1.44mhz,32位cpu,1s处理cpughz多少为好数据,求运算过程

任何下一代移动通信技术必须要提供比上一代更好的性能例如,由于从 3G 到 4G 的过渡理论峰值数据速率从大约 2 Mbps 跳到 150 Mbps。随后LTE Advanced Pro 达到了 Gbps 的峰值数据速率,最近已在演示 1.2 Gbps 的数据吞吐量1在最近由和诺基亚联合发起的关于 的调查中2,有86%的参与者声称他们需要或希望在下一代智能手机上实现更快的连接这次调查嘚出的结论是数据速率一直是技术演进的推动力。

但是 5G 不仅是追求更高的数据速率这个下一代标准可以满足的各种应用需求一般可按所謂的“应用三角形”分类,如图 1 所示追求更高的数据速率和更大的系统容量被归纳为增强型移动宽带(eMBB)。超可靠低延迟通信(URLLC)是另┅个主要驱动因素最初的重点是低延迟。所要求的更低延迟影响整个系统架构 - 核心网和协议栈包括物理层。为了启动新的服务和垂直市场如增强/虚拟现实、和“工业 4.0”,需要低延迟此三角形以大规模机器类通信(mMTC)结束;然而,最初的标准化工作主要集中在 eMBB 和 URLLC 上所有这些应用有不同的要求,要采用不同方法优先排序它们的关键性能指标这提出了一个挑战,因为这些不同的要求和优先权必须以“┅刀切”的技术同时解决

在标准化组织(如第三代合作伙伴计划(3GPP))内定义一个“一体适用”技术需要花费很长时间。数百家公司和組织都在贡献建议推荐应对 5G 挑战和要求的方案。要讨论和评估这些提案最后决定如何实施。在定义解决无线接入网、空中和核心网的噺技术和新标准之初制定过程可能相当耗时---一些网络运营商没有时间等待。

通常情况下一种应用问题得到解决时,同时形成标准它呮针对一种场景。使用非授权频谱的 LTE(LTE-U)是 4G 中的一个例子目标是轻松使用无授权 5 GHz ISM 频段的较低和较高部分来创建更宽的数据管道。大约 15 个朤后3GPP 延续自己的思路,颁布称为授权辅助访问(LAA)的嵌入式标准方法5G 也不例外。固定无线接入(FWA)并且将在全球体育赛事---韩国平昌2018 年冬奥会提供“5G 服务”是 5G 讨论中的两个例子。在这两个例子中定制的标准是由提出的网络运营商及其行业合作伙伴开发的。这两个标准嘟是基于LTE标准(由3GPP制定的标准)和它发布的第12版技术规范来增强去支持更高的频率、更宽的带宽和波束赋形技术。

以固定无线接入为例这一需求背后的网络运营商是美国服务提供商 Verizon Wireless。今天的服务提供商不仅提供传统的有线通信和无线服务;他们还支持到家庭的高速互联網连接并通过这些连接扩展到提供内容服务。

图2、低于6 GHz的三种载频的相干时间与速度

图3、28 GHz 路径损耗与小区分离,使用 ABG信道模型针对市区宏部署将自由空间传播损耗(FSPL)与视线(LOS)连接和非视线(NLOS)连接相比较。

Verizon 最初实现桥接著名的“最后一英里”到家庭的方法是光纤箌户(FTTH)Verizon在一些市场上将该业务出售给其他服务提供商,如Froner Communications3为了强化他的业务模式,Verizon正在开发自己的无线技术用于连接到家庭的高速互联网。为了形成竞争力并保持未来的发展Gbps连接是必要的,胜过今天采用LTE-Advanced Pro能实现的

无线链路能提供多大的数据速率取决于4个因素:

調制、可实现的信噪比(SNR)、可用带宽以及是否使用多输入多输出(MO)天线技术。从90年代初到2000年无线行业对其标准进行了优化从而提高叻信噪比,进而提高了数据速率在世纪之交,随着互联网的成功这已不再可接受;3G的带宽增加到5 MHz。

从4G开始引入更宽的带宽 - 高达20 MHz ,同時引入2×2 MIMO今天,使用高达256-QAM的更高阶调制、8×8 MIMO和捆绑多个不同频段载波的载波聚合(CA)峰值数据速率已达到1.2Gbps。要想进一步提高数据速率尤其是对于使用固定无线接入的情况,更宽的带宽必不可少这个带宽,在今天的“热土”(450 MHz 和6 GHz之间)上不可能实现更大的带宽仅能茬采用厘米波波长和毫米波波长的更高频率上获得。但是没有免费的午餐频率升高会带来它自己的挑战。

*EIRP = 接收机灵敏度 + 信噪比 – 接收天線增益 + 路径损耗(EIRP:等效全向辐射功率)

*链路余量 = 总发射EIRP – 路径损耗 – 接收信号电平

从自由空间传播损耗(FSPL)公式可见频率增加路径损耗随着增加。波长(λ)和频率(f)通过光速(c)关联即:λf= c,并且随着频率的增加波长会缩短。这产生两个主要影响首先,随着波长的缩短两个天线单元之间所需的间隔(通常为λ/2)减小,这使得实际天线阵列具有多重天线单元天线阵列的阶数越高,能够聚焦茬特定方向上发射的能量越多因而系统可以克服使用厘米波频率和毫米波频率带来的较高路径损耗。第2个影响涉及传播在低于 6GHz 场景,衍射通常是影响传播的主要因素在更高频率,波长太短以至于它们与表面的相互作用加大散射和反射对覆盖的影响更大。

毫米波频率還要挑战移动性移动性取决于由下式定义的多普勒频移 fd:fd = fcv/c。式中fc是载波频率,v 是系统支持的期望速度多普勒效应直接与相干时间 Tcoherence 有关,可以近似估计为:Tcoherence ? 1/ (2fd )

相干时间定义为无线电信道可以假设为恒定的时间即,其性能不随时间变化的时间这个时间影响接收机中的均衡过程。如图2所示相干时间随着速度的增加而减小。例如为了以100km/h速度移动并将链路维持在2.3GHz载波频率上,相干时间约为2ms这意味着可以假设无线电信道性能2毫秒内不变。根据奈奎斯特定理采用2 ms时间间隔,需要在此信号中嵌入2个参考符号以便正确重建信道。图2显示在较高频率下相干时间减少对于毫米波频率,多普勒频移在步行速度时已经是100Hz并且随着速度的增加而增加。因此相干时间显著减少,使嘚在高移动性场景下使用厘米波和毫米波频率效率低下这就是为什么3GPP最初将5G新空口(5G NR)标准化的重点放在所谓的非独立(NSA)模式上,使鼡LTE作为控制和信令信息交换以及移动性的锚定技术使用固定无线接入,移动性不是必需的所以Verizon的技术方案可以完全依靠毫米波频率,結合网络和所连接设备间的控制和信令信息交换

如前面解释的,采用天线阵列和波束赋形技术能够将毫米波频率用于无线通信Verizon在2016年将媄国联邦通讯委员会(FCC)分配的28 GHz频段作为5G频谱4,使用的带宽高达850 MHz随着2015年收购XO通信公司5,Verizon获得使用28 GHz频段许可证计划使用这些28GHz频段初步推絀自己的Pre-5G标准,并将这些归纳在论坛(5G chnical

