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新聞資訊

    檢測主板好壞:

    ?從主板上拔掉通訊插頭或高低壓插頭,如果不報故障代碼,說明主板CPU壞。

    ?看貼片電容和貼片電阻有裂痕或者發黑并且用萬用表測量蜂鳴器響,說明電容、電阻損壞。

    ?給整個直流電路(從整流管處斷開)或部分直流電路或某個器件(自然就會給此器件所屬的電路送上電)送上相應的直流電壓,摸芯片、電阻、電容燙手的即為損壞。

    ? 用直流電源給故障主板供電,如果電流能跑起來,電壓、電流正常,說明沒有輸出短路,而是芯片故障或CPU故障(用熱風槍給單片機或CPU加熱一下,正常了,說明芯片空焊,可以直接加焊)。

    ■檢測是否建立通訊:

    檢測多聯機外機主板、變頻驅動板、兩塊外風機直流驅動板以及室內機各個主板的通訊指示燈是否閃爍,如果哪個板子通訊指示燈不閃爍就說明哪個板子沒有建立通訊。

    信有不少玩家在使用PC的過程中都聽到過一種“滋滋滋”的聲音,這種聲音有些來自PC電源,有些則來自顯卡或主板,當然也有來自其它硬件甚至是多個硬件共同發出,聽起來就像是指甲刮黑板那樣,讓人很不舒服。這種聲音就是我們常說的嘯叫聲,然而不同玩家碰到的嘯叫聲各有不同,不僅音量或高或低,出現的時機也各有不同,有玩家表示輕載待機的時候聲音非常明顯,也有玩家表示只有滿載是才聽到嘯叫聲,很顯然雖然都是嘯叫,但引發嘯叫的原因是各不相同的,因某個硬件的故障而導致其它硬件發生嘯叫的事情也不罕見。

    然而嘯叫本身并不是一種故障,事實上它是因為電子元件的震動引起的,而這種震動在PC內部可以說是無處不在,屬于正常現象。而你之所以會聽到嘯叫,只是因為元件振動必然會產生聲音,而當聲音的頻率落在20Hz到20000Hz也就是人耳聽覺頻率范圍內的時候才會讓我們聽到。因此當我們聽到硬件發出嘯叫的時候,那只是因為其元件的震動所發出的聲音正好處于我們能聽到的頻率罷了。

    那為什么我們的PC硬件在工作的時候會產生元件震動呢?我們有沒有辦法避免嘯叫的發生,或者是消除硬件嘯叫的現象呢?這就是我們今天要跟大家探討的問題。

    嘯叫是怎么產生的?

    電感的嘯叫

    PC硬件的嘯叫源自于電子元件的震動,但并不是所用電子元件在運行過程中都會震動,事實上嘯叫多數情況下都來來源于電容或者電感等無源元件,其中電感的嘯叫是最常見的。目前比較常見的會產生嘯叫的硬件是顯卡、主板和電源,而這三者都有一個共同點,就是都使用了穩壓開關電路進行供電,PC電源就不說了,因為其本身就是一個穩壓開關電源,內部無論是一次側還是二次側,本質上都是穩壓開關電路;主板和顯卡上的供電電路雖然看著跟PC電源長得不同,但是從原理上來說也都是穩壓開關電路。至于穩壓開關電路的具體的工作原理大家可以參考我們此前的課堂文章《超能課堂(75):我們的主板和顯卡是如何給CPU和GPU供電的?》,這里就不再展開說明。

    穩壓開關供電電路原理圖

    而在穩壓開關電路中,電感是一個很重要的組成部分,其中輸出端的電感和電容是必備元件,因為MosFET輸出的是脈沖電流,無法用來直接供電,必須經過LC儲能電路后才能變成穩壓電流。MosFET輸出的脈沖電流在頻率上與主控PWM的頻率是相同的,而電感的基本組成是磁芯和線圈,當其接受到脈沖電流的時候,其會產生振動,原理就跟喇叭類似,只是后者可以發出復雜的聲音,而電感則只是單純跟隨者脈沖電流的而發生震動。

    電感的震動來自于多個方面,首先其磁芯可能會產生名為磁伸縮的現象,就是隨著通過電流的大小發生極其微小的形變。由于在開關電路中其接受的是脈沖電流,因此磁芯的形變是一種反復現象,因而從簡單的形變發展為持續的震動;此外脈沖電流通過的電感線圈的時候,線圈上本身也會產生磁場并引起繞組自身的震動;即便電感采用閉合此路結構,那也會也會因為繞組磁芯與屏蔽磁芯存在間隙,通電產生磁場相互吸引而引起震動。這些震動雖然不明顯,但是疊加起來卻不容忽視,倘若震動頻率正好處于人耳聽覺范圍,我們就能聽到其震動的聲音,也就是嘯叫聲。

