劣质电源会引起cpu使用率多少算正常100%吗

电源不良引起的常见故障
电源不良引起的常见故障  电源是电脑主机的动力基地,是电脑主机配件的动力源泉,电源输出的电流好坏,直接影响电脑主机配件的性能和使用寿命。如果将CPU比作电脑的&心脏&,则电源就是整台电脑主机的&血液&,将能量输送到电脑主机的各个&器官&,为这些&器官&提供足够的氧分,电脑才能正常地运作起来。下面列出部分因电源不良而引起的常见故障现象:  1. 容易出现坏道,很容易损坏硬盘,并造成数据丢失。  2. 系统经常随机性重新启动、蓝屏、死机等。  3. 电源功率不足导致主机运行时电源、机箱外壳发烫,温度过高。  4. 电源电压不足导致移动硬盘之类的设备无法识别,或仅偶尔可识别。  5. 光驱读盘性能变差,发生经常读盘死机,光驱使用寿命缩短。  6. 系统负荷较高时容易崩溃,后运行不稳定。  7. 安装多个硬盘或光驱等设备后系统不启动,或启动困难。  8. 安装耗电量比较大的显卡后无法启动、游戏死机、显卡驱动报错。  8. 由于劣质电源的滤波电路愉工减料,输出的电压波纹较大,导致噪声大。  9. 进入系统后,显示器屏幕上出现水波纹干扰。长期这样会对视力造成损害。  10.电脑启动后,对其它电器的造成干扰,如电视机清晰度下降,出现横纹或网纹。  11.正常的USB设备却无法识别,可能跟电源电压不足有关。  12.电源供电不足导致显卡&怠工&。  还有很多诸如此类的莫名其妙的电脑故障都与电源质量息息相关。  这些问题,在电脑论坛里面屡见不鲜,提问者占据着很多的论坛版面。可见这些电源引起的电脑故障真的让太多人受困扰了。  面对过这么多种问题以后,你在挑选电源的时候是否还会像以前一样的粗放呢?我们该怎么鉴别一款电源的好坏呢?  电脑电源实际上是一个电源转换器,其作用是将220V 50Hz交流电转换成电脑内部各部件所需的各种直流电。电源的工作原理我们大多数人都无需去明白,但是有一些常识硬件玩家还是应该记住:  1. +5V(红色线):主要用于主板供电(包括内存)。光驱硬盘信号电路也由+5V电源供电。  2. +12V(黄色线):驱动磁盘驱动器马达和所有风扇。  3. +3.3V(橙色线):为CPU、主板、PCI、I/O控制电路供电。目前CPU、的电压越来越低,因此新的ATX规范增加了+3.3电 压,这样就不用由+5V转为+3.3V了。  4. +5VSB(Stand By,紫色线):与+5V电压完全一样,但自己独自一条电路,与其他供电电路无关,而且电脑无论开机与否,只要电源通电就可以永远保持开通状态。这条线用于一些可以激活系统的设备,例如远程启动的网卡等。  5. PS-ON(绿色线):操作系统管理电源的开关,和+5VSB一起统称为软电源,实现软件开关机、网络唤醒等功能。绿色线和黑色线短接就可启动电源。  6. -5V(白色线)、-12V(蓝色线):现在的电源中负电压很少用到。早期和-12V线一起用于ISA总线及COM口等老式设备。  7.PG(Power Good、灰色线):PG信号线连接到主板上,并且受主板的监控软件控制开机。系统启动前电压进行内部检查和测试就是通过这条线路完成的,如果没有PG信号是无法开机的。  由上述简介可知,即使我们关了电脑后,如果不切断开关电源的交流输入,待机电源是一直工作的,电源仍会有5到10瓦左右的功耗。所以正确的做法就是关机后拔下主机电源。如果电源后面自带有开关的话那就更方便了。电源的各色输出线  电源在工作的时候,本身就存在着电能的消耗,因此电源本身又是一个&耗电器&。并且电源再进行电力转换的时候存在损耗,输入电源的能量并不能100% 转化为供主机内各部件使用的有效能量,这样就出现了一个的问题。电源转换效率=电源为主机提供的即时输出功率/输入电源的即时功率& 100%。转换效率根电源功率没太大联系,转换效率越高代表电源本身越节能,对输入的交流电电力利用越充分。优质电源的转换效率普遍在80%以上。  我们大家在购买电源的时候都应该关注一下电源的转换效率,尽量选择转换效率高的产品,这样可以减少无谓的电能消耗,为保护我们的绿色家园尽一份力。电源转换效率高还意味着电源自身发热量少,这样也更有利于降低机箱内的温度。  经常有人问:&为什么我的电脑只要一通电就会开机?&其实问题就是处在上面介绍的+5V Stand&By上。早期的ATX1.0版只要求+5VSB达到0.1A,这样,经常会由于&通电&这样的动作导致的电涌,被一些抗干扰能力比较差的电源误当作开机信号而被触发。所以Intel公司在ATX12V 2.01版标准中规定+5VSB不低于0.72A,基本上全面避免了这一问题。
