關(guān)鍵之二:內(nèi)存供電 相對于CPU供電電路來說,主板上的內(nèi)存供電部分是很容易被消費(fèi)者所忽略的。也正是因?yàn)槿绱?,少?shù)主板會在這個環(huán)節(jié)出現(xiàn)嚴(yán)重的做工縮水。通常情況下,內(nèi)存的供電電路也是由電容、電感線圈、場效應(yīng)管這三大部分所組成。根據(jù)內(nèi)存插槽數(shù)量的不同,設(shè)計(jì)出不同的組合方案。現(xiàn)在主流的DDR內(nèi)存需要兩種不同的電壓供應(yīng),分別為2.5V的核心電壓和3.3V的輸入輸出(I/O)電壓。從理論上來講,內(nèi)存的供電也就需要兩部分進(jìn)行供電。 內(nèi)存供電部分通常被設(shè)計(jì)在內(nèi)存插槽的附近,如果是四條內(nèi)存插槽的主板,通常會通過主板進(jìn)行供電。主板上存在著2.5V和3.3V這兩組供電電路,每組的供電電路最好使用“電容+電感線圈+場效應(yīng)管”的組合來保證穩(wěn)定(圖6)??s水主板會相應(yīng)的省略掉電感線圈,只保留場效應(yīng)管進(jìn)行供電。如果是兩條內(nèi)存插槽的主板,有時還會采用主板和電源同時供電的設(shè)計(jì)方案。2.5V的供電電路在主板上予以保留,3.3V的供電電路則改為電源提供。這樣的設(shè)計(jì)方案對電源提出了更高要求,搭配質(zhì)量稍差的電源就會出現(xiàn)內(nèi)存供電不足的現(xiàn)象。
當(dāng)然內(nèi)存供電電路并非不能采用電源提供,特別是采用兩條內(nèi)存插槽的主板,這樣的設(shè)計(jì)方案非常普遍。不但可以有效的降低成本,而且在設(shè)計(jì)上更加簡單方便,產(chǎn)品出現(xiàn)問題的幾率也并不高。但是如果這樣的電路設(shè)計(jì)應(yīng)用在四條內(nèi)存插槽的主板上,在正常運(yùn)行時就很有可能出現(xiàn)內(nèi)存供電不足的問題。即使在裝機(jī)時并沒發(fā)現(xiàn)問題,也可能在日后出現(xiàn)各種各樣的穩(wěn)定性問題
關(guān)鍵之三:顯卡供電 顯卡的供電部分通常被設(shè)計(jì)在顯卡插槽的上方或下方(圖7),由于AGP和PCI-E顯卡同時存在于市場上,兩種不同的設(shè)計(jì)方案也同時存在。與內(nèi)存的供電設(shè)計(jì)方案相同,顯卡也存在主板供電和電源供電這兩種設(shè)計(jì)方案。低端主板一般都會采用場效應(yīng)管直接供電,直接省略掉電感線圈這個組成部分。 對于低端AGP顯卡來說,這樣的設(shè)計(jì)方案還是可行的。但對于高端AGP顯卡,尤其是那些不具備外置電源接口的高端AGP顯卡來說,這樣的設(shè)計(jì)方案存在著很大的隱患。少數(shù)AGP主板在搭載高端顯卡后無法穩(wěn)定運(yùn)行,甚至出現(xiàn)首次開機(jī)無法進(jìn)入操作系統(tǒng),必須重新啟動一次才能進(jìn)入到系統(tǒng)之中,很大程度上就是AGP顯卡插槽的供電不足所造成的。
至于PCI-E顯卡插槽,也存在著同樣的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。由于PCI-E顯卡對主板的供電要求更加嚴(yán)格,所以主板是否縮水也成為了特別需要關(guān)注的問題。另外我們還可以通過場效應(yīng)管的運(yùn)行溫度來判定主板供電的穩(wěn)定性,CPU、內(nèi)存、顯卡這三大配件的供電效果都可以通過場效應(yīng)管的工作溫度來判定。如果溫度已經(jīng)燙手,就說明了單一場效應(yīng)管需要承擔(dān)的負(fù)荷過多,主板的做工自然就無法合格。 當(dāng)然如果考慮到靜電的這個因素,在電腦運(yùn)行時去觸碰主板上的場效應(yīng)管是相當(dāng)危險的事情。我們可以使用玻璃溫度計(jì)進(jìn)行測量,如果溫度超過了75℃以上,就要考慮為場效應(yīng)管進(jìn)行專門散熱了(圖8)。安裝散熱片甚至是散熱風(fēng)扇,應(yīng)該就是最為有效的解決方案。