    因此電感的震動實際上是不可避免的,這是其結構與工作原理帶來的。但震動的聲音卻是可以聽不到的,只要其電流的頻率不落在我們人耳的聽覺范圍內即可。然而雖然PC硬件在設計時都會盡量回避這樣的問題,但是要100%回避卻不是一件容易的事情。而且除了電流頻率可能會引起電感嘯叫外,電流中的紋波也可能會導致這樣的問題,紋波實際上就是直流電中的交流成分,這在穩壓開關電路也是難以避免的。

    而為了應對電感因為震動所產生的嘯叫,除了在電路設計方面進行優化外,元件結構方面也是很重要的。既然電感是因為線圈和磁受體震動而產生的聲音,那么我們減少這個震動就可以了,為此半封閉式電感和全封閉式電感誕生了。顧名思義,半封閉式電感和全封閉式電感就是在把常規的電感封閉在一個框框中,甚至是直接將其包起來,然后內部填充可以固定磁芯和線圈的材料,徹底固化電感,同時外殼也有屏蔽漏磁的作用,以此減少漏磁對周邊元件的影響,以降低產生嘯叫的可能。

    全封閉式電感和鐵素體電感已經是現在顯卡和主板上的常客

    然而半封閉式和全封閉式電感終究只是通過物理加固的方式來減少嘯叫,而這種物理加固是會隨著硬件使用時間的增加而減弱的,因此有些硬件在使用的早期確實感覺不到嘯叫,但使用時間長了之后嘯叫就更變明顯了。而為了解決這個問題,一體成型式的電感也就是我們常說的鐵素體電感誕生了。這種一體成型的鐵素體電感是通過在軟磁性金屬磁粉中嵌入空心線圈后進行一體成型而來,由于線圈和磁性體一體化,因此繞線間隙和磁芯間隙的問題不復存在,因此這類電感還會使用磁伸縮現象較小的金屬磁性材料,因此磁伸縮引起的嘯叫也會大大減小,當這幾個因素都被限制的時候,電感的嘯叫自然大大緩解。

    但是這并不意味著鐵素體電感不會嘯叫,畢竟磁伸縮現象是無法徹底消除的,但是鐵素體電感的嘯叫確實比其它電感要更小,如果電路本身在設計上無法徹底避免嘯叫問題,采用鐵素體電感來削弱嘯叫現象也未嘗不可。

    電容的嘯叫

    相比電感的嘯叫,電容嘯叫的原因其實簡單得多,因為基本上只有MLCC陶瓷電容會產生嘯叫的現象,其它電容基本上是不會產生的。而MLCC陶瓷電容之所以產生嘯叫,那是因為其結構所引起的,MLCC陶瓷電容存在壓電效應,那就是當其加載的電流屬于脈沖電流或者交流電的時候,其是會在疊層方向發生伸縮,從而帶動PCB產生振動,而這種振動稱之為板振。雖然MLCC陶瓷電容的壓電效應只會帶來納米甚至是皮米級別的震動,但是這種震動往往是很多MLCC陶瓷電容共同產生的,疊加起來后足以讓PCB發出振動的聲音,而當這種震動又剛好落在我們人耳的聽覺范圍內的時候,那就是我們聽到的嘯叫聲了。

    MLCC陶瓷電容安裝不整齊并不一定是工藝不行,很有可能是故意改變安裝角度來可以減少嘯叫

    與電感一樣,要解決這種板振帶來的嘯叫,最直接的方法就是電路設計上的優化,使不要讓板振頻率落在人耳聽覺范圍內。如果確實無法避免,則可以通過元件結構上的優化去緩解這個問題。MLCC陶瓷電容本身的結構是無法改變的,但我們可以通過給陶瓷電容加裝支架的方式來削弱壓電效應所帶來的震動。另外還可以通過優化陶瓷電容安裝布局的方式,例如改變電容的安裝角度,使得它們的震動不在一個方向上傳播,以此實現相互抵消來消除嘯叫。

    那么我們有什么方法可以消除嘯叫?

