如何大致如何判断主板的好坏性能好坏

怎么去判断一个主板的好坏
怎么去判断一个主板的好坏
责任编辑:邦俊&
  经常我们会被一些问题困扰,比如两块主板放在一起,哪块更好一点呢?下面是小编收集的资料,供大家参考!
  很显然PCB的做工好、用料好的那块会更好一点。当然我们需要掌握一些区分主板档次的技巧,如何练就这一双&火眼金睛&则成了今天的话题。
  主板PCB板: PCB是印刷电路板的简称,由于它是采用印刷技术进行电路走向设计,电路用绝缘层一层一层的隔开来,普遍用于比较精密的电路设计。早期的一些主板是四层PCB,现在则为六层或是八层,而在显卡或内存的PCB甚至可以达到十二层。内存或是显卡在计算机数据处理方面使用频繁,一点点的干扰都会使数据出现偏差,因此在对它们进行电路设计的时候中间添加了两层甚至四层的信号屏蔽层,用于减少杂波信号的干扰。也并不是说PCB印刷层多越多越好,PCB的层数越多意味着工序越复杂,对设计者的布线功底要求也越高。PCB的印刷层数只能做为一个参考,并不起主导作用。
  插件:拿到一片主板首先看到的是各种各样的插槽、接口。这些插槽被俗称为插件,世界一流主板厂商像Intel、ASUS等大厂很多时候都会使用富士康(Foxconn)做的插件,从PCI插槽、鼠标键盘接口到CPU底座都会有Foxconn的标致在上面。富士康也是好的插件的代名词。
  电感和Mosfet管:我们常说的主板有四相、六相供电实际上指的就是CPU周围电感所能提供电源的相数。主板的供电相数可以通过数CPU周围电感的数目得出,有些高端的华硕或是技嘉主板甚至采用了32相供电。采用多相供电的好处就是每一相供电线路的负载都很均衡,CPU在更稳定的电压与电流下工作,计算机性能就越稳定。以前的电感是完全开放式,也就是立在主板表面一个磁环上缠绕着线圈的东西。而现在的电感则是全封闭,做的像个立方体一样在主板上,相比之前的开方式电感,全封闭的电源具有发热小,效率高等优点。现在不少主板上出现了陶瓷电感和烤漆电感。Mosfet管长的有点像三极管,一般分布在电感附近。通常一个电感对应两个或三个Mosftp管,当然对应的越多就越好。
  电容:电容是主板最容易偷工减料的地方。电容起到保证电压及电流的移动作用,过虑掉不利的杂波,起到相当重要的作用。高端的主板电容通常全部采用固态电容,低端的则部分采用固态电容。液态电容用过一段时间就会失效,具体表现为发鼓,而固态电容则不会出现这种情况。固态电容又分为好多种,以日本产的电容最为出名。一般的固态电容寿命长、耐高温,能在100度的温度下工作50余年,稳定性自然不用多说。
  走线。插件排列整齐,走线细而不乱是大厂的一贯作风。当拿到一款主板,如果看到的是电容或电感排列杂乱,布线没有头绪就不用指望是什么好主板了。
  使用芯片。芯片组以VIA(威盛)、SIS(矽统)的比较差。PCB的颜色并不重要,要知道作为常年不关机的服务器主板,几乎是清一色的绿色PCB,它的稳定性就足以说明一切。然而
  如果仔细观察,会发现服务器主板的PCB所用的芯片却是最好的,网卡的芯片用的最多的是Intel、Broadcom、3com,没有最常见的Realtek。显示芯片通常是ATI,虽然集成,但并不由北桥控制,它集成的是一个独立的显示芯片,在桌面电脑的主板中这种方式的集成芯片极为罕见。
  相信通过以上对比就能轻松判断出一款主板的档次,当我们在考虑两块拿不准的主板的时候不妨按照以上方法,挑选出适合自己最稳定的主板。
