CPU、内存相关知识简介(doc 9页)
数字与模拟电子技术CPU

4.1 CPU类型与组成
计 算 机 硬 件 技 术 基 础
4.1.2 CPU的类型 Intel公司产品系列
产品类型 桌面型 移动型 服务器型 产品系列 酷睿系列、奔腾系列、赛扬系列 移动酷睿、凌动系列、迅驰系列、移动奔腾、移动赛 扬 至强系列、安腾系列
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4.1 CPU类型与组成
第 36 页
4.3 CPU结构与性能
计 算 机 硬 件 技 术 基 础 4.3.1 CPU内核组成 1.Core i7 CPU物理内核(4核)
CPU核心
第4章 CPU系统故障维修
第 37 第37页 共73页 页
4.3 CPU结构与性能
计 算 机 硬 件 技 术 基 础 4.3.1 CPU内核组成 1.AMD Phenom CPU物理内核(4核)
4.1.4 CPU基本组成 CPU由半导体硅芯片(die)、基板、针脚或 无针脚触点、导热材料、金属外壳等组成。
电阻和电容
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CPU的封装与接口类型
计 算 我们从外表看到的CPU常常是矩形或正方形 机 的块状物,通过密密麻麻的众多管脚与主板 硬 相连。这就是CPU的外衣——CPU的封装。 件 技 术 基 础
LGA插座
第 22 页
4.1 CPU类型与组成
计 算 机 硬 件 技 术 基 础 4.1.5 CPU接口形式 AMD公司的CPU采用短针脚设计。
AM3插座
主讲:XX老师 第4章 CPU系统故障维修 第 23 第23页 共73页 页
4.2 CPU生产工艺
计 算 机 硬 件 技 术 基 础 4.2.1 CMOS电路工作原理 1.MOS电容结构 集成电路利用MOS电容作为电子开关器件。 MOS电容由多晶硅(M)、二氧化硅(O)和 半导体(S)组成。
计算机硬件的主要性能指标

任务五 理解硬盘和光驱的主要性能指标
案例1.2 计算机硬件的 主要性能指标
任务一 任务二 任务三 任务四
任务五 P
任务六 任务七 实践与拓展
⑴ 硬盘的性能参数
硬盘的性能参数有容量、转速、缓存、平均寻道时间、硬盘
的传输速度等指标。
① 硬盘容量
一般说来,一块硬盘的容量是越大越好,但在容量相同的情
况下,就需要考虑单碟容量了。在硬盘内部用于存储信息的介
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1.计算机硬件 系统的组成
任务三 了解主板的结构和主要性能指标
案例1.2 计算机硬件的 主要性能指标
任务一 任务二
任务三 P
任务四 任务五 任务六 任务七 实践与拓展
主板的芯片组主要分为北桥芯片和南桥芯片两部分。
北桥芯片:该芯片是主板芯片组中最重要的一块芯片。与北 桥芯片相连的都是高速设备,计算机中的CPU、内存、显卡都 是由北桥芯片所控制的。北桥芯片的性能在一定程度上决定了 一块主板的性能水平,因此,该芯片也称“主桥”。北桥芯片 通常在主板上靠近CPU插槽的位置,因北桥芯片发热量大,所 以在其上面一般装有散热片。
⑷ 双核和多核技术 双核是指在一个CPU中集成了两个内核,使单个CPU具有两 个普通CPU的运算能力。 双核性能在同频单核CPU的基础上可提升约20%。多核是在 一个CPU中集成了多个内核。
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1.计算机硬件 系统的组成
任务二 理解CPU的主要性能指标
案例1.2 计算机硬件的 主要性能指标
案例1.2 计算机硬件的 主要性能指标
任务一
任务二 P
任务三 任务四 任务五 任务六 任务七 实践与拓展