    如今的PC硬件其實已經很少會出現嘯叫的現象,至少絕大部分的硬件在剛出廠的時候是不存在嘯叫的,但我們很難確保使用時間長了也不會發生嘯叫問題,畢竟MLCC陶瓷電容和電感是硬件上的必備元件,而它們的結構和工作方式注定震動是不可避免的,最多就是讓你聽不到震動產生的嘯叫。而當嘯叫真的在使用過程中產生時,作為消費者的我們有沒有方法去解決這個問題呢?不能說沒有,但效果可能并不理想,因為要徹底解決嘯叫的問題是要從電路結構或者元件選料方面下功夫的,這也就意味著只有硬件廠商可以徹底解決硬件嘯叫的問題,消費者能做的只是在一定程度上緩解問題而無法徹底消除問題。

    滴膠法

    目前比較常用的緩解嘯叫的方法叫“滴膠法”,就是把406膠水或者502膠水填充到出現嘯叫的元件中,用來填充元件與PCB之間的縫隙或者是元件內部的縫隙,通過物理緊固的方式來消除振動引起的嘯叫。

    全封閉式電感或者是貼片電感一樣會嘯叫,只是聲音一般會小一些

    然而滴膠法往往是需要拆解硬件的,例如PC電源要拆開外殼,顯卡和主板則需要拆卸散熱器等等。我們姑且不論滴膠法能否真的緩解嘯叫問題,但拆解會喪失保修這點基本上是肯定的,因此如果玩家真的相信自己的手藝并認為只需要滴膠就可以緩解嘯叫的問題,那也應該在硬件失去保修服務之后再行操作,不然在拆解或者滴膠的過程中引起別的問題導致更大故障或者安全隱患的話,那顯然有些得不償失。

    加裝電容

    此外還有一種方法叫“插電容”,就是在顯卡或者主板的供電接口上自行接入濾波電容,以此降低輸出紋波對板卡的影響。這種方法對于紋波引起的嘯叫問題是比較有效的,但也僅僅是對這個問題有效,而且這樣的操作等于直接改變電路的結構,對消費者的手藝要求更高,接反電容或者使用錯誤容量的電容導致嘯叫更明顯甚至是更多故障的情況也并不罕見。因此這個操作相比之前的滴膠法其實有更多的不穩定因素,沒有100%的把握不建議玩家輕易嘗試。

    有些電源標配線材就已經追加了濾波電容,但并不意味著這樣就不會引起嘯叫

    這個“插電容”的操作有兩種方式,一種是“用哪個接口插哪個接口”,例如要用在顯卡供電上,那就在連接顯卡的PCI-E供電接口上使用,+12V輸出接電容的正極,GND接電容的負極,CPU供電和主板供電也是如此類推;另一種則是“哪個接口空閑接那個”,這個就相當于是給整個電源追加濾波電容,連接的方法與前一種相同,但因為接口是空閑的,因此在接入的時候會更簡單一些。當然如果你的電源是模組線材的話,那么直接選擇定制模組線也是可以的,就看你自己認為有沒有這個必要了。

    至于電容的容量選擇,除非你明確知道電源和對應設備所配置的具體電容,不然大部分情況下只能通過實際操作去進行試驗,可以簡單地從小容量電容例如16V/100μF的開始試驗,一般來說需要用到1000μF或者2000μF都是正常的,但如果已經達到或接近3000μF都解決不了問題,那就說明插電容這個方法是對于當前的嘯叫問題是無效的,還請在引起更大問題之前盡快停止試驗。

    物理消除

    當然如果你覺得滴膠法或者加濾波電容的方法過于硬核的話,那么我們還可以嘗試通過別的方法來改善我們的體驗,例如把機箱放遠一點,讓傳過來的嘯叫聲衰減到不引起自己注意的程度,使用靜音型機箱把嘯叫聲“困”在機箱內不讓它傳播到外面,通過音量更高的外放音響和耳機“覆蓋”嘯叫聲,又或者是使用可以隔絕噪音的降噪耳機等等。雖然這些“聽不見就不嘯叫”的做法是有些自欺欺人,但是在“降低嘯叫聲”的效果上還是很不錯的。

    但如果你執行了上述的這些方法卻依然無法緩解嘯叫時,而且你已經無法接受硬件嘯叫所帶來的影響,這個時候你就只能更換相應的硬件,或者將硬件送修,看看廠商是否有能力幫你解決相應的問題。然而判斷哪一個硬件在嘯叫不是一件難事,但是要判斷引起嘯叫的原因卻并不容易,要徹底解決問題是需要時間的,能一勞永逸固然是好事,但短時間解決不了也是常見的事情,還得心平氣和地慢慢折騰,畢竟這也算是DIY的一種“樂趣”。

