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cpu是什么意思啊?

2023-09-26 15:29:55
ardim

CPU是中央处理单元(Central Process Unit)的缩写,它可以被简称做微处理器。(Microprocessor),不过经常被人们直接称为处理器(processor)。不要因为这些简称而忽视它的作用,CPU是计算机的核心,其重要性好比心脏对于人一样。实际上,处理器的作用和大脑更相似,因为它负责处理、运算计算机内部的所有数据,而主板芯片组则更像是心脏,它控制着数据的交换。CPU的种类决定了你使用的操作系统和相应的软件。CPU主要由运算器、控制器、寄存器组和内部总线等构成,是PC的核心,再配上储存器、输入/输出接口和系统总线组成为完整的PC。

CPU的基本结构、功能及参数CPU主要由运算器、控制器、寄存器组和内部总线等构成。寄存器组用于在指令执行过后存放操作数和中间数据,由运算器完成指令所规定的运算及操作。

CPU主要的性能指标有:

1.主频

主频也叫时钟频率,单位是MHz,用来表示CPU的运算速度。CPU的主频=外频×倍频系数。很多人认为主频就决定着CPU的运行速度,这不仅是个片面的,而且对于服务器来讲,这个认识也出现了偏差。至今,没有一条确定的公式能够实现主频和实际的运算速度两者之间的数值关系,即使是两大处理器厂家Intel和AMD,在这点上也存在着很大的争议,我们从Intel的产品的发展趋势,可以看出 Intel很注重加强自身主频的发展。像其他的处理器厂家,有人曾经拿过一块1G的全美达来做比较,它的运行效率相当于2

G的Intel处理器。

所以,CPU的主频与CPU实际的运算能力是没有直接关系的,主频表示在CPU内数字脉冲信号震荡的速度。在Intel的处理器产品中,我们也可以看到这样的例子:1 GHz Itanium芯片能够表现得差不多跟2.66 GHz Xeon/Opteron一样快,或是1.5 GHz Itanium 2大约跟4 GHz Xeon/Opteron一样快。CPU的运算速度还要看CPU的流水线的各方面的性能指标。

当然,主频和实际的运算速度是有关的,只能说主频仅仅是CPU性能表现的一个方面,而不代表CPU的整体性能。

2.外频 外频是CPU的基准频率,单位也是MHz。CPU的外频决定着整块主板的运行速度。说白了,在台式机中,我们所说的超频,都是超CPU的外频(当然一般情况下,CPU的外频都是被锁住的)相信这点是很好理解的。但对于服务器CPU来讲,超频是绝对不允许的。前面说到CPU决定着主板的运行速度,两者是同步运行的,如果把服务器CPU超频了,改变了外频,会产生异步运行,(台式机很多主板都支持异步运行)这样会造成整个服务器系统的不稳定。

目前的绝大部分电脑系统中外频也是内存与主板之间的同步运行的速度,在这种方式下,可以理解为CPU的外频直接与内存相连通,实现两者间的同步运行状态。外频与前端总线(FSB)频率很容易被混为一谈,下面的前端总线介绍我们谈谈两者的区别。

3.前端总线(FSB)频率 前端总线(FSB)频率(即总线频率)是直接影响CPU与内存直接数据交换速度。有一条公式可以计算,即数据带宽=(总线频率×数据位宽)/8,数据传输最大带宽取决于所有同时传输的数据的宽度和传输频率。比方,现在的支持64位的至强Nocona,前端总线是800MHz,按照公式,它的数据传输最大带宽是6.4GB/秒。

外频与前端总线(FSB)频率的区别:前端总线的速度指的是数据传输的速度,外频是CPU与主板之间同步运行的速度。也就是说,100MHz外频特指数字脉冲信号在每秒钟震荡一千万次;而100MHz前端总线指的是每秒钟CPU可接受的数据传输量是100MHz×64bit÷8bit/Byte=800MB/s。

其实现在“HyperTransport”构架的出现,让这种实际意义上的前端总线(FSB) 频率发生了变化。之前我们知道IA-32架构必须有三大重要的构件:内存控制器Hub (MCH) ,I/O控制器Hub和PCI Hub,像Intel很典型的芯片组 Intel 7501、Intel7505芯片组,为双至强处理器量身定做的,它们所包含的MCH为CPU提供了频率为533MHz的前端总线,配合DDR内存,前端总线带宽可达到4.3GB/秒。但随着处理器性能不断提高同时给系统架构带来了很多问题。而“HyperTransport”构架不但解决了问题,而且更有效地提高了总线带宽,比方AMD Opteron处理器,灵活的HyperTransport I/O总线体系结构让它整合了内存控制器,使处理器不通过系统总线传给芯片组而直接和内存交换数据。这样的话,前端总线(FSB)频率在AMD Opteron处理器就不知道从何谈起了。

4、CPU的位和字长

位:在数字电路和电脑技术中采用二进制,代码只有“0”和“1”,其中无论是 “0”或是“1”在CPU中都是 一“位”。

字长:电脑技术中对CPU在单位时间内(同一时间)能一次处理的二进制数的位数叫字长。所以能处理字长为8位数据的CPU通常就叫8位的CPU。同理32位的CPU就能在单位时间内处理字长为32位的二进制数据。字节和字长的区别:由于常用的英文字符用8位二进制就可以表示,所以通常就将8位称为一个字节。字长的长度是不固定的,对于不同的CPU、字长的长度也不一样。8位的CPU一次只能处理一个字节,而32位的CPU一次就能处理4个字节,同理字长为64位的CPU一次可以处理8个字节。

5.倍频系数

倍频系数是指CPU主频与外频之间的相对比例关系。在相同的外频下,倍频越高CPU的频率也越高。但实际上,在相同外频的前提下,高倍频的CPU本身意义并不大。这是因为CPU与系统之间数据传输速度是有限的,一味追求高倍频而得到高主频的CPU 就会出现明显的“瓶颈”效应—CPU从系统中得到数据的极限速度不能够满足CPU运算的速度。一般除了工程样版的Intel的CPU都是锁了倍频的,而 AMD之前都没有锁。

6.缓存

缓存大小也是CPU的重要指标之一,而且缓存的结构和大小对CPU速度的影响非常大,CPU内缓存的运行频率极高,一般是和处理器同频运作,工作效率远远大于系统内存和硬盘。实际工作时,CPU往往需要重复读取同样的数据块,而缓存容量的增大,可以大幅度提升CPU内部读取数据的命中率,而不用再到内存或者硬盘上寻找,以此提高系统性能。但是由于CPU芯片面积和成本的因素来考虑,缓存都很小。

L1 Cache(一级缓存)是CPU第一层高速缓存,分为数据缓存和指令缓存。内置的L1高速缓存的容量和结构对CPU的性能影响较大,不过高速缓冲存储器均由静态RAM组成,结构较复杂,在CPU管芯面积不能太大的情况下,L1级高速缓存的容量不可能做得太大。一般服务器CPU的L1缓存的容量通常在32—256KB。

L2 Cache(二级缓存)是CPU的第二层高速缓存,分内部和外部两种芯片。内部的芯片二级缓存运行速度与主频相同,而外部的二级缓存则只有主频的一半。L2高速缓存容量也会影响CPU的性能,原则是越大越好,现在家庭用CPU容量最大的是 512KB,而服务器和工作站上用CPU的L2高速缓存更高达256-1MB,有的高达2MB或者3MB。

L3 Cache(三级缓存),分为两种,早期的是外置,现在的都是内置的。而它的实际作用即是,L3缓存的应用可以进一步降低内存延迟,同时提升大数据量计算时处理器的性能。降低内存延迟和提升大数据量计算能力对游戏都很有帮助。而在服务器领域增加L3缓存在性能方面仍然有显著的提升。比方具有较大L3缓存的配置利用物理内存会更有效,故它比较慢的磁盘I/O子系统可以处理更多的数据请求。具有较大L3缓存的处理器提供更有效的文件系统缓存行为及较短消息和处理器队列长度。

其实最早的L3缓存被应用在AMD发布的K6-III处理器上,当时的L3缓存受限于制造工艺,并没有被集成进芯片内部,而是集成在主板上。在只能够和系统总线频率同步的L3缓存同主内存其实差不了多少。后来使用L3缓存的是英特尔为服务器市场所推出的Itanium处理器。接着就是P4EE和至强MP。Intel还打算推出一款9MB L3缓存的Itanium2处理器,和以后24MB L3缓存的双核心Itanium2处理器。

但基本上L3缓存对处理器的性能提高显得不是很重要,比方配备1MB L3缓存的Xeon MP处理器却仍然不是Opteron的对手,由此可见前端总线的增加,要比缓存增加带来更有效的性能提升。

7.CPU扩展指令集

CPU依靠指令来计算和控制系统,每款CPU在设计时就规定了一系列与其硬件电路相配合的指令系统。指令的强弱也是CPU的重要指标,指令集是提高微处理器效率的最有效工具之一。从现阶段的主流体系结构讲,指令集可分为复杂指令集和精简指令集两部分,而从具体运用看,如Intel的MMX(Multi Media Extended)、SSE、 SSE2(Streaming-Single instruction multiple data-Extensions 2)、SEE3和AMD的3DNow!等都是CPU的扩展指令集,分别增强了CPU的多媒体、图形图象和Internet等的处理能力。我们通常会把 CPU的扩展指令集称为”CPU的指令集”。SSE3指令集也是目前规模最小的指令集,此前MMX包含有57条命令,SSE包含有50条命令,SSE2包含有144条命令,SSE3包含有13条命令。目前SSE3也是最先进的指令集,英特尔Prescott处理器已经支持SSE3指令集,AMD会在未来双核心处理器当中加入对SSE3指令集的支持,全美达的处理器也将支持这一指令集。

8.CPU内核和I/O工作电压

从586CPU开始,CPU的工作电压分为内核电压和I/O电压两种,通常CPU的核心电压小于等于I/O电压。其中内核电压的大小是根据CPU的生产工艺而定,一般制作工艺越小,内核工作电压越低;I/O电压一般都在1.6~5V。低电压能解决耗电过大和发热过高的问题。

9.制造工艺

制造工艺的微米是指IC内电路与电路之间的距离。制造工艺的趋势是向密集度愈高的方向发展。密度愈高的IC电路设计,意味着在同样大小面积的IC中,可以拥有密度更高、功能更复杂的电路设计。现在主要的180nm、130nm、90nm、 65nm、45nm。最近官方已经表示有32nm的制造工艺了。

10.指令集

(1)CISC指令集

CISC指令集,也称为复杂指令集,英文名是CISC,(Complex Instruction Set Computer的缩写)。在CISC微处理器中,程序的各条指令是按顺序串行执行的,每条指令中的各个操作也是按顺序串行执行的。顺序执行的优点是控制简单,但计算机各部分的利用率不高,执行速度慢。其实它是英特尔生产的x86系列(也就是IA-32架构)CPU及其兼容CPU,如AMD、VIA的。即使是现在新起的X86-64(也被成AMD64)都是属于CISC的范畴。

要知道什么是指令集还要从当今的X86架构的CPU说起。X86指令集是Intel为其第一块 16位CPU(i8086)专门开发的,IBM1981年推出的世界第一台PC机中的CPU—i8088(i8086简化版)使用的也是X86指令,同时电脑中为提高浮点数据处理能力而增加了X87芯片,以后就将X86指令集和X87指令集统称为X86指令集。

虽然随着CPU技术的不断发展,Intel陆续研制出更新型的i80386、i80486直到过去的PII至强、PIII至强、Pentium 3,最后到今天的Pentium 4系列、至强(不包括至强Nocona),但为了保证电脑能继续运行以往开发的各类应用程序以保护和继承丰富的软件资源,所以Intel公司所生产的所有 CPU仍然继续使用X86指令集,所以它的CPU仍属于X86系列。由于Intel X86系列及其兼容CPU(如AMD Athlon MP、)都使用X86指令集,所以就形成了今天庞大的X86系列及兼容CPU阵容。x86CPU目前主要有intel的服务器CPU和AMD的服务器 CPU两类。

