CPU溫度相關(guān)知識(shí)常識(shí)
CPU溫度相關(guān)知識(shí)常識(shí)
2001年底,我購(gòu)置了第一臺(tái)屬于自己的電腦,CPU是AMD

Athlon
1GHz處理器(雷鳥(niǎo)核心),隨著電腦知識(shí)的不斷增加,對(duì)硬件的秘密也逐漸產(chǎn)生了濃厚興趣。當(dāng)然,其中就包含超頻,由于主板上無(wú)電壓調(diào)節(jié)功能,我就拆開(kāi)散熱器后并用鉛筆涂畫(huà)的方式連接基板上的金橋以提升核心電壓,畢竟是第一次嘗試超頻,心情很緊張,裝上CPU和散熱器,看到顯卡自檢畫(huà)面后心情舒暢,很快我發(fā)現(xiàn)高興得太早,剛剛檢測(cè)完CPU后自檢畫(huà)面就不再動(dòng)彈,怎么回事?一絲不祥的預(yù)感涌上心頭,重啟沒(méi)反應(yīng)。
此時(shí)一股不算很濃的焦味傳到了我的鼻子里,拆開(kāi)機(jī)箱,完了!竟然忘記插CPU散熱器的電源了,整個(gè)過(guò)程連10秒都不到……和雷鳥(niǎo)說(shuō)再見(jiàn)只需3秒:AMD緣何如此發(fā)燒
在A(yíng)thlon
XP處理器面世以前AMD公司主要以Thunderbird(雷鳥(niǎo))核心的Athlon處理器和Spitfire(烈火)核心、Morgan(野馬)核心的Duron(毒龍?zhí)幚砥鳎┲鞔蚴袌?chǎng),Athlon處理器雖然自身只集成了3700萬(wàn)個(gè)晶體管,但由于制造工藝落后(0.18微米)與核心內(nèi)沒(méi)有集成任何溫控保護(hù)電路,再加上核心電壓達(dá)到1.7V,直接導(dǎo)致了發(fā)熱量十分巨大。有一句話(huà)是這么說(shuō)的:如果散熱器安裝不當(dāng),和雷鳥(niǎo)說(shuō)再見(jiàn)只需3秒!處理器溫控電路的發(fā)展?fàn)顩r
眾所周知,從Pentium
Ⅲ時(shí)代開(kāi)始,CPU市場(chǎng)主要由兩個(gè)處理器核心廠(chǎng)商Intel和AMD把持,當(dāng)時(shí)由于A(yíng)MD公司生產(chǎn)工藝相對(duì)落后,其基于0.18微米工藝生產(chǎn)的Athlon(速龍)和
Duron(毒龍)處理器相對(duì)Intel公司生產(chǎn)的Pentium
Ⅲ和Tualatin(圖拉丁)核心的賽揚(yáng)(簡(jiǎn)稱(chēng)賽揚(yáng)Ⅲ)處理器來(lái)說(shuō)發(fā)熱是巨大的,發(fā)熱的問(wèn)題無(wú)法解決當(dāng)然超頻性也遠(yuǎn)遠(yuǎn)趕不上后者,雖然后來(lái)在同樣基于0.18微米工藝生產(chǎn)的Palomino核心的Athlon
XP處理器中增加了熱敏溫控電路,但由于生產(chǎn)工藝相對(duì)Intel的0.13微米工藝仍然落后,而且初期由于缺乏主板廠(chǎng)商支持,所以發(fā)熱量仍然十分巨大,所以這種溫控功能基本無(wú)法發(fā)揮作用,直到基于0.13微米工藝生產(chǎn)的Thoroughbred核心與Barton(巴頓)核心Athlon
XP處理器面世之后才有所改觀(guān)
小知識(shí):Thoroughbred核心分為兩種,Thoroughbred-A與Thoroughbred-B,其中Thoroughbred-B核心更加先進(jìn),工作電壓更低,所以頻率極限更高。
本新聞共2頁(yè),當(dāng)前在第1頁(yè)
1
2
Athlon
XP
1800+處理器
CPU:如同人的大腦一樣容易頭腦發(fā)熱的貴重小芯片。會(huì)發(fā)出各種指令指揮其他硬件工作,英文全稱(chēng)是“Central
Processing
Unit”,翻譯成中文就是“中央處理器”,常簡(jiǎn)稱(chēng)處理器。由本文可以看出,人類(lèi)在作出某個(gè)正確決定前,必須保持冷靜的頭腦。
主頻:和走路的步頻一樣,相同的長(zhǎng)度,如果步頻更快的話(huà)走路的速度當(dāng)然也就更快,CPU也是一樣,頻率更高,速度更快。但現(xiàn)在這一參數(shù)已經(jīng)不再是衡量性能的主要指標(biāo)了,因?yàn)橛械母哳lCPU常會(huì)走彎路。
流水線(xiàn):好比一條自行車(chē)生產(chǎn)線(xiàn),讓十個(gè)人同時(shí)裝配十輛自行車(chē)需要花費(fèi)30分鐘,但是如果把這十個(gè)人分開(kāi),每個(gè)人負(fù)責(zé)裝配幾個(gè)部件,第一個(gè)裝配完畢后交給下一個(gè)人繼續(xù)裝配其他部件,這樣像流水一樣傳遞,由于每個(gè)人的工作范圍變小,所以技術(shù)和速度也就相對(duì)提升,這也和CPU的流水線(xiàn)一個(gè)道理。效率優(yōu)先,AMD拒絕發(fā)燒
雖然AMD
Athlon
XP處理器中已經(jīng)集成了溫控電路,但相對(duì)Intel的Pentium
4和賽揚(yáng)4來(lái)說(shuō),這種溫控功能仍過(guò)于簡(jiǎn)單,但由于生產(chǎn)工藝的提高和較低的頻率,所以相對(duì)于Intel的Northwood核心處理器來(lái)說(shuō)發(fā)熱量已經(jīng)勢(shì)均力敵了,為什么會(huì)這么說(shuō)呢?因?yàn)閮?nèi)部結(jié)構(gòu)的不同,Pentium
4和賽揚(yáng)4處理器的性能無(wú)法達(dá)到預(yù)期的目的,只能靠不斷地提高頻率才能彌補(bǔ)損失,在頻率不斷提升,內(nèi)部結(jié)構(gòu)相對(duì)復(fù)雜的情況下,發(fā)熱量也日趨上升,雖然內(nèi)部集成了有效的溫控電路,但也無(wú)法阻止大功耗所帶來(lái)的嚴(yán)重后果,那就是發(fā)熱量,而AMD
Athlon
XP處理器由于內(nèi)部結(jié)構(gòu)的關(guān)系,根本用不著如此高的頻率。至此,AMD在功耗和發(fā)熱量上已經(jīng)和Intel平起平坐了。
939接口的Athlon
64
3000+處理器
小知識(shí):Intel公司出品的Pentium
4和賽揚(yáng)4處理器溫控區(qū)域分為兩個(gè)部分,當(dāng)檢測(cè)到處理器核心溫度達(dá)到第一臨界點(diǎn)時(shí)會(huì)自動(dòng)降低處理器性能,但并不會(huì)降低處理器頻率。比如:只需要一個(gè)小時(shí)完成的工作會(huì)降低到兩個(gè)小時(shí)做完,這樣就間接減少了處理器的消耗,同時(shí)降低溫度。如果采用這種方式后,CPU的溫度還是繼續(xù)上升并到達(dá)第二個(gè)臨界點(diǎn)的話(huà)就會(huì)自動(dòng)關(guān)閉電腦,以達(dá)到保護(hù)CPU的目的,而AMD
Athlon
XP處理器則只能直接關(guān)閉電腦。
至今,AMD的K8(Athlon64,Sempron64)系列處理器已經(jīng)成功占領(lǐng)市場(chǎng),K8系列處理器擁有兩種接口,754和939接口,核心也在不斷升級(jí),以939接口的Athlon64
3000+為例,主頻為1.8GHz,128KB
L1/512KB
