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新手上路之主機板教戰守則

房東:龍破天
發表時間:2007-04-28


一招半式闖江湖 新手上路之主機板教戰守則


功能琳瑯滿目,哪一個對你最重要?

我們都是從對技術懵懂無知開始,對一個主機板的專家來說,早已經忘記當初開始時的生澀歲月,即便是在我們Tom’s Hardware Guide網站不間斷的出版主機板比較文章的同時,還是會忘記許多新鮮人缺乏技術議題掌握的能力,以致於無法從中真正獲益。

所以,到底如何選擇主機板呢?首先,對於是否支援我們心怡已久的處理器,當然是重要的關鍵,對我們Tom’s Hardware Guide來說,從低耗電的筆記型電腦處理器,到耗電200瓦以上專做超頻之用的大怪獸處理器,全部都是我們所關心的,但是主機板並不是只考慮能不能安裝處理器,就可以簡單就搞定的。

對於第一次組裝電腦的使用者,慘劇多半發生在已經買了好幾千元台幣的零組件之後,才悻悻然發現事與願違,原來彼此兜不攏,有時候偶爾會碰上零件配上了卻不能運作的情況,不過為數眾多的案例要數買到不適合的零組件為多,一旦裝上去之後才發現,因此讓原本高價的系統反倒效能受損,白白浪費了大把銀子。

選擇適當又運作良好的零組件時,需要考慮到主機板的尺寸、處理器腳位格式和系統晶片組的功能,但是要有最好效能的表現,那就要搞懂艱澀難懂的記憶體設定,以及顯示卡的支援種類,要大小功能面面俱到,那就不能不多加考慮主機板隨附的主要周邊裝置,或額外介面卡插槽的數量了。

看起來該考慮的事情有一大堆,而且論品牌種類就不下兩打的數目,再加上數以百計的選擇功能,沒有人敢說容易,不過也無需悲觀,能夠有一點普通的電腦常識,加上一些專文的報導,可以讓你從千中選一的窘境,有效濃縮成少數幾個「最速配」的選項,讓你大大鬆一口氣。

主機板零組件綜覽

大尺寸的主機板可以讓主機板製造商根據不同的需求,從一堆搭配的零組件中,調製出許多功能各異的產品以符合大眾需要。

零組件的佈線配置和功能會因不同主機板型號而異,端賴所選的目標市場、價位和產品的新舊而有所不同,舉例來說,在主電源24針延伸ATX接頭,還有提供處理器核心電源的是13號的8針ATX12V接頭,而另外一個提供雙顯示卡介面的電源,則由14號的4針Molex接頭所擔任,這可以讓PCI Express x16插槽獲得額外的供電。

現今的顯示卡介面有兩種,所以大部份的主流主機板會有1∼2個PCI Express x16槽來支援最新的3D顯示解決方案,至於較舊的主機板則只提供一個AGP或AGP Pro接槽,而低價位的主機板機種則根本就不提供顯示卡擴充槽,直接在主機板上使用顯示晶片就了事。

三相的電壓穩壓器可以簡易從三組並行的電子零件中辨識出來,現在四相電壓穩壓變成新的標準,而且每一相位都加上電容器,所以一個五相的電壓穩壓器在相同零件使用下,會比四相多出約25%的負載容量,電容器放在此處,最大的優點是在於保持每一相零件的出力能夠一致,電容器善於降低漣波電流而增加供電的穩定性,因為在一些如超頻所產生的高負載狀態,較容易造成供電品質受損的情況。

最新的主機板現在也會配備數位電壓穩壓器,用來改善電源效率和穩定性,但是外觀可就不像上圖的這種易於辨識的線路。隨後的篇幅也會說明個別零件的作用。

選擇適當的主機板尺寸(Form Factor)