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  引言:
  信息工程及产品的核心,交流电源的质量决定了信息系统及电子产品能否正常地工作。因此了解交流电源的质量问题,才能有效提高产品的使用寿命,为其质量的保证提供有效的解决方案。交流电源存在的质量问题有以下几种。
  一、电源质量问题
  1、电压的变化范围过大,电网供电不足,供电部门采取降压供电,或地处偏远地带,损耗过多,导致电压偏低;电网用电太少,导致电压偏高。电压太低,负载不能正常工作;电压太高,负载使用寿命缩短,或将负载烧毁。
  2、波形失真(或称谐波)产生的原因是整流器、UPS电源、电子调速装备、荧光灯系统、计算机、微波炉、节能灯、调光器等电力电子设备和电器设备中开关电源的使用。谐波对公用电网的危害主要包括:
  1&使公用电网中的元件产生附加的谐波损耗,降低了发电、输变电设备的效率,大量的3次谐波流过中性线时,会引起线路过热甚至发生火灾。
  2&影响各种电气设备的正常工作,除了引起附加损耗外,还可使电机产生机械振动、噪声和过电压,使变压器局部严重过热,使器、等设备过热、绝缘老化、寿命缩短,以致损坏。
  3&会引起公用电网中局部并联谐振和串联谐振,从而使谐波放大,使前述的危害大大增加,甚至引起严重事故。
  4&会导致继电保护和自动装置误动作,并使电气测量仪表计量不准确。
  5&会对邻近的通信系统产生干扰,轻者产生噪声,降低通信质量,重者导致信息丢失,使通信系统无法正常工作。
  3、交流稳压电源用途广泛,类型较多,大致可分为以下5种:
  ①铁磁谐振式交流稳压器:利用饱和扼流圈与相应的电容器组合后具有恒压伏安特性而制成的交流稳压装置。磁饱和式是这种稳压器的早期典型结构,它结构简单,制造方便,输入电压允许变化范围宽,工作可靠,过载能力较强。但波形失真较大,稳定度不高。近年发展起来的稳压变压器,也是借助电磁元件的非线性实现稳压功能的电源装置。它与磁饱和式稳压器的区别在于磁路结构形式的不同,而基本工作原理则相同。它在一个铁心上同时实现稳压和变压双重功能,所以优于普通电源变压器和磁饱和稳压器。
  ②磁放大器式交流稳压器:将磁放大器和自耦变压器串联起来,利用路改变磁放大器的阻抗以稳定输出电压的装置。其电路形式可以是线性放大,也可以是脉宽调制等。这类稳压器带有反馈控制的闭环系统,所以稳定度高,输出波形好。但因采用惯性较大的磁放大器,故恢复时间较长。
  ③滑动式交流稳压器:用改变变压器滑动接点位置,使输出电压获得稳定的装置,即是用伺服电机驱动的自动调压式交流稳压器。这类稳压器效率高,输出电压波形好,对负载性质无特殊要求。但稳定度较低,恢复时间较长。
  ④感应式交流稳压器:靠改变变压器次级电压相对于初级电压的相位差,使输出交流电压获得稳定的装置。它在结构上类似线绕式异步电动机,而原理上又类似感应调压器。它的稳压范围宽,输出电压波形好,功率可做到数百千瓦。此稳压器由于转子经常处于堵转状态,故功耗较大,效率低。另因铜、铁用料多,故较少生产。
  ⑤晶闸管交流稳压器:用晶闸管作功率调整元件的交流稳压器。它具有稳定度高、反应快、无噪声等优点。但因对市电波形有损害,对通信设备和电子设备造成干扰。
  交流稳压电源目前已广泛应用于工业自动化,成套设备、数控机床、轻纺、医疗、宾馆、广播电视、通讯设备等各种需要电压稳定的场合。