L2緩存,它的核心面積約為144平方毫米,集成了約6850萬(wàn)晶體管,雖然頻率不高,但由于流水線(xiàn)長(zhǎng)度只有12級(jí),加上重新設(shè)計(jì)的核心,所以執(zhí)行效率很高,雖然K8處理器擁有不同的接口,但都擁有一個(gè)引以為豪的特點(diǎn)——超低發(fā)熱量,特別是Athlon64處理器,擁有的Cool’n
Quiet降溫靜音技術(shù)在處理器空閑的時(shí)候會(huì)自動(dòng)降頻以降低功耗和發(fā)熱量,并且風(fēng)扇轉(zhuǎn)速會(huì)自動(dòng)降低以減少噪音。高燒不止!Intel處理器患了重感冒
自從Pentium
4處理器面世以來(lái),Intel為了擺脫被AMD
Athlon處理器首先突破1GHz頻率大關(guān)的陰影,大談?lì)l率至上概念,由于10級(jí)流水線(xiàn)在Pentium
Ⅲ時(shí)代已經(jīng)達(dá)到頻率極限,為了突破限制,Intel啟用了一個(gè)新的處理器架構(gòu),命名為Netburst,最重要的改變就是增加了流水線(xiàn)的長(zhǎng)度,并且集成了多條流水線(xiàn)并行計(jì)算以達(dá)到更高的頻率。在這種情況下采用最新的生產(chǎn)工藝能夠在同一塊晶片上集成更多的晶體管,這樣做的好處是每個(gè)時(shí)鐘頻率周期內(nèi)CPU流水線(xiàn)每段分配的運(yùn)算量減少,每個(gè)時(shí)鐘周期內(nèi)獲得的指令也相對(duì)減少,每一段流水線(xiàn)越短,需要的晶體管就越少,而執(zhí)行速度就越快。這樣就可以將處理器頻率提升到一個(gè)更高的高度。頻率越高,處理的速度也就越快。
但是這樣做的缺點(diǎn)也很明顯,管線(xiàn)越長(zhǎng),執(zhí)行的效率也就越低,比如,當(dāng)遇到一個(gè)錯(cuò)誤指令的時(shí)候就會(huì)重新開(kāi)始將20級(jí)甚至30級(jí)運(yùn)算重頭再來(lái),這樣的效率在運(yùn)行很多程序的時(shí)候甚至還比不上老一輩的Pentium
Ⅲ和賽揚(yáng)Ⅲ,當(dāng)然更加比不上市面上的Athlon
XP處理器,因?yàn)锳thlon
XP處理器的流水線(xiàn)只有10級(jí),運(yùn)行效率明顯更高。
為了彌補(bǔ)效率低下的問(wèn)題,只有不斷提升處理器頻率和增大二級(jí)緩存,甚至加入三級(jí)緩存概念才能讓處理器工作得更快、性能更高,但這樣的缺點(diǎn)十分明顯,增加流水線(xiàn)和緩存勢(shì)必要在一個(gè)核心上集成更多的晶體管,雖然生產(chǎn)工藝在不斷提高,但增加的晶體管數(shù)量實(shí)在太多,直接導(dǎo)致發(fā)熱量也直線(xiàn)上升的局面,這也使得散熱器體積越來(lái)越大,散熱手段越來(lái)越BT等問(wèn)題,現(xiàn)在Prescott核心處理器的流水線(xiàn)長(zhǎng)度已經(jīng)達(dá)到了驚人的31級(jí)。
現(xiàn)在我們很高興地看到,Intel已經(jīng)意識(shí)到這個(gè)問(wèn)題的嚴(yán)重性,并且已經(jīng)取消了發(fā)布4GHz頻率處理器的計(jì)劃,我們有理由認(rèn)為將來(lái)Intel的步伐一定會(huì)走得更加堅(jiān)實(shí)。
Pentium
4
506
Prescott核心處理器
65納米,CPU的退燒藥?
現(xiàn)在,Intel和AMD兩家公司的重點(diǎn)都放在了性能至上和多任務(wù)應(yīng)用中,并且都在提升性能的情況下努力降低功耗和發(fā)熱量,最新的65納米制造工藝與90納米工藝相比,65納米工藝可以使每個(gè)芯片上集成的晶體管數(shù)目增加一倍。同時(shí),采用65納米制造工藝后,可以比90納米工藝降低20%的器件功耗,運(yùn)行速度則可提高50%,相應(yīng)地還可以大幅降低生產(chǎn)成本,CPU內(nèi)建的內(nèi)存控制器能夠大大降低內(nèi)存延遲從而有效地提高整體性能。
隨著技術(shù)的不斷發(fā)展,制造工藝水平的不斷提高,我們所面臨的各種問(wèn)題將不斷被克服,最終是消費(fèi)者得到更多的實(shí)惠,讓我們一起展望未來(lái),一起領(lǐng)略科技帶來(lái)的飛速發(fā)展吧。
CPU安裝雙核補(bǔ)丁的重要性和方法
最近不少網(wǎng)友反映,新組裝的電腦,雙核3600+或以上的CPU,1650或1950或7900顯卡,按說(shuō)已經(jīng)是最新配置了,為什么運(yùn)行某些游戲還有點(diǎn)卡、或者象變速齒輪一樣的慢、或者根本就無(wú)法運(yùn)行,提示內(nèi)存錯(cuò)誤?
這是因?yàn)闆](méi)有正確安裝CPU雙核補(bǔ)丁的原因。微軟在他的網(wǎng)站上指出:“如果運(yùn)行
Windows
XP
Service
Pack
2
的計(jì)算機(jī)上裝有多個(gè)支持處理器電源管理功能的處理器,則可能出現(xiàn)性能下降的情況”。參見(jiàn):http://support.microsoft.com/?id=896256。
解決辦法當(dāng)然是正確安裝CPU雙核補(bǔ)丁和系統(tǒng)雙核補(bǔ)丁。下面說(shuō)一下所需要的補(bǔ)丁和正確安裝補(bǔ)丁的步驟。(所有補(bǔ)丁文后均有上掛,但為了便于網(wǎng)友參閱,仍然給出網(wǎng)頁(yè)連接。)
第一步:AMD官方雙核驅(qū)動(dòng)-
amdcpusetup.exe(INTEL
CPU不需要。)
第二步:AMD官方雙核優(yōu)化程序
Setup.exe(INTEL
CPU不需要。)
這兩個(gè)補(bǔ)丁可參閱:http://www.amd.com/us-en/Processors/TechnicalResources/0,,30_182_871_13118,00.html
第三步:微軟雙核補(bǔ)丁-
WindowsXP-KB896256-x86-CHS
下載地址:http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=c2ab5a48-8240-4934-bbd8-34fb8a0fce3b&DisplayLang=zh-cn
安裝完這個(gè)補(bǔ)丁后,需要修改注冊(cè)表,方法如下(這是微軟網(wǎng)站提出的):
1.
單擊“開(kāi)始”,單擊“運(yùn)行”,鍵入
regedit,然后單擊“確定”。
2.
右鍵單擊“HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSession
Manager”,指向“新建”,然后單擊“項(xiàng)”。
3.
鍵入
Throttle
作為該新項(xiàng)的名稱(chēng)。
4.
右鍵單擊“Throttle”,指向“新建”,然后單擊“DWORD
值”。
5.
鍵入
PerfEnablePackageIdle
作為值名稱(chēng)。
6.
右鍵單擊“PerfEnablePackageIdle”,然后單擊“修改”。
7.
在“數(shù)值數(shù)據(jù)”框中,鍵入
0。確保選中了“編輯
DWORD
值”對(duì)話(huà)框中的“十六進(jìn)制”,然后單擊“確定”。
注意:您可以在“數(shù)值數(shù)據(jù)”框中鍵入
1,以啟用新的性能狀態(tài)策略行為。
8.
