|

楼主 |
发表于 2008-6-16 17:12:49
|
显示全部楼层
! `# E4 e4 G% A+ ?' [$ W5 F4 U
2 c8 v7 v9 |+ K图9 WM控制器。 6 ]: x6 M$ L. }0 N- S
& s* l! ^5 B) E* K* B7 Q2 |3 j- D( J! R
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。 7 C' V( J& ^8 Z3 W. [
o- `5 Y7 d) k$ r) {6 ^% Y+ I' g, o9 e" R! f4 q' L6 h" T4 A8 R
3 O7 Z+ `3 u) R& S- x) w9 R5 _+ ?* Y" l* Q5 f* [4 N$ H$ O
% p- P$ H/ ?/ g+ A$ \1 e
: B- b2 ~6 t5 z' P! d( E图10:MOSFET driver。 7 {: x0 ~; j2 S% I2 O, W- c
% e: Q" ~) o8 I+ f1 X
8 X7 L' X: n- |: o! g
" B- c6 o: S9 F$ S! c: T( \& Z6 P$ [% ]- Q, Z
( L. L. Q9 O. @5 V/ z7 D* R
3.相位
& E3 ?& a, ~# y3 D5 [- n3 k- C" r g, y, e& j
(个人感觉该章节较艰涩,没一定的电学基础请略过,或看我红字标出部分) & k, D7 R, @$ e0 N
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 主板的供电相数问题,我们希望引申这一主题。 ( N. b) S: F6 @/ P3 r7 p
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。
5 w9 I) T7 c8 O; V 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。
% z( D4 j, t6 u$ S0 o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。 ( R0 N6 d2 o5 T" F
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。
2 O7 M" G5 F2 |0 j" t/ J$ g 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。 (注意,有例外;其后我们将作解释)。例如,在图11(图表1和2)有三个相位。
; D9 s( m+ D6 @$ o+ U* t3 u6 c/ @( p' t$ x! ~% n
2 @: A6 H- Y$ ^" `( g$ F9 Q
5 ~& L3 Z0 x0 u% z" T3 v Y! {2 f( l+ M9 k# t
' v# i0 z! _1 z
7 g8 U0 m/ U' W8 q, R: _3 g: c图11:相位。
7 I }! N% p3 n- h6 i
$ P% B" M/ B& [: X. g 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。
4 D. P# v2 D3 \4 Z* M1 Z0 i* z$ Q/ Z
0 C( ^2 T; j A1 B! b! O
7 w3 E( f: ]- K. J# W: u6 {' w3 g' X1 L* B
# M0 h) S- i" I3 Q
4 }; ^2 x" X' e图12:主板和三个相位,而不是你假定的四相。 |
|