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2005-11-25 12:13 出处:PConline 作者:PConline评测室·我本疯狂α 责任编辑:chenweiguang

评测目的:作为PC的动丛矗缭吹闹匾圆谎远鳎昀此孀庞布璞傅募际踅胶透禄淮琍C对供电的要求大幅提高,ATX 12V 2.0版电源是今年以及明年的主流规格,因此我们收集了市面上来自10多个品牌的25款2.0版电源进行全面测试,希望能对大家在选购适合自己的电源产品时有所帮助。
文章内容导航:

·前言&简介
·电源的转换效率
·电源的工作原理
·选购电源的注意事项
·25款2.0版ATX 12V电源介绍

 

·测试环境及测试说明
·详细测试部分
·测试总结及导购分析
·最佳性能/编辑选择产品


选购电源时的注意事项

  1、电源功率

  选购电源时,消费者首要会考虑的大概是产品的功率,我们在电源铭牌上常见到的有峰值(最大)功率和额定功率两种标称参数,其中峰值功率是指当电压、电流在不断提高,直到电源保护起作用时的总输出功率,但它并不能作为选择电源的依据,用于有效衡量电源的参数是额定功率,额定功率是指电源在稳定、持续工作下的最大负载,额定功率代表了一台电源真正的负载能力,比如,一台电源的额定功率是300W,其含义是每天24小时候、每年365天持续工作时,所有负载之和不能超过300W,但实际上,电源都有一定的冗余,比如额定功率300W的电源,在310W的时候还能稳定正常工作,但尽量不要超过额定功率使用,否则可能导致电源或其他电脑部件因为过流而烧毁。

  在市零电源产品的铭牌标签上我们一般能看出厂商为该产品标识的最大功率和额定功率,这有利于我们选购,但也有部分产品如多彩科技的电源在标签铭牌处不会标明其功率参数,这时候选购的朋友就必须注意了,我们不能单纯以电源的型号来辨别其额定功率,因为目前产品型号命名标准不一,有部分产品的型号中会包含其额定功率参数,但是更多的是以其最大功率命名,就好象上图所示长城 BTX-500SP电源,它就是以最大功率来作为型号命名的。

  2、电源各种接口

  供电接口设计是2.0与1.3版电源所不同的地方之一,为了满足大功率供电需求,ATX12V 2.0主供电接口在1.3版的20Pin设计上进行增强而采用的是24Pin接口,但是为了照顾旧平台用户,市面上大部分2.0电源主供电接口都采用“分离式”设计或附送一条24Pin→20Pin的转换接头,这样设计非常体贴消费者,大家购买时不妨留意一下。另外,主板副供电我们一般使用的都是4Pin接口,但现在某些高端主板上已经采用了8Pin接口,大家选购时也必须注意。

24Pin主供电接口
4Pin IDE设备接口
6Pin 显卡辅助供电接口
4/8Pin副供电接口
5Pin SATA硬盘接口
4Pin 软驱供电接口

  2.0版电源上一般都带有多个IDE设备供电接口(硬盘、光驱、AGP显卡辅助供电等)和2-4个SATA硬盘供电接口,现在SATA规格已经成为硬盘主流;很多电源上依然保留了软驱供电接口,另外部分电源产品还配置有6Pin显卡辅助供电接口,以方便用户在使用高端PCI-E显示时进行辅助供电。

  3、主动式PFC/被动式PFC

  前面我们已经简单介绍过主动式PFC和被动式PFC的不同之处,总得来说主动式PFC比起被动式PFC要具有更多优势,但是成本要高许多,一般对供电要求较高的朋友建议选购使用主动式PFC的电源。

主动式 PFC
被动式 PFC
电路
复杂
简单
功率因数
发热量
重量
较轻
较重
噪音
成本
较低
适应电压
90~264V
180~264V
稳定性

  PFC是电源内部的重要构成部分之一,相信之前有很多朋友都误以为电源节能主要是与PFC相关,但是使用PFC种类的不同并不是判别电源节能与否的根据,电源省电性主要是与电源转换效率相关,另外使用主动式PFC也不一定比被动式PFC节能。

  4、电源的转换效率

  ATX12V 2.0电源另一进步之处在于提高了电源的转换效率,可有效节约能源,我们在前面已经简要介绍过,这对用户和地球资源而言都具有更大的实际意义,因为消费者在选购电源产品时对其实际转换效率无从验证,所以转换功率是我们这次横向评测的重点测试项目之一。

  5、电源散热设计及噪音

  电源运行时内部元件都会产生热量,电源输出功率越大,发热量也越大,但随着电源技术的进步,电源转换效率提高了,也就是电量损耗有所减少,电源发热量也受到控制。我们平常看到电源的主要散热形式:

后吸前排式
前排式
大风车(下吸式)
无风扇被动散热
水冷散热
下吸前排式
直吹式
 

  基于散热效果和成本因素,一般市售电源产品都采用风冷散热设计,其中前排式和大风车散热形式最为常见。前排式设计具有技术成熟、预留给电源内部其他元件空间较大,运用广泛等优势。但缺点是风扇设计靠外,产生噪音较大、对于机箱内部散热帮助较小;大风车散热主要采用了12CM的大风扇,优点是噪音低、能够帮助机箱整体散热,但一般风扇转速低,容易形成散热死角或将热量堆积到电路板底部;下吸前排式设计主要集合了上两种散热形式,它的散热性能好、有利于机箱整体散热,但缺点是噪音较大、电源内部设计复杂;后吸前排式设计使用两个平行对流的风扇,具有电源内部散热性能良好,方便电源在功率上的提高等优势,但缺点是工作噪音较大,电源体积较其它散热结构电源要大一些;最后直吹式形式在是世纪之星电源产品的专利设计,它对于电源内部散热性能良好,工作噪音较低,且成本较低,但是在350W以上的高端电源上散热效果欠佳

  风冷散热设计,必然会产生一定噪音,PC电源的主要噪音来源于电源的散热风,要想散热效果越佳,噪音就会越大,但是静音环境也是很多用户所重视的地方,所以为了使散热效能和静音之间得到平衡,一般较好的电源都带有智能温控电路,主要是通过热敏电阻实现的,当电源开始工作时,风扇供电电压为7V,当电源内温度升高,热敏电阻阻值减小,电压逐渐增加,风扇转速也提高。这样就可以保持机壳内温度保持一个较低的水平。在负载很轻的情况下,能够实现静音效果。负载很大时,能保证良好的散热。

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