怎么看显卡显存的核心与显存的供电部分怎样看得

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求大神讲解核心供电和显存供电如何运行???
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小弟是新手!希望大家多多关照!
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先有核心供电&&然后有显存供电&&最后出其他供电。。。
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建议学些基础理论知识吧!我正在学。
有什么好的书籍或是资料吗&
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到基地培训吧。
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具体N卡没什么要求,只要在复位之前供电全出来,只是不同的厂家把供电做了个先后顺序,不同的品牌先后顺序出不一样。
非常谢谢! 知道了,天天逛论坛的好处今天又学到一招一天一小进步。N卡只要RST前 所有电压冒出来就行!&
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具体N卡没什么要求,只要在复位之前供电全出来,只是不同的厂家把供电做了个先后顺序,不同的品牌先后顺序 ...
非常谢谢! 知道了,天天逛论坛的好处今天又学到一招一天一小进步。N卡只要RST前 所有电压冒出来就行!
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核心供电和3.3先出
其他次之。基本都这样设计。
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谢谢了哥哥!刚开始学有点迷茫。
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听别人说,学修显卡有一套偏方。很快能找到问题所在。
有这样的偏方啊
你有链接吗 我也想看看~~!万分感谢~&
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能把偏方告诉我吗
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垄断技术!花多少钱人家也不 给!
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我感觉还是从最基本的电路学吧!
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听别人说,学修显卡有一套偏方。很快能找到问题所在。
有这样的偏方啊&&你有链接吗 我也想看看~~!万分感谢~
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显存供电基本都是核心供电来开启的。没有核心供电的话,显存供电不会有的。
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自己找块废显卡 跑跑供电电路试试
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对于想要买显卡的朋友来说,最头疼的莫过于如何去选择一张显卡。就正如大部分人买显卡的时候说:老板,给我一张七彩虹的显卡。这种对白只会让奸商宰得更开心,等到自己对显卡性能有所了解的时候,已经后悔莫及。因此,今天的显卡篇会从如何挑选合适显卡的角度来教大家认清一些参数。&&&& 对于显卡的选择,永远都是性能放在首位,其次才需要谈做工和用料。因为显卡的性能集中在显卡核心和显存这两个重点上,而这两块往往是成本最高的部件。因此在同价位上,我们必须优先考虑性能更强的显卡,然后再从性能相同的角度考虑做工。&&&& 我们将会从显卡的性能指标识别,包括核心性能排序,显存选择优先级别对显卡的性能进行详细解析,确保大家不会买回一张例如9300GS这种修炼了葵花宝典的神卡回家。然后再从显卡的做工进行分析,判断显卡做工的合理性。&&&& 显卡核心性能与工艺详解&&&& 显卡的核心性能,主要是指GPU的性能,但也包括其他方面。显卡的核心详细点分为以下几个分支&&&& 1:显卡核心: 例如AMD的RV730,RV740,RV770,RV790,也如Nvidia的G92,G200等等。这些核心名字不同,其内部的显卡处理单元也不同,性能自然不同——这是显卡最本质的性能差异。不同的显卡芯片都会有相应的核心代号。因为核心代号是用来代表整个系列的。但正如上面一大堆显卡核心代号看上去特别复杂一样,我们有一个简单识别显卡核心性能的办法:AMD的显卡核心性能基本上是从低到高的,例如RV730要比RV770弱,而最强的是RV790。当然,如果涉及到上一代,例如RV670,那就比较难比较了。