Cpu内存硬盘全面解析
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电脑配件的全面认识电脑配件是指安装或更换在电脑主机内的各种硬件设备,它们是电脑正常运行所必需的。
以下是对电脑配件的一些全面认识:1. 中央处理器(CPU):也称为处理器,它是电脑的“大脑”,负责执行电脑程序的各种指令。
常见的品牌有AMD和Intel。
2. 主板:它是一个重要的平台,负责连接所有其他电脑配件,包括CPU、内存、硬盘、显卡等。
3. 内存(RAM):这是一种暂时存储数据和指令的地方,它使得电脑在处理任务时能够快速访问数据和指令。
4. 硬盘:它是电脑的主要存储设备,分为机械硬盘和固态硬盘(SSD)两种类型。
5. 显卡:它负责将电脑的数字信号转换为可以在显示器上显示的图像。
独立显卡通常比集成显卡性能更好。
6. 声卡:它用于产生声音,将电脑的数字信号转换为音频信号,以便在电脑外部听到声音。
7. 网卡:也称为网络适配器,它是使电脑能够连接到互联网或其他网络设备的硬件设备。
8. 电源:它为电脑提供电能,确保所有电脑配件的正常运行。
9. 机箱:它容纳和保护所有的电脑配件,并提供空间以容纳电源、硬盘、光驱等硬件。
10. 显示器:它显示电脑的输出,通常是一个液晶显示器(LCD)。
11. 键盘和鼠标:键盘用于输入文本和指令,而鼠标则用于通过点击和拖动来选择和操作项目。
12. 打印机:它可以将电脑上的文件或其他内容打印到纸张或其他介质上。
13. 扫描仪:它可以将纸质文档或图片扫描并转换为数字格式,以便在电脑上进行处理和编辑。
14. 光驱:它用于读取光盘上的数据或软件,如CD、DVD等。
15. 摄像头:它是一种视频输入设备,用于捕获视频并转换为数字信号,以便在电脑上进行观看、录制或编辑。
以上就是一些常见的电脑配件。
根据个人需求和预算,可以选择适合的配件来组装一台适合自己的电脑。
了解计算机硬件CPUGPU内存和硬盘计算机硬件:CPU、GPU、内存和硬盘在当今数字化时代,计算机已成为人们生活中不可或缺的工具。
然而,大多数人对计算机硬件的了解相对有限。
本文将介绍计算机硬件的四个主要组成部分:中央处理器(CPU)、图形处理器(GPU)、内存和硬盘,并解释它们的功能和作用。
一、中央处理器(CPU)中央处理器(CPU)是计算机中最重要的组件之一,它可以被视为计算机的“大脑”。
CPU负责处理和执行计算机程序中的指令,协调和控制计算机的各个部件。
CPU的性能直接影响计算机的运行速度和效率。
CPU由控制单元和算术逻辑单元组成。
控制单元负责从内存中读取指令,将其解码并分发给适当的部件执行;算术逻辑单元则执行特定的计算操作,例如加法、减法和逻辑运算等。
随着科技的不断发展,CPU的速度和处理能力不断提升。
今天市面上常见的CPU种类有英特尔(Intel)和AMD等,它们均采用多核心设计,可以同时处理多个任务,提高计算机的并行处理能力。
二、图形处理器(GPU)图形处理器(GPU)是计算机硬件中负责处理图形和图像相关任务的重要组件。
与CPU相比,GPU更擅长于并行处理,特别适用于图形渲染、视频解码和游戏等应用。
GPU的主要任务是将计算机的数据转换为图像信号,并将其显示在显示器上。
它可以加快图形和图像处理的速度,提高计算机在显示图形时的性能和流畅度。
另外,GPU还广泛应用于人工智能、深度学习和密码破解等领域,这些任务需要大量的并行计算能力。