雖然市面上已經流行好幾種主機板外觀尺寸(Form Factor),但是說到自行組裝的市場,主流還是在ATX、BTX或更小一點的尺寸,其中ATX(Advanced Technology Extended)是最普遍的機種,至於新出現的BTX(Balanced Technology Extended)尺寸還在掙扎著,期盼獲得小系統組裝者的青睞。

比ATX和BTX更小一點的尺寸,因為空間有限,而需要仰賴整合或外加裝置之助,不過好處是可以組裝成較小巧的外觀,對於整合音效和網路控制器的功能進入主機板,也對整體有許多的貢獻,因為連電腦玩家都覺得夠用,但是整合繪圖處理器的點子,可就不足以滿足傳統辦公室應用以上的使用者,因為辦公室應用系統只求一些固定運作功能的滿足,如果為了個人使用所需,最好還是保留一些可以加裝擴充介面卡的空間。

從ATX到Mini-ITX

ATX是設計來改正早期AT尺寸的三個主要缺點,同時也加上一些少許的改善,首先,其指定主機板的一個區域做為處理器腳座的位置,並且與長的介面卡隔開,以前的AT尺寸主機板是將處理器放在介面卡後或之間的位置;第二,輸出入介面改成集中放在主機板的背板上,所以像USB、串列、並列或音源介面可以不用散置於不同的插槽擋板上;第三,改變機箱內散熱對流路徑從前下端朝後上部的方向,熱空氣可以流過電源供給器,並且可以加上或不用排熱風扇來處理;上述三個改善也將主機板明顯的分隔成擴充槽和處理器區域。

而諸多的小改款中,比較重要的應該要算主機板額外加裝的開機功能,這讓系統可以在作業系統下達關機指令時,就可以馬上整個斷電關機,而且在數據機的幫助之下用喚醒電話服務的方式讓系統開機,或在網路卡協助下用喚醒網路的方式啟動電腦,另還有計時啟動或關閉,以及鍵盤上的啟動功能按鍵的訴求。

ATX延伸的版本多半有處理器區域的配置,所以小一點的主機板可以裝進大一點的機箱,ATX標準的尺寸包括Micro ATX和Flex ATX,大部份浩鑫(Shuttle)迷你電腦(浩鑫稱其為Shuttle Form Factor或SFF:Small Form Factor尺寸格式)使用只有兩個擴充槽的Flex ATX格式改裝款,讓尺寸降到只有8英吋,威盛(VIA)甚至進一步縮短成Mini ITX尺寸,只有6.75吋,擴充槽只剩下一個,ATX尺寸規格習慣用有小數點標示的尺寸大小。

從BTX到Pico-BTX

從為數眾多的OEM系統組裝所快速累積的接受度來看,家庭使用者裡的組裝好手可以在晚期以Pentium-4為主的浩鑫(Shuttle)迷你電腦中發現,Nano BTX主機板正在逐漸取代Flex ATX版本。

英特爾(Intel)大約在三年前開始推動BTX格式,最主要的好處是處理器散熱對流路徑可以從機箱的前面直通後面,和ATX比起來這個主機板剛好前後顛倒,讓顯示卡散熱器可以置於散熱空氣對流之中。

BTX格式比ATX的規定更加嚴謹,舉凡處理器的散熱器必須在主機板的正面承接板上,所以所有的版本都必須要有相同的深度,因為處理器區域被嚴格的定義給緊緊綁住了,所以,無論Micro、Nano和Pico BTX主機板都可以搭配較大的機箱,BTX格式大小一樣充斥著非整數式的尺寸大小。有興趣的使用者可以在我們網站上找尋有關於Alderwood/Grantsdale晶片組的文章一探究竟。

選擇正確的處理器腳位插座

市面上仍然可以找到幾個有非常老的處理器腳座的主機板,這是因為價格較便宜的關係,所以,願意付多一點錢的使用者就可享有最新的處理器搭配,就時間上的先來後到排序,可以從Socket 370和Socket 462一直到Socket 478和754的世代,接著再由LGA 775和Socket 939接替,然後最新的Socket AM2出現。

