[{"@context":"http:\/\/schema.org\/","@type":"BlogPosting","@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki18\/2021\/01\/04\/atx-wikipedia\/#BlogPosting","mainEntityOfPage":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki18\/2021\/01\/04\/atx-wikipedia\/","headline":"ATX – Wikipedia","name":"ATX – Wikipedia","description":"before-content-x4 Motherboard- und Netzteilkonfiguration Vergleich einiger g\u00e4ngiger Motherboard-Formfaktoren (Stift f\u00fcr Skala) after-content-x4 ATX ((Fortschrittliche Technologie Erweitert) ist eine Motherboard- und","datePublished":"2021-01-04","dateModified":"2021-01-04","author":{"@type":"Person","@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki18\/author\/lordneo\/#Person","name":"lordneo","url":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki18\/author\/lordneo\/","image":{"@type":"ImageObject","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/44a4cee54c4c053e967fe3e7d054edd4?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/44a4cee54c4c053e967fe3e7d054edd4?s=96&d=mm&r=g","height":96,"width":96}},"publisher":{"@type":"Organization","name":"Enzyklop\u00e4die","logo":{"@type":"ImageObject","@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki4\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/download.jpg","url":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki4\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/download.jpg","width":600,"height":60}},"image":{"@type":"ImageObject","@id":"https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/a6\/Abit-kt7-large.jpg\/220px-Abit-kt7-large.jpg","url":"https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/a6\/Abit-kt7-large.jpg\/220px-Abit-kt7-large.jpg","height":"107","width":"220"},"url":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki18\/2021\/01\/04\/atx-wikipedia\/","wordCount":15356,"articleBody":" (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});before-content-x4Motherboard- und Netzteilkonfiguration Vergleich einiger g\u00e4ngiger Motherboard-Formfaktoren (Stift f\u00fcr Skala) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});after-content-x4ATX ((Fortschrittliche Technologie Erweitert) ist eine Motherboard- und Netzteilkonfigurationsspezifikation, die 1995 von Intel entwickelt wurde, um die vorherigen zu verbessern de facto Standards wie das AT-Design. Es war die erste gro\u00dfe \u00c4nderung im Design von Desktop-Computergeh\u00e4usen, Motherboards und Netzteilen seit vielen Jahren, die die Standardisierung und Austauschbarkeit von Teilen verbesserte. Die Spezifikation definiert die Abmessungen; die Befestigungspunkte; das E \/ A-Panel; und die Stromversorgungs- und Anschlussschnittstellen zwischen einem Computergeh\u00e4use, einem Motherboard und einem Netzteil.ATX ist das am h\u00e4ufigsten verwendete Motherboard-Design.[1] Andere Standards f\u00fcr kleinere Boards (einschlie\u00dflich microATX, FlexATX, Nano-ITX und Mini-ITX) behalten normalerweise das grundlegende Layout der R\u00fcckseite bei, reduzieren jedoch die Gr\u00f6\u00dfe des Boards und die Anzahl der Erweiterungssteckpl\u00e4tze. Die Abmessungen einer ATX-Karte in voller Gr\u00f6\u00dfe betragen 305 \u00d7 244 mm (12 \u00d7 9,6 Zoll), sodass viele ATX-Chassis MicroATX-Karten aufnehmen k\u00f6nnen. Die ATX-Spezifikationen wurden 1995 von Intel ver\u00f6ffentlicht und seitdem mehrfach \u00fcberarbeitet. Die neueste ATX-Motherboard-Spezifikation ist Version 2.2.[2] Die neueste Spezifikation f\u00fcr das ATX12V-Netzteil lautet 2.4,[3] ver\u00f6ffentlicht im April 2013. EATX (Extended ATX) ist eine gr\u00f6\u00dfere Version des ATX-Motherboards mit Abmessungen von 12 x 13 Zoll. Ein Vorteil eines EATX-Motherboards ist die Unterst\u00fctzung von zwei Sockeln. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});after-content-x4Im Jahr 2004 k\u00fcndigte Intel den BTX-Standard (Balanced Technology eXtended) an, der als Ersatz f\u00fcr ATX gedacht ist. Einige Hersteller haben den neuen Standard eingef\u00fchrt. Im Jahr 2006 stellte Intel jedoch die zuk\u00fcnftige Entwicklung von BTX ein. Ab 2020[update]Das ATX-Design bleibt weiterhin der De-facto-Standard f\u00fcr PCs.Table of ContentsAnschl\u00fcsse[edit]Varianten[edit]Energieversorgung[edit]Physikalische Eigenschaften[edit]Haupt\u00e4nderungen gegen\u00fcber AT- und LPX-Designs[edit]Stromschalter[edit]Stromanschluss zum Motherboard[edit]Luftzug[edit]Revisionen des ATX-Netzteils[edit]Original ATX[edit]ATX12V 1.x.[edit]ATX12V 2.x.[edit]ATX-Stromversorgungsderivate[edit]ATX12VO[edit]SFX[edit]TFX[edit]WTX[edit]AMD GES[edit]EPS12V[edit]Letzte \u00c4nderungen und Erg\u00e4nzungen der Spezifikation[edit]Netzteile austauschen[edit]Effizienz[edit]Siehe auch[edit]Verweise[edit]Externe Links[edit]Anschl\u00fcsse[edit] ATX-E \/ A-Platten f\u00fcr hintere Motherboard-Anschl\u00fcsseAuf der R\u00fcckseite des Computergeh\u00e4uses wurden einige wichtige \u00c4nderungen am AT-Standard vorgenommen. Urspr\u00fcnglich hatten H\u00fcllen im AT-Stil nur einen Tastaturanschluss und Erweiterungssteckpl\u00e4tze f\u00fcr zus\u00e4tzliche Kartenr\u00fcckplatten. Alle anderen integrierten Schnittstellen (z. B. serielle und parallele Schnittstellen) mussten \u00fcber fliegende Kabel mit Steckverbindern verbunden werden, die entweder an den vom Geh\u00e4use bereitgestellten Stellen oder an nicht verwendeten Erweiterungssteckplatzpositionen angebracht waren. