主板供电电路及元件识别

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超频入门必读“火眼金晴”辨供电 主板供电电路详解

超频入门必读“火眼金晴”辨供电 主板供电电路详解

②输 出端 的 贴 片 M O S F E T 管 : D 输 出端 的 滤 波 电容 ; 鸯北 桥 供 电 的 P W M 主 控 芯 片 ;
北 桥供 电 的扼 流 电 感和 M O S F ET 管 驱 动芯 片 自

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巴 唑 熙 譬 息 翟 困
读懂 主 板 的供 电 电路 架构

方法是数
数 电感 的个 数

可 以控 制 1
相供 电

因此

供 电 电路 必 须

将 大 电流 逐 步 分 成 更 小 小 电流 片使 用

更平稳 的
然 后 再 提 供给 C P U 或 北 桥 芯 首 先 输 入 端将


过程 是这样 的
从 电源 流 出 来 的


大而 粗糙
的电

流分 成几 路 常见 )

动 芯 片

供 电 电路 都 是 如 何 工 作 的
我 们 都 知道

MOS FET 管
x

组 电感 及 若 干 个 电 容

电 源 的 CPU供 电

不 过
由于
M 0 s FE T 驱

动芯片和


C P U 供 电 的M O S F E T 整合 芯 片 : 型 号 为 R 2 J 2 0
602




电感

M O S F E T 管的排 列 非 常 整
甚 至 品 质 上 也 有差 距


为什 么 要

主板篇-主板上的供电和安全部件

主板篇-主板上的供电和安全部件

主板篇-主板上的供电和安全部件
电脑主板的供电部分也是非常重要的。

另外,随着主板制作技术的发展,主板上也增加了一些可以控制系统安全的电子元件,如故障检测卡、电源开关、BIOS 开关等。

下面就简单介绍一下主板上的供电部分和系统安全相关部件。

◎供电部分:是指CPU 的供电部分,它是整块主板中最为重要的单元,直接关系到系统是否可以稳定运作。

供电部分通常在离CPU 最近的地方,由电容、电感和控制芯片等器件组成,如图所示。

◎启动和重启按钮:很多主板现在都集成了一个启动按钮和一个重启按钮,其功能和作用与主机箱面板上的启动和重启按钮一样,方便在进行主板测试和故障维修时使用,如图所示。

◎恢复BIOS 开关:现在很多主板上都集成了一个恢复BIOS 开关,通常标记为BIOS_SWITCH。

其功能是当升级主板BIOS 失败或出错时,将主板BIOS 恢复到过去的正常状态,为BIOS 提供一个补救备份。

◎检测卡:全称是主板故障诊断卡,可以利用主板中的BIOS内部自检程序进行检测,并将检测结果通过代码一一显示出来,结合代码含义速查表就能很快地知道电脑的故障所在。

现在很多主板上都集成了这种检测卡。

主板元器件识别与好坏判断

主板元器件识别与好坏判断

主板元器件识别与好坏判断元器件识别与好坏判断一,电阻符号:单个电阻用r则表示,排阻用rn,rp则表示单位:欧姆,用符号ω则表示,1mω=103kω=10000000ω促进作用:分后甩,升压,限流,分流ff0c,隔绝,过滤器(与电容协调特性:串联分后甩,并联分流分类:普通电阻,热敏电阻,保险电阻电路中电阻直标法,常见于贴片电阻。

基准:102则则表示前两位数为有效率数值,第3十六位则表示前两位后面孔布龙0的个数即10的方,实际阻值为10*100=1kω;1001则则表示前三位数为有效率数值,第4十六位则表示前3十一位后面孔布龙0的个数即10的方,其实实际阻值为100*10=1kω;阻值中的小数点则用r则表示,并占到一位有效数字,例如:4r7即4.7ω。

如果3位数前r和0结尾的,可以忽略不计,只按3位的标注排序,例如:r330其阻值为33ω,标注为0或者000的电阻,阻值为0ω,在电路中起至保险促进作用。

数码标注有时第三位也用字母标注有效数字后的倍率,这种方法则表示的电阻值与前面的方式所则表示的识别方法有点相同:它的前两位数字只是一个代码,并不则表示实际的阻值,其字母与倍率的对应关系见到附表。

