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小白也能看得懂 编辑手把手帮你选主板

  【IT168 应用】前几天笔者与朋友聚会聊天,聊到了一个话题,引起了笔者的浓厚兴趣。话说很多朋友在装机的时候不知道如何挑选主板,并且很多朋友都是小白基础的台式机用户,平时使用笔记本电脑的时候居多。所以才讨论什么样的主板才能算得上好主板。今天笔者就把这个话题拿出来和大家一起聊聊,希望能给有这方面疑问的朋友一定的帮助。

小白也能看得懂 编辑手把手帮你选主板
▲小白也能看得懂 编辑手把手帮你选主板

小白也能看得懂 编辑手把手帮你选主板
▲传统的电脑销售卖场

小白也能看得懂 编辑手把手帮你选主板
▲如今流行的电商销售模式

  如今的主板市场,大部分的市场份额都被大厂商把持着,其中华硕,技嘉等大品牌占据了多数,论实力、论技术还是论做工用料,两家厂商不分伯仲。产品的型号,种类也是极其的丰富,基本涵盖了主板产品线所有类型。并且除了这些大厂商,还设有很多二三线的品牌,由于价格低廉,性价比高,而受到更多人的关注,作为非专业的普通消费者,在选择上确实还有点难度,今天笔者就和大家聊聊这个问题。

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主板的PCB板材及布线

  主板的做工,在主板的选择方面是很重要的因素之一,现在的主板做工已经不像几年前那样了,所有的厂商基本都在一个水平线上,看上去大致都差不多。笔者记得,早些年的主板产品,主板基本都以黄色、绿色,褐色等PCB板材为主,做工也都差不多,板材较薄,布线稀疏。如今的主板多采用4层或者6层PCB板材,甚至有的厂商不惜成本采用多达8层的PCB板材。在PCB板材层数的理解上,我们大致可以从几个方面来看。

主板做工用料篇
▲早些年的老主板

主板做工用料篇
▲电脑主板

  首先,层数多的主板,在耐用性上越好,还有更重要的一点就是,对主板的布线格局更宽松,布线不至于过于紧密,可以根据主板的层数进行合理的布线。所以多层主板加上科学的布线分布会使主板的散热更好。大家都知道,主板上的所有电器元件,都是焊接在PCB板上的,所以主板的布局设计是否合理,布线是否科学,直接影响都主板的耐用性以及稳定性。一般低端主板大多数会采用4层PCB板材设计,也有少数上次采用6层设计,中高端主板,一般会采用6层以及6层以及上的PCB板材设计,甚至采用8层。

主板做工用料篇
▲8层PCB板材设计

主板做工用料篇
▲4层PCB板材设计

  当拿到一款主板时,我们会看到,主板的表面密密麻麻的布满了线路,由于PCB板层数的关系,层数少的主板,线路的密集度就越大,看上去非常的拥挤,相比之下,PCB层数多的主板,在布线上就会很宽裕。也就是说,廉价的少层PCB主板,由于设计上的缺陷,或者一味的降低成本,使得主板上的布线过于紧密,导致电磁泄露和电磁感应,这些情况会严重影响到主板的稳定性以及散热。所以PCB层数的多少,是决定一款主板好与坏的重要因素之一。不过层数越多的主板制造成本也就越高。

主板做工用料篇
▲主板密密麻麻的走线

主板做工用料篇
▲主板走线的局部

  说过了PCB板材,接下来再来聊聊用料。“堆料”这个词相信大家都不陌生,并且已经成为很平常的事情了,也是决定一款产品“身价”的重要因素之一,当然了,在堆料方面,还要以大厂商为主,什么全固态、超合金、以及较多相的供电设计,使得主板的用料极致奢华。在这里笔者要多说几句,很多消费者,在选择主板的时候,都非常重视这方面的介绍,不过笔者认为,现在的主板用料以及技术已经相当的成熟,只要是选择大品牌的产品,基本都不会出现应为用料不当而导致主板崩溃的。

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主板的供电系统

  说到这方面,很多朋友都会在主板的供电系统的相数上纠结的一塌糊涂,而且很多人觉得相数越多主板就越好。其实这个想法是不完全对的。现在的主板基本都采用“电容+电感+MOSFEI管(场效应管)”的组合,来构成一个相对独立的单项供电电路设计,这样的设计一般会在CPU供电部分出现多次,这也就是我们平时所说的“多少多少相供电”多相电路可以非常精确地平衡各相供电电路输出的电流,以维持各功率组件的热平衡,在器件发热这项上多相供电具有优势。


▲主板多项供电线路图

  这样一来,很多人就会觉得,供电相数越多的主板就越好,不过这样的看法确实有点片面。而没有考虑到用料、布线、设计等因素,只是单一的考虑到了“数量”。这里笔者举一个例子,假如有一款主板是采用的两相供电设计,而每相供电能提供50A的电流,而另一款主板是三相供电设计,而没一相是30A的电流。那么只是单纯从供电的电流额度来看,两相供电的主板一定要好于三相供电的主板。(只是举例而已,在实际应用中是不会有这样的电流设计的,60A的电流听着就吓人)

