Turbo-boost 充电器可为 CPU 涡轮加速模式提供支持
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USB接口 6 12 12Native1 1 1GigabitEthernet音频HD Audio HD Audio HD Audio 从规格来看,G41当然是最低的,也是唯一一款整合主板,P45的规格最高,还支持双显卡交火。
同时,使用ICH10R南桥芯片,P43/P45主板还可以支持多种RAID模式。
接下来,我们就来说说各款芯片组的优劣。
G41主板G41主板G41主板是目前Intel平台最受欢迎的整合主板,其价格便宜,通常报价都在399元价位,而且不用再花钱买显卡,配上一颗低端处理器,用低廉的价格就可以买到一个平台,而且性能还不差。
对于想要装一台电脑来满足一般使用需要的用户,选择G41就很不错。
唯一的缺点就是3D 性能较弱。
P43主板P43主板P43芯片组是一款非整合主板芯片组,也是“4”系列中最低端的一款非整合主板芯片组,其规格虽然略差,但是与P45之间的规格差距对于普通用户来说,是可以忽略不计的,因为并非人人都会用到P45相比P43多出来的功能,而且P43主板还稍微便宜一些。
对于Intel中低端独显平台用户,大可以选择P43主板,搭配一颗500多元的处理器以及500多元的显卡,各方面的性能都可以表现得不错。
P45主板P45主板P45芯片组的规格较高,不仅可以支持双显卡交火,同时,还没有CPU超频外频墙的困扰。
P45虽然价格略贵,但是与P43主板之间的差距也并不十分明显,有人喜欢有备无患,那选P45也很正常。
而从常规性能上来说,选择P43和P45主板都是没有任何分别的。
处理器的选择单纯的选择主板是没有意义的,与其搭配的处理器也很重要,正是处理器的限制,让“4”系列芯片组主板更适合与中、低端平台。
架构更先进的i3双核处理器最便宜的就是800多元,并且还支持超线程技术,因此对于“4”系列平台来说,选择处理器的时候就应该选择800元内的产品,包括E3000、E5000、E6000、E7000系列处理器,而不必买800元以上的处理器产品了,否则换到LGA 1156平台会更划算。
H510TM-ITXUEFI SETUP UTILITY1 简介本节介绍如何使用 UEFI SETUP UTILITY 配置您的系统。
打开计算机电源后按 <F2> 或 <Del> ,您可以运行 UEFI SETUP UTILITY,否则,开机自检 (POST)将继续其测试例程。
如果您想要在 POST 后进入 UEFI SETUP UTILITY,可按<Ctl> + <Alt> + <Delete> 或按系统机箱上的重置按钮重新启动系统。
也可以通过关闭系统后再开启来重新启动它。
由于 UEFI 软件在不断更新,因此以下 UEFI 设置屏幕和说明仅供参考,并且可能与您在自己屏幕上看到的内容不同。
122 EZ 模式默认情况下,进入 BIOS 设置程序时,EZ Mode ( EZ 模式)屏幕会出现。
EZ 模式是一个仪表盘,包含系统当前状态的多个读数。
您可以检查系统最重要的信息,如:CPU 速度、DRAM 频率、SATA 信息、风扇速度等。
按 <F6> 或单击屏幕右上角的“Advanced Mode (高级模式)”按钮可以切换到“高级模式”,访问更多选项。
编号功能1Help (帮助)2Load UEFI Defaults (加载 UEFI 默认值)3Save Changes and Exit (保存更改并退出)4Discard Changes (放弃更改)5Change Language (更改语言)6Switch to Advanced Mode (切换到高级模式)简体中3H510TM-ITX3 高级模式高级模式提供更多选项来配置 BIOS 设置。
请参阅以下部分了解详细配置。
要访问 EZ 模式,请按 <F6> 或单击屏幕右上角的“EZ Mode (EZ 模式)”按钮。
3.1 UEFI 菜单栏屏幕上部有一个菜单栏包含以下选项:主画面设置系统时间/日期信息3.2 导航键使用 < > 键或 < > 键选择菜单栏上的选项,并使用< > 键或 < > 键上下移动光标以选择项目,然后按 <Enter> 进入子屏幕。
屏幕显示Acer GridVista 应用程序--一款非常实用的分屏软件。
可以让你把屏幕最多分割成四个窗格,每个窗格显示不同的窗口,需要时,只需把窗口拖曳到相应窗格即可,而且支持多显示器输出,让工作更轻松。
ThinkPad – Presentation Director 软件-- IBM电脑的显示管理软件。
当外接显示器尤其是使用投影仪时,操作很方便很简单。
ASUS Splendid Video Enhancement Technology ------华硕靓彩引擎技术,它一改传统通过显示屏提升显示效果的手段,从“根源”——“像素”出发提升画面输出的内在品质,使用户所看到的画面色彩更加鲜艳,细节更加丰富。
MultiFrame -----ASUS MultiFrame能够切换显示方式,从不同的显示器中进行切换,并且可以启动扩展桌面。
(华硕)系统设置Acer Mobility Center Add-on 应用程序-- acermobilitycenterplug-in是宏基移动中心的插件。
mobility center 集合行动科技相关的系统设定,即使您改变位置、网络和活动时也能快速地设定您的acer 系统。
