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¿Cómo leer citas informáticas? Un tema de conocimientos sobre hardware informático de lectura obligada para principiantes.

¿Cómo leer cotizaciones de computadoras? Una sección de conocimientos sobre hardware informático de lectura obligada para principiantes.

No es necesario leerla al comprar una marca de máquina completa. Independientemente de si lo miras o no, todo está ahí. Al ensamblar una máquina, preste atención a la marca de cada pieza de hardware que se ensambla. Muchos especuladores confunden a la gente al tratar las marcas basura de segundo nivel como marcas de primer nivel. ¿Cómo leer los parámetros del hardware de una computadora?

Encuentra a alguien que lo entienda. Es muy complicado y no podrás notar la diferencia después de unos años. >Aprendizaje de computadoras>Conocimientos de hardware informático>Conocimientos de CPU>Texto: ¿Qué factores debes tener en cuenta al comprar una CPU?

Lo más importante es el núcleo. Por ejemplo, el orden de rendimiento de los núcleos del procesador Intel es. Kentsfield, Conroe, Presler, Smithfield, Presscot, Northwood, Wellemett. Seguido de la frecuencia principal, la frecuencia del bus frontal (FBS), FSB, caché de nivel uno y nivel dos, estos son cuanto más grandes, mejor. CPU

Explicación detallada de los argumentos CPU es la abreviatura de Unidad Central de Procesamiento

CPU generalmente se compone de unidad de operación lógica, unidad de control y unidad de almacenamiento. La unidad de control y operación lógica incluye algunos registros temporales, que se utilizan para el almacenamiento temporal de datos cuando la CPU procesa datos. Los principales indicadores/parámetros de la CPU en los que todo el mundo debe centrarse son:

1. Frecuencia principal

La frecuencia principal es la frecuencia de reloj de la CPU. la frecuencia de trabajo de la CPU Por ejemplo, a menudo hablamos de P4 (Pen 4) 1,8 GHz. Estos 1,8 GHz (1800 MHz) son la frecuencia principal de la CPU. En términos generales, el número de instrucciones completadas en un ciclo de reloj es fijo, por lo que cuanto mayor sea la frecuencia principal, más rápida será la CPU. Frecuencia principal = multiplicador FSB X.

Además, cabe destacar que la frecuencia principal de los procesadores de la serie Athlon XP de AMD es el valor PR (Performance Rating) nominal, como por ejemplo los Athlon XP

170 y 180. . Por ejemplo, el Athlon XP con una frecuencia de ejecución real de 1,53 GHz es nominalmente 180, y también se muestra de esta manera en la pantalla de autoprueba de inicio del sistema, las propiedades del sistema de los sistemas Windows y el software de detección como WCPUID.

2. FSB

El FSB es la frecuencia de reloj externo de la CPU. Los FSB estándar para la placa base y la CPU incluyen principalmente 66 MHz, 100 MHz y 133 MHz. Además, cuantos más FSB ajustables haya en la placa base, cuanto más altos, mejor, lo cual es especialmente útil para los overclockers.

3. El multiplicador de frecuencia se refiere al múltiplo de la diferencia entre el FSB de la CPU y la frecuencia principal. Por ejemplo, la CPU Athlon XP 200 tiene un FSB de 133MHz, por lo que su multiplicador de frecuencia es 12,5 veces.

4. Interfaz La interfaz se refiere a la interfaz entre la CPU y la placa base. Hay dos tipos principales: uno es la interfaz tipo tarjeta, llamada SLOT. La CPU con la interfaz tipo tarjeta se conecta verticalmente a la placa base, como las diversas tarjetas de kit de expansión que usamos con frecuencia, como tarjetas gráficas, tarjetas de efectos de sonido y. etc., por supuesto, la placa base debe tener una ranura SLOT correspondiente, y las CPU con esta interfaz ya han sido eliminadas. El otro tipo es la interfaz convencional basada en pines, llamada Socket. La CPU con interfaz Socket tiene cientos de pines, debido a la diferente cantidad de pines, se denominan Socket370, Socket478, Socket462, Socket423, etc.

5. Caché Caché se refiere a un almacenamiento que puede realizar intercambio de datos de alta velocidad. Intercambia datos con la CPU antes que la memoria, por lo que es extremadamente rápido, por lo que también se le llama memoria caché. Generalmente existen dos tipos de cachés relacionados con el procesador: caché L1, también conocida como caché interna y caché L2, también conocida como caché externa. Por ejemplo, el producto principal Pentium4 "Willamette" utiliza una arquitectura de 423 pines, tiene un bus frontal de 400 MHz, caché de nivel 2 de alta velocidad de 256 KB, caché de seguimiento de nivel 1 de 8 KB y conjunto de instrucciones SSE2.

Caché interna (L1 Cache)

Esto es lo que solemos llamar memoria caché de primer nivel. La memoria caché incorporada en la CPU puede mejorar la eficiencia de ejecución de la CPU. La capacidad y la estructura de la memoria caché L1 incorporada tienen un mayor impacto en el rendimiento de la CPU. Cuanto mayor sea la caché L1, mayor será el tiempo. Tiempo de trabajo de la CPU y velocidad de acceso. Cuanto más lentas sean la memoria caché L2 y la memoria, menos veces se intercambiarán datos y se podrá aumentar la velocidad informática relativa de la computadora. Sin embargo, la memoria caché está compuesta de RAM estática y tiene una estructura complicada. Cuando el área de la CPU no puede ser demasiado grande, la capacidad de la memoria caché L1 no puede ser demasiado grande. La unidad de capacidad de la memoria caché L1 es generalmente KB.