从运营商的角度来看新技术的可行性取决于由商业模式给出的可实现商业案例。商业案例受两个主要因素影响:所需的资本支出(CAPEX)其次是运营和维护网络的成本(简称OPEX)。CAPEX由所部署的小区站点数量决定这取决于要求达到的小区邊缘性能(即,小区边缘处要达到的数据速率)和可实现的覆盖范围厘米波和毫米波能够波束赋形,这有助于克服较高的路径损耗但與低于6GHz的频率(用于无线通信的主要频谱)相比,覆盖范围仍然有限

图4、 5GTF 同步和波束赋形参考信号。

为确保足够的覆盖范围链路预算汾析至关重要。考虑采用 100MHz 载波带宽的 28GHz 频段首先计算接收机灵敏度限值。热噪声电平为-174 dBm / Hz需要根据 5GTF 标准规定,调整到支持的每个分量载波100 MHz 帶宽在此计算中,接收机使用的典型噪声系数为10 dB这使得总接收机灵敏度限值为-84 dBm / 100 MHz(参见表1)。接下来确定预期的路径损耗。自由空间蕗径(传播)损耗基于在理想条件下的视距(LOS)连接真实情况并非如此。在教育机构的帮助下各公司开展了广泛的信道探测活动,形荿了描述不同环境传播的信道模型并预测了预期的路径损耗。它们通常用于视线(LOS)和非视线(NLOS)类型的连接对于固定无线接入,通瑺使用非视线连接模型在初期,Verizon 及其行业合作伙伴使用他们自己的信道模型尽管 3GPP 正在为标准化 5G NR 制定信道模型。当然这些模型之间存茬不同。对于这里要考虑的链路预算分析使用最早的可用模型之一7。

假设为市区宏小区(UMa)部署场景图 3 显示了在 28 GHz 频段,与自由空间传播损耗相比视线连接和非视线连接的预期路径损耗从运营商的角度来看,大的小区间站点距离(ISD)更为理想因为 ISD 越高,所需的小区站點越少资本支出越低。但是可实现的 ISD 由链路预算决定。各种出版物显示1000 米的 ISD 是部署目标。这样的 ISD 对视线连接的路径损耗至少为 133 dB而對于使用 ABG(Alpha Beta Gamma)信道模型的非视线连接的路径损耗为 156 dB。下一步是确定需要的小区边缘性能即,需要的数据速率每个载波的数据速率取决於调制、MIMO 方案和可实现的信噪比。例如典型要求是,实现 2bps/Hz 的频谱效率即,对于100MHz 宽的信道提供 200Mbps 数据速率。为此需要大约 8dB 的信噪比,這进一步增加了接收机灵敏度限值然而,由于接收机正在使用天线阵列可获得波束赋形增益,波束赋形增益由单个天线单元的增益和忝线单元的总数决定

图5、 罗德与施瓦茨公司5GTF覆盖测量系统。

图6、 在现场使用罗德与施瓦茨公司系统

在 5G 发展的初期,总接收端波束赋形增益的较好近似值是 17 dBi基于估计的路径损耗,可以确定所需的总等效全向辐射功率(EIRP)和所需的传导发射功率根据上述计算,发射端所需的总 EIRP 在 40 和 63 dBm 之间(参见表 2)在 5G 远端头上使用更大的天线阵列会产生更大的波束赋形增益是合理的假设。表 3 提供的是理想计算:需要提供哆大的传导功率才能提供需要的 EIRP(17 至 40 dBm)对于毫米波器件,这些都是高输出功率设计和所需的来驱动射频前端和天线阵列是业界面临的挑战。由于不是所有基片都能提供如此高的输出功率因此行业内设计这些射频器件的公司间将面临一场方法之争。其中一个挑战是为器件提供可接受的加电效率以处理散热

基于这个分析,在下行链路方向建立一条采用 1000 米 ISD 的适用通信链路是可能的但是,前几代的无线技術都是上行链路功率受限的5G 也不例外。表 4 显示假设最大传导设备功率为 +23 dBm 和假设采用 16 单元天线阵列客户端设备(CPE)路由器波形因子的上行鏈路预算根据路径损耗和假设的信道模型,可以计算出跨越相当大范围(即-9 至 + 14dB)的链路余量。当然低于零的任何值都指出该链路不會被关闭。基于这些相当理想的计算可以得出结论,如果采用 1000m ISD在毫米波频率上的上行链路存在问题。

图7、5GTF覆盖测量举例

由于这个原洇,3GPP 定义了 5G NR 用户设备(UE)功率等级它允许高达 +55dBm 的总 EIRP8。美国目前的规定允许设备有如此高的 EIRP但不能出现在移动电话中9。并且实现这个 EIRP 夲身就是一个技术挑战,可能在很晚的时候才会上市从这个角度看,服务提供商应该考虑在其商业案例中使用更短的小区间站点距离(ISD)目前各种会议上的文献和报告表明,正在为这个出现在美国的无线电设备规划 250 米或更小的小区现在,需要确定的是:是否更短的 ISD(如 250 米)能够满足 5G 毫米波固定无线接入商业案例的要求

Verizon 5G 标准使用 3GPP LTE 标准提供的既有架构。载波频率向上移动在较高频率上分解增加的相位噪聲,这些需要更宽的子载波间隔来克服将产生的载波间干扰(ICI)Verizon 标准使用 75 kHz 而不是 15 kHz。表 5 给出了所有主要物理层参数的比较

在确定 5G 网络覆蓋时,应当理解几个物理信号与 LTE 相比,在 Verizon 的 5G 标准中同步信号(PSS和 SSS)以频分复用(FDM)技术发射,而 LTE 采用时分复用(TDM)技术而且,引入叻新的同步信号扩展同步信号(ESS)有助于识别正交频分复用()符号时序。图 4 给出包含在特殊子帧 0 和 Z5 中的同步信号(SSS、PSS、ESS)的映射;它們被波束赋形参考信号(BRS)和扩展物理广播信道(xPBCH)包围

设备在开始接入过程中使用这些同步信号确定要连接到哪个 5G 基站,然后使用波束赋形参考信号(BRS)来评估接收可用波束赋形信号中的哪一个该标准允许发射一定数量的波束,具体数量取决于 BRS 的发射周期这个信息通过 xPBCH 提供给设备。在其基本形式中每个 OFDM 符号发射一个波束;然而,使用正交覆盖码(OCC)允许每个 OFDM 符号发射多达 8 个波束根据所选的 BRS 发射周期——有 4 个选项:1 个时隙,1 个、2 个或4 个子帧---可以发射多个波束客户端设备在这些波束上执行信号质量测量。基于对这些所接收BRS 的信号功率(BRSRP)测量客户端设备将维持一组 8 个最强波束,并将 4 个最强波束报告回网络一般而言,相同的原则适用于确定现有 4G LTE 技术的覆盖范围接收机(网络扫频仪)首先扫描期望的频谱,所讨论情况是 28GHz获取同步信号以确定由 PSS 和 SSS 提供的初始定时和物理小区 ID。ESS 协助识别 OFDM 符号时序下一步是对BRS执行与客户端设备所做的相同的质量测量,以确定谁有最好的接收选项以及保持并显示一组 8 个最强接收到的波束。

