而在同樣情況下,如果採用5相以上供電,當超頻時,上升的功耗依舊能維持在供電模組穩定工作功率之內,保證了平臺在超頻後的穩定性。 因此,消費者在購買主機板時,如果不超頻,可以選擇供電相最少4相的主機板,而如果需要超頻的玩家,則需要購買五項以上供電相數設計的主機板。 因為採用五相以上供電設計的主機板更利於超頻,同時保證了供電的純淨和平臺的工作壽命,讓超頻後使用也更輕鬆。 現在不少USB設備生產廠商,為了讓其生產出來的USB設備有足夠的“用武之地”,常常會為USB設備提供幾種不同的連接接口,一旦USB設備無法從USB接口中獲得足夠的動力之源時,還可以使用其他消耗功率少的端口來連接,從而確保USB設備可以正常使用。 例如某些移動硬盤的USB接口連接到舊式主板上時,往往不能正常工作,可是如果用另外一個PS/2接口連接到計算機上時,移動硬盤就能正常工作了。
隨著技術進步加上成本下降,現在 DC-DC 可以說是各家電源供應器的必備設計之一。 DC-DC(直流) 的優點就是相比傳統的單磁放大的技術,電壓表現會來的穩定許多。 例如剛剛提到的電供內提供的 12V 和 5V 電壓,在傳統的單磁放大之下,12V 與 5V 會互相影響(當 12V 需求高、5V 需求低時,12V 會大幅下降,5V 不降反升),但在 DC-DC 之下相對穩定,更對於高階電腦組件來說優勢更大。 網拍有人強調是全新不拆封,好處是不會有拆開的行為,但是壞處也不是沒有,如果有任何配件短缺或是新機刮傷的情況產生,賣家會認帳嗎? (有時華碩跑活動會需要您提供保卡影本證明機器是由正常管道購買,並且7天換新也是需要保卡證明)因此我們嚴格堅守第一道把關的動作,務求盡心盡力以避免上述的情形產生。 後記:當初自己佔這個位置,就是想可能會有啥補充的。。。
主機板供電: 主機板
針腳可能位於主機板或或處理器封裝內,視插槽類型而定。 較舊的插槽(如 主機板供電 Intel 的 Socket 1)通常為針腳網格陣列 ,其中 CPU 上的針腳可插入插槽中的導電焊盤。 4、實際使用中,如主機板使用i5 6500(65W)及以下級別的CPU,4pin插頭即可滿足供電需求。
若要對主機板的每個部分供電,必須將電源供應器和機箱上的連接線插入主機板上的連接器和接頭(外露的針腳)。 請查閱手冊中的示意圖,以及在主機板上絹印的小文字 (例如 CPU_FAN),以將每條連接線與正確的連接器搭配。 全尺寸主機板(如 ATX 規格)通常具有四個插槽,而尺寸受限的主機板(如 mITX)則通常有兩個插槽。 然而,HEDT 主機板,例如適用於 Intel® Core™ X 系列處理器家族的主機板(以及基於 Intel® Xeon® 平臺的伺服器/工作站主機板)可能有最多八個插槽。 主機板還具有用於 RAM 模組(揮發性記憶體條,可暫時儲存資料,方便快速擷取)的插槽。 多條高速 RAM 可協助電腦處理並行程式而不會降低速度。
主機板供電: 主板供電天梯圖——AM4主流主板
之後,出現了其他幾種擴充匯流排標準,如 PCI(Peripheral Component Interconnect)VESA 區域匯流排、PCI-X 以及 AGP(加速圖形埠,一種用於將顯示卡連接到北橋、經點對點調整的 PCI 標準)。 由於 M.2 卡相對較小,它們提供了一種在較小系統中擴充儲存容量或系統功能的簡便方法。 它們直接插入主機板,進而去除了傳統 SATA 式裝置所需的連接線。 主機板供電 經典晶片組設計常見於 Intel® Pentium® 處理器系列產品的晶片組,結構上可分為「北橋」和「南橋」,分別控制主機板的不同功能。 具備基本的供電相數甄別能力可以從一定程度上幫助我們選擇合適的搭配主機板,但始終還是需要和自己的預算及實際需求相掛鉤。 而 Bristol Ridge APU 跟 Zen APU 的情況則是反過來,處理器沒有 Ryzen 那麼喫電,但因為裡面還有顆顯示晶片,因此 CPU-NB 供電就會相對繁忙的多。