这些设定包括显示器的亮度、电源规划、音量、开启/ 关闭无线网络、外接显示器的设定、显示方向和同步处理的状态。
ThinkPad Mobility Center Customization -- Thinkpad系统移动中心客户化管理工具,配合Vista 的移动中心,你可以很方便地自行定义屏幕亮度/音量/电池等。
Acer eSetting Management 应用程序电源管理Acer ePower Management 应用程序--Acer ePower Management是Acer开发的一个电池电源管理软件,其能提供一个简便、可靠而且安全的途径,让笔记本选择一种既能满足处理能力的要求,又能延长电池使用寿命的电源方案。
oppoR9splus充电协议
Oppo R9s Plus手机是一款性能卓越的智能手机,为了保证其使用寿命,充电协议尤为重要。
因此,本文主要讨论Oppo R9s Plus的充电协议。
Oppo R9s Plus正常使用情况下建议使用5V/2A的快充电源充电,这也是OPPO智能技术官方建议的充电器电压。
当手机电量低时改用9V/2A充电器,提高充电速度,但也会提高手机温度。
因此,在9V/2A快充模式下,要保持手机温度处于安全范围,将温度测量仪贴至手机背部,以检测手机温度情况。
此外,Oppo R9s Plus建议在外出时使用官方OPPO手机充电宝充电,这可以保障手机电量稳定。
另外,要尽量避免在手机温度过高时充电,因为这会损坏电池寿命。
另外,Oppo R9s Plus还支持PC集线器的充电,不过要注意的是,PC集线器的充电电压可能就要低一点,由于官方建议的最低要求是5V/2A,因此不建议使用PC集线器充电。
总之,Oppo R9s Plus是一款很棒的手机,但要想保证其性能,就需要正确地按照OPPO 官方的充电协议进行充电。
最重要的是,在充电过程中要确保手机温度处于安全范围,避免过度充电,以确保手机的长寿命使用。
技嘉BIOS中英翻译MB Intelligent Tweaker(M.I.T)(频率/电压控制)Standard CMOS Features(标准CMOS设置)Advanced BIOS Features(高级BIOS设置)Integrated Peripherals(集成设备或周边设备)Power Management Setup(电源管理设置)PC Health Status(电脑健康状态)Load Fail-Safe Defaults(装载安全预设配置)Load Optimized Defaults(装载最佳预设配置)Set Supervisor Password(设置管理员密码)Set User Password(设置使用者密码)Save and Exit Setup(保存当前设置并退出)Exit Without Saving(直接退出,不保存当前设定)=====BIOS频率/电压控制基础项中英文对照表===== Advanced Frequency Settings(高级频率设置)CPU Clock Ratio(CPU倍频)CPU Frequency(CPU内频率)Advanced CPU Core Features(CPU核心参数高级设置)Intel(R) Turbo Boost Tech(是否启动INTEL CPU加速模式)CPU Cores Enabled(启动CPU多核心技术)CPU Multi-Threading(启动CPU超线程技术)CPU Enhanced Halt (C1E) (Intel C1E功能)C3/C6/C7 State Support(是否允许CPU进入C3/C6/C7模式)CPU Thermal Monitor (Intel TM功能)CPU EIST Function (Intel EIST功能)Bi-Directional PROCHOT(是否启动PROCHOT功能)Virtualization Technology(是否启动INTEL虚拟化技术)QPI Clock Ratio(设置QPI倍频)QPI Link Speed(设置QPI速度)Uncore Clock Ratio(设置UNCORE倍频)Uncore Frequency(显示BCLK Frequency(MHz)*Uncore Clock Ratio 结果)Base Clock(BCLK) Control(CPU基频控制)BCLK Frequency(Mhz)(CPU基频调整)Extreme Memory Profile (X.M.P.)(开启BIOS读取XMP规格内存模块的SPD资料,可增强内存效能)System Memory Multiplier (SPD)(内存倍频调整)Memory Frequency(Mhz) (内存频率调整)PCI Express Frequency(Mhz) (PCI Express插口时钟调整)C.I.A.2(第二代智能CPU效能加速器设置)CPU Clock Drive(CPU时钟振幅调整)PCI Express Clock Drive(PCI Express时钟振幅调整)CPU Clock Skew(CPU时钟超前芯片组偏移量)Extreme Memory Profile (X.M.P.) (开启BIOS读取XMP规格内存模块的SPD资料,可增强内存效能)System Memory Multiplier (SPD)(内存倍频调整)Memory Frequency(Mhz) (内存频率调整)Performance Enhance(增强系统性能)DRAM Timing