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});after-content-x4Mit ATX konnte jeder Motherboard-Hersteller diese Ports in einem rechteckigen Bereich auf der R\u00fcckseite des Systems mit einer Anordnung platzieren, die er selbst definieren konnte. Je nachdem, welche Ports das Motherboard anbietet, haben die meisten Hersteller eine Reihe allgemeiner Muster befolgt. In einer der \u00fcblichen Anordnungen sind die Geh\u00e4use normalerweise mit einer Ausschnappplatte ausgestattet, die auch als E \/ A-Platte oder E \/ A-Abschirmung bezeichnet wird. Bei Bedarf k\u00f6nnen die E \/ A-Platten ausgetauscht werden, um sie an ein Motherboard anzupassen, das gerade montiert wird. Die E \/ A-Platten sind normalerweise in Motherboards enthalten, die nicht f\u00fcr einen bestimmten Computer entwickelt wurden. Der Computer funktioniert ordnungsgem\u00e4\u00df, ohne dass eine Platte angebracht ist, obwohl im Geh\u00e4use offene L\u00fccken vorhanden sind, die die EMI \/ RFI-Abschirmung beeintr\u00e4chtigen und das Eindringen von Schmutz und zuf\u00e4lligen Fremdk\u00f6rpern erm\u00f6glichen k\u00f6nnen. Es wurden Panels hergestellt, mit denen ein AT-Motherboard in ein ATX-Geh\u00e4use eingebaut werden konnte. Einige ATX-Motherboards verf\u00fcgen \u00fcber eine integrierte E \/ A-Platte.ATX hat auch die Mini-DIN-Tastatur- und Mausanschl\u00fcsse im PS \/ 2-Stil allgegenw\u00e4rtig gemacht. AT-Systeme verwendeten einen 5-poligen DIN-Anschluss f\u00fcr die Tastatur und wurden im Allgemeinen bei M\u00e4usen mit serieller Schnittstelle verwendet (obwohl bei einigen Systemen auch PS \/ 2-Mausanschl\u00fcsse gefunden wurden). Viele moderne Motherboards verzichten auf die Tastatur- und Mausanschl\u00fcsse im PS \/ 2-Stil zugunsten des moderneren Universal Serial Bus. Andere \u00e4ltere Anschl\u00fcsse, die langsam aus modernen ATX-Motherboards auslaufen, umfassen 25-polige parallele Ports und 9-polige serielle RS-232-Ports. An ihrer Stelle befinden sich integrierte Peripherieanschl\u00fcsse wie Ethernet, FireWire, eSATA, Audioanschl\u00fcsse (sowohl analog als auch S \/ PDIF), Videoanschl\u00fcsse (analoges D-Sub, DVI, HDMI oder DisplayPort), zus\u00e4tzliche USB-Anschl\u00fcsse und WLAN.Ein bemerkenswertes Problem mit der ATX-Spezifikation war, dass sie zuletzt \u00fcberarbeitet wurde, als Netzteile normalerweise oben und nicht unten in Computergeh\u00e4usen platziert wurden. Dies hat zu einigen problematischen Standardpositionen f\u00fcr Ports gef\u00fchrt, insbesondere zu der 4\/8-poligen CPU-Leistung, die sich normalerweise entlang der Oberkante der Platine befindet, um sie f\u00fcr oben montierte Netzteile bequem zu machen. Dies macht es sehr schwierig, Kabel von unten montierten Netzteilen zu erreichen, und erfordert \u00fcblicherweise einen speziellen Ausschnitt in der R\u00fcckwand, damit das Kabel von hinten hereinkommt und sich um die Platine biegt, was das Einf\u00fchren und das Kabelmanagement sehr schwierig macht. Viele Stromversorgungskabel erreichen oder erreichen sie kaum oder sind zu steif, um die Biegung durchzuf\u00fchren, und aufgrund dieser Platzierung sind \u00fcblicherweise Verl\u00e4ngerungen erforderlich.Varianten[edit] Kompatible Abmessungen und Bohrungspositionen f\u00fcr ATX-, Mini-ITX- und AT-Motherboards ATX-Motherboard-Gr\u00f6\u00dfenvergleich; hinten ist links. Erweiterter ATX (EATX) (305 \u00d7 330 mm) WTX (356 \u00d7 425 mm)Es wurden mehrere von ATX abgeleitete Designs spezifiziert, die das gleiche Netzteil, die gleichen Halterungen und die gleiche Grundanordnung auf der R\u00fcckseite verwenden, jedoch unterschiedliche Standards f\u00fcr die Gr\u00f6\u00dfe der Platine und die Anzahl der Erweiterungssteckpl\u00e4tze festlegen. Standard ATX bietet sieben Steckpl\u00e4tze mit einem Abstand von 20 mm. Die beliebte microATX-Gr\u00f6\u00dfe entfernt 61 mm (2,4 Zoll) und drei Steckpl\u00e4tze, sodass vier \u00fcbrig bleiben. Hier bezieht sich die Breite auf den Abstand entlang der \u00e4u\u00dferen Verbindungskante, w\u00e4hrend die Tiefe von vorne nach hinten ist. Beachten Sie, dass jede gr\u00f6\u00dfere Gr\u00f6\u00dfe alle vorherigen (kleineren) Farbbereiche erbt.Hinweis: AOpen hat den Begriff Mini ATX mit einem neueren Design von 15 \u00d7 15 cm (5,9 \u00d7 5,9 Zoll) kombiniert. Da Verweise auf Mini ATX seit Einf\u00fchrung von microATX aus den ATX-Spezifikationen entfernt wurden, ist die AOpen-Definition der aktuellere Begriff, und der oben aufgef\u00fchrte Begriff ist anscheinend nur von historischer Bedeutung. Dies klingt im Widerspruch zum heute \u00fcblichen Mini-ITX-Standard (17 \u00d7 17 cm), weshalb die Bezugnahme auf ein Produkt wie Mini ATX die Menschen nur verwirren wird. Eine Reihe von Herstellern hat der Standardbreite des 12-Zoll-ATX-Motherboards einen, zwei oder drei zus\u00e4tzliche Erweiterungssteckpl\u00e4tze (im Standardabstand von 0,8 Zoll) hinzugef\u00fcgt.Zu den Formfaktoren, die 1999 als veraltet galten, geh\u00f6rten Baby-AT, AT in voller Gr\u00f6\u00dfe und das halb-propriet\u00e4re LPX f\u00fcr F\u00e4lle mit geringem Profil. Es gab propriet\u00e4re Motherboard-Designs wie die von Compaq, Packard-Bell, Hewlett Packard und anderen, die nicht mit Boards und Geh\u00e4usen von mehreren Herstellern austauschbar waren. Tragbare Computer und Notebooks sowie einige 19-Zoll-Rackmount-Server verf\u00fcgen \u00fcber benutzerdefinierte Motherboards, die f\u00fcr ihre jeweiligen Produkte einzigartig sind.[4]FormfaktorEntstandenDatumMax. Gr\u00f6\u00dfe[a]Breite \u00d7 TiefeSchl\u00fcsselAnmerkungen(typische Verwendung, Marktakzeptanz usw.)ATXIntel1995305 \u00d7 244 mm (12 \u00d7 9,6 Zoll)7Original, Nachfolger des AT-MotherboardsSSI CEBSSI?305 \u00d7 267 mm (12 \u00d7 10,5 Zoll)?Kompakte ElektronikbuchtSSI MEBSSI2011411 \u00d7 330 mm (16,2 \u00d7 13 Zoll)12Midrange Electronics BaySSI EEBSSI?305 \u00d7 330 mm (12 \u00d7 13 Zoll)?Enterprise Electronics BaySSI TEBSSI?305 \u00d7 267 mm (12 \u00d7 10,5 Zoll)?Der Thin Electronics Bay f\u00fcr die Rack-Montage enth\u00e4lt Angaben zur H\u00f6he der PlatinenkomponentenmicroATXIntel1997244 \u00d7 244 mm (9,6 \u00d7 9,6 Zoll)4Passt in ATX- und EATX-F\u00e4lle.FlexATXIntel1997229 \u00d7 191 mm (9 \u00d7 7,5 Zoll)3Erweiterter ATX (Standard)Supermicro \/ Asus?305 \u00d7 330 mm (12 \u00d7 13 Zoll)7Schraubenl\u00f6cher sind mit einigen ATX-Geh\u00e4usen nicht vollst\u00e4ndig kompatibel. Entwickelt f\u00fcr Dual-CPUs und Quad-Double-Slot-Grafikkarten.Erweiterter ATX (allgemein)Unbekannt?305 \u00d7 257 mm (12 \u00d7 10,1 Zoll)305 \u00d7 264 mm (12 \u00d7 10,4 Zoll)305 \u00d7 267 mm (12 \u00d7 10,5 Zoll)305 \u00d7 272 mm (12 \u00d7 10,7 Zoll)7Schraubenl\u00f6cher nicht vollst\u00e4ndig kompatibel mit EEBEE-ATXSupermicro?347 \u00d7 330 mm (13,68 \u00d7 13 Zoll)?Erweiterter erweiterter ATXUltra ATXFoxconn2008366 \u00d7 244 mm (14,4 \u00d7 9,6 Zoll)10Bestimmt f\u00fcr mehrere Grafikkarten mit zwei Steckpl\u00e4tzen und zwei