因此,现代计算机通常配备了一块独立的图形显卡,这是一种集成了GPU的硬件设备,可用于提供优秀的图形处理性能。
三、内存内存是计算机用于存储和访问数据的地方,也被称为随机访问存储器(RAM)。
与硬盘不同,内存中的数据是临时存储的,当计算机关闭时,内存中的数据将被清空。
内存的大小直接影响计算机的运行速度和多任务处理能力。
较大的内存容量能够存储更多的数据,并提供更高的读写速度,使计算机能够更快地访问和处理数据。
电脑硬件解析电脑硬件是构成计算机系统的物理部分,包括中央处理器(CPU)、内存(RAM)、硬盘(HDD/SSD)、显卡、主板和电源等关键组件。
了解电脑硬件的工作原理和性能特点,对于用户在购买、使用和维修电脑时都非常重要。
本文将对电脑硬件进行详细解析。
一. 中央处理器(CPU)中央处理器是电脑的大脑,负责执行指令和进行计算。
CPU的性能通常由时钟频率、核心数和缓存容量等指标来衡量。
时钟频率决定了CPU每秒钟可以执行的指令数,越高越好;核心数表示CPU具有多个处理单元,可以同时处理多个任务;缓存容量则是提高CPU访问主内存速度的关键。
二. 内存(RAM)内存是计算机用来存储正在运行的程序和数据的地方。
RAM的容量越大,计算机可以同时处理的任务越多。
此外,内存的读写速度也是性能的关键指标。
较高的频率和低延迟可以提供更快的数据传输速度。
三. 硬盘(HDD/SSD)硬盘是长期存储数据的设备。
传统的机械硬盘(HDD)使用磁道和磁头进行数据存取,速度相对较慢。
而固态硬盘(SSD)通过闪存芯片存储数据,具有更高的读写速度和更好的耐用性。
选择适合自己需求的硬盘类型是购买电脑时需要考虑的重要因素之一。
四. 显卡显卡是负责计算机图形处理的重要组件。
它将CPU计算出的图像信号转换为可显示在屏幕上的图像。
显卡的性能影响着计算机的图像处理和游戏性能。
显卡的核心频率和显存容量是两个重要参数,频率越高、容量越大,显卡的处理能力越强。
五. 主板主板是所有硬件组件的连接和集成平台。
它提供CPU、内存、显卡等插槽以便安装各个硬件,并通过总线协议实现它们之间的通信。
主板的接口类型、扩展槽数量以及供电能力等因素都决定了硬件的兼容性和性能。
六. 电源电源是为计算机提供电能的设备。
稳定的电源供应对于计算机的正常运行至关重要。
电源的额定功率应与所使用的硬件匹配,过高或过低的功率都可能导致电脑无法正常工作。
此外,高效率的电源还能减少能源浪费。
综上所述,电脑硬件是相互协作的关键组件,它们的性能和兼容性直接影响着计算机的表现。
了解电脑硬件CPU内存和硬盘的功能与选择了解电脑硬件CPU、内存和硬盘的功能与选择在现代社会中,电脑已经成为人们生活和工作中必不可少的工具。
然而,对于电脑的硬件组成,包括CPU(中央处理器)、内存和硬盘,很多人可能还存在一些困惑。
本文将介绍电脑硬件CPU、内存和硬盘的功能,并提供一些选择建议,帮助读者更好地了解和选择合适的硬件组件。
一、CPU(中央处理器)CPU是电脑的核心组件,它负责执行并控制计算机的指令和运算操作。
CPU的主要功能包括以下几个方面:1. 指令执行:CPU通过执行计算机内部的指令集,实现各种运算和逻辑操作。
它可以执行加法、减法、乘法、除法等算术运算,也可以进行逻辑运算和比较操作,确保计算机正常运行。
2. 控制操作:CPU负责控制计算机的各个部件协同工作,按照指令的要求进行数据流转和控制信号的发送。
