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电脑的电流多少合适,电脑的电源有多大电流

来源:整理 时间:2024-05-24 14:44:36 编辑:亚灵电子网 手机版

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1,电脑的电源有多大电流

如果没有记错的话,航嘉的电源好像可以承受5A的东西,这样,你可以仔细查看一下,你的电源上有一排字,那上面写着能承受的电压等级和电流等级。
这个电脑算好电源了. 这种声音是这种产品独有的.你可以看看说明出. 它这种情况应该算是一种对 市电 稳定或则不稳定的情况下做出的一中自我保护. 电脑始终需要很平衡的电压才不会死机或则突然关机 不用担心

电脑的电源有多大电流

2,电脑的电流是多少

“8-4A”则是指输入电流最高可达4A(对应220V输入)至 8A(对应110V输入)的水平。

电脑的电流是多少

3,一台电脑最大电流是多少

一般电源220V的电流1-1.5A,启动时瞬间2-4A,如果配纯平显示器,因为要消磁,瞬间最大10A左右。如果要算低压+5.+3.3及+12V的电流,那就很大了。3.3V在10A以上5V约10A,12V5-15A,视机型配置而异。
电脑电流是分好几种的,看220v的总线的话,一般也就零点几a到两三a,但主机内部通过电源转换的12v线路电流从十几a到几十a不等
普通台式机最大不会超过2A不过启动时可能超过5-6A 不过时间很短
你这个问题有歧义,我怀疑是不是问电压啊,5V-12V从电源出来,黄线5V 红线12V,电流很难说的 时间段不一样 电流不一样

一台电脑最大电流是多少

4,台式电脑的电流一般是多少安的

你的电脑电流值大小,取决于几个情况一是配置的高低,一般配置越高消耗功率越大特别是显卡,第二是看你运行的软件,运行大型软件或者大型游戏时功耗会很大,在不运行什么软件的情况下一般电脑的空载电流在0.5安培以下

5,一般电脑电流是多少的 我怕宿舍电压不够

现在的显示器和计算机电源都是宽频的,可以在140-240V电压时正常运行。如果电压起伏过大,建议购买一台稳压器或UPS
没问题,放心的用吧。
1.2A左右一台,一般家用线路终端设计为支持10A左右的最大电流。在同个插座上最好不要超过8台机子。多了要插在另外的插座上。像电炒锅和家用中央空调都有专用的电源(直连到配电箱)。
是学校里的吗??你要是在学校的宿舍里能用热的快坐水的话就能用~~(其实只要电压稳定在220就可以了用了)
在寝室用没有问题,放心了,那个要是有问题了,就没有人会去住那个房子了
电压:220v,电流:一般<9a,功率:一般<1500w,频率:50hz。

6,一台电脑的电流是多少

电脑主机内部的供电是分好几种的,有12V、5V、3.3V ,这些都是机箱里的电源用220V转换出来的,一般家用电脑功耗在200-500W左右,对220V的供电线来说,也就零点几A到两三A,但主机内部通过电源转换的12V和5V供电线路,电流从十几A到几十A不等。当然,不是一根线供几十A电流,因为主机内部供电线都是一组一组的,几根线共同承担供电工作,两三根甚至更多的线来负担这些电流

7,一组电脑的电流量能有多少

这个不太好答啊.~~什么型号的扫描仪,什么型号的激光打印机.你也没说,外加,7.1声道音箱,你也没说多少,怎么算啊.~,不过,可以大概算一下, 19寸LCD 就当50W 音箱就当100W 扫描议就当100w 激光打印机,这个不太好说了,看什么型号,是打印状态还是待机状态了.如果是打印状态,高的超1000W如果底的200W 等机一般20-50W 红外线光电鼠标,跟键盘,就没多少了,一般都是电池给电的.
i=q/t=单位横截面积电荷量*载流子平均飘逸速度载流子平均飘移速度跟导体材料有关,如铜为7.5x10-5m/s所以i=24*7.5x10-5=1.8mabtw:知道横截面的电荷量就能知道电流强度了你问题补充是画蛇添足24库仑的总电量(不是横截面积的电量)通过时间为2min,这段时间的平均电流强度当然是24/120=0.2安培

