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标题: 从六相到十六相--供电的角逐
bluesgun
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从六相到十六相--供电的角逐



目前CPU实际功率大多超过100W,电压为1.5V左右,所需电流约为70A。假如只有一个供电回路,这是超过电路的承受能力的,因此需要多相进行分流。以单相最大承受电流为30A算,需要三相以上。当CPU满载或超频工作时,四相或许才能保证供电的稳定。

     由此推知供电回路增加有助于CPU的稳定工作。但是相数的增加,首先对主板和供电设计提出更高的要求,并不是随便就能增加的。其次对成本控制不利。

     酷睿时代,有效地实现低功耗,不过这儿的功耗更多指散热功耗也就是参数上标识的TDP。实际总体功率或许也有所下降,但随着主频的攀升,以及晶体管数目的几何级膨胀,还有L2的大幅提升,实际功率必然不断地提升。与此同时内核数目也开始膨胀。Q6600(4核)标称工作功率105W(应该也是指TDP),那么实际功率应当更高,个人猜测满载时功率已经超过200W,按单路30A计算,需要6相以上。
不错,接下来我们就将看到8相、12相乃至16相的供电回路!

     从6相开始欣赏!理论上每一相由一颗或多颗电容、二片或三片MOSFET、一个电感线圈构成,可以直观地从电感数量上看相数。

六相
1,技嘉P35-DS3
Intel P35+ICH9,支持Intel Core2 Extreme Quad-Core/Core2 Duo/Pentium Extreme/Pentium D处理器


2,捷波悍马HA06
7880G+SB700芯片组,支持AM2+、AM2
采用5+1模式的供电设计,就是第6相是为K10的内存控制器服务的。
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bluesgun
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3,映众680I

ADG333辅助5相变6相

这个原理不好太懂,网上资料是这样描述的“映众680I主板上使用的PWM芯片最高支持5相,但是旁边的ADG333芯片是一个4路SPDT(单刀双掷)高速电子开关,PWM在50%的时钟周期内通过ADG333控制3个相的工作线路,在剩下的50%通过ADG333切换到另外3个相进行工作,最后获得了整整6个相的输出效果”。

八相供电

翻了一下主板资料,八相供电的还真不少!八相供电,绝大多数采用“双通道四相供电”技术。也就是PWM芯片最大是4相,通过第三方芯片实现分流,最终形成八相回路

4,映泰TP35D3-A7 Deluxe

主板基于INTEL P35+ICH9R芯片组设计,支持1333MHz的前端总线,支持DDR3-1333规格内存,支持未来主流的45nm 制程处理器

5,华硕 P5E3

这是华硕高端产品P5E3 Deluxe/WiFi—AP的简化版

X38,支持DDR3

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6,微星P45D3 Platinum

这也是P45芯片组

7,华硕玩家国度Blitz Extreme

P35/ICH9R芯片组

居然把水冷模块固化在主板上。用来干嘛?还不是为了超频!


十二相供电

在965P为主流主板时,技嘉推出过12相供电,受到大批发烧友的追捧。其实也只是双六相模式。

8,技嘉GA-X38-DQ6

X38芯片组,12相供电还是非常吸引眼球

技嘉 GA-X48-DQ6,,也是12相供电的,看来技嘉对双六供电的制造比较熟练了。

十六相供电

假如认为12相已经达到极致,那么华硕的十六肯定让你大跌眼镜
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8,华硕P5Q Deluxe

P45芯片组,通常以为是双8路,但外国媒体称这是真正意义的16路。假如能看见PWM芯片型号,并查出对应的参数那问题就迎刃而解。假如真所媒体所说是16相芯片,那这芯片的价格肯定也是昂贵的。

与其要问P45时代是否真的需要如此强悍的供电,不如说这是华硕在展示自己变态级的研发技术和制造能力。

这也是给超频狂人的一个选择。


写完本贴,本人心中闪过的想法是,不断升级=为电力公司打工:)
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