Линия 12В в блоке питания для чего
Обновлено: 21.11.2024
Итак, вы протестировали все, от материнской платы до дисковода. Все еще есть проблемы? Вы пробовали проверить блок питания? Этот ежедневный обзор от Фейт Вемпен дает вам представление о том, что нужно искать.
Из всех компонентов ПК большинство технических специалистов меньше всего разбираются в блоке питания. Это печально, потому что блоки питания не так уж и сложны, и они часто являются причиной загадочных, трудноразрешимых проблем. В этом ежедневном обзоре я объясню некоторые основы блоков питания, в том числе то, как они работают, какие типы доступны и как проверить правильность их работы.
Как работает блок питания
Блок питания потребляет ток от сети (120 В, 60 Гц переменного тока) и преобразует его в постоянное напряжение, подходящее для различных компонентов ПК. В зависимости от компонента это может быть +3,3 В, +5 В или +12 В. Вообще говоря, материнская плата и любые печатные платы используют +3,3 В или +5 В (более новые материнские платы и процессоры обычно имеют напряжение +3,3 В, а старые — +5 В), а вентиляторы и дисководы используют +12 В.
Многие блоки питания также генерируют -5 В и -12 В, но эти отрицательные напряжения редко используются в современных системах, а некоторые новые блоки питания даже не обеспечивают поддержку -5 В. Поддержка -5V является частью стандарта ISA, но новые системы, выпускаемые сегодня, как правило, поддерживают только PCI, поэтому эта поддержка им не требуется.
Для чего нужны провода
Задумывались ли вы когда-нибудь, почему штекер от блока питания к материнской плате имеет столько разноцветных контактов и проводов? Это необходимо для подачи различных напряжений сигналов питания на материнскую плату, которая затем передает их на подключенные устройства. Сама материнская плата использует только +5В. Другие напряжения направляются на шину ISA: -5 В на контакте B5, -12 В на контакте B7 и +12 В на контакте B9. Встроенные последовательные порты в старых системах используют +12 В; в то время как в более новых системах они используют +3,3 В или +5 В. Все остальные штекеры, выходящие из блока питания, называемые разъемами Molex, предназначены для приводов и обеспечивают питание +12 В (желтый) и +5 В (красный), а также два провода заземления (черные).
Типы блоков питания
Блоки питания продаются с учетом двух основных характеристик: форм-фактора и мощности. Мощность - это вольты, умноженные на амперы. Например, вы можете увидеть блок питания мощностью 250 Вт в стиле ATX или блок питания мощностью 200 Вт в стиле LPX.
Стиль LPX является потомком блоков питания типа Baby-AT, AT/Tower и AT/Desk и используется в основном с материнскими платами типа Baby-AT. Тип ATX используется с материнскими платами ATX, Micro-ATX и NLX. Выбирая блок питания, вы должны убедиться, что он не только соответствует типу материнской платы (чтобы разъемы подходили), но и подходил к корпусу, который вы используете. Блоки питания в стиле LPX имеют два шестиконтактных разъема для подключения к материнской плате, а блоки питания в стиле ATX имеют один 20-контактный разъем. См. Таблицу A и Таблицу B для получения подробной информации о том, что делает каждый вывод.
Для блока питания типа LPX (компьютеры AT) предусмотрено два разъема: P8 и P9. У каждого есть шесть контактов, и вы подключаете их к материнской плате, чтобы черные провода были вместе.
Для блока питания формата ATX используется один 20-контактный разъем, два ряда по десять проводов. Перечисленные здесь цвета являются частью стандарта ATX, но не являются обязательными, поэтому некоторые системы других производителей могут отличаться.
