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新蓝 S10U-W01技术支持

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发布新蓝 S10U-W01的技术问题 新蓝 S10U-W01的常见问题

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  1. 1.
  2. 关闭 答案:
    这是因为USB光驱的使用的电压和其他的USB设备使用的电压相比较大,在开机的情况下突然接插USB口会导致系统供电不足,造成重启。 解决方法:在计算机启动之前将USB光驱插上。
  3. 关闭 答案:
    这是因为USB光驱的使用的电压和其他的USB设备使用的电压相比较大,在开机的情况下突然接插USB口会导致系统供电不足,造成重启。 解决方法:在计算机启动之前将USB光驱插上。
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  4. 2.
  5. 关闭 答案:
    超轻薄笔记本由于内部设计非常紧凑,所以需要通过镁合金外壳辅助散热,长时间使用笔记本,表面会略有热感。但由于新蓝商翼系列全部采用笔记本专用配件,所以发热量很小,温度上升到一定程度即不
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  6. 关闭 答案:
    超轻薄笔记本由于内部设计非常紧凑,所以需要通过镁合金外壳辅助散热,长时间使用笔记本,表面会略有热感。但由于新蓝商翼系列全部采用笔记本专用配件,所以发热量很小,温度上升到一定程度即不再上升了,绝对不会象市面上的一些采用台式机配件的笔记本,使用久了会烫手。
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  7. 3.
  8. 关闭 答案:
    最近有客户反映商翼笔记本选配的USB外置光驱、DVD在笔记本电脑上的读碟能力不行。经过我们测试发现原因是USB外置光驱、DVD采用笔记本USB口供电,电压仅限于5V,而一般台式光驱都有5V和12V供电,
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  9. 关闭 答案:
    最近有客户反映商翼笔记本选配的USB外置光驱、DVD在笔记本电脑上的读碟能力不行。经过我们测试发现原因是USB外置光驱、DVD采用笔记本USB口供电,电压仅限于5V,而一般台式光驱都有5V12V供电,可以保证电路板和激光部件的正常供电,USB光驱激光功率不如台式光驱,因而在纠错方面不如台式光驱。
      
    解决方法:
       1
    、通过PS/2口取电,DVD中有一根PS/2取电线;
       2
    、从市场上购买一个"input:AC 220V~50Hz Output:DC 5V~1A"的电源适配器,接在USB外置光驱或DVD的电源接口上即可。因为有了外接电源,所以读盘能力会大大加强。
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  10. 4.
  11. 关闭 答案:
    笔记本的电池是可以方便拆卸的,其中电池在两边设计了插销以便于固定在底座上。但请大家注意电池两边的插销并不是一摸一样的,有一边的插销总是自动伸出,而另一边的插销不能自动伸出,需要用手
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  12. 关闭 答案:
    笔记本的电池是可以方便拆卸的,其中电池在两边设计了插销以便于固定在底座上。但请大家注意电池两边的插销并不是一摸一样的,有一边的插销总是自动伸出,而另一边的插销不能自动伸出,需要用手拨动按钮来伸出缩入。笔记本的电池大都是这样设计的,所以并不是不能自动伸出的那个插销就是坏的。这样设计的目的也是方便电池的拆卸。
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  13. 5.
  14. 关闭 答案:
    商翼S系列在设计时就只有左侧一个喇叭,右侧是CPU的散热风孔,您可以透过孔看看,左右两边的结构的确不同。您可能认为一个喇叭声音效果不太好,实际上一般笔记本自带的喇叭功率都比较小,只适合于
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  15. 关闭 答案:
    商翼S系列在设计时就只有左侧一个喇叭,右侧是CPU的散热风孔,您可以透过孔看看,左右两边的结构的确不同。您可能认为一个喇叭声音效果不太好,实际上一般笔记本自带的喇叭功率都比较小,只适合于办公使用,如果要更好的效果您可以选择接上音箱。 新蓝商翼S4010/S4000笔记本的左侧有一个发红光的端口,这是S/PDIF端口,可以接5.1数码音箱,有非常好的数字音效输出。 大多数笔记本由于内置的喇叭功率较小,所以声音效果都不理想。
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  16. 6.
  17. 关闭 答案:
    超轻薄笔记本由于内部设计非常紧凑,所以需要通过镁合金外壳辅助散热,长时间使用笔记本,表面会略有热感。但由于新蓝商翼系列全部采用笔记本专用配件,所以发热量很小,温度上升到一定程度即不
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  18. 关闭 答案:
    超轻薄笔记本由于内部设计非常紧凑,所以需要通过镁合金外壳辅助散热,长时间使用笔记本,表面会略有热感。但由于新蓝商翼系列全部采用笔记本专用配件,所以发热量很小,温度上升到一定程度即不再上升了,绝对不会象市面上的一些采用台式机配件的笔记本,使用久了会烫手。
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  19. 7.
  20. 关闭 答案:
    新蓝商翼笔记本采用的外置光驱是使用USB接口,要系统识别光驱需要驱动IDE转USB转接器,而Windows98的启动盘不带有该驱动,所以无法识别USB外置光驱。而采用Windows2000或WindowsXP的启动光盘就不
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  21. 关闭 答案:
    新蓝商翼笔记本采用的外置光驱是使用USB接口,要系统识别光驱需要驱动IDEUSB转接器,而Windows98的启动盘不带有该驱动,所以无法识别USB外置光驱。而采用Windows2000WindowsXP的启动光盘就不会有该问题。 由于Win985年以前的产品,所以对许多新功能支持不够,例如新蓝商翼笔记本具有的USB2.0GPRS、无线模块等。如果您是使用外置USB光驱,建议您安装Windows XP操作系统。
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  22. 8.
  23. 关闭 答案:
    您在使用新蓝商翼笔记本的时候,建议您安装Windows2000或Windows XP的系统,用Windows98的光盘启动电脑将无法找到光驱,而市面上的一些盗版“三合一win2000”的光盘启动也将找不到光驱,因为这些
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  24. 关闭 答案:
    您在使用新蓝商翼笔记本的时候,建议您安装Windows2000Windows XP的系统,Windows98的光盘启动电脑将无法找到光驱,而市面上的一些盗版三合一win2000”的光盘启动也将找不到光驱,因为这些光盘启动系统时没有驱动USB外置光驱。因此大家在装系统时注意要使用单独的正版Window2000WindowsXP光盘,而不要使用那种把多个操作系统或软件混合在一起的盗版光盘。新蓝提醒用户,请安装正版的操作系统软件。
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  25. 9.
  26. 关闭 答案:
    单击“开始-运行”,输入或粘贴以下命令后按确定: regsvr32 /u "%ProgramFiles%\Outlook Express\msoe.dll" 在显示成功后,再次单击“开始-运行”,输入或粘贴以下命令后按确定: regsvr
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  27. 关闭 答案:

    单击“开始-运行”,输入或粘贴以下命令后按确定:
    regsvr32 /u "%ProgramFiles%\Outlook Express\msoe.dll"
    在显示成功后,再次单击“开始-运行”,输入或粘贴以下命令后按确定:
    regsvr32 "%ProgramFiles%\Outlook Express\msoe.dll"
    在显示成功后,解压缩邮件附件directdb.zip文件,然后双击directdb.reg导入相关注册表键值。
    成功导入注册表键值后重启电脑,之后再次打开Outlook Express 查看此问题是否被解决。

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  28. 10.
  29. 关闭 答案:
    LCD屏幕本身十分脆弱,所以要避免强烈的冲击和振动,LCD中含有很多玻璃的和灵敏的电气元件,掉落到地板上或者遭到类似的强烈打击会导致损坏;此外,还需注意不要对LCD显示表面施加压力;还有最重
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  30. 关闭 答案:
    LCD屏幕本身十分脆弱,所以要避免强烈的冲击和振动,LCD中含有很多玻璃的和灵敏的电气元件,掉落到地板上或者遭到类似的强烈打击会导致损坏;此外,还需注意不要对LCD显示表面施加压力;还有最重要的一个规则就是:永远也不要拆卸LCD。因为即使在关闭了很长时间以后,LCD背景照明组件中的CFL换流器依旧可能带有大约1000V的高压,这种高压能够导致严重的人身伤害。所以永远也不要企图私自拆卸LCD显示屏,以免遭遇高压带来的伤害。 
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  31. 11.
  32. 关闭 答案:
    造成这次掉声的主要原因是在BIOS里面声卡的注册值与P4 630(3.0G) CPU搭配时会偶尔出现丢失的情况,造成无声。解决的办法是更新主板的BIOS,新的主板BIOS专门针对这个问题对声卡的注册值做了一定
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  33. 关闭 答案:

    造成这次掉声的主要原因是在BIOS里面声卡的注册值与P4 630(3.0G) CPU搭配时会偶尔出现丢失的情况,造成无声。解决的办法是更新主板的BIOS,新的主板BIOS专门针对这个问题对声卡的注册值做了一定的调整,保证在系统下面不会出现这种掉声的情况。

    BIOS文件下载步骤:
    首先请登陆我们的新蓝网站:www.xinlan.com.cn
    然后依次点击:服务中心---》下载中心---》选择4“主板BIOS下载”,点击右边的“进入”按钮---》最后选择里面的“JY-649-M2主板BIOS ”下载。

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  34. 12.
  35. 关闭 答案:
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  36. 关闭 答案:

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  37. 13.
  38. 关闭 答案:
    这是正常现象,不必担心。因为WINDOWS2000/XP系统都默认提供了CPU降温节能功能,所以在计算机进入休眠状态时,CPU会一直向自己发送HTL指令来测试CPU的温度并作出调整,由此可以看出CPU在休眠状态
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  39. 关闭 答案:

    这是正常现象,不必担心。因为WINDOWS2000/XP系统都默认提供了CPU降温节能功能,所以在计算机进入休眠状态时,CPU会一直向自己发送HTL指令来测试CPU的温度并作出调整,由此可以看出CPU在休眠状态时并没有停止工作,所以其CPU占用率比较高了。

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  40. 14.
  41. 关闭 答案:
    在电脑里面,CPU是最忙的部件。它的功耗有几十瓦,甚至上百瓦,和一个普通家用的白炽灯一样,虽然有经过专门设计和验证的风扇给它散热,可以保证它正常稳定的工作。但是,有较高的温度是不可避免
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  42. 关闭 答案:

    在电脑里面,CPU是最忙的部件。它的功耗有几十瓦,甚至上百瓦,和一个普通家用的白炽灯一样,虽然有经过专门设计和验证的风扇给它散热,可以保证它正常稳定的工作。但是,有较高的温度是不可避免的,更何况您购买的是配备了最新的Prescott核心的P4CPU的电脑,它的功耗比低档一些的CPU更大。您测到53度是完全正常的,它在我们设计的正常工作温度范围内(最高可到70℃)
    另外因为环境的通风条件不好,温度过高或主机摆放位置不合适而导致散热不好也会引起CPU温度偏高。

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  43. 15.
  44. 关闭 答案:
    根据情况来看,故障不是由于病毒或软件引起的,该机每次开机都能正常启动并运行,只是运行一段时间后才出现该故障,可能与温度对硬件的影响有关,请维修工程师打开机箱看CPU风扇
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  45. 关闭 答案:

    根据情况来看,故障不是由于病毒或软件引起的,该机每次开机都能正常启动并运行,只是运行一段时间后才出现该故障,可能与温度对硬件的影响有关,请维修工程师打开机箱看CPU风扇是否工作正常,散热片是否脱落。在机器运行一段时间后请检查各配件的温度情况,看看是否由于部件温度高的缘故。


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  46. 16.
  47. 关闭 答案:
    散热,首要的目的,当然是为了配件稳定工作,随着电脑配件集成度的不断提高,散热的地位越来越显得重要,一块指甲大小的芯片上集成了多达千万计的晶体管,散热的好坏将直接影响到其工作情况,因
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  48. 关闭 答案:

    散热,首要的目的,当然是为了配件稳定工作,随着电脑配件集成度的不断提高,散热的地位越来越显得重要,一块指甲大小的芯片上集成了多达千万计的晶体管,散热的好坏将直接影响到其工作情况,因此如何选择合适有效地散热方法成为了热门的话题。

      目前给CPU的散热降温方式有—散热片,风冷、水冷、硅片制冷器、压缩机制冷、液氮制冷等等。

      考虑到压缩机制冷和液氮制冷的成本太高,而且材料不易弄到,实在不适合一般用户使用。另一方面,随着国内DIYER动手能力的增强,水冷和硅片制冷已经被一些骨灰级玩家采用,两者的风险也是显而易见的,水冷易漏水,硅片制冷器易结露,没有专业知识虽不推荐冒险尝试,笔者先吊吊大家胃口,先介绍主流的散热方式。

    一:先来说散热片和风冷

      在实际操作中,散热片和风冷往往要并肩作战,散热片负责传导热量,把集中的热量扩散到自己身上,风扇转动利用气流再把热量带走。

      散热片的散热能力主要由材质的导热性,散热片接触空气的面积决定。

    铜和铝那个更好?

      选择何种材质金属,主要考虑成本和导热率两个方面,成本过高使金银等贵金属被排除;就导热率而言,铜是0.9 铝是0.503,热传导率是铜386W/MK 铝198W/MK;非常明显的,铜效果要好过铝很多。然而铜价格本身就相对较高,又比较软不能用浇铸成型工艺,而只能用“拉拔”或机加工方式制造,由于制造困难,市场上的铜制散热片大多不是纯铜,而是底部覆铜或是镀铜,但是两种金属混接会降低导热效率,造成导热不均。纯铜的散热片也有缺陷,容易氧化变黑,表面不光洁。前者难免会让追求完美的玩家皱眉,而后者,则需要研磨,均匀涂抹散热胶方能解决。不过,也有行家说,氧化的黑色可以增大辐射作用(热辐射),而不光洁的表面,由于粗燥与空气接触面积反倒比抛光的铝产品大,鱼与熊掌,还是让玩家自己取舍吧。

    散热片是使用哪种工艺制铸的?

