主板上面的cpu供电三相 和四相供电的区别及优缺点
先拿三相供电来说明,三相供电的好处就是用三组开关电源轮流分担任务,这样有效地降低了每相的负荷,能够提供更大的电流,还能有效的降低热损,提高转换效率。
既然越多相能够提供更多的电流,那是不是相数越多越好呢?首先,我们先排除用料不同而每个开关电源的参数不同来说。
相数越多,能够提供的电流就越大,一般来说,一相能提供大约30A~80A的电流,三相能提供大约90A~270A的电流,四相能提供大约120A~320A。
这是理论值,一般来说能提供三相供电的理论值,再大一点功耗的CPU,主板也能支持,但实际中是不能提供这么大的电流的。
再拿Prescott核心处理器来说吧,这种核心的CPU需求的电流比以前的Northwood核心的CPU大得多,所以有些主板就无法支持这种核心的处理器。
原因除了BIOS不支持外,在硬件上就是CPU的供电部分不符合要求。
所以要支持最新的CPU,就必须满足最新CPU的电流要求。
怎么解决呢?两种方法,从水流的角度我们也能考虑出来,一就是将上水管换大一点的;二就是再加一条上水管。
这就是目前市面上很多支持Prescott的主板中既有三相供电的,也有四相供电的原因了。
像Intel的945/955主板,由于CPU功耗较大,因此大多是三相或四相供电)。
其次,我们也应该注意到用料和设计,也就是说用料和设计到位的三相供电的主板其实好过于用料和设计很差的四相电源的主板。
这个道理很明显,就像说三条水管输水量大还是四条水管输水量大?回答这个问题必须先看看两个管子内径是不是同一个规格的。
如果一样大,那就是四条水管输水量大,如果不是,那结果就不同了。
电脑主板冷门知识科普
电脑主板冷门知识科普电脑主板冷门知识有哪些/很多用户可能不知道,主板除了热门的知识点之外,还有一些比较冷门的知识点,这些冷门知识点都是不受重视的,下面就让小编带你去看看电脑主板冷门知识科普吧,希望能帮助到大家!怎么看主板几相供电?电脑主板供电相数知识扫怎么看主板几相供电?一般来说,完整的一个相完整的主板供电主要由以下4个部分组成:PWM控制器MOS驱动器MOS桥电感以及输出电容很多新手朋友判断主板是几项供电,一般是去数CPU附近黑块电感数量,有几个黑块电感就代表有几相供电主板。
这种方法,有时候确实可以这样简单大致判断,但很多时候也不准确,存在误差。
因为,现在有很多主板厂商为了方便“忽悠”或者说“迷惑”消费者,有时候甚至会把本来不属于Vcore与Uncore段的供电元件混在一起,让人误以为“加了料”。
但实际并不是这样,这里不仅仅要搞清楚真倍相,同步相还是“虚倍相”的问题,还要学会辨析不属于这两段供电的元件区分。
而大部分的主板供电都和处理器的设计结构有着密切的关系,而厂商也常常利用这种结构的差异去制造误解。
如果不熟悉结构,单纯靠着一般的“常识(比如数电感)”,去判断主板的供电结构的话,很容易被带进坑里。
所以下面就来说说主板供电到底怎么看。
一般来说,主板上的1个电感+2个电容+4个MOS管为1项供电,有的主板则为1个电感+1个电容+2个MOS管,虽然偷工减料,但也算1项供电。
主板的开关电源供电模块主要供CPU和GPU(显卡)使用,通常是由MosFET、电感、电容以及PWM脉冲宽度调制芯片四类元件组成,以下是Intel和AMD处理器供电基本部分区别。
Intel八代酷睿供电基本分为四部分:VCC(核心供电)VCCGT(核显供电)VCCIO(IO供电)VCCSA(外围供电)AMD Ryzen锐龙处理器的供电部分为三个或四部分:VDD(核心供电)VDDNB(IO供电)SOC(外围供电)GT(核显供电(如果有))对于主板供电来说,最绕不开的是MOSFET管、电感、电容、PWM脉冲宽度调制芯片,1相完整的供电必须包括这四个部分,其工作原理如下图所示。