PIN | НАЗНАЧЕНИЕ |
Контакт 1 (оранжевый) | + 3,3 В |
Контакт 2 (оранжевый) | +3,3 В |
Контакт 3 (черный) | Заземление |
Контакт 4 (красный) | +5V |
Контакт 5 (черный) | Заземление |
Контакт 6 (красный) | +5V | Контакт 7 (черный) | Заземление |
Контакт 8 (серый) | Power_Good | < /tr>
Контакт 9 (фиолетовый) | +5VSB (режим ожидания) |
Контакт 10 (желтый) | < td>+12 В|
Контакт 11 (оранжевый или коричневый) | +3,3 В |
Контакт 12 (Синий) | -12V |
Контакт 13 (Черный) | Заземление |
Контакт 14 (зеленый) | PS_On |
Контакт 15 (черный) | Заземление | tr>
Контакт 16 (черный) | Заземление |
Контакт 17 (черный) | Заземление td> |
Контакт 18 (белый) | -5V |
Контакт 19 (красный)< /td> | +5V |
Контакт 20 (красный) | +5V |
Процессор | i7 8700k 4,6 ГГц при 1,24 В |
---|---|
Материнская плата | AsRock Fatal1ty K6 Z370 |
Охлаждение | beQuiet! Dark Rock Pro 3 |
Память | 16GB Corsair Vengeance LPX 3200/C16 |
Видеокарта( s) | MSI GTX 1080 Gaming X @ 2100/5500 |
Память | Samsung 850 EVO 1 ТБ + Samsung 830 256 ГБ + Crucial BX100 250 ГБ + жесткий диск Toshiba 1 ТБ |
Дисплей(-и) | Gigabyte G34QWC (3440x1440) |
Случай | Fractal Design Define C TG |
Аудиоустройство(а) | Ситуативный :) |
Блок питания | EVGA G2 750 Вт |
Мышь | XTRFY M42 |
Клавиатура | Lenovo Thinkpad Trackpoint II |
Программное обеспечение | W10 x64 |
Имя системы | Apollo |
---|---|
Процессор | Intel Core i9 9880H | < /tr>
Материнская плата | Что-то фирменное от Apple. |
Память | 64 ГБ DDR4-2667 td> |
Видеокарты | AMD Radeon Pro 5600M, 8 ГБ HBM2 |
Хранилище | 1 ТБ Apple NVMe, 4 ТБ внешний |
Дисплей(ы) | Ноутбук @ 3072x1920 + 2 дисплея LG 5k Ultrafine TB3 | tr>
Чехол | MacBook Pro (16 дюймов, 2019 г.) |
Аудиоустройства | AirPods Pro, Sennheiser HD 380s с FIIO Alpen 2 или Logitech 2.1 Динамики |
Блок питания | Адаптер питания 96 Вт |
Мышь | Logitech MX Master 3 |
Клавиатура | Logitech G915, GL Clicky |
Программное обеспечение | MacOS 12.1 |
В некоторых старых ЦП использовались транзисторы режима истощения N-типа, которые требовали отрицательного напряжения в дополнение к положительному, если я правильно помню. Насколько я понимаю, мало что в компьютере больше требует отрицательных напряжений. Единственным исключением из этого могут быть определенные типы операционных усилителей, но в наши дни они даже питаются от отдельных схем питания, которые создают эти напряжения локально. Я бы не ожидал, что на современном компьютере будут использоваться -12 В, -5 В или -3,3 В, и они там только потому, что они являются частью спецификации ATX.