- 最後改變一下跳線,由副電源的5VSB改為主電源5V供電後,就沒有問題了。
- 1、電腦系統可以自動識別出USB設備,而且在安裝該設備的驅動程式時也很正常;但安裝完驅動程式後,卻發現無法訪問該設備中的內容,具體表現為無法找到該設備的磁碟代號、無法使用該設備等。
- 之後所有Intel與AMD的主機板僅有南橋,北橋已整合到CPU。
- 例如,如果從 PCIe 連結到 PCH 的跡線受到嚴重刮損,PCIe 插槽可能無法再為安裝在其中的擴充卡供電。
- 在一些比較高功率的電源供應器可以看到規格上提及 12V 帶有單路或多路的規格,主要差別就在這個電供擁有幾個 +12V 電源。
PCIe 2.0 ×16 連結的理論雙向峯值頻寬為 16 GB/s;PCIe 3.0 ×16 連結的峯值為 32 GB/s。 相較於 PCIe 3.0 通道,許多固態硬碟通常使用的 ×4 連結具有 8 GB/s 的峯值理論頻寬,而 GPU 所利用的 ×16 連結則提供了四倍的頻寬。 ★ 因為大部分PWM控制晶片一般只能控制6+1或6+2或7+1相等供電形式,所以這就是為什麼高階主機板基本都喜歡用倍相器倍相,高於6+1或6+2相的純直出主機板很罕見。 一般情況下CPU耗電量最大的部分肯定是CPU核心以及核芯顯示卡,所以戴爾這塊主機板裡,最主要的左側4相供電就是給CPU核心(VCC)所設計的,而頂部那一項則是為VCCGT核芯顯示卡所設計,底部兩項小小的分別是VCCIO和VCCSA。
主機板供電: 什麼是 PCB?
客戶反映新買了一個20G的移動硬碟,在自己的電腦上使用時出現了問題,在前置的USB接頭上使用時硬碟的讀寫正常,沒有問題。 但插在後置的 USB接頭上使用時,只能聽見硬碟「嘩嘩」的聲音,有磁碟代號出現,但無法讀寫硬碟資料。 您也應該考慮新 PSU 的連續功率與尖峯功率能力。 尖峯功率代表 PSU 主機板供電 在短時間內能輸出的最大電量,而連續功率則代表 PSU 設計的常規輸出電量。 尖峯功率通常發生在將系統推向極限時,像是執行高需求遊戲或進行硬體效能標竿時。 2006年6月,660GT顯示卡降價,於是購買了一塊同品牌同規格的顯示卡,準備組建SLI。
主機板供電: 電腦DIY粉絲團
你用十相供電的主機板配個功耗很低的CPU還不超頻那就等於糟蹋了好東西,而拿三相供電的主機板去配上百W功率CPU還極限超頻,那就是拿主機板的命開玩笑。 主機板供電 仔細觀察你會發現在主機板的24Pin供電插口下面,設計了1個6Pin 12V供電介面,這是用來為下面兩個Type-C介面單獨供電的,其支援PD 60W快充協議。 當然如果你不考慮這個C口充電,那麼可以直接忽略到它。
主機板供電: 電腦電源供應器:如何選擇適合自己的產品
由於部分的電源供應器沒有配置足夠的電源線接頭以滿足您所選擇的配置,所以不會出現在結果中。 我們只會推薦您最合適且能夠與您的配置完全相容的電源供應器。 後置USB接頭直接由主機板焊接,而前置USB接頭經過多次連接,其接觸電阻較大,損耗也大,所以引起前置USB接頭供電不足,造成如此現象,這並不是主機板的問題。 要不,移動硬碟都帶有一個鍵盤/滑鼠接頭,這是當USB接頭供電不足時,可從鍵盤/滑鼠接頭提供部分輔助電流。 從外在現象判斷USB供電檔案類型的一些方法:板載USB接頭如果是可控供電,在剛開機時或機器休眠後,USB光電滑鼠的燈是熄滅狀態。
主機板供電: 主板上CPU供電8+4pin或者8+8Pin一定要插滿嗎?不插滿可以用嗎?
