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    昨天看技嘉推出G1超頻主板現在技嘉又要推出全新超頻橙系列主板

    目標尚未達成 , 還有一段時間要努力 ~
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    昨天看技嘉推出G1超頻主板現在技嘉又要推出全新超頻橙系列主板

    我瘦了快二十公斤下來 , 哪裡有變胖 :P
  3. O

    昨天看技嘉推出G1超頻主板現在技嘉又要推出全新超頻橙系列主板

    看其他人表演 , 我觀戰就好 :D
  4. O

    各世代最有代表性的硬體?

    不要忘了它 , 歷史上第一片雙 Socket 370 主機板 ...
  5. O

    看高清就是清爽

    看運氣 像我的卡就一直都沒浮水印 C 大也是用 PV3 卡收 BS 嗎 ?
  6. O

    [OPB攪怪系列IV]你還在等Rampage Formula喔,來,狂少教你如何把你的Maximus Formula變身成Rampage Formula

    這麼麻煩作啥呢 ? 大家寫信去 直接叫華碩寫到 X38 bios 就好 :D 新加的選項跟 X38/X48 一點關係也沒有 ...
  7. O

    [OPB]再談Vdroop與無vdroop

    既然你都會說出 LC Filter 的說法 可是又一直只去想大電流到底 MLCC 是否有用 這是非常奇怪的思考模式 不去思考 L 的影響 一直在想 C 要多大 我不知道要怎樣討論下去
  8. O

    [OPB]再談Vdroop與無vdroop

    那電感大小呢 ? 不給出電感大小要怎麼算 ?
  9. O

    [OPB]再談Vdroop與無vdroop

    10A 跳到 20A 要看是在多少時間內啊 ?
  10. O

    [OPB]再談Vdroop與無vdroop

    儲能的元件除了電容還有電感 所以電容值大或小不是重點 整體設計的搭配是不是平衡才重要 否則我上一顆 1F 的金電容 再加一堆 MLCC 並聯就好 容值超大 整體 ESR 也一定比用固態電容效果好 試想要在那麼小的空間塞十顆固態電容簡單還是十顆 MLCC 簡單 ? MLCC 只要併五顆 在 100K~1MHZ 頻段只要五顆就 1m OHM 了 為啥一定要用固態電容我就不懂了 ...
  11. O

    [OPB]再談Vdroop與無vdroop

    有圖有真相 我特別去把資料翻出來看 固態電容 ESR vs Frequency MLCC ESR vs Frequency 在某些頻率區塊 MLCC 的 ESR 可以低到 2 mili Ohm 100K ~ 1Mhz 區段 幾乎沒有大於 5 mili Ohm 過 固態電容以目前主機板常用的規格 以我現在找到的特性表 沒有小於 5 mili Ohm 過的
  12. O

    [OPB]再談Vdroop與無vdroop

    我還是不懂有什麼差別 ... MLCC 在某些頻率段裡面 ESR 跟 ESL 數字比固態電容更好 ... 如果真這麼在意 ESR 跟 ESL 的特性 更應該多用 MLCC 才對
  13. O

    [OPB]再談Vdroop與無vdroop

    真的 還是聽不懂你要表達的 ...
  14. O

    [OPB]再談Vdroop與無vdroop

    找到一張比較清楚的 不過是別家的版子 :D
  15. O

    [OPB]再談Vdroop與無vdroop

    真奇怪 那我們出這一系列 Digital VRM 的主機板 上面沒有半顆固態 Bulk Capacitor 是外星來的嗎 ?
  16. O

    [OPB]再談Vdroop與無vdroop

    我還是不懂你的意思 ... MLCC 也有 ESR ESL ... 為啥談 PWM 會跟固態電容的 ESR ESL 有關 但 MLCC 就無關 ? Spike 當然會出現 本圖是實際量測 Vcore 的圖 那個凸出來的也不是我畫上去的
  17. O

    [OPB]再談Vdroop與無vdroop

    不是很懂你的意思 ... MLCC 當然是為了濾中高頻 ... 你要表達的是 ?
  18. O

    [OPB]再談Vdroop與無vdroop

    是 ... 就是一顆一顆小小的那個 ... 由於負責照顧的頻率響應不同 ... 中頻以上這些 MLCC 非常重要 ... 固態的多加幾顆對於某些頻率以上的根本沒用 ... 簡單講頻率在 PWM 工作頻率以下的由 PWM 線路照顧 ... 接下來 PWM 工作頻率以上到一定頻率以下靠這些固態電容照顧 ... 再之上靠這些大大小小的 MLCC 照顧 ... 最後是超高頻 主機板的電容無法照顧到 ... 要靠 CPU 自己包裝上的那些電容照顧 ... 如果 PWM 工作頻率高到固態電容有效響應範圍的上限附近 那固態電容就可以不需要加 例如 Digital...
  19. O

    [OPB]再談Vdroop與無vdroop

    如果可以加上足夠的電容 理論上是不需要做 VDroop 的 Spike 的大小 也就是跳起來的那一根尖尖的 幅度大小跟負載變化量以及所有負載電容的 ESR/ESL 大小成正比 以主機板上的電容來說 決定性的因素是 MLCC 的數量多寡 MLCC 越多 Spike 就越小 Vdroop 就不需要設很大 如果為了節省成本 , MLCC 只用一點點 , 那 Vdroop 就要設很大 換句話說 如果主機板上的 MLCC 本來數量就很少 把 VDroop 整個取消 最後跳起來的那根電壓就會越高