VRM이란 무엇이며 프로세서에 미치는 영향
전압 조정기 모듈 (Voltage Regulator Module – VRM)은 마더 보드 시스템의 일반적인 구조에서 필수적인 하드웨어 구성 요소 중 하나입니다. 그러나 VRM은 오랫동안 많은 관심을받지 못했습니다. 심지어 사람들조차 그 존재조차 모릅니다. 이론적으로 VRM은 CPU 또는 GPU가 일관된 전압 수준에서 가능한 가장 깨끗한 전원을 받도록합니다. 이 기사에서는 VRM이란 무엇이며 프로세서에 미치는 영향에 대해 설명합니다. 의 시작하자!
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VRM이 좋지 않으면 성능이 저하되고 작업을로드 할 때마다 프로세서 성능이 제한 될 수 있습니다. 특히 오버 클럭킹 인 경우 예기치 않은 시스템 종료로 이어질 수도 있습니다. 사실, 소프트웨어의 알려진 원인이 있기 전에 VRM 디자인의 약점은 i9 MacBook Pro에 대한 Apple의 최근 조정과 관련이있는 것으로 생각됩니다.
VRM이 무엇이며 프로세서 성능에 어떤 영향을 미치는지 아래에서 살펴 보겠습니다.
VRM이란?
VRM은 DC 전압을이 값에서 더 낮은 값으로 변환하는 동시에 다른 부하 레벨에서이 전압을 허용 한계 내로 유지하는 회로입니다. 다른 이름은‘DC to DC 컨버터’로,이 변환 기능은 전자 및 전자 산업의 수명과 동일한 수명을 가지고 있기 때문에 실제로 새로운 기술이라고 말할 수 없습니다. 컴퓨터의 마더 보드에 많은 VRM 회로가 있다는 것도 쉽게 알 수 있습니다. + 5VDC 또는 + 12VDC 소스 전압에서 CPU 및 RAM에 전원을 공급합니다. 작동 할 수 있습니다.
VRM은 어떻게 작동합니까?
컴퓨터 전원 공급 장치의 VRM은 실제로 DC 전압 안정기입니다. 이는 주전원 PWM 회로와 동일한 PWM 변조 방식에 따라 작동합니다. 또한 발진기 IC, Mosfet, PWM 코일 및 필터 커패시터와 같은 동등한 구성 요소를 가지고 있습니다.
VRM의 첫 번째 작업은 마이크로 프로세서를 사용할 수 있도록 컴퓨터 전원 공급 장치의 12 볼트 전원을 전압으로 변환하는 것입니다. 마이크로 프로세서의 경우이 전압은 대부분 1.1V ~ 1.3V 범위입니다. 각 마이크로 프로세서 내의 정교한 전자 장치는 전원 문제로 인해 필요한 효과를 쉽게 달성하지 못할 수 있습니다. 프로세서에 전원을 공급할 때마다 정확도도 중요하며 필요한 전압은 가능한 한 정확하게 분배되어야합니다. 이것이 VRM의 구조가 실제로 단순한 와이어 세그먼트보다 훨씬 복잡한 이유입니다. 그러나 VRM의 핵심은 기본적으로 전압을 적절한 수준으로 정확하게 낮추는 장치 인 벅 컨버터입니다.
VRM은 다음 세 가지 구성 요소를 사용하여 작업을 수행합니다.
- MOSFET (즉, Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor의 약자로 금속 산화물 효과 트랜지스터 – 반도체를 의미합니다.)
- 인덕터 (인덕터라고도 함).
- 콘덴서.
또한 이들 모두를 제어하는 집적 회로 (IC)도 있으며, 때때로 PWM 컨트롤러라고도합니다. 다음은 단상 VRM 시스템의 간단한 다이어그램입니다.

다상 VRM
최신 컴퓨터에는 단상 VRM 이상이 필요합니다. 최신 전력 시스템은 실제로 다상 VRM을 사용합니다. 다중 위상은 더 넓은 물리적 영역에 전력 부하를 분산시켜 열 발생과 구성 요소에 대한 스트레스를 줄입니다. 효율성 및 부품 당 비용과 관련된 기타 전기적 개선 사항을 제공합니다.

최신 다상 VRM의 각 단계는 필요한 전력의 일부를 공급합니다. CPU에 전원을 공급하려면 번갈아 가며 필요합니다. 개별적으로 찍은 각 위상은 사각형 모양의 파동으로 시각화 된 짧은 순간의 힘을 제공합니다.

각 단계의 전력 버스트는 마지막 단계와 엇갈리게되므로 한 번에 한 단계 만 작동하는 동안 총 전력량도 변경되지 않습니다. 이는 차례로 CPU가 최적으로 작동하는 데 필요한 청정 전원 인 부드럽고 안정적인 전원을 생성합니다. 아래에서 작동중인 단순화 된 시스템을 볼 수도 있습니다.

