为您找到与cpu供电是哪个插头相关的共200个结果:
AMD与Intel的CPU处理器到底哪个好?用户在打算组装电脑的时候,开始常常会比较纠结,AMD处理器与Intel处理器到底哪个好?小编在这里给大家带来一点分析与建议。
一般我们都清楚Intel处理器以高端为主,品质肯定没问题,价格也比较贵,而AMD价格便宜很多,性价比高,两者之间如何选择,用户通常会走走心思。以下我们提供一些参考,具体如何选择还需要看用户自己拿主意。
对AMD来说,其最受人欢迎的地方,就是它良好的超频性能和低廉的价格,这是它目前占有处理器市场份额的根本原因,也是它的优势。在我们选择时,如果是DIY高手,那选择AMD是肯定没错,能花较少的钱获得更好的性能。价格上,同主频的AMD与Intel,前者价格只是后者的一半左右,而且现在AMD的处理器的主板大多数都有傻瓜超频的软件,虽然不能把超频发挥到极限,但也能过一下超频的瘾。而AMD的发热问题一直是大家最关心的问题,其实不然,现在AMD的处理器多加入了过热保护的芯片,所以发热问题已经基本上得到了解决,不必顾虑。
在购买AMD的产品时要注意,由于它良好的超频性能,使一些奸商们开始出售低频版本超频后再打磨的产品。如何识别是不是打磨过的产品,最简单的办法就是看处理器的L2和L3金桥有没有人为切割或焊接的痕迹;如果仍不放心,那么盒装三年质保的AMD产品也是不错的选择。其次就是风扇的选择,AMD处理器超频后的发热问题(注:超频后发热与不超频时发热不同),一直是DIYer们最关心的,所以选择一个好的风扇也是至关重要的。
Intel 则向来以稳定着称,对多媒体有较好的指令支持,比较适合一些多媒体爱好者、办公用机、以及一些不太懂电脑的家庭用机使用。从超频上来看,由于所有Intel处理器都是锁倍频的,所以在超频上显不出多大优势来;CPU虽然锁了倍频,但还是可以超的,只是超频的范围较小。笔者在不改电压的情况下,将一块P4 2.4 GB的超到了3.0 GB,且在一些3D游戏中,如FIFA 2004时能稳定运行,所以Intel的稳定性还是值得我们信赖的。
价格上来说,Intel的处理器比起AMD来说可算是高高在上,虽然说一分钱一分货,但也不乏有一定的垄断因素在里面,但是它优异稳定的性能,使得不少电脑爱好者在装机时,仍然将其设为首选。也正是因为它的稳定,所以许多品牌电脑大多采用了Intel的处理器。可见Intel的稳定性非同一般。这样,在一个不太懂电脑的家庭装机和商用装机机,Intel的处理器有着不可代替的地位。
购买Intel的处理器时,由于都锁了倍频,无论是散装还是盒装都可以放心购买,不会出现像AMD那样的打磨产品。但要特别注意的就是,在购买盒装产品时,一些奸商往往用散装处理器配上假冒Intel风扇,重新包装后来当盒装产品销售。鉴别的方法单从外观上很难辨别,主要就是看里面的硬塑料包装是否有拆开过的痕迹,再看说明书是印刷品还是复印的,假冒的一般都是复印品。还有就是可以看盒装产品里面赠送的小徽标(就是品牌机外面都贴着印有的Intel Inside的小贴片),真品的小徽标厚而硬,外面有一层较硬的塑料,假货则比较薄,用手指也能把上面的图案刮下来;有的假货甚至没有小徽标。现在散装的Intel处理器与盒装的价格相差不到几十元,而且盒装产品还赠送一个原装风扇,不必再单独购买风扇,所以购买盒装产品是个不错的选择。
建议:银子不紧张的话,还是买Intel好。并且,AMD对于热量上的控制,还是不如Intel 的好,夏天的话,更是明显。任何CPU,发热量过高均会导致其性能下降。一般而言,同频的AMD与Intel,AMD 游戏性能好些,价钱便宜些,主板也相对便宜些。银子多的话就买Intel的,Intel在办公、设计、做图、多媒体、浮点运算方面是强项,玩视频、音频,Intel也比AMD要快一些。
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随着经济的逐渐发展,电商时代已经进入了人们的生活,而且那部手机的好坏,电脑性能的好坏,都是由CPU决定的,一些消费者就有了疑问,到底什么样的CPU比较好?而且随着时代的发展,又出现了双核CPU,那么双核CPU哪个好?读文网小编就为大家来找一找。
1、英特尔i3-41603.6g双核处理器,这种CPU使用的对象是台式机,主频为3.6g赫兹,这种CPU的安装非常方便,而且英特尔是品牌质量比较好的,其性能的测试也是非常好的,而且长期使用也非常稳定。
2、AMD a46300双核处理器,这处理器的适用对象也是台式机,这种CPU的主频为3.2g赫兹,这种CPU的内置八系显卡,而且无需独立显卡,就其性价比而言是比较好的
3、英特尔酷睿2双核处理器,这个处理器的适用对象也是台式机,其主频为3.1g赫兹,这种CPU的品牌还是很好的,而且其性能也非常稳定,但是要注意兼容性,有些台式机的主板是不接受的,那就会出现蓝屏现象,安装也是非常方便,好一点的质量就一次能够点亮。
4、英特尔g3240奔腾双核处理器,这种处理器的适用对象也是台式机,其主频为3.1g赫兹,这CPU的性价比也很高,它拥有卓越的图像性能,对于实拍图下也可以进行快速的处理,这种CPU和时尚漂亮。