CPU供电介绍——Iris
Foxconn Confidential
3
单相供电原理
上图就是典型的单相供电电路,我们可以看到整个转换电路由三部分 级成:输入、转换和输出。 输入和输出部分由电感及电容组成滤波电路,用于储能和滤波。转换 部分由PWM控制器和场效应管(MOSEFET)组成。PWM控制器发出脉 冲信号后,MOSFET1和MOSFET2将轮流将直流电压变为脉冲,通过 控制脉冲宽度或周期就可以确定电压的高低以达到变压的目的。
对主板所使用的MOSFET来说,由于电源电压最高不超过12V,所以耐压 不用看。电流一般也都够,关键看内阻,衡量Mosfet的一个很关键值就是 RDS,这是MOSFET在导通状态下的内阻值,这个值越低越好。
Foxconn Confidential
7
Mosfet散热
从左边的对比图中我们不难发现西门 子的Infineon,美国的IR,荷兰的飞 利浦的内阻值是最低的。
Foxconn Confidential
6
Mosfet
“MOSFET”是英文Metal Oxide Semicoduc- tor Field Effect Transistor的缩写,译成中文是金属 氧化物半导体场效应管。它是由金属, 氧化物及半导体三种材料制成的器件, 所谓功率Moseft(Power Moseft)是指 它能输出较大的工作电流(几安到几 十安),用于功率输出级的器件。
Foxconn Confidential
10
CPU供电简介
By: SID Iris Yan
Foxconn Confidential
1
CPU供电的主导—芯片厂商
Intel或AMD处理器规格在整个供电设计中起着 主导作用。 Intel公司每次变更处理器的Core电压时都会发布 一个VRM(电压调节模块)标准,并且在第11版 Intel将VRM标准改称呼为VRD(降压式电压调整 器)。 VRM(VRD)标准提供了处理器核心电压的调整范 围、调整幅度、精度、电路功率、最大供电电流、 瞬态响应时间、过压/过流保护以及PCB板的规 格、布线等方方面面的内容。 根据VRM(VRD)标准,IC厂商可以进行电压调整 控制芯片(PWM)的研发,主板厂商就依照自身 产品的需求来选择相应的PWM芯片并搭配与之 相匹配的MOSFET管、电容等元器件,最终在 设计主板供电电路、规格以及布线时还会参考相 关的VRM(VRD)内容。
电源接口类型
电源接口类型众所周知,随着电脑配件性能的日新月异,其更新换代的速度也相当惊人。
因此为了给这些配件提供动力支持,电源的接口类型和标准也在不断地发生变化。
五花八门:电源的接口类型对于一款主流电源来说,它提供的接口类型和数量不但需要满足当前主流平台的应用需求,而且还应该为用户将来升级留出一定的扩展空间。
这也是消费者在选择电源时需要考虑的重要因素。
而目前主流电源提供的各种接口类型中,光是常见的就有七八种之多。
20+4pin主供电接口:目前绝大多数电源的主供电接口都采用的是这种设计,因为这样可以同时满足24pin新主板和部分20pin老主板的供电需要。
可以被灵活搭配的4pin接口主要用于给CPU供电。
小4pin主供电接口:和20+4pin主供电接口中的4pin接口功能相同,专门为给功率较大的CPU提供电力而设计。
4+4pin或8pin主供电接口:随着多核CPU的出现,4pin接口已经难以满足部分高端CPU的供电需求,于是出现了4+4pin或是直接固化成8pin的CPU供电接口。
6pin PCI-E显卡供电接口:可用于目前大部分主流PCI-E显卡的外接供电,以弥补PCI-E插槽的供电不足。