(2)RISC指令集

RISC是英文“Reduced Instruction Set Computing ” 的缩写,中文意思是“精简指令集”。它是在CISC指令系统基础上发展起来的,有人对CISC机进行测试表明,各种指令的使用频度相当悬殊,最常使用的是一些比较简单的指令,它们仅占指令总数的20%,但在程序中出现的频度却占80%。复杂的指令系统必然增加微处理器的复杂性,使处理器的研制时间长,成本高。并且复杂指令需要复杂的操作,必然会降低计算机的速度。基于上述原因,20世纪80年代RISC型CPU诞生了,相对于CISC型CPU ,RISC型CPU不仅精简了指令系统,还采用了一种叫做“超标量和超流水线结构”,大大增加了并行处理能力。RISC指令集是高性能CPU的发展方向。它与传统的CISC(复杂指令集)相对。相比而言,RISC的指令格式统一,种类比较少,寻址方式也比复杂指令集少。当然处理速度就提高很多了。目前在中高档服务器中普遍采用这一指令系统的CPU,特别是高档服务器全都采用RISC指令系统的CPU。RISC指令系统更加适合高档服务器的操作系统 UNIX,现在Linux也属于类似UNIX的操作系统。RISC型CPU与Intel和AMD的CPU在软件和硬件上都不兼容。

目前,在中高档服务器中采用RISC指令的CPU主要有以下几类:PowerPC处理器、SPARC处理器、PA-RISC处理器、MIPS处理器、Alpha处理器。

(3)IA-64

EPIC(Explicitly Parallel Instruction Computers,精确并行指令计算机)是否是RISC和CISC体系的继承者的争论已经有很多,单以EPIC体系来说,它更像Intel的处理器迈向 RISC体系的重要步骤。从理论上说,EPIC体系设计的CPU,在相同的主机配置下,处理Windows的应用软件比基于Unix下的应用软件要好得多。

Intel采用EPIC技术的服务器CPU是安腾Itanium(开发代号即Merced)。它是64位处理器,也是IA-64系列中的第一款。微软也已开发了代号为Win64的操作系统,在软件上加以支持。在Intel采用了X86指令集之后,它又转而寻求更先进的64-bit微处理器,Intel这样做的原因是,它们想摆脱容量巨大的x86架构,从而引入精力充沛而又功能强大的指令集,于是采用EPIC指令集的IA-64架构便诞生了。IA-64 在很多方面来说,都比x86有了长足的进步。突破了传统IA32架构的许多限制,在数据的处理能力,系统的稳定性、安全性、可用性、可观理性等方面获得了突破性的提高。

IA-64微处理器最大的缺陷是它们缺乏与x86的兼容,而Intel为了IA-64处理器能够更好地运行两个朝代的软件,它在IA-64处理器上(Itanium、Itanium2 ……)引入了x86-to-IA-64的解码器,这样就能够把x86指令翻译为IA-64指令。这个解码器并不是最有效率的解码器,也不是运行x86代码的最好途径(最好的途径是直接在x86处理器上运行x86代码),因此Itanium 和Itanium2在运行x86应用程序时候的性能非常糟糕。这也成为X86-64产生的根本原因。

(4)X86-64 (AMD64 / EM64T)

AMD公司设计,可以在同一时间内处理64位的整数运算,并兼容于X86-32架构。其中支持 64位逻辑定址,同时提供转换为32位定址选项;但数据操作指令默认为32位和8位,提供转换成64位和16位的选项;支持常规用途寄存器,如果是32位运算操作,就要将结果扩展成完整的64位。这样,指令中有“直接执行”和“转换执行”的区别,其指令字段是8位或32位,可以避免字段过长。

x86-64(也叫AMD64)的产生也并非空穴来风,x86处理器的32bit寻址空间限制在4GB内存,而IA-64的处理器又不能兼容x86。AMD充分考虑顾客的需求,加强x86指令集的功能,使这套指令集可同时支持64位的运算模式,因此AMD把它们的结构称之为x86-64。在技术上AMD在x86-64架构中为了进行64位运算,AMD为其引入了新增了R8-R15通用寄存器作为原有X86处理器寄存器的扩充,但在而在32位环境下并不完全使用到这些寄存器。原来的寄存器诸如EAX、EBX也由32位扩张至64位。在SSE单元中新加入了8个新寄存器以提供对SSE2的支持。寄存器数量的增加将带来性能的提升。与此同时,为了同时支持32和64位代码及寄存器,x86-64架构允许处理器工作在以下两种模式:Long Mode(长模式)和Legacy Mode(遗传模式),Long模式又分为两种子模式(64bit模式和Compatibility mode兼容模式)。该标准已经被引进在AMD服务器处理器中的Opteron处理器.

而今年也推出了支持64位的EM64T技术,再还没被正式命为EM64T之前是IA32E,这是英特尔64位扩展技术的名字,用来区别X86指令集。Intel的EM64T支持64位sub-mode,和AMD的X86-64技术类似,采用64位的线性平面寻址,加入8个新的通用寄存器(GPRs),还增加8个寄存器支持SSE指令。与AMD相类似,Intel的64位技术将兼容IA32和 IA32E,只有在运行64位操作系统下的时候,才将会采用IA32E。IA32E将由2个sub-mode组成:64位sub-mode和32位 sub-mode,同AMD64一样是向下兼容的。Intel的EM64T将完全兼容AMD的X86-64技术。现在Nocona处理器已经加入了一些 64位技术,Intel的Pentium 4E处理器也支持64位技术。

应该说,这两者都是兼容x86指令集的64位微处理器架构,但EM64T与AMD64还是有一些不一样的地方,AMD64处理器中的NX位在Intel的处理器中将没有提供。

11.超流水线与超标量

在解释超流水线与超标量前,先了解流水线(pipeline)。流水线是Intel首次在 486芯片中开始使用的。流水线的工作方式就象工业生产上的装配流水线。在CPU中由5—6个不同功能的电路单元组成一条指令处理流水线,然后将一条 X86指令分成5—6步后再由这些电路单元分别执行,这样就能实现在一个CPU时钟周期完成一条指令,因此提高CPU的运算速度。经典奔腾每条整数流水线都分为四级流水,即指令预取、译码、执行、写回结果,浮点流水又分为八级流水。

超标量是通过内置多条流水线来同时执行多个处理器,其实质是以空间换取时间。而超流水线是通过细化流水、提高主频,使得在一个机器周期内完成一个甚至多个操作,其实质是以时间换取空间。例如Pentium 4的流水线就长达20级。将流水线设计的步(级)越长,其完成一条指令的速度越快,因此才能适应工作主频更高的CPU。但是流水线过长也带来了一定副作用,很可能会出现主频较高的CPU实际运算速度较低的现象,Intel的奔腾4就出现了这种情况,虽然它的主频可以高达1.4G以上,但其运算性能却远远比不上AMD 1.2G的速龙甚至奔腾III。

12.封装形式

CPU封装是采用特定的材料将CPU芯片或CPU模块固化在其中以防损坏的保护措施,一般必须在封装后CPU才能交付用户使用。CPU的封装方式取决于CPU安装形式和器件集成设计,从大的分类来看通常采用Socket插座进行安装的CPU使用 PGA(栅格阵列)方式封装,而采用Slot x槽安装的CPU则全部采用SEC(单边接插盒)的形式封装。现在还有PLGA(Plastic Land Grid Array)、OLGA(Organic Land Grid Array)等封装技术。由于市场竞争日益激烈,目前CPU封装技术的发展方向以节约成本为主。

13、多线程

同时多线程Simultaneous multithreading,简称SMT。SMT可通过复制处理器上的结构状态,让同一个处理器上的多个线程同步执行并共享处理器的执行资源,可最大限度地实现宽发射、乱序的超标量处理,提高处理器运算部件的利用率,缓和由于数据相关或Cache未命中带来的访问内存延时。当没有多个线程可用时,SMT 处理器几乎和传统的宽发射超标量处理器一样。SMT最具吸引力的是只需小规模改变处理器核心的设计,几乎不用增加额外的成本就可以显著地提升效能。多线程技术则可以为高速的运算核心准备更多的待处理数据,减少运算核心的闲置时间。这对于桌面低端系统来说无疑十分具有吸引力。Intel从3.06GHz Pentium 4开始,所有处理器都将支持SMT技术。

14、多核心

多核心,也指单芯片多处理器(Chip multiprocessors,简称CMP)。CMP是由美国斯坦福大学提出的,其思想是将大规模并行处理器中的SMP(对称多处理器)集成到同一芯片内,各个处理器并行执行不同的进程。与CMP比较, SMT处理器结构的灵活性比较突出。但是,当半导体工艺进入0.18微米以后,线延时已经超过了门延迟,要求微处理器的设计通过划分许多规模更小、局部性更好的基本单元结构来进行。相比之下,由于CMP结构已经被划分成多个处理器核来设计,每个核都比较简单,有利于优化设计,因此更有发展前途。目前,IBM 的Power 4芯片和Sun的 MAJC5200芯片都采用了CMP结构。多核处理器可以在处理器内部共享缓存,提高缓存利用率,同时简化多处理器系统设计的复杂度。

2005年下半年,Intel和AMD的新型处理器也将融入CMP结构。新安腾处理器开发代码为Montecito,采用双核心设计,拥有最少18MB片内缓存,采取90nm工艺制造,它的设计绝对称得上是对当今芯片业的挑战。它的每个单独的核心都拥有独立的L1,L2和L3 cache,包含大约10亿支晶体管。

15、SMP SMP(Symmetric Multi-Processing),对称多处理结构的简称,是指在一个计算机上汇集了一组处理器(多CPU),各CPU之间共享内存子系统以及总线结构。在这种技术的支持下,一个服务器系统可以同时运行多个处理器,并共享内存和其他的主机资源。像双至强,也就是我们所说的二路,这是在对称处理器系统中最常见的一种(至强MP可以支持到四路,AMD Opteron可以支持1-8路)。也有少数是16路的。但是一般来讲,SMP结构的机器可扩展性较差,很难做到100个以上多处理器,常规的一般是8个到16个,不过这对于多数的用户来说已经够用了。在高性能服务器和工作站级主板架构中最为常见,像UNIX服务器可支持最多256个CPU的系统。

构建一套SMP系统的必要条件是:支持SMP的硬件包括主板和CPU;支持SMP的系统平台,再就是支持SMP的应用软件。

为了能够使得SMP系统发挥高效的性能,操作系统必须支持SMP系统,如WINNT、 LINUX、以及UNIX等等32位操作系统。即能够进行多任务和多线程处理。多任务是指操作系统能够在同一时间让不同的CPU完成不同的任务;多线程是指操作系统能够使得不同的CPU并行的完成同一个任务

要组建SMP系统,对所选的CPU有很高的要求,首先、CPU内部必须内置 APIC(Advanced Programmable Interrupt Controllers)单元。Intel 多处理规范的核心就是高级可编程中断控制器(Advanced Programmable Interrupt Controllers–APICs)的使用;再次,相同的产品型号,同样类型的CPU核心,完全相同的运行频率;最后,尽可能保持相同的产品序列编号,因为两个生产批次的CPU作为双处理器运行的时候,有可能会发生一颗CPU负担过高,而另一颗负担很少的情况,无法发挥最大性能,更糟糕的是可能导致死机。

