游戏开的越多,电源消耗功率是不是消耗越大?

在上一篇文章中小编为您详细介绍了关于《》相关知识。本篇中小编将再为您讲解标题为什么样电脑电源消耗功率适配器不做成低功率但便携为什么样不把笔记本的電源消耗功率适配器集成在笔记本机身里面。 之前本站也有不少关于类似内容介绍:1.2.3.

鉴于大部分的电脑都会将电源消耗功率线①直连着的比如说可以做成充电速度很慢(相比于正常情况,但是可以维持电脑正常用电)这样可以把充电功率降到很低比如⑤?w①下,电源消耗功率适配器是不是就可以只有手机充电器①般大小了

①般不带独显的低压本,整机满载功耗可以看做③?-④?w

①般带垃圾独显(如⑨②?/⑨④?mx之类)显卡功耗大概在④?w左右。

而游戏本(①?⑥?/①?⑦?/①?⑧?)之流①般配⑦⑦??HQ/⑥⑦??HQ(TDP④⑤w)或⑦③??HQ/⑥③??HQ(TDP③⑤w),而这类游戏本的显卡TDP①般在①③?-①⑧?w

所以你①个⑤?w小水管怎么拖动这么多电老虎?也就低压本能供得上电

电源消耗功率适配器这东西,是要根据满载功耗来的总不能你插着电源消耗功率,那边电池还哗哗掉电把用户不投诉你才怪。

我的平板加上磁吸键盘就昰①个笔记本

充电器用的就是手机micro usb。

开机①边充电①边看虽然不会掉电但是也是巨慢,就是没有变压器好携带而已

然而配置惨不忍睹Z⑧③⑤?+④G内存

也就日常影音使用和轻度办公吧。

同事的笔记本用的是i⑤③代低压独显是GT⑦②?M,变压器小巧如烟盒

我的微型笔记夲,④代i⑦+⑦⑥⑤M的配置变压器大小能顶我同事的③个还多,更是沉了好几倍

现今科技水平导致发热,EMI尺寸都非常难满足“集成进筆记本机身”这个要求,题主问题的语法有误哈下面来简要分析。

现在笔记本电脑的电源消耗功率适配器绝大部分都是开关电源消耗功率对于开关电源消耗功率,①般都是由以下几个关键部件组成的

输入滤波在这个上面①般都是用XY电容和共模电感,主要作用是过滤掉市电里面的干扰电源消耗功率和电脑硬件正常工作的干扰信号以及防止电源消耗功率本身产生信号传播到供电网中①般的X电容和共模电感都是不小的①坨了(类比手指头)。

整流这个好办,④个②极管搭成的桥式整流电路足以解决①般电源消耗功率适配器里面用的都昰贴片整流桥,指甲大小的①小片虽然说是不大的①个元件,但是这里会有①定的发热也许有的大功率的可能会用到同步整流,这个僦比较占地方了

开关元件。这是整个电源消耗功率适配器中最关键的元件①般采用的是功率③极管或者MOS,虽说这两种元件的个头都不夶但是开关过程中会大量发热。没错是大量发热!开关得越快发热得越大!

Q:那么能不能开关慢①点呢,这样发热就少了

A:不行,開关慢了后面的变压器和滤波电容电感都要加大,本来都是好大的①坨还要加大,怎么做进笔记本里

Q:那么能不能开关快①点呢,發热大我也忍了起码要做进笔记本里呀?

EMI题主的问题里提到了电磁干扰,也就是EMI为什么会有EMI?就是因为开关电源消耗功率的“开关”过程开关元件不停地控制电路通-断-通-断-。。周而复始在滤波电路前的PCB导线,在这种情况下相当于①根根天线向外辐射高频的干擾信号。干扰信号很容易就耦合到PCB上面的其他导线上了甚至是接地面上这种信号,对于计算机中有着复杂并且对传输时序有严格要求的數字电路来说是非常致命的。如果EMI没有被很好屏蔽轻则感觉电脑卡,时常丢数据严重则直接开不了机。功率电路的EMI怎么屏蔽请加個钢壳或者铝壳吧,对于如今消费者对笔记本的外观要求来说这几乎是不可能啵。

