Articulo de referencia

ATX

Una placa base ATX Comparación de algunos formatos comunes de placas base (bolígrafo como referencia de tamaño). ATX ( Advanced Technology Extended ) es un factor de forma y esp...

Una placa base ATX
Comparación de algunos formatos comunes de placas base (bolígrafo como referencia de tamaño).

ATX ( Advanced Technology Extended ) es un factor de forma y especificación de configuración de placa base y fuente de alimentación desarrollado por Intel . Su objetivo era mejorar los estándares de facto anteriores , como el diseño AT . Lanzado originalmente en julio de 1995, fue el primer cambio importante en el diseño de carcasas, placas base y fuentes de alimentación de ordenadores de sobremesa en muchos años, mejorando la estandarización y la intercambiabilidad de los componentes. Como estándar de placa base, ATX define las dimensiones de la placa, los puntos de montaje para la conexión con la carcasa del ordenador , el panel de conectores de entrada/salida (E/S), la ubicación de las ranuras de expansión y los conectores de la fuente de alimentación. Como factor de forma de fuente de alimentación, ATX define las dimensiones, la corriente eléctrica y los cables de una fuente de alimentación de sobremesa, diseñada específicamente para ser compatible con placas base ATX y similares.

ATX es un formato de hardware de placa base y fuente de alimentación de uso común en ordenadores de sobremesa . El formato ATX define una ubicación general de los puntos de montaje y un tamaño de panel de E/S que comparten las placas base más pequeñas (como microATX , FlexATX y Mini-ITX ), lo que las hace retrocompatibles en muchas cajas de ordenador.

Descripción general

A partir de 2012ATX es el diseño de placa base más común. [ 1 ] Otros estándares para placas más pequeñas (incluyendo microATX , FlexATX , nano-ITX y mini-ITX ) mantienen la disposición trasera básica pero reducen el tamaño de la placa y el número de ranuras de expansión. Las dimensiones de una placa ATX de tamaño completo son 12 × 9,6 pulgadas (305 × 244 mm) , lo que significa que las placas microATX caben en muchos chasis ATX. Las especificaciones ATX fueron patentadas por David Dent en Intel y codesarrolladas con Astec America , un importante fabricante de fuentes de alimentación en ese momento. [ 2 ] [ 3 ] La versión inaugural 1.0 de la especificación ATX fue presentada por Intel en julio de 1995. [ 4 ] Desde entonces, ATX ha sido revisada numerosas veces. La especificación de placa base ATX más reciente es la versión 2.2. [ 5 ] La especificación más reciente de la unidad de fuente de alimentación ATX12V es ATX 3.0, lanzada en febrero de 2022. [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]      

EATX, o E-ATX (ATX Extendido), es un término que se refiere a placas base de mayor tamaño que el estándar ATX. Las placas base con la etiqueta E-ATX suelen tener las mismas dimensiones que el estándar SSI-EEB (Server System Infrastructure - Enterprise Electronics Bay) (30,5 x 33 cm), aunque esto no es una garantía. Si bien algunas placas base con doble zócalo para CPU se han implementado en formato ATX, el tamaño adicional de EATX lo convierte en el formato típico para sistemas de doble zócalo y para sistemas de un solo zócalo con un gran número de ranuras de memoria (o más de dos canales de memoria).

BTX

En 2004, Intel anunció el estándar BTX (Balanced Technology eXtended), concebido como un reemplazo para ATX. Si bien algunos fabricantes adoptaron el nuevo estándar, Intel suspendió cualquier desarrollo futuro de BTX en 2006. A partir de 2026El diseño ATX sigue siendo el estándar para ordenadores personales.

Conectores

Placas de E/S ATX para conectores traseros de la placa base

En la parte posterior de la carcasa del ordenador, se introdujeron algunos cambios importantes en el estándar AT. Originalmente, las carcasas de estilo AT solo tenían un conector de teclado y ranuras de expansión para placas posteriores de tarjetas adicionales. Cualquier otra interfaz integrada (como puertos serie y paralelo ) debía conectarse mediante cables a conectores que se montaban en los espacios provistos por la carcasa o en soportes colocados en las ranuras de expansión no utilizadas. [ 9 ]

El estándar ATX especificaba un área rectangular en la parte posterior del sistema donde los fabricantes de placas base pueden organizar los puertos como deseen. [ 10 ] La mayoría de los fabricantes han utilizado varios patrones generales (dependiendo de los puertos que ofrezca la placa base). Las cajas suelen estar equipadas con un panel extraíble, también conocido como placa de E/S o protector de E/S, en una de las disposiciones comunes. Las placas de E/S suelen incluirse con las placas base de venta al público para su instalación en cualquier caja adecuada. El ordenador funcionará correctamente sin una placa instalada, pero habrá huecos abiertos en la caja que pueden comprometer el apantallamiento EMI/RFI y permitir la entrada de suciedad y cuerpos extraños. Se fabricaron paneles que se adaptan a una placa base AT en una caja ATX. Algunas placas base ATX vienen con una placa de E/S integrada.

ATX también popularizó los conectores mini-DIN de teclado y ratón estilo PS/2 . Los sistemas AT utilizaban un conector DIN de 5 pines para el teclado y generalmente se usaban con ratones con puerto serie (aunque también se encontraban puertos de ratón PS/2 en algunos sistemas). Muchas placas base modernas están eliminando gradualmente los conectores de teclado y ratón estilo PS/2 en favor del más moderno bus serie universal (USB) . Otros conectores heredados que están desapareciendo poco a poco de las placas base ATX modernas incluyen los puertos paralelos de 25 pines y los puertos serie RS-232 de 9 pines . En su lugar, se encuentran puertos periféricos integrados como Ethernet , FireWire , eSATA , puertos de audio (tanto analógicos como S/PDIF ), vídeo ( D-sub analógico , DVI , HDMI o DisplayPort ), puertos USB adicionales y Wi-Fi.

Un problema notable con la especificación ATX era que su última revisión se realizó cuando las fuentes de alimentación se colocaban normalmente en la parte superior de muchas cajas de ordenador antiguas, en lugar de en la inferior, como ocurre con muchas cajas de ordenador modernas. Esto ha dado lugar a ubicaciones estándar problemáticas para los puertos, en particular el conector de alimentación de la CPU de 4/8 pines, que normalmente se encuentra en el borde superior de la placa, lo que resulta conveniente para las fuentes de alimentación montadas en la parte superior. Esto dificulta enormemente el acceso de los cables de las fuentes de alimentación montadas en la parte inferior y, a menudo, requiere un recorte especial en el panel posterior para que el cable entre desde atrás y se doble alrededor de la placa, lo que dificulta mucho la inserción y la gestión del cableado. Muchos cables de las fuentes de alimentación apenas llegan o no llegan, o son demasiado rígidos para doblarse, y a veces se requieren extensiones debido a esta ubicación. Las fuentes de alimentación modernas suelen tener cables más largos para mitigar este problema.

Variantes

Dimensiones y posiciones de los orificios compatibles con placas base ATX, Mini-ITX y AT
Comparación de tamaños de placas base ATX; la parte trasera está a la izquierda.
  microATX (244  ×  244  mm)
  ATX estándar (305  ×  244  mm)
  Ultra ATX (366  ×  244  mm)
  ATX extendido (EATX) (305  ×  330  mm)
  WTX (356  ×  425  mm)
  SSI MEB (411  ×  330  mm)

Se han especificado varios diseños derivados de ATX que utilizan la misma fuente de alimentación, soportes y disposición básica del panel trasero, pero establecen diferentes estándares para el tamaño de la placa y el número de ranuras de expansión. El estándar ATX ofrece siete ranuras con una separación de 20 mm (0,8 pulgadas) ; el popular tamaño microATX reduce el ancho en 61 mm (2,4 pulgadas ) y elimina tres ranuras, dejando cuatro. Aquí, el ancho se refiere a la distancia a lo largo del borde del conector externo, mientras que la profundidad se mide de adelante hacia atrás. Tenga en cuenta que cada tamaño mayor hereda todas las áreas de color anteriores (más pequeñas).   