退出注冊(cè)表編輯器。
第四步:微軟補(bǔ)丁KB894441
WindowsXP-KB924441-x86-CHS.exe(這個(gè)補(bǔ)丁是微軟給AMD
CPU作的系統(tǒng)補(bǔ)丁,INTEL
CPU不用裝。)
下載地址:http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=zh-cn&FamilyID=B0FF829D-C427-4F40-BC56-F481837EFFBE
(微軟這兩個(gè)補(bǔ)丁下載,均需要通過(guò)正版驗(yàn)證。)
在這四步之前,你要確定已經(jīng)安裝了微軟的WindowsXP-KB929338-x86-CHS和
WindowsXP-KB931784-x86-CHS.exe
這兩個(gè)常規(guī)升級(jí)補(bǔ)丁,它們對(duì)雙核處理器的工作也有輔助作用。
打了這些補(bǔ)丁,據(jù)測(cè)試,電腦性能可以提高5%左右。
安裝完這四個(gè)補(bǔ)丁之后,才安裝主板補(bǔ)丁(主板芯片組與系統(tǒng)結(jié)合)和各個(gè)驅(qū)動(dòng)程序。但系統(tǒng)升級(jí)補(bǔ)丁要在這四個(gè)補(bǔ)丁之前安裝。
說(shuō)明:
1.AMD的官方補(bǔ)丁只適用于A(yíng)MD的CPU,使用INTEL
CPU的不要打。
2.INTEL
CPU也要打系統(tǒng)雙核補(bǔ)丁(上面第3步.)。
3.微軟的系統(tǒng)雙核補(bǔ)丁,按微軟網(wǎng)站的說(shuō)明,適用范圍如下:
Microsoft
Windows
Server
2003,
Standard
x64
Edition
Microsoft
Windows
Server
2003,
Enterprise
x64
Edition
Microsoft
Windows
XP
Service
Pack
2
當(dāng)用于
Microsoft
Windows
XP
Home
Edition
Microsoft
Windows
XP
Professional
Edition
Microsoft
Windows
XP
Tablet
PC
Edition
2005
4.上傳的AMD雙核補(bǔ)丁壓縮包內(nèi)共有7個(gè)程序,每個(gè)都有文字說(shuō)明,除驅(qū)動(dòng)與優(yōu)化兩個(gè)補(bǔ)丁必裝外,其余看你個(gè)人的喜好。
為什么要選中端以上CPU散熱器?
CPU散熱器,在早期486時(shí)代的時(shí)候,我們還不知道CPU散熱器是什么。其實(shí),CPU散熱器的構(gòu)造是十分簡(jiǎn)單的。由散熱風(fēng)扇,散熱片和扣具三個(gè)部件所組成。隨著低端主流的賽揚(yáng)頻率上升到2GHz左右和高端的Pentium
4甚至達(dá)到了3GHz以上。(還不要忽視AMD的性?xún)r(jià)比高手Barton系列的存在)我們從Intel和AMD的技術(shù)白皮書(shū)來(lái)看,處理器的標(biāo)準(zhǔn)工作溫度也有50度以上的高溫。
由于我們所購(gòu)買(mǎi)的散裝處理器都不附帶風(fēng)扇,所以選擇一款合適的散熱器也就比較重要了。下面我們就分別以散熱器的三個(gè)部件(即散熱風(fēng)扇,散熱片和扣具來(lái)分解這篇導(dǎo)購(gòu)文章)
風(fēng)冷散熱器基本知識(shí)和要點(diǎn):
首先,我們先來(lái)了解一下選購(gòu)風(fēng)冷散熱器的基本知識(shí)和相關(guān)要點(diǎn)。其實(shí)選購(gòu)一款好的風(fēng)冷散熱器是需要一些基本知識(shí)和常識(shí)的,哪怕您只會(huì)皮毛也可以。其實(shí),CPU散熱器是有兩個(gè)熱量接觸面,第一個(gè)接觸面是在CPU和散熱器底部之間的熱量傳導(dǎo)的接觸面,第二個(gè)接觸面是其CPU散熱器的散熱片與風(fēng)扇所吹出的氣流和其散熱片一起產(chǎn)生的熱流。其實(shí)這個(gè)解釋就是檢驗(yàn)CPU散熱器的一個(gè)關(guān)鍵測(cè)試要點(diǎn)“熱阻”。其實(shí)這個(gè)結(jié)論就很簡(jiǎn)單,一個(gè)大風(fēng)量的風(fēng)扇+材料不錯(cuò)的散熱片就可以組成一個(gè)性能不錯(cuò)的CPU散熱器。
其次,我們需要了解一下扣具的作用。52hardware上講到扣具最大的作用是關(guān)系于散熱導(dǎo)片與CPU接觸面。可以這樣說(shuō),散熱器底部與CPU的DIE中的接觸是需要緊密“接觸”。無(wú)論散熱器有著多強(qiáng)的性能和多好的測(cè)試效果,一旦他們之間有空隙時(shí),其散熱效能不但會(huì)大大折扣和減少,甚至?xí)龤銫PU。以上的說(shuō)明就是扣具的作用所在。當(dāng)然,微小的間隙還是無(wú)法避免,因?yàn)椴馁|(zhì)本身不可能完全地平滑。所以,我們就必須使用硅酯來(lái)填補(bǔ)這些微小的空隙。
風(fēng)冷散熱器的制造材料
其實(shí),銀是最好的'傳導(dǎo)媒體,但其金屬非常之柔軟,不利于制造散熱器這種高密度的金屬器,而貴金屬的金也是有著很好的傳導(dǎo)系數(shù),但其昂貴的“身價(jià)”也不是散熱器廠(chǎng)商所考慮金屬之一。當(dāng)然了,柔軟的銀就可以做成高檔的導(dǎo)熱硅脂了(例如:Arctic
Silver(北極銀)系列就是這一類(lèi)型的導(dǎo)熱硅脂了,不過(guò)價(jià)值也是不菲的)。所以風(fēng)冷散熱器的制造材料上的也只有銅,鋁和鋁合金是現(xiàn)今主流散熱器的選用材料。風(fēng)冷散熱器的制造工藝
CPU散熱器現(xiàn)在的制造工藝一直都是消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)CPU散熱器所必須考慮的。因?yàn)樵胶玫闹圃旃に噷⑹沟肅PU散熱器的性能越高,這是無(wú)可挑剔的。隨著CPU頻率的提升,有不少的制造工藝已經(jīng)漸漸離開(kāi)了我們的目光以外。而我們國(guó)內(nèi)目前散熱片多采用擠壓技術(shù)折葉技術(shù),回流焊接技術(shù)和熱管工藝。
擠壓工藝:由于CPU散熱器的擠壓工藝歷史已經(jīng)非常悠久(第一款CPU散熱器也是采用擠壓工藝),發(fā)展至今已經(jīng)是有10年之久了。而且現(xiàn)在一半以上的散熱器(包括所有行業(yè)的散熱器)都是采用擠壓工藝的,所以顯得擠壓工藝相當(dāng)成熟。而且鋁材在加工要求上相對(duì)要簡(jiǎn)單,且鋁材密度相對(duì)較低,其單位重量較輕,非常適合制作一些主流的散熱器裝置,在廣大的行業(yè)上應(yīng)用也十分的廣泛。擠壓技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)是在于成型比較成熟,成本相對(duì)較低。
不過(guò),其缺點(diǎn)在CPU頻率不斷增大的同時(shí)也逐漸暴露出來(lái),因?yàn)殇X片密度比較低,所以在一些熱量過(guò)高的同時(shí)就需要風(fēng)量的增加和散熱面積的加大,這無(wú)疑是對(duì)噪音和面積一個(gè)挑戰(zhàn)。所以在未來(lái)主流的散熱器上,也許我們?cè)龠^(guò)一段時(shí)間之后,擠壓工藝的CPU散熱器將成為歷史。
折葉工藝:折葉工藝的基本做法是采用金屬折葉方式。這種工藝其實(shí)很像太陽(yáng)花類(lèi)型。這種工藝可以讓有效散熱面積隨著葉片而增加,越多的葉片和越密的工藝,那么散熱面積就越高。折葉工藝相對(duì)于之前擠壓技術(shù)顯得比較復(fù)雜,因?yàn)楹芏鄰S(chǎng)家對(duì)于金屬折葉和底部接觸緊密都做得不好,當(dāng)中還涉及到一個(gè)壓固的問(wèn)題,如果壓固技術(shù)不能夠順利支持的話(huà),那么散熱器的性能將無(wú)法通過(guò)測(cè)試,所以一般的制造廠(chǎng)商將無(wú)法制造,重量也無(wú)法得到控制,所以折葉工藝一般是應(yīng)用于高端散熱器上。
