电够动力足——认识主板上的CPU供电模块

CPU供电模块有啥用

CPU供电模块从字面上理解,就是专给CPU供电的一个电子元器件组合。因为CPU工作时就跟发动机一样,油(电)提供得稳不稳定、品质高不高就是CPU供电模块干的事情。反过来说,如果CPU供电模块有缩水,那么CPU用的电就达不到要求,CPU稳定性、性能自然有影响。

CPU供电模块一般都在CPU插槽附近

    组成供电模块的家伙们

找到供电模块,接下来我们就来学如何数供电相数,学会它后咱们完全可以不用理会销售人员的吹嘘,直接拿着主板看实物就能判断CPU供电模块设计合理性、做工、供电稳定性等。

一般来说,一个完整的单相供电包括1个电感、2个MOSFET(场效应管)、若干个电容(标准为两个,高档点的主板可能会采用3个)、MOSFET驱动芯片以及PWM控制器芯片(一颗PWM控制器芯片可控制2相甚至更多)。大家觉得难记,琪琪缩减一下,初学者可以粗略地认为一相CPU供电一般由“两三个电容、两三个场效应管、一个电感线圈”组成,所以要认识CPU供电电路我们就要先认识电容、电感、场效应管。

电感大量存在于主板、显卡上,它起的是电流梳理,让电流稳定的作用。目前常见的有全封闭式、半封闭式、开放式,一般来说全封闭式电感作用最好。不过,只要你不超频,我们不用太计较用什么形式的电感。

电容方面是主板厂商控制成本的一个重要途径。例如,三洋、松下、红宝石等日系电容口碑不错。CPU供电模块中最常见的是固态和电解电容(玩家戏称:胶皮烟囱),固态电容总的来说比电解电容更耐高温耐高压。电解液电容为了让爆浆时有内部压力释放点,一般都会在头顶上弄个“K”或“+”字,这也是区别固态和电解电容的简单方法之一。场效应管起的是开关作用,也就是把来自电源的电流调节为CPU需要的规格,目前最常见的就是图中所示的样子,当然也有集成了其他芯片(如供电控制芯片)的场效应管,我们称之为数字场效应管。

从左往右依次是全封闭式、半封闭式、开放式电感

常见的固态电容(左)和电解液电容(右)

最常见的场效应管(左)和数字场效应管(右)的外观区别是有三只脚“伸”出来

   识别相数有套路

知道了电容、电感、场效应管长什么样,就好认CPU供电模块了。如图,圈起来的从上到下是两个场效应管、一个电感、三个电容,它们组成了一个回路,然后我们可以看到它的左边也有两个类似的“组”,这样我们可以数出有三相供电。要提醒的是,一相电容有时是用三个有时用两个,但电感和场效应管数量相对较固定,分别为一个和两个,所以初学者识别相数,可偏向按照场效应管和电感的数目来作为依据。

    实战!主流主板用几相

最后,是我们的实战阶段了,运用我们的知识和琪琪一起识别主板供电相数吧。

如图,大家看到琪琪把主板供电模块分成了三个区域,左下方区域有8个场效应管、8个固态电容、3个全封闭式电感。按照我们前面学习的“两三个电容、两三个场效应管、一个电感线圈”组成一路的标准,特别是电感线圈就能证明这里有三相电路,而剩余的上面两组一相的电路,加起来就说明这块主板是5相供电,是不是觉得很简单?

不过,提醒一下由于性能的提高,主板上的电子元器件发热量也越来越大,所以我们常会看见散热片安装在场效应管上,让我们无法看清场效应管的数量。不过,我们仍然能从全封闭式电感和电容估算出电路相数,而且准确率很高。

小贴士:早些时候的CPU只集成了内存控制器,供电电路从N相供电发展N+1相供电方式,“+1”是针对内存控制器或北桥芯片的。随后,显示核心加入CPU,供电电路又升级为N+1+1相,再次增加的“1”是显示核心的。而这样设计的好处就是让每个供电环境都稳定。而我们通常嘴上说的几相供电是N+1+1的总和。

时间: 2024-08-15 03:04:19

电够动力足——认识主板上的CPU供电模块的相关文章

图片解说看个透 教你认识主板上的插槽

1啥都不懂从这节课开始 对于刚刚接触以及那些正准备要接触PC DIY的用户来说,能够认清那"纷乱复杂"的各种硬件及配件已经非常不易了.然而好不容易认清了这些硬件后,新手们就不得不面临一个非常"严肃"的问题,那就是装机. 这么多硬件及配件,到底怎么安插才能组装成一台完整的主机?什么都不知道的各位,我们可以从这一讲开始. 众所周知,电脑中的每一个部件都拥有自己的归属并发挥着自己的作用,然而每一款硬件和配件都与一样硬件发生了关系,它就是主板.没错,CPU需要安装在主板上,