AOpen ha confundido el término Mini ATX con un diseño más reciente de 15 × 15 cm (5,9 × 5,9 pulgadas) . Dado que las referencias a Mini ATX se eliminaron de las especificaciones ATX tras la adopción de microATX, la definición de AOpen es el término más actual y la mencionada anteriormente parece tener solo relevancia histórica. Esto suena contradictorio con el estándar Mini-ITX, ahora común ( 17 × 17 cm (6,7 × 6,7 pulgadas) ), lo que puede generar confusión. Varios fabricantes han añadido de una a tres ranuras de expansión adicionales (con una separación estándar de 0,8 pulgadas) al ancho estándar de 12 pulgadas de la placa base ATX.            

En 1999, los formatos considerados obsoletos incluían Baby-AT, AT de tamaño completo y el LPX semipropietario para carcasas de perfil bajo. Existían diseños de placas base propietarios, como los de Compaq, Packard-Bell, Hewlett Packard y otros, que no eran intercambiables con placas y carcasas de múltiples fabricantes. Los ordenadores portátiles y algunos servidores de montaje en rack de 19 pulgadas tienen placas base personalizadas exclusivas para sus productos específicos. [ 11 ]

Aunque el estándar E-ATX verdadero mide 305 × 330 mm (12 × 13 pulgadas ) , la mayoría de los fabricantes de placas base también se refieren a placas base con medidas de 305 × 257 mm ( 12 × 10,1 pulgadas) , 305 × 264 mm ( 12 × 10,4 pulgadas ) , 305 × 267 mm (12 × 10,5 pulgadas) y 305 × 272 mm (12 × 10,7 pulgadas ) como E-ATX. Si bien E-ATX y SSI EEB (Server System Infrastructure (SSI) Forum's Enterprise Electronics Bay (EEB)) comparten las mismas dimensiones, los orificios para tornillos de ambos estándares no coinciden, lo que los hace incompatibles.                              

En 2008, Foxconn presentó un prototipo de placa base Foxconn F1, que tiene el mismo ancho que una placa base ATX estándar, pero una longitud extendida de 14,4" para alojar 10 ranuras. [ 13 ] La empresa denominó al nuevo diseño de 14,4 × 9,6 pulgadas (366 × 244 mm) de esta placa base "Ultra ATX" [ 14 ] en su presentación en el CES 2008. También se presentó durante el CES de enero de 2008 la caja Lian Li Armorsuit PC-P80 con 10 ranuras diseñadas para la placa base. [ 15 ]      

El nombre "XL-ATX" ha sido utilizado por al menos tres empresas de diferentes maneras:

  • En septiembre de 2009, EVGA Corporation ya había lanzado una placa base "XL-ATX" de 13,5 × 10,3 pulgadas (343 × 262 mm) como su EVGA X58 Classified 4-Way SLI , [ 16 ] que requiere una caja de tamaño Ultra-ATX para admitir cuatro tarjetas gráficas de "doble ranura". [ 17 ]      
  • Gigabyte Technology lanzó otra placa base XL-ATX, con el número de modelo GA-X58A-UD9 en 2010, que medía 345 × 262 mm (13,6 × 10,3 pulgadas ) , y la GA-X79-UD7 en 2011, que medía 324 × 253 mm (12,8 × 10,0 pulgadas ) . En abril de 2010, Gigabyte anunció su placa base GA-890FXA-UD7 de 325 × 244 mm (12,8 × 9,6 pulgadas) , que permitía desplazar las siete ranuras una posición hacia abajo. La longitud adicional podría haber permitido la colocación de hasta ocho ranuras de expansión, pero la ranura superior está vacía en este modelo en particular.                  
  • MSI lanzó la MSI X58 Big Bang en 2010, la MSI P67 Big Bang Marshal en 2011, la MSI X79 Xpower Big Bang 2 en 2012 y la MSI Z87 Xpower en 2013; todas ellas tienen unas dimensiones de 345 × 264 mm (13,6 × 10,4 pulgadas) . Si bien estas placas base cuentan con espacio para ranuras de expansión adicionales (9 y 8 en total, respectivamente), las tres solo ofrecen siete conectores de expansión; las posiciones superiores se dejan libres para proporcionar más espacio para la CPU, el chipset y el sistema de refrigeración correspondiente.      

En 2010, EVGA Corporation lanzó una nueva placa base, la "Super Record 2" o SR-2, cuyo tamaño supera al de la "EVGA X58 Classified 4-Way SLI". La nueva placa está diseñada para albergar dos CPU con socket Dual QPI LGA1366 (por ejemplo, Intel Xeon ), de forma similar a la placa base Intel Skulltrail , que podía albergar dos procesadores Intel Core  2 Quad, y cuenta con un total de siete ranuras PCI-E y doce ranuras de RAM DDR3. El nuevo diseño se denomina "HPTX" y mide 345 × 381 mm (13,6 × 15 pulgadas ) . [ 18 ]      

Fuente de alimentación

La especificación ATX requiere que la fuente de alimentación proporcione tres salidas principales: +3,3  V, +5  V y +12 V. También se requieren fuentes de alimentación  de baja potencia de -12  V y +5  V SB  (en espera). La fuente de -12 V se utiliza principalmente para proporcionar la tensión de alimentación negativa para los puertos RS-232 y también se utiliza mediante un pin en las ranuras PCI convencionales , principalmente para proporcionar una tensión de referencia para algunos modelos de tarjetas de sonido . La fuente de alimentación de 5  V SB se utiliza para proporcionar alimentación de mantenimiento para la función de alimentación suave de ATX cuando un PC está apagado, así como para alimentar el reloj en tiempo real y conservar la carga de la batería CMOS . Originalmente se requería una salida de -5  V porque se suministraba en el bus ISA . Sin embargo, se eliminó en versiones posteriores del estándar ATX una vez que las ranuras de expansión ISA quedaron obsoletas.

Originalmente, la placa base se alimentaba mediante un conector de 20 pines. Una fuente de alimentación ATX proporciona varios conectores de alimentación periféricos y (en sistemas modernos) dos conectores para la placa base: un conector auxiliar de 8 pines (o 4+4 pines) que proporciona alimentación adicional a la CPU y un conector de alimentación principal de 24 pines, una extensión de la versión original de 20 pines. Molex 39-29-9202 de 20 pines en la placa base. Molex 39-01-2200 de 20 pines en el cable. El paso de pines del conector es de 4,20  mm [ 19 ] (aproximadamente un sexto de pulgada).

Diagrama de pines de los conectores de alimentación de la placa base ATX  2.x, de 24 pines (superior) y de cuatro pines "P4" (inferior), vistos desde el lado de acoplamiento de los enchufes [ 20 ].
ATX de 20 pines
Conector de alimentación de placa base ATX de 24 pines; los pines 11, 12, 23 y 24 forman un conector desmontable de cuatro pines, lo que lo hace compatible con versiones anteriores de receptáculos ATX de 20 pines.

