通過產品標識認識英特爾CPU
在CPU的宣傳和測試軟件中,我們常常可以看到0686h的字樣,它代表CPU的ID(identify,鑒別號碼),通過這些數字,我們可以看出CPU的各種參數。對于超頻愛好者來說,它與S規格號同樣重要,CPU的內核和步進越新,超頻能力越強。
例:0686h可以劃分為0、6、8、6,其含義各是CPU類型、系列、型號、步進,那么0680h
OEM產品、P6系列、coppermine內核,cC0步進。
一、CPUID
CPU
Type(類型)
“類型”標識英特爾微處理器是用于由用戶(最終用戶)安裝,還是由專業個人計算機系統集成商(OEM)、服務公司或制造商安裝。“1”標識微處理器是用于由用戶安裝的(例如英特爾
OverDrive?
處理器之類的升級)。“0”標識微處理器是用于由專業個人計算機系統集成商、服務公司或制造商安裝的。處理器類型還表示出該CPU可配置成單處理器、雙處理器或是英特爾
OverDrive
處理器系統。
CPU
Type含義
0桌面系統、OEM
1移動式系統、升級芯片
Family(系列)
此分類標識英特爾微處理器的品牌以及屬于第幾代產品。例如,當今的
P6
系列
(第六代)英特爾微處理器包括英特爾賽揚?、奔騰?
II、奔騰
II
Xeon?
、奔騰
III
和奔騰
III
Xeon
處理器。5
系列(第五代)包括奔騰處理器和采用
MMX?
技術的奔騰處理器。當前的英特爾奔騰
4
處理器的系列值為“F”(十六進制)。
CPU
Family含義
1
8086和80186級芯片
2
286級芯片
3
386級芯片
4
486級芯片(SX、DX、DX2、DX4)
5
P5級芯片(經典奔騰和多能奔騰)
6
P6級芯片(包括賽揚、奔騰2/3、高能奔騰)
F
奔騰4
Model(型號)
“型號”編號可以讓英特爾識別微處理器的制造技術以及屬于第幾代設計(例如型號
4)。型號與系列通常是相互配合使用的,用以確定您的計算機中所安裝的處理器是屬于處理器系列中的哪一種特定類型。在與英特爾聯系時,此信息通常用以識別特定的處理器。
CPU
Model(P6級)含義
1
Pentium
Pro(高能奔騰)
2
Pentium
Pro(高能奔騰)
3
Klamath(奔騰2)
4
Deschutes(奔騰2)
5
Covington(賽揚)
6
Mendocino(賽揚A)
7
Katmai(奔騰3)
8
Coppermine(奔騰3)
Stepping
ID(步進)
也叫分級鑒別產品數據轉換規范,“步進”編號標識生產英特爾微處理器的設計或制造版本數據(例如步進
4
)。步進用于標識一次“修訂”。通過使用唯一的步進,可以有效地控制和跟蹤所做的更改。步進還可以讓最終用戶更具體地識別其系統所安裝的處理器版本。在嘗試確定微處理器的內部設計或制造特性時,英特爾可能會需要使用此分類數據。
Katmai
Stepping含義
2
kB0步進
3
kC0步進
Coppermine
Stepping含義
1
cA2步進
3
cB0步進
6
cC0步進
二、高速緩存信息
高速緩存(Cache)是一種用于儲存頻繁使用的指令和數據的速度非常快的存儲器。高速緩存信息可能會包含二級高速緩存大小以及一級數據和指令高速緩存大小,緩存容量自然是越大越好。要注意的是,某些處理器二級緩存容量雖大,卻以CPU內核一半或更低的速度運行,性能不及全速的二級緩存。
英特爾?
奔騰?
4
處理器一級高速緩存由兩部分組成,一部分是儲存數據字節的數據高速緩存,另一部分是儲存解碼的指令的執行跟蹤高速緩存。執行跟蹤高速緩存的大小以微操作數(micro-ops
或
mops)計量。
為用于
MP(多處理器)而設計的英特爾?
Xeon?
處理器包含一個
3
級高速緩存。與
2
級高速緩存相比,此高速緩存提供更大的指令和數據高速存儲空間,而且操作性能比主存儲器更高。
三、封裝
此外,包裝盒上面也有顯示裝有處理器的物理包裝類型。可能的包裝類型有:
S.E.C.C.(Single
Edge
Contact
Cartridge)/S.E.C.C.2-單邊接觸插盒是一種矩形塑料包裝盒,通過邊緣指狀聯接安裝于系統主板。典型的S.E.C.C./S.E.C.C.2插盒有一個矩形的風扇和/或熱散熱裝置,裝在插盒的一側。
S.E.P.P.(Single
Edge
Processor
Package)-
這是一種單邊處理器包裝,通過邊緣指狀聯接安裝于系統主板。典型的S.E.P.P.包裝有一個矩形的風扇和/或熱散熱裝置裝在其一側。
FC-PGA(Flip-Chip
Pin
Grid
Array)-翻轉芯片插針網陣包裝的外觀是一個綠色材料制成的薄方片,其一側有金針陣列伸出。這些插針插入系統主板上的一個插座。FC-PGA處理器常常因被裝在其上面的方型風扇和/或熱散熱裝置擋住而不被注意到。FC-PGA內核的保護層很脆弱,過于用力的散熱器安裝方式會導致其損壞。
PPGA(Plastic
Pin
Grid
Array)-塑料插針網陣包裝的外觀是一個塑料材料制成的薄方片,其一側有金針陣列伸出。這些插針插入系統主板上的一個插座。PPGA處理器常常因被裝在其上面的風扇和/或熱散熱裝置擋住而不被注意到。
MMC2-這是一個專門用于移動式處理器的移動模塊包裝。
MM-這是一個專門用于移動式處理器的移動模塊包裝。
uPGA(micor
Pin
Grid
Array)/BGA(Ball
Grid
Array)-這是一個用于移動式處理器的微針網陣或球狀網陣。
OLGA(Organic
Land
Grid
Array)-用于移動式處理器的有機平面網陣包。
OOI-用于間插包上的OLGA。間插包將OLGA包的精細間距墊轉換為一個針場。
上述方法適用于下列CPU:
英特爾奔騰?