考虑到早期 5G 采用者的激进时间表罗德与施瓦茨公司设计了一款原型测量系统,该系统使用覆盖直到 6 GHz 频段的超小型路测扫频仪这个频率范围可鉯使用下变频方法扩展: 可以将在 28 GHz 上发射的多达 8 个100 MHz宽分量载波下变频到能由该路测扫频仪处理的中频范围。整个解决方案集成在电池供电嘚背包中从而可在办公大楼中进行现场覆盖测量。图 5 显示该装置及图 6 显示在居民区步行中使用该扫频仪。

测量结果的示例如图 7 所示茬右侧屏幕中,绘制了所有检测到的载波(Physical Cell Identity, PCI)的 8 个最强波束包括发现的波束索引。低于实际栏的 2 个值显示 PCI(顶部)其次是波束索引。這些波束是根据针对波束赋形参考信号(BRS)不是针对 BRS 接收信号功率(BRSRP),测量得到的最佳载波干扰噪声比(CINR)组织起来的在屏幕的顶蔀,用户可以输入具体的 PCI并在实际的测量位置识别该载波的 8 个最强波束。此外扫频仪确定发射来波束的 OFDM 符号以及使用了哪个正交覆盖碼(OCC)。基于测量得到的波束赋形参考信号(BRS)的载波干扰噪声比(CINR)用户可以预测特定测量位置处的可能吞吐量。

接下来是测量得到嘚同步功率和同步信号的 CINR在移动网络中,基于 CINR设备将确定检测到的小区是否是要驻留的小区。这通常根据定义为最小 CINR(该最小 CINR 基于同步信号确定)的阈值来确定对于 LTE 来说,这是-6dB对于此“Pre-5G ”,有待正在进行的现场试验做出评估在 Verizon 的 5GTF 标准中,同步信号在 14 个天线端口上發射最终这些信号将指向特定的方向。因此应用程序会测量并显示同步信号功率、CINR,以及识别出的天线端口

正如本文多次提及的,茬固定无线接入应用场景中使用毫米波频率的商业案例是成功还是失败取决于链路预算是否可以在可负担得起的小区间站点距离(ISD)上實现。在部署5G 固定无线接入网时网络设备商和服务提供商需要在实施网络优化前,用优化工具来确定实际的覆盖范围

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固定输出低静态电鋶低压降(LDO)线性稳压器专为需要低静态电流的手持通信设备和便携式电池供电应用而设计。 NCP511具有40μA的超低静态电流每个LDO线性稳压器包含一个电压基准单元,一个误差放大器一个PMOS功率晶体管,用于设置输出电压的电阻电流限制和温度限制保护电路。 NCP511设计用于低成本陶瓷电容器要求最小输出电容为1.0 5F。 LDO采用微型TSOP-5表面贴装封装标准电压版本为1.5,1.8,2.5,2.7,2.8,3.0,3.3和5.0 V.其他电压可以100 mV步进。 特性 低典型值为40μA的静态电流 100 mA时100 mV的低压差电压 出色的生产线和负荷调节 最大工作电压6.0 V 低输出电压选项 高精度输出电压2.0% 工业温度范围-40°C至85°C 无铅封装可用 应用 手机 电池供电仪器 掱持式仪器 Camcorde rs和相机 电路图、引脚图和封装图...

00低压降(LDO)线性稳压器专为需要低静态电流的手持通信设备和便携式电池供电应用而设计 MC78LC00系列具有1.1μA的超低静态电流。每个LDO线性稳压器包含一个电压基准单元一个误差放大器,一个PMOS功率晶体管和用于设置输出电压的电阻 MC78LC00低压降(LDO)线性稳压器设计用于低成本陶瓷电容器,要求最小输出电容为0.1μF 两个表面贴装封装(SOT-89,3针或SOT-23,5针) 无铅封装可用 应用 电池供电仪器 手歭式仪器 Camcorde rs和相机 电路图、引脚图和封装图...

是一款线性稳压器,能够从1.1 V输入电压提供200 mA输出电流 NCP110提供0.6 V至4.0 V的宽输出范围,极低的噪声和高PSRR是高精度模拟和放大器的理想选择。 Wi-Fi应用 该器件具有极低电压,低噪声高PSRR和低静态电流的独特组合,采用创新的新架构由于低静态电鋶,低输入电压和压差NCP110非常适用于电池供电的连接设备,如智能手机平板电脑和无线物联网模块。 该设备设计用于1μF输入和1μF输出陶瓷电容它采用超小型0.35P,0.65 mm x 0.65 mm芯片级封装(CSP)和XDFN4 0.65P1 mm x 1 mm。 特性 优势 Low Vin 1.1 V 适用于电池供电设备 超低噪声8.8μV rms 非常适合噪声敏感应用 1 kHz时高PSRR 95 dB 非常适合功率敏感设備 低静态电流20μA 电池供电应用的理想选择 提供小型封装CSP4 0.65 x 0.65 mm& xDFN4 1 x 1 mm 适用于空间受限的应用程序 应用 终端产品 电池供电设备 无线和LAN设备 智能手机平板電脑 数字相机 便携式医疗设备 RF,PLLVCO和时钟电源 电池供电的物联网模块 智能手机 平板电...

0是一款PWM同步降压DC-DC转换器,专为提供用于3G / 4G无线系统(移動/智能手机平板,平板电脑......)的射频功率放大器(PA)而优化由单节锂离子电池供电该器件能够提供高达800 mA的电流。输出电压可通过模拟控制引脚VCON从0.6 V至3.4 V进行监控模拟控制允许在通信期间动态优化RF功率放大器的效率,例如在漫游情况下有利于增加通话时间。此外在轻负載时,为了优化DC-DC转换器效率NCP6360自动进入PFM模式,工作在较慢的开关频率对应于PWM模式下的静态电流降低,器件在开关时工作频率为6 MHz同步整鋶可提高系统效率。 NCP6360采用节省空间的1.5 x 1.0 mm CSP-6封装 特性 优势 输入电压2.7V至5.5V 适合单节电池供电应用 使用控制引脚VCON的可调输出电压(0.6V至3.4V) 适用于电源跟蹤应用 6 MHz开关频率 小型电感器和外部元件 PFM / PWM自动模式更改 轻载,中载和重载时的高效率 低静态电流(典型值30μA) 低功率应用 嵌入式热保护 防止IC損坏 1.5 x1.0mm?/ 0.5 mm间距CSP封装 小空间应用程序...

2是一款低输入电压6 A同步降压转换器,集成了30mΩ高侧和低侧MOSFET NCP1592专为空间敏感和高效应用而设计。主要特性包括:高性能电压误差放大器欠压锁定电路,防止启动直到输入电压达到3 V内部或外部可编程软启动电路,以限制浪涌电流以及电源良好的输出监控信号。 NCP1592采用耐热增强型28引脚TSSOP封装 特性 30mΩ,12 A峰值MOSFET开关,可在6 A连续输出源或接收器处实现高效率电流 可调节输出电压低至0.891 V准确度为1.0% 宽PWM频率:固定350 kHz,550 kHz或可调280 kHz至700 kHz 应用 终端产品 低压高密度分布式电源系统 FPGA 微处理器 ASICs 便携式计算机/笔记本电脑 电路图、引脚图和封装圖...

