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Intel Pentium 4 Prescott处理器功耗接近100W,两块GeForce 6600在SLI模式下的功耗也高达80W左右,在加上其他设备的消耗,此时整个PC的功耗需求已经不容忽视。如果你想体验超频的乐趣与最佳的稳定性,那么一款出色的电源更是不可或缺。然而当前电源市场的产品可谓鱼龙混杂,消费者必须学会自己判断产品优劣的方法。
PC电源的供电接口
从外观来看,我们只能够看到电源的各种输出接口。电源输出接口主要是20pin/24pin的主板插头、4pin的D型驱动器插头、扁长的SATA硬盘电源插头以及4pin软驱专用插头。事实上,对于电脑初学者而言,只要连接这些电源插头分别是什么用途就能对整个PC硬件结构有大致了解。
●主板电源插头
20pin以及24pin的主板插头只有一个且具有方向性,可以有效地防止误插;插头上还带有固定装置可以钩住主板上的插座,不至于接头松动导致主板在工作状态下突然断电。事实上,之所以出现20pin与24pin是因为当前主板供电越来越恐怖,普通20pin已经无法满足稳定供电的需求。从K7时代开始,主板厂商就开始给20pin接口的电源增加了额外的4pin接口,但并非是强制使用。而到了K8和Prescott时代,24pin开始成为一种强制标准(图1,20pin与及24pin的对比)。

另外值得一提的是,为了兼容老主板,大部分电源并没有将24pin接口连为一体,而是可以拆卸为20+4pin,以便于使用在老主板上(图2,两种解决24pin电源与20pin主板兼容性的方法)。此外,在P4电源上,我们还能看到4pin和6pin辅助电源接口(6pin辅助电源接口大多出现在服务器型电源上),专门用于加强对P4处理器的供电以保证稳定性。

●存储驱动器插头
4pin的D型驱动器电源插头用处最广泛(图03,D型驱动器电源插头),所有的IDE设备,还有部分显卡,甚至部分风扇都要用到它。这种插头提供了+12V和+5V两组电压,一般黄色电线代表+12V电源,红色电线代表+5V电源,黑色电线代表0V地线。一般而言,实际功率在300W以上的电源都会提供4个以上D型4pin插头,而如果用户还不够用可以使用一转二的转接线。

你知道吗?ATX电源1.3和ATX电源2.0有何区别?
很多读者都对ATX电源分为1.3版和2.0版感到十分奇怪,其实这仅仅是一些规范性标准。1.3版和2.0版最直观的区别就是主板电源插头,其中1.3版ATX电源没有使用合在一起的24pin接口,而2.0版则将20pin与4pin整合为24pin(图4,2.0版ATX电源的24pin组合)。不过需要提醒大家的是,接口形式只是表面现象,2.0版ATX电源的真正内涵在于两路+12V输出。CPU和显卡这两个“用电大户”都采用12V供电,因此传统的单路+12V输出显得力不从心。2.0版ATX电源将单路+12V输出改为双路+12V输出。不过这种设计并非是提高供电,因为分两路后的电流也下降了,其作用在于降低电路发热量,类似于主板为CPU设计的三相供电技术。此外,2.0版ATX电源普遍带有源生SATA供电线,可以直接为各种SATA设备供电,而不需要转接器。

识别PC电源基本品质
●功率判断
如果铭牌没有标明功率,或者标称值存在很大的水分时,千万不要认为功率就是电压乘以电流这么简单!那么,我们如何判断一个电源的大致功率呢?下面我们来看一个实际额定功率300W电源的铭牌标识:
ATX2.03版本:
输出电压:+12V +5V +3.3V -12V -5V +5VSB
输出电流:12 30 20 0.8 0.3 1.5
也许很多人会说,这个电源已经不止300W了,这应该是一个12×12+5×30+3.3×20=360W的电源才对,其实不然。这个电源是一款非磁放大电源,用+5V、+12V、+3.3V与对应电流相乘累加后得到功率的方法只适合磁放大电源,这是因为磁放大电源是分别供电,它们之间的电流输出基本上互相独立,互不干扰,而非磁放大电源的电压输出是通过同一线路完成,如果某一电压输出电流过大就会影响其他电压的电流输出。通常情况下,磁放大电源的最大电流比同功率非磁放大电源的要低不少。而现在市场上的大多是非磁放大电源,那么我们可以用下面的方法简单地估算其实际功率:用+5V的所对应的最大输出电流乘以10,得出的数值就大约等于该电源的实际输出功率。虽然不能准确计算出电源的输出功率,但由于其简单易算,有较大的实用价值,在购买电源时可作为参考使用。
小提示:其实,购买电脑时也可以从电源的内部传输线来大致判断,如果你发现一款标称300W以上电源的输出线很细,那么就很有必要对其实际功率表示怀疑了(图5,电源输出线对比)。细细的输出线必然存在较大的压降损耗,所以大功率电源往往采用粗线。

●板材用料以及风扇设计
在ATX规范中,电源的风扇还要起到帮助机箱散热的作用。任何风扇用于电源本身的散热都是绰绰有余的,而能否帮助机箱内部散热就不是每款产品都能做到的了。采用抽吸式设计是很常见的做法,但是风量是否足够,位置是否合理就成了关键。另外,风扇有一个向外吸的过程,因此很容易积累灰尘,时间一长会增大噪音,甚至可能影响电源的正常工作,而网罩设计则可以解决这一问题(图6,电源的风扇设计)。

小提示:目前电源外壳钢板的厚度一般为0.6mm或0.8mm,而偷工减料的就会轻很多。外壳的钢板往往很薄,甚至用手指都能压弯。当然,以电源的重量来判断优劣并不十分科学,但是多数情况下还是比较有效,因为任何一款出色的电源都不会份量太轻,不过反过来可不适用哦!
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