⑶ 缓存 CPU的缓存(Cache)是CPU中的一种数据存储器,它主要 用于存储CPU和内存进行数据交换时所传输的数据,它的存储 速度比内存还快。通常可分为一级缓存(L1 Cache)、二级缓 存(L2 Cache)和三级缓存(L3 Cache)。 目前主流CPU的二级缓存一般在512KB~4MB之间。三级 缓存的容量更大,制造成本更低。
diy攒机方案

DIY攒机方案简介在电脑发展迅猛的时代,虽然市面上有各种各样的品牌电脑可供选择,但对于一些电脑爱好者和玩家来说,自己动手组装一台定制的电脑是一种乐趣和挑战。
DIY(Do It Yourself,自己动手)攒机方案就是指根据个人需求和预算,选择合适的硬件配件,组装一台个性化的电脑。
在本文档中,我们将介绍一种简单的DIY攒机方案,以帮助您快速开始您的DIY之旅。
背景知识在选择组装电脑前,您首先需要了解一些基本的背景知识:1.中央处理器(CPU):CPU是电脑的大脑,它执行指令并控制整个系统的运行。
常见的品牌包括Intel和AMD。
2.主板:主板是电脑的核心部件,负责将各个硬件组件连接在一起。
在选择主板时,需要与您选择的CPU兼容。
3.内存(RAM):RAM是临时存储器,用于存储正在运行的程序和数据。
较大的RAM容量可以提供更流畅的运行体验。
4.硬盘:硬盘用于存储操作系统、应用程序和文件。
有两种主要类型:传统机械硬盘(HDD)和固态硬盘(SSD)。
SSD具有更快的读写速度,但价格较高。
5.显卡:显卡负责处理图形相关的任务,对于游戏玩家和设计师来说尤为重要。
有集成显卡和独立显卡两种选择。
6.电源:电源为整个系统提供电力。
选择电源时,需要注意功率是否满足系统需求,并且品牌可靠。
7.机箱:机箱是组装电脑的外壳,用于保护内部硬件,并有助于散热。
选择机箱时,需要考虑散热性能、大小和外观。
8.显示器:显示器是用于显示图像和文字的输出设备。
选择合适的显示器需要考虑尺寸、分辨率和刷新率等因素。
DIY攒机方案根据预算和需求,我们提供以下DIY攒机方案。
请注意,价格和规格可能随时变化,请在购买前与供应商确认。
方案一:入门级•CPU:AMD Ryzen 3 3200G•主板:ASUS TUF B450M-PLUS GAMING•内存:Corsair Vengeance LPX 8GB (2 x 4GB) DDR4-3000•硬盘:Western Digital Blue 500GB SSD•显卡:集成显卡(AMD Radeon Vega 8,可用于轻度游戏)•电源:Seasonic S12III 500W•机箱:Cooler Master MasterBox Q300L•显示器:ASUS VP228HE 21.5英寸 1080p 60Hz该方案适用于日常办公、轻度游戏和多媒体消费。
(完整word版)CPU体系架构

CPU体系架构在现在的工作项目中虽然没有使用到MMU功能,但MMU是较复杂的嵌入式操作系统运行的基础。
例如Linux 就不能够运行在没有MMU的ARM7处理器上,ucLinux就是为了适应没有MMU的处理器而对Linux进行的裁剪和修改。
了解MMU基础知识,对理解编译链接,OS多进程,嵌入式系统架构等有很好的帮助。
由于该部分内容涉及到MMU硬件、CPU架构、编译链接、OS等知识,学习难度较大。
关键字MMU、TLB、多任务OS、地址空间、虚拟内存、虚拟地址/物理地址学习顺序问题的引出、虚拟地址和物理地址、虚拟内存、OS进程和MMU,MMU运行引子早期的计算机PC,或者现在使用8位/16位MCU(单片机)的嵌入式设备,程序是直接运行在物理内存上的(SDRAM 或者NOR Flash)。
所谓直接运行在物理内存上,是指程序在运行时所访问的地址都是物理地址。
例如,程序计数器PC 中的值就是预取指令所在的物理内存的地址值。
