转换效率是什么
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什么是转换效率?
转换效率是输入功率与输出功率的比值,即电源转换效率=电源向主机提供的即时输出功率/即时输入功率 100%。一般来说,PC电源规格对转换效率有一定的要求。PC电源是一种将交流电转换成直流电并提供给主机附件的设备。具体来说,电源将220V(或110V等)、50Hz(或60Hz)的交流电源转换成+12V、+5V、+3.3V、-12V、+5Vsb的多路直流电输出到配件。能量转换过程中存在损耗,衡量损耗的一个指标就是转换效率。
初始功率转换效率仅为60%左右。在Intel的ATX12V 1.3电源规范中,规定满负荷时电源转换效率不应低于68%。然而,在ATX12V 2.01中,功率转换效率要求更高——不低于80%。因此,在购买电源时,我们可以从其遵循的电源规格中大致了解其功率转换效率。
我们都知道,电源实际上是由变压器和AC/DC变换器以及相应的稳压电路组成的;综合变压器”。在这个“集成变压器”中有两个主要组件。“变压器”和“电流转换器”,而这两个部件本身都有电能的消耗,它们所附的稳压电路也不例外,所以电源本身就是一个“消耗器具”。电源输入的能量并不能100%转化为主机内各部件的有效能量,因此就存在转换效率问题。
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关于转换效率需要注意的事情
1、不同的电源产品,其转换效率不同;
2、同样的电源产品,在不同的工作条件下,其转换效率也有变化。
第一点很容易理解,因为不同的电源产品之间,它们内部的变压器电路、电流变换器和功能电路都会有所不同,再加上它们自身的功率也不一样,所以转换效率是不同的。但是为什么同一种产品的转换效率会有所不同呢?有必要从电源的输出电压入手:电源的输入电压为额定220V,而输出电压为+12V、+5V、+3.3V不同规格,这就意味着该电源至少有三个不同(“线圈比”、“漏磁率”不同)的变压器,因为这三个变压器的功耗是不一样的,这就意味着输出+12V、+5V和+3.3V的电压所对应的变压器转换效率也是不同的。
一般来说,+12V电压输出负责给CPU的驱动电机和硬盘光驱供电,+5V电压输出负责给硬盘光驱的PCB电路板供电,+3.3V电压输出负责给主板上的内存电路模块供电。当计算机处于不同的工作状态时,各部件的使用频率和工作负荷都会不同,造成不同电压输出回路工作负荷浮动,因此在不同的工作状态下,功率转换效率也会发生变化。
通过上面的分析,我们知道电源本身浮动不是很大,而电源外部输出浮动比较大,所以一般认为电源的输出负载越大,单位负载“分摊”的功耗就越小,此时的转换效率也就越高。
电源规格中对转换效率的要求
最近一些电源声称转换效率高达98%,但仔细检查发现,他们所谓的“转换效率”实际上是有源PFC电路的功率因数,这是一个衡量多少能量被利用的电源(输入电源的实际能量/电网供电的能量)。对于有源PFC电路,功率因数可以达到98%甚至99%的水平;所谓转换效率,应该是电源提供给其他设备的能量/输入到电源的能量。两者代表不同的物体。
然而,同样重要的是要注意,“功率因数”不等于“转换效率”。现在一些供应商将0.99的有源功率因数解释为获得99%的功率转换效率,这显然是不正确的。虽然两者都描述了节约用电的概念,但这两个概念对个人来说有着不同的含义。PFC“功率因数”高为国家省钱,“转换效率”高为用户省钱。
最初,功率转换效率仅为60%左右;根据Intel的ATX12V 1.3电源规范,电源满载时,电源转换效率不应低于68%。而在ATX 12V 2.01中,对电源的转换效率提出了更高的要求——不低于80%。
因此,在购买电源时,我们可以从其遵循的电源规格中大致了解其功率转换效率。两种电源规格在功率转换效率上有如此大的差异,原因有三:
1、全新ATX 12V 2.01规格基于全新电气制造技术,可实现更高的转换效率;
2. 由于主机的耗电量大大增加,如果不提高电源的转换效率,则整机巨大的耗电量和发热量将严重影响正常使用;
3、更高的环保节能要求。
追求高效供电的意义是什么
1、节能省电,既保护了环境又降低了使用成本。对于正常运行在200W的配置,典型负载转换效率从75%提高到85%,减少了31W的自重损失。
2、减少电源发热,有助于搭建静音主机。开关电源的功耗小功率时为50W,大功率时为150W或更高。事实上,它是一个可以与CPU和显卡相比的大热源。散热风扇的转速和风量也可以和高端CPU散热器比较。为了保证电源风扇在较低转速下的稳定性,电源的效率需要达到一定的水平。
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