      如今主流的散热片制造工艺是压铸型+折叠鳍/冲压薄鳍,前者就是将金属融化成液态,加工成金属棒再切割;后者就是把金属切成薄片再折叠(冲压成鳍),然后做在散热片上,从而扩大接触空气面积。此外的几种工艺有—轧齿边:这种方法可以充分发挥制作者的创意,此种方法创造的散热片不止是效果好,外观几乎也是艺术品,当然成本也是极高,非常遗憾的,笔者在国内还未见过,不过可以去国外的专业网站一饱眼福。铸造法:可以实现冲压不能实现的形状。冷锻:国内比较罕见,这是主要用于针状鳍的散热片工艺。

    各种形状的散热片

      再来说说风扇,风扇是使用最为广泛的散热方法,评价角度主要有,散热效果,设计的易用性以及噪音情况,综合这三点考虑,就可以选择出比较好的风扇了。

      在购买的时候需要注意的是要,风扇体积的大小不决定其性能的优劣,因为相对的大了转速就低了,够买时可以量化的是转速和功率,当然,也可以试着点点,用手感觉一下风力,再用眼睛观察一下,转速高的风扇旋转起来,叶片是静止不动的。另外,使用滚珠轴承的风扇价格比滑动轴承贵,噪音也比它大,但好在性能稳定寿命长久,不会因为摩擦就停止工作,也不象滑动轴承一样需频频加油,所以购买时请认准滚珠轴承。

    散热膏(硅胶)

      使用散热片和风冷为CPU显卡降温,推荐使用散热膏,它会更紧密的贴合,更平均;更彻底的传导热量。市场上销售的散热膏往往是纯白的,如果你有兴趣增加其导热性能,可以用刀挂下铅笔芯的细末,然后搅拌均匀,当然,最好是用石墨粉。

    二、半导体散热片和水冷

      如同散热片和风扇一样,这两个也要放在一起说,半导体散热片的散热能力非常强,但是它制冷效果越是厉害,反面致热温度也越高,导致大量的热量局促在机箱狭小的空间,加上正反面温差太大会引起凝露,所以一不做二不休,用了半导体散热片的往往也会用水冷。

    水冷散热设备

      然后我们再来看看比较另类的散热法,研磨法:这种方法是用细砂纸打磨掉CPU外膜的锡层,一只打磨到露出红色,再使用上诉散热片+风冷或者半导体散热片+水冷,笔者以为,这种方法近乎丧心病狂,乃是走火入魔的旁门左道功夫,对其一直是冷眼相看。当然啦,也不推荐广大玩家使用,怎么说我们对爱机还是有感情的嘛。

      至于软件法降温,曾经沸沸扬扬一段时日,关于降温效果好坏和降低CPU能耗时导致的种种问题也是连篇累牍,笔者也就不唠叨了,就笔者使用过的几种软件的经验,推荐大家在CPU CoolCpuIdle和Rain当中选择一种。

    软件降温法

      一工作原理

      降温软件的工作原理其实很简单,因为一般我们在使用文字处理软件或是上网时,会占用到很少CPU的资源。而散热软件可以让CPU在没有工作或是工作比较清闲的时候,让CPU休息一会,这样一来CPU耗电量就会减少,相对的温度就会降低啦!

      二、深入解释

      不如让笔者再解释完整一点,如果要让CPU在不需要使用的时候休息,那么就得设计并安装一套CPU控制软件在操作系统中,并让它取得最优先的权限。接下来它需要不断地监视CPU的外来指令(也就是呼叫CPU工作),如果没有,那么它会呼叫一个HLT指令,此项指令就是使CPU进入暂停模式,这样CPU就会暂时停止运作。如果你学过基本的程序设计(如BASIC、PASCAL、C++),那么你应该就很容易知道它是怎么去设计并执行的。

      如果这个监视程序侦测到有外来指令时,那么它就会叫醒CPU,使其恢复处理工作。而此监视程式同时继续不断地监视着CPU是否有接受外来的指令,而当没有的时候,就再让CPU进入暂停模式了。

      工作原理很简单,而且以软件来操控CPU处于工作或是暂停模式,是不会有坏处的。而且您也不用担心它的切换速度不够快,它可是在很快的时间之内完成切换的动作喔!而这样的程序一定得取得最优先的权限,否则就失去它的工作意义。事实上Windows操作系统是多么地不重视CPU的效率问题!只可惜目前的Windows98或95并没有内建这样的功能,所以身为玩家的我们必须另外安装这样的软件。

      目前较常见的这些降温软件有三种;分别是CPU Idle、Rain、Waterfall Pro。CPUidle是最先设计出来的降温软件,而另外两者则是较晚推出的软件。其实这些程序的基本工作原理都差不多,差别是在于它们如何取得最优先权与手段。另外还有一些主板厂商所设计出来的降温程序,如微星的Soft Cooler II等等。它们也是很棒的降温软件(不过在使用前请注意一下它们是否可以适用在您的主机板上)!

      安装降温程序前要先注意的是这些软件是否支持您的CPU,基本上您的CPU它们会支持,只不过是一但新的CPU推出时,如果这些软件没有升级的话,那么可能就不能工作喔!

      三、重点说明

      如果您光只想靠软件降温的方法是行不通的,毕竟它只能当作降温的辅助工具。因为当CPU在超频时,如果它正处于忙碌状态时,降温系统就帮不上忙了。所以想超频还是得靠风扇或是水冷系统等硬件来帮忙,这样才能彻底解决CPU工作所产生的高温问题!

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  49. 17.
  50. 关闭 答案:
    给它的转轴加注润滑油。方法:揭开转轴一端的纸片,会看到转轴,加适量的缝纫机油(甚至是食用油)进行润滑,会大大降低 CPU 风扇的噪音。
  51. 关闭 答案:

    给它的转轴加注润滑油。方法:揭开转轴一端的纸片,会看到转轴,加适量的缝纫机油(甚至是食用油)进行润滑,会大大降低 CPU 风扇的噪音。

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  52. 18.
  53. 关闭 答案:
    1、主频 主频也叫时钟频率,单位是MHz,用来表示CPU的运算速度。CPU的主频=外频×倍频系数。很多人认为主频就决定着CPU的运行速度,这不仅是个片面的,而且对于服务器来讲,这个认识也出现了
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  54. 关闭 答案:

    1、主频

    主频也叫时钟频率,单位是MHz,用来表示CPU的运算速度。CPU的主频=外频×倍频系数。很多人认为主频就决定着CPU的运行速度,这不仅是个片面的,而且对于服务器来讲,这个认识也出现了偏差。至今,没有一条确定的公式能够实现主频和实际的运算速度两者之间的数值关系,即使是两大处理器厂家 IntelAMD,在这点上也存在着很大的争议,我们从Intel的产品的发展趋势,可以看出Intel很注重加强自身主频的发展。像其他的处理器厂家,有人曾经拿过一快1G的全美达来做比较,它的运行效率相当于2GIntel处理器。

    所以,CPU的主频与CPU实际的运算能力是没有直接关系的,主频表示在CPU内数字脉冲信号震荡的速度。在Intel的处理器产品中,我们也可以看到这样的例子:1 GHz Itanium芯片能够表现得差不多跟2.66 GHz Xeon/Opteron一样快,或是1.5 GHz Itanium 2大约跟4 GHz Xeon/Opteron一样快。CPU的运算速度还要看CPU的流水线的各方面的性能指标。

    当然,主频和实际的运算速度是有关的,只能说主频仅仅是CPU性能表现的一个方面,而不代表CPU的整体性能。

     

    2、外频

    外频是CPU的基准频率,单位也是MHzCPU的外频决定着整块主板的运行速度。说白了,在台式机中,我们所说的超频,都是超CPU的外频(当然一般情况下,CPU的倍频都是被锁住的)相信这点是很好理解的。但对于服务器CPU来讲,超频是绝对不允许的。前面说到CPU决定着主板的运行速度,两者是同步运行的,如果把服务器CPU超频了,改变了外频,会产生异步运行,(台式机很多主板都支持异步运行)这样会造成整个服务器系统的不稳定。

      目前的绝大部分电脑系统中外频也是内存与主板之间的同步运行的速度,在这种方式下,可以理解为CPU的外频直接与内存相连通,实现两者间的同步运行状态。外频与前端总线(FSB)频率很容易被混为一谈,下面的前端总线介绍我们谈谈两者的区别。

     

    3、前端总线(FSB)频率

    前端总线(FSB)频率(即总线频率)是直接影响CPU与内存直接数据交换速度。有一条公式可以计算,即数据带宽=(总线频率×数据带宽)/8,数据传输最大带宽取决于所有同时传输的数据的宽度和传输频率。比方,现在的支持64位的至强Nocona,前端总线是800MHz,按照公式,它的数据传输最大带宽是6.4GB/秒。

      外频与前端总线(FSB)频率的区别:前端总线的速度指的是数据传输的速度,外频是CPU与主板之间同步运行的速度。也就是说,100MHz外频特指数字脉冲信号在每秒钟震荡一千万次;而100MHz前端总线指的是每秒钟CPU可接受的数据传输量是100MHz×64bit÷8Byte/bit= 800MB/s

      其实现在"HyperTransport"构架的出现,让这种实际意义上的前端总线(FSB)频率发生了变化。之前我们知道IA-32架构必须有三大重要的构件:内存控制器Hub (MCH) ,I/O控制器HubPCI Hub,像Intel很典型的芯片组 Intel 7501Intel7505芯片组,为双至强处理器量身定做的,它们所包含的MCHCPU提供了频率为533MHz的前端总线,配合DDR内存,前端总线带宽可达到4.3GB/秒。但随着处理器性能不断提高同时给系统架构带来了很多问题。而"HyperTransport"构架不但解决了问题,而且更有效地提高了总线带宽,比方AMD Opteron处理器,灵活的HyperTransport I/O总线体系结构让它整合了内存控制器,使处理器不通过系统总线传给芯片组而直接和内存交换数据。这样的话,前端总线(FSB)频率在AMD Opteron处理器就不知道从何谈起了。

     

    4CPU的位和字长

      位:在数字电路和电脑技术中采用二进制,代码只有"0""1",其中无论是 "0"或是"1"CPU中都是 ""

      字长:电脑技术中对CPU在单位时间内(同一时间)能一次处理的二进制数的位数叫字长。所以能处理字长为8位数据的CPU通常就叫8位的CPU。同理 32位的CPU就能在单位时间内处理字长为32位的二进制数据。字节和字长的区别:由于常用的英文字符用8位二进制就可以表示,所以通常就将8位称为一个字节。字长的长度是不固定的,对于不同的CPU、字长的长度也不一样。8位的CPU一次只能处理一个字节,而32位的CPU一次就能处理4个字节,同理字长为64位的CPU一次可以处理8个字节。

     

    5、倍频系数

      倍频系数是指CPU主频与外频之间的相对比例关系。在相同的外频下,倍频越高CPU的频率也越高。但实际上,在相同外频的前提下,高倍频的CPU本身意义并不大。这是因为CPU与系统之间数据传输速度是有限的,一味追求高倍频而得到高主频的CPU就会出现明显的"瓶颈"效应—CPU从系统中得到数据的极限速度不能够满足CPU运算的速度。一般除了工程样版的IntelCPU都是锁了倍频的,而AMD之前都没有锁。

     

    6、缓存

      缓存大小也是CPU的重要指标之一,而且缓存的结构和大小对CPU速度的影响非常大,CPU内缓存的运行频率极高,一般是和处理器同频运作,工作效率远远大于系统内存和硬盘。实际工作时,CPU往往需要重复读取同样的数据块,而缓存容量的增大,可以大幅度提升CPU内部读取数据的命中率,而不用再到内存或者硬盘上寻找,以此提高系统性能。但是由于CPU芯片面积和成本的因素来考虑,缓存都很小。

      L1 Cache(一级缓存)CPU第一层高速缓存,分为数据缓存和指令缓存。内置的L1高速缓存的容量和结构对CPU的性能影响较大,不过高速缓冲存储器均由静态RAM组成,结构较复杂,在CPU管芯面积不能太大的情况下,L1级高速缓存的容量不可能做得太大。一般服务器CPUL1缓存的容量通常在32256KB

      L2 Cache(二级缓存)CPU的第二层高速缓存,分内部和外部两种芯片。内部的芯片二级缓存运行速度与主频相同,而外部的二级缓存则只有主频的一半。L2高速缓存容量也会影响CPU的性能,原则是越大越好,现在家庭用CPU容量最大的是512KB,而服务器和工作站上用CPUL2高速缓存更高达256-1MB,有的高达2MB或者3MB

      L3 Cache(三级缓存),分为两种,早期的是外置,现在的都是内置的。而它的实际作用即是,L3缓存的应用可以进一步降低内存延迟,同时提升大数据量计算时处理器的性能。降低内存延迟和提升大数据量计算能力对游戏都很有帮助。而在服务器领域增加L3缓存在性能方面仍然有显著的提升。比方具有较大 L3缓存的配置利用物理内存会更有效,故它比较慢的磁盘I/O子系统可以处理更多的数据请求。具有较大L3缓存的处理器提供更有效的文件系统缓存行为及较短消息和处理器队列长度。