回流焊接工藝:一般應(yīng)用于采用銅材料的散熱器上,其原理是將一片片薄的銅片制作成鰭片,并且與底座進(jìn)行很好的連接,這個(gè)原理就是焊接技術(shù)。不過(guò),焊接技術(shù)已經(jīng)不能夠滿(mǎn)足現(xiàn)在精細(xì)的全銅散熱器了。所以,一項(xiàng)新穎的回流焊接技術(shù)就成為了現(xiàn)今制造精密散熱器所必須的工藝了。總括來(lái)說(shuō),回流焊接就是通過(guò)計(jì)算機(jī)對(duì)焊接的溫度和時(shí)間參數(shù)進(jìn)行精確設(shè)定,從而使焊膏和被焊接的金屬充分接觸。這項(xiàng)技術(shù)的應(yīng)用確保了純銅散熱器的優(yōu)秀散熱性能。
熱管工藝:熱管一般是中空的圓柱形管,當(dāng)中一部分空間充有易于蒸發(fā)的液體。管中始終保持真空狀態(tài),而當(dāng)中的液體的蒸發(fā)溫度與環(huán)境溫度相近。當(dāng)熱量被揮發(fā)層吸收后,液體就迅速被加熱到沸點(diǎn),然后就開(kāi)始沸騰,產(chǎn)生蒸氣,蒸氣上升到冷卻層,當(dāng)熱量被釋放后,蒸氣重新凝結(jié)成液滴,由于受到重力作用或者是其他的內(nèi)部作用,液滴重新回到揮發(fā)層,繼續(xù)被蒸發(fā),然后被冷卻,這就形成一個(gè)周而復(fù)始的循環(huán),推動(dòng)這一循環(huán)的就是熱源,也就是熱管工藝原理所在了。
不能不提的是,熱管技術(shù)是充分體現(xiàn)了未來(lái)散熱器的發(fā)展趨勢(shì)。其散熱效果好,噪音低,使用壽命長(zhǎng)。所以,熱管工藝必將成為未來(lái)主流散熱器產(chǎn)品,將會(huì)成為下一代主流工藝的首選。
CPU散熱器的風(fēng)扇的方式:
散熱器風(fēng)扇的效能(例如流量、風(fēng)壓)主要取決于:風(fēng)扇扇葉直徑和軸向長(zhǎng)度;風(fēng)扇的轉(zhuǎn)速;扇葉的形狀。一般好的風(fēng)扇除了其風(fēng)量大和風(fēng)壓高之外,其本身的可靠性是相當(dāng)?shù)闹匾L(fēng)扇使用的軸承形式在此顯得非常重要。高速風(fēng)扇一律使用滾珠軸承(ball
bearing),而低速風(fēng)扇則使用成本較低廉的自潤(rùn)軸承(sleeve
bearing)。每個(gè)風(fēng)扇都需要兩個(gè)軸承,一些風(fēng)扇上標(biāo)著"BS"的字樣,是單滾珠式軸承,BS的意思是"1
ball
1
sleeve",依然帶有自潤(rùn)軸承的成分。
比BS更高級(jí)的是雙滾珠式軸承,即Two
Balls。風(fēng)扇的流量大都采用CFM為單位(英制,立方英尺/分鐘,約為0.028立方米/分鐘)。50x50x10mm
CPU風(fēng)扇會(huì)達(dá)到10
CFM,60x60x25mm風(fēng)扇通常能達(dá)到20-30的CFM。當(dāng)然,還有我們熟悉的低噪音的懸磁浮風(fēng)扇了。磁浮風(fēng)扇是最新的CPU風(fēng)扇,表面看起來(lái)與液壓風(fēng)扇相差不大,但仔細(xì)一看,就發(fā)現(xiàn)磁浮風(fēng)扇的馬達(dá)有磁浮(MS)設(shè)計(jì),其磁感應(yīng)線(xiàn)與磁浮線(xiàn)成垂直,故軸芯與磁浮線(xiàn)是平行的,故轉(zhuǎn)子的重量就固定在運(yùn)轉(zhuǎn)的軌道上,利用幾乎是無(wú)負(fù)載的軸芯往反磁浮線(xiàn)方向頂撐,形成整個(gè)轉(zhuǎn)子懸空,在固定運(yùn)轉(zhuǎn)軌道上。因此,磁浮(Magnetic
System:MS)事實(shí)上只是一種輔助功能,具體的還有配合之前的設(shè)計(jì),現(xiàn)有的磁浮設(shè)計(jì)有與VAPO汽化軸承、BALL滾珠軸承、及SLEEVE含油軸承。
磁浮(MS)設(shè)計(jì)+VAPO汽化軸承
磁浮(MS)設(shè)計(jì)+SLEEVE含油軸承
VAPO軸承與SLEEVE軸承的不同點(diǎn)在與材料方面,VAPO是采用特殊的材料,不同與一般的SLEEVE材料,同時(shí)VAPO軸承的內(nèi)層表面也是經(jīng)過(guò)特殊加工的,所以在硬度方面比SLEEVE軸承的要好,而且可以經(jīng)受起更高的溫度和運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的摩擦,一般都可以運(yùn)行在70℃以上。而一般的SLEEVE配合磁浮設(shè)計(jì)也是可以延長(zhǎng)其壽命的,但就沒(méi)有其他的兩個(gè)強(qiáng)了。風(fēng)冷散熱器的扣具:
CPU散熱器的扣具是固定散熱片和CPU插槽的散熱器配件之一,也就是我們所說(shuō)的CPU散熱器重要三配件之一,扣具的好壞將直接影響到散熱性能和安裝方面的大小問(wèn)題。雖然我們說(shuō)扣具是多么的重要,但是,他還是被需要消費(fèi)者或者廠(chǎng)商所忽略的環(huán)節(jié)。我們有理由相信,如果大家沒(méi)有親身的體現(xiàn)過(guò)壓壞過(guò)CPU的時(shí)候,那么大家就會(huì)感受到扣具的重要性。但我們需要說(shuō)明的是,CPU的封裝一直都是不同(其實(shí)現(xiàn)在主要是以K7,P4,K8和LGA775所區(qū)分扣具的性質(zhì))。當(dāng)然,散熱器扣具的壓力(磅)也是針對(duì)于不同的CPU散熱器所采用的不同設(shè)計(jì)。所以,CPU散熱器的扣具設(shè)計(jì)是隨"芯"而定的。
其實(shí)理論上可以這樣說(shuō),CPU散熱器扣具越為收緊。那么,它就能產(chǎn)生散熱片向下的壓力將越來(lái)越大,散熱片與CPU核心的接觸面積就越大,熱阻越小,最終影響到散熱效果。但無(wú)論壓力有多大,對(duì)于兩個(gè)剛體表面而言,它們的接觸實(shí)際只是點(diǎn)與點(diǎn)的接觸,所以在接觸面之間涂上硅脂是必須的。
總結(jié)
綜合以上介紹,選購(gòu)一款好的散熱器要全面,從CPU散熱器的用料到風(fēng)扇的軸承再到CPU散熱器扣具。其實(shí)一個(gè)環(huán)節(jié)都是不能能夠去少的。在諸多廠(chǎng)商中,九州風(fēng)神,Coolermaster,Thermaltake,AVC和新銳紅辣椒品牌都是我們值得推薦的,并且當(dāng)中有不少產(chǎn)品已經(jīng)是經(jīng)過(guò)處理器廠(chǎng)商的官方認(rèn)證。這些散熱器不但是做工精良,而且散熱效果好。如果散熱器廠(chǎng)商擁有自主研發(fā)能力和完備的測(cè)試設(shè)備,將會(huì)值得用戶(hù)考慮。此外這些大廠(chǎng)的散熱器標(biāo)稱(chēng)都很客觀(guān),按照其指標(biāo)即可方便選購(gòu),并且擁有完善的售后服務(wù)。
解決AGP顯卡與AMD CPU沖突一法
在Windows
2000及Windows
98
SE操作系統(tǒng)下,AMD的鉆龍與雷鳥(niǎo)在搭配nVIDIA
GeForce256及Matrox
G400顯示卡時(shí),在運(yùn)行程序中常會(huì)發(fā)生死機(jī)現(xiàn)象,令眾多讀者為之苦惱。筆者經(jīng)多方查證試驗(yàn),終于找到了一個(gè)解決的方法,不敢獨(dú)享特拿出與各位分享(可惜的是這些方法只對(duì)Win2000用戶(hù)有效)。
1.首先打開(kāi)注冊(cè)表編輯器Regedit32.exe。
2.然后在注冊(cè)表中找到下列鍵值:HKEY_LOCAL_MACHINE
SYSTEMCurrent
ControlSetControlSession
Manager
Memory
Management
3.在菜單中選編輯,再選添加數(shù)值,進(jìn)行如下操作。
①數(shù)值名稱(chēng):
LargePageMinimum
②數(shù)據(jù)類(lèi)型:
REG_DWORD
③基數(shù):16進(jìn)制??
