Mi a VRM és hogyan befolyásolja a processzort

A feszültségszabályozó modul (Voltage Regulator Module - VRM) az egyik alapvető hardverelem az alaplapi rendszer általános felépítésében. A VRM azonban sokáig nem kapott nagy figyelmet. és még az emberek sem tudják a létezését. Elméletileg a VRM biztosítja, hogy a CPU vagy a GPU a lehető legtisztább áramforrást kapja, állandó feszültségszint mellett. Ebben a cikkben arról fogunk beszélni, hogy mi a VRM és hogyan befolyásolja a processzort. Kezdjük!





félelmetes youtube húsvéti tojás

A gyenge VRM romlott teljesítményhez vezethet, valamint korlátozhatja a processzor teljesítményét, amikor feladatokat tölt be. És akár a rendszer váratlan leállításához is vezethet, különösen akkor, ha túlhúzás van. Valójában a szoftver ismert okai előtt úgy gondolják, hogy a VRM tervezés gyengeségei összefüggenek az Apple legutóbbi, i9 MacBook Pro-val kapcsolatos kiigazításával is.



Lássuk alább, hogy mi a VRM és hogyan befolyásolja a processzor teljesítményét.

Mi a VRM

A VRM olyan áramkör, amely átalakítja az egyenfeszültséget ettől az értéktől alacsonyabb értékre, és ugyanakkor ezt a feszültséget a megengedett határok között is tartja különböző terhelési szinteken. Másik neve: „DC-DC átalakító”. Lehetetlen azt mondani, hogy ez az átalakítási funkció valójában új technológia, mivel élettartama megegyezik az elektronikai és elektronikai ipar életével. Könnyen belátható, hogy sok VRM áramkör található a számítógép alaplapján. Táplálja a CPU-t, a RAM-ot + 5VDC-től, vagy + 12VDC forrásfeszültségtől az alacsonyabb feszültségig, amely a CPU-nak és a RAM-nak is van. Ez működhet.



Hogyan működik a VRM?

A számítógép tápegységében lévő VRM valójában egyenfeszültségű stabilizátor. Ez ugyanúgy működik a PWM modulációs módszer szerint, mint a fő teljesítményű PWM áramkör. Emellett egyenértékű alkatrészei vannak, mint például az oszcillátor IC, Mosfet, PWM tekercs és szűrőkondenzátor.



A VRM első feladata a számítógép tápegységéből származó 12 voltos feszültség átalakítása feszültséggé, hogy a mikroprocesszor használható legyen. A mikroprocesszoroknál ez a feszültség többnyire 1,1 V és 1,3 V között mozog. Az egyes mikroprocesszorokon belüli kifinomult elektronikus eszközök áramellátási okokból könnyen el tudják érni a szükséges hatást. A pontosság szintén fontos, amikor a processzort táplálja, és a szükséges feszültségnek a lehető legpontosabban kell eloszlania. Ezért a VRM felépítése sokkal összetettebb, mint egy egyszerű vezetékes szegmens valójában. A VRM-ek szíve azonban alapvetően egy buck konverter - olyan eszköz, amely pontosan csökkenti a feszültséget a megfelelő szintre.

A VRM a következő három komponenst használja munkájának elvégzéséhez:



  • MOSFET (ez röviden a fém-oxid-félvezető terepi hatású tranzisztor, ami azt jelenti, hogy fém-oxid hatású tranzisztor - félvezető).
  • Induktorok (más néven induktorok).
  • Kondenzátor.

Van egy integrált áramkör (IC) is mindegyikük vezérlésére, ezeket néha PWM vezérlőknek is hívják. Az alábbiakban bemutatjuk az egyfázisú VRM rendszer egyszerű diagramját:



VRM

Többfázisú VRM-ek

A modern számítógépeknek többre van szükségük, mint egyfázisú VRM. A modern energiaellátó rendszerek valójában többfázisú VRM-et használnak. Több fázis elosztja a teljesítményterhelést egy szélesebb fizikai területen, ami csökkenti a hőtermelést és az alkatrészekre nehezedő stresszt. A hatékonysággal és az alkatrészenkénti költségekkel kapcsolatos egyéb elektromos fejlesztések mellett.

VRM

A modern többfázisú VRM minden fázisa a szükséges energia töredékét szolgáltatja. Ez felváltva biztosítja a CPU áramellátását. Mindegyik fázis külön-külön egy rövid pillanatnyi hatalmat ad, négyzet alakú hullámként ábrázolva.

VRM

Az egyes fázisok energia-kitörése az utolsótól kezdve úgy oszlik meg, hogy miközben egyszerre csak egy fázis működik, a teljes teljesítménymennyiség soha nem változik. Ez viszont sima, megbízható áramforrást eredményez - a CPU optimális működéséhez szükséges tiszta energiát. Az alábbiakban egy működőképes egyszerűsített rendszert is láthat.

VRM

VRM fázisszámozás és igazság a reklámban

A VRM-eket általában 8 + 3 vagy 6 + 2 formában árulják. A plusz előtti szám valójában a CPU tisztítási teljesítményének szentelt fázisok számát jelzi. A plusz utáni szám jelzi a VRM fázisokat, amelyek az alaplap egyéb alkatrészeinek, például a RAM-nak az energiájához szükségesek.