CPUs.XL-ATXEVGA2009343 \u00d7 262 mm (13,5 \u00d7 10,3 Zoll)?XL-ATXGigabyte2010345 x 262 mm (13,58 x 10,31 Zoll)7XL-ATXMSI2010345 \u00d7 264 mm (13,6 \u00d7 10,4 Zoll)7WTXIntel1998356 \u00d7 425 mm (14 \u00d7 16,75 Zoll).9Eingestellt 2008Mini-ITX\u00dcBER2001170 x 170 mm (6,7 x 6,7 Zoll).1Urspr\u00fcnglich f\u00fcr Heimkino oder andere l\u00fcfterlose Anwendungen konzipiertMini-DTXAMD2007203 \u00d7 170 mm (8 \u00d7 6,7 Zoll)2HP unterst\u00fctzt die Pavilion Slimline-Serie mit AMD-CPUs.BTXIntel2004325 \u00d7 267 mm (12,8 \u00d7 10,5 Zoll)2Abgebrochen 2006. Auch Mikro-, Nano- und Pico-Varianten. Im Allgemeinen nicht kompatibel mit ATX-Montage.HPTXEVGA2010345 \u00d7 381 mm (13,6 \u00d7 15 Zoll)9Zwei Prozessoren, 12 RAM-Steckpl\u00e4tzeSWTXSupermicro2006419 \u00d7 330 mm (16,48 \u00d7 13 Zoll)und andere4Quad-Prozessoren, nicht kompatibel mit ATX-MontageObwohl echtes E-ATX 305 \u00d7 330 mm (12 \u00d7 13 Zoll) betr\u00e4gt, beziehen sich die meisten Motherboard-Hersteller auch auf Motherboards mit Abmessungen von 305 \u00d7 257 mm (12 \u00d7 10,1 Zoll), 305 \u00d7 264 mm (12 \u00d7 10,4 Zoll) und 12 \u00d7 10,5 Zoll in (305 \u00d7 267 mm) und 12 \u00d7 10,7 in (305 \u00d7 272 mm) als E-ATX. W\u00e4hrend E-ATX und SSI EEB (Enterprise Systemics Bay (EEB) des Server System Infrastructure (SSI) Forums) die gleichen Abmessungen haben, stimmen die Schraubenl\u00f6cher der beiden Standards nicht alle \u00fcberein. macht sie inkompatibel.[citation needed]Im Jahr 2008 stellte Foxconn einen Foxconn F1-Motherboard-Prototyp vor, der die gleiche Breite wie ein Standard-ATX-Motherboard hat, jedoch eine verl\u00e4ngerte L\u00e4nge von 14,4 Zoll f\u00fcr 10 Steckpl\u00e4tze aufweist.[5] Die Firma nannte das neue 366 \u00d7 244 mm (14,4 \u00d7 9,6 Zoll) -Design dieses Motherboards “Ultra ATX”.[6] in seiner CES 2008 zeigt. Auf der CES im Januar 2008 wurde auch das Lian Li Armorsuit PC-P80-Geh\u00e4use mit 10 Steckpl\u00e4tzen f\u00fcr das Motherboard vorgestellt.[7]Der Name “XL-ATX” wurde von mindestens drei Unternehmen auf unterschiedliche Weise verwendet:Im September 2009 hatte die EVGA Corporation bereits ein 343 \u00d7 262 mm (13,5 \u00d7 10,3 Zoll) gro\u00dfes “XL-ATX” -Mutterboard als Produkt herausgebracht EVGA X58 klassifizierter 4-Wege-SLI.[8]Gigabyte Technology brachte ein weiteres XL-ATX-Motherboard auf den Markt, dessen Modellnummer GA-X58A-UD9 im Jahr 2010 bei 345 \u00d7 262 mm (13,6 \u00d7 10,3 Zoll) und dessen GA-X79-UD7 im Jahr 2011 bei 324 \u00d7 253 (12,8 \u00d7 10,0 Zoll) lag mm). Im April 2010 k\u00fcndigte Gigabyte sein 325 \u00d7 244 mm (12,8 \u00d7 9,6 Zoll) gro\u00dfes GA-890FXA-UD7-Motherboard an, mit dem alle sieben Steckpl\u00e4tze um eine Steckplatzposition nach unten verschoben werden konnten. Die zus\u00e4tzliche L\u00e4nge h\u00e4tte die Platzierung von bis zu acht Erweiterungssteckpl\u00e4tzen erm\u00f6glichen k\u00f6nnen, aber die Position des oberen Steckplatzes ist bei diesem bestimmten Modell frei.MSI ver\u00f6ffentlichte MSI X58 Big Bang im Jahr 2010, MSI P67 Big Bang Marshal im Jahr 2011, MSI X79 Xpower Big Bang 2 im Jahr 2012 und MSI Z87 Xpower im Jahr 2013, alle sind 345 \u00d7 264 mm (13,6 \u00d7 10,4 Zoll). Obwohl diese Karten Platz f\u00fcr zus\u00e4tzliche Erweiterungssteckpl\u00e4tze bieten (9 bzw. 8 insgesamt), bieten alle drei nur sieben Erweiterungsanschl\u00fcsse. Die obersten Positionen bleiben frei, um mehr Platz f\u00fcr die CPU, den Chipsatz und die damit verbundene K\u00fchlung zu schaffen.Im Jahr 2010 ver\u00f6ffentlichte die EVGA Corporation ein neues Motherboard, das “Super Record 2” oder SR-2, dessen Gr\u00f6\u00dfe die des “EVGA X58 Classified 4-Way SLI” \u00fcbertrifft. Das neue Board ist f\u00fcr zwei Dual-QPI-LGA1366-Sockel-CPUs (z. B. Intel Xeon) ausgelegt, \u00e4hnlich dem Intel Skulltrail-Motherboard, das zwei Intel Core 2 Quad-Prozessoren aufnehmen kann und \u00fcber insgesamt sieben PCI-E-Steckpl\u00e4tze und 12 DDR3-RAM verf\u00fcgt Schl\u00fcssel. Das neue Design hei\u00dft “HPTX” und ist 345 \u00d7 381 mm gro\u00df.[9]Energieversorgung[edit]Die ATX-Spezifikation erfordert, dass das Netzteil drei Hauptausg\u00e4nge erzeugt, +3,3 V, +5 V und +12 V. Geringer Stromverbrauch \u201312 V und +5 V.SB (Standby-) Lieferungen sind ebenfalls erforderlich. Die \u201312-V-Versorgung wird haupts\u00e4chlich verwendet, um die negative Versorgungsspannung f\u00fcr RS-232-Ports bereitzustellen, und wird auch von einem Pin an herk\u00f6mmlichen PCI-Steckpl\u00e4tzen verwendet, um haupts\u00e4chlich eine Referenzspannung f\u00fcr einige Modelle von Soundkarten bereitzustellen. Die 5 V.SB Die Versorgung wird zur Erzeugung von Erhaltungsstrom verwendet, um die Soft-Power-Funktion von ATX beim Ausschalten eines PCs bereitzustellen, sowie zur Stromversorgung der Echtzeituhr, um die Ladung der CMOS-Batterie zu schonen. Urspr\u00fcnglich war ein Ausgang von \u20135 V erforderlich, da dieser \u00fcber den ISA-Bus geliefert wurde. Es wurde in sp\u00e4teren Versionen des ATX-Standards entfernt, da es mit dem Entfernen der ISA-Bus-Erweiterungssteckpl\u00e4tze veraltet war (der ISA-Bus selbst befindet sich immer noch auf jedem Computer, der mit der alten IBM PC-Spezifikation kompatibel ist (z. B. nicht in) die PlayStation 4.[10])Urspr\u00fcnglich wurde das Motherboard \u00fcber einen 20-poligen Anschluss mit Strom versorgt. Ein ATX-Netzteil bietet eine Reihe von Peripherie-Stromanschl\u00fcssen und (in modernen Systemen) zwei Anschl\u00fcsse f\u00fcr das Motherboard: einen 8-poligen (oder 4 + 4-poligen) Hilfsanschluss, der die CPU zus\u00e4tzlich mit Strom versorgt, und einen 24-poligen Hauptstrom Versorgungsstecker, eine Erweiterung der urspr\u00fcnglichen 20-poligen Version. 20-poliges MOLEX 39-29-9202 am Motherboard. 