知道的说说电脑电源铭牌怎么看电源多少w没有铭牌谁知道的

惠普笔记本真伪查询的方法有哪些?温柔_355訏你好,惠普笔记本真伪查询的方法很简单的,你可以直接到HP官方网站验证即可,在相关页面输入机器背面的主机编号,网上就能显示出机器的型号和配置,就可以辨别真伪了。
查看更多更多回答原本的坚持在刹那间崩你好,惠普笔记本真伪查询的方法如下:
一、从标签辨别笔记本电源真假。真假笔记本电源对比辨别。组装电池左侧的标签的字体偏小而且较为模糊,与原装正品差别巨大;原装电源上有一层贴膜,而组装则没有。
二、从垫脚辨别笔记本电源真假。假电源的垫脚很大,而且显得比较粗糙。
三、从插头辨别笔记本电源真假。原装电源插头里面的插针做工较为精细,而组装采用了球形插针,并且在四周边缘处留有很大空隙。最明显的差别在於,两个插头的位置,原装电源的在正中央,而组装的则在偏向一侧。
四、从连接处辨别笔记本电源真假。原装笔记本电源侧缝结合的严实,兼容笔记本电源留有明显缝隙,且有较多毛刺。
希望我的回答能够帮到你。
ajdhth1、惠普官网上的技术支持与驱动下载选项里面有保修查询,进入后输入本背部的序列号与产品号,如果是正品,在弹出的页面中可以看到电脑型号、下载最新驱动、查看保修状况。
2、你看看包装盒里有没有一个有防伪标记的保修单吧,还有看机器外形,做工是否和网上图片一样。目前笔记本很少有假货的,技术含量太高,不好造假。
希望我的回答对你有所帮助。
mytank2008第一招:验明正身
  在挑选机器的时候,首先要查验笔记本电脑外包装箱、正品质保书(COA)和机身底部铭牌这三处的机器序列号是否相同,如果出现不一致的情况,其中定有猫腻。一般来说,商家会在消费者购买之前验货,所以封条完好与否并不能成为判断的主要标准。
 许多生产商把配置相同的笔记本电脑按照销售区域的不同标出不同的型号以示区别,这个型号可以在笔记本电脑包装箱和机身底部铭牌上找到。比如所有在中国大
陆销售的IBM笔记本电脑,它的型号代码最后一位都是C;SONY的全系列笔记本电脑在型号代码的最后几位里也都有C。如果这个型号并不在生产商的产品列
表之内,那你就要提高警惕了。
  很多行货笔记本电脑的配置与水货不同,根据厂商优惠政策所附送的配件之间也有差别。比如SONY在国内销售的行货,SRX55 D就附带一个原装USB软驱,而美版水货 SRX99和日版水货,X7 S/ PB就没有这些配件。
  第二招:认准标记
  凡是正规渠道进口的行货笔记本电脑在机身背面上都会有一个黄色的"CIB"标签,这是国家对进口产品以过质量等方面的严格检查后才出具的,水货自然没有了。部分笔记本电脑上会有特殊标贴来表明自己的行货身份。
  通过随机操作系统、驱动程序恢复光盘或是说明书也可以辨别水货。水货的操作系统无一例外都不是简体中文版,而行货的操作系统一定是简体中文版。
  行货的随机恢复光盘和驱动程序盘都是正规光盘生产线生产,印刷比较精美而且通常有2-5张,并且多数是中文版,说明书也是(或是包括)简体中文版本;水货的恢复光盘和驱动程序盘因为多为经销商私下刻录,包装粗糙,数量上也比行货要少。
  另外通过看键盘上的字符印刷也可以辨别水货。行货的键盘一般是简体中文键盘或是英文键盘,而部分来自日本和香港的水货的键盘是日文或是繁体中文键盘。
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太平洋电脑网PConline
1946年第一台通用计算机在美国诞生,它的占地面积高达170平方米,而如今我们的主机甚至可以做到像一个U盘这么小。作为主机的一部分,PC电源也在不停的进化。今天,我就来简要说说关于PC电源内部电路设计的主要进化路线。
重温电源PCB结构
