為了能實時、高效、方便地監(jiān)控、管理機(jī)房計算機(jī)電源設(shè)備,并實現(xiàn)對機(jī)房的計算機(jī)集中監(jiān)控、少人值守的目標(biāo),本文提出了一個機(jī)房計算機(jī)電源集中監(jiān)控系統(tǒng)方案。本系統(tǒng)的目標(biāo)是:通
如今新一代的顯卡、聲卡、光驅(qū)、硬盤等配件在功耗上誰也不是省油的燈。 當(dāng)你把愛機(jī)塞得腦滿腸肥的時候可曾想過該為它配一顆強(qiáng)健的心。 關(guān)于優(yōu)質(zhì)電源的鑒別方法各報刊雜志上已有不少大蝦的高論,總結(jié)起來大致有三:
1引言彈用小型化計算機(jī)電源就是在原型號基礎(chǔ)上減小電源體積、重量,作為彈上小型控制計算機(jī)的配套電源。在不降低可靠性指標(biāo)及電性能指標(biāo)的前提下,如何減小電源體積、重量是
選電源不能只看功率我們知道,額定功率偏小的電源很難滿足系統(tǒng)的供電需求,輕則死機(jī)頻頻,重則無法開機(jī)甚至損壞硬件。正因為這種顯而易見的后果使得消費者在購買電源時往往
計算機(jī)電源檢測電路
開關(guān)電源是利用現(xiàn)代電力電子技術(shù),采用功率半導(dǎo)體器件作為開關(guān),通過控制開關(guān)晶體管開通和關(guān)斷的時間比率(占空比),調(diào)整輸出電壓,維持輸出穩(wěn)定的一種電源。早在20世紀(jì)80年代計算機(jī)電源全面實現(xiàn)了開關(guān)電源化,率先
80+TM 和計算機(jī)產(chǎn)業(yè)拯救氣候行動計劃 (Climate Savers Computing) ™ 給計算機(jī)電源設(shè)立了一個強(qiáng)有力的效率標(biāo)準(zhǔn)。這些標(biāo)準(zhǔn)的“白金”級別規(guī)定計算機(jī)電源在 20% 額定負(fù)載狀態(tài)下必須有 90% 的效率,50
1概述隨著微電子技術(shù)的發(fā)展,采用大規(guī)模和超大規(guī)模集成電路的機(jī)載計算機(jī)主機(jī)已越來越小型化,因而對其電源部件的體積和重量提出了進(jìn)一步小型化的要求,然而現(xiàn)有的機(jī)載計算機(jī)電源,已經(jīng)普遍采用了開關(guān)式穩(wěn)壓電源,而且
安森美半導(dǎo)體身為應(yīng)用于高能效電子產(chǎn)品的高性能硅方案供應(yīng)商,在高能效計算機(jī)電源方案方面擁有強(qiáng)勢的市場地位,是全球領(lǐng)先的臺式機(jī)電源方案供應(yīng)商,在筆記本和上網(wǎng)本AC-DC適配器電源方案領(lǐng)域的市場份額也高居第一
安森美半導(dǎo)體身為應(yīng)用于高能效電子產(chǎn)品的高性能硅方案供應(yīng)商,在高能效計算機(jī)電源方案方面擁有強(qiáng)勢的市場地位,是全球領(lǐng)先的臺式機(jī)電源方案供應(yīng)商,在筆記本和上網(wǎng)本AC-DC適配器電源方案領(lǐng)域的市場份額也高居第一
嵌入式運行速度高,系統(tǒng)較復(fù)雜,常常集成超大規(guī)模FPGA器件、DSP器件、DDR存儲器以及各種接口電路。這對電源的輸出電壓值、功耗、電壓精度、上電順序以及電源完整性提出更高的要求。這里介紹一種基于CPCI的嵌入式單板
嵌入式運行速度高,系統(tǒng)較復(fù)雜,常常集成超大規(guī)模FPGA器件、DSP器件、DDR存儲器以及各種接口電路。這對電源的輸出電壓值、功耗、電壓精度、上電順序以及電源完整性提出更高的要求。這里介紹一種基于CPCI的嵌入式單板
嵌入式運行速度高,系統(tǒng)較復(fù)雜,常常集成超大規(guī)模FPGA器件、DSP器件、DDR存儲器以及各種接口電路。這對電源的輸出電壓值、功耗、電壓精度、上電順序以及電源完整性提出更高的要求。這里介紹一種基于CPCI的嵌入式單板
摘 要: 用VB開發(fā)機(jī)房計算機(jī)電源監(jiān)控系統(tǒng)的一種方案?! £P(guān)鍵詞: 串行通信 單片機(jī) Visual Basic 為了能實時、高效、方便地監(jiān)控、管理機(jī)房計算機(jī)電源設(shè)備,并實現(xiàn)對機(jī)房的計算機(jī)集中監(jiān)控、少人值守的目標(biāo),本
隨著計算機(jī)ATX電源能效規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)越來越高,需要不斷提升電源能效。本文通過分析ATX電源不同電源段的功耗來說明電源的能效挑戰(zhàn),并通過采用性能更先進(jìn)的電源IC或器件以及其他一些設(shè)計技巧,有針對性地降低各個段的功耗,進(jìn)而提升電源的整體能效。針對計算機(jī)的應(yīng)用現(xiàn)實,提升其輕載條件下的能效也非常重要,需要通過多種途徑來降低開關(guān)損耗,從而提升輕載能效。
隨著計算機(jī)ATX電源能效規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)越來越高,需要不斷提升電源能效。本文通過分析ATX電源不同電源段的功耗來說明電源的能效挑戰(zhàn),并通過采用性能更先進(jìn)的電源IC或器件以及其他一些設(shè)計技巧,有針對性地降低各個段的功耗,進(jìn)而提升電源的整體能效。針對計算機(jī)的應(yīng)用現(xiàn)實,提升其輕載條件下的能效也非常重要,需要通過多種途徑來降低開關(guān)損耗,從而提升輕載能效。