Для чего нужны MOSFET на материнской плате – что вам нужно знать

Россия+7 (910) 990-43-11
Обновлено: 2023-09-15

Хотите знать, что MOSFET делают на материнской плате, что делает их важными или даже почему о них мало говорят, несмотря на то, что они являются таким важным компонентом?

Подождите, и я объясню всё, что вам нужно знать о полевых МОП-транзисторах, которые на самом деле очень важны для функционирования вашего ПК, даже если о них не говорят.

Что такое МОП-транзисторы (MOSFET)

Во-первых, давайте установим, что такое MOSFET.

MOSFET расшифровывается как «Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect-Transistor (Металл-Оксид-Полупроводник с полевым эффектом транзистора)».

Если расшифровка названия MOSFET по-прежнему звучит для вас как тарабарщина, ничего страшного.

Более мелкие детали особенностей полевых МОП-транзисторов – это скорее инженерная вещь, чем потребительская технология (ПК, смартфоны и т.д.), хотя большинство потребительских технологий зависят от МОП-транзисторов, поскольку они являются одним из наиболее распространенных типов транзисторов.

Давайте немного поговорим об этих тонкостях.

Как МОП-транзисторы работают в технике

Основная функция MOSFET заключается в переключении или усилении электрического сигнала.

Существует несколько различных форм-факторов MOSFET, но, в конце концов, это будет MOSFET режима истощения, либо MOSFET режима расширения.

Базовая кнопка питания для включения и выключения устройства может использовать оба типа полевых МОП-транзисторов, – как быстрый пример.

Но, давайте не будем слишком углубляться в аппаратную сторону ПК. Ведь именно за этим вы пришли сюда. Какие функции выполняют МОП-транзисторы на материнской плате?

Что делают МОП-транзисторы на материнской плате

Один из наиболее важных примеров работы полевых МОП-транзисторов на современной материнской плате можно найти в CMOS.

Батарея CMOS – это «вневременная разработка» как для настольных, так и для портативных ПК, поскольку она служит для «сохранения» настроек BIOS между перезагрузками ПК.

В прошлом батареи CMOS действительно могли хранить эту информацию, но в наши дни они просто используются в качестве фиктивного источника питания для реальных микросхем NVRAM, используемых для хранения этих настроек.

Однако, функциональность батареи CMOS практически не изменилась. По умолчанию он всегда находится во включенном состоянии, даже когда вы выключаете компьютер, прямо или косвенно сохраняя настройки BIOS.

Когда вы извлекаете батарею CMOS, вы фактически принудительно переводите её или привязанную к ней NVRAM в состояние «выключено», что «очищает CMOS» и, соответственно, полностью сбрасывает настройки BIOS.

Другой пример работы полевых МОП-транзисторов на вашем ПК можно найти, если внимательно изучить VRM, окружающие ваш процессор. Подробнее о них чуть позже!

Что такое VRM

VRM – это модуль регулятора напряжения, который имеется на каждой материнской плате и используется… собственно, для регулирования напряжения на процессоре. VRM могут различаться по конструкции от платы к плате, но полевые МОП-транзисторы являются неотъемлемой частью любого VRM по техническим причинам, описанным выше.

Схема 8-фазного VRM на материнской плате ПК

МОП-транзисторы являются частью каждого VRM, а части VRM имеют тенденцию сильно нагреваться при работе, поскольку они имеют дело с большим количеством постоянного тока, прежде чем он попадёт на ЦП (который может сильно нагреваться даже после «регулирования напряжения»!).

В то время как VRM и батарея CMOS являются двумя наиболее важными примерами MOSFET, работающих внутри вашего ПК, другие компоненты и устройства также используют MOSFET.

Например, МОП-транзисторы также присутствуют в регулировании мощности дискретного графического процессора, а не только на вашей материнской плате для центрального процессора.

Как VRM и MOSFET влияют на производительность

Теперь, когда я объяснил назначение полевых МОП-транзисторов на материнской плате, вам может быть интересно, как они влияют на производительность окончательной сборки ПК .

Хотя было бы довольно сложно учитывать каждый MOSFET и другой транзистор, присутствующий на вашей материнской плате, в расчетах производительности ПК, на самом деле довольно лёгко провести линию между качеством VRM и производительностью ПК.

Тепловые решения материнских плат для разгона производительности

Основным известным преимуществом высококачественного VRM (включая полевые МОП-транзисторы) является улучшенный запас по разгону. МОП-транзисторы являются неотъемлемой частью функции управления питанием ЦП.

Без возможности эффективно контролировать мощность, подаваемую на ЦП, было бы довольно сложно добиться стабильного разгона или даже максимизировать не разогнанные частоты вашего ЦП в режимах Boost/Turbo.


И это всё, по крайней мере, пока!

Я надеюсь, что эта статья помогла вам демистифицировать концепцию полевых МОП-транзисторов (MOSFET) и предоставить простое для понимания объяснение того, как они работают в вашем ПК.

Реклама не фокусируется на таких деталях, как полевые МОП-транзисторы, но, как мы надеемся, эта статья показала вам, что эти вещи по- прежнему имеют большое значение! Вам просто нужно убедиться, что вы знаете, почему они важны, прежде чем позволить им начать влиять на любое из ваших решений о покупке.


5.0/1