      其实最早的L3缓存被应用在AMD发布的K6-III处理器上,当时的L3缓存受限于制造工艺,并没有被集成进芯片内部,而是集成在主板上。在只能够和系统总线频率同步的L3缓存同主内存其实差不了多少。后来使用L3缓存的是英特尔为服务器市场所推出的Itanium处理器。接着就是P4EE和至强 MPIntel还打算推出一款9MB L3缓存的Itanium2处理器,和以后24MB L3缓存的双核心Itanium2处理器。

    但基本上L3缓存对处理器的性能提高显得不是很重要,比方配备1MB L3缓存的Xeon MP处理器却仍然不是Opteron的对手,由此可见前端总线的增加,要比缓存增加带来更有效的性能提升。

     

    7CPU扩展指令集

      CPU依靠指令来计算和控制系统,每款CPU在设计时就规定了一系列与其硬件电路相配合的指令系统。指令的强弱也是CPU的重要指标,指令集是提高微处理器效率的最有效工具之一。从现阶段的主流体系结构讲,指令集可分为复杂指令集和精简指令集两部分,而从具体运用看,如IntelMMXMulti Media Extended)、SSE SSE2Streaming-Single instruction multiple data-Extensions 2)、SEE3AMD3DNow!等都是CPU的扩展指令集,分别增强了CPU的多媒体、图形图象和Internet等的处理能力。我们通常会把 CPU的扩展指令集称为"CPU的指令集"SSE3指令集也是目前规模最小的指令集,此前MMX包含有57条命令,SSE包含有50条命令,SSE2包含有144条命令,SSE3包含有13条命令。目前SSE3也是最先进的指令集,英特尔Prescott处理器已经支持SSE3指令集,AMD会在未来双核心处理器当中加入对SSE3指令集的支持,全美达的处理器也将支持这一指令集。

     

    8CPU内核和I/O工作电压

      从586CPU开始,CPU的工作电压分为内核电压和I/O电压两种,通常CPU的核心电压小于等于I/O电压。其中内核电压的大小是根据CPU的生产工艺而定,一般制作工艺越小,内核工作电压越低;I/O电压一般都在1.6~5V。低电压能解决耗电过大和发热过高的问题。

     

    9、制造工艺

      制造工艺的微米是指IC内电路与电路之间的距离。制造工艺的趋势是向密集度愈高的方向发展。密度愈高的IC电路设计,意味着在同样大小面积的IC中,可以拥有密度更高、功能更复杂的电路设计。现在主要的180nm130nm90nm65nm。最近官方已经表示有45nm的制造工艺了。

     

    10、指令集

      1CISC指令集

      CISC指令集,也称为复杂指令集,英文名是CISC,(Complex Instruction Set Computer的缩写)。在CISC微处理器中,程序的各条指令是按顺序串行执行的,每条指令中的各个操作也是按顺序串行执行的。顺序执行的优点是控制简单,但计算机各部分的利用率不高,执行速度慢。其实它是英特尔生产的x86系列(也就是IA-32架构)CPU及其兼容CPU,如AMDVIA的。即使是现在新起的X86-64(也被成AMD64)都是属于CISC的范畴。

      要知道什么是指令集还要从当今的X86架构的CPU说起。X86指令集是Intel为其第一块16CPU(i8086)专门开发的,IBM1981 年推出的世界第一台PC机中的CPUi8088(i8086简化版)使用的也是X86指令,同时电脑中为提高浮点数据处理能力而增加了X87芯片,以后就将X86指令集和X87指令集统称为X86指令集。

      虽然随着CPU技术的不断发展,Intel陆续研制出更新型的i80386i80486直到过去的PII至强、PIII至强、Pentium 3,最后到今天的Pentium 4系列、至强(不包括至强Nocona),但为了保证电脑能继续运行以往开发的各类应用程序以保护和继承丰富的软件资源,所以Intel公司所生产的所有 CPU仍然继续使用X86指令集,所以它的CPU仍属于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,所以就形成了今天庞大的X86系列及兼容CPU阵容。x86CPU目前主要有intel的服务器CPUAMD的服务器 CPU两类。

      2RISC指令集

      RISC是英文"Reduced Instruction Set Computing " 的缩写,中文意思是"精简指令集"。它是在CISC指令系统基础上发展起来的,有人对CISC机进行测试表明,各种指令的使用频度相当悬殊,最常使用的是一些比较简单的指令,它们仅占指令总数的20%,但在程序中出现的频度却占80%。复杂的指令系统必然增加微处理器的复杂性,使处理器的研制时间长,成本高。并且复杂指令需要复杂的操作,必然会降低计算机的速度。基于上述原因,20世纪80年代RISCCPU诞生了,相对于CISCCPU ,RISCCPU不仅精简了指令系统,还采用了一种叫做"超标量和超流水线结构",大大增加了并行处理能力。RISC指令集是高性能CPU的发展方向。它与传统的CISC(复杂指令集)相对。相比而言,RISC的指令格式统一,种类比较少,寻址方式也比复杂指令集少。当然处理速度就提高很多了。目前在中高档服务器中普遍采用这一指令系统的CPU,特别是高档服务器全都采用RISC指令系统的CPURISC指令系统更加适合高档服务器的操作系统 UNIX,现在Linux也属于类似UNIX的操作系统。RISCCPUIntelAMDCPU在软件和硬件上都不兼容。

      目前,在中高档服务器中采用RISC指令的CPU主要有以下几类:PowerPC处理器、SPARC处理器、PA-RISC处理器、MIPS处理器、Alpha处理器。

      3IA-64

      EPICExplicitly Parallel Instruction Computers,精确并行指令计算机)是否是RISCCISC体系的继承者的争论已经有很多,单以EPIC体系来说,它更像Intel的处理器迈向 RISC体系的重要步骤。从理论上说,EPIC体系设计的CPU,在相同的主机配置下,处理Windows的应用软件比基于Unix下的应用软件要好得多。

      Intel采用EPIC技术的服务器CPU是安腾Itanium(开发代号即Merced)。它是64位处理器,也是IA64系列中的第一款。微软也已开发了代号为Win64的操作系统,在软件上加以支持。在Intel采用了X86指令集之后,它又转而寻求更先进的64-bit微处理器,Intel 这样做的原因是,窍氚谕讶萘烤薮蟮膞86架构,从而引入精力充沛而又功能强大的指令集,于是采用EPIC指令集的IA-64架构便诞生了。IA-64 在很多方面来说,都比x86有了长足的进步。突破了传统IA32架构的许多限制,在数据的处理能力,系统的稳定性、安全性、可用性、可观理性等方面获得了突破性的提高。

      IA-64微处理器最大的缺陷是它们缺乏与x86的兼容,而Intel为了IA-64处理器能够更好地运行两个朝代的软件,它在IA-64处理器上(ItaniumItanium2 ……)引入了x86-to-IA-64的解码器,这样就能够把x86指令翻译为IA-64指令。这个解码器并不是最有效率的解码器,也不是运行x86代码的最好途径(最好的途径是直接在x86处理器上运行x86代码),因此Itanium Itanium2在运行x86应用程序时候的性能非常糟糕。这也成为X86-64产生的根本原因。