通过控制操作,CPU可以使计算机按照预定的顺序完成各种任务。
3. 缓存管理:CPU内部会设置一定的缓存空间,用于存储暂时性数据和指令。
缓存可以提高数据读取和写入的效率,减少CPU等待数据的时间,从而加快计算机的运行速度。
在选择CPU时,需要考虑以下几个方面:1. 核心数量:现代CPU通常具有多个核心,可以同时执行多个任务。
对于一般办公用途和日常操作,4核心的CPU已经能够满足需求,而对于专业的图形处理、视频编辑等需求较高的任务,8核心以上的CPU更为合适。
2. 频率和缓存:CPU的频率表示每秒钟执行指令的次数,频率越高性能越好。
同时,较大的缓存容量可以提高数据读取的速度,从而加快计算机的反应时间。
在选择时,可以根据自己的需求和预算选择合适的频率和缓存容量。
3. 功耗和散热:CPU在工作过程中会产生热量,因此需要选择合适的散热设备以保证CPU的稳定运行。
功耗越高的CPU通常也会产生更多的热量,因此需要注意散热器的选择和安装,以防止CPU过热。
二、内存内存是电脑中用于临时存储和读取数据的地方,也被称为随机存取存储器(RAM)。
了解电脑硬件的基础知识电脑硬件是构成计算机系统的重要组成部分,了解电脑硬件的基础知识对于提高计算机使用效率、解决故障和进行硬件升级都至关重要。
本文将从CPU、内存、硬盘和显示器四个方面,简要介绍电脑硬件的基础知识。
一、中央处理器(CPU)中央处理器是电脑的大脑,负责执行计算机的指令和处理数据。
常见的CPU品牌有英特尔和AMD。
CPU的性能主要由其主频、核心数和缓存大小来决定。
主频越高表示CPU每秒钟执行指令的次数越多,核心数多表示CPU可以同时处理多个任务,缓存越大表示CPU可以更快地访问数据。
提升CPU性能可以加快计算机的响应速度和运行效率。
二、内存内存是计算机用来存储正在运行的程序和数据的地方。
常见的内存类型包括DDR3和DDR4。
内存的大小决定了计算机可以同时运行的程序和数据量。
较大的内存可以提高计算机的多任务处理能力和运行效率。
内存的速度也会影响计算机的运行速度,速度越快表示内存可以更快地读写数据。
三、硬盘硬盘是计算机的主要存储介质,用来存储操作系统、软件和用户文件等。
常见的硬盘类型有机械硬盘(HDD)和固态硬盘(SSD)。
机械硬盘通过磁盘旋转的方式来读写数据,而固态硬盘则使用闪存芯片。
相较而言,固态硬盘的读写速度更快,抗震抗摔性能更好。
选择适合自己需求的硬盘类型可以提高计算机的启动速度和文件传输速度。
四、显示器显示器用来显示计算机的图像和文字。
常见的显示器类型有液晶显示器(LCD)和有机发光二极管显示器(OLED)。
液晶显示器适用于大多数用户,具有较好的色彩还原和可靠性。
而OLED显示器则具有更高的对比度和更广的视角,适合对显示效果有较高要求的用户。
选择合适的显示器可以提供更好的视觉体验。
总结:了解电脑硬件的基础知识对于提高计算机的使用效率和性能至关重要。
通过了解CPU、内存、硬盘和显示器的基本特点和性能指标,我们可以根据自己的需求选择适合的硬件配置,提升计算机的运行速度、稳定性和显示效果。
了解电脑硬件CPUGPU内存和硬盘的作用与选择了解电脑硬件 CPU、GPU、内存和硬盘的作用与选择现如今,在信息时代的影响下,电脑已经成为了我们生活中不可或缺的一部分。
当我们购买电脑时,了解电脑硬件的作用以及如何进行选择是非常重要的。