好坏判断:普通电阻损坏表现为,阻值明显增大或为无穷大。

保险电阻损坏表现为有阻值或为无穷大。

赋值原则:普通电阻赋值时,基数排序原阻值差距±15%,保险电阻赋值时需用阻值较小的电阻或标称作0的电阻赋值。

测量方法:用数字万用表首先将万用表的档位跳到欧姆档的合适档位,用万用表的两个表笔分别和电阻的两端相接,显示屏应显示一个数字,如果显示屏上显示0或显示屏上显示的数字不停的变动或显示的数字与电阻上标示值相差很大,则说明该电阻已损坏二,电容符号:电解电容标识ctcctbcecce贴片电容中有极性标识tcct并无极性的:单个电容标识为cbbccmmccd排容为cncp单位:法拉,1法拉=10000mf(毫法)=10000000uf(微法)=10000000000nf(纳法)=10000000000000pf(皮法)作用:滤波,耦合,旁路,与电感组成谐振电路与电阻组成rc定时电路特性:通高频阻低频;通交流阻直流。

电脑主板供电电路图分析

电脑主板供电电路图分析

1、结合msi-7144主板电路图分析主板四大供电的产生一、四大供电的产生1、CPU供电:电源管理芯片:场馆为6个N沟道的Mos管,型号为06N03LA,此管极性与一般N沟道Mos管不同,从左向右分别是S D G,两相供电,每相供电,一个上管,两个下管。

CPU供电核心电压在上管的S极或者电感上测量。

2、内存供电:DDR400内存供电的测量点:(1)、VCCDDR(7脚位):VDD25SUSMS-6 控制两个场管Q17 ,Q18产生VDD25SUS 电压,如图:VDD25SUS测量点在Q18的S极。

(2)、总线终结电压的产生(3)参考电压的产生VDD25SUS经电阻分压得到的。

3、总线供电:通过场管Q15产生VDD_12_A.4、桥供电:VCC2_5通过LT1087S 降压产生,LT1087S 1脚输入,2脚输出,3脚调整,与常见的1117稳压管功能相同。

5、其他供电(1)AGP供电:A1脚12V供电,A64脚:VDDQ2、结合跑线分析intel865pcd主板电路因找不到intel865pcd电路图,只能参考865pe电路图,结合跑线路完成分析主板的电路。

一、Cpu主供电(Vcore)cpu主供电为2相供电,一个电源管理芯片控制连个驱动芯片,共8个场管,每相4个场管,上管、下管各两个,cpu 主供电在测量点在电感或者场管上管的S极测量。

二、内存供电1、内存第7脚,场管Q6H1 S脚测量2.5v电压参考电路图:在这个电路图中,Q42 D极输出2.5V内存主供电,一个场管的分压基本上在0.4-0.5V,两个场管分压0.8V,3.3-0.8=2.5V2、基准电压的产生:由2.5V分压产生,内存第一脚测量,。