VRM 단계 번호 지정 및 광고의 진실
VRM은 일반적으로 8 + 3 또는 6 + 2와 같은 것으로 판매됩니다. 더하기 앞의 숫자는 실제로 CPU의 청소 전원 전용 단계 수를 나타냅니다. 플러스 뒤의 숫자는 RAM과 같은 다른 마더 보드 구성 요소에 전원을 공급하기 위해 남은 VRM 단계를 나타냅니다.
첫 번째 숫자가 12 + 1, 18 + 1 또는 그 이상과 같이 8보다 크면 제조업체는 대부분 doubler라는 장치를 사용합니다. doubler를 사용하면 보드에 추가 단계를 구축하지 않고도 기존 단계의 이점을 배가 할 수 있습니다. 이것이 완전히 분리 된 단계만큼 효과적이지 않은 경우, 더 적은 비용으로 일부 전기적 개선이 가능합니다. 또한 제조업체가 적은 비용으로 구매자 대면 번호를 높일 수 있기 때문에 대부분 이점을 활용합니다.
특히 Gigabyte와 같은 일부 제조업체는 두 개의 개별 위상이기 때문에 병렬로 연결된 위상에 레이블을 지정하기 시작했습니다. 사실, 이것은 실제로 한 단계가 복제되었습니다. 전기 신호는 엇갈림 대신 동기화되어 진정한 추가 위상의 많은 이점을 제거합니다. 그러나 제조업체는 대부분 목적에 맞으면 단어의 사전 정의를 구부릴 수 있습니다. 비 윤리적이고 확실하며 아마도 법적으로 어둡습니다. 그러나 항상 그렇듯이 비우십시오.
VRM은 성능을 어떻게 개선합니까?
오버 클러 커는 신뢰할 수있는 구성 요소로 만든 VRM을 찾아야합니다. 구성 요소가 저렴하면 부하 상태에서 충분한 전압을 공급하지 못하여 갑작스런 종료가 발생할 수 있습니다. 가장 가변적 인 구성 요소는 커패시터와 초크입니다. 누출 방지 커패시터를 찾아야합니다. 이들은 주로 일본 커패시터, 다크 커패시터 또는 솔리드 커패시터와 같은 이름으로 판매됩니다. 높은 오버 클럭은 더 나은 초크도 필요합니다. 이것을 슈퍼 페라이트 초크 (SFC) 또는 프리미엄 합금 초크로 찾을 수 있습니다. 또한 가능하다면 일부 또는 모든 MOSFET에 방열판이 있는지 확인하십시오.
전원 공급 장치의 주 전원 변압기가 물 탱크라고 상상해보십시오. 3 개의 노즐 헤드, 3 개의 주 전원 라인에 해당하는 3 개의 구획이있는 일반 전원 공급 장치로. 각 구획 (라인 별 용량)이 컨테이너의 총 용량 (총 전원 공급 용량)보다 낮아 지도록합니다. VRM 전원 공급 장치의 경우 컨테이너에는 구획 1 개와 12V 급수 1 개만 있으므로 총 저장 용량이 12V 라인의 총 용량과 동일하다고 말할 수 있습니다. 나머지 2 개 라인을위한 12V 전원 공급 장치는 VRM 회로를 통하거나 다른 두 라인이 12V 라인의 부하라고 할 수 있습니다. 이론에 의하면:
PSU 용량 = 용량 12V = 전력 5V = 3.3V 용량 (3 개 라인 중 2 개가 실제로 부하가없는 경우).
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더욱이
음, 전원 수준이 같은 전원 공급 장치가 2 개있는 경우 VRM 전원 공급 장치는 항상 각 라인에 대해 더 높은 수준의 전원을 제공합니다. 현재 12V 라인에서 많은 에너지를 사용하는 새로운 시스템의 요구 사항에 따라 실제로 더 큰 전원 공급 장치를 구입할 필요가 없습니다.
이해하기 쉽도록 AcBel의 두 가지 전원 인 R8 607W를 비교할 수 있습니다. VRM이 없으며 R88은 5V 및 3.3V 라인 모두에 대해 VRM을 제공합니다. 동일한 전력 레벨이 600W이지만 각 전력선의 총 출력 (최대 출력)이지만 R88은 실제로 더 높은 용량을 가지고 있음을 알 수 있습니다. 12V R88 라인은 45A에서 540W이고 R8도 40A에서 480W 만 있습니다. 40A 용량의 12V 전원 공급 장치와 VRM 전원 공급 장치가없는 경우 680W 이상의 용량을 가진 전원 공급 장치를 구입해야합니다. 그러나 VRM 전원 공급 장치를 사용하면 600W 전원 공급 장치만으로 충분합니다.
결론
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