本文将介绍电脑硬件中的CPU、GPU、内存和硬盘的作用以及如何选择。
一、CPU的作用和选择中央处理器(CPU)是电脑的大脑,它负责执行所有的计算和指令。
CPU的速度决定了电脑的处理能力和反应速度。
在选择CPU时,我们通常需要考虑以下几个因素:1. 型号和核心数:型号和核心数越高,CPU的性能就越好。
常见的CPU型号有Intel的i3、i5、i7系列和AMD的Ryzen系列。
对于一般办公和日常使用,选择中低端的CPU即可满足需求,而对于专业图形处理、游戏等高性能需求,选择高端的CPU会更好。
2. 主频和缓存:主频指的是CPU的频率,主频越高,处理速度越快。
缓存是CPU用来临时存储数据的地方,缓存越大,数据读写速度越快。
因此,选择主频高且缓存较大的CPU能够提供更好的性能。
3. 功耗和散热:高性能的CPU通常会产生较高的热量,所以散热系统的选择也是需要考虑的因素之一。
功耗较高的CPU在工作时也会消耗更多的电能,因此在选择时需要根据实际使用需求和预算进行权衡。
二、GPU 的作用和选择图形处理器(GPU)主要负责处理电脑中与图像和视频相关的任务。
GPU在游戏、图形渲染、视频编辑等方面发挥着重要作用。
在选择GPU时,可以考虑以下几个因素:1. 型号和显存:GPU的型号也有各种各样,常见的有NVIDIA的GeForce和AMD的Radeon系列。
选择显存大小时,一般来说,游戏和图形处理需要较大的显存容量,而日常使用和办公可以选择较小的显存容量。
2. 核心频率和显卡接口:和CPU类似,GPU的核心频率决定了其处理能力,而显卡接口决定了GPU和主机连接的方式。
常见的显卡接口有PCIe和AGP等,选择时需要考虑主机的接口类型。
两分钟看懂计算机中CPU、内存、硬盘的工作原理在日常的生活和工作中,我们都离不开电脑,专业点称之为计算机。
特别是对于我们程序员来说每天都在计算机上编写各种程序,所以对于了解计算机的各部分原理是非常必要的,了解原理才能够写出更好的程序。
让我们来聊聊现代计算机的组成架构和各部分的工作原理。
著名的计算机之父——冯诺依曼最早提出计算机的五大组成:分别有输入设备、输出设备、存储器、运算器和控制器。
输入设备:常见的有鼠标键盘、触摸板、麦克风、摄像头等等。
输出设备:最常见的就是显示器了,还有音箱、打印机等等。
有了输入输出设备肯定还不够用,我们看看一台计算机的内部还有哪些东西。
主板:负责连接其他设备,比如CPU、内存、硬盘、显卡等,就像我们人体的躯干,包含了人的各种器官。
CPU:计算机中的最重要的一个硬件,全称为中央处理器(Cntral Processing Uit),是计算机运算的核心。
就像人的大脑一样,可以思考。
计算机靠CPU来进行运算并控制计算机的其他硬件协同工作。
硬盘:负责存储各种各样的数据和程序,具有断电数据不丢失的特点。
内存:缓存系统中的临时数据,这个可能难理解些,为什么有了硬盘存储还需要内存呢?下面我们详细的说。
显卡:显示器所呈现的画面需要显卡的工作,主要负责图形的处理,一般在玩游戏的时候就会对图形的处理能力要求极高。
一般CPU 会集成显卡,对于日常的需求可以应付。
电源:这个不用解释了,为所有硬件供电,没有电什么都不工作了。
网卡:一般都会集成在主板上,负责上网的。
这里面最重要的部分就是CPU、内存、硬盘了,没有他们程序就不能运行了。
现在我们来说下一个程序是怎么执行的。