主板维修内存供电电路课件

主板维修内存供电电路课件
负载供电
内存负载供电:即内存总线终结电压VTT-DDR,采用的一般为独立 芯片,如RT9202,RT9199,W83310.内存在读写高速信号的过程中 ,由于总线阻抗匹配,布线等因素,会影响高频信号的完整性,从 而在读,写数据时出现错误,为了防止出现这种错误,需要能够吸 收或者提供很大的电流,精确的跟随主供电的一半(VCC-DDR/2)稳 压精度高,响应快的终端电源VTT,以降低总线上负202的工作原理
1:5V给5脚供电,5V给上管供电,12V经过R4给1脚供电,5V经过R1 给7脚供电。 2:2脚UGATE驱动上管导通。 3:上管给电感L2和电容C3充电。 4:当L2和C3成的储能电路电压经过R2和R3分压反馈给FB电压超过 0.8V时,RT9202关闭上管打开下管。 5:下管导通构成储能电路的放电回路,当电路经过分压后反馈给 FB的电压低于0.8V时,RT9202控制关闭下管打开上管,继续供电。 6:2-5循环。 注1:当Q1的G极得到高电平SHND信号后,7脚被拉低,整个芯片停 止工作。 注2:PHASE的作用防止上下管同时打开引起短路。 注3:R2,R3阻值变化会导致输出电压变高或变低,但PWM波形正常。
输出电压=0.8/Rgnd×(Rgnd+Rout) RT9218是RT9214+一个运算放大器捆绑在一起的。有任意一个过流 过压,欠压都会引起保护,两个电压都没了。
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区分上下管: 1.下管S极接地。 2.上管S极和下管D极相连。 3.上管D极和电源相通。 4.上下管G极都连接到芯片。
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注3:R2,R3阻值变化会导致输出电压变高或变低,但PWM波形正常。
内存电路维修流程
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8脚PWM芯片工作条件
1:1脚和5脚5V以上电压。 2:7脚电压:RT9202是3V以上,RT9214是0.4V以上。 3.上下管G极都有控制电压,输出电压还是不正常或无电压输出, 一般是反馈FB连接的电阻损坏导致。 4.芯片可以控制输出的电压不低于0.8V。 5:PWM电路中的元件任何一个有故障以及过压,过流,欠压都会导 致整个电路停止工作,所以不需要测上下管的控制电压。

供电知识知多少?一步步教你认识主板供电用料

供电知识知多少?一步步教你认识主板供电用料

供电知识知多少?一步步教你认识主板供电用料看到太平洋有个知识百科,一时兴起做个主板用料的百科吧哈哈,介绍一下主板的供电用料部分,扫扫盲一块主板的供电部分可以分成三个部分,其中包括输入部分,控制部分和输出部分。

输入部分:现在的CPU已经从12V直接取电了,较老的CPU比较依赖5V供电,从电源上就可以看到,老的电源5V供电比较强12V弱点,而现在刚好相反,现在的电源可以说是12V为参考值的电源了而一般的主板,12V由24PIN+4PIN输入,接到主板后,由于电源不能100%保证其输出的是纯净的直流电,主板必须经过扼流电感,电容等整流控制部分:12V电压输入后,和CPU使用的1.xv电压还有很大差距,需要一段转变的过程,于是通过PWM控制的两个MOS管开始工作,一开一关作用下形成脉冲电流,然后通过电感储能形成平滑直流电,获得我们所需要的电流了输出部分:当然到这样还不够,经过降压后的电流还是不够平整,此时经过输出滤波电容的过滤后,方可输出到CPU,为CPU提供稳定的低电流下边借偶的APU主板七彩虹战斧A75做示范CPU是A6 3650 功耗达到了100W,看着功耗还是蛮高的,不过鉴于其集成了CPU,GPU,北桥,4个核心,其实不算高发展到现在,北桥已经集成至CPU内部,这样的好处是减小主板的走线,降低主板的损坏率,CPU集成了内存管理器,让带宽更广从这个主板我们可以看到输出部分由24PIN+4PIN组成,从ATX1.3电源规范开始,就包含了24PIN和4PIN的电源的规范在输入部分,包括了24PIN接口和固态输入滤波电容,对某些素质不高的电源来说,输入滤波电容可过滤掉频率不符合规范的杂波,让供电部分更为之纯净而4Pin作为CPU的辅助供电,对CPU影响更大,因而在4PIN 部分具备了两个R80的铁素滤波电感,和输入滤波电容,有人会问,电感和电容都是滤波吗?其实这个电感的主要作用是扼流,就是防止电源所存在的交流电还没过滤清,而通过扼流线圈的作用,让交流电在线圈中消除掉,然后再通过滤波电容进行过滤输入部分介绍得差不多了,12V经过了初步的过滤后,再经过输入滤波电容,然后就到打控制部分,控制部分由PWM和常感应管组成,变压后就到输出部分,其中包括一个扼流电感和一个滤波电容到输出部分由于看不到MOS管,于是我就拆了散热器,这个战斧A75的散热器还真是超级厚哈哈好了言归正传,刚才说到输入部分经过了滤波电容后,还需要经过控制部分的过滤波分,这块主板由一颗16V的560uf固态电容组成,由于此时的电压依然为12V因而电容的耐压值会更加高经过了这一层滤波进入了控制电路,控制电路由PWM控制器和两个MOS管组成,PWM控制2个MOS的开关,一个开,一个关,然后一个关一个开之后,本来线性平滑的电压就会变成断断续续的电压,也就是呈现脉冲状,PWM控制两个MOS管的开关获得需要的脉冲电压刚才讲过两个MOS管控制形成脉冲电压,而两个MOS管又怎么区分呢?其实很简单,型号较小的一般都是较为耐压的,如这里的MOS管,是KS的0201NY,还有一个是0202NY,相对而言0201NY 耐压值会更高,因此可以分出为上桥高压MOS管那另外一个就肯定是低压的了由于此时电压是断断续续的脉冲,需要经过R80的电感进行储能,令脉冲电流变成直线平整电流再经过输出滤波电容,就到达CPU了,此时经过控制电路后,电压已经下降至CPU所需要的,再经过4V 560uf固态电容滤波后,就可到达CPU,供CPU供电背面的一条条锡是什么?其实这是为了增强MOS管散热所设计的,目的是提升MOS的散热效果,介绍了那么久,相信大家都对主板供电有一定的了解,觉得OK的朋友记得加分哦!。

