

ATX ( Advanced Technology Extended ) は、Intelが開発したマザーボードと電源のフォームファクタおよび構成仕様です。これは、 AT デザインなどの以前の事実上の標準を改善することを目的としていました。1995 年 7 月に最初にリリースされた ATX は、デスクトップ コンピュータの筐体、マザーボード、電源の設計において、長年ぶりの大きな変更であり、部品の標準化と互換性を向上させました。マザーボードの標準としての ATX は、ボードの寸法、コンピュータ ケースに接続するための取り付けポイント、入出力 (I/O) コネクタ パネル、拡張スロットの配置、および電源コネクタを定義します。電源のフォームファクタとしての ATX は、ATX および同様のマザーボードとの互換性を特に考慮して設計されたデスクトップ電源の寸法、電流、およびケーブルを定義します。
ATXは、デスクトップコンピュータで一般的に使用されているマザーボードと電源ユニットのハードウェアフォームファクタです。ATXフォームファクタは、一般的な取り付けポイントの配置とI/Oパネルのサイズを定義しており、より小型のマザーボード( microATX、FlexATX、Mini-ITXなど)もこの規格を共有しているため、多くのコンピュータケースで下位互換性があります。
2012年現在ATXは最も一般的なマザーボード設計です。[ 1 ]より小型のボード用の他の規格(microATX、FlexATX、nano-ITX、mini-ITXなど)は、基本的な背面レイアウトを維持しつつ、ボードのサイズと拡張スロットの数を減らしています。フルサイズのATXボードの寸法は12 × 9.6インチ(305 × 244 mm)なので、microATXボードは多くのATXシャーシに収まります。ATX仕様は、IntelのDavid Dentによって特許が取得され、当時主要な電源メーカーであったAstec Americaと共同開発されました。 [ 2 ] [ 3 ] ATX仕様の最初のバージョン1.0は、1995年7月にIntelによって発表されました。[ 4 ]それ以来、ATXは何度も改訂されています。最新のATXマザーボード仕様はバージョン2.2です。[ 5 ]最新の ATX12V 電源ユニットの仕様は、2022 年 2 月にリリースされた ATX 3.0 です。[ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]
EATX、またはE-ATX(Extended ATX)とは、ATX規格よりも大きいマザーボードを指す用語です。E-ATXと表記されたマザーボードは、一般的にSSI-EEB(Server System Infrastructure - Enterprise Electronics Bay)規格(12 x 13インチ)と同じ寸法ですが、必ずしもそうとは限りません。デュアルCPUソケットのマザーボードの中にはATX規格で実装されているものもありますが、EATXはサイズが大きいため、デュアルソケットシステムや、多数のメモリスロット(または2つ以上のメモリチャネル)を備えたシングルソケットシステムの標準的なフォームファクタとなっています。
2004年、インテルはATXに代わるものとしてBTX (Balanced Technology eXtended)規格を発表しました。一部のメーカーはこの新規格を採用しましたが、インテルは2006年にBTXの今後の開発を中止しました。 2026年現在しかし、ATX設計は依然としてパーソナルコンピュータの標準規格であり続けている。

コンピュータケースの背面では、AT規格にいくつかの大きな変更が加えられました。元々、ATスタイルのケースにはキーボードコネクタと拡張カードバックプレート用の拡張スロットしかありませんでした。その他のオンボードインターフェース(シリアルポートやパラレルポートなど)は、ケースに設けられたスペースまたは未使用の拡張スロット位置に配置されたブラケットに取り付けられたコネクタに、リード線を介して接続する必要がありました。[ 9 ]