Thunderbolt™ 3 技術最高可以 40 GB/s 的速度傳輸資料,還支援 DisplayPort 1.2 與 USB 3.1 標準。 DisplayPort 支援使其能以「菊鍊式」串接多部相容的螢幕,並從同一部電腦加以驅動。 電腦開機時,您看到的第一個東西便是 BIOS,或稱基本輸入/輸出系統。 它是作業系統啟動之前所載入的韌體,負責啟動和測試所有已連接的硬體。
主機板供電: 電腦常見問答集:向 Intel 遊戲專家請益
VCCSA和VCCIO設計在CPU下方,都很明確。 ★ 不同廠商設計的不同主機板的每一相供電MOS數量往往都有差別,所以此廠商主機板每一相供電能力和彼廠商主機板每一相供電能力往往不同,單純從相數比較誰強誰弱是不對的。 任何事情都有兩面性,在同等做工用料的情況下,供電相數越多,雖然效能越好,但是因為用的元器件更多,出問題的機率也會越高。 讓兩顆電感並聯在一起,可讓供電相數“倍增”,這種辦法實際上是兩組MOSEFT並聯在一顆驅動晶片上,兩顆電感也是並連的。
主機板供電: 散熱
PCIe 的另一項功能則是允許使用具有更多通道的插槽來代替具有較少通道的插槽。 例如,×4 擴充卡可插入 ×16 插槽中並正常作業。 然而,其輸送量將與它在 ×4 插槽中的輸送量相同;額外的 12 條通道則完全不使用。 在目前的 PCIe 實作中,PCIe 主機板供電 ×1 連結具有一個資料通道,傳輸速率為每週期一位元。
主機板供電: Google 提供的廣告
主動式散熱解決方案具有移動零件,例如水冷散熱器中的水泵或旋轉風扇。 被動式散熱解決方案(例如散熱器)無須移動零件即可運作。 在嚴峻的工作環境中,主動式解決方案的使用壽命可能較短,又或者有低噪音需求,後者在這此時便是較為理想的選擇。
主機板供電: 支援
我們的計算值將容許您的所有元件能在滿載的狀態下運作。 在電源供應器的負載介於50% ~ 80% 時,將可達到最高效率,讓您的系統處於最佳運作狀態。 2、電腦系統不能自動識別出USB設備,USB設備中的信號指示燈不亮或狀態不正常,甚至USB設備還會發出不同尋常的聲音,例如USB接頭的硬碟要是動力不足的話,常常會聽到硬碟「卡卡」的不正常運轉聲音。 這種故障其實根本就不是故障,其原因就是因為桌上型主機板的USB接頭的電流輸出限制才造成了移動硬碟 的使用不正常。 其實這款主機板的前後置 USB接頭供電方法不一樣,前置的USB接頭直接使用+5V主電源供電,而後置的USB接頭與鍵盤,滑鼠在一起供電,並且有一跳線可選項供電來源。 主機板後置(或前置)的板載USB接頭如果只有兩個,供電應該是取自同一路電源,無論使用一個或兩個USB設備,其總的供電電流被限制在一定範圍之內,特別是在PC的電源效能較差或使用功率偏小的電源時表現更 為明顯。
主機板供電: 電源相數越大越好?帶你看技嘉跟微星兩家小編到底吵什麼
背板有時直接與主機板相連,有時則單獨包裝,需在組裝系統時另外安裝。 儘管使用者和主機板標籤常常將其稱為 BIOS,現代主機板上的韌體通常是 UEFI(整合可延伸韌體介面)。 這種更加靈活的環境在許多方面上更為便利,例如支援更大儲存空間分割、更快的開機速度以及現代的 GUI(圖形使用者介面)。 Extended ATX 或 eATX(12 吋 x 13 吋):較大型的 ATX 外型規格,專為電競玩家和專業人士使用而設計。