Cuatro de los cables tienen funciones especiales:

  • PS_ON# ( encendido ) es una señal de la placa base a la fuente de alimentación. Cuando la línea se conecta a tierra (por la placa base), la fuente de alimentación se enciende. Internamente, se eleva a +5  V dentro de la fuente de alimentación. [ 5 ] [ 22 ]
  • PWR_OK ( " power good " ) es una señal de salida de la fuente de alimentación que indica que su salida se ha estabilizado y está lista para su uso. Permanece en nivel bajo durante un breve período (100–500 ms ) después de que la señal PS_ON# se pone en nivel bajo. [ 23 ] 
  • La línea de alimentación de +5  V ( 5  V en espera ) suministra energía incluso cuando el resto de las líneas de alimentación están apagadas. Esto puede utilizarse para alimentar los circuitos que controlan la señal de encendido.
  • El cable de detección de +3,3  V debe conectarse a la entrada de +3,3  V de la placa base o de su conector de alimentación. Esta conexión permite la detección remota de la caída de tensión en el cableado de la fuente de alimentación. Algunos fabricantes también incluían un cable de detección de +5  V (normalmente de color rosa) conectado a uno de los cables rojos de +5  V en algunos modelos de fuente de alimentación; sin embargo, la inclusión de dicho cable no era una práctica estándar y nunca formó parte de ningún estándar ATX oficial.

En general, las tensiones de alimentación deben mantenerse dentro de ±5% de sus valores nominales en todo momento. Sin embargo, las tensiones de alimentación negativas, poco utilizadas, tienen una tolerancia de ±10%. Existe una especificación para la ondulación en un ancho de banda de 10  Hz a 20  MHz: [ 5 ]

El conector Molex Mini-Fit Jr. de 20 a 24 pines tiene una potencia nominal de 9  amperios máximos por pin. [ 24 ] Dado que las placas base de servidores grandes y las tarjetas gráficas 3D han requerido cada vez más potencia para funcionar, ha sido necesario revisar y extender el estándar más allá del conector original de 20 pines, para permitir una mayor corriente utilizando varios pines adicionales en paralelo. El bajo voltaje del circuito es la restricción en el flujo de potencia a través de cada pin del conector; a la tensión nominal máxima, un solo pin Mini-Fit Jr. sería capaz de 4800  vatios.

Características físicas

Las fuentes de alimentación ATX generalmente tienen las dimensiones de 150 × 86 × 140 mm (5,9 × 3,4 × 5,5 in) , [ 25 ] : 23–24 con el ancho y la altura siendo los mismos que el factor de forma LPX (Low Profile eXtension) anterior (que a menudo se denominan incorrectamente fuentes de alimentación "AT" debido a su uso ubicuo en sistemas AT y Baby AT posteriores, aunque los factores de forma de las fuentes de alimentación AT y Baby AT reales eran físicamente más grandes) y comparten una disposición de montaje común de cuatro tornillos dispuestos en la parte posterior de la unidad. Esa última dimensión, la profundidad de 140 mm, se varía frecuentemente, con profundidades de 160, 180, 200 y 230 mm utilizadas para acomodar mayor potencia, ventilador más grande y/o conectores modulares.            

Principales cambios respecto a los diseños AT y LPX

Interruptor de encendido

Las carcasas AT originales (de estilo plano) incorporan un interruptor de encendido integrado que sobresale de la fuente de alimentación y queda al ras con un orificio en el chasis AT. Utiliza un interruptor DPST tipo palanca y es similar a las fuentes de alimentación de estilo PC y PC-XT.

Las carcasas de ordenador posteriores, las de estilo AT (conocidas como "Baby AT") y LPX, incorporan un botón de encendido conectado directamente a la fuente de alimentación (PSU) del sistema. La configuración general consiste en un interruptor de tensión de red bipolar con enclavamiento, cuyos cuatro pines están conectados a los cables de un cable de cuatro conductores. Estos cables se sueldan al botón de encendido (lo que dificulta la sustitución de la fuente de alimentación en caso de avería) o bien se utilizan conectores tipo blade .

Fuente de alimentación ATX 1.3 típica . De izquierda a derecha, los conectores son: placa base de 20 pines, conector "P4" de 4 pines, monitor de RPM del ventilador (nótese la ausencia de un cable de alimentación), conector de alimentación SATA (negro), conector "Molex" y conector de disquetera.
Vista interior de una fuente de alimentación ATX

Una fuente de alimentación ATX se controla normalmente mediante un interruptor electrónico conectado al botón de encendido de la carcasa del ordenador, lo que permite apagarlo desde el sistema operativo . Además, muchas fuentes de alimentación ATX incluyen un interruptor manual en la parte posterior que también impide que los componentes reciban alimentación. Cuando el interruptor de la fuente de alimentación está apagado, el ordenador no se puede encender con el botón de encendido frontal.

Conexión de alimentación a la placa base

La conexión de la fuente de alimentación a la placa base cambió con respecto a los estándares AT y LPX anteriores; AT y LPX tenían dos conectores similares que podían intercambiarse accidentalmente al forzar los conectores con muescas diferentes, lo que generalmente causaba cortocircuitos y daños irreversibles a la placa base (la regla general para un funcionamiento seguro era conectar los conectores contiguos con los cables negros juntos). ATX utiliza un conector grande con muesca que no se puede conectar incorrectamente. El nuevo conector también proporciona una  fuente de 3,3 voltios, eliminando la necesidad de que las placas base obtengan este voltaje del  riel de 5 V. Algunas placas base, en particular las fabricadas después de la introducción de ATX pero mientras aún se utilizaban equipos LPX, admiten fuentes de alimentación tanto LPX como ATX. [ 26 ]

Si se utiliza una fuente de alimentación ATX para fines distintos a alimentar una placa base ATX, la alimentación se puede encender completamente (siempre está parcialmente encendida para operar los dispositivos de "activación") cortocircuitando el pin de "encendido" del conector ATX (pin 16, cable verde) con un cable negro (tierra), que es lo que hace el botón de encendido de un sistema ATX. Puede ser necesaria una carga mínima en uno o más voltajes (varía según el modelo y el fabricante); la norma no especifica el funcionamiento sin una carga mínima y una fuente de alimentación conforme puede apagarse, emitir voltajes incorrectos o funcionar mal de otra manera, pero no será peligrosa ni se dañará. [ 27 ] Una fuente de alimentación ATX no reemplaza a una fuente de alimentación de CC de laboratorio con limitación de corriente; en cambio, se describe mejor como una fuente de alimentación de CC de gran capacidad . [ 28 ]

flujo de aire

La especificación ATX original requería que la fuente de alimentación se ubicara cerca de la CPU, con el ventilador de la fuente tomando aire de refrigeración del exterior del chasis y dirigiéndolo hacia el procesador. Se creía que, con esta configuración, se lograría la refrigeración del procesador sin necesidad de un disipador de calor activo. [ 29 ] Esta recomendación se eliminó de las especificaciones posteriores; las fuentes de alimentación ATX modernas suelen expulsar el aire del chasis.

revisiones de la fuente de alimentación ATX

ATX original

ATX, introducido a finales de 1995, definía tres tipos de conectores de alimentación:

  • Conector Molex de 4 pines : transferido directamente del estándar AT: +5  V y +12  V para discos duros P-ATA , CD-ROM,  disqueteras de 5,25 pulgadas y otros periféricos. [ 30 ]
  • Conector Berg de 4 pines para disquetes : transferido directamente del estándar AT: +5  V y +12  V para  unidades de disquete de 3,5 pulgadas y otros periféricos. [ 31 ]
  • Conector Molex Mini-fit Jr. de 20 pines para placa base ATX: una novedad en el estándar ATX.
  • Un conector auxiliar suplementario de 6 pines que proporciona alimentación adicional de 3,3  V y 5  V a la placa base, si es necesario. Este conector se utilizaba para alimentar la CPU en placas base con módulos reguladores de voltaje de CPU que requerían rieles de 3,3  voltios y/o 5 voltios y no podían obtener suficiente energía a través del conector  estándar de 20 pines .