    了保證安全穩定運行,除了頻率限制之外,很多處理器還會設置有“功率墻”、“溫度墻”,當運行功率、溫度超過限制的時候自動降頻。在筆記本處理器上,我們已經見慣了這一限制造成的影響,比如游戲幀速大幅變化、系統流暢度突然降低等。而在臺式機處理器上,這種限制其實也是存在的,特別是在高端處理器、可超頻處理器上,這些“墻”同樣是影響其頻率提升,性能發揮的重要限制。



    處理器遇到各種“墻”的時候,會出現頻率大幅調整

    近期,很多主板廠商更新了AM4主板的BIOS之后,增加了一個新的功能“Precision Boost Overclock(精密升壓超頻)”,它就是解決功率墻限制的一個方式。它到底是什么東西?又是如何降低功率墻的影響呢?

    何為Precision Boost Overclock

    Precision Boost Overclock是針對第二代銳龍X型產品的技術,即目前的銳龍5 2600X和銳龍7 2700X兩個型號,安裝其他型號銳龍的時候,在BIOS中是看不到相關設置的。因此它也可以看作是為這些處理器中搭載的XFR 2.0(自適應動態擴頻2.0)技術的補充或升級(圖2),讓這些高頻處理器可以真正穩定運行在高頻率下,更好地表現出它們和非X型的區別。



    AMD推出第二代銳龍時,在XFR 2.0技術的介紹中,就已經提及了Precision Boost Overclock功能

    在BIOS中開啟Precision Boost Overclock后,主板的功耗墻會解鎖,還會根據CPU和主板的具體情況,對電流強度進行更智能的調整,降低功率與溫度,使其可以更長時間地運行在高頻下,充分榨干第二代銳龍處理器的潛能。

    需要注意的是,目前的Precision Boost Overclock還是用于處理器自身的“擴頻(Boost)”調節,與用戶主動超頻操作無關。

    如何開啟Precision Boost Overclock

    在各大主板品牌的BIOS中,Precision Boost Overclock的開啟方式都很相似:進入BIOS,打開“Advance→AMD CBS→NBIO Common Option”,可以看到Precision Boost Overclock項目。



    在這一項目下有多個狀態可選,一般默認為Auto,即系統智能選擇,如果希望感受其能力,可以改成Enable,強制一直開啟。



    我們還可以手動設置Precision Boost Overclock的等級(scalar),最高等級為10X,需要非常強的散熱能力,建議擁有高端液冷散熱器的用戶選用。如果采用自帶的Wraith Prism散熱器,那么保險一點,選擇5X比較合適,高端風冷散熱器最好也不要超過8X。



    Precision Boost Overclock的表現如何

    開啟Precision Boost Overclock后,處理器在運行時的頻率會比默認狀態下高50MHz~100MHz。而在運行一些高負載程序,使其功耗達到較高水平后,未開啟這一功能會有明顯的降頻,開啟這一功能后降頻幅度和次數都會有所減少。

    另外,開啟Precision Boost Overclock后,在自動擴頻時,很多頻率下的電壓比未打開這一功能時低一些,更不會出現未達到最高頻率,就先把電壓調節至最高的情況。相應的,CPU運行溫度也常常比未開啟這一功能時低幾度,這說明它對電力系統的調節比XFR 2.0要更加智能。

    當然,從前面提到的頻率提升也可以看出,配合目前的第二代銳龍X處理器,開啟Precision Boost Overclock對性能的提升并不是很明顯。畢竟銳龍5 2600X/銳龍7 2700X代表發熱量的TDP(熱設計功耗)這一指標已經達到了95W/105W,無論怎么限制電流、電壓,距離芯片安全溫度這個“終極限制”都不太遠,而為了運行在正常擴頻頻率下,也實在不值得使用液氮等非常規手段。



    那么,看似有些雞肋的Precision Boost Overclock意義究竟在哪里呢?除了讓追求極致的DIYer更徹底地釋放自己電腦的潛能外,我們還應該向前看。目前新一代的7nm制程銳龍已經初露端倪,而新一代APU也曝出了內置顯卡的超頻能力,在這些處理器中,可以放開功率墻、精細控制供電的Precision Boost Overclock,應該可以有更好的發揮。

    此外,目前不僅是高端的X470主板上提供了Precision Boost Overclock,一些B350主板也同樣擁有這一功能,這讓我們對即將到來的銳龍3 X處理器有了一些想法。在配合B350主板(或者未來的B450主板),打開Precision Boost Overclock功能后,對于發熱量相對較低的銳龍3 X處理器來說,會不會有更大的可用功率空間?是否有可能使它長時間運行在最高頻率下,獲取最強性能呢?讓我們拭目以待吧。

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