如何看主板供电 - 专业讲述【图解】
电脑主板接口图解说明

电脑主板接口图解说明一、认识主板供电接口图解安装详细过程在主板上,我们可以看到一个长方形的插槽,这个插槽就是电源为主板提供供电的插槽(如下图)。
目前主板供电的接口主要有24针与20针两种,在中高端的主板上,一般都采用24PIN的主板供电接口设计,低端的产品一般为20PIN。
不论采用24PIN和20PIN,其插法都是一样的。
主板上24PIN的供电接口主板上20PIN的供电接口电源上为主板供电的24PIN接口为主板供电的接口采用了防呆式的设计,只有按正确的方法才能够插入。
通过仔细观察也会发现在主板供电的接口上的一面有一个凸起的槽,而在电源的供电接口上的一面也采用了卡扣式的设计,这样设计的好处一是为防止用户反插,另一方面也可以使两个接口更加牢固的安装在一起。
二、认识CPU供电接口图解安装详细过程为了给CPU提供更强更稳定的电压,目前主板上均提供一个给CPU单独供电的接口(有4针、6针和8针三种),如下图:主板上提供给CPU单独供电的12V四针供电接口电源上提供给CPU供电的4针、6针与8针的接口安装的方法也相当的简单,接口与给主板供电的插槽相同,同样使用了防呆式的设计,让我们安装起来得心应手。
三、认识SATA串口图解SATA设备的安装SATA串口由于具备更高的传输速度渐渐替代PATA并口成为当前的主流,目前大部分的硬盘都采用了串口设计,由于SATA的数据线设计更加合理,给我们的安装提供了更多的方便。
接下来认识一下主板上的SATA接口。
以上两幅图片便是主板上提供的SATA接口,也许有些朋友会问,两块主板上的SATA 口“模样”不太相同。
大家仔细观察会发现,在下面的那张图中,SATA接口的四周设计了一圈保护层,这样对接口起到了很好的保护作用,在一起大品牌的主板上一般会采用这样的设计。
SATA接口的安装也相当的简单,接口采用防呆式的设计,方向反了根本无法插入,细心的用户仔细观察接口的设计,也能够看出如何连接。
主板供电全解析【最详尽图解】

主板供电全解析前言: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?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(PWM Controller)、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。
5楼图)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。
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。
换句话说它相当于两个8脚驱动芯片,每两相电路用一个这样的驱动芯片。
MOSFET,中文名称是场效应管,一般被叫做MOS管。
这个黑色方块在供电电路里表现为受到栅极电压控制的开关。
每相的上桥和下桥轮番导通,对这一相的输出扼流圈进行充电和放电,就在输出端得到一个稳定的电压。
电脑组装之主板接口一看便知

电脑组装之主板接口一看便知(装机图解教程)一、认识主板供电接口图解安装详细过程在主板上,我们可以看到一个长方形的插槽,这个插槽就是电源为主板提供供电的插槽(如下图)。
目前主板供电的接口主要有24针与20针两种,在中高端的主板上,一般都采用24PIN的主板供电接口设计,低端的产品一般为20PIN。
不论采用24PIN和20PIN,其插法都是一样的。
主板上24PIN的供电接口主板上20PIN的供电接口电源上为主板供电的24PIN接口为主板供电的接口采用了防呆式的设计,只有按正确的方法才能够插入。
通过仔细观察也会发现在主板供电的接口上的一面有一个凸起的槽,而在电源的供电接口上的一面也采用了卡扣式的设计,这样设计的好处一是为防止用户反插,另一方面也可以使两个接口更加牢固的安装在一起。