    4X86-64 AMD64 / EM64T

      AMD公司设计,可以在同一时间内处理64位的整数运算,并兼容于X86-32架构。其中支持64位逻辑定址,同时提供转换为32位定址选项;但数据操作指令默认为32位和8位,提供转换成64位和16位的选项;支持常规用途寄存器,如果是32位运算操作,就要将结果扩展成完整的64位。这样,指令中有"直接执行""转换执行"的区别,其指令字段是8位或32位,可以避免字段过长。

      x86-64(也叫AMD64)的产生也并非空穴来风,x86处理器的32bit寻址空间限制在4GB内存,而IA-64的处理器又不能兼容x86 AMD充分考虑顾客的需求,加强x86指令集的功能,使这套指令集可同时支持64位的运算模式,因此AMD把它们的结构称之为x86-64。在技术上 AMDx86-64架构中为了进行64位运算,AMD为其引入了新增了R8-R15通用寄存器作为原有X86处理器寄存器的扩充,但在而在32位环境下并不完全使用到这些寄存器。原来的寄存器诸如EAXEBX也由32位扩张至64位。在SSE单元中新加入了8个新寄存器以提供对SSE2的支持。寄存器数量的增加将带来性能的提升。与此同时,为了同时支持3264位代码及寄存器,x86-64架构允许处理器工作在以下两种模式:Long Mode(长模式)Legacy Mode(遗传模式)Long模式又分为两种子模式(64bit模式和Compatibility mode兼容模式)。该标准已经被引进在AMD服务器处理器中的Opteron处理器。

      而今年也推出了支持64位的EM64T技术,再还没被正式命为EM64T之前是IA32E,这是英特尔64位扩展技术的名字,用来区别X86指令集。 IntelEM64T支持64sub-mode,和AMDX86-64技术类似,采用64位的线性平面寻址,加入8个新的通用寄存器(GPRs),还增加8个寄存器支持SSE指令。与AMD相类似,Intel64位技术将兼容IA32IA32E,只有在运行64位操作系统下的时候,才将会采用 IA32EIA32E将由2sub-mode组成:64sub-mode32sub-mode,同AMD64一样是向下兼容的。Intel EM64T将完全兼容AMDX86-64技术。现在Nocona处理器已经加入了一些64位技术,IntelPentium 4E处理器也支持64位技术。

      应该说,这两者都是兼容x86指令集的64位微处理器架构,但EM64TAMD64还是有一些不一样的地方,AMD64处理器中的NX位在Intel的处理器中将没有提供。

     

    11、超流水线与超标量

    在解释超流水线与超标量前,先了解流水线(pipeline)。流水线是Intel首次在486芯片中开始使用的。流水线的工作方式就象工业生产上的装配流水线。在CPU中由56个不同功能的电路单元组成一条指令处理流水线,然后将一条X86指令分成56步后再由这些电路单元分别执行,这样就能实现在一个CPU时钟周期完成一条指令,因此提高CPU的运算速度。经典奔腾每条整数流水线都分为四级流水,即指令预取、译码、执行、写回结果,浮点流水又分为八级流水。

    超标量是通过内置多条流水线来同时执行多个处理器,其实质是以空间换取时间。而超流水线是通过细化流水、提高主频,使得在一个机器周期内完成一个甚至多个操作,其实质是以时间换取空间。例如Pentium 4的流水线就长达20级。将流水线设计的步()越长,其完成一条指令的速度越快,因此才能适应工作主频更高的CPU。但是流水线过长也带来了一定副作用,很可能会出现主频较高的CPU实际运算速度较低的现象,Intel的奔腾4就出现了这种情况,虽然它的主频可以高达1.4G以上,但其运算性能却远远比不上AMD 1.2G的速龙甚至奔腾III

      

    12、封装形式

    CPU封装是采用特定的材料将CPU芯片或CPU模块固化在其中以防损坏的保护措施,一般必须在封装后CPU才能交付用户使用。CPU的封装方式取决于CPU安装形式和器件集成设计,从大的分类来看通常采用Socket插座进行安装的CPU使用PGA(栅格阵列)方式封装,而采用Slot x槽安装的CPU则全部采用SEC(单边接插盒)的形式封装。现在还有PLGA(Plastic Land Grid Array)OLGA(Organic Land Grid Array)等封装技术。由于市场竞争日益激烈,目前CPU封装技术的发展方向以节约成本为主。

     

    13、多线程

    同时多线程Simultaneous multithreading,简称SMTSMT可通过复制处理器上的结构状态,让同一个处理器上的多个线程同步执行并共享处理器的执行资源,可最大限度地实现宽发射、乱序的超标量处理,提高处理器运算部件的利用率,缓和由于数据相关或Cache未命中带来的访问内存延时。当没有多个线程可用时,SMT 处理器几乎和传统的宽发射超标量处理器一样。SMT最具吸引力的是只需小规模改变处理器核心的设计,几乎不用增加额外的成本就可以显著地提升效能。多线程技术则可以为高速的运算核心准备更多的待处理数据,减少运算核心的闲置时间。这对于桌面低端系统来说无疑十分具有吸引力。Intel3.06GHz Pentium 4开始,所有处理器都将支持SMT技术。

     

    14、多核心

      多核心,也指单芯片多处理器(Chip multiprocessors,简称CMP)。CMP是由美国斯坦福大学提出的,其思想是将大规模并行处理器中的SMP(对称多处理器)集成到同一芯片内,各个处理器并行执行不同的进程。与CMP比较, SMT处理器结构的灵活性比较突出。但是,当半导体工艺进入0.18微米以后,线延时已经超过了门延迟,要求微处理器的设计通过划分许多规模更小、局部性更好的基本单元结构来进行。相比之下,由于CMP结构已经被划分成多个处理器核来设计,每个核都比较简单,有利于优化设计,因此更有发展前途。目前, IBM Power 4芯片和Sun MAJC5200芯片都采用了CMP结构。多核处理器可以在处理器内部共享缓存,提高缓存利用率,同时简化多处理器系统设计的复杂度。

      2005年下半年,IntelAMD的新型处理器也将融入CMP结构。新安腾处理器开发代码为Montecito,采用双核心设计,拥有最少 18MB片内缓存,采取90nm工艺制造,它的设计绝对称得上是对当今芯片业的挑战。它的每个单独的核心都拥有独立的L1L2L3 cache,包含大约10亿支晶体管。

      