配置多顆處理器的電腦有一度在桌上型系統普及起來,超微(AMD)新的4x4技術對雙處理器腳座配置的解決方案來說,顯得很有吸引力,那時候只有少數的一些商用系統問世,並且搭配諸如超微Opteron或英特爾Xeon系列的多處理器電腦系統,當年兩顆300 MHz的Celeron處理器只多出50%速度效能已經離我們遠去,取而代之的是像Pentium D 805等低價的高度超頻雙核心處理器,還只佔用一個處理器腳座而已。

值得注意的是,4或8顆處理器解決方案在高速商務運用上仍然非常流行,而數十台這類型的系統可以加以串聯,用來做為物理研究等高速計算應用方案也時有所聞。

Socket 370(英特爾Pentium III、Celeron處理器)

早在1990年代,英特爾發展Celeron和Pentium III處理器時,Socket 370規格(這指的是370腳位總數目)前後縱橫數個版本,一直支援到2002年左右所發展的最高時脈為1.40 GHz Pentium III Tualatin核心處理器,其匯流排速度為133 MHz,但是威盛持續支援這個規格,一直到其超低耗電和效能縮減的C3系列處理器產品推出為止,非正式管道上得知,所有市場上現存的都只剩下C3嵌入式系統,其將處理器採用直接焊在主機板上面,可惜這種乏善可陳的效能和經常處於交期不確定陰影中的系統,讓這個老古董規格雖然很便宜,但對使用者來說卻不實際。

有時匯流排速度更動和電器規格的轉變,會造成新的主機板無法支援舊的處理器,反之亦然,所以如果主機板和處理器是個別採購時,需要先查詢製造商網站上的相容性資料。

Socket 462(超微Athlon XP、Duron處理器)

超微採用Socket A規格對抗Socket 370,其另一個名稱為Socket 462,所支援的處理器從600 MHz的Duron到2.2 GHz的Athlon XP 3200+,現在的供貨量還很順暢,不過價格功能比卻迅速滑落,所以我們建議你選擇更新的處理器機種。

誠如Socket 370的景況一樣,一旦匯流排速度或電器特性改變,就會在主機板和處理器之間引起相容性的議題,所以購買之前,記得上網查詢一番。

Socket 478(英特爾Pentium 4、Celeron處理器)

英特爾的第一顆Pentium 4(socket 423)處理器只是一個臨時性的解決方案,而且早早就退場了,但是第二個Pentium 4(socket 478)則現在還存在,可以支援從1.6 GHz到3.4 GHz處理器,隨後在高階產品中由LGA 775所取代,不過拜價格便宜之賜,低階市場居然有起死回生的現象,對想要省錢的使用者而言,與其花50美元買Celeron D處理器,倒不如選低價的Pentium 4。

相容性的問題肇因於早期的Socket 478主機板,無法支援高於133 MHz匯流排速度(例如FSB533)的處理器,一直等到中期版本問世,才支援200 MHz/FSB800的處理器,不過僅止於少數如Prescott核心的90奈米製程和其Celeron D處理器,所以還是需要上網查詢主機板製造商的相容性資訊。

Socket 754(超微Athlon 64和Sempron處理器)

這是第一個支援超微最新Athlon 64處理器的規格,Socket 754是透過處理器晶片上的記憶體控制器,來支援單通道DDR-SDRAM記憶體,由於處理器要分別連接記憶體和系統晶片組的原因,使得表面上針腳數目有大幅度的增加,但卻可從此擺脫要透過系統晶片組才能存取記憶體的宿命,Sockets 754和939是第一個採用串聯式連結(或稱為HyperTransport)取代傳統並聯式連結的處理器,而且支援200-MHz為基礎的時脈速度。