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  在芯片组与GPU导致板卡产品性能同质化的今天,越来越多的用户将目光瞄准了板卡做工与用料。无论是超频还是实现各种附加功能,做工与用料的确都是不可忽视的因素。但是,我们在评判这两大指标时,也往往容易走向误区。理性看待是我们的基本要求,而不是盲目追求新技术,或是片面否定某些设计。  一、缩水还是成本控制:冷静看待板卡用料  在面对低价位主板时代,厂商的成本与市场竞争压力很能理解,因此我们认为在确保产品稳定性的前提下,适当的“缩水”是完全可以接受的,这样反而能够节约成本,使得产品展现出更高的性价比。  抛开唯电容论  目前处理器的频率越来越高,功耗越来越大,对主板电容的要求也越来越高,所以,从主板上小小的电容上面,就可以看出一块主板的真正品质。如果用户渴望选购一款超频王主板,那么还是有必要在元件用料方面有所讲究。客观而言,高精度大容量的Rubycon红宝石、SANYO、NICHICON等电容确实对于稳定超频有所帮助,但是要求所有的主板采用这类高档元件并不现实,毕竟不同产品有不同的市场定位。从理性的角度来看,我们认为电容只要容量达到一定的数值要求即可,只要其元件质量过关,也能确保主板的稳定运行。口碑出色的Rubycon红宝石电容  主板上的大容量滤波电容集中在12V电压的输入端和供电输出部分。其中,厂商进行省料的重点就在于供电输出部分。输出电路中所采用的一般是耐压值为6.3V、容量2200μF的电容。根据公式“C=I/(△V/△t)”,假设某型号CPU的平均电流为60A,△V=50mV,△t=10μS,就可计算出此处对电容总容量的要求为12000μF。如果采用2200μF的电容,最少需要6颗。如果某款主板在这部分只采用了5颗或4颗电容,且总容量达不到12000μF,就表示该产品在电容数量上“短斤少两”。减少电容数量之后,主板在短期内使用不会出问题,但长期使用后,因为电容滤波效果不好,就容易导致CPU寿命缩短,电脑不稳定,经常自动重启或主板电容爆浆等故障。  另外在线圈上也是有点差别的,有些主板采用的线圈线径很细,绕组多的那种;有些则采用绕线圈数较少,线径很粗的线圈。线径很粗的线圈采用的是高导磁率、不易饱和的新型磁芯,所以不需要很多的绕线圈数就可以得到足够的磁通量,因此也被越来越多的主板生产商所采用。需要说明的是,一款主板在投入批量生产前都是经过了工程师们的严格测试的,其供电部分一般是能得到保证的,尤其是名牌主板。但是也不排除某些生产商为了降低成本,偷工减料,从中获取最大的利润,这样的产品质量就可想而知了。此外,绝对不能认为电子元件用料就是决定主板超频稳定性的主要因素,真正的关键因素还在于ICS频率发生器、北桥芯片版本与步进、整体电路设计等,其原因非常复杂,不能简单理解为使用高品质电容一点稳定性与超频能力处理,或是没有名牌电容就是严重缩水。  非蛇行布线并非“缩水”  布线设计对于整体稳定性有着较大的影响。按照常规设计理念,北桥芯片到CPU、内存、AGP槽的距离应该是相等的,这也就是所谓的“时钟线等长”。如果出现细微的差异,理论上会折损性能并且导致工作不稳定。如今部分设计实力强大的主板厂商选择北桥芯片45度放置的设计方案,这样可以北桥与CPU、内存槽、AGP槽之间的走线长度,缩小主板体积的同时更加容易实现“时钟线等长”。  主板上的布线设计是一门比较专业的学问,它要视不同的线路特性进行不同的设计处理方式。主板上采用的“蛇行布线”就很有讲究,有些人认为蛇行布线越多就说明有更高的设计水平,这种观点是错误的。采用蛇行布线的原因有两个:一个是为了保证布线线路的等长,因为像CPU到北桥芯片的时钟线,它不同于普通电器上的线路,在这些线路上以200MHz左右的频率高速运行的信号对线路的长度十分的敏感,不等长的时钟布线路会引起信号的不同步进而造成系统不稳。这样某些线路需要以弯曲的方式走线以调节长度;另一个使用蛇行布线的常见原因是为了尽可能减少电磁辐射(EMI)对主板其余部件和人体的影响,因为高速而单调的数字信号会大大地干扰主板上模拟器件的工作。