你全都了解吗 主板供电系统设计揭秘

单相和四相供电的波形对比
一般来说,我们接触到的主板大多数都采用传统的相性供电模组设计,很多人甚至不了解自己的主板究竟采用多少相的供电设计,其实也并不能说这些玩家不了解供电知识,实际上现在很多厂商在主板供电的设计上确实有很多不同于传统的创新设计,我们来看一张照片:
技嘉的EP45-Extreme主板采用的CPU供电设计就很具备“欺骗性”,很多人习惯用数电感的方式来确认主板的CPU供电相数,这部分玩家自然而然地就会认为这块主板采用了十二相供电的设计——这个结论并不正确。实际上,技嘉从P965-DQ6时代开始就使用了一种全新的CPU供电系统——单相等效双相的供电设计,用本次测试使用的EP45-Extreme主板来举例,它就是一款典型等效十二相供电设计的主板,为什么说是等效十二相呢?因为Extreme的CPU供电系统是由PMW芯片控制的标准六相电流输出,而每相并联的两相电压相同,它们又是平摊电流的,所以从电流承受的角度上来说这是等效于十二相供电设计的,不过这块主板上的开关驱动芯片是六颗,这可以作为我们判断其相数的依据。
●如何判断CPU供电相数
从上一章节的例子之中,我们发现单纯地从某一点来对主板CPU供电设计进行相数的判断很容易造成失误,实际上一款主板的CPU供电是由几个部分构成的——开关式MOSFET、滤波电容、扼流电感、开关驱动芯片以及PWM芯片,只有从这几个部分综合去入手才能准确了解主板CPU供电设计的实质。我们再来看一个例子:
典型的N 1式AM2 供电设计
这款来自致铭的主板采用的是AM2 平台架构,而其CPU供电部分的设计也容易让人产生误会,如果你依然是按照数电感的方法来判断,那么你就会得到五相供电的错误结论。我们将注意力放在MOSFET上,主板在这里提供了八颗MOSFET,那么4Pin供电附近的那颗电感并没有分配MOSFET,这是为什么呢?实际上这颗电感是4Pin供电的扼流电感而非CPU供电的相性电路的构成部分,仔细观察一下,这颗电感的型号和其他电感的型号并不一样。
那么这块主板采用的就是传统的四相供电设计吗?事实也并非如此。我们再仔细观察一下这些MOSFET就会发现在图中最左边的电感型号和中间三颗电感的型号又不一样,这又是为什么呢?其实这颗电感所代表的一相供电也并非传统的CPU供电相,而是专用于为AM2 接口K10处理器的内置内存控制器提供供电的,那么这款主板的供电设计也就呼之欲出了——这是典型的“3 1”式AM2 处理器供电设计方案。
内存供电设计
上图的内存供电设计也很容易让人犯同样的错误,三个电感线圈很容易让人认为这是三相内存供电,同样的,其实最右边的1R2电感只是24Pin供电接口输出的扼流电感,仔细看,这颗电感并未配备MOSFET。
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●供电设计优劣简析
如何判断主板上CPU供电设计的优劣呢?是相数越多越好吗?显然不是,过多的相数也会带来更大的效能损失,实际上多相数的供电设计也实在是不得已而为之,如果不是电流过大而导致的热量过高,单相供电才是最高效的供电设计方案。我们对主板供电的判断自然是放在了用料上,供电相数的多寡仅仅放在超频之后就够用的程度就好(当然不包括定位于顶级超频层级的超高价格主板)。
判断主板供电用料的重心也被很多人所误会——很多人认为电容够好就行,虽然电容的用料的确是重中之重,但仅凭这样去断定用料的优劣显然是不够全面的,我们依然要了解MOSFET的设计配置、电感线圈的设计用料以及PMW芯片的具体性能。
每相搭配了三颗MOSFET
MOSFET是全主板热量最高的地方,每相供电所承受的电流都要经过MOSFET的开关分流,而在同一时间MOSFET并非同时开启——它们是轮流工作的,因此更多的MOSFET能够让每颗MOSFET休息的周期延长,承受热量的时间也延长了,这也会令主板的供电系统更加稳定,因此每相供电的MOSFET数量也是我们需要观察的要点所在。
日本化工的固态电容
另外,电容的用料也需要我们留意,现在的主板一般在CPU供电部分采用的都是固态电容,爆浆现象基本不会困扰我们了,但不同品牌的电容依然存在效能的问题,尽量选择品质有保证的一线电容,如富士通、红宝石、KZG等等,这里同样需要纠正一个误区并非固态电容就一定比液态电解电容好,实际上很多优秀的液态电解电容在电气性方面全面超越了固态电容。
最后,希望本文对网友们能够有些帮助,也希望网友们能选购到品质优秀的主板。
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