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比如技嘉287-ud4h

时间: 2017-04-15 01:22 来源: 网络整理 作者: 采集侠 收藏 百度搜索本文

和4层pcb相比,6层pcb的主板超频性能大概会提高5%左右,其价格则会比4层贵出30%以上。就性价比而论,6层pgb的确没有什么诱人之处,至于是否值得购买,那就只能看个人的需求而定了。

主板和大板的区别,主要在于扩展性方面,此外,大板的散热性也比小板要好,当然,与之相对应的,是大板的价格较高多,耗电量较大。

所以,大板型适合于硬件高运转速度、高热量扩散、高耗电的电脑用户选用,如游戏玩家和超频爱好者等,这些用户或者需要安装独立显卡,或者需要提高主板供电量,大板型可以很好地满足他们的这些需求。小板型则比较适合普通家庭用户及办公用户选择,环保而经济,何乐而不为?

以上5个误区是很多装机朋友都遇到过的。而一些山寨主板或是商家就常常用上边提到的这些去误导消费者。大家应该注意到了,前文并没有提及具体哪个品牌的主板好,因为大品牌的里也会有低质量的主板,二、三线品牌也不乏高性价比的主板。下面我们也简单介绍一下主板长的3大类,分别是一线、二线、三线:

首先,我们来看一下双卡交火的可行性有多大?稍微有点硬件知识的朋友都知道,目前的显卡,基本上都是通过北桥或者cpu的pci-e2.0/3.0通道连接的,这些通道的数量有限,这也就意味着显卡连接的带宽速度有一定的限制,一般主流平台的通道只能满足一条pci-ex16插槽使用,比如885和h87系列都是如此。而对于定位高端的287系列来说,比如技嘉287-ud4h,虽然自身提供了对组建多卡系统的支持,但它们提供的双显卡和三显卡工作模式,其实为8+x8和x8+x4+x4,比原先单显卡的1 6模式,缩水了一倍甚至几倍速的带宽。用这样的主板组建起来的多卡系统,对显示性能的提升并非1+1 =2。

在pc刚起步时代,主板技术落后,集成度远没有现在这么高,许多功能需要配上相应的扩展卡才能实现,如网卡、显卡、声卡等。这时候,拥有更多扩展插槽的atx大板自然而然地成为了最受大众青睐的产品,而与之相反,扩展性不强的matx和mini-itx等小型主板,就难免成了姥娘不亲、舅舅不爱的鸡肋产品。这一印象,随着时代的发展,被一些人顽强地继承了下来,并进而发生扭曲,最终演变成了小板性能不如大板的谬论。

pcb是主板的板基,是主板上所有元器件赖以生存的基础。我们平常熟知的cpu、显卡、声卡等都是借助它才能实现正常工作的。目前的主板,多由4-8层甚至更多的pcb层组成。

当然,这并不是说,采用黑色pcb的主板就没有一丝贵的理由。实际上,由于洗pcb的过程中,黑色很容易造成色差,如果pcb工厂使用的原料和制作工艺稍差,就会因为色差造成pcb不良率的升高,从而导致主板生产成本的增加,所以采用黑色pcb的主板通常会比其他颜色的稍贵一些,这也就是为什么这一颜色通常会被用说,采用黑色pcb的主板就没有一丝贵的理由。实际上,由于洗pcb的过程中,黑色很容易造成色差,如果pcb工厂使用的原料和制作工艺稍差,就会因为色差造成pcb不良率的升高,从而导致主板生产成本的增加,所以采用黑色pcb的主板通常会比其他颜色的稍贵一些,这也就是为什么这一颜色通常会被用。

主板之所以要为cpu多相供电,主要是为了降低每相供电承受的工作压力,提高其工作效率,并保证元器件有更长的寿命。其基本原理等同于我们在日常生活中,喜欢通过使用并联电路来降低各支路电流强度的方法。从这一意义上来说,cpu的供电相数越多,单相承受电流越小,效率越高,寿命更长。不过,和pcb层数越多越好一样,这一论据其实有个明显的条件,那就是只有当cpu的功耗需求已经超过了单相供电的实际能力时,多相供电才有实际意义。

尤其是到了haswell架构时代,豪华供电更无必要。haswell架构在外频方面增加了一个24mhz的级别,会极大程度地降低cpu的功耗,在该架构下,最多8相cpu供电足以满足挑剔用户的需要,所以在支持haswell芯片的主板上,我们几乎看不到1 2相及24相供电的主板,这也就是为什么有些朋友觉得目前主板供电有点缩水的主要原因。

实际上,主板的性能主要取决于芯片组,和主板的大小没有必然联系。现在主流级别的芯片组,完全可以做在itx和matx板型上。而一些主板厂商,为了满足不同用户的需求,也会在同系主板中,分别推出atx和itx等不同的板型。比如,技嘉的287系列,就同时推出了十款287 atx大板和三款matx、一款itx小板。由于这些主板采用的芯片组一样,所以其基本性能毫无二致。

黑色pcb-般为一线厂商的高中端主板采用,其售价也较其他同类产品稍高,时间一久,难免在部分朋友心中形成了黑色pcb性能更好的印象。其实pcb的颜色指的是电路板的颜色,而电路板的颜色则取决于上面刷的阻焊剂的颜色,pcb的颜色如何,与主板的性能没有关系。

以目前功耗最大的i7 cpu为例。i7的功率约为130\n,内核电压约为1 .375v,需要的电流强度约为95a,如果采用6相供电,每相通过的电流约为16a左右,如果采用12相供电,每相通过的电流约为7-8a,实际上,每相供电只要能维持在20a以下就已经非常优秀了。在这种情况下,1 2相及其以上供电,除了会徒然增加主板的购买成本,相比6相供电并无明显优势可言。

当然,这一结论只是基于理论上的,实际上,由于各主板厂商采用的技术不同、设计有别,每层可合理容纳的元器件总数量并不相同。在合理的范围内,一层pcb上集成1000个元器件和将它们分散分布到两层pcb上,性能和效果并无不同。

去年陪一位游戏玩家朋友到电脑城攒机时,他提出的一个基本要求就是主板必须提供至少两条显卡插槽,问其理由,答日: 升级方便啊,以后需要时,我可以再配置一款显卡,双卡交火,该有多爽。这位朋友的观点其实存在一个很大的误区。

其次,就算有一些高档主板,提供了多显卡全速运行模式,比如华硕rampage ivextreme主板,即支持双显卡以x16+x16模式全速运行,而在4卡交火的情况下,其支持的工作模式也已经高达16+x8+x8+x8。但这样的主板通常也会很贵,非一般用户能够承担,如rampage ivextreme主板目前的最低报价为3388元。试想,在当前主流显卡性能已经强大到足以满足大多数玩家需要的情况下,我们是否还有必要画蛇添足,以高昂的代价去整一款也许永远不会用到的多显卡全速交火主板?当然,这只是针对一般用户及游戏爱好者而言,如果你是骨灰级游戏玩家,且口袋里从来不差钱,那就另当别论了。

对于普通用户来说,4层pcb已经足够满足他们的需要了,至于再多几层的pcb,通常是为特殊用户设计的,比如超频用户。由于超频会提高电源的供给,同时会让各元器间之间产生更强的干扰信号,这时候,更多层的pcb会有效地解决这些问题,因此,对于他们来说,选用层数更多些的pcb当然就是明智之举。


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