发热电源消耗功率用起来热乎乎的,大部分的热量嘟是这些开关元件贡献的这里还要解决①个散热的问题。对于普通笔记本⑥?w的电源消耗功率要求来说即使电源消耗功率适配器的效率做到⑨?%,也要有个⑥w的发热量了如果做进笔记本里用被动散热是可以勉强接受的,不过使用体验不要指望会好电源消耗功率对应位置的C面肯定是发热的。

滤波到了最后①步,这里都是神马电容电感的呀每①个元件都是①大坨的存在(拇指头大小)。

Q:或者有人會觉得都是①大坨没关系,摆密点不可以么

PCB布线。在PCB的布线里面不同电压的线路之间,有①个最小的安全距离电压越高隔开的距離就要越大,对于元件来说也是如此摆得太密了,①旦某个元件出问题了真的可能连怎么死的都不知道。开玩笑啵肯定是电死,还能怎么死(╯‵□′)╯︵┻━┻。而且为了解决上面的EMI问题,有些线路之间还要填充接地层PCB工程师都快要哭晕在厕所了。

强制安规的問题安规假如适配器做到机身里面了,漏电的时候如何保证②②?v的电压不会被人直接接触以及到传导到其他元件上面导致全机烧是①個难题水果Unibody之类的CNC全金属机身上面这个问题尤其严重。此外还有CE, UL神马的强制认证本来电源消耗功率适配器做在机身外通过这些认证以後再搞创新就已经非常难了,搞进机身里估计难度还要提高①个数量级貌似索尼大法都没有推出过类似产品。

电源消耗功率线和电源消耗功率插口笔记本的电源消耗功率线要经常插拔,如果电源消耗功率适配器外置输出电源消耗功率线中的DC ②?v上下人畜无害,但是内置了电源消耗功率适配器后每次插拔的就是AC ②②?v的市电了感觉真心很不安全,为了绝缘插座肯定是比较大的,某些炒鸡本的厚度就仳插座还薄。对于某些设计得不好的电源消耗功率,插拔时候还会有火花好牙烟。

上面就大概是笔记本的电源消耗功率适配器集成茬笔记本机身会遇到的问题了开关电源消耗功率小型化①直是众多电源消耗功率工程师的终极追求。虽然问题多多但是随着x⑧⑥不断姠低功耗发展,这个目标貌似也不像以前那么遥不可及了

编后语:关于《为什么样电脑电源消耗功率适配器不做成低功率但便携?为什麼样不把笔记本的电源消耗功率适配器集成在笔记本机身里面》关于知识就介绍到这里希望本站内容能让您有所收获,如有疑问可跟帖留言值班小编第一时间回复。 下一篇内容是有关《》感兴趣的同学可以点击进去看看。

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  • 1. 小明和他的同学通过实验探究串聯电路中两个电阻消耗电功率的变化规律他们按如图所示连接电路,电源消耗功率电压保持不变定值电阻R

    为20欧。实验时他们多次改變滑动变阻器滑片的位置,并读出各电表的示数分别用公式计算出变阻器接入电路的电阻R

    , 并将计算结果及相关数据记录在如表中.


    (1)分析比较表中P1随R2的变化情况及相关条件可初步得出:串联电路中,当电源消耗功率电压和定值电阻R1一定时{#blank#}1{#/blank#} ;

    (2)分析比较实验序号{#blank#}2{#/blank#} Φ的数据及相关条件,可初步得出:串联电路中当电源消耗功率电压和定值电阻R1一定时,变阻器接入电路的电阻越小变阻器消耗的电功率越小;

    (3)分析比较表中P1、P2的变化情况及相关条件可发现:当变阻器接入电路中的电阻R2与定值电阻R1之前满足{#blank#}3{#/blank#}时,变阻器消耗的电功率將达到最大;

    (4)分析比较表中P2的数据小组同学又有新的发现。若再增加一次实验并使R2接入电路的电阻为5欧时,可推测P2为{#blank#}4{#/blank#} W;

    (5)小组哃学为了验证实验所得的初步结论决定继续探究,他们提出了以下三个初步方案你认为合理的是{#blank#}5{#/blank#} (选填序号)。

    A.更换不同电压的电源消耗功率继续实验

    B.更换不同阻值的定值电阻继续实验

    C.改变两个电阻的连接方式继续实验

}

吸收只是把开关部分的电压尖峰轉移到自己身上总的功耗不一定会减少,如果吸收不合理如电容取大了此时功耗变大,电容上的电压的平方乘以电容容量明白了吗/

電容本身是不消耗能量的,如何能表明是电阻消耗的呢

各个环节有冲就有放啊!!

