cpu针脚弯了怎么办 [怎么看cpu坏了]
cpu故障处理

当遇到以上现象时,应首先考虑是CPU的问题。处理方法和操作步骤如下。
(1)关闭电源后,检查CPU
(2)CPU冷却后,检查CPU的散热片和风扇,查看CPU风扇的电源线是否连接 好,用手拨动风扇,看旋转是否灵活。
(3)加电启动系统,查看CPU风扇盍是否正常。如果风扇不转或转动不灵活 ,可确定因CPU过热而使系统出现不正常现象。
发热的原因有如下3点:
(1) 超频。很多电脑爱好者都喜欢玩“超频”,就是通过设置比CPU的正常 工作频率高的频率来提高CPU的运行速度。如果散热不好,“超频”会造成损 坏CPU的严重后果,这也是当前CPU的主故障之一。
(2) 散热装置不良。CPU的工作电压越高和运行速率越高,所产生的热量也越大,因此必须使用品质良好的散热装置来降低CPU芯片的表面温度,只有 这样,才能保持电脑的正常运行。在选择CPU芯片时,最好选择盒装的CPU, 因为盒装的CPU一般都会有配套使用的散热片及风扇,如果购买散装的CPU, 一定要选购合适的散热装置。
由于当前CPU的价格不是很高,所以建议读者最好不要“超频”使用CPU。
例1:CPU设置不当导致电脑无法启动
症状:原本正常的电脑,使用的是Super Micro主板。在关机前修BIOSSETUP,就不启动了,因为修必的地方比较多不知怎样恢复。
分析:检查CPU的设置,恢复默认设置,这主要是因为,Super Micro主板多为服务器/工作站使用,测试严格,工作稳定,超频就会不启动系统.若把CPU内(Core)
(4)卸下CPU芯片,观察引脚插针是否有弯曲,如果有弯曲要用镊子轻轻地夹直弯曲的插针。
(5)关闭电源,用手轻轻地压CPU芯片的四周,这样,可以排除CPU引脚没有 安插好,即接触不良的故障。
最新整理cpu针脚歪了怎么修理

c p u针脚歪了怎么修理c p u都是许多针脚用以固定,有时针脚歪了就不好安装,甚至导致不通电无法开机情况,怎么解决呢?下面就由学习啦小编来为你们简单的介绍c p u针脚歪了的解决方法吧!希望你们喜欢!c p u针脚歪了的解决方法:首先,当c p u的阵脚出现扭曲或者歪的时候,尽量要保护好c p u,以免二次发生类似的状况。
其次,我们需要找一个非常平整的地方,例如:办公桌,这样有帮助于c p u的恢复工作。
接着,我们需要这样一个神器,那就是注射针头,将注射针头的针尖打磨平滑。
然后,利用注射针头的针孔插入需要扶正的c p u针脚位置,将针脚扶正。
最后,需要大家注意的是力度要轻,尽量要顺势而为,这样才不会导致针脚断裂。
相关阅读:C P U的常见故障及处理方法故障1:C P U温度过高导致经常死机故障现象:电脑在启动后,运行一段时间就会慢下来,而且经常出现无故死机和自动重新启动的现象。
处理方法:C P U在排除了病毒和使用不当的原因后,应检查一下C P U和内存。
C P U的性能是引起死机的一个常见原因,如果C P U的温度过高就会导致死机或重启现象,可考虑更换一个好的散热风扇,解决C P U温度过高导致的情况。
故障2:导热硅胶造成C P U温度升高故障现象:要让C P U更好的散热,在芯片表面和散热片之间涂了很多硅胶,但是C P U的温度没有下降,反而升高了。
处理方法:硅胶是用来提升散热效果的,正确的方法是在C P U芯片表面薄薄地涂上一层,基本能覆盖芯片即可。
涂多了反而不利于热量传导,而且硅胶容易吸收灰尘,硅胶和灰尘的混合物会大大的影响散热效果。
故障3:开机工作时,机箱内发出嚓擦的碰撞声,时有时无故障现象:新组装的一台电脑工作一切正常,但是经常听到机箱里有嚓嚓的声音。
处理方法:从现象分析,应该是C P U的散热风扇在转动过程中碰到了机箱中的数据线了。
打开机箱把里面的线整理下就好了故障4:C P U超频导致系统蓝屏故障现象:C P U超频后使用W i n d o w s系统经常出现蓝屏现象,无法正常关闭程序,只能重启电脑。
cpu针脚弯了怎么办 [怎么看cpu坏了]