8,一台电脑运行时实际产生的电流是多少

算你20台机器,每台峰值按250W计算那么就是250×20=5000W按现在的家用电220V算,你要装23A的保险丝..(5000W除以220伏大概等于23安).不过,你的电度表,漏电保护器能不能吃得消还是一个问题.
电器刚刚开机都会产生瞬间电流,正常。
三楼算的对 不过最好加一些 因为还有显示器 大屁股的那种一台在80w左右80*20=1600w 最后就是6600w 就是30A 但考虑到开机瞬间的关系大概35A以上才保险
现在的一个电脑大约是2到3A左右(液晶显示器电流要小一些)。跳闸是因为电流过大和对地有电流的时候,一种保护性措施,有时候跳闸是因为电脑没有接地线(民用级一般都没有接地线)造成的,你可以换成熔丝保险,把跳闸去掉。熔丝选用100A的铝制保险片就可以了。
机器不同,配置不同,功率也不同啊,计算不出来的建议找个大的保险丝吧,否则老是跳闸,对电脑是很大的损伤

9,一台台式电脑正常工作的时候电流是多少安谢谢

2. CPU: 3.3V 核心电压 1.05-1.55V3.内存:DDR 2.6V,2.5V DDR 2 1.8V4.硬盘: 12V 5V5.光驱: 12V 5V6.显卡: 12V 3.3V 1.5V7.CPU风扇: 12V8开关电源风扇: 12V9.鼠标: 5V10.键盘:5V 所以电流不太好算,不过应该不算大,总线电流应该有10A以上 追问: 有着么大的安数吗,按这样算400W十安,那一个电磁炉1800瓦,那不就是四十几个了吗!是不是我这么理解不对啊,呵呵 回答: 不是啊,1800瓦的电磁炉大概也就8A左右,1800W除以工作电压220V,但是电脑虽然工作电压是220V,但是电源会将220V转换成各个组件的需求电压,如果你想知道实际电压的话,看看你的主机电源有没有写,就是主机箱后面的那个风扇那一块就是电源,其实每一个组件也没多少A,但是加起来还是不小,我家原来有个电源插座,有点小,插一个主机、一个显示器、一个音响和猫,大概就是全部能耗了,用久了都有点带不起,还要重新买个大的来,估计10A太保守了,一般都是8A,像笔记本功耗100多瓦,A会不到2A的、、、、 追问: 电脑电源上现在的是五百瓦的,那电压电流功率公式用在电脑上怎么算!