当我们在电脑上双击打开QQ时,其实是通过鼠标(输入设备)向CPU发送一条指令,CPU接到指令后,把QQ程序从硬盘加载到内存中,加载完成后,CPU开始执行QQ程序。
执行完成后,CPU可以让QQ程序显示在显示器上。
也就是我们看到的最终结果。
了解电脑硬件CPUGPU内存和硬盘的作用与区别了解电脑硬件CPU、GPU、内存和硬盘的作用与区别计算机是现代社会中至关重要的工具之一,而电脑硬件是其重要组成部分。
在日常使用电脑时,我们经常会听到一些术语,比如CPU、GPU、内存和硬盘。
这些部件在计算机系统中发挥着不同的作用,并且具有各自的特点和功能。
在本文中,我们将了解电脑硬件CPU、GPU、内存和硬盘的作用与区别。
一、中央处理器(CPU)中央处理器(Central Processing Unit,简称CPU)是计算机系统中的重要组成部分,它负责执行计算机指令的任务。
CPU可以被认为是计算机系统的“大脑”,它处理计算、逻辑控制和运算等任务。
CPU拥有自己的寄存器和控制单元,可以读取和执行存储在内存中的指令。
CPU的主要功能是执行计算机指令,并且它的性能对计算机的整体速度有着重要影响。
CPU的速度以及处理能力可以通过时钟频率、核心数量和缓存大小等指标来衡量。
一般情况下,CPU的速度越高,性能越强大,能够更快地处理大量的数据和任务。
二、图形处理器(GPU)图形处理器(Graphics Processing Unit,简称GPU)是一种专门用于处理计算机图形和图像的硬件设备。
与CPU相比,GPU在图形和图像处理方面有着更高的性能和并行处理能力。
它可以加速图形渲染、图像处理、视频编码解码和计算等任务。
GPU在图形应用中有着广泛的应用,比如游戏、计算机辅助设计(CAD)和视频编辑等。
它可以提供更高的帧率和更逼真的图形效果,使得用户能够获得更好的视觉体验。
同时,GPU也被应用于科学计算和人工智能领域,因为它的并行处理能力可以加速大规模的计算任务。
三、内存内存是计算机系统中存储数据和指令的地方,它与CPU和硬盘之间起到了一个桥梁的作用。
计算机需要将数据和指令从硬盘中读取到内存中,然后再由CPU进行处理。
内存速度快,通过高速缓存来存储频繁使用的数据,以便CPU能够更快地访问。
聊聊cpu和内存和硬盘gpu
"""
对于 cup 内存硬盘
现在cup都是8核处理器:现在两⼤⼚家出⼚cpu intel 独⼤
内存:临时存东西,断电数据丢失
硬盘:存东西的,不会丢失数据
所有的数据都会存到硬盘⾥
当程序执⾏的时候,才会把数据存到内存,或者把硬盘⾥需要的数据都加载到内存。
cpu:中央处理器;
分为单核和多核
单核叫:并发
多核叫:并⾏
单核也⽀持多线程,多进程
cpu运⾏很快的,你看不见
但是同⼀时间,cpu执⾏⼀件事
CPU ⼒⽓⼤啥P事都能⼲,还要协调。
GPU 上⾯那家伙的⼩弟,⽼⼤让他处理图形,这⽅⾯处理简单,但是量⼤,⽼⼤虽然能处理,可是⽼⼤只有那么⼏个兄弟,所以不如交给⼩弟处理了,⼩弟兄弟多,有数百⾄数千个,⽽且是专门只⼲这⾏和只能⼲这⾏。
先说⼀下我的理解
第⼀代计算机:
相当于⼀个⽹吧⾥⼀个电脑,程序员都需要预约。
你想⼀下,你预约了2个⼩时,但是⼀直再调试bug,会不会浪费资源
第⼆代计算机:批处理
n哥程序员的程序交给机房
机房把磁带数据⽤第⼀个电脑接受进去
⽤第⼆个电脑执⾏
在⽤第⼀个电脑把结果打印出来
这样是不是也会浪费资源?
