10分钟高手速成 从用料做工看主板质量(下)

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2、量、插接件质量和PolyFuse压敏电阻等几个方面看一款主板质量的技巧,今天我们继续看看还有哪些因素会影响主板的质量。三、几相供电才够用很多主板都采用多相供电技术,并且进行大规模宣传,因此不少消费者对此也是趋之若骛。但是需要注意的是,几相供电也仅仅是一种电路设计,问题的关键并不在于数量有多少,而是需要保证足够的稳定性。以目前Prescott核心的Pentium4CPU为例,其峰值功耗大约可以达到120W左右,而其电压一般保持在1.35V。经过简单的计算,此时供电电流大约需要90A。主板厂商所要做的是如何分配这90A电流,因为仅用单相供电实在太危险,此时供电元件

3、难以承受高发热量。而假如使用多相开关电源电路提供,那么每组分担的电流就会小得多,此时就可以减小发热量,从而保证稳定性。更为重要的是,一旦用户进行超频,那么供电电流会进一步提升。从理论上说,多相供电肯定是有利的,但是如果厂商仅仅是为了采用低承受能力的电子元件而这样做就并不可取。毫无疑问,几相供电才够用这个问题应该理性看待。如果能够采用三相供电的话,至少应该是值得欢迎的,但是此时还需要在供电模块元件以及散热措施方面加以注意。很多消费者还会有这样的疑问:究竟如何识别三相供电?通常情况下,每相供电电路由一个电感线圈(CHOKE)、两个场效应管(MOS)和一个(或多个)

4、电容构成。由于供电模块一般集中在CPU插槽附近,因此要判断主板采用了何种供电模块我们只要从CPU插槽周围的电感线圈和MOS数量上就能推算出来。有几个线圈就是几相供电。典型的三相供电设计比如上面的图片就是一个典型的三相供电电路,我们从上面可以清晰地看到CPU插槽边上的3个线圈、6个MOS管以及若干个电容。同样的,经典两相供电一般包含2个线圈、4个MOS管以及2个或偶数个电容。至于少数主板采用的四相供电,也是相应的推算方法。除了CPU供电,很多主板还对AGP/PCIExpress显卡以及内存单独供电,这种设计的好处勿庸置疑。此时每个电源模块单独对相应元件进行电压过

5、载保护,不会因为某个稳压器的故障使系统瘫痪。此外有利于减小公共阻抗的相互耦合及公共电源的相互耦合,大大提高供电系统的可靠性,也有助于电源的散热。更为重要的是,CPU总线上电压的变化不会影响内存和显卡的电压,有助于在超频时提高稳定性。在十分重要的内存供电部分,一般由扼流圈与MOSFET组成,但是不同的组成方式存在明显区别。显卡的独立供电部分DDR内存有3.3V的I/O电压和2.5V核心电压(DDR2也有这两组电压),最理想的状态下需要两组供电,因此直接使用两组扼流圈与MOSFET是最佳方案。不过有些主板仅仅是用扼流圈与MOSFET提供2.5V核心电压,甚至还舍去

6、扼流圈,3.3V的I/O电压转接由电源提供,此时稳定性就大打折扣。如果电路设计理想并且电源质量较好还问题不大,但是只要稍有闪失就容易带来各种意想不到的故障。内存的独立供电四、带来附加功能的板载芯片尽管高度集成的南北桥芯片已经具备了很多功能,但是主板的部分功能还是需要板载芯片去实现。通过使用不同的板载芯片,厂商可以方便的区分高低端产品,用户也能根据自己的需求选择产品。与独立板卡相比,采用板载芯片也可以有效降低成本,提高产品的性价比。I/O控制芯片I/O控制芯片就是输入输出管理芯片,顾名思义它负责对系统所有的输入输出设备进行管理,并口、串口、软驱、PS/2等接口都

7、通过I/O控制芯片来实现。此外,如今的I/O控制芯片往往还具备CPU过电压保护、风扇转速监测、5V/12V电压监测等硬件监控功能。目前主流主板所采用的I/O控制芯片以ITE或者Winbond的产品为主。W83627THFI/O控制芯片为了更好的实现硬件监控防止CPU因为过热而烧毁,不少主板厂商采用了独立开发的硬件监控芯片。华硕ASB100是其中的典型代表,它能够对CPU电压、3.3V/5V/12V电压、3个风扇转速以及CPU内部探测温度/外部探测温度、外部温度进行监控。华硕ASB100硬件监控芯片时钟频率发生器电脑要进行正确的数据传送以及正常的运行,没有时钟信

8、号是不行的。时钟信号在电路中的主要作用

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