

ATX(Advanced Technology Extended)は、マザーボードと電源装置の構成仕様であり、1995年にIntelのDavid Dentによって特許取得され、[1] AT設計などの以前の事実上の標準を改良したものです。これは、デスクトップコンピュータの筐体、マザーボード、電源装置の設計における長年の最初の大きな変更であり、部品の標準化と互換性が向上しました。この仕様では、寸法、取り付けポイント、I/Oパネル、およびコンピュータケース、マザーボード、電源装置間の電源とコネクタのインターフェイスが定義されています。
概要
ATXは最も一般的なマザーボードの設計です。[2]小型ボードの他の規格(microATX、FlexATX、nano-ITX、mini-ITXなど)では、通常、基本的な背面レイアウトが維持されますが、ボードのサイズと拡張スロットの数が削減されます。フルサイズのATXボードの寸法は12×9.6インチ(305×244 mm)で、多くのATXシャーシでmicroATXボードを受け入れることができます。ATX仕様は1995年にIntelによってリリースされ、それ以来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。[3]最新のATX12V電源ユニット仕様は、2022年2月にリリースされたATX 3.0です。[4] [5] [6]
EATX (Extended ATX) は、12 × 13 インチ (305 × 330 mm) の寸法を持つ、ATX マザーボードの大型バージョンです。デュアル CPU ソケット マザーボードの中には ATX で実装されているものもありますが、EATX の大型サイズにより、デュアル ソケット システム、および 4 または 8 つのメモリ チャネルをサポートするソケットを備えた、多数のメモリ スロットを備えたシングル ソケット システムの標準的なフォーム ファクターとなっています。
2004 年、Intel はATX の代替としてBTX[アップデート] (Balanced Technology eXtended) 規格を発表しました。一部のメーカーがこの新しい規格を採用しましたが、Intel は 2006 年に BTX の今後の開発を中止しました。2024 年現在、ATX 設計は依然としてパーソナル コンピューターの事実上の標準となっています。
コネクタ
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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アドオン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、フライングリードを介して、ケースによって提供されたスペースまたは未使用の拡張スロットの位置に置かれたブラケットに取り付けられたコネクタに接続する必要がありました。[7]
ATX では、各マザーボード製造元が、システム背面の長方形の領域に、独自に定義できる配置でこれらのポートを配置できましたが、ほとんどの製造元は、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に従っています。ケースには通常、一般的な配置の 1 つで、I/O プレートまたは I/O シールドとも呼ばれるスナップアウト パネルが取り付けられています。I/O プレートは通常、適切なケースにインストールできるように、市販のマザーボードに含まれています。プレートを取り付けなくてもコンピューターは正常に動作しますが、ケースに隙間ができ、EMI/RFI スクリーニングが損なわれ、ほこりやさまざまな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ことができるパネルが作られました。一部の ATX マザーボードには、統合型 I/O プレートが付属しています。
ATXにより、PS/2 スタイルの ミニ DINキーボードおよびマウス コネクタも普及しました。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、通常はシリアル ポート マウスで使用されていました (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)。最近のマザーボードの多くは、PS/2 スタイルのキーボードおよびマウス コネクタを段階的に廃止し、より新しいUniversal Serial Busに移行しています。最近の ATX マザーボードから徐々に廃止されつつあ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。それらの代わりに、Ethernet、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使用されています。
ATX 仕様の注目すべき問題は、最後に改訂されたとき、多くの古いコンピュータ ケースでは、電源装置が通常、多くの最近のコンピュータ ケースのように底部ではなく上部に配置されていたことです。これにより、ポートの標準位置がいくつか問題になっています。特に、上部に取り付けられた電源装置に便利な、通常はボードの上端に沿って配置されている 4/8 ピン CPU 電源が問題になっています。これにより、底部に取り付けられた電源装置からのケーブルが届きにくくなり、ケーブルを後ろから入れてボードの周りで曲げるためにバック プレーンに特別な切り欠きが必要になることが多く、挿入と配線の管理が非常に難しくなります。多くの電源ケーブルは、ほとんど届かなかったり届かなかったり、曲げるには硬すぎたりするため、この配置のために延長が必要になることがあります。最近の電源装置では、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よくあります。
