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詳解主板對CPU供電的要求

shanfeng8個月前 (11-03)鄭州電腦維修153

主流主板的CPU供電狀況

  (2019-10-13)河南鄭州科技市場IT產(chǎn)品配送網(wǎng)-鄭州電腦手機測評中心

  在計算機系統(tǒng)中,主板起著如航空母艦般的作用——各種設(shè)備要正常工作,都必須要以它為載體。換句話說,就是各種部件都得插在主板上,才能相互通信,才能協(xié)同工作。由此可見主板的重要性。不過對于DIY玩家來說,僅僅是讓這些硬件工作肯定是不會滿足的。選一塊主板,既要能超頻,又要節(jié)能,當(dāng)然,最重要的還是要穩(wěn)定。可以說是在選一個上得廳堂,下得廚房的好娘子。要做到這一點,主板廠商一定要在CPU供電方面大作文章才行。

  要穩(wěn)定,供電相數(shù)不能少

  超頻的時候,CPU就像一輛奔馳的賽車,要想讓車飛馳得更快,必須給它提供充足的能源才行。CPU的供電部分就充當(dāng)起了能源供給者的形象。大家常說的有幾相供電,就好比汽車是采用的幾缸引擎。處理器供電相數(shù),一直是人們評價主板CPU供電好壞的重要標(biāo)準(zhǔn)。理論上相數(shù)越多,越能提供更強勁的動力。也就是因為這樣,目前很多主板廠商,都在供電相數(shù)上花了不少心思。但是,光看汽車使用了幾缸引擎,并不能完全看出汽車的動力水平,這還與每一個汽缸的容積息息相關(guān)。同樣的道理,主板的處理器供電相數(shù)多少,也不能完全反映主板對處理器供電的能力,這個也每一相的設(shè)計電流相關(guān)。所以說,汽缸數(shù)或者供電相數(shù),并不一定是越多越好,還要具體情況具體分析。

  理論上,供電相數(shù)越多,供電越平穩(wěn)。不過處理器相數(shù)越多功耗消耗也會相應(yīng)增加,所以在功耗滿足需要的情況時,還要合理的使用供電相數(shù),再適當(dāng)?shù)丶訌婋娙轂V波,不僅能夠降低不必要的功率損耗,也能達(dá)到與多路供電相同平穩(wěn)的供電性能。但是,對于大功耗的高端處理器來說,由于功耗基數(shù)較大,所以多路供電仍然是很有必要的。

  河南科技市場網(wǎng):如何看主板的供電相數(shù)?

  常見的每一相供電是由“N顆電容+1個電感+N個MOSFET”構(gòu)成的。因此最簡單的方法是數(shù)CPU旁的電感個數(shù)。它是主板處理器供電區(qū)域中很顯眼的東西。有幾個電感就有幾相供電——當(dāng)然,從嚴(yán)格意義上來說,這種方法并不十分準(zhǔn)確,也不嚴(yán)謹(jǐn)。因為處理器供電相數(shù),最終由PWM決定的,PWM有幾相PWM輸出,該主板就有幾相供電。

  PWM(脈寬調(diào)制)芯片:從CPU獲取CPU的工作電壓代碼,把電壓代碼轉(zhuǎn)換成實際的電壓信號,控制MOSFET輸出準(zhǔn)確的電壓。監(jiān)視CPU的工作電流變化,根據(jù)CPU的負(fù)載調(diào)整輸出電流。PWM芯片是芯片廠商依據(jù)CPU廠商的標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)設(shè)計的。

  驅(qū)動芯片(Driver IC):把PWM發(fā)出的信號放大,驅(qū)動MOSFET工作。

  MOSFET(MOS管):場效應(yīng)晶體管,在這里就是起“開關(guān)”作用,“開啟”時允許電流通過,“關(guān)閉”時阻擋電流通過。通過“開關(guān)”的時間長短改變電壓。