Selectable (SPD)(动态记忆体时序选择)Profile DDR Voltage(DDR电压概要)Profile QPI Voltage(QPI电压概要)Channel Interleaving(通道交织)Rank Interleaving(排列交织,天缘也不知道如此翻译是否准确,大家可以看英文释义:/showFreeBOG.aspx?lang=0&bogno=231)CAS Latency Time()tRCD()tRP()tRAS()tRC()tRRD()tWTR()tWR()tWTP()tWL()tRFC()tRTP()tFAW()Command Rate(CMD)(控制速度)B2B CAS Delay(B2B CAS延迟)Round Trip Latency(往返延迟)Different DIMMs ()Different Ranks()On The Same Rank()Load-Line Calibration(是否启动Load-Line校准功能)CPU Vcore(CPU 核心电压设置)QPI/Vtt Voltage(QPI/Vtt电压设置)PCH Core(PCH核心设置)CPU PLL(CPU锁相环设置)DRAM Voltage(DRAM电压)DRAM Termination(DRAM结点)Ch-A Data VRef.()Ch-B Data VRef.()Ch-A Address VRef.()Ch-B Address VRef.()Miscellaneous Settings(其它设置)Isochronous Support(同步支持)=====BIOS标准CMOS基础项中英文对照表=====Date (mm:dd:yy) (日期)Time (hh:mm:ss)(时间)IDE Channel 0, 1 Master/Slave(第一二组主/从IDE/SATA通道)IDE Channel 2, 3 Master, 4, 5 Master/Slave(第三四组主、五六组主/从IDE/SATA通道)Drive A(软驱设定)Halt On(系统停机设定)Memory(内存)Base Memory(传统内存,会保留640KB为MS-DOS系统使用)Extended Memory(扩展内存)Total Memory(系统上的总内存)=====BIOS高级功能设置中英文对照表=====Hard Disk Boot Priority(硬盘启动优先级)Quick Boot(快速启动)First/Second/Third Boot Device(第一二三启动设备)Floppy(软盘)LS120(LS120磁盘)Hard Disk(硬盘)CDROM(光驱)ZIP(ZIP盘)USB-FDD(USB软盘)USB-ZIP(USB ZIP)USB-CDROM(USB光驱)USB-HDD(USB 硬盘)Legacy LAN(网卡开机)Password Check(密码检查,每次开始是否需要输入密码)HDD S.M.A.R.T. Capability(硬盘自动监控报警是否开启)Limit CPUID Max. to 3(最大CPUID极限值)No-Execute Memory Protect(INTEL防病毒功能是否开启)Delay For HDD (Secs)(硬盘延迟读取时间)Full Screen LOGO Show(全屏LOGO显示)Backup BIOS Image to HDD(备份BIOS到硬盘上)Init Display First(开机显卡配置)=====BIOS周边设备配置中英文对照表=====SATA RAID/AHCI Mode (SATA设备RAID/AHCI模式配置)SATA Port0-3 Native Mode(SATA端口0-3Native mode是否开启)USB Controllers(USB控制器)USB Legacy Function(是否在DOS下使用USB键盘)USB Storage Function(是否在BIOS的POST阶段检测USB设备)Azalia Codec(集成音效功能设定)Onboard H/W 1394(集成1394功能设定)Onboard H/W LAN(集成网卡设置)Green LAN(无网络链接时是否自动关闭网络芯片)SMART LAN(智能网卡侦测)Link Detected(HUB传输速度)Cable Length(电缆长度)Onboard LAN Boot ROM(集成网卡的开机功能)Onboard SATA/IDE Device(是否启用集成SATA/IDE控制器)Onboard SATA/IDE Ctrl Mode(是否启用集成SATA/IDE控制器的RAID 功能)Onboard Serial Port 1(串口1)=====BIOS电源管理配置中英文对照表=====ACPI Suspend Type(系统休眠模式设置)Soft-Off by PWR-BTTN (开机方式)PME Event Wake Up(电源管理事件的唤醒功能)Power On by Ring(是否允许被具有唤醒功能的数据机唤醒开机)Resume by Alarm(定时开机)HPET Support(是否开启高精度定时器功能)HPET Mode(HPET 模式设置:32位或64位)Power On By Mouse(是否开启鼠标双击开机)Power On By Keyboard(键盘开机功能设定,支持密码开机、电源键开机)KB Power ON