バリエーション


ATX から派生した設計がいくつか指定されていますが、これらは同じ電源、マウント、基本的なバックパネル配置を使用していますが、ボードのサイズと拡張スロットの数については異なる基準を設定しています。標準 ATX では、0.8 インチ (20 mm) 間隔で 7 つのスロットが提供されます。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 つになります。ここで、幅は外部コネクタのエッジに沿った距離を指し、奥行きは前面から背面までの距離を指します。大きいサイズはそれぞれ、以前の (小さい) 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、より最近の[いつ? ] 15 × 15 cm (5.9 × 5.9 インチ) 設計と混同しています。microATX の採用以降、ATX 仕様から Mini ATX への言及が削除されているため、AOpen の定義の方が現代的な用語であり、上記の定義は歴史的な意味合いのみを持つようです。これは、現在一般的な Mini-ITX 標準 (17 × 17 cm (6.7 × 6.7 インチ)) と矛盾しているように思われ、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 マザーボード幅に 1 ~ 3 個の拡張スロット (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には、Baby-AT、フルサイズAT、ロープロファイルケース用の半独自仕様のLPXなどがある。Compaq、Packard-Bell、Hewlett Packardなどの独自仕様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がなかった。ポータブルコンピュータやノートブックコンピュータ、一部の19インチラックマウントサーバには、特定の製品に固有のカスタムマザーボードが搭載されている。[8]
真の E-ATX は 12 × 13 インチ (305 × 330 mm) ですが、ほとんどのマザーボード製造元は、12 × 10.1 インチ (305 × 257 mm)、12 × 10.4 インチ (305 × 264 mm)、12 × 10.5 インチ (305 × 267 mm)、12 × 10.7 インチ (305 × 272 mm) 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)) は同じ寸法を共有していますが、2 つの規格のネジ穴がすべて揃っていないため、互換性がありません。[引用が必要]
2008年、FoxconnはFoxconn F1マザーボードのプロトタイプを発表しました。これは標準のATXマザーボードと同じ幅ですが、10スロットに対応するために長さが14.4インチ延長されています。[10]同社は、CES 2008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[11]。2008年1月のCESでは、マザーボード用に設計された10スロットを備えたLian Li Armorsuit PC-P80ケースも発表されました。 [12]
「XL-ATX」という名前は、少なくとも 3 つの企業によってさまざまな方法で使用されています。
- 2009年9月、EVGA社はEVGA X58 Classified 4-Way SLIとして13.5×10.3インチ(343×262mm)の「XL-ATX」マザーボードをすでにリリースしていたが、[13]これには4枚の「ダブルスロット」グラフィックカードをサポートするためにUltra-ATXサイズのケースが必要であった。[14]
- Gigabyte Technology は、2010 年に 13.6 × 10.3 インチ (345 × 262 mm) のモデル番号 GA-X58A-UD9、2011 年に 12.8 × 10.0 インチ (324 × 253 mm) の GA-X79-UD7 という別の XL-ATX マザーボードを発売しました。2010 年 4 月、Gigabyte は 7 つのスロットすべてを 1 スロット位置下に移動できる 12.8 × 9.6 インチ (325 × 244 mm) の GA-890FXA-UD7 マザーボードを発表しました。長さが長くなったことで最大 8 つの拡張スロットを配置できるようになりましたが、この特定のモデルでは上部のスロット位置が空いています。
- MSI は、 2010 年に MSI X58 Big Bang、2011 年に MSI P67 Big Bang Marshal、2012 年に MSI X79 Xpower Big Bang 2、2013 年に MSI Z87 Xpower をリリースしました。これらはすべて 13.6 × 10.4 インチ (345 × 264 mm) です。これらのボードには追加の拡張スロット (それぞれ合計 9 個と 8 個) 用のスペースがありますが、3 つとも拡張コネクタは 7 個しか提供されていません。最上部の位置は、CPU、チップセット、および関連する冷却用のスペースを確保するために空けられています。
