ACPI:这是Intel、Microsoft等联合发布的电源管理规范,它将电源管理集成到硬件、操作系统和应用程序中,实现操作系统的全面电源管理。
具有ACPI功能的计算机在不使用时会进入极低功耗的待机状态。
调制解调器和其他设备可以在收到信号时自动开启,还可以执行软件关闭以适应网络应用不断增长的需求。
电源效率:电源的效率与电源的设计密切相关。
高效率的电源可以提高电能的利用效率,并在一定程度上减少电源本身的功耗和发热。
。
击穿电压(Uaw、Ua):击穿前能连续施加到保护装置指定端的最高瞬时电压。
在以下情况下,过压保护被禁用:a)如果流过电阻的峰值电流超过1mA。
b)如果由于过电压而流过保护装置的峰值电流超过1mA。
CCEE安全认证:CCEE安全认证标志,又称长城标志,是电气产品的专用认证标志。
中国电工产品认证委员会(CCEE)是经国家技术监督局授权代表中国参加国际电工安全认证委员会(IECEE)的唯一合法组织。
代表国家安全认证机构(优秀)。
电气产品的WallMark认证。
港口容量。
端口吞吐量是指端口的数据包转发能力,通常用pps:每秒数据包数来衡量。
这是路由器将数据包转发到特定端口的能力。
通常测试两个接口速度相同。
但界面测试可以关注界面的布局和关系。
例如,同一可拆卸卡上的端口之间的测试吞吐量可能与不同可拆卸卡上的端口之间的吞吐量不同。
击穿时间:主要反映保护元件的特性。
防护等级越高,击穿时间越长。
击穿时间可在一定范围内变化,具体取决于du/dt或di/dt斜率。
短路保护:当被保护线路有短路倾向并产生超过5倍额定电流时,保护装置断开线路。
关于延迟:这是一个新概念。
电源接通后需要一定的时间才能保证稳定输出。
在此期间,很难保证电压稳定,因此电源不工作。
设计者允许源有100-500ms的延迟。
等到电源稳定后再为计算机提供高质量电源。
DoubleBuffering(双缓冲处理)。
大多数支持OpenGL的3D加速卡提供两组图形屏幕数据。
这两组图形信息通常称为“前缓存”和“后缓存”。
显示卡使用“前端缓存”来存储正在显示的帧,而下一帧已经在“后台缓存”中等待。
然后显卡会交换两个缓存,显示“后台缓存”画面,同时下一帧会在空闲模式下在“前台缓存”中渲染。
这形成了连续操作的附加方法。
对屏幕变化的反应非常快。
断电保护功能:所谓断电保护功能是指切换装置在正常工作时能够保留最后的通道切换命令。
如果因紧急情况发生停电,设备仍会保留此命令和指令。
设备将自动恢复将电源恢复到原来的开关状态。
过压保护装置:过压保护装置主要由压敏电阻(二极管限压压敏电阻)和放电间隙(放电通道)组成。
它用于保护其他电子设备和系统并提供等电位连接。
EMI:EMI(电子磁干扰)即电磁干扰。
任何产生电磁场的电子设备都会或多或少地产生噪声场,对附近的电子设备产生干扰。
这种现象称为电磁干扰。
断路器:根据IEC标准,电涌保护器必须具有隔离装置(断路器),当电涌保护器因任何故障而达到其使用寿命时,可以安全地断开电路。
临界频率(Fg):在此频率下,在一定的测试条件下,插入损耗为1dB。
IEEE:这是美国制定电气标准的专业组织。
它的全称是电气与电气工程研究所。
他制定的标准为本地网络的发展做出了巨大的贡献。
著名的IEEE协议包括802.2、802.3和802.5。
额定电流:过电压保护装置所能传导的额定工作电流。
漏电保护:当被保护线路的相线直接通过或通过意外负载接地时,产生近似正弦形状的信号,其有效值为缓慢变化的零序电流。
当电流超过一定值时,保护装置断开线路。
额定电流(In):过电压保护装置所能传导的额定工作电流。
逻辑器件测试速度。
逻辑器件测试速度是指测试仪每秒可以向被测器件的输入端施加多少个测试向量(TestVector),即TV/S。
这是衡量的一个重要指标生产率。
速度越高越好。
嗯,这说明测试仪的档次越高,HN2000/MX可以达到610KTV/S的速度(国外Pinpoint测试仪可以达到10MTV/S,QT200可以达到)。
500KTV/秒。
)。
该指标必须准确、稳定,并且不应根据计算机的级别而变化。