在聊PCB演化历程之前,首先我们来温习一下电源的PCB结构。
EMI滤波系统在电源中的作用是过滤掉市电中的杂质,使输入电流更加纯净不会干扰硬件工作。一般来说,一个价格正常的电源都会有一、二级EMI滤波。有些电源会把一级EMI滤波做在输入电源线脚上,而上图的电源则将其做在PCB板上。
▍ 整流桥
电流经过滤波后进入PFC,首先通过整流桥,整流桥将交流电转换成直流电。一般来说,整流桥在工作时都会有不少发热量,设计优秀的电源会将整流桥锁在散热片上,像爱国者电竞500把两块整流桥直接设计在PCB板上是不合理的。
从整流桥出来的电流进入PFC,PFC是Power Factor Correction的简称,翻译过来就是功率因素校正。交流电成波浪状,采用PFC的电源可利用不仅是波峰和谷峰附近的电能,提高利用率。
主电容(PFC电容)在电源中的作用:一是滤波,二是贮存电量保证突然断电时有一定的电量支持电脑硬件作出反应。
▍变压系统
接下来是变压系统,一般分为大小变压器,将市电降压到适合主机使用。图中较大的便是主变压器。
▍整流、稳压、滤波
整流管锁在金属片上
变压器出来的电流会由经过一次整流变成直流电,然后进行稳压滤波后才能输出到电脑的各个硬件上。
电源PCB各结构的演化
复习完电源PCB的大致结构,接下来就是今天的主题。这次我主要说说电源PCB上的PFC、变压系统、整流、稳压系统的演变。
▍PFC的变化
在很久很久以前,PC电源并没有PFC结构,市电输入后经过二极管整流电容滤波,只能利用到波浪状交流电的波谷和峰谷附近的能量,在一个周期的其他时间都不会有电流输入,利用率相当低。而电源没用到的电能并不会计入电费中,因此我们并不会造成任何浪费。相反则是国家供电网会浪费电能。我国PC的3C认证是电源必须有PFC结构。
电容左侧的被动式PFC
PFC分为主动式PFC和被动式PFC。被动式PFC就是一个体积较大的电感线圈,它的功率校正因素最高也只能去到0.8,而且输入电压范围不能太宽。不过这种结构胜在成本低,在很多低端电源上能见到它的踪迹。
电感线圈左右有控制IC和电容
为了提高利用率、扩大输入电压范围,很多电源都舍弃被动式PFC改为采用主动式PFC。主动式PFC由电感线圈,滤波电容、开关管以及控制IC等元器件组成。它的功率校正因素可以轻松达到99%以上,输入电压范围也可达到90-240V,但成本也相应提高不少。从被动式PFC进化成主动式PFC,电源的减少浪费电能,确实是好事。
淘宝知名品牌“爵柏”的水泥PFC
然而有些黑心商家出售的电源居然用“水泥PFC”,这种假PFC里面只有一块水泥。这种电源使用起来是相当危险的,大家在购买电源时注意要优先选择采用主动式PFC的电源,如果想购买低功率电源可以适当买被动式PFC的电源。
▍变压结构的变化
说到变压结构就要谈到一件事:之前气味大师的一篇文章中,有位网友误将LLC认作老式半桥,并大言不惭指责我,更可笑的是居然还有不少网友点赞认同。当然这也不怪他,这两种结构粗略一看十分相似,希望大家看完这篇文章后能分清它们的不同,不要再闹出这种笑话了。
一大两小变压器与LLC结构类似
先说说老式半桥,它的结构十分明显,变压系统里有一大两小三个变压器。由于这是一种年代久远的电源结构,因此它的转换效率并不高,最顶尖也不到80%。但是它的成本相当低,一般会出现在低价低功率的电源上。这种结构一般会搭配被动式PFC,使成本降到最低,不过现在已经很少有这种结构的电源了。(年代过于久远,找不到清晰的素材)
位于正中间的大小变压器
在二十一世纪初开始兴起另一种变压结构:正激结构。以开关管数量不同分别有单管正激和双管正激结构。这种结构的最大特点是变压系统中有一大一小两个变压器。双管正激结构的开关管更多,性能比单管正激结构强不少,因此现在已经很少有单管正激结构的电源了。相较老式半桥,正激结构的电源转换率能大大提高,能达到银牌标准,但却很难达到金牌标准以上。
