众所周知,酷睿i3最大的区别就是将GPU(显示核心)集成到处理器中。GPU采用45nm制作工艺,基于改进自Intel整合显示核心的GMA架构,支持DX10特效。其搭配的H55/H57主板则提供了Intel Flexible Display Interface(简称FDI)进行输出GPU的信号输出。从以下示意图上我们能清楚看到,酷睿i3的核心包括了两个部分,即:45nm的GPU核心以及32nm的CPU核心。
除了内置GPU外,CPU核心集成了内存控制器及PCI-E控制器。简单来讲,就是酷睿i3处理器把北桥芯片直接设计整合在处理器内部。此外酷睿i3处理器采用了IMC技术(整合内存控制器技术)而放弃了传统的FSB概念,取而代之的是QPI总线。QPI总线充分加大了内存带宽,提高了CPU对内存的传输速率及控制能力。
过去Intel主板的供电设计方式采用整合相数,仅是满足CPU部分的运行需要。由于酷睿i3处理器采用了高度集成化、复杂化设计,传统供电设计已经难以满足酷睿i3的需要。为了能让CPU芯片、GPU芯片和北桥芯片运行均稳定,N+1+1相供电设计随即诞生。目前市售H55主板供电用料参差不齐,如何辨别成为选购H55的必备技巧。
我们之所以要辨别,就在于目前市场上H55产品虽多,但并非全部都采用N+1+1多相独立供电设计,部分厂家在设计时仅对GPU进行独立供电考虑,而忽略了酷睿i3中所包含的北桥芯片,简化了供电电路。那如何辨别N+1+1多相独立供电呢?下面笔者以双敏UH55GT主板为例,向大家介绍处理器供电相数的识别方法。
● 辨别方式一:看供电用料不同
第一种方法相对比较简单,即看主板供电部分的用料。一般供电部分由电容、电感、MOS管等料件组成,通过观察电容、电感、MOS管的不同来判断。不少厂家在做供电时,就已经在料件上做了区分,其中最容易看出的就是电感部分,因为每一相供电一般都只采用一个电感。
为了区别供电的用途,厂家会采用不同的电感,从上图指示可以看出,双敏UH55GT采用了典型的4+1+1相独立供电设计,虽然电容、MOS管用料相同,但最左下角的一相和最右边的一相采用了MAGIC 1R0铁素体电感,而其他部分都采用的MAGIC R56铁素体电感。由于用料不同,两相供电显而易见。其中采用MAGIC R56铁素体电感的4相电路负责CPU核心供电,而采用MAGIC 1R0铁素体电感的2相供电分别针对北桥和GPU供电。
这种方法显而易懂,但并不是100%准确的判断方法!不排除有厂商并未在每相供电上有单独做区隔,因此此方法仅可做为初级DIY用户的较快的辨别方式。
● 辨别方式二:算供电料件组合
第二种方法则是判断供电料件的组合,这种方式相对第一种方法会复杂一些,不过摸清规律一样不难。原理还是一样,供电部分都是由电容、电感、MOS管等料件组成,但不同用处的供电要求不同。如CPU供电部分,由于稳定性要求更高,在供电的设计上采用的料件更多;而对于其他供电的部分,相对功耗不大,设计时给予的料件便相对较少。电容和MOS管在一相供电中都采用了多个,因此去判断电容和MOS管的数量和组合,就能判断出供电的设计。
首先是电容,我看到双敏UH55GT供电部分一共采用了17颗电容,如果知识单纯的6相供电的话,相信电容的数量应该是6的倍数,由此第一步我们就判断出其不是简单的6相供电。另外再来看电容的容量,四颗位于电感外侧的1.6V 271uf的富士通L8低阻抗固态电容,分别在两组三相供电上。由此可以判断出,这四颗电容是针对CPU的四相供电所提供的。
而在电感内侧的13颗电容,规格是2.5V 821uf的富士通L8低阻抗固态电容,分别数量6颗和7颗,因此可以判断4相CPU供电部分,采用每相供电3颗电容,给GPU供电的1相供电是1颗电容,而功耗小的北桥供电部分没有使用到电容,这样判断依然是采用4+1+1相供电设计。
最后再来看下MOS管,双敏UH55GT供电部分一共采用了14颗MOS管,同样如果是6相供电的话,应该是6的倍数,12或者18。双敏UH55GT从MOS管很容易看出供电设计,4相CPU供电部分,采用每相供电2颗MOS管,一上一下设计,GPU供电和北桥供电部分都采用了3颗MOS管设计,一上两下,并且排列非常整齐,一目了然。
这种算供电料件组合的辨别方式,判断的准确性就相对较高,需要一些经验。比如右侧6颗电容,很容易看成是3相供电,每相2颗电容。需要说明的是在主板设计上,北桥供电的部分,一般都会采用无电容的设计,这在过去AMD的N+1相主板上经常见到。
● 辨别方式三:找PWM控制芯片
最后一种方式,就是找出主板供电部分的PWM控制芯片。如果是N+1+1相,一定有一颗较大的控制N相供电的PWM芯片,而不远处还会有两颗分别控制GPU核心和内存控制器供电的PWM芯片。
之所以说可以去找PWM芯片,原因就在于这是一种特殊的电子组件,一组供电的正常运行必须得由PWM芯片控制,否则供电无法工作。PWM芯片在供电电路中起到的是一个开关的作用,它直接连接MOSFET,在特定的电压下可以让电通过或断开。当MOSFET上桥 开、MOSFET下桥 关的时候,电流就可以通过;当MOSFET上桥 关、MOSFET下桥开的时候,电流无法通过。
从双敏UH55GT供电部分附近,我们看到三颗PWM控制芯片。第一颗是CPU供电部分的,采用的是一颗Richtek的RT8857电源管理芯片。这颗芯片是标准的5相供电控制芯片,即在5相供电设计范围内都能合理工作。在GPU供电的1相附近,我们看到一颗较小的μP61178H的PWM控制芯片,而位于2相CPU供电中间的RT9619A则是针对1相北桥进行供电的PWM控制芯片。
此方法虽然易学易懂,但同样容易出错。因为不排除其他部分PWM控制芯片设计在了处理器供电附近。因此只有综合以上三种方式,才是最准确的辨别方式,第一种最为简单,辅助第二种进行分析,最后第三种则是去证明第二种判断是否正确的途径。
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