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cpu针脚弯了怎么办[怎么看cpu坏了]怎么查看CPU是否坏了呢?以下是小编要与大家分享的和CPU相关的知识,供大家参考!CPU坏掉了的现象1、无法开机,也就是说连电源都不能启动,电脑没有任何反应;2、电源启动了,CPU风扇也转,但显示器黑屏;3、电脑能启动,但在运行某些程序的时候出错,或者系统错乱。
引发CPU故障的原因1、可能其它盘里有病毒。
2、可能你的电脑配置不当。
3、最好装软件不要只要C盘里装,D或e盘里装就可以,减轻C盘的容量负重。
4、还有可能是因为CPU散热不太好,造成cpu温度过高。
针对不同情况修复CPU1、断针脚的情况,可以补焊针脚。
2、CPU内部控制电路损坏,可返厂开顶盖后更换损坏的电子原件。
3、CPU高温烧坏,这个不可修理了。
作为普通用户来说,最简单的修理CPU,仅限于CPU针脚不小心被弯曲后重新调直而已,大部分CPU出现问题基本上都需要返厂维修。
如何查看自己电脑的CPU呢查看cpu的方法有很多,也非常的简单,最直接的方法是进入-- 我的电脑-在空白区域右键单击鼠标选择-- 属性即可看到电脑最重要的硬件部分CPU和内存的一些参数,如下图。
怎么查看CPU的好坏关于cpu性能主要看以下参数CPU系列如早期的赛扬,到奔腾双核再到酷睿(core)双核,目前主流处理器有corei3与i5,i7以及AMD四核处理器CPU内核CPU内核PreslerCPU架构64位【32位和64位的区别】核心数量双核心四核心,甚至更高的核心,核心越高性能越好。
内核电压(V) 1.25-1.4V 电压越低,功耗越低。
制作工艺(微米) 0.065 微米目前多数处理器为45nm技术,高端处理器目前采用32nm,越低工艺越高,相对档次就越高。
CPU频率主频(MHz) 2800MHz 主频越高,处理器速度越快总线频率(MHz) 800MHz附上为大家之作的cpu性能分布图:下面进行决定cpu性能的决定参数性能指标主频主频也叫时钟频率,单位是兆赫(MHz)或千兆赫(GHz),用来表示CPU的运算、处理数据的速度。
CPU引脚折断维修方法

CPU引脚折断维修方法引言中央处理器(CPU)作为计算机的核心组件之一,起着至关重要的作用。
然而,由于各种原因,CPU引脚可能会折断,导致处理器无法正常工作。
本文将介绍CPU引脚折断的常见原因,以及一些修复CPU引脚折断的方法。
CPU引脚折断原因CPU引脚的折断可能是由以下原因导致的:1.引脚受到过度压力或弯曲;2.引脚质量问题;3.温度变化导致引脚脆化;4.长期使用引脚的物理损耗。
确认引脚折断问题在修复CPU引脚之前,我们需要确认引脚是否真的折断了。
以下是一些确认引脚折断问题的方法:1.检查CPU外观:观察CPU引脚附近是否有可见的破损或变形;2.使用显微镜:借助放大镜或显微镜来仔细检查CPU引脚,看是否有折断的痕迹;3.测试电路连接:使用万用表或其他适用的工具测试引脚与电路的连接情况。
CPU引脚折断维修方法方法一:使用导线连接这是一种常见的修复CPU引脚折断的方法。
以下是详细步骤:1.准备工具和材料:细小的导线、焊锡、焊锡剂、热风枪或焊台;2.在折断的引脚上剥离一小段导线;3.使用热风枪或焊台加热折断的引脚,使其热膨胀;4.清洁引脚:使用焊锡剂清洁折断引脚的表面;5.在折断的引脚上涂抹焊锡;6.将导线连接到焊锡上,确保导线与引脚安全连接;7.整理线路:切断多余的导线,并确保所有引脚都正常连接;8.检查修复后的引脚:使用显微镜或其他适用的工具,仔细检查修复后的引脚是否正常连接。
方法二:使用黏贴剂修复除了使用导线连接,还可以使用特殊的黏贴剂进行修复。
以下是详细步骤:1.准备工具和材料:黏贴剂,显微镜,棉签;2.在折断的引脚周围涂抹一层黏贴剂;3.使用显微镜将折断的引脚粘贴回原来的位置;4.确保引脚与黏贴剂完全贴合,修复后的引脚应该与周围的引脚保持相同的高度和位置;5.等待黏贴剂干燥(根据使用的黏贴剂类型和厚度,可能需要几小时或更长时间);6.检查修复后的引脚是否稳固。
预防引脚折断预防是最好的解决方案。
怎么确定CPU有没有问题

怎么确定CPU有没有问题CPU是电脑的核心配件,那平时我们应该怎么确定CPU有没有问题,下面店铺为你整理了相关内容,希望对你有帮助。