  4、突波指在瞬间内输出电压有效值高于额定值110%,持续时间达一个或数个周期,是破坏精密电子设备的主要元凶。除受到雷击产生外,另外主要是由于电网上连接的大型电气设备关机开机时,电网因突然卸载而产生的高压。
  1&电涌对敏感电子电器设备的影响有以下类型。
  破坏:电压击穿半导体器件;破坏元器件金属化表层;破坏印刷电路板印刷线路或接;破坏三端双可控硅元件/晶闸管等。
  干扰:锁死、晶闸管或三端双向可控硅元件失控;数据文件部分破坏数据处理程序;出错:接收、传输数据的错误和失败;原因不明的故障等。
  过早老化:零部件提前老化、电器寿命大大缩短;输出音质、画面质量下降。
  2&电涌会毁坏哪些电气设备含有微处理器的电气设备极易受到电涌的毁坏,这包括计算机及辅助设备、程序控制器、PLC、传真机、电话机、留言机等;程控交换机、广播电视发送机、影视设备、微波中继设备;家电行业的产品包括电视机、音响、微波炉、录象机、洗衣机、烘干机、电冰箱等。调查数据表明:在保修期出现问题的电气设备中,有63%是由于电涌造成的。
  5、尖波指峰值达6000V,持续时间从10-4-的电压。这主要由于雷击、电弧入电、静态放电或大型电气设备的开关操作而产生。
  它的危害主要是:尖峰脉冲幅度很大时,会破坏工控机开关电源输入滤波器、整流器甚至主振管。再加之其频谱很宽,也会窜入计算机造成干扰。
  6、瞬态过电压和暂态过电压指峰值电压高达20000V,但持续时间10-6s-10-4s的脉冲电压。其产生的主要原因及可能造成的破坏类似于高压尖脉冲,主要由雷电所致。
  它的主要危害是:以大规模集成电路为核心组件的测量、监控、保护、通信、计算机网络等先进电子设备、以大型CMOS集成元件组成的等电子设备普遍存在着对暂态过电压、过电流耐受能力较弱的缺点,暂态过电压不仅会造成电子设备产生误操作,或者造成电子设备受到干扰,数据丢失,或暂时瘫痪;严重时可引起元器件击穿及电路板烧毁,使整个系统陷于瘫痪。
  7、电压下陷/下降指市电电压有效值界于额定值的80-85%之间的低压状态,并且持续时间达一个到数个周期,甚至更长。其产生的原因包括大型设备启动和应用、大型电动机启动、或大型电力变压器接入、主电力线切换、线路过载等。
  它的危害主要是:对计算机的影响轻则使等接口设备暂停作业,重则使数据流失、档案毁坏。电压的下陷同时也会使计算机内的组件毁坏,以致于寿命减短。电压下陷是最常见的电力问题,它占了电力问题的87%。
  8、三相电压不平衡指各相之间相电压不相等或线电压不相等。是由于各相负载不平衡造成的,即与用户负荷特性有关,同时也与电力系统的规划、负荷分配也有关。有关标准规定:电力系统公共连接点正常运行方式下不平衡度允许值为2%,短时间不得超过4%。对变压器的危害:三相负载不平衡时,使变压器处于不对称运行状态,造成变压器的损耗增大。根据变压器运行规程规定,在运行中的变压器中性线电流不得超过变压器低压侧额定电流的25%。此外,三相负载不平衡运行会造成变压器零序电流过大,局部金属件升温增高,甚至会导致变压器烧毁。对用电设备的影响:三相电压不平衡的发生将导致达到数倍电流不平衡的发生,诱导电动机中逆扭矩增加,从而使电动机的温度上升,效率下降,能耗增加,发生震动,输出亏耗;导致用电设备使用寿命缩短,加速设备部件更换频率,增加设备维护的成本;使中性线中流入过大的不平衡电流,导致中性线增粗。对线损的影响:加大线损损耗,其中负荷方式不同影响也不同。以三相四线制结线方式为例,当一相负荷重,两相负荷轻的情况下线损增量较小;当一相负荷重,一相负荷轻,而第三相的负荷为平均负荷的情况下线损增量较大;当一相负荷轻,两相负荷重的情况下线损增量最大 。当三相负荷不平衡时,无论何种负荷分配情况,电流不平衡度越大,线损增量也越大。
  9、杂讯干扰指的是射频干扰和电磁干扰及其它各种高频干扰,源于电磁波或高频波感应。电机运行、断电器动作、马达控制器工作、广播发射、微波辐射及电气风暴都会造成噪声。它的危害主要是:让电脑CPU产生误判动作,严重者可能烧坏CPU和其他电脑配件,可造成无线电传输中断;感应传导到四周环境,导致其他电子设备。 无法正常工作;可使民航系统工作失效,通信不畅,计算机运行错误,自动设备误动作。