第三代就来了:多道来了,实现空间和时间的复⽤,但是仍然是批处理,因为他没有实现物理层数据隔离
遇到IO切,遇到等待多长时间切
快就完了
后来分时操作系统出来了,把那个问题解决了
第四代:个⼈电脑
"""。
了解电脑硬件的工作原理CPU内存硬盘等了解电脑硬件的工作原理 CPU 内存硬盘等电脑是我们日常生活中不可或缺的工具,而其中的核心组件就是电脑硬件。
了解电脑硬件的工作原理,对于我们修理电脑、优化电脑性能以及选择合适的电脑配置都有着重要的意义。
本文将为您介绍CPU、内存、硬盘等电脑硬件的工作原理。
一、CPU(中央处理器)CPU(Central Processing Unit)即中央处理器,它是电脑的"大脑",负责处理电脑的各种指令和数据。
CPU由控制单元(Control Unit)、算术逻辑单元(Arithmetic Logical Unit)和寄存器(Register)等部件组成。
控制单元负责指令的解码和执行,算术逻辑单元则进行数据的计算和逻辑运算,而寄存器则用于暂存指令和数据。
CPU内部的时钟会以固定的频率进行振荡,控制着指令和数据的流动。
这些指令和数据会被存储在计算机内存中,并通过内存总线传输给CPU。
CPU在执行指令时需要从内存中读取指令和数据,并根据指令对数据进行处理,并将结果写回内存。
二、内存内存(Memory),也称随机存储器(Random Access Memory,RAM),是电脑中用于临时存储数据和程序的地方。
内存可以分为主存(主内存)和辅助存储器(硬盘)两种。
主存是CPU可以直接访问的存储空间,其速度非常快,但容量较小。
而辅助存储器的容量更大,但速度较慢。
内存中的数据是以二进制形式存储的,每个数据都有一个唯一的地址。
CPU在执行指令时,会根据指令中给出的内存地址,从内存中读取相应的数据,并将其送到计算器中进行处理。
需要注意的是,内存是电脑临时存储数据的地方,当计算机断电或重启时,内存中的数据将会丢失。
因此,我们在使用电脑时,需要经常进行数据的保存,以免数据丢失。
三、硬盘硬盘(Hard Disk Drive,HDD)是电脑中用于永久存储数据的设备。
它通过旋转的磁盘和移动的磁头来实现数据的读写操作。
Cpu全面解析 什么是CPU? 它的全称是Central Processing Unit,翻译为:中央处理器。根据计算机体系结构的创始者冯·诺依曼的划分,CPU即是运算器+控制器,因而处理器也被人性化的称为计算机的“心脏” CPU是什么做成的? • 多数人都知道,现代的CPU是使用硅材料制成的。硅是一种非金属元素,从化学的
角度来看,由于它处于元素周期表中金属元素区与非金属元素区的交界处,所以具有半导体的性质,适合于制造各种微小的晶体管,是目前最适宜于制造现代大规模集成电路的材料之一。 • 但是实际上硅是沙子提炼出来的,所以说CPU的实际材料沙子
CPU的分类:INTEL AMD 龙芯 Intel的平台分类 • Napa平台----迅驰三代: Napa是Intel第三代移动技术平台的名称,它由Intel 945
系列芯片组、Yonah Pentium M处理器、Intel 3945ABG无线网卡模块组成的整合平台,相对于第二代迅驰Sonoma平台最大的技术提升有,系统总线速率提升到667MHz,Yonah处理器推出单、双核技术并且采用65nm制程,IntelPro/Wireless 3945ABG无线模块则开始兼容802.11a/b/g三种网络环境。其中,Yonah Pentium M处理器开始引入双核技术,是这次Napa的一项重点技术。 • Santarosa平台--迅驰四代
Intel在07年5月9日发布了最新的第四代迅驰移动平台Santa Rosa,Santa Rosa平台采用最新的965系列芯片组,搭配ICH8M南桥,支持800MHz/667MHz前端总线的Merom双核处理器、双通道DDR2 667MHz/533MHz内存、SATA 3.0Gbps磁盘数据传输带宽,支持英特尔快速数据恢复技术、英特尔主动管理技术、英特尔清晰视频技术,比起上代使用的945系列来说提升了不少。Santa Rosa平台配备Intel Pro/Wireless 3965AGN无线网卡,除了802.11a/b/g标准,还可以支持最新的802.11n标准。 什么是双核? • 双核处理器即是一个处理器上拥有两个一样功能的处理器核心。换句话说,也就是