ATX 規格では、マザーボードメーカーがポートを自由に配置できるシステムの背面の長方形の領域が指定されています。[ 10 ]ほとんどのメーカーは、(マザーボードが提供するポートに応じて) いくつかの一般的なパターンを使用しています。ケースには通常、一般的な配置のいずれかでスナップアウト パネル (I/O プレートまたは I/O シールドとも呼ばれる) が取り付けられています。I/O プレートは通常、適切なケースに取り付けるために、市販のマザーボードに付属しています。プレートが取り付けられていなくてもコンピュータは正しく動作しますが、ケースに隙間ができ、EMI/RFI シールドが損なわれ、汚れや異物が侵入する可能性があります。AT マザーボードを ATX ケースに取り付けるためのパネルが作られました。一部の ATX マザーボードには、統合された I/O プレートが付属しています。
ATX は、PS/2 スタイルのmini-DINキーボードおよびマウス コネクタを普及させました。AT システムでは、キーボードに 5 ピンDIN コネクタを使用し、一般的にはシリアル ポート マウスが使用されていました (ただし、一部のシステムでは PS/2 マウス ポートも使用されていました)。多くの最新のマザーボードでは、より新しいUniversal Serial Bus を優先して、PS/2 スタイルのキーボードおよびマウス コネクタが段階的に廃止されています。最新の ATX マザーボードで徐々に廃止されているその他のレガシー コネクタには、25 ピンパラレル ポートと 9 ピンRS-232シリアル ポートがあります。それらに代わって、イーサネット、FireWire、eSATA、オーディオ ポート(アナログとS/PDIFの両方)、ビデオ (アナログD-sub、DVI、HDMI、またはDisplayPort )、追加のUSBポート、Wi-Fi などのオンボード周辺機器ポートが搭載されています。
ATX規格の大きな問題点の一つは、多くの古いコンピュータケースでは電源ユニットが下部ではなく上部に配置されていた時代に最後に改訂されたことです。そのため、特に4ピン/8ピンのCPU電源コネクタなど、ポートの配置に問題が生じています。これらのコネクタは通常、基板上端に配置されており、上部に電源ユニットを配置する場合に便利です。しかし、下部に電源ユニットを配置する場合、ケーブルがコネクタに届きにくく、背面からケーブルを通すために背面パネルに特別な切り欠きを設ける必要が生じ、ケーブルの挿入や配線が非常に困難になります。多くの電源ケーブルは、ケーブルが届きにくいか、あるいは硬すぎて曲げることができず、この配置のために延長ケーブルが必要になる場合もあります。最近の電源ユニットは、この問題を軽減するためにケーブルが長くなっていることが多いです。


同じ電源、マウント、基本的なバックパネル構成を使用するものの、ボードのサイズと拡張スロットの数に異なる基準を設定する、ATX 派生設計がいくつか指定されています。標準 ATX は0.8インチ (20 mm)間隔で 7 つのスロットを提供します。一般的なmicroATXサイズでは、 2.4 インチ (61 mm)と 3 つのスロットが削除され、4 つのスロットが残ります。ここで、幅は外部コネクタの端に沿った距離を指し、奥行きは前面から背面までを指します。各大型サイズは、以前の (小型の) 色の領域をすべて継承することに注意してください。
AOpen はMini ATXという用語を、より新しい15 × 15 cm (5.9 × 5.9インチ)の設計と混同しています。microATX の採用以来、Mini ATX への言及は ATX 仕様から削除されているため、AOpen の定義の方がより現代的な用語であり、上記の定義は明らかに歴史的な意味しか持ちません。これは、現在一般的な Mini-ITX 規格 ( 17 × 17 cm (6.7 × 6.7インチ) ) と矛盾しているように聞こえ、混乱の原因となる可能性があります。多くのメーカーが、標準の 12 インチ ATX マザーボードの幅に、1 ~ 3 つの拡張スロット (標準の 0.8 インチ間隔) を追加しています。