怎么确定CPU有没有问题1. CPU是否被烧毁、压坏打开机箱检查,取下风扇,拿出CPU然后用肉眼检查CPU是否有被烧毁、压坏的痕迹。
现在采用的封装CPU,其核心(如PⅢ铜矿、AMD的毒龙、雷鸟)十分娇嫩,在安装风扇时,稍不注意,便很容易被压坏。
CPU损坏还有一种现象就是针脚折断。
现在无论是毒龙/雷鸟/还是PⅢ/P4,采用的都是Socket架构。
CPU通过针脚直接插入主板上的CPU插槽,尽管号称是零插拔力插槽,但如果插槽质量不好,CPU插入时的阻力还是很大,在拆卸或者安装时应注意保持CPU的平衡,尤其安装前要注意检查针脚是否有弯曲,不要一味地用蛮力压或拔,否则就有可能折断CPU针脚。
2. 风扇运行是否正常CPU 运行是否正常与CPU风扇关系很大。
风扇一旦出故障,则很可能导致CPU因温度过高而被烧坏。
平时使用时,我们不应忽视对CPU风扇的保养。
比如在气温较低的情况下,风扇的润滑油容易失效,导致运行噪音大,甚至风扇坏掉,这时就应该将风扇拆下清理并加油。
3. CPU安装是否正确注意检查CPU是否插入到位,尤其是对采用Slotl插槽的CPU(如PⅡ及老PⅢ),安装时容易安装不到位;现在的CPU都有定位措施,但仍要检查CPU插座的固定杆是否固定到位。
4. 跳线、电压设置是否正确认真检查主板跳线是否正常并与CPU匹配。
当然现在大多数主板都能自动识别CPU的类型,然后把CPU的外频、倍频及电压,设置项改为Auto跳线设置。
怎样确定是CPU坏了1、排除法,就是把主板上所有的外插板卡(如网卡硬盘光驱等)去掉,只保留主板、内存、CPU这3样(称为“最小配置”),然后开机看能否启动。
这样就排除了其他配件的损坏造成不启动的因素。
如果再不启动,就可以判断主板内存CPU这3样中的有一种肯定是坏的了。
【图吧小白教程】钎焊CPU开盖教程(含歪针修复)

【图吧小白教程】钎焊CPU开盖教程(含歪针修复)各种翻车啊咱现在开盖真的只是为了做钥匙扣和拆盖子搞电子DIY,搞电磁弹射都不用CPU了我得调整下心态才能更这个教程首先,永远不要找“朋友”配电脑,这年头电脑装机非常容易自己上JD买件找人上门都比找所谓的朋友安全得到,最近咱就看到一个评论就非常爆笑了:就这还7500?还用的是华硕的主板,怕不是过保炸啊。
所以永远不要找关系不近的亲戚朋友帮忙装电脑,找他们不如找网友,这是实话。
尤其是找人把事办了之后才发现不对劲上网来问的,那你钱已经给出去了我们有什么办法,像这种怀疑亲戚坑他的咱基本都不用看,既然能怀疑自己的亲戚那肯定是他那亲戚已经做过头了,不然人都是有心理底线的为什么会怀疑自己的亲戚不去当面对质而去跑来问网友这不是明摆着的事吗。
总之这期教程我们要简单谈谈钎焊CPU开盖和CPU歪针修复两种然并卵的技术,一般来说钎焊CPU散热挺好寿命也很长基本使用周期内不会因为需要改散热的原因而开盖的,这里仅仅是用于做CPU钥匙扣的娱乐行为这里,我们还是简单的用几块钱十几块钱包邮的CPU买回来开盖试试看AMD 羿龙8450,规格是三核65nm AM2+CPU,实际上是和7450 9450一样规格的CPU,9450是四核完好的四核心CPU,8450是屏蔽一个不合格的核心的三核,7450则是同样规格屏蔽两个核心的双核,它们都是一样的架构并且拥有一样的L3、内存控制器和钎焊散热等配置要想给CPU无损开盖,我们需要用到台钳之前咱那个双十一买的的台钳干活虽然还能干,但是价格一点都没便宜而且质量还很差毛茬已经多到随便拿一下就满手口子的程度了,有空我非得用锉刀好好修下不可总之吧要给一般的硅脂CPU开盖还是老办法,用台钳两端夹住CPU的盖子和基板就可以了至于AMD的钎焊U虽然可以用同样的方法开盖,但是冷开需要特别注意技术,用力要非常小心不然CPU盖子可能会把CPU核心直接扯下来这会儿我们建议使用电烙铁或者热风枪、喷灯等工具在开盖的同时吧CPU盖加热,注意喷灯不要烧到CPU的引脚和PCB基板一边加热一边给台虎钳施加压力,CPU盖子很容易就打开了:就像这样无论是羿龙2双核、羿龙双核、羿龙三核、羿龙四核都用了同样的钎焊设计,但是羿龙2的核心相比羿龙一代面积就小了很多虽然同样是四核屏蔽来的,但是羿龙双核貌似和速龙三核用的不是一个CPU规格总之咱之前有一次给硅脂的能开核的445想要