④數(shù)據(jù):
0xffffffff
4.退出注冊(cè)表編輯器。
5.重新啟動(dòng)電腦。
修改完注冊(cè)表后,讀者會(huì)發(fā)現(xiàn)AGP存儲(chǔ)器最大尋址在BIOS中會(huì)由256MB變?yōu)?28MB,這個(gè)我們可以不理會(huì),影響不大。
注意:使用注冊(cè)表編輯程序可能會(huì)導(dǎo)致你的機(jī)器出現(xiàn)問(wèn)題甚至要重新安裝你的系統(tǒng)。因此使用注冊(cè)表編輯器時(shí),請(qǐng)你在事前詳細(xì)查看幫助文檔,了解如何正確使用注冊(cè)表編輯器,并做個(gè)備份。如果你的系統(tǒng)是Windows
NT或Windows
2000,那么請(qǐng)你最好做一張應(yīng)急盤(pán)。
AMD盒裝CPU真假辯認(rèn)詳解
目前AMD處理器在市場(chǎng)上的風(fēng)頭已經(jīng)超過(guò)了Intel,但是隨之而來(lái)的是好多JS看準(zhǔn)了此商機(jī),開(kāi)始出售假的AMD盒裝處理器,而其利潤(rùn)也相當(dāng)可觀(guān)。下面的介紹也許不盡完善,請(qǐng)大家睜開(kāi)雙眼切誤上JS的當(dāng)。
·使用假包裝盒配上假風(fēng)扇再裝上散片處理器冒充原包CPU·使用真包裝盒(用戶(hù)使用后)配上假風(fēng)扇(也可能是真風(fēng)扇)和散片處理器冒充原包CPU。
·幾個(gè)細(xì)節(jié)請(qǐng)大家仔細(xì)辨認(rèn)。
一、包裝外觀(guān)
1、外包裝:真品:AMD盒裝CPU外包裝盒細(xì)膩,印刷的圖案字體清晰,盒子硬度比較大;
假品:盒子上印刷粗糙,手感苦澀且包裝盒硬度較軟。盒子上邊處理器兩邊的英文也都不一樣,假的使用的為老款包裝的文字;盒子右下角的AMD
LOGO也不相同,具體區(qū)別如下圖:
2、激光防偽標(biāo):盒子左下腳的激光簽請(qǐng)仔細(xì)辨認(rèn),正品的激光簽從四個(gè)方向可以看到不同的孔,立體感很強(qiáng)且顏色較深;假貨的激光簽顏色淺淡,沒(méi)有立體感,也不能看到任何小孔。如下圖:
3、盒子頂端的條形碼,正品條形碼由激光打印出,字體清晰,2006版的均有CPU型號(hào)標(biāo)識(shí),如“OPN:SDA2500BXBOX
^SN:X022059B60780”前面的OPN代表的是“盒裝閃龍2500+”而后面的SN為于CPU上對(duì)應(yīng)的全球唯一編號(hào);而假盒裝標(biāo)號(hào)只有CPU內(nèi)的編號(hào),印刷粗劣,條碼粗糙。如下圖:
4、代理標(biāo)簽,中國(guó)大陸地區(qū)目前只有4家代理,分別是威健國(guó)際、神州數(shù)碼、偉仕、安富利,除了安富利其他代理盒子正面均貼有代理商標(biāo)簽,請(qǐng)消費(fèi)者認(rèn)準(zhǔn)購(gòu)買(mǎi),
如下圖:
5、處理器編號(hào),在一般情況下,每一顆正品盒裝AMD處理器都有一個(gè)唯一的編號(hào),這個(gè)編號(hào)會(huì)在處理器表面、包裝盒頂部的一個(gè)條形碼上,以及包裝內(nèi)部同時(shí)有所體現(xiàn),并且同一款盒裝處理器的這三個(gè)編號(hào)都是相同的。由于在付款之前用戶(hù)無(wú)法打開(kāi)包裝,因此在購(gòu)買(mǎi)時(shí)我們可以通過(guò)上圖提示的地方查詢(xún)處理器的編號(hào)。如果這兩個(gè)地方的編號(hào)不相同的話(huà),那么你面前的產(chǎn)品100%是假冒的。
編號(hào)統(tǒng)一
但是,僅僅做到兩個(gè)編號(hào)相同并非就是真貨,不法商同樣會(huì)在編號(hào)上作手腳。正如下圖顯示(上真下假),正規(guī)產(chǎn)品的編號(hào)條形碼采用的是點(diǎn)陣噴碼,字跡清晰,而且能夠清楚的看到數(shù)字是由一個(gè)個(gè)“點(diǎn)”組成。
不法商往往是通過(guò)收集用過(guò)的包裝盒將散裝處理器再次包裝進(jìn)行造假,為了追求處理器編號(hào)的一致性,假冒處理器包裝盒上面的條形噴碼往往是造假者自己印制的。通過(guò)圖片我們看到,假冒的條形碼字跡模糊且有粘連感,看不出數(shù)字是由“點(diǎn)”組成,并且數(shù)字所采用的字體也與正品不同。通過(guò)這一點(diǎn)我們就可以初步判斷處理器的真?zhèn)巍?/p>
粗糙工藝難逃慧眼
6、密封簽,每一款A(yù)MD盒裝處理器都進(jìn)行了密封處理,通過(guò)一個(gè)特殊的標(biāo)貼使得包裝一旦打開(kāi)便無(wú)法復(fù)原。然而就是這樣一個(gè)小小的標(biāo)貼卻是能否成功造假的關(guān)鍵。因?yàn)槿绻麑?duì)散裝處理器進(jìn)行再次包裝時(shí),必然是要重新偽造密封標(biāo)貼。
封口貼紙
真假對(duì)比
就是這樣一個(gè)小小的標(biāo)貼,同時(shí)也是鑒別真?zhèn)蔚年P(guān)鍵之一。正品AMD盒裝處理器所采用的密封標(biāo)貼全部通過(guò)機(jī)器劃上了“十”字形的割痕,這樣在撕開(kāi)后便會(huì)造成標(biāo)貼的損壞以防止再次利用。這里有一點(diǎn)需要極其注意,大家仔細(xì)看“十”字形割痕的中心并不是連接在一起的。而造假者為了圖省事往往僅用刀片劃一個(gè)交叉的“十”字即可。因此,如果您遇到“十”字形割痕歪七扭八、長(zhǎng)短不一,“十”字形割痕4條割線(xiàn)通過(guò)中心貫穿在一起,甚至根本就沒(méi)有這樣割痕的產(chǎn)品,那么這款處理器就是“后封”的AMD盒裝處理器。
二、盒內(nèi)包裝
1、CPU內(nèi)襯,正品的內(nèi)襯為可回收紙制品,上印有凸出的AMD
LOGO,使勁擠壓后很容易破碎;假品內(nèi)襯為塑料包,上無(wú)任何AMD標(biāo)記,擠壓后不會(huì)破損。如下圖:
2、盒內(nèi)CPU,正品CPU上標(biāo)號(hào)清晰光亮,CPU表面干凈無(wú)塵,CPU下面的泡沫墊子為黑色且有些發(fā)硬;假CPU上的序列號(hào)被打掉(也有沒(méi)有打掉的),表面污垢比較多,
由于手工包裝,且能看到指紋(有些處理的較好的還是比較干凈的,僅做參考),CPU下面的泡沫墊子為灰色且有些軟。如下圖:
3、風(fēng)扇,正品CPU的原裝風(fēng)扇一般為富士康和AVC所OEM的,上面均有激光打的黑色編號(hào),扇頭上的激光標(biāo)簽和盒子外的激光簽一樣,不過(guò)為圓形,從四周也可以看到一些小孔;假盒包的風(fēng)扇均為深圳地下加工的假AVC風(fēng)扇,做工粗糙,上面的激光標(biāo)簽也無(wú)立體感,更沒(méi)有小孔。如下圖:
4、說(shuō)明書(shū),正品說(shuō)明書(shū)比較厚,印刷精良,上面也貼有和外包裝盒子上一樣的條形碼;假盒裝的內(nèi)說(shuō)明書(shū)很薄,印刷質(zhì)量粗糙,無(wú)條形碼。以及包括說(shuō)明書(shū)袋子里面所附帶的AMD
LOGO也不相同,正品的LOGO字體較粗也比較清晰,正品LOGO背后的貼紙均有“NOT
FOR
RESALE”字樣,如下圖:
三、CPU質(zhì)保
正品CPU均擁有三年全免售后,全國(guó)聯(lián)保,內(nèi)原裝風(fēng)扇也是和CPU一樣質(zhì)保三年;假盒裝CPU其實(shí)是由散裝CPU包入盒內(nèi)的,質(zhì)保一年,其風(fēng)扇也是質(zhì)保一年的,而有些經(jīng)銷(xiāo)商給消費(fèi)者承諾三年售后,其實(shí)都是經(jīng)銷(xiāo)商自己保的,如果一年過(guò)后質(zhì)保將相當(dāng)麻煩。
四、CPU價(jià)格
在價(jià)格方面假的明顯要比正品的CPU價(jià)格低廉,一般要低20-200元左右,請(qǐng)廣大消費(fèi)者不要貪圖一時(shí)的小便宜而購(gòu)買(mǎi)了假的AMD盒裝處理器。
總結(jié)
綜上所述,我相信廣大消費(fèi)者對(duì)真假AMD盒裝處理器已經(jīng)有個(gè)全面的了解,購(gòu)買(mǎi)的時(shí)候希望大家都多看看多問(wèn)問(wèn),都能購(gòu)買(mǎi)到稱(chēng)心如意的正品AMD處理器。
3分鐘讓你成為CPU技術(shù)高手
攢機(jī)不懂CPU不要緊,近日在ZOL論壇一位昵稱(chēng)為“兔貓”的網(wǎng)友給大家分享了關(guān)于CPU的知識(shí)。并稱(chēng)“這18條背下來(lái),沒(méi)人敢跟你忽悠CPU。”我們認(rèn)為此貼甚是經(jīng)典,與大家分享一下:
1.主頻
主頻也叫時(shí)鐘頻率,單位是MHz,用來(lái)表示CPU的運(yùn)算速度。CPU的主頻=外頻×倍頻系數(shù)。很多人認(rèn)為主頻就決定著CPU的運(yùn)行速度,這不僅是個(gè)片面的,而且對(duì)于服務(wù)器來(lái)講,這個(gè)認(rèn)識(shí)也出現(xiàn)了偏差。至今,沒(méi)有一條確定的公式能夠?qū)崿F(xiàn)主頻和實(shí)際的運(yùn)算速度兩者之間的數(shù)值關(guān)系,即使是兩大處理器廠(chǎng)家Intel和AMD,在這點(diǎn)上也存在著很大的爭(zhēng)議,我們從Intel的產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì),可以看出Intel很注重加強(qiáng)自身主頻的發(fā)展。像其他的處理器廠(chǎng)家,有人曾經(jīng)拿過(guò)一快1G的全美達(dá)來(lái)做比較,它的運(yùn)行效率相當(dāng)于2G的Intel處理器。
所以,CPU的主頻與CPU實(shí)際的運(yùn)算能力是沒(méi)有直接關(guān)系的,主頻表示在CPU內(nèi)數(shù)字脈沖信號(hào)震蕩的速度。在Intel的處理器產(chǎn)品中,我們也可以看到這樣的例子:1
GHz
Itanium芯片能夠表現(xiàn)得差不多跟2.66
GHz
Xeon/Opteron一樣快,或是1.5
GHz
Itanium
2大約跟4
GHz
Xeon/Opteron一樣快。CPU的運(yùn)算速度還要看CPU的流水線(xiàn)的各方面的性能指標(biāo)。
當(dāng)然,主頻和實(shí)際的運(yùn)算速度是有關(guān)的,只能說(shuō)主頻僅僅是CPU性能表現(xiàn)的一個(gè)方面,而不代表CPU的整體性能。
Intel
奔騰D
820
2.外頻
外頻是CPU的基準(zhǔn)頻率,單位也是MHz。CPU的外頻決定著整塊主板的運(yùn)行速度。說(shuō)白了,在臺(tái)式機(jī)中,我們所說(shuō)的超頻,都是超CPU的外頻(當(dāng)然一般情況下,CPU的倍頻都是被鎖住的)相信這點(diǎn)是很好理解的。但對(duì)于服務(wù)器CPU來(lái)講,超頻是絕對(duì)不允許的。前面說(shuō)到CPU決定著主板的運(yùn)行速度,兩者是同步運(yùn)行的,如果把服務(wù)器CPU超頻了,改變了外頻,會(huì)產(chǎn)生異步運(yùn)行,(臺(tái)式機(jī)很多主板都支持異步運(yùn)行)這樣會(huì)造成整個(gè)服務(wù)器系統(tǒng)的不穩(wěn)定。
目前的絕大部分電腦系統(tǒng)中外頻也是內(nèi)存與主板之間的同步運(yùn)行的速度,在這種方式下,可以理解為CPU的外頻直接與內(nèi)存相連通,實(shí)現(xiàn)兩者間的同步運(yùn)行狀態(tài)。外頻與前端總線(xiàn)(FSB)頻率很容易被混為一談,下面的前端總線(xiàn)介紹我們談?wù)剝烧叩膮^(qū)別。
3.前端總線(xiàn)(FSB)頻率
前端總線(xiàn)(FSB)頻率(即總線(xiàn)頻率)是直接影響CPU與內(nèi)存直接數(shù)據(jù)交換速度。有一條公式可以計(jì)算,即數(shù)據(jù)帶寬=(總線(xiàn)頻率×數(shù)據(jù)帶寬)/8,數(shù)據(jù)傳輸最大帶寬取決于所有同時(shí)傳輸?shù)臄?shù)據(jù)的寬度和傳輸頻率。比方,現(xiàn)在的支持64位的至強(qiáng)Nocona,前端總線(xiàn)是800MHz,按照公式,它的數(shù)據(jù)傳輸最大帶寬是6.4GB/秒。
外頻與前端總線(xiàn)(FSB)頻率的區(qū)別:前端總線(xiàn)的速度指的是數(shù)據(jù)傳輸?shù)乃俣龋忸l是CPU與主板之間同步運(yùn)行的速度。也就是說(shuō),100MHz外頻特指數(shù)字脈沖信號(hào)在每秒鐘震蕩一千萬(wàn)次;而100MHz前端總線(xiàn)指的是每秒鐘CPU可接受的數(shù)據(jù)傳輸量是100MHz×64bit÷8Byte/bit=800MB/s。
其實(shí)現(xiàn)在“HyperTransport”構(gòu)架的出現(xiàn),讓這種實(shí)際意義上的前端總線(xiàn)(FSB)頻率發(fā)生了變化。之前我們知道IA-32架構(gòu)必須有三大重要的構(gòu)件:內(nèi)存控制器Hub
(MCH)
,I/O控制器Hub和PCI
Hub,像Intel很典型的芯片組
Intel