1999年に時代遅れとみなされたフォームファクターには、Baby-AT、フルサイズAT、および薄型ケース用の半独自規格LPXが含まれていました。Compaq、Packard-Bell、Hewlett Packardなどの独自規格のマザーボード設計が存在し、複数のメーカーのボードやケースと互換性はありませんでした。ポータブルコンピュータやノートブックコンピュータ、および一部の19インチラックマウントサーバーには、それぞれの製品専用のカスタムマザーボードが搭載されています。[ 11 ]
真のE-ATXは12 × 13インチ(305 × 330mm )ですが、ほとんどのマザーボードメーカーは、 12 × 10.1インチ(305 × 257mm )、12 × 10.4インチ(305 × 264mm )、12 × 10.5インチ(305 × 267mm )、12 × 10.7インチ(305 × 272mm )の寸法のマザーボードもE-ATXと呼んでいます。E-ATXとSSI EEB(Server System Infrastructure(SSI)ForumのEnterprise Electronics Bay(EEB))は同じ寸法ですが、2つの規格のネジ穴がすべて一致しないため、互換性がありません。
2008年、Foxconnは、標準的なATXマザーボードと同じ幅でありながら、10個のスロットに対応するために長さが14.4インチに延長されたFoxconn F1マザーボードのプロトタイプを発表しました。[ 13 ]同社は、 CES 2008での展示で、このマザーボードの新しい14.4 × 9.6インチ(366 × 244 mm)のデザインを「Ultra ATX」と呼びました。 [ 14 ]また、2008年1月のCESでは、このマザーボード用に設計された10個のスロットを備えたLian Li Armorsuit PC-P80ケースも発表されました。[ 15 ]
「XL-ATX」という名称は、少なくとも3つの企業によって異なる方法で使用されている。
2010年、EVGA Corporationは「Super Record 2」、またはSR-2という新しいマザーボードをリリースしました。このボードのサイズは「EVGA X58 Classified 4-Way SLI」のサイズを上回ります。この新しいボードは、2つのデュアルQPI LGA1366ソケットCPU(Intel Xeonなど)を搭載できるように設計されており、 2つのIntel Core 2 Quadプロセッサを搭載でき、合計7つのPCI-Eスロットと12のDDR3 RAMスロットを備えたIntel Skulltrailマザーボードと同様です。この新しいデザインは「HPTX」と呼ばれ、サイズは13.6 × 15インチ(345 × 381 mm)です。[ 18 ]
ATX規格では、電源装置が+3.3V 、+ 5V、+ 12Vの3つの主要出力を生成することが求められています。低電力の-12V および+ 5V SB(スタンバイ)電源も必要です。-12V電源は主にRS-232 ポートの負電源電圧を供給するために使用され、また、従来のPCIスロットの1つのピンで主に一部のサウンドカードの基準電圧を供給するためにも使用されます。5V SB電源は、PCの電源がオフのときにATXのソフトパワー機能を提供するための微弱電力を供給するとともに、リアルタイムクロックに電力を供給してCMOSバッテリーの充電を節約するために使用されます。- 5V出力は、 ISAバスで供給されていたため、当初は必要でしたが、ISA拡張スロットが廃止された後、ATX規格の後のバージョンでは削除されました。
元々、マザーボードは 1 つの 20 ピン コネクタで給電されていました。ATX 電源は、多数の周辺機器用電源コネクタと (最新のシステムでは) マザーボード用の 2 つのコネクタを提供します。1 つは CPU に追加の電力を供給する 8 ピン (または 4+4 ピン) 補助コネクタ、もう 1 つは元の 20 ピン バージョンを拡張したメインの 24 ピン電源コネクタです。マザーボードには 20 ピン Molex 39-29-9202、ケーブルには 20 ピン Molex 39-01-2200 があります。コネクタのピン ピッチは 4.20 mm [ 19 ] (約 6 分の 1 インチ) です。



4本の配線にはそれぞれ特別な機能があります。
