ATX 12V 1.0标准(2000年2月)
ATX 12V 1.1标准(2000年8月)
ATX 12V 1.2标准(2002年2月)
ATX 12V 1.3标准(2003年4月)
ATX 12V 2.0标准(2004年4月)
ATX 12V 2.2标准(2005年3月)
2005年初,intel为双核心处理器而制定了ATX 12V 2.2电源标准,从整体来看ATX12V 2.2标准依然沿用了2.0标准中的双路12V输出设计,只是在2.0标准的基础上进行了修改及强化。为了给双核心高端平台提供强劲的供电,使用双核SLI平台的用户,没有足功率输出300W以上的电源是难以应付的,而随着显卡性能及档次的提升,供电需求将会再次提高,所以intel在ATX 12V 2.2标准中加入了450W的最大输出标准。
在下面的负载交叉图上,我们可以看到Intel标准中所提及的450W电源。如此强劲的输出功率,能够完全高端双核平台。
对于电源厂商来说,Intel的ATX12V 2.2标准是一个具有权威性的设计标准。厂家在推出自己的产品时,可以根据产品定位来进行调整。但Intel的标准是在电源的输出能力以及安全电器性的基础上提出的,正如标准中要求电源单路12V输出不得大于240VA的标准一样。如果厂家自行推出了超出intel标准的产品,那么就不能被称为符合intel ATX 12V 标准的电源,在安全性及稳定性方面也会存在一定隐患。
相对于2.0标准来说,2.2版本并没有提高+12V的持续输电流,反而是有所降低,并且提升了3.3V与5V的输出电流。之所以会这样,与未来SATA硬盘、光驱设备的普及和CPU、GPU功耗将会下降有着很大的关系。
2.2电源标准 350W功率下下三种负载下的电流值 单位:A | ||||||
+12V1 | +12V2 | +5V | +3.3V | -12V | +5VSB | |
满载 | 7.9 | 11.9 | 9.5 | 15.9 | 0.3 | 1 |
典型 | 4 | 6 | 4.8 | 7.9 | 0.1 | 1 |
轻载 | 1.6 | 2.4 | 1.9 | 3.2 | 0 | 1 |
2.2电源标准 350W功率下瞬时电流值 单位:A | ||||||
+12V1 | +12V2 | +5V | +3.3V | -12V | +5VSB | |
最小 | 1 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 |
最大 | 10 | 13 | 12 | 20 | 0.3 | 2.5 |
峰值 | 11 | 16.5 | / | / | / | 3.5 |
相比2.0版标准虽然2.2版标准中,将+12V输出在最大输出电流上降低了不少。但在瞬间输出电流上确有很大提高达到了16.5A(12V2)(450W要求19A)并且能持续10ms以上,之所以会这样主要是考虑到Intel双核乃至多核心处理器在启动瞬间,需要较高峰值的电流。
此外ATX12V 2.2电源标准还针对节能提出了要求,电脑节能的与电源的能源利用率,即转换效率是密不可分的。转换效率是按电源输入输出的百分比来计算的。当市电被接入电脑后,由于技术方面的原因,会有一部分电力没有做工,而是被转化为热能损失掉。所以提高电源的转换效率不仅能减少PC发热,还将会节约大量能源。
2.2电源标准的转换效率要求 | |||
满载 | 半满载 | 轻载 | |
最低转换效率 | 70% | 72% | 65% |
建议转换效率 | 77% | 80% | 75% |
美国80Plus组织,对PC的节能标准,早已制定了相关政策。提倡使用转换效率大于80%的电脑。并拿出一定数量的基金,补贴给符合这一标准的厂商。在新的ATX 12V 2.2标准中对,对电源的转换效率有了更高的标准。目前对ATX 12V 2.2电源标准80%转换效率的推荐(非强制)要求。而我国CCC标准要求是65%。