2010年、EVGA社は「EVGA X58 Classified 4-Way SLI」を上回るサイズの新しいマザーボード「Super Record 2」、またはSR-2をリリースしました。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るIntel Skulltrailマザーボードに似ており、合計7つのPCI-Eスロットと12のDDR3 RAMスロットを備えています。新しいデザインは「HPTX」と呼ばれ、13.6×15インチ(345×381mm)です。[15]
電源
ATX 仕様では、電源装置が 3 つの主出力、+3.3 V、+5 V、および +12 V を生成することが要求されています。低電力の -12 V および +5 V SB (スタンバイ) 電源も必要です。-12 V 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、従来の PCIスロットの 1 つのピンでも主に一部のサウンド カードモデルの基準電圧を供給するために使用されます。5 V 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トリクル電源を生成するために使用され、またCMOS バッテリの充電を節約するためにリアルタイム クロックに電力を供給するために使用されます。-5 V 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 バス拡張スロットが削除されたために廃止されたため、ATX 標準の後のバージョンでは削除されました (ISA バス自体は、古い IBM PC 仕様と互換性のあるすべてのコンピュータにまだあります)。
元々、マザーボードは 1 つの 20 ピン コネクタで電源供給されていました。ATX 電源は、周辺機器の電源コネクタが多数あり、マザーボード用コネクタは (最近のシステムでは) 2 つあります。CPU に追加電力を供給する 8 ピン (または 4+4 ピン) の補助コネクタと、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。マザーボード側は 20 ピン Molex 39-29-9202、ケーブル側は 20 ピン Molex 39-01-2200 です。コネクタ ピン ピッチは 4.20 mm [16] (約 1/6 インチ) です。



4 本のワイヤには特別な機能があります。
- PS_ON# (電源オン) はマザーボードから電源への信号です。ラインが(マザーボードによって)グランドに接続されると、電源がオンになります。電源内部で +5 V にプルアップされます。[3] [19]
- PWR_OK(「パワーグッド」)は、電源からの出力であり、出力が安定し、使用可能であることを示します。PS_ON #信号がローに引き下げられた後、短時間(100~500ミリ秒)ローのままになります。 [20]
- +5 V SB ( +5 V スタンバイ) は、他の電源線がオフの場合でも電力を供給します。これは、電源オン信号を制御する回路に電力を供給するために使用できます。
- +3.3 V センスは、マザーボードの +3.3 V またはその電源コネクタに接続する必要があります。この接続により、電源配線の電圧降下をリモートで検出できます。一部のメーカーは、一部の電源モデルで赤色の +5 V ワイヤの 1 つに接続された +5 V センスワイヤ (通常はピンク色) も提供していますが、このようなワイヤを含めることは非標準的な方法であり、公式の ATX 標準には含まれていませんでした。
一般的に、電源電圧は常に公称値の±5%以内でなければなりません。しかし、あまり使用されない負の電源電圧の許容範囲は±10%です。10Hz~20MHzの帯域幅でのリップルの仕様があります。[3]
20~24ピンのMolex Mini-Fit Jr.の定格電力は、ピンあたり最大9アンペアです。[21]大型サーバーマザーボードや3Dグラフィックカードの動作には次第に多くの電力が必要となり、複数の追加ピンを並列に使用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して拡張する必要がありました。低回路電圧は、各コネクタピンを通過する電力フローに対する制限であり、最大定格電圧では、1つのMini-Fit Jrピンで4800ワットの能力があります。
身体的特徴
ATX電源の寸法は一般に150 × 86 × 140 mm(5.9 × 3.4 × 5.5インチ)[22] : 23–24 で、幅と高さは先行するLPX(Low Profile eXtension)フォームファクタ(後のATおよびBaby ATシステムで広く使用されたため、誤って「AT」電源と呼ばれることが多いが、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い)と同じであり、ユニットの背面に配置された4本のネジの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140 mmの奥行きは頻繁に変更され、160、180、200、230 mmの奥行きが使用され、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します。
ATおよびLPX設計からの主な変更点
