
LM236D-2-5:2.5V基准电压源 400uA~10mA宽工作电流
LM236DR-2-5:2.5V基准电压源 400uA~10mA宽工作电流
LM236LP-2-5:2.5V基准电压源 400uA~10mA宽工作电流
LM285D-1-2:微功耗电压基准. 10uA~20mA宽工作电流
LM285D-2-5:微功耗电压基准. 10uA~20mA宽工作电流
LM285LP-2-5:微功耗电压基准. 10uA~20mA宽工作电流
LM336BD-2-5:2.5V基准电压源. 10uA~20mA宽工作电流
LM336BLP-2-5:2.5V基准电压源
LM385BD-1-2:1.2V精密电压基准. 15uA~20mA宽工作电流
LM385BD-2-5:2.5V精密电压基准. 15uA~20mA宽工作电流
LM385BLP-1-2:1.2V精密电压基准. 15uA~20mA宽工作电流
LM385BLP-2-5:2.5V精密电压基准. 15uA~20mA宽工作电流
LM385BPW-1-2:微功耗电压基准. 15uA~20mA宽工作电流
LM385BPW-2-5:微功耗电压基准. 15uA~20mA宽工作电流
LM385D-1-2:1.2V精密电压基准. 15uA~20mA宽工作电流
LM385DR-1-2:1.2V精密电压基准. 15uA~20mA宽工作电流
LM385DR-2-5:2.5V精密电压基准. 15uA~20mA宽工作电流
LM385LP-2-5:2.5V精密电压基准. 15uA~20mA宽工作电流
LM385PW-1-2:1.2V微功率基准电压源. 15uA~20mA宽工作电流
LM385PW-2-5:2.5V微功率基准电压源. 15uA~20mA宽工作电流
REF02AP:+5V精密电压基准
REF02AU:+5V精密电压基准
REF02BP:+5V精密电压基准
REF02BU:+5V精密电压基准
REF1004I-2.5:+2.5V精密电压基准
REF102AP:10V精密电压基准
REF102AU:10V精密电压基准
REF102BP:10V精密电压基准
REF200AU:双电流基准
REF2912AIDBZT:1.2V电压基准
REF2920AIDBZT:2V电压基准
REF2925AIDBZT:2.5V电压基准
REF2930AIDBZT:3V电压基准
REF2933AIDBZT:3.3V电压基准
REF2940AIDBZT:4V电压基准
REF3012AIDBZT:1.25V,50ppm/℃,50uASOT23-3封装电压基准
REF3020AIDBZT:2.048V,50ppm/℃,50uASOT23-3封装电压基准
REF3025AIDBZT:2.5V,50ppm/℃,50uASOT23-3封装电压基准
REF3033AIDBZT:3.3V,50ppm/℃,50uASOT23-3封装电压基准
REF3040AIDBZT:4.096V,50ppm/℃,50uASOT23-3封装电压基准
REF3120AIDBZT:20ppM(最大)100uA,SOT23封装电压基准
REF3133AIDBZT:20ppm/℃, 100uA, SOT23-3封装3.3V电压基准
TL1431CD:精密可编程输出电压基准
TL1431CPW:精密可编程输出电压基准
LM336BLP-2-5:2.5V基准电压源
LM385-1.2V:1.2V精密电压基准. 15uA~20mA宽工作电流
Xicor公司电压基准
X60003CIG3-50:Xicor 公司电压基准
X60003DIG3-50:Xicor 公司电压基准
X60008BIS8-25:Xicor 公司电压基准
X60008BIS8-41:Xicor 公司电压基准
X60008BIS8-50:Xicor 公司电压基准
X60008CIS8-25:Xicor 公司电压基准
X60008CIS8-41:Xicor 公司电压基准
X60008CIS8-50:Xicor 公司电压基准
X60008DIS8-25:Xicor 公司电压基准
X60008DIS8-41:Xicor 公司电压基准
X60008DIS8-50:Xicor 公司电压基准
X60008EIS8-50:Xicor 公司电压基准
Intersil公司电压基准
电压基准 (Intersil)
ISL60002CIB825:Intersil 公司电压基准
ISL60002CIH325:Intersil 公司电压基准