La especificación de distribución de energía definía que la mayor parte de la alimentación de la fuente de alimentación debía suministrarse a través de los rieles de 5  V y 3,3  V, ya que la mayoría de los componentes electrónicos (CPU, RAM, chipset, tarjetas PCI, AGP e ISA) utilizaban 5  V o 3,3  V para su alimentación. El  riel de 12 V solo se utilizaba para los ventiladores del ordenador y los motores de los dispositivos periféricos (HDD, FDD, CD-ROM, etc.).

ATX12V 1.x

Durante el diseño de la plataforma Pentium  4 en 1999/2000, se constató que el conector de alimentación ATX estándar de 20 pines era insuficiente para satisfacer las crecientes necesidades de la línea de alimentación; por ello, se revisó significativamente y se convirtió en ATX12V 1.0 (a veces denominado erróneamente ATX-P4). Los sistemas AMD Athlon  XP y Athlon  64 también adoptaron ATX12V 1.x. Sin embargo, algunas placas base Athlon XP y MP de modelos antiguos (incluidas algunas placas para servidores) y placas base de gama baja de modelos posteriores no disponen del conector de 4 pines que se describe a continuación.

La numeración de las revisiones ATX puede resultar un poco confusa: ATX se refiere al diseño y llega hasta la versión 2.2 en 2004 (con los 24 pines de ATX12V 2.0), mientras que ATX12V describe únicamente la fuente de alimentación. Por ejemplo, ATX 2.03 es bastante común en fuentes de alimentación de 2000 y 2001 y a menudo incluye el conector P4 de 12 V, aunque la norma aún no lo definía. [ 5 ]

ATX12V 1.0

Los principales cambios y añadidos en ATX12V 1.0 (lanzado en febrero de 2000) fueron:

  • Se aumentó la potencia en el  riel de 12 V (la potencia en los rieles de 5  V y 3,3  V se mantuvo prácticamente igual).
  • Un conector adicional de 4 pines Mini Fit Jr. (Molex 39-01-2040), de 12 voltios para alimentar la CPU. [ 25 ]
  • Eficiencia mínima del 68% a plena carga.

Formalmente llamado conector de alimentación de +12  V , se le conoce comúnmente como conector P4 porque fue necesario inicialmente para dar soporte al procesador Pentium 4 .

Antes del Pentium  4, los procesadores generalmente se alimentaban desde el  riel de 5 V. Los procesadores posteriores funcionan a voltajes mucho más bajos, normalmente alrededor de 1  V, y algunos consumen más de 100  A. Resulta inviable suministrar energía a voltajes tan bajos y corrientes tan altas desde una fuente de alimentación estándar, por lo que el Pentium  4 estableció la práctica de generarla con un convertidor CC-CC en la placa base, junto al procesador, alimentado por el  conector de 12 V de 4 pines.

ATX12V 1.1

Se trata de una revisión menor de agosto de 2000.  Se aumentó ligeramente la potencia en el riel de 3,3 V y se realizaron otros cambios menores.

ATX12V 1.2

Una revisión relativamente menor de enero de 2002. El único cambio significativo fue que la  línea de −5 V dejó de ser necesaria (pasó a ser opcional). Este voltaje era requerido por el bus ISA, que ya no está presente en casi todos los ordenadores modernos.

ATX12V 1.3

Introducido en abril de 2003 (un mes después de la versión 2.0). Este estándar introdujo algunos cambios, en su mayoría menores. Algunos de ellos son:

  • Aumenté ligeramente la potencia en el  riel de 12 V.
  • Se aumentó la eficiencia mínima para carga completa del 68% al 70% y se definieron las eficiencias mínimas requeridas de la fuente de alimentación para cargas ligeras (50% de eficiencia mínima) y típicas (60% de eficiencia mínima).
  • Niveles acústicos definidos.
  • Introducción del conector de alimentación Serial ATA (pero definido como opcional).
  • Se eliminó la guía para el  riel de −5 V (pero no se prohibió). [ 32 ]

ATX12V 2.x

La versión ATX12V 2.x introdujo un cambio de diseño significativo en lo que respecta a la distribución de energía. Tras analizar las necesidades energéticas de los ordenadores de la época, se determinó que sería mucho más económico y práctico alimentar la mayoría de los componentes desde  raíles de 12 V, en lugar de desde raíles de 3,3  V y 5  V.

En concreto, las tarjetas de expansión PCI Express consumen gran parte de su energía del  raíl de 12 V (hasta 5,5  A), mientras que las antiguas tarjetas gráficas AGP solo consumían hasta 1  A en 12  V y hasta 6  A en 3,3  V. La CPU también se alimenta mediante un raíl de 12 V, mientras que en los ordenadores antiguos (antes del Pentium 4)  se utilizaba un  raíl de 5 V. 

ATX12V 2.0
ATX-450PNF de FSP Group

Los requisitos de energía de PCI Express se incorporaron en ATX12V 2.0 (introducido en febrero de 2003), que definió una distribución de energía bastante diferente a la de ATX12V 1.x:

  • Actualmente, la mayor parte de la energía se suministra mediante  raíles de 12 V. La norma especifica que se necesitan dos  raíles independientes de 12 V (12  V 2 para el conector de cuatro pines y 12  V 1 para todo lo demás) con protección independiente contra sobrecorriente para cumplir con los requisitos de energía de forma segura (algunas fuentes de alimentación de muy alta potencia tienen más de dos raíles; la norma no proporciona recomendaciones para este tipo de fuentes de alimentación).
  • La potencia en los rieles de 3,3  V y 5  V se redujo significativamente.
  • El conector de la placa base ATX se extendió a 24 pines. [ 33 ] Los cuatro pines adicionales proporcionan un circuito adicional de 3,3  V, 5  V y 12 V. 
  • El conector AUX de seis pines de la versión ATX12V 1.x se eliminó porque los circuitos adicionales de 3,3  V y 5  V que proporcionaba ahora están incorporados en el conector ATX de 24 pines de la placa base.
  • La fuente de alimentación debe incluir un cable de alimentación Serial ATA .
  • Eficiencia mínima del 60% para carga ligera, 70% para carga típica y 70% para carga completa.
  • Muchos otros cambios y adiciones en las especificaciones.
ATX12V 2.01

Esta es una revisión menor de junio de 2004.  Se eliminó una referencia errónea para el riel de −5 V. Se introdujeron otros cambios menores. [ 34 ]

ATX12V 2.1

Esta es una revisión menor de marzo de 2005. La potencia se incrementó ligeramente en todos los rieles. Los requisitos de eficiencia cambiaron: mínimo 65 % con carga ligera, 72 % con carga típica y 70 % con carga completa. Se introdujeron valores mínimos recomendados de 75 % con carga ligera, 80 % con carga típica y 77 % con carga completa.

ATX12V 2.2

También publicado en marzo de 2005 [ 5 ] incluye correcciones y especifica terminales de cable de la serie High Current para placas base ATX de 24 pines y  conectores de alimentación de +12 V de 4 pines.

ATX12V 2.3

Vigente desde marzo de 2007. La eficiencia recomendada se incrementó al 80 % (con un mínimo del 70 % requerido) y  se redujo el requisito de carga mínima de 12 V. Una mayor eficiencia generalmente resulta en un menor consumo de energía (y menos calor residual ) y la recomendación del 80 % hace que los suministros cumplan con los nuevos mandatos de Energy Star 4.0 . [ 35 ] El requisito de carga reducido permite la compatibilidad con procesadores que consumen muy poca energía durante el arranque. [ 36 ] Se eliminó el límite absoluto de sobrecorriente de 240  VA por riel, lo que permite que  las líneas de 12 V proporcionen más de 20  A por riel.