布线清晰合理的主板  采用蛇行布线有了上面这些好处,并不是说在主板布线设计的时候使用蛇行布线越多越好,因为过多过密的主板布线会造成主板布局的疏密不均,会对主板的质量有一定的影响。好的布线应使主板上各部分线路密度差别不大,并且要尽可能均匀分布否则很容易造成主板的不稳定。平心而论,个人用户很难以专业的角度去评价主板布线,因为不同的芯片组配合不同的板载芯片,其布线方式都会发现改变,所以请不要对布线轻易地下定结论,厂商并不会通过这一方法来节省成本。  PCB层数:4层PCB算是“理性缩水”  PCB板的电气性能是决定主板稳定性的关键因素之一,辨别PCB板电气性能的关键就是查看其层数(可看产品包装盒上的基本性能介绍),一般分为6层或4层。多层PCB板大大增加了可布线的面积,有助于降低布线密度从而提高稳定性。一般而言使用4层PCB板的主板产品就可基本满足需要,而6层PCB板的成本大约是4层PCB板的1.3倍。目前Intel强制规定所有I955X主板必须采用6层PCB,而I945系列主板可以使用4层PCB。事实上,也没有必要追捧6层PCB板的主板,因为大多数4层PCB主板都能很稳定地工作。我们应该更在意PCB板的边脚是否平整,有无异常切割,谨防那些通过回收材料制作的劣质产品。6层PCB板的I945P主板 
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详解判断电脑硬件电路元器件的好坏
&&& 电脑硬件的电路板都是由不同功能和特性的电子元器件组成的,掌握常见电子元器件好坏的检修方法是学习电脑硬件维修技术的必修课0硬件电路板中的常见电子元器件主要包括电阻器、、电感器、晶体二极管、晶体三极管、场效应管以及稳压器等。
&& 1 尝判断电阻器的好坏
&&& 电阻器简称电阻,它是对电流流动具有一定阻抗作用的电子元器件,其在各种供电电路和信号电路中都有十分广泛的应用。
&&& 1.1掌握电阻器的基本知识
&&& 电阻器通常使用大写英文字母&R&表示,热敏电阻通常使用大写英文字母&RM&或&JT&等表示;保险电阻通常使用大写英文字母&RX&、&RF&、&FB&、&F&、:FS&、&XD&或&FUSE&等表示;排阻通常使用大写英文字母&RN&、&RP&或&ZR&表示。
&&& 描述电阻器阻值大小的基本单位为欧姆,用&O表示。此外还有千欧(k&O)和兆欧(M&O)两种单位,它们之间的换算关系为1k&O=1000&O, 1M&O=1000K&。
&&& 电阻器的种类很多,可以根据材料、用途、特性、外观形状等进行分类。
&&&&& (1)电阻器根据材料可分为线绕电阻器、膜式电阻器以及碳质电阻器等。
&&&&& (2)电阻器根据用途可分为高压电阻器、精密电阻器、高频电阻器、熔断电阻器、大功率电阻器以及热敏电阻器等。
&&&&& (3)电阻器根据特性可分为固定电阻器和可变电阻器两大类。固定电阻器是阻值固定不变的电阻器,主要包括碳膜电阻器、碳质电阻器、金属电阻器以及线绕电阻器等。可变电阻是阻值在一定范围内连续可调的电阻器,又称为电位器。
&&&&& (4)电阻器根据外观形状可分为柱形电阻器、纽扣电阻器和贴片电阻器等。
在电脑电路板上应用最多的电阻器是贴片电阻器。图1所示为电阻器的电路图形符号,图2所示为电脑电路板上的常见电阻器。
&&& 1.2电阻器在电路中的应用
&&& 电阻器在各种供电电路和信号电路中主要起到保险、信号上拉与下拉、限压、限流以及分压、分流等作用。除此之外,电阻器还可以与其他电子元器件(如、电感器等)构成各种功能电路,完成阻抗匹配、转换、滤波、延迟、振荡等功能。
&&& 在电脑电路中应用的电阻器,比较具有代表性的有保护隔离电路中用于分压的电阻器以及主板供电电路中用于检测的电阻器。
&&& 如图3所示,图3a中的电阻器PR304和电阻器PR314在电路中起到分压作用,经过这两个电阻器的分压作用后,场效应管PQ302导通。