二、认识CPU供电接口图解安装详细过程为了给CPU提供更强更稳定的电压,目前主板上均提供一个给CPU单独供电的接口(有4针、6针和8针三种),如下图:主板上提供给CPU单独供电的12V四针供电接口电源上提供给CPU供电的4针、6针与8针的接口安装的方法也相当的简单,接口与给主板供电的插槽相同,同样使用了防呆式的设计,让我们安装起来得心应手。
三、认识SATA串口图解SATA设备的安装SATA串口由于具备更高的传输速度渐渐替代PATA并口成为当前的主流,目前大部分的硬盘都采用了串口设计,由于SATA的数据线设计更加合理,给我们的安装提供了更多的方便。
接下来认识一下主板上的SATA接口。
以上两幅图片便是主板上提供的SATA接口,也许有些朋友会问,两块主板上的SATA口“模样”不太相同。
大家仔细观察会发现,在下面的那张图中,SATA 接口的四周设计了一圈保护层,这样对接口起到了很好的保护作用,在一起大品牌的主板上一般会采用这样的设计。
SATA接口的安装也相当的简单,接口采用防呆式的设计,方向反了根本无法插入,细心的用户仔细观察接口的设计,也能够看出如何连接。
【图解】主板连线接口最详尽图文解释

【图解】主板连线接口最详尽图文解释我为人人,公益分享!论坛地址:本文结构:一、认识主板供电接口图解安装详细过程二、认识CPU供电接口图解安装详细过程三、认识SATA串口图解SATA设备的安装四、认识PATA并口图解并口设备的安装五、认识主板上的扩展前置USB接口图解安装过程六、认识主板上的扩展前置音频接口图解安装过程七、认识主板上机箱电源、重启按钮,图解安装方法八、认识主板上的散热器接口详细介绍安装过程九、其它接口安装方法简单介绍多图详解机箱连接线很多朋友对各种接口和线缆的连接方法还不是很清楚,那么这里同样以Intel平台为例,借助两块不同品牌的主板,对各种接口及其连接方法进行一下详细的介绍。
一、认识主板供电接口图解安装详细过程在主板上,我们可以看到一个长方形的插槽,这个插槽就是电源为主板提供供电的插槽(如下图)。
目前主板供电的接口主要有24针与 20针两种,在中高端的主板上,一般都采用24PIN的主板供电接口设计,低端的产品一般为20PIN。
不论采用24PIN和20PIN,其插法都是一样的。
主板上24PIN的供电接口主板上20PIN的供电接口电源上为主板供电的24PIN接口为主板供电的接口采用了防呆式的设计,只有按正确的方法才能够插入。
通过仔细观察也会发现在主板供电的接口上的一面有一个凸起的槽,而在电源的供电接口上的一面也采用了卡扣式的设计,这样设计的好处一是为防止用户反插,另一方面也可以使两个接口更加牢固的安装在一起。
二、认识CPU供电接口图解安装详细过程为了给CPU提供更强更稳定的电压,目前主板上均提供一个给CPU单独供电的接口(有4针、6针和8针三种),如下图:主板上提供给CPU单独供电的12V四针供电接口电源上提供给CPU供电的4针、6针与8针的接口安装的方法也相当的简单,接口与给主板供电的插槽相同,同样使用了防呆式的设计,让我们安装起来得心应手。
三、认识SATA串口图解SATA设备的安装SATA串口由于具备更高的传输速度渐渐替代PATA并口成为当前的主流,目前大部分的硬盘都采用了串口设计,由于SATA的数据线设计更加合理,给我们的安装提供了更多的方便。
(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。
图文全面讲解电脑主板(doc 37页)

(35.77 KB, 下载次数: 166)2009-7-13 23:07 上传如何看主板供电如果我们想掌握主板质量就必须深入了解主板供电电路,它负责电源电压——即+ 12v -并转化为CPU所需的适当电压,内存,芯片和其他电路的供给。
接下来,我们将更深入了解供电模块,如何鉴别该电路,它是如何工作的,最常见的元件以及如何确定优质部件。
想了解整个主板的质量和使用寿命,判断供电模块的质量是最好的途径之一。
一个好的供电模块输出将不会有任何的电压波动或杂波,其提供了CPU和其它部件干净和平稳的电压。
一个差的供电模块可以导致电压波动及杂波,乃致故障如电脑重启、死机、声名狼藉的的蓝屏。