Ha az első szám nagyobb, mint 8, például 12 + 1, 18 + 1, vagy még ennél is magasabb, akkor a gyártó többnyire a duplázónak nevezett eszközt használja. A duplázó lehetővé teszi számukra a meglévő fázisok előnyeinek megsokszorozását anélkül, hogy további fázisokat építenének a táblába. Ha ez nem igazán olyan hatékony, mint a teljesen szétválasztott fázisok, akkor lehetővé teszi bizonyos elektromos fejlesztéseket, alacsonyabb költségek mellett. És mivel ez lehetővé teszi a gyártók számára, hogy vevőnek szánt számot kis költséggel összegyűjtsék maguknak, többnyire kihasználják.

Egyes gyártók, különösen a Gigabyte, szintén elkezdték jelölni a párhuzamosan vezetékes fázisokat, mert ha két külön fázisról van szó. Valójában ez valójában egy fázis duplikált. Elektromos jeleit szinkronizálják lépcsőzetes helyett, eltávolítva ezzel a valódi kiegészítő fázis számos előnyét. De a gyártók többnyire hajlandók hajlítani a szó szótári definícióját, ha az megfelel a céljaiknak. Etikátlan, bizonyosan, és talán jogilag is sötét. Azonban, mint mindig, a cavet ürítő.

Hogyan javítja a VRM a teljesítményt?

Az overclockereknek meg kell keresniük egy megbízható alkatrészekből készült VRM-et. Ha alkatrészei olcsók, akkor előfordulhat, hogy terhelés alatt nem tudnak elegendő feszültséget szolgáltatni, ami meglepetésszerű leállást okoz. A legtöbb változó komponens a kondenzátor és a fojtótekercs. Szivárgásmentes kondenzátorokat kell keresni. Ezeket többnyire olyan néven forgalmazzák, mint japán kondenzátorok, sötét kondenzátorok vagy szilárd kondenzátorok. A magas túlórákhoz jobb fojtásokra is szükség lesz. Megtalálhatja ezt szuper-ferrit fojtóként (SFC) vagy Premium Alloy Choke néven. valamint Keresse meg a hűtőbordákat néhány vagy az összes MOSFET felett is - bordázott, ha lehetséges.

Képzelje el, hogy az áramellátás fő transzformátora egy víztartály. A normál tápegységgel, amelynek 3 rekesze van, amely megfelel 3 fúvókafejnek, 3 fő tápvezetéknek. Tehát minden rekesz (az egyes vonalak kapacitása) alacsonyabb lesz, mint a tartály teljes kapacitása (teljes tápellátási kapacitás). A VRM tápellátáshoz a tartálynak csak 1 rekesze és 1 12 V-os vízellátása van, így elmondható, hogy a teljes tárolókapacitás megegyezik a 12 V-os vezeték teljes kapacitásával. A fennmaradó 2 vezeték 12 V-os tápellátása a VRM áramkörön keresztül történik, vagy elmondható, hogy a másik két vezeték 12 V-os terhelés. Elméletben:

PSU kapacitás = Kapacitás 12 V = Teljesítmény 5 V = 3,3 V kapacitás, feltéve, hogy a 3 vonal közül 2-nek valóban nulla a terhelése.

a cianogén mod telepítése

További

Nos, ha 2 tápegysége van ugyanazzal a teljesítményszinttel, akkor a VRM tápegység mindig magasabb szintű energiát ad minden vonalon. Az új rendszer igényei alapján, amely jelenleg sok energiát használ fel a 12 V-os vezetékből, ez valóban segít abban, hogy ne kelljen nagyobb áramforrást vásárolnia.

A könnyebb megértés érdekében összehasonlíthatjuk az AcBel két különböző áramforrását, az R8 607W-t. Ennek nincs VRM-je, és az R88 VRM-t tartalmaz mind az 5, mind a 3,3 V vonalakhoz. Láthatjuk, hogy bár ugyanaz a teljesítményszint 600 W, az egyes távvezetékek teljes kimenete (maximális teljesítménye) az R88-nak valójában nagyobb a kapacitása. A 12V R88 vonal 540W @ 45A, az R8 pedig csak 480W @ 40A. Ha 40 V kapacitású 12 V-os tápegységet szeretne, VRM-tápellátás nélkül, akkor 680 W feletti teljesítményű tápegységet kell vásárolnia. VRM tápegységgel azonban csak 600 W-os tápegység elegendő.

Következtetés

Rendben, ennyi volt az emberek! Remélem, kedvelik ezt a VRM cikket, és hasznosnak találják Önnek is. Adjon visszajelzést róla. Akkor is, ha önnek további kérdései és kérdései vannak ezzel a cikkel kapcsolatban. Ezután ossza meg velünk az alábbi megjegyzések részben. Hamarosan jelentkezünk.

Szép napot!

Lásd még: Alapvető eszközök a CPU stressz teszteléséhez