以上4款CPU做简单的介绍,而判断的CPU好坏的主要指标还有很多,叫我们就要看它的主频,一个CPU的主频越高,那么CPU的速度也就越快,第二就是要说内存总线速度,那就相当于CPU的外频,这种东西对系统来说是很重要的,由于技术的发展受限制,我的发展滞后于CPU的发展,可以缓解他们之间的工作频率,工作电压也是判断CPU的指标,是说,工作电压稳定的话,CPU就比较稳定,如果电压低的话,就会出现耗电大和发热高的问题,而对笔记本电脑来说是极大的伤害,下来我们就要说其处理器,有没有内置处理器,就决定了CPU的处理性能的好坏。
CPU的好坏我们如何界定呢!你看得到的就是其主频和工作电压,其他的指标都是用电脑来进行尝试,大家一定要注意,购买CPU时需要专业人士的指导,以免出现电脑不兼容的现象,其CPU的好坏,与你的电脑是否兼容有关,以选择CPU是一定要符合电脑,尽量质量好大品牌为保障,也依据自己的经济实力选择性价比好的,希望能够帮助到大家。
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对于CPU如何搭配散热器,相信很多DIY朋友都不了解,多数用户选择CPU的时候,都是用原装自带的散热器。那么CPU散热器怎么选?对于一些原装散热并不是特别好,又或者选择散装散热器可以获得更好的散热以及更高性价比的情况,我们又该如何搭配呢?带着这些问题,下面读文网小编就为大家一一介绍吧。
CPU散热器怎么选 CPU散热器搭配技巧
其实目前CPU散热器的兼容性已经越来越高,目前笔者在京东商城搜索了一下CPU散热器,发现很多CPU散热器基本都可以实现Intel与AMD双兼容,这在早几年,兼容性没这么强,当然各品牌CPU散热器兼容性好了,对于用户来说,选择就更为容易了,选配的时候稍加留意即可。
另外在京东自助装机平台中,在选择散热器的时候还可以直接根据CPU插槽类型筛选匹配的CPU散热器,这可以大大方便小白朋友,选择兼容适配的CPU散热器,如下图所示:
CPU散热器怎么选技巧
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除了要关注整块主板各部分的电容选用情况,其实我们还是需要重点关照CPU供电部分的细节做工。毕竟主板能否完全支撑得起CPU以及是否能够充分发挥CPU的性能,主板供电部分的负荷能力也正是关键。下面读文网小编就为大家介绍一下关于CPU的供电知识吧,欢迎大家参考和学习。
供电相数、供电扼流线圈铜线粗度、MOS管的配置、辅助电源接口等是判断细节做工优秀与否的另外四个因素。目前主流主板产品的供电相数配置通常为三相到四相,而部分低端产品则会缩水到两相供电。理论上,对于一些中低端CPU的支持而言,两相供电可能已经足够,但是三相供电能够给CPU长期稳定的运行以及超频应用以更有保障的支持。当然市面上也有不少五相到六相供电的豪华型产品,但这种成本的提升必然和售价提高的幅度成正比,消费者们应该结合自己的使用状况理性看待,理性选择。
最后我们还得考虑辅助电源接口的实用性。目前不少中高档主板都配置了辅助电源接口,以备不时之需,但这些接口分别有4pin和8pin等规格,用户同样需要考虑电源等其他配件的接口是否适用,再作出选择。
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下面读文网小编就为大家介绍一下关于CPU无核心供电检测流程,欢迎大家参考和学习。
大家看清楚流程中测量点!不要按照自己的主观臆断去测量!
1.供电(12V,5V具体看情况,可以去查PDF资料!供电可能不只一个!)
2.VID线(必须让电压IC认为我们已经上了CPU!负载上VID要连接好!注意:空板上电VID要有3.3V电压!一般来自一个102电阻上拉供电!上假负载后相应的VID线要接地!具体看VRM的设置!)
3.PG信号(2-3V左右)
如果工作条件都正常则更换电压IC
量电压IC外围的贴片电阻(基本知识要注意啊,不要在路量,要拆下来!478主板要特别注意查看电压IC相连的10Ω小电阻是否烧毁,10Ω会变成30Ω.)
更换电压IC外围的小三极管
还有一次我的假负载VID的位置短了根针,怎么搞都没有核心供电,后来看了下VID.........
郁闷啊!所以写个流程出来,按流程检测可以少走很多的弯路!大家按流程查就好了!
CPU核心供电处上下管D极对地阻值(可大不可小)
370针CPU座
上管D极≥150Ω(品牌机只有80Ω左右) 上管G极≥100Ω
下管D极≥100Ω 下管G极≥100Ω
462针CPU座
上管D极≥150Ω 上管G极≥400Ω
下管D极≥20Ω 下管G极≥400Ω
478针CPU座
上管D极≥250Ω 上管G极≥400Ω
下管D极≥20Ω 下管G极≥400Ω
754针CPU座
上管D极≥200Ω 上管G极≥300Ω
下管D极≥15Ω 下管G极≥300Ω
775针CPU座
上管D极≥250Ω 上管G极 300Ω-500Ω
下管D极≥15Ω 下管G极 300Ω-500Ω
939针CPU座
上管D极≥200Ω 上管G极≥500Ω
下管D极≥30Ω 下管G极≥500Ω
问题说清楚了!终于找到问题的关键点了!我们说的测试点不是一个地方!