该指标的主要作用是解决同一型号不同类型的逻辑器件有时无法以相同的测试速度成功测试的问题。
防护等级:防护等级是指线路滤波器受到额定放电电流幅值的电击时,线路滤波器输出端出现的最大电压。
该电压将直接施加到受保护的设备。
因此,要实现有效的保护,浪涌保护器的保护等级必须低于被保护设备所能承受的最大电压。
额定电压:用于校准装置,可长期施加在电涌保护器两端的电压。
额定功率:额定功率通常是指能够持续提供的有效功率,即在正常工作条件下能够持续工作的最大功率;额定功率应该是电源最重要的参数。
如果电源的额定功率不能满足您的计算机的需要,可能会出现各种不可预知的问题。
电流脉冲宽度:根据DINVDE0675part1标准中浪涌保护器件的测试电流,被测器件必须承受20个这样的电流。
变送器:将物理测量信号或普通电信号转换为标准电输出信号或可通过通信协议输出的设备。
通常分为:温湿度传感器、压力传感器、差压传感器、液位传感器、电流传感器、功率传感器、流量传感器、重量传感器等。
额定电压(Un):用于校准设备,可长期施加在浪涌保护器两端的电压。
欠压保护:当被保护线路的电源电压低于一定值时,保护装置将切断线路,当电源电压恢复到正常范围时,保护装置将自动开启。
异步转换器:异步转换器(ASYNCHRONOUS)是不能放置在两个电源和负载之间的转换器。
额定放电电流(Isn):检查避雷器特性时,浪涌电流的峰值避雷器波形8/20(见DINVDE0432/10.78part3)必须承受Uc下的20个额定放电电流且后续各参数额定值不变化超过10或20(取决于避雷器型号)。
集群技术。
正如冗余组件可以保护您免受硬件故障的影响一样,集群技术可以保护您免受系统范围的故障以及操作系统和应用程序故障的影响。
服务器集群包含多台共享存储空间的服务器,服务器之间通过内部局域网相连。
如果其中一台服务器出现故障,其上运行的应用程序会自动接管所连接服务器的控制权;集群中的计算机有一个通用的名称,集群系统中的任何服务器都可以被网络上的所有用户使用。
一般来说,服务器结合集群和高可用,性能提升最高可达99.99。
集群技术不仅可以提供更长的正常运行时间,而且对于最大限度地减少与特定停电相关的停机时间也很重要。
例如,如果您正在运行集群,则可以关闭服务器并无缝升级应用程序、硬件和操作系统,而无需断开用户连接。
集群系统由于功能齐全,提供了系统的高可用性和可靠性。
集成和故障排除技术。
集群技术还可以提供相对较低的总体拥有成本和强大灵活的系统扩展能力。
剩余电压(Ur):放电电流流过时,保护装置指定端的峰值电压。
风扇轴承。
目前市场上的风扇轴承有含油轴承、单滚珠轴承(即油加滚珠)、双滚珠轴承三种类型。
球轴承的优点是使用寿命长、发热低、噪音低且相对稳定。
含油轴承长期使用后,其中的润滑剂蒸发,轴承磨损,噪音变大,使用寿命降低。
判断轴承是油性轴承还是滚珠轴承的最简单方法是用手转动风扇叶片。
同样的力下,滚珠轴承转动更容易,耗时更长,停止时稍稍转回。
转向;显然含油轴承是不同的。
失真度:失真度分为波形失真度、电压失真度、电流失真度等,无论失真类型如何,均以百分比计算。
失真量取决于谐波、电压、电流和功率因数。
传导电磁干扰。
从电磁安全的角度来看,计算机必须满足电磁干扰标准。
电网中的电磁干扰会对电子设备产生不利影响,也会危害人体健康。
国际标准化组织和世界上大多数国家制定了多项关于电磁和射频干扰的标准。
这些标准要求电子设备制造商将其产品的排放和传导发射降低到可接受的水平。
“FCCB”是美国为住宅安装制定的电磁干扰标准。
服务器电源。
服务器电源有两种类型:一是-一个是待机,另一个是大功率电源。
服务器的备用电源由两个PC电源组成。
两个电源通过特殊电路连接。
当一个电源运行时,另一个电源处于待机模式。
当工作电源突然失效时。
另一个电源备用电源可以在很短的时间内接管出现故障的电源,以防止服务器停机。
服务器备用电源通常用于银行、电信等部门,这些部门不能“停机”,往往不适合一般消费者。
输出阻抗:阻抗是电路或设备对交流电的电阻。
输出阻抗是在输出端测得的电阻。
等效阻抗与模拟输出串联表示。