Password(键盘开机的密码设定)AC Back Function(电源中断后,电源恢复时的系统状态选择)=====BIOS电脑健康状态配置中英文对照表=====Reset Case Open Status(重置机壳状态)Case Opened(机壳开启状况)Current Voltage(V) Vcore/DDR15V/+5V/+12V(检测系统电压)Current System/CPU Temperature(CPU温度)Current CPU/SYSTEM FAN Speed (RPM)(系统风扇速度)CPU Warning Temperature(CPU温度告警)CPU/SYSTEM FAN Fail Warning(CPU风扇故障告警)CPU Smart FAN Control(CPU风扇智能控制)11。
vivox90s快充协议【实用版】目录1.概述2.充电协议的作用3.Vivox90s 的快充协议4.快充协议的优点5.总结正文1.概述在现代社会,手机已经成为人们日常生活中必不可少的一部分。
随着科技的不断进步,手机的充电方式也在不断地更新换代。
快充技术作为一种能够大大缩短充电时间的技术,越来越受到消费者的青睐。
Vivox90s 是一款支持快充技术的手机,其快充协议也成为了人们关注的焦点。
2.充电协议的作用充电协议是规定手机充电过程中电压、电流等参数的标准。
它可以确保充电设备和手机之间的通信顺畅,从而使充电过程更加安全、高效。
不同的充电协议在充电速度、安全性等方面存在差异,因此选择合适的充电协议非常重要。
3.Vivox90s 的快充协议Vivox90s 采用的是高通 Quick Charge 4+快充协议。
这是一种基于电压脉冲充电技术的快充协议,能够在短时间内为手机充入大量电量。
相较于传统的充电方式,Quick Charge 4+快充协议充电速度提升约 20%,充电效率提升约 30%。
4.快充协议的优点快充协议具有以下优点:(1)缩短充电时间:快充协议能够在短时间内为手机充入大量电量,大大缩短了充电时间。
(2)提高充电效率:快充协议能够提高充电过程中的电压和电流,从而提高充电效率。
(3)更安全:快充协议具有严格的安全保护机制,可以在充电过程中确保手机和充电设备的安全。
5.总结Vivox90s 的快充协议为消费者带来了更快速、高效的充电体验。
通过采用高通 Quick Charge 4+快充协议,Vivox90s 在充电速度和充电效率方面均取得了显著的提升。
turbopower快充协议
全称“USB Power Delivery”功率传输协议
简称为“PD协议”
PD协议需要搭配USB Type-C接口实现,最新版本为3.0版本,输出可以分为5V-2A、12V-1.5A、12V-3A、12V-5A、20V-3A、20V-5A等多种方案,最大功率可以到100W,不仅可以用在手机充电上,还可以用给笔记本或者是显示器供电;目前笔记本电脑你看到用Type-C接口的充电线的,基本都是PD协议,显示器还是比较少的
PD 3.0协议增加了一个规范,叫PPS规范
PPS规范:Programmable Power Supply,谷歌要求Android7.0以上的手机搭载的快充协议必须支持PD协议。
目前,PD3.0 协议已经包含了高通QC 3.0 与4.0 ,华为的SCP 与FCP ,MTK 的PE3.0 与PE2.0 ,还有OPPO 的VOOC 等各类快充协议,希望在未来能够统一充电规范吧,不然家里充电头要堆满了。
PD3.0向下兼容PD2.0和PD1.0。
AVL LIST TECHNICAL CENTER (SHANGHAI) CO.LTD上海市浦东榕桥路327号,201206 Tel:+862158996900 Fax:+862158996822AVL 热力循环分析软件BOOST 功能介绍AVL 公司是一家在世界汽车、发动机行业拥有极高知名度的高科技公司.AVL 的先进模拟技术部门致力于开发动力总成及整车的设计分析软件平台,并负责该平台上各个软件在全球的销售、技术支持,以及小型的计算项目(此类项目的计算工作以客户为主,AVL 工程师为辅,着力于培养客户工程师)。
现在国内汽车、发动机行业内拥有140多个正式用户。
AVL 公司的先进模拟技术部门充分认识到软件只是一个工具,我们的客户更需要源源不断的专业技术支持。
因此,我们的技术专家不但能够熟练地操作软件,更具备深厚的行业应用经验。
这是AVL 软件部门在国内同行中最具竞争力同时也得到客户广泛认可的方面.下面就以下几个方面对AVL 热力循环模拟分析软件进行介绍:1、 产品技术说明AVL 热力循环分析软件是一个针对发动机整机性能进行模拟分析的软件,具有非常简便实用的前后处理器,以及快速稳定的求解器。
下面进行详细的说明:BOOST 发动机热力循环分析软件进行发动机整机模型的建立,包括进排气系统(包括空滤器、消音器、尾气净化装置等附件),发动机缸内燃烧现象,发动机与涡轮增压器的匹配等。
从而指导优化进排气管道结构、气门正时、发动机与其附件的优化匹配等。
1)功能强大的求解器算法及主要物理模型• 使用有限容积法求解一维流体动力学。
缸内燃烧过程的模拟可用准维燃烧模型• 可以进行发动机稳态和瞬态过程的模拟• 声学分析独具特色。
可对发动机的进排气噪音进行分析,进行消音器结构的优化。
具有线性和非线性两种分析方法,其中线性分析方法单独对消音器建模,无需发动机整机结构数据,由用户自定义声源,求解速度快。
非线性分析方法与整体发动机模型进行计算,可得到噪音在发动机倍频上的分布,以及声场的分布。