这种程序直接运行在物理内存上的方式简单,但是并不适应于复杂的系统,尤其是拥有多任务的OS。
我们首先看看原来的方式有哪些不足和缺陷。
物理内存不足。
例如,某个程序运行需要64K的内存,而机器上只有32K的物理内存。
程序运行的地址不确定。
同一个程序,每次被装载到内存的地址可能不一样。
内存使用率低。
需要运行某个程序,就需要将整个程序装入内存才能够运行。
对于多任务OS,存在进程间地址空间不隔离的问题。
这样一个任务失败了,可能会导致整个系统宕机。
于是人们就引入了虚拟内存管理(Virtual MemoryManagement)技术。
有关虚拟内存管理(Virtual Memory Management)技术在下面会有详细的介绍。
需要说明的是,上面的几点缺陷除了第一点之外,其它都是针对有OS的系统而言的。
虚拟内存管理技术的出现和操作系统的发展有本质的联系。
本节可以参考《程序员的自我修养-链接、装载与库》第1章 1.5 内存不够怎么办。
内存器件介绍之RAM篇

提到内存,相信大家都不陌生,几乎所有的计算机系统中都有它的身影,按照内存的工作原理划分,可将内存分为RAM和ROM两大类。
RAM(Random Access Memory)存储器又称随机存取存储器,存储的内容可通过指令随机读写访问,RAM中的数据在掉电时会丢失;ROM(Read Only Memory)存储器又称只读存储器,只能从中读取信息而不能任意写信息。
ROM具有掉电后数据可保持不变的优点。
RAM和ROM两大类下面又可分很多小类,如下图所示:♦SRAM简介SRAM即Static RAM,也就是静态随机存取存储器,按照制造工艺可分为NMOS SRAM、CMOS SRAM和双极型SRAM(用的是TFT)。
SRAM的基本存储单元是数字锁存器,只要系统不掉电,它就会无限期地保持记忆状态。
掉电时,存储数据会丢失。
并且SRAM的行列地址线是分开的(DRAM的行列地址线是复用的)。
SRAM地特点是读写速度极快,在快速读取和刷新时能够保持数据地完整性,并且非常省电。
所以在一些高速和高可靠性要求电路中,基本上是SRAM 地天下,如CPU的Cache。
但是SRAM的存储单元电路结构非常复杂,它内部采用的是双稳态电路的形式来存储数据,制作一个bit存储位通常需要6个MOS 管(4个MOS管组成两个交叉耦合反相器,用来锁存数据,另外2个用于对读写操作过程的控制)。
由于SRAM的复杂电路结构,使得成本要比DRAM高很多,而且其集成度低,很难做成大容量,一般只有几十KByte到几百KByte的容量,最大也就几MByte。
下图为6个NMOS构成的基本SRAM存储单元,Xi和Yj为字线;I/O为数据输入/输出端;R/W为读/写控制端。
当R/W=0时,进行写操作;当R/W=1时,进行读操作。
图中红色虚线框中的T1、T2、T3、T4、T5、T6六个NMOS管构成一个基本的存储单元。
T1、T3和T2、T4两个反相器交叉耦合构成触发器。
cpu包括什么及应用情况

CPUCPU简介中央处理器是英语“Central Processing Unit”的缩写,即CPU,CPU一般由逻辑运算单元、控制单元和存储单元组成。
在逻辑运算和控制单元中包括一些寄存器,这些寄存器用于CPU在处理数据过程中数据的暂时保存,简单的讲是由控制器和运算器二部分组成。
其实我们在买CPU时,并不需要知道它的构造,只要知道它的性能就可以了。
性能指标·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。
很多人认为主频就决定着CPU的运行速度,这种认识是想当然的,其实,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,只能说主频是CPU性能表现的一个方面,而不能代表CPU的整体性能。