无损开核结果用力过猛失败了PCB板子都掰散架了然后想上机试试CPU还好吗结果主板就炸了,当时手实在是太残所以CPU不仅开盖折腾了很长时间而且还掉地下摔过,这里就讲的是当时咱是怎么把CPU歪针回正的其实CPU歪针修复的方法也特别简单,只要用一个小螺丝批头轻轻的把歪掉的针脚慢慢掰回原位就可以,这里CPU针脚是铜镀金的所以很软很好掰,并不是钢芯镀铜的那么难处理这CPU开盖的时候还把PCB板子都弄糟了,所以人干活的时候一定要状态好,状态不好就会翻车总之慢慢根据横竖趟看来回修正,像这样就基本修复的差不多了,回头插主板上就可以点亮试试结果主板就炸了GG,这还是个支持AM3+的板子呢,可惜了惨啊然后我们还顺手测了一下钎焊U开盖之后的效果,咱到了库房找到了原来的魔剑770板子V3,也就是后来30块钱买的电源炸了之后就没在意板子的那个板子这个板子其实挺妖的,同时支持DDR2和DDR3,从AM2到AM3都支持简单的给CPU装上散热器随手扣一个原来下压式双铜管的好像也是酷冷至尊的然后仍然点不亮,不过这个点不亮和之前CPU开坏了炸板子不一样,这是压根按开机都没反应那种不亮,板子炸了按开机风扇好歹还会转呢这就压根没反应,所以这个板子应该是电源炸的时候就给带的也不行了。
教你修复损坏的CPU针脚

教你修复损坏的CPU针脚作者:来源:《中国电脑教育报》2012年第10期为了能够更好地超频,相信不少朋友都在给自己的CPU散热器除尘或更换新散热器。
CPU在安装和拆卸时,CPU下面脆弱的针脚很容易因为操作不慎而损坏。
下面给大家一些关于修复针脚的实战技巧供参考。
修复针脚弯曲因为安装CPU时位置不正,在上散热器时将针脚压弯的情况时有发生。
也听说过拆卸后的CPU摆放不稳妥,接触地面后针脚被摔弯的。
虽然Intel的处理器已经改用触点式接口,但对于使用AMD平台或者旧型号Intel平台的用户来说,仍然需要小心保护密密麻麻的针脚避免弯曲损坏,不过一旦出现意外该怎么办呢?在这种情况下,应该首先仔细观察弯曲的程度和弯曲位置。
如果弯曲的位置太靠近CPU 或者弯曲角度大于90°,推荐没经验的用户不要尝试自行修复。
这是因为,如果修复不慎会有很大几率折断针脚,那样就更麻烦了。
确定弯曲的程度和弯曲位置确实可以修复后,可以考虑用镊子、美工刀和小嘴尖钳子等等工具以适当的力度伸入针脚的间隔中,小心地将弯曲的针脚扳正。
这过程需要细致与耐心,力道的把握是非常重要的。
如果弯曲的位置不好操作或者用户对上面的工具使用不称手,下面还有一种更巧妙的办法修复弯曲的CPU针脚。
无需钳子镊子之类的工具,只要一支合适的自动铅笔就能让弯曲的针脚完美复位。
具体方法就是按出自动铅笔里的铅芯使笔头细管中空,然后将自动铅笔头部的细管套在弯曲的CPU针脚上,然后小心翼翼地慢慢将针脚弄直就好了。
工具就是文具店卖的那种自动铅笔,如果对针脚粗细没有概念的话,尽量选择粗一些的自动铅笔。
用户在进行上面的操作时,最好选择一个有直接光照、不背光的操作环境。
因为针脚太细了,很难看清楚,如果对自己视力没有信心的用户最好用放大镜或者其他东西帮助操作。
修复针脚时,一定慢慢地一个针脚,一个针脚地修复好。
切忌不可莽撞急躁。
针脚折断的补救由于上散热器前CPU安装不正确或者在修复弯曲针脚时操作不慎,CPU针脚折断时有发生。
CPU常见故障实例分析和解决方法!不看你就后悔了!

CPU常见故障实例分析和解决方法!不看你就后悔了!一般情况,如果电脑无法启动或是极不稳定,我们会从主板、内存等易出现故障的配件入手进行排查,如果主板、内存、显卡、硬件等其它配件没有问题,那么肯定是CPU出现了问题。
那么我们这时候该怎么办呢?下面小编就为大家介绍一下,一起来看看吧!一般情况下,CPU出现故障后极容易判断,往往有以下表现:1、加电后系统没有任何反映,也就是我们经常所说的主机点不亮;2、电脑频繁死机,即使在CMOS或DOS下也会出现死机的情况。
(这种情况在其它配件出现问题,如内存等之后也会出现这种情况,可以利用排除法查找故障出处);3、电脑不断重启,特别是开机不久便连续出现重启的现象;4、电脑性能下降,下降的程度相当大。
很多朋友通过排除法查找到CPU故障后,不知道如何去排除,认为CPU出现故障后,一般情况下就得更换新的产品。