将两个物理处理器核心整合入一个处理器上,然后采用并行总线将各处理器核心连接起来。采用这种结构的CPU可以立竿见影的解决由于频率上升而导致热量和功耗不断飙升的问题,同时在有很好的支持多核的操作系统和其它应用软件环境下,计算双核处理器即是一个处理器上拥有两个一样功能的处理器核心。换句话说,也就是将两个物理处理器核心整合入一个处理器上,然后采用并行总线将各处理器核心连接起来。采用这种结构的CPU可以立竿见影的解决由于频率上升而导致热量和功耗不断飙升的问题,同时在有很好的支持多核的操作系统和其它应用软件环境下,计算机的性能有很大的提高,特别是在多任务的情况下并行处理能力增强极其明显,能够接近甚至达到两颗处理器的性能。 • 双核=底功耗+高性能+高效率 详细参数 处理器号 高速缓存 主频 前端总线 虚拟技术 制作工艺
T9500 6 MB 2.6G 800 有 45 纳米 T9300 6 MB 2.5G 800 有 45 纳米 T8300 3 MB 2.4G 800 有 45 纳米 T8100 3 MB 2.1G 800 有 45 纳米 T7800 4 MB 2.6G 800 有 65 纳米 T7700 4 MB 2.4G 800 有 65 纳米 T7600 4 MB 2.33G 667 有 65 纳米 T7500 4 MB 2.2G 800 有 65 纳米 T7400 4 MB 2.16G 667 有 65 纳米 T7300 4 MB 2 G 800 有 65 纳米 T7250 2 MB 2 G 800 有 65 纳米 T7200 4 MB 2 G 667 有 65 纳米 T7100 2 MB 1.8G 800 有 65 纳米 T5750 2 MB 2 G 667 无 65 纳米 T5600 2 MB 1.83 G 667 有 65 纳米 T5550 2 MB 1.83 G 667 无 65 纳米 T5500 2 MB 1.66 G 667 无 65 纳米 L7500 4 MB 1.60 G 800 有 65 纳米 L7400 4 MB 1.5G 667 有 65纳米 L7300 4 MB 1.4G 800 有 65纳米 L7200 4 MB 1.33G 667 有 65纳米 U7700 2 MB 1.33G 533 有 65纳米 U7600 2 MB 1.2 533 有 65纳米 U7500 2 MB 1.06G 533 有 65纳米 AMD产品介绍 • AMD Athlon64-M(速龙) • AMD Turion 64(炫龙处理器) • 特点与优势 • 为轻薄笔记本电脑而设计 • 增强型病毒防护 (EVP)* • HyperTransport™ 技术 • AMD PowerNow!™ 电源管理技术 • 无线兼容性 AMD双核特点 • AMD和Intel的双核技术在物理结构上也有很大不同之处。AMD将两个内核做在一
个Die(内核)上,通过直连架构连接起来,集成度更高。所以速度上要比 Intel要快点,因为它随着机器的运做不把二级缓存放在首位 术语小辞典 • 主频:相信大家经常会问:“这个CPU的频率是多少多少……”其实这个泛指的频率
是就是指CPU的主频,主频也就是CPU的时钟频率,英文全称:CPU Clock Speed,简单地说也就是CPU运算时的工作频率。一般来说,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,因而也无法一概而论,不过就相当的处理器而言,例如T2300和T2400,前者的主频是1.66GHz,后者的主频是1.83GHz,后者的性能自然要比前者高上不少。 • FSB:FSB的全称是Front Side Bus,中文名称为前端总线,其表示的是处理器和内
存等外部设备交换数据的频率,FSB越高,其和外部设备交换数据的速率就越高,因而处理器的性能相比也会略高。目前FSB的概念仅存在于Intel的处理器,而对于AMD的处理器,其采用HyperTransport总线,其速率就是AMD处理器和外部设备交换数据的频率。 • 缓存:英文为Cache,分为L1 Cache(一级缓存),L2 Cache(二级缓存)。其都被