電源スイッチ
オリジナルの AT ケース (フラット ケース スタイル) には、電源装置から突き出ていて、AT シャーシの穴と面一になっている統合型電源スイッチがあります。パドル スタイルの DPST スイッチを使用しており、PC および PC-XT スタイルの電源装置に似ています。
後期の AT (いわゆる「Baby 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(PSU) に直接接続された電源ボタンがあります。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 極ラッチング主電源電圧スイッチです。配線は電源ボタンにはんだ付けされているか(電源が故障した場合に交換が困難になります)、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をオフにすることができます。また、多くの ATX 電源には、コンポーネントに電力が送られていないことを確認するための手動スイッチが背面に付いています。電源のスイッチがオフになっていると、前面の電源ボタンでコンピュータをオンにすることはできません。
マザーボードへの電源接続
電源装置のマザーボードへの接続は、古いATおよびLPX規格から変更されました。ATとLPXには2つの類似したコネクタがあり、異なるキー付きコネクタを無理やり押し込むことで誤って入れ替わる可能性があり、通常はショートしてマザーボードに回復不可能な損傷を引き起こします(安全な操作のための経験則は、黒いワイヤが並んだコネクタを一緒に接続することでした)。ATXは1つの大きなキー付きコネクタを使用しており、誤って接続することはできません。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5Vレールからこの電圧を引き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間に製造されたマザーボードは、LPXとATXの両方のPSUをサポートしています。[23]
ATX PSU を ATX マザーボードへの電源供給以外の目的で使用する場合、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 (アース) にショートさせることで、電源を完全にオンにすることができます (「ウェイクアップ」デバイスを動作させるために常に部分的にオンになっています)。これは、ATX システムの電源ボタンの機能です。1 つまたは複数の電圧で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)。標準では最小負荷なしでの動作は指定されておらず、準拠した 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したりする可能性がありますが、危険または損傷はありません。[24] ATX 電源は、電流制限されたベンチ ラボ DC 電源の代替品ではありません。代わりに、バルク DC電源と呼ぶ方が適切です。[25]
気流
オリジナルのATX仕様では、電源をCPUの近くに配置し、電源ファンがシャーシの外側から冷却空気を吸い込んでプロセッサに送ることになっていました。この構成では、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実現できると考えられていました。[26]この推奨事項は後の仕様では削除され、現代のATX電源は通常、ケースから空気を排出します。
ATX電源の改訂
オリジナルATX
1995 年後半に導入された ATX では、次の 3 種類の電源コネクタが定義されています。
- 4ピン「Molexコネクタ」 – AT規格から直接転送: P-ATAハードディスク、CD-ROM、5.25インチフロッピードライブ、その他の周辺機器用の+5Vおよび+12V 。 [27]
- 4ピンBergフロッピーコネクタ- AT標準から直接転送:3.5インチフロッピードライブおよびその他の周辺機器用の+5Vおよび+12V。[28]
- 20 ピンMolex Mini-fit Jr. ATX マザーボード コネクタ – ATX 標準の新機能。
- 必要に応じて、マザーボードに 3.3 V および 5 V の追加電源を供給する補助 6 ピン AUX コネクタ。これは、3.3 ボルトおよび/または 5 ボルトのレールを必要とし、通常の 20 ピンヘッダーから十分な電力を供給できない CPU 電圧レギュレータモジュールを搭載したマザーボードの CPU に電力を供給するために使用されました。
電力分配仕様では、ほとんどの電子部品 (CPU、RAM、チップセット、PCI、AGP、ISA カード) が電源に 5 V または 3.3 V を使用しているため、PSU の電力の大部分は 5 V および 3.3 V レールで供給される必要があると定義されています。12 V レールは、コンピューターのファンと周辺機器 (HDD、FDD、CD-ROM など) のモーター によってのみ使用されていました。
ATX12V 1.x
