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電腦CPU基礎知識分享
電腦CPU基礎知識分享
CPU頻率,就是CPU的時鐘頻率,簡單說是CPU運算時的工作頻率(1秒內發生的同步脈沖數)的簡稱。單位是Hz。它決定計算機的運行速度,隨著計算機的發展,主頻由過去MHZ發展到了現在的GHZ(1G=1024M)。通常來講,在同系列微處理器,主頻越高就代表計算機的速度也越快,但對與不同類型的處理器,它就只能作為一個參數來作參考。
另外CPU的運算速度還要看CPU的流水線的各方面的性能指標。由于主頻并不直接代表運算速度,所以在一定情況下,很可能會出現主頻較高的CPU實際運算速度較低的現象。因此主頻僅僅是CPU性能表現的一個方面,而不代表CPU的整體性能。
說到處理器主頻,就要提到與之密切相關的兩個概念:倍頻與外頻,外頻是CPU的基準頻率,單位也是MHz。外頻是CPU與主板之間同步運行的速度,而且目前的絕大部分電腦系統中外頻也是內存與主板之間的同步運行的速度,在這種方式下,可以理解為CPU的外頻直接與內存相連通,實現兩者間的同步運行狀態;
倍頻即主頻與外頻之比的倍數。主頻、外頻、倍頻,其關系式:主頻=外頻×倍頻。早期的CPU并沒有“倍頻”這個概念,那時主頻和系統總線的速度是一樣的。隨著技術的發展,CPU速度越來越快,內存、硬盤等配件逐漸跟不上CPU的速度了,而倍頻的出現解決了這個問題,它可使內存等部件仍然工作在相對較低的系統總線頻率下,而CPU的主頻可以通過倍頻來無限提升(理論上)。
我們可以把外頻看作是機器內的一條生產線,而倍頻則是生產線的條數,一臺機器生產速度的快慢(主頻)自然就是生產線的速度(外頻)乘以生產線的條數(倍頻)了,F在的廠商基本上都已經把倍頻鎖死,要超頻只有從外頻下手,通過倍頻與外頻的搭配來對主板的跳線或在BIOS中設置軟超頻,從而達到計算機總體性能的部分提升。所以在購買的時候要盡量注意CPU的外頻。
CPU的實際工作頻率是外頻和倍頻的乘積,外頻好比馬路的寬度,倍頻好比在這條馬路上單位時間允許通過的車輛數。目前主流CPU的外頻通常為66、100 或133,比如PentiumIII 667就是133外頻乘以5倍頻。一般來說,外頻高的CPU性能要好一些,這就是為什么使用133外頻的PIII667會與使用100外頻的 PIII700不相上下的原因。所以在選擇CPU的時候除了要看總頻率,還要注意頻率的構成。
1M等于多少kb?【電腦基礎知識】
大家應該知道不管是網絡文件還是寬帶帶寬又或者是手機上網流量,其單位都是M(兆),很多朋友手機一般選用5元包30M流量,一般上網Q,瀏覽一些手機網頁都夠用。也因此有很多新手朋友經常會問小編1M等于多少Kb或者1M有多大?
1M等于多少Kb?