    15SMP

      SMPSymmetric Multi-Processing),对称多处理结构的简称,是指在一个计算机上汇集了一组处理器(CPU),CPU之间共享内存子系统以及总线结构。在这种技术的支持下,一个服务器系统可以同时运行多个处理器,并共享内存和其他的主机资源。像双至强,也就是我们所说的二路,这是在对称处理器系统中最常见的一种(至强MP可以支持到四路,AMD Opteron可以支持1-8路)。也有少数是16路的。但是一般来讲,SMP结构的机器可扩展性较差,很难做到100个以上多处理器,常规的一般是8个到16个,不过这对于多数的用户来说已经够用了。在高性能服务器和工作站级主板架构中最为常见,像UNIX服务器可支持最多256CPU的系统。

      构建一套SMP系统的必要条件是:支持SMP的硬件包括主板和CPU;支持SMP的系统平台,再就是支持SMP的应用软件。

      为了能够使得SMP系统发挥高效的性能,操作系统必须支持SMP系统,如WINNTLINUX、以及UNIX等等32位操作系统。即能够进行多任务和多线程处理。多任务是指操作系统能够在同一时间让不同的CPU完成不同的任务;多线程是指操作系统能够使得不同的CPU并行的完成同一个任务。

      要组建SMP系统,对所选的CPU有很高的要求,首先、CPU内部必须内置APICAdvanced Programmable Interrupt Controllers)单元。Intel 多处理规范的核心就是高级可编程中断控制器(Advanced Programmable Interrupt Controllers--APICs)的使用;再次,相同的产品型号,同样类型的CPU核心,完全相同的运行频率;最后,尽可能保持相同的产品序列编号,因为两个生产批次的CPU作为双处理器运行的时候,有可能会发生一颗CPU负担过高,而另一颗负担很少的情况,无法发挥最大性能,更糟糕的是可能导致死机。

      

    16NUMA技术

      NUMA即非一致访问分布共享存储技术,它是由若干通过高速专用网络连接起来的独立节点构成的系统,各个节点可以是单个的CPU或是SMP系统。在 NUMA中,Cache 的一致性有多种解决方案,需要操作系统和特殊软件的支持。图2中是Sequent公司NUMA系统的例子。这里有3SMP模块用高速专用网络联起来,组成一个节点,每个节点可以有12CPU。像Sequent的系统最多可以达到64CPU甚至256CPU。显然,这是在SMP的基础上,再用 NUMA的技术加以扩展,是这两种技术的结合。

     

    17、乱序执行技术

      乱序执行(out-of-orderexecution),是指CPU允许将多条指令不按程序规定的顺序分开发送给各相应电路单元处理的技术。这样将根据个电路单元的状态和各指令能否提前执行的具体情况分析后,将能提前执行的指令立即发送给相应电路单元执行,在这期间不按规定顺序执行指令,然后由重新排列单元将各执行单元结果按指令顺序重新排列。采用乱序执行技术的目的是为了使CPU内部电路满负荷运转并相应提高了CPU的运行程序的速度。分枝技术:(branch)指令进行运算时需要等待结果,一般无条件分枝只需要按指令顺序执行,而条件分枝必须根据处理后的结果,再决定是否按原先顺序进行。

     

    18CPU内部的内存控制器

      许多应用程序拥有更为复杂的读取模式(几乎是随机地,特别是当cache hit不可预测的时候),并且没有有效地利用带宽。典型的这类应用程序就是业务处理软件,即使拥有如乱序执行(out of order execution)这样的CPU特性,也会受内存延迟的限制。这样CPU必须得等到运算所需数据被除数装载完成才能执行指令(无论这些数据来自CPU cache还是主内存系统)。当前低段系统的内存延迟大约是120150ns,而CPU速度则达到了3GHz以上,一次单独的内存请求可能会浪费200 300CPU循环。即使在缓存命中率(cache hit rate)达到99%的情况下,CPU也可能会花50%的时间来等待内存请求的结束-比如因为内存延迟的缘故。

      你可以看到Opteron整合的内存控制器,它的延迟,与芯片组支持双通道DDR内存控制器的延迟相比来说,是要低很多的。英特尔也按照计划的那样在处理器内部整合内存控制器,这样导致北桥芯片将变得不那么重要。

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  55. 19.
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     Intel处理器往往分系列,例如Celeron、Celeron D、Pentium 4、Pentium D等等,同系列的各个型号用频率、数字、字母等来加以区分,其命名有一定规则,掌握这些规则,可以在一定程度上快速了
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  57. 关闭 答案:
     Intel处理器往往分系列,例如CeleronCeleron DPentium 4Pentium D等等,同系列的各个型号用频率、数字、字母等来加以区分,其命名有一定规则,掌握这些规则,可以在一定程度上快速了解Intel处理器的技术特性。

     

    1Celeron

        Celeron系列都直接采用频率标注,例如Celeron 2.4GHz等等,频率越高就表示规格越高。只有Northwood核心的1.8GHz产品为了与采用Willamette核心的同频率产品相区别而采用了在频率后面增加字母后缀"A"(标注为Celeron 1.8A GHz)的方式。

     

    2Celeron D

        Celeron D系列无论是Socket 478接口还是Socket 775接口全部都采用三位数字的方式来标注,形式为Celeron D 3xx,例如Celeron D 325等等,部分型号还会加上一个后缀字母(一般是J,代表支持硬件防病毒技术EDB)。型号数字越大就表示规格越高,或者支持的特性越多。

        Celeron D 3x0/3x5:全部是Socket 478接口,不支持64位技术。

        Celeron D 3x0J/3x5J:基本上可以看作是Celeron D 3x0/3x5Socket 775接口版本,二者的唯一区别仅仅只是增加了对硬件防病毒技术EDB的支持,其它的技术特性和参数都完全相同。

        Celeron D 3x1/3x6:基本上可以看作是Celeron D 3x0J/3x5J64位版本,二者的唯一区别仅仅只是增加了对64位技术EM64T的支持,其它的技术特性和参数都完全相同。

     

    3Pentium 4

        Pentium 4的型号非常复杂,并且频率跨度大、核心类型多。

    1 Socket 478接口Pentium 4

        Socket 478接口Pentium 4系列都直接采用频率标注,例如Pentium 4 2.66GHz等等,部分型号会采用在频率后面增加字母后缀的方式来区别同频率的产品。频率越高就表示规格越高。

        后缀"A":有两种情况,一种情况是在2.0GHz及更低频率时,Northwood核心产品为了与同频率的Willamette核心产品相区别而采用,共有1.6A GHz1.8A GHz2.0A GHz三种,都是512KB二级缓存、400MHz FSB;另外一种情况是在2.0GHz以上的频率时,Prescott核心产品为了与同频率的Northwood核心产品相区别而采用,共有2.26A GHz2.4A GHz2.66A GHz2.8A GHz四种,都是1MB二级缓存、533MHz FSB

        后缀"B":这是Northwood核心533MHz FSB的产品为了与采用相同核心但却是400MHz FSB的产品相区别而采用,共有2.4B GHz2.8B GHz两种情况。

        后缀"C":表示这是Northwood核心、512KB二级缓存、800MHz FSB、支持超线程技术的产品,共有2.4C GHz2.6C GHz2.8C GHz3.0C GHz3.2C GHz3.4C GHz等几种。