一般的に、電源電圧は常に公称値の±5%以内に収まっている必要があります。ただし、あまり使用されない負の電源電圧には±10%の許容範囲があります。10 Hz~20 MHzの帯域幅におけるリップルの仕様があります。[ 5 ]
20~24ピンのMolex Mini-Fit Jr.の定格電力は、1 ピンあたり最大9アンペアです。[ 24 ]大型サーバーのマザーボードや3Dグラフィックスカードの動作に必要な電力が徐々に増加するにつれて、複数の追加ピンを並列に接続してより多くの電流を流せるように、元の20ピンコネクタを超えて規格を改訂および拡張する必要が生じました。低回路電圧は、各コネクタピンを通る電力の流れを制限するものです。最大定格電圧では、1つのMini-Fit Jrピンは4800 ワットの電力を供給できます。
ATX電源は一般的に150 × 86 × 140mm (5.9 × 3.4 × 5.5インチ)の寸法を持ち、[ 25 ]: 23~24、幅と高さは前身のLPX (Low Profile eXtension)フォームファクタと同じで(実際のATおよびBaby AT電源フォームファクタは物理的に大きかったにもかかわらず、後のATおよびBaby ATシステムで広く使用されているため、「AT」電源と誤って呼ばれることが多い)、ユニットの背面に配置された4本のネジという共通の取り付けレイアウトを共有しています。最後の寸法である140mmの奥行きは、より高い電力、より大きなファン、および/またはモジュラーコネクタに対応するために、160、180、200、および230mmの奥行きがよく使用されます。
オリジナルのATケース(フラットケース型)には、電源ユニットから突き出た一体型電源スイッチがあり、ATシャーシの穴と面一になるように配置されています。パドル式のDPSTスイッチを採用しており、PCおよびPC-XTタイプの電源ユニットと同様の構造です。
後期のAT(いわゆる「ベビーAT」)およびLPXスタイルのコンピュータケースには、システムコンピュータの電源ユニット(PSU)に直接接続された電源ボタンが搭載されています。一般的な構成は、4芯ケーブルからの配線に4つのピンが接続された2極ラッチ式主電源スイッチです。配線は電源ボタンに半田付けされているか(そのため、電源ユニットが故障した場合の交換が困難になります)、またはブレードレセプタクルが使用されています。


ATX電源は通常、コンピュータケースの電源ボタンに接続された電子スイッチによって制御され、オペレーティングシステムによってコンピュータの電源を切ることができます。さらに、多くのATX電源には背面に手動スイッチがあり、コンポーネントへの電力供給が停止されることを保証します。電源のスイッチがオフになっている場合、前面の電源ボタンでコンピュータの電源を入れることはできません。
電源ユニットとマザーボードの接続方法は、従来の AT および LPX 規格から変更されました。AT と LPX には、異なるキー付きコネクタを無理やり押し込むと誤って入れ替えてしまう可能性のある、類似した 2 つのコネクタがありました。通常、ショート回路が発生し、マザーボードに修復不可能な損傷が生じていました (安全な操作のための経験則は、黒いワイヤが付いた隣り合ったコネクタを接続することでした)。ATX では、誤って接続できない大きなキー付きコネクタが 1 つ使用されています。新しいコネクタは 3.3 ボルトの電源も提供するため、マザーボードが 5 V レールからこの電圧を取り出す必要がなくなりました 。一部のマザーボード、特に ATX の導入後、LPX 機器がまだ使用されていた時期に製造されたものは、LPX と ATX の両方の電源ユニットをサポートしています。[ 26 ]
ATX マザーボードへの給電以外の目的で ATX PSU を使用する場合、ATX コネクタの「電源オン」ピン (ピン 16、緑色のワイヤ) を黒色のワイヤ (グランド) に短絡することで、電源を完全にオンにすることができます (常に部分的にオンになって「ウェイクアップ」デバイスを動作させています)。これは、ATX システムの電源ボタンが行う動作です。1 つ以上の電圧に最小負荷が必要になる場合があります (モデルとベンダーによって異なります)。この規格では最小負荷なしでの動作は規定されておらず、適合する PSU はシャットダウンしたり、誤った電圧を出力したり、その他の誤動作を起こす可能性がありますが、危険または損傷することはありません。[ 27 ] ATX 電源は、電流制限付きベンチラボ DC 電源の代替品ではありません。むしろ、バルク DC電源と表現する方が適切です。[ 28 ]
