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怎樣的主板才算“做工”好

 紅桃‘King 2006-10-09
近來在網(wǎng)上看到不少好文章,,向來對新手還是蠻有用處的,, 這篇是有關(guān)硬件方面的,, 大家多提點提點就是了!! 關(guān)鍵之一:CPU供電   CPU、內(nèi)存、顯卡這三大配件直接決定了整機的性能表現(xiàn),我們所購買的主板是否能夠為這三大配件提供充足穩(wěn)定的供電環(huán)境,也就成為了一個相當重要的因素。CPU的供電電路通常是由電容、電感線圈、場效應(yīng)管(MOSFET管)這三大部分所組成。除了能夠為CPU提供更加純凈穩(wěn)定的電流之外,還起到了降壓限流的作用,以此來保證CPU的正常工作。   現(xiàn)在最常見的組合方案是由“N顆電容+1個電感線圈+N個場效應(yīng)管”組成一個相對獨立的單相供電電路(圖1),這樣的組成通常會在CPU供電部分出現(xiàn)2~4次,也就因此出現(xiàn)了兩相供電、三相供電甚至是四相供電。   由于現(xiàn)在主流CPU的功耗過高,所以CPU供電電路采用多相供電是降低主板內(nèi)阻及發(fā)熱量的有效途徑,少數(shù)主板甚至在場效應(yīng)管上安裝散熱片,也是為了保證CPU供電電路的穩(wěn)定運行。雖然三相或兩相電源并不完全決定CPU供電電路的好壞(比如說華碩主板很多都采用了兩相電源),但對于大多數(shù)二三線主板廠商的產(chǎn)品來說,三相確實要比兩相電源優(yōu)秀了許多。

單相供電電路組成部分   在單相供電電路中,電容和電感線圈的規(guī)格越高以及場效應(yīng)管的數(shù)量越多,就代表了供電電路的品質(zhì)越好。一般情況下,日系的SANY(三洋)、Rubycon(紅寶石)、KZG電容比較優(yōu)秀(圖2),臺系的TAICON、OST、TEAPO、CAPXON等品牌的電容也可以考慮。少數(shù)高端的超頻版主板還會采用化學(xué)穩(wěn)定性極好的固態(tài)電容(圖3),徹底杜絕了電容爆漿現(xiàn)象的發(fā)生。

日系電容和固態(tài)電容   至于電感線圈的辨別也頗為困難,有些主板采用的線圈線徑很細,繞組很多的電感線圈。有些則采用了繞線圈數(shù)較少,線徑很粗的線圈(圖4)。線徑很粗的線圈采用的是高導(dǎo)磁率、不易飽和的新型磁芯,所以不需要很多的繞線圈數(shù)就可以得到足夠的磁通量,因此也被越來越多的主板生產(chǎn)商所采用。少數(shù)高端的超頻版主板還會選用屏蔽式電感線圈(圖5),其性能也更加優(yōu)秀。

電感線圈的做工

屏蔽式電感線圈

關(guān)鍵之二:內(nèi)存供電   相對于CPU供電電路來說,主板上的內(nèi)存供電部分是很容易被消費者所忽略的。也正是因為如此,少數(shù)主板會在這個環(huán)節(jié)出現(xiàn)嚴重的做工縮水。通常情況下,內(nèi)存的供電電路也是由電容、電感線圈、場效應(yīng)管這三大部分所組成。根據(jù)內(nèi)存插槽數(shù)量的不同,設(shè)計出不同的組合方案?,F(xiàn)在主流的DDR內(nèi)存需要兩種不同的電壓供應(yīng),分別為2.5V的核心電壓和3.3V的輸入輸出(I/O)電壓。從理論上來講,內(nèi)存的供電也就需要兩部分進行供電。   內(nèi)存供電部分通常被設(shè)計在內(nèi)存插槽的附近,如果是四條內(nèi)存插槽的主板,通常會通過主板進行供電。主板上存在著2.5V和3.3V這兩組供電電路,每組的供電電路最好使用“電容+電感線圈+場效應(yīng)管”的組合來保證穩(wěn)定(圖6)。縮水主板會相應(yīng)的省略掉電感線圈,只保留場效應(yīng)管進行供電。如果是兩條內(nèi)存插槽的主板,有時還會采用主板和電源同時供電的設(shè)計方案。2.5V的供電電路在主板上予以保留,3.3V的供電電路則改為電源提供。這樣的設(shè)計方案對電源提出了更高要求,搭配質(zhì)量稍差的電源就會出現(xiàn)內(nèi)存供電不足的現(xiàn)象。

內(nèi)存供電部分

  當然內(nèi)存供電電路并非不能采用電源提供,特別是采用兩條內(nèi)存插槽的主板,這樣的設(shè)計方案非常普遍。不但可以有效的降低成本,而且在設(shè)計上更加簡單方便,產(chǎn)品出現(xiàn)問題的幾率也并不高。但是如果這樣的電路設(shè)計應(yīng)用在四條內(nèi)存插槽的主板上,在正常運行時就很有可能出現(xiàn)內(nèi)存供電不足的問題。即使在裝機時并沒發(fā)現(xiàn)問題,也可能在日后出現(xiàn)各種各樣的穩(wěn)定性問題

關(guān)鍵之三:顯卡供電   顯卡的供電部分通常被設(shè)計在顯卡插槽的上方或下方(圖7),由于AGP和PCI-E顯卡同時存在于市場上,兩種不同的設(shè)計方案也同時存在。與內(nèi)存的供電設(shè)計方案相同,顯卡也存在主板供電和電源供電這兩種設(shè)計方案。低端主板一般都會采用場效應(yīng)管直接供電,直接省略掉電感線圈這個組成部分。   對于低端AGP顯卡來說,這樣的設(shè)計方案還是可行的。但對于高端AGP顯卡,尤其是那些不具備外置電源接口的高端AGP顯卡來說,這樣的設(shè)計方案存在著很大的隱患。少數(shù)AGP主板在搭載高端顯卡后無法穩(wěn)定運行,甚至出現(xiàn)首次開機無法進入操作系統(tǒng),必須重新啟動一次才能進入到系統(tǒng)之中,很大程度上就是AGP顯卡插槽的供電不足所造成的。

顯卡供電部分

  至于PCI-E顯卡插槽,也存在著同樣的設(shè)計標準。由于PCI-E顯卡對主板的供電要求更加嚴格,所以主板是否縮水也成為了特別需要關(guān)注的問題。另外我們還可以通過場效應(yīng)管的運行溫度來判定主板供電的穩(wěn)定性,CPU、內(nèi)存、顯卡這三大配件的供電效果都可以通過場效應(yīng)管的工作溫度來判定。如果溫度已經(jīng)燙手,就說明了單一場效應(yīng)管需要承擔的負荷過多,主板的做工自然就無法合格。   當然如果考慮到靜電的這個因素,在電腦運行時去觸碰主板上的場效應(yīng)管是相當危險的事情。我們可以使用玻璃溫度計進行測量,如果溫度超過了75℃以上,就要考慮為場效應(yīng)管進行專門散熱了(圖8)。安裝散熱片甚至是散熱風扇,應(yīng)該就是最為有效的解決方案。

專門為場效應(yīng)管加裝的散熱片

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