ATX12V 2.31

Esta revisión entró en vigor en febrero de 2008. Añadió una especificación de rizado/ruido máximo permitido de 400 milivoltios a las señales PWR_ON y PWR_OK, exige que la alimentación de CC se mantenga durante más de 1 milisegundo después de que la señal PWR_OK desaparezca, aclaró el contenido armónico de la línea de entrada y los requisitos de compatibilidad electromagnética específicos de cada país , añadió una sección sobre Climate Savers, actualizó las tablas de configuración de fuentes de alimentación recomendadas y actualizó los gráficos de regulación cruzada.

ATX12V 2.32

Este es el nombre no oficial dado a las revisiones posteriores de las especificaciones v2.31, publicadas en mayo de 2020 [ 37 ].

ATX12V 2.4

Las especificaciones ATX12V 2.4 se publicaron en agosto de 2012. Se especifican en la Revisión 1.31 de la Guía de diseño de fuentes de alimentación para factores de forma de plataforma de escritorio , que la denomina ATX12V versión 2.4. [ 38 ]

En julio de 2012, la revisión 1.3 de la Guía de diseño de fuentes de alimentación para factores de forma de plataforma de escritorio hizo que la inclusión del conector de la unidad de disquete fuera opcional, en lugar de obligatoria. [ 39 ]

ATX12V 2.51

Las especificaciones para ATXV12 2.51 se publicaron en septiembre de 2021 e introdujeron la compatibilidad con el Modo de Bajo Consumo Alternativo (ALPM) , que reemplaza el estado de energía S3 tradicional . Windows 10 implementa esta funcionalidad como Modern Standby . [ 40 ]

ATX12V 2.52

Las especificaciones para ATXV12 2.52, publicadas en octubre de 2021, introducen cambios menores en el estándar. El más notable es que exige a los fabricantes de fuentes de alimentación que garanticen que las fuentes de alimentación con soporte para el Modo de Bajo Consumo Alternativo (ALPM) puedan soportar ciclos de encendido cada 180 segundos (480 veces al día o 175 200 al año). También se recomienda que los ventiladores de la fuente de alimentación se enciendan con un retardo mínimo de dos segundos para una mejor experiencia de usuario. [ 41 ]

Esta versión también indicaba que el conector de la unidad de disquete debía excluirse de las fuentes de alimentación, en lugar de ser simplemente opcional, y marcaba la sección de dicho conector en la especificación como "Solo para referencia histórica". [ 42 ]

ATX12V 2.53

Las especificaciones para ATX12V 2.53 se publicaron en diciembre de 2021 y constituyen otra actualización menor del estándar ATX. ATX12V 2.53 incluye recomendaciones adicionales sobre eficiencia y hace referencia a la Especificación de Computadoras Energy Star Versión 8.0 , que se finalizó en abril de 2020. [ 40 ] [ 43 ]

ATX 3.x

Las especificaciones de ATX 3.0 se publicaron en febrero de 2022. Incluyen el nuevo conector 16 pines 12VHPWR , capaz de suministrar hasta 600  W en H+ y hasta 675 W en H++ a las tarjetas gráficas. Estos conectores incorporan líneas de datos para que los componentes negocien la potencia con la fuente de alimentación, evitando así que consuman más energía de la que esta puede suministrar. La especificación también establece requisitos más estrictos para el manejo de picos de tensión, permitiendo una potencia equivalente al doble de la potencia nominal durante 100 microsegundos.

La  alimentación de −12 V ahora se especifica como opcional en el conector de la placa base ATX, [ 44 ] y algunos fabricantes de fuentes de alimentación (por ejemplo, Corsair) han comenzado a eliminar la  alimentación de −12 V de sus fuentes de alimentación. Sin embargo, a partir de 2025, algunas placas base (por ejemplo, diseños recientes de ASRock) todavía utilizan la  alimentación de −12 V, normalmente para alimentar el amplificador para el audio integrado, y las funciones que la utilizan no funcionarán como se espera [ 45 ] cuando se combinen con una fuente de alimentación que no proporcione una  alimentación de −12 V.

ATX 3.1 reemplaza el conector de alimentación 12VHPWR con el conector de alimentación 12V-2x6 y reduce el tiempo de retención de pérdida de energía requerido de 17 milisegundos a 12 milisegundos. [ 46 ]

Derivados de fuentes de alimentación ATX

ATX12VO

ATX 12-volt-only es una nueva especificación publicada por Intel en 2019, dirigida inicialmente a sistemas prefabricados, y a requisitos más estrictos de eficiencia energética por parte de la Comisión de Energía de California que entraron en vigor en 2021. [ 47 ] Varios fabricantes de equipos originales (OEM) ya utilizaban un diseño similar con conectores propietarios, y esto los estandariza de hecho. [ 48 ]

Según este estándar, las fuentes de alimentación solo proporcionan una  salida de 12 V. ATX12VO introduce un nuevo conector de 10 pines para alimentar la placa base, reemplazando el conector ATX12V de 24 pines. Esto simplifica enormemente las fuentes de alimentación, pero traslada la conversión CC-CC y algunos conectores a la placa base. En particular, los conectores de alimentación SATA , que incluyen pines de 3,3  V y 5  V, deben trasladarse a la placa base en lugar de conectarse directamente a la fuente de alimentación. [ 48 ]

a. Asignación de pines del conector según la Guía de diseño de la fuente de alimentación de escritorio Intel ATX12VO (solo 12 V). [ 49 ]

SFX

Una unidad de fuente de alimentación SFX

SFX (Small Form-Factor eXtended) [ 50 ] es simplemente un diseño para una carcasa de fuente de alimentación de factor de forma pequeño (SFF) (como las que usan microATX, FlexATX, nano-ITX, mini-ITX y NLX ), con especificaciones de potencia casi idénticas a las de ATX. Por lo tanto, una fuente de alimentación SFX es en su mayoría compatible en pines con la fuente de alimentación ATX, ya que la principal diferencia son sus dimensiones reducidas; la única diferencia eléctrica es que las especificaciones SFX no requieren el  riel de −5 V. Dado que −5  V solo es requerido por algunas tarjetas de expansión de bus ISA, esto no es un problema con el hardware moderno y reduce los costos de producción. Como resultado, el pin 20 de ATX, que transportaba −5  V, está ausente en las fuentes de alimentación actuales; era opcional en ATX y ATX12V versión 1.2 y se eliminó a partir de la versión 1.3 de ATX.

La unidad SFX tiene unas dimensiones de 125  × 63,5  × 100  mm (ancho  × alto  × profundidad), con un  ventilador de 60 mm, en comparación con las dimensiones estándar ATX de 150  × 86  × 140  mm. El reemplazo opcional del ventilador por uno de 80 o 40  mm aumenta o disminuye la altura de la unidad SFX. [ 51 ]

Algunos fabricantes y minoristas comercializan erróneamente las fuentes de alimentación SFX como fuentes de alimentación μATX o MicroATX. [ 52 ]

Algunos fabricantes fabrican las dimensiones del SFX-L de 125  × 63,5  × 130  mm para alojar un  ventilador de 120 mm. [ 53 ]

TFX

Una unidad de fuente de alimentación TFX

Thin Form Factor es otro diseño de fuente de alimentación pequeña con conectores estándar ATX. Sus dimensiones son generalmente (An × Al × Pr): 85  × 64  × 175  mm (3,34  × 2,52  × 6,89  pulgadas). [ 54 ] [ 55 ]

WTX

Las fuentes de alimentación WTX utilizan un conector de placa base de estilo WTX , que es incompatible con el conector de placa base ATX estándar.