区分好两个测量点:
1)假负载上核心供电点
2)核心供电的电感处
正常状况下这两个点是连通的,但是如果座子空焊那么电感处还是有阻值的,但是假负载上的点阻值就无穷大了!
我上面的流程中说的是上假负载测量假负载上核心供电点的阻值!
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目前的CPU市场分为盒装和散装2种,并且在DIY市场都普遍存在。比如,在DIY电脑卖场装机,一些商家往往会推荐大选选择散装CPU,因为价格更实惠,此外网购DIY电脑主机也基本选用的是散装CPU。不过,在一些正规卖场或者网上商城,买CPU基本还是盒装的多。究竟CPU盒装和散装哪个好呢?这是很多电脑爱好者老生常谈的一个问题,下面读文网小编通过cpu散装和盒装的区别对比,让大家深入了解一下,欢迎大家参考和学习。
既然CPU盒装和散装在市场中都普遍存在,存在即存在合理性,如果一开头就说盒装好或者散装好显然并没有什么说服力。因此,下面我们还是先来看看cpu散装和盒装的区别。
CPU即处理器根据包装方式的不同,分为盒装和散装两种,简单来说,盒装自带原厂CPU散热器,而散装不包含散热器,需要用户单独购买,如下图所示。
优点:价格便宜,一般比盒装CPU便宜一百元以上,自己单独买个散热器,综合相比大都比盒装便宜;自由选择CPU散热器,可以按需选择,灵活性较大。
单独购买CPU散热器(灵活性高,并且可以选择一些更好的散热器,保证CPU散热更好)
缺点:散装CPU保修时间较短,通常仅保修一年;散装CPU真假相对比较难辨别,尤其是一些产品可能被使用过,属于二手产品,产品质量不如盒装可靠。
以上就是读文网小编为大家整理的cpu散装的盒装的区别对比介绍,希望可以帮助到大家。
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CPU是AMD 760K四核处理器,想换一个独立的CPU散热器,也就是不需要盒装自带那种。但不知道AMD 760K搭配什么散热器好?对于CPU如何搭配散热器,相信很多DIY朋友都不了解,多数用户选择CPU的时候,都是用原装自带的散热器。那么CPU散热器怎么选?对于一些原装散热并不是特别好,又或者选择散装散热器可以获得更好的散热以及更高性价比的情况,我们又该如何搭配呢?下面读文网小编就为大家介绍一下具体的方法吧,欢迎大家参考和学习。
在知道如何选择适合的CPU散热器后,最后笔者要与大家简单介绍的是,如何搭配CPU技巧。对于一款CPU而言,兼容的CPU散热器会有很多,并且价格不一。那么选择什么样的CPU散热器比较好呢?
可能大家会说,越高价的越好,但是如果对于一款比较一般的CPU,如果搭配高价高端散热器,势必是不可取的,会浪费CPU散热器性能,多花没必要的钱。
其实一般而言,目前选择CPU散热器,主要还是看CPU性能档次的高低,如果是低端低价CPU,由于本身发热并不大,我们一般选择的是对应低价CPU散热器即可。比如AMD 760K四核处理器定位中低端,其盒装CPU售价425元,而其散装CPU售价为360元左右,因此实际在选择AMD 760K处理器的散热器时候,预算一般在425-360=65元左右。然后我们同样可以借助京东自助装机的平台散热器的价位帅选功能去选择CPU散热器,如下图所示:
CPU散热器搭配技巧
通常来说,同等价位的散装CPU散热器要比盒装的散热更为出色。关于CPU散热器选择多少价位的合适,也没有统一的标准。通常是以一款CPU盒装价位 - 散装CPU差价,来作为一个参考点,想要性价比高,可以比选择比这个参考点更低价位的CPU散热器,如果预算充裕,那么可以选择更高价一些的,只要两者相差波动不要太大,都是合理的。
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电脑cpu风扇哪个牌子好?在平时中,我们都是根据性价比来看一样东西的好坏的,那么面对电脑cpu风扇,我们该怎么挑选呢?下面就由小编跟你们说说一些性价比还不错的产品吧!