La memoria caché externa (caché L2) fuera de la CPU es costosa, por lo que el Pentium 4

El núcleo Willamette tiene un caché externo de 256K, pero el mismo núcleo es el 4to. La generación Celeron solo tiene 128K.

6. Conjunto de instrucciones multimedia Para mejorar las capacidades de las aplicaciones de la computadora en multimedia y gráficos 3D, han surgido muchos conjuntos de instrucciones de procesador. Los tres más famosos son MMX de Intel, SSE/SSE2 y 3D de AMD

¡AHORA! conjunto de instrucciones. En teoría, estas instrucciones pueden mejorar de manera integral muchas aplicaciones multimedia, como el procesamiento de imágenes actualmente popular, operaciones de punto flotante, operaciones 3D, procesamiento de video y procesamiento de audio.

7. Proceso de fabricación

Los primeros procesadores se fabricaban utilizando un proceso de 0,5 micras. A medida que aumentaban las frecuencias de la CPU, el proceso original ya no podía cumplir con los requisitos del producto. Aparecieron procesos de 0,25 micrones. Cuanto más fino es el proceso de fabricación, más componentes electrónicos se integran en el volumen unitario. Ahora, los productos de procesador fabricados con 0,18 micrones y 0,13 micrones son la corriente principal en el mercado. Por ejemplo, el núcleo Northwood P4 utiliza un proceso de producción de 0,13 micrones. En 2003, el proceso de fabricación de las CPU de Intel y AMD alcanzará los 0,09 mm.

8. Voltaje (Vcore)

El voltaje de funcionamiento de la CPU se refiere al voltaje requerido para el funcionamiento normal de la CPU, el cual está relacionado con el proceso de fabricación y la cantidad de transistores integrados. Cuanto menor sea el voltaje de funcionamiento normal, menor será el consumo de energía y menor será la generación de calor. La dirección de desarrollo de la CPU también es reducir continuamente el voltaje requerido para el funcionamiento normal para garantizar el rendimiento. Por ejemplo, el voltaje de funcionamiento del antiguo núcleo Athlon XP es de 1,75 V, mientras que el voltaje del nuevo núcleo Athlon XP es de 1,65 V

9. Forma del paquete

El llamado La encapsulación de la CPU es el último proceso en el proceso de producción de la CPU. La encapsulación es una medida de protección que utiliza materiales específicos para solidificar el chip de la CPU o el módulo de la CPU para evitar daños. Generalmente, la CPU debe encapsularse antes de poder entregarse al usuario. El método de empaquetado de la CPU depende de la forma de instalación de la CPU y del diseño de integración del dispositivo. Desde un punto de vista de clasificación amplio, la CPU que generalmente se instala usando el zócalo Socket se empaqueta usando el método PGA (Grid Array), mientras que la Slot x. Se utiliza la ranura. Todas las CPU instaladas están empaquetadas en forma de SEC (caja de conectores de un solo lado). También existen tecnologías de envasado como PLGA (Plastic Land Grid Array) y OLGA (Organic Land

Grid Array). Debido a la competencia en el mercado cada vez más feroz, la dirección de desarrollo actual de la tecnología de empaquetado de CPU es principalmente el ahorro de costos.

10. Unidad entera y unidad de coma flotante ALU: unidad aritmética lógica, esto es lo que llamamos unidad "entera". En la unidad de operaciones lógicas se ejecutan operaciones matemáticas como suma, resta, multiplicación y división y operaciones lógicas como "OR, AND, ASL, ROL" y otras instrucciones. En la mayoría de los programas de software, estas operaciones representan la gran mayoría del código del programa.

La unidad de punto flotante FPU (Unidad de punto flotante) es la principal responsable de las operaciones de punto flotante y las operaciones de números enteros de alta precisión. Algunas FPU también tienen la función de operaciones vectoriales y otras tienen unidades de procesamiento de vectores especializadas.

La capacidad de procesamiento de enteros es la manifestación más importante de la velocidad de computación de la CPU, pero la capacidad de computación de punto flotante es un indicador importante relacionado con el procesamiento multimedia y de gráficos 3D de la CPU, por lo que para las CPU modernas, la capacidad de computación de unidades de punto flotante La fuerza puede mostrar mejor el rendimiento de la CPU. Cómo mejorar el conocimiento del hardware de la computadora

Leer evaluación de hardware, Enciclopedia Baidu

CPU: frecuencia, arquitectura, caché, número de núcleos, operaciones lógicas, operaciones con números enteros

Placa base: chipset Southbridge, chipset Northbridge

Memoria: frecuencia principal, ancho de banda

GPU (tarjeta gráfica): especificaciones centrales, arquitectura, ancho de banda, memoria de video, conocimientos de hardware informático de computación de punto flotante. ¡Gracias!

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Conocimiento y sistema de hardware informático

Responda por separado para facilitar su clasificación, aproximadamente de la siguiente manera:

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