20-poliges MOLEX 39-01-2200 am Kabel. Die Stecknadelsteigung betr\u00e4gt 4,2 mm (ein Sechstel Zoll). Pinbelegung der 24-poligen ATX 2.x-Motherboard-Stromanschl\u00fcsse (oben) und des 4-poligen “P4” (unten) in der Gegenseite der Stecker[11] 24-poliger ATX-Motherboard-Netzstecker; Die Stifte 11, 12, 23 und 24 bilden einen abnehmbaren, separaten vierpoligen Stecker, der abw\u00e4rtskompatibel mit 20-poligen ATX-Buchsen ist24-poliger ATX12V 2.x NetzteilanschlussFarbeSignal[A]Stift[B]Stift[B][C]Signal[A]FarbeOrange+3,3 V.113+3,3 V.Orange+3,3 V Sinn[D]BraunOrange+3,3 V.214\u221212 V.BlauSchwarzBoden315BodenSchwarzrot+5 V.416Ein[E]Gr\u00fcnSchwarzBoden517BodenSchwarzrot+5 V.618BodenSchwarzSchwarzBoden719BodenSchwarzGrauMacht gut[F]820Reserviert[G]KeinerLila+5 V Standby921+5 V.rotGelb+12 V.1022+5 V.rotGelb+12 V.1123+5 V.rotOrange+3,3 V.1224BodenSchwarz^ ein b Hellblauer Hintergrund kennzeichnet Steuersignale.^ ein b Hellgr\u00fcner Hintergrund kennzeichnet die Stifte, die nur im 24-poligen Anschluss vorhanden sind.^ Im 20-poligen Anschluss sind die Stifte 13\u201322 mit 11\u201320 nummeriert.^ Versorgt +3,3 V mit Strom und verf\u00fcgt \u00fcber ein zweites Niedrigstromkabel f\u00fcr die Fernerkundung.[12]^ Ein Steuersignal, das vom Netzteil auf +5 V hochgezogen wird und zum Einschalten des Netzteils niedrig angesteuert werden muss.^ Ein Steuersignal, das niedrig ist, wenn andere Ausg\u00e4nge die korrekten Spannungen noch nicht erreicht haben oder gerade verlassen werden.^ Fr\u00fcher -5 V ( wei\u00dfer Draht), fehlt in modernen Netzteilen; Es war in ATX und ATX12V v1.2 optional und wurde seit v1.3 gel\u00f6scht.ATX12VO NetzteilanschlussFarbeSignalStiftStiftSignalFarbeGr\u00fcnPS_ON #16PWR_OKGrauSchwarzCOM27+12 VSBLilaSchwarzCOM38+12 V1 DCGelbSchwarzCOM49+12 V1 DCGelbTBDReserviert510+12 V1 DCSpannungserfassungsstiftGelbTeilenummern des Molex-SteckersStifteFrau \/ Beh\u00e4lter auf PS-KabelM\u00e4nnlicher \/ vertikaler Header auf der LeiterplatteStecker \/ Stecker Verl\u00e4ngerungskabel4-polig39-01-204039-28-104339-01-204620-polig39-01-220039-28-120339-01-220624-polig39-01-224039-28-124339-01-2246Vier Dr\u00e4hte haben spezielle Funktionen:PS_ON # ((ein) ist ein Signal vom Motherboard zum Netzteil. Wenn die Leitung (\u00fcber das Motherboard) mit Masse verbunden ist, wird die Stromversorgung eingeschaltet. Es wird intern auf +5 V im Netzteil gezogen.[2][13]PWR_OK ((“Macht gut”) ist ein Ausgang des Netzteils, der anzeigt, dass sich sein Ausgang stabilisiert hat und betriebsbereit ist. Sie bleibt f\u00fcr kurze Zeit (100\u2013500 ms) niedrig, nachdem das PS_ON # -Signal auf niedrig gesetzt wurde.[14]+5 V.SB ((+5 V Standby) liefert Strom, auch wenn die restlichen Versorgungsleitungen ausgeschaltet sind. Dies kann verwendet werden, um die Schaltung zu versorgen, die das Einschaltsignal steuert.+3,3 V Sinn sollte an die +3,3 V auf dem Motherboard oder dessen Stromanschluss angeschlossen werden. Diese Verbindung erm\u00f6glicht die Fernerkundung des Spannungsabfalls in der Stromversorgungsverkabelung. Einige Hersteller stellten auch eine +5 V Sinn Kabel (normalerweise rosa gef\u00e4rbt), das an eines der roten +5 V-Kabel einiger Stromversorgungsmodelle angeschlossen ist; Die Aufnahme eines solchen Kabels war jedoch eine nicht standardm\u00e4\u00dfige Praxis und war nie Teil eines offiziellen ATX-Standards.Im Allgemeinen m\u00fcssen die Versorgungsspannungen jederzeit innerhalb von \u00b1 5% ihrer Nennwerte liegen. Die wenig genutzten negativen Versorgungsspannungen haben jedoch eine Toleranz von \u00b1 10%. Es gibt eine Spezifikation f\u00fcr Welligkeit in einer Bandbreite von 10 Hz – 20 MHz:[2]Versorgung (V)ToleranzReichweite, min. bis max. (V)Welligkeit, p. bis p., max. (mV)+5\u00b1 5% (\u00b1 0,25 V)+4,75 V bis +5,25050\u22125\u00b1 10% (\u00b1 0,50 V)-4,50 V bis -5,50050+12\u00b1 5% (\u00b1 0,60 V)+11,40 V bis +12,60120\u221212\u00b1 10% (\u00b1 1,20 V)\u201310,80 V bis \u201313,20120+3.3\u00b1 5% (\u00b1 0,165 V)+3,135 V bis +3,465050+5 Standby\u00b1 5% (\u00b1 0,25 V)+4,75 V bis +5,25050Der 20\u201324-polige Molex Mini-Fit Jr. hat eine Nennleistung von 600 Volt, maximal 8 Ampere pro Pin (bei Verwendung eines Kabels mit 18 AWG).[15] Da gro\u00dfe Server-Motherboards und 3D-Grafikkarten f\u00fcr den Betrieb immer mehr Strom ben\u00f6tigen, war es erforderlich, den Standard \u00fcber den urspr\u00fcnglichen 20-poligen Anschluss hinaus zu \u00fcberarbeiten und zu erweitern, um mehr Strom zu erm\u00f6glichen, wenn mehrere zus\u00e4tzliche Pins parallel verwendet werden. Die niedrige Schaltungsspannung ist die Beschr\u00e4nkung des Stromflusses durch jeden Verbindungsstift; Bei der maximalen Nennspannung kann ein einzelner Mini-Fit Jr-Pin 4800 Watt leisten.Physikalische Eigenschaften[edit]ATX-Netzteile haben im Allgemeinen die Abmessungen 150 \u00d7 86 \u00d7 140 mm (5,9 \u00d7 3,4 \u00d7 5,5 Zoll).[16]::23\u201324 Die Breite und H\u00f6he entsprechen dem vorhergehenden LPX-Formfaktor (Low Profile eXtension) (die aufgrund ihrer allgegenw\u00e4rtigen Verwendung in sp\u00e4teren AT- und Baby-AT-Systemen h\u00e4ufig f\u00e4lschlicherweise als “AT” -Netzteile bezeichnet werden, obwohl sie tats\u00e4chlich AT sind und die Formfaktoren der Baby AT-Stromversorgung waren physikalisch gr\u00f6\u00dfer) und teilen sich eine gemeinsame Montageanordnung von vier Schrauben, die auf der R\u00fcckseite des Ger\u00e4ts angeordnet sind. Diese letzte Abmessung, die Tiefe von 140 mm, wird h\u00e4ufig variiert, wobei Tiefen von 160, 180, 200 und 230 mm verwendet werden, um gr\u00f6\u00dfere Leistung, gr\u00f6\u00dfere L\u00fcfter und \/ oder modulare Steckverbinder aufzunehmen.Haupt\u00e4nderungen gegen\u00fcber AT- und LPX-Designs[edit]Stromschalter[edit]Original-AT-Geh\u00e4use (Flat-Case-Geh\u00e4use) verf\u00fcgen \u00fcber einen integrierten Netzschalter, der aus dem Netzteil herausragt und b\u00fcndig mit einem Loch im AT-Geh\u00e4use sitzt. Es verwendet einen DPST-Schalter im Paddel-Stil und \u00e4hnelt den PC- und PC-XT-Netzteilen.Sp\u00e4ter haben AT- (sogenannte “Baby AT”) und LPX-Computergeh\u00e4use einen Netzschalter, der direkt an das Netzteil des Systemcomputers angeschlossen ist. Die allgemeine Konfiguration ist ein zweipoliger Verriegelungsnetzspannungsschalter mit vier Stiften, die \u00fcber ein vieradriges Kabel mit Dr\u00e4hten verbunden sind. Die Dr\u00e4hte sind entweder mit dem Netzschalter verl\u00f6tet (was es schwierig macht, das Netzteil auszutauschen, wenn es ausf\u00e4llt) oder es wurden Blade-Buchsen verwendet. Typisches ATX 1.3 Netzteil. Von links nach rechts sind die Anschl\u00fcsse