ISL60002DIB825:Intersil 公司电压基准
ISL60002DIH325:Intersil 公司电压基准
X60003CIG3-50T1:Intersil 公司电压基准
X60003DIG3-50T1:Intersil 公司电压基准
Microchip 微芯电压基准
电压基准 :
MCP1525-I/TT:2.5V电压基准
MCP1525T-I/TT:2.5V电压基准
MCP1541-I/TT:4.096V电压基准
MCP1541T-I/TT:4.096V电压基准
ON 安森美电压基准
电压基准 :
LM285D-1.2G:1.2V电压基准
LM285D-2.5G:2.5V电压基准
LM285D-2.5R2G:2.5V电压基准
LM285Z-2.5G:2.5V电压基准
LM385BD-1.2G:1.2V电压基准
LM385BD-2.5G:2.5V电压基准
LM385BD-2.5R2G:2.5V电压基准
LM385BZ-1.2G:1.2V电压基准
LM385BZ-2.5G:2.5V电压基准
LM385D-1.2G:1.2V电压基准
LM385D-1.2R2G:1.2V电压基准
LM385D-2.5G:1.2V电压基准
MC1403BP1G:低电压参考源
MC1403D:低电压参考源
MC1403DG:低电压参考源
MC1403P1:低电压参考源
MC1403P1G:低电压参考源
NCP100SNT1:精密电压基准
NCP100SNT1G:精密电压基准
NCV1009D:2.5V电压基准
NCV1009DG:2.5V电压基准
NCV1009DR2G:2.5V电压基准
NCV1009ZG:2.5V电压基准
TL431ACDG:可编程精密参考源
TL431ACDR2G:可编程精密参考源
TL431ACLPG:可编程精密参考源
TL431AIDG:可编程精密参考源
TL431AIDMR2G:可编程精密参考源
TL431AIDR2G:可编程精密参考源
TL431AILPG:可编程精密参考源
TL431BCDG:可编程精密参考源
TL431BCDMR2G:可编程精密参考源
TL431BCLPG:可编程精密参考源
TL431BIDG:可编程精密参考源
TL431BIDMR2G:可编程精密参考源
TL431BIDR2G:可编程精密参考源
TL431BILPG:可编程精密参考源
TL431BVDG:可编程精密参考源
TL431BVDR2G:可编程精密参考源
TL431BVLPG:可编程精密参考源
TL431CDG:可编程精密参考源
TL431CLPG:可编程精密参考源
TL431CLPRAG:可编程精密参考源
TL431CPG:可编程精密参考源
TL431IDG:可编程精密参考源
TL431ILPG:可编程精密参考源
TLV431ALPG:低电压精密可调参考源
TLV431ALPRAG:低电压精密可调参考源
TLV431ALPRPG:低电压精密可调参考源
TLV431ASN1T1G:低电压精密可调参考源
TLV431ASNT1G:低电压精密可调参考源
TLV431BLPG:低电压精密可调参考源
TLV431BLPRAG:低电压精密可调参考源
TLV431BSN1T1G:低电压精密可调参考源
TLV431BSNT1G:低电压精密可调参考源
Sipex 半导体公司 Power电源管理器件 电压基准 - - 更多...
SPX1004AN-1.2:1.2伏/2.5伏微功耗电压基准
SPX1004N-2.5:2.5伏微功耗电压基准
SPX1431S:精准可调分流调节器
SPX2431AM:精准可调分流调节器
SPX2431AM-L/TR:SPX2431AM-L/TR
SPX2431M-L:SPX2431M-L
SPX385AM-L-5-0:微功耗电压基准
SPX385AN-1.2:SPX385AN-1.2
SPX431AM5:精准可调分流调节器
SPX431AN-L/TR:SPX431AN-L/TR
SPX431BM1/TR:SPX431BM1/TR
SPX431BM1-L/TR:SPX431BM1-L/TR
SPX431CS:SPX431CS
SPX431LCN-L/TR:SPX431LCN-L/TR
SPX432AM/TR:1.24V精准可调分流调节器
SPX432AM-L/TR:SPX432AM-L/TR
一、前言:全面支持PCIe 4.0 优化内存超频能力3个月前锐龙5000系列处理器的上市让AMD在DIY市场呼风唤雨,最着急的应该是Intel,第十代酷睿处理器上市仅半年时间,就匆匆宣布了Rocket Lake十一代酷睿处理器相关的消息。