通常上一代的高端(RV670)会等于这一代的中低端性能。所以从性能角度来看,RV670》RV730。至于Nvidia的显卡,由于经常换马甲,所以我们还得一分为二去看。Nvidia的核心命名正好以G200为分界线。在G200这款核心以下,有G92,G94,G96,G80诸如此类的产品。在G9X这一代下,核心性能的命名正好跟AMD相反,数字越小的,性能越强悍,例如G92&G94&G96。而G200则比较有特色,它衍生出相当多的产品,但这些产品都是由这块G200核心通过屏蔽等手段产生,因此暂时还无法排序。&&&& 2: 芯片工艺:例如55纳米,40纳米。一般而言,越新的工艺会带来体积上的减少,集成度也会更高。在同样的一块核心下采用了更先进的工艺,意味着功耗会有所降低,而且频率也会相应提高。&&&& 剖析显卡命名 认清马甲本质&&&& 一般来说,显卡名称相比核心代号更为容易让人记住。就像AMD现在热卖的HD4830这种命名。一般而言,显卡名称是跟核心代号有所对应的,但依然有例外,所以我们分开来说。&&&& 1:屏蔽&&&& 一款核心,例如RV770,它能衍生出3款产品,屏蔽了160个流处理单元的HD4830,采用DDR3显存的HD4850,以及采用DDR5显存的HD4870。这三者的性能自然是不一样的,但正如AMD的核心命名,显卡名称越大的,性能越强。这种同一种显卡核心产生不同显卡的做法,我们通常称为屏蔽,或者俗气点:阉割。其主要原因在于显卡核心的体质。无论是生产什么产品,总会出现产品特别优秀的,良好,不合格,这三种规格。而产品特别优秀的,一般用来做高端的显卡,例如HD4870,良好则是HD4850,至于不合格的产品,也不要浪费,我们屏蔽掉一些,拿来做HD4830也是可以的。于是,一款显卡核心,就有了三个名字。&&&& 至于Nvidia的G200核心,则在这点上体现得更为明显。一个核心,在工艺改良前后,总共产生了6个型号。GTX260
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&&&& 2:马甲&&&& 所谓的马甲,主要是指本质上相同,但是名称却有非常多这种现象。这种“马甲”,在显卡业界也是存在的。&&&& 例如Nvidia的G92核心,它衍生出非常多的型号,例如8800GTS,8800GS,8800GT,9600GSO,9800GT,9800GTX,9800GTX+,GTS 250。这当中自然有通过屏蔽而产生的型号,但也有不少是核心一点都没变化,换了个名称继续卖。8800GTS=9800GTX=9800GTX+(改良工艺)=GTS 250&&&& 8800GS=9600SGO&&&& 8800GT=9800GT&&&& 这种换马甲继续卖的性能,我们可以认为是Nvidia的一种市场策略,但消费者们也要明晰,不要被型号的提前而蒙蔽了。&&&& 综合来看,显卡的性能排名如下:&&&& AMD:HD4350〈HD4550〈HD4650〈HD4670〈HD4830〈=HD4750〈HD4850〈=HD4770〈=HD4860〈HD4870〈HD4890〈HD4870X2&&&& Nvidia:9600GSO〈9600GT〈9800GT〈9800GTX+=GTS 250〈GTX260〈GTX260+〈GTX 275〈=GTX280〈GTX285〈GTX295&&&& 识别显存慎防太监卡&&&& 除了看核心之外,我们也需要通过看显存规格来确定显卡的性能。&&&& 1:显存类型:例如GDDR2,DDR3,GDDR3,GDDR4,GDDR5。越高级别的显存意味着速度越快,因此我们在选择显卡的时候,绝对要抛弃掉GDDR2,选择主流的GDDR3或者更高级别的GDDR5。&&&& PS:DDR3和GDDR3是不一样的哦。2:位宽(Bit):例如64Bit,128Bit,256Bit。位宽简单点就等于我们网络的带宽。1M,2M,4M。越大传输速度就越快。但是带宽也是受到显存速度的影响。例如256Bit的DDR3显存,在总带宽上甚至有可能不及DDR5显存的128Bit。&&&& 因此,我们可以粗略地认为:在显存相同情况下,位宽越大越好。显存级别高了,位宽可以适当降低。有些显卡的原生规格是256Bit,但是厂商却将其缩水到128Bit,这种显卡是绝对不能要的。&&&& 3:速度(ns):是指显卡的读取速度。就是我们常看到的0.8NS,1.2NS.,这个数值是越低越好。&&&& 4:容量(**M):&&&& 很多人问,512M的显存能不能带动我的22英寸显示器,或者说,我要看高清,是不是一定要大显存?其实容量只是显存的一个分支,说白了就等于你的硬盘容量,只是用来暂时性储存屏幕上的图像资源而已。当然,你的屏幕分辨率越高,你屏幕上的像素点,图像资源也就越多。自然所需的容量也就越多,但在通常情况下,即使是28寸显示器的分辨率,64M的显存也是足够的。&&&& 那问题就来了,为什么现在动辄1G,甚至2G的显存——理由是游戏。游戏本来是比较吃显存的,毕竟相比静态的桌面操作,游戏需要大量的渲染,大量的画面更替。而且如果开了抗锯齿选项,那么会消耗掉大量的显存,因此大显存是非常有必要的。&&&& 那么,通常情况下需要多少显存呢?因为AMD和Nvidia在渲染方式,显存管理上不一致,我们的建议是:512M显存对于A卡来说足够了,而N卡则建议700M以上的显存,最理想是1GB。&&&& PCB布线分辨方法&&&& 说完性能,我们来看看做工。除了GPU和显存这两大要点外,PCB应该是排在第一位的。如果一块显卡连电路都设计不好的话,用再好的电容和散热器也是没有意义的。&&&& 目前市面上的显卡PCB层次分4种:低端的4层—6层。中端6层—8层。高端的8层—10层。但是是10层的PCB通常都极少会出现在市面上。