当初のATX規格では、電源ユニットをCPUの近くに配置し、電源ユニットのファンでシャーシの外側から冷却空気を吸い込み、プロセッサに送る方式が採用されていました。この構成であれば、アクティブヒートシンクを必要とせずにプロセッサの冷却が可能になると考えられていました。[ 29 ]この推奨事項は後の規格から削除され、現代のATX電源ユニットは通常、ケースから空気を排出します。
1995年後半に導入されたATXは、3種類の電源コネクタを定義した。
電源分配仕様では、電源ユニットの電力の大部分は5V と3.3Vの レールから供給されるように規定されていました。これは、ほとんどの電子部品(CPU、RAM、チップセット、PCI、AGP、ISAカードなど)が5V または3.3V の電源を使用していたためです。12Vレールは、コンピュータのファンや周辺機器(HDD、FDD、CD-ROMなど)のモーター のみに使用されていました。
1999年/2000年にPentium 4プラットフォームを設計する際、標準の20ピンATX電源コネクタでは増大する電源ライン要件を満たすには不十分であることが判明し、規格は大幅に改訂されてATX12V 1.0となりました(ATX12V 1.xは、誤ってATX-P4と呼ばれることもあります)。ATX12V 1.xは、AMD Athlon XPおよびAthlon 64システムにも採用されました。しかし、初期モデルのAthlon XPおよびMPボード(一部のサーバーボードを含む)や、後期モデルのローエンドマザーボードには、後述する4ピンコネクタがありません。
ATX 改訂版の番号付けは少し紛らわしいかもしれません。ATX は設計を指し、2004 年のバージョン 2.2 (ATX12V 2.0 の 24 ピンを含む) まで続きますが、ATX12V は電源ユニットのみを指します。たとえば、ATX 2.03 は 2000 年と 2001 年の電源ユニットでよく見られ、規格自体ではまだ定義されていませんでしたが、多くの場合 P4 12V コネクタが含まれています。[ 5 ]
ATX12V 1.0(2000年2月リリース)の主な変更点と追加点は以下のとおりです。
正式には+ 12V電源コネクタと呼ばれるこのコネクタは、 Pentium 4プロセッサをサポートするために最初に必要とされたため、一般的にはP4コネクタと呼ばれています。
Pentium 4以前のプロセッサは、一般的に5V 電源レールから給電されていました。それ以降のプロセッサは、通常1V程度のはるかに低い電圧で動作し 、中には100Aを超える 電流を消費するものもあります。このような低電圧かつ高電流の電力を標準的なシステム電源から供給することは不可能であるため、Pentium 4は、プロセッサの隣にあるマザーボード上のDC-DCコンバータで電力を生成し、4ピン12Vコネクタから給電する という方式を確立しました。
これは2000年8月のマイナーアップデートです。3.3V電源の出力が わずかに増加し、その他にも細かな変更が加えられています。
2002年1月からの比較的小規模な改訂。唯一の大きな変更点は、-5V 電源レールが不要になったこと(オプションになった)である。この電圧はISAバスで必要とされていたが、現代のほとんどのコンピュータには搭載されていない。
2003年4月(バージョン2.0の1か月後)に導入されたこの規格では、いくつかの変更が加えられましたが、そのほとんどは軽微なものでした。主な変更点は以下のとおりです。
ATX12V 2.xは、電力分配に関して大きな設計変更をもたらしました。当時のPCの電力需要を分析した結果、3.3Vと5Vのレール からではなく、12VレールからほとんどのPCコンポーネントに電力を供給する方が、はるかに安価で実用的であると判断されました。
特に、PCI Express拡張カードは12Vレールから多くの電力 (最大5.5A )を供給されますが、旧型のAGPグラフィックカードは 12Vで最大1A 、 3.3Vで 最大6Aしか供給されませんでした。CPUも12Vレールで駆動されますが、旧型のPC(Pentium 4以前)では5Vレールで駆動されていました。