阻抗越低,驱动大负载的能力就越强。
触电保护:当被保护线路的相导体直接或通过意外负载接地时,会产生非正弦波形,其有效值为电流超过一定值时的瞬时漏电流。
,胎面切断线。
大电流浪涌(Ish):根据DINVDE0675part1标准浪涌保护器的4/10波形测试电流,被测设备必须承受2个这样的电流。
输入电压范围:即范围。
UPS能够承受的线路电压变化,因为当地的电压波动直接影响UPS的性能,特别是在一些电网较差、昼夜电压变化较大的地区。
如果UPS必须每天24小时运行,那么UPS能够在如此大的变化范围内运行就至关重要。
如果还不行的话就只能更换电池了。
这样在真正停电的时候就不会使用电池了。
其次,频繁更换电池会影响其使用寿命。
如果UPS电池转换装置是继电器的损坏会特别严重,会大大增加UPS的故障率。
电压保护等级(Up):标准雷电冲击击穿电压峰值,额定放电电流Is下被保护端的残压。
对于电力系统避雷器,其安装位置根据过电压保护等级确定;对于信息系统保护器来说,保护级别必须与系统和被保护设备的兼容性相对应。
工作电压:工作电压是处理器正常工作所需的电压。
随着处理器的制造工艺和核心频率的提高,处理器的工作电压趋于逐渐降低。
低电压可以解决功耗过大、发热过大的问题,这对于笔记本电脑来说尤其重要。
输入阻抗:阻抗是电路或设备对交流电的电阻。
输入阻抗是在输入端测得的电阻,即输入端施加在驱动它的信号源上的负载量。
高输入阻抗是理想的选择,因为它可以减少电路连接时的信号变化。
给定电压下的最小电阻是最小输入电阻。
作为输入电流的替代或补充,它决定输入功率要求。
电压水平(Uc):在不改变特性和激活保护元件的情况下,可以施加到指定端子的最大电压。
功率因数:这个值通常是0到1,并且它的值不应该大于1。
它是W(有功功率)和VA(虚功率)值之间的比值,这个比值有高有低。
该比率越高,设备的电气性能越好。
本身效率越好,反之,系数越低,设备本身消耗的能量就越多,消耗的电量也就越多。
瞬时响应能力:当输入电压瞬间发生较大变化时(在允许的范围内),输出电压值从稳定值恢复到正常状态所需的时间,也是电源应对异常情况的能力。
电源风扇。
电源风扇是电源的重要组成部分,负责排除电源中的热空气。
打开电源,可以看到里面有两个很大的散热片。
散热器上功率管的性能和最大参数直接影响安全传输功率和电源的成本。
另外,电源背面的两个插座用于连接外部电源,并且是显示器连接器。
通常,插座是电源插座。
两个插座之间有一个电压设置开关,可以在110V和220V电压系统之间切换。
在中国,通常使用220V电压系统,错误设置110V范围可能会损坏电源。
过流保护:当被保护线路的负载增大并产生1.4倍额定电流的电流时,保护装置延时关闭线路。
体系认证。
作为专业用户的完整解决方案,工作站必须经过完整的系统认证,以确保系统能够承受两个处理器、多个高速旋转磁盘和显卡产生的热量,并确保电源能够满足开机和高-驱动器的高速旋转要求,以及显卡电压稳定的要求,以确保产品在最苛刻的环境下稳定运行。
电源功率:电源越小,设备产生的热量就越少,因此设备的连续投影时间就会更长。
为了安全起见,投影机通常配备过热保护装置。
噪声和过滤。
要直观、定量地评估该指标,需要专业的工具。
主要原因是220V交流电经过开关电源的滤波、稳压,转换成各种低压直流电。
直流电源的输出功率,与滤波的质量有直接关系。
它与直流输出功率的交流分量的水平有关,也称为纹波系数。
这个系数越低越好。
同时,滤波电容的容量和质量也关系到大电流变化下的电压稳定性。
电源管理:指如何在系统的各个组件之间有效地分配电源。
电源管理对于使用电池供电的移动设备至关重要。
良好的电源管理系统可以通过减少组件闲置时的功耗来使电池寿命延长至两倍或三倍。
过压保护:当被保护线路的供电电压超过一定值时,保护装置将切断线路,当供电电压恢复到正常范围时,保护装置将自动开启。
阻抗(Impedance):注意电阻值和电阻值的区别。
在直流电(DC)世界中,物体对电流障碍物的影响称为电阻,而在交流电(AC)世界中。
),除了电阻之外,电容和电感也会阻止电流流动。