电脑cpu风扇哪个牌子好
牌子分析及价格:
超频3 青鸟3 09版 CPU风扇25dB超静音 支持多平台CPU散热器套装 (intel 775,AM2/AM3) 25元
超频三 青鸟3 装机版 新增支持1156平台 (intel775,1366,AM2/AM3) 25元
酷冷至尊 冰骑士 双平台支持intel775,AM2/AM3 镰刀扇叶 静音 可上HTPC机箱高度小于7CM 30元
AVC奥古斯都 高倍比铝挤压工艺 全铝太阳花造型鳍片 偏角风扇罩设计 第二代液压轴承专利风扇 25元
九州风神 九州风神 WINNER S915 英特尔CPU风扇 高性价比 30元 (intel775)
元热器 超频三红海MINI静音版 2个HDT热管 11DB燥音 双平台支持AM2/AM3,intel775 ¥45元
超频三红海标准版 超频三专利HDT热管直接接触技术 9厘米静音风扇+减震销钉,并可加装双风扇 50元
超频三 青鸟4 多平台散热器 4色可选 ¥40元
冷至尊 泰山II 铝挤塞铜 CPU风扇 散热器 Intel 775全系列散热器
超频三全铜散热器 狮王 K8 754 AM2 775 多平台
九州风神阿尔法200+(intel平台) 贝塔200+ (AMD平台) 65元
超频三 金蚂蚁 纯铜散热器 70元
黄蜂2代 二代 CPU散热器 3热管 3铜管
火鸟2 Intel775/AMD多平台 CPU散热器CPU风扇 铜铝材质 可替换风扇
超频三东海静音版 11DB ¥7580-100元散热器 超频三 东海 HP-937S 多平台热管散热器
九州风神阿尔法400+(intel平台) 贝塔400+ (AMD平台) 四热管铜底 PWM智能温度控制
酷冷至尊HyperZ200 暴风Z200 多平台CPU散热器 静音风扇 可上I7 1366
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cpu风扇哪个牌子好?对于这个问题很多新手都在问,那么面对玲琅满目的市场商品,我们该买哪个牌子的呢?下面就由小编来给你介绍介绍吧
cpu风扇哪个牌子好
现在做的比较大的,价位选择比较全的就是超频三和九州风神。对于酷睿i5 3450处理器来说本身的设计不能超频,处理器自身的发热量不大,因此150元左右的散热器就非常理想了。
九州风神冰凌400 黑玉至尊和超频三红海MINI至尊版(HP-825E)
以上文章仅为参考帮助说明,请注意你的配置合理就行了。
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现在的高速中央处理器(CPU)在提供极高的性能的同时,对于其供电电源的各项指标的要求也达到了前所未有的高度。更高速的CPU需要更低的核心电压,却需要更大的功率,因此供电电路必须提供极大的电流。更好的解决核心电压的供电问题已经成为电压变换模块和PC主板设计者面临的极大挑战。下面让我们一起去看看大功率CPU核心电压供电电路的设计。
1 引言
当今的高速中央处理器(CPU)在提供极高的性能的同时,对于其供电电源的各项指标的要求也达到了前所未有的高度。更高速的CPU需要更低的核心电压,却需要更大的功率,因此供电电路必须提供极大的电流。更好的解决核心电压的供电问题已经成为电压变换模块和PC主板设计者面临的极大挑战。
2 Intel相关规范对CPU核心电压的要求
Intel早期的CPU,如Pentium 2、Pentium 3都遵循Intel的VRM(Voltage Regulation Module)8.1~8.4电源规范,其最大输出电流值为22.6A。Tualatin核心的Pcntium 3及Celeron CPU则开始引入VRM8.5标准,其最大输出电流值为28AIntel在推出Willamette、NorthWood核心的Pentium4时引入了VRM9.O标准,其规定的最大输出电流为70A。随着Prescott核心Pentium 4的推出,VRM规范也更新到了VRD(Voltage Regulator Down)10.O,电流最大值也达到了91A。为了配合更高频率更高性能的CPU,200 5年4月Intel推出了VRDl0.1规范,对LGA775 Socket的CPU的供电电源的规格指标进行了细致的规定,这是对台式机CPU供电电源要求极高的电源规范,其要求列举如下:
(1)连续负载电流(ICCTDC)为115A;
(2)最大输出电流(ICCMAX)为125A;
(3)输出的电压值由VID[5:0]指定,范围为O.837 5~1.6V.以0.0125V为步进;
(4)负载线斜率(loadline slope)阻抗R0为1.00mΩ;
(5)最大电压纹波VRIPPLE为±5mV;
(6)最大电压上冲波峰VOS_MAX为50mv,其最长持续时间为25μs。
这里只是列举了最为重要的几个规定,VRDl0.1规范还有其他的许多内容,限于篇幅,这罩不再一一列举。由上述内容可见,高性能CPU对于供电电源电路的输出功耗需求越来越大,在VRDl0.1中要求输出功耗甚至高达170W以上。同时对于电压的精确性和稳定性的要求也达到了非常苛刻的地步,在大功率、大电流的情况下还要保持非常稳定和精准的负载线斜率。在VRDl0.O之前,CPU核心电压供电电路一般都是由三相或两相的PWM控制方式,这种方式已经无法满足100A以上的大电流需求。本文的设计使用了4相PWM控制,可以满足VRDl0.1的严格要求,以下详细叙述之。
3 大功率CPU核心电压电路的设计