1999/2000 年に Pentium 4 プラットフォームを設計しているときに、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のに不十分であることが判明しました。この標準は大幅に改訂され、ATX12V 1.0 になりました (ATX12V 1.x は、不正確に ATX-P4 と呼ばれることがあります)。ATX12V 1.x は、AMD Athlon XP および Athlon 64 システムでも採用されました。ただし、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) と、後期モデルのローエンド マザーボードには、以下で説明する 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わかりにくいかもしれません。ATX は設計を指し、2004 年のバージョン 2.2 (ATX12V 2.0 の 24 ピン) までありますが、ATX12V は PSU のみを表します。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なかったとしても、P4 12V コネクタが含まれていることがよくあります。[3]
ATX12V 1.0
ATX12V 1.0 (2000 年 2 月リリース) の主な変更点と追加点は次のとおりです。
- 12 V レールの電力を増加しました (5 V レールと 3.3 V レールの電力はほぼ同じままでした)。
- CPUに電力を供給するための追加の4ピンMini Fit Jr.(Molex 39-01-2040)、12ボルトコネクタ。[22]
- 全負荷時の効率は最低 68% です。
正式には+12 V 電源コネクタと呼ばれていましたが、これはPentium 4プロセッサをサポートするために最初に必要になったため、一般的に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 5 V レールから電力を供給されていました。その後のプロセッサは、はるかに低い電圧 (通常は約 1 V) で動作し、100 A を超える電流を消費するものもあります。標準のシステム電源からこのような低電圧と高電流で電力を供給することは不可能であるため、Pentium 4 では、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 12 V コネクタから電力を供給するという方法が確立されました。
ATX12V 1.1
これは 2000 年 8 月からのマイナー リビジョンです。3.3 V レールの電力がわずかに増加し、その他の小さな変更も行われました。
ATX12V 1.2
2002 年 1 月の比較的小さな改訂です。唯一の重要な変更点は、-5 V レールが不要になったことです (オプションになりました)。この電圧は ISA バスで必要でしたが、これはほとんどの最近のコンピューターには搭載されていません。
ATX12V 1.3
2003 年 4 月に導入されました (2.0 の 1 か月後)。この標準では、主に軽微な変更がいくつか導入されました。変更の一部は次のとおりです。
- 12 V レールの電力がわずかに増加しました。
- 全負荷時の最小効率を 68% から 70% に増加し、軽負荷 (最小効率 50%) および標準負荷 (最小効率 60%) に必要な最小 PSU 効率を定義しました。
- 定義された音響レベル。
- シリアル ATA 電源コネクタの導入 (ただしオプションとして定義されています)。
- −5Vレールのガイダンスは削除されました(ただし禁止されていませんでした)。[29]
ATX12V 2.x
ATX12V 2.x では、電力配分に関して大幅な設計変更が行われました。当時の PC の電力需要を分析した結果、ほとんどの PC コンポーネントに 3.3 V および 5 V レールではなく 12 V レールから電力を供給する方がはるかに安価で実用的であることが判明しました。
特に、PCI Express 拡張カードは 12 V レールから多くの電力(最大 5.5 A) を取得しますが、古いAGP グラフィック カードは12 V で最大 1 A、3.3 V で最大 6 A しか取得しませんでした。CPU も 12 V レールで駆動されますが、古い PC (Pentium 4 以前) では 5 V レールで駆動されていました。
ATX12V 2.0

PCI Express の電力需要は ATX12V 2.0 (2003 年 2 月に導入) に組み込まれ、ATX12V 1.x とはまったく異なる電力配分を定義しました。
- 現在、ほとんどの電力は 12 V レールで供給されています。この規格では、電力要件を安全に満たすには、独立した過電流保護機能を備えた 2 つの独立した 12 V レール ( 4 ピン コネクタ用に12 V 2 、その他すべて用に 12 V 1 ) が必要であると規定されています (一部の非常に高出力の PSU には 2 つ以上のレールがありますが、このような大型の PSU に関する推奨事項は規格では示されていません)。
- 3.3 V および 5 V レールの電力が大幅に削減されました。
- ATX マザーボード コネクタは 24 ピンに拡張されました。追加の 4 ピンにより、3.3 V、5 V、12 V の回路が 1 つ追加されます。
- ATX12V 1.x の 6 ピン AUX コネクタは削除されました。これは、このコネクタが提供していた追加の 3.3 V および 5 V 回路が、24 ピン ATX マザーボード コネクタに組み込まれたためです。
- 電源にはシリアル ATA 電源ケーブルが含まれている必要があります。
- 軽負荷時の最低効率は60%、通常負荷時は70%、全負荷時は70%
- その他多くの仕様変更と追加
ATX12V 2.01