6+2pin PCI-E显卡供电接口:随着独立显卡性能的不断增强,其功耗也水涨船高。
为了给性能强劲的高端显卡提供充足的电力保障,6+2pin的PCI-E显卡供电接口也开始出现。
大4pin D型供电接口:过去几年中最常见的供电接口类型,主要为并行接口的硬盘、光驱等各种IDE设备和机箱风扇提供电力。
不过在SATA设备普及之后,其地位也相应地被SATA 15pin供电接口所取代。
小4pin D型供电接口:主要用于给CPU风扇提供电力。
SATA 15pin供电接口:当前最常见的L型15pin SATA设备供电接口,用于串行接口的硬盘、光驱等SATA设备的供电。
SATA 5pin供电转接口:在各种电源接口中相对较为少见。
购买SATA硬盘或光驱时,部分厂家会附赠一条转接线,一头用于连接电源的5pin供电转接口,另一头则是常见的L型15pin供电接口。
计算机主板各供电电路图解
计算机主板各供电电路图解主板上的供电电路常见有CPU供电电路,内存供电电路,AGP、PCI、ISA供电电路以及I/O供电电路等,这些电源电路一种是开关电源,由双场效应管(MOSFT管)和电感线圈、电解电容组成;另一种是低压差线性调压芯片组成的调压电路。
这两种电路都能够为主板上不同的芯片和组件提供精密的电源电压。
1、CPU供电电路为了降低CPU制造成本,CPU核心电压变得越来越低,于是把ATX电源供给主板的12V、5V和3.3V直流电通过CPU的供电电路来进行高直流电压到低直流电压转换。
(1)CPU供电电路组成由于CPU工作在高频、大电流状态,它的功耗非常大。
因此,CPU供电电路要求具有非常快速的大电流响应能力,同时干扰少。
CPU供电电路使用开关电源,该电源由控制(电源管理)芯片、场效应管、电感线圈和电解电容等元件组成,其中控制芯片主要负责识别CPU供电幅值,振荡产生相应的矩形波,推动后级电路进行功率输出(控制芯片的型号常见有:HIP630l、CS5301、TL494、FAN5056等),场效应管起开关控制作用,电感线圈和电解电容起滤波作用。
主板的CPU供电电路框图如图1所示。
主板的CPU供电电路框:图1 CPU供电电路框图开机后,当控制芯片获得ATX电源输出的+5V或+12V供电后,为CPU提供电压,接着CPU电压自动识别引脚发出电压识别信号VID 给控制芯片,控制芯片通过控制两个场效应管导通的顺序和频率,使其输出的电压与电流达到CPU核心供电要求,为CPU提供工作需要的供电。
CPU的供电方式又分为许多种,有单相供电电路、两相供电电路、多相供供电电路。
(2)CPU供电电路原理图2是主板上CPU核心供电电路的简单示意图,其实就是一个简单的开关电源。
+12V是来自ATX电源的输入,通过一个由电感线圈L1和电容C1组成的滤波电路,然后进入两个开关管(场效应管)组成的电路,此电路受到PMW控制芯片控制(可以控制开关管导通的顺序和频率,从而可以在输出端达到电压要求)部分的输出所要求的电压和电流,再经过L2和C2组成的滤波电路后,基本上可以得到平滑稳定的电压曲线,这就是“多相”供电中的“一相”,即单相。
主板CPU供电电路详解
揭秘主板:主板CPU供电电路详解!相信大家看主板导购文章的时候经常听到说这块主板是三相供电,那块是两相供电的说法,而且一般总是推荐三相供电的主板。
那么两相三相到底代表什么,对于普通消费者来说应该怎么选择呢?本文将就这个问题展开,尽量让大家能够自己分辨出主板到底几相供电,并且提供一点购买建议。
CPU供电电路原理图我们知道CPU核心电压有着越来越低的趋势,我们用的ATX电源供给主板的12V,5V直流电不可能直接给CPU供电,所以我们要一定的电路来进行高直流电压到低直流电压的转换,这种电路不仅仅用在CPU的供电上,但是今天我们把注意力集中在这里。