·外频外频是CPU的基准频率,单位也是MHz。
CPU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(一般情况下,CPU的倍频都是被锁住的)。
但对于服务器CPU来讲,超频是绝对不允许的。
前面说到CPU(外频)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,这应该是很好理解的,因为外频与主板同步,内存与主板也同步.·前端总线(FSB)频率外频与前端总线(FSB)频率很容易被混为一谈,下面谈谈两者的区别。
电脑基本知识培训

电脑基本知识培训目录一、 1 电脑硬件基础 (3)1.1 电脑组成部件 (4)1.2 电脑组装与调试 (5)1.2.1 安装CPU和散热器 (6)1.2.2 安装内存条 (7)1.2.3 安装硬盘和光驱 (8)1.2.4 连接电源线和显示器 (9)1.2.5 开机设置 (10)1.3 电脑硬件维护 (11)1.3.1 清洁电脑内部 (12)1.3.2 更换散热器风扇 (13)1.3.3 更换内存条 (14)1.3.4 更换硬盘和光驱 (15)1.4 电脑硬件故障排除 (16)1.4.1 CPU过热故障排查 (17)1.4.2 内存故障排查 (18)1.4.3 硬盘故障排查 (19)1.4.4 显卡故障排查 (21)1.5 电脑硬件升级与扩展 (22)1.5.1 升级CPU和散热器 (23)1.5.2 增加内存条容量 (25)1.5.3 更换硬盘为SSD (26)1.5.4 添加显卡扩展计算能力 (27)二、 2 电脑操作系统基础 (28)2.1 Windows操作系统简介 (29)2.1.1 Windows版本介绍 (31)2.1.2 Windows界面布局与操作方法 (32)2.2 Windows系统设置与优化 (33)2.2.1 个性化设置 (35)2.2.2 系统性能优化 (36)2.3 Windows软件安装与卸载 (38)2.3.1 通过控制面板安装软件 (39)2.3.2 通过命令行卸载软件 (40)2.4 Windows系统维护与管理 (41)2.4.1 病毒防护与杀毒软件使用 (42)2.4.2 系统备份与恢复策略 (43)2.5 Windows常见问题解决方法 (44)2.5.1 蓝屏问题解决方法 (45)2.5.2 软件运行出错解决方法 (46)三、 3 网络基础与应用技巧 (47)3.1 有线网络基础知识 (49)3.1.1 以太网接口类型介绍 (50)3.1.2 WiFi无线网络设置与管理方法 (51)3.2 无线网络基础知识与应用技巧 (53)一、 1 电脑硬件基础电脑概述:首先,我们需要了解电脑的基本构成。
CPU知识大全

CPU知识大全中央处理器(CPU,Central Processing Unit)是一块超大规模的集成电路,是一台计算机的运算核心(Core)和控制核心( Control Unit)。
它的功能主要是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据。
以下是店铺整理的CPU知识全面解析,供还不认识CPU的电脑小白有一个重新的认识,欢迎参考。
1. ES版的CPU:ES(Engineering Sample)是工程样品,一般是在新的CPU批量生产前制造,供测试用的CPU。
2. CPU与内存同步(异步)超频:CPU与内存同步即调整CPU外频并使内存频率与之同频工作。
举例:Intel Core 2 Duo E4300默认外频是200MHz,宇瞻黑豹II代 DDRII667 1G默认频率是333MHz,若将CPU外频提升至333MHz,此时CPU外频和内存频率相等,即CPU与内存同步超频。
CPU与内存异步则是指两者的工作频率可存在一定差异。