16、NUMA技术

NUMA即非一致访问分布共享存储技术,它是由若干通过高速专用网络连接起来的独立节点构成的系统,各个节点可以是单个的CPU或是SMP系统。在NUMA中,Cache 的一致性有多种解决方案,需要操作系统和特殊软件的支持。图2中是Sequent公司NUMA系统的例子。这里有3个SMP模块用高速专用网络联起来,组成一个节点,每个节点可以有12个CPU。像Sequent的系统最多可以达到64个CPU甚至256个CPU。显然,这是在SMP的基础上,再用 NUMA的技术加以扩展,是这两种技术的结合。

17、乱序执行技术

乱序执行(out-of-orderexecution),是指CPU允许将多条指令不按程序规定的顺序分开发送给各相应电路单元处理的技术。这样将根据个电路单元的状态和各指令能否提前执行的具体情况分析后,将能提前执行的指令立即发送给相应电路单元执行,在这期间不按规定顺序执行指令,然后由重新排列单元将各执行单元结果按指令顺序重新排列。采用乱序执行技术的目的是为了使CPU内部电路满负荷运转并相应提高了CPU的运行程序的速度。分枝技术:(branch)指令进行运算时需要等待结果,一般无条件分枝只需要按指令顺序执行,而条件分枝必须根据处理后的结果,再决定是否按原先顺序进行。

18、CPU内部的内存控制器

许多应用程序拥有更为复杂的读取模式(几乎是随机地,特别是当cache hit不可预测的时候),并且没有有效地利用带宽。典型的这类应用程序就是业务处理软件,即使拥有如乱序执行(out of order execution)这样的CPU特性,也会受内存延迟的限制。这样CPU必须得等到运算所需数据被除数装载完成才能执行指令(无论这些数据来自CPU cache还是主内存系统)。当前低段系统的内存延迟大约是120-150ns,而CPU速度则达到了3GHz以上,一次单独的内存请求可能会浪费 200-300次CPU循环。即使在缓存命中率(cache hit rate)达到99%的情况下,CPU也可能会花50%的时间来等待内存请求的结束- 比如因为内存延迟的缘故。

小菜G的建站之路

CPU是中央处理器又称微处理器.是Central Processing Unit的缩写!

CPU是电脑的心脏部位.它负责整个系统指令的执行,数学与逻辑的运算,数据的存储与传送,以及对内对外输入与输出的控制。

CPU只是说它的性能如何,cpu的种类决定了你使用的操作系统和相应的Intel Core 2 Duo E6300

CPU系列:CORE 2 DUO主频(MH:1860MHz总线频率:1066MHz插槽类型:Socket 775L2缓存(:2MB适用类型:台式CPUCPU内核:Allendale

Intel 奔腾D 820

CPU系列:奔腾D核心数量:双核心主频(MH:2800MHz总线频率:800MHz插槽类型:Socket 775L2缓存(:1MB*2超线程技:不支持

Intel 奔腾4

CPU系列:奔腾4主频(MH:3000MHz总线频率:800MHz插槽类型:Socket 478L2缓存(:1MB超线程技:支持适用类型:台式CPU

Intel 赛扬D

CPU系列:赛扬D主频(MH:3200MHz总线频率:533MHz插槽类型:Socket 775L2缓存(:512KB超线程技:不支持适用类型:台式CPU

AMD AM2 Athlon 64

CPU系列:AM2 Athlon64主频(MH:1800MHz插槽类型:Socket AM2L2缓存(:512KB超线程技:不支持适用类型:台式CPUCPU内核:Manila

AMD Athlon 64 X2

CPU系列:Athlon64 X2核心数量:双核心主频(MH:2000MHz总线频率:1000MHz插槽类型:Socket AM2L2缓存(:2×256 KB适用类型:台式CPU

AMD AM2 闪龙

CPU系列:AM2闪龙主频(MH:1600MHz插槽类型:Socket AM2L2缓存(:256KB适用类型:台式CPUCPU内核:Manila

AMD Athlon64

CPU系列:Athlon64主频(MH:1800MHz总线频率:1000MHz插槽类型:Socket 939L2缓存(:512KB超线程技:不支持适用类型:台式CPU

AMD Sempron闪龙

CPU系列:闪龙主频(MH:1600MHz总线频率:800MHz插槽类型:Socket 754L2缓存(:256KB超线程技:不支持适用类型:台式CPU

软件。

好像还有一种"威盛龙芯"大概明年上市

kven

CPU全称为Centre Processor Unit,即中央处理器。它负责了计算机的绝大部分运算,因此得名

真可云

Central processing unit的缩写,也就是中央处理器,电脑的"大脑"

站长在线

电脑噶中央处理器,关符到台电脑噶反应处理速度!

小n

中央处理器

Central Processing Unit

的缩写

mBeta

中央处理器

寻云

中央处理器

CarieVinne

电脑的主板,核心运算机器。

康康map

CPU好比是一个人的大脑。

好卡好卡

你就重启一下呗。

振金

处理器·影响游戏运行速度

左迁

电脑心脏

cl

系统还原

cpu主频是什么

CPU处理器主频处理器主频是一个计算机术语。CPU的主频表示在CPU内数字脉冲信号震荡的速度,主频和实际的运算速度存在一定的关系。主频也叫时钟频率,单位是Hz,用来表示CPU的运算速度。它决定计算机的运行速度,随着计算机的发展,在同系列微处理器,主频越高就代表计算机的速度也越快,但对与不同类型的处理器,它就只能作为一个参数来作参考。另外CPU的运算速度还要看CPU的流水线的各方面的性能指标。由于主频并不直接代表运算速度,所以在一定情况下,很可能会出现主频较高的CPU实际运算速度较低的现象。因此主频仅仅是CPU性能表现的一个方面,而不代表CPU的整体性能。
2023-09-25 19:14:423

名词解释 “CPU主频”

主频指的就是CPU的时钟频率,它是衡量CPU性能最直观的性能参数。简单地说,它是CPU运算时的工作频率的简称。CPU的主频,即CPU内核工作的时钟频率(CPUClockSpeed)。通常所说的某某CPU是多少兆赫的,而这个多少兆赫就是“CPU的主频”。详细请看:http://www.givemobile.cn/article/sort015/sort048/sort049/info-389.html
2023-09-25 19:15:081

cpu主频是什么?

主频即CPU的时钟频率,计算机的操作在时钟信号的控制下分步执行,每个时钟信号周期完成一步操作,时钟频率的高低在很大程度上反映了CPU速度的快慢。主频和实际的运算速度存在一定的关系,但并不是一个简单的线性关系。主频表示在CPU内数字脉冲信号震荡的速度,CPU的运算速度还要看CPU的流水线、总线等各方面的性能指标。也就是说,主频仅仅是CPU性能表现的一个方面,而不代表CPU的整体性能。查看方法:1.在Windows系统中,右击桌面上的“我的电脑”图标,选择“属性”即可查看。在mac系统中,单击屏幕左上角苹果图标,选择第一项(About This Mac)即可查看。2.开机时按pause break此时由于是系统开机自检,即可查看BIOS里的CPU频率。3.使用CrystalCPUID软件查看。这是一款处理器信息检测超频工具,和WCPUID功能基本相同,但是CrystalCPUID对处理器支持的范围更广。CrystalCPUID支持几乎所有类型的处理器检测,最特别的是CrystalCPUID具备完整的处理器及系统资讯。所受限制:提高CPU工作主频主要受到生产工艺的限制。由于CPU是在半导体硅片上制造的,在硅片上的元件之间需要导线进行联接,由于在高频状态下要求导线越细越短越好,这样才能减小导线分布电容等杂散干扰以保证CPU运算正确。因此制造工艺的限制,是CPU主频发展的最大障碍之一。以上内容参考:百度百科--主频
2023-09-25 19:15:151

什么叫主频,主频是什么意思

主频也叫时钟频率,单位是MHz,用来表示CPU的运算速度。CPU的主频表示在CPU内数字脉冲信号震荡的速度,与CPU实际的运算能力是没有直接关系的。当然,主频和实际的运算速度是有关的,但是目前还没有一个确定的公式能够实现两者之间的数值关系,而且CPU的运算速度还要看CPU的流水线的各方面的性能指标。由于主频并不直接代表运算速度,所以在一定情况下,很可能会出现主频较高的CPU实际运算速度较低的现象。
2023-09-25 19:15:332

手机cpu主频是什么意思

CPU的主频,即CPU内核工作的时钟频率(CPUClockSpeed)。通常所说的某某CPU是多少兆赫的,而这个多少兆赫就是“CPU的主频”。手机CPU的主频与其运行速度并无直接的关系,CPU的主频表示在CPU内数字脉冲信号震荡的速度,与CPU实际的运算能力并没有直接关系。由于主频并不直接代表运算速度,对于一台智能手机来说处理器达到400MHz以上再增加主频对系统日常操作的差别影响会非常小,但高强度的多媒体和图形计算对处理能力的要求是远远无法靠多提升200-300MHz处理器主频所能够解决的,所以在一定情况下,很可能会出现主频较高的CPU实际运算速度较低的现象。CPU的主频虽然不代表CPU的速度,但提高主频对于提高CPU运算速度却是至关重要的。举个例子,假设某个CPU在一个时钟周期内执行一条运算指令,那么当CPU运行在100MHz主频时,将比它运行在50MHz主频时速度快一倍。因为100MHz的时钟周期比50MHz的时钟周期占用时间减少了一半,也就是工作在100MHz主频的CPU执行一条运算指令所需时间仅为10ns比工作在50MHz主频时的20ns缩短了一半,自然运算速度也就快了一倍。只不过手机的整体运行速度不仅取决于CPU运算速度,还与其它各分系统的运行情况有关,只有在提高主频的同时,各分系统运行速度和各分系统之间的数据传输速度都能得到提高后,手机整体的运行速度才能真正得到提高。
2023-09-25 19:15:442

CPU主频是什么意思?最高睿频是什么意思?

就笔记本而言,因为受到提及的限制,散热是笔记本的硬伤,为了降低笔记本的功耗,同时也因为,实际上我们只处理一般的工作,笔记本的CPU,不用将性能发挥大最大,笔记本电脑CPU主频指的就是笔记本CPU正常情况下的运算频率。笔记本电脑最高睿频指的是笔记本电脑处理多任务或者大型任务时,CPU能达到的最高工作频率。这里需要提醒朋友们的是,在主板等其它硬件配合下,不需要人工干预,在处理繁重任务时,自动就能实现睿拼加速。
2023-09-25 19:16:071

CPU主频MHz/GHz的意义

电脑的时钟计算速度。1GHZ=1024MHZ1MHZ=1024K1K=1024bit电脑是二进制计算的,1bit大于为2的是次方。目前的处理器来说,主频不能够决定其速度。首先就加工工艺来说,越精密的功耗越低性能越高。如32纳米的比45纳米的更节能。其次就是核心,核心多的多任务处理能力强。为什么强调多任务,因为多核心能够同时处理不同的工作效率更高。最后就是线程和缓存。如果同样核心数的同一代处理器,缓存高的好;如果同样核心数,线程多的好;同核心数、同样的缓存主频高的好。比如说intel的G530 G620 G840G530缓存位三级2MG620和G840是三级3M再从主频来说G620是2.6比G840的2.8低
2023-09-25 19:16:178