我们先简单介绍一下供电电路的原理,以便大家理解。
一般而言,有两种供电方式。
1.线性电源供电方式通过改变晶体管的导通程度来实现,晶体管相当于一个可变电阻串接在供电回路中。
上图只要是学过初中物理的都懂,通过电阻分压使得负载(这里想像为CPU)上的电压降低。
虽然方法简单,但由于可变电阻与负载流过相同的电流,要消耗掉大量的能量并导致升温,电压转换效率非常低,一般主板不可能用这种方法。
2.开关电源供电方式我们平时用的主板基本都用这种方式,原理图如下。
其工作原理比刚刚的电路复杂很多,笔者只能简单说说:ATX供给的12V电通过第一级LC电路滤波(图上L1,C1组成),送到两个场效应管和PWM控制芯片组成的电路,两个场效应管在PWM控制芯片的控制下轮流导通,提供如图所示的波形,然后经过第二级LC电路滤波形成所需要的电压了。
上图中的电路就是我们说的“单相”供电电路,使用到的元器件有输入部分的一个电感线圈、一个电容,控制部分的一个PWM控制芯片、两个场效应管,还有输出部分的一个线圈、一个电容。
强调这些元器件是为了后文辨认几相供电做准备。
由于场效应管工作在开关状态,导通时的内阻和截止时的漏电流都较小,所以自身耗电量很小,避免了线性电源串接在电路中的电阻部分消耗大量能量的问题。
多相供电的引入单相供电一般能提供最大25A的电流,而现今常用的处理器早已超过了这个数字,单相供电无法提供足够可靠的动力,所以现在主板的供电电路设计都采用了两相甚至多相的设计。
(完整版)主板供电电路图解说明
主板供电电路图解说明主板的CPU供电电路最主要是为CPU提供电能,保证CPU在高频、大电流工作状态下稳定地运行,同时也是主板上信号强度最大的地方,处理得不好会产生串扰cross talk效应,而影响到较弱信号的数字电路部分,因此供电部分的电路设计制造要求通常都比较高。
简单地说,供电部分的最终目的就是在CPU 电源输入端达到CPU对电压和电流的要求,满足正常工作的需要。
但是这样的设计是一个复杂的工程,需要考虑到元件特性、PCB板特性、铜箔厚度、CPU插座的触点材料、散热、稳定性、干扰等等多方面的问题,它基本上可以体现一个主板厂商的综合研发实力和经验。
主板上的供电电路原理图1图1是主板上CPU核心供电电路的简单示意图,其实就是一个简单的开关电源,主板上的供电电路原理核心即是如此。
+12V是来自A TX电源的输入,通过一个由电感线圈和电容组成的滤波电路,然后进入两个晶体管(开关管)组成的电路,此电路受到PMW Control(可以控制开关管导通的顺序和频率,从而可以在输出端达到电压要求)部分的控制输出所要求的电压和电流,图中箭头处的波形图可以看出输出随着时间变化的情况。
再经过L2和C2组成的滤波电路后,基本上可以得到平滑稳定的电压曲线(Vcore,现在的P4处理器Vcore=1.525V),这个稳定的电压就可以供CPU“享用”啦,这就是大家常说的“多相”供电中的“一相”。
单相供电一般可以提供最大25A的电流,而现今常用的处理器早已超过了这个数字,P4处理器功率可以达到70~80W,工作电流甚至达到50A,单相供电无法提供足够可靠的动力,所以现在主板的供电电路设计都采用了两相甚至多相的设计。
图2就是一个两相供电的示意图,很容易看懂,其实就是两个单相电路的并联,因此它可以提供双倍的电流,理论上可以绰绰有余地满足目前处理器的需要了。
图2但上述只是纯理论,实际情况还要添加很多因素,如开关元件性能、导体的电阻,都是影响Vcore的要素。
CPU供电常识
Page 17 of
多相供电原理
4相供电的输出
