电源容量如何?微星MEG B550 UNIFY主板可以做到这一点

在以下内容中,编辑器将报告MSI MEG B550 UNIFY主板的数字电源。如果MSI MEG B550 UNIFY主板是您要了解的重点之一,则不妨与编辑器一起阅读本文。
。 UNIFY系列的特点是纯黑色设计,洗去浮华,专注于显示高要求的性能。
放弃RGBLED设计,采用UV黑色印刷设计风格。 Unify主板散热器上的浮雕龙徽标设计甚至象征着神秘而谦逊的核心显示屏。
对于UNIFY系列主板,高质量的输出性能是材料性能的全部。不仅提高了散热性能,而且还优化和增强了与AMD Ryzen处理器一起运行的电源解决方案。
MSI的UNIFY系列主板一直以超频能力而闻名,因此它们通常配备了非常强大的电源,即使是B550也是如此。这款MEG B550 UNIFY使用14 + 2相数字电源,每相均配备90A电源。
Mosfet为新的Ryzen 5000系列的超频提供了强大的动力。 VRM电源散热器还考虑了I / O装甲的作用。
有一条6mm的热管将两个散热片连接在一起,从而使散热面积重叠,并且使两个区域中的热量达到平衡。该散热器不仅可以被Mosfet冷却,还可以照顾电感,主板背面还附有散热器以增强散热,但是实际上那个地方只有一些MLCC陶瓷电容器,主要功能为了降低PCB温度,主板CPU电源接口是两个8pin端口。
CPU插槽和左侧共有16套电感器和Mosfet,包括14相CPU内核和2相SoC电源。电源材料都是一样的。
它们都使用英飞凌的TDA21490 DrMOS,最大输出电流为90A。以前,MSI的Z490 GODLIKE和UNIFY使用此DrMOS。
电源PWM控制芯片是Infineon的XDPE132G5C。该控制器最多可以控制16相电源回路,这意味着它可以直接控制所有14 + 2相。
受到控制,此旗舰级电源配置会意外出现在B550上。以上所有信息均为编辑器本次推荐的内容。
我希望你会喜欢。如果您想进一步了解它或其他内容,请关注我们的网站。