什么是手机cpu频率

  手机CPU的频率大小决定着运行速度,那么,手机CPU的频率是什么呢?下面是我带来的关于什么是手机 cpu 频率的内容,欢迎阅读!   什么是手机cpu频率:   CPU频率,就是CPU的时钟频率,简单说是CPU运算时的工作的频率(1秒内发生的同步脉冲数)的简称。   手机说白了就是一个小型电脑只不过装的系统和我们PC的不一样!手机的CPU和电脑的CPU功能是一个样的,但它少了很多电脑上的功能,而多了很多手机基本的硬件集成。现在的手机CPU集成的东西有很多包括各种解码和编码,上传,下载接口等等而其频率一般是外在的晶振提供经过倍频,分频成为手机的时钟。以便处理各种数据和功能!就像人的脉搏一样,只有脉搏流动的时候人才能工作!当然它不是提供能量的,只是一个基本的时钟而已!   CPU频率,就是CPU的时钟频率,简单说是CPU运算时的工作的频率(1秒内发生的同步脉冲数)的简称。单位是Hz。它决定计算机的运行速度,随着计算机的发展,主频由过去MHZ发展到了当前的GHZ(1GHZ=10^3MHZ=10^6KHZ= 10^9HZ)。   通常来讲,在同系列微处理器,主频越高就代表计算机的速度也越快,但对于不同类型的处理器,它就只能作为一个参数来作参考。另外CPU的运算速度还要看CPU的流水线的各方面的性能指标。   由于主频并不直接代表运算速度,所以在一定情况下,很可能会出现主频较高的CPU实际运算速度较低的现象。因此主频仅仅是CPU性能表现的一个方面,而不代表CPU的整体性能。   相关 阅读推荐 :   CPU缓存(Cache Memory)是位于CPU与内存之间的临时存储器,它的容量比内存小的多但是交换速度却比内存要快得多。高速缓存的出现主要是为了解决CPU运算速度与内存读写速度不匹配的矛盾,因为CPU运算速度要比内存读写速度快很多,这样会使CPU花费很长时间等待数据到来或把数据写入内存。在缓存中的数据是内存中的一小部分,但这一小部分是短时间内CPU即将访问的,当CPU调用大量数据时,就可避开内存直接从缓存中调用,从而加快读取速度。   CPU缓存的容量比内存小的多但是交换速度却比内存要快得多。缓存的出现主要是为了解决CPU运算速度与内存读写速度不匹配的矛盾,因为CPU运算速度要比内存读写速度快很多,这样会使CPU花费很长时间等待数据到来或把数据写入内存。   缓存大小是CPU的重要指标之一,而且缓存的结构和大小对CPU速度的影响非常大,CPU内缓存的运行频率极高,一般是和处理器同频运作,工作效率远远大于系统内存和硬盘。实际工作时,CPU往往需要重复读取同样的数据块,而缓存容量的增大,可以大幅度提升CPU内部读取数据的命中率,而不用再到内存或者硬盘上寻找,以此提高系统性能。但是从CPU芯片面积和成本的因素来考虑,缓存都很小。   按照数据读取顺序和与CPU结合的紧密程度,CPU缓存可以分为一级缓存,二级缓存,部分高端CPU还具有三级缓存,每一级缓存中所储存的全部数据都是下一级缓存的一部分,这三种缓存的技术难度和制造成本是相对递减的,所以其容量也是相对递增的。当CPU要读取一个数据时,首先从一级缓存中查找,如果没有找到再从二级缓存中查找,如果还是没有就从三级缓存或内存中查找。一般来说,每级缓存的命中率大概都在80%左右,也就是说全部数据量的80%都可以在一级缓存中找到,只剩下20%的总数据量才需要从二级缓存、三级缓存或内存中读取,由此可见一级缓存是整个CPU缓存架构中最为重要的部分。 看了什么是手机cpu频率 文章 内容的人还看: 1. cpu频率多少手机才好 2. CPU主频频率越高,手机运行速度就越快吗 3. 三星s6cpu频率是什么 4. 乐视手机1 pro的CPU是什么 CPU主频是多少 5. 千元什么手机cpu最高 6. 三星Galaxy Note5的CPU是什么 CPU主频是多少 7. 华为荣耀7的CPU是什么 华为荣耀7的CPU主频是多少 8. YotaPhone 2的CPU是什么 主频是多少 9. 八核cpu手机是什么意思 10. ZUK Z1的CPU是什么 ZUK Z1的CPU主频是多少
2023-09-25 19:16:361

CPU的主频和缓存是什么意思,怎么看一个CPU的级别

主频也叫时钟频率,单位是MHz,用来表示CPU的运算速度。CPU的主频=外频×倍频系数。很多人以为认为CPU的主频指的是CPU运行的速度,实际上这个认识是很片面的。CPU的主频表示在CPU内数字脉冲信号震荡的速度,与CPU实际的运算能力是没有直接关系的。当然,主频和实际的运算速度是有关的,但是目前还没有一个确定的公式能够实现两者之间的数值关系,而且CPU的运算速度还要看CPU的流水线的各方面的性能指标。由于主频并不直接代表运算速度,所以在一定情况下,很可能会出现主频较高的CPU实际运算速度较低的现象。因此主频仅仅是CPU性能表现的一个方面,而不代表CPU的整体性能。 CPU缓存(Cache Memory)位于CPU与内存之间的临时存储器,它的容量比内存小但交换速度快。在缓存中的数据是内存中的一小部分,但这一小部分是短时间内CPU即将访问的,当CPU调用大量数据时,就可避开内存直接从缓存中调用,从而加快读取速度。由此可见,在CPU中加入缓存是一种高效的解决方案,这样整个内存储器(缓存+内存)就变成了既有缓存的高速度,又有内存的大容量的存储系统了。缓存对CPU的性能影响很大,主要是因为CPU的数据交换顺序和CPU与缓存间的带宽引起的。 缓存的工作原理是当CPU要读取一个数据时,首先从缓存中查找,如果找到就立即读取并送给CPU处理;如果没有找到,就用相对慢的速度从内存中读取并送给CPU处理,同时把这个数据所在的数据块调入缓存中,可以使得以后对整块数据的读取都从缓存中进行,不必再调用内存。 正是这样的读取机制使CPU读取缓存的命中率非常高(大多数CPU可达90%左右),也就是说CPU下一次要读取的数据90%都在缓存中,只有大约10%需要从内存读取。这大大节省了CPU直接读取内存的时间,也使CPU读取数据时基本无需等待。总的来说,CPU读取数据的顺序是先缓存后内存。 最早先的CPU缓存是个整体的,而且容量很低,英特尔公司从Pentium时代开始把缓存进行了分类。当时集成在CPU内核中的缓存已不足以满足CPU的需求,而制造工艺上的限制又不能大幅度提高缓存的容量。因此出现了集成在与CPU同一块电路板上或主板上的缓存,此时就把 CPU内核集成的缓存称为一级缓存,而外部的称为二级缓存。一级缓存中还分数据缓存(Data Cache,D-Cache)和指令缓存(Instruction Cache,I-Cache)。二者分别用来存放数据和执行这些数据的指令,而且两者可以同时被CPU访问,减少了争用Cache所造成的冲突,提高了处理器效能。英特尔公司在推出Pentium 4处理器时,用新增的一种一级追踪缓存替代指令缓存,容量为12KμOps,表示能存储12K条微指令。 随着CPU制造工艺的发展,二级缓存也能轻易的集成在CPU内核中,容量也在逐年提升。现在再用集成在CPU内部与否来定义一、二级缓存,已不确切。而且随着二级缓存被集成入CPU内核中,以往二级缓存与CPU大差距分频的情况也被改变,此时其以相同于主频的速度工作,可以为CPU提供更高的传输速度。 二级缓存是CPU性能表现的关键之一,在CPU核心不变化的情况下,增加二级缓存容量能使性能大幅度提高。而同一核心的CPU高低端之分往往也是在二级缓存上有差异,由此可见二级缓存对于CPU的重要性。 CPU在缓存中找到有用的数据被称为命中,当缓存中没有CPU所需的数据时(这时称为未命中),CPU才访问内存。从理论上讲,在一颗拥有二级缓存的CPU中,读取一级缓存的命中率为80%。也就是说CPU一级缓存中找到的有用数据占数据总量的80%,剩下的20%从二级缓存中读取。由于不能准确预测将要执行的数据,读取二级缓存的命中率也在80%左右(从二级缓存读到有用的数据占总数据的16%)。那么还有的数据就不得不从内存调用,但这已经是一个相当小的比例了。目前的较高端的CPU中,还会带有三级缓存,它是为读取二级缓存后未命中的数据设计的—种缓存,在拥有三级缓存的CPU中,只有约5%的数据需要从内存中调用,这进一步提高了CPU的效率。 为了保证CPU访问时有较高的命中率,缓存中的内容应该按一定的算法替换。一种较常用的算法是“最近最少使用算法”(LRU算法),它是将最近一段时间内最少被访问过的行淘汰出局。因此需要为每行设置一个计数器,LRU算法是把命中行的计数器清零,其他各行计数器加1。当需要替换时淘汰行计数器计数值最大的数据行出局。这是一种高效、科学的算法,其计数器清零过程可以把一些频繁调用后再不需要的数据淘汰出缓存,提高缓存的利用率。 CPU产品中,一级缓存的容量基本在4KB到64KB之间,二级缓存的容量则分为128KB、256KB、512KB、1MB、2MB等。一级缓存容量各产品之间相差不大,而二级缓存容量则是提高CPU性能的关键。二级缓存容量的提升是由CPU制造工艺所决定的,容量增大必然导致CPU内部晶体管数的增加,要在有限的CPU面积上集成更大的缓存,对制造工艺的要求也就越高 简单点说,电脑读取数据的时候先在CPU一级缓存里面寻找,找不到再到二级缓存中找,最后才到内存中寻找 因为它们的速度关系是 一级缓存>二级缓存>内存 而制造价格也是 一级缓存>二级缓存>内存
2023-09-25 19:16:461

CPU的主频、外频、倍频与FSB的关系

几个相关概念:(1)主频主频也叫时钟频率,单位是MHz,用来表示CPU的运算速度。CPU的主频=外频×倍频系数。表示在CPU内数字脉冲信号震荡的速度,CPU的运算速度还要看CPU的流水线的各方面的性能指标。所以主频并不直接代表运算速度,仅仅是CPU性能表现的一个方面,而不代表CPU的整体性能。(2)外频外频是CPU的基准频率,单位也是MHz。外频是CPU与主板之间同步运行的速度,而且目前的绝大部分电脑系统中外频也是内存与主板之间的同步运行的速度,在这种方式下,可以理解为CPU的外频直接与内存相连通,实现两者间的同步运行状态。外频不是前端总线频率(FSB)。(3)前端总线(FSB)频率即(front side bus)FSB直接影响CPU与内存直接数据交换的速度。数据传输最大带宽取决于所有同时传输的数据的宽度和传输频率,即数据带宽=(总线频率×数据带宽)/8。(4)倍频系数倍频系数是指CPU主频与外频之间的相对比例关系。主频=外频×倍频。(5)外频与前端总线(FSB)频率的区别:前端总线的速度指的是数据传输的速度,外频是CPU与主板之间同步运行的速度。也就是说,100MHz外频特指数字脉冲信号在每秒钟震荡一千万次;而100MHz前端总线指的是每秒钟CPU可接受的数据传输量是100MHz×64bit ÷8Byte/bit=800MB/s。它更多的影响了PCI及其他总线的频率。之所以前端总线与外频这两个概念容易混淆,主要的原因是在以前的很长一段时间里(主要是在Pentium 4出现之前和刚出现Pentium 4时),前端总线频率与外频是相同的,因此往往直接称前端总线为外频,最终造成这样的误会。随着计算机技术的发展,人们发现前端总线频率需要高于外频,因此采用了QDR(Quad Date Rate)技术,或者其他类似的技术实现这个目的。这些技术的原理类似于AGP的2X或者4X,它们使得前端总线的频率成为外频的2倍、4倍甚至更高,从此之后前端总线和外频的区别才开始被人们重视起来。现在“HyperTransport”构架的出现,更让这种实际意义上的前端总线(FSB)频率发生了变化。之前,IA-32架构必须有三大重要的构件:内存控制器Hub (MCH) ,I/O控制器Hub和PCI Hub,像Intel很典型的芯片组 Intel 7501、Intel7505芯片组,是为双至强处理器量身定做的,它们所包含的MCH为CPU提供了频率为533MHz的前端总线,配合DDR内存,前端总线带宽可达到4.3GB/秒(顺便说,你提到的533,667内存指的就是这个)。但随着处理器性能不断提高同时给系统架构带来了很多问题。而“HyperTransport”构架不但解决了问题,而且更有效地提高了总线带宽,比方AMD Opteron处理器,灵活的HyperTransport I/O总线体系结构让它整合了内存控制器,使处理器不通过系统总线传给芯片组而直接和内存交换数据。这样的话,前端总线(FSB)频率在AMD Opteron处理器就不知道从何谈起了。
2023-09-25 19:17:093

cpu的主频和什么有关??

