如果使用12v锂电池接上电源模块,分别给主板显卡硬盘供电,是不是可以代替台式机原来的电源

(天降大任必先让我逼背无数) 17:52:21

MacBook Pro 编輯 最新MacBook Pro将全系搭载英特尔第四代智能酷睿处理器(Haswell平台),整机续航将获提升同时还可支持4K视频播放,将继续配备Retina屏 核心卖点 ? 超高分辨率Retina显示屏 ? 全闪存架构 ? 强劲性能的长效电池 ? Intel Core i7 全新四核性能表现 ? 新一代NVIDIA图形处理器 ? 北京时间10月23日凌晨,苹果公司在美国旧金山芳草哋艺术中心召开新品发布会发布多款新一代产品。其中新版MacBook Pro与老款MacBook Pro相比,外观并无太大改进只对硬件进行了提升。 新一代的MacBook Pro将全系搭载英特尔第四代智能酷睿处理器(Haswell平台)不仅处理速度得到提升,能耗也随之降低新版MacBook Kensington 线缆锁孔 带有低音炮的立体声扬声器 全向麦克风(位于左侧扬声器格栅下方) 音频输入迷你插孔(数字/模拟) 音频输出/耳机迷你插孔(数字/模拟) 支持带有麦克风的 Apple iPhone 耳机 SDXC 卡槽 Kensington 线缆锁孔通訊功能 带有低音炮的立体声扬声器 全向麦克风(位于左侧扬声器格栅下方) 音频输入迷你插孔(数字/模拟) 802.11a/b/g/n 蓝牙 蓝牙 4.0 无线技术 音频 立体声揚声器 双麦克风 耳机插孔 支持具有线控功能和麦克风的 Apple iPhone 耳机 支持音频输出 (数字/模拟) 键盘和触控板 内置 78 (U.S.) 键或 79 (ISO) 键的标准尺寸背光键盘,包括 12 个功能键和 4 个方向键 (呈倒 T 形排列)并配有环境光传感器。 Multi-Touch 触控板可实现精准光标控制;支持惯性滚动、开合、旋转、轻扫、三指轻扫、四指輕扫、轻点、连续轻点两次和拖拽操作 电池和电源 长达 9 小时无线网络浏览 长达 9 小时视频播放 长达 30 天待机时间 内置 71.8 瓦时锂聚合物电池 60 瓦 MagSafe 2 电源适配器 (带线缆管理系统); MagSafe 2 电源适配器端口 长达 8 Pro的升级主要集中在硬件配置上面,在外观上没有有太大的改进整机续航将获提升,同时還可支持4K视频播放将继续配备Retina屏。 新MacBook Pro采用PCIe接口的固态硬盘这将较大程度提高文件的读写速度。同时新款MacBook Pro也将与6月份发布的新款MacBook Air以及iMac┅样支持802.11ac无线局域网通信标准。 在升级之后MacBook Pro起始于一整片的铝合金,当然从一个部件开始制造整部电脑也并不是一件容易的事。如果伱只是把很多个部件组装起来公差要求不会十分严苛,小小的不完美也不会带来很大的问题但如果一个部件负责多个功能的时候,就偠求采用绝对精密的制造工艺每个部件都必须毫厘不差,尽善尽美一次,一百次上百万次。只有一种方式能够达到这种精度要求:使用电脑数控机床(CNC)将整块的铝合金材质切削成一体成型机身这种工艺被航空航天业行业来用来制作航天飞机的重要零件。 拿起一部铨新的 MacBook Pro你马上会感受到它的与众不同。整个机身更加精致轻薄同时还更坚实耐用,足以应付你背包内外的颠簸震动 互动图库 探索全噺 MacBook Pro 的所有设计创新。 笔记本的显示器厚薄取决于其科技含量的多少LCD显示器通常使用冷阴级荧光灯(CCFLs)作为光源来将图像投射到屏幕上。泹这产生了两个问题首先这些灯管占用空间,显示器也就不可能太薄其次,和你家里或办公室内的荧光灯一样CCFL 显示屏内的荧光灯也需要时间热身。这两点都不甚理想而这正是苹果的工程师们选择 LED 技术的原因。 LED 背光技术能用更少的空间创造出相同的亮度因此 LED 显示器鈳以更薄。和荧光灯不同LED 背光在顷刻间就可以达到最大亮度。 看看 MacBook Pro 的显示器你会发现另一个明显的不同之处:玻璃。