如果该电路采用劣质的铝电解电容,它们将泄漏,鼓胀甚至爆炸。
其在主板电路中往往是易损件。
而一个高质量供电模块电路可以确保你有一个稳定的系统,经久耐用。
供电电路很容易识别。
因为它是唯一采用电感(线圈)的主板电路,电感附近一般就能找到供电模块。
通常供电模块环绕在CPU四周;不过你会发现一些电感散布在主板上,通常靠近内存和临近南桥芯片,同样的他们为这些组件提供所需电压。
图1:供电模块的电路。
解释工作原理前,先让让你熟悉供电模块的主要部件。
1.认识一下主要元件供电模块的主要元件,前面已提到的,1电感(可以由两种材料组成,铁芯或铁素体)、2.晶体管、3.电容(好的主板将提供耐久的铝电解电容)。
晶体管供电模块电路用称为MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管) 的技术所制造,人们简称为“MOSFET”。
有些主板来用被动冷却–散热器以冷却“MOSFET”。
还有另一个非常重要的元件称为“PWM”控制器,以及同样设计精良细小的“MOSFET driver”。
接下来将解释他们的功用。
图2:供电模块的特写图3:主板上的被动冷却方式:散热器2.现在让我们深入介绍每个元件如前所述,你可以找到两种用于供电模块的电感: 铁芯或铁素体。
相对于铁芯电感,铁素体电感功率损耗更低:据技嘉称低了25%(技嘉在主板界的权威地位可见一斑,后面还会提到),较低的电磁干扰和更好的抗锈性。
如何看主板供电 - 专业讲述【图解】
如何看主板供电如果我们想掌握主板质量就必须深入了解主板供电电路,它负责电源电压——即+ 12v -并转化为CPU所需的适当电压,内存,芯片和其他电路的供给。
接下来,我们将更深入了解供电模块,如何鉴别该电路,它是如何工作的,最常见的元件以及如何确定优质部件。
想了解整个主板的质量和使用寿命,判断供电模块的质量是最好的途径之一。
一个好的供电模块输出将不会有任何的电压波动或杂波,其提供了CPU和其它部件干净和平稳的电压。
一个差的供电模块可以导致电压波动及杂波,乃致故障如电脑重启、死机、声名狼藉的的蓝屏。
如果该电路采用劣质的铝电解电容,它们将泄漏,鼓胀甚至爆炸。
其在主板电路中往往是易损件。
而一个高质量供电模块电路可以确保你有一个稳定的系统,经久耐用。
供电电路很容易识别。
因为它是唯一采用电感(线圈)的主板电路,电感附近一般就能找到供电模块。
通常供电模块环绕在CPU四周;不过你会发现一些电感散布在主板上,通常靠近内存和临近南桥芯片,同样的他们为这些组件提供所需电压。
图1:供电模块的电路。
解释工作原理前,先让让你熟悉供电模块的主要部件。
1.认识一下主要元件供电模块的主要元件,前面已提到的,1电感(可以由两种材料组成,铁芯或铁素体)、2.晶体管、3.电容(好的主板将提供耐久的铝电解电容)。
晶体管供电模块电路用称为MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管) 的技术所制造,人们简称为―MOSFET‖。
有些主板来用被动冷却–散热器以冷却―MOSFET‖。
还有另一个非常重要的元件称为―PWM‖控制器,以及同样设计精良细小的―MOSFET driver‖。
接下来将解释他们的功用。
图2:供电模块的特写图3:主板上的被动冷却方式:散热器2.现在让我们深入介绍每个元件如前所述,你可以找到两种用于供电模块的电感: 铁芯或铁素体。
相对于铁芯电感,铁素体电感功率损耗更低:据技嘉称低了25%(技嘉在主板界的权威地位可见一斑,后面还会提到),较低的电磁干扰和更好的抗锈性。
电脑主板CPU供电电路原理图解之欧阳文创编
电脑主板CPU供电电路原理图解一.多相供电模块的优点1.可以提供更大的电流,单相供电最大能提供25A的电流,相对现在主流的处理器来说,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,比如K7、K8多采用三相供电系统,而LGA755的Pentium系列多采用四相供电系统。
2.可以降低供电电路的温度。
因为多了一路分流,每个器件的发热量就减少了。
