风冷上5GHz“装甲奇兵” 华硕TUF SABERTOOTH P67主板深度体验.docVIP

风冷上5GHz“装甲奇兵” 华硕TUF SABERTOOTH P67主板深度体验.doc

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风冷上5GHz“装甲奇兵” 华硕TUF SABERTOOTH P67主板深度体验

风冷上5GHz“装甲奇兵” 华硕TUF SABERTOOTH P67主板深度体验   相信熟悉军事的读者朋友都知道,所谓装甲是指用于抵御、减轻弹药或撞击带来的破坏,保护自身不受伤害的一层保护外壳,多由高强度陶瓷、玻璃钢或炸药构成,分为被动装甲与反应装甲两种,常用在坦克、战车、攻击机等军用设备上。不过,让人意外的是,近日在一款民用消费级主板上,也出现了披挂装甲的产品,它就是由华硕电脑推出的TUF SABERTOOTH P67主板。与玩家国度主板类似,TUF(全称为The Ultimate Force,意译为特种部队)系列主板也是华硕面向高端用户推出的一条独立产品线,较普通主板拥有更好的做工、更多的特色。   从本文的题图来看,这款主板在外形上就与普通主板不同。主板的处理器供电电路,以及网卡、声卡等各种功能芯片均被一块黑色外壳覆盖,整块主板只露出了PCI-E、处理器等插槽。而这块神秘的外壳正是该主板的装甲,那么它的作用是什么?难到我们普通的家用主板也怕“子弹飞”吗?接下来,就让我们通过对华硕TUF SABERTOOTH P67主板的深度体验来揭开装甲主板的神秘面纱。      不防弹只防热 导流装甲看通透      接触这块主板的装甲,我们发现它主要是由硬度不高的塑料组成,并没采用像碳纤维、玻璃钢之类的高强度材质。同时观察主板侧面,我们也发现,这块装甲并不是实心结构,装甲与主板间有很多缝隙。而在装甲的表面与装甲的背面,则可以看到一些人为制造出来的纹路、风道。显然,采用如此设计的装甲并不是用来防弹的。原来,尽管同样被称为装甲,但这块覆盖在主板上的装甲却与其他装甲的用途不同,它最大的作用是为了增强主板的散热能力,提高主板的工作稳定性,因此它也被赋予了一个特殊的名字:导流装甲。读到这里,可能让大家疑惑的是,为什么在表面上安装一块塑料材质的外壳就可以起到增强主板散热能力、降低工作温度的效果呢?这里让我们首先来了解一下主板工作时的热量来源。对于主板来说,其主要热源首先来自于自身的供电电路,以及诸如USB 3.0芯片、网卡芯片、BIOS芯片等各种第三方功能芯片所产生的热量;其次则来源于各种外接设备传递而来的热量,如处理器、???存、显卡、RAID阵列卡等。其中又以发热量最大的顶级显卡为甚。从显卡连接到普通主板的结构来看,由于显卡与主板之间的距离很近,显卡排出的废热气流极易将热量传递给主板上的各种元器件,从而造成主板工作温度增加。   因此要降低主板工作温度我们就应尽量降低这两大热源的威力,而导流装甲则正是为了达到这一目的而设计的产物。通过导流装甲风道示意图,我们可以看出,该装甲之所以没有采用实心结构,之所以会设计出很多通道、纹路,原来是为了将散热器产生的低温气流引导到其覆盖的各种功能芯片、供电电路上,从而降低这些元器件的工作温度。同时,在导流装甲的中心位置还留有一个风扇安装位,用户可以在上面安装一个50mm的风扇,进一步加强输送给高热元件的风量。而导流装甲将各元器件隔离的封闭式设计,也可以最大化地降低像显卡这样的高温扩展设备对主板的影响,阻挡它们所产生的废热气流,提升主板的工作稳定性。不过需注意的是,能像图示这样将气流吹向四周的散热器只有下压式散热器可以做到,因此这也意味着,要想发挥出导流装甲的最大威力,用户只能选用下压式散热器。      数字供电挑大梁 军规用料助稳定      在去掉导流装甲后,TUF SABERTOOTH P67主板的外观布局与其他主板并无太大差别。而且有些让人意外的是,这块主板并没有采用16相、24相等豪华供电设计,只采用了看上去比较简洁的8+2相处理器供电电路。原来,该主板采用了更加先进的DIGI VRM+数字供电系统。这类供电系统选用一颗可编程微处理器作为PWM芯片,可以精确匹配多种PWM信号,并集成华硕特有的EPU节能技术,能够提升电源转换效率,降低发热量,改善系统稳定性。同时再辅以符合美国军规标准的合金电感,日系固态电容、低内阻MOSFET等高品质元器件。因此无需“堆料”,就可打造高效的供电系统。   同时,这颗PWM芯片还拥有根据负载大小,对数字供电频率调节进行智能调节的展频调节功能。简单地说,负载越小,供电电路的工作频率就越低,供电电路的功耗与温度也会更低,这对于提升主板稳定性就更有好处。同时展频调节功能设定为自动调节后,还将打开扩展频谱时钟技术,该技术可以降低脉冲发生器所产生的电磁干扰程度,并降低供电系统的电磁辐射强度,保护用户健康。不过需要注意的是,在低频率下,供电电路的瞬态响应速度也会降低,易造成掉压、主板超频能力下降。因此我们建议,在普通使用下,数字供电的频率可设定为自动,让它根据负载大小自动调节。而在超频状态下,则可手动调节,将其设定为最高频率,提高超频成功率。   

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