这一次与以往不同的是,在处理器正式上市之前两个月,配套的Z590主板已经开卖了。
我们今天测试的是技嘉送来的小雕PRO Z590 AORUS主板,和上代的Z490 AORUS PRO AX相比有非常明显的提升。
1、首先是供电,虽然同为13相供电规模,但是DrMOS从60A SiC620A直接升级到了90A的ISL 99390,供电能力提升了50%。同时由于内阻更低,也大大降低了高负载供电电路的温度。
2、M.2接口增加到4个,其中靠近CPU的1个M.2 2280以及2个M.2 2210接口支持PCIe 4.0 x4,最下面1个M.2 22110支持PCIe 3.0 x4。
3、优化了对于高频内存的支持,小雕PRO Z590 AORUS不仅可以支持5000MHz+的内存频率,而且内存超频能力也远超前代。
小雕PRO Z590 AORUS主板使用6层高密度PCB以及内存抗干扰遮罩技术,所有内存布线都在PCB内层之下,这样可以减少PCB的裸露纤维布与内存布线之间的信号干扰。内存插槽底部的钽聚合物电容器的信号稳定功能进一步增强了电路板的稳定性,
关于内存超频,我们后面会有详细的测试,相信会改变你对于技嘉主板内存超频的认知。
4、USB接口数量也增加了不少,USB 2.0、 USB 3.2 Gen 1、USB 3.2 Gen 2各有4个,上代3种USB接口各只有2个。
技嘉小雕PRO Z590 AORUS主板的详细规格如下:
二、外观:4个M.2接口 + 90A ISL 99390 DrMOS
供电模块的散热片,其他厂商的VRM散热用一整块散热片,而技嘉则是用的散热鳍片,将散热面积提升了十倍以上,同时2块散热片之前还用了8mm热管连接在一起。这是目前主板上供电散热最好的解决方案之一。
一共有3条PCIe x16接口,第一个支持PCIe 4.0x16,第二个支持PCIe 4.0x8、第三个支持PCIe 3.0x4。
另外还有4个M.2插槽全都覆盖了三层金属散热片。
背部I/O接口:4xUSB 2.0、2x USB 3.2 Gen 1、4x USB 3.2 Gen 2、2.5Gbps网口、1xType-C、2xWi-Fi天线口、5*3.5mm、1x光纤音频口、1xDP1.2。
12+1相供电,每一路配备一颗尼吉康固态电容、R15 L1952电感、以及一个90A的ISL 99390 DrMOS。
PWM主控是ISL69269,最多支持12相供电,因此这里的12相供电全部给了CPU核心,另外还有一相供电是给核显,有单独的主控控制。
一共有4个M.2接口,其中上面的M.2 2280支持PCIe 4.0,下面的3个M.2 22110支持PCIe 3.0。
三、BIOS设置:支持SAM显存智取和风扇停转
EasyMode下的BIOS主界面,包含CPU、内存的频率和电压, CPU以及主板温度等信息。另外还可以选择14种语言。
小雕PRO Z590 AORUS主板主板集成了1个CPU风扇4pin、1个水冷风扇4pin、6个4pin机箱风扇接口。8个风扇都可以单独依据CPU、MOS、主板或者机箱内部温度来设置温度曲线。
另外还有风扇停转设置,开启之后可以设置转速为0%的时候,风扇就会停止转动,完全的0噪音。
一、前言:电竞专家技嘉Z390 AORUS PRO WIFI主板来到评测室
AMD 7月份发布的ZEN 2构架第三代锐龙处理器的确让世人震撼,在综合性能方面,锐龙9 3900X可以说是目前最强的主流处理器,但如果你是一个纯粹的 游戏 玩家,钟爱各种竞技 游戏 ,显然i7-9700K/i9-9900K能带来更好的实际体验。
本次评测的主角是技嘉Z390 AORUS PRO WIFI主板,这是一款被许多玩家低估了的i7-9700K/i9-9900K座驾。
技嘉Z390 AORUS PRO WIFI主板号称电竞专家,在散热方面花了大量的心思,供电电路有热管连接的2块大型散热片,南桥以及M.2插槽均有散热片覆盖。
既然名字里面带了个WIFI,自然是因为多了一个无线模块。在这里它使用的是Intel AC9560无线网卡,2T2R双通道双天线设计,频率为160MHz,最高速率1.73Gbps。同时,这块网卡还支持蓝牙5.0功能。
为了增强超频能力,Z390 AORUS PRO WIFI主板采用了13相数字供电以及ISL69138 PWM主控。MOSFET则采用了DrMOS,它能比传统的上下桥MOSFET提供更稳定的电流、更低的运行温度以及更好的超频能力。
