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冠芯片 拆了12款热门台式机电源,看看哪款主控芯片最受工程师欢迎
发布时间 : 2024-11-28
作者 : 小编
访问数量 : 23
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拆了12款热门台式机电源,看看哪款主控芯片最受工程师欢迎

前言

谈起PC电源,对于热衷于DIY的计算机爱好者而言,作为台式机供电的第一道关卡,不仅是构建机器的基础,还会直接影响到电脑的寿命以及稳定性。早些年一些台式机用户硬盘、外接键鼠频繁损坏就是使用劣质电源引起的。近些年随着信息不断透明以及行业监管力度的不断加强,这类劣质电源基本销声匿迹,各种保用5年、10年的超长质保电源成为市场新宠。

为助力读者朋友了解那些热门PC电源真实“内核”,近些年充电头网自购12款180W至1650W功率区间的12款PC电源拆解,看看那些知名品牌PC电源都采用哪些主控芯片。

PC电源内置的主控芯片

经过整理可以发现充电头网以往拆解的12款PC电源均采用LLC架构主控芯片,下文小编将为您详细介绍。

将12款PC电源中应用的LLC主控芯片厂商占比绘制成饼图,可以发现虹冠占比第一,达到59%。

另将LLC主控芯片各型号实际应用次数绘制成条形图,发现应用次数最高的芯片为虹冠CM6901。

Apexgaming艾湃电竞

美商艾湃电竞650W金牌全模电源

LLC开关电源主控芯片采用MPS HR1001B,是一颗具有增强型抗噪特性的LLC控制器,具有自适应死区时间调节。

内置主控芯片

MPS HR1001B

LLC开关电源主控芯片采用MPS HR1001B,是一颗具有增强型抗噪特性的LLC控制器,具有自适应死区时间调节。

相关阅读:

1、内置CREE碳化硅二极管,美商艾湃电竞650W金牌全模电源拆解

美商艾湃电竞750W白金牌全模组SFX电源

Apexgaming美商艾湃电竞推出的SFX-750M SFX电源具有80PLUS白金认证,全模组设计和全日系电容卖点,确保电源在高效转换的同时,稳定耐用。搭配全模组定制线材,装机的过程更为简单,并且也更加清爽。

内置主控芯片

Champion虹冠CM6901

电源主控芯片采用虹冠CM6901,是一颗次级侧的LLC+同步整流控制器,用于同步整流的LLC电源转换,通过一颗隔离驱动器来驱动初级开关管。

相关阅读:

1、拆解报告:美商艾湃电竞750W白金牌全模组SFX电源

艾湃电竞ODIN 1650W白金牌全模ATX3.0电源

Apexgaming美商艾湃电竞推出的ODIN奥丁系列电源共有三款产品,根据输出功率分为1200瓦,1400瓦和1650瓦,电源采用全模组设计,通过80PLUS白金认证,并配有温控自动启停风扇,具备12年质保,能够很好的满足高性能主机的供电需求。

内置主控芯片

APLUSTEK虹原科技AT6301

LLC控制器来自APLUSTEK虹原科技,型号AT6301,同时具备初级LLC控制信号和次级同步整流信号输出。

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1、拆解报告:艾湃电竞ODIN 1650W白金牌全模ATX3.0电源

ARUS华硕

华硕ROG 1600W钛金牌雷神2代电源

充电头网通过拆解了解到,ROG雷神1600W电源内部共由10块PCB组成,功能分别对应输入EMI滤波,整机交错PFC及全桥LLC控制,同步整流,输出滤波,DC-DC降压以及灯光控制,风扇转速控制等功能,相比传统电源具备更可靠的保护以及更高的灵活度,对应的小板也可以用于生产不同功率的电源,满足更多消费者的需求。

内置主控芯片

TI德州仪器UCD3138A

TI德州仪器UCD3138A是一颗高度集成的数字控制器,针对电压模式和峰值电流模式受控移相全桥,单相和交错PFC,无桥PFC,硬开关全桥和半桥,半桥和全桥LLC电路进行拓扑支持优化。这款电源使用一颗用于主动整流和交错PFC控制,另外一颗用于全桥LLC和同步整流控制。

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1、拆解报告:华硕ROG 1600W钛金牌雷神2代电源

HuntKey航嘉

航嘉180W ATX12V only PC电源

航嘉这款180W PC电源是行业通用的外壳设计,采用电镀金属外壳,前后端冲孔网状设计,保护散热两不误。外观传统但功能设计上确可以说非常的新颖,采用了PC电源最新规范ATX 12V only设计,即只有12V电压输出,去掉了传统的5V和3.3V转换电路,只设计有两组输出线缆为主板和CPU供电。随着该标准的提出,越来越多厂商相继跟进,PC电源市场或发生大改变。

