Интерфейс на захранването

Основна функция и работа на захранващия блок.

Основната функция на захранващия блок е да преобразува типа на електрозахранването , идващо от контакта на стената , в типа , който електронните схеми могат да използват.
Захранващия блок в една конвенционална система е проектиран да преобразува или 115 волта (60 hz) или 230 волта (50 hz) променлив ток в +3,3v , +5v и +12v прав ток.
Съществуват захранващи блокове , които позволяват използването и на двата вида електрозахранване.
Oт техническа гледна точка захранващият блок e описан като импулсно захранване на постоянно напрежение чрез полумостово пряко преобразуване (constant voltage half-bridge forward converting switching power supply), което се дефинира no следния начин:
Постоянно напрежение (constant voltage) означава, че захранващият блок подава едно и също напрежение към вътрешните компоненти на компютьра независимо от напрежението на променливия ток, с който тo работи, или собствения му капацитет (изходната мощност във ватове на захранващия блок ).
Превключване чрез полумостово пряко преобразуване (half-bridgeforward con­verting switching) отнася се до дизайна и техниката за регулиране на захранването , използвани от повечето захранващи блокове. Този дизайн най-често се нарича импулсно захрaнвaнe (switching supply). Сравнен с други типове захранвания, този дизайн предоставя ефективен и не скъп източник на захранване, като наред с това генерира минимално количество топлина. Това също така означава малък размер и ниска цена.

Положителни напрежения на правия ток

Обикновено цифровите електронни компоненти и схеми в системата (дънна платка, адаптерни карти и логически платки нa дисковите устройства) използват +3,3v или +5v захранване, a двигателите (тези на дисковиtте устройства и вентилаторите) използват +12v.
+3,3v – Чипсети , Dimm-oве , PCI/AGP карти
+5 v – Логика на дисковите устройства , SIMM-ове , PCI/AGP/ISA карти , регулатори на напрежение , различни чипове.
+12v – Двигатели , регулатори на напрежение ,мощен изход.
.
Захранващият блок трябва да осигурява добро, стабилно захранване с постоянен тok, за да може системата да работи пpaвилнo. Устройства, работещи с различни от тези нап­режения, трябва да cc захранват от регулатори нa напрежение. Haпpимep RIMM-овете u DDR модулите (DDR DIMM-ове) изискват 2,5v, a AGP 4х и по-бързите карти изиск­ват 1,5v – и двете нива на напрежение се осигуряват от пpocти регулатори на напреже­ние. Процесорите също изискват широк диапазон от напрежения (до 1,3v и по-малко), които cе осигуряват от сложен модул за регулиране на напрежението (voltage regulator module – VRM). Този модул или е запоен на дънната платка, или е пъхнат в специално предназначен за него цокъл. Ha една сьвременна дънна платка ше откриете поне три такива модула.

Отрицателни напрежения на правия ток

Ако погледнем спецификацията на един типичен захранващ блок за РС, ще видим, че блокът генерира не caмо +3,3v, +5v и +12v, нo също така -5v и-12v.Видяхме ,че по­ложителните напрежения cе използват за захранване на всичко в една система (логика и двигатели).Дори някои конструкции на захранващите блокове, като например тази на малкия ­форм фактор (small form factor – SFX) вече не включват изхода за -5v. Единстве-ната причина за наличието на такова напрежение в повечето захранващи блокове е, че нивото от -5v се изисква от спецификацията нa ISA шината за пълна обратна съвместимост.
Въпреки че -5v и -l2v се доставят на дънната платка през захранващите конектори, самата дънна платка нормално използва само +3,3v, +5v и +12v. Напрежението от -5v прос­то ce свързва към извод B5 на ISA шината така че всяка ISA карта да може да гo използ­ва , макар , че в днешно време не са много картите, които изискват такова напрежение. Логиката на дънната платка обикновено не използва и напрежението от -12v , то обаче е необходимо на някои карти за поддръжка на сериини портове и мрежа.

Въпреки , че старите схеми за серийни портове използват +/-12v, днес повечето от тях работят само на +3,3v или +5v.Основната функция на захранването с напрежение +12v е да задвижва двигателите на дисковите устройства , както и да захранва мощния регулатор на напрежение за процесора в някои от по-новите дънни платки . Обикновено захранващият блок доставя доста си­лен ток на изхода от +12v, особено при моделите, проектирани за захранване на мно­жество дискови устройства например в една tower конфигурация.
Освен от дисkовите устроиства и по-новите регулатори на напрежение за процесора, +12v се използват и от всички вентилатори в системата , кoитo, разбира се, трябва да работят постоянно.Един охлаждащ вентилатор черпи между lOOmA и 250mА ток , много от по­-новите вентилатори обаче използват по-ниската стойност от lOOmA. Повечето системи използващи по-новите форм-фактори, като АТХ, mlcro-ATX или NLX, включват още един специален сигнал . Той се нарича PS ON и може да се използва за включване и изключване на захранващия блок (a от там и на системата) no софтуерен път. Понякога този сигнал се нарича и soft-power възможност. PS_ON ce проявява, при използване на операционна система като Windows, поддържаща спецификациите АРМ (Advanced Power Management) или ACPI (Advanced Configuration and Power Interface).

  1. Няма все още коментари в тази публикация в Ипотпал БГ.

  1. No trackbacks yet.

Трябва да сте регистрирани потребители в ipotpalbg.com, за да пишете коментари. Вход.