ฉันเพิ่งอ่านบทความนี้และไม่ค่อยเข้าใจว่าแหล่งจ่ายไฟไม่สามารถจ่ายกระแสไฟต่ำได้อย่างไร ฉันมักจะรู้สึกว่าแหล่งจ่ายไฟสามารถจ่ายได้ตามระดับที่กำหนด แต่ไม่มีขีด จำกัด ต่ำกว่า
เหตุใดพวกเขาจึงต้องได้รับการออกแบบใหม่
ฉันเพิ่งอ่านบทความนี้และไม่ค่อยเข้าใจว่าแหล่งจ่ายไฟไม่สามารถจ่ายกระแสไฟต่ำได้อย่างไร ฉันมักจะรู้สึกว่าแหล่งจ่ายไฟสามารถจ่ายได้ตามระดับที่กำหนด แต่ไม่มีขีด จำกัด ต่ำกว่า
เหตุใดพวกเขาจึงต้องได้รับการออกแบบใหม่
คำตอบ:
จากบทความ:
ตามที่ปรากฏรัฐ C6 / C7 ของ Haswell ต้องการโหลดขั้นต่ำ 0.05A บนราง 12V2 และหน่วยจ่ายไฟเดสก์ท็อปจำนวนมาก (PSUs) เพียงไม่สามารถให้กระแสไฟฟ้าต่ำรายงานเว็บไซต์ Tech Report ในขณะเดียวกัน PSU รุ่นเก่าจำนวนมากซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการออกแบบ ATX12V v2.3 นั้นเรียกว่าโหลดขั้นต่ำ 0.5A บนรางพลังงานของ CPU เท่านั้นดังนั้นจึงสามารถใช้ห่วง / การตอบกลับภายในที่ซับซ้อนน้อยกว่ารายงานเว็บไซต์ VR-Zone . เป็นผลให้เว้นแต่ว่าสถานะพลังงาน C6 / C7 ถูกปิดใช้งานใน BIOS พีซีที่มี PSU ที่เก่ากว่า / ราคาถูกอาจไม่เสถียรเมื่อโปรเซสเซอร์เข้าสู่สถานะเหล่านี้
ข้อกำหนดโหลดขั้นต่ำหมายถึงโหลดที่เล็กที่สุดที่สามารถดึงจากแหล่งจ่ายไฟในขณะที่ตอบสนองความต้องการอื่น ๆ ทั้งหมดในข้อกำหนด (กฎระเบียบการตอบสนองชั่วคราว ฯลฯ )
แหล่งจ่ายไฟอาจหรืออาจไม่สามารถส่งกระแสไฟฟ้าน้อยกว่าที่ระบุไว้เป็นขั้นต่ำ มันอาจส่งมอบ แต่ลอยออกจากการควบคุมแรงดันไฟฟ้า; มันอาจไม่เสถียรและแกว่งไปมา มันอาจสะอึกในและนอก; มันอาจเข้าสู่การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินและปลดล็อคได้ เนื่องจากโหลดอยู่นอกข้อกำหนด "มีอะไรเกิดขึ้น"
คำแถลงของบทความ "ไม่สามารถบอกได้ว่ากระแสไฟฟ้าต่ำ" คือ (สำหรับฉัน) การทำให้เข้าใจอย่างง่ายโดยรวมของเรื่องและเป็นการทำให้เข้าใจผิดเล็กน้อย แหล่งจ่ายไฟในปัจจุบันไม่เคยได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ตรงตามเงื่อนไขนี้ดังนั้นพฤติกรรมในสภาพนี้จึงไม่ได้กำหนดไว้
ในบางวิธีการออกแบบตัวควบคุมสวิตช์ประสิทธิภาพสูงนั้นง่ายกว่าถ้าคุณคิดว่ามันมีทั้งโหลดขั้นต่ำและโหลดสูงสุดลด "ช่วงไดนามิก" ที่ต้องจัดการ แหล่งจ่ายไฟ PC ส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบด้วยวิธีนี้ทั้งแหล่งจ่ายหลักสำหรับกล่องรวมถึงหน่วยงานควบคุมในตัวสำหรับซีพียูและหน่วยความจำ