内置主控芯片

NXP恩智浦TEA1716T

电源主控芯片采用NXP恩智浦TEA1716T,是一款具有集成间歇频率工作模式、符合EuP lot 6的半桥谐振LLC+升压PFC组合控制器,适用于液晶电视、笔记本适配器、台式机及一体机电源。

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1、拆解报告:航嘉180W ATX12V only PC电源

航嘉百盛高能XG850 850W ATX3.0白金全模组电源

百盛高能XG850电源为标准的ATX尺寸,外壳配有电源开关。电源为高效谐振架构,具备白金能效认证,并支持ATX3.0标准。电源输出功率为850W,12V输出电流达70.9A,充分满足高性能大功率硬件需求,自带两个16Pin 12HPWR接口,支持PCIe 5.0双显卡应用。

内置主控芯片

NXP恩智浦TEA2017AAT

内置的初级主控芯片来自恩智浦,型号为TEA2017AAT,是一款数字化可配置LLC和PFC组合控制器,用于高效谐振电源。

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1、拆解报告:百盛高能XG850 850W ATX3.0白金全模组电源

航嘉1000W金牌全模电源MVP K1000

作为一款发烧级游戏电源,航嘉MVP K1000拥有大尺寸机身同时采用红黑配色,看上去很硬核霸气,1000W大能量可让广大用户更好的搭配高端板卡。电源附带自主研发设计的AC单手插拔电源线以及全模组定制线材,组装走线插拔都十分方便。

内置主控芯片

Champion虹冠CM6901

虹冠CM6901是一颗次级侧的LLC+同步整流控制器,用于同步整流的LLC电源转换。

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1、拆解报告:航嘉1000W金牌全模电源MVP K1000

SAMA先马

先马黑钻750W金牌全模组电脑电源

先马黑钻750W金牌电源采用标准ATX尺寸,外壳带有电源开关和风扇开关,方便在夜间彻底关闭电脑,消除光污染的同时节省电能。风扇开关可控制风扇策略,适应低噪声平台应用。电源采用全模组设计,针对不同使用场景,简化走线,安装方便。

内置主控芯片

Champion虹冠CM6901T6X

内置的全桥LLC控制器采用虹冠CM6901T6X,芯片内置次级同步整流驱动输出。

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1、内置碳化硅PFC芯片,先马黑钻750W金牌全模组电脑电源拆解

Segotep鑫谷

鑫谷昆仑650W金牌全模SFX电源

鑫谷昆仑KL-M650G SFX电源除有80PLUS金牌认证、全模组、日系电容等卖点,小巧机身也是吸引很多人购买的一个点,充电头网实测机身三维仅为125*100*63.5mm,侧面看去仅有一听可乐大小,不与主板显卡抢空间,是一款专为ITX机箱设计的电源。不仅体积小,电源在效率、波纹方面的表现也很亮眼,650W额定功率轻松应对中高阶系统需求。

内置主控芯片

Champion虹冠CM6901X

内置一颗虹冠CM6901X SLS(SRC/LLC+SR)控制器。

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1、内置罗姆碳化硅二极管,拆解鑫谷昆仑650W金牌全模SFX电源

鑫谷750W昆仑MU-750G冰山版ATX3.0金牌全模组电源

鑫谷昆仑MU-750G电源为标准ATX尺寸,外壳带有电源开关和风扇开关。其中风扇开关可以调节风扇运行策略,智能启停降低噪声。充电头网本次拿到的是白色配色,为冰山版,电源本体和模组线均为白色,适配海景房等透视机箱使用,更加美观。电源具备80Plus金牌能效,并自带16Pin 12HPWR接口,支持PCIe 5.0显卡。

内置主控芯片

Champion虹冠CM6901

电源主控芯片采用虹冠CM6901,是一颗次级侧的LLC+同步整流控制器,用于同步整流的LLC电源转换,通过一颗隔离驱动器来驱动初级开关管。

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1、拆解报告:鑫谷750W昆仑MU-750G冰山版ATX3.0金牌全模组电源

鑫谷昆仑MU-1000G酷黑版ATX3.0金牌全模组电源

鑫谷昆仑MU-1000G电源为标准ATX尺寸,外壳配有电源开关和风扇开关。其中风扇开关可以调节风扇运行策略,智能启停降低噪声。充电头网本次拿到的是黑色配色,为酷黑版,电源本体和模组线均为黑色,美观大方。电源具备80Plus金牌能效,并自带两个16Pin 12HPWR接口,支持PCIe 5.0双显卡应用。

内置主控芯片

Champion虹冠CM6901

内置的电源主控芯片采用虹冠CM6901,是一颗次级侧的LLC+同步整流控制器,用于同步整流的LLC电源转换,通过隔离变压器来驱动初级开关管。

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1、拆解报告:鑫谷1000W昆仑MU-1000G酷黑版ATX3.0金牌全模组电源