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如果其中一條跡線受損,電路將不再完整,而主機板元件將無法正常運作。 例如,如果從 PCIe 連結到 PCH 的跡線受到嚴重刮損,PCIe 插槽可能無法再為安裝在其中的擴充卡供電。 儘管主機板的外觀會隨著時間而改變,其基本設計都讓您能輕鬆連接新的擴充卡、硬碟、記憶體模組,並汰換舊元件。 多相供電最大的好處就是讓供電環境都十分穩定,對於使用者來說就是在超頻時能更深層次的挖掘CPU的效能。 因為供電部分的設計是否合理對CPU的超頻影響是非常大的。 因為在超頻的環境下,CPU、GPU、NB等需要的電流也越來越大,如不能處理好各自的關係,超頻是很難實現的。
主機板供電: 文章屬性
而且剛剛我們都在說 主機板供電 APU ,這個供電方案並沒有太大的問題,問題在於 Ryzen 這個超強的處理器用在 AM4 主機板供電 平臺上,讓這個 7 相配置出現了狀況。 話題回到技嘉跟微星的 7 相之爭,講到 7 相就得談到 AM4 主機板的獨特設計。 在現在橫掃 Intel 主流處理器的 AMD Ryzen 處理器問世前,AM4 就已經同時是 Bristol Ridge APU 跟 Zen APU 所搭配的晶片組。 APU 大家都知道在售價上相當實惠,卻擁有基礎的 CPU 效能與(和同為內顯的繪圖核心)相比之下效能不錯的繪圖核心,相較於純處理器,這種結合 AMD 兩大專長的 APU 反而能成為入門市場的寵兒。 早年的主機板使用AGP插槽連接顯示卡,現時AGP已被PCI-Express x16取代。 最初很多朋友採用最簡單的方法,那就是去數CPU附近黑塊電感數量,有幾個黑塊電感就代表有幾相供電主機板。
其實8針跟4針並沒有本質的區別,實在沒有8針的電源,如果CPU的功耗不高用4針也沒問題,但如果CPU功耗高就不能省,特別是喜歡超頻的朋友,就必須用8針了。 說白了,主機板上多設計這4針,就是為了滿足骨灰級玩家的需求,超頻的話供電會更強勁更穩定。 像十多年前的主機板,那時候是配奔三的CPU,因為CPU功率較低,就用一個晶片、一個電感、一個電容和兩個場效電晶體,叫做單相供電,可以提供最大25A的電流,比如810主機板就是這麼做的。 奔三之後是奔四,功率變高了,工作電流也遠遠超過了25A,單相供電顯然無法為它提供足夠可靠的動力,所以就變成了兩相供電,這是845主機板。 其實如果你想提高效能直接開啟XMP就好,至於超頻,玩家大佬說過,記憶體超頻遠沒有CPU超頻效能提升來的直接。
大部分的主板供電都和處理器的設計結構有着密切的關係,而廠商也常常利用這種結構的差異去製造誤解,如果不熟悉結構,單純靠着一般的“常識(比如數電感)”去猜主板的供電結構的話,很容易被帶進坑裏。 4、計算機系統即使能夠自動識別出USB設備,而且USB設備中的內容也能被訪問到,但明顯感覺到USB設備的訪問速度比平時慢了許多,甚至USB設備在長時間工作時,該設備還會突然出現訪問出錯,或者計算機系統無緣無故地發生死機現象。 Bequiet.com 使用 Cookie(包括來自第三方的)收集關於使用者使用網站的資訊。 這些 Cookie 可以幫助我們為您提供最佳線上體驗,不斷改進我們的網站,為您呈現量身打造的服務。 按一下「接受所有 Cookie」按鈕,即表示您同意使用所有 Cookie。