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主板架构的革命
主板架构的革命:
BTX架构主板实物完全鉴赏
2005年05月26日 13:
16太平洋电脑网
文/Voodoo
前言:
相对于平台的更新速度,主板架构的升级换代步伐明显慢得多。
我们现在熟悉的ATX架构服役至今已经整整八年时间了,新一代的DIYer甚至没有见到过ATX前代架构AT的实物。
其实主板架构曾经历过AT、BabyAT、ATX、MicroATX、FlexATX等数个历史阶段。
架构的换代是众多新硬件的“量变”累积到一定程度而发生的“质变”的结果,而我们大部分用户都知道,ATX之后的接班人是Intel所力推的BTX架构。
今天我们就来看一看BTX主板实物,看看下一代架构的优势究竟是怎么样的。
BTX架构为何而生
这个问题的答案其实非常简单,就是ATX没法满足现在新硬件平台的要求:
ATX架构较为突出的问题是在目前的平台下,主板各部件位置的不合理以导致系统散热效率的低下,大部分Prescott核心的P4用户往往需要另外购买更强劲的散热器来降低CPU以及系统的温度来保证系统的稳定性以及系统的寿命,ATX架构的这种不合理性随着硬件平台的不断更新而越发突出。
2年前就开始酝酿的新型主板架构BTX(BalancedTechnologyExtended)架构就是为了解决这些问题而诞生的。
其最终成品也终于问世了,部分的主板厂商已经推出了BTX的工程样板,相信在不久之后消费者们就可以在市面上见到BTX架构的主板。
简单来说,BTX架构只要有如下特点:
第一,它使用窄板(Low-profile)的设计,正如大家所了解的一样,窄板设计能使部件的布局更加紧凑;第二,针对机箱内外气流的运动特性,主板工程师们重新对主板的布局进行了优化设计,因此能使计算机的散热性能效率更高,也更加安静;最后,主板的安装拆卸也将变得更加简便。
BTX架构的主板同样支持最新的技术,例如支持SATA硬盘以及PCIExpress设备。
目前intel正在大力推广BTX架构的主板,但是有消息称AMD方面目前无意支持BTX架构,日后是否支持要看消费者的需要决定,因此在未来一段日子只能看见intel平台的BTX架构的主板。
BTX主板的布局
与ATX主板相似,BTX在一开始就制定了三种BTX规格,分别是BTX、MicroBTX及PicoBTX,三种BTX的宽度都相同,都是266.7mm,不同的地方在于长度大小,也就是主板的扩展性有所不同。
就在BTX主板准备进入市场之际,太平洋评测室收到一块华硕型号为P5G6M的MicroBTX的工程样板。
下面我们一起来看看这块BTX主板。
一、产品介绍:
华硕P5G6M
成品与设计图的布局几乎一摸一样
俯视图
这块型号为P5G6M的华硕MicroBTX主板长度为264.16mm,采用华硕一贯使用的黄色PCB,英特尔915G芯片组,支持英特尔LGA775Pentium4处理器,主板提供4个扩充槽(1个PCI-Expresee16X、1个PCI-Express1X、2个PCI),需要7个螺丝孔将主板固定在机箱上。
CPU供电部分
主板采用了3相供电,也许是工程样板的关系,这块MicroBTX主板出现了比较多的空焊位置,笔者猜测到了正式上市的时候,会出现用料更足的豪华版本推出。
采用了日系KZG高品质电容
内存插槽
华硕P5G6M提供了4条DDRI内存插槽,而并不支持价格昂贵但性能与DDRI相仿的DDRII内存。
主板的北桥与南桥
主板的北桥芯片是915G,集成GMA900显示核心,核心频率为400MHz,比起865G的350MHz要高出不少,此外GMA900还提供对多显示器的支持;南桥芯片是FW82801FR(也就是ICH6R芯片),它除了支持8个USB2.0接口,四个PCI-Expressx1接口和HDAudio外,还提供了IntelMatrixRAID功能。
主板上的各种芯片
主板的I/O芯片为华邦电子(Winbond)的W83627EHF;声卡控制芯片是Realtek瑞昱ALCALC880芯片,这款芯片符合Intel的HighDefinitionAudio,新一代音效规格,支持7.1声道;主板还集成了IEEE1394控制芯片,用的是VIA的VT6307芯片,VT6307采用了TSMC0.3微米制造工艺,并兼容IEEE1394-19951.0版和IEEE1394aP2000版界面,支持800Mb/s的数据传输率。
储存器接口
主板提供4个SATA和一个IDE接口,因为使用ICH6R南桥,因此它能够支持三种RAID(0,1,0+1)模式。
PCI接口
虽然使用了集成显示核心的915G芯片,但主板依然提供一条16X的PCI-Expresee接口方便用户将来升级为更好的显卡;此外主板还提供了1条1X的PCI-Expresee和2条PCI接口,相信对于一般的家庭用户来说是完全足够了。
接口
由于华硕P5G6M是915G的北桥芯片,所以连接显示器的接口直接出现在了主板上,其他的接口为4个USB接口,一个网线接口,1个IEEE1394接口。
二、BTX主板VSATX主板:
通过华硕P5G6M介绍那么关于BTX主板,有的读者可能会问,究竟BTX主板与ATX主板的区别在哪里?
