1樓:王大前
是指輸入的功率和做功功率之比。各種損耗包括:導線損耗、功率因數損耗、和機械磨擦造成的損耗。
對變壓器來說損耗包括:鐵芯的漏磁損耗、渦流損耗、線圈的銅線電阻造成銅損。
電源的效率是其輸出功率與輸入功率之比。電源效率=輸出功率/輸入功率*100%
電源效率是指ups的整機電能利用率,也就是ups從外部吸收功率與向負載輸出功率兩者之的比值。這個數值和ups電源設計線路有密切的關係,高效率的電源可以提高電能的使用效率,在一定程度上可以降低電源的自身功耗和發熱量。
2樓:
電源的效率計算方法如下:
轉換效率就是電源的輸出功率與輸入功率的比值:即電源轉換效率=電源為主機提供的即時輸出功率/輸入電源的即時功率×100%。
一般來說,pc電源規範對轉換效率有著一定的要求。最初電源轉換效率僅有60%左右,在intel的atx12v 1.3電源規範中,規定電源的轉換效率滿載時不得小於68%,而在atx 12v 2.
01中,對電源的轉換效率提出了更高的要求──不得小於80%。因此在購買電源時,從它遵循的電源規範上大家就能大致瞭解其電源轉換效率的高低。
電源效率是指ups的整機電能利用率,也就是ups從外部吸收功率與向負載輸出功率兩者之的比值。這個數值和ups電源設計線路有密切的關係,高效率的電源可以提高電能的使用效率,在一定程度上可以降低電源的自身功耗和發熱量。
由於功率密度的增加,能量損耗的密度也更為集中。更高的效率就意味著更低的熱損耗。提高電源效率正在迅速成為提高功率密度時唯一可行的措施。
本文討論的ac/dc電源,80%以上的效率就可以被視為高效率。現在,市場上可買到的電源中,有的已經實現了90%的效率,但這些產品都是瞄準高階市場。
3樓:風不停息
電源效率等於輸出功率除於輸入功率。
拓展材料:
發電機能把機械能轉換成電能,乾電池能把化學能轉換成電能。發電機、電池本身並不帶電,它的兩極分別有正負電荷,由正負電荷產生電壓(電流是電荷在電壓的作用下定向移動而形成的),電荷導體裡本來就有,要產生電流只需要加上電壓即可,當電池兩極接上導體時為了產生電流而把正負電荷釋放出去,當電荷散盡時,也就荷盡流(壓)消了。乾電池等叫做電源。
通過變壓器和整流器,把交流電變成直流電的裝置叫做整流電源。能提供訊號的電子裝置叫做訊號源。晶體三極體能把前面送來的訊號加以放大,又把放大了的訊號傳送到後面的電路中去。
晶體三極體對後面的電路來說,也可以看做是訊號源。整流電源、訊號源有時也叫做電源。
電源是向電子裝置提供功率的裝置,也稱電源**器,它提供計算機中所有部件所需要的電能。電源功率的大小,電流和電壓是否穩定,將直接影響計算機的工作效能和使用壽命。
工作電壓低:一般的工作電壓為3.0~3.
6v。有一些工作電壓更低,如2.0、2.
5、2.7v 等;也有一些工作電壓為5v,還有少數12v 或28v 的特殊用途的電壓源。
工作電流小:從幾毫安到幾安都有,但由於大多數嵌入式電子產品的工作電流小於300ma,所以30~300ma 的電源ic在品種及數量上佔較大的比例。
封裝尺寸小:近年來發展的行動式產品都採用貼片式器件,電源ic 也不例外,主要有so 封裝、sot-23 封裝,μmax 封裝及封裝尺寸最小的sc-70 及最新的smd 封裝等,使電源佔的空間越來越小。
輸出電壓精度高:一般的輸出電壓精度為±2~4%之間,有不少新型電源ic 的精度可達±0.5~±1%;並且輸出電壓溫度係數較小,一般為±0.
3~±0.5mv/℃,而有一些可達到±0.1mv/℃的水平。
線性調整率一般為0.05%~0.1%/v,有的可達0.
01%/v;負載調整率一般為0.3~0.5%/ma,有的可達0.
01%/ma。
4樓:懶人高中物理
3電源的效率定義為外電路電阻消耗的功率與電源的總功率之比。在測電源電動勢和內電阻的實驗中得到的實驗圖線如圖所示,圖中u為路端電壓,為幹路電流,a、b為圖線上的兩點,相應狀態下電源的效率分別為n、n。由圖可知
5樓:匿名使用者
電源的效率是其輸出功率與輸入功率之比。也就是,電源本身「吃掉」了多少功率?吃掉的越多,電源的效率就越低。
設電源的輸入端電壓為vi,輸入迴路的電流為ii,輸出端的電壓為vo,輸出迴路的電流為io,則: 輸入功率為pi=vi×ii %,輸出功率為po=vo×io,所以,電源的效率為: η=po / pi=(vo×io)/(vi×ii) %。
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理論上是輸入電壓乘以輸入電流,實際中還得考慮pf值,也就是再乘pf,工程上一般用功率分析儀直接讀出。請採納 開關電源的輸入功率演算法 p ui 264 1.8 475.2瓦 是最大的輸入源功率 bai p ui 220 1.8 396瓦 標值的輸入功率du zhi 實際狀況要視dao此電源的 效率 ...
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