某些價錢低於50美元的Sempron處理器機種,讓Socket 754規格的系統對想要省錢的使用者來說特別划算,雖然這一款的處理器並不算是最新的機種。

Socket 754主機板的相容性是較為特立獨行的,受限於舊BIOS版本的因素,無法支援最新的處理器,萬一碰到不相容時,可以下載新的BIOS版本而得到適當的支援,但是最好還是查詢主機板製造商的文件。

LGA 775(英特爾Pentium 4、Pentium D、Celeron、Core 2 Duo處理器)

英特爾為了回擊功率消耗效能不彰的爭議,在高速Pentium 4處理器產品上採取急就章的措施,在處理器上提供更多的電源連接以解燃眉之急,而不追本究源以了解根本原因,但是Land Grid Array規格並不只是增加處理器接腳數目而已,事實上所有的針腳已經全部拿掉,取而代之是較有彈性的接點座(contacts),這些接點是非常脆弱的,造成很多測試者收到損壞的主機板,然而英特爾還是決定在未來新的Core 2 Duo桌上型處理器使用這個規格,而且還需與最新的主機板版本一起連用,使用者需要在購買時確定主機板相容資訊。

要支援最高效能處理器要使用最新的主機板版本,還需要搭配具有仔細的組裝技巧,能夠做到這些,LGA775規格對效能飢渴使用者而言,會是一個優秀的選擇,其同時還可以接納英特爾今年第一個四核心Kentsfield處理器,但是匯流排速度很可能增加到333 MHz(FSB1333),到時候很可能還是需要一片新的主機板。

Socket 939(超微Athlon 64、Athlon 64 X2、Athlon 64 FX處理器)

就像Socket 754一樣,為了直接連接記憶體的需要,所以得增加為數眾多的處理器針腳數,現在為了提供雙通道記憶體的支援, Socket 939也樂於此道,由於使用兩個64位元的記憶體模組來配合128位元的匯流排組態,讓這個看似不起眼的939針腳的小小Athlon 64處理器,在記憶體頻寬上有了長足的進步,同時,超微的第一顆雙核心Athlon 64 X2的桌上型處理器也採用Socket 939的規格,讓雙核心能夠比單核心處理器在駕馭多出來的記憶體頻寬時更能如虎添翼。

Socket 939現在正被可以支援DDR2記憶體的全新Socket AM2規格所取代,不過939主機板因為比較成熟,對使用者而言是一個比較保險選擇,而且,已經買了高容量的DDR1記憶體的使用者,會發現Socket 939規格更能讓更新所花費的大把金錢有較佳的回報。

Socket 939的相容性議題和Socket 754一致,多半還是因為早期BIOS版本不支援新處理器所苦,發生無法配對時,還是做BIOS更新為上策,細心的使用者仍須從網站上查驗訊息為第一優先。

Socket AM2(超微Athlon 64、Athlon 64 X2、Athlon 64 FX與Sempron處理器)

當超微為了支援DDR2而更改裸晶片上的記憶體控制器時,也同時需要更動處理器腳座的規格,雖然散熱系統固定模組也做了改善,但是許多散熱系統仍可以相互沿用。

雖然從DDR換成DDR2記憶體的功效尚未有顯著的效益,但是為了確保未來更快的記憶體模組誕生後,得以有更合適的記憶體頻寬發揮,AM2肩負著支援更新的超微處理器和更多核心的任務,馬上就變成效能掛帥發燒友的最佳選擇,為此,所有AM2主機板打算支援所有現役的AM2處理器。

選擇正確的系統晶片組

為處理器連接到電腦其他部份所把關的,正是一組稱為系統晶片組(chipset)的介面控制器晶片,傳統上會包含有北橋晶片(Northbridge),其主要含有記憶體控制器,以及PCI Express或AGP顯示卡介面;另一個是南橋晶片(Southbridge),兼具有標準PCI控制器和不同的周邊或網路通訊的通道介面,以及音效等其他零組件。