&&& 在图3b中,充电控制芯片ISL6251的第21引脚和第22引脚连接在电阻器PR324两端,从而实现充电控制芯片对可充电电池的充电电流检测。
&&& 1.3电阻器好坏判断怠去与检测实例
&&& 1.电阻器好坏判断方法
&&& 电阻器好坏的检测方法可以分为两种,一种是在路检测,即不需要把电阻器从电路板上拆焊下来,直接进行检测。在路检测电阻器的好处是省时省力,但比较容易出现较大的误差。
&&& 第二种方法是开路检测,即将电阻器从电路板上拆焊下来后进行检测,开路检测比较费时费力,但是检测结果比较精准。
&&& 在电脑检修过程中,电阻器通常使用万用表进行检测。
&&& 日常使用的万用表都有专用的电阻档进行电子元器件阻值的测量,电阻器的检测,通常就是检测其自身阻值是否正常,从而判断其好坏。在路检测电阻器时,最好使用数字万用表进行检测,当检测出的阻值等于或稍小于被测电阻器的标称阻值时,说明被测电阻器基本正常。
&&& 使用数字万用表检测电阻器的基本方法如下:
&&& 1.选用数字万用表的电阻档,根据被测电阻器的阻值大小选择合适的量程,如果不知道电阻器的阻值,应从最大量程处开始逐渐向小量程进行切换,直到能够精确地测出被测电阻器的阻值为止。
&&& 2.在调试好数字万用表之后,将数字万用表的红色表笔和黑色表笔分别接在被测电阻器的两端。通常情况下,为了保证测试结果的准确性,需要交换表笔再测试一次。
&&& 3.如果数字万用表的显示屏显示的数值等于或稍小于被测电阻器的标称阻值,则说明被测电阻器基本正常。
&&& 4.如果数字万用表的显示屏显示的数值远远小于或大于被测电阻器的标称阻值或为0,则说明被测电阻器已经损坏,或存在开焊、虚焊等问题,需要对其进行加焊或更换处理。
&&&& 图4所示为电阻器检测的实物图。
&&& 2.贴片电阻检测实例
&&& 贴片电阻器在检测时主要分为两种方法,一种是在路检测,一种是开路检测,这一点和柱形电阻器很像。但实际操作时,一般都是采用在路检测,只有在采用在路检测无法判断其好坏时才采用开路检测。
&&& 贴片电阻器的在路测量方法如下:
&&& 1.采用在路检测方法检测贴片电阻器时,首先要将电阻器所在电路板的供电电源断开,对贴片电阻器进行观察,如果有明显的烧焦、虚焊等情况,基本上可以锁定故障了。接着根据贴片电阻的标称电阻读出电阻器的阻值。如图5所示,本次测量的贴片电阻标称为473,即它的阻值为47k&O。
&&& 2.清理待测电阻器各引脚的灰土,如图6所示。如果有锈渍也可以用细砂纸打磨一下,否则会影响检测结果。如果问题不大,用纸巾轻轻擦拭即可,但擦拭时不可太过用力,以免损坏器件。
&&& 3.清洁完毕之后就可以开始测量了,根据贴片电阻器的标称阻值调节万用表的量程。本次被测贴片电阻器的标称阻值为47 k&O,根据需要将量程选择在200k &O,并将黑色表笔插进COM孔,红色表笔插进V&O孔,如图7所示。
[1]&&&&&&&&&&
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Copyright &
. All Rights Reserved .
页面执行时间:109,875.00000 毫秒君,已阅读到文档的结尾了呢~~
第一步试机,接好电源,接上显示器 备件 ,打开机箱电源,看显示器,听声音,同时把手放在机箱电源风扇处,看有无凉风 机箱风扇转不转 ;第二步,如机箱电源风扇不转,关闭电源,打开机箱,拔开连接主板及其它设备电源插头 包括硬盘、软驱、CDROM ,再接上电源打开电源开关,如电源风扇还不转,则取下电源,换上好电源,再试,如OK的话,则电源坏,若不转则是主板坏;第三步,电源正常,黑屏,而机箱小喇叭有嘀嘀的叫声或无声..
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