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Términos técnicos de la fuente de alimentación

ACPI: Esta es una especificación de administración de energía lanzada conjuntamente por Intel y Microsoft. Integra la administración de energía en el hardware, el sistema operativo y las aplicaciones, logrando una administración integral de la energía por parte del sistema operativo. Cuando una computadora con función ACPI no está en uso, está en modo de espera y consume energía extremadamente baja. Cuando el módem recibe una señal, puede encender automáticamente la computadora y apagar el software, adaptándose a las crecientes necesidades de las aplicaciones de red.

Eficiencia del suministro eléctrico: La eficiencia del suministro eléctrico está estrechamente relacionada con el diseño del circuito de suministro eléctrico. Una fuente de alimentación de alta eficiencia puede mejorar la eficiencia del uso de la energía eléctrica y reducir en cierta medida su propio consumo de energía y la generación de calor.

Tensión de ruptura (Uaw, Ua): El valor de tensión instantánea más alto que se puede aplicar de forma continua al terminal designado del protector antes de la ruptura. La protección contra sobretensión se rompe en las siguientes condiciones: a) Si la corriente pico que fluye a través del elemento resistivo excede 65,438 0mA b) Si la corriente pico que fluye a través del protector excede 1 mA debido a sobretensión;

Certificación de seguridad CCEE: La marca de certificación de seguridad CCEE, también conocida como marca Great Wall, es una marca de certificación especial para productos eléctricos. El Comité de Certificación de Productos Eléctricos de China (CCEE) es la única organización legal autorizada por la Oficina Estatal de Supervisión Técnica para representar a China en la Organización de Certificación de Seguridad de Productos Eléctricos (IECEE) de la Comisión Electrotécnica Internacional y organizar la implementación de la certificación de seguridad de productos eléctricos (Gran Certificación Wall Mark) en nombre del país.

Rendimiento del puerto: el rendimiento del puerto se refiere a la capacidad de reenvío de paquetes de un puerto, generalmente medida en pps: paquete por segundo. Es la capacidad de reenvío de paquetes del enrutador en un puerto determinado. Normalmente se utilizan dos interfaces con la misma velocidad para las pruebas. Sin embargo, las interfaces de prueba pueden depender de la ubicación y las relaciones de la interfaz. Por ejemplo, el rendimiento probado entre puertos de la misma tarjeta puede diferir del rendimiento de tarjetas diferentes.

Tiempo de avería: refleja principalmente las características del elemento de protección. Cuanto mayor sea el nivel de protección, mayor será el tiempo de avería. El tiempo de ruptura puede variar dentro de un rango, dependiendo de la pendiente de du/dt o di/dt.

Protección contra cortocircuitos: Cuando la línea protegida tiende a cortocircuitarse y genera más de 5 veces la corriente nominal, el protector corta la línea.

Retraso en el inicio: Este es un concepto nuevo. Se necesita una cierta cantidad de tiempo desde el encendido inicial para proporcionar una salida estable. Es difícil garantizar la estabilidad del voltaje durante este período, por lo que el diseñador de la fuente de alimentación requiere que la fuente de alimentación se retrase entre 100 y 500 ms y luego proporcione energía de alta calidad a la computadora una vez que la fuente de alimentación esté estable.

Doble almacenamiento en búfer: la mayoría de las tarjetas aceleradoras 3D que admiten OpenGl proporcionarán dos conjuntos de información gráfica. Estos dos conjuntos de información de gráficos e imágenes generalmente se consideran "caché frontal" y "caché posterior". La tarjeta gráfica utiliza un "caché frontal" para almacenar el fotograma que se muestra, mientras que el siguiente fotograma siempre está esperando en el "caché posterior". Luego, la tarjeta gráfica intercambia los dos cachés para mostrar la imagen del "caché de fondo" y, al mismo tiempo, dibuja el siguiente cuadro en el "caché frontal" para realizar una copia de seguridad, formando un modo de trabajo complementario y reaccionando a los cambios en la imagen más rápido. velocidad.

Función de protección de apagado: la llamada función de protección de apagado significa que el equipo de conmutación puede almacenar el último comando de conmutación de canal cuando está funcionando normalmente. Cuando se corta la energía debido a circunstancias inesperadas, el dispositivo aún guardará el comando y volverá automáticamente a su estado de conmutación original después de la conexión.