10,电脑上USB接口的输出电流是多少毫安时

普通USB电源或充电器普遍功率比较小,输出电流普遍在500毫安时以下
usb接口的标准带载电压为5v。最大输出电流500ma。可见最大功率为5*0.5=2.5w。所以,外部使用的设备其最大功率不得超过2.5w。实际使用中,因为线路电阻的问题,实际电压和实际电流稍低。一般在4.9v左右。
电脑上的USB接口的输出电压为直流5V,输出电流不大于500毫安。USB接口电压是5V±5%为外部提供电压。并不代表是恒定的5V电压。而USB2.0的更小,只有3%的波动。USB接口的电流就比较恒定,一般为500mA,笔记本的只有100mA。而USB接口的供电方式分为三种,主电源+5V直接供电、副电源直接供电、通过电源调整管控制供电。USB的电压为3.3V到5V 电流为500mA到1000mA。USB,是英文Universal Serial Bus(通用串行总线)的缩写,而其中文简称为“通串线”,是一个外部总线标准,用于规范电脑与外部设备的连接和通讯。是应用在PC领域的接口技术。USB接口支持设备的即插即用和热插拔功能。
USB(Universal Serial Bus,通用串行总线)接口是现在笔记本电脑上使用最频繁的接口之一,众所周知,USB分为USB 1.0、USB 1.1和USB 2.0三种标准,理论最大速度依次为1.5 Mbps、12 Mbps和480 Mbps。(注意:这并不准确,因为USB已经披上一层马甲了,皆改名为USB 2.0,最大速度能达到1.5 Mbps的叫作Low-speed USB 2.0,能达到12Mbps的叫作Full-speed USB 2.0,而达到480 Mbps的叫作High-speed USB 2.0;但是这种说法在普通消费者和销售商中并不通用,因而仍旧使用前面的说法。)电压输出为5 V,最大输出电流为500 mA;笔记本电脑上所带的通常是USB A母口,可以通过转接头或转换线变为不同的USB接口。但是在日益增多且速度更快的USB外设下,应该如何充分有效使用USB接口呢? 首先,必须了解USB控制器,通常来说USB控制器是集成在南桥上的,这里以Intel芯片组的南桥ICH(Input/Output Controller Hub,输入输出集成控制器)为例说明。如图1所示,ICH7是迅驰3平台上所使用的南桥芯片,其拥有一个USB2.0 EHCI (Enhanced Host Controller Interface 加强型主机端控制界面)和四个USB1.1 UHCI (Universal Host Controller Interface 通用型主机控制器界面);USB2.0 EHCI是通过PCI总线而其它控制器相连接的,拥有480 Mbps的带宽,而USB2.0 EHCI控制着下面4个的USB1.1 UHCI,而每个USB1.1 UCHI能提供两个USB接口(port)。可见,虽然ICH7能提供高达8个USB接口,但是8个接口是共享480 Mbps带宽的,任何时刻不可能有多于一个接口速度达到480 Mbps带宽。(USB 1.1接口则不同,每个接口能单独享有12 Mbps最大理论带宽。)因此,如何合理利用使用这480 Mbps理论带宽显得尤为重要。 虽然USB 2.0理论上提供480 Mbps的带宽,但是实际上能利用的带宽通常约为30 MB/s(具体视芯片而定,还有PCI总线所挂载的设备占用带宽的多少,1 MB/s=8 Mbps)。可见,在U盘、移动硬盘、外置光驱等众多USB外设的面前,USB接口的带宽实在足襟见袖。为了解决这一困局,可以增加USB接口的带宽,但是USB已经固定为一个标准,不可能随意增加带宽。这样的话只剩下增加USB控制器中的USB2.0 EHCI数量,如Intel的迅驰4平台上所使用的南桥ICH8就把USB2.0 EHCI增加到2个,使USB接口总带宽达到了480 Mbps+480 Mbps。 也许读者奇怪,为何总带宽不是960 Mbps呢,而是480 Mbps+480 Mbps。因为每个USB设备任意时刻只能受一个USB2.0 EHCI控制,所以获得的带宽仍旧为480 Mbps。但用户到底如何才能让两个USB2.0 EHCI合理控制USB设备和分配带宽呢,这个则不用用户去考虑,Intel在ICH8上建有一个仲裁机制来分配的EHCI和带宽。虽然增加南桥芯片上的USB2.0 EHCI数量的做法可行,但这必须更换笔记本电脑,因此对于用户想通过升级来实现增加USB2.0 EHCI来说,显得毫无意义。