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專注NTC熱敏電阻器及溫度傳感器研發生產
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NTC溫度傳感器:為什么主板和顯卡要采用多相供電?

發布時間:2017/7/25    訪問人數:1477次
以上就是常見的CPU以及GPU供電電路組成及運行原理,實際上由于CPU和GPU對供電電流有較高的要求,以RX 480顯卡為例,其整卡 滿載功耗為210W左右, 即使按GPU供電占整卡供電70%計算,GPU的滿載功率也達到了150W的水平,以運行電壓1.1V計算,相當于136A的電流,如采用單相供電的話,那么單體承受100A以上的電感會非常巨大,而且要保證單相有足夠低的紋波,感值也會很大,那樣電感就更加巨大了,這顯然在各個方面來看都是無法讓人接受的。
沒有10相以上供電的主板都不好意思說自己的高端產品
因此顯卡與主板上都需要采用多相供電的方式,來分攤每一路供電的負載,以維持供電電路的安全和發熱量的可控性,部分中高端產品甚至引入了供電相數動態調節的技術,在負載較低是關閉部分供電電路,在CPU或GPU的負載提高時再自動打開,這樣既可以滿足高負載時的供電需求,也可以在低負載時起到進一步節能的作用。
NTC溫度傳感器是熱敏電阻一種,NTC溫度傳感器工作原理是:電阻值隨著溫度上升而迅速下降。NTC溫度傳感器,具有測溫精準,成本低,體積小,靈敏度高的特點。當NTC熱敏電阻作為測溫元件時,由于NTC熱敏電阻阻值-溫度有著嚴格的特性規律,所以通過檢測NTC熱敏電阻阻值就可以檢測NTC熱敏電阻所對應的溫度。
NTC熱敏電阻用作流量測量時,NTC熱敏電阻、熱敏電阻氣體或液體流速與NTC熱敏電阻冷卻速率成正比,通過測量NTC熱敏電阻電阻值的變化可以很容易的計算出流量數據。
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