主板CPU供电电路原理图

主板CPU供电电路原理图

CPU供电电路原理图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Vcore。

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。

【主板电路组成】主板电路组成有哪些,主板电路组成分析

【主板电路组成】主板电路组成有哪些,主板电路组成分析

【主板电路组成】主板电路组成有哪些,主板电路组成分析
计算机主板主要由三类构件组成:电路元器件(包括集成电路、电阻、电容等)各种插槽插座接口和多层电
路板。

另外,主板的电路又由软开机电路、供电电路、时钟电路、复位电路、等电路组成的。

一、主板电路组成-主板开机电路
主板开机电路主要是控制计算机的开启与关闭,主板开机电路以南桥芯片或I/O芯部的电源管理控制器为核
心,结合开机键及外围门电路触发器来控制电路的触发信再由南桥芯片或I/O芯片向末级执行三极管发出控
制信号,使三极管导通,ATX电源向主板及其他负载供电。

二、主板电路组成-主板供电电路
主板时钟电路用于给CPU、主板芯片组和各级总线(CPU总线、AGP总线、PCI总线、SA总线等)和主板各个接
口部分提供基本工作频率。

有了它,计算机才能在CPU的控制下按部就班,协调地完成各项功能工作。

三、主板电路组成-主板复位电路
主板复位的主要目的是使主板及其他部件进入初始化状态,对主板进行复位的±程就是对主板及其他部件进行
初始化的过程。

它是在供电、时钟正常时才开始工作的。

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主板维修流程一、目测和询问1、损坏的原因2、故障现象3、经过哪些处理4、看PCB板有无物理损伤、反面是否有短路地方、有无异物、烧焦的痕迹;电容有无鼓包、漏液、松动等;主板是否被焊过以及主板的频率跳线、电压跳线与设备是否相辅二、查主板电源接口是否有短路故障方法:万用表对地打阻值,P3主板一般不低于80,P4主板不低于60,红线和黄线短路会造成电源保护,强行开机也不通电,其它电压短路可以强行通电,短路的元器件会异常发热1、红线短路要查元器件:Q1、Q2、电源IC、串口芯片、I/O、集成声卡、网卡、猫、门电路、BIOS、南桥2、橙线短路:查南桥、集成声卡、BIOS、网卡、猫、时钟芯片3、P3主板12V短路:查电源IC、串口芯片、八脚比较器4、P4主板12V短路:查Q1、Q2、电源IC(电源驱动芯片),多为北桥坏5、紫线短路:查南桥、I/O、门电路、稳压器6、绿线短路:查三极管、I/O、南桥、门电路注:红或黄线短路可以用断路法排徐,其它短路可以通过触摸温度寻找坏件三、加电,如果不通电,按开机故障以及检修流程检修四、可正常通电,加假负载,测CPU主供电是否正常稳定,如果民常参照CPU主供电检修流程检修五、主供电正常加CPU,看测试代码是否显示C1或D3(有部分主板与测试卡兼容性不好,CPU即使通过也不显示C1或D3,可以看BIOS灯常亮,显示一些乱码,CPU过;如果不显示C1/D3:1、查CPU与插座或插座与主板是否接触良好2、查CPU的工作条件:供电、时钟、复位(先修供电)3、查CPU与北桥之间是否有断路性故障,查CPU与北桥之间的元件是否虚焊4、北桥是否虚焊5、查北桥的工作条件是否正常,供电、时钟、复位(供电实际就是所有设备的供电),查内存、AGP供电、测旁边的电容和背面的粗线。

