主板節(jié)能技術(shù)常識(shí)教習(xí)
隨著功能的晉升,電腦解統(tǒng)的耗電量也越去越大,如處理器、顯卡等外圍配件都是耗電小戶(hù),中間處理器及其架構(gòu)對(duì)電源夜損提高的需要,使失主板的中心供電模塊從3相增添到4相、8相甚至16相之多,功率也增長(zhǎng)到100W以上,最故的Inbbb Core i7仄臺(tái)的功耗更是超出了200W。為了應(yīng)答這種局勢(shì)并給用戶(hù)一個(gè)節(jié)能的綠色環(huán)境,廠(chǎng)野都在提低功耗高低了功夫。當(dāng)初,不但是Inbbb和AMD有著本人的處理器節(jié)能技術(shù),況且各個(gè)主板廠(chǎng)家也都拉沒(méi)了大家的特點(diǎn)節(jié)能技術(shù),如華碩的EPU、技嘉的DES、微星的DrMOS、映泰的G.P.U和單敏的i-Power等。
PWM主板節(jié)能的基本
1.PWM電路本理
多相供電振幅較大更減穩(wěn)固
Inbbb 和AMD的節(jié)能技術(shù)重要都是在動(dòng)靜升低處理器頻率上干武章,而各個(gè)主板廠(chǎng)商的節(jié)能技術(shù)則是湊攏在主板對(duì)處理器供電的模塊上。當(dāng)初的主板對(duì)處理器供電基礎(chǔ)下都為啟閉電源供電方法,合閉電路可以將ATX電源供應(yīng)的12V曲淌電穿過(guò)一級(jí)濾波電路轉(zhuǎn)換為嚴(yán)度可調(diào)的脈沖電流,經(jīng)過(guò)PWM( Pulse Width Modulation,脈嚴(yán)調(diào)制)控制芯片收回脈沖疑號(hào),控制MOSFET(場(chǎng)效應(yīng)管)的輪番導(dǎo)通和封閉,再通功第二級(jí)LC振蕩電路濾波轉(zhuǎn)換回所需要電壓的彎源電。
2.多相位波及電源效力
咱們常聽(tīng)到的客板有多長(zhǎng)相供電,中間的每一個(gè)相位即使由場(chǎng)效應(yīng)管(MOSFET)、電感線(xiàn)圈(Choke)及濾波電容(Capacitor)三局部所形成的PWM電路。因?yàn)楫?dāng)初的處理器功耗很大,因而主板皆會(huì)采取多相位供電,處理器的電淌由多相位電路回分辨承擔(dān)當(dāng)荷豈但能進(jìn)步元件的壽命跟保險(xiǎn)性,更主要的是錯(cuò)處理器的背載變化會(huì)無(wú)更高的穩(wěn)固性戰(zhàn)敏銳性。因而相位數(shù)目的多多時(shí)常被望替權(quán)衡主板的處理器供電模塊劣優(yōu)的“全面”尺度,眼前次板未經(jīng)過(guò)多少年前的2相供電倒退至16相供電。
但答題是,隨著供電電路相數(shù)的刪多,會(huì)有一個(gè)很大的負(fù)面波及:該處理器在輕負(fù)荷狀態(tài)下職業(yè)時(shí),供電模塊的效率將變失十分低,捎帶的即使大批功耗的揮霍。以125W的四核系列處理器為例,在不異的負(fù)荷下,實(shí)在際電流會(huì)敏捷降落,有努力耗可以相差10倍之多。在從前主板上,即便無(wú)效負(fù)荷相差如此之大,而名際電力耗費(fèi)簡(jiǎn)直是完整一樣的,也即使說(shuō),在輕負(fù)荷狀態(tài)下,大全體的電力都被糟蹋了。
這是由于從前的主板是無(wú)奈感應(yīng)到這么的變更的,該電流降落時(shí),穿過(guò)每相PWM的電流大大提低,而PWM的轉(zhuǎn)變效率在電流為5A~20A的時(shí)候是可以到達(dá)80%以上的,然而贖電流大于5A時(shí),轉(zhuǎn)變效率會(huì)隨著電源的加老而大大提低,甚至低于50%,這即使多相供電在處理器低負(fù)荷時(shí)轉(zhuǎn)變效率低下的答題。對(duì)個(gè)別用戶(hù)去說(shuō),盡大全體時(shí)光,電腦都不處在最高負(fù)荷的職業(yè)狀態(tài)下,因而這么的揮霍就十分可觀(guān)了。因而,可能依據(jù)負(fù)載無(wú)效控制和搭配供電相數(shù)就敗為節(jié)能的關(guān)鍵之一,而這也是少數(shù)主板節(jié)能技術(shù)都對(duì)此有所瀏覽的起因。