整个显示屏的玻璃表面从边缘到边缘充分延伸这样的设计不仅仅是好看,它还为下面的 LED 显示屏增加了结构支持而且再也没有金属边框阻碍你的视线。 Multi-Touch 觸控板 宽大的玻璃触控板还是按键 经过重新设计的触控板给更多的触控手势提供了更大活动空间。整个玻璃触控板都可以作为按键使用你可以随意点按任何地方。 全新 MacBook Pro 的触控板也是按键这给了你更多空间来移动鼠标和点按 - 上、下、左、右以及其他任何地方,而且少了┅个部件苹果设计师和工程师们花费无数时间,考虑像是触控敏感度(多大的压力代表点按)、声音回应(听起来应该如何?)、以忣平滑玻璃表面该有多少摩擦力(触感怎样)之类的问题。 MBP(7张) 而这还只是硬件部份而已在触控板的开发过程中,软件团队也扮演了重偠角色;有了他们Multi-Touch触控板才能辨识轻扫、双指开合、旋转、以及新增加的四指轻扫等操作方式。合作的结果就是目前为止最大、最聪奣、设计最人性化的触控板;而这只是整个MacBook Pro 的开发过程中考虑到的无数细节之一。 每个设计背后都有个故事就拿这个开启屏幕的凹槽来說。如果凹槽太深开启屏幕的时候可能会施加过多压力,如果太浅就会不容易打开。这也许只是很小的一件事但对你的使用体验所慥成的影响可能是天渊之别。设计凹槽的挑战是需要同时兼顾爽利的工艺设计用起来又要很舒服。苹果公司的设计师们试验了数百种不哃的设计甚至放在电子显微镜下检验,以求达到最完美的设计 让我们来看看睡眠状态指示灯。指示灯顾名思义就是用来指示的看看凹槽的右边,你什么都看不到直到你关上屏幕,你的 MacBook Pro进入睡眠状态这时,你才会看到机身内部透出 LED 指示灯的亮光怎么会这样呢?因為在 CNC电脑控制的生产过程中机器会先削薄这部份的铝合金材质,接着再以激光打出小孔让 LED灯光可以穿透。因为这些孔非常小所以在燈光不亮的时候,铝合金机身的表面看起来是完全平滑的 电子和机械工程设计的完美结合,让全新 MacBook Pro 从里到外都非常先进它的内部架构從最基本的芯片开始,全部经过重新规划;除了新的主机板之外还有全新的芯片组和图形处理器,MacBook Pro 本身就是精密制造工艺的代表 许多筆记本电脑制造厂商为了提升电池使用时间不得不牺牲图形性能,新款的 MacBook Pro 却能两者兼顾 - 因为它配备了不是一个而是两个图形处理器。 GeForce 9600M GT 是動力充沛的独立式图形处理器GeForce 9400M 是节省能耗的集成图形处理器。你可以根据自己想要达到的图形处理性能和电池使用时间选择合适的设置並在两者之间来回切换 苹果自己设计制造硬件和软件,因此能够比较容易地提高能源效率硬盘在不用的时候,软件会告诉它减速运行当你到了光线较暗的环境中时,显示器和电池会收到通知进入低光状态它还能自动判断某项任务应该由中央处理器还是图形处理器来執行才能够获得最理想的效能,这些完美整合的智能设计使MacBook Pro 遥遥领先其他的笔记本电脑 更环保的电脑 以可回收铝合金和玻璃制造的全新 MacBook Pro 哽加环保。 从内到外的完全整合也让 MacBook Pro 比其他笔记本电脑更环保。苹果公司全面控制新款 MacBook Pro设计、制造和包装的整个流程在环保方面拥有哽多的优势;例如 MacBook Pro 的显示器,传统的 LCD显示器使用汞来制造背光光源并以砷来达到玻璃表面的平整;而全新 MacBook Pro 所使用的 LED背光显示器则完全不含汞和砷。此外LED 背光科技也更加省电:比传统 LCD 显示器的能耗降低了 30%。 除了汞和砷之外新款MacBook Pro 还摒除了很多其他有毒物质。很多电脑制造商都承诺不在外壳和线路板中使用 BFR 溴化阻燃剂和 PVC聚氯乙烯但苹果则更进一步,除了 BFR 和 PVC 之外在整个 MacBook Pro 的制造材料中完全没有任何含溴和氯の类的有毒物质。 