  奥其斯设计的交流参数稳压电源由于有以下特性能解决以上电源问题。
  1、稳压范围宽,输出精度高:输入电压实际工作范围单相可达∽,三相可达210V∽515V可有效解决电压变化过大问题。
  2、10-40ms的总恢复时间,有效解决电压下陷/下降问题。
  3、输入输出隔离设计及独特的选频参数激励振荡功能可实现输入,输出双向抗干扰,有效解决杂讯干扰、谐波、突波、尖波、瞬态过电压等感应雷击电源质量问题。
  4、独特的磁路设计所取得的三相磁通平衡互补功能,使它在输入电压和负载阻抗参差波动或严重不平衡时仍能输出稳定、平衡的三相相、线电压。有效解决解决三相相、线电压不平衡问题。
  5、磁饱和路磁路设计,具有输出负载短路自动保护功能,几乎零反应时间将电压降为零,有效保护负载及自身设备不至损坏。
  6、电路设计无,无机械调整装置、结构简单、运行可靠、故障率低、可视为半永久性设备,将免除后顾之忧。
  澳其斯参数稳压电源由隔离变压器,防雷抗干扰滤波器,宽范围平衡快速稳压器组成。可自动、快速、无级地稳定电压,消除各种电力污染,输出优质电能,有效保证电气设备的可靠运行,从而其使用寿命也将成倍增加。
  正常工作状态时,输入电能通过稳压器相互隔离的初、次级电磁耦合与付边电感参数的2被频率的变化来实现能量传输。LC储能元件吸收系统能量产生激励振荡。使局部磁路进入非线性工作状态。同时利用矩形的有关特性。通过强制滤波器来获得良好的选频抗干扰净化性能。当因输入电压或负载变化时,同步跟踪变化的补偿电磁路即时产生逆向跟踪补偿的数据量,实现快速、无极、无过渡地加到输出端,从而快速维持输出电压地稳定。稳压电源包括直流稳压电源和交流稳压电源两种,交流稳压电源是能够为负载提供稳定交流电源的电子装置,也称交流稳压器。如今计算机技术普遍应用到各个领域,各种电子设备要求有比较稳定的交流电源供电。
  二、电源处理方法
  在现实生活中废旧电池的污染已成为相当严重的问题,但却是一个未受到重视的问题。目前,我国既没有回收废旧电池相关法政策、法规,没有处理废旧电池的专门企事业机构或部门,也没有社会的科学引导和民众对它应有的警觉意识和相应的良好的处理行为。因此,废旧电池的污染还是一个相当大的问题,它所带来的污染还严重存在着。处理废旧电池最大的困难是在目前认识水平上产生的技术困难和经济困难,归根到底还是与认识相关。因为,技术创新的方向被确定在“创造”而不是“利用”上,经济成本的计算也囿于不计环境污染和资源成本的传统经济学框架内。但人类的生存和社会的可持续发展既不能脱离地球环境空间,也不得不主要依靠地球资源,因此我们必须面对这个问题。
  对废旧电池的回收利用应该有严格的程序:(1)放置专用的废旧电池回收桶;(2)定期专人上门收集;(3)电池分类;(4)库房分类并安全储存;(5)集中到一定数量后运至专门的处理厂;(6)处理利用稀有重金属。在这个程序中,回收是第一步,没有回收就没有处理,做好回收工作是关键,好的开头中成功的一半。&&来源:
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  首先,我要强调,我不是做后端的,但是工作中经常遇到和做市场和芯片的同事讨论PPA。这时,后端会拿出这样一个表格:
  上图是一个A53的后端实现结果,节点是TSMC16FFLL+,我们就此来解读下。
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细数劣质电源六大危害
一谈到DIY攒机,相信很多朋友马上就会想起CPU、内存、主板、显卡以及硬盘等配件,毕竟这些都与整机性能有着非常紧密的联系。至于电源则很容易被用户遗忘,尤其是新手选配电脑时,甚至对电源品质不闻不问。随着DIY配件的价格越来越透明,攒机商为了赚钱,更多的是在机箱、电源以及显示器等周边配件上留出利润。(剩余1327字)
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