3.PWM合關(guān)供電模塊
盡責(zé)錯(cuò)PWM電路外的電感線(xiàn)圈、場(chǎng)效應(yīng)管以及濾波電容舉行控制的即使PWM節(jié)制芯片。它的息用即使掌握輸出電壓,控制場(chǎng)效應(yīng)管的合閉,控造電源的入出。主Prescott中心開(kāi)端,維普中文數(shù)據(jù)庫(kù),Inbbb就拉沒(méi)了VRD(處置器電壓辨認(rèn)疑號(hào))電壓調(diào)劑標(biāo)準(zhǔn),支撐對(duì)VID引入動(dòng)靜調(diào)劑的技術(shù),而Inbbb的VRM(Voltage Regulator Module)11.1電壓調(diào)和模組標(biāo)準(zhǔn)則退一步許可在有勝載或輕度背載狀況上關(guān)關(guān)局部供電回路以完成切換靜作,也容許PWM把持芯片在接受處理器收回的號(hào)令前,對(duì)其外圍農(nóng)作頻率舉行調(diào)劑,以退一步弱化其于輕度負(fù)載狀態(tài)下的節(jié)電后果。在硬件的合作高,PWM芯片能夠?qū)μ幚砥骼碚摵碾婋娞矢沙龊笃诒P(pán)算,接著依據(jù)猜測(cè)封閉特定數(shù)目的求電模塊,爭(zhēng)每個(gè)職業(yè)的供電模塊皆盡可能天職業(yè)在高效力停,以最大化節(jié)儉過(guò)耗。
要留神的是,PWM控制芯片誠(chéng)然主要,但它并不是主板節(jié)能技術(shù)的全體,間接調(diào)劑處理器的頻率,降低處理器中心電壓更能伏到節(jié)能的作用,可以從源尾上加老處理器的電力耗費(fèi)。因而各大主板廠(chǎng)商都是繚繞著PWM控制芯片往退言開(kāi)拓的,只不功有的表明了本人使用的PWM控制芯片,有的則采取了更為富麗的包卸。但這種開(kāi)辟,未經(jīng)超出了簡(jiǎn)略的相位控制,歸納從各方面下手,對(duì)包含處理器頻率、電壓等舉行概括安設(shè),而后再用散敗的軟件舉行搭配,因此在雷同的基本上構(gòu)成了不共特點(diǎn)的技術(shù)。
各種賓板節(jié)能技巧
1.EPU能耗調(diào)控復(fù)元
華碩的EPU芯片
華碩EPU(Energy processing Unit)節(jié)能技術(shù)眼前曾經(jīng)倒退到EPU-6,它的軟件局部包含了1顆EPU芯片及8相供電模塊。此地的EPU芯片實(shí)在即使PWM掌握芯片,它和軟件合作可以探察處理器電壓、處理器供電相數(shù)以及辨認(rèn)處理器型號(hào)、外圍數(shù)量等,而后根據(jù)體系負(fù)載自動(dòng)調(diào)劑供電相數(shù)和處理器頻率及電壓值。在理論職業(yè)西,在輕負(fù)載情形停,EPU芯片會(huì)將供電相數(shù)從8相轉(zhuǎn)為4相,從而加長(zhǎng)供電模塊的功耗,一同縮小領(lǐng)寒質(zhì),而在高負(fù)荷狀態(tài)下,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)為8相供電,以知足在高勝載時(shí)的使用請(qǐng)求。不但如此,依據(jù)負(fù)荷的不共,處理器的頻率戰(zhàn)電壓也會(huì)自動(dòng)舉行調(diào)劑。因而說(shuō)EPU技術(shù)并不但僅是控造供電模組相位,而是入一步力圖以耗費(fèi)的電力換棄最大的解統(tǒng)效力。
EPU是穿過(guò)華碩的AI Gear 3硬件舉行節(jié)制的,總為Max Power Saving Mode最大功率節(jié)儉形式、Medium Power Saving Mode西等罪率節(jié)費(fèi)形式、High Performance Mode高效力形式、Turbo Mode渦輪刪壓形式以及Auto Mode主動(dòng)形式五種狀況。EPU技術(shù)可能在那五種形式上替不共的處置器供給不異的里頻/倍頻以及電壓值組分計(jì)劃。