處理器
采用
MMX?
技術的英特爾
奔騰?
處理器
英特爾奔騰?
OverDrive?
處理器
采用
MMX?
技術的英特爾
奔騰?
OverDrive?
處理器
英特爾奔騰?
Pro
處理器
英特爾奔騰?
II
OverDrive?
for
奔騰?
Pro
處理器
英特爾奔騰?
II
處理器
英特爾奔騰?
II
Xeon?
處理器
英特爾賽揚?
處理器
英特爾奔騰?
III
處理器
英特爾奔騰?
III
Xeon?
處理器
英特爾奔騰?
4
處理器
英特爾?
Xeon?
處理器
移動式英特爾奔騰?
處理器
移動式英特爾奔騰?
II
處理器
移動式英特爾奔騰?
III
處理器
移動式英特爾賽揚?
處理器
微處理器技術簡介-CPU
微處理器的出現是一次偉大的工業革命,從1971年到1997年,在短短四分之一世紀內,微處理器的發展日新月異,令人難以置信。目前的PENTIUM比1981年用于第一臺PC機的8088幾乎要快300倍。可以說,人類的其它發明都沒有微處理器發展得那么神速、影響那么深遠。
奔騰,6X86與5K86,誰更好微處理器;CPU;Pentium;Cyrix6X86;AMD5K86
介紹Intel的奔騰,Cyrix6X86;AMD的5K86的性能指標,并作出比較目前奔騰級CPU市場上有三類CPU:Intel的奔騰、Cyrix的6X86和AMD的5K86。雖然5X86號稱有奔騰級的性能,但實際上屬于486檔次。而Intel開始在廣告中頻頻出現的高能奔騰,目前還不是市場主流。那么如何在奔騰級的三類CPU中作出明智的選擇呢?首先應搞清楚這三類CPU的詳細情況。
1.Intel奔騰(P54)
P54集成了310萬個晶體管,提供8KB指令CACHE和8kB數據CACHE。目前采用0.35微米的制造工藝,未來將改進到0.25微米。
P54的優勢:有Intel的金字招牌、浮點運算速度高、適用于所有的奔騰主板。
P54的缺點:價格高
P54產品檔次有:75、90、100、120、133、150、166、180、200、233MHz。目前133MHz以下的產品已經停產。
2.Cyrix
6X86(6X86)
6X86集成了400萬個以上的晶體管,CACHE為16KB。采用了高能奔騰才具有的先進技術。目前,6X86采用的是0.5微米的制造工藝。
6X86的優勢:價格低、整數運算速度高于奔騰,是目前運行WIN3.1、WIN95最快的處理器。
6X86的缺點:浮點運算速度比奔騰低;由于采用較落后的0.5微米制造工藝,從而造成芯片耗電量大,導致發熱量大,不過Cyrix專門為6X86配備了專用大功率散熱風扇(防偽包裝內有)。
6X86產品檔次有:90+(80MHz)、120+(100MHz)、133+(110MHz)、150+(120MHz)、166+(133MHz)、200+(150MHz)。其中90+和120+已經停產。
目前,幾乎所有的奔騰主板都支持6X86,但是要注意133+和200+這兩種CPU,由于它們的外部鐘頻分別是55MHz和75MHz,因此,很多主板由于沒有相應的時鐘頻率跳線而不能使用(特別是支持后者的主板更少,請與Cyrix代理聯系),Cyrix
6x86微處器如圖所示:
3.AMD
5K86(K5)
K5集成了410萬個晶體管,指令CACHE是16KB(實際是24KB,由于還存儲了其它數據,相當于16KB),數據CACHE是8K8。K5采用了高能奔騰才具有多種先進技術,比如寄存器換名、動態執行、推測執行、分支預測等功能。目前K5采用的0.35微米的制造工藝。未來將改進到0.25微米。
K5的優勢:有價格非常低廉的低端產品,浮點速度接近奔騰,可以作為低端奔騰的廉價替代品。
K5的缺點:目前沒有高端產品。對要求高性能的用戶,還是去Intel或Cyrix看看吧。
K5產品檔次有:PR75(75MHz)、PR90(90MHz)、PR100(100MHz)、PR133(133MHz)、PR150(150MHz)。
K5設計的時候曾經計劃在同樣鐘頻下要比奔騰快30%,但是顯然這個目標沒有達到,目前市場上的K5只是與同樣鐘頻的奔騰速度旗鼓相當而已。K5采用的諸多先進技術并沒有保證它高超的性能。不過K5是一個很好的起點,K5的改進余地比奔騰大,問世不久的K6在性能上已有了很大的提高,AMD
5K86微處器
P55C、K6、M2,誰更好微處理器;CPU;P55C;K6;M2
介紹P55C相對于P54C的改進性能及K6和M2的特點一塊奔騰,加上57條多媒體指令,就得到了多能奔騰(P55C),按下按鍵你可以看到P55C芯片的外觀,相對于P54C,P55C在以下幾方面做了改進:
(1)支持稱為MMX(Multi
Media
Extension多媒體擴展)的新指令集,有57條新指令用于高效率地處理圖形、視頻、音頻數據。
(2)內部CACHE從16KB增加到了32KB
(3)優化CPU的執行核心
Intel要發展MMX
CPU,AMD自然也不