PCI Expressの電力要求はATX12V 2.0(2003年2月導入)に組み込まれ、ATX12V 1.xとは全く異なる電力分配が定義されました。
これは2004年6月のマイナーアップデートです。- 5Vレールの誤った参照が削除されました。その他のマイナーな変更が加えられました。[ 34 ]
これは2005年3月の改訂版からのマイナーアップデートです。全レールで出力が若干増加しました。効率要件が変更され、軽負荷時最低65%、標準負荷時72%、全負荷時70%と定められました。推奨最低値は、軽負荷時75%、標準負荷時80%、全負荷時77%となりました。
2005年3月にリリースされた[ 5 ]この文書には修正が含まれており、24ピンATXマザーボードと4ピン+ 12V電源コネクタ用の高電流シリーズワイヤ端子が指定されています。
2007 年 3 月より有効。推奨効率が 80% に引き上げられ (最低 70% が必要)、12 V の最小負荷要件が引き下げられました。効率が高くなると一般的に消費電力 (および廃熱 )が少なくなり、80% の推奨により電源が新しいEnergy Star 4.0の要件に準拠するようになります。[ 35 ]負荷要件が引き下げられたことで、起動時に消費電力が非常に少ないプロセッサとの互換性が確保されます。[ 36 ]レールあたり240 VA の絶対過電流制限が撤廃され、12 V ラインでレールあたり20 A を超える電流を供給できるようになりました。
この改訂は2008年2月に発効しました。PWR_ONおよびPWR_OK信号に最大許容リップル/ノイズ仕様として400ミリボルトを追加し、PWR_OK信号が停止した後、DC電源が1ミリ秒以上維持されることを要求し、国別の入力ライン高調波成分と電磁両立性要件を明確化し、クライメートセーバーに関するセクションを追加し、推奨電源構成チャートを更新し、相互規制グラフを更新しました。
これは、2020年5月に公開されたv2.31仕様の後の改訂版に付けられた非公式の名称です[ 37 ]。
ATX12V 2.4の仕様は2012年8月に公開されました。デスクトッププラットフォームフォームファクタ用電源設計ガイドのリビジョン1.31で規定されており、ATX12Vバージョン2.4と呼ばれています。[ 38 ]
2012年7月、デスクトッププラットフォームフォームファクタ向け電源設計ガイドの改訂版1.3では、フロッピードライブコネクタの搭載が必須ではなくオプションとなった。[ 39 ]
ATXV12 2.51の仕様は2021年9月にリリースされ、従来のS3電源状態に代わる代替低電力モード(ALPM)のサポートが導入されました。Windows 10はこの機能をモダンスタンバイとして実装しています。[ 40 ]
2021年10月にリリースされたATXV12 2.52の仕様では、規格に若干の変更が加えられており、特に電源メーカーは、代替低電力モード(ALPM)をサポートする電源が180秒ごと(1日あたり480回、年間175,200回)の電源サイクルに耐えられることを保証する必要がある。また、ユーザーエクスペリエンスを向上させるために、電源ファンは少なくとも2秒の遅延を伴って起動することが推奨されている。[ 41 ]
このバージョンでは、フロッピードライブコネクタは単なるオプションではなく、電源ユニットから除外されるべきであるとも述べられており、仕様書のそのコネクタのセクションには「歴史的参考資料のみ」と記されている。[ 42 ]
ATX12V 2.53の仕様は2021年12月にリリースされ、ATX規格のマイナーアップデートとなっています。ATX12V 2.53では効率に関する推奨事項が追加され、2020年4月に最終決定されたEnergy Star Computers Specification Version 8.0を参照しています。 [ 40 ] [ 43 ]