Protector contra sobretensiones: El protector contra sobretensiones se compone principalmente de varistor (varistor, diodo limitador de voltaje) y espacio de descarga (canal de descarga). Se utiliza para proteger otros equipos y sistemas electrónicos y proporcionar conexión equipotencial.

Emi: EMI (Electromagnetic Interference) - Interferencia electromagnética. Cualquier dispositivo electrónico que genere un campo electromagnético producirá en mayor o menor medida un campo de ruido, provocando interferencias en los dispositivos electrónicos cercanos. Este fenómeno se llama interferencia electromagnética.

Disyuntor: Según las normas IEC, los protectores contra sobretensiones deben estar equipados con un disyuntor que pueda desconectar de forma segura el circuito cuando la vida útil del protector termina debido a cualquier tipo de accidente.

Frecuencia crítica (Fg): A esta frecuencia, la pérdida de inserción en condiciones específicas de prueba es de 1dB.

IEEE: El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos es una organización profesional que formula estándares eléctricos en los Estados Unidos. Su estándar IEEE802 ha hecho una gran contribución al desarrollo de las redes de área local. Los famosos protocolos IEEE son 802.2, 802.3 y 802.5.

Corriente nominal: la corriente nominal de funcionamiento que puede conducir el protector contra sobretensiones.

Protección contra fugas: Cuando el cable de fase de la línea protegida se conecta a tierra directamente o mediante una carga inesperada, se genera una corriente residual con una forma de onda sinusoidal aproximada y un valor efectivo que cambia lentamente. Cuando la corriente excede un cierto valor, el protector corta la línea.

Corriente nominal (In): la corriente nominal de funcionamiento que puede conducir el protector contra sobretensiones.

Velocidad de prueba de dispositivos lógicos: la velocidad de prueba de dispositivos lógicos se refiere a cuántos vectores de prueba (TV/S) puede aplicar el probador al extremo de entrada del dispositivo bajo prueba por segundo, que es una medida del desempeño del probador indicadores importantes. Cuanto más rápido mejor, significa que cuanto mayor sea el grado del probador, el HN2000/MX más alto puede alcanzar 610KTV/S (el Pinpoint de los probadores extranjeros alcanza 10MTV/S). ). Este indicador debe ser preciso y estable y no cambiar con el nivel de la microcomputadora. La función principal de este indicador es resolver el problema de que los dispositivos lógicos del mismo modelo pero de diferentes tipos a veces no se pueden probar con éxito a la misma velocidad de prueba.

Nivel de protección: El nivel de protección se refiere al voltaje máximo que aparece en la salida del protector contra sobretensiones cuando el protector contra sobretensiones recibe una descarga por la amplitud de la corriente de descarga nominal. Este voltaje se aplicará directamente al equipo protegido. Por tanto, para conseguir una protección eficaz, el nivel de protección del protector contra sobretensiones debe ser inferior a la tensión máxima que puede soportar el equipo protegido.

Tensión nominal: tensión que se puede aplicar a través del protector de sobretensión durante un tiempo prolongado para calibrar el dispositivo.

Potencia nominal: La potencia nominal generalmente se refiere a la potencia efectiva que se puede generar de forma continua, es decir, la potencia máxima que puede continuar funcionando en condiciones normales de trabajo. La potencia nominal debería ser la especificación de parámetro más importante de una fuente de alimentación. Si la potencia nominal de la fuente de alimentación no puede satisfacer las necesidades de su computadora, es probable que surjan varios problemas impredecibles.

Ancho de corriente de pulso: Según la corriente de prueba del equipo de protección contra sobretensiones en DIN VDE 0675 parte 1, el dispositivo bajo prueba debe poder soportar esta corriente 20 veces.

Transmisor: dispositivo que convierte señales de medición física o señales eléctricas ordinarias en una salida de señal eléctrica estándar o que puede emitirse en forma de protocolos de comunicación. Generalmente dividido en: transmisor de temperatura y humedad, transmisor de presión, transmisor de presión diferencial, transmisor de nivel de líquido, transmisor de corriente, transmisor de potencia, transmisor de flujo, transmisor de peso, etc.

Tensión nominal (Un): Es la tensión que se puede aplicar a través del protector de sobretensión durante un tiempo prolongado para calibrar el equipo.

Protección contra subtensión: Cuando la tensión de alimentación de la línea protegida es inferior a un determinado valor, el protector corta la línea; cuando la tensión de alimentación vuelve al rango normal, el protector se enciende automáticamente.