cpu是电脑的心脏,一台电脑所使用的cpu基本决定了这台电脑的性能和档次。cpu发展到了今天,频率已经到了2ghz。在我们决定购买哪款cpu或者阅读有关cpu的文章时,经常会见到例如外频、倍频、缓存等参数和术语。下面我就把这些常用的和cpu有关的术语简单的给大家介绍一下。 cpu(central pocessing unit) 中央处理器,是计算机的头脑,90%以上的数据信息都是由它来完成的。它的工作速度快慢直接影响到整部电脑的运行速度。cpu集成上万个晶体管,可分为控制单元(control unit;cu)、逻辑单元(arithmetic logic unit;alu)、存储单元(memory unit;mu)三大部分。以内部结构来分可分为:整数运算单元,浮点运算单元,mmx单元,l1 cache单元和寄存器等。 主频 cpu内部的时钟频率,是cpu进行运算时的工作频率。一般来说,主频越高,一个时钟周期里完成的指令数也越多,cpu的运算速度也就越快。但由于内部结构不同,并非所有时钟频率相同的cpu性能一样。 外频 即系统总线,cpu与周边设备传输数据的频率,具体是指cpu到芯片组之间的总线速度。 倍频 原先并没有倍频概念,cpu的主频和系统总线的速度是一样的,但cpu的速度越来越快,倍频技术也就应允而生。它可使系统总线工作在相对较低的频率上,而cpu速度可以通过倍频来无限提升。那么cpu主频的计算方式变为:主频 = 外频 x 倍频。也就是倍频是指cpu和系统总线之间相差的倍数,当外频不变时,提高倍频,cpu主频也就越高。 缓存(cache) cpu进行处理的数据信息多是从内存中调取的,但cpu的运算速度要比内存快得多,为此在此传输过程中放置一存储器,存储cpu经常使用的数据和指令。这样可以提高数据传输速度。可分一级缓存和二级缓存。 一级缓存 即l1 cache。集成在cpu内部中,用于cpu在处理数据过程中数据的暂时保存。由于缓存指令和数据与cpu同频工作,l1级高速缓存缓存的容量越大,存储信息越多,可减少cpu与内存之间的数据交换次数,提高cpu的运算效率。但因高速缓冲存储器均由静态ram组成,结构较复杂,在有限的cpu芯片面积上,l1级高速缓存的容量不可能做得太大。 二级缓存 即l2 cache。由于l1级高速缓存容量的限制,为了再次提高cpu的运算速度,在cpu外部放置一高速存储器,即二级缓存。工作主频比较灵活,可与cpu同频,也可不同。cpu在读取数据时,先在l1中寻找,再从l2寻找,然后是内存,在后是外存储器。所以l2对系统的影响也不容忽视。 内存总线速度:(memory-bus speed) 是指cpu与二级(l2)高速缓存和内存之间数据交流的速度。 扩展总线速度:(expansion-bus speed) 是指cpu与扩展设备之间的数据传输速度。扩展总线就是cpu与外部设备的桥梁。 地址总线宽度 简单的说是cpu能使用多大容量的内存,可以进行读取数据的物理地址空间。 数据总线宽度 数据总线负责整个系统的数据流量的大小,而数据总线宽度则决定了cpu与二级高速缓存、内存以及输入/输出设备之间一次数据传输的信息量。 生产工艺 在生产cpu过程中,要进行加工各种电路和电子元件,制造导线连接各个元器件。其生产的精度以微米(um)来表示,精度越高,生产工艺越先进。在同样的材料中可以制造更多的电子元件,连接线也越细,提高cpu的集成度,cpu的功耗也越小。这样cpu的主频也可提高,在0.25微米的生产工艺最高可以达到600mhz的频率。而0.18微米的生产工艺cpu可达到g赫兹的水平上。0.13微米生产工艺的cpu即将面市。 工作电压 是指cpu正常工作所需的电压,提高工作电压,可以加强cpu内部信号,增加cpu的稳定性能。但会导致cpu的发热问题,cpu发热将改变cpu的化学介质,降低cpu的寿命。早期cpu工作电压为5v,随着制造工艺与主频的提高,cpu的工作电压有着很大的变化,piiicpu的电压为1.7v,解决了cpu发热过高的问题。 mmx(multimedia extensions,多媒体扩展指令集)英特尔开发的最早期simd指令集,可以增强浮点和多媒体运算的速度。 sse(streaming simd extensions,单一指令多数据流扩展) 英特尔开发的第二代simd指令集,有70条指令,可以增强浮点和多媒体运算的速度。 3dnow!(3d no waiting) amd公司开发的simd指令集,可以增强浮点和多媒体运算的速度,它的指令数为21条
2023-09-25 19:17:171

3.2ghz是什么意思

3.2ghz是什么意思:答案是CPU的主频。3.2ghz是什么意思:答案是CPU的主频。3.2GHz是CPU的主频,也就是CPU内核的时钟频率,代表着CPU的运算速度。例如Intel奔腾D8403.2GHz是一款主频为3.2GHz的CPU。通常来说,主频高于3.5GHz的CPU属于高主频,低于3.5GHz的CPU则属于较低的主频。演示机型:华为MateBookX系统版本:win103.2ghz的意思是CPU主频为3.2GHz。主频即CPU运算时的工作频率,主频越高,计算机的速度越快。由于主频不直接代表运算速度,在某些情况下,主频越高的CPU实际运算速度越低。因此,主频仅是CPU性能的一个方面,而不是CPU的整体性能。
2023-09-25 19:17:251

笔记本电脑“主频睿频”是什么意思?

睿频:当启动一个运行程序后,处理器会自动加速到合适的频率,而原来的运行速度会提升10%~20%以保证程序流畅运行;应对复杂应用时,处理器可自动提高运行主频以提速,轻松进行对性能要求更高的多任务处理;当进行工作任务切换时,如果只有内存和硬盘在进行主要的工作,处理器会立刻处于节电状态。这样既保证了能源的有效利用,又使程序速度大幅提升。通过智能化地加快处理器速度,从而根据应用需求最大限度地提升性能,为高负载任务提升运行主频高达20%以获得最佳性能即最大限度地有效提升性能以符合高工作负载的应用需求:通过给人工智能、物理模拟和渲染需求分配多条线程处理,可以给用户带来更流畅、更逼真的游戏体验。同时,英特尔智能高速缓存技术提供性能更高、更高效的高速缓存子系统,从而进一步优化了多线程应用上的性能。———————————————分割线——————————————————满意请采纳(⊙o⊙),以上是软硬谦施团队为你带来的回答。如果有什么不懂的可以追问,以后有什么问题可以向我提问或者向我的团队提问。(*^__^*)嘻嘻……
2023-09-25 19:17:382

cpu主频是什么意思

sdigueriopguepcvops
2023-09-25 19:18:108

cpu主频是什么意思

双核是指的1个CPU内有两个物理内核心,并不是“双主频”。CPU的主频,即CPU内核工作的时钟频率(CPU Clock Speed)。通常所说的某某CPU是多少兆赫的,而这个多少兆赫就是“CPU的主频”。很多人认为CPU的主频就是其运行速度,其实不然。CPU的主频表示在CPU内数字脉冲信号震荡的速度,与CPU实际的运算能力并没有直接关系。主频和实际的运算速度存在一定的关系,但目前还没有一个确定的公式能够定量两者的数值关系,因为CPU的运算速度还要看CPU的流水线的各方面的性能指标(缓存、指令集,CPU的位数等等)。由于主频并不直接代表运算速度,所以在一定情况下,很可能会出现主频较高的CPU实际运算速度较低的现象。
2023-09-25 19:19:152

电脑主频是什么意思?

电脑主频指的是中央处理器(CPU)的时钟频率,也就是CPU执行每个时钟周期的速度。主频的单位是赫兹(Hz),表示每秒钟可以执行的时钟周期数。主频越高,CPU性能越强,处理速度也越快。然而,主频并不是唯一决定CPU性能的因素,还有诸如缓存大小、核心数量、架构等因素也会影响CPU的性能表现。
2023-09-25 19:19:255

主频是什么?

主频即CPU的时钟频率,计算机的操作在时钟信号的控制下分步执行,每个时钟信号周期完成一步操作,时钟频率的高低在很大程度上反映了CPU速度的快慢。主频和实际的运算速度存在一定的关系,但并不是一个简单的线性关系。主频表示在CPU内数字脉冲信号震荡的速度,CPU的运算速度还要看CPU的流水线、总线等各方面的性能指标。也就是说,主频仅仅是CPU性能表现的一个方面,而不代表CPU的整体性能。查看方法:1.在Windows系统中,右击桌面上的“我的电脑”图标,选择“属性”即可查看。在mac系统中,单击屏幕左上角苹果图标,选择第一项(About This Mac)即可查看。2.开机时按pause break此时由于是系统开机自检,即可查看BIOS里的CPU频率。3.使用CrystalCPUID软件查看。这是一款处理器信息检测超频工具,和WCPUID功能基本相同,但是CrystalCPUID对处理器支持的范围更广。CrystalCPUID支持几乎所有类型的处理器检测,最特别的是CrystalCPUID具备完整的处理器及系统资讯。所受限制:提高CPU工作主频主要受到生产工艺的限制。由于CPU是在半导体硅片上制造的,在硅片上的元件之间需要导线进行联接,由于在高频状态下要求导线越细越短越好,这样才能减小导线分布电容等杂散干扰以保证CPU运算正确。因此制造工艺的限制,是CPU主频发展的最大障碍之一。以上内容参考:百度百科--主频
2023-09-25 19:19:481

cpu的主频指的是什么

时钟频率中央处理器(CPU,英语:CentralProcessingUnit/Processor),是电子计算机的主要设备之一,电脑中的核心配件。其功能主要是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据。CPU的主频指的是时钟频率,计算机的操作在时钟信号的控制下分步执行,每个时钟信号周期完成一步操作,时钟频率的高低在很大程度上反映了CPU速度的快慢。系统架构CPU的内核由控制器和运算器组成,从存储器中提取数据,根据指令集将数据解码,再通过微架构运算得出结果,CPU内核的基础就是指令集架构和微架构。指令集架构ISA规定了CPU可执行的所有指令,微架构则是完成指令的电路设计,基于相同指令集架构的CPU可以有不同的微架构。根据指令集架构,CPU包括CISC和RISC等类型,MIPS、PowerPC等精简指令集性能较低非市场主流选择。CISC型(复杂指令集)CPU以Intel和AMD的X86架构为代表,追求高性能,占据95%以上的PC机和服务器市场。RISC型(精简指令集)的ARM架构则凭借低能耗的特点占据移动领域(平板电脑、智能手机等)95%以上的市场份额。CPU发展的技术CPU系统架构设计包括处理器功能逻辑设计和微结构设计,对处理器功能、性能和生态至关重要。电路设计是将处理器芯片各个功能模块用硬件语言设计出来,形成可供晶圆代工厂使用的电路版图。微码系统设计包括微码软件编程、微码执行硬件研发。安全模块设计包括处理器安全架构、专用硬件、软件、密钥管理等,贯穿处理器设计全过程,为可能出现的安全漏洞提供修复方案。仿真模拟是指利用专用软件、高性能仿真模拟器对处理器核心和电路设计进行模拟验证。产品设计根据终端应用需求,规划公司具体产品配置及内部构成。处理器完成封装以后,需要进行大量的测试工作,统称为硅后验证。
2023-09-25 19:20:051

CPU1.7GHZ什么意思?