эйдайраман1
Летчик в изгнании
Имя системы | PCGOD |
---|---|
Процессор | AMD FX 8350@ 5,0 ГГц |
Материнская плата | Asus TUF 990FX Sabertooth R2 2901 Bios |
Охлаждение | Scythe Ashura , 2 светодиодных индикатора BitFenix 230 мм Spectre Pro (синий, зеленый), 2 светодиодных индикатора BitFenix 140 мм Spectre Pro |
Память | 16 ГБ Gskill Ripjaws X 2133 (2400 OC, 10-10-12-20-20, 1T, 1,65 В) |
Видеокарты | AMD Radeon 290 Sapphire Vapor-X |
Память | Samsung 840 Pro 256 ГБ, WD Velociraptor 1 ТБ |
Дисплей(ы) th> | NEC Multisync LCD 1700V (адаптер порта дисплея) |
Чехол | AeroCool Xpredator Evil Blue Edition | Аудиоустройство(а) | Creative Labs Sound Blaster ZxR |
Источник питания | Seasonic 1250 XM2 Series ( XP3) |
Мышь | Roccat Kone XTD |
Клавиатура | Roccat Ryos MK Pro |
Программное обеспечение являются | Windows 7 Pro 64 |
В некоторых старых ЦП использовались транзисторы режима истощения N-типа, которые требовали отрицательного напряжения в дополнение к положительному, если я правильно помню. Насколько я понимаю, мало что в компьютере больше требует отрицательных напряжений. Единственным исключением из этого могут быть определенные типы операционных усилителей, но в наши дни они даже питаются от отдельных схем питания, которые создают эти напряжения локально. Я бы не ожидал, что на современном компьютере будут использоваться -12 В, -5 В или -3,3 В, и они там только потому, что они являются частью спецификации ATX.
Билл_Брайт
Имя системы | Brightworks Systems BWS-6 E-IV |
---|---|
Процессор | Intel Core i5-6600 @ 3,9 ГГц |
Материнская плата | Gigabyte GA-Z170-HD3 Rev 1.0 |
Охлаждение | Качественный корпус, 2 140-мм вентилятора Fractal Design, стандартный процессор HSF |
Память | 32 ГБ (4 x 8 ГБ) DDR4 3000 Corsair Vengeance |
Видеокарты | EVGA GEForce GTX 1050Ti 4Gb GDDR5 |
Хранилище | Samsung 850 Pro 256 ГБ SSD, Samsung 860 Evo 500 ГБ SSD |
Дисплей(ы) | Samsung S24E650BW LED x 2 td> |
Корпус | Fractal Design Define R4 |
Блок питания | EVGA Supernova 550 Вт G2 Gold |
Мышь | Logitech M190 |
Клавиатура | Microsoft Wireless Comfort 5050 |
Программное обеспечение | W10 Pro, 64-разрядная |
Да, как указано выше, некоторые очень ранние компьютеры использовали -12 и -5 В, но они не требуются стандартом форм-фактора ATX. Так что материнским платам, совместимым с ATX, это не нужно. Конечно, Dell, HP, Acer и т. д. печально известны модификацией своих продуктов, чтобы сделать их несовместимыми и «проприетарными». Поэтому я не могу сказать, что -12 и -5 сегодня никогда не используются.
Следует также отметить, что блоки питания ПК иногда используются в другой электронике, помимо компьютеров. Дизайнеры делают это, чтобы им не приходилось разрабатывать и производить собственные расходные материалы, что может быть дорогостоящим процессом. Поэтому они просто используют стандартные комплектующие для ПК и разрабатывают свои устройства для работы с такими напряжениями.
Насколько мне известно, -3,3 В никогда не использовалось и никогда не было выходным сигналом какого-либо блока питания ATX. Я только что рассмотрел 6 разных блоков питания от EVGA, Antec, Seasonic и Corsair. Весь список -12В. Только более старый Antec перечисляет -5V. Нет списка -3,3 В.
Обратите внимание, если вы посмотрите на любой тестер блока питания, такой как этот или этот, вы почти наверняка не увидите -3,3 В.
Блок питания 12 В/5 В (2 А) отлично подходит для питания микроконтроллера и светодиодов. В этом уроке мы заменим разъем Molex блока питания на два переходника с цилиндрическими разъемами.
Блок питания — 12 В/5 В (2 А)
Этот блок питания для ноутбука на 2 А выдает как 5 В, так и 12 В постоянного тока и оснащен 4-контактным разъемом ATX.
Необходимые материалы
Чтобы следовать этому руководству, вам потребуются следующие материалы. Вам может не понадобиться все, хотя в зависимости от того, что у вас есть. Добавьте его в корзину, прочитайте руководство и при необходимости настройте корзину. Комплект слева является самым простым в подключении. Список желаний справа предназначен для тех, кто хочет взломать блок питания.