vivox90s快充协议摘要:1.手机快充技术简介2.VivoX90s快充协议的优势3.快充技术的实际应用与体验4.快充协议的未来发展趋势正文:随着科技的发展,手机电池容量越来越大,用户对手机续航能力的要求也越来越高。
为了满足用户需求,手机厂商纷纷推出快充技术,大幅提升充电速度。
本文将介绍VivoX90s的快充协议,并分析其优势以及实际应用体验。
一、手机快充技术简介手机快充技术是指在短时间内为手机电池充满电的一种充电方式。
目前市面上主要有高通QC、联发科PE、OPPO VOOC等快充协议。
这些协议各有特点,但目的都是为了缩短充电时间,提高用户体验。
二、VivoX90s快充协议的优势1.高效充电:VivoX90s搭载的快充协议能够在短时间内为手机电池充满电,大大缩短了充电等待时间。
2.安全可靠:VivoX90s的快充协议在保证充电速度的同时,还具备多重安全防护,确保充电过程安全可靠。
3.兼容性强:VivoX90s的快充协议兼容市面上大部分快充设备,为用户带来便捷的充电体验。
4.节能环保:快充协议采用高效充电技术,降低了能源损耗,有利于环境保护。
三、快充技术的实际应用与体验在实际使用中,VivoX90s的快充协议表现出色。
充电速度相较于传统充电方式有了显著提升,让用户在短时间内就能充满电,满足日常使用需求。
同时,快充技术还能降低充电过程中的发热,提高充电效率。
四、快充协议的未来发展趋势随着手机电池技术的不断发展,快充协议也将不断升级。
未来快充协议将更加高效、安全、智能,为用户提供更加优质的充电体验。
此外,快充技术还将拓展至其他智能设备,如笔记本电脑、智能家居等,为用户带来全方位的便捷充电体验。
总之,VivoX90s的快充协议在提高充电速度、保证充电安全、兼容性等方面具有明显优势,为用户带来了更好的充电体验。
Turbo-boost 充电器可为CPU 涡轮加速模式提供支持
引言为了不断提高CPU 的动态性能,让笔记本电脑拥有高速处理复杂多任务的能力,我们首先必须短时间提高CPU 时钟频率,并充分利用其散热能力。
但是,这样做会使系统要求的总功耗超出电源(例如:AC 适配器等)所供功率,从而导致适配器崩溃。
一种可能的解决方案是提高适配器的额定功率,但成本也随之增加。
本文介绍的涡轮加速升压(turbo boost) 充电器,允许适配器和电池同时为系统供电,以满足笔记本电脑在CPU 内核加速模式下工作时出现的猝发、超高功率需求。
在传统笔记本电脑系统中,使用一个AC 适配器供电,并利用系统不需要的功率为电池充电。
AC 适配器不可用时,通过开启S1 开关(请参见图1)让电池为系统供电。
适配器可以为系统供电的同时为电池充电,因此要求其具有较高的额定功率,从而难以有效控制体积和成本。
动态电源管理(DPM) 一般用于精确地监控适配器总功率,实现优先为系统供电。
图1 适配器和电池充电器系统
一旦达到适配器的功率限制,DPM 便通过降低充电电流,并在没有最佳效率功率转换的情况下直接由适配器向系统供电,并对输入电流(功率)进行调节。
系统负载最大时,所有适配器功率全部用于为系统供电,不对电池充电。
因此,主要设计标准就是确保适配器的额定功率足以支持峰值CPU 功率和其他系统功率。
人们对于使用多CPU 内核和增强型图形处理器单元(GPU) 高速处理复杂任务的高系统性能的需求越来越大。
为了满足这种需求,英特尔为其Sandy Bridge 处理器开发出了turbo-boost 技术。
这种技术允许处理器短时间内(数。
超级快充turbo原理
超级快充Turbo是一项让移动电池设备充电更快和安全的一种新充电技术。
超级快充Turbo技术比普通的充电器高效率的多,可以把电流转化为最大的充电功率和最快的充电速度,但同时保持安全和稳定。
它还
让用户放心把手机放在外边充电时不会发生意外短路或过充损坏手机电池。
由于超级快充turbo技术可以将电流转换成最大的充电功率和最快的充电速度,因此它的工作原理与普通充电器的工作原理是不同的。
超级快充turbo的原理是利用智能控制和技术来控制充电参数,以大幅加快移动设备的充电速度,同时保证充电过程的安全性。
超级快充turbo技术是通过专业的控制系统来实现的。
该控制系统可以根据移动设备的充电需求,实时调整和调节充电器中的电压和功率,以实现快速充电。
以iphone XS Max为例,超级快充turbo技术使其充电功率可达12W,充满电量可以在30分钟内完成,大大超过普通充电功率的2-3倍,以及普通充电时间的4倍。
超级快充Turbo的另一个原理是热管理。
在移动电池设备中,热管理也会降低充电负荷和功率,减少充电时间和电流。
热管理可以有效的降低电池的温升,使其充电更安全、更快速。
超级快充Turbo技术是一种高效率、安全、快速的充电技术,它可以有效提升在移动环境中使用电池所需的充电时间,从而节省人们的时间,更大程度上满足人们的移动充电需求。
2011年英特尔全新笔记本 I3\I5\I7 处理器(参数表)【Core i7】1、Core i7(中文:酷睿 i7,内核代号:Bloomfield)处理器是英特尔于2008年推出的64位四内核CPU,沿用I7 920x86-64指令集,并以Intel Nehalem微架构为基础,取I7 920代Intel Core 2系列处理器。
Nehalem曾经是Pentium 4 10 GHz版本的代号。
Core i7的名称并没有特别的含义,Intel 表示取i7此名的原因只是听起来悦耳,'i'和'7'都没有特别的意思,更不是指第7代产品。