AMD GES

Esta es una fuente de alimentación ATX12V derivada, fabricada por AMD para alimentar su plataforma Athlon MP (de doble procesador). Se utilizaba exclusivamente en placas base Athlon MP de gama alta. Cuenta con un conector suplementario especial de 8 pines para la placa base, por lo que se requiere una fuente de alimentación AMD GES para dichas placas base (estas placas base no son compatibles con  fuentes de alimentación ATX (12 V)).

a. Conector de placa base ATX12V-GES de 24 pines P1. La distribución de pines en el conector de la placa base es la siguiente al observar la placa base desde arriba:

b. Conector de placa base ATX12V-GES de 8 pines P2. La distribución de pines en este conector de la placa base es la siguiente al observar la placa base desde arriba:

EPS12V

EPS12V se define en Server System Infrastructure (SSI) y se utiliza principalmente en sistemas SMP /multinúcleo como Core 2 , Core i7 , Opteron y Xeon . Cuenta con un conector de placa base ATX de 24 pines (igual que ATX12V v2.x), un conector secundario de 8 pines y un conector terciario opcional de 4 pines. En lugar de incluir el cable adicional, muchos fabricantes de fuentes de alimentación implementan el conector de 8 pines como dos conectores combinables de 4 pines para garantizar la compatibilidad con placas base ATX12V.

Cambios y adiciones en las especificaciones

Las necesidades energéticas de las tarjetas gráficas de alto rendimiento aumentaron drásticamente durante la década de 2000, y algunas tarjetas gráficas de gama alta superan la capacidad de las ranuras AGP o PCIe . Para estas tarjetas, la alimentación suplementaria se suministraba mediante un conector de alimentación estándar de 4 pines para periféricos o disquetes. Las tarjetas gráficas PCIe de gama media y alta fabricadas después de 2004 suelen utilizar un conector de alimentación PCIe estándar de 6 u 8 pines directamente desde la fuente de alimentación.

Eficiencia

La eficiencia en las fuentes de alimentación se refiere al grado en que no se desperdicia energía al convertir la electricidad del suministro doméstico en corriente continua regulada . Las fuentes de alimentación de las computadoras varían en eficiencia desde aproximadamente el 70 % hasta más del 90 %.

Existen diversas iniciativas para mejorar la eficiencia de las fuentes de alimentación de los ordenadores. La Climate Savers Computing Initiative promueve el ahorro energético y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero fomentando el desarrollo y el uso de fuentes de alimentación más eficientes. La certificación 80 PLUS acredita distintos niveles de eficiencia para las fuentes de alimentación y fomenta su uso mediante incentivos económicos. Las fuentes de alimentación eficientes también permiten ahorrar dinero al consumir menos energía; por lo tanto, utilizan menos electricidad para alimentar el mismo ordenador y emiten menos calor residual, lo que se traduce en un ahorro energético significativo en el aire acondicionado central durante el verano. Las ventajas de utilizar una fuente de alimentación eficiente son más sustanciales en ordenadores que consumen mucha energía.

Aunque una fuente de alimentación con una potencia nominal superior a la necesaria ofrece un margen de seguridad adicional contra sobrecargas, suele ser menos eficiente y desperdicia más electricidad a bajas cargas que una fuente de alimentación de tamaño más adecuado. Por ejemplo, una fuente de alimentación de 900 vatios con la certificación 80 Plus Silver (que indica que está diseñada para tener una eficiencia de al menos el 85 % para cargas superiores a 180  W) puede tener una eficiencia de tan solo el 73 % cuando la carga es inferior a 100  W, que es la potencia típica en reposo de un ordenador de sobremesa. Así, para una  carga de 100 W, las pérdidas de esta fuente serían de 27  W; si la misma fuente se conectara a una  carga de 450 W, para la cual su eficiencia máxima es del 89 %, la pérdida sería de tan solo 56  W, a pesar de suministrar 4,5 veces la potencia útil. [ 56 ] [ 57 ] A modo de comparación, una fuente de alimentación de 500 vatios con clasificación de eficiencia 80 Plus Bronze (lo que significa que dicha fuente de alimentación está diseñada para tener una eficiencia de al menos el 82 por ciento para cargas superiores a 100  W) puede proporcionar una eficiencia del 84 por ciento para una  carga de 100 W, desperdiciando solo 19  W. [ 58 ]

Véase también

Notas explicativas

  1. En las placas que admiten ranuras de expansión, la longitud de la tarjeta de expansión se alinea con la profundidad de la placa base. La carcasa puede admitir tarjetas más largas que la profundidad de la placa base.
  2. La mayoría de las placas base ATX comunes tienen 6 ranuras a pesar de tener el tamaño físico para 7 ranuras.