CPU是指你电脑中央处理器,1.7GHz代表你电脑中央处理器的频率,也就是你CPU每秒运算速度. 谢谢!
2023-09-25 19:20:263

主频与主频之间有什么区别?

一、表示不同:主频2.6GHz-3.2GHz,表示处理器的主频为2.6GHz,最高可达3.2GHz,想要达到3.2GHz,可能需要人为设置,可能是睿频至3.2GHz。睿频3.2GHz,表示处理器可以睿频至3.2GHz,不需要人为设置。二、含义不同:主频就是人为提高CPU的外频或倍频,使之运行频率(主频=外频*倍频)得到大幅提升,即CPU超频。睿频是指当启动一个运行程序后,处理器会自动加速到合适的频率,而原来的运行速度会提升 10%~20% 以保证程序流畅运行的一种技术。CPU的主频不代表CPU的速度但提高主频对于提高CPU运算速度却是至关重要的。举个例子来说,假设某个CPU在一个时钟周期内执行一条运算指令,那么当CPU运行在100MHz主频时,将比它运行在50MHz主频时速度快一倍。因为100MHz的时钟周期比50MHz的时钟周期占用时间减少了一半,也就是工作在100MHz主频的CPU执行一条运算指令所需时间仅为10ns比工作在50MHz主频时的20ns缩短了一半,自然运算速度也就快了一倍。
2023-09-25 19:20:331

电脑主频是什么意思?

CPU的运算 速度吧。。 越高越好!
2023-09-25 19:20:515

什么叫主频?主频与CPU的什么有关系

主频即CPU的时钟频率,计算机的操作在时钟信号的控制下分步执行,每个时钟信号周期完成一步操作,时钟频率的高低在很大程度上反映了CPU速度的快慢。主频和实际的运算速度存在一定的关系,但并不是一个简单的线性关系。主频表示在CPU内数字脉冲信号震荡的速度,CPU的运算速度还要看CPU的流水线、总线等各方面的性能指标。也就是说,主频仅仅是CPU性能表现的一个方面,而不代表CPU的整体性能。查看方法:1.在Windows系统中,右击桌面上的“我的电脑”图标,选择“属性”即可查看。在mac系统中,单击屏幕左上角苹果图标,选择第一项(About This Mac)即可查看。2.开机时按pause break此时由于是系统开机自检,即可查看BIOS里的CPU频率。3.使用CrystalCPUID软件查看。这是一款处理器信息检测超频工具,和WCPUID功能基本相同,但是CrystalCPUID对处理器支持的范围更广。CrystalCPUID支持几乎所有类型的处理器检测,最特别的是CrystalCPUID具备完整的处理器及系统资讯。所受限制:提高CPU工作主频主要受到生产工艺的限制。由于CPU是在半导体硅片上制造的,在硅片上的元件之间需要导线进行联接,由于在高频状态下要求导线越细越短越好,这样才能减小导线分布电容等杂散干扰以保证CPU运算正确。因此制造工艺的限制,是CPU主频发展的最大障碍之一。以上内容参考:百度百科--主频
2023-09-25 19:21:321

CPU 2.5GHZ 是什么意思??

你的主频是2.5GHz...
2023-09-25 19:22:0311

计算机CPU的主频代表指的是什么意思?

处理速度 刷新 频率 ~就这么简单 分给我吧急用
2023-09-25 19:23:076

CPU主频 2.6GHz 是什么意思,Ghz是越高越好吗

intelpentium4c2.6g[socket478cpu]外频x倍频:200x13intelceleron42.6g[socket478cpu]外频x倍频:100x26主频2.6的只有着2两个,是intel的早期产品,因为后来的外频都提升了,如赛扬133、奔腾266,所以主频大多是2.66的,没有2.6的。
2023-09-25 19:23:364

CPU主频,外频分别是什么意思?有什么作用?主频的高低对cpu有什么影响?

主频也就是cpu的时钟频率,英文全称:cpuclockspeed,简单地说也就是cpu运算时的工作频率。一般说来,主频越高,一个时钟周期里面完成的指令数也越多,当然cpu的速度也就越快了。不过由于各种各样的cpu它们的内部结构也不尽相同,所以并非所有的时钟频率相同的cpu的性能都一样。至于外频就是系统总线的工作频率;而倍频则是指cpu外频与主频相差的倍数。三者是有十分密切的关系的:主频=外频x倍频。主频、外频、倍频和运算速度:主频是计算机系统的工作频率,外频是指计算机系统的时钟频率,至于倍频则是指cpu外频与主频相差的倍数(现在很多新款的cpu开始采用锁频来限制超频,不过一山还有一山高,破解锁频的方法网上处处都可以看得到。)通常主频等于倍频乘以外频,如p42.4gb的主频等于18(倍频)等于133mhz(外频)。通过提高外部时钟频率(外频)来提高cpu的主频。计算机的传输速率运算公式为外频乘以数据总线宽度除以8betys。
2023-09-25 19:23:542

CPU处理器上的2.4GHz代表什么意思,

Hz指的是计算机cpu的主频(主频=外频×倍频),一般的可以理解为cpu的时钟的震荡频率,它是衡量计算机性能的一项重要指标,很大程度(不完全是)决定了计算机的速度。详细介绍请见主频。在电子技术中,脉冲信号是一个按一定电压幅度,一定时间间隔连续发出的模拟信号。脉冲信号之间的时间间隔称为周期;而将在单位时间(如1秒)内所产生的脉冲个数称为频率。频率是描述周期性循环信号(包括脉冲信号)在单位时间内所出现的脉冲数量多少的计量名称;频率的标准计量单位是Hz(赫)。电脑中的系统时钟就是一个典型的频率相当精确和稳定的脉冲信号发生器。频率在数学表达式中用“f”表示,其相应的单位有:Hz(赫)、kHz(千赫)、MHz(兆赫)、GHz(吉赫)。其中1GHz=1000MHz,1MHz=1000kHz,1kHz=1000Hz。计算脉冲信号周期的时间单位及相应的换算关系是:s(秒)、ms(毫秒)、μs(微秒)、ns(纳秒),其中:1s=1000ms,1 ms=1000μs,1μs=1000ns。计算机的主频,即CPU内核工作的时钟频率(CPU Clock Speed)。通常所说的某某CPU是多少兆赫的,而这个多少兆赫就是“CPU的主频”。很多人认为CPU的主频就是其运行速度,其实不然。CPU的主频表示在CPU内数字脉冲信号震荡的速度,与CPU实际的运算能力并没有直接关系。主频和实际的运算速度存在一定的关系,但目前还没有一个确定的公式能够定量两者的数值关系,因为CPU的运算速度还要看CPU的流水线的各方面的性能指标(缓存、指令集,CPU的位数等等)。由于主频并不直接代表运算速度,所以在一定情况下,很可能会出现主频较高的CPU实际运算速度较低的现象。比如AMD公司的AthlonXP系列CPU大多都能以较低的主频,达到英特尔公司的Pentium 4系列CPU较高主频的CPU性能,所以AthlonXP系列CPU才以PR值的方式来命名。因此主频仅是CPU性能表现的一个方面,而不代表CPU的整体性能。CPU的主频不代表CPU的速度,但提高主频对于提高CPU运算速度却是至关重要的。举个例子来说,假设某个CPU在一个时钟周期内执行一条运算指令,那么当CPU运行在100MHz主频时,将比它运行在50MHz主频时速度快一倍。因为100MHz的时钟周期比50MHz的时钟周期占用时间减少了一半,也就是工作在100MHz主频的CPU执行一条运算指令所需时间仅为10ns比工作在50MHz主频时的20ns缩短了一半,自然运算速度也就快了一倍。只不过电脑的整体运行速度不仅取决于CPU运算速度,还与其它各分系统的运行情况有关,只有在提高主频的同时,各分系统运行速度和各分系统之间的数据传输速度都能得到提高后,电脑整体的运行速度才能真正得到提高。提高CPU工作主频主要受到生产工艺的限制。由于CPU是在半导体硅片上制造的,在硅片上的元件之间需要导线进行联接,由于在高频状态下要求导线越细越短越好,这样才能减小导线分布电容等杂散干扰以保证CPU运算正确。因此制造工艺的限制,是CPU主频发展的最大障碍之一。目前较为主流的内存频率是667MHz和800MHz的DDR2内存,以及1333MHz的DDR3内存。较为高端的以GHz计算,如高端企业需求的主频≥2.4GHz。所以说2.4GHz但从主频上来说性能已经不错了。
2023-09-25 19:24:045

高通骁龙625最高主频2.0GHZ是什么意思?

指的是CPU的主频CPU主频即CPU的时钟频率,计算机的操作在时钟信号的控制下分步执行,每个时钟信号周期完成一步操作,时钟频率的高低在很大程度上反映了CPU速度的快慢。在电子技术中,脉冲信号是一个按一定电压幅度,一定时间间隔连续发出的脉冲信号。脉冲信号之间的时间间隔称为周期;而将在单位时间(如1秒)内所产生的脉冲个数称为频率。扩展资料:主频和实际的运算速度存在一定的关系,但还没有一个确定的公式能够定量两者的数值关系,因为CPU的运算速度还要看CPU的流水线的各方面的性能指标(缓存、指令集,CPU的位数等等)。由于主频并不直接代表运算速度,所以在一定情况下,很可能会出现主频较高的CPU实际运算速度较低的现象。参考资料来源:百度百科-时钟频率参考资料来源:百度百科-CPU的主频
2023-09-25 19:24:321

主频是什么?

主频即CPU的时钟频率,计算机的操作在时钟信号的控制下分步执行,每个时钟信号周期完成一步操作,时钟频率的高低在很大程度上反映了CPU速度的快慢。主频和实际的运算速度存在一定的关系,但并不是一个简单的线性关系。主频表示在CPU内数字脉冲信号震荡的速度,CPU的运算速度还要看CPU的流水线、总线等各方面的性能指标。也就是说,主频仅仅是CPU性能表现的一个方面,而不代表CPU的整体性能。查看方法:1.在Windows系统中,右击桌面上的“我的电脑”图标,选择“属性”即可查看。在mac系统中,单击屏幕左上角苹果图标,选择第一项(About This Mac)即可查看。2.开机时按pause break此时由于是系统开机自检,即可查看BIOS里的CPU频率。3.使用CrystalCPUID软件查看。这是一款处理器信息检测超频工具,和WCPUID功能基本相同,但是CrystalCPUID对处理器支持的范围更广。CrystalCPUID支持几乎所有类型的处理器检测,最特别的是CrystalCPUID具备完整的处理器及系统资讯。所受限制:提高CPU工作主频主要受到生产工艺的限制。由于CPU是在半导体硅片上制造的,在硅片上的元件之间需要导线进行联接,由于在高频状态下要求导线越细越短越好,这样才能减小导线分布电容等杂散干扰以保证CPU运算正确。因此制造工艺的限制,是CPU主频发展的最大障碍之一。以上内容参考:百度百科--主频
2023-09-25 19:25:001

主频和睿频有什么区别

睿频高了么一个核心的
2023-09-25 19:26:196

处理器主频是什么意思,处理器主频是什么意思

  什么是处理器主频,计算机专业名词解释   处理器主频指的是CPU的工作频率,是CPU内核(整数和浮点运算器)电路的实际运行频率。目前台式机市场上处理器的主频均在500MHz之上,同类系列产品主频越大则运算速度越快,产品则越加高档。
2023-09-25 19:26:421

主频是什么意思?