左图是示波器抓取的 4相供电输出波型 棕、蓝、粉、绿代表 1、2、3、4相 凸起的脉冲表示这一相 正在工作,有输出电压 低平线段表示这一相在 休息,无电压输出 4相不是同时工作,是 按一定顺序轮流工作, 目的是降低纹波电压和 MOSFET发热量 假设4相工作1秒,每1相 工作1/4秒,休息3/4秒
CPU供电电路常识
By 崔庆礼
Page 1 of
CPU供电电路常识
一、识别CPU供电电路的元件 二、单相供电电路工作原理 三、多相供电工作原理 四、非标准多相供电揭秘 五、供电电路节能技术
Page 2 of
识别CPU供电电路的元件
CPU供电电路主要有 5 种元件
PWM芯片 MOSFET 电感 电容
供电电路节能技术
DRMOS:英特尔抢先发布规范
从2000年开始功率芯片厂商开始研发整合类MOSFET 英特尔于2004年11月发布标准,统一DRMOS标准,有利于DRMOS在电脑 中使用。
Page 28 of
供电电路节能技术
DRMOS:技术原理
DRMOS就是把驱动IC和上/下MOSFET整合在一片芯片内 针对MOSFET对驱动电路优化,流经大电流的导线采用铝带
Page 22 of
非标准多相供电揭秘
另类多相:SPDT开关,4相转8相--3
这是示波器抓到的 通过SPDT4转8多路开关 把4相变8相的8相输出的 电压波形图。 从图中可以看到8相分成 2组。 这2组也是轮流工作的。
Page 23 of
非标准多相供电揭秘
假8相:8颗电感冒充的8相供电--1
4+1相的PWM—L6740L 4x4+4x1=20颗MOSFET
CPU风扇三针与四针的区别
3 3针控制需依赖及主板芯片组。4针不需要,不受芯片组状态影响
二者可以通用吗?可以
4针接口的定义如下:1 地线 2 12V供电 3 转速检测 4 转速调节。3针接口与4针前三个完全相同,所以4针接口向下兼容,一般有防呆设计也不会差错位置,而且BIOS会自动探测风扇类型,选择适合的速度控制方式,有些BIOS则需要手动调整是
CPU风扇三针与四针的区别
大家都知道,要让风扇转起来,只要两根线,可是两根线的风扇都是呆子,只知道卖力工作,也不管上司(BIOS)和老板小u的脸色。上司(BIOS)也一样,只忙自己的,也不管人家。一旦风扇不好好工作,或者罢工,后果可就严重了,轻则
当机重启,重则把小u烧死。于是就有了3针的风扇,多出来的针脚,就是风扇专门向上司(BIOS)报告工作情况(转速)的,一旦它(风扇)罢工,上司(BIOS)就会检测不到转速信号,从而立即报警、降电压或直接切断小u的供电。
的中设置相关的参数,实现起来比较繁琐,且不能做到精确控制,只能在若干个大档位之间切换,最后主板相应的调压电路设计比较复杂,而且还会受到芯片组的
影响。
两者的不同:
1 3针的温度采集点在CPU附近,主板上。4针的采集点在CPU内部
可是这样还不完美,随着小u发热量越来越高,风扇工作越发卖力,噪音也越来越让人难以忍受。可大多时候,小u并不会满负荷,也不需要风扇全力的工作,于是又出现了4针,一种聪明的风扇。多出来的那个针脚,就是为了随时接受转速调
整信息的。
风扇调速有两种方法可以实现,一种是直接改变输入电流/电压的大小,可以调速的3针风扇或外置调速器都是通过这种方式实现的;另一种则是改变输入电信号的脉冲带宽(实际上等于改变输入电机的“有效”电压/电流),也就是4针智能风
简述cpu三项供电电路原理,结构及故障检测维修流程方法
简述cpu三项供电电路原理,结构及故障检测维修流程方法 CPU的三项供电电路包括核心供电电路、缓存供电电路和输入输出供电电路。
这三个电路分别为CPU的核心部分、缓存部分和输入输出部分提供稳定的电源供应,以确保CPU正常运行。