ein 20-poliges Motherboard, ein 4-poliger “P4-Anschluss”, ein L\u00fcfterdrehzahlmonitor (beachten Sie das Fehlen eines Stromkabels), ein SATA-Stromanschluss (schwarz), ein “Molex-Anschluss” und ein Diskettenanschluss. Innenansicht in einem ATX-NetzteilEin ATX-Netzteil wird normalerweise von einem elektronischen Schalter gesteuert, der mit dem Netzschalter am Computergeh\u00e4use verbunden ist, und erm\u00f6glicht das Ausschalten des Computers durch das Betriebssystem. Dar\u00fcber hinaus verf\u00fcgen viele ATX-Netzteile \u00fcber einen manuellen Schalter mit gleichwertiger Funktion auf der R\u00fcckseite, der auch sicherstellt, dass die Komponenten nicht mit Strom versorgt werden. Wenn der Schalter am Netzteil ausgeschaltet ist, kann der Computer jedoch nicht mit dem vorderen Netzschalter eingeschaltet werden.Stromanschluss zum Motherboard[edit]Die Verbindung des Netzteils zum Motherboard wurde gegen\u00fcber den \u00e4lteren AT- und LPX-Standards ge\u00e4ndert. AT und LPX hatten zwei \u00e4hnliche Anschl\u00fcsse, die versehentlich ausgetauscht werden konnten, indem die verschiedenen Schl\u00fcsselanschl\u00fcsse an ihren Platz gedr\u00fcckt wurden. Dies f\u00fchrte normalerweise zu Kurzschl\u00fcssen und irreversiblen Sch\u00e4den am Motherboard (die Faustregel f\u00fcr einen sicheren Betrieb bestand darin, die Anschl\u00fcsse nebeneinander anzuschlie\u00dfen mit den schwarzen Dr\u00e4hten zusammen). ATX verwendet einen gro\u00dfen, verschl\u00fcsselten Anschluss, der nicht falsch angeschlossen werden kann. Der neue Anschluss bietet auch eine 3,3-Volt-Quelle, sodass Motherboards diese Spannung nicht mehr von der 5-V-Schiene ableiten m\u00fcssen. Einige Motherboards, insbesondere solche, die nach der Einf\u00fchrung von ATX hergestellt wurden, aber w\u00e4hrend LPX-Ger\u00e4te noch verwendet wurden, unterst\u00fctzen sowohl LPX- als auch ATX-Netzteile.[17]Wenn Sie ein ATX-Netzteil f\u00fcr andere Zwecke als die Stromversorgung eines ATX-Motherboards verwenden, kann die Stromversorgung vollst\u00e4ndig eingeschaltet werden (es ist immer teilweise eingeschaltet, um “Weck” -Ger\u00e4te zu betreiben), indem Sie den “Einschalt” -Pin am ATX-Anschluss (Pin) kurzschlie\u00dfen 16, gr\u00fcnes Kabel) an ein schwarzes Kabel (Masse), wie es der Netzschalter eines ATX-Systems tut. M\u00f6glicherweise ist eine Mindestlast f\u00fcr eine oder mehrere Spannungen erforderlich (variiert je nach Modell und Hersteller). Die Norm schreibt keinen Betrieb ohne Mindestlast vor und ein konformes Netzteil kann abschalten, falsche Spannungen ausgeben oder auf andere Weise fehlerhaft funktionieren, ist jedoch nicht gef\u00e4hrlich oder besch\u00e4digt.[18] Ein ATX-Netzteil ist kein Ersatz f\u00fcr ein strombegrenztes Labor-DC-Netzteil, sondern wird besser als Bulk-Gleichstromversorgung beschrieben.[19]Luftzug[edit]Die urspr\u00fcngliche ATX-Spezifikation sah vor, dass sich ein Netzteil in der N\u00e4he der CPU befindet, wobei der Netzteill\u00fcfter K\u00fchlluft von au\u00dferhalb des Geh\u00e4uses ansaugt und auf den Prozessor leitet. Es wurde angenommen, dass in dieser Konfiguration eine K\u00fchlung des Prozessors ohne die Notwendigkeit eines aktiven K\u00fchlk\u00f6rpers erreichbar w\u00e4re.[2] Diese Empfehlung wurde aus sp\u00e4teren Spezifikationen entfernt; Moderne ATX-Netzteile saugen normalerweise Luft aus dem Geh\u00e4use ab.Revisionen des ATX-Netzteils[edit]Original ATX[edit]ATX wurde Ende 1995 eingef\u00fchrt und definierte drei Arten von Stromanschl\u00fcssen:4-poliger “Molex-Anschluss” – direkt vom AT-Standard \u00fcbertragen: +5 V und +12 V f\u00fcr P-ATA-Festplatten, CD-ROMs, 5,25-Zoll-Diskettenlaufwerke und andere Peripherieger\u00e4te.[20]4-poliger Berg-Diskettenanschluss – direkt vom AT-Standard \u00fcbertragen: +5 V und +12 V f\u00fcr 3,5-Zoll-Diskettenlaufwerke und andere Peripherieger\u00e4te.[21]20-poliger Molex Mini-Fit Jr. ATX-Motherboard-Anschluss – neu im ATX-Standard.Ein zus\u00e4tzlicher 6-poliger AUX-Anschluss, der bei Bedarf zus\u00e4tzliche 3,3 V- und 5 V-Versorgungen f\u00fcr das Motherboard bereitstellt. Dies wurde verwendet, um die CPU in Motherboards mit CPU-Spannungsreglermodulen zu versorgen, die 3,3-Volt- und \/ oder 5-Volt-Schienen ben\u00f6tigten und nicht gen\u00fcgend Strom \u00fcber den regul\u00e4ren 20-poligen Header erhalten konnten.In der Stromverteilungsspezifikation wurde festgelegt, dass der gr\u00f6\u00dfte Teil der Stromversorgung des Netzteils auf 5-V- und 3,3-V-Schienen erfolgen sollte, da die meisten elektronischen Komponenten (CPU, RAM, Chipsatz, PCI-, AGP- und ISA-Karten) 5 V oder 3,3 V f\u00fcr die Stromversorgung verwendeten liefern. Die 12-V-Schiene wurde nur von Computerl\u00fcftern und Motoren von Peripherieger\u00e4ten (Festplatte, FDD, CD-ROM usw.) verwendet.ATX12V 1.x.[edit]Bei der Entwicklung der Pentium 4-Plattform im Jahr 1999\/2000 wurde festgestellt, dass der standardm\u00e4\u00dfige 20-polige ATX-Stromanschluss nicht ausreicht, um die steigenden Anforderungen an die Stromleitung zu erf\u00fcllen. Der Standard wurde erheblich in ATX12V 1.0 \u00fcberarbeitet (ATX12V 1.x wird manchmal f\u00e4lschlicherweise als ATX-P4 bezeichnet). ATX12V 1.x wurde auch von AMD Athlon XP- und Athlon 64-Systemen \u00fcbernommen. Einige Athlon XP- und MP-Karten fr\u00fcherer Modelle (einschlie\u00dflich einiger Serverkarten) und sp\u00e4tere Motherboards sp\u00e4terer Modelle verf\u00fcgen jedoch nicht \u00fcber den unten beschriebenen 4-poligen Anschluss.Die Nummerierung der ATX-Revisionen kann etwas verwirrend sein: ATX bezieht sich auf das Design und geht bis zur Version 2.2 im Jahr 2004 (mit den 24 Pins von ATX12V 2.0), w\u00e4hrend ATX12V nur das Netzteil beschreibt. Zum Beispiel wird ATX 2.03 in den Jahren 2000 und 2001 h\u00e4ufig auf Netzteilen verwendet und enth\u00e4lt h\u00e4ufig den 12-V-Anschluss P4, auch wenn die Norm selbst dies noch nicht definiert![2]ATX12V 1.0Die wichtigsten \u00c4nderungen und Erg\u00e4nzungen in ATX12V 1.0 (ver\u00f6ffentlicht im Februar 2000) waren:Die Leistung auf der 12-V-Schiene wurde erh\u00f6ht (die Leistung auf 5-V- und 3,3-V-Schienen blieb gr\u00f6\u00dftenteils gleich).Ein zus\u00e4tzlicher 4-poliger Mini-Fit-JR-Anschluss (Molex 39-01-2040) mit 12 Volt zur Stromversorgung der CPU.