图l所示即为本文提出的满足VRD101要求的大功率CPU核心电压供电电路。它使用了仙童(Fairchild)公司的FAN50192—4相PWM电源控制器做为丰控制芯片。FAN5019控制4个Fairchild的FAN5009 MOSFET驱动器。FAN5009驱动开关外接的高端和低端M0SFET,然后通过电感与电容器件的充、放电对VCCCORE进行供电。
FAN5019是一款多相(最高支持4相)DC/DC控制器,专为产生高电流、低电压的CPU核心电压而设计。本设计中,它以并行的方式同时驱动四个PWM通道,而且以交叉开关的方式来减少输入、输出的纹波电流,这样可以达到减少外围器件,降低成本的目的。FAN5019采用了温度补偿电感器电流检测技术,来满足VRDl0.1规则的负载线技术要求,而一般的PWM控制器都是采用RDS(ON)或感应电阻器来测量电流和设置负载线,精度无法满足要求。如图1所示,FAN5019的VID[5:0]输入与VRDl0.l规范定义完全一致,可以控制输出0.8375~1.600V以12.5mV步进的电压,另外它还具有短路保护,电流上限可调,过压保护等增加安全可靠性的技术。FAN5019向每个FAN5009送出PWM控制信号,而FAN5009通过内部电路将其转换为可以正确驱动高端和低端M0SFET的信号输出。FAN5009可以同时驱动高端和低端的MOSFET,其内置启动二极管,因此无需在外围电路中再添加二极管。
本设计的输入电压VIN为12V,额定输出电压VVID为1.500V,占空比D(Duty Cycle)为O.125,负载线斜率阻抗R0为1.OmΩ,ICCTDC大于115A,ICCMAX为125A,最大输出功耗为172.5W,最大电压纹波VRRIPLE为±5mV,每相的开关频率fSW设定为228kHz。外围元器什的具体参数如表l所列。
4 重要器件的选择与布局布线规则
4.1 功率MOSFET的选择
在选择高端和低端功率MOSFET时,主要考虑如下几个方面:
(1)较低的RDS(ON),应小于1OmΩ;
(2)尽可能高的导通电流;
(3)额定VDDS应该大于15V。
在选择低端MOSFET时,RDS(ON)是最重要的考虑因素,因为在正常工作时,低端的MOSFET导通时间较长,因而功率消耗较大。因此在本设计中.每相在低端都使用了两个FDD6682,其导通电流为75A,在VGS为10V时(正常工作状态),RDS(ON),为6.2mΩ,额定VDDS为30V。对高端的MOSFET而言,门电荷Qg也是重要的考虑因素,要求其越低越好,否则会影响开关速度进而影响功耗。因此在每相高端都使用了一个FDD6696,其导通电流为50A,在VGS为lOV时,RDS(ON)为8.0mΩ,额定VDDS为30V,门电荷为17nC,可以完令满足没计的要求。
4.2 输出电感的选择
输出电感有3个主要指标,电感量L、额定电流值Irated和直流电阻RDCR,电感的额定电流值是电感线圈的饱和电流或过热电流中较小的值。为使4相的输出电流总量大于等于125A,每相的输出电感额定电流应大于等于31.25A。电感量的取值与工作频率,纹波电流等因素都有一定的相关,可以根据公式进行计算:
式中:VCCCORE为输出电压;RO负载线斜率电阻;n为相数;D为每一相的占空比;fSW开关频率;VRIPPLE为最大纹波电压。
根据前面提到的设计参数,可以计算得输出电感的电感量应该大于658nH。电感的直流电阻RDCR最好取值在R0的O.5倍到l倍之间,这是因为,电感的RDCR会用来监测每相的输出电流,如果RDCR值太小,会引起较大的测量误差,影响设计的正常运行,如果RDCR值太大,又会造成较大的能量损耗,影响设计的效率。因此,我们选用了线艺电子(Coilcraft)公司的电感SER2009—681ML,其额定电流为45A,电感量为680 nH,直流电阻为0.588mΩ,完全满足设计对输出电感的要求。
4.3 布局布线
布局布线对电路稳定性、精确性的最终实现起着至关重要的作用,图2是本设计在4层PCB上的布局图,遵循如下的布局布线规则。
(1)输入电容CIN必须放置在尽量靠近高端MOSFET的漏极,其阴极应该放置在靠近低端MOSFET的源极,且每柑都应该至少放置一个输入电容。
(2)每相的FAN5009驱动器应该靠近各相的MOSFET。
(3)FAN5019应该放置在靠近COUT但是远离CIN的阴极和低端MOSFFT的源极处。其周围的元件应该放置在尽量靠近它的位置,并且它们与FAN5019之间应该用尽量粗的线来连接。FB和CSSUM两个引脚的线是最为重要的,应尽量短,且远离其他线。FAN5019及其周围的元件应该使用独立的模拟地平面(包括其底下的PCB电源层平面)来接地。
(4)因为设计的电流非常大,因此在PCB各层之间传输电流时要尽可能多州穿孔以减小电流通路的电阻和电感效应,粗略的估算方法是1mm直径的穿孔可以允许3A电流。穿孔还可以帮助IC散热。
(5)输出电容CX及CZ应该尽町能靠近CPU的插座或CPU引脚。
(6)供电电路相关的PCR走线都应该尽可能的宽,并且保持各自间距,以避免EMI问题。
(7)布局应合理紧凑,并且充分考虑散热问题。
5 实验结果
本文介绍的大功率CPU供电电路经过PCB样板制作和调试,已经达到正常工作的要求,表2为实验测量样板的输出电压负载线的结果。实验使用了Intel公司的Voltage Transient Test Tool进行电压瞬态响应的测试,测试节点为LGA775CPU插座的U27与V27引脚,VCCOORE=1.500V。从实验结果可见此电路的设计可以达到VRDlO.1要求。
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有些时候不知道怎么回事,出现笔记本cpu供电不足的情况,这该怎么办呢?那么下面就由读文网小编来给你们说说吧,希望可以帮到你们哦!