教你认识主板上的主要芯片

 1   BIOS芯片    BIOS (Basic Input Output System)是基本输入u出系统,它是为电脑中的硬件提供服务的.BIOS属于只读存储器,它包含了系统启动程序.系统启动时必需的硬件设备的驱动程序.基本的硬件接口设备驱动程序.目前,主板中的BIOS芯片主要由Award和AMI两个公司提供.    目前,BIOS芯片主要采用PLCC(塑料有引线芯片)封装形式,采用这种形式封装的芯片非常小巧,从外观上看大致呈正方形.采用这种封装形式可以减少芯片占用的主板空间,从而提高主板

Raspberry Pi B+ 定时向物联网yeelink上传CPU GPU温度

 Raspberry Pi B+ 定时向物联网yeelink上传CPU GPU温度 硬件平台: Raspberry Pi B+ 软件平台: 1  安装 requests 库 首先我们要先解决requests库,当我们向YEELINK POST 消息的时候会用到  : r = requests.post(apiurl, headers=apiheaders, data=json.dumps(payload)) 安装easy_install: <span style="line-heigh

云计算之路-阿里云上:CPU 100%引发的状况

今天下午17:00-17:05之间,在请求量没有明显变化的情况下,SLB中的1台云服务器的CPU突然串到100%(当时SLB中一共有3台云服务器),见下图: 造成的直接后果是请求执行时间变得超长,最长竟然达到了53秒(下图中的紫色线条). 另外伴随的表现是大量请求排队. 再看看这个时间段其它2台服务器的表现: 从这些现象分析,我们猜测CPU 100%这台云服务器出现了CPU资源争抢问题,将之从SLB中摘除后恢复正常. 云计算之路-阿里云上:CPU 100%引发的状况,布布扣,bubuko.com

Linux(2)---记录一次线上服务 CPU 100%的排查过程

Linux(2)---记录一次线上服务 CPU 100%的排查过程 当时产生CPU飙升接近100%的原因是因为项目中的websocket时时断开又重连导致CPU飙升接近100% .如何排查的呢 是通过日志输出错误信息: 得知websocket时时重新 连接的信息,然后找到原因 解决了. 当然这里幸好能通过日志大致分析出原因 那么我就在思考如果日志没有告诉任何信息 但线上CPU还是接近100%那么如何排查呢.所以学习了下排查过程. 通过查阅资料并实践后,这里总结了两种办法.第一种博客满天飞的方法

电商网站中添加商品到购物车功能模块2017.12.8

前言: 电商网站中添加商品到购物车功能模块实现: 根据前一篇博客的介绍,我们看到淘宝网站为了保证购物车数据的同步,直接是强制用户必须登录才可以将商品加入购物车.而京东网站是用户在未登录的状态下也可以将商品加入到购物车,此时这个是保存在了cookie中,然后用户登录后,根据商品的id判断商品是否存在,将两个购物车的商品合并,形成最终的购物车商品. 本篇文章分两个模块,分别看下这两个功能是如何实现的: 1.必须在用户登录的前提下,才可以将商品加入到购物车列表 我们今天先看下淘宝网站的状态下的添加商品

eclipse导入SVN上的Maven多模块项目

一.SVN上Maven多模块项目结构 使用eclipse导入SVN上的Maven多模块项目 Maven多模块项目所在SVN目录 二.eclipse通过SVN导入到工作空间 工作空间位于F:/HPCWorkspace 2.1 File->Import,选择从SVN检出项目下载 2.2 选择/新建SVN资源库位置 如果资源库还没创建好,选择创建新的资源库位置,如果已经创建好资源库了,那么选择使用现有的资源库位置下载 不存在的话新建 存在的话,选择已经存在的资源库  2.3 选择要从SVN检出的文件夹

import上一级目录的模块(转)

python中,import module会去sys.path搜索,sys.path是个列表,并且我们可以动态修改.要import某个目录的module,我们sys.path.insert(0,somedir)来加入搜索路径,就可以import了.既然这样,要import上一级目录的module,可以sys.path.insert(0,parentdir).不过这种写绝对路径的方式,如果文件放到其它地方,就不行了. 所以用动态方法来获取上一级目录. import os,sys parentdir

python的模块管理与发布+如何在pypi上发布自己的模块

1.安装模块 1.1,从源码安装 找到代码的url,一般在开源托管平台上有,再wget或git克隆下来,tar解压,如果有setup.py文件则运行此文件,如果没有按照INSTALL或README文档安装运行,从pypi中央仓库中下载源码的话一定有setup.py 1.2,模块管理工具来安装 pip,easy_install 用这个方法有个好处就是版本控制和依赖的处理.在这两种方法里面一般用pip,因为用pip更省事.与设置yum的本地源一样也可以通过设置pip的本地元为国内的源豆瓣镜像,具体方