[16]Formal genannt die +12 V Stromanschlusswird dies allgemein als die bezeichnet P4-Stecker weil dies zuerst ben\u00f6tigt wurde, um den Pentium 4-Prozessor zu unterst\u00fctzen.Vor dem Pentium 4 wurden Prozessoren im Allgemeinen \u00fcber die 5-V-Schiene mit Strom versorgt. Sp\u00e4tere Prozessoren arbeiten mit viel niedrigeren Spannungen, typischerweise um 1 V und einige ziehen \u00fcber 100 A. Es ist nicht m\u00f6glich, Strom mit solch niedrigen Spannungen und hohen Str\u00f6men von einem Standard-Systemnetzteil zu liefern, so dass der Pentium 4 die Praxis etablierte, ihn mit Strom zu erzeugen Ein DC-DC-Wandler auf der Hauptplatine neben dem Prozessor, der \u00fcber den 4-poligen 12-V-Anschluss mit Strom versorgt wird.ATX12V 1.1Dies ist eine geringf\u00fcgige \u00dcberarbeitung ab August 2000. Die Leistung der 3,3-V-Schiene wurde leicht erh\u00f6ht, und andere kleinere \u00c4nderungen wurden vorgenommen.ATX12V 1.2Eine relativ geringf\u00fcgige \u00dcberarbeitung ab Januar 2002. Die einzige wesentliche \u00c4nderung bestand darin, dass die \u20135-V-Schiene nicht mehr ben\u00f6tigt wurde (sie wurde optional). Diese Spannung wurde vom ISA-Bus ben\u00f6tigt, der auf fast allen modernen Computern nicht mehr vorhanden ist.ATX12V 1.3Eingef\u00fchrt im April 2003 (ein Monat nach 2,0). Dieser Standard f\u00fchrte einige \u00c4nderungen ein, die gr\u00f6\u00dftenteils geringf\u00fcgig waren. Einige von ihnen sind:Die Leistung auf der 12-V-Schiene wurde leicht erh\u00f6ht.Definierte minimal erforderliche Netzteilwirkungsgrade f\u00fcr leichte und normale Last.Definierte Schallpegel.Einf\u00fchrung des seriellen ATA-Stromanschlusses (jedoch als optional definiert).Die F\u00fchrung f\u00fcr die \u20135-V-Schiene wurde entfernt (aber nicht verboten).[22]ATX12V 2.x.[edit]ATX12V 2.x brachte eine sehr bedeutende Design\u00e4nderung in Bezug auf die Energieverteilung. Durch die Analyse des Strombedarfs der damals aktuellen PCs wurde festgestellt, dass es viel billiger und praktischer w\u00e4re, die meisten PC-Komponenten von 12-V-Schienen anstatt von 3,3-V- und 5-V-Schienen zu versorgen.Insbesondere PCI Express-Erweiterungskarten beziehen einen Gro\u00dfteil ihrer Leistung von der 12-V-Schiene (bis zu 5,5 A), w\u00e4hrend die \u00e4lteren AGP-Grafikkarten nur bis zu 1 A bei 12 V und bis zu 6 A bei 3,3 V verbrauchen. Die CPU wird auch von einer 12-V-Schiene angetrieben, w\u00e4hrend dies bei \u00e4lteren PCs (vor dem Pentium 4) von einer 5-V-Schiene durchgef\u00fchrt wurde.ATX12V 2.0 Der Strombedarf von PCI Express wurde in ATX12V 2.0 (eingef\u00fchrt im Februar 2003) integriert, das eine ganz andere Stromverteilung als ATX12V 1.x definierte:Der gr\u00f6\u00dfte Teil der Leistung wird jetzt auf 12-V-Schienen bereitgestellt. Die Norm legt fest, dass zwei unabh\u00e4ngige 12-V-Schienen (12 V) vorhanden sind2 f\u00fcr den vierpoligen Stecker und 12 V.1 f\u00fcr alles andere) mit unabh\u00e4ngigem \u00dcberstromschutz sind erforderlich, um die Leistungsanforderungen sicher zu erf\u00fcllen (einige Netzteile mit sehr hoher Leistung haben mehr als zwei Schienen; Empfehlungen f\u00fcr solch gro\u00dfe Netzteile werden vom Standard nicht gegeben).Die Leistung auf 3,3 V- und 5 V-Schienen wurde erheblich reduziert.Der ATX-Motherboard-Anschluss wurde auf 24 Pins erweitert. Die zus\u00e4tzlichen vier Pins liefern einen zus\u00e4tzlichen 3,3 V-, 5 V- und 12 V-Stromkreis.Der sechspolige AUX-Anschluss von ATX12V 1.x wurde entfernt, da die zus\u00e4tzlichen 3,3-V- und 5-V-Stromkreise, die er bereitstellte, jetzt in den 24-poligen ATX-Motherboard-Anschluss integriert sind.Das Netzteil muss ein serielles ATA-Stromkabel enthalten.Viele andere Spezifikations\u00e4nderungen und Erg\u00e4nzungenATX12V v2.01Dies ist eine geringf\u00fcgige \u00dcberarbeitung ab Juni 2004. Eine fehlerhafte Referenz f\u00fcr die \u20135-V-Schiene wurde entfernt. Weitere geringf\u00fcgige \u00c4nderungen wurden eingef\u00fchrt.[23]ATX12V v2.1Dies ist eine geringf\u00fcgige \u00dcberarbeitung ab M\u00e4rz 2005. Die Leistung wurde auf allen Schienen leicht erh\u00f6ht. Effizienzanforderungen ge\u00e4ndert.ATX12V v2.2Ebenfalls im M\u00e4rz 2005 ver\u00f6ffentlicht[2] Es enth\u00e4lt Korrekturen und spezifiziert Kabelanschl\u00fcsse der High Current Series f\u00fcr 24-polige ATX-Motherboards und 4-polige +12 V-Stromanschl\u00fcsse.ATX12V v2.3G\u00fcltig ab M\u00e4rz 2007. Der empfohlene Wirkungsgrad wurde auf 80% erh\u00f6ht (mindestens 70% erforderlich) und die Mindestlast von 12 V wurde gesenkt. Ein h\u00f6herer Wirkungsgrad f\u00fchrt im Allgemeinen zu einem geringeren Stromverbrauch (und weniger Abw\u00e4rme), und die Empfehlung von 80% bringt die Versorgung in Einklang mit den neuen Energy Star 4.0-Mandaten.[24] Der reduzierte Lastbedarf erm\u00f6glicht die Kompatibilit\u00e4t mit Prozessoren, die beim Start nur sehr wenig Strom verbrauchen.[25] Die absolute \u00dcberstromgrenze von 240 VA pro Schiene wurde aufgehoben, sodass 12-V-Leitungen mehr als 20 A pro Schiene liefern konnten.[citation needed]ATX12V v2.31Diese \u00dcberarbeitung trat im Februar 2008 in Kraft. Sie f\u00fcgte den PWR_ON- und PWR_OK-Signalen eine maximal zul\u00e4ssige Welligkeits- \/ Rauschspezifikation von 400 Millivolt hinzu. Dies erfordert, dass die Gleichstromversorgung l\u00e4nger als 1 Millisekunde nach dem Abfallen des PWR_OK-Signals gehalten werden muss, um die l\u00e4nderspezifische Eingabe zu kl\u00e4ren Der Gehalt an Oberwellen und die Anforderungen an die elektromagnetische Vertr\u00e4glichkeit wurden hinzugef\u00fcgt, ein Abschnitt \u00fcber Klimaschoner hinzugef\u00fcgt, die empfohlenen Konfigurationsdiagramme f\u00fcr die Stromversorgung aktualisiert und die Diagramme zur Querregulierung aktualisiert.ATX12V v2.32Dies ist der inoffizielle Name, der den sp\u00e4teren \u00dcberarbeitungen der v2.31-Spezifikation gegeben wurde.[26]ATX12V v2.4Die ATX12V-Spezifikationen wurden im April 2013 ver\u00f6ffentlicht. Sie sind in Revision 1.31 des ‘Design Guide for Desktop Platform Form Factors’ angegeben, in der dies als ATX12V Version 2.4 bezeichnet wird.