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PSONはどのようにしてATXの電源を入れてから、他のDC出力を出力するのでしょうか。

PSONをハイに保つためにPSONに何もしなければ、ATX電源は常にスタンバイになります(他のDC出力、内蔵冷却ファンはありません)。

PSONを低くするのは簡単です。緑色の5Vを下げるには、緑色の5Vを地面に短絡させることができます。言い換えれば、どちらかの導体(ピンセット、ワイヤーなど)を使用して、緑色の5Vを出力端子のピンに短絡します(ATX電源ハウジングも使用可能です)。デスクトップのマザーボードが正常に起動したときに、シャーシパネルのブートボタンまたは他のゲート回路を介して間接的にPSONをグランドに短絡します。

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PSONとその隣のアースピンをピンセットで叩き(この操作でATX電源装置が損傷することはありません)、ATX電源装置の内蔵冷却ファンの状態変化を観察します。 PSONが​​ピンセットでグランドピンに接続された瞬間に、ATX電源の内蔵冷却ファンが回転し始めます。内蔵冷却ファンの回転は、ATX電源がオンになっていることの最も直感的な視覚的証拠です。

 次に、同じことを続け、マルチメータを使用してATX電源出力端子の各ピンのDC電圧を測定することによって、ATX電源のDC出力を合計します。

オレンジ色のケーブルのピンで約3.3 VのDC電圧を測定し、赤色のケーブルのピンで約5 VのDC電圧を測定できることを見つけるのは難しくありません。白色ケーブルのピンでは約-5VのDC電圧を測定でき、黄色のケーブルのピンでは約12VのDC電圧を測定でき、青色のケーブルのピンでは約12VのDC電圧を測定できます。

この時点で、ATX電源出力端子(PG、「グレイ8」とも呼ばれる)に通じるグレイケーブルの8番ピンで約5VのDC電圧を測定することができます。 PSONはピンセットでアース線に直接接続されているため、PSONを再テストします。このときPSONで測定される実際の電圧は、アース線の電圧0Vです。測定された電圧と未知のPSONはアース線の前のそれらと同じで、それはまだ5Vです。

次に、ピンセットを取り外しながら(つまり、PSONとアース線の間の短絡関係を解除しながら)、ATX電源装置の内部冷却ファンの状態の変化を観察します。ファンが減速し始め、やがて停止することに注意してください。オレンジ色のケーブル、赤色のケーブル、白色のケーブル、黄色のケーブル、青色のケーブル、灰色のケーブルのDC電圧を繰り返します。すべて0Vです。

 ATX電源のすべての出力と内蔵冷却ファンの状態変化の前後のピンセットを通して、以下の2つの結論を引き出すことは難しくありません。

(1)PSONは確かにATXの電源をオン/オフするスイッチです。それは単なる論理的な(機械的ではない)スイッチです。 PSONは5Vの高いPSONでオフになり、PSONスイッチは0vの低いPSONでオンになります。

(2) PGは、各出力グループ(PSON短絡、ATX電源オン)では5 V DC電圧に近く、各グループ出力がない場合は0 V(PSONフローティング、ATX電源スタンバイ)です。 PGは、ATX電源が各グループのDC電圧を正常に出力したかどうかを示すためにも使用されます。

実際、各DC出力が特定のスレッショルドに達すると、PGはローからハイに変化します。遅延は約300msです。この遅延は、遅延コンデンサによって、またはチップ内の遅延ゲート回路の実装によって実現することができ、それは電源の特定の分析を必要とする。

 まとめると、ATX電源がAC 220Vに接続されると、5VSBの第1世代になります。それから5vsbは特定の回路を通してPSONに5v dc電圧を供給します。 - Dane PSONが​​5 V DC電圧を取得し、ATX電源がスタンバイ状態になり、PSONが​​プルダウンされた後に電源オンの準備が整います。最後に、+ 12V、+ 5V、3.3Vの直流電圧が出力されました。 ATX電源の入力と出力のフルタイミングは以下の通りです。

(1)AC電源220Vへのアクセス

(2)5vsbを生成します。

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(3)PSONを生成します。

(4)PSONが​​人為的に下げられているか、マザーボードが引き下げられている。直接

(5)+ 12v、+ 5v、+ 3.3vなどを生成します。

(6)300msの遅延後、ハイレベルのPGが発生します。

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