banner
Дом / Блог / Почему ваша материнская плата имеет мощность процессора 1 и мощность процессора 2
Блог

Почему ваша материнская плата имеет мощность процессора 1 и мощность процессора 2

Jun 24, 2023Jun 24, 2023

Материнские платы, блоки питания и процессоры могут сбивать с толку.

Вы купили новую материнскую плату, которая могла бы максимально использовать возможности вашего процессора, но когда вы ее открыли, вы увидели нечто необычное. Вместо одного разъема ЦП на вашей материнской плате было два разъема ЦП.

Итак, почему на вашей материнской плате есть дополнительный разъем процессора? Может ли это помочь вам довести вашу систему до предела? Что ж, давайте узнаем.

Прежде чем понять, почему ваша материнская плата имеет два разъема питания процессора, важно понять, как мощность передается на ваш процессор. Проще говоря, электричество поступает от розетки к процессору, но ток из розетки не может использоваться для питания электроники вашего компьютера. Следовательно, в вашей системе есть блок питания (БП).

Основная цель БП – преобразование переменного тока (AC), поступающего из розетки, в постоянный ток (DC). Этот ток затем может питать различные компоненты вашей материнской платы. Тем не менее, компоненты вашей материнской платы имеют разные требования к питанию.

Чтобы решить эту проблему, блок питания имеет несколько выходных разъемов, предназначенных для питания различной электроники на материнской плате. Эти разъемы обычно подают напряжение 12 В, 5 В и 3,3 В.

Один из этих разъемов питает процессор и обеспечивает напряжение 12 В. Однако его нельзя использовать для непосредственного питания процессора, поскольку такое высокое напряжение может сжечь транзисторы. Таким образом, энергия, полученная от разъема ЦП, передается модулям регулятора напряжения. Эти модули преобразуют 12 В, полученные от блока питания, в диапазон от 1 до 1,5 В, которые затем питают ваш процессор.

Разъем ЦП отвечает за подачу питания на ЦП. Если этой мощности недостаточно, процессор не сможет обеспечить максимальную производительность.

Так какую же мощность может передавать разъем ЦП?

Ну, это зависит от количества контактов вашего разъема. Большее количество контактов позволяет разъему передавать большую мощность. Большинство материнских плат оснащены четырехконтактным или восьмиконтактным разъемом, но в некоторых случаях материнские платы могут использовать два разъема, например два восьмиконтактных разъема или один восьмиконтактный и четырехконтактный разъем.

Четырехконтактный разъем на материнской плате имеет два контакта на 12 В и два контакта заземления, а восьмиконтактный разъем имеет четыре контакта заземления и четыре контакта на 12 В. Каждый из контактов разъема способен выдавать максимальный ток 7 ампер. Учитывая напряжение 12 В, подаваемое на контакты, и ток 7 А, одна пара разъемов может обеспечить мощность 84 Вт (12*7). Следовательно, четырехконтактный разъем может выдавать 168 Вт (84*2), а восьмиконтактный разъем ЦП — 336 Вт.

Используя ту же логику, мы можем сделать вывод, что два восьмиконтактных разъема ЦП могут обеспечить мощность 672 Вт, а конфигурация с восемью и четырьмя контактами — 504 Вт.

ЦП вашей системы выполняет задачи, включая и выключая переключатели. Эти переключатели известны как транзисторы, и скорость переключения этих транзисторов определяет производительность вашего процессора. Частота переключения транзисторов, известная как тактовая частота, также определяет энергопотребление вашего процессора. Таким образом, если ваш процессор работает на высоких частотах, он будет потреблять больше энергии, а более низкие частоты снизят энергопотребление вашего процессора.

В связи с этим энергопотребление процессора является переменным и зависит от частоты работы вашего процессора, которая определяется рабочей нагрузкой на ваш процессор.

Как объяснялось ранее, ЦП не получает постоянного питания от разъема ЦП. Вместо этого потребляемая мощность варьируется в зависимости от тактовой частоты. Большинство процессоров имеют две разные частоты процессора: базовую тактовую частоту и турбочастоту. Когда процессор не выполняет вычислительно интенсивные задачи, он работает на базовой частоте и потребляет меньше энергии. Напротив, когда система доведена до предела, она увеличивает частоту до турбо-частоты.

Например, флагманский процессор Intel Core i9-13900k предлагает базовую частоту 3 ГГц для своих производительных ядер, потребляя при этом 125 Вт мощности. Однако это число увеличивается до 253 Вт, когда частота увеличивается до 5,80 ГГц (максимальная тактовая частота в режиме Boost). Кроме того, такие технологии, как Thermal Velocity Boost и Adaptive Boost, увеличивают тактовую частоту нескольких ядер при соблюдении условий по температуре процессора и потребляемому току, увеличивая мощность, потребляемую процессором.