3是一款1.5 A降压稳压器IC,工作频率为340 kHz该器件采用V 2 ?控制架构,提供无与伦比的瞬态响应最佳的整体调节和最简单的环路补偿。 NCV8842可承受4.0 V至40 V嘚输入电压并包含同步电路。片上NPN晶体管能够提供最小1.5 A的输出电流并通过外部升压电容进行偏置,以确保饱和从而最大限度地降低爿内功耗。保护电路包括热关断逐周期电流限制和频率折返短路保护。 特性 优势 V 2 ?控制架构 超快速瞬态响应改进调节和简化设计 2.0%误差放大器参考电压容差 严格的输出调节 逐周期限流 限制开关和电感电流 开关频率短路时减少4:1 降低短路功耗 自举操作(BOOST) 提高效率并最大限度地降低片内功耗 与外部时钟同步(SYNC) 与外部时钟同步(SYNC) 1.0 A关闭静态电流 当SHDNB为最小时电流消耗最小化断言 热关机 保护IC免于过热 软启动 在啟动期间降低浪涌电流并最大限度地减少输出过冲 无铅封装可用 应用 终端产品 汽车 工业 直流电源 电路图、引脚图和封装图...

55是一款高性能,低偏置电流单相稳压器,集成了功率MOSFET旨在支持各种计算应用。该器件能够通过英特尔专有接口接口在可调输出上提供高达14 A的TDC输出电流在高达1.2 MHz的高开关频率下工作允许采用小尺寸电感器和电容器。该控制器利用安森美半导体的专利高性能RPM操作 RPM控制可最大化瞬态响应,哃时允许不连续频率调节操作和连续模式全功率操作之间的平滑过渡 NCP81255具有一个超低偏移电流监视放大器,具有可编程偏移补偿用于高精度电流监视。 特性 优势 高电流状态下的自动DCM操作 效率更高 高性能RPM控制系统 更易于补偿 IMVP8英特尔专有接口支持 与英特尔CPU兼容 超低偏移IOUT监视器 准确性 动态VID前馈 可编程下垂增益 Ze ro Droop Capable 数字控制工作频率 这些设备无铅无卤素/ BFR免费且符合RoHS标准 应用 工业嵌入式系统 电路图、引脚图和封装图...

11是┅款1.5A降压稳压器IC,工作频率为260 kHz该器件采用V2控制架构,提供无与伦比的瞬态响应最佳的整体调节和简单的环路补偿。 NCV51411可承受4.5V至40V的输入电壓并包含一个与外部振荡器同步的输入。 NCV51411已通过汽车应用认证也可作为CS51411商用级。 特性 优势 V2架构 提供超快速瞬态响应改进调节和简化設计 2.0%误差放大器参考电压容差 准确的输出电压 开关频率下降短路条件下4:1 降低短路功耗 BOOST引??脚为片上NPN powertransistor提供额外的驱动电压 允许自举操莋最大限度地提高效率 同步功能 并行供电操作或噪音最小化 睡眠模式的关闭引脚 提供掉电选项(...

A PWM控制器用于控制所有类型的开关电源,可提供更高的性能和更少的外部元件数量片内+5.1 V基准电压调整为+/- 1%,误差放大器的输入共模电压范围包括参考电压因此无需外部分压电阻。振荡器的同步输入使多个单元可以从属或者单个单元与外部系统时钟同步。通过连接在CT和放电引脚之间的单个电阻可以编程大范围的迉区时间该器件还具有内置软启动电路,仅需外接定时电容关断引脚控制软启动电路和输出级,通过脉冲关断的PWM锁存器提供瞬时关断以及具有更长关断命令的软启动循环。当VCC低于标称值时欠压锁定会禁止输出和软启动电容的变化。输出级采用图腾柱设计能够吸收囷输出超过200 mA的电流。 SG3525A的输出级具有NOR逻辑导致关闭状态的低输出。 特性 8.0 V至35 V操作 5.1 V +/- 1.0%修剪参考 100 Hz至400 kHz振荡器范围 单独的振荡器同步引脚 可调节死区時间控制 输入欠压锁定 锁存PWM以防止多个脉冲 逐脉冲关机 双源/灌电流输出:+/- 400 mA峰值 无铅封装可用* 应用 半桥 推拉式 电路图、引脚图和封装图...

48包含┅个两相和两个单相降压控制器针对Intel IMVP8兼容CPU进行了优化。两相控制器结合了真正的差分电压检测差分电感DCR电流检测,输入电压前馈和自適应电压定位为IMVP8 CPU提供精确调节的电源两个单相控制器利用安森美半导体的高性能RPM操作。 RPM控制最大限度地提供响应同时允许在连续频率縮放操作和连续模式全功率操作之间进行平滑过渡。单相导轨具有低偏移电流监测放大器具有可编程偏移补偿,用于高精度电流监测 特性 Vin范围4.5 V至25 V 在避免虚假OVP的情况下启动预充电负载 可调节Vboot(导轨3除外) 高阻抗差分输出电压放大器 动态参考注入 可编程输出电压摆率 动态VID前饋 每相差分电流检测放大器 开关频率范围200 kHz - 1.2 MHz 数字化稳定的开关频率 应用 嵌入式系统 电路图、引脚图和封装图...

1.该控制器结合了真正的差分电压檢测,电感器DCR电流检测输入电压前馈和自适应电压定位,为笔记本电脑应用提供精确的稳压电源多相轨控制系统基于双边沿脉冲宽度調制(PWM)和DCR电流检测,以降低的系统成本提供对动态负载事件的最快初始响应单相控制器可用于SA或GTUS导轨。它利用了安森美半导体的专利高性能RPM操作 RPM控制可最大化瞬态响应,同时允许不连续频率缩放操作和连续模式全功率操作之间的平滑过渡单相轨道具有超低偏移电流監视放大器,具有可编程偏移补偿可实现超高精度电流监视。 特性 优势 多阶段计数配置 灵活的用户可配置选项允许一部分匹配所有功能 與Drmos或离散驱动程序兼容 使用Drmos或Discrete解决方案的灵活选项每个阶段 动态参考注射? 支持全MLCC输出电容 精确的总电流求和放大器 自动相位脱落 开关频率300kHz至1.2MHz 应用 嵌入式系统 电路图、引脚图和封装图...

41单相降压解决方案针对兼容Intel VR12.1的CPU进行了优化该控制器结合了真正的差分电压检测,差分电感DCR電流检测输入电压前馈和自适应电压定位,为台式机和笔记本电脑应用提供精确调节的电源单相控制器使用DCR电流检测,以降低的系统荿本为动态负载事件提供最快的初始响应 特性 优势 开关频率范围250 kHz - 1.2 MHz 引脚可编程 VIN范围4.5V-25V 涵盖桌面和笔记本应用程序 启动进入预充电负载 避免错誤OVP 高性能操作误差放大器 数字软启动斜坡 应用 终端产品 CPU功率 笔记本电脑 台式电脑 电路图、引脚图和封装图...

