cpu冰箱电源插座位置什么位置

CPU用开关电源正极接地造成的问题
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摘要: 今年6.17日上午10点,车间打电话保修,MP377触摸屏不能正常显示数据,数据都是井号,第一感觉就是PLC和触摸屏没有通讯上,咨询生产人员情况为,凌晨4点停机的,早上8-9点时候,系统还是正常的,是突发这个问题的,打 ...
今年6.17日上午10点,车间打电话保修,MP377不能正常显示数据,数据都是井号,第一感觉就是和触摸屏没有通讯上,咨询生产人员情况为,凌晨4点停机的,早上8-9点时候,系统还是正常的,是突发这个问题的,打开电柜一看315CPU没有通电,检查回路,明伟开关电源上的绿色指示灯亮,但是感觉这个指示灯亮度跟平时暗一点。准备更换成一个欧辰的开关电源,后一想是不是开关电源因为输出回路短路停止输出了,使用一检查开关电源的输出电压是12V不是24V,才确认是开关电源保护了,逐个检查开关电源输出的一个单极开关和一个双极开关,问题出在通往CPU的电源回路。难道是CPU内电源回路内部短路了?拆除CPU后单独供电正常,安装回CPU后,将CPU上的二个DP接口的DP插头安装上去后通电,还是老问题,拆除一个DP头后正常,确认另外一个连接二个控制器的DP通讯回路有问题,最终确认故障为伦茨伺服控制器的DP子站,用万用表测量此站DP头的屏蔽层和和伦茨控制器外壳有24V的电压,一插DP头就产生短路。CPU的电源负极的接地的,导致DP头的屏蔽层成了负极。尝试将DP头内屏蔽层不和DP头内金属接触,插上后不短路了,但是这个子站不能通讯了,怀疑是否为这个控制器外接DC24V正极接控制器外壳了,或是DP通讯模块故障,造成了通讯不上,查看控制器上面的指示灯,确认控制器本身是没有问题,且不存在外接的DC24V﹢接地,因为没有DP通讯模块备件不能确认是否为DP通讯模块问题。后仔细想了一下,是否还有其他什么问题没有找到,又到现场仔细检查其他地方,也存在开关电源的负极和金属外壳有DC24V电压,首先排除了加热控制使用的固态内部击穿了,导致DC24V正极接地了,后就重点检查DC24V正极回路,一根根测量出线对地电阻,终于发现有一根去模温机处温控开关输入的DC24V正极电阻偏小,随后就到现场发现,厂家为了节约成本,在工业恶劣环境下使用了家电行业饮水机上使用的温度开关,作为发热管的超温保护信号输入到PLC,使用一段时间后,内部因为腐蚀正极接地,拆除了这个温度开关,更换工业使用的温度开关,DC24V正极接地故障解除,重新做了伦茨控制器DP头,让屏蔽层和DP头外壳接触后通讯正常。因为一个小小温度开关选型错误,导致了一系列问题 ,折腾了我半天时间,使我深深的体会到工业设计不能马虎大意啊。
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PCIE接口能提供多少功率?电源接头知识大科普
PCIE接口能提供多少功率?电源接头知识大科普
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  有没有读者思考过这样的问题:常见的PCIe 6Pin接头可提供75W功率,而PCIe 6+2Pin接口仅增加了2Pin,为什么就可以提供150W的功率呢?本文主要介绍关于电源线材以及接口方面的知识,PCIe接口供电的问题我们在后面一部分将会提及。
  有没有读者思考过这样的问题:常见的PCIe 6Pin供电接头可以提供75W的功率,而PCIe 6+2Pin的接口仅仅是在6Pin接口的基础上增加了2Pin,为什么就可以提供150W的功率呢?