Комплект для размыкания разъема питания SparkFun ATX — 12 В/5 В (4-контактный)
Разъем питания ATX заменяет стандартный 4-контактный периферийный порт компьютера для подключения устройств 12 В и 5 В от одного настенного адаптера…
Инструменты
Вам понадобится паяльник, припой, общие паяльные принадлежности и следующие инструменты.
Цифровой мультиметр — базовый
Цифровой мультиметр (DMM) является важным инструментом в арсенале каждого энтузиаста электроники. Цифровой мультиметр SparkFun, ч…
Монтажный провод — Ассортимент (сплошной сердечник, 22 AWG)
Ассортимент цветных проводов: знаете, это красиво. Шесть разных цветов одножильного провода в картонной упаковке…
Инструмент для зачистки проводов — 22–30AWG
Это ваши обычные, заурядные инструменты для зачистки проводов от Techni-Tool с удобной рукояткой, что делает их доступным вариантом…
Бессвинцовый припой – 100-граммовая катушка
Это основная катушка бессвинцового припоя с сердечником из водорастворимой смолы. Калибр 0,031 дюйма и вес 100 грамм. Это хороший обман…
Паяльная станция Weller WLC100
WLC100 от Weller — это универсальная паяльная станция мощностью от 5 до 40 Вт, которая идеально подходит для любителей, домашних мастеров и студентов.…
Резаки заподлицо — Xcelite
Это простые кусачки для заподлицо от Excelite, которые позволяют очень аккуратно и близко к паяному соединению отрезать выводы.
Боковые кусачки
Мини-бокорезы. Это отличные маленькие ножницы! Необходим для обрезки выводов и дополнительных концов припоя. 4 дюйма в длину.
Рекомендуемое чтение
Если вы не знакомы со следующими понятиями, мы рекомендуем ознакомиться с этими руководствами, прежде чем продолжить.
Как паять: пайка через отверстие
Основные сведения о соединителе
Разъемы — основной источник путаницы для тех, кто только начинает знакомиться с электроникой. Количество различных вариантов, терминов и названий соединителей может затруднить выбор одного или поиск нужного. Эта статья поможет вам окунуться в мир коннекторов.
Как усилить проект
Работа с проводом
Как пользоваться мультиметром
Обзор оборудования
Распиновка блока питания показана ниже. На накладке разъема должны быть номера, связанные с выходом, чтобы облегчить идентификацию соединения. Вы также заметите, что разъем поляризован двумя скошенными углами.
Таблица выводов
Внимание! В зависимости от производителя цвета проводов внутри оболочки могут различаться. Обязательно проверьте соединение с помощью мультиметра, прежде чем подключать нагрузку и подавать питание на цепь!
В следующей таблице описаны контакты разъема ATX и цвет провода.
Подключение оборудования
Доска объявлений
Чтобы легко подключиться к 4-контактному разъему, мы рекомендуем использовать разъем питания ATX (4-контактный). Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с учебным пособием.
Руководство по подключению разъема питания ATX (4-контактного)
10 октября 2019 г.
Вам нужно обеспечить питание 12 В и 5 В от одного настенного адаптера? Разъем питания ATX заменяет стандартный 4-контактный компьютерный периферийный порт для ваших устройств на 12 В и 5 В!
Взлом 4-контактного разъема
В противном случае вы можете изменить кабель и использовать поляризованный разъем по вашему выбору. Это требует больше времени и усилий. На следующих изображениях используется более старый источник питания 12 В/5 В, поэтому провода могут отличаться в зависимости от производителя. Отрежьте кабель примерно на 1–2 дюйма от 4-контактного разъема ATX.
Вырежьте ножны заподлицо. Потяните его назад настолько, чтобы у вас было достаточно места для работы с проводами. Будьте осторожны, не порежьтесь!
Зачистите три провода блока питания.Провода скручены, поэтому их можно залудить, добавив припой на кончики.
Затем отрежьте и зачистите кусок соединительного провода. Припаяйте его к проводу заземления.
