计算机用电源制造技术

技术编号:2909420 阅读:209 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种计算机用电源,其特征在于,所述的电源由以下两部分构成: 外置电源变压器,位于计算机主机箱体外部,用于将外界交流电源转换成单电压的直流电输出; 内部直流变压器,位于计算机主机箱体内部,其输入端与外置电源变压器的输出连接,用于将从外置电源变压器输出的单电压直流电变换成计算机所需的直流电压输出给主板、硬盘等设备。(*该技术在2011年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】
计算机用电源
本技术涉及一种计算机,尤其涉及一种计算机用的电源。
技术介绍
计算机工作时需要由电源或电池提供能量。对于台式计算机,通常是由主机内的内置电源为主机内的各个部件供电。内置电源将交流电转换为不同电压的多路直流电,供给计算机内的不同部件,如图1所示,其中虚线框内的部件都在计算机主机内部,内置电源向主板提供+12VDC,+5VDC,+3.3VDC,-12VDC,+5VSB多路直流电,有的电源还有-5VDC输出。内置电源同时向硬盘、光驱、软驱等设备提供+12VDC和+5VDC直流电。同时需要风扇为内置电源吹风冷却。常用的内置电源有ATX,ATX12V,SFX,SFX12V等标准,这些电源向计算机供电的方式,包括输出连接头基本相同,主要差别在输出功率的大小和电源的尺寸。计算机工作时,主要由+12VDC,+5VDC,+3.3VDC提供各部件所需功率。由于电压较低,必须提供较大的电流,所以必须通过多个连接头或连接头内的多个插针提供以上几路电压输出。这一类内置电源采用统一的输出电压和连接头,不同配置的计算机可以根据其功率和机械结构灵活地选择适用的电源。图2是内置电源的输出连接头,其中主电源连接器,附属电源连接器,+12V电源连接器都用于向主板供电。外设电源连接器用于向硬盘、光驱供电,软驱电源连接器用于-->向软驱供电。但是,内置电源安装在计算机主机机箱内,存在着以下缺点:1)增大了主机的体积和重量;2)内置电源采用多个不同的输出连接头,主机内连线复杂,安装不便;3)内置电源所必须附带的冷却风扇,增加了主机内的噪音源。
技术实现思路
本技术的目的是提供一种计算机用的新型电源,它能在满足计算机使用的同时,达到减少计算机体积、噪音以及组装简单的效果。本技术所提出的计算机用电源包括:外置电源变压器,位于计算机主机箱体外部,用于将外界交流电源转换成单电压的直流电输出;内部直流变压器,位于计算机主机箱体内部,其输入端与外置电源变压器的输出连接,用于将从外置电源变压器输出的单电压直流电变换成计算机所需的直流电压输出给主板、硬盘等设备。较佳地,所述的内部直流变压器是由+12V变压器、-12V变压器、+3.3V变压器、+5V变压器以及一个电子开关构成的,其中,+12V变压器、+3.3V变压器和5V变压器具有一个与外置电源变压器的输出相连的公共输入端,并分别输出+12V、+3.3V和+5V电压;-12V变压器的输入与+12V变压器的输出相连,并输出一个-12V的电压;以及电子开关的输入端与5V变压器的输出相连,控制5V变压器的输出电压的接通与关断,并将通过该开关输出的电压提供给硬盘、光驱和软驱等。较佳地,所述的内部直流变压器集成在主板上。较佳地,外置电源变压器输出的单电压的电压值较高。-->附图说明在各图中相同的符号表示相同的元器件图1是表示内置电源供电方式的示意图;图2是表示内置电源输出连接头的示意图;图3是表示本技术的新型电源供电方式的示意图;图4是采用本技术的新型电源的主板相关电路图;图5A-5E是实现该本技术的新型电源的部分电路图,其中图5A是表示3V变压器的电路图,图5B是表示5V_SB变压器的电路图,图5C是表示12V变压器的电路图,图5D是表示-12V变压器的电路图,图5E是表示控制图5B中所示的5V_SB变压器的电子开关的电路图。具体实施方式如图3所示,表示本技术的新型电源供电方式,本技术的新型电源1是由外置交流-直流(AD)电源变压器11和与计算机主板22集成到一起的内置直流-直流(DD)电源变压器12构成。外置AD电源变压器11是在计算机主机2之外的电源转换装置,将输入的交流电转换为单电压直流电VDin,输出给计算机主机2的主板22的电源输入接口J1J1,此时主板22上只需要一个电源输入接口J1J1。