(南桥测电容和背面的粗线)6、北桥坏7、刷BIOS或查BIOS是否虚焊或接触不良8、查BIOS与南桥之间的线路9、更换I/O(I/O有编码解译功能)10、查南桥是否虚焊或南桥工作条件是否正常11、南桥坏六、如果显示C1/D3加内在继续测试1、查内存与插槽是否接触良好2、查内存的基本工作条件(供电、时钟)3、查内存与北桥之间的线路(查排阻、触发器)4、查北桥是否虚焊5、刷BIOS6、更换I/O七、内存通过加显卡测试1、查插槽是否接触不良2、查工作条件3、查显卡到北桥之间的线路4、北桥是否虚焊5、刷BIOS八、加接口设备进行测试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ATX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”。

主板单相电源实例分析(2006-08-24 11:22:49)分类:电脑硬件故障版主板单相电源实例分析主板电源电路分为好多种,这里以PII以上主板为例说明。

常见的供电方式有单相、两相、三相、四相或更多相供电,由于CPU的功率是很大的,一般这几相供电都是产生CPU的VCORE电压,也就是CPU的核心电压,我们测试时如果输出1.5V左右就可以上CPU了,通常不可以高于2V,否则会烧毁CPU的。

如果有CPU假负载最好了,不用上真正的CPU,这样最好。

常见CPU的核心电压是样的:C1的是2.0V,C2的是1.75V,C3的是1.5V,P4的是1.5V。

分析了一些P2和810的主板,得出CPU电源供电是这样的布局,一般是使用单相供电的,也就是有两个大电感,两个MOS场效应管,线路连接一般是这样的:通常*近A TX电源插座的那个大电感是输入电感,它接电源的红色线,也就是+5V直流,这个+5V是给上MOS管供电的,接上MOS管的D极(MOS管在主板上一盘是两个细脚,中间脚连背焊在板上了,应是便于散热吧,中间极一般是D极,正面对自己,第一个脚(左边)一般是G极,第三个脚(右边)一般是S极),这样上MOS管就得到了工作电压。

上MOS管的G极是接到电源控制IC的UGATE这个脚(电源控制IC有好多种,如常用的有HIP,SC,RT的等),上MOS管的S极是接到下MOS管的D极的,下MOS 管的G极是接到电源控制IC的LGATE这个脚,下MOS管的S极一般是接地的。

上MOS管和下MOS的控制电压是由电源控制IC的UGATE和LGA TE这两个脚提供的,如果在主板没有上CPU的情况下,可能是没有电压的,那么下MOS管输出的电压就是1V以下,一般是低于1.3V的,也有的板有输出,不过会低于1.5V这个电压。

这里可以看出,下MOS管输出的就是CPU的VCORE电压了,也就是核心电压。

上面说了输出电感是接在上MOS管的+5V 输出处的,也就是这个电感是串连在电源插座的红线与上MOS管的D极之间的。

那么另外一个电感是做什么用的呢?电感的作用我们在电工学中是学过的,电流不能突变,所以这个输出电感可以防止大电流冲击烧毁上MOS管,可以起滤波作用,使得输入电压更平滑。