Convertidor asíncrono: Un convertidor asíncrono es un conversor que no se puede colocar entre dos fuentes y una carga.

Corriente de descarga nominal (Isn): El descargador de pico con forma de onda 8/20 (ver DIN VDE 0432/10.78 parte 3) debe poder soportar la corriente de descarga nominal 20 veces bajo Uc, y los cambios posteriores en la Los parámetros nominales no deben exceder 10 o 20 (dependiendo del modelo de descargador).

Tecnología de agrupación: al igual que los componentes redundantes lo protegen de fallas de hardware, la tecnología de agrupación lo protege de fallas de todo el sistema, así como de fallas del sistema operativo y de la capa de aplicación. Un clúster de servidores contiene varios servidores con espacio de almacenamiento de datos y estos servidores están conectados entre sí a través de una LAN interna. Cuando uno de los servidores falla, la aplicación que está ejecutando toma automáticamente el control del servidor al que está conectado; en la mayoría de los casos, todas las computadoras en el clúster tienen el mismo nombre y todos los usuarios de la red pueden usar cualquier servidor en clúster. En términos generales, la combinación de agrupación en clústeres y alta disponibilidad puede mejorar las operaciones hasta un 99,99%. La tecnología de agrupación en clústeres no solo proporciona un tiempo de actividad más prolongado, sino que también desempeña un papel importante a la hora de minimizar el tiempo de inactividad asociado con el tiempo de inactividad planificado.

Por ejemplo, si utiliza un clúster, puede actualizar aplicaciones, hardware y sistemas operativos sin desconectar a los usuarios cuando apaga el servidor. Los sistemas de clúster pueden lograr alta disponibilidad y confiabilidad a través de la integración funcional y la tecnología de conmutación por error. La tecnología de clúster también puede proporcionar un costo total de propiedad relativamente bajo y capacidades de expansión del sistema poderosas y flexibles.

Tensión residual (Ur): tensión máxima en el extremo designado del protector cuando fluye la corriente de descarga.

Rodamientos de ventilador: Actualmente existen en el mercado tres tipos de rodamientos de ventilador: rodamientos de aceite, rodamientos de una sola bola (es decir, aceite más bolas) y rodamientos de doble bola. La ventaja de los rodamientos de bolas es que tienen una larga vida útil, baja generación de calor, poco ruido y son relativamente estables. Sin embargo, después de un uso prolongado, el aceite del cojinete que contiene aceite se evaporará, el cojinete se desgastará, el ruido será fuerte en el período posterior y la vida útil será corta. La forma más sencilla de identificar si se trata de un cojinete de aceite o de bolas es agitar las aspas del ventilador con la mano. Con la misma fuerza, la bola girará más fácil y durante más tiempo, y girará ligeramente en sentido contrario cuando se detenga. Sin embargo, el contenido de aceite es significativamente diferente.

Distorsión: La distorsión se puede dividir en distorsión de forma de onda, distorsión de voltaje, distorsión de corriente, etc. No importa qué tipo de distorsión, se calcula como un porcentaje y su distorsión está relacionada con los armónicos, el voltaje, la corriente y el factor de potencia.

Interferencia electromagnética conducida: Desde la perspectiva de la seguridad electromagnética, las computadoras deben cumplir con los estándares de interferencia electromagnética. La interferencia electromagnética en la red eléctrica tendrá un impacto negativo en los equipos electrónicos y también dañará la salud humana. La Organización Internacional de Normalización y la mayoría de los países del mundo han formulado varios estándares para interferencias electromagnéticas e interferencias de radiofrecuencia, exigiendo a los fabricantes de equipos electrónicos que reduzcan las interferencias radiadas y conducidas de sus productos a niveles aceptables. El más conocido es "FCC B", el estándar estadounidense de interferencia electromagnética para entornos residenciales.

Fuente de alimentación del servidor: Hay dos tipos de fuente de alimentación del servidor, una es la fuente de alimentación del servidor redundante y la otra es la fuente de alimentación de alta potencia. La fuente de alimentación del servidor redundante consta de dos fuentes de alimentación de PC, conectadas a través de unos circuitos especiales. Cuando una fuente de alimentación está funcionando, la otra fuente de alimentación está en modo de espera. Cuando la fuente de alimentación en funcionamiento falla repentinamente, otra fuente de alimentación de respaldo puede reemplazar la fuente de alimentación fallida en poco tiempo para evitar que el servidor sufra un "tiempo de inactividad". Las fuentes de alimentación redundantes para servidores se utilizan generalmente en departamentos como bancos y telecomunicaciones que no pueden fallar y, a menudo, no son adecuadas para los consumidores comunes.