  電感:存儲能量,把MOSFET送過來的電能轉(zhuǎn)變?yōu)榇拍軆Υ妗?/p>

  電容:存儲電能,供CPU用。還有濾波作用,濾出雜波,使電流平滑穩(wěn)定。

  比較能超頻的主板,有個重要的共同點就是可以給CPU提供充足的能量。它們的每一相供電都有完整的一套相同的MOS搭配體系,在每一相中,MOS被分為了上端MOS和下端MOS(也可被稱為上行MOS、下行MOS),分別擔(dān)負(fù)起了不同的開關(guān)作用。

  上端MOS直接連接著主板的12V供電。當(dāng)處理器需要供電時,PWM電路命令上端MOS導(dǎo)通,12V供電進入處理器供電回路,當(dāng)處理器電壓上升到所需數(shù)值以后,PWM則立即命令上端MOS截止,斷開12V供電,等待回路(電感、下端MOS、處理器構(gòu)成的回路)和電容中的剩余電能被消耗。當(dāng)電能消耗殆盡時,處理器電壓下降之前,PWM電路再次命定上行MOS導(dǎo)通,讓12V供電輸入新的電能。

  而下端MOS,主要是在上端MOS截止時,讓處理器與電感之間構(gòu)成回路。也就是說,通過它的電流之和,就是通過處理器的電流。所以下端MOS所需通過的電流是非常巨大的,一般來說,主板上每一個供電回路中都是采用了1顆上端MOS搭配兩個下端MOS的設(shè)計,其中下端的兩個MOS采用了并聯(lián)方式,共同分擔(dān)處理器所需的供電。在實際消費過程中,有的主板在CPU旁邊的電感個數(shù)上,有5個,它們也確實是5項供電,不過只采用了1顆上行MOS搭配1顆下行MOS的方式,當(dāng)然,這在普通的使用中是沒問題的。

  但超頻需要很多的能量,下端MOS的性能和個數(shù)直接決定了處理器供電的電流大小。因此我們可以計算一下,例如一款處理器3相供電的主板,每一相分別采用3顆MOS,其中1顆為上端MOS,兩顆為下端MOS,整個處理器供電中,下端MOS的數(shù)目達(dá)到了6個。例如每一個下端MOS能夠通過10A電流。那么每一個回路就能提供20A的電流,整個處理器供電就能夠達(dá)到60A。但是,一款采用如剛才提到的1比 1搭配上、下端MOS的5相供電主板,雖然供電有5相,但是下行MOS卻只有5顆。如果同樣需要提供60A電流給處理器,則每一個下行MOS就必須承受12A的電流,不僅對芯片的參數(shù)有較高要求外,發(fā)熱也會相當(dāng)?shù)膮柡ΑR虼诉@有就解釋了為什么有的5相供電的主板在超頻性上并不佳的一個主要原因。

  河南科技市場網(wǎng)結(jié)語:穩(wěn)定了,才能談節(jié)能!

  目前我們可以看到很多高端主板都支持節(jié)能技術(shù),這是因為現(xiàn)在的PWM芯片設(shè)計的比較靈活,可以減少PWM輸出相數(shù),比如6相,可以減少為5、4、3相。當(dāng)檢測到CPU處于空閑狀態(tài)時,能夠自動關(guān)閉一些多與的供電相數(shù),巧妙地解決好了大大功率供電與節(jié)能之間的關(guān)系。當(dāng)然,這里有個前提,就是主板的供電相數(shù)要多,只有相數(shù)夠多,才能實現(xiàn)靈活的相數(shù)變化控制。

  某些高檔主板一邊就有6個電感,一共有12個電感,號稱12相供電。且不管它是不是嚴(yán)格意義上的12相輸出(PWM 的輸出只有6相,通過一些方式達(dá)到輸出“增倍”),多相供電卻是節(jié)能的基礎(chǔ)。

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