これは2004年6月からのマイナーリビジョンです。-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導入されました。[30]
ATX12V 2.1
これは 2005 年 3 月からのマイナー リビジョンです。すべてのレールの電力がわずかに増加しました。効率要件が変更されました: 軽負荷で最低 65%、通常負荷で 72%、全負荷で 70%。軽負荷で 75%、通常負荷で 80%、全負荷で 77% の推奨最小値が導入されました。
ATX12V 2.2
2005年3月にリリースされた[3]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のワイヤ端子が指定されています。
ATX12V 2.3
2007 年 3 月発効。推奨効率が 80% に増加 (最低 70% 必要) され、12 V の最小負荷要件が引き下げられました。効率が高いほど一般的に消費電力 (および廃熱) が少なくなり、80% の推奨値によって電源が新しいEnergy Star 4.0 の要件に適合します。[31]負荷要件が軽減されたことで、起動時にほとんど電力を消費しないプロセッサとの互換性が確保されます。[32]レールあたり 240 VA の絶対過電流制限が削除され、12 V ラインでレールあたり 20 A 以上を供給できるようになりました。
ATX12V 2.31
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 400 ミリボルトの最大許容リップル/ノイズ仕様が追加され、PWR_OK 信号が低下した後、DC 電源が 1 ミリ秒以上保持される必要があることが要求され、国固有の入力ライン高調波コンテンツと電磁両立性要件が明確化され、Climate Savers に関するセクションが追加され、推奨電源構成チャートが更新され、クロス レギュレーション グラフが更新されました。
ATX12V 2.32
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前です[33]
ATX12V 2.4
ATX12V 2.4仕様は2021年8月に公開されました。これは「デスクトッププラットフォームフォームファクタの設計ガイド」のリビジョン1.31で指定されており、ATX12Vバージョン2.4と呼ばれています。[34]
ATX12V 2.51
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では、この機能をモダンスタンバイとして実装しています。[35]
ATX12V 2.52
ATXV12 2.52の仕様は2021年10月にリリースされ、標準に小さな変更が導入されました。最も注目すべきは、電源メーカーが代替低電力モード(ALPM)をサポートする電源が180秒ごとの電源サイクル(1日480回、年間175,200回)に耐えられることを保証する必要があることです。電源ファンは、ユーザーエクスペリエンスを向上させるために、少なくとも2秒遅れでオンにすることを推奨されています。[36]
ATX12V 2.53
ATXV12 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。ATXV12 2.53では効率性に関するさらなる推奨事項が示されており、2020年4月に最終決定されたEnergy Star Computers仕様バージョン8.0を参照しています。 [35] [37]
3.0 の
ATX 3.0 の仕様は 2022 年 2 月に発表されました。これには、H+ で最大 600 W、H++ で最大 675 W をグラフィック カードに供給できる新しい16 ピン 12VHPWR コネクタが含まれています。これらには、コンポーネントが PSU と電力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いるため、PSU が供給できる以上の電力を消費することはありません。この仕様では、スパイクの処理についても、100 マイクロ秒で公称出力の 2 倍というより厳しい要件が定められています。
-12V電源は現在、ATXマザーボードコネクタ上でオプションとして指定されています。[38]
ATX 3.1 では、12VHPWR 電源コネクタが 12V-2x6 電源コネクタに置き換えられます。
ATX電源派生製品
AT12VO について
ATX 12ボルトのみを意味するこの仕様は、2019年にIntelが発表した新しい仕様で、最初はプレビルドシステムを対象としており、 2021年にはカリフォルニア州エネルギー委員会によるより厳しい電力効率要件が施行される予定です。 [39]いくつかのOEMはすでに独自のコネクタを備えた同様の設計を使用していましたが、これにより事実上それらが標準化されます。[40]
この規格では、電源は12V出力のみを提供します。ATX12VOは、24ピンのATX12Vコネクタに代わる、マザーボードに電力を供給するための新しい10ピンコネクタを導入しています。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、 3.3Vおよび5V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。[40]
a. Intel ATX12VO(12Vのみ)デスクトップ電源設計ガイドに従ったコネクタのピン配置。[41]
特殊効果
