【IT168 导购】在昨日的《10分钟高手速成 从用料做工看主板质量(上)》中我们学习了从PCB板、布线设计、电容质量、插接件质量和Poly Fuse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Pentium4 CPU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)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/PCI Express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是非常好的方案。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。
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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。
W83627THF I/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/ 12 V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,没有时钟信号是不行的。时钟信号在电路中的主要作用就是同步,因为在数据传送过程中,对时序都有着严格的要求,只有这样才能保证数据在传输过程不出差错。时钟信号首先设定了一个基准,我们可以用它来确定其它信号的宽度,另外时钟信号能够保证收发数据双方的同步。
典型的时钟频率发生器 |
主板上的时钟频率发生器可以给出CPU的外频频率,而倍频由CPU自身的电路决定。随着CPU外频的提高,时钟频率发生器也再不断升级。老主板往往无法支持最新的CPU,其中很关键的原因便是时钟频率发生器不能给出更高的外频频率。此外,时钟频率发生器还配合晶振负责对AGP/PCI进行分频。有些时钟频率发生器虽然能够支持很高的外频频率,但是由于无法支持更高的分频倍率而导致CPU在超频时AGP/PCI频率过高,系统无法正常运转。目前部分芯片组并不支持AGP/PCI频率锁定,此时钟频率发生器将更为重要。关于时钟发生器的好坏比较专业,大家也不用深究,只要在购买主板的时候对主板所支持的最高频率和是否支持AGP/PCI锁频等功能进行了解就足够了。
RAID控制芯片
如果你发现自己的主板拥有不止两个IDE接口,那么该主板肯定板载了RAID控制芯片。主流的IDE RAID控制芯片为HighPoint372/374以及Promise PDC20276,它们都能支持RAID 0以及RAID1模式,并且提供了对ATA133硬盘的支持。此外,有时我们也能看到一些不能支持RAID模式而只能挂接普通IDE设备的控制芯片,特别是在ATA版本升级之时推出的主板。事实上,造成这一现象的主要原因是厂商屏蔽了RAID功能。
HighPoint 374 IDE RAID控制芯片 |
除了IDE RAID,目前Serial ATA RAID也开始在高端主板上普及。支持Serial-ATA RAID的控制芯片主要是Silicon Image Sil3112A以及Promise PDC20376,Promise PDC20376在Serial-ATA RAID的基础上还提供了一个额外的ATA133接口。不过大家需要注意的是,很多主板在启用Serial-ATA接口之后,主板上第二个IDE插槽将只能接驳一个IDE设备。由于当前南桥芯片几乎都提供Serial ATA功能,因此现在板载RAID控制芯片的主板越来越少。对于一般用户而言,不用考虑Serial-ATA RAID功能是由南桥还是由板载芯片提供的,只要关注主板是否提供这一功能就足够了。对于高端用户而言,一般板载芯片可以提供比南桥更好的性能表现。
Serial ATA RAID控制芯片 |
网卡控制芯片
随着宽带网的普及,网卡对于普通用户而言也显得十分重要。为此,如今大多数主流主板都带有一个网卡,通过板载芯片的方式来实现。常见的网卡控制芯片有Realtek RTL8100B系列、VIA VT6105和SiS900,一些定位于工作站市场的高端主板甚至还会集成Intel或者3Com的网卡控制芯片。
VIA的网卡控制芯片 |
3COM 的千兆网卡控制芯片 |
如果关心近期主板市场的话,你一定会发现不少主板都开始集成千兆网卡控制芯片,Broadcom BCM5702WKFB、3COM 3C940以及Intel 82554都是最为常见的集成型千兆网卡控制芯片。千兆网卡切实能够大大改善网络性能,但是对于小规模网络或者宽带网接入而言,其价值并不大,因此家庭/办公用户选择集成100/10M网卡的主板就已经足矣。对于网卡控制芯片的选择,Realtek RTL8100B系列的性价比最突出,普及率也最高,性能只能说是中规中矩,可以满足一般要求。VIA VT6105也是低成本的网络解决方案,速度基本令人满意,但是CPU占用率高。SiS900的速度还不错,不过普及率不高。Intel、3COM的产品速度一流,但是因为成本比较高,也只有高档产品才会采用。
声卡控制芯片
由于信号干扰的原因,声卡控制芯片不可能完全集成于南桥芯片,而是仅仅集成DSP芯片,具体的数模转换以及声音输出输入还得依靠声卡控制芯片。目前板载声卡控制芯片都符合AC97规范,主要型号有Realtek ALC650/655、CMI8738-6CH/CMI9738A、VT1611、VIA Envy24等。VIA Envy24可以支持7.1声道,而且可以对Windows Media 9的专业性提供相关支持,配合改进后WMA解码,达到最完美的解码效果。目前采用这种最新板载声卡控制芯片的主板还很少,仅仅局限于几款高端主板。集成声卡的特点是低成本和多声道音频输出的支持,使用性能差不太多,用户不用过多考虑芯片的选择。
VIA Envy24声卡控制芯片 |
电源管理芯片
传统主板的电源管理芯片都集成于南桥芯片,但是其效果并不很好,无法做到大幅度节省电能。此外,在实现STR休眠功能时,各种兼容性问题也令人头痛不已。
Winbond W83301R电源管理芯片 |
为此,Winbond开发了W83301R电源管理芯片。W83301R可以同时支持内存的深层次休眠,目前主要有升技主板采用。其它一些常见的电源管理芯片有Realteck RT9237、HIP6302等。
看了这么多关于主板做工和用料判别上的内容,相信你已经学会了判断一款主板好坏的基本方法。学而实习之,不亦乐乎,学了理论知识,千万别忘了在下次攒电脑的时候应用到实际当中,做到慧眼识好板,这里希望大家都可以买到称心如意的好主板。