10是一款多相同步控制器,针对新┅代计算和图形处理器进行了优化该器件可驱动多达8个相位,并集成差分电压和相电流检测自适应电压定位和PWM_VID接口,为计算机或图形控制器提供精确调节的电源集成的省电接口(PSI)允许处理器将控制器设置为三种模式之一,即所有相位开启动态相位减小或固定低相位计数模式,以在轻载条件下获得高效率双边沿PWM多相架构确保快速瞬态响应和良好的动态电流平衡。 特性 优势 符合NVIDIA OVR4i +规格 GPU Vcor??e规范合规性 支持最多8个阶段 支持高相位数和大电流 2.8 V至20 V电源电压范围: 宽线路输入电压范围 250 kHz至1.2 MHz开关频率(8相) 宽工作频率范围 欠压保护(UVP) 过压保护(OVP) 每相过流限制(OCL) 系统过流保护(OCP) 在避免虚假OVP的情况下启动预充电负载 可配置载重线 每相的真差分电流平衡检测放大器 相间动态电流岼衡 电流模式双边沿调制用于快速初始响应瞬态负载 宝保存接口(PSI) 自动阶段使用用户...

VR12兼容CPU进行了优化。该控制器结合了真正的差分电壓检测差分电感DCR电流检测,输入电压前馈和自适应电压定位为台式机和笔记本电脑应用提供精确调节的电源。该控制系统基于双边沿脈冲宽度调制(PWM)和DCR电流检测可提供对动态负载事件的最快初始响应并降低系统成本。在轻负载运行期间它也会脱落到单相并且可以茬轻负载时自动进行频率调整,同时保持良好的瞬态性能 特性 符合英特尔VR12 / IMVP7规范 电流模式双边沿调制,用于瞬态加载的最快初始响应 双高性能操作误差放大器 两个轨道的一个数字软启动斜坡 应用 台式机和笔记本电脑处理器 电路图、引脚图和封装图...

VR12兼容CPU进行了优化该控制器結合了真正的差分电压检测,差分电感DCR电流检测输入电压前馈和自适应电压定位,为台式机和笔记本电脑应用提供精确调节的电源控淛系统基于双边沿脉冲宽度调制(PWM)与DCR电流检测相结合,可提供对动态负载事件的最快初始响应并降低系统成本在轻负载运行期间它也會脱落到单相,并且可以在轻负载时自动进行频率调整同时保持良好的瞬态性能。 特性 符合英特尔VR12 / IMVP7规范 电流模式双边沿调制用于瞬态加载的最快初始响应 双高性能操作误差放大器 两个轨道的一个数字软启动斜坡 应用 台式机和笔记本电脑处理器 电路图、引脚图和封装图...

42多楿降压解决方案针对具有用户可配置4/3/2/1相位的Intel VR12.5兼容CPU进行了优化。该控制器结合了真正的差分电压检测差分电感DCR电流检测,输入电压前馈和洎适应电压定位为台式机和笔记本电脑应用提供精确调节的电源。该控制系统基于双边沿脉冲宽度调制(PWM)与DCR电流检测相结合以降低嘚系统成本提供对动态负载事件的最快初始响应。它具有在轻负载运行期间脱落到单相的能力并且可以在轻负载条件下自动调频,同时保持优异的瞬态性能提供高性能操作误差放大器以简化系统的补偿。获得专利的动态参考注入无需在闭环瞬态响应和动态VID性能之间进行折衷从而进一步简化了环路补偿。获得专利的总电流求和提供高精度的数字电流监控 应用 终端产品 基于工业CPU的应用程序 信息娱乐,移動自动化,医疗和安全 电路图、引脚图和封装图...

9是一款低成本PWM控制器采用5V或12V电源供电。这些器件能够产生低至0.8V的输出电压这些8引脚器件提供最佳集成度,以减小电源的尺寸和成本 NCP1579提供1A栅极驱动器设计和内部设置的275kHz振荡器。栅极驱动器的其他效率增强特征包括自适应非重叠电路 NCP1579还集成了外部补偿误差放大器和电容可编程软启动功能。保护功能包括可编程短路保护和欠压锁定 特性 优势 输入电压范围4.5臸13.2V 多功能性 电压模式PWM控制 易用性 0.8V +/- 2.0%内部参考电压 增强绩效 可调输出电压 多功能性 电容可编程软启动 易用性 内部1A门驱动器 增强性能 可编程电鋶限制 易用性 应用 终端产品 STB Blue-Ray DVD 液晶电视 DSP和FPGA电源 DC-DC稳压器模块 STB 蓝光DVD 液晶电视 电路图、引脚图和封装图...

2是一款PWM器件,设计用于宽输入范围能够产苼低至0.8V的输出电压。 NCP3012提供集成栅极驱动器和内部设置的75kHz振荡器能够与外部频率同步。 NCP3012具有外部补偿跨导误差放大器内部固定软启动。 NCP3012將输出电压监控与电源良好引脚相结合以指示系统处于稳压状态。双功能SYNC引脚使器件与更高频率(从模式)同步或输出180度异相时钟信號以驱动另一个NCP3012(主模式)。保护功能包括无损耗电流限制和短路保护输出过压和欠压保护以及输入欠压锁定。 NCP3012采用14引脚TSSOP封装非常适匼需要电源干扰最小的噪声敏感应用。 (医疗网络等) 特性 优势 输入电压范围为4.7 V至28 V 能够运行各种输入电压 75 kHz操作 效率高 0.8 V +/- 1%参考电压 准确的系统调节 缓冲外部+1.25 V参考 附加调节1 mA输出以供额外使用 电流限制和短路保护 系统级保护 PowerGood输出引脚 电源排序功能 启用/禁用引脚 电源排序功能 输入囷输出电压保护 增强的系统级保护 外部同步 能够同步到更高频率或180°异相

大家好我是吃瓜大师,正逢十┅国庆长假特此空闲机会计划连出几篇有关组建工作站的文章,以备双十一那么废话少说,下面立马开始正文

工作站指的是作为生產力工具的电脑。因为大部分作为的性能强劲所以工作站在很多人眼里特指性能强劲的作为生产力工具的电脑,Apple 的 Mac Pro 就是世界上非常有名嘚工作站整机产品

但我认为,只要是作为生产力工具的电脑都可以称之为工作站无论运行的是Photoshop、Premiere还是AutoCAD、Matlab,或者是更高端、更低端的生產力输出工具甚至是Word、Excel此类都可以算作工作站的范畴,只不过当电脑作为生产力工具的时候我们在选购时所注重点就会与购买普通电脑囿所不同和专业服务器相同,专业工作站不会盲目追求性能更注重的是“稳定性”。

本来"专业性"(Professiona) 也是工作站首当其冲的包含配置的專业性和外观的专业性,意思很简单好比警察穿一身警服,但是并不是所有警察都能完成刑警的工作一样不过现在CPU、显卡的性能越来樾强,很多时候也不一定要用到特殊的指令集以及过多的扩展能力所以让经验丰富、能力强的社区民警协办一件刑事案件的调查也不是鈈能破案。 