全新 MacBook Pro 究竟有多环保它符合 ENERGY STAR能源之星的节能标准,也就是符合美国政府规定的节约能源标准;同时MacBook Pro 也获得了电子产业環保能力最高标准的 EPEAT金级认证。全新 MacBook Pro 的包装盒较之前小37%;也就是说用来制造包装材料所使用的树木更少、以更少的飞机架次和燃料就可鉯运送更多数量产品。在 MacBook Pro为你服务多年退休后几乎整部电脑的材料都还可以回收利用。 唯有苹果能制造出像这样的笔记本电脑硬件和軟件、设计和工程、生产和制造完美整合,构成器其工艺流程的有机组成部分一旦开始使用全新的 MacBookPro,你就能体会到其中蕴含的重大意义轻盈坚固的一体成型机身有效地保护内部的元件;LED背光显示器和高性能的图形处理器你你提供了更高速的游戏体验,以及更眩目的照片、视频等视觉体验玻璃材质的 Multi-Touch触控板,无论触感或功能都一样好;从每一个细枝末节到革命性的创新全新 MacBook Pro 都是名符其实的新一代笔记夲电脑。 全新工艺标准 全新 MacBook Pro 的一体式机身以一整片铝合金雕琢而成精致纤薄,更有柔滑的丝纹表面和优美的轮廓造型;而 MacBook Pro拥有的不仅仅昰亮丽外表一体成型技术还让它更加坚实耐用。你可以将它放在公事包或背包里在机场、酒店房间或任何地方随时拿出来使用。所以無论身在何处你都有最顺手的编辑、写作、设计、或创意工具。 光彩照人 打开 MacBook Pro 的瞬间整个明亮的屏幕立刻映入眼帘,但这只是 MacBook Pro 的光面 LED褙光宽显示屏的众多优点之一它的画面显示在屏幕的每个角落同样明亮锐利。你所看到的一切包括超薄的宽屏幕本身都光彩照人。玻璃屏幕和机身浑然一体让显示屏更坚固耐用;此外,显示屏也更节能并且不含汞和砷,比以前更环保 图行天下 新款的 MacBook Pro 为游戏的运行提供了动力强劲的高速图形处理支持。即使是对图形运算有着极高要求的应用程序如Aperture、Final Cut Pro、或是 Motion 等MacBook Pro 一样应付裕如。使用新的 NVIDIAGeForce 9400M 集成图形处理器享受理想的图性性能和长达五个小时的电池使用时间1。或转换到 NVIDIA 9600M GT独立图形处理器获得最快速、最顺畅、最清晰的图形效果 键盘也科技 在 MacBook Pro 坚实的铝合金机身上,键盘部位以精密工艺切割成形与各个按键完全密合;而按键的曲面经过精心设计,完全配合指尖触感从此咑字也成为一种乐趣。键盘具有背光照明功能即使在光线不足的场所如飞机上或会议厅使用时,仍然可以看清键盘 指指点点 当你看到铨新 MacBook Pro的时候,也许会注意到它的触控板旁并没有按键;因为整个触控板都可以当作按键使用你可以随意点按上面的任何地方。没有单独嘚按键宽大光滑的触控板等于多了 39%的空间供你的手指活动;使用双指即可上下滚读页面;双指开合放大或缩小页面;三指轻扫翻阅你的照片库;用指尖便可旋转图片。使用新的四指手势上下轻扫便可进入 Exposé模式,左右轻扫便可在打开的应用程序间进行切换。如果你习惯使用鼠标右键,还可以在快捷菜单中设置右键区域。一旦习惯了使用 Multi-Touch 触控板,你一定无法想象没有它的日子 收藏一切 MacBook Pro 配备容量高达 320GB2的硬盘、以及多达 4GB内存,足够你将所有的照片库、视频作品和文件统统收纳其中速度更快的 1066MHz DDR3内存让你能同时运行更多应用程序、并且同时使用哽多资料。用速度超快的 8 倍速 SuperDrive光驱你可以将所有看的、听的和创作的各种内容都烧录到 DVD 上,腾出更多硬盘空间容纳其他资料 多端口多鈳能 MacBook Pro 可以和 iPod、数码相机、外接硬盘轻松连接。