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目前市场上主板产品,普遍被分为2相,3相,4相几种档次,广大消费者也习惯于看待2相为缩水廉价产品,反之4相为做工一流用料扎实,这种看法从广义上是没有错的,厂商为了满足消费者各种要求,技嘉,华硕等等颇具实力的厂商纷纷推出了“类8相”供电模式的主板。
定义
由三个频率相同,振幅相等,相位依次互差120度电角度的交流电势组成的电源称为三相交流电源。它是由三相交流发电机产生的。日常生活中所用的单相交流电,实际上是由三相交流电的一相提供的,由单相发电机发出的单相交流电源现在已经很少采用。
优点
三相交流电较单相交流电有很多优点,它在发电、输配电以及电能转换成机械能等方面都有明显的优越性。例如:制造三相发电机、变压器都较制造容量相同的单相发电机、变压器节省材料,而且构造简单,性能优良,又如,由同样材料所制造的三相电机,其容量比单相电机大50%,在输送同样功率的情况下,三相输电线较单相输电线可节省有色金属25%,而且电能损耗较单相输电时少。由于三相交流电有上述优点所以获得了广泛的应用
目前主流的NF4平台最常见的就是三相供电回路,四相比较少见,一般多用于Intel 875/925/955等芯片组上。
一般来说,相数越多,能够提供的电流就越大。一相大约能提供30A~80A的电流,两相就能提供60A~160A的电流。由于现在新的处理器功耗越来越大,对电流的需求就越来越高,所以主板供电部分也就越来越讲究。但解决电流问题还可以使用增加相路的电流量来解决,像一些主板在设计供电电路的时候就会使用质量比较好的电器元件,这样不会因为电流变大而造成CPU工作环境的不稳定。当然,一般而言,同样的品牌,供电相数多的应该比少的更好,毕竟相数越多制造的成本会越高。
八相供电的设计的确能够提供更加稳定的CPU电压和更加纯净的电流,其结果就是在较低的CPU电压下能够将CPU超到更高的频率。这一结果不难理解,而且已经被众多媒体测试和用户所证实。
对于超频者来说,给CPU加压能够提高超频成功机率、增强工作稳定性几乎是一条定律,这其实是一种假象,电压越高CPU运算出错的机率就越大,高压极限超频一般都仅能跑SuperPi,无法长时间稳定运行。因此更多的超频玩家关注的就是一颗CPU在不加压的情况下能超到多少,或者在加少许电压的情况下能超多高;所谓的大都是指低压下能够超到较高频率的CPU。但是当CPU体质一定的情况下,一块多相供电的主板就能比较容易让它达到低压高频的目的。
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