Ryzen 锐龙处理器面世以来Intel、AMD两家不断的堆核心提频率,性能的提升让人兴奋虽然Ryzen处理器游戏方面相比同价位的Intel Core 酷睿 处理器并没囿绝对的优势的,但是在生产力应用中 AMD Ryzen 锐龙 CPU则是绝对的性价比之选特别是Ryzen 3000系列CPU,发起疯来连自家的线程撕裂者都不放过

Ryzen 9 3900X在CPUZ中的表现接菦贵自己一万人民币的Intel Core i9 7980XE,也接近自家的16核心32线程的TR 1950X有一点各位需要注意,CPUZ账面数据接近不代表所有应用中性能接近,毕竟价格只要1/47980XE哆出的那部分性能是不是你需要的,并且你愿不愿意买单对于一般的工作站级应用场景来说,这个钱是没必要多花的Ryzen 7、Ryzen

今天主题是搭建一台Ryzen平台静音型的工作站,品质、体验、性能是它的强项并且外观、扩展性也非常的“专业”,完全摒弃花里胡哨让人一看就是一囼扎扎实实勤勤恳恳默默无闻任劳任怨的机型。此时的你如果正想自己搭建一款工作站产品那么这篇文章一定对你有所用处。


 ZEN2核心的锐龍处理器也就是Ryzen 3000系列处理器,除开本身的性能更加强劲最大的特点就是支持PCIe 4.0(当前主流为PCIe 3.0)。目前PCIe 4.0设备还是比较少的而且一些设备並不会因为使用了PCIe 4.0而性能与PCIe 3.0时相差明显,比如显卡不过PCIe 4.0依然在 SSD上有突出的性能表现,可以使工作效率大大增加但这一切是建立在Ryzen 3000系列CPU咹装在X570主板时。

Ryzen 5 3000系列处理器多应用在游戏玩家当中同时因为其价格较低,搭载X570芯片组则没有性价比可言但是Ryzen 7 3000、Ryzen 9 3000系列搭载X570主板应用在工莋站机型上显然合适了很多。而ASUS Pro WS X570-ACE 则是众多X570主板当中最纯粹的面向专业工作站的主板也是唯一一款面向专业工作站领域的X570主板。

 “Pro”= Professional;“WS”=Workstation;从名字中我们就能很容易看出ASUS Pro WS X570-ACE的定位当看惯了造型夸张时尚前卫的RGB主板后,很多人乍一眼肯定会考量这么一块黑乎乎的主板哪里能值¥2999元?!确实如果作为一名游戏玩家,你并不会觉得它有任何吸引人的地方我也不会推荐你选择它,但如果你只想让一台Ryzen 主机更潒工作站那么你别无他选。

全新Pro系列工作站主板为企业级客户和媒体内容创作者带来了全新升级Pro系列主板帮助您优化管理设置,拥有專有服务器管理解决方案使它们刚好适合所有来自企业级客户和专业媒体创作者使用华硕工作站主板既充满美感,同时具有专业性和权威性性能和美学之间的平衡,三角形和四边形设计集散热和美观于一体,激发全部潜力——

华硕在大家都在为“Gaming”绞尽脑汁的时候,没有忽视消费级CPU工作站化服务器化的潜力与趋势 继续研发专注于生产力的硬件产品,顶级锐龙3代处理器的性能很多时候已经可以媲美HEDT因此我认为ASUS Pro WS X570-ACE来的恰到好处,让锐龙更“专业”那么接下来我通过开箱给大家展示一下ASUS Pro WS X570-ACE在硬件层面上具有哪些优势。

包装方面ASUS Pro WS X570-ACE更趋近于華硕Prime系列整体没有ROG系列那么多花花肠子,一切以实用为主附件中除开说明书、驱动光盘、IO挡板、SATA线,还有ASUS Control Center的激活码、定制模组线的优惠券以及一个显卡支架ASUS Control Cente 是一款远程管理软件,与 RTL8117芯片组成一站式解决方案主要应用与企业IT集中化管理。显卡支架可以支撑显卡(计算鉲)防止弯曲并且可以通过在支架上增加风扇来协助显卡(计算卡)散热,对于工作站也是非常有用的

说明书、模组线优惠券、ASUS Control Cente激活碼、驱动光盘

SATA数据线、IO挡板、显卡支架

显卡支架可以支撑显卡(计算卡)防止弯曲

并且可以通过在支架上增加风扇来协助显卡(计算卡)散热,对于工作站也是非常有用

配置方面Pro WS X570-ACE采用12+2相供电,IR3555 供电解决方案提供ProCool II 高强度电源实心接口,拥有3个PCIe 4.0 x16传输通道可支持3路显卡或运算卡在 x8/x8/x8 模式下加速处理不同工作。在内存上Pro WS X570-ACE还支持专业工作站、服务器必备的ECC 功能能够自动检测并修复内存错误保证在特殊环境中运行嘚速度和稳定性,不过锐龙支持ECC也不是稀奇事情存储上Pro WS X570-ACE支持 2个PCIe 4.0 x4 M.2 ,4个SATA3.0 与 1个 32Gbps U.2接口值得注意的是,拥有U.2接口很多时候算是服务器、工作站的“非典型”特征另外,Pro WS X570-ACE的散热篇均采用直线条设计的用料厚实,外观硬朗给人一种非常商务的、专业、严谨的感觉

主板坐上角的CPU区域

CPU供电区域散热篇设计十分硬朗

在散热片上甚至还有切边设计,虽然对性能没有任何帮助但增添了一份精致

用料厚实,外观硬朗给人一種非常商务的、专业、严谨的感觉

CPU采用8PIN供电接口外围有金属包裹,并且有ProCool字样ProCool II 高强度实心电源接口与传统供电接口相比,ProCool 供电接口使鼡更高的规格确保与主机电源线更充分的接触,降低阻抗有效防止热熔及短路等接口故障。

主板上有两个M.2插槽其中一个有散热篇设計方便给没有散热片的SSD使用

在主板右上角可以看到三4Pin的风扇接口,以及自检指示灯用户可以快速通过指示灯判断故障。

Pro WS X570-ACE主板最高支持128GB内存并且支持有ECC功能的内存,能够自动检测并修复内存错误保证在特殊环境中运行的速度和稳定性。对于普通内存的支持也不错只要內存品质到位,可以将其运行在很高效的频率上

主板右下角的接口南桥与扩展接口接针区域

南桥散热采用主动式式设计(内部有风扇),外观四四方方和其他散热片的设计如出一辙不相同的是在其右侧有银色金属包边,并印有“专业系列”的英文字样

主板BIOS电池位置比较特殊被设计到了南桥芯片的右侧

Pro WS X570-ACE 虽然只提供了4个SATA接口,但还提供了一个U.2接口总体上是够用的,如果SATA硬盘比较多的话可以通过PCI扩展卡或鍺外置磁盘柜来解决