3.利用多相供电获得的核心电压信号也比两相的来得稳定。
一般多相供电的控制芯片(PWM芯片)总是优于两相供电的控制芯片,这样一来在很大程度上保证了日后升级新处理器的时候的优势。
二.完整的单相供电模块的相关知识该模块是由输入、输出和控制三部分组成。
输入部分由一个电感线圈和一个电容组成;输出部分同样也由一个电感线圈和一个组成;控制部分则由一个PWM控制芯片和两个场效应管(MOS-FET)组成(如图1)。
图1单相供电电路图主板除了给大功率的CPU供电外,还要给其它设备的供电,如果做成单相电路,需要采用大功率的管,发热量很大,成本也比较高。
所以各大主板厂商都采用多相供电回路。
多相供电是将多个单相电路并联而成的,它可以提供N倍的电流。
小知识场效应管:是一种单极性的晶体管,最基本的作用是开关,控制电流,其应用比较广泛,可以放大、恒流,也可以用作可变电阻。
PWM芯片:PWM即Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制),该芯片是供电电路的主控芯片,其作用为提供脉宽调制,并发出脉冲信号,使得两个场效应管轮流导通。
实际电感线圈、电容和场效应管位于CPU插槽的周围(如图2)。
图2 主板上的电感线圈和场效应管了解了以上知识后,我们就可以轻松判断主板的采用了几相供电了。
三.判断方法1.一个电感线圈、两个场效应管和一个电容构成一相电路。
这是最标准的供电系统,很多人认为:判定供电回路的相数与电容的个数无关。
这是因为在主板供电电路中电容很富裕,所以,一个电感加上两个场效应管就是一相;两相供电回路则是两个电感加上四个场效应管;三相供电回路则是三个电感加上六个场效应管。
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。
(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。
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如何看主板供电如果我们想掌握主板质量就必须深入了解主板供电电路,它负责电源电压——即+ 12v -并转化为CPU所需的适当电压,内存,芯片和其他电路的供给。
接下来,我们将更深入了解供电模块,如何鉴别该电路,它是如何工作的,最常见的元件以及如何确定优质部件。
想了解整个主板的质量和使用寿命,判断供电模块的质量是最好的途径之一。
一个好的供电模块输出将不会有任何的电压波动或杂波,其提供了CPU和其它部件干净和平稳的电压。
一个差的供电模块可以导致电压波动及杂波,乃致故障如电脑重启、死机、声名狼藉的的蓝屏。
如果该电路采用劣质的铝电解电容,它们将泄漏,鼓胀甚至爆炸。
其在主板电路中往往是易损件。
而一个高质量供电模块电路可以确保你有一个稳定的系统,经久耐用。
供电电路很容易识别。
因为它是唯一采用电感(线圈)的主板电路,电感附近一般就能找到供电模块。
通常供电模块环绕在CPU四周;不过你会发现一些电感散布在主板上,通常靠近内存和临近南桥芯片,同样的他们为这些组件提供所需电压。
图1:供电模块的电路。
解释工作原理前,先让让你熟悉供电模块的主要部件。
1.认识一下主要元件供电模块的主要元件,前面已提到的,1电感(可以由两种材料组成,铁芯或铁素体)、2.晶体管、3.电容(好的主板将提供耐久的铝电解电容)。
晶体管供电模块电路用称为MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管) 的技术所制造,人们简称为―MOSFET‖。
有些主板来用被动冷却–散热器以冷却―MOSFET‖。
还有另一个非常重要的元件称为―PWM‖控制器,以及同样设计精良细小的―MOSFET driver‖。
接下来将解释他们的功用。
图2:供电模块的特写图3:主板上的被动冷却方式:散热器2.现在让我们深入介绍每个元件如前所述,你可以找到两种用于供电模块的电感: 铁芯或铁素体。