Referencias

  1. Mark, Soper; Prowse, David; Mueller, Scott (septiembre de 2012). Guía de certificación autorizada: CompTIA A+ . Pearson Education. ISBN 978-0-7897-4850-8.
  2. EE. UU. 5555158 
  3. Mankikar, Mohan (14 de agosto de 1995). "El pequeño AT crece" . Electronic Engineering Times . N.° 861. UBM LLC. pág. 86 vía Gale.  
  4. Mueller, Scott (2003). Actualización y reparación de PC (14.ª ed.). Que. p. 211. ISBN   9780789727459 vía Google Libros.
  5. 1 2 3 4 5 "Especificación ATX - Versión 2.2" (PDF) . formfactors.org . Intel Corporation. Archivado del original (PDF) el 25 de julio de 2012. Recuperado el 4 de abril de 2014 .
  6. "Guía de diseño de fuentes de alimentación para plataformas de escritorio multirraíl ATX versión 3.0" . Intel . Consultado el 8 de octubre de 2024 .
  7. Mpitziopoulos, Aris (4 de marzo de 2022). "El estándar de fuente de alimentación ATX v3.0 de Intel ofrece más potencia para las GPU" . Tom's Hardware . Archivado del original el 9 de mayo de 2024. Consultado el 8 de octubre de 2024. El 1 de febrero de 2022 , la especificación ATX12V v3.0 se convirtió en definitiva...
  8. E. Fylladitakis (2 de mayo de 2024). "Análisis de la fuente de alimentación XPG Core Reactor II VE de 850 W: Nuestra primera fuente de alimentación ATX 3.1" . Anandtech . Archivado del original el 9 de mayo de 2024. Consultado el 8 de octubre de 2024. La especificación ATX v3.1 se lanzó oficialmente el 13 de septiembre de 2023, tras el lanzamiento de la ATX v3.0 en febrero de 2022.
  9. Alex Campbell (26 de julio de 2016). "Una breve historia del diseño de carcasas de PC" . PC Gamer . Consultado el 9 de diciembre de 2023 .
  10. intel :: ATX :: Especificación ATX 1.1 199602 . 1996.  
  11. Scott Mueller, Actualización y reparación de PC, undécima edición , Que Books, 1999, ISBN 0-7897-1903-7, página 1255
  12. "Foxconn presenta X48, Ultra ATX y Shamino" . 13 de enero de 2008.
  13. "Prototipo de placa base Foxconn F1" . HardwareSecrets.com . Archivado del original el 24 de octubre de 2014. Consultado el 18 de noviembre de 2014 .
  14. Thomas Soderstrom (13 de enero de 2008). "Foxconn revela X48, Ultra ATX y Shamino" . Tom's Hardware . Consultado el 18 de noviembre de 2014 .
  15. "Lian Li Armorsuit PC-P80R Spider Edition" . TechPowerUp . 11 de mayo de 2008. Consultado el 18 de noviembre de 2014 .
  16. "¡Ha llegado la nueva plataforma SLI de 4 vías!" . Evga.com . Consultado el 18 de noviembre de 2014 .
  17. "Lista de productos GeForce Serie 500" . Archivado del original el 16 de julio de 2011.
  18. "EVGA Corporation Super Record 2" . Evga.com . Consultado el 18 de noviembre de 2014 .
  19. Molex. "Mini-fit Jr" (PDF) . www.molex.com . Consultado el 30 de enero de 2023 .
  20. "Guía de diseño de fuentes de alimentación para formatos de plataformas de escritorio, revisión 1.31" (PDF) . Intel . Abril de 2013. pág. 26. Archivado del original ( PDF ) el 21 de octubre de 2014. Consultado el 6 de febrero de 2015 . 
  21. "Especificación ATX Versión 2.1" (PDF) . formfactors.org . Intel Corporation. Junio ​​de 2002. Archivado del original (PDF) el 24 de septiembre de 2003.
  22. "Cómo convertir una fuente de alimentación ATX de computadora en una fuente de alimentación de laboratorio (con video) - wikiHow" . Consultado el 17 de agosto de 2013 .wikihow.com
  23. Kozierok, Charles M. (17 de abril de 2001). "Soft Power (Power On and 5V Standby Signals)" . The PC Guide . Power Supply Functions and Signals. Archivado del original el 28 de agosto de 2013. Recuperado el 17 de agosto de 2013 .
  24. "Conectores de alimentación Mini-Fit Jr. - Molex" . Molex.com. Archivado del original el 21 de octubre de 2014. Consultado el 18 de noviembre de 2014 .
  25. 1 2 "Guía de diseño de fuentes de alimentación AT / ATX12V Versión 1.1" (PDF) . Intel Corporation. Agosto de 2000. pág. 28. Archivado (PDF) del original el 7 de diciembre de 2010. Recuperado el 11 de marzo de 2011 . 
  26. "Ejemplo de una placa base que admite la conexión de fuentes de alimentación AT y ATX" . Createch.com. Archivado del original el 13 de diciembre de 2013. Consultado el 18 de noviembre de 2014 .
  27. "Requisitos de la fuente de alimentación del PC y solución de problemas" . Proyecto RepRap . 19 de septiembre de 2018. Archivado del original el 19 de septiembre de 2018.
  28. JB Calvert. "Uso de una fuente de alimentación para computadora" ; Universidad de Denver.
  29. "Soporte para procesadores Intel®" . Archivado del original el 5 de abril de 2008. Consultado el 17 de julio de 2010 .
  30. "Asignación de pines y señales del conector de alimentación de periféricos de PC @ pinouts.ru" . Pinouts.ru . Consultado el 18 de noviembre de 2014 .
  31. "Diagrama de pines y señales del conector de alimentación de disquete de PC @ pinouts.ru" . Pinouts.ru . Consultado el 18 de noviembre de 2014 .
  32. "Guía de diseño de fuentes de alimentación ATX12V Versión 1.3" (PDF) . Intel Corporation. Abril de 2003. pág. 38. Archivado del original (PDF) el 17 de abril de 2018. Consultado el 24 de marzo de 2013 . 
  33. Mueller, Scott; Soper, Mark Edward; Sosinsky, Barrie (mayo de 2006). "4. Placas base y BIOS de servidores § Fuentes de alimentación y conectores § Estándares de fuentes de alimentación ATX § Fuentes de alimentación y conectores ATX/ATX12V". Actualización y reparación de servidores . Indianápolis: Que Publishing. ISBN 0-7897-2815-X. El estándar de fuente de alimentación ATX12V versión 2.0 [...] y el conector de alimentación principal se amplió de 20 pines a 24 pines.
  34. "Guía de diseño de fuentes de alimentación ATX12V Versión 2.01" (PDF) . Intel Corporation. Junio ​​de 2004. pág. 44. Archivado del original (PDF) el 22 de noviembre de 2009. Consultado el 24 de marzo de 2013 . 
  35. Intel Corporation (marzo de 2007). "Guía de diseño de fuentes de alimentación para factores de forma de plataformas de escritorio, revisión 1.1" (PDF) . Formfactors.org . Archivado del original (PDF) el 14 de enero de 2015. Consultado el 18 de noviembre de 2014 .
  36. "#138 - Pregunta/Respuesta: ATX 12V 2.2 vs. ATX 12V 2.3" . YouTube . 3 de enero de 2009. Archivado del original el 21 de diciembre de 2021. Consultado el 18 de noviembre de 2014 .
  37. "Análisis de la fuente de alimentación Antec High Current Gamer Modular de 750 W" . 28 de junio de 2013.
  38. "Guía de diseño de fuentes de alimentación para formatos de plataformas de escritorio, revisión 1.31" (PDF) . Intel . Abril de 2013. Archivado del original (PDF) el 1 de abril de 2018. Consultado el 1 de abril de 2018 .
  39. "Historial de revisiones". Guía de diseño de fuentes de alimentación para formatos de plataforma de escritorio, revisión 1.31 (PDF) . Intel Corporation . Abril de 2013. pág. 8. Archivado del original (PDF) el 18 de julio de 2017. Consultado el 27 de julio de 2025 . 
  40. 1 2 "Guía de diseño de fuentes de alimentación de escritorio ATX Multi Rail, Revisión 003" . Intel . Junio ​​de 2020. Archivado del original (PDF) el 22 de febrero de 2021. Recuperado el 22 de febrero de 2021 .
  41. "Guía de diseño de fuentes de alimentación para factores de forma de plataforma de escritorio, revisión 002" (PDF) . Intel . Junio ​​de 2018. Archivado (PDF) del original el 13 de marzo de 2020. Consultado el 15 de septiembre de 2020 .
  42. "4.2.2.3 Conector de unidad de disquete: no incluido [ sic ] (solo para referencia histórica)". Guía de diseño de fuentes de alimentación para factores de forma de plataforma de escritorio, revisión 002 (PDF) . Intel Corporation . Junio ​​de 2018. pág. 35. Número de documento de Intel: 336521-002. Archivado del original (PDF) el 13 de marzo de 2020. Consultado el 27 de julio de 2025 . 
  43. "Especificaciones de computadoras versión 8.0" . Energy Star . Abril de 2020. Archivado del original el 24 de mayo de 2018. Consultado el 22 de febrero de 2021 .
  44. "Regulación de voltaje CC – REQUERIDO - 2.1a - ID:336521 | Fuente de alimentación de plataforma de escritorio multirraíl versión ATX 3" .
  45. "La fuente de alimentación ATX 3.1 provoca un volumen de sonido bajo" . 26 de noviembre de 2024.
  46. "ATX 3.0 vs ATX 3.1: ¿Cuál es la diferencia?" . Corsair Gaming . Consultado el 25 de enero de 2025 .
  47. Mah Ung, Gordon (09-03-2020). "Cómo Intel está cambiando el futuro de las fuentes de alimentación con su especificación ATX12VO" . PC World . Consultado el 13-04-2020 .
  48. 1 2 Lathan, Patrick (10 de abril de 2020). "Explicación de las especificaciones de Intel ATX12VO frente a 12V y lo que piensan los fabricantes" . GamersNexus . Recuperado el 13 de abril de 2020 .
  49. "Conectores de CC - 2.0 - ID:613768 | Fuente de alimentación de escritorio ATX12VO (solo 12 V)" . edc.intel.com . Consultado el 24/11/2022 .
  50. "¿Cómo elegir la mejor fuente de alimentación para un ordenador de juegos en 2023?" . Tic Tech . 27 de abril de 2023 . Consultado el 12 de agosto de 2023 .
  51. Kozierok, Charles M. (18 de diciembre de 2000). "Factor de forma SFX" . The PC Guide . Archivado del original el 11 de febrero de 2001. Recuperado el 18 de noviembre de 2014 .
  52. "Lista de formatos de fuentes de alimentación para ordenadores - SilverStone Technology Co., Ltd" . Archivado del original el 9 de febrero de 2019. Consultado el 9 de febrero de 2019 .
  53. Resumen de SFX-L Computex 2017 - Red de formato pequeño
  54. Factores de forma modernos: EPS, TFX, CFX, LFX y Flex ATX - Fuente de alimentación 101: Referencia de especificaciones
  55. Guía de fuentes de alimentación TekSpek - SCAN UK
  56. Christoph Katzer (22 de septiembre de 2008). "Desmintiendo mitos sobre fuentes de alimentación" . AnandTech . pág. 3. Archivado del original el 23 de junio de 2011. Consultado el 7 de octubre de 2014 . 
  57. "Hoja de producto Cooler Master UCP" . Cooler Master . 2008. Archivado del original (PDF) el 28 de julio de 2014. Consultado el 11 de octubre de 2014 .
  58. Martin Kaffei (10 de octubre de 2011). "SilverStone Strider Plus – 500 W Modular Power" . AnandTech . pág. 4. Consultado el 11 de octubre de 2014 .  {{cite web}}: CS1 maint: servicio de archivado obsoleto ( enlace )