核心供电电路是CPU最重要的供电电路,它为CPU的核心部分提供电源。
核心供电电路通常由多个电压稳压器组成,这些电压稳压器负责将输入的高压电源转换为CPU核心部分所需的低压电源,并保持电压的稳定性。
核心供电电路中还包括滤波电路,它能够滤除输入电源中的噪音和干扰,确保CPU核心部分得到稳定而干净的电源供应。
缓存供电电路为CPU的缓存部分提供电源。
缓存是CPU内部的一种高速存储器,它用于临时存储CPU的指令和数据,以提高CPU的运行效率。
缓存供电电路通常也由电压稳压器和滤波电路组成,它们的设计和工作原理与核心供电电路类似。
输入输出供电电路为CPU的输入输出部分提供电源。
输入输出部分是CPU与外部设备进行通信和数据交换的接口,包括各种输入输出端口和控制电路。
输入输出供电电路通常也由电压稳压器和滤波电路组成,以确保输入输出部分正常工作。
在进行CPU故障检测维修时,一般遵循以下流程方法:1. 检查电源供应:首先检查CPU的电源供应情况,确保电源线正常连接,电源开关打开,以及电源电压和电流是否符合CPU的要求。
如果有问题,需要修复或更换电源。
2. 检查供电电路:检查核心供电电路、缓存供电电路和输入输出供电电路的稳压器和滤波电路是否正常工作。
如果发现故障,需要修复或更换这些电路的元件。
3. 检查故障指示灯:一些CPU可能配有故障指示灯,可以根据指示灯的状态来判断故障原因。
检查故障指示灯的亮灭情况,并参考CPU的说明书来判断故障原因。
4. 检查其他部件:如果以上步骤没有找到故障原因,需要进一步检查CPU的其他部件,如散热器、风扇等是否正常工作。
如果发现故障,需要修复或更换这些部件。
5. 检查软件配置:最后,还需要检查CPU的软件配置是否正确。
电脑主板供电全解析
从奔三后期开始,玩家逐渐接触到多相供电这个概念。
时至今日,CPU三相供电已经成为基本配置,最高供电相数可达夸张的16相,而内存和芯片组供电也开始用上两相乃至三相供电。
数电路相数的时候玩家有时会犯一点错误,甚至一些见多识广的编辑也免不了要犯错,那么如何准确地识别主板供电的相数呢?2010-1-12 22:14回复givinglee 154位粉丝3楼“应该熟悉的元件一”首先让我们来认识一下CPU供电电路的器件,找一片技嘉X48做例子。
上图中我们圈出了一些关键部件,分别是PWM控制器芯片(PWMController)、MOSFET驱动芯片(MOSFET Driver)、每相的MOSFET、每相的扼流圈(Choke)、输出滤波的电解电容(Electrolytic Capacitors)、输入滤波的电解电容和起保护作用的扼流圈等。
下面我们分开来看。
2010-1-12 22:16回复4楼givinglee154位粉丝(图)PWM控制器(PWM Controller IC)在CPU插座附近能找到控制CPU供电电路的中枢神经,就是这颗PWM主控芯片。
主控芯片受VID的控制,向每相的驱动芯片输送PWM的方波信号来控制最终核心电压Vcore的产生。
2010-1-12 22:16回复5楼givinglee154位粉丝MOSFET驱动芯片(MOSFET Driver)MOSFET驱动芯片(MOSFET Driver)。
在CPU供电电路里常见的这个8根引脚的小芯片,通常是每相配备一颗。
每相中的驱动芯片受到PWM主控芯片的控制,轮流驱动上桥和下桥MOS管。
很多PWM控制芯片里集成了三相的Driver,这时主板上就看不到独立的驱动芯片了。
2010-1-12 22:17回复6楼givinglee154位粉丝早一点的主板常见到这种14根引脚的驱动芯片,它每一颗负责接收PWM 控制芯片传来的两相驱动信号,并驱动两相的MOSFET的开关。