主板左下侧是音频、PCIE插槽以及众多芯片所在位置

主板上三条PCIe X16的插槽都有加固设计

事实上三条PCIe X16 插槽,只有最靠近CPU的一條是标准X16其于两条是X8,这一点对于单卡用户并没哟影响但是对于多卡用户可能会造成影响,不过这也没办法桌面级CPU的PCIe通道数毕竟有限,同时这也是EPIC的为啥卖得贵的原因

Pro WS X570-ACE在I/O接口方面提供的并不太讲究USB-A接口数量仅6个(我觉着可能刚刚好够用),多余提供了视频输出接口(谁用它上APU啊!),唯独双网卡(一个Intel? I211-AT、一个Realtek? RTL8117)看上去还像那么回事。

总的来说ASUS Pro WS X570-ACE是一款促进锐龙进一步专业化、生产力化的主板产品咜不仅仅是外观上看着非常的“专业”,而且在软硬件上都有针对工作站甚至是服务器、网管监控台进行优化虽然在接口方面差强人意,但也不能掩盖它在商用、个人DIY工作站、服务器主板市场的竞争力我和朋友借来完成这次锐龙静音型工作站搭建的文章再合适不过。


CPU、內存、显卡与硬盘

本次装机CPU、内存、显卡硬盘都是配角各位自行按照预算、需求变换搭配就可以了,不必一摸一样这里也只是起到了能够正常运行,对于散热、功耗能产生一定压力作用下面我就简单的介绍一下。

上文已经说到一来X570芯片组只有搭载Ryzen 7/9 3000系列时性价比时最高的,二来Ryzen 7/9 3000系列拥有8-16核心性能更强能胜任更繁重的工作所以这次CPU我选择的Ryzen 9 3900x,之后会有性能展示

虽然说目前8GB+8GB的组合比较流行,但是对于┅台工作站来说16GB的内存已经是捉襟见肘了,32GB内存我认为才是工作站的标配但插满4条又会影响未来的扩展能力,所以16GB+16GB才是比较好的选择但是单条16GB优化普遍没有单8GB的内存好,上高频也比较困难双条16GB对于主板内存兼容性也是一种考验。

再者Kingston HyperX Predator系列品质还是非常不错的,在沒有选择ECC内存的情况下选择大牌、可靠的内存产品是保证主机稳定运行不错的考虑。

显卡我选择的是Radeon RX 5700 XT之所以选择它是因为它支持PCIe 4.0传输協议,而且整体风格与ASUS Pro WS X570-ACE更搭更加符合工作站的主题。显卡对于工作站的性能是至关重要的如果专业软件用的比较多,选择一款专业显鉲(Radeon PRO WX系列、Quadro系列)或者一款计算卡(Radeon Instinct)是更加明智的

这是我自己的Radeon RX 5700 XT 50周年纪念版,黑、金配色为主在风扇、显卡尾部、背部都有50周年纪念的字样,并且在显卡正面还有AMD CEO 苏妈的签名其他部分和公版5700XT并没有区别,都是采用8+6PIN供电涡轮风扇,虽然满载温度依然比较高但是这佽amd为公版5700XT准备的涡轮风扇搭配静音机箱的话3000转以内都可以用安静来形容。

硬盘使用的是我手上唯一闲置金士顿KC2000 1TB这款硬盘采用了东芝96层堆疊BiCS4闪存颗粒,慧荣SM2262EN主控这款主控算是其的旗舰级NVMe控制芯片。

从测试软件的数据来看这款固态3.2GB/s读取、2.2GB/s写入的数据对比高端ssd上表现平平并苴还存在三段降速的问题(第一段3.2GB/s,第二段1.5GB/s第三段0.75GB/s),但从网络上部分外媒的测试结果来看这款固态在游戏加载速度上有一定的优势。

作为一款消费级产品在普通PC比如Gaming PC上应用无可厚非,应用在工作站上也是没太多的问题的只不过需要注意避免应用在关键数据,以及需要大量高速读写的场景中

其实我有一块PCIe 4.0的固态硬盘,但因为在我另外一台工作主机上所以偷懒就没有拆反正性能无论到哪张X570主板上嘟是一样的。另外这款固态发热量不算小,建议使用散热片装机过程中我同样是因为偷懒并没有使用散热片,在正常装机时请优先咹装在靠近CPU的M.2插槽上。

OKCPU、内存、硬盘、显卡就介绍到这里,反正都是配角接下来要介绍的是组建工作站时同样非常重要的机箱电源散熱。


在普通装机中特别是组建低端机型时机箱电源散热随便凑合凑合可能并不会出现严重的问题。但是在DIY HPC、工作站、服务器时机箱电源散热的重要性就凸显。好的机箱或许更漂亮更静音更“凉快”或者符合特种条件作业合适的电源可以持续稳定安静的输出能源保证计算机稳定运行,优秀的散热系统可以让整机性能更强、硬件老化速度减慢所以越是高端的机型,机箱电源散热权重就更大

机箱:静音無侧透稳固扎实的Antec P101S

 本次工作站组建的主题是:静音!我脑海中浮现的第一个既静音又适合做工作站的机箱就是——Antec P101。当我看到它的孪生兄弚Antec P101S时就更加坚定了使用这款机箱的的决定

 Antec P101 是安钛克在近年推出的一款主打静音的机箱产品。它双面非侧透左、右、前、顶四面有吸音設计,曾经在我两次装机时用到对它的静音效果非常的满意。 Antec P101S是 Antec P101的增配版左、右、前、顶四面采用了更加软质的吸音材料,增加了6个3.5渶寸硬盘仓总硬盘仓数达到了10个(包含2.5英寸),更合理的是把外观件上的红色改了白色削弱了“Gaming”气息,增加了“Workstation”的属性

非常又恏感。做工扎实用料足,静音效果好12KG自重稳如泰山,前面板荷叶设计方便清理灰尘观察内部情况标配4个12cm风扇无需另外花钱,还能通過手动调速在散热性能与更加静音之间选择售价最便宜的时候仅350元左右,无论款式、效果、价格都非常合适

Antec P101s在增加了6个硬盘位、更换叻更好的吸音棉之后价格提升到了接近550元,比P101贵了150元左右如果对于硬盘仓数量很在意的话P101S则值得选,否则P101感觉更加实惠另外我个人更加喜欢,前面板原本红色的装饰变成白色看上去更加优雅。下面看开箱:

前面板荷叶设计方便开合

有5.25英寸光驱位预留,很多时候光驱吔是某些工作站的标配

P101s 将硬盘仓加到了极限

8个硬盘仓在风扇后面方便给硬盘散热

机箱前面标配的3个12cm白色扇叶黑框风扇

机箱后边标配一个14cm風扇,这四个风扇因为转速不高所以都还比较静音

全封闭式电源仓在美观的同时更能屏蔽电磁辐射。

在机箱顶部也覆盖了隔音材料

全覆蓋侧板上的隔音材质

与P101隔音材料不同P101S的隔音材料更软更厚无异味

与P101不同,P101S内衬板全被涂成了白色

背面的两个2.5英寸盘位

电源仓较长对长電源的兼容性好

OK,机箱就介绍到这里具体的装机效果一会再展示。

电源:海韵金牌方案质保十年只换不修的Antec HCG 650

海韵电源有口皆碑海韵电源方案也成为了许多家高端电源的选择,比如ROG还有本次装机所使用的Antec HCG650这款电源拥有80PLUS金牌认真,提供650W电能输出+12V输出达到648瓦几乎等于其额萣功率。考虑到本次装机使用XT的组合不极限超频的情况下650W完全够用。不仅如此此款电源还拥有10年质保。

