主板购买的五个误区

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1、主板购买的五个误区CPU供电相数不是越多越好  前言:10个商家,9个口中都挂着“便宜没好货,好货不便宜”,这句话不是说没有道理,但是很多时候消费者会发现,跟着这句话走,一个不小心就会走进消费误区,花了大钱,结果未必能买到“好货”。在此我们列举一下主板购买中常见的五个误区,让用户朋友们有备无患,我们追求的,是“不买贵的只买对的”!误区一:供电相数越高越好CPU供电部分是一块主板的灵魂所在,是主板的重中之重,其重要性相信无需解释。不过关于CPU供电设计,有一个非常常见的误区,就是认为供电相数越多越好。  其实,为什么要采用多相供电呢?说简单点就是降低每相供电承受的工作压

2、力,提高其工作效率,并保证供电元件有更长的寿命。于是有不少人就直接推导出,供电相数越多,单相承受压力越小,效率越高,寿命更长。这样的推导其实是有问题的。超多相供电  首先,这样的推导忽略了一个非常重要的因素:散热。CPU供电部分,尤其是MOSFET管部分,在工作时会产生不小的热量,这些热量不仅会影响电子元件的供电能力,也会加速元件的衰老、损坏,因此很多主板都在CPU供电部分采用了散热鳍片。超多相供电设计下,MOSFET管的堆积往往更加密集,产生的热量更加多,散热压力比普通设计更加大,因此可能需要付出更多的努力才能获得普通设计的效率和寿命。低抗阻MOSFET  为了降低

3、MOSFET管的发热,很多中高端主板都采用了低抗阻MOSFET管来替代普通的MOSFET,这些低抗阻MOSFET无疑具备更低的发热和更好的供电效率,但是也具备更高的价格,而且这么多MOSFET堆积起来,散热压力还是比普通设计要高。DriverMOSFET  一种非常有效,但是同时也比较花钱的解决方案是采用DriverMOSFET,把MOSFET驱动和上下桥都整合在一起,使热量更集中,并加大MOSFET之间的散热空间,从而降低超多相供电所承受的散热压力。  除了散热压力大,超多相供电还有其他问题,比如效率问题和必要性问题。  我们经常看到主板厂商五花八门的节能技术,其实

4、说到底最主要就一种节能方式:降低供电相数。在CPU负载低时,CPU一般都会进入低速运行状态,供电需求降低,因此主板可以以更低的供电相数完场供电任务,从而更好地降低功耗——供电相数越多,供电能力是越大,但是同时也会增加非必要功耗。正常应用下,5~6相供电设计已经足够很好地满足处理器的供电需求了,10相以上的供电设计对于不超频的用户来说是不必要的,实在有点浪费电源。总结:超多相数供电散热压力大,同时更可能造成不必要的功耗,因此不超频的用户其实没有必要上超多相供电,5~6相已经卓卓有余!显卡插槽不是光多就算好回顶部误区二:显卡插槽光多就算好  从视觉上看,显卡插槽当然是越多

5、越好看,不过实际上我们不能只看数量,显卡插槽也是比较容易中招的地方。真正的多卡平台  一般显卡都是通过主板北桥或者CPU的PCI-E2.0通道连接的,而这些通道数量是有限的,也就意味着显卡连接的带宽(速度)是有限的,一般入门级平台的通道就只够一条PCI-EX16插槽使用,稍高的平台可能支持X16+X8模式,更高端的平台则可能支持X16+X16高速模式,比如上图就是一款支持X16+X16/X16+X8+X8模式的高端P55主板。NvidiaNF200芯片  上面的主板的带宽是通过桥接一块Nvidia的NF200SLI芯片实现的,这是要增加成本的。需要跳线设置的多卡平台 

6、 一些市场定位中端的产品,则可能采用拆分形式把X16通道拆分成两个X8通道来使用,以便支持X16和X8+X8模式,这虽然相当麻烦,但是还算比较有效。一般来说,如果用户只用到一张显卡,应该优先考虑使用靠CPU或北桥端的第一条插槽,这条插槽一般都是保证X16设计的。自动拆分设计  一些较好的主板可能配备自动拆分设计,可以按照用户安装的情况,自动选择X16单卡模式或X8+X8模式,用户只需认准显卡插槽附近那些长条状的芯片即可。Switch卡切换  从外观上看,上图的主板的两条显卡插槽都是X16速的,然而实际上这款主板的显卡插槽带宽只有X16,并且需要在第二条插槽插入Swit

7、ch卡来让第一条插槽运行在X16模式,也是比较容易误会、使用比较麻烦的设计。更加要小心:南桥出来的显卡插槽  而多卡设计最无能的就是X16+X4设计,这种设计的第一条插槽是北桥/CPU提供的,第二条则是南桥提供的,这样的设计不仅效率较低,而且还要消耗南桥的通道,减少桥接到主板上的芯片的数量和连接速度。有些主板比较靠谱,一看触点就知道是X16+X4,而有些产品光看触点可能都是X16的,这是消费者需要特别注意的。总结:眼见未必为实,光看显卡插槽触点是不能准确判断连接速度的,显卡插槽实际速度未必有看起来那么高,如果你决定上多卡平台,务必注意其PCI-E通道

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