这里就要引出一种拓展版结构:有源钳位正激结构,它是由全汉创造出来的一种结构。它能把电源转换率可以做到金牌标准以上,不过用料不足会导致输出纹波过大,因此相应成本也提高不少。由于这种结构普及率较低,我就不多介绍了。
近几年兴起一种名为LLC的新型结构,上文提到这种结构与老式半桥类似,都是有一大两小三个变压器。其实这里有个很简单的区分方法,老式半桥电源转换率极低,而LLC电源的转换率能轻松达到金牌标准。我们只需要通过电源转换率即可分辨两种不同结构。LLC又分为LLC半桥和LLC全桥。一般来说这种结构的电源转换率能做到白金标准,相较于双管正激结构,它的成本较低,动态性能较弱,可以通过无脑堆料增加电容的方式弥补缺陷,是目前最流行的电源结构。不过在400W以下的电源,LLC结构的表现却逊色于双管正激。
与LLC半桥相比,LLC全桥的工艺更加复杂,但是在功率和转换率上又有所提升,相应地成本也会提高。我们能在高功率的白金标准电源上看到这种结构。
▍整流管的进化
接下来说说整流管的变化,其实整流管变化不多。以前的电源大多采用多枚肖特基管进行整流,而现在越来越多厂商采用MOS管代替肖特基管进行同步整流。采用MOS管可以进一步提高电源转换率,金牌标准以上的电源基本都能看到这个设计。
▍稳压输出结构也有优化
最后要说一下稳压输出部分。我们常见的电源会采用单路磁放大,双路磁放大或者DC-DC结构。这种结构会影响+12V、+5V和+3.3V的输出的电压偏移。DC-DC的控制性能最强,其次是双路磁放大,最差的结构则是单路磁放大。这些不同结构之间的区别也是相当好辨认的。
单路磁放大,将+3.3V单独分出一路输出,它的特征是主变压器附近会有一个小线圈。而+12V和+5V由PWM芯片控制。因此+12V高负载时会对+5V输出电压造成很大影响。而在稳流结构的位置会有两个线圈分别给+12V和+5V进行稳流。
双路磁放大,将+5V和+3.3V独立出来,这种结构的特点是在主变压器附近会有两个小线圈,稳流结构的位置会有3个大线圈对应+12V、+5V和+3.3V。因为+5V和+3.3V独立出来,+12V高负载时对其他两路输出电压的影响会有所减少。这是一种从单路磁放大进化而来的结构,解决了单路磁放大使用上出现的部分缺陷。
虽然双路磁放大结构可以控制+12V对+5V和+3.3V的电压影响,但并不能完全解决问题。因此一种新型的稳流结构面世:DC-DC结构。简单来说,这种结构是从+12V取电直接降压成+5V和+3.3V然后输出,因此+12V的额定功率可以无限制地做大。这种结构是最容易辨别的,在稳流结构的位置上会有一块垂直的PCB,上面带有两个线圈。
甚至我们不需要拆开电源内部就能分别一个电源是不是DC-DC结构。我们可以观察电源的铭牌,如果电源的+12V最大功率是十分接近电源额定功率,则这个电源是采用DC-DC结构。DC-DC也在逐渐代替双路磁放大成为高瓦数电源的标配设计。
随着时间推移,电源的结构设计在不断发生变化。从很久以前的老式半桥变成正激结构再到现在的LLC结构,甚至还有有源钳位或移相全桥等结构,都在往高转换率方向发展。而稳压结构则是从单路磁放大到双路磁放大再到现在流行的DC-DC结构,以更稳定的电压输出为目标进化。有不少网友会说:“我很久以前买的一个电源到现在都能用”,“便宜的电源不也是用的好好的”。其实当你的电脑功率不高时,配置再差的电源也能勉强支持电脑运作。不过便宜的电源对电脑供电会造成不少影响。