下面带着这个疑问我们一起看看新旧2代主板的区别。
和MicroATX主板比较
一般ATX架构主板装机时PCI插槽都是在机箱的下方的,BTX架构的主板也不例外(下文将有这块主板装进机箱的效果图),抓住这一点我们特意把主板的PCI插槽都向下方,这样就比较容易看出BTX与ATX布局的差异在哪里:
首先可以发现BTX主板与ATX主板的接口是相对的,这样看上去2块主板好像刚好左右对称;其次比较明显的是CPU,北桥,南桥成一条直线被安排在主板的中间,CPU在最左方,然后是北桥,南桥则被安排在最右方;主板其他的布局例如内存插槽等的位置也相应改变了。
ATX与BTX主板的接口位置
接口的位置截然不同
从以上的对比图可以很清楚的看到BTX与ATX接口的位置也完全改变了,传统的ATX主板的接口在主板的左方;而BTX的接口在主板中间偏右的位置。
BTX主板要专门配BTX机箱,机箱前方有一个很大的进风入口
BTX主板使用的CPU散热器也与ATX的不同
BTX主板上使用的CPU散热器也经过改良的,从上图可以看出,散热器风扇从传统的顶部移到了散热器的一侧,散热器风扇的边缘有一层密封胶(上面第二张图看似变了形的那一层),这些设计带来的好处下文将结合图片解释得更清楚。
由于LGA775接口的CPU都是使用Prescott核心,因此为了保证散热效果散热器使用了塞铜技术。
BTX上使用的LGA775散热器与ATX上使用的对比
笔者拿到这个散热器的第一反应就是这个风扇又大又沉,重量估计有1KG左右。
散热器使用4个螺丝固定在主板上,虽然要使用螺丝刀才能完成散热器的安装与拆卸,但相对于ATX上的INTEL原装LGA775CPU散热器的拆卸来的容易些,也不会导致主板变形。
所有配件装进机箱后的效果图
CPU散热器装进机箱之后,风扇边缘的密封胶刚好与机箱的吸风面板连接在一起,在吸风过程中不让风从风扇与面板接口处流失掉,加上风扇的大口径强力抽风,从而成为机箱形内一条强劲的冷空气输入风道。
由于是MicroBTX主板,因此主板无法插下像6800U这种占用2条PCI插槽的显卡。
主板装进BTX机箱后再与ATX机箱对比(点击放大)
细心的读者可以发现BTX主板的安装方向刚刚和ATX主板的安装方向是相反的:
ATX机箱一般是打开机箱的左边面板进行主板的安装的;而BTX的安装刚好相反,要打开BTX机箱的右边面板再进行主板安装。
因此ATX机箱不能使用BTX主板,要是想升级为BTX主板的用户必搭配BTX机箱使用。
BTX机箱内部风道示意图
BTX主板特意将CPU,北桥和南桥的位置排列在一条直线上的用意通过上图应该能看出来:
利用CPU风扇从机箱前面板的进风孔抽进冷空气,冷空气把CPU散热片上的热量带走的同时,也会把北桥和南桥所产生的热量也带走,一并排除机箱外,使机箱内的热量最大限度地与环境空气进行交换。
笔者发现BTX机箱还可以通过以下2种方法加强散热效果:
一是在机箱背部正对着CPU风扇的地方加装机箱风扇,令机箱内外的热量交换速度加快;二是像上图中使用底部有大口径吸风风扇的电源,加强散热效果。
但机箱的散热工作80%还是通过CPU散热器--北桥--南桥的风道来完成。
这就是BTX主板设计得比ATX主板更科学的地方。
这里需要注意的是,由于BTX主板是从机箱右侧面板装入,因此装显卡的时候可以发现显卡风扇从传统的对着机箱底部变成了对着机箱的顶部。
这样设计的好处是:
首先,显示芯片散热器在上面,由自身重量增加了与GPU的粘合强度,相比ATX机箱内的显卡而言,就算散热片松了的时候,也不会掉到机箱底部而造成有烧毁GPU的危险。
同样的情况也发生在有散热片的显存身上;第二,对使用被动散热的显卡,例如使用热管或者只有散热片而没有加装风扇的显卡,所散发出来的热量能刚好被风道吹出来的风也一并带出机箱外。
三、总结:
BTX架构的主板虽然已经不是什么新鲜的概念产品,可是BTX主板到目前为止还是没能在市场上露面,从收到华硕这块P5G6M工程样板来看,这种情况现在可望在今年稍后时间有所改善,如果Intel的推广力度较强的话,到年底或者明年初BTX主板就可以像预期进入到普通消费者手中。
不过送测的工程样板还没办法正常工作,其实际散热效果还有待考验。
不过从上面的风路图中我们还是有理由相信其设计及散热效果都会比ATX更加合理。
同时根据厂商方面的透露,BTX主板的制造成本并不会增加,相信在Intel的推动下,取代ATX只是时间问题了。
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