寸、匝数和颜色。自然线圈越大,匝数越多越好;至于颜色,理论上是灰、黑、浅绿、黄色,电感越好损耗越小。
低压滤波电路主要看电感线圈
散热片
不用说,散热器的功能往往安装在散热器上,因为在散热器上往往安装有开关管和发热量大的肖特基管。目前商用电源普遍采用铝翅片,翅片越厚越好。同时,为了在空的有限空间内扩大散热面积,大部分散热器都设置了散热片。理论上鳍越多越好。
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