多少相供电够用 主板供电相数与超频关系有多大

  发布时间:2014-02-08 14:32:27   作者:佚名   我要评论
对于用户来说,大部分的不超频用户使用6(4+2)相供电就相当富余,特别是IVB处理器,4-5(3+2)相就可以满足需求。从这一点来看那些H77、B75主板供电超过6相的基本就是在浪费资源了,而这些成本会直接转嫁到消费者身上

揭秘供电误区!实战主板相数超频测试

    从主板上来看主板采用了共16相供电设计,而华硕官方给出的说明为12+4,其中12相为CPU核心供电,我们知道目前没有一颗PWM芯片可以直接支持12相供电,所以华硕也采用了驱动IC级联的方式,主板配备了8颗驱动IC来管理16相供电。

主板供电相数与超频

主板稳定在4.8GHz

    用料方面也就是华硕官方宣传的超级合金供电,包括合金低阻抗电感、一上一下SOP-8 MOSFET和富士通固态电容。

8+4相供电:华硕TUF Z77

    华硕TUF Z77主板采用的PWM芯片同样是EPU,我们依然无法窥测具体的供电支持规格。

主板供电相数与超频

主板供电相数与超频

    从主板上来看主板采用了共12相供电设计,华硕官方给出的说明为8+4,其中8相为CPU核心供电,另外华硕也采用了6颗驱动IC级联的方式管理12相供电。

主板供电相数与超频

揭秘供电误区!实战主板相数超频测试

主板稳定在4.7GHz

    用料方面华硕7系列主板基本都采用了相似的数字供电引擎,配合超级合金供电系统,包括合金低阻抗电感、一上一下SOP-8 MOSFET和富士通固态电容。

8+2+2相供电:华擎Z77 Extreme6

    华擎Z77 Extreme6主板基于Intersil ISL6364 PWM芯片,支持2路Intersil ISL6364 PWM芯片提供2组供电调节,最大支持6+1相供电组合,最大输出电流为1.52V,最大电流为130A。

主板供电相数与超频

    而主板上我们可以看到为12相设计,自然的也要用到驱动IC管理,每2相使用1颗驱动IC,其中4颗驱动IC用于一路,而在这一路还并联了两项独立的两相供电,另外一颗用于一路。

主板供电相数与超频

    而主板的供电就是这样:4×2+2+1×2的组合,其中8相(4×2)为CPU核心供电,2相负责IO供电,最后的2相(1×2)负责显示核心供电。

主板供电相数与超频

主板稳定在4.7GHz

    用料方面,供电采用了低阻抗电感、一上一下SOP-8 MOSFET和黄金电容。

测试平台和测试方法介绍

    了解了以上7款主板的详细供电规格后,下面就开始逐一进行超频测试,读者会发现这些主板全部基于Intel LGA 1155接口设计,而为了保证测试CPU的兼容性,测试使用的CPU并没有使用最新的Core i7 3770K旗舰,而是Core i7 2700K。

主板供电相数与超频

    由于此次超频测试主要全面面向用户实际应用,CPU超频后采用LinX工具对CPU进行满负载测试以确保稳定,所以这些超频成绩可能和之前一些测试的超频频率要低一些。

主板供电相数与超频

测试平台

    CPU散热器使用了酷冷X6 Elite,产品配备了6根6mm热管和12cm大尺寸风扇,以保证出色的散热效果,这也更加符合超频用户的配置。

主板供电相数与超频

酷冷X6 Elite散热器

    除了简单的频率测试,我们再次引入了超频后的功耗,因为超频会导致功耗的不断攀升,这些是超频用户不得不考虑的问题。

最大差距达0.4GHz 主板超频性能全面比拼

    超频测试中,所有主板关闭CPU的节能技术,并只调节处理器的倍频和电压,保持100MHz外频不变。所取的成绩全部经过了LinX的极限负载测试,虽然不及CPU默认频率时稳定,但是已经非常可靠了,在实际应用中出现蓝屏的可能性很小。

IVB/SNB终极PK

超频可以为CPU带来近乎直线的性能提升

    所有测试的主板基本都具备4.8GHz启动系统的能力,除了一款技嘉GA-Z77M-D3H(主板无法调节核心电压),不过要使其稳定,仅有两款产品能够通过LinX测试,由于时间的限制,所有测试并没有跑完20轮的测试,因为在实际测试中我们发现不稳定蓝屏现象基本发生在第一个循环中。

主板供电相数与超频

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