CPU核心的电压默认情况下是1.475V,开机后进入BIOS,查看到的CPU的工作电压仅为1.2V。
由于CPU的默认工作电压是1.475V,如今只有1.2V的工作电压,因此导致电脑经常死机的原因肯定是由CPU供电不足引起的。这种情况下很可能因为主板的元件老化,导致供电部分的电压偏低,CPU自然不能正常工作。如同超频一样,提升频率后的CPU不会都很稳定,有的需要增加电压才能稳定在更高的频率上。其实相当一部分的电脑故障和供电有关。
CPU供电不足的原因有很多,首先应检查的是电脑的电源功率是否匹配。检查电源前应该考虑是否为电脑添加过板卡等其他的配件,有些品牌机的电源功率与系统的总功率正好相同,添加新的板卡后很可能就会引起电源的供电不足。如果有新添加的设备,可以线把设备取下来,再试试看。如果不行,那么就要考虑市电供电是否稳定,有些地方的市电供电不稳定也会导致这种情况。
如果电源的供电没有问题,就要在主板上找问题,这时只要检查主板上是否有电容损坏,如果损坏要更换新电容,否则只有更换主板了。
电源供电不足现象:
1、开机需要开启很多次才能打开
2、开机后,键盘或鼠标经常失灵(指示灯不亮)
3、显示器经常黑屏,或者显示为无信号
4、频繁死机(CPU供电不足或者CPU风扇供电不足引起CPU温度升高从而导致死机)
电源供电不足主要原因:
1、升级了显卡或者CPU等器件,由于跟以前器件功率不同,造成电源超负荷运行,从而导致供电不足
2、对CPU或者显卡超频后导致部分器件功率大增,从而导致供电不足
3、主板某些元器件故障
电源供电不足解决方法:
1、若是升级了新的器件,则需要换用新的高功率电源
2、若是因为CPU、显卡等器件超频造成,则最好还原CPU等器件原有频率
3、若是主板硬件故障,则需送专业维修部进行维修
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虽然CPU和GPU只有一字之差,但是实际上在实物上去相差很多。下面是读文网小编带来的关于cpu和gpu有什么区别?哪个性能好?的内容,欢迎阅读!
cpu全称Central Processing Unit中文名:中央处理器
CPU一般由逻辑运算单元、控制单元和存储单元组成。在逻辑运算和控制单元中包括一些寄存器,这些寄存器用于CPU在处理数据过程中数据的暂时保存。
CPU虽然有多核,但总数没有超过两位数,每个核都有足够大的缓存;CPU有足够多的数字和逻辑运算单元,并辅助有很多加速分支判断甚至更复杂的逻辑判断 的硬件。cpu拥有超强的逻辑能力。CPU擅长处理具有复杂计算步骤和复杂数据依赖的计算任务,如分布式计算,数据压缩,人工智能,物理模拟,以及其他很 多很多计算任务等
GPU全称Graphic Processing Unit中文名为:图形处理器
GPU能够从硬件上支持T&L(TransformandLighting,多边形转换与光源处理)的显示芯片,因为T&L是3D渲染中 的一个重要部分,其作用是计算多边形的3D位置和处理动态光线效果,也可以称为“几何处理”。一个好的T&L单元,可以提供细致的3D物体和高级 的光线特效;只不过大多数PC中,T&L的大部分运算是交由CPU处理的(这也就是所谓的软件T&L),由于CPU的任务繁多,除了 T&L之外,还要做内存管理、输入响应等非3D图形处理工作,因此在实际运算的时候性能会大打折扣,常常出现显卡等待CPU数据的情况,其运算速 度远跟不上今天复杂三维游戏的要求。即使CPU的工作频率超过3GHz或更高,对它的帮助也不大,由于这是PC本身设计造成的问题,与CPU的速度无太大 关系。
gpu是作为一个附属型处理器出现存在的,它主要处理计算机中与图形计算有关的工作。
GPU的核数远超CPU,被称为众核,但每个核拥有的缓存大小相对小。GPU的数字逻辑运算单元也少而简单(GPU初始时在浮点计算上一直弱于CPU)。gpu拥有超高的运算速度。
GPU擅长于图像处理,所以gpu主要是用在图像、视频游戏等领域。GPU的功耗远远超过CPU
综上所诉,CPU的性能大于GPU,GPU的要求也低于CPU,但都是有很强的处理运算能力。
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CPU是电脑的重要组成部分,是不可缺少的角色。下面是读文网小编带来的关于测cpu温度软件哪个好的内容,欢迎阅读!