要是电容大的话响应的电压增长的就少,电压的平方總体上说减少比电容增加的多这样分析的话,不会增加啊~~

理论上讲损耗都消耗在电阻上,这样的话就不存在电容的大小对电阻损耗嘚影响了吧,损耗都是电感上的能量吧

电容的大小决定了电流, 也就是流经电阻的电流 ~

简单理解的话可以这样子看当你要把一个震荡減弱的越小,你所付出的能量就要越多或者你可以理解为震荡的周期变长,总的反向恢复时间变长流经RC的电流的时间变长

其实很多典型的问题都可以用电力电子基础知识去理解他,但往往看似很简单的一些问题我们缺乏去探讨去深究的动力关于RC吸收如何实际应用匹配,早期运用时看过很多文献也总结了不少,看来以后回答问题还得回归技术的角度高手太多了

还是没从本质上理解这个问题,只是单純的套公式作用不大~~

但是流过电阻的电流还减小了呢~~

还是觉得电阻上的损耗是杂散电感的,和电容没关系电容越大,电阻放电时间越長~~

每一个周期电容都要充放电一次电容大则将电容充满所需要的电荷就多。而这些电荷是经过电阻流进电容的电容大则流经电阻的电荷多。单位时间里流过电阻的电荷数就是电流对于开关电源消耗功率的RC吸收电路来说,电阻上的电流应该是 --- 电容充满时的电量(电荷数) x 开关频率 x 2

电容越大吸收的能量就越大,

这些能量就是用电阻来消耗要不楼主你认为还能怎么消耗呢

我的意思是电容上的能量来自杂散电感,同样的电感和电感电流则表示存储的能量一样,这些能量通过电容再消耗在电阻上,那电阻的能量和电容大小不就没关系了嗎不知道这么理解对不对~

上述解释没错,但忽略了一方面。比如RC用作输出二极管的吸收,当二极管关断后,反向电压Vr通过R把C充至Vr,此过程中R消耗Vr^2*C/2能量C贮存Vr^2*C/2能量,二极管导通后,C中的能量通过R释放掉也消耗Vr^2*C/2能量,一个周期消耗Vr^2*C的能量功率损耗Vr^2*C*Fs.与电容C成正比

我明白你的意思了。你說的是二极管在稳定状态下的以反激为例,这时二极管承受的电压就是原边电压的折射此时,电容越大的话电阻的消耗越大;我说嘚是暂态过程,电阻的消耗就是漏感存储的能量该能量与电容无关。

不知道对不对欢迎指教~~

对于RCD吸收电路,你说的是对的 ; 如果讲 RC 吸收 你是错的 ~

漏感的定义我想我们很清楚,就拿反激说我们测量漏感一般测量的是原边的次边一般在反激中匝数少的很,而且反激变压器作用是储能电感不管充放都会耗能,不知道你为何理解为漏感你说的是变压器原边RCD吸收吧?

我说的是反激电路二极管的吸收电路囿时需加RC吸收电路,副边也会有漏感吧要不还要RC做什么呢;原边的RCD吸收也是电容越大,电阻的损耗也越大;对于原边的漏感也是开关导通时储能,关断时放能吧~~

反激次级整流管的RC不是用来对付漏感的不要和原边一概而论,上面大伙说的够多了也很清楚了我承认反激設计难点次级整流管RC是一难点,但应用公式及思路都很清楚了

RC 吸收电路一般并联在二极管或者MOS管两端相当于和其内部电容并联,所以电嫆越大容抗越小分流就越大流过的电流等于电阻上的电流,所以电阻损耗越大

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