Lecturas adicionales

  • Kozierok, Charles M. (26 de agosto de 2000). "Factores de forma de fuentes de alimentación: Factor de forma ATX (NLX)" . The PC Guide . Archivado del original el 1 de septiembre de 2000.

Especificaciones ATX

  • Especificación ATX, versión 1.1 . Intel Corporation . Febrero de 1996. Archivado (PDF) del original el 26 de julio de 2025 , a través del Archivo de Hojas de Datos.
  • "Especificación ATX, versión 2.03" (PDF) . Intel Corporation . Diciembre de 1998. Archivado del original (PDF) el 5 de abril de 2003.Tiene ECR# P1 adjunto.
  • "ECR# P1, Requisito del conector ATX12V" (PDF) . Sitio web de soporte para el desarrollo de la plataforma . 8 de mayo de 2000. Archivado del original (PDF) el 16 de agosto de 2000.Solicitud de cambio de ingeniería aplicable a la especificación ATX, versión 2.03 .
  • "Especificación ATX - Versión 2.1" (PDF) . Intel Corporation . Junio ​​de 2002. Archivado del original (PDF) el 24 de septiembre de 2003.
  • "Especificación ATX - Versión 2.2" (PDF) . Intel Corporation . 2004. Archivado del original (PDF) el 25 de julio de 2012.
  • "Guía de diseño de fuentes de alimentación ATX/ATX12V, versión 1.1" (PDF) . Intel Corporation . Agosto de 2000. Archivado del original (PDF) el 24 de abril de 2003.Cumple con la especificación ATX, versión 2.03 .
  • "Guía de diseño de fuentes de alimentación ATX12V, versión 1.3" (PDF) . Intel Corporation . Abril de 2003. Archivado (PDF) del original el 22 de septiembre de 2024.Cumple con la especificación ATX, versión 2.03 .
  • "Guía de diseño de fuentes de alimentación ATX12V, versión 2.01" (PDF) . Intel Corporation . Junio ​​de 2004. Archivado del original (PDF) el 22 de noviembre de 2009.Cumple con la especificación ATX, versión 2.03 .
  • "Guía de diseño de fuentes de alimentación ATX12V, versión 2.2" (PDF) . Intel Corporation . Marzo de 2005. Archivado del original (PDF) el 20 de septiembre de 2008.Cumple con la especificación ATX, versión 2.03 .
  • "Guía de diseño de fuentes de alimentación para plataformas de escritorio, revisión 1.1" (PDF) . Intel Corporation . Marzo de 2007. Archivado del original (PDF) el 14 de enero de 2015.Incluye las directrices específicas ATX12V 2.3 .
  • "Guía de diseño de fuentes de alimentación para plataformas de escritorio, revisión 1.2" (PDF) . Intel Corporation . Febrero de 2008. Archivado del original (PDF) el 14 de abril de 2016.Incluye las directrices específicas ATX12V 2.31 .
  • "Guía de diseño de fuentes de alimentación para plataformas de escritorio, revisión 1.31" (PDF) . Intel Corporation . Abril de 2013. Archivado del original (PDF) el 18 de julio de 2017.Incluye las directrices específicas ATX12V 2.4 .
  • "Guía de diseño de fuentes de alimentación para plataformas de escritorio, revisión 002" (PDF) . Intel Corporation . Junio ​​de 2018. Número de documento de Intel: 336521-002. Archivado del original (PDF) el 13 de marzo de 2020.Incluye las directrices específicas ATX12V 2.52 .
  • "Guía de diseño de fuentes de alimentación de escritorio ATX Multi Rail, Revisión 003" . Intel Corporation . Junio ​​de 2020. Número de documento de Intel 336521-003. Archivado del original el 22 de febrero de 2021 a través de Wayback Machine .Incluye las directrices específicas ATX12V 2.53 .
  • "Guía de diseño de fuente de alimentación para plataforma de escritorio multirraíl ATX versión 3.0, revisión 2.0" (PDF) . Intel Corporation . Febrero de 2022. Número de documento de Intel 336521. Archivado (PDF) del original el 28 de mayo de 2025 , vía Cybenetics Ltd.Incluye las Directrices específicas ATX12V 3.0 ; se ajusta a la especificación ATX versión 3.0 .
  • "Guía de diseño de fuentes de alimentación para plataformas de escritorio multirraíl ATX versión 3, revisión 2.1a" . Intel Corporation . 1 de noviembre de 2023. Número de documento de Intel: 336521-2.1a. Archivado (PDF) del original el 14 de febrero de 2025.Incluye las Directrices específicas ATX12V 3.1 ; se ajusta a la especificación ATX versión 3.1 .

EPS12V

  • "Guía de diseño de fuentes de alimentación EPS12V, versión 2.0" (PDF) . Foro de infraestructura de sistemas de servidor. 24 de septiembre de 2002. Archivado del original (PDF) el 14 de noviembre de 2006 , a través de Power Sources Unlimited, Inc.
  • "Guía de diseño de fuentes de alimentación EPS12V, versión 2.91" (PDF) . Server System Infrastructure Forum. 2004. Archivado del original (PDF) el 7 de julio de 2011 , a través de PC Power and Cooling, Inc.
  • "Guía de diseño de fuentes de alimentación EPS12V, versión 2.92" (PDF) . Server System Infrastructure Forum. 2004. Archivado del original (PDF) el 5 de diciembre de 2020 , vía Enermax.
  • "Guía de diseño de fuentes de alimentación para servidores y estaciones de trabajo de doble socket de 2008, versión 1.2.1" (PDF) . Server System Infrastructure Forum. 2012. Archivado (PDF) del original el 5 de abril de 2024 , a través de Storage Networking Industry Association .Incluye directrices específicas para EPS12V .
  • Diversos cables y conectores de alimentación eléctrica
  • Breve historia de los rieles de voltaje de la fuente de alimentación.
  • Conectores de fuente de alimentación ATX con asignación de pines
  • Terminología de fuentes de alimentación ATX