雖然單晶片的系統晶片組已經行之有年,因為超微整合記憶體控制器的Athlon 64處理器,已經從北橋晶片中拿走了一個重要的功能,造成北橋及南橋因此可以變成單一晶片的元件,所以雖然已經是單一晶片,我們還是習慣稱之為系統晶片組。

北橋晶片

傳統的北橋晶片設計有記憶體控制器,以直接讓處理器連接於前端匯流排,早期的晶片組讓處理器和記憶體匯流排跑相同的時脈速度,所以整個通道稱為前端匯流排,隨後,晶片組開始分隔處理器和記憶體匯流排的頻率,讓FSB縮寫只代表處理器和北橋晶片之間的通道,超微接著在Athlon 64處理器時代,將記憶體匯流排整個拿掉,讓北橋和記憶體的通道來取代處理器的前端匯流排。

北橋留下來的只剩下AGP或PCI Express控制器和與南橋之間的介面,現在都已經和南橋一起放在同一顆晶片中了,有一些北橋的設計還將繪圖處理器也包含進去,包括有AGP或PCI Express介面,整合的AGP繪圖顯示晶片會偵測到附加的AGP插槽上有安裝顯示卡時而停止,但是有些整合PCI Express的繪圖控制器可以允許同時使用主機板上或安裝PCI Express x16外加顯示卡,以做為多銀幕顯示系統之用。

單資料速率北橋晶片技術(S370)

Socket 370還韌性十足的持續支援使用單資料速率(single-data-rate,SDR)前端匯流排的SDR SDRAM記憶體,包含有133 MHz的前端匯流排和PC133 SDRAM記憶體模組,接著晶片組改用DDR SDRAM(double -data-rate,DDR)記憶體,因為新的記憶體可以提供雙倍的頻寬,這些晶片組也支援AGP或PCI顯示卡介面,以及主機板上的AGP繪圖處理器。

雙資料速率北橋晶片技術(S462)

Socket 462(Socket A)使用雙資料速率(double -data-rate,DDR)前端匯流排,和DDR SDRAM記憶體特別速配,超微常用資料速率而鮮少用記憶體時脈的標示方式,換句話說,他們會用200、266、333和400 MHz DDR速度來取代原本的100、133、166和200 MHz的處理器匯流排速度,單資料速率SDRAM(PC100/PC133)晶片組只存在於早期的主機板,不過都太老舊而無法支援新的處理器,現在已經無法起什麼作用了。

四資料速率北橋晶片技術(S478、S775)

英特爾的四倍頻資料速率(quad-pumped quad data rate)匯流排,可以在每一個時鐘脈衝中傳遞四倍資料量,所以時脈為100、133、200 和266 MHz可以有效提供相當於400、533、800和1066 MHz的資料速率,因為處理器的前端匯流排通常比記憶體資料速率快兩倍以上,所以藉著將兩條記憶體模組並排於通道上,一舉將記憶體匯流排寬度從64加寬到達128位元,這就是我們所稱的雙通道模式技術,舉例來說,兩個DDR400(PC3200)記憶體模組在雙通道模式下,就會有類似於英特爾的FSB800處理器匯流排效果,二者都是工作在200 MHz的真實時脈之下,同理,用兩個雙通道DDR2-533記憶體模組,就等於英特爾的FSB1066匯流排速度。

目前AGP世代的北橋技術都有支援單或雙通道的DDR-SDRAM記憶體,我們建議你使用雙通道晶片組主機板,因為英特爾正用865系統晶片組做為最低價位的系統平台解決方案,可以讓你因此撿到不少便宜,現在新的PCI Express支援的北橋技術都有支援雙通道模式的DDR2-SDRAM記憶體,至於其他居中的晶片組則選擇DDR或DDR2-SDRAM支援,這類晶片組都是預留做為低價產品的搭配,多半會犧牲一些效能。

HyperTransport內建連接通道技術(S754、S939、AM2)