&&&& PCB这东西,只要是同样的显卡核心,通常情况下都是从10层或者8层往下面缩。从工业角度来看这叫做降低成本,但从消费者的角度来看,这就是缩水。说到工业级别降低成本,我们就不得不提同德和启亨这两家代工大厂。同德的特点就是,掌握了相当高的成本节约技术,可以将一张10层PCB的显卡通过不断改良,变成一张4层PCB的显卡。当然,10层变成4层,售价肯定是要降低不少,但电气性能也有所损耗,这个大家见仁见智了。下面,我们来分辨一下PCB的层数。&&&& 我们先看4层的PCB4层PCB的显卡走线繁密、抗干扰性差。 由于它的走线在表面。所以我们能看得特别清晰。&&&& 接着我们来看看6层的PCB,这是一张公版HD4750的显卡PCB,采用了6层PCB的设计。由于是6层的PCB,所以分布在各层上的走线很少。更易于走线,同时发热量低,更适合超频,相互干扰的可能性也就越低。&&&& 同样,PCB层数的增加意味着内部设计电路的复杂,因此也意味着经过的优化越多!&&12层PCB,它的特点是,背面铺满密密麻麻的电子元件,除了几条隐约的疏松走线之外,你也能猜到它的用料十足。&&&& 零配件用料选择&&&& 在我们认准了核心,显存,PCB层级后,上网看看显卡的做工也是相当有必要的。最基本的标准是,显卡面板PCB上的元件应排列整齐,焊点干净均匀,空焊越少越好。&&&& 而从零配件角度来看,直插式电容都能插到底,不应该东倒西歪。至于电容,最好是贴片式固态电容,金手指镀得厚,并且卡的边缘切割光滑。&&&& 基于零配件角度,我们主要有两种判断:&&&& 1:供电。显卡的供电决定了显卡的稳定性,一般而言,显卡的供电主要分为两块,一块是核心供电,另一块是显存供电。对于低功耗类显卡,2+1的显卡供电模式就足够了。保证2相的核心供电和1相显存供电。至于现在的主流显卡,通常都是3+1或者4+2相供电。如果大家发现供电部分缩水太严重,那就千万不要购买。&&&& 2:电容。&&&& 电容问题其实是老生常谈,但是不得不谈。电容是一种静态电荷存储介质(就像一只水桶一样,你可以把电荷充存进去,在没有放电回路的情况下,刨除介质漏电自放电效应/电解电容比较明显,可能电荷会永久存在,这是它的特征),它的用途较广,它是电子、电力领域中不可缺少的电子元件。主要用于电源滤波、信号滤波、信号耦合、谐振、隔直流等电路中——说白了,就是让电流更加稳定。一般来说,固态电容和液态电解的区别是,液态电解电容通常比较高,而且脑壳带有K型的防爆纹,无论这个电容外壳是不是铝的,只要带有防爆纹的,基本上可以认为是液态电解。最近有些厂商很喜欢拿液态电解的铝壳电容冒充固态电容来卖,而且比较黑心的,还不带防爆纹。&&&& 在笔者看来,显卡对电容的要求远远没有主板高,所以没必要完全考虑固态电容,当然,有就最好了。&&&& 散热器设计的合理性&&&& 地球人都知道,显卡温度过高会导致黑屏,重启。对于高频率和发热量大的显卡,必须拥有一套相当出色的散热系统才能保证显卡的稳定。&&&& 为什么说是一套散热系统而不是散热器,这当中也有原因的。在现阶段,尤其是高功耗显卡不断诞生,显卡的发热大户从传统的核心逐渐扩展到供电和显存,成为三个巨大热源。普通的散热器通常只能兼顾核心与显存,对供电部分比较忽略。但是巨大的电流通过供电区域,产生的热量也是不可以小看,因此,真正强大的散热器其实往往是那些可以兼顾全局的产品。
&&&& 1:核心散热器。一般来说,核心散热器无非三种:开放式散热器,下吹热管散热器,一体化涡轮散热器。这三种产品都各有特色。&&一款好的开放式散热器,它的鳍片会非常细密,切割也公整仔细。因为这样可以容纳更多热量,同时底部也平整光滑。而下吹热管散热器主要工作要点是通过底部的纯铜来吸取热量,然后通过热管来引导热量到鳍片,风扇要求扇叶多便可以。&&至于公版常用的一体化涡轮散热,它的特点也是相当明显:将热量封闭在显卡内,形成一个内部热循环,通过双槽散热,直接将热量于机箱背面排出。一体化散热的效率不是最高的,毕竟热量会缓慢积聚,但是这种散热设计可以确保热量尽可能少地在机箱逗留。&&&& 最后的总结:如何选购合适显卡&&&& 说到实际的选择环节,我们先将市面上的主流显卡进行一个性能对比。&&&& 9500GT〈HD4650〈HDGSO〈9600GT〈9800GT〈HD4830〈HD4750〈GTS 250〈HD4850〈HD4860〈HD4870〈GTX260+&=HD4890〈GTX275&&通过上面的介绍,我们可以对如何选择一款好显卡做出定义:&&&& 1:核心性能在同价位产品中保持最优秀。