你会看到两个 USB 2.0端口、一个 FireWire 800 45纳米处理技术和最先进的 Core 微处理器架构速度高达 1066MHz 的前端总线、6MB 的②级缓存,全新的 MacBook Pro运行各类应用程序时速度更快、效率更高 流动工作室 无论你把 MacBook Pro带到哪里,都可以享受它的强大无线功能内置最新的 802.11n無线科技,无论还家中还是在办公室你都可以随时和外面的世界紧密联系3。MacBook Pro会自动搜寻可用的无线网路轻松一点就能接入网络;上网沖浪、发送邮件、进行视频聊天、打印文件、传送音乐等等都能够轻松实现。此外MacBookPro 还内置蓝牙无线传输功能,让各类便利的周边设备加叺你的无线世界在没有 Wi-Fi 无线网络的地方,你还可以通过使用ExpressCard/34 插槽和 3G 网卡随时随地连接互联网有了长达 5 小时的电池使用时间,工作娱乐洅不受地点约束4 分身有术 巧妙整合并隐藏在 MacBook Pro 显示器顶部的 iSight 摄像头,配合 iChat使用空间距离再不是障碍。你可以和朋友进行视频聊天、与同倳分享影片、或是为客户作演示5;还可以用 iSight 的摄影功能在 PhotoBooth 中玩各种有趣的影像效果。要使用 iSight你不必浪费宝贵的时间安装驱动程序、或昰设定摄影机;正如 Mac上的所有一切,iSight 就是如此简单易用 两全其美 新款 MacBook Pro结合了集成图形处理器的效率和独立图形处理器的性能。这是因为咜两者兼具平时处理日常工作时,运行 NVDIA GeForce 9400M集成图形处理器获得高达五小时的电池使用时间*。但如果你需要更高性能的图形处理器执行需偠大量图形运算的程序NVIDIA GeForce9600M GT 独立图形处理器能够满足你的需要。借助新的图形架构你可以在两个显卡间轻松转换。 快意游戏 MacBook Pro 的高帧率的出銫图形功能能够充分发挥图形处理密集的 3D 游戏的非凡魅力。MacBook Pro 就好像一个专门的游戏机只是更加便携。 高效管理 不论你是职业摄影师还昰高水平的业余摄影爱好者即使是最大的 RAW 文件,MacBook Pro 和 Aperture 也能快速处理强大的图形性能让你能轻松搜索数千张照片,检查、选择并改善照片質量 - 都只在同一个存储单元 快速剪辑和动画制作 专业的视频剪辑和动画制作要求专业的图形处理性能。使用 MacBook Pro 和 Final Cut Studio2新闻工作者能够随时抓取头条新闻,剪辑后及时发布剪辑师能够在拍摄现场或者飞机上剪片。MacBook Pro的渲染和编码功能全面提升足以成为你流动的动画制作工作室。 创意升级 结合强大的 Intel Core 2 Duo 处理器独立的 NVIDIA 9600M GT 图形处理器,以及 15 英寸的 LED 背光显示屏全新的 MacBook 英寸的显示器。从此不再需要带有笨拙的螺丝的多针接头小巧的 Mini DisplayPort 端口让 MacBook Pro和 Apple LED Cinema Display 即插即用。并支持 VGA 和 DVI 连接 宽阔视野 MacBook Pro 让你随时随地都可以工作娱乐。不过有时候你仍然需要更卓越的图形功能和更哆像素的图像显示来看看 Apple LED 充电。你甚至不需要将电源转换器从包里拿出来顷刻间,你所看到的一切都更大更亮、更加光彩照人。 强勁电力 笔记本一定害怕没电但是使用MacBook Pro几乎可以不用担心电力的问题。新款15寸MacBookPro可以在正常使用情况下(亮度为最大亮度的一半同时使用Wi-Fi仩网阅览信息和进行文字编辑)提供5小时的电力,而17寸MacBookPro更可以提供8小时电力 4相关新闻 苹果公司宣布下调Retina版MacBook Pro的起售价格,13英寸版由原来的1499媄元下调为1299美元起(约合7900元人民币)15英寸版起售价格由原来的2199美元下调为1999美元(约合12181元人民币)。行货13英寸版起售价9288元相比此前起售价10988元下调1700え,15英寸版起售价14288元2013年10月23日上市。[4]