目前大部分电源都至少采用双管正激结构,而转换率高的电源则会采用LLC结构,当然我们要注意采用LLC半桥的电源的价格不能太便宜,因为这种结构的电源必须通过一定数量和质量的电容才能支撑起性能。稳压结构则关系到电源输出到电脑的电压稳定性。在选购400W以下的电源时,我们可以适当购买单路磁放大结构的电源。不过最好还是购买双路磁放大 或DC-DC结构的电源。值得高兴的是,很多新设计的金牌电源都会采用LLC加DC-DC这种比较先进的结构。相信看完这篇文章,大家对电源结构及发展又有更进一步的了解。
点击展开全文电脑打不开机:常见问题及解决方法都在这
引起电脑打不开的情况有很多,以下是我们为网友汇总的问题、排错思路及解决方法,我们直奔主题:
一、按开机键没有反应
1、主板跳线安插错误
出现此类问题,应先检查主板跳线处接口是否安插正确,如果实在拿不准就全部拔掉,用金属物短接“Power”的两根针脚,如果能够正常开机,那么首先排除的就是核心硬件的问题。
主板跳线的安装一直困扰着很多DIY用户,很多细小的跳线非常嘈杂而且一不小心就会装错,而目前市售主板产品的跳线针脚下方都标注了安装标识,对照英文相应插入即可解决问题。
2、电源开关未开/电源故障
其次,如果在主板跳线安装检查无误,且机箱开关按键无故障的情况下,则应检查电源输入处的开关是否打开,如果排插、PC电源保持开启,且跳线和开关完全无误的情况下仍不能开机,那么即可初步判定是电源的损坏或故障。
在没有其它电源可替换的情况下。此时我们应该拔掉电源所有输出插头,保持输入供电后短接绿色以及黑色线,尝试打开开关查看电源风扇是否转动且运行,如果不能,就可以判定PC电源损坏了。
3、机箱开机按键故障
此类问题比较好排查,当成功短接“POWER&SW”针脚并且能够正常开机;且开机跳线安插正确的情况下,仍然无法开机的,那么就请查看机箱开机按键是否有故障,比较简单的方法是将“RESET&SW&”跳线安插到“POWER&SW”针脚中,如果能够正常开机即可判定机箱开机按键故障。
二、开机后无限重启点不亮
电脑开机后无法点亮显示器,并且无限重启的情况一般出现在使用过几年的老主机中,但在新电脑首次开机时也会出现此类问题,此时要对核心硬件进行系统化的排查了,具体问题有以下三点:
1、CPU过热
CPU使用年限较长后,CPU上盖和散热器之间的导热硅脂已经烤干,将会严重影响散热效率,重则导致主机无限重启无法开机,此时应清理CPU散热器以及机箱内部灰尘,补加硅脂后再次尝试开机,平稳运行一段时间看看。
像“IVB”这种老平台的发热量都比较高,且使用几年后箱体内部的灰尘过多,导致CPU或是显卡过热最终打不开电脑的情况非常多见,这时耐心的全方位清灰不仅能够让你的主机“复活”,还能够一定程度的提升整机速度。
2、核心硬件故障
这类问题就比较麻烦和严重了,一般是CPU、主板或是显卡等核心硬件出现故障,烧毁后无法正常开机,此时需要不断随之替换相关硬件直到成功开机为止,哪个核心硬件替换后能够开机就是哪个部分的问题,在保修期内还是尽量找售后来解决此类问题。
3、电源供电不足
此类问题一般出现在新机的首次开机中,当整机的效率需求大于PC电源的额定功率甚至更高时,那么整机将会出现供电不足的情况,全机的风扇转1、2秒钟就会全部停掉,再按开机键将会重复这一现象,此时需要更换更大额定功率的电源产品,并检查原先的电源是否存在虚标现象;相对于故障类问题,电源供电不足的问题还是比较好解决的。
三、开机后主机报警
1、内存问题
目前来看,开机后主板报警大多是内存的问题,如果是老旧平台那么就要拔掉内存,用橡皮轻轻擦拭金手指后,再清理主板内存槽;清理完毕后再将内存重新插入尝试开机,如果仍然报警,那么就拿掉主板BIOS纽扣电池,接触金属物放电后重新安插到主板中在此尝试开机。
这类问题其实是日常主机中非常多见的,在多条内存组成的主机中,也许逐个插入主板都能够成功开机,但一起插入就会出现时序错误等问题,这时就只能一点一点的试了。