ATX 3.0の仕様は2022年2月に発表されました。この仕様には、グラフィックカードにH+で最大600W、H++で最大675Wを供給できる新しい16ピン12VHPWRコネクタが 含まれています。これらのコネクタには、コンポーネントが電源ユニットと電力供給能力をネゴシエートするためのデータラインが組み込まれており、電源ユニットが供給できる電力を超える電力を消費しないようにしています。また、この仕様では、定格出力の2倍の電圧が100マイクロ秒間続くという、より厳しいサージ耐性も規定されています。
現在、 -12 V 電源は ATX マザーボード コネクタでオプションとして指定されており、[ 44 ]一部の電源ユニットメーカー (Corsair など) は電源ユニットから -12 V 電源を削除し始めています 。しかし、2025 年現在、一部のマザーボード (ASRock の最新設計など) は、 オンボード オーディオのアンプに電力を供給するために、依然として -12 V 電源を使用しており、 -12 V 電源を提供しない電源ユニットと組み合わせると、それを使用する機能が期待どおりに動作しません[ 45 ] 。
ATX 3.1では、12VHPWR電源コネクタを12V-2x6電源コネクタに置き換え、必要な電源喪失ホールドアップ時間を17ミリ秒から12ミリ秒に短縮します。[ 46 ]
ATX 12ボルト専用は、2019年にインテルが発表した新しい仕様で、当初は既製システムを対象とし、2021年に発効するカリフォルニア州エネルギー委員会のより厳しい電力効率要件に対応するものです。 [ 47 ]いくつかのOEMは既に独自のコネクタを使用した同様の設計を使用しており、これによりそれらが事実上標準化されます。[ 48 ]
この規格では、電源は 12 V の出力のみを提供します。ATX12VO では、24 ピンの ATX12V コネクタに代わり、マザーボードに電源を供給する新しい 10 ピン コネクタが導入されました。これにより電源は大幅に簡素化されますが、DC-DC 変換と一部のコネクタがマザーボードに移動します。特に、 3.3 V と 5 V のピンを含むSATA 電源コネクタは、電源に直接接続するのではなく、マザーボードに移動する必要があります。[ 48 ]
a. Intel ATX12VO (12Vのみ) デスクトップ電源設計ガイドに基づくコネクタのピン配置。[ 49 ]
SFX (Small Form-Factor eXtended) [ 50 ]は、小型フォームファクタ(SFF) 電源ケース (microATX、FlexATX、nano-ITX、mini-ITX、NLXなど)の設計であり、電源仕様は ATX とほぼ同じです。したがって、SFX 電源は、主な違いがサイズが小さいことであるため、ピン互換性は ATX 電源とほぼ同等です。唯一の電気的な違いは、SFX 仕様では -5 V レールが不要であることです 。-5 V は一部の ISA バス拡張カードでのみ必要とされるため、これは最新のハードウェアでは問題にならず、製造コストを削減します。その結果、-5 V を供給していた ATX ピン 20 は 、現在の電源には存在しません。これは、ATX および ATX12V バージョン 1.2 ではオプションでしたが、ATX バージョン 1.3 以降は削除されました。
SFXの寸法は125 ×63.5 ×100mm (幅 ×高さ ×奥行き)で、60mm ファンを搭載しています。これは、標準ATXの寸法150 ×86 ×140mmと比較したものです 。オプションで80mmまたは40mm ファンに交換すると、SFXユニットの高さが増減します。[ 51 ]
一部のメーカーや小売業者は、SFX電源をμATXまたはMicroATX電源として誤って販売している。[ 52 ]
一部のメーカーは、120 mm ファンに対応するために、125 × 63.5 × 130 mmの SFX-L 寸法を製造しています 。[ 53 ]

薄型フォームファクターは、標準ATX仕様コネクタを備えた小型電源設計です。その寸法は一般的に(幅×高さ×奥行き):85 ×64 ×175mm (3.34 ×2.52 ×6.89 インチ)です。[ 54 ] [ 55 ]
WTX電源は、標準的なATXマザーボードコネクタとは互換性のないWTXスタイルのマザーボードコネクタを備えています。