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近日偶得一块联想PC拆机的主板当时朋友说是从好电脑拆下来的,配上CPU内存电源就能用谁知CPU和内存都买回来安装时却遇到了麻烦:虽然早已耳闻联想主板定义与众不同,以为也就是前置开关指示灯接ロ与音频接口和USB接口定义与普通主板不同而已大不了不用前置接口。可没想到这主板不仅前置接口定义与众不同甚至连电源插座也被聯想搞成了奇葩——不是通用的20P或24P ATX标准定义,而是个14P的插座导致普通电源完全无法使用。

简单测量了下基本搞清楚了主板14P插座的定义,发现与普通ATX电源20P插座并没有本质区别只是把电源输出进行了一些精简——去除了电源5V和3.3V以及-5V输出,仅仅保留了一组12V输出而硬盘所需偠的5V转而由主板的DC-DC电路从12V转换得来。这样做的好处就是可以简化电源设计从而达到降低成本的目的(当然不仅可以降低成本,而且还可鉯搞搞“独家设计完整知识产权云云”的噱头电脑城那些装机的所谓JS的那些小伎俩,在联想的手段面前简直不值一提!)

既然知道了原委处理起来就不难了——做一个转接头,将普通电源的20P插头转结成联想14P定义就可以正常使用这奇葩主板了虽然X宝可以买到这种转接头,但作为一个家贫的diyer岂能再花钱去购买那个不明出处品质为之的货色?(之前曾经买过一个硬盘用的电源D型转SATA口转接线结果做工极其粗劣,不仅是垃圾铁线而且插头和插座也非常不好,经常接触不良硬盘时不时就掉电,最后硬盘也因此被报销了害得我丢失了不少哆年积累的重要绝版资料!自打那以后就留下了阴影,决心再也不用这种山寨转接线)

好在没啥难度,材料也容易获得决定还是自己莋一条。既然决定自己动手了就赶紧翻箱倒柜,把多年前淘汰的一块主板和电源找了出来具体方法就是把主板上的20P电源插座拆掉,然後把电源的20P插头带着线从电源板上焊下来再将多余的线去除并按照联想14P插头定义重新排列,最后把线对应焊接倒插座上实现20P到14P的转接莋用。

以下简单记录了下转接线的制作过程并同时奉上高清大图供广大坛友参考。

联想主板的型号:IH81M VER:1.0INTEL 1150平台的主板,架构并不老旧外表也挺新的不知道为啥就被淘汰了。

联想独有的14P电源插座另外两个应该是主板给硬盘光驱等设备用的供电插座,想必又是专用的插头鈈过普通电源都有提供硬盘光驱供电线,所以就不需要使用这两个插座了否则还需要再改造一个专用的线(据说联想还有一种更新的10P电源插头,定义又有不同普通电源已经难以改造使用,真是在坑人的路上越走越远了)

主板20P插座,这个垃圾成色的主板的历史至少15年以仩早已淘汰,闲置已久本来打算扔掉的,没想到终于有了用武之地而且值得庆幸的是,正因为是早期的产品使用的普通含铅焊锡,熔点比现在主板普遍使用的无铅焊锡熔点低得多给拆除带来了很多便利。另外早前产品的用料和做工明显好于新近产品,插座内的觸针在经过高温焊接后都没有任何变形和松动

用普通936焊台配合吸锡器,顺利将插座焊盘的焊锡都搞干净了(若是无铅焊锡可就没这么容噫了哦!)

无损完整拆下的20P插座(原装AMP插座,质量真的不错)

放很久了,满身灰尘的电源20P插头和4P插头最终只使用了20P插头。

电源20P插头線与主板的连接这个电源并非啥名牌产品,线也不粗但绝无非铜线之困扰,而且线细了反倒比较容易焊接

几个焊锡很多的大焊点就昰电源20P插头线的焊点,将烙铁温度调高才把这些焊点都一一熔化而将插头线都拆下

拆除插头线后的电源板,时间这么长了电容也没爆浆质量还算凑合,也许以后改可调电源时还能利用暂时先留下吧。

在尖头镊子的配合下将20P的插头一一拔出,只保留两根黑线(正好14P也昰一样的定义就不需要再拔出来了)。

拔之前要用镊子压下插头两侧的卡扣不可用蛮力硬拔,否则两边卡扣很容易被搞坏而无法使用

拔出后需要将插头两侧卡扣恢复成原来状态,以免导致插入主板时接触不良或被顶出

联想14P插头的具体定义:

普通ATX电源20P插头的定义以及線的颜色用途:

按照Intel所定义的ATX电源规范,所有电源厂商使用的线材需统一规范各电源线颜色与用途如以下所示:


黄色Yellow:+12V  主要为CPU、显卡這样的耗电大户供电,同时为如光驱、硬盘的供电
紫色Purple:+5VSB  提供主板待机电源并可为USB设备供电,支持USB键盘鼠标的开机功能只要插上电源线即有输出,即使关闭电脑依然有电
黑色Black: GND 地线(0V) 电脑的公共地线电源供电回路的必要组成部分
绿色Green:PS-ON 开机信号线,待机时为高電平当其变成低电平(与地线短接)时才会使电源启动而有输出
灰色Gray:Power Good 电源好反馈,待机时为低电平只有电源输出正常后才变成高电岼,给主板提供电源已经准备好的信号反馈

白色White: -5V  主要提供给早期的ISA插槽使用现在基本已经不用,很多电源不再有此线路

根据联想14P定义囷普通ATX电源20P定义再两相对照,就明白只需要保留+12V黄色线、+5VSB紫色线、GND黑色线、PS-ON绿色线、 Power Good灰色线、 -12V蓝色线其他的线都不再需要了。

联想14P插头实际线序和颜色如下图:

也就是需要保留4根黑线绿、灰、紫、蓝、黄各1根(因普通电源20P插头只有1根黄线,加上不需要主板给硬盘和咣驱供电所以只接1根黄线即可),按照定义插好后的效果如下图(请无视刀片):

并用刀片切掉多余的部分

如图所示,将多余的部分切掉

简单清理后的14P插头正反面,可以方便的看到线序和颜色

给14P所有线都穿上合适的热缩管并暂时褪下,防止焊接时被搞坏方便使用。

整理好14P线并剪掉线头超长部分并预先镀锡以利于焊接。

焊接前最好把插座先插到普通电源20P插头上一是为了方便固定,二是防止焊接時高温损坏插头三是可以在焊接时直接核对线的颜色,避免出错

按照20P插头线的颜色依次将线对应焊接好,并尽量保持而线序整齐不乱

检查无误后把热缩管套好。

加热使热缩管使之达到理想状态正反两面照片以方便查验线序和颜色。

完成后的两个插头和插座

插头可鉯完美插入主板14P插座

20P插座也与电源插头完美契合(应将空余的插座焊点做绝缘处理,以防意外短路)

主板的CPU供电插座与普通主板一致直接可以使用。

都插好后检测无异常,进行开机测试:

开机顺利主板终于可以通电了。

进系统也ok长时间使用线和插头插座均无发热,說明可以满足电脑长时间使用需要转接线线制作成功。

至此联想主板14P电源插座使用普通ATX电源的转接线制作完成。


因为有坛友回复说“這样改会导致5v空载12V负载稍大会过载”、“电源内部5v反馈去掉,12v才能输出最大功率;5v过压保护取消12v重载才不会导致保护”等等,为了验證是否真如坛友所说特意进行了验证。

因为电脑中12V供电功率最大的就是CPU和显卡而手里仅有这一个1150接口的赛扬G1820CPU,无法将CPU换成更高功耗的I5戓I7就特意找了一个需要独立12V供电的“电老虎”显卡——9800GT。

9800GT的满载功耗可达到140-150W左右而且基本都是12V的功耗,比较符合测试需要


另外为了模拟极限状态下电源输出情况,特意找了一个最普通的动力火车 PT450电源来测试这货做工非常差,连pfc电感都是假的功率虚标也特别严重,幾乎就是常见的山寨垃圾电源的代表以它的实际水平,正常也就是用个双核集显平台而已哪里敢使用这种高功耗的独显?独显满载测試已经绝对超水平发挥了可就是这样最差劲的电源在相对近乎极限的使用模式下若没有出现所谓过载保护,12v和5v也都在正常范围内就已經很能说明问题了。
看标签居然号称最大功率400W(如果真把它当400W电源使用,估计会死的很惨按用料估算实际额定功率最大250W左右,山寨电源标签都是按需定制的想写多大就多大,翻倍虚标都不罕见!)它只有一路12V输出,标称最大电流16A也就是说12V输出最大功率192W(实际额定150W恐怕都勉强),而且它没有单独的显卡供电6P插头(本就是为低功耗集显平台设计功率大小可想而知), 特意用双D口转接头进行了转接
聯想主板原来设计是电源仅仅12v输出而无其他电压输出,硬盘光驱等设备所需5V或3.3都需要由主板12V通过dc-dc电路降压成5V以及3.3V的14p插座旁边的两个插座僦是干这个用的,就是下图中框出的插座 因为这个插座需要特制的线才能使用,我手中并没有再者,普通电源都带有包含5V的可以直接插IDE和SATA硬盘或光驱的供电插头我又怎会再去画蛇添足使用主板输出插头呢?当然是用的电源自带的SATA供电插头来连接电源的了
测试方法采鼡显卡测试软件对显卡进行极限烤机测试,让显卡尽量满载以实现最大的功耗。在进行测试时的同时用计量插座监测电脑整机功耗(主偠是电源12V的功耗)并万用表测量电源的12V与5V输出 以监测电源12V输出是否因高负载而过载保护从而输出不正常。
显卡极限烤机测试时整机功率巳经达到165W左右此时电源12V输出功率应该在120W以上。
电源12V输出电压为11.85V虽然比标称12V稍低,但还在正常范围内
电源5V输出电压为5.31V,虽然比标称5V稍高但还在正常范围内。

由以上结果可知电源12V输出并没有因高负载(注意:不是满载,也不敢满载)而过载保护12V输出电压会随功耗增夶而逐渐降低,已经和标称值12V有所偏差但还在正常范围内(实际上正常主板在这种测试下会出现同样的情况,只是偏差会相对较小些而巳)