这种效应称为电抗,我们日常所说的电阻就是电阻与电抗的矢量和。
电源管理:IEEE802.11还定义了MAC层信令法,允许移动用户通过控制电源管理软件获得尽可能长的电池寿命。
当没有数据传输时,电源管理使网络进入睡眠状态(低功耗或断电),这可能导致数据包丢失。
为了解决这个问题,IEEE802.11规定接入点必须有一个缓冲区来存储信息,空闲的移动用户会定期醒来恢复信息。
回波损耗:在高频情况下,反映行波在保护装置的过渡点被反射的比例。
使用该参数,可以直接测量它们,以便匹配保护装置和系统的冲击电阻。
对于数据传输系统:为了防止误码,系统回波损耗必须大于20dB。
最大放电电流(Imax):避雷器必须承受8/20波形测试电流而不造成损坏。
保护装置必须能够承受两次这样大的电流。
电脑电源是电脑上各部件供电的枢纽,是电脑的重要组成部分。
将220V交流电转换为直流电供给各部件。
电源分类
3.1PC/XT电源
IBM首次推出个人PC/XT时制定的标准机器。
【3.2AT电源
这也是IBM当时推出PC/AT机时提出的标准。
【3.3ATX电源
ATX规范是Intel于1995年提出的工业标准,如今,ATX架构电源已经成为业界的通用标准。
ATX是英文ATExtend的缩写,可以翻译为“AT扩展”标准,而ATX电源就是市场上针对家用电脑按照这个规范设计的电源,一般都遵循ATX规范,尺寸为150x140x86mm。
3.4BTX电源
BTX(平衡技术扩展)电源是一款PC电源,设计符合BTX标准工作原理和内部结构与ATX输出标准基本相同,与目前的ATX12V2.0规范相同,电源输出要求和接口支持ATX12V、SFX12V、CFX12V和LFX12V,虽然这款电源没有与以前的电源相比,技术发生了变化,它具有不规则的外观以适应。
尺寸要求目前定义了220W、240W、275W三种规格,其中275W电源采用。
独立双+12V输出相比ATX并不是一个创新的供电标准
3.5EPS电源与应急供电系统(UPS)完全不同,数字时代,新型工作站(WorkStation)已经出现。
n)和服务器机箱电源的SSIEPS标准。
标准的ATX2.03主板供电是20针的,而CPU供电是4针的,所以主板供电是20+4针的就是4+4针的ATX电源。
该电源实际上是ATX电源的延伸,正确的名称应该是“ATX/EPS”
如今,流行的家用电脑主板CPU电源往往都是8针接口,其4针-常见ATX电源上的接口。
ATX电源上之所以有8pin接口是为了满足功耗(剩下4pin)。
Xeon系列CPU必须有8针电源——普通CPU目前的功耗已经达到70W以上,那么服务器的双CPU就会超过140W,如果换算成12V的话,会超过一个多的电流比12A一根4针四根细线显然会给主板提供不稳定的电源,这也会给AT带来安全隐患。
Xs20pin也是如此。
考虑到未来的进一步发展,主板厂商首先在普通家用主板上推出了24pin主板,然后在ATX单CPU上出现了8pin接口,完全兼容主板的EPS标准,使用标准ATX电源电源,但出于安全原因,最好连接所有电线。
3.6WTX电源
WTX电源(WorkstationsTX)是工作站的电源,介于服务器和家用电脑之间,也可以理解为ATX电源的改进。
当时提出的标准是由于PentiumIIIXeon(Slot2)的出现。
体积比ATX电源更大,供电能力比ATX电源更强。
它经常用在服务器和大型机上。
WTX电源属于IA服务器电源架构之一。
3.7SFX、CFX、LFX电源
SFX电源、CFX电源和LFX电源与WTX电源相同。
它们都可以说是ATX的变种,无论是尺寸还是功率,它们各自的规格都和BTX电源一样兼容当今的ATX系列主板。
这些电源是为了适应目前没有独立显卡的小机箱的小尺寸而制定的标准,以便个人在组装电脑时更容易购买不同的机箱和其他配件。
CFX12V适用于系统总容量为10至15升的底盘。
LFX12V适用于系统容量为6至9升的底盘。
电源线
不同位置的电源,输出线的数量不同,但都离不开黄、红、橙、紫九种七彩颜色、白色、灰色、绿色、黑色。
音频PC电源都有这9根彩色线(目前常见的电源省略了白色线)。