如果經常用電腦上網的話,您可能對這個概念相當了解,因為我們經常要在網上下載歌曲與一些軟件,一般來說一首MP3音樂文件的大小是4M左右;一部電影的大小大約在200M-600M不等,其大小取決于影片的長度與清晰度;還有大家比較常提到的寬帶問題,比如一個4M電信寬帶等,這其中都涉及到了M,那么1M等于多少Kb呢?答案如下:
所謂的 KB MB GB TB 是指內存大小的單位
他們都有 B , 所以先說說B 吧, B是一個電腦存儲的基本單位(字節),1個英文字符是1個字節,也就是1B,1個漢字為2個字符,也就是2B。
然后再說 K ,數學學過吧, K 是千的意思, KB也就是1000字節,但計算機的運算和數學有所不同,是1024字節為 1KB,所以說 1024B=1KB
再說 M ,M 是兆的意思,運算也是類似 , 以1024進一位, 也就是說1024KB=1MB
接著 G ,依此類推 , 1024 MB = 1 GB
綜上所述 1024 B = 1 KB ; 1024 KB = 1 MB ; 1024 MB = 1 GB
通常所的M單位中文讀“兆”符號位MB簡稱M,其換算單位為:
1MB=1024KB 我們簡稱為 1M=1024K
比M更大的單位是G,比M小的單位是K,之間的倍數是1024.具體換算關系如下:
1G=1024M
1M=1024K
1K=1024B(字節)
比GB更大的單位有TB、PB、EB、ZB、YB等等,TB以上由于容量已經相當大了,一般在電腦中很少會遇到。
小提示:關于1M等于多少Kb?相信你可以隨口說出是1024KB了,其實很簡單,僅僅是一概念,靈活應用即可!
電腦cpu主頻是什么,cpu主頻越高越好嗎?(一)
當我們討論電腦硬件時,經常會提到“電腦cpu主頻”這樣一個名詞,然而電腦cpu主頻是什么呢?相信有很多電腦入門的新手朋友還不是很明白,下面我們一起來了解下!
脈沖信號在電子技術中是一個按一定電壓幅度,一定時間間隔連續發出的脈沖信號。脈沖信號之間的時間間隔稱為周期;而將在單位時間(如1秒)內所產生的脈沖個數稱為頻率。
所謂的頻率是描述周期性循環信號(包括脈沖信號)在單位時間內所出現的脈沖數量多少的計量名稱;頻率的標準計量單位是Hz(赫)。電腦中的系統時鐘就是一個典型的頻率相當精確和穩定的脈沖信號發生器。
頻率在數學表達式中用“f”表示,其相應的單位有:Hz(赫)、kHz(千赫)、MHz(兆赫)、GHz(吉赫)。其中 1GHz=1000MHz,1MHz=1000kHz,1kHz=1000Hz。計算脈沖信號周期的時間單位及相應的換算關系是:s(秒)、ms(毫秒)、μs(微秒)、ns(納秒),其中:1s=1000ms,1 ms=1000μs,1μs=1000ns。
電腦CPU的主頻表示在CPU內數字脈沖信號震蕩的速度,與CPU實際的運算能力并沒有直接關系。主頻和實際的運算速度存在一定的關系,但目前還沒有一個確定的公式能夠定量兩者的數值關系,因為CPU的運算速度還要看CPU的流水線的各方面的性能指標(緩存、指令集,CPU的位數等等)。
由于電腦CPU主頻并不直接代表運算速度,所以在一定情況下,很可能會出現主頻較高的CPU實際運算速度較低的現象。比如AMD公司的 AthlonXP系列CPU大多都能已較低的主頻,達到英特爾公司的Pentium 4系列CPU較高主頻的CPU性能,所以AthlonXP系列CPU才以PR值的方式來命名。因此主頻僅是CPU性能表現的一個方面,而不代表CPU的整體性能,這點在我們電腦裝機時要引起注意。
電腦CPU主頻不代表CPU的速度,但提高主頻對于提高CPU運算速度卻是至關重要的。