Impedancia de salida: La impedancia es la resistencia de un circuito o dispositivo a la corriente alterna. La impedancia de salida es la impedancia medida en la salida. La impedancia equivalente en serie con la salida analógica. Cuanto menor sea la impedancia, mayor será la capacidad de impulsar cargas más grandes.

Protección contra descargas eléctricas: Cuando el cable de fase de la línea protegida se pone a tierra directamente o mediante una carga inesperada, se genera una forma de onda no sinusoidal y su valor efectivo es la corriente residual transitoria. Cuando la corriente excede un cierto valor, el protector corta la línea.

Pulso de alta corriente (Ish): Según la norma DIN VDE 0675 parte1, la corriente de prueba de la forma de onda 4/10 del dispositivo de protección contra sobretensiones debe ser capaz de soportar el doble de esta corriente.

Rango de voltaje de entrada: es decir, el rango permitido del voltaje de red del UPS, porque las fluctuaciones de voltaje locales afectan directamente el funcionamiento del UPS, especialmente en algunas áreas con redes eléctricas deficientes, donde la diferencia de voltaje entre el día y la noche es grande. Si el UPS va a funcionar las 24 horas del día, es muy importante si puede funcionar dentro de un rango tan amplio de cambios. Si eso no funciona, simplemente cambie la batería, lo que en realidad no es para cortes de energía. En segundo lugar, girar la batería con frecuencia afectará su vida útil. Si el dispositivo de transferencia de batería del UPS es un relé, el daño al relé será particularmente grave, aumentando en gran medida la tasa de fallas del UPS.

Nivel de protección de voltaje (Arriba): el valor máximo del voltaje de ruptura del pulso de rayo estándar, el voltaje residual del terminal protegido bajo la corriente de descarga nominal Isn. Para los pararrayos en sistemas de suministro de energía, la ubicación de instalación se determina de acuerdo con el nivel de protección de clasificación de sobretensión, para los protectores de sistemas de información, el nivel de protección debe coincidir con la compatibilidad del sistema y el equipo a proteger;

Voltaje de trabajo: El voltaje de trabajo se refiere al voltaje requerido para el funcionamiento normal de la CPU. Con la mejora de la tecnología de fabricación de la CPU y la frecuencia principal, el voltaje de funcionamiento de la CPU tiene una tendencia gradual a la baja. El bajo voltaje puede resolver los problemas de consumo excesivo de energía y generación excesiva de calor, lo cual es especialmente importante para las computadoras portátiles.

Impedancia de entrada: La impedancia es la resistencia de un circuito o dispositivo a la corriente alterna. La impedancia de entrada es la impedancia medida en la entrada y la carga de entrada impuesta a la fuente de señal de conducción. La alta impedancia de entrada puede reducir los cambios de señal cuando el circuito está conectado, por lo que también es ideal. La impedancia mínima a un voltaje determinado es la impedancia de entrada mínima. Además de la corriente de entrada, también determina los requisitos de potencia de entrada.

Clase de Tensión (Uc): La tensión máxima que se puede aplicar a un terminal específico sin provocar cambios en las características y activar elementos de protección.

Factor de potencia: Este valor suele estar entre 0 y 1 y no debe ser mayor que 1. Es la relación entre W (potencia activa) y VA (potencia virtual). Cuanto mayor sea la relación, más eficiente será el aparato. Por el contrario, cuanto menor sea el ratio, mayor será la energía consumida por el propio aparato y más electricidad consumirá.

Capacidad de respuesta instantánea: cuando el voltaje de entrada cambia significativamente instantáneamente (dentro del rango permitido), el tiempo necesario para que el valor del voltaje estable de salida vuelva a la normalidad es también la capacidad de respuesta de la fuente de alimentación ante situaciones anormales.