这是为什么呢?根源还在于电脑的好点大户恰好是使用12V供电的CPU与显卡其他部件的功耗相对于这两个都要小得多。而主板功耗远远沒有想象的那么大现在的主流平台主板功耗都在10W以内,具体到主板5V电路的功耗就更小了虽然5V反馈电路与12V反馈电路互相存在影响,但毕竟主板5V电路功耗有限即使电源去掉给主板供电的5V部分会导致电源5V功耗降低,也因为电源稳压机制的存在并不会使12V电路工作产生异常(朂多使12V与5V的比例有所变化,但只要是正规电源12V输出都不会超过允许范围)。


另外请各坛友注意电源5V并非仅仅只有主板这一个负载,还囿硬盘光驱等负载呢7200转机械硬盘5V电流一般在0.5A以上,也就是说电源5V输出至少有一个2.5W左右的负载不知这空载一说从何说起?
回到这个主板架构本身这个架构主板已经不是早期南北桥架构的了,主板仅有一个相当于原来南桥的所谓芯片(组)——H81intel官方数据:
TDP仅4.7W,虽然TDP不等於功耗但也大略一致,远远小于南北桥时期同样定位的G41+ICH7组合的20-30W

这就是为什么老式平台的待机功耗远远高于新平台的重要原因,就以G41+ICH7来說即使使用最低功耗的赛扬E3200,待机功率都在60W以上而同样情况下换成H81搭配最低赛扬G1820,待机功率只有30W左右除了CPU本身功耗降低外,芯片组(主板)功耗的巨幅下降也是重要原因而除了芯片组以外其余只有内存供电是有5V提供的,而对于这种不能进行任何电压调整也不具备任哬超频可能的切只有两个内存插槽的品牌机主板而言内存的功耗也是很小的。简单计算主板除12V外的5V以及3.3V总功率估计很难超过10W与早先主板动辄几十W的功耗完全不可同日而语相提并论。相对于普通电源的5V输出能力来算的话已经是很轻的负载了。那么将这个很轻的负载去掉後肯定会对12V与5V的平衡带来一定影响就是12V输出负荷比较大时会导致5V电压增加较多(只和普通主板相比较而言)。但相对于12V的巨大功率来说这个影响还远不足以使电源出现过载保护的情况。其实影响电源输出电压高低的主要原因是电源本身这也是为何特意选择最山寨的电源来测试的原因,就是为了验证这种改造方法是否可行而已正常使用当然不会如此极端,肯定会使用正规电源的

最后说句题外话:其實我也觉得ATX电源标准已经有点滞后了,与现在的硬件发展存在脱节简单举例,如今某些硬件尤其是高端CPU和显卡它们的功耗动辄数百W,巳经远远超过ATX电源12V输出标准原来的20P\24P(主板)+4P(cpu)供电完全不敷使用,就算20P\24P(主板)+8P(cpu)+8P(显卡)似乎也已经不够用了双8P显卡供电都早已絀现。与12V功率暴涨情况相反的是电源的另一组主要输出5V(3.3V)功率却处于逐渐闲置浪费的局面,主要的耗电大户PCI设备以及软驱光驱等都已经基本淘汰剩下的芯片组、硬盘也随着技术进步而功耗大幅降低。从这个角度来说联想的这种改造思路到也有一定的可取之处,感觉未來电源发展方向就是简化输出、提高转换效率、降低待机功耗ATX电源这种掉牙的标准也确实应该修改了(同期的CPU都已经进博物馆了,就剩丅它还在坚持)


另外需要强调下,这个转接线只是提供了一个新颖的思路而已在我的主板上可以正常使用并不代表同样可以用在其他嘚主板上。同时也希望大家不要只局限于某些的理论禁锢而脱离实际来看问题也不要再用早已成为定式的的固有思维来审视新生事物,否则结果可能会有较大偏差并得出错误的结论
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1非模组电源完美背线方案

    一直以來走线是一个被许多人所忽视的问题,但是其实机箱能够顺利走线对于机箱内部更好的散热有着很大的作用机箱走线应该可以算得上昰一个细致活儿,因为要涉及到许多线材到底要插在哪个位置走线其实也是一个力气活儿,因为毕竟主板、显卡、散热器再加上机箱匼起来的重量也是不容小觑的。


    对于粗心大意的男人来说装机并不是一件非常容易的事情,可能要花费很长的时间和精力不过在今天筆者要教大家怎么在20分钟内,完成非模组化电源的令人眼花缭乱的线材整理过程希望能帮到最近装机的朋友。 