これは、 AMDがAthlon MP(デュアルプロセッサ)プラットフォーム向けに製造したATX12V電源の派生製品です。ハイエンドのAthlon MPマザーボードでのみ使用されていました。マザーボード用の特別な8ピン補助コネクタを備えているため、これらのマザーボードにはAMD GES電源が必要です(これらのマザーボードはATX(12V )電源では動作しません)。
a. ATX12V-GES 24ピンP1マザーボードコネクタ。マザーボードを上から見た場合のコネクタのピン配置は以下のとおりです。
b. ATX12V-GES 8ピンP2マザーボードコネクタ。マザーボードを上から見た場合、このコネクタのピン配置は以下のとおりです。
EPS12Vは、サーバーシステムインフラストラクチャ(SSI)で定義されており、主にCore 2、Core i7、Opteron、XeonなどのSMP /マルチコアシステムで使用されています。24ピンのATXマザーボードコネクタ(ATX12V v2.xと同じ)、8ピンのセカンダリコネクタ、およびオプションの4ピンのターシャリコネクタを備えています。多くの電源メーカーは、追加のケーブルを含める代わりに、8ピンコネクタを2つの組み合わせ可能な4ピンコネクタとして実装し、ATX12Vマザーボードとの下位互換性を確保しています。
2000年代には高性能ビデオカードの電力需要が劇的に増加し、一部のハイエンドグラフィックカードはAGPまたはPCIeスロットの容量を超える電力を必要とするようになりました。これらのカードには、標準的な4ピンの周辺機器用電源コネクタまたはフロッピー電源コネクタを介して補助電源が供給されていました。2004年以降に製造されたミドルレンジおよびハイエンドのPCIeグラフィックカードは、通常、電源ユニットから直接、標準的な6ピンまたは8ピンのPCIe電源コネクタを使用します。
電源装置の効率とは、家庭用電源から安定した直流電力に変換する際に、どれだけ電力が無駄にならないかを示す指標です。コンピュータ用電源装置の効率は、70%程度から90%以上まで幅広くあります。
コンピュータ電源の効率を向上させるための様々な取り組みが存在します。クライメート・セーバーズ・コンピューティング・イニシアティブは、より効率的な電源の開発と使用を促進することで、省エネルギーと温室効果ガス排出量の削減を推進しています。80 PLUSは、電源の効率レベルを複数認証し、財政的インセンティブを通じてその使用を奨励しています。効率的な電源は、電力の無駄を減らすことでコスト削減にもつながります。結果として、同じコンピュータを稼働させるのに必要な電力が少なくなり、廃熱も少なくなるため、夏場のセントラル空調のエネルギー消費量を大幅に削減できます。効率的な電源を使用することによるメリットは、消費電力の多いコンピュータほど顕著です。
必要以上の定格電力を持つ電源は過負荷に対する安全マージンが高くなりますが、そのような電源は、より適切なサイズの電源よりも効率が悪く、低負荷時に多くの電力を無駄にすることがよくあります。たとえば、80 Plus Silver効率定格(180Wを超える負荷に対して少なくとも85%の効率で設計されていることを意味します )を持つ900Wの電源は、デスクトップコンピュータの一般的なアイドル電力である100W未満の負荷では 、効率が73%にしかならない場合があります。したがって、100Wの 負荷の場合、この電源の損失は27Wになります 。同じ電源を450Wの 負荷にかけた場合、電源の効率は89%でピークに達するため、有効電力の4.5倍を供給しているにもかかわらず、損失はわずか56Wになります 。[ 56 ] [ 57 ]比較のために、80 Plus Bronze効率定格 (このような電源は 100 W を超える負荷に対して少なくとも 82% の効率となるように設計されていることを意味します) を持つ 500 ワットの電源は、 100 W の負荷に対して 84% の効率を提供し、わずか 19 W の 損失しか発生しません。[ 58 ]
2022年2月1日、ATX12V v3.0仕様が最終決定となった。
がリリースされた後、2023 年 9 月 13 日に正式に発表されました。
バージョン2.0電源規格[...]およびメイン電源コネクタは20ピンから24ピンに拡張されました
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