在BIOS设计方面,技嘉虽然不是最好的,但也一直在努力改进,Z390 AORUS PRO WIFI主板在刷新最新的BIOS之后超频能力有了不小的提升。
具体表现如何,我们下面会进行详细测试。
二、外观:13相DrMOS供电设计
Z390 AORUS PRO WIFI为标准的ATX版型,采用了技嘉所钟爱的银黑配色,主板上覆盖了大量的散热片。南桥散热片上有一个可发光的大雕Logo,通过技嘉RGB Fusion 软件可以和其他技嘉产品设置灯光同步。
主板的背面。
13相数字供电电路设计,应付超频到5GHz的i9-9900K也没什么问题。
在供电模块区域安装了2块大型酷冷散热片,采用一根纯铜热管连接,即便在高负载下也能保持MosFET在低温下运行。
另外特别需要提到的一点是,MosFET为一体化的DrMOS,功率密度是传动上下桥MOSFET的三倍,拥有更低的运行温度以及更强的超频性能。
扩展插槽方面,配备了3条PCIe x1插槽、3条PCIe全尺寸插槽,从上到下分别是x16、x8、x4规格。
另外还有一个M.2 22110与一个M.2 2280的插槽,2个插槽都有配备金属散热片。
Z390 AORUS PRO WIFI主板支持单条32GB容量的DDR4内存,4条DIMM插槽最多可以支持到128GB容量。在频率方面则可以支持2133MHz~4266MHz。
在右下角有12V-RGB以及5V-RGB插针接口各一个。
8+4Pin CPU供电接口,如果电源质量过硬,可以支持400W以上的功率。相比单8pin接口在高负载下可以降低电源线的温度。
Z390 AORUS PRO WIFI主板没有DEBUG指示灯,但是有4颗EZ Debug LED指示灯,分别代表CPU、内存、显卡、启动设备,是哪里出了问题一目了然。
不需要去翻译复杂的Debug代码,对于初级玩家而言更加友好。
另外 这块主板还设计了双BIOS,当BIOS出现异常而主板无法启动时,副BIOS会自动修复主BIOS程序,进行启动。
Realtek ALC1220-VB音效芯片,最高支持7.1声道。搭配了4颗红色的WIMA FKP2电容以及7颗Nichicon黑金电容,当然还有技嘉独家的Smart Headphone Amp技术,在音质方面没什么好诟病的。
在音频电路旁边,同样也有12V-RGB以及5V-RGB插针.
背部的I/O接口,有4xUSB2.0、2xUSB 3.1 Gen2、3xUSB 3.1 Gen1、1xType-C、1xHDMI 2.0、1xRj45、5x3.5mm音频、1xS/PDIF以及2个WiFi天线接口。
Z390 AORUS PRO WIFI主板的WiFi模块为Intel 9560NGW,2T2R、最高至此1733Mbps的传输速率。
三、BIOS解析:新BIOS改进了防掉压设置
EasyMode下的BIOS主界面,包含CPU、内存的频率和电压, CPU以及主板温度等信息。另外还可以选择14种语言。
Z390 AORUS PRO WIFI集成了1个CPU风扇4pin、1个水冷风扇4pin、6个4pin机箱风扇接口。8个风扇都可以单独依据CPU、MOS、主板或者机箱内部温度来设置温度曲线。
按F2可以进入高级菜单。
“M.I.T”界面可以对CPU、内存进行各种超频设置,也可以设置风扇策略。
CPU超频界面,可以做一些简单的超频设置,比如设置倍频、外频以及开启内存XMP等等。
CPU进阶超频界面,可以设置倍频,缓存频率、节能、AVX Offset、功耗墙、温度墙等等。
内存超频界面,可以设置内存频率以及电压。
这块主板可以单独设置不同通道的内存时序,喜欢折腾的玩家可以通过这些设置让内存超频到更高频率。
时序小参调节项非常丰富。
“高级电压设定”界面。
“3D Power控制”能够设置防掉压。
在最新的BIOS中,技嘉优化了防调压设置,一共有8档防掉压可选。
CPU电压设置界面。
启动选项设置。
核显设置界面。
四、超频与温度测试:超频5GHz烤机测试 主板供电模块仅有58度
测试平台如下:
在测试中,我们未打开XMP选项,内存频率一直保持在双通道2133MHz的状态,测试时室温为28度。
1、超频稳定性测试
我们手上这颗i7-9700K此前并未做过很细致的超频测试,安装在技嘉Z390 AORUS PRO WIFI主板上面进行超频时,首先将电压调到1.3V,频率5GHz,结果很轻松的通过了AIDA64 FPU烤机测试。
