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有用沒(méi)用誰(shuí)知道?淺談顯卡圈內(nèi)怪現(xiàn)象

    顯卡供電部分的存在,是為了將外部電壓較高、甚至不夠平穩(wěn)的外接供電,通過(guò)供電部分的轉(zhuǎn)化,成為最終能滿足GPU電壓和電流需求的,能夠放心使用的純凈、穩(wěn)定的電流。目前我們可以看到,諸如線性供電、多相模擬供電以及數(shù)字供電等供電方式都成功應(yīng)用在顯卡上。

    從客觀來(lái)說(shuō),多相供電確實(shí)有很多優(yōu)勢(shì),在單相輸出功率上不去的情況下,并聯(lián)多相就可以讓功率成倍上升,還可以讓輸出波形更加平穩(wěn)。但是當(dāng)供電相數(shù)達(dá)到飽和狀態(tài)的時(shí)候,電壓的波動(dòng)就會(huì)趨于直線,此時(shí)如果再盲目的增加相數(shù),那么無(wú)異于畫(huà)蛇添足了。

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    我們簡(jiǎn)單的揣測(cè)下顯卡的制造過(guò)程——A顯卡廠商“硬件部”為自己的顯卡設(shè)計(jì)了9相供電(實(shí)際上6相供電就夠用),并且用多余的供電相數(shù)作為顯卡超頻的噱頭。而A顯卡廠商“軟件部”則為顯卡設(shè)計(jì)了相應(yīng)的超頻軟件,但是“軟件部”在設(shè)計(jì)程序的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)“節(jié)能環(huán)?!庇质莻€(gè)不錯(cuò)賣(mài)點(diǎn),于是在程序中又加入了降低供電相數(shù)的設(shè)定。

    按著上面的“假定思維”,造出來(lái)的顯卡的就會(huì)是這樣的——顯卡擁有一定的超頻潛力,支持調(diào)節(jié)供電相數(shù)(能夠節(jié)能)。這看似特別人性化的設(shè)計(jì),是不是給人矛盾的感覺(jué)呢?(超頻勢(shì)必會(huì)增加耗電量,減少供電相數(shù)肯定會(huì)節(jié)能。)其實(shí)市面上很多顯卡都存在這樣的問(wèn)題——產(chǎn)品定位不明確!

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    當(dāng)一個(gè)人說(shuō)他是路路通的時(shí)候,那么這個(gè)人可能就是狗屁都不行。

    隨著顯卡供電技術(shù)的發(fā)展,數(shù)字供電技術(shù)走近了人們的視野。數(shù)字供電技術(shù)相比模擬供電技術(shù),供電效果更加穩(wěn)定,提供的電流也更加純凈,電流的轉(zhuǎn)換效率也要更高一些。

    數(shù)字供電模塊并非無(wú)懈可擊,最明顯的劣勢(shì)就是價(jià)格過(guò)于高昂。數(shù)字供電所采用的數(shù)字式PWM、連排電感和特殊的MOSFET的成本都比普通模擬式供電的料件高很多,因此這也是數(shù)字供電在中低端顯卡中難以普及的原因。

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    其次,數(shù)字供電由于集約化程度高,不可避免地帶來(lái)了熱量集聚效應(yīng),特別是排感和MOSFET的溫度頗高,甚至常常突破100℃,相比模擬供電的60℃~80℃高出不少。這種問(wèn)題在超頻后更為嚴(yán)重,高發(fā)熱甚至影響周邊元件,反而成為進(jìn)一步超頻的阻礙。

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