ชิปใหม่ละเมิดสมมติฐานที่สร้างขึ้นในระบบที่มีอยู่จำนวนมากและระบบเหล่านั้นไม่สามารถรองรับโหมดพลังงานต่ำโดยไม่ต้อง "ออกนอกกฎระเบียบ" ในบางวิธีไม่พบข้อกำหนดของพวกเขาอีกต่อไป
คุณสามารถ "หลีกเลี่ยง" ปัญหานี้ได้โดยการเพิ่ม "ตัวโหลดหุ่นจำลอง" (ตัวต้านทาน) ลงในบัสกำลังของ CPU แต่สิ่งนี้จะพลาดจุดที่มีโหมดพลังงานต่ำในตอนแรก มันง่ายกว่าที่จะปิดการใช้งานโหมดเหล่านั้นในซอฟต์แวร์ (BIOS)
แหล่งจ่ายไฟของโหมดสวิตช์จะทำงานโดยการถ่ายโอนพลังงานเป็นพัลส์จากอินพุตไปยังเอาต์พุต ด้วยโทโพโลยีจำนวนมากรอบการทำงานของพัลส์เหล่านี้จะต้องลดลงเป็นค่าที่น้อยมากเมื่ออยู่ในสภาวะโหลดต่ำเพื่อรักษาแรงดันเอาท์พุทที่ถูกต้อง คอนโทรลเลอร์บางตัวออกแบบทำงานเฉพาะในช่วงรอบการทำงานที่ จำกัด และดังนั้นจึงไม่สามารถรักษาแรงดันไฟฟ้าที่ถูกต้องเมื่อทำการรับน้ำหนักน้อยเกินไป ในทางกลับกันนี้อาจทำให้แหล่งจ่ายไฟที่จะเดินทางออกอย่างสมบูรณ์หรือจะแกว่งอย่างรุนแรงระหว่าง undervoltage และแรงดันไฟฟ้าเกิน
เนื่องจากมีช่วงเวลาที่น้อยที่สุดของพัลส์ที่ใช้งานได้จริงอุปกรณ์จ่ายไฟที่รองรับโหลดศูนย์เป็นศูนย์จะลดรอบการทำงานโดยเพิ่มการหน่วงเวลาระหว่างการระเบิดเมื่ออยู่ภายใต้แสงไฟหรือไม่มีโหลด นี่คือสาเหตุที่เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าบางตัวมีเสียงดังเมื่ออยู่ในสภาพแสงน้อยหรือไม่มีโหลด ความล่าช้าที่เพิ่มขึ้นระหว่างการระเบิดลดความถี่ในการสลับไปยังช่วงที่ได้ยินได้
นอกจากนี้ยังมีการออกแบบที่พลังงานพัลส์สามารถเคลื่อนที่ได้ทั้งสองทิศทางระหว่างอินพุทและเอาท์พุทด้านข้างเนื่องจากการใช้ทรานซิสเตอร์ตัวที่สองแทนที่จะเป็นไดโอด สิ่งเหล่านี้หลีกเลี่ยงความต้องการรอบการทำงานที่ต่ำมากภายใต้ภาระแสง แต่โดยทั่วไปจะมีการใช้พลังงานที่ไม่มีโหลดสูงขึ้น
มันไม่มากจนพวกเขา "ไม่สามารถ" ได้มากเท่าที่พวกเขาไม่ได้ออกแบบมา คอมพิวเตอร์ใช้ตัวควบคุมสวิตชิ่งซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้งานกับกระแสและแรงดันไฟฟ้าบางตัว แต่ทำงานได้ไม่ดีถ้ากระแสและแรงดันเบี่ยงเบนจากจุดนี้มากเกินไป