SFX (Small Form-Factor eXtended) [42]は、スモールフォームファクタ(SFF) 電源ケース (microATX、FlexATX、nano-ITX、mini-ITX、NLXなど)のデザインに過ぎず、電源仕様は ATX とほぼ同じです。したがって、SFX 電源はATX 電源とピン互換性がほとんどあり、主な違いはサイズが小さいことです。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なため、これは現代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 を伝送する ATX ピン 20 は現在の電源には存在せず、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 では削除されました。
SFXの寸法は125 × 63.5 × 100 mm(幅×高さ×奥行き)で、60 mmファンを搭載しています。これに対し、標準ATXの寸法は150 × 86 × 140 mmです。オプションの80 mmまたは40 mmファンを交換すると、SFXユニットの高さが増減します。[43]
一部のメーカーや小売業者はSFX電源を誤ってμATXまたはMicroATX電源として販売しています。[44]
一部のメーカーは、120mmファンを搭載するためにSFX-Lの寸法を125×63.5×130mmにしている。[45]
テフクス

薄型フォームファクタは、標準ATX仕様のコネクタを備えた別の小型電源設計です。その寸法は通常(幅×高さ×奥行き):85×64×175mm(3.34×2.52×6.89インチ)です。[46] [47]
素晴らしい
WTX 電源装置は、標準の 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 コネクタを提供します。
AMD GES
これは、 AMDが Athlon MP (デュアル プロセッサ) プラットフォームに電力を供給するために製造した ATX12V 電源派生製品です。これは、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、このようなマザーボードには AMD GES PSU が必要です (これらのマザーボードは ATX(12 V) PSU 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、マザーボード コネクタのピン配列は次のようになります。
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、このマザーボード コネクタのピン配置は次のようになります。
EPS12V
EPS12Vは Server System Infrastructure (SSI) で定義されており、Core 2、Core i7、Opteron、XeonなどのSMP /マルチコア システムで主に使用されます。24 ピン 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、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のではなく、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。
仕様の変更と追加
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 グラフィックス カードでは、AGPまたはPCIeスロットの能力を超える電力需要があります。これらのカードでは、補助電力は標準の 4 ピン周辺機器またはフロッピー電源コネクタを通じて供給されていました。2004 年以降に製造されたミッドレンジおよびハイエンドの PCIe グラフィックス カードでは、通常、PSU から直接供給される標準の 6 ピンまたは 8 ピン PCIe 電源コネクタが使用されます。
PSUの交換
ATX 電源の仕様は、電気的にも物理的にも垂直互換性がほぼ確保されていますが、古いマザーボード/システムを新しい PSU と混在させたり、その逆を行ったりすると、潜在的な問題が発生する可能性があります。考慮すべき主な問題は次のとおりです。
- 3.3 V、5 V、12 Vレール間の電力割り当ては、古い ATX PSU 設計と新しい ATX PSU 設計の間、および古い PC システム設計と新しい PC システム設計の間で大きく異なります。
- 古い PSU には、新しい PC システムが適切に動作するために必要なコネクタがない場合があります。
- 新しいシステムは、一般的に、古いシステムよりも電力要件が高くなります。
何を混ぜるべきか、何を混ぜるべきでないかの実践的なガイダンスは次のとおりです。
- 古いシステム (Pentium 4 および Athlon XP プラットフォーム以前) は、5 V および 3.3 V レールからほとんどの電力を引き出すように設計されていました。
- マザーボード上の DC-DC コンバータは 12 V を Intel Pentium 4 および AMD Athlon XP (およびそれ以降) プロセッサに必要な低電圧に変換するため、このようなシステムはほとんどの電力を 12 V レールから供給します。
- オリジナルの ATX PSU は、P4/XP 以前の PC 向けに設計された電力分配機能を備えています。補助的な 4 ピン 12 ボルト CPU 電源コネクタがないため、P4/XP 以降のマザーボードでは使用できない可能性があります。アダプタは存在しますが、12 V レールの電力消費を非常に慎重にチェックする必要があります。4 ピン 12 V コネクタを接続しなくても動作する可能性がありますが、注意が必要です。[48]