Сплетите провод в оплетку и вставьте в разъем цилиндрического разъема. Закрепите провода в винтовой клемме крестообразной головкой. Не стесняйтесь добавить термоусадку или изоляционную ленту к соединению на этом этапе.
Примечание. Использование винтовых клемм является одним из способов модификации источника питания 12 В/5 В. Для более надежного соединения попробуйте соединить провода с поляризованным разъемом и добавить к соединению термоусадку. Вы также можете использовать разъем USB для стороны 5 В в зависимости от ваших личных предпочтений.
Проверить вывод
Если вы модифицировали кабель с помощью штекерных разъемов, включите источник питания и проверьте напряжение с помощью мультиметра. Обычно источники питания располагаются по центру плюса, поэтому убедитесь, что провода вставлены правильно. Настройте по мере необходимости для вашей системы.
Назовите вывод
Если вы модифицировали кабель с разъемами цилиндрического разъема, мы рекомендуем вам четко обозначить напряжение разъема цилиндрического разъема относительно выхода с помощью Sharpie. Не стесняйтесь добавлять дополнительный цилиндрический домкрат, когда он не используется.
Зарядите свою цепь!
Подключите блок питания к цепи и включите ее! Я лично использую блок питания в качестве инструмента для базового тестирования. Обычно сторона 12 В подключается к гнезду барреля Arduino. Выход 5 В используется для более энергоемких нагрузок, таких как светодиодная матрица RGB или адресные светодиоды длиной несколько метров (WS2812B, APA102 и т. д.).
Устранение неполадок
Некоторые источники питания сильно шумят. В то время как блок питания 12 В/5 В отлично работает с микроконтроллером и светодиодной лентой, он может работать хуже, когда вы подключаете к системе емкостный сенсорный датчик в зависимости от производителя. В некоторых источниках питания с двойным напряжением может отсутствовать надлежащая фильтрация, что приводит к большой задержке емкостного сенсорного потенциометра. Вы можете попробовать добавить дополнительную схему, чтобы исправить это, если текущий блок питания имеет много шума.
Эта проблема не должна возникать при использовании нового блока питания 12 В/5 В (TOL-15664). Это более надежно, чем наша предыдущая версия. В противном случае вы также можете попробовать использовать два отдельных блока питания или более надежный блок питания, например Meanwell.
Внимание! В зависимости от производителя, в источниках питания с двойным напряжением может отсутствовать надлежащая фильтрация, что приводит к поломке сенсорного потенциометра. Мы видели это с нашим предыдущим блоком питания 12/5 В (TOL-11296). Однако мы НЕ рекомендуем использовать старый блок питания с сенсорным потенциометром.
Ресурсы и дальнейшее развитие
Теперь, когда вы успешно настроили и запустили источник питания 12 В/5 В, пришло время включить его в свой собственный проект!
Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со следующими ресурсами:
-
- Распиновка одного блока питания. Помните, цвет проводов может отличаться в зависимости от производителя. - Ознакомьтесь с частью Eagle для коннектора molex в наших библиотеках.
Нужно вдохновение для вашего следующего проекта? Ознакомьтесь с некоторыми из этих связанных руководств, в которых используется блок питания 12 В/5 В (2 А).
Руководство по подключению панели RGB
Создавайте яркие, красочные дисплеи с помощью светодиодных матричных RGB-панелей 32 x 16, 32 x 32 и 32 x 64. В этом руководстве по подключению показано, как подключить эти панели и управлять ими с помощью Arduino.
Руководство по подключению драйвера больших цифр
Руководство по началу работы с платой драйвера дисплея с большими цифрами. В этом руководстве объясняется, как припаять модуль (рюкзак) к задней части большого 7-сегментного светодиодного дисплея и запустить пример кода с Arduino.
Читайте также:
- Как разобрать блок питания ноутбука
- Жесткий диск не отображается после сброса BIOS
- Создать образ диска Linux
- Какой интерфейс памяти для материнской платы и нового диска должен порекомендовать продавец
- Как поменять жесткий диск на компьютере без потери данных windows 10