经过多次尝试,最后发现在1.25V,放掉压设置为“Turbo”时,5GHz可以通过烤机测试的最低电压。
在将防掉压调为“Turbo”时,BIOS设置的1.25V电压在烤机时会降到1.236V。经过了6分钟的AIDA64 FPU烤机测试,处理器温度稳定在80度左右,CPU功耗为155W。
另外值得注意的是,在烤机测试时,主板供电模块的温度只有56度。
这是默频烤机的数据,CPU自动电压为1.248V,比我们超频到5GHz的烤机电压都还要更高;处理器的功耗为130W,比5GHz时低了28W;温度为76度,比5GHz烤机低了4度。
2、超频性能测试
CPU-Z
在CPU-z中超频到5GHz的9700K单线程为604,多线程4732
CineBench R15
超频到5GHz的9700K在CineBench R15测试中多线程成绩则1668cb。
wPrime v2.1
超频到5GHz的9900K单线程跑完wPrime v2.1 32M用时28.7秒,8线程跑完1024M则花了117秒。
FritzChess Benchmark
在国际象棋出测试中,5GHz的9700K成绩为28178。
下面将超频测试的成绩汇总如下:
整体而言,超频到5GHz之后的i7-9700K在多线程方面能有10%的性能提升。
五、灯效:RGB Fusion数十种灯光模式可调
技嘉新一代主板的灯效设置选项非常丰富,从官网下载“GIGABYTE RGB Fusion”软件就可以自由设置神光同步或者自己想要的各种灯效。
RGB FUSION软件界面,可以设置所有配件神光同步,也可以单独设置每个配件的灯效,随意调整各种RGB的动画特效、颜色、亮度以及变换频率。
此前我们快 科技 测试散热器&机箱的灯效时,测试平台基本上都是使用的技嘉Z390 AORUS PRO WIFI主板。
下面分享一些技嘉Z390 AORUS PRO WIFI主板的灯效图给大家。
1、玩家风暴魔方550机箱
2、九州风神玄冰70机箱
3、鑫谷开元机箱
4、酷冷至尊H500机箱
六、总结:这是一块被低估的主板
在很多人的印象中,技嘉主板的超频能力与ROG之类的顶级主板存在着一些差距。对于主板而言,制约超频能力的2个最关键因素无疑就是供电设计以及BIOS。
先说供电,Z390 AORUS PRO WIFI主板采用了13供电设计,最关键的是MOSFET选用了高级的DrMOS,这在千元主板上面表少看见。DrMOS最直接的好处就是在高负载下的温度远远低于传统上下桥MOSFET。在我们的测试中,9700K超频到5GHz时核心功耗达到了155W,而此时的VRM温度仅为58度,如果换成上下桥MOSFET,温度估计要在90度左右。
当然低温除了DrMOS的因素之外,2块大型热管散热片也有一定的功劳。
然后就是BIOS。我们在测试前,特地将BIOS升级到了6月份的F10版(出到了F10版也说明了技嘉一直在努力改进BIOS,很多三线主板终身就一版BIOS)。新BIOS最直接的变化就是增强了防掉压设计,不再是以前只有“Normal”与“High”二档可选,目前一共有8档防掉压等级。
我们在超频测试中,将放掉压设置到第五档的“Turbo”时,处理器的烤机电压就基本上可以跟上BIOS电压,而且整个烤机过程中,电压都非常的稳定。
在实际超频测试中,我们手上这颗i7-9700K在超频到5GHz时的烤机电压(1.236V)比默频的烤机电压(自动电压为1.248V)更低,因而烤机功耗和温度也控制的很好。
当然我们此前并未在其他主板上测试这块i7-9700K的体质,但是Z390 AORUS PRO WIFI主板1.236V 5GHz这个成绩相信与其他顶级主板的差距不会很大。
在灯效方面,Z390 AORUS PRO WIFI主板设计了4个可编程的RGB插针,可以接驳各种水冷风冷散热器、支持ARGB的键盘鼠标。使用技嘉的RGB Fusion软件,玩家可以自行调整各种想要的绚烂的灯光效果。
目前,技嘉Z390 AORUS PRO WIFI主板在京东平台的报价为1758元,Plus会员价为1698元,目前正在进行每满100-10元现金的促销活动,实际到手价仅为1538元。
点击进入技嘉Z390 AORUS PRO WIFI购买页面
欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出
微信扫一扫
支付宝扫一扫
评论列表(0条)