鑫谷1250W昆仑KL-1250G ATX3.0金牌全模电源

鑫谷昆仑KL-1250G电源采用全模组设计,配备标配12V HPWR 16pin接口,满足40系显卡供电需求。电源通过了80Plus金牌认证,效率有保障。内置14CM大尺寸双滚珠轴承风扇,并支持自动启停,具有良好的散热效果。全模组设计,方便装机,也更加清爽。

内置主控芯片

Champion虹冠CM6901X

内置主控芯片来自虹冠CM6901X,是一款支持同步整流控制的LLC控制器。

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1、拆解报告:鑫谷1250W昆仑KL-1250G ATX3.0金牌全模电源

充电头网总结

通过整理12款PC电源拆解案例,充电头网发现目前所拆解的产品由于功率较大,反激架构效率很难满足大功率输出需求,因此均为LLC架构,且部分产品采用PFC+LLC或LLC+同步整流二合一芯片来提高电路集成度及转换效率。

而在LLC主控芯片厂商占比方面,虹冠以59%的占比摘得第一,恩智浦以17%占比取得第二名,而MPS、虹原科技、德州仪器均以8%的占比取得并列第三位置。而在芯片具体应用次数方面,虹冠CM6901有四次应用,虹冠CM6901X有两次应用,应用最多的两款芯片均来自虹冠。

文中数据来源于充电头网自购拆解数据库,仅供参考。

撕破美国封锁线!中科院造出最强芯片设备,10nm芯片来了

智东西11月30日消息,昨天,中国芯片产业取得了重大突破!

中科院宣布,经过7年由中国科学院光电技术研究承担研究的“超分辨光刻装备项目”正式在成都通过验收,这是世界上首台分辨力最高的紫外超分辨光刻装备,能够在365nm的波长下完成22nm 工艺芯片的生产,还能通过多重曝光等手段实现10nm 以下工艺的芯片生产。

最重要的是,这套光刻机绕过了国外高分辨光刻装备技术知识产权壁垒,形成了一条全新的纳米光学光刻工艺路线,具有完全自主知识产权。

那么这套光刻机究竟牛在哪?我们为什么要关注它?中国的芯片产业跟国外前沿差多少?这台光刻机能改变什么?这些问题,本文将一一解答。

光刻机:中国的“芯”痛

芯片产业可以分为设计制造封装 三大流程,在这大三领域里,我国在设计与封装方面进展尚可,如海思等少数龙头企业还能够与国际一线玩家共台竞技。

然而在芯片的制造 领域,却是另一个故事。

受制于自身起步较慢与国外的技术封锁,中国大陆的芯片制造领域与国外先进技术相差巨大。目前台积电的7nm芯片已经量产,而技术最领先的玩家——中芯国际——在前阵子才刚刚宣布14nm工艺开始导入客户,与台积电相差了至少2-3代工艺。

而在芯片制造的各个环节当中,光刻机又是一项重中之重的设备,其重要地位仿佛冠上明珠。

简单来说,芯片制造的过程就是将芯片设计的“图纸”复原在硅片,并保证这块芯片能够实现预设的功能。

芯片制造的环节也有很多,包括光刻、刻蚀、离子注入、薄膜沉积、化学机械研磨等。

而这其中,光刻又是生产流程中最复杂、最关键、耗时最长(几乎一半时间)、成本最高(约占芯片生产成本1/3)的工艺步骤,光刻的工艺水平直接决定芯片的制程水平和性能水平。

然而,我国光刻设备研究现况不容乐观。由于自身起步较慢、国内产研环境又差,我国的光刻设备研发一直处在落后地步。

目前全球最强大的光科技设备厂商为荷兰ASML,其设备已经能进行7nm工艺制造,单价达到近一亿欧元。而我国最先进的设备为上海微电子光刻机,最高工艺制程为90nm。

那么研发不成,我们能买设备、买技术吗?

很不幸,不可以。

从1949年开始,西方国家就陆续通过“巴黎统筹委员会”、“瓦森纳协定”来限制相关国家出口敏感技术和产品,中国正是一个重要的限制对象。

这些协议规定,半导体等相关技术与产品批准出口的技术通常比最先进的晚两代,如果再加上中间落地手续一繁复,分分钟出现“刚引进就落后”的局面。更有甚者,在摩尔定律每18-24个月算力翻番的驱动下,这些被封用引进的国外技术会迅速变成废铁。

而且最坑的是, 有些技术我们不是不能做出来,但是由于国外早早就申请注册了专利,因此就算独立研发出来了相关设备,也不能投入生产,否则将面临巨额的罚款与制裁——君不见当年中芯国际因此痛失创始人张汝京。

因此,虽然这套光刻设备并不是全球最前沿的技术、离直接拉进工厂开始生产也还有一段距离,但是它的验收完成就意味着,中国在光刻机领域首次有了如此重大的突破!