7501、Intel7505芯片組,為雙至強(qiáng)處理器量身定做的,它們所包含的MCH為CPU提供了頻率為533MHz的前端總線(xiàn),配合DDR內(nèi)存,前端總線(xiàn)帶寬可達(dá)到4.3GB/秒。但隨著處理器性能不斷提高同時(shí)給系統(tǒng)架構(gòu)帶來(lái)了很多問(wèn)題。而“HyperTransport”構(gòu)架不但解決了問(wèn)題,而且更有效地提高了總線(xiàn)帶寬,比方AMD
Opteron處理器,靈活的HyperTransport
I/O總線(xiàn)體系結(jié)構(gòu)讓它整合了內(nèi)存控制器,使處理器不通過(guò)系統(tǒng)總線(xiàn)傳給芯片組而直接和內(nèi)存交換數(shù)據(jù)。這樣的話(huà),前端總線(xiàn)(FSB)頻率在A(yíng)MD
Opteron處理器就不知道從何談起了。
4、CPU的位和字長(zhǎng)
位:在數(shù)字電路和電腦技術(shù)中采用二進(jìn)制,代碼只有“0”和“1”,其中無(wú)論是
“0”或是“1”在CPU中都是
一“位”。
字長(zhǎng):電腦技術(shù)中對(duì)CPU在單位時(shí)間內(nèi)(同一時(shí)間)能一次處理的二進(jìn)制數(shù)的位數(shù)叫字長(zhǎng)。所以能處理字長(zhǎng)為8位數(shù)據(jù)的CPU通常就叫8位的CPU。同理32位的CPU就能在單位時(shí)間內(nèi)處理字長(zhǎng)為32位的二進(jìn)制數(shù)據(jù)。字節(jié)和字長(zhǎng)的區(qū)別:由于常用的英文字符用8位二進(jìn)制就可以表示,所以通常就將8位稱(chēng)為一個(gè)字節(jié)。字長(zhǎng)的長(zhǎng)度是不固定的,對(duì)于不同的CPU、字長(zhǎng)的長(zhǎng)度也不一樣。8位的CPU一次只能處理一個(gè)字節(jié),而32位的CPU一次就能處理4個(gè)字節(jié),同理字長(zhǎng)為64位的CPU一次可以處理8個(gè)字節(jié)。
AMD
AM2
Athlon
64
5.倍頻系數(shù)
倍頻系數(shù)是指CPU主頻與外頻之間的相對(duì)比例關(guān)系。在相同的外頻下,倍頻越高CPU的頻率也越高。但實(shí)際上,在相同外頻的前提下,高倍頻的CPU本身意義并不大。這是因?yàn)镃PU與系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)傳輸速度是有限的,一味追求高倍頻而得到高主頻的CPU就會(huì)出現(xiàn)明顯的“瓶頸”效應(yīng)—CPU從系統(tǒng)中得到數(shù)據(jù)的極限速度不能夠滿(mǎn)足CPU運(yùn)算的速度。一般除了工程樣版的Intel的CPU都是鎖了倍頻的,而AMD之前都沒(méi)有鎖。
6.緩存
緩存大小也是CPU的重要指標(biāo)之一,而且緩存的結(jié)構(gòu)和大小對(duì)CPU速度的影響非常大,CPU內(nèi)緩存的運(yùn)行頻率極高,一般是和處理器同頻運(yùn)作,工作效率遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于系統(tǒng)內(nèi)存和硬盤(pán)。實(shí)際工作時(shí),CPU往往需要重復(fù)讀取同樣的數(shù)據(jù)塊,而緩存容量的增大,可以大幅度提升CPU內(nèi)部讀取數(shù)據(jù)的命中率,而不用再到內(nèi)存或者硬盤(pán)上尋找,以此提高系統(tǒng)性能。但是由于CPU芯片面積和成本的因素來(lái)考慮,緩存都很小。
L1
Cache(一級(jí)緩存)是CPU第一層高速緩存,分為數(shù)據(jù)緩存和指令緩存。內(nèi)置的L1高速緩存的容量和結(jié)構(gòu)對(duì)CPU的性能影響較大,不過(guò)高速緩沖存儲(chǔ)器均由靜態(tài)RAM組成,結(jié)構(gòu)較復(fù)雜,在CPU管芯面積不能太大的情況下,L1級(jí)高速緩存的容量不可能做得太大。一般服務(wù)器CPU的L1緩存的容量通常在32—256KB。
L2
Cache(二級(jí)緩存)是CPU的第二層高速緩存,分內(nèi)部和外部?jī)煞N芯片。內(nèi)部的芯片二級(jí)緩存運(yùn)行速度與主頻相同,而外部的二級(jí)緩存則只有主頻的一半。L2高速緩存容量也會(huì)影響CPU的性能,原則是越大越好,現(xiàn)在家庭用CPU容量最大的是512KB,而服務(wù)器和工作站上用CPU的L2高速緩存更高達(dá)256-1MB,有的高達(dá)2MB或者3MB。
L3
Cache(三級(jí)緩存),分為兩種,早期的是外置,現(xiàn)在的都是內(nèi)置的。而它的實(shí)際作用即是,L3緩存的應(yīng)用可以進(jìn)一步降低內(nèi)存延遲,同時(shí)提升大數(shù)據(jù)量計(jì)算時(shí)處理器的性能。降低內(nèi)存延遲和提升大數(shù)據(jù)量計(jì)算能力對(duì)游戲都很有幫助。而在服務(wù)器領(lǐng)域增加L3緩存在性能方面仍然有顯著的提升。比方具有較大L3緩存的配置利用物理內(nèi)存會(huì)更有效,故它比較慢的磁盤(pán)I/O子系統(tǒng)可以處理更多的數(shù)據(jù)請(qǐng)求。具有較大L3緩存的處理器提供更有效的文件系統(tǒng)緩存行為及較短消息和處理器隊(duì)列長(zhǎng)度。
其實(shí)最早的L3緩存被應(yīng)用在A(yíng)MD發(fā)布的K6-III處理器上,當(dāng)時(shí)的L3緩存受限于制造工藝,并沒(méi)有被集成進(jìn)芯片內(nèi)部,而是集成在主板上。在只能夠和系統(tǒng)總線(xiàn)頻率同步的L3緩存同主內(nèi)存其實(shí)差不了多少。后來(lái)使用L3緩存的是英特爾為服務(wù)器市場(chǎng)所推出的Itanium處理器。接著就是P4EE和至強(qiáng)MP。Intel還打算推出一款9MB
L3緩存的Itanium2處理器,和以后24MB
L3緩存的雙核心Itanium2處理器。
但基本上L3緩存對(duì)處理器的性能提高顯得不是很重要,比方配備1MB
L3緩存的Xeon
MP處理器卻仍然不是Opteron的對(duì)手,由此可見(jiàn)前端總線(xiàn)的增加,要比緩存增加帶來(lái)更有效的性能提升。
Intel
Core
2
Duo
E6300
7.CPU擴(kuò)展指令集