  本文主要介绍关于电源线材以及接口方面的知识,PCIe接口供电的问题我们在后面一部分将会提及。文章的开头首先谈两个关于线材的基本知识。
线材直径的标识
  PC电源上使用的线材都以AWG(美国线规,American Wire Gauge)标识线材的直径,AWG的数字越小,线材直径越大。PC电源上常见的线材规格以16AWG、18AWG、20AWG和22AWG为主。
线材的最大载流量
  由于导线存在电阻,所以当电流流过时会产生热量。线材的最大载流量(Current Carrying Capacity)定义为在导体或者绝缘体融化前,其所能负载的电流。
  单芯裸铜线所能通过的电流可以一直增加,直到达到铜的熔点,电线熔断。而常见的作为导线绝缘层的PVC(软聚氯乙烯)、XLPVC(交联聚氯乙烯)绝缘材料允许长期工作的最高温度为105℃,为了确保安全,电线工作时不能超过绝缘材料的最高工作温度。
  影响电线最大载流量的因素包括:导体的横截面积、绝缘体的最大适用温度、环境温度、电线的散热方式等等。按单芯PVC绝缘电线在30℃环境下,要升温至PVC材料的最大适用温度,常见的16AWG、18AWG、20AWG和22AWG线材所能通过的电流分别为24A、18A、13A和10A。
常见电源接口的最大载流量
  由于主机在运行时机箱内部的温度可能达到40℃甚至更高,而且传输了大电流的接头上的热量会转移到邻近的接头。按照Mini-Fit Jr.端子数量和端子级别的不同,Molex公司规定了不同数量的端子能够传输的额定电流,使用的线缆是18AWG,没有超过线材本身的载流量。
  使用标准版本的端子(Standars),在端子数量为24Pin时,每Pin能够传输6A电流,同样Pin数的情况,大电流版本(HCS,High Current System)每Pin能够传输9A电流;增强大电流版本的端子(Plus HCS,Plus High Current System&)则是11A。
24Pin主板电源接头
主板24Pin和4+4Pin CPU供电接口
24Pin主板电源接口定义
  现有的主板供电接口都为24Pin(20+4),其中主板上使用Molex公司的Molex 39-28-1243规格的压线外壳,而电源线缆上使用Molex 39-01-2240规格的压线外壳,对应的端子分别为Molex 39-00-0168和Molex 。
  以标准端子来计算,主板的24Pin接头共有2组+12V,每组可以传输6A电流,累计12A电流,144W功率;+5V有5组,共30A电流,150W功率;+3.3V为4组,共24A电流,79.2W功率。不含-12V和5Vsb,24Pin接头累计可以传输373.2W功率,使用更高级别的端子则可以提高为559.8W以及684.2W。
ATX 12V 4Pin及ATX12V/EPS 12V 4+4Pin接头
ATX 12V 4Pin及ATX12V/EPS 12V 4+4Pin接头定义
  CPU供电接口有4Pin、4+4Pin和8Pin等三种,使用的端子规格和主板24Pin一致。2005的高端处理器功率达到130W,但主板的VRM存在一个转换效率,对+12V的连续输出规格要求达到16A,峰值达到19A。所以单个4Pin无法满足供电的需求,这个时候需要用到4+4Pin或者8Pin的CPU供电接口。
6Pin PCIe和6+2Pin PCIe接头
6Pin PCIe和6+2Pin PCIe接头
6Pin PCIe和6+2Pin PCIe接头定义
  PCIE电源接口的定义需要特别注意,其中6Pin接口的第2Pin悬空或者是接有黄色的线缆,第5Pin作为电压监测反馈,当监测到这一针处于接地,来判断接头已经接入。8Pin PCIE接口的情况类似,第4Pin和第6Pin也是作为电压监测,不传输电流。
  故PCIE 6Pin接口只有2组接线用于传输电流,PCIE 8Pin接口为3组,按照使用的端子的级别不同,可以传输的功率也不同。其中单6Pin、8Pin、双6Pin、6Pin+8Pin、双8Pin可以提供的功率如下:
  需要注意的是,这是线材以及端子所能传输的电流值,常见的PCIE 6Pin和8Pin接口所能传输的功率比PCIE规范所提供的值要更高,然而PCIE规范则1.0则把单卡功耗限制在75W、150W和225W,分别对应主板PCIE插槽供电、单6Pin供电和双6Pin供电;2.0版规范把单卡功耗限制提高到300W,使用主板的PCIE插槽、一个6Pin和一个8Pin即可满足(75W+75W+150W)。
  另外使用显卡时,主板上单个PCIe插槽需要提供75W的功率,但主板24Pin只能提供有限的+12V电流,用户需要注意把主板上转为PCIE插槽供电的大4Pin接口(Molex接口)接上。
Peripheral / Molex四针外围设备(大4Pin)接口
Molex接口定义
  四针外围设备接口(Peripheral Power Connectors / Molex Connectors)俗称"大4Pin”或者"D4”(还有很多种叫法),它是电脑中现存的最古老的一种接口,由Molex公司制造和销售,也就被称为Molex接口。
  其中的接口所用的端子最大能传输13A电流,12V和5V就各可以传输156W和65W功率。但这种情况下会带来很大的压降,按最大安全电流5A来计算,12V和5V分别可以传输60W和25W功率。
SATA电源接口
SATA电源接口
SATA电源接口定义
  SATA电源接口共有5组电压,每组电压对应3针,共15针。使用的是Molex 端子,每个端子可以传输的电流为1.5A,所以12V、5V和3.3V各可以传输的电流都为4.5A,功率分别为54W、22.5W和14.85W。
  看了上面的内容,我想,大家在平时使用转接线的时候应该会注意到接头传输电流的问题了!