公司: 深圳市捷比信实业有限公司

电话: 0755-29796190

邮箱: tao@jepsun.com

产品经理: 陆经理

QQ: 2065372476

地址: 深圳市宝安区翻身路富源大厦1栋7楼

微信二维码

更多资讯

获取最新公司新闻和行业资料。

  • double sum = 0.0; for(int i = 0; i < n; i++) { if(resistors[i] > 0) { sum += 1.0 / resistors[i]; 在C语言中计算并联电阻的总电阻是一个常见的应用问题,它涉及到基本的物理知识与编程技巧的结合。并联电路中的总电阻可以通过所有并联电阻倒数的和的倒数来计算。首先,我们需要定义一个函数来处理这一计算过程。例如...
  • 1安铅保险丝直径约0.5至0.8毫米 铅保险丝的直径与所需通过的最大电流有关。一般来说,用于1安培电流的铅保险丝直径大约在0.5毫米到0.8毫米之间,但具体尺寸还需参照实际产品的规格表或制造商提供的数据。因为不同制造商可能有略微不同的设计标准和材料...
  • 如何在Multisim 14.0中找到电阻 在使用Multisim 14.0进行电路设计和仿真时,找到并正确使用电阻元件是十分重要的。电阻作为最基本的电子元件之一,在电路中用于限制电流或分压。要在Multisim 14.0中找到电阻,请按照以下步骤操作:1. 打开Multisim软件,创建或打...
  • 如何表示0.33微法的电容及其重要性 0.33微法的电容通常在电路图或者元件标识上以“0.33uF”或“0.33UF”来表示。其中,“uF”是微法(microfarad)的缩写,代表10^-6法拉。在实际应用中,为了方便书写和阅读,人们有时也会使用“333”来表示0.33微法的电容,这种表示...
  • 为什么有些压敏电阻可以在高达500 psi(34.5 MPa)的压力下保持稳定? 有些压敏电阻可以在高达500 psi(34.5 MPa)的压力下保持稳定,这是因为它们具有特殊的结构和材料,可以承受高压。这些压敏电阻通常采用氧化锌(ZnO)或氮化镓(GaN)等材料制成。这些材料具有高的介电常数和击穿电场强度,...
  • 如何测量0.68uf安规电容 要测量0.68uf的安规电容,首先需要确保电容已经从电路中拆卸下来,并且完全放电。使用数字万用表的电容测量功能,将表笔分别接触电容的两个引脚,读取显示屏上的数值。如果读数与标称值0.68uf相近,则说明该电容正常。需...
  • PT100热电阻精确对照表第一行数字0到9的含义解析 在PT100热电阻的精确对照表中,第一行通常代表温度范围或温度值。具体来说,数字0到9可能代表不同的温度区间或特定的温度点。例如,在一些表格中,这些数字可能对应于-200℃至+850℃范围内的不同温度间隔。然而,具体的含...
  • 电容223的实际容量为0.022微法 电容的标识方法有很多种,其中一种常见的表示方式是使用三位数字来表示其容量大小,这种标记方式被称为“数码标示法”。对于电容223来说,这种表示方法意味着前两位数字代表有效数字,第三位数字则表示在有效数字后面...
  • GW4-40.5/630隔离开关的特点与应用 GW4-40.5/630隔离开关是一种高压电器设备,广泛应用于电力系统的输配电环节。这种隔离开关的设计电压为40.5kV,额定电流为630A,适用于需要频繁进行电路隔离操作的场合。在实际应用中,GW4-40.5/630能够确保电路在无负载的情况下...
  • 当您的5频段电阻器不是5频段电阻器时 我时不时地会问一个关于5频段电阻器的问题,该电阻没有进入5频段计算器我们在Digi-Key网站上。这里有一个例子。无论蓝色还是黑色是第一行,频段都不会正确输入5频段计算器。该电阻确实可以在4频段计算器中工作&nbsp;。蓝...
  • 当电阻以菊花链形式连接到一条线上时:串联电阻 各个电阻器可以串联,并联或串联和并联组合的方式连接在一起,以产生更复杂的电阻器网络,其等效电阻是连接在一起的各个电阻器的数学组合。电阻器不仅是可用于将电压转换为电流或将电流转换为电压的基本电子组件,而...
  • LW38-40.5 SF6六氟化硫断路器的特点与应用 LW38-40.5 SF6六氟化硫断路器是一种高压电器设备,主要应用于电力系统的控制和保护。这种断路器采用SF6气体作为绝缘介质和灭弧介质,具有开断能力强、动作迅速、维护简便等特点。其工作电压为40.5kV,适用于各种变电站中的电...
  • 电阻丝功率计算中乘以0.8的考量 在进行电阻丝功率计算时,将计算结果乘以0.8主要是出于实际应用中的效率损失考虑。电阻丝加热元件在实际工作过程中,由于材料特性、散热条件以及供电电压波动等因素的影响,其实际发热效果往往无法达到理论值。乘以0.8...
  • 如何使用压敏电阻测量微波的频率? 压敏电阻可以用来测量微波的频率,其原理是基于压敏电阻对微波的敏感性。首先,将压敏电阻暴露在微波中,微波会导致压敏电阻的电阻值发生变化,从而可以测量出微波的频率。此外,可以使用恒流源和电压表来测量压敏电...
  • 电感为什么可以储存能量,电感是如何储存电能的呢 &nbsp; &nbsp;电感器是可以存储能量并基于电磁感应原理工作的电子元件。电感器通常由线圈组成,当电流通过线圈时,线圈周围会产生磁场,从而储存能量。以下是对电感储能原理的详细分析:&nbsp; 电感器的工作原理:&...
  • RZ-15GQ21-B/RZ- 微动开关:可靠稳定的自动化控制解决方案 微动开关和行程开关在自动化控制领域扮演着重要角色,它们能够实现设备的自动化操作,提高生产效率。以型号RZ-15GQ21-B/RZ-为例,这类微动开关通常采用精密设计,确保了其在各种工业环境下的稳定性和可靠性。这种开关具有...
  • 0-40V N沟道MOSFET的应用与选择指南 在电子设计中,0-40V N沟道MOSFET是一种常用的半导体器件,广泛应用于电源管理、电机控制和信号放大等场合。正确选择和应用MOSFET对于确保电路性能和可靠性至关重要。本文将探讨如何根据具体需求选择合适的0-40V N沟道MOSFET,并...
  • GW4-40.5(35)/系列高压隔离开关:可靠的电力系统组件 GW4-40.5(35)/系列高压隔离开关是一种广泛应用于电力系统的设备,主要用于在需要维护或切换电路时提供一个可见的断开点。这种隔离开关设计用于额定电压为40.5kV(或35kV)的交流系统中,能够承受和控制在此电压等级下的电能传...
  • N沟道MOS管电压范围从31V到99V的应用与选择 在电力电子和开关电源设计中,N沟道MOSFET因其低导通电阻和高速开关性能而被广泛应用。对于需要处理较高电压的应用场景,选择合适的N沟道MOSFET就显得尤为重要。您提到的31V至99V电压范围,正好覆盖了许多工业控制、电机驱动...
  • 为什么有些压敏电阻可以用作微波暗室? 压敏电阻可以用作微波暗室,其原理是基于压敏电阻的微波烧结技术和无势垒氧化锌大功率线性电阻。微波暗室是一种用于测试微波设备的暗室,其中可以通过使用压敏电阻来控制微波信号的传播和反射。压敏电阻的微波烧结技...