而增加USB2.0 EHCI方法只剩下一个——给笔记本电脑增加一张扩展USB接口的PCMCIA卡。(但扩展USB接口的ExpressCard不完全支持,此将在下文作出解析) IEEE 1394接口 IEEE 1394接口(以下简称1394),苹果称之为Firewire,而索尼则称之为iLink,在笔记本上通常以4-pin小接口与用户相见。与门庭若市的USB接口相比,1394则冷落得多了,大多数用户只能它来连接DV用,把更多任务交由USB负责。但这样做并不明智,1394很多方面甚为优秀,足以应付高速外设的需求。 首先从传输速度上来说,主流的1394a使用的是DS编传法(编码法、传输法),理论速度能达到400 Mbps,而实际速度也能接近40 MB/s,不在USB 2.0之下;而最新的1394b改用了8b10b法,使其理论速度高达800 Mbps,实际速度也能去到60 MB/s左右,USB 2.0实在相形见拙。而且,USB是一组线、半双工传输,而1394则是由两组单工线组成的全双工传输。(如果在通讯中的任何时刻,信息只能从A传向B,而B不能传向A的话,就叫做单工;A能传向B,B也能传向B,但是仅有一个传输方向存在,就叫做半双工;在半双工的基础上,能同时实现双向传输的就叫做全双工。)可见,虽然1394和USB同为串行传输,但是1394在传输速度上远高于USB 2.0,非常适合一些高速外接设备(如移动硬盘、光驱)使用。 其次,在传输距离上,单根USB线最长可以5米,而1394仅有4.5米,USB略为优胜。但是USB最多只能进行五层信号放大(多用USB HUB进行),且每层连接线最长也是5米,因此最终长度也就60米;而1394最多能串联16根线,每根线长4.5米,总长达72米。不过,对于普通用户来说,也用不着这么长,因此实际上二者还是打个平手。在连接设备数量上,USB可以达到127个外设,而1394在单一系统内只能达到63个,但是可以通过桥接增加到1023。不过无论是127个还是63个,都满足笔记本电脑用户的需求了,虽然1394在技术上的确是高出一筹,但实际应用上毫无差别。 最后,1394可以进行星状链接(Star)、链状链接(Chain)、树状链接(Tree)和点对点链接(Peer to Peer),而USB仅有树状链接,点对点链接得依靠中转电路,1394在应用上显得灵活得多。而在供电能力上,1394更是能满足3.5寸移动硬盘的电力需求(注意:4 pin小型化的1394a方案不具备供电能力),远非USB所能比拟。在CPU占用率上,1394也是远低于USB。 不过遗憾的是,1394在笔记本上的应用多为4 pin的1394a,只有少数笔记本提供6 pin的1394a(如Acer的TravelMate 3012),而1394b则更是少之又少,仅有Apple在笔记本电脑上使用;而且1394接口的外设普遍比USB昂贵,以致1394的使用成本比USB高。还有的一点就是,1394b跟1394a接口并非完全兼容,只有Bilingual接口能兼容原来的6 pin的1394a,而Beta-Only则不兼容。 PCMCIA接口 PCMCIA接口(以下简称PCMCIA)早在上世纪80年代已经出现,不过直至1990年Intel、AMD、IBM、Conmpag等公司所组成的Personal Computer Memory Card International Association(个人计算机存储卡国际协会)才提出了标准架构,主要的面向对象是笔记本电脑。PCMCIA早期的设计仅是作为存储器的,但是随着的规格的发展,现在已经成为了笔记本的标准通用接口之一。 在规格上,所有的PCMCIA卡皆是85.6 mm长、54.0 mm宽的长方形卡(仅是插入笔记本电脑内的部分),由于提供不同的功能,外露在笔记本外的部分有着不同的设计。PCMCIA卡在规格经历4个时期的发展:Type I是最早的PCMCIA卡规格,厚度仅有3.3 mm,16 bit并行传输介面,单排针脚设计,仅能作为扩充存储器,现已淘汰。Type II厚度增加到了5 mm,采用了双排针脚设计,因此同时兼容16 bit和32bit并行传输介面,由于引入了标准的I/O(input/output,输入输出)设计,此时的PCMCIA除了得到带宽提高外还能够用于扩充其它设备了。而到了Type III,厚度从Type II的5 mm增加到10.5 mm,允许插入更厚的PCMCIA卡。