相对于铁芯电感,铁素体电感功率损耗更低:据技嘉称低了25%(技嘉在主板界的权威地位可见一斑,后面还会提到),较低的电磁干扰和更好的抗锈性。
两者之间很容易区分: 铁芯电感通常是―开放‖的,你可以看到里面有一个厚实的铜制线圈;而铁氧体电感是―闭合‖的,通常上面有一个字母R打头的标志。
在图四、图五可比较出他们之间的差别。
但是铁氧体电感也有一个例外,其大又圆而且是―开放‖的,如图6。
这种铁氧体扼流圈是很容易识别的,因为它的铁芯是横置的。
供电模块中还有一种概念称之为―相位‖。
是不是有点糊涂,别担心,我们将详细解释。
图四:铁电感。
图五:铁氧体电感。
图六:铁氧体电感的特例。
2.现在让我们深入介绍每个元件(续)尽管所有主板供电模块都使用MOSFET,但其中有好有坏。
好的MOSFET的开关电阻较低–该参数称之为―DPS‖,发热量少(相对于传统MOSFET少16%的热量,又是技嘉所言),体积小于传统MOSFET。
有一个简单的方法来区分两,传统的MOSFET有三条引脚,中心的引脚通常被低断而悬空,低阻的MOSFET 有四个或更多的引脚且都焊接到主板上。
比较图7号和图8你可以看到两者的区别。
供电模块一般每相位有两个MOSFET。
而便宜的主板只使用一个加强的MOSFET,也有每相位使用三个MOSFET的。
因此计算相位数量最好的办法是通过数电感,而不是数MOSFET。
图7:传统的MOSFET。
图8:低阻MOSFET。
用于供电模块电路的电容可以分为传统的电解质类型电容或固态铝电容,我们已经展示了他们之间的差异,对照图2。
固态铝电容比普通的要好,因为它们不易膨胀或泄漏。
如果你的主板为正规厂商生产(暗指山寨货,老外也知道?),你应该会发现他们的制造商。
日产电容的传统就是防鼓胀、泄漏、爆炸(三防?小日本的东西名声在外啊)。
我们已经发表了一份详细的讲解如何鉴别日产电容(国内假货太多,我脸上挂不住了。
)每个电压输出是通过一个集成电路称为PWM控制器控制的。
如为为中央处理器、记忆、芯片组等(PWM 控制器能控制两个独立的电压输出)。
如果你环顾整个CPU插座,你应该能够找到给CPU供电的PWM控制器,见图2和图9。
图9WM控制器。
最后,我们有一个较小的集成电路称为MOSFET driver。
供电模块将用一MOSFET驱动每相位,所以每个driver驱动两个MOSFET。
便宜主板会以附加的MOSFET替代driver,所以这种设计的主板,每相位有三个MOSFET,不像往常一样有两个。
图10:MOSFET driver。
3.相位供电模块的电源电路的工作中有几个平行提供相同的输出电压-特别的指CPU电压。
然而,他们在不同一时间工作,因此命名为―相位‖。
我们将详细地解释一下其如何工作,所以不要害怕(老外挺可爱)。
就像很多厂商和爱好者讨论主板的供电相数问题,我们希望引申这一主题。
咱们以CPU供电模块为例。
如果该电路具有两个相位,每个相位将操作50%的时间以产生CPU电压。
如果这种相同的电路是由三个相位,每个相位将工作33.3%时间;四个相位,每个相位将会占25%。
有六个相位,每个相位将工作16.6%的时间。
以此类推。
供电模块电路有更多的相位有几个优点。
最明显的是,这时MOSFET负载更低,延长了使用寿命,同时降低这些部件工作温度。
另一个好处是,多相位通常的输出电压更稳定和较少紊压。
添加更多的相位需要增加更多的部件,它会增加主板成本。
廉价的主板则尽量减少相位。
非常重要的是,当厂商说主板有六相供电时,是指CPU供电模块。
每一个电压相位使用一个电感,两个或三个MOSFET,一个或多个电解电容和一个MOSFET driver-低端主板里这最后的组件可以被MOSFET所替代。
正如你所看到的,组件的数量不会一成不变。
目前唯一最好的计算相数方法是数电感。
例如,在图11(图表1和2)有三个相位。
图11:相位。
但有一个例外。
有一些主板芯片组、存储器的供电电感位于CPU附近,单纯依靠数电感来判断供电相数就不准了。
下图:虽然看上去有四相,但它是三相的,就像仅有的三个相位被用来产生CPU电压;在这主板第四相位是用来产生内存的电压。