Ventilador de la fuente de alimentación: El ventilador de la fuente de alimentación es una parte importante de la fuente de alimentación y se encarga de sacar el aire caliente de la fuente de alimentación. Encienda la energía y podrá ver dos grandes disipadores de calor. El rendimiento y los parámetros extremos de los tubos de alta potencia del disipador de calor afectan directamente la capacidad de carga segura y el costo del producto de la fuente de alimentación. Además, los dos enchufes detrás de la fuente de alimentación se utilizan para conectar fuentes de alimentación externas y proporcionar enchufes para el monitor. Generalmente, el enchufe macho es el enchufe de alimentación. Hay un interruptor de ajuste de voltaje entre los dos enchufes para cambiar entre 110V y 220V. Los sistemas de voltaje de 220 voltios se utilizan ampliamente en China. Si la configuración incorrecta es 110 V, dañará la fuente de alimentación.

Protección contra sobrecorriente: Cuando la carga de la línea protegida aumenta y la corriente nominal es mayor a 1,4 veces, el protector cortará la línea después de un retraso.

Certificación del sistema: como solución general para usuarios profesionales, la estación de trabajo debe estar certificada para todo el sistema para garantizar que pueda soportar el calor generado por CPU duales, múltiples tocadiscos de alta velocidad y gráficos. tarjetas y para garantizar que la fuente de alimentación pueda cumplir con los requisitos de inicio. Y los requisitos de voltaje estable del tocadiscos de alta velocidad y la tarjeta gráfica garantizan que el producto pueda funcionar de manera estable en el entorno más exigente.

Potencia de la fuente de alimentación: Cuanto menor es la fuente de alimentación, menos calor genera la máquina, por lo que la máquina puede proyectar continuamente durante más tiempo. Para un uso seguro, los proyectores generalmente están equipados con dispositivos de protección contra sobrecalentamiento.

Ruido y filtrado: Este indicador se puede cuantificar directamente con instrumentos profesionales. Principalmente convierte energía de CA de 220 V en energía CC de bajo voltaje mediante el filtrado y la estabilización de voltaje de la fuente de alimentación conmutada. El ruido marca la suavidad de la corriente CC de salida y la calidad del filtrado está directamente relacionada con el componente CA de la corriente CC de salida, también conocido como coeficiente de ondulación. Cuanto menor sea el coeficiente, mejor. Al mismo tiempo, la capacidad y calidad del condensador de filtro también están relacionadas con la estabilidad del voltaje cuando la corriente cambia mucho.

Gestión de energía: se refiere a cómo distribuir eficazmente la energía a los diferentes componentes del sistema. La administración de energía es muy importante para los dispositivos móviles que dependen de la energía de la batería. Un buen sistema de gestión de energía puede duplicar o triplicar la duración de la batería al reducir el consumo de energía cuando los componentes están inactivos.

Protección contra sobretensión: Cuando la tensión de alimentación de la línea protegida es superior a un determinado valor, el protector corta la línea; cuando la tensión de alimentación vuelve al rango normal, el protector se enciende automáticamente.

Impedancia: Presta atención a la diferencia entre el significado de resistencia y resistencia. En el mundo de la corriente continua (DC), la obstrucción de la corriente por los objetos se llama resistencia, pero en el campo de la corriente alterna (AC), además de la resistencia, la capacitancia y la inductancia también obstaculizan el flujo de corriente, y este efecto es llamado reactancia. Lo que normalmente llamamos impedancia es la suma de la resistencia y la reactancia en el vector.

Gestión del consumo de energía: IEEE802.11 también define el modo de señalización de la capa MAC, que permite a los usuarios móviles tener la mayor duración de la batería a través del control del software de administración de energía. La administración de energía pone la red en estado de suspensión (baja energía o corte de energía) cuando no se transfieren datos, por lo que se pueden perder paquetes. Para resolver este problema, IEEE802.11 estipula que el AP debe tener un búfer para almacenar información, y los usuarios móviles inactivos se despertarán periódicamente para restaurar la información.

Pérdida de retorno: En situaciones de alta frecuencia, refleja la proporción de ondas viajeras reflejadas por el punto de transición del equipo de protección.

Bajo este parámetro, se puede medir directamente el grado de coincidencia de impedancia de sobretensión entre el dispositivo de protección y el sistema. Para los sistemas de transmisión de datos, para evitar errores de bits, la pérdida de retorno del sistema debe ser superior a 20 dB.

Corriente de descarga máxima (Imax): El descargador debe poder soportar la corriente de prueba de forma de onda 8/20 sin causar daños, y el protector debe poder soportar dos corrientes tan grandes.