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关于 PC 的消息

超能课堂(322):为什么PC主板上会有一颗纽扣电池?

PC硬件的发展可以说是日新月异,尤其是板卡类的产品可以说是每年一个样,某些在今年还是“小甜甜”的硬件组成,到了明年可能就变成“牛夫人”了,再过两年可能连影子都看不见了。然而主板上有一个设计却已经沿用了超过三十年的时间也未曾发生过质的变化,那就是板载电池。那主板上为什么要有电池呢?没有这个电池,主板还能正常工作吗?

[视频] 超能课堂(317):PC电源可以超功率运行吗?

曾经有同学私信我们,问PC电源能不能超功率使用?这个问题倒是好回答,只要是正规且合格的电源产品,基本上都是具备超功率使用的能力,只是能超出额定功率多少,能维持多长时间,这就没个定数了,毕竟这方面并没有明确的规范要求。而且当电源处于超功率输出的状态后,其运行稳定性往往会随着超出幅度的增加而大幅度降低,损坏的几率则会成倍增长,因此出于产品安全的考虑,我们是不建议超功率使用PC电源的。

超能课堂(315):PC电源供电接口的寿命,到底是如何计算的?

喜欢折腾硬件的PC DIY玩家或多或少都会遇到过这样的事情,那就是某个供电接口经过多次拔插之后,突然之间就不好使了,表现为高负载接口带点异常的发热,甚至是整机直接黑屏重启,无法维持稳定工作。这样的故障一般来说可以通过更换电源来解决,甚至很多时候只需要换一个没有用过的供电接口即可,因为这不是电源本体的故障 所引起的,而是电源接口在多次拔插之后出现了物理结构的损坏,无法保证正常的电气性能所导致的。

超能课堂(314):PCI-E 5.0显卡就必须搭配ATX 3.0电源使用吗?

在今年3月份,英特尔正式公开了ATX 3.0以及ATX12VO 2.0电源设计指南,为PC电源引入了在PCI-E 5.0规范当中为高功率硬件所准备的12VHPWR供电接口,同时在电源性能表现上也有一些相关的要求,包括电气性能要求以及相应的测试方案。而与ATX 3.0电源设计指南几乎是同期登场的RTX 3090 Ti显卡则是第一款在非公版产品上大规模应用12VHPWR供电接口的PC硬件产品,因此有不少同学或多或少都有下面这样的认知,例如“RTX 3090 Ti属于PCI-E 5.0显卡”、“具备12VHPWR供电接口的电源就是ATX 3.0电源”、“PCI-E 5.0显卡必须搭配ATX 3.0电源使用”等等。

超能课堂(308):PC电源的散热风扇上,为什么会加装一块塑料片?

有看过我们PC电源产品评测的同学应该已经发现,除了极少部分的Fanless产品外,PC电源基本上都少不了散热风扇,而PC电源上的散热风扇大都会有一个比较特殊的姿态,倒不是说风扇本身有什么不同,一般来说也都还是那些标准规格的产品,但它们往往会出风口的位置上安装一个塑料片,看上去就像是故意拦截了一部分气流,更有甚者是直接给电源做了一把自带出风挡板的风扇,同样是限制了出风口的面积。

超能课堂(292):这次PCIe 5.0真的来了

PCI-SIG在过去近30年的时间里,不断推出新的I/O标准,满足新一代系统所需带宽的增长。此外,尽可能保留对上一代接口的兼容性,以保证设备的适用范围。从最早的133 MB/s到最新的64 GB/s(PCIe 5.0 x16单向理论数据传输速度),已增长了480倍。

超能课堂(291):PC电源是怎样实现稳压输出的?

在我们的PC电源评测中有两项很重要的指标,分别是电压偏离度和电压调整率,其中电压偏离度值得是实际电压与标准电压之间的偏差,就是我们常说的电压是否存在偏高或者偏低,按照英特尔在ATX12V电源设计指南中提出的要求,这个电压偏离度应该是控制在±5%以内,也就是标准电压为+12V的话,那么电源的是实际输出电压最高不能超过+12.6V,最低不能低于+11.4V;而电压调整率则代表着输出电压有多稳定,主要指实际电压的最大值和最小值之间的差距与标准电压之间的比率,一般来说也是要求在±5%以内,例如一款电源的+12V输出最高为12.3V,最低为11.8V,那么其电压调整率就是4.2%,符合电压调整率的相关要求,但仍然是偏高一些。

超能课堂(286):PC电源的发热能有多高?

PC电源上的散热风扇相信大家都已经习以为常了,早些年电源中的风扇既没有智能停转技术,又没有温控调速技术,为了保证散热效果,一般还选用转速比较高的产品,运行起来可以说噪音相当明显。不过这个问题在近年来已经得到了很好的解决,主流级电源中温控调速已经是必备项目,更进一步地已经做了智能停转,而且有不少还比较激进,不到接近满载的状态都不启动风扇,这就让不少玩家产生了一个这样的疑问,其实电源真的需要风扇吗?

超能课堂(267):什么是PC电源的转换效率?

在《超能课堂(236):850W电源会比550W电源更耗电吗?》文章中我们曾经提到,两款PC电源谁更耗电不是由额定功率决定的,而是由其转换效率决定的。但是我们也不能笼统地作出“电源A转换效率必然比电源B高”这样的判断,因为不同的输出功率下,电源表现出来的转换效率也是更有高低的。这就让一些同学产生了迷惑,到底PC电源的转换效率该怎么计算,我们该怎么做才能真正实现省电或者是省电费的效果?

超能课堂(260):PC电源的额定功率是如何制定的?

曾经有人问我某个电源为什么会是这个额定功率,我一时间确实不知道从何说起。因为如果你问我这个电源凭什么可以达到这个功率,我完全可以跟你聊上一段时间,给你好好讲讲电源的用料和结构,以及其设计上的优势。但是某个电源为什么是这样的额定功率,这点还真的不是硬件技术上的事情。那么一款电源的额定功率是怎么来的呢?这里我就要给大家讲讲故事了。

超能课堂(253):“半导体制冷”能带来PC散热的革命吗?

风冷以及水冷,都是大家比较熟悉的散热模式了。其实大家平时使用的一体式水冷,其部分原理仍旧属于“风冷”的范畴,不过是散热器的导热介质由热管的“蒸发-凝结”自动循环原理,替换为依靠由水泵电机主动循环带动的液体传导,最终所有的热量还是通过风扇的转动,形成强制对流,将鳍片(风冷)或冷排(水冷)的热量传递到环境中帮助芯片降温。因此,风冷与水冷散热器都属于“被动”的散热的形式,因为芯片的高温与环境的低温所产生的温差范围,决定了传统散热器作为"热量的搬运工",最多只能将芯片的温度降低至接近环境温度。

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