我们要教你如何在一秒内得到准确的相位数。
图12:主板和三个相位,而不是你假定的四相。
在主板背面的四个电感中一个较远的电感应该被忽略。
在图11你能看到主板CPU供电模块中的电感是同极的… 因为同相内所有电感产生相同电平,只有连接在一起的应该被计算。
这可以通过敷铜面看出。
在图13我们展示了电感被焊在一起。
图12中正如你所看到的,只有三个电感连接到一起,第四个电感去向内存插槽。
最后一个例子是我们想带你见识一下10相供电的高档主板(见图)。
去MOSET上掉精美的散热器。
如图14:非常高端主板和10个相位。
现在,你知道如何正确识别和计数供电模块的相位,这一次,让我们来解释供电模块电路是如何工作的。
4.它是如何工作的供电模块电路从ATX12V EPS12V得到+ 12v电压,转换给(中央处理器,存储器、芯片组,等等)。
这种转换是一个DC-DC converter,也称为开关电源,如同PC机的电源一样。
PWM-脉宽调制控制器是这个过程的核心。
PWM按相位产生方波信号,从这个信号决定于负载电压,即其占空比正比于输出目标值(例如,50%的占空比:则一半时间输出低电位—通常是零电位,另50%的时间输出高电位—此时为即供电模块的+ 12v。
供电模块输出电压值必须读取来自处理器的―voltage ID‖ (VID) pins(人称的电压硬改),,其必须提供一个二进制代码和精确的电压值。
有些主板在BIOS中允许让你手动更改CPU电压。
也就是改变PWM的设置代码,随之PWM根据已被配置将改变你的CPU电压。
我们正在谈论的CPU电压调节同样适用于内存和芯片组。
DC-DC converter是一个闭环系统。
这意味着PWM控制器不断监测输出供电模块的输出电压。
如果电压的增加或减少输出电路将调整本身(改变脉宽调制信号的频率),以便输出正确的电压。
乃至顺利完成,同样,反之亦然。
图15的电路图上经常出现了CPU供电模块的PWM控制器的(NCP5392)。
你可以很容易识别的电压定义针脚(VID0 到VID7)、回路针脚(CS,位于左侧的电流传感器针脚)和各相位输出驱动(座落在右边G针,)。
正如你所看到的,该集成电路可以控制四个相位。
图15WM控制器。
每个相位使用两个MOSFET和一个电感。
PWM不能提供足够的电流开关这些MOSFET,所以每一相都需要一个MOSFET driver。
通常MOSFET driver是一个小集成电路。
一些厂商为了降低成本在低端主板则使用一个分立的MOSFET上做驱动用。
在图16你可以看到某一相位的基本图板(回路省略)由一个NCP5359 MOSFET驱动。
EPS12V ATX12V 供给MOSFET及MOSFET driver(其上所标记―10 V到13.2 V‖和―4v到15 V )。
在这个图中你可以看到两个MOSFET及电感电容。
这个反馈信号与电感与CS+ (CSP) and CS- (CSN) pin并联。
这个PWM 提供这些pin和一个使能端EN以激活电路。
图16:单相简化图正如你所看到的在图15,每个相位有一个PWM信号输出。
需要解释的是,脉宽调制信号是一个脉宽(占空比)变化取决于负载电压的方波(这就是为什么这种技术被称作脉宽调制)。
假设这个输出电压稳定,所有的脉宽调制信号将会有相同的脉宽,即每个方波―信号‖都是相同的。
然而,它们之间有一个延迟。
取决于相位的交替。
例如,在一个电路时,只有两相位,这两个PWM信号将被分别运行。
所以当第一相位被打开,第二相位将会被关掉,反之亦然。
这将确保每一相位将50%的时间。
对一个电路的脉宽调制信号的四个相位,将会同样方式将启动: 第一相位先出现,然后第二相位被激活,那么第三相,然后4相。
当一个相位是打开的所有其他人都关掉。
在这种情况下,每个相位将会占25%。
更多的相位,每个相位开启更少时间。
如前文所讲,这使得每个MOSFET热释放减少,元件使用寿命更长。
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