  那么多少相供电的主板才更适合我们呢?事实上,现在的处理器基本都是低耗能的产品,通常都在100W上下,就拿我们比较熟悉的Intel i3 2120 3.3GHz的处理器来说吧,功率为65W,核心电压为1.128V,其供电电流大概在80A左右,如果您使用12相供电的主板,那么每相供电电流约6-7A,如果您使用6相供电系统,那么每相供电的通过电流约为13A左右。实际上,主板的每相供电都不超过20A,那么这款主板就是一款不错的主板。现在很多主板(正常使用非超频),考虑到节能问题,在能够正常满足CPU供电的情况下,多余的供电系统会自动进入屏蔽状态,也就是说,如果你买了一款拥有N多项供电的主板而且花了不少钱,但实际上却只有一部分在为你工作,其它的都在休息,那您岂不是赔本了。


▲主板供电系统

主板的供电系统
▲主板N+1相供电线路图

  随着主板供电设计的不断进步,处理器的供电设计已经从以前的多项供电设计,发展到如今的独立供电设计,就是现在所说的“N+1相”。最早推出这样的供电设计,是在AMD主板上首先应用的。既N+1相供电。就是能分别为处理器核心以及处理器内部的内存控制器供电。随后Intel也推出了针对新一代酷睿i系列处理器的供电系统设计,为的是满足酷睿i系列的内部GPU以及内存控制器的供电要求,就是我们知道的“N+1+1”相供电电路设计。这样的设计更加的使用并且是主板更加的稳定。

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主板的用料电容、电感及总结

  随着主板厂商在主板制造以及设计上的不断改进,现如今在用料方面已经非常的厚道。如我们熟知的固态电容,现在已经受到了很普遍的应用。其实早在2005年Intel就提出,所有搭载Intel处理器的主板,在供电部分需采用固态电容,此后各大厂商就纷纷响应其号召,由此,固态电容的时代来临了。

主板的用料电容、电感及总结
▲电容及电感

主板的用料电容、电感及总结
▲主板电容

  固态电容,即有机半导体固态聚合物电容器,具有高频低阻抗(10毫欧)、高温稳定(-50度~+125度)、快速放电、减小体积、无漏液,等特点。在85℃的工作环境中,寿命最高可达40,000小时。当然了在成本上固态电容要比传统的电解电容要高出许多。不过现如今已经不是2005年的时候了,随着产业化进程的深入,现在固态电容也已经不是什么奢侈品了,尤其是大多数大品牌主板厂商都采用了全固态电容设计。

主板的用料电容、电感及总结
▲日系固态电容图解

主板的用料电容、电感及总结
▲台系固态电容图解

  主板电容的品牌上主要以日系以及台系电容为主,也有少数的韩系电容的应用。这其中比较有名的品牌如:日系的,红宝石Rubycon、Nichicon、三洋Sanyo以及NCC日本化工等,台系的如:Teapo智宝、Taicon等,还有韩系的Sacon士康等,不过一线品牌多数都是日系品牌。

电感

  作为主板上最重要的电器元件,电感的重要程度也是不能小视的。充足而纯净的电流是保证主板稳定工作的重要条件。因此,主板上设计了很复杂的电路已完成对供电电流进行滤波处理。其中电感和电容主要是用来对电流进行滤波的。由于电感有蓄能的特点,所以电流先流过电感以便滤掉一部分高频杂波,再流过电容进一步滤掉其余的杂波,因此电感的性能就充分影响到了整个主板供电的纯净度。

主板的用料电容、电感及总结
▲精英主板的黄金电感

主板的用料电容、电感及总结
▲电感分类图解

  目前在主板上使用的电感,基本都采用的是全封闭式电感,并且以台系为主,由于采用全封闭式的封装,我们无法看到电感的内部,所以只能从品牌上来认清电感的优劣,如:奇立新(CHILISIN)、美磊、台庆、钰铠等。

MOSFET(场效应管)

  说过了电容与电感,最后我们再来说说,MOSFET(场效应管),通常还被叫做“MOS管”,它的作用主要是电流的放大,由于MOSFET的输入阻抗很高,因此MOSFET非常适合用作阻抗变换。常用于多级放大器的输入级作阻抗变换,同时用作可变电阻,已获得恒流源。通常相供电还可能用到三颗、四颗甚至五颗的MOSFET。更多的MOSFET能让每颗MOSFET休息的周期延长,减少承受热量的时间,进而令主板的供电系统更加稳定。因此对于普通消费者可以从MOSFET的数量来判断供电电路的优劣。

主板的用料电容、电感及总结
▲MOS管

主板的用料电容、电感及总结
▲MOS管图解

  以上这些只是在通常情况啥用肉眼直观的去观察主板的做所要判定的一些因素,通过观察看了解主板的用料,以及做工情况,这样可以更好,更直观,更快速的来了解所购买的主板到底做工如何。

  编辑点评:其实作为衡量主板好于坏的方法有很多,以上这些只是一小部分而已,不过最为一个普通的消费者来说,了解了这些东西,对于您在主板的挑选上就基本够用了,毕竟大家都不是专家,没有必要去更加深入的去了解。笔者的建议就是,尽量购买品牌主板,不要以为的贪图便宜,而买一些小厂商的主板产品,这样主板的质量以及做工、用料都不能得到很好的保障。

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