假設某個CPU在一個時鐘周期內執行一條運算指令,那么當CPU運行在100MHz主頻時,將比它運行在50MHz主頻時速度快一倍。因為 100MHz的時鐘周期比50MHz的時鐘周期占用時間減少了一半,也就是工作在100MHz主頻的CPU執行一條運算指令所需時間僅為10ns比工作在 50MHz主頻時的20ns縮短了一半,自然運算速度也就快了一倍。只不過電腦的整體運行速度不僅取決于CPU運算速度,還與其它各分系統的運行情況有關,只有在提高主頻的同時,各分系統運行速度和各分系統之間的數據傳輸速度都能得到提高后,電腦整體的運行速度才能真正得到提高。
由于CPU是在半導體硅片上制造的,在硅片上的元件之間需要導線進行聯接,由于在高頻狀態下要求導線越細越短越好,這樣才能減小導線分布電容等雜散干擾以保證CPU運算正確。因此制造工藝的限制,是CPU主頻發展的最大障礙之一。因此提高CPU工作主頻主要受到生產工藝的限制。
電腦cpu主頻是什么?即CPU內核工作的時鐘頻率(CPU Clock Speed)。通常所說的某某CPU是多少兆赫的,而這個多少兆赫就是“CPU的主頻”。很多人認為CPU的主頻就是其運行速度,其實不是這么一回事。
cpu主頻越高越好嗎?這個不一定,因為主頻僅僅是CPU性能表現的一個方面,而不代表CPU的整體性能。還有外頻、前端總線(FSB)頻率、內存等,,如果它們之間不搭配好,就好比一條高速公路,時寬時窄,寬的時候,大家開車都很流通,但窄的時候就會堵車,所有數據都會堵在那,就是人們所謂的瓶頸,在大的瓶子也要通過窄的瓶口一點一點倒出來,所以要各硬件搭配合理。&n
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比如AMD公司的AthlonXP系列CPU大多都能已較低的主頻,達到英特爾公司的Pentium 4系列CPU較高主頻的CPU性能,所以AthlonXP系列CPU才以PR值的方式來命名。因此主頻僅是CPU性能表現的一個方面,而不代表CPU的整體性能。CPU的主頻不代表CPU的速度,但提高主頻對于提高CPU運算。
電源回路是什么
電源回路是主板中的一個重要組成部分,其作用是對主機電源輸送過來的電流進行電壓的轉換,將電壓變換至CPU所能接受的內核電壓值,使CPU正常工作,以及對主機電源輸送過來的電流進行整形和過濾,濾除各種雜波和干擾信號以保證電腦的穩定工作。電源回路的主要部分一般都位于主板CPU插槽附近。
線性電源供電方式
這是好多年以前的主板供電方式,它是通過改變晶體管的導通程度來實現的`,晶體管相當于一個可變電阻,串接在供電回路中。由于可變電阻與負載流過相同的電流,因此要消耗掉大量的能量并導致升溫,電壓轉換效率低。尤其是在需要大電流的供電電路中線性電源無法使用。目前這種供電方式早已經被淘汰掉了。
開關電源供電方式
這是目前廣泛采用的供電方式,PWM控制器IC芯片提供脈寬調制,并發出脈沖信號,使得場效應管MOSFET1與MOSFET2輪流導通。扼流圈L0與L1是作為儲能電感使用并與相接的電容組成LC濾波電路。
其工作原理是這樣的:當負載兩端的電壓VCORE(如CPU需要的電壓)要降低時,通過MOSFET場效應管的開關作用,外部電源對電感進行充電并達到所需的額定電壓。當負載兩端的電壓升高時,通過MOSFET場效應管的開關作用,外部電源供電斷開,電感釋放出剛才充入的能量,這時的電感就變成了電源繼續對負載供電。隨著電感上存儲能量的消耗,負載兩端的電壓開始逐漸降低,外部電源通過MOSFET場效應管的開關作用又要充電。依此類推在不斷地充電和放電的過程中就行成了一種穩定的電壓,永遠使負載兩端的電壓不會升高也不會降低,這就是開關電源的最大優勢。還有就是由于MOSFET場效應管工作在開關狀態,導通時的內阻和截止時的漏電流都較小,所以自身耗電量很小,避免了線性電源串接在電路中的電阻部分消耗大量能量的問題。這也就是所謂的“單相電源回路”的工作原理。