而Core 就是延续上一代Core处理器的成功,有些人会以“爱妻”昵称,i7有LGA1366接口的,集成3通道内存控制器,四核心八线程,配X58主板,i7也有LGA1156接口的,集成双通道内存控制器和北桥,四核心八线程,配P55主板2、酷睿i7低压移动处理器i7 620LM(2.00GHz,2核/4线程,通过turbo可超频至2.80 GHz,4MB缓存,266/566,1066外频,32纳米,25瓦)i7 640LM(2.13GHz,2核/4线程,通过turbo可超频至2.93 GHz,4MB缓存,266/566,1066外频,32纳米,25瓦)i7 620UM(1.06GHz,2核/4线程,通过turbo可超频至2.13 GHz,4MB缓存,166/500,800 外频,32纳米,18瓦)i7 640UM(1.20GHz,2核/4线程,通过turbo可超频至2.26 GHz,4MB缓存,166/500,800 外频,32纳米,18瓦)3、酷睿i7移动处理器系列I7-620M (2.66GHz,2核/4线程,通过turbo可超频至3.30 GHz,4MB缓存,1333外频,32纳米,35瓦)I7-720QM(1.60GHz,4核/8线程,通过turbo可超频至2.80 GHz,6MB缓存,1333外频,45纳米,45瓦)I7-820QM(1.73GHz,4核/8线程,通过turbo可超频至3.06 GHz,8MB缓存,1333外频,45纳米,45瓦)I7-920XM(2.00GHz,4核/8线程,通过turbo可超频至3.20 GHz,8MB缓存,1333外频,45纳米,55瓦)【Core i5】1、面对着价格昂贵的Core i7,新架构处理器很难走进广大消费者的生活之中,不过近日曝光了又一款基于Nehalem架构的双核处理器,其依旧采用整合内存控制器,三级缓存模式,L3达到8MB,支持Turbo Boost等技术的新处理器——Core i5酷睿I5。
在主板BIOS中设置CPU免跳线的方法在主板BIOS中设置CPU免跳线的方法CPU是一台PC电脑中最重要的配件之一,各种数据的运算、处理等过程都是由CPU处理器来完成的`。
那么如何在主板BIOS中设置CPU免跳线呢,一起来看看!(1)TurboFrequency:CPU外频加速模式设定。
当Enable时,CPU的频率被提升2.5%,此项目仅在ExternalClock(外频)支持Turbo模式时方出现(目前只对100MHz提供支持)。
(2)CPUOperatingSpeed:CPU的内核工作速度设定。
选项包括:UserDefine(用户定义)、233(66×3.5)、266(66×4)、300(66×4.5)、333(66×5)、350(100×3.5)、400(100×4)等选项。
选择UserDefine后,CPU外频和倍频由用户在下面的(3)、(4)中自行设置。
另外,最新的微星6119(W)的BIOS设置中的CPUPlugPlay选项,可自动检测CPU、设置其工作状态。
(3)SpeedErrorHold:速度错误处理设定。
包括"Disable"和"Enable"选项。
默认为"Disable"。
如设置为"Enable"则相当于禁止超频,由系统自动检测CPU,发现设置值与CPU标称值不符时系统拒绝工作。
(4)MultiplierFactor:CPU倍频设定,有2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5倍等选项(5)SEL100/66#Signal:Signal100/66信号设定,包括High"(高)和"Low"(低)两个选项。
当设置为"High"时,CPU外频为100MHz,设置为"Low"时为66MHz。
Corei7CPU处理器性能区别历代Core i7处理器性能到底有什么不同呢?下面是店铺为大家介绍Core i7处理器性能差距,欢迎大家阅读。
Core i7处理器性能差距在2006年Intel提出了Tick-Tock战略,其中的Tick一环是指CPU工艺升级,T ock则是CPU架构升级,二者轮流交替,两年为一个周期,在Haswell架构之前Intel一直都是按照这个步伐一步步走过来的,2007年45nm工艺的Penryn处理器,2008年是同为45nm 工艺的Nehalem架构,之后分别是32nm Westmere、32nm Sandy Bridge、22nm Ivy Bridge、22nm Haswell,22nm工艺是一个相当重要的节点,这是Intel首次投入实用的3D晶体管工艺,然而随后的14nm工艺Intel栽了个大跟斗,14nm工艺的延期迫使Intel放慢了前进的步伐。
实际上Intel现在的工艺技术路线已经变成了制程-架构-优化(Process-Architecture-Optimization),算是从之前的两步走改成三步走了,步调放缓了。
都在说Intel这几年来CPU的性能提升幅度不大,旧U还能继续战N年,那么最近几代Intel处理器到底有多大性能差距呢?今天我们要测试一下从第一代的Core i7-870开始到现在最新的Core i7-7700K 共六款六代的酷睿处理器,看看各代之间到底有多大的差距。
不过在测试之前我们先来回顾下这几年来Intel的各代CPU架构。