隨著北橋將記憶體匯流排拿掉之後,超微晶片組可以更加容易的在新舊技術之間混合搭配,就像支援AGP晶片組本來只是為Socket 754而設計,現在也可用於Socket 939的主機板消費者,同樣原來設計於Socket 939的PCI Express支援的晶片組,也可以用在Socket 754的主機板,而AM2主機板若用於Socket 939世代的晶片組也沒有問題。

Nvidia的nForce 3 250系列系統晶片組曾經贏得許多採用Athlon 64搭配AGP顯示卡玩家的芳心,讀者可以參考我們網站上關於Nvidia、矽統和威盛晶片組比較的文章。

如今支援Athlon 64處理器的頂級晶片組包括有ATI的Crossfire Xpress 3200、Nvidia的nForce4 SLI X16和Nvidia的nForce4 590 SLI等機型,但是一山還比一山高,使用者還是得多讀最新主機板評比的文章,才能找出最優的選擇。

南橋晶片

南橋晶片包含有大多數周邊設備、多媒體和通訊介面功能,舉凡PCI(Peripheral Components Interconnect)控制器、硬碟機或光碟機的ATA控制器、USB介面控制器、網路控制器介面、音效控制器和數據機介面,任何世代所用的南橋晶片,效能大多雷同,不過偶有聽聞某些南橋晶片會有較差的Serial ATA效能或差勁的USB效能。

在激烈的競爭之下,ATA硬碟機控制器倒成為製造廠為了增加功能而成為區隔市場的利器,目前所有的製造商都提供Serial ATA控制器上的磁碟陣列的功能,也就是讓使用者可以用最多四顆硬碟機組成一個高效能的安全磁碟陣列,Nvidia則更進一步,允許Serial ATA和UltraATA硬碟機混合用來組成磁碟陣列,最新的改善技術則屬英特爾的Matrix RAID技術,讓不同的磁碟陣列的組態可以在兩顆硬碟機中同時部署。

Gigabit速率的網路現在比較成熟了,大多數的晶片都含有直接連通Gigabit PHY(實體層晶片,用來處理實體連接訊號之用)晶片的功能,高級的晶片組通常用兩組實體的十億位元連接,不過中階的主機板則不會準備第二組的實體層晶片,而Nvidia的最新的晶片組則採用頻寬合併(teaming)、封包排序(packet sorting)和TCP/IP加速等原本在高級的網路閘道器或獨立網路卡上才有的新功能。

Nvidia早先的MCP-T南橋設立了一個整合數位音效處理器的高標準產品進入業界,大部份高級的南橋晶片帶進Azalia高傳真音效設計,藉著高傳真音效編碼晶片一舉將數位訊號編入8個類比音道之中,Azalia的解決方案並沒有包括即時杜比數位編碼(Dolby Digital encoding),以輸出諸如遊戲軟體的環繞音響訊號到S/P-DIF接頭上,甚至連Creative的高級X-Fi獨立音效卡也沒有這個功能。

大多數南橋晶片都提供有PCI Express hub的功能,但卻很少被主機板製造商所使用,相反的,在北橋上幾乎大家都想用上所有PCI Express通道(lane),可惜卻受限於支援插槽不足而做罷,nForce 590系列晶片組與眾不同的用快速的HyperTransport連接,在南橋和北橋之間放進一個完整的PCI Express控制器,這讓北橋可以一口氣提供多達48個,少則20個PCI Express通道。

主機板選擇時先受限於北橋晶片的選用,接著是可以用來搭配的南橋晶片,會更進一步讓你的選擇相形見拙,因為同一家系統晶片製造商本身可以搭配的南橋與北橋的組合就非常有限,但是用超微的HyperTransport協定來連接系統晶片組,則提供少許的彈性,所以Nvidia、ATI和宇力(ULi)都紛紛響應,不過不同製造商之間的互相搭配,近來也在Nvidia購併宇力之後,情況有所改變了。