2、BIOS设置错乱
有时,主板BIOS或是系统的崩溃会造成非正常关机后,再开机时的报警,这时仍然是那一招好使——“扣电池”。如果扣掉电池再放电插入后仍然报警,那么就按照上文的“内存问题”去解决吧。
3、显卡等硬件问题
当显卡没有插紧时,主板将会发出“一长两短”的报警声,此时要检查显卡的PCIE插槽是否正确插入;确保正确插入后仍然报警无法开机,这时如果你的CPU是带集显的,就请完全拆掉独立显卡,使用主板的画面输出源接上显示器尝试开机,如果能够正常开机进入Windows页面,那么就能够初步判定是显卡的故障了。
当然,CPU、显卡、内存的使用不当都会造成主板报警,只不过响声不太一样,“一长一短”为RAM或主板出错;“一长两短”为显卡问题,这类较为常见;“一长三短”则是外设控制器,一般是键盘控制器问题,这类就比较少见了;不断的短响这就是内存的问题了。
四、开机后无法进系统
1、硬盘设置错误
很多用户现在组装新机都会采用SSD+机械硬盘的搭配,这也能够兼顾速度以及容量的双重需求,但新机组装完毕或更换、添加新的硬盘后,会发现开机后直接进了BIOS却并没有进入到Windows操作界面。
这是个非常常见的问题,这时需要先进入主板BIOS中,将硬盘启动项第一列顺序优先选择SSD固态硬盘,这样就能够先读SSD里的系统了。
2、BIOS设置不正确/错乱
很多玩家都会在主板BIOS中调整CPU以及内存的频率,以及电压等等参数,当用户操作错误后,主机却并不能进入Windows操作界面,此时有的机器无法点亮,机箱内部风扇满载的速度一直转,此时就要重置BIOS了;还有些主机是又进入到BIOS中,在选择了启动盘后仍然重启回归到BIOS界面。
简单的结局方法就是在BIOS中恢复默认设置,可能因为多方的原因导致超频失败,在此奉劝网友们不要较真,长久平稳的运行才是关键。
3、系统引导丢失
第三种不能进入Windows界面却能够进入BIOS的情况就是SSD/硬盘崩溃,一旦系统盘出现故障,系统将无法找到启动项,最终将会永远回归到BIOS界面中,此时就要检测你的硬盘是否出现问题,更换后能否进入到操作界面中。
其它使用常见问题
*显示器刷新率上不去
1、线材不支持
电竞热潮下,很多用户都在使用144甚至更高刷新率的显示器产品,而将这些新品购入家中替换原先的显示器后,用原来的HDMI、DP等线材不能实现144、165Hz等该刷新率,这个时候不要嫌麻烦,还是拆开显示器盒子中原装的线材,连接至主机再重启试试,一般情况下就能够保证实现高刷新率。
2、老旧显卡不支持
很多用户的显示器更换了144Hz后,由于PC主机的配置过于老旧,显卡不支持高分辨率以及高刷新率,这时就要看看是否应该升级一下老设备,如果没有升级的空间还是重新装一台全新的电竞、游戏主机吧。
*前置USB接口不好使
1、主板USB&3.0插口松动/故障
一套DIY主机最关键的插口是CPU的安装,小心翼翼的放入针脚中以免将其弄歪,那么第二关键的或许就是主板USB&3.0插口的安插了。
主板USB&3.0的针比较多,虽然说线材接头的插入方式较为简单,但每一个机箱厂商原生的内部USB&3.0插头做工都参差不齐,有些可以轻松插入,有些却很紧。在插入的时候难免会把某个针碰歪,以后的隐患也不仅仅是机箱前置USB&3.0接口不能用,严重些也有烧毁主板的隐患。
对于身边的台式电脑,其实相关的问题不仅仅今日文章中提出的这些,本文也是根据多年的亲身经验,总结出了相对较为常见的故障和问题,更多疑问还请在文章下方给我们留言;我们将与您实时互动解答您的问题。
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