一切的开端:Nehalem08年推出的Nehalem微架构是一切的基础,Intel这几年的酷睿处理器微架构都是以它为基础,严格来说,Nehalem微架构仍是基于上一代Core微架构改进而来的,但它的改进是全方位的,计算内核的设计来源于之前的Core微架构,并对其进行了优化和加强,主要为重拾超线程技术、支持内核加速模式Turbo Boost和支持SSE4.2等方面,非计算内核的设计改动主要的有三级包含式Cache设计、使用QPI总线和整合内存控制器等重要改进。
华为turbo充电原理
华为turbo充电技术是华为新推出的高效充电技术,它可以有效提升手机充电速度,极大提高手机使用时间。
对于那些经常外出的用户,这个技术的出现是再合适不过的了。
首先,华为turbo充电技术是通过提高充电电流的方式来实现的,通过提高电流的大小,可以极大提高充电效率。
华为turbo充电可以提高充电速度,让用户在短时间内就可以快速充满电。
同时,它还可以有效地减少充电温度,防止热量损坏电池,使用者在充电时可以安心地使用手机,不会因为温度太高而影响使用体验。
而且,华为turbo充电还可以保护电池,通过智能的算法,当电流达到一定的值时,充电器会自动降低电流,从而防止电池过放电,有效延长电池的使用寿命。
总而言之,华为turbo充电技术是一种新型的、有效的充电技术,它可以极大地提高充电速度,减少充电温度,保护电池,提高使用效率。
为用户提供更加优质的使用体验,是华为turbo充电的最终目标。
酷睿i7是面向高端发烧用户的CPU家族标识,包含Bloomfield(2008年)、Lynnfield(2009年)、Clarksfield(2009年)、Arrandale(2010年)、Gulftown(2010年)、Sandy Bridge(2011年)、Ivy Bridge(2012年)等多款子系列,并取代酷睿2系列处理器。
Intel官方正式确认,基于全新Nehalem架构的新一代桌面处理器将沿用“Core”(酷睿)历代酷睿i7 LOGO(6张)名称,命名为“Intel Core i7”系列,至尊版的名称是“Intel Core i7 Extreme”系列。
Core i7(中文:酷睿 i7,核心代号:Bloomfield)处理器是英特尔于2008年推出的64位四核心CPU,沿用x86-64指令集,并以Intel Nehalem微架构为基础,取代Intel Core 2系列处理器。
Nehalem 曾经是Pentium 4 10 GHz版本的代号。
Core i7的名称并没有特别的含义,Intel表示取i7此名的原因只是听起来悦耳,“i”的意思是智能(intelligence的首字母),而7则没有特别的意思,更不是指第7代产品。
而Core就是延续上一代Core处理器的成功,有些人会以“爱妻”昵称之。
官方的正式推出日期是2008年11月17日。
早在11月3日,官方己公布相关产品的售价,网上评测亦陆续被解封。
Core i7处理器系列将不会再使用Duo或者Quad等字样来辨别核心数量。
最高级的Core i7处理器配合的芯片组是Intel X58。
Core i7处理器的目标是提升高性能计算和虚拟化性能。
所以在电脑游戏方面,它的效能提升幅度有限。
另外,在64位模式下可以启动宏融合模式,上一代的Core 处理器只支持32位模式下的宏融合。
该技术可合并某些X86指令成单一指令,加快计算周期。
Core i7于2010年发表32纳米制程的产品,Intel表示,代号Gulftown 的i7将拥有六个实体核心,同样支持超线程技术,并向下支持现今的X58芯片。
cpu如何去睿频我的cpu想要开启睿频,增大频率!用什么方法好呢?下面由店铺给你做出详细的cpu睿频方法介绍!希望对你有帮助!cpu睿频方法一:英特尔睿频加速技术概况英特尔睿频加速技术是英特尔酷睿 i7/i5 处理器的独有特性,也是英特尔新宣布的一项技术,英特尔官方对此技术的解释如下: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。
[1][编辑本段]英特尔睿频加速技术的工作原理当操作系统遇到计算密集型任务(例如处理复杂的游戏物理引擎或实时预览多媒体编辑内容)时,它需要CPU 提供更强的性能。
这时CPU会确定其当前工作功率、电流和温度是否已达到最高极限。
如仍有多余空间,则 CPU 会逐渐提高活动内核的频率,以进一步提高当前任务的处理速度。
[编辑本段]英特尔睿频加速技术的优势要证明英特尔睿频加速技术的优势,最简单的方法是与汽车内的加热器进行比较。
在正常模式下,加热器会通过仪表板和地板通风孔提供一定热量。
在关闭地板通风孔之后,它可以借助额外功率通过仪表板提供更多热量。
英特尔酷睿 i7/i5 处理器以相同的方式配置,为每个内核提供整体的额定功率。
然而,如果一个或多个内核未使用满其额定功率,则处理器可自动智能地把未使用的功率转移至工作的内核。
QC3.0电源方案简介QC3.0是一种快速充电技术,由高通公司在2016年推出。
它是Quick Charge (快速充电)技术的第三代,为兼容的设备提供更快的充电速度和更高的充电效率。
QC3.0电源方案可以应用于手机、平板电脑、耳机等设备,为用户提供更便捷的使用体验。
快速充电原理QC3.0使用了一种名为Dynamic Voltage Scaling(动态电压调节)的技术来实现快速充电。
该技术允许充电器根据设备的需求调整输出电压,从而实现充电速度的最大化。
在充电过程中,QC3.0充电器会不断监测设备的电池状态,并根据需求动态调整输出电压。
当设备的电池电量较低时,充电器会提供较高的电压,以加快充电速度。
