发布时间:2022-12-11 12:00来源:www.51edu.com作者:畅畅
电源接口主要类型有以下5中,详细内容如下:
1、24Pin主供电接口
1.1、最主要的PC供电接口,体积最大,习惯上也把它叫做24Pin主板供电接口,直接插到主板上的。此接口共计有2组+12V供电、5组+5V供电和4组+3.3V供电,每组供电的最大传输电流一般是6A,因此接口的+12V、+5V和+3.3V供电的最大功率分别为144W、150W和79.2W。
1.2、现在24Pin主供电接口分为两种结构,一种是整体式的24Pin,另一种是分离式的20+4Pin,两种接口的24Pin主供电接口都适用于现在的主板,性能上并无区别,后者之所以采用分离式的设计主要是为了兼容以前采用20Pin供电接口的老式主板。
2、ATX 12V 4Pin及ATX12V/EPS 12V 4+4/8Pin接口
2.1、由于24Pin主供电接口所提供的+12V供电功率有限,因此现在的CPU都采用了独立接口来获取+12V供电,而负责给CPU供电的就是电源上的ATX 12V 4Pin或EPS 12V 4+4/8Pin接口,也就是我们常说的CPU 4Pin/4+4Pin/8Pin供电接口。
2.2、CPU供电接口有4Pin、4+4Pin和8Pin总共三种, 其中4+4Pin和8Pin本质上是同一个接口,他们之间仅仅是分离式设计和整合式设计的不同,是出于兼容性的考虑,性能上没有差异。CPU 4Pin供电接口的最大供电功率为192W,而CPU 4+4Pin/8Pin供电接口则为336W。
3、PCI-E 6Pin/6+2Pin接口
3.1、显卡供电的重要来源,与CPU供电的做法相同,现在独立显卡已经不仅仅是从主板插槽上取电,为了满足GPU对供电的高需求,现在主流中高端显卡大都需要使用外部供电,而这个供电接口则是大家熟悉的PCI-E供电接口,主要有6Pin和6+2Pin两种。
3.2、PCI-E 6+2Pin供电接口本质上就是8Pin供电接口,同样是分离式和整体式的区别,不存在性能上的差异,仅仅是出于兼容性和多用性的考虑,因此现在电源上基本只有6Pin和6+2Pin两种PCI-E显卡供电接口。PCI-E 6Pin供电的最大输出功率为192W,而PCI-E 6+2Pin的有288W。
4、SATA电源接口
硬盘等外接设备的供电来源。SATA电源接口则是目前SATA硬盘的主要供电来源,可以提供+12V、+5V和+3.3V供电。
5、D型大4Pin接口
D型大4Pin接口是目前电脑中现存的最古老的一种接口,老式硬盘、光驱、软驱以及机箱风扇等都需要依赖这种接口进行供电。
总结:从上面的内容里我们可以看出来,每个电源接口造型都不相同,都有防止插错的防呆设计,比如SATA电源接口中的L型插槽、CPU供电接口中的方形和梯形设计等,只要仔细观察,即便是新手也是可以避免电源接口插错。
现在的SATA硬盘有一个电源接口和一个数据线接口。
如下图,大圈是电源线接口,小圈是数据线接口。
使用四针(如果说的是大4针)的是IDE时期的老硬盘。时间大概是8~10年前了。
IDE硬盘,小圈是四针供电电源线接口,大圈里的是IDE硬盘数据线接口。
电源口是15针(每3针一组,共五组),数据口是7针。
宽的那个是 电源接口 5根或4根细线
数据线是一根扁粗线
好像是4 和4,自己数一数吧。
数据7
电源15
SATA是Serial ATA的缩写,即串行ATA。它是一种电脑总线,主要功能是用作主板和大量存储设备(如硬盘及光盘驱动器)之间的数据传输之用。这是一种完全不同于串行PATA的新型硬盘接口类型,由于采用串行方式传输数据而得名。SATA总线使用嵌入式时钟信号,具备了更强的纠错能力,与以往相比其最大的区别在于能对传输指令(不仅仅是数据)进行检查,如果发现错误会自动矫正,这在很大程度上提高了数据传输的可靠性。串行接口还具有结构简单、支持热插拔的优点。
硬盘接口是硬盘与主机系统间的连接部件,作用是在硬盘缓存和主机内存之间传输数据。不同的硬盘接口决定着硬盘与计算机之间的连接速度,在整个系统中,硬盘接口的优劣直接影响着程序运行快慢和系统性能好坏。从家用用户的角度出发,硬盘接口分为IDE、SATA两种规格,不过他们各自具有自身的优势和特点,用户需要根据自身的情况来加以选择。IDE接口硬盘及主板接口
IDE接口硬盘一般就是我们俗称的并行规格的PATA硬盘,目前大多数台式存储系统采用的都是称为Ultra-ATA的并行总线接口硬盘产品,这样的规格技术是自80年代以来一直被应用在桌上型系统作为主流的内部储存互连技术,由于运用领域十分广泛时间又较长,所以成熟的技术带来的是大规模集成制造的低成本和飞速发展的大容量。
由于长时间的没有改变,在数据的传输上来看,这种IDE接口硬盘显得有一些滞后,因为目前主流的PATA硬盘仅能支持ATA/100和ATA/133两种数据传输规范,传输速率最高只能达到每秒100或133MB,这仅可以满足目前一般情况下的大容量硬盘数据传输。另外,这类硬盘所使用的80-pin数据线在机箱内部杂而乱,它会阻碍空气在机箱里的流动,从而影响到系统的散热。虽然劣势明显,不过对于一些原来老用户来说,由于原有的主板平台并不支持SATA接口,这种IDE接口的PATA大容量硬盘还是首选,还有一些用户认为这类型的硬盘在技术上成熟、稳定,所以也选择这类型的PATA硬盘。
由英特尔、戴尔、希捷、Maxtor以及APT等厂商所组成serialata.org,推出了就硬盘而言的新技术规格,SerialATA,它为串行接口,在IDFFall2001大会上,希捷宣布了SerialATA1.0标准,正式宣告了SATA规范的确立这也是硬件新近颁布的一种的标准。
在技术特点来看,不得不承认PATA硬盘在安装、传输速率及功耗、抗震、噪声等多方面都要逊于SATA硬盘。因为SATA硬盘它具有更快的外部接口传输速度,数据校验措施更为完善,SATA1.0规范规定的标准传输率可以达到150MB/S,这样可以充分发挥SerialATA接口的性能优势,因为ATA100的理论数值是100MB/s,即便是ATA133也最高为133MB/s。另外在安装上首先SATA的连接线非常方便,而且SATA最重要的特性就是支持热插拔。串行SATA方式通过更好的数据校验方式,信号电压低可以有效的减小各种干扰,从而大大提高数据传输的效率,而且新式的SATA硬盘连接线也更加有利机箱内部的散热。
SATA并非只有优点,在缺点上也是显而易见,由于SATA规格还不十分成熟,这种类型的硬盘对外频要求要比并行规格硬盘高,如果用户有超频的情况这时一定要注意,因为它就会常常出现找不到硬盘或数据损坏的情况。目前支持SATA2.0的硬盘也已经推出,相信不久SATA3.0也会出现在市场中,但并非标准越高就越好,就目前而言这种SATA2.0规范的硬盘主要还是针对服务器和网络存储应用,如普通消费者选择SATA1.0规范的硬盘产品足以
一般PATA的硬盘传输速度有:
Ultra-ATA33
Ultra-ATA66
Ultra-ATA100
Ultra-ATA133
SATA硬盘传输速度有:
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