Turbo-boost 充电器可为 CPU 涡轮加速模式提供支持

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intel的处理器与主板的搭配原则

intel的处理器与主板的搭配原则

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-ITX 用户手册说明书

H510TM-ITX 用户手册说明书

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。

各品牌电脑随机软件介绍

各品牌电脑随机软件介绍

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

oppoR9splus充电协议

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

技嘉BIOS中英翻译

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

vivox90s快充协议

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

turbopower快充协议

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。

BOOST 功能介绍

BOOST 功能介绍

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。

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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。

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