集成在CPU内部,CPU会将需要调用的命令和数据预先存储到高速缓存中,通过CPU高速处理后也将结果暂时存储在高速缓存中,然后再写入内存中,从而减少CPU因为等待数据而耗费的时间,提高了CPU的运行效率。相比之下,缓存的增加能够提高处理器的性能,不过也会带来功耗等方面的问题。 • SpeedStep技术:SpeedStep是Intel的一项节电技术,简单的说,这种新技术可以让
处理器在两种工作模式之间随意地切换,即通电状态时的最高性能模式(Maximum Performance Mode)和电池状态时的电池优化模式(Battery Optimized Mode)。因而采用该技术的处理器,能够在相当程度上节约电能,延长电池使用时间。 • PowerNow!技术:和Intel的SpeedStep相近,AMD的PowerNow!技术是一项面向所
有基于AMD移动处理器的节能解决方案。PowerNow!有三种模式:全速运行模式(Hight Performance Mode),节电模式(Batter Saver Mode)和自动调节模式(Automatic Mode)。使用PowerNow技术,可以有效延长使用AMD处理器笔记本的电池使用时间 电脑硬件常规篇 ----内存 内存的简介 在计算机的组成结构中,有一个很重要的部分,就是存储器。存储器是用来存储程序和数据的部件,对于计算机来说,有了存储器,才有记忆功能,才能保证正常工作。存储器的种类很多,按其用途可分为主存储器和辅助存储器,主存储器又称内存储器(简称内存)。 • 内存的概述 • 内存一般采用半导体存储单元,包括随机存储器(RAM),只读存储器(ROM),以及高速缓存(CACHE)。只不过因为RAM是其中最重要的存储器。S(synchronous)DRAM 同步动态随机存取存储器:SDRAM为168脚,这是目前PENTIUM及以上机型使用的内存。SDRAM将CPU与RAM通过一个相同的时钟锁在一起,使CPU和RAM能够共享一个时钟周期,以相同的速度同步工作,每一个时钟脉冲的上升沿便开始传递数据,速度比EDO内存提高50%。DDR(DOUBLE DATA RAGE)RAM :SDRAM的更新换代产品,他允许在时钟脉冲的上升沿和下降沿传输数据,这样不需要提高时钟的频率就能加倍提高SDRAM的速度。 内存频率
内存主频和CPU主频一样,习惯上被用来表示内存的速度,它代表着该内存所能达到的最高工作频率。内存主频是以MHz(兆赫)为单位来计量的。内存主频越高在一定程度上代表着内存所能达到的速度越快。内存主频决定着该内存最高能在什么样的频率正常工作。目前较为主流的内存频率室333MHz和400MHz的DDR内存,以及533MHz和667MHz的DDR2内存。 DDR内存和DDR2内存的频率可以用工作频率和等效频率两种方式表示,工作频率是内存颗粒实际的工作频率,但是由于DDR内存可以在脉冲的上升和下降沿都传输数据,因此传输数据的等效频率是工作频率的两倍;而DDR2内存每个时钟能够以四倍于工作频率的速度读/写数据,因此传输数据的等效频率是工作频率的四倍。例如DDR 200/266/333/400的工作频率分别是100/133/166/200MHz,而等效频率分别是200/266/333/400MHz;DDR2 400/533/667/800的工作频率分别是100/133/166/200MHz,而等效频率分别是400/533/667/800MHz。 内存条的演变史 SDRAM时代
自Intel Celeron系列以及AMD K6处理器以及相关的主板芯片组推出后,EDO DRAM内存性能再也无法满足需要了,内存技术必须彻底得到个革新才能满足新一代CPU架构的需求,此时内存开始进入比较经典的SDRAM时代。 DDR时代
DDR SDRAM(Dual Date Rate SDRAM)简称DDR,也就是“双倍速率SDRAM“的意思。DDR可以说是SDRAM的升级版本, DDR在时钟信号上升沿与下降沿各传输一次数据,这使得DDR的数据传输速度为传统SDRAM的两倍。由于仅多采用了下降缘信号,因此并不会造成能耗增加。至于定址与控制信号则与传统SDRAM相同,仅在时钟上升缘传输。 DDR2时代