例如499元价位上我们可以找到9600GSO,9600GT还有部分HD4830,根据上面的选择,自然优先选择HD4830。&&&& 2:显存速度最快。以9600GSO这款显卡为例,在核心相同的基础上,存在着1.0ns,1.4ns这种显存规格,选择1.0ns规格是个好主意。&&&& 3:显存容量保持合理。当一款同核心,同显存的显卡有着512M和1G的规格,根据需要选择合适的容量,因为按照定价,两者会相差一百元左右。但是256M的显卡基本上可以无视了,除非本身就定位低端。&&&& 4:在做工与价格上寻求平衡点。通路的产品一般都以缩水著称,而人们选择蓝宝,迪兰,XFX这些品牌就是为了更好的做工。笔者的建议是,根据自己的预算选择一个平衡点。不要因为做工而选择更低一级别的核心,但也不要为了苛求性能完全无视做工。&&&& 5:根据用途看准保修。显卡的保修通常只是一年,对于某些品牌可以承诺3年到5年。如果购买的时候就预料着要在恶劣的环境下使用,那么尽量选择比较长的保修。如果只是普通应用,在较好的做工为前提下,可以选择一年保修的品牌。图搞不下来,请各位见谅!龙卷风极品论坛 拒绝新用户注册
好文,顶!
太长了,没看。
快试试吧,可以对自己使用挽尊卡咯~◆◆
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显卡水冷头用全覆盖的还是,核心水冷头加显存散热片,散热片够用吗,听说供电模块也会很热,那怎么办?
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全覆盖式省事,核心基本要加显存散热不然温度确实感人,不过主流显卡的进口全覆盖式基本在1000价位出点头比核心贵
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日 11:43&&&出处:&& 作者:邱大川&&
   [泡泡网显卡频道 日]ATI的新一代中端产品HD4770发布以后,其毫不吝啬的做工与用料得到了广大网民的赞誉。不过最近笔者在很多论坛上发现,很多网友对HD4770的供电模块设计有较大的争议,有人说HD4770采用的是核心2相+显存1相供电设计、也有人说是核心3相+显存两相供电设计、也有人说是核心3+1相与显存1相的设计......那么到底哪一种说法是正确的呢?
   毫无疑问,争议的焦点主要是在HD4770尾部的供电模块上,从表面上看我们可以看到显卡尾部一共有4相供电,每相供电都有3个Mosfet和两个铝壳固态电容,当然还有一个半封闭式的电感。而争议就出现在了上图中顶端的那一颗电感附近的电路上,有人认为这里是核心供电、也有人认为是显存供电。下面我们来揭露一下标准答案!
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   笔者专门找到了HD4770供电设计的电路图(如上图)。从上图中可以看到,I-E接口提供的12V供电主要供给负责显存供电的MVD和MVDDQ以及负责核心IO供电的VDI部分;而通过外部接口提供的12V供电主要供给负责核心供电的三相VD。看到这里,大家应该已经明白了,实际上HD4770采用的是核心3+1相(VDDC 3相+VDDCI 1相)、显存(MVDDC、MVDDQ)1相的供电设计(右上角)。
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   上图是电路图中各个部分对应的显卡上的各个模块,笔者分别用红色、紫色和绿色标示出了显存供电部分、核心供电部分和核心IO供电部分,这样就应该很清晰明了了。
   事实上,一般显卡的供电设计都是将核心IO(VDDCI)这部分整合到VDDC(核心供电)中的,而现在现在由于功耗越来越大或漏电的因素导致VDDCI也很大,所以在R600、RV790以及RV740中都将核心IO供电独立了出来。未来的非公版HD4770可能会有厂商再次将该部分供电整合到VDDC中,至此所有问题都已经迎刃而解。
   另外,很多人可能会担心1相供电对于显存是否够用。实际上这个问题也不必担心,GDDR5相对于G和GDDR4来说都更加省电,首先从电压上来说GDDR3的工作电压为1.8V,而GDDR5的工作电压只有1.5V;同时GDDR5相对于GDDR3的实际频率更低,(HD4770实际显存频率为850MHz,由于GDDR5的特性等效于GDDR3 3400MHz),这也可以证明GDDR5显存实际上比GDDR3更加省电,1相供电再加上豪华的用料搭配完全没有问题。■
              
显卡核心:Radeon HD 4770 显存容量:512 显存位宽:128bit 显存类型:GDDR5 核心频率:750MHz 显存频率:3200MHz
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