该技术可令内存工作在高出或低于系统总线速度33MHz或3:4、4:5(CPU外频:内存频率)的频率上,这样可以缓解超频时经常受限于内存的“瓶颈”。
3. CPU的CnQ技术:CnQ是Cool & Quiet的简称,跟Intel的SpeedStep及AMD 移动平台CPU的PowerNow!功能近似,这是AMD用于桌面处理器的一项节能降耗的新技术。
其作用是在CPU闲置时降低频率和电压,以减少发热量和能耗;在CPU高负荷运行时提高频率和电压,确保任务运算的顺利完成。
CnQ的这种CPU能耗的调节功能可以事先通过相关的CnQ管理工具预置并随时调整。
在目前CPU发热量和能耗都大幅提升的前提下,CnQ显得非常实用,能确保系统的稳定性和安全性。
目前,Athlon 64系列处理器除了ClawHammer核心的部分产品不支持CnQ外,其余均支持。
值得一提的是,AMD低端的Sempron 系列处理器也支持该项技术。
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CPU、内存有关知识分类:Pentium(奔腾)Athlon(速龙)Celeron(赛扬)Core (酷睿)Duron(毒龙)Opteron(皓龙)Sempron(闪龙)Turion(炫龙)Cpu种类北桥芯片(North Bridge)是主板芯片组中起主导作用的最重要的组成部分,也称为主桥(Host Bridge)。
一般来说,芯片组的名称就是以北桥芯片的名称来命名的,例如英特尔845E芯片组的北桥芯片是82845E,875P 芯片组的北桥芯片是82875P等等。
北桥芯片负责与CPU的联系并控制内存、AGP、PCI数据在北桥内部传输,提供对CPU的类型和主频、系统的前端总线频率、内存的类型(SDRAM,DDR SDRAM以及RDRAM等等)和最大容量、ISA/PCI/AGP插槽、ECC纠错等支持,整合型芯片组的北桥芯片还集成了显示核心。
北桥芯片就是主板上离CPU最近的芯片,这主要是考虑到北桥芯片与处理器之间的通信最密切,为了提高通信性能而缩短传输距离。
因为北桥芯片的数据处理量非常大,发热量也越来越大,所以现在的北桥芯片都覆盖着散热片用来加强北桥芯片的散热,有些主板的北桥芯片还会配合风扇进行散热。
因为北桥芯片的主要功能是控制内存,而内存标准与处理器一样变化比较频繁,所以不同芯片组中北桥芯片是肯定不同的,当然这并不是说所采用的内存技术就完全不一样,而是不同的芯片组北桥芯片间肯定在一些地方有差别。
简化多了,甚至还能采用单芯片芯片组结构。
这也许将是一种大趋势,北桥芯片的功能会逐渐单一化,为了简化主板结构、提高主板的集成度,也许以后主流的芯片组很有可能变成南北桥合一的单芯片形式(事实上SIS 老早就发布了不少单芯片芯片组)。
由于每一款芯片组产品就对应一款相应的北桥芯片,所以北桥芯片的数量非常多。
针对不同的平台,目前主流的北桥芯片有以下产品(不包括较老的产品而且只对用户最多的英特尔芯片组作较详细的说明)南桥芯片(South Bridge)是主板芯片组的重要组成部分,一般位于主板上离CPU插槽较远的下方,PCI插槽的附近,这种布局是考虑到它所连接的I/O总线较多,离处理器远一点有利于布线。
相对于北桥芯片来说,其数据处理量并不算大,所以南桥芯片一般都没有覆盖散热片。
南桥芯片不与处理器直接相连,而是通过一定的方式(不同厂商各种芯片组有所不同,例如英特尔的英特尔Hub Architecture以及SIS的Multi-Threaded“妙渠”)与北桥芯片相连。
南桥芯片负责I/O总线之间的通信,如PCI总线、USB、LAN、ATA、SATA、音频控制器、键盘控制器、实时时钟控制器、高级电源管理等,这些技术一般相对来说比较稳定,所以不同芯片组中可能南桥芯片是一样的,不同的只是北桥芯片。
所以现在主板芯片组中北桥芯片的数量要远远多于南桥芯片。