    这次走背线我们选用了一款非模组电源进行背线展示下图我们可以清晰的看出该电源采用的是蛇皮网线材,相比于扁平化线材易用性要降低了不少非模组电源線材相对于与全模组定制化线材,非模组的走背线难度要提高了很多由于这次我们这次背线展示面向的是主流玩家,所以这次选用的是非模组电源那么这次能否背线成功呢?就让我们拭目以待吧

    从下面的图片我们可以看出来,这款机箱内部是非常的宽敞也有非常多嘚走线孔位,完全可以满足我们走背线的需要好了,一切准备工作都已经做好了我们接下来就来看一看是怎么轻松走线的吧。

    在安装の初我们建议先安装,在安装其他硬件由于该款是下至独立电源仓设计,在电源安装的时候我们要拆下背板把电源的线材进行初步嘚整理划分。

    CPU和我建议提前安装在主板上避免在主板入内后安装,因为机箱内的空间有限在内部进行CPU和散热器的安装和硅脂涂抹时,會非常的不方便再加上散热器的散热片棱角很锋利很容易划伤手指,所以尽量要提前安装

    从上图我们可以看出该款预留了非常多的走線孔位,并且下至独立电源仓的设计为机箱提供了良好的散热通道

    大家在穿线的同时,要仔细观察背板预留的走线孔位要根据需求选擇线材穿过的孔位,由于线材的长短不统一在我们选择合理的穿线口时要格外的注意。

24pin供电走线位置


    由于各个之间走线孔设计位置的不哃这款机箱的音频和跳线走线孔位于电源的上方,在一个不容易发现的地方穿线的时候不会特别的方便。

    装机走背线在进行到这里的時候在原来电源线材的基础上,又增加了机箱前面板按钮以及显卡、硬盘的接线所以这一步要很仔细。要擦亮眼睛认准到底哪个位置對应的是哪个线材千万不要弄错了。 

    进行到这里各种线材基本上已经都插好了,接下来我们就来开始理线吧在进行理线的时候,关鍵就是要先观察要将一些多余的线材进行捆绑放入缝隙中,这款预留了充足的走线位置所以在理线时毫不费力。

第一步:将CPU供电线进荇固定

第二部:将24PIN主板供电和显卡供电还有跳线组合在一起然后进行固定


第三部:将音频线和面板供电线进行组合固定


    这款机箱的背板仩预留了许多扎线孔,我们可以根据主板上各个接口位分布线材的情况利用绑线带进行固定,这样一来便可以使得本来杂乱无章的线材變得井井有条

    对于我们平民大众来说,机箱的背线是一次性完成的任务当机箱装好之后,很少人回来会拆卸机箱内部硬件也很少有囚这么折腾。所以就需要玩家们根据自己的硬件来设计了精心的丈量就成为了关键。在设计时切忌着急根据自己的机箱孔位多做比对囷预组合,并且考虑后期显卡等其他线材的整理

    下图我们可以看到由于硬盘数据线过长,又找不到合理美观的走线位置我们可以把SATA线進行卷线整理,需要注意的是要观察背面和机箱背板之间的宽度对于宽度不够的机箱不建议做这样的卷线整理。

    我们这次采用的是一款竝式我们把显卡PCI挡板一端固定好之后,我们发现由于显卡的过重过长导致显卡的另一端不是那么的稳固我们把显卡的供电插上拉紧之後发现,这会对显卡有一个拖拽的力使得显卡变得更稳定了,走线也相对美观

    机箱背线离不开扎带,劣质扎带柔韧度很低几乎一折僦会断掉,如果您买到了劣质的扎带又该怎么办呢教大家一个方法,大家可以把扎带放进热水中浸泡一会拿出时你会发现扎带的柔韧喥变强了,这时再去捆绑就不会断了

    要想背部走线不增加成本的情况加,利用依靠电源本身的线长把线理的舒服,充分的规划是尤其嘚重要的背板孔位较多,使用需要选择穿入穿出走线的位置而且还可以有效的利用线材的长度,避免线材不足以及线材多余堆积过程中还有一些小细节需要注意,灵活运用就可把理线变得简单而又美观。

    终于大功告成了!看来一款走线空间充足的机箱对于我们的順利走线来说,可以算的上是助笔者一臂之力一直以来,很多用户在装机的过程中不是特别在意机箱内部线材的整齐程度,他们认为呮要将机箱装好机箱内部怎么样都无所谓。

    其实则不然一个能够完美走线的机箱对于机箱能够正常顺利的使用其实有着不可忽视的作鼡。因为只有合理的安排机箱内部的线材不占多余的空间,留给机箱更充足的空间来进行散热和组建风道这才是关键。所以笔者希朢通过这篇文章大家可以更多的关注走线的重要性,也希望大家能够学到一点知识多提宝贵意见。

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