第二个大电感是接在下MOS管的D极的,也就是输出VCORE电压的地方,使得输出电压更平滑,并起滤波作用。

我们还看到CPU边上好多大的电解电容,这些一般都是负极接地的,都是滤波电容,一般接在上MOS客的输出处或下MOS管的输出处,与它们是并联的,电感是串联的。

电容有通交流隔直流的作用,所以可以让多余的交流信号进入地线,从滤除交流电信号,如果在电路在是串联方式,就会使直流信号过不去,所以必须以一脚接地的形式存在。

如果是工作在放大交流信号的电路中,就要以串联形式存在了,这样可以隔开直流电信号。

电脑主板中的大电解电容一般都一端接输出,一端接地的。

对于CPU边上的电容,我们只要测量它的正极就可以看到输出或输入电压了。

由于电感是串联的,所以测量电感也能测量出输出或输出电压。

如果我们要测量上MOS管的D极输入电压,我们只要测量边上的大电感电压就是了,一般是+5V直流,如果要测量下MOS 管的D极输出电压,我们只要测量边上的大电感的电压就行了,一般是1.5V直流。

上面说了电路的实际连接方式,工作过程是这样的,上MOS管和下MOS管在电源控制IC的控制下轮流导通与截止,这样就有持续的电流供给CPU工作了,多相供电原理也是差不多的,只是相数多了几组,可以提供更大的工作电流。

以上只是简单分析了主板单相供电的工作原理,要得到更多的关于主板电路分析资料,详情请见,教大家如何用数字万用表检测各种电压信号,关键点的测量.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。

实际应用中还存在供电部分的效率问题,电能不会100%转换,一般情况下消耗的电能都转化为热量散发出来,所以我们常见的任何稳压电源总是电气元件中较热的部分。

要注意的是,温度越高代表其效率越低。

这样一来,如果电路的转换效率不是很高,那么采用两相供电的电路就可能无法满足CPU的需要,所以又出现了三相甚至更多相供电电路。

不过这也带来了主板布线复杂化,如果此时布线设计不是很合理,就会产生影响高频工作的稳定性等一系列问题。

目前在市面上见到的主流主板产品有很多采用三相供电电路,虽然可以供给CPU足够动力,但由于电路设计的不足,使主板在极端情况下的稳定性会在一定程度上受到限制。

如要解决这个问题必然会在电路设计布线方面下更大的力气,而成本也随之上升,真正在这方面设计出色的厂商寥寥无几。

从概率上计算,每个元件都有一个“失效率”的问题,用的元件越多,组成系统的总失效率就越大。

所以供电电路越简单,越能减少出问题的概率。

三相供电比两相供电更稳定吗?大家可能对以下问题感到兴趣:提供三相供电的主板比起提供两相供电的主板更稳定吗?答案是,不一定。

道理很简单:其一,提供三相供电电路设计的主板厂商电路设计水平未见得就很高;其次,一个好的主板设计厂商,其研发工程师为了避免放置数量太多元件在主板上产生不必要干扰,而采取最简洁、最稳定的两相供电电路设计,华硕就是其中之一。

今后随着处理器的速度提高,两相供电大限将至,肯定会无法满足需要,我想到时像华硕这样注重产品稳定性的大厂一定也会采用三相甚至更多相的设计。

图3是华硕P4G8X主板中的处理器供电部分,他们沿用了一贯的设计思路,在别的生产者大多采用三相供电来支持3GHz以上处理器的时候,华硕仍然在大部分产品中使用两相供电来满足CPU需要,可见其高超的设计和制造水平带来高效率的两相供电电路的优秀性能。

图上用L1、L2和C1、C2简单表示了与前面示意图中相对应部分的电感和电容。

两相供电电路为了给CPU提供足够的电力,就需要高效率,为了通过大电流,电路中使用了相应的元件。

如图3中的L1部分,+12V输入部分采用约1.5mm直径的材料绕制的电感(L1),其横截面积可以使它在通过较大电流的时候不会过热。

而L2处两个电感都采用3股直径1mm的材料绕制,提供了更大的横截面积,这样,电流在通过电感时的损耗可以降低到最小。

其他厂商在此处大多使用单根材料绕制,那样会产生更多电力损耗,引起电感发热。

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