記憶體和介面卡插槽

記憶體種類和設定上的限制通常是透過記憶體控制器而界定,不過主機板上插槽格式會進一步影響整個的使用,舉例來說,許多Micro ATX和更小巧的主機板都只提供兩個記憶體模組的插槽,此二者都連接到單一個記憶體通道,讓具有雙通道能力的記憶體控制器變的無用武之地,所以最好是有四個DIMM插槽,有一些工作站等級的主機板還會配備八或更多個的插槽。

AGP和AGP Pro插槽仍侷限於舊的顯示卡技術的使用,畢竟和新的PCI Express顯示卡相比,還是慨然有日薄西山之感,不過對擁有性能不錯的AGP顯示卡的使用者來說,還是會希望選用支援AGP的主機板。

PCI插槽支援廣泛的介面卡使用,並且在往後幾年中仍居主導的位置,因為以PCI Express為主的替代品還未見普及,況且電腦系統會在產品生命週期中扮演不同的角色,所以能夠多有一個PCI插槽會是一個很好的應變計畫。

PCI-X是伺服器或工作站用以PCI為主的介面卡標準,因為資料長度擴增到64位元,所以等同於時脈速度增加四倍的功效,請不要與Nvidia用來稱呼PCI Express,所用的「PCX」簡稱弄混淆了。

PCI Express(PCIe)x16插槽多半為顯示卡而設計,但是第二插槽也可以用來做非顯示卡的用途,所以越彈性的插槽設置可以讓更多介面卡同時運作,前一代系統晶片組將16線路分隔成一個x16插槽和兩個只有x8線路的x16插槽,新一代的ATI和Nvidia晶片組可以支援額外的線路,而得到兩個實實在在的x16插槽。

PCI Express的x8和x4插槽非常適合於諸如可以連接八或更多個硬碟機的RAID控制卡,或是多連接的gigabit網路卡,這些PCIe插槽將會取代工作站電腦中的PCI-X介面,讓一台普通個人電腦躍升為工作站等級的系統。

PCI Express的x1插槽則設計來取代大家所熟知的PCI插槽,而且在雙向頻寬上各增加兩倍,對中等頻寬需求的裝置特別受用,這會有助於單連接gigabit網路卡或兩顆硬碟機用的ATA磁碟陣列控制器,還有電視解調卡的使用。

具有開口端的PCI Express插槽,使用者可以在微星(MSI)的主機板上看到,會讓你的長卡可以安裝在較短的插槽上,就像x8介面卡裝在一個x4插槽上,而技嘉(Gigabyte)的GA-M59SLI主機板則更進一步將x16的卡安裝在x8插槽上。

任何上述不同插槽組態對各式各樣新的應用,都有不可多得的好處,所以選用多少介面卡和插槽的搭配會是你挑選主機板一個重要的步驟。

追加周邊介面控制器

在包羅萬象的南橋晶片上,加上協力廠家的零組件以提升支援功能的做法,舉凡為了接上更多的硬碟機而加上第二個ATA控制器,或是加上IEEE1394/FireWire和SCSI控制器等介面等,這些都可以為主流主機板指引出一條漸漸走向少量高階市場的終南捷徑,所以你可以從高階主機板中找到功能更好的ATA控制器的南橋晶片,還有支援日漸稀少的Firewire裝置和搖搖欲墜的SCSI電腦週邊的功能。

追加周邊介面控制器通常都使用PCI連接,由於主機板上實體插槽有限,他們可以使用邏輯的虛擬插槽來連接,一般在完整尺寸的ATX或BTX主機板最多有7個實體插槽的配置,一個標準系統晶片組會支援四個PCI Express裝置,再加上多半沒有被完全使用的6個PCI插槽,所以後來多多少少會被挪用給需要虛擬插槽的主機板追加PCI裝置。

