主板4相供电够用吗相数有什么影响,多少够用

请问微星这两款主板供电相数,各是几相供电?_百度知道
请问微星这两款主板供电相数,各是几相供电?
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B85M-E456相供电B85M-G434相供电PCI-E 3.0PCI-E 2.0根据前各网站测试显卡性能并影响说现显卡性能讲PCI-E 2.0已经满足需求目前PCI-E 2.0显卡性能瓶颈
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出门在外也不愁请问主板供电相数中的相是什么意思,_百度作业帮
请问主板供电相数中的相是什么意思,
1标准的一相供电由一个电感,一个电容和一对MOS管组成,它们的作用是为处理器提供更加纯净稳定的直流供电.由于元器件的本身的承受力和特性的问题,一相供电有能够支持的电流上限,一般一相供电根据设计的不同最大能够负担20~30A电流.一般情况下,相数越多说明主板做工供电更为扎实,但并非一概而论.2是的,你看看CPU旁边的小方块数一下就知道,那个是MOS管,几个就是几相
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多少相供电够用? CPU超频VS主板相数
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实际超频重任更落千元级左右市场
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出门在外也不愁多少相供电够用 主板供电相数与超频关系有多大
作者:佚名
字体:[ ] 来源:互联网 时间:02-08 14:32:27
对于用户来说,大部分的不超频用户使用6(4+2)相供电就相当富余,特别是IVB处理器,4-5(3+2)相就可以满足需求。从这一点来看那些H77、B75主板供电超过6相的基本就是在浪费资源了,而这些成本会直接转嫁到消费者身上
&&& 从上面的图表我们可以看到成绩最差的GA-Z68XP-UD3和GA-Z77M-D3H最终稳定在4.5GHz,其中GA-Z68XP-UD3稍微出色一些,在4.6GHz时已经可以通过大部分严格的测试,包括CinBenchmark 11.5、wPrime,不过在LinX极限负载测试下还是败下阵来,而GA-Z77M-D3H不能在4.6GHz下通过多核测试,主要由于电流达不到要求,不过另外一个原因是CPU的电压无法调节。
&&& 接下来的主板基本都具备不错的供电规格,产品的价格基本已经达到了1000元或更多,这些主板大部分可以稳定运行在4.7GHz,仅有一款GA-P67A-UD3R稍弱,不过在4.7GHz下可以通过CinBenchmark 11.5、wPrime等的测试。
&&& 在往上就是GA-Z68X-UD7和P8Z77-V PRO,其中GA-Z68X-UD7在经过一番调试后可以稳定在4.9GHz,不过此时的负载电压高达1.52V,而P8Z77-V PRO表现也不错,可以在1.37V稳定运行在4.8GHz,值得注意的是这两款产品都具备5GHz通过大部分的负载测试,甚至包括CinBenchmark 11.5,不过面对LinX的高压依然败下阵来。
频率决定能耗 超频功耗对比测试
&&& 理论上CPU的功耗基本和频率成正比,不过由于不同主板供电设计不尽相同,导致即使在同一频率下会出现不同的电压才能稳定,另外即在相同的电压下,功耗也有一定的差别。
&&& 功耗测试中,使用电流钳表测试通过CPU +12V的电流值以及实时电压值得出功耗(此时CPU运行LinX),另外为了更加真实的反应用户的使用习惯,除了技嘉GA-Z68X-UD7主板,其余所有产品均加压不超过1.4V,毕竟长时间使用过高的电压会对CPU的体质造成伤害。
&&& 测试中不出意外的,技嘉GA-Z68X-UD7主板使用Core i7 2700K超频4.9GHz功耗高达195W,这基本是目前一套终端平台的游戏满载功耗了,从一个侧面也反映出超频是要付出不小的电力损失,特别是近期执行阶梯电价后尤其要注意。
&&& 通过我们也注意到供电最简单的GA-Z77M-D3H主板将Core i7 2700K超频至4.5GHz极限负载功耗只有123W,低了将近60%,相对来说非常节能。
总结:主板供电相数够用就好
&&& 通过上面8款主板的测试,相信消费者已经对想要购买什么样的超频主板有了自己的想法了,而最终的选择除了与主板的超频能力挂钩,还受到了产品价格等因素的影响。
&&& ● 极限超频用户
&&& 对于极限超频玩家来说无疑供电规格最强的主板是其无二的选择,而事实上大部分用户并不会选择极致供电规格的主板,另外消费者还会受到主板扩展性能、接口等因素的影响,而千元左右的LGA 1155主板基本是目前超频用户选择最多的产品,产品已经具备和极限高规格主板一拼的实力了。
&&& 上面的图表很直观的给出了8款主板的CPU核心供电相数,最少与最多的主板相差达八倍,主流1000元左右的主板主要集中在8相供电,这些产品基本具备超频稳定在4.7GHz的能力。
&&& ● 主流用户
&&& 至于主流用户选择的产品就很多了,基本10相左右的供电就可以满足大部分的超频需求,甚至升级水冷超频问题也不大,这些产品基本具备在1.3x V的电压下将CPU超频至4.7/4.8GHz,对于保守的用户而言,降频至4.5/4.6GHz则可以运行在更低的电压,对于长期超频使用非常有帮助。
&&& ● 入门用户
&&& 而对于预算比较有限的用户来说,千元以下的主板也具备基本的超频能力,稳定4.5GHz问题不大,这些主板搭配Core i5系列不锁倍频处理器性价比更加突出。
&&& ● 使用寿命
&&& 对于超频后的使用寿命,这个虽然无法去验证,但是从实际满载测试中CPU供电部分的MOSFET、电感、电容的温度都不是很高,直观感觉是不烫手,属于正常的温度工作范围内。而就电流负载来说,现在的电感最大负载可到50A,而理想负载在25A-30A之间,以10相供电来说可以稳定提供330W左右的输入,而即使最低的三相供电也可以提供120W的稳定功率输入,从这个值来判断,CPU的工作状态是非常安全的。
&&& 本次测试来看,CPU的超频远不需要动辄数十相的供电,至少对于非极限超频用户来说没有多大必要,这一点从24相核心供电的技嘉GA-Z68X-UD7 4.9GHz的满载频率就可以看出,实际上此时的CPU电压已经高达1.52V,对于CPU长期使用来说并不安全。
&&& ● 厂商寄语
&&& 从目前各大一线疯狂堆砌供电相数来看,实际并不是消费者的需求,更多的是厂商借以实现差异化竞争。这样的后果就是消费者不得不为这浪费的供电相数而买单,从实际的用户使用来看,大部分用户实际使用中超频频率基本低于4.5GHz,对于这个频率做工扎实的8相供电主板完全可以满足要求,另外实际LGA 1155超频处理器(带K)的产品市场销量并不大,远没有供电相数超过10相的主板多,也就是说很大一部分主板基本没有用武之地,至少就超频来说,当然不否认供电规格高的主板,相应的扩展功能、散热等都得到了提高,但这无形中将中高端主板的成本又拉高了一截。
&&& 而对于用户来说,大部分的不超频用户使用6(4+2)相供电就相当富余,特别是IVB处理器,4-5(3+2)相就可以满足需求。从这一点来看那些H77、B75主板供电超过6相的基本就是在浪费资源了,而这些成本会直接转嫁到消费者身上。
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