例如早期英特尔不同架构的芯片组Socket 7的430TX和Slot 1的440LX其南桥芯片都采用82317AB,而近两年的芯片组845E/845G/845GE/845PE等配置都采用ICH4南桥芯片,但也能搭配ICH2南桥芯片。
更有甚者,有些主板厂家生产的少数产品采用的南北桥是不同芯片组公司的产品,例如以前升技的KG7-RAID主板,北桥采用了AMD 760,南桥则是VIA 686B。
南桥芯片的发展方向主要是集成更多的功能,例如网卡、RAID、IEEE 1394、甚至WI-FI无线网络等等。
前端总线是指将信息以一个或多个源部件传送到一个或多个目的部件的一组传输线。
通俗的说,就是多个部件间的公共连线,用于在各个部件之间传输信息。
人们常常以MHz表示的速度来描述总线频率。
总线的种类很多,前端总线的英文名字是Front Side Bus,通常用FSB表示,是将CPU连接到北桥芯片的总线。
计算机的前端总线频率是由CPU和北桥芯片共同决定的。
北桥芯片负责联系内存、显卡等数据吞吐量最大的部件,并和南桥芯片连接。
CPU就是通过前端总线(FSB)连接到北桥芯片,进而通过北桥芯片和内存、显卡交换数据。
前端总线是CPU和外界交换数据的最主要通道,因此前端总线的数据传输能力对计算机整体性能作用很大,如果没足够快的前端总线,再强的CPU也不能明显提高计算机整体速度前端总线:英文名称叫Front Side Bus(FSB)。
前端总线是CPU跟系统沟通的通道,处理器必须通过它才能获得外部数据,也需要通过它来将运算结果传送出其他对应设备。
FSB的速度越快,CPU的数据传输就越迅速。
FSB的速度主要是用FSB的频率来衡量,前端总线的频率有两个概念:一就是总线的外频(即物理工作频率),二就是FSB频率(有效工作频率),它直接决定了前端总线的数据传输速度。
数据总线宽度:决定了cpu和内存一次交换数据量64AMD Athlon X2 3600+ 65nm(盒) 所有参数一般参数CPU架构AMD系列CPU类型台式机CPU主频1900MHzCPU系列AMD Athlon针脚数(Pin)940接口类型Socket 940主频范围2.0G-2.5G以下二级缓存容量512K64位技术支持核心类型Brisbane前端总线1000MHzCPU外频200MHzCPU倍频10制作工艺65纳米核心电压65WCPU产商:Intel(英特尔),AMD ,VIA(威盛,中国龙芯CPU)Intel Core 2 Duo E6300CPU系列:CORE 2 DUO主频(MH:1860MHz总线频率:1066MHz插槽类型:Socket 775L2缓存(:2MB 适用类型:台式CPUCPU内核:AllendaleIntel 奔腾D 820CPU系列:奔腾D核心数量:双核心主频(MH:2800MHz总线频率:800MHz插槽类型:Socket 775L2缓存(:1MB*2超线程技:不支持Intel 奔腾4CPU系列:奔腾4主频(MH:3000MHz总线频率:800MHz插槽类型:Socket 478L2缓存(:1MB超线程技:支持适用类型:台式CPUIntel 赛扬DCPU系列:赛扬D主频(MH:3200MHz总线频率:533MHz插槽类型:Socket 775L2缓存(:512KB超线程技:不支持适用类型:台式CPUAMD AM2 Athlon 64CPU系列:AM2 Athlon64主频(MH:1800MHz插槽类型:Socket AM2L2缓存(:512KB超线程技:不支持适用类型:台式CPUCPU内核:ManilaAMD Athlon 64 X2CPU系列:Athlon64 X2核心数量:双核心主频(MH:2000MHz总线频率:1000MHz插槽类型:Socket AM2L2缓存(:2×256 KB适用类型:台式CPUAMD AM2 