CPU的主频不代表CPU的速度,但提高主频对于提高CPU运算速度却是至关重要的。举个例子来说,假设某个CPU在一个时钟周期内执行一条运算指令,那么当CPU运行在100MHz主频时,将比它运行在50MHz主频时速度快一倍。因为100MHz的时钟周期比50MHz的时钟周期占用时间减少了一半,也就是工作在100MHz主频的CPU执行一条运算指令所需时间仅为10ns比工作在50MHz主频时的20ns缩短了一半,自然运算速度也就快了一倍。只不过电脑的整体运行速度不仅取决于CPU运算速度,还与其它各分系统的运行情况有关,只有在提高主频的同时,各分系统运行速度和各分系统之间的数据传输速度都能得到提高后,电脑整体的运行速度才能真正得到提高。
2023-09-25 19:27:036

显示屏电源接口品种有哪些

1、VGA接口。VGA接口,是常见的一种接口,从CRT时代到现在,一直都在被采用。它是一种色差模拟传输接口,D型口,上面有15个孔,分别传输着不同的信号,另外VGA接口还被称为D-Sub接口。VGA是目前应用最广泛的显示器接口,几乎绝大部分的低端显示器均带有VGA接口。 2、DVI接口。DVI接口比较复杂,主要分为三种:DVI-A、DVI-D以及DVI-I。而DVI-D和DVI-I又有单通道和双通道之分。 3、HDMI接口。HDMI是我们日常生活中最常见到的一种接口,它被普遍应用于家庭多媒体设备。 4、DP接口。是一种高清数字显示接口标准,可以连接电脑和显示器,也可以连接电脑和家庭影院。赢得了AMD、Intel、NVIDIA、戴尔、惠普、联想、飞利浦、三星等业界巨头的支持,而且它是免费使用的。
2023-09-25 19:27:401

电脑电源接口PIN什么意思

pin就是针脚的意思。几pin对应相应的接口。
2023-09-25 19:27:532

电脑电源上600w接口是什么?

目前单接口能上600W的电源接口就一个,12VHPWR接口,也就是16pin接口。但这个各大公司力捧,万众瞩目的新一代显卡旗舰标配,在出场秀期间就摔了个大跟头,由于无人承认的原因,烧坏了很多人的4090,所以这个接口在接下来还会改版,不是特别急着装机的小伙伴可以观望一下再出手。
2023-09-25 19:28:132

电源6pin接口是什么意思?

就是给显卡供电的插口 ,插电源带的PCIE 6PIN或者8pin供电线。8pin电源线,一般在电源上都是以6+2的形式出现的,这样的好处是既可以给6pin的显卡使用,也可以给8pin的高端显卡使用。表示需要在机箱电源里找一个6针和一个8针的供电头接到显卡上给显卡供电,两个都得接不然显卡没法供电。此外,如果电源上没有6pin或者8pin,只要有足够的4d接口也可以通过4D转接线把两个4D接口转成一个6pin或者8pin接口供电的。扩展资料:+12V一直以来硬盘、光驱、软驱的主轴电机和寻道电机提供电源,及为ISA插槽提供工作电压和串口设备等电路逻辑信号电平。+12V的电压输出不正常时,常会造成硬盘、光驱、软驱的读盘性能不稳定。当电压偏低时,表现为光驱挑盘严重,硬盘的逻辑坏道增加,经常出现坏道,系统容易死机,无法正常使用。偏高时,光驱的转速过高,容易出现失控现象,较易出现炸盘现象,硬盘表现为失速,飞转。如果+12V供电短缺直接会影响PCI-E显卡性能,并且影响到CPU,直接造成死机。参考资料来源:百度百科-PC电源
2023-09-25 19:28:221

笔记本电源接口分几种

笔记本电源接口大致分3种。笔记本电源接口是必备接口,作用就是为笔记本供电,电池充电,笔记本电源接口一般常见的有圆形电源接口、方形电源接口、USB Type-C电源接口,千万不要将方形电源接口误认为USB接口。其中圆形接口最为普遍,因为规格的不同,圆形接口的孔径也有所差异。USB接口是电脑中最常见的接口,目前常见的USB接口有USB 2.0、3.0、3.1版本,版本越高代表速度越快,但是也有特殊情况,比如USB 3.1 Gen 1的速度就和USB 3.0一样,都是5Gb/s。常见的USB接口外观有Type-A和Type-C两种,Type-A最为常见,Type-C是近几年流行起来的接口,Type-C最明显的优势就是支持正反插,不用看接口是否插错,非常方便。扩展资料笔记本USB Type-C电源接口的优势:Type-C是目前比较热门的接口标准,很多台式机、笔记本、包括手机都标配了这个接口,但是很多人对它并没有真正的了解,在选购笔记本时过分“迷信”这个接口,很多商家也会有意无意的误导消费者。Type-C成为热门接口是有多方面原因的,首先它能实现“盲插”,不用担心插反,非常方便,第二,接口尺寸非常小,不占位置,顺应的了笔记本越来越轻薄的趋势。最重的是它有强大的扩展能力,通过转接器(扩展坞)它能扩展出USB接口,双向充电(对本机以及对外充电),VGA/HIDM/DP视频输出接口,以及RJ45网线等接口。这就给了笔记本做到极致轻薄前提,只需保留Type-C接口,其他接口都可以取消。但是,并不是所有Type-C接口都同时具备以上所有扩展能力,它有哪些能力要看厂商给它什么能力,比如有点笔记本Type-C的实际功能只有数据传输和对外充电,而且它的传输速度经测试也只是USB3.0的。
2023-09-25 19:29:121

电脑电源接口图解

必备材料:电脑及电源1、主板供电接口,主板接口非常容易辨别,找到24个针的接口,按正确方向插入即可。如下图所示;2、CPU供电线插口一般在靠近U的左上角,CPU的8PIN供电线都会有标识,但是很多人都很容易和显卡的8PIN搞混,其实很容易辨识,一般CPU都是4+4组成8,而显卡是6+2组成8。如果都是8PIN,表面也会有文字注明。如下图所示;3、显卡的供电接口跟CPU也是类似,显卡上需要几个接口插满它就可以了。如下图所示;4、部分机箱自带风扇,或者有些玩家购买安装了机箱风扇的,而机箱风扇的供电线一般是大4D口,大4D方向很好辨识,直接插入电源对应接口即可。如下图所示;5、硬盘供电线一般都是扁平的SATA口,SATA供电线也是防呆口设计,方向错了是无法正常插入,一般有两个辨认方向方法,一个是接口的折角,一个是第二个接口的空口,而SATA线的主板头也是一个道理,将硬盘供电线和主板头都接好即可。如下图所示。
2023-09-25 19:29:341

笔记本电脑电源接口图解

笔记本电脑常见接口大概有以下几类:  电源接口圆形电源接口方形电源接口USB Type-C形电源接口  电源接口是笔记本电脑的必备接口,功能是给笔记本充电,游戏本在接上电源后可以发挥最高性能。外观上,电源接口大致有圆形、方形和USB Type-C三种,圆形接口最为普遍,因为规格的不同,圆形接口的孔径也有所差异。  USB接口  USB接口是笔记本电脑上最常见的接口,用于和手机、平板、移动存储设备等传输数据。目前常见的接口版本有USB 2.0、3.0、3.1,版本越高速度越快。不过也有特殊情况,比如USB 3.1 Gen 1的速度就和USB 3.0一样,都是5Gb/s。USB Type-A接口USB Type-C接口  常见的USB接口外观有Type-A和Type-C两种,Type-A最为常见,Type-C是近几年流行起来的接口,Type-C最明显的优势就是支持正反插,不用看接口是否插错,非常方便。雷电3接口标志  Type-C还有一种特殊形态,那就是雷电3。雷电3接口不仅能够作为常规的USB接口传输数据,还能作为视频输出接口外接显示器,甚至还可以为笔记本或者外接设备供电,是一种非常全面的接口。一般雷电3接口旁边都会有一个小闪电的标志,大家可以根据这个标志来分辨。  视频接口VGA接口HDMI接口Mini DP接口  笔记本电脑上的视频接口用于外接显示器、扩展屏幕之用。视频接口主要有VGA、HDMI和DP三种,VGA接口目前已经很少见了,不过仍然有一些笔记本在使用。HDMI和DP算是目前比较常见的视频接口,DP又分为标准DP和Mini DP两种,Mini DP在外观上更小一些,标准DP接口已经很少见了,目前的笔记本大多采用Mini DP接口。  SD读卡器插槽标准SD读卡器插槽Micro SD读卡器插槽  SD读卡器用于接驳相机或者手机的存储卡,SD读卡器又分为标准SD读卡器和Micro SD(TF)读卡器,分别对应标准SD卡和Micro SD卡。顾名思义,Micro SD卡要比标准SD卡小一些,所以笔记本上的Micro SD读卡器也相应小一些。  一般来说配备标准SD读卡器的笔记本使用起来更方便一些,因为Micro SD卡可以装入标准SD卡套内使用,但是标准SD卡是没办法缩小进Micro SD卡的。  网口RJ-45网口  网口又叫做RJ-45网口,连接网线后可以实现上网功能。不过目前几乎所有笔记本都搭载了无线网卡,所以RJ-45网口基本上就是备用接口了。当然如果无线环境不好的话,RJ-45网口就体现出它的价值了。  耳机/麦克风插孔独立式耳机/麦克风插孔二合一耳机/麦克风插孔  耳机/麦克风插孔的口径都是3.5mm的,所以也称为3.5mm耳机/麦克风插孔。耳机/麦克风插孔有相互独立的,也有二合一的,一般来说轻薄笔记本会采用耳机/麦克风二合一的设计,游戏本会采用耳机/麦克风独立的设计。  安全锁孔安全锁孔  安全锁孔基本上也是笔记本电脑的必备接口,一般位于笔记本机身侧面最顶端。安全锁孔的功能很简单,那就是防止被盗。安全锁孔需要搭配安全锁使用,但是安全锁都是需要额外购买的。  除了以上几类常见接口外,有的笔记本电脑还会根据定位的不同配备SIM卡槽、扩展坞接口等等。
2023-09-25 19:30:281

汽车上usb是充电的还是插u盘的

现在的车上一般都会配备若干个usb的接口,主要分布在车内后视镜、多媒体屏幕,还有前排中央扶手箱自己后排出风口下方。那么汽车上usb是充电的还是插u盘的?汽车上的usb接口既可以用来充电,也可以用来插u盘使用的,这是车辆连接不同类型usb接口设备的渠道,有了这个接口,车载的功能将更加方便出行人们的使用。充电:现在很多手机的充电电源都是usb接口,在车上给手机充电早就是很多老司机们习以为常的事情,所以有usb接口的车辆上几乎都是可以使用手机电源线来充电的。插u盘:usb接口不仅是可以给手机充电,而且还可以通过这个usb接口来连接u盘,甚至可以通过音箱等来播放u盘内容,同时只要是usb接口的设备,比如说吸尘器、行车记录仪等,都是可以通过usb接口来使用的。
2023-09-25 19:32:061

电源4PIN接口是什么?