当设备接近充满电时,充电器会降低输出电压,以避免过度充电和对电池的损害。
通过动态调节输出电压,QC3.0能够在最短的时间内为设备充电到达最大充电容量。
QC3.0电源方案的特点1. 快速充电速度QC3.0电源方案提供了比传统充电方案更快的充电速度。
根据高通公司的官方数据,QC3.0充电器可以将设备充电时间缩短约四分之三,相比普通充电器充电速度提高了约27%。
2. 更高的充电效率QC3.0电源方案通过动态电压调节技术,实现了更高的充电效率。
充电器会根据设备的需求提供恰当的电压,避免能量的浪费和过度加热。
这意味着用户可以以更低的能量消耗,更高的效率完成充电。
3. 兼容性强QC3.0电源方案向下兼容QC2.0和QC1.0技术标准,可以为使用该系列技术的设备提供快速充电。
不仅如此,一些不支持QC技术的设备也可以通过QC3.0充电器进行普通充电,实现更广泛的适用性。
4. 安全保护QC3.0电源方案内置了多重安全保护机制,确保充电过程中设备的安全性。
包括过流保护、过压保护、过热保护等功能,有效防止设备过度充电、短路等安全问题出现。
QC3.0电源方案的应用QC3.0电源方案可以应用于各种设备,包括但不限于手机、平板电脑、耳机、充电宝等。
Turbo-boost 电池充电器
当系统负载和电池充电器要求的总功率达到适配器功率极限时,动态电源管理便开始减少电池的充电电流。
电池充电器停止充电,并在系统负载达到 AC 适配器功率极限时其充电电流降至零。
CPU 内核加速模式下系统不断增加其负载,电池充电器(通常为一种同步降压转换器)闲置,原因是没有剩余功率可用于对电池充电。
这种同步降压转换器实际为一个双向DC/DC 转换器,它可以根据不同的工作状态运行在降压模式或者升压模式下。
如果电池电量足够,电池充电器便工作在升压模式下,同 AC 适配器一起为系统供电。
图 2 显示了一个
turbo-boost 电池充电器的结构图。
图 2 CPU 内核加速模式下工作的 turbo-boost 电池充电器
那么,电池充电器何时以及怎样从降压模式转到升压放电模式呢?系统可在任何时候进入 CPU 内核加速模式,因此常常无法及时通过 SMBus 通知充电器开始实施这种模式转换。
充电器应能自动检测到系统需要哪种工作模式。
另外,系统设计应能实现升降压模式之间的快速转换,这一点非常重要。
DC/DC 转换器需要几百微秒到几毫秒的软启动时间来最小化浪涌电流。
适配器应拥有较强的过负载能力,以在充电器转入升压放电模式以前支持总系统峰值功率需求。
目前的大多数 AC 适配器都可以维持其输出电压数毫秒。
图 3 显示了一个支持 CPU 内核加速模式的 turbo-boost 电池充电器的应用电路。
RAC 电流检测电阻器用于检测 AC 适配器电流,以便实现动态电源管理功能,并确定电池充电器是工作在降压充电模式还是升压放电模式下。
电流检测电阻器 R7 根据电池状态通过 SMBus 检测主机编程电池电池充电电流。
如果需要,可以通过 IOUT 输出监测充电器和系统提供的总功率,其为检测电阻器 RAC压降(实现 CPU 降频工作)的 20 倍。
通过 SMBus 控制寄存器,可根据电池充电状态和温度条件开启或者关闭电池升压放电模式。
在升压放电模式下,电路通过监测低侧 MOSFET Q4 的压降,提供额外逐周期限流保护。
为了实现如英特尔超级本TM等超薄型笔记本电脑,可将开关频率设定为 615、750 或者 885 kHz。
这样可以最小化电感尺寸和输出电容器数量。
充电器控制芯片完全集成充电电流环路补偿器、充电电压和输入电流调节环路,可以进一步减少外部组件数目。
电源选择器MOSFET 控制器也集成在充电器中。
另外,充电器系统使用所有 n 通道 MOSFET,而非传统充电解决方案中使用的 p 通道功率 MOSFET,目的是降低成本。
使用这种 turbo-boost 充电器系统的另一个好处是,它可以在不改变材料清单的情况下用于上述任何一种功能。
系统设计人员可在不增加硬件设计
工作量的情况下进行快速系统性能评估。
图 3 turbo-boost 电池充电器应用电路
图4显示了从降压充电模式转换到升压放电模式期间出现的开关波形。
由于系统负载增加输入电流达到适配器最大功率极限时,电池充电器便停止充电,同时电池转入升压模式为系统提供额外功率。
图 4 降压充电模式和升压放电模式之间的波形
图 5 显示了 turbo-boost 充电器的效率。
我们可以看到,对一块 3 节或者 4
节电池组充电和放电时,可以达到 94% 以上的效率。
如果电池被取下,或者电池剩余电量过低时,必需让 CPU 降频工作,以避免适配器崩溃。
图 5 turbo-boost 充电器效率
现在,即使适配器处于连接状态也可以对电池放电。
但是,一个潜在问题是电池使用寿命。
由于升压放电模式仅能持续数十毫秒到数秒,因此其对电池使用寿命产生的影响也降至最小。
电池老化速度与单节电池电压正比关系;因此,这种电压越高,电池老化也越快,而电池老化越快其使用寿命也就越短。
升压放电模式下对电池放电会使单节电池电压变得更低,从而降低电池老化程度,最终延长其使用寿命。
结论
turbo-boost 充电器是一种简单、高成本效益的方法。
当 AC 适配器和电池同时为系统供电时,它让电池能够在短时间内弥补 AC 适配功率的不足。
这种拓扑结构支持 CPU 内核加速模式,保证最低系统成本,且无需为了满足峰值系统功率需求而提高AC适配器额定功率。
测试结果表明 turbo-boost 充电器是现实笔记本电脑设计中一款实用的解决方案。