        后缀"E":表示这是Prescott核心、1MB二级缓存、800MHz FSB、支持超线程技术的产品,共有2.8E GHz3.0E GHz3.2E GHz3.4E GHz等几种。

    2 Socket 775接口Pentium 4

        Socket 775接口Pentium 4系列都采用三位数字的方式来标注,形式是Pentium 4 5xx6xx,例如Pentium 4 530等等,部分型号还会加上一个后缀字母(一般是J,代表支持硬件防病毒技术EDB)。型号数字越大就表示规格越高,或者支持的特性越多。

        Pentium 4 5x0:表示这是Prescott核心、1MB二级缓存、800MHz FSB、支持超线程技术的产品,但不支持64位技术。

        Pentium 4 5x5:表示这是Prescott核心、1MB二级缓存、533MHz FSB的产品,但不支持超线程技术和64位技术。

        Pentium 4 5x0J:其与5x0系列的唯一区别就是增加了硬件防病毒技术EDB,除此之外其它的技术特性和参数都完全相同。

        Pentium 4 5x5J:其与5x5系列的唯一区别就是增加了硬件防病毒技术EDB,除此之外其它的技术特性和参数都完全相同。

        Pentium 4 5x1:其与5x0J系列的唯一区别就是增加了对64位技术EM64T的支持,除此之外其它的技术特性和参数都完全相同。

        Pentium 4 5x6:其与5x5J系列的唯一区别就是增加了对64位技术EM64T的支持,除此之外其它的技术特性和参数都完全相同。

        Pentium 4 6x0:其与5x1系列的区别在于两点,一是二级缓存增加到2MB,二是支持节能省电技术EIST,除此之外其它的技术特性和参数都完全相同。

        Pentium 4 6x2:其与6x0系列的唯一区别就是增加了对虚拟化技术Intel VT的支持,除此之外其它的技术特性和参数都完全相同。

        Pentium 4 6x1:表示这是Cedar Mill核心、2MB二级缓存、800MHz FSB的产品,其与6x0系列的唯一区别仅仅在于采用了更先进的65nm制程的Cedar Mill核心,除此之外其它的技术特性和参数都完全相同。

     

    4Pentium 4 EE

        无论是Socket 478接口还是Socket 775接口,所有的Pentium 4 EE系列都直接采用频率标注,例如Pentium 4 EE 3.2GHz等等,频率越高就表示规格越高。

     

    5Pentium D

        Pentium D系列都采用三位数字的方式来标注,形式是Pentium D 8xx9xx,例如Pentium D 830等等,数字越大就表示规格越高或支持的特性越多。

        Pentium D 8x0:表示这是Smithfield核心、每核心1MB二级缓存、800MHz FSB的产品。

        Pentium D 8x5:其与8x0系列的区别有两点,一是前端总线降低到533MHz FSB,二是不支持节能省电技术EIST,除此之外其它的技术特性和参数都完全相同。

        Pentium D 9x0:表示这是Presler核心、每核心2MB二级缓存、800MHz FSB的产品,其与8x0系列的区别有两点,一是采用了更先进的65nm制程的Presler核心,二是增加了对虚拟化技术Intel VT的支持,除此之外其它的技术特性和参数都完全相同。

        Pentium D 9x5:其与9x0系列的唯一区别仅仅只是不支持虚拟化技术Intel VT,除此之外其它的技术特性和参数都完全相同。

     

    6Pentium EE

        Pentium EE系列都采用三位数字的方式来标注,形式是Pentium EE 8xx9xx,例如Pentium EE 840等等,数字越大就表示规格越高或支持的特性越多。

        Pentium EE 8x0:表示这是Smithfield核心、每核心1MB二级缓存、800MHz FSB的产品,其与Pentium D 8x0系列的唯一区别仅仅只是增加了对超线程技术的支持,除此之外其它的技术特性和参数都完全相同。

        Pentium EE 9x5:表示这是Presler核心、每核心2MB二级缓存、1066MHz FSB的产品,其与Pentium D 9x0系列的区别只是增加了对超线程技术的支持以及将前端总线提高到1066MHz FSB,除此之外其它的技术特性和参数都完全相同。

     

    7Core 2 Duo

        Core 2 Duo系列采用了全新的命名规则,由一个前缀字母加四位数字组成,形式是Core 2 Duo 字母+xxxx,例如Core 2 Duo E6600等等。

        前缀字母在编号里代表处理器TDP(热设计功耗)的范围,目前共有ETLU等四种类型。其中"E"代表处理器的TDP将超过50W,主要针对桌面处理器;"T"代表处理器的TDP介于25W-49W之间,大部分主流的移动处理器均为T系列;"L"代表处理器的TDP介于15W-24W之间,也就是低电压版本;"U"代表处理器的TDP低于14W,也就是超低电压版本。目前已经发布的产品还只有E系列和T系列,2006年底左右会增加L系列和U系列。

        在前缀字母后面的四位数字里,左起第一位数字代表产品的系列,其中用奇数来代表移动处理器,例如57等等,在前缀字母相同的情况下数字越大就表示产品系列的规格越高,例如T7x00系列的规格就要高于T5x00系列;用偶数来代表桌面处理器,例如468等等,在前缀字母相同的情况下数字越大也同样表示产品系列的规格越高,例如E6x00系列的规格就要高于E4x00系列。后面的三位数字则表示具体的产品型号,数字越大就代表规格越高,例如E6700规格就要高于E6600T7600规格也同样要高于T7400

     

    8Core 2 Extreme

        Core 2 Extreme系列也采用了与Core 2 Duo类似的命名规则,仍然由一个前缀字母加四位数字组成,例如Core 2 Extreme X6800等等。

        目前前缀字母只有"X"一种,不过与Core 2 Duo系列不同的是,前缀字母在编号里并不代表处理器TDP(热设计功耗)的范围,"X"的含义是"Extreme",具有极速、顶级的意思,代表这是最顶级的PC处理器。在前缀字母后面的四位数字里,左起第一位数字仍然代表产品的系列,在前缀字母相同的情况下数字越大就表示产品系列的规格越高,目前还只有一个6系列,2006年底还会增加一个8系列,前端总线会提升到1333MHz FSB并且采用四核心设计。后面的三位数字则表示具体的产品型号,数字越大就代表规格越高。

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  • 厂家名称:深圳市新蓝科技有限公司
  • 联系电话:0755-27382577/27382597/27382607/27382617
  • 服务热线:95105990/0755-27382640/2739719
  • 技术支持:
  • 网页地址:CN...深圳市宝安区福永镇白石厦新塘工业园3号
  • 传真:0755-27397196
  • Email:给深圳市新蓝科技有限公司发送Email
  • 邮政编码:518103
  • 详细地址:CN...深圳市宝安区福永镇白石厦新塘工业园3号
深圳市新蓝科技有限公司

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