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完全匹配。电脑电源的20+4合起来就是24,插接主板24PIN供电接口;电脑电源的4+4合起来就是8,插接主板的8PIN供电接口。都是防呆设计,插错了是插不进去的。
追问:可为什么有的说20+4的4pin是CPU辅助供电,不能接到主板的24pin接口里?
回答:非也。
现在电脑电源的20+4,就是插主板24PIN供电接口,4+4视主板CPU辅助供电需求,可分可合。
早些年主板供电是20PIN,CPU辅助供电是4PIN,那时候电源提供20PIN和4PIN,是不可以组合成20+4PIN的。
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实际上是先有的20P+4Pin,后有的EPS 8Pin。
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完全没有问题,主板上的24Pin就是插电源上的20Pin+4Pin。这是历史遗留问题,目前主流的主板都直接使用24Pin,电源上的独立4Pin很少被单独拆出来不插。主板上的8Pin接口就是用来插电源上的4Pin+4Pin的,这个叫EPS 8Pin,是专门给CPU供电的。ATX1.3版标准中增加了EPS 4Pin/8Pin接口来单独给CPU进行供电。而2.0版本中提出了双路12V的概念,如果电源采用两路+12V输出,则12V2路专门为CPU供电,也就是在一般的双路电源中,EPS 4Pin+4Pin为单独的一路供电输出。总结一下,20+4Pin中的4Pin是老的ATX规范中为了应对12V的消耗增加而对12V进行的加强,并不是专门针对CPU的,所以就应该插在其应有的位置上。EPS 4Pin+4Pin才是专门针对CPU供电的。是ATX1.3版本中为了应对奔腾4处理器功率大幅提升而出现的。
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24针是新版本主板,只是比老的20针插头,多了那4针是12V供电而已,用20+4针就可以使用的,平滑升级的。CPU的8针是同样的4+4了。
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可以,电源的20+4 pin接口可以直接插在24pin上,CPU的4+4pin供电接口也是可以直接插在8pin接口上的,虽然供电接口如4+4pin是分开的,但是可以两个接口直接插在主板8pin上。
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CPU风扇电源插座及其连接
CPU风扇电源插座及其连接
中国水利水电出版社
《金牌网管师(助理级)网吧网管》第2章计算机结构与组装,本章介绍的主要内容包括计算机基本结构,以及主板、CPU、内存、硬盘、机箱、电源方面的基础知识和各自的安装方法。本节为大家介绍CPU风扇电源插座及其连接。
2.3.4& CPU风扇电源插座及其连接
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图2-31& 连接CPU风扇电源
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主板一插上CPU供电接口就不通
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UID: 443092
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那个8PIN的CPU供电接口
UID: 439736
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应该是主板接口
UID: 446906
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你自己这不都找到原因了~~~主板~~
主板问题很清楚吗
UID: 341909
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cpu 12V供电线路短路,查供电场效应管。
UID: 434526
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不接的话能开机进系统吗?
UID: 264217
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某个地方短路所致。
基本上是主板,但是也不排除cpu
UID: 440142
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这不就是主板供电问题么,应该是借口处有问题了吧
应该是主板CPU供电电路的问题
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