[3]ATX12V v2.52Die Spezifikationen f\u00fcr ATXV12 2.52 wurden im Juni 2018 ver\u00f6ffentlicht und unterst\u00fctzen Alternativer Schlafmodus (ASM) Dies ersetzt den traditionellen S3-Leistungszustand. Windows 10 implementiert diese Funktionalit\u00e4t als Moderner Standby.[27]ATX-Stromversorgungsderivate[edit]ATX12VO[edit]Steht f\u00fcr Nur ATX 12 VoltDies ist eine neue Spezifikation, die 2019 von Intel ver\u00f6ffentlicht wurde und auf vorgefertigte Systeme im ersten Durchgang abzielt und m\u00f6glicherweise DIY- und “High Expandability” -Systeme (definiert als vorgefertigter Computer mit einer diskreten GPU) betrifft, wenn ein Markt entsteht . Dies wurde durch strengere Anforderungen an die Energieeffizienz der kalifornischen Energiekommission motiviert, die 2021 in Kraft trat.[28] Mehrere OEMs verwendeten bereits ein \u00e4hnliches Design mit propriet\u00e4ren Steckverbindern, wodurch diese effektiv standardisiert werden.[29]Nach diesem Standard liefern Netzteile nur einen 12-V-Ausgang. ATX12VO f\u00fchrt einen neuen 10-poligen Anschluss f\u00fcr die Versorgung des Motherboards ein und ersetzt den 24-poligen ATX12V-Anschluss. Dies vereinfacht die Stromversorgung erheblich, verschiebt jedoch die DC-DC-Umwandlung und einige Anschl\u00fcsse stattdessen auf das Motherboard. Insbesondere m\u00fcssen SATA-Stromanschl\u00fcsse, die 3,3-V- und 5-V-Pins enthalten, auf das Motherboard verschoben werden, anstatt direkt an das Netzteil angeschlossen zu werden.[29]SFX[edit] SFX ist lediglich ein Entwurf f\u00fcr ein SFF-Netzteilgeh\u00e4use (Small Form Factor), dessen Leistungsspezifikationen nahezu identisch mit denen von ATX sind. Daher ist ein SFX-Netzteil gr\u00f6\u00dftenteils mit dem ATX-Netzteil Pin-kompatibel, da der Hauptunterschied in seinen reduzierten Abmessungen besteht. Der einzige elektrische Unterschied besteht darin, dass die SFX-Spezifikationen keine \u20135-V-Schiene erfordern. Da \u20135 V nur von einigen ISA-Bus-Erweiterungskarten ben\u00f6tigt werden, ist dies bei moderner Hardware kein Problem und senkt die Produktionskosten. Infolgedessen fehlt der ATX-Pin 20, der \u20135 V f\u00fchrte, in Stromversorgungen; Es war in ATX und ATX12V Version 1.2 optional und wurde ab ATX Version 1.3 gel\u00f6scht.SFX hat Abmessungen von 125 \u00d7 63,5 \u00d7 100 mm (Breite \u00d7 H\u00f6he \u00d7 Tiefe) mit einem 60 mm-L\u00fcfter im Vergleich zu den Standard-ATX-Abmessungen von 150 \u00d7 86 \u00d7 140 mm. Der optionale Austausch des 80- oder 40-mm-L\u00fcfters erh\u00f6ht oder verringert die H\u00f6he einer SFX-Einheit.[30]Einige Hersteller und Einzelh\u00e4ndler vermarkten SFX-Netzteile f\u00e4lschlicherweise als \u00b5ATX- oder MicroATX-Netzteile. [31]Einige Hersteller stellen SFX-L-Abmessungen von 125 \u00d7 63,5 \u00d7 130 mm her, um einen 120-mm-L\u00fcfter aufzunehmen. [32]TFX[edit] Thin Form Factor ist ein weiteres kleines Netzteil mit Standardanschl\u00fcssen nach ATX-Spezifikation. Im Allgemeinen dimensioniert (B \u00d7 H \u00d7 T): 85 \u00d7 64 \u00d7 175 mm (3,34 \u00d7 2,52 \u00d7 6,89 Zoll).[33][34]WTX[edit]Bietet einen Motherboard-Anschluss im WTX-Stil, der nicht mit dem Standard-ATX-Motherboard-Anschluss kompatibel ist.AMD GES[edit]Dies ist ein ATX12V-Stromversorgungsderivat von AMD zur Stromversorgung seiner Athlon MP-Plattform (Dual Processor). Es wurde nur auf High-End-Motherboards von Athlon MP verwendet. Es verf\u00fcgt \u00fcber einen speziellen 8-poligen Zusatzanschluss f\u00fcr das Motherboard, sodass f\u00fcr solche Motherboards ein AMD GES-Netzteil erforderlich ist (diese Motherboards funktionieren nicht mit ATX (12 V) -Netzteilen).ein. ATX12V-GES 24-poliger P1-Motherboard-Anschluss. Die Pinbelegung am Motherboard-Anschluss ist wie folgt, wenn Sie das Motherboard von oben betrachten:StiftSignalFarbeStiftSignalFarbe1212 V.Gelb2412 V.Gelb1112 V.Gelb23GNDSchwarz10GNDSchwarz22GNDSchwarz9GNDSchwarz213,3 V.Orange83,3 V.Orange203,3 V.Orange73,3 V.Orange193,3 V.Orange6GNDSchwarz18GNDSchwarz5PS_ON_NGr\u00fcn17\u221212 V.Blau4GNDSchwarz165 V SBLila3GNDSchwarz15GNDSchwarz25 V.rot145 V.rot15 V.rot135 V.rotb. ATX12V-GES 8-poliger P2-Motherboard-Anschluss. Diese Pinbelegung am Motherboard-Anschluss lautet wie folgt, wenn Sie das Motherboard von oben betrachten:StiftSignalFarbeStiftSignalFarbe4GNDSchwarz812 V.Gelb gestreift schwarz3GNDSchwarz712 V.Gelb gestreift schwarz2PWR_OKGrau612 V.Gelb gestreift schwarz15 V.rot5GNDSchwarzEPS12V[edit]EPS12V wird in der Server System Infrastructure (SSI) definiert und haupts\u00e4chlich von SMP \/ Multi-Core-Systemen wie Core 2, Core i7, Opteron und Xeon verwendet. Es verf\u00fcgt \u00fcber einen 24-poligen ATX-Motherboard-Anschluss (wie ATX12V v2.x), einen 8-poligen Sekund\u00e4ranschluss und einen optionalen 4-poligen Terti\u00e4ranschluss. Anstatt das zus\u00e4tzliche Kabel einzuschlie\u00dfen, implementieren viele Netzteilhersteller den 8-poligen Stecker als zwei kombinierbare 4-polige Stecker, um die Abw\u00e4rtskompatibilit\u00e4t mit ATX12V-Motherboards sicherzustellen.Letzte \u00c4nderungen und Erg\u00e4nzungen der Spezifikation[edit]Der Strombedarf von Hochleistungs-Grafikkarten stieg in den 2000er Jahren dramatisch an, und einige High-End-Grafikkarten haben einen Strombedarf, der die AGP- oder PCIe-Steckplatzf\u00e4higkeiten \u00fcbersteigt. F\u00fcr diese Karten wurde zus\u00e4tzliche Stromversorgung \u00fcber einen 4-poligen Standard-Peripherie- oder Diskettenstromanschluss bereitgestellt. PCIe-Grafikkarten der mittleren und oberen Preisklasse, die nach 2004 hergestellt wurden, verwenden normalerweise einen 6- oder 8-poligen Standard-PCIe-Stromanschluss direkt vom Netzteil.Netzteile austauschen[edit]Obwohl die ATX-Netzteilspezifikationen in beiden Richtungen (sowohl elektrisch als auch physikalisch) gr\u00f6\u00dftenteils vertikal kompatibel sind, gibt es potenzielle Probleme beim Mischen alter Motherboards \/ Systeme mit neuen Netzteilen und umgekehrt. Die wichtigsten zu ber\u00fccksichtigenden Punkte sind folgende:Die Leistungsverteilung zwischen 3,3 V-, 5 V- und 12 V-Schienen unterscheidet sich stark zwischen \u00e4lteren und neueren ATX-Netzteilkonstruktionen sowie zwischen \u00e4lteren und neueren PC-Systemdesigns.