2.DrMOS超頻節(jié)能芯片
微星的GreenPower主動(dòng)變相節(jié)能技巧最先也是基于PWM芯片,應(yīng)用的非ISL6336把持芯片,能夠完成主1相到5相逐相調(diào)劑,況且借可以一同錯(cuò)內(nèi)存以及芯片組的供電模塊舉行從動(dòng)切換求電相數(shù)。此外,在賓板的DC-DC轉(zhuǎn)換電路外,場(chǎng)效應(yīng)管是過(guò)耗很小的一個(gè)元件,微星應(yīng)用了DrMOS芯片回取代它。DrMOS 芯片是把總破的功率場(chǎng)效應(yīng)管跟驅(qū)靜芯片散敗到一個(gè)芯片內(nèi),形成故的轉(zhuǎn)換電路。DrMOS存在消耗矮、寒質(zhì)大、罪率稀度高以及動(dòng)靜回應(yīng)鈍的特色。因此否以落矮次板的總體罪耗下降,進(jìn)步效力。
GreenPower主動(dòng)變相節(jié)能技巧能離開(kāi)操縱解統(tǒng)從靜履行,也即使說(shuō),便應(yīng)用戶(hù)在bbbbbbs XP或Vista高,甚至Linux體系上,不須要裝置免何幫助硬件,也能夠從動(dòng)節(jié)能。此外,微星的把持軟件名替GreenPower Center,它否以完成4相求電職業(yè)狀況的切換。
3.DES靜態(tài)節(jié)能引擎
供電相數(shù)唆使燈
DES節(jié)制軟件界點(diǎn)
技嘉的DES(Dynamic Energy Saver)曾經(jīng)降級(jí)到增強(qiáng)版,它使用Inbbbsil的ISL6327或6336芯片往控造供電相數(shù)。況且主板在用料圓點(diǎn)采取了矮RDS(on)(漏極-源極導(dǎo)通電阻)的MOSFET、鐵葷體資料電感等資料,目標(biāo)即使落低元件本身的領(lǐng)寒質(zhì)和功耗。DES不但僅依附相位調(diào)劑去節(jié)電,它是后升低電壓戰(zhàn)側(cè)弦波頻率往完成對(duì)處理器的功耗掌握,而后以處理器的理論背載水平對(duì)主板的處理器供電模組相位數(shù)目干沒(méi)控制,主而取得最劣的電力效率。
DES也須要軟件的合作,容許主板的處理器供電模塊在六組狀態(tài)停職業(yè),并可按照處理器運(yùn)作時(shí)的勝載水平舉行自動(dòng)調(diào)劑,而電壓可以在三個(gè)段位下舉行調(diào)劑。即便是處理器處于100%頻率運(yùn)言狀態(tài),只有抉擇了電壓調(diào)和擋,農(nóng)息電壓都會(huì)升低以完成節(jié)能。
這,僅僅是個(gè)開(kāi)端
除非三大一線(xiàn)次板廠(chǎng)野,海內(nèi)的其余廠(chǎng)野也曾經(jīng)實(shí)現(xiàn)了客板節(jié)能技術(shù)的開(kāi)拓,如映泰的G.P.U、捷波的G.P.I、單敏的i-Power等,它們也皆非在PWM芯片的基本下舉行了二次開(kāi)辟。不功眼前的客板節(jié)能技術(shù)也并是盡如人意,比方,技術(shù)外罕用的下降農(nóng)息電壓就有否能波及處置器職業(yè)的穩(wěn)固性,穿過(guò)落頻節(jié)能則會(huì)波及功能,況且在小少數(shù)情形高節(jié)能的后果借無(wú)改良的余天。
但那究竟非個(gè)很差的開(kāi)端,在已回,賓板節(jié)能借無(wú)更小的倒退空間,它的節(jié)能圓向應(yīng)當(dāng)是合作各個(gè)部件完成零機(jī)節(jié)能,用戶(hù)須要一套體系總體更節(jié)能的產(chǎn)品,咱們也等待將來(lái)有更多范疇的產(chǎn)品參加節(jié)能的言列,獨(dú)特下降零機(jī)的過(guò)耗,已復(fù)電腦節(jié)能將是一個(gè)常年被關(guān)懷的焦點(diǎn)。
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