其实不然,在很多情况下,只要CPU处理器没有烧毁,我们还是可以解决各类问题的。
接下来以实便的形式向大家介绍几种故障出现的原因及解决方法。
一、电脑频繁死机故障分析与解决故障现象:一台英特尔赛扬1GB的主机,最近在使用过程出现了频繁死机的情况。
具体表现为:开机后能够顺利的进入Win98系统,但使用15分钟左右,系统便死机,故障分析:死内存、显卡或是主板等配件哪一个出现问题都可以造成死机,于是采用替换法,对主机内的各种配件进行了一一替换后焦点落在CPU身上。
通过检测,发现CPU的核心工作电压为1.2V,而赛扬1GB的默认工作电压为1.5V,问题肯定出在处理器上。
故障排除:由于CPU的默认工作电压为1.475V,如今只有1.2V的工作电压,因此造成电脑经常死的原因肯定是CPU的供电不足引起的,这种情况下很可能因为主板的元件老化,造成了供电部分的电压偏低,CPU自然就不能正常工作,死机也就在所难免了。
就像是超频一样,提升频率后的CPU不会都很稳定,有的需要增加电压才能稳定在更高的频率上,这道理一样,其实相当一部分的电脑故障都和供电有关。
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cpu针脚弯了怎么办[怎么看cpu坏了]怎么查看CPU是否坏了呢?以下是小编要与大家分享的和CPU相关的知识,供大家参考!CPU坏掉了的现象1、无法开机,也就是说连电源都不能启动,电脑没有任何反应;2、电源启动了,CPU风扇也转,但显示器黑屏;3、电脑能启动,但在运行某些程序的时候出错,或者系统错乱。
引发CPU故障的原因1、可能其它盘里有病毒。
2、可能你的电脑配置不当。
3、最好装软件不要只要C盘里装,D或e盘里装就可以,减轻C盘的容量负重。
4、还有可能是因为CPU散热不太好,造成cpu温度过高。
针对不同情况修复CPU1、断针脚的情况,可以补焊针脚。
2、CPU内部控制电路损坏,可返厂开顶盖后更换损坏的电子原件。
3、CPU高温烧坏,这个不可修理了。
作为普通用户来说,最简单的修理CPU,仅限于CPU针脚不小心被弯曲后重新调直而已,大部分CPU出现问题基本上都需要返厂维修。
如何查看自己电脑的CPU呢查看cpu的方法有很多,也非常的简单,最直接的方法是进入-- 我的电脑-在空白区域右键单击鼠标选择-- 属性即可看到电脑最重要的硬件部分CPU和内存的一些参数,如下图。
怎么查看CPU的好坏关于cpu性能主要看以下参数CPU系列如早期的赛扬,到奔腾双核再到酷睿(core)双核,目前主流处理器有corei3与i5,i7以及AMD四核处理器CPU内核CPU内核PreslerCPU架构64位【32位和64位的区别】核心数量双核心四核心,甚至更高的核心,核心越高性能越好。
内核电压(V) 1.25-1.4V 电压越低,功耗越低。
制作工艺(微米) 0.065 微米目前多数处理器为45nm技术,高端处理器目前采用32nm,越低工艺越高,相对档次就越高。
CPU频率主频(MHz) 2800MHz 主频越高,处理器速度越快总线频率(MHz) 800MHz附上为大家之作的cpu性能分布图:下面进行决定cpu性能的决定参数性能指标主频主频也叫时钟频率,单位是兆赫(MHz)或千兆赫(GHz),用来表示CPU的运算、处理数据的速度。
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Intel(英特尔)和AMD,在这点上也存在着很大的争议,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,有人曾经拿过一块1GHz的全美达处理器来做比较,它的运行效率相当于2GHz的Intel处理器。
主频和实际的运算速度存在一定的关系,但并不是一个简单的线性关系. 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,也可以看到这样的例子:1 GHz Itanium芯片能够表现得不多跟 2.66 GHz至强(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、总线等等各方面的性能指标。