与该电源输入接口J1J1连接的、集成在该计算机主板22上的DD变压器12将从AD电源11接收的单电压VDin转换为计算机工作所需的正常电压输出。在本实施例中,内部直流变压器12是由12V变压器121、-12V变压器122、3.3V变压器123以及5V变压器124和电子开关125构成,其中12V变压器121、3.3V变压器123和5V变压器124具有一个公共的输入端,与主板22上的电源输入接口J1J1连接,分别将外置电源-->变压器11提供的直流电转换成+12VDC、+3.3VDC以及+5VSB。-12V变压器122的输入端与+12V变压器121的输出端连接,用于将变压器121输出的+12VDC转换成-12VDC。其中只要有直流VDin输入,无论计算机是否开机,主板上的5V DD变压器124一直工作,将输入的直流电VDin转换为5V的直流电压+5VSB。其余各路DD变压器121-123则只有在开机时才工作。另外,电子开关125在开机时接通,使+5VSB输出为+5VDC;关机时电子开关关断,+5VDC也被关闭。这些变压器121-124输出的电压分别提供给主板22上相应的元件,同时,将主板上的+12VDC和+5VDC通过连接线和连接头提供给主机内的硬盘、光驱、软驱等其他部件。外置AD电源11的输出功率范围可根据主机工作所需功率大小确定。为了提供足够大的功率并减小外置AD电源输出电流,外置AD电源11可采用较高的直流输出电压VDin,最好是介于20-30V,以便能以较小的电流为计算机提供足够的功率。由于将AD电源变压器外置,可以有效地减小主机的体积和重量。同时,主机内的电源连接线只有从主板到硬盘、光驱、软驱的电源线,大大减少了主机内的连线。另外,主机内不再需要电源冷却风扇,有利于降低主机工作时的噪音。实现本技术的AD电源变压器11的电路是众所周知的,下面介绍实现DD变压器12的电路。图4是采用本技术电源的一种主板上的相关电路。AD电源提供25V的直流电,经连接头J1J1输入到主板,经电容C1J1,C1J2,C1J3滤波后输出V_BRICK_SRC。如图5B所示,5V_SB变压器124是从25V到5V的降压直流-直-->流开关电源,将V_BRICK_SRC转换成SB5V(即图三中的+5VSB)。电容C8A2对V_BRICK_SRC起滤波、稳压作用。MOS管Q6A2和Q6A1、电感L6A1、电容C6A6,以及电阻R6A3,二极管CR5A1组成该开关电源124,U7A1及其外围各元件组成的控制器控制开关频率及占空比,确保开关电源124的输出恒定在5V。只要有V_BRICK_SRC输入,5V_SB变压器124就工作。控制5V_SB工作的电子开关125是由MOS管Q3B1实现的,如图5E所示,当计算机开机时,V5_S3信号有效,Q3B1导通,输出+5V电压;关机时,V5_S3信号关闭,Q3B1关闭,+5V电压被关闭。图5A给出了3V变压器123的电路图。该变压器123是从25V到3.3V的降压直流-直流开关电源,将V_BRICK_SRC转换成SB_3V(即图3中的+3.3VDC)。该SB_3V变压器123的电路结构与5V_SB变压器124相似,而开关占空比不同,使得输出电压为3.3V。另外,信号V3_S5控制U7A1是否工作,从而控制3V变压器123是否工作。计算机开机时,V本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1、一种计算机用电源,其特征在于,所述的电源由以下两部分构成:外置电源变压器,位于计算机主机箱体外部,用于将外界交流电源转换成单电压的直流电输出;内部直流变压器,位于计算机主机箱体内部,其输入端与外置电源变压器的输出连接,用于将从外置电源变压器输出的单电压直流电变换成计算机所需的直流电压输出给主板、硬盘等设备。2、如权利要求1所述的电源,其特征在于,所述的内部直流变压器是由+12V变压器、-12V变压器、+3.3V变压器、+5V变压器以及一个电子开关构成的,其中,+12V变压器、+3.3V变压器和5V变压器具有一个与外置电源变压器的输出相连的公共输入端,并分别...

【专利技术属性】
技术研发人员:温贤胤李高强
申请(专利权)人:联想北京有限公司
类型:实用新型
国别省市:

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