CPU保证在温升20到30度的范围内一般是稳定的。也就是说,cpu的耐受温度为60度,按夏天最高35度来计算,cpu温度,应该是cpu为55度,不能超过65度,当然按此类推,如果你的环境温度现在是20度,cpu最好就不要超过50度。cpu的温度,和使用时的温度和主板的厂家不同而不同,温度提高是由于CPU的发热量大于散热器的排热量,一旦发热量与散热量趋于平衡,温度就不再升高了。发热量由CPU的功率决定,而功率又和电压成正比,因此要控制好温度就要控制好CPU的核心电压。
随着电脑的更新换代,原来只有服务器才能用的双核,四核现在已经进入普通家庭用户了,CPU数量从1核,2核,3核到现在的8核,运行速度越来越快,CPU的温度越来越高,电脑出现问题的时候也越来越多,cpu温度多少正常,才不会导致出现电脑蓝屏重新启动呢?有些说是60,有些说是70,到底多高cpu温度不会死机呢?CPU保证在温升20到30度的范围内一般是稳定的。
也就是说,cpu的耐受温度为60度,按夏天最高35度来计算,cpu温度应该为55度,不能超过65度。当然按此类推,如果你的环境温度现在是20度,cpu最好就不要超过50度。温度当然是越低越好。不管你超频到什么程度,都不要使你的cpu高过环境温度30度以上。
因为CPU长时间工作在高温度下,容易缩短使用时间,而且可能导致直接挂掉。所以不要在BIOS里把CPU温度调到65度,一般60度就可以了。多数现存的程序从主板上的Super I/O芯片读取温度,电压以及转速信息,通过芯片生产厂家提供的公式进行转换,然后显示给用户。
所有人都承认通过这种途径测量的电压从来不是精准的。cpu温度测量电压可以用万用表这样简单和直接的办法,可是CPU温度怎么办?很多人想知道关于CPU温度,他们主板上的传感器有多精确。以我个人的经验,我只能说“这些传感器很一般”。他们只能达到帮助判断CPU是否过热的程度。
厂家进行温度监测的方式造成了这个精确性问题。有些主板使用一个安置在CPU插座内部的测温二极管。这个二极管要直接接触CPU底部来达到测温的目的 ---- 这也许是最不准确的测温方式了。好在这种拙劣的方式不再常用(实际上基本没有了)。这是因为绝大多数现代P4/Athlon64开始使用现代CPU内部安置的温度二极管,这种方式相对精准得多了,可是仍然有一些因素干扰信息的精确读取。
这些因素包括信号在到达Super I/O芯片被采样前必须通过的那些电路和部件。另外一个因素就是传感器所处的位置。在一个CPU核心上有若干部位产生热量,有些部位会比另一些部位产生更多的热。如果我们把一个传感器安置在CPU核心一个并不产生大量热的位置的话,这样我们测到到的温度会和把传感器安置在CPU核心最热的部分完全不同。
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有些时候有些网友可能很不幸的遇到了电脑cpu供电故障这个问题,那么该怎么解决呢?那么下面就由读文网小编来给你们说说电脑cpu供电故障吧,希望可以帮到你们哦!
电脑cpu供电故障
同行送修的IBM T400笔记本电脑,故障现象为加电不显,据同行讲客户是因为进水后引起的不加电,同行拆开机器将笔记本电脑主板上的水份清理干净后,能加电但是加电不显。
拆开笔记本电脑取出主板,仔细观察主板上确实过进水的痕迹,主板上没有烧过的痕迹,也没有焊过的痕迹,静态下用万表二极管档测笔记本电脑主板上关键测试点公共点,3V5V电感,显卡供电电感,1.05V供电电感,内存供电电感,CPU供电电感对地阻值都正常。
通过笔记本电脑主板上关键测试点对地阻值测试都没有找到故障点。将可调电源调到20V,限流到2A,接上可调电源,短接键盘接口的19脚,开机测试,发现电流到0.3A左右不动,用万用表直流电压档测试主板上3.3V,5V,内存供电1.5V,显卡供电1.15V,1.05V电压都输出正常,只有CPU供电的电感上没有电压输出。看来加电不显的故障原因找到是由于CPU供电电路没有工作引起。
接下来调出IBM T400的笔记本电脑电路图,通过电路图可以看出IBM T400的笔记本电脑主板的CPU供电电路是由供电芯片ADP3207和三个ADP3419芯片,三组高低端MOS管,三个电感组而成。先用检测三组高低端MOS管确认MOS管都没有损坏,仔细检查供电芯片ADP3207A的芯片及周围都没有异常。
接下来通过电路图看出ADP3207的关键测试点,31脚VCC为CPU供电芯片的主供电,1脚EN为CPU供电芯片的控制引脚。再次加电测试,ADP3207的31脚为5V正常,ADP3207的1脚为1.7V,正常应该为3.3V因此可以确认CPU供电电路无CPU供电原因就是CPU供电芯片ADP3207的1脚控信号不正常。
通过电路图追查,发现ADP3207的1脚的控信号连同时电阻R267,三脚的D59和D45。其中R267的另一端连3V的后继加电后为3.3V;D59的1脚连CPU座后面的温控芯片U1(当检测到CPU周转的温度过高后拉低为0V达到保护作用),D59的2脚连IBM PM芯片的89脚,IBM PM芯片工作正常后才输出3.3V作为CPU电路工作的条件之一;
D45的连一端经过保险电阻R980连MAX1540E(此芯片负责产生1.05V电压)的26脚(MAX1540E的电源好信号脚),也就是说MAX1540E的26脚输出电源好信号也作为CPU供电电路工作的条件之一。