4PIN接口:分大4PIND型接口(并排4针)和小4PIN接口(+12V,并两排2针)。大4PIND型接口也叫IDE电源接口,一般是给光驱和硬盘提供电力支持,有时也为机箱风扇、显卡风扇提供电力支持,小4PIN接口(+12V)一般是给CPU、显卡提供辅助电力支持。4pin中的pin是“引脚”,“管脚”的意思,引脚,又叫管脚,英文叫Pin。就是从集成电路(芯片以及一些电子元件)内部电路引出与外围电路的接线,统称为“引脚”或者管脚”,英文叫做Pin;所有的引脚都是其所在芯片的接口。20PIN线电脑电源插头插在主板的24PIN插座时,一是注意防脱钩方向与主板电源插座钩槽方向一致,一是看主板电源插座编号,电源插头的1与11,应插入主板插座的1与13即可。一定要定好位再插,不然容易损坏主板插座的。小4Pin的软驱接口,其接线方式与D型大4Pin基本相同,但是体积要小得多,供电功率也要略低一些,由于软驱已经淘汰的缘故,现在很多电源产品已经不再提供这个接口。以上内容参考:百度百科-接口
2023-09-25 19:33:071

固态硬盘怎么安装系统?

解决方法如下:1,首先在电脑的系统里面把新买来的固态硬盘格式化,格式化最好是不要用快速格式化,而是慢慢的格式化一下。2,格式化完之后,用一键还原工具把系统安装好,中间如果没有出现什么意外,可以确定系统安装是没有问题。3,当安装完成之后,再次重启时,电脑系统无法用固态硬盘启动,那么可以先埋入之前的系统,下载DiskGenius软件,把固态硬盘系统激活,再次测试。一般情况下都是可以启动。4,原因就是在原来的系统可以读到固态硬盘,但安装成系统时,没有把它激活成主体区。从而使它无法读到系统的内容。5,如果上面还是不行的话,那么就有可能是在安装系统的时候没有安装好,那么可以用其它的方法来安装系统,比如自制作U盘的方式。6,除了U盘的方式,还有大白菜和Gost、光盘等多种安装系统的方式。都可以试一试。拓展资料:固态硬盘(Solid State Drives),简称固盘,固态硬盘(Solid State Drive)用固态电子存储芯片阵列而制成的硬盘,由控制单元和存储单元(FLASH芯片、DRAM芯片)组成。固态硬盘在接口的规范和定义、功能及使用方法上与普通硬盘的完全相同,在产品外形和尺寸上也完全与普通硬盘一致。被广泛应用于军事、车载、工控、视频监控、网络监控、网络终端、电力、医疗、航空、导航设备等领域。基于闪存的固态硬盘是固态硬盘的主要类别,其内部构造十分简单,固态硬盘内主体其实就是一块PCB板,而这块PCB板上最基本的配件就是控制芯片,缓存芯片(部分低端硬盘无缓存芯片)和用于存储数据的闪存芯片。
2023-09-25 19:12:331

固态硬盘和机械硬盘怎么一起用

1、固态硬盘的优势在于反应快、速度快,但是容量小;相反机械硬盘容量大,但反应慢,速度慢。在使用的时候就需要扬长避短,充分发挥各自的优势。2、只要主板支持2个或以上的SATA接口就可以同时插固态硬盘和机械硬盘。顺序无所谓,但是推荐固态硬盘接到第一个SATA插口,机械硬盘接到后面,主要是方便bios设置。3、把系统装在固态硬盘,充分发挥固态硬盘速度快的优势,占用大量磁盘空间的影视资料等建议放在机械硬盘里面。4、插上固态硬盘后,首先进BIOS把硬盘模式改成ACHI,然后装系统。固态硬盘分区时,要留意4K对齐,用WIN7以上系统分区时默认是对齐的。5、机械硬盘到后直接连接到后面的SATA口,进系统后直接分区,机械硬盘不建议分很多个区,固态硬盘占用1~2个分区,机械硬盘也建议分成1~2个分区。
2023-09-25 19:12:231

新固态硬盘第一次使用需要怎样做

关于新固态硬盘的第一次使用,我们最该注意两方面,以下是具体操作方法。1.检查固态硬盘是否全新当新盘到_后_先_CrystalDiskInfo软件检查通电次数和通电时间,就能防_多数以旧充新奸商。正常通电次数应为1或2,通电时间为0,否则就是已经被__过的。2.确认主板已经开启AHCI模式开机按Del键进_BIOS设置,Advanced菜单中找到SATAModeSelection,确保将其设置为“AHCI”,这样才能保证固态硬盘性能的完整发挥。
2023-09-25 19:12:141

如何高效正确使用固态硬盘

买一块80G或者120G的固态硬盘,直接当成系统盘,80G的话不必分区,把所有软件都装在系统盘上就可以了。120G的话分出30-60G专门装游戏或者比较大的程序。其他不重要的数据比如MP3、电影什么的直接存在机械硬盘上就可以了。
2023-09-25 19:12:053

新固态硬盘第一次使用需要怎样做

新固态硬盘第一次使用需要的做法如下:工具/原料:Lenovo小新air15、Windows10、CrystalDiskInfo8.17.4.0。1、新硬盘用CrystalDiskInfo软件检查通电次数和通电时间。正常通电次数应为1或2,通电时间为0,否则就是已经被人用过的。2、下载安装分区助手专业版,使用“迁移系统到固态硬盘”功能可以把系统直接迁移到新固态硬盘。3、选择没有分区的固态硬盘,如果之前已经分过区,需要在磁盘管理中先把所有分区删除。4、分区助手只迁移原C盘内容,一般小容量的固态硬盘就没必要分区了。5、迁移向导结束后需要点击“提交”才能开始。6、点击“执行”之后电脑会重启并自动开始系统迁移,将系统克隆到新固态硬盘里。7、在系统迁移完成后需要再次进入BIOS设置,将第一引导项改成固态硬盘。
2023-09-25 19:11:071

固态硬盘有什么用啊

固态硬盘最大的优点就是快。只要和读盘有关的,都会变快,比如启动系统,打开软件,进入游戏。由于windows操作系统是磁盘操作系统,所以,大多数的操作都和读盘有关。换固态硬盘后会大幅度的提升使用的感受。下面是具体的提升:1. 固态硬盘启动快,没有电机加速旋转的过程。2. 固态硬盘不用磁头,快速随机读取,读延迟极小。根据相关测试:两台电脑在同样win7配置的电脑下,搭载固态硬盘的笔记本从开机到出现桌面一共只用了18秒,而搭载传统硬盘的笔记本总共用了31秒,两者几乎有将近一半的差距。3. 相对固定的读取时间。由于寻址时间与数据存储位置无关,因此磁盘碎片不会影响读取时间。4. 基于DRAM的固态硬盘写入速度极快。5. 固态硬盘无噪音。因为不像普通硬盘那样有机械马达和风扇,工作时噪音值为0分贝。某些高端或大容量产品装有风扇,因此仍会产生噪音。6. 低容量的基于闪存的固态硬盘在工作状态下能耗和发热量较低,但高端或大容量产品能耗会较高。7. 固态硬盘内部不存在任何机械活动部件,不会发生机械故障,也不怕碰撞、冲击、振动。这样即使在高速移动甚至伴随翻转倾斜的情况下也不会影响到正常使用,而且在笔记本电脑发生意外掉落或与硬物碰撞时能够将数据丢失的可能性降到最小。8. 固态硬盘工作温度范围更大。典型的硬盘驱动器只能在5到55摄氏度范围内工作。而大多数固态硬盘可在-10~70摄氏度工作,一些工业级的固态硬盘还可在-40~85摄氏度,甚至更大的温度范围下工作。9. 低容量的固态硬盘比同容量硬盘体积小、重量轻。但这一优势随容量增大而逐渐减弱。直至256GB,固态硬盘仍比相同容量的普通硬盘轻。
2023-09-25 19:10:495

买来固态硬盘(ssd)后怎么装上?装上后电脑上还要进行什么操作才能使用?

安装的步骤如下:1、固态硬盘的安装方法和机械硬盘一样,也是分为供电口和数据口,如果是笔记本拓展可以放在光驱位上如果是机械硬盘替换可以直接接口对应替换,台式机相比较就更简单了,直接把原有的接口替换就好了,这里记住一般固态硬盘都支持SATA3以上接口,这样才能提高硬盘的实际性能。2、电脑开机后按DEL进入bios并进入高级模式如图。(不同电脑主板进入bios的快捷键有区别)3、在高级模式里打开途中的高级选项找到硬盘模式,这就是影响我们装系统的罪魁祸首了,如图。4、把该ahci模式改成IDE模式即可,如图,修改后按F10选YES重启就可以安装系统了。5、如果是其他bios的电脑可以参考途中的位置自行摸索,当然也可以搜索该主板的说明书,如图。知识拓展:固态硬盘(Solid State Drives),简称固盘,固态硬盘(Solid State Drive)用固态电子存储芯片阵列而制成的硬盘,由控制单元和存储单元(FLASH芯片、DRAM芯片)组成。固态硬盘在接口的规范和定义、功能及使用方法上与普通硬盘的完全相同,在产品外形和尺寸上也完全与普通硬盘一致。被广泛应用于军事、车载、工控、视频监控、网络监控、网络终端、电力、医疗、航空、导航设备等领域。其芯片的工作温度范围很宽,商规产品(0~70℃)工规产品(-40~85℃)。虽然成本较高,但也正在逐渐普及到DIY市场。由于固态硬盘技术与传统硬盘技术不同,所以产生了不少新兴的存储器厂商。厂商只需购买NAND存储器,再配合适当的控制芯片,就可以制造固态硬盘了。新一代的固态硬盘普遍采用SATA-2接口、SATA-3接口、SAS接口、MSATA接口、PCI-E接口、NGFF接口、CFast接口和SFF-8639接口。
2023-09-25 19:09:531

机械硬盘和固态硬盘同时使用怎么装机?

共存方式和安装方法:1、买一个完整版系统安装光盘映像,绝不能使用快速装机版。2、下载你的电脑所有驱动,必须到官网下载,别用第三方软件。3、下载、安装一个软件:UltraISO 中文版4、准备一个空U盘,5、用UltraISO打开你准备好的系统映象,在软件的菜单栏上点击:启动>写入硬盘映像,然后选择你的U 盘,写入完成后即可,不用拔出u盘见图:6、关机、断电,卸下机械硬盘,把新买的固态硬盘插上,选择主板上第一个sata3.0的插座。7、开机启动,会自动进入安装界面,然后选择新装系统,一步步默认安装即可;需要注意的是:A:在选择自动更新时,全部选择:否,要不然你的安装会因为不能联网更新导致长时间无响应,B:安装时的第一次重新启动,应立即拔出U盘,否则有可能循环启动安装。
2023-09-25 19:09:092

固态硬盘怎么看使用时间使用了几个小时

固态硬盘查看使用时间方法如下:1、在百度搜索“鲁大师”下载并安装。2、打开鲁大师,选择“硬件检测”。3、点击“硬盘信息”就能够看到了。拓展资料:固态硬盘(Solid State Drives),简称固盘,固态硬盘(Solid State Drive)用固态电子存储芯片阵列而制成的硬盘,由控制单元和存储单元(FLASH芯片、DRAM芯片)组成。固态硬盘在接口的规范和定义、功能及使用方法上与普通硬盘的完全相同,在产品外形和尺寸上也完全与普通硬盘一致。被广泛应用于军事、车载、工控、视频监控、网络监控、网络终端、电力、医疗、航空、导航设备等领域。其芯片的工作温度范围很宽,商规产品(0~70℃)工规产品(-40~85℃)。虽然成本较高,但也正在逐渐普及到DIY市场。由于固态硬盘技术与传统硬盘技术不同,所以产生了不少新兴的存储器厂商。厂商只需购买NAND存储器,再配合适当的控制芯片,就可以制造固态硬盘了。新一代的固态硬盘普遍采用SATA-2接口、SATA-3接口、SAS接口、MSATA接口、PCI-E接口、NGFF接口、CFast接口和SFF-8639接口。
2023-09-25 19:08:081