\u00c4ltere Netzteile verf\u00fcgen m\u00f6glicherweise nicht \u00fcber Anschl\u00fcsse, die f\u00fcr den ordnungsgem\u00e4\u00dfen Betrieb neuerer PC-Systeme erforderlich sind.Neuere Systeme haben im Allgemeinen einen h\u00f6heren Strombedarf als \u00e4ltere Systeme.Dies ist eine praktische Anleitung, was zu mischen ist und was nicht:\u00c4ltere Systeme (vor den Plattformen Pentium 4 und Athlon XP) wurden entwickelt, um die meiste Leistung von 5-V- und 3,3-V-Schienen zu beziehen.Aufgrund der DC-DC-Wandler auf dem Motherboard, die 12 V in die f\u00fcr die Intel Pentium 4- und AMD Athlon XP-Prozessoren (und nachfolgende Prozessoren) erforderlichen niedrigen Spannungen umwandeln, beziehen solche Systeme den gr\u00f6\u00dften Teil ihrer Leistung von der 12-V-Schiene.Original ATX-Netzteile verf\u00fcgen \u00fcber eine Stromverteilung f\u00fcr PCs vor P4 \/ XP. Ihnen fehlt der zus\u00e4tzliche 4-polige 12-Volt-CPU-Stromanschluss, sodass sie h\u00f6chstwahrscheinlich nicht mit P4 \/ XP oder neueren Motherboards verwendet werden k\u00f6nnen. Adapter sind vorhanden, aber der Stromverbrauch auf der 12-V-Schiene muss sehr sorgf\u00e4ltig \u00fcberpr\u00fcft werden. Es besteht die M\u00f6glichkeit, dass es ohne Anschlie\u00dfen des 4-poligen 12-V-Steckers funktioniert. Vorsicht ist jedoch geboten.[35]ATX12V 1.x-Netzteile verf\u00fcgen \u00fcber eine Stromverteilung f\u00fcr P4 \/ XP-PCs, eignen sich jedoch auch hervorragend f\u00fcr \u00e4ltere PCs, da sie sowohl bei 12 V als auch bei 5 V \/ 3,3 V ausreichend Strom liefern (im Verh\u00e4ltnis zu den Anforderungen alter PCs) Es wird nicht empfohlen, ATX12V 1.x-Netzteile auf ATX12V 2.x-Motherboards zu verwenden, da diese Systeme bei 12 V viel mehr Strom ben\u00f6tigen als ATX12V 1.x-Netzteile.ATX12V 2.x-Netzteile verf\u00fcgen \u00fcber eine Stromverteilung f\u00fcr sp\u00e4te P4 \/ XP-PCs sowie f\u00fcr Athlon 64- und Core Duo-PCs. Sie k\u00f6nnen mit fr\u00fcheren P4 \/ XP-PCs verwendet werden, die Stromverteilung ist jedoch erheblich suboptimal. Daher sollte ein leistungsf\u00e4higeres ATX12V 2.0-Netzteil verwendet werden, um diese Diskrepanz auszugleichen. ATX12V 2.x-Netzteile k\u00f6nnen auch mit Pre-P4 \/ XP-Systemen verwendet werden, die Stromverteilung ist jedoch stark suboptimal (12-V-Schienen werden gr\u00f6\u00dftenteils nicht verwendet, w\u00e4hrend die 3,3-V \/ 5-V-Schienen \u00fcberlastet sind) nicht empfohlen.Systeme, die einen ISA-Bus verwenden, sollten \u00fcber ein Netzteil verf\u00fcgen, das die \u20135-V-Schiene bereitstellt. Diese wurde in ATX12V 1.2 optional und wurde anschlie\u00dfend von den Herstellern auslaufen.Einige propriet\u00e4re Markensysteme erfordern ein passendes propriet\u00e4res Netzteil, einige unterst\u00fctzen jedoch m\u00f6glicherweise auch Standard- und austauschbare Netzteile.Effizienz[edit]Effizienz bei der Stromversorgung bedeutet, inwieweit bei der Umwandlung von Strom aus einer Haushaltsversorgung in geregelten Gleichstrom kein Strom verschwendet wird. Computer-Netzteile variieren zwischen etwa 70% und \u00fcber 90% Wirkungsgrad.Es gibt verschiedene Initiativen zur Verbesserung der Effizienz von Computerstromversorgungen. Die Climate Savers Computing Initiative f\u00f6rdert die Energieeinsparung und Reduzierung der Treibhausgasemissionen, indem sie die Entwicklung und Nutzung effizienterer Stromversorgungen f\u00f6rdert. 80 PLUS zertifiziert eine Vielzahl von Wirkungsgraden f\u00fcr Stromversorgungen und f\u00f6rdert deren Verwendung durch finanzielle Anreize. Effiziente Stromversorgungen sparen auch Geld, indem sie weniger Strom verschwenden. Infolgedessen verbrauchen sie weniger Strom, um denselben Computer mit Strom zu versorgen, und sie geben weniger Abw\u00e4rme ab, was im Sommer zu erheblichen Energieeinsparungen bei der zentralen Klimaanlage f\u00fchrt. Die Vorteile einer effizienten Stromversorgung sind bei Computern, die viel Strom verbrauchen, erheblich.Obwohl ein Netzteil mit einer gr\u00f6\u00dferen Nennleistung als erforderlich einen zus\u00e4tzlichen Sicherheitsspielraum gegen \u00dcberlastung bietet, ist ein solches Ger\u00e4t h\u00e4ufig weniger effizient und verschwendet bei geringerer Last mehr Strom als ein Ger\u00e4t mit geeigneter Gr\u00f6\u00dfe. Beispielsweise kann ein 900-Watt-Netzteil mit dem Wirkungsgrad 80 Plus Silver (was bedeutet, dass ein solches Netzteil f\u00fcr Lasten \u00fcber 180 W einen Wirkungsgrad von mindestens 85 Prozent aufweist) bei Last nur 73% effizient sein weniger als 100 W, was eine typische Leerlaufleistung f\u00fcr einen Desktop-Computer ist. Somit w\u00fcrden bei einer Last von 100 W die Verluste f\u00fcr diese Versorgung 37 W betragen; Wenn dasselbe Netzteil unter eine Last von 450 W gestellt w\u00fcrde, f\u00fcr die der Wirkungsgrad des Netzteils bei 89% liegt, w\u00fcrde der Verlust trotz der 4,5-fachen Nutzleistung nur 56 W betragen.[36][37] Zum Vergleich: Ein 500-Watt-Netzteil mit dem Wirkungsgrad 80 Plus Bronze (was bedeutet, dass ein solches Netzteil f\u00fcr Lasten \u00fcber 100 W einen Wirkungsgrad von mindestens 82 Prozent aufweist) kann einen Wirkungsgrad von 84 Prozent f\u00fcr a liefern 100 W Last, nur 19 W verschwenden.[38]Siehe auch[edit]^ Bei Karten mit Erweiterungssteckpl\u00e4tzen richtet sich die L\u00e4nge der Erweiterungskarte nach der Tiefe der Systemplatine. Das Geh\u00e4use unterst\u00fctzt m\u00f6glicherweise Karten, die l\u00e4nger als die Tiefe des Mainboards sind.Verweise[edit]^ Mark, Soper; Prowse, David; Mueller, Scott (September 2012). Autorisierter Zertifizierungsleitfaden: CompTIA A +. 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Abgerufen 2014-10-11.Externe Links[edit]Wikimedia Commons hat Medien im Zusammenhang mit ATX.ATX-Motherboard-SpezifikationenTechnische Daten des ATX-NetzteilsEPS-NetzteilspezifikationenAndere (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});after-content-x4"},{"@context":"http:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki18\/#breadcrumbitem","name":"Enzyklop\u00e4die"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki18\/2021\/01\/04\/atx-wikipedia\/#breadcrumbitem","name":"ATX – Wikipedia"}}]}]