- ATX12V 1.x PSU は P4/XP PC 用に設計された電力配分を備えていますが、12 V と 5 V/3.3 V の両方で十分な電力 (古い PC のニーズと比較して) を供給するため、古い PC にも非常に適しています。ATX12V 2.x マザーボードで ATX12V 1.x PSU を使用することは推奨されません。これらのシステムでは、ATX12V 1.x PSU が提供するよりも多くの 12 V 電力が必要になるためです。
- ATX12V 2.x PSU は、後期 P4/XP PC および Athlon 64 および Core Duo PC 向けに設計された電力配分を備えています。初期の P4/XP PC でも使用できますが、電力配分は大幅に最適ではないため、その不一致を補うために、より強力な ATX12V 2.0 PSU を使用する必要があります。ATX12V 2.x PSU は、P4/XP 以前のシステムでも使用できますが、電力配分は大幅に最適ではないため (12 V レールはほとんど使用されず、3.3 V/5 V レールは過負荷になります)、これはお勧めできません。
- ISA バスを使用するシステムには、-5 V レールを提供する PSU が必要です。これは ATX12V 1.2 でオプションになり、その後メーカーによって段階的に廃止されました。
一部の独自ブランドのシステムでは、対応する独自の電源が必要ですが、標準および交換可能な電源をサポートするシステムもあります。
効率
電源装置の効率とは、家庭用電源から安定化直流電力に変換するときに電力が無駄にならない程度を意味します。コンピューターの電源装置の効率は、約 70% から 90% を超えるまでさまざまです。
コンピュータ電源の効率を改善するさまざまな取り組みがあります。Climate Savers Computing Initiative は、より効率的な電源の開発と使用を奨励することで、省エネと温室効果ガス排出の削減を推進しています。80 PLUS は、電源のさまざまな効率レベルを認定し、金銭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、無駄な電力を少なくすることでコストも節約します。その結果、同じコンピュータを動かすのに必要な電力が少なくなり、廃熱の放出も少なくなるため、夏場の中央空調のエネルギーを大幅に節約できます。効率的な電源を使用することによるメリットは、大量の電力を使用するコンピュータではさらに大きくなります。
必要以上の電力定格を持つ電源装置には過負荷に対する安全マージンが余分にありますが、そのような装置は効率が悪く、より適切なサイズの装置よりも低負荷時に多くの電力を浪費することがよくあります。たとえば、80 Plus Silver効率定格 (つまり、そのような電源装置は 180 W を超える負荷に対して少なくとも 85 % の効率になるように設計されている) を持つ 900 ワットの電源装置は、負荷が 100 W (デスクトップ コンピューターの一般的なアイドル電力) 未満のときは 73 % の効率しかありません。したがって、100 W の負荷の場合、この電源の損失は 27 W になります。同じ電源装置が 450 W の負荷にさらされると、電源の効率は最大 89 % になり、有効電力の 4.5 倍を供給するにもかかわらず、損失は 56 W にとどまります。[49] [50]比較すると、80 Plus Bronze効率定格(つまり、100Wを超える負荷に対して少なくとも82%の効率になるように設計されている)を備えた500ワットの電源は、100Wの負荷に対して84%の効率を提供し、わずか19Wの電力を無駄にします。[51]
参照
説明ノート
- ^ 拡張スロットを使用するボードの場合、拡張カードの長さはシステムボードの奥行きと一致します。ケースは、メインボードの奥行きよりも長いカードをサポートする場合があります。
- ^ 最も一般的な ATX マザーボードは、物理的なサイズが 7 スロットであるにもかかわらず、スロットは 6 つあります。
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外部リンク
- ATXマザーボードの仕様
- ATX マザーボード仕様、v1.1
- ATX マザーボード仕様、v2.2
- ATX電源仕様
- ATX12V 電源設計ガイド、v2.01
- ATX12V 電源設計ガイド、v2.2
- ATX12V 電源設計ガイド、v2.3
- ATX12V 電源設計ガイド、v2.31
- ATX12V 電源設計ガイド、v2.4
- ATX12V 電源設計ガイド、v2.5 (リビジョン 002 / v2.52)
- ATX12V 電源設計ガイド、v2.5 (リビジョン 003 / v2.53)
- EPS電源仕様
- EPS12V 電源設計ガイド、v2.0
- EPS12V 電源設計ガイド、v2.91
- EPS12V 電源設計ガイド v2.92 2020-12-05 にWayback Machineでアーカイブされました
- 他の
- 電源フォームファクタ
- 各種電源ケーブルおよびコネクタ
- 電源電圧レールの短い歴史
- ピン配列付き ATX 電源コネクタ
- ピン配置付きのATX電源コネクタの詳細
- ATX電源の用語