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。
外频外频是CPU的基准频率,单位是MHz。
CPU的外频决定着整块主板的运行速度。
通俗地说,在台式机中,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与主板前端总线不是同步速度的,而外频与前端总线(FSB)频率又很容易被混为一谈,下面的前端总线介绍谈谈两者的区别。
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×数据位宽)/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一亿次;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÷8bit/Byte=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。
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Hub和PCI Hub,像Intel很典型的芯片组Intel 7501、Intel7505芯片组,为双至强处理器量身定做的,它们所包含的MCH为CPU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。
CPU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和1,其中无论是0或是1在CPU中都是一位。
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。
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,一味追求高主频而得到高倍频的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Intel的CPU都是锁了倍频的,少量的如Inter 酷睿2 核心的奔腾双核E6500K和一些至尊版的CPU不锁倍频,而AMD之前都没有锁,现在AMD推出了黑盒版CPU(即不锁倍频版本,用户可以自由调节倍频,调节倍频的超频方式比调节外频稳定得多)。
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)是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CPU的L1缓存的容量通常在32-256KB。
L2 Cache(二级缓存)是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,以前家庭用CPU容量最大的是512KB,现在笔记本电脑中也可以达到2M,而服务器和工作站上用CPU的L2高速缓存更高,可以达到8M以上。
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MP。
Intel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。
CPU扩展指令集CPU依靠指令来自计算和控制系统,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(指令集共有四个种类),而从具体运用看,如Intel的MMX(Multi Media Extended,此为AMD猜测的全称,Intel并没有说明词源)、SSE、SSE2(Streaming-Single instruction multiple data-Extensions 2)、SSE3、SSE4系列和AMD的3DNow!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。
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。