而且这套光刻机绕过了国外高分辨光刻装备技术知识产权壁垒,在原理上突破分辨力衍射极限,建立了一条成本更低、更大面积的纳米光刻装备研发新路线,中国具有完全自主知识产权。(目前市面上常用第五代EUV 光刻机,使用波长13.5nm的极紫外光)

国内最强芯片光刻机是怎样炼成的?

11月29日,这个值得中国科技界铭记的历史性的日子!

这一天,国家重大科研装备研制项目“超分辨光刻装备研制”通过验收,这是我国成功研制出的世界第一台分辨力最高紫外超分辨光刻装备。

这个光刻机由中国科学院光电技术研究所研制,项目启动于2012年,到如今研制成功用了将近7年的时间。

据研究所许祖彦院士等验收组专家表示,它在365nm波长光源下,单次曝光最高线宽分辨力可达到22nm,相当于1/17波长,而更令人惊喜的是,并且“结合双重曝光技术后,未来还可用于制造10nm级别的芯片”!

22nm是个什么概念?中科院的文章中如此对比:头发的直径约为80微米,22nm是头发直径的1/3600。也就是说,这个光刻机能够在头发表面加工各种复杂的结构。

光刻机就像一台投影仪,将精细的线条图案投射于感光平板,光就是一把雕刻刀,把集成电路设计图雕刻在微小的芯片上,但线条精细程度有极限受限于光波长的一半。

在此之前,光刻机主要使用的是深紫外光源,成像分辨率极限为34nm,而进一步提高分辨率需要非常昂贵的多重曝光等技术。

总的来说,这一里程碑式的重大国家项目在原理上突破分辨力衍射极限,采用近紫外光、汞灯的低成本光源,建立了一条波长更长、成本更低、更高光刻分辨力(0.06倍曝光波长)、更大面积的nm光刻装备研发新路线,绕过了国外相关知识产权壁垒。

而如此高的技术壁垒,中科院又是怎样突破的呢?

自2003年起,中科院光电所开始将研究一种光刻方法:将金属和非金属薄膜贴合产生无序电子,用光线照射金属膜引起这些电子有序振动,从而产生波长短得多的电磁波。这样一来,其研制的光刻机就能够在365nm波长光源下,将单次曝光最高线宽分辨率压缩到1/17波长。

据说,中科院光电所目前掌握超分辨光刻镜头、精密间隙检测、纳米级定位精度工件台、高深宽比刻蚀和多重图形配套光刻工艺等核心专利。其光刻机已擅长加工一系列纳米功能器件,包括大口径薄膜镜、超导纳米线单光子探测器、切伦科夫辐射器件、生化传感芯片和超表面成像器件等。

其制造的相关器件已经在中国航天科技集团公司第八研究院、电子科技大学太赫兹科学技术研究中心、四川大学华西医院、中科院微系统所信息功能材料国家重点实验室等多家科研院所和高校的重大研究任务中得到应用。

据说今年中芯国际首次向ASML订购的EUV光刻机采购价格高达1.2亿美元。而一旦按照中科院所言,这台设备以后可制造10nm,那就意味着中国自己的光刻机将以更高的性价比惠及整个芯片产业。

有人估计,国产光刻机的出现将为我国每年至少节省上千亿美元的外汇

中科院该项目的相关负责人表示:“相关领域国外禁运我们再也不怕了!”、“技术完全自主可控,在超分辨成像光刻领域国际领先”。

结语:突破技术封锁,致敬半导体人!

除了上文提到的上海微电子光刻机、中科院超分辨光刻装备项目外,其实中国还有不少研发团队正在努力进行技术突破。

比如,2016年1月,由清华大学、华中科技大学、上海微电子、成都工具所承担的、历时5年的“光刻机双工件台系统样机研发”项目举行了内部验收。

该项目以研制光刻机双工件台系统样机为目标,为我国自主研发65-28nm双工件台干式及浸没式光刻机提供具有自主知识产权的核心子系统。

去年6月,中国科学院长春光学精密机械与物理研究所也举行了“极紫外光刻关键技术研究”项目验收。

这一项目历时5年,成功研制了波像差优于0.75nm RMS的两镜EUV光刻物镜系统,构建了EUV光刻曝光装置,是国内首次获得EUV 投影光刻32 nm线宽的光刻胶曝光图形。

以上种种,都是中华半导体人的辛勤劳动与不懈努力,是我国半导体与集成电路产业的先锋部队。

不过,由于研发项目往往离工业产品落地还有一段距离,我们同时也要避免陷入研发与市场严重脱节的陷阱,在突破技术封锁的同时,也要关注前沿技术的产业落地。

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