單相供電一般可以提供最大25A的電流,而現今常用的CPU早已超過了這個數字,P4處理器功率可以達到70-80瓦,工作電流甚至達到50A,單相供電無法提供足夠可靠的動力,所以現在主板的供電電路設計都采用了兩相甚至多相的設計。就是一個兩相供電的示意圖,很容易看懂,就是兩個單相電路的并聯,因此它可以提供雙倍的電流供給,理論上可以綽綽有余地滿足目前CPU的需要了。但上述只是純理論,實際情況還要添加很多因素,如開關元件性能,導體的電阻,都是影響Vcore的要素。實際應用中存在供電部分的效率問題,電能不會100%轉換,一般情況下消耗的電能都轉化為熱量散發出來,所以我們常見的任何穩壓電源總是電氣元件中較熱的部分。要注意的是,溫度越高代表其效率越低。這樣一來,如果電路的轉換效率不是很高,那么采用兩相供電的電路就可能無法滿足CPU的需要,所以又出現了三相甚至更多相供電電路。但是,這也帶來了主板布線復雜化,如果此時布線設計如果不很合理,就會影響高頻工作的穩定性等一系列問題。目前在市面上見到的主流主板產品有很多采用三相供電電路,雖然可以供給CPU足夠動力,但由于電路設計的不足使主板在極端情況下的穩定性一定程度上受到了限制,如要解決這個問題必然會在電路設計布線方面下更大的力氣,而成本也隨之上升了。
電源回路采用多相供電的原因是為了提供更平穩的電流,從控制芯片PWM發出來的是那種脈沖方波信號,經過LC震蕩回路整形為類似直流的電流,方波的高電位時間很短,相越多,整形出來的準直流電越接近直流。
電源回路對電腦的性能發揮以及工作的穩定性起著非常重要的作用,是主板的一個重要的性能參數。在選購時應該選擇主流大廠設計精良,用料充足的產品。
notebook是什么意思
notebook是什么意思,筆記本就是notebook?
英文名稱為NoteBook,俗稱筆記本電腦。portable、laptop、notebook computer,簡稱NB,又稱手提電腦或膝上型電腦(港臺稱之為筆記型電腦1),是一種小型、可攜帶的個人電腦,通常重1-3公斤。其發展趨勢是體積越來越小,重量越來越輕,而功能卻越發強大。像Netbook,也就是俗稱的上網本,跟PC的主要區別在于其便攜帶方便。
主要品牌及制造商
華碩(asus)筆記本電腦
惠普(HP)筆記本電腦
戴爾(DELL)筆記本
東芝(TOSHIBA)筆記本
索尼(SONY)筆記本
宏碁(acer)筆記本
神舟(HASEE)筆記本
明基(BENQ)筆記本
三星(samsung)筆記本
聯想(Lenovo)筆記本
蘋果(Apple)筆記本
cdkey是什么意思,CDKEY怎么領?
CDKEY是指軟件注冊需要的序列碼。大部分商業軟件都需要使用序列碼(或CDKEY碼)安裝,這些序列碼一般都標注在產品包裝或說明書上。安裝序列碼(SN,serial number)和CDKEY碼在軟件安裝后形成特定的產品注冊碼,用戶還可以使用這組注冊碼向軟件生產商注冊以獲得今后的各種技術支持服務。
CDKEY簡單來說就是是指軟件注冊需要的序列碼。
CD-碟,KEY-鑰匙.就是碟的鑰匙,專業術語叫注冊碼,實際就是一個密碼,但是這個密碼和普通密碼不同的是它只能通過讀碟來輸入而不能從鍵盤輸入,即使別人知道了也不行,一般網上銀行需要用它以保證客戶資料的安全。
簡單說cd key 是軟件注冊碼
光盤上安裝軟件的密碼或序列號。
比如系統安裝光盤在安裝系統時有一排長方框要你輸入號碼就是。
根據名字你就應該大體有點了解。CD 就是碟。KEY就是鑰匙的意思,根據表面翻譯:就是打開碟的鑰匙。用通俗的回答就是 注冊碼 或者序列號!
專業術語叫注冊碼,就是軟件的注冊碼,密鑰。
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