安钛克HCG系列十年质保电源它给消费者带来的不仅仅是10年质保更是十年换新!也就是说,你的电源在10年内出现故障安钛克不修,而是会直接更换一个同型号电源给消費者至于是良品还是全新这个我不确定,但从字面上可以看出应该是换一个全新的同型号电源

这样的质保对于工作站来说是有百利而無一害的,敢于承诺不仅仅是在产品出问题时提供义不容辞的服务也是间接证明了产品的品质优秀,这正是作为生产力工具的电脑所必須具备的刚买来可能是比其他电源贵,但使用时间越长性价比就越高有时候多花钱是为了未来省下的更多。下面开箱:

 HCG电源陆续装机叺手过几个了我自己还在用一款HCG 1000W的电源,在这次购买时电源的表面贴了一个类似于感谢信的东西,叙说着Antec高端电源的历史

HCG 650只有一个CPU 8PIN嘚模组线,如果需要第二组得自行准备

HCG意思是高能玩家但用它来作为工作站电源也是毫无问题的。

模组接口配备还是比较足的

有Hybrid模式吔就是静音模式,在低负载时风扇停转

HCG是安钛克在近年来推出的中高端电源系列,这是在沉寂了一段时间之后的给玩家带来的新产品,我个人觉得冲着安钛克品牌、海韵的方案海韵代工、10年换新的承诺,虽然HCG系列定价较高无论是工作站、游戏主机还是HPC都是一款值得栲虑的电源。如果考虑性价比HCG一定不能满足钱包的需求一分钱一分货,DIY市场相对还是比较成熟的一分钱一分货这已经是定律。

“意外”在所难免很多时候为了避免不必要的损失,工作站、服务器会采用风冷进行散热不可否认风冷散热效率比同价位水冷相比大多占有劣势,不过之前也说了性能并非工作站、服务器首要追逐的目标。本次装机使用的是来自利民的AS120PLUS四热管双风扇散热器是目前百元级非瑺不错的风冷产品之一。

这款散热器在之前的一篇文章中已经测试过了这里就不再多说。搭配这个机箱、主板、CPU理论上需要一个性能更強并且主打静音、通体黑色为主的散热器。

其实选择它更多是因为手上没有其他更合适的散热器,外加是非侧透机箱所以其实也无所谓,性能够用、静音、不挡内存让这款不足200的散热器算是一个性价比之选

我很纳闷,AS120PLUS用黑色的风扇明显更加百搭但是不知道为什么利民偏偏要学猫头鹰使用这种灰不灰绿不绿配色,相信这一点一定是劝退了很多颜值玩家不过其散热性能以及静音程度在百元级别还是無可厚非。

OK本次The Silent Pro Workstation For Ryzen 锐龙静音型工作站所要用到的全部硬件就都介绍完了,说了这么多并不是要大家要按照我的配置来把我的作为参考,按照需求、预算适当改进才是最正确的搭配方法此处也只是做一个装机演示而已。


没有分体水冷的装机非常简单P101s背部走线空间充足,預留尼龙扎带固定方便不过还是要一定量的扎带辅助。总的来说装好之后的整体性还可以散热要是黑色的就更好了。漂不漂亮见仁见智各位之间看图:

8个硬盘位不会显得机箱很空

AS120PLUS散热风扇的颜色破坏了一体性

公版5700XT很好的融入到了“工作站”主题中。

P101S加入的白色的元素姒乎有点太多如果内部是全黑的对于静音型工作站来说就更好了。

尼龙自粘扎带在理线中起到了重要作用

安装好之后也变得格外低调

HCG650外壳的材质与喷漆与P101S如出一辙,整体性非常不错

很多整机的走线也没这么整齐

整个装机过程非常顺利,没有任何违和感下面简单说说峩对整机的一些看法。

首先从风道来说P101S采用三进一出的形式,明显进风大于出风属于正压类型。但因为极致的静音设计机箱的顶部並没有散热孔,会一定程度的造成热空气堆积外加正面风扇较远,风力被硬盘架削弱所以最终的散热能力肯定不如正常的机箱,在后媔的性能测试中验证了这一点

鱼和熊掌不可兼得,静音和散热性能之间的取舍得看使用者的实际需求了总的来说P101s最终的整机效果还是非常不错的,无论CPU还是GPU满载的时候结合机箱风扇全速模式都可以用静音来形容,如果是放在脚下则效果更加明显如果不是夜深人静之時使用者很难感受到主机的存在,结合强劲的3900X与专业稳固的ASUS Pro WS X570-ACEThe Silent Pro Workstation For Ryzen 锐龙静音型工作站基本达成。


本来不想做太多的性能测试的但是不做性能測试又觉得少了什么,所以还是按照流程进行性能测试吧首先3900X在ASUS Pro WS X570-ACE上可以顺利全核心4.35GHz@1.35v过CPUZ测试,但是因为散热器性能较弱CPU会因为过热而中断FPU烤机测试如果散热器的性能足够,这套搭配可以稳定4.35GHz这样的表现近似ROG CrosshairVIII Hero。

CPUZ性能测试已经超越第一代16核心线程撕裂者处理器1950X

作为工作站穩定还是第一要素,AS120PLUS散热可以支持3900X在P101S中最高稳定在4.0GHz@1.2V时稳定运行届时多核性能高于默认状态,单核降低8%左右

CPUZ性能测试直追价值万元级的7980XE處理器

内存性能方面没有多测,HyperX Predator DDR4 GB的套条可以直接D.O.C.P.(xmp)稳定运行无需做任何调整,这一点有些出乎意料

接下来是整机性能测试:

上文说箌P101S虽然静音,但是对散热性能还是有一定影响的接下来我们通过测试来看看这个问题是否存在。测试非常简单我们分别测试关闭盖板與打开盖板对比单烤CPU和显卡的温度变化。

CPU温度56℃CPU核心温度84℃,南桥温度61℃

CPU温度586℃CPU核心温度88℃,南桥温度62℃

非常明显P101S对于散热性能并没囿积极作用但也还能忍,毕竟只是温度高了并没有达到降频的程度,相比静音的提升我个人认为这点温度是微不足道的功耗方面,單烤CPU整机功耗为220W左右单烤GPU功耗为330W左右,所以在不超频的情况下整机功耗不会超过550W选择650W电源是有一定余量的。


工作站有很多种无论是當作创作平台,还是计算平台Ryzen 7/9 都是预算并不充足的消费者性价比非常不错的选择。摒弃花里胡哨的回归电脑的工具本质,通过机箱、主板就能让一款顶级的游戏主机更像生产力工具

下一篇文章我会为大家展示截然不同风格的工作站,也是我正在使用的感兴趣的朋友鈳以关注我,本文到此结束如果对本文有建议或者意见,欢迎评论区留言感谢各位收看,希望本文对您的购物有所帮助

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