而最近一次提升规格也是最后一次提升规格——Cardbus,维持体积不增加的前提下,把接口带宽提高132 MB/s,而且向上兼容。 PCMCIA虽然发展到Cardbus后最大理论带宽仍只有132 MB/S,而且还是使用基于PCI技术的并行传输技术,但是已经能很好满足需求(足以应付千兆网卡的需求了),而且有着众多设备支持。 至于供电能力方面,PCMCIA虽支持3.3 V和5 V电压,但能提供电流却相当的低,甚至连2.5寸移动硬盘的电能需求都无法满足,具体规格如下表所示。从下表可见,PCMCIA最大供电能力也不过3.3 W,平均也不过2.5 W,而PCMCIA卡本身就需消耗一部分电能,因此通过PCMCIA扩展出USB接口、1394接口等接口的话,往往就出现供电不足的问题。因此市场有些PCMCIA卡产品,会增加一个辅助供电接口。 ExpressCard接口 虽然PCMCIA已经相当成熟、能很好满足各种需求,但是其使用的并行传输技术,不利于笔记本的电路板设计,且体积过大妨碍了笔记本的轻薄化,更重要的是其基于的PCI总线已经发展到尽头(早期的PCMCIA走的是已淘汰的ISA总线),PCMCIA规格难以再提升。因此PCMCIA后继产品早已提上了议事日程,到了2003年,PCMCIA协会发布了ExpressCard标准。而到了迅驰2平台的时候,配有ExpressCard接口(以下简称ExpressCard)的笔记本电脑已经初露锋芒,到了迅驰3平台时,ExpressCard更是占据了主流位置。 与PCMCIA不同,ExpressCard是基于PCI Express技术发展而来的,除了支持PCI Express传输技术外,还支持USB传输技术。前者的带宽能达到2.5 Gbps,后者则为480 Mbps。至于如何取舍使用哪种传输技术则可以参考下图。由于改用了串行传输技术,进而减少了走线数量,有利了笔记本的设计简化与成本降低;同时带宽的提高,允许连接更高速设备,如eSATA接口、SAS接口。 尤其要关注的是:当ExpressCard用于扩展USB时候,往往只是起到一个USB HUB的作用,不能起到增加EHCI数量的作用,也就是不能扩大USB的总带宽;如果要起到USB EHCI的作用的话,必须是增加一块PCIE接口USB控制芯片。可见ExpressCard产品不一定都是走PCIE通道,或许是走USB通道,这样会造成带宽降低和占用非常有限的USB带宽(通常来说,笔记本里的PCIE带宽都是十分充裕的),因此选购ExpressCard产品时必须注意。 在规格上,ExpressCard拥有两种大小不同的规格,即宽度分别为34 mm和54 mm的ExpressCard/34和ExpressCard/54,而长度和厚度则相同,分别是75 mm、5 mm。(以上数据皆为ExpressCard在笔记本内部的规格)虽然这两种卡的规格各异,但是在接口端是一样的。在兼容性上,ExpressCard/54插槽能兼容ExpressCard/34和ExpressCard/54的卡,而ExpressCard/34插槽只能兼容ExpressCard/34卡了。至于为何会出现了两种大小不同的规格呢?其实原早ExpressCard卡只有34 mm的版本,但是后来发觉这个版本太窄(还没CF卡宽),没法容纳太多接口或较大的接口,而且体积也过小,没法放下电路规模较大的ExpressCard模块,所以增加了ExpressCard/54这个标准。 在了解这些知识后,相信读者能很好运用这些接口:因为PCMCIA和ExpressCard数量是极其有限的,因此没有必要的话,应该尽量使用USB和1394。如果对带宽或效果要求很高的话(前者如千兆网卡,后者有声卡),才使用这两个接口;如果不是的话,就拿这两个接口去扩展USB接口和1394接口。而在1394和USB间的选择上,如果是连接3.5寸硬盘、5寸光驱等设备,1394则是首选,因为对于此类产品来说都得外接电源,因此即使是带供电的USB对于4pin的1394a来说,便携性也不会占优势,而且带宽还不如1394a,同时还能充分利用笔记本电脑的接口。而在2.5移动硬盘、无线网卡、读卡器等外设上,USB则是首选,因为无论是外设数量,还是易用性USB都是占优的,而且USB也能满足这些设备的供电要求,但必须注意合理利用带宽。
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