直覺反應上來說,主機板製造商會想辦法拿掉會增加成本的裝置,這同時也可以讓啟動時間得以縮減,例如追加的ATA控制器都有其自家的BIOS,但是大多數連接少量硬碟機的使用者不會想要用到追加控制器,所以將不用的硬體加以關閉,就可以節省不必要的BIOS執行時間,進而也省掉因此而產生的「找不到裝置」等擾人的錯誤訊息。

BIOS功能

主機板製造商很少會大肆宣傳BIOS(Basic Input/Output System)有哪些功能,更遑論教你如何使用,你可以下載網路上的主機板使用說明書或相關資訊來好好研究,但是要學如何使用就要步步為營、小心謹慎,也可以參考我們網站上BIOS設定的文章。

具有高效能主機板,比起入門級的機種,通常連帶有更多效能為主的細步調教的設定,同時還加上超頻功能,一些主要的零組件都有因應不同需要而變化的調整,例如記憶體可以設定成加強延遲或高頻率組態,處理器超頻也可以成為效能需求孔急使用者的一個選擇,甚至降低處理器時脈也可以是那些尋求最安靜和最省電的使用者一個不可或缺的手段。

除了效能調整之外,一些平常的設定,諸如啟動裝置順序,BIOS也提供一些可以關閉主機板上不用裝置的功能,所以你可以關掉音效、數據機或網路介面,還有不用的ATA/SATA控制器,一旦關閉這些裝置之後,就不會再消耗處理器的資源,視窗環境也不需要煩心裝置管理員上的設定,主機板上整合的PCI Express顯示卡通常在你將BIOS分配記憶體容量的選項降為零時,就會自動加以停用關閉,而整合的AGP顯示卡也會偵測到你新安裝AGP顯示卡到插槽之後而自動加以停止,所以對使用者而言,就沒有藉口因為不喜歡隨附功能不好,而大加撻罰,因為你隨時可以關閉那些你不喜歡的功能,改用自己另購的裝置。

最後的叮嚀

買一片主機板不應該是一個頭痛的問題,只要簡單選擇一款處理器,一組系統晶片組,一個你喜歡的大小尺寸,再選一片主機板,所剩的只是把它組裝起來而已,說起來容易,但是遇到一些指定規格需求時,例如有人會開出像是要在一片Micro ATX主機板指名使用某些特殊廠牌的系統晶片組時,這時連專家也有可能會踢到鐵板,落到後來,使用者也只好修改喜好規格或選擇,尋求解套之術了。

如果你不是選用全尺寸的ATX機箱,最好先做好一些妥協的心理準備,雖然BTX尺寸會有散熱對流的優點,但是能夠搭配的主機板就寥寥可數,而小巧可愛的機箱通常搭配較小的主機板,多半也都採用主流晶片組和整合式的功能,那你就無法拿頂級主機板所能發揮的效能來要求。

先弄清楚你到底要什麼,然後再選合適的主機板,連帶也要做好會心理準備,你可能一股腦的買到一些你根本用不到的主機板整合功能,不過幸好你可以關掉它,不要因為花錢買到用不到功能而大感懊惱,因為就量產規模上得到成本的好處來看,去生產一片數量低而功能縮減的主機板,在成本上,不會比生產數量大而包含一堆你可能用不到功能的主機板,來的便宜。

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良心的建議

很少有使用者,第一次組裝電腦就可以從最新的機箱造型中,組裝到其最喜歡的系統,看到我們數以百計的讀者群中,為了讓他們輕盈精巧的機箱中可以塞進去一個全功能系統,而大傷腦筋的經驗,我會直接建議你從大的機箱著手,選擇一個全尺寸主機板、完整的電源供給器和大機箱,會讓你需要做更新時有更大的保障,但是對小巧機箱念念不忘的使用者,要組一台全功能系統,找Micro ATX尺寸主機板會是我的良心的建議。




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