CPU依靠指令來(lái)計(jì)算和控制系統(tǒng),每款CPU在設(shè)計(jì)時(shí)就規(guī)定了一系列與其硬件電路相配合的指令系統(tǒng)。指令的強(qiáng)弱也是CPU的重要指標(biāo),指令集是提高微處理器效率的最有效工具之一。從現(xiàn)階段的主流體系結(jié)構(gòu)講,指令集可分為復(fù)雜指令集和精簡(jiǎn)指令集兩部分,而從具體運(yùn)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的擴(kuò)展指令集,分別增強(qiáng)了CPU的多媒體、圖形圖象和Internet等的處理能力。我們通常會(huì)把CPU的擴(kuò)展指令集稱(chēng)為"CPU的指令集"。SSE3指令集也是目前規(guī)模最小的指令集,此前MMX包含有57條命令,SSE包含有50條命令,SSE2包含有144條命令,SSE3包含有13條命令。目前SSE3也是最先進(jìn)的指令集,英特爾Prescott處理器已經(jīng)支持SSE3指令集,AMD會(huì)在未來(lái)雙核心處理器當(dāng)中加入對(duì)SSE3指令集的支持,全美達(dá)的處理器也將支持這一指令集。
8.CPU內(nèi)核和I/O工作電壓
從586CPU開(kāi)始,CPU的工作電壓分為內(nèi)核電壓和I/O電壓兩種,通常CPU的核心電壓小于等于I/O電壓。其中內(nèi)核電壓的大小是根據(jù)CPU的生產(chǎn)工藝而定,一般制作工藝越小,內(nèi)核工作電壓越低;I/O電壓一般都在1.6~5V。低電壓能解決耗電過(guò)大和發(fā)熱過(guò)高的問(wèn)題。
9.制造工藝
制造工藝的微米是指IC內(nèi)電路與電路之間的距離。制造工藝的趨勢(shì)是向密集度愈高的方向發(fā)展。密度愈高的IC電路設(shè)計(jì),意味著在同樣大小面積的IC中,可以擁有密度更高、功能更復(fù)雜的電路設(shè)計(jì)。現(xiàn)在主要的180nm、130nm、90nm。最近官方已經(jīng)表示有65nm的制造工藝了。
10.指令集
(1)CISC指令集
CISC指令集,也稱(chēng)為復(fù)雜指令集,英文名是CISC,(Complex
Instruction
Set
Computer的縮寫(xiě))。在CISC微處理器中,程序的各條指令是按順序串行執(zhí)行的,每條指令中的各個(gè)操作也是按順序串行執(zhí)行的。順序執(zhí)行的優(yōu)點(diǎn)是控制簡(jiǎn)單,但計(jì)算機(jī)各部分的利用率不高,執(zhí)行速度慢。其實(shí)它是英特爾生產(chǎn)的x86系列(也就是IA-32架構(gòu))CPU及其兼容CPU,如AMD、VIA的。即使是現(xiàn)在新起的X86-64(也被成AMD64)都是屬于CISC的范疇。
要知道什么是指令集還要從當(dāng)今的X86架構(gòu)的CPU說(shuō)起。X86指令集是Intel為其第一塊16位CPU(i8086)專(zhuān)門(mén)開(kāi)發(fā)的,IBM1981年推出的世界第一臺(tái)PC機(jī)中的CPU—i8088(i8086簡(jiǎn)化版)使用的也是X86指令,同時(shí)電腦中為提高浮點(diǎn)數(shù)據(jù)處理能力而增加了X87芯片,以后就將X86指令集和X87指令集統(tǒng)稱(chēng)為X86指令集。
雖然隨著CPU技術(shù)的不斷發(fā)展,Intel陸續(xù)研制出更新型的i80386、i80486直到過(guò)去的PII至強(qiáng)、PIII至強(qiáng)、Pentium
3,最后到今天的Pentium
4系列、至強(qiáng)(不包括至強(qiáng)Nocona),但為了保證電腦能繼續(xù)運(yùn)行以往開(kāi)發(fā)的各類(lèi)應(yīng)用程序以保護(hù)和繼承豐富的軟件資源,所以Intel公司所生產(chǎn)的所有CPU仍然繼續(xù)使用X86指令集,所以它的CPU仍屬于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,所以就形成了今天龐大的X86系列及兼容CPU陣容。x86CPU目前主要有intel的服務(wù)器CPU和AMD的服務(wù)器CPU兩類(lèi)。
(2)RISC指令集
RISC是英文“Reduced
Instruction
Set
Computing
的縮寫(xiě),中文意思是“精簡(jiǎn)指令集”。它是在CISC指令系統(tǒng)基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的,有人對(duì)CISC機(jī)進(jìn)行測(cè)試表明,各種指令的使用頻度相當(dāng)懸殊,最常使用的是一些比較簡(jiǎn)單的指令,它們僅占指令總數(shù)的20%,但在程序中出現(xiàn)的頻度卻占80%。復(fù)雜的指令系統(tǒng)必然增加微處理器的復(fù)雜性,使處理器的研制時(shí)間長(zhǎng),成本高。并且復(fù)雜指令需要復(fù)雜的操作,必然會(huì)降低計(jì)算機(jī)的速度。基于上述原因,20世紀(jì)80年代RISC型CPU誕生了,相對(duì)于CISC型CPU
,RISC型CPU不僅精簡(jiǎn)了指令系統(tǒng),還采用了一種叫做“超標(biāo)量和超流水線(xiàn)結(jié)構(gòu)”,大大增加了并行處理能力。RISC指令集是高性能CPU的發(fā)展方向。它與傳統(tǒng)的CISC(復(fù)雜指令集)相對(duì)。相比而言,RISC的指令格式統(tǒng)一,種類(lèi)比較少,尋址方式也比復(fù)雜指令集少。當(dāng)然處理速度就提高很多了。目前在中高檔服務(wù)器中普遍采用這一指令系統(tǒng)的CPU,特別是高檔服務(wù)器全都采用RISC指令系統(tǒng)的CPU。RISC指令系統(tǒng)更加適合高檔服務(wù)器的操作系統(tǒng)UNIX,現(xiàn)在Linux也屬于類(lèi)似UNIX的操作系統(tǒng)。RISC型CPU與Intel和AMD的CPU在軟件和硬件上都不兼容。
目前,在中高檔服務(wù)器中采用RISC指令的CPU主要有以下幾類(lèi):PowerPC處理器、SPARC處理器、PA-RISC處理器、MIPS處理器、Alpha處理器。
(3)IA-64
EPIC(Explicitly
Parallel
Instruction
Computers,精確并行指令計(jì)算機(jī))是否是RISC和CISC體系的繼承者的爭(zhēng)論已經(jīng)有很多,單以EPIC體系來(lái)說(shuō),它更像Intel的處理器邁向RISC體系的重要步驟。從理論上說(shuō),EPIC體系設(shè)計(jì)的CPU,在相同的主機(jī)配置下,處理Windows的應(yīng)用軟件比基于Unix下的應(yīng)用軟件要好得多。
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