在主板上找到电阻R267,三脚的二极管D59和D45,再次加电测试,R267的另一端为3.3V正常,D59的1脚,2脚都为3.3V正常,D45的另一端只有1V左右,看来问题就出在这里了D45的另一端为1V,因为二极管的压降是0.7V所以ADP3207的1脚为1.7V。继续测试1.05V的电感输出1.05V,1.05V的电感上已经输出了电压,而MAX1540E的26脚的电源好信号为1V,通过电路图追查发现MAX1540E的26脚还连0欧的电阻R519,也就是说有可能是R519的这一路也可能为引起MAX1540E的26脚输出的电压偏低。
接下来很简单将电阻R519去掉后,再次加电测试,电流上到0.8A指针有一次跳变,测CPU的供电输出正常。因此可以确定是R519电阻相连的这一路引起MAX1540E输出的电源好信号偏低,从而引起的CPU供电芯片的控制信号偏低。
继续通过排除法追查,查到与U43芯片有关,通过电路图可以看出,U43是产生0.75V,为内存提供辅助电压,U43的工作条件,6脚VCC为芯片的供电,7脚VTTIN为1.5V输入,2脚EN为控制信号,8脚为0.75V电压输出。加电测试发现8脚无输出,7脚的VTTIN1.5V正常,2脚的EN为3.3V正常,6脚的VCC为零V,正常应该为3.3V。
断电后检测发现6脚的相连的保险电阻R847的输入端断线,从电路图上看出R847的输入端为VCC3M,0 s; ' B& k! H, Z0 qVCC3M是由3V电感直接输出的3.3V电压,在主板上的找了一下与R847最近的地方为Q105的1脚,从Q105的1脚飞线到电阻R847。
飞好线后,加电测试,电流表指针上到0.8A处后连续三次跳变,断电后装上CPU散热器,接上液晶屏,再次开机测试,久违的IBM LOGO界面出现在我们眼前。关机后,装机,拷机,测试一切正常。
故障总结:IBMT400笔记本电脑无CPU供电的原因主要是由于0.75V的产生电路U43的3M供电断线从而引起0.75V不输出,而引起1.05V输出的电源好信号偏低,而引起CPU供电电路的控制信号偏低。
通过此案例我们可以看出修笔记本电脑的时候需要我们能够会分析电路,能够掌握笔记本电脑的上电时序。而我们在培训的时候会花上7个星期重点讲解各个品牌的笔记本电脑工厂电路图分析,笔记本电脑的上电时序等。
看过“电脑cpu供电故障”
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台式机cpu老化了,想换个cpu选哪个好呢?下面由读文网小编给你做出详细的台式机cpu选择方法介绍!希望对你有帮助!
I5-3450和i5-3470哪个便宜买哪个,京东3450卖的太火反而3470有时更便宜,呵呵。一般价位稳定的市场是3450最合适了,如果两者差价小于50元,那就买3470合适。
记住,不要买型号末尾带K的就行,带K就是超频版了,你用着就浪费了,还多花了钱。 PS 大批量的图片处理,建议用AMD的FX平台,多核多任务的首选;INTEL的I5没有提供多线程,只有I7有多线程。
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在有些时候我们的电脑主板cpu不供电了,这该怎么办呢?下面就由读文网小编来为你们简单的介绍电脑主板cpu不供电的解决方法吧!希望能帮到你们哦!
首先,先反复触发主板,然后测量CPU旁边的大电感,用万用表的直流20V电压档是否有正常的高电平电压产生,若每次测量均为低电平(即0V~0.7V),可断定无CPU主供电产生,以此进入下一步检修
仔细目测CPU电源管理芯片周边的元件是否有烧毁,掉件,或被人更换错的元件.若有,需根据图纸或依照一样型号的主板更换上正确的元件,然后再通电测试.
根据CPU电源管理芯片的引脚定义测量芯片上的VCC,PVCC,BOOT脚的电压是否为12V,12V,5V,若有,为正常,若无,测需要检测与之相连的元件,供电脚上的限流电阻,电容和二极管是否正常.
测量CPU电源管理芯片上的EN脚是否有为高电平,高电平表示已处于信号开启状态,为正常状态,若为低电平,则要沿着线路去测量EN信号产生的电路与产生的条件是否都正常.
检查电源管理芯片的VID脚是否有高电平与低电平交错组合,如果有表示进入正常工作状态,反之,为不正常,需要测量CPU的VCCVID或VTTVID供电是否正常或CPU插槽是否已经虚焊或各个VID信号的供电是否不正常.
当CPU电源管理芯片的工作条件都满足后,即步骤1~5全正常,还没有CPU主供电产生,那可能就是电源管理芯片内部模块存在损坏,这时需要更换上好的CPU电源管理芯片或驱动芯片.
看过"电脑主板cpu不供电怎么办"
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在有些时候我们的主板cpu供电不足了,该怎么办呢?那么下面就由读文网小编来给你们说说主板cpu供电不足的原因及解决方法吧,希望可以帮到你们哦!
1,判断是否是电源问题,首先拔掉电源连接在主板上的所有连接线。
找一个回形针。
找到电源上面的一组24针(有的是20针)的排线,找到绿色线和黑色线.绿色线是只有一根的而黑色线是有好几根,选择靠近绿色线旁边的那几根黑的任意一根即可!
把U型的回形针一头插到绿色的孔上,一头插到绿色线旁边的任意一条黑色线的孔上。
插好回形针后,这时就可以接上电源线开始通电了。
如果这个时候电源的风扇转动了,基本可能判断电源是没有问题的。
如果电源的风扇不转动,基本就可以判断是电源的问题了,需要更换电源测试了。
2,检测电源正常之后,单独使用电源和主板开机,用螺丝刀短接主板上的power SW针脚,
此时主板通电,电源风扇就会转动,那么在一次添加,内存,显卡,硬盘,连接线,直到故障复现即可查出导致主板不加电的故障件,如果主板还是不通电,那么故障件为主板。
看过“主板cpu供电不足怎么办”
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