闪龙CPU系列:AM2闪龙主频(MH:1600MHz插槽类型:Socket AM2L2缓存(:256KB适用类型:台式CPUCPU 内核:ManilaAMD Athlon64CPU系列:Athlon64主频(MH:1800MHz总线频率:1000MHz插槽类型:Socket 939L2缓存(:512KB超线程技:不支持适用类型:台式CPUAMD Sempron闪龙CPU系列:闪龙主频(MH:1600MHz总线频率:800MHz插槽类型:Socket 754L2缓存(:256KB超线程技:不支持适用类型:台式CPU威盛龙芯CPU明年上市.中央处理器CPUCPU是电脑系统的心脏,电脑特别是微型电脑的快速发展过程,实质上就是CPU从低级向高级、从简单向复一、CPU的概念CPU(Central Processing Unit)又叫中央处理器,其主要功能是进行运算和逻辑运算,内部结构大概可以分为控制单元、算术逻辑单元和存储单元等几个部分。
按照其处理信息的字长可以分为:八位微处理器、十六位微处理器、三十二位微处理器以及六十四位微处理器等等。
二、CPU主要的性能指标主频:即CPU内部核心工作的时钟频率,单位一般是兆赫兹(MHz)。
这是我们平时无论是使用还是购买计算机都最关心的一个参数,我们通常所说的133、166、450等就是指它。
对于同种类的CPU,主频越高,CPU的速度就越快,整机的性能就越高。
外频和倍频数:外频即CPU的外部时钟频率。
外频是由电脑主板提供的,CPU的主频与外频的关系是:CPU 主频=外频×倍频数。
内部缓存:采用速度极快的SRAM制作,用于暂时存储CPU运算时的最近的部分指令和数据,存取速度与CPU 主频相同,内部缓存的容量一般以KB为单位。
当它全速工作时,其容量越大,使用频率最高的数据和结果就越容易尽快进入CPU进行运算,CPU工作时与存取速度较慢的外部缓存和内存间交换数据的次数越少,相对电脑的运算速度可以提高。
地址总线宽度:地址总线宽度决定了CPU可以访问的物理地址空间,简单地说就是CPU到底能够使用多大容量的内存。
多媒体扩展指令集(MMX)技术:MMX是Intel公司为增强Pentium CPU 在音像、图形和通信应用方面而采取的新技术。
这一技术为CPU增加了全新的57条MMX指令,这些加了MMX指令的CPU比普通CPU在运行含有MMX指令的程序时,处理多媒体的能力上提高了60%左右。
即使不使用MMX指令的程序,也能获得15%左右的性能提升。
微处理器在多方面改变了我们的生活,现在认为理所当然的事,在以前却是难以想象的。
六十年代计算机大得可充满整个房间,只有很少的人能使用它们。
六十年代中期集成电路的发明使电路的小型化得以在一块单一的硅片上实现,为微处理器的发展奠定了基础。
在可预见的未来,CPU的处理能力将继续保持高速增长,小型化、集成化永远是发展趋势,同时会形成不同层次的产品,也包括专用处理器。
电脑分为硬盘,内存,已经缓存硬盘主要是储存资料,断电资料不会丢失内存是缓存与硬盘之间的快速输送带,但每次断电之后数据会清空。
缓存是cpu运算得数据时所需要的空间,自然是越大越好,因为电脑运行时80%的处里都是从缓存上的资料完成的,所以十分重要。
这也就是为什么Core 2 Duo比AMD X2的双核的效率要高了很多,因为双核共享缓存技术( yonah)在物理运作上大大的提高了缓存的利用率,同级产品中这个技术至少提升cpu效率20% 所以缓存越大越好漫谈CPU高速缓冲存储器--Cache的巨大作用硬盘―内存―高速缓冲存储器Cache-CPU高速缓冲存储器Cache是位于CPU与内存之间的临时存储器,它的容量比内存小但交换速度快。
在Cache中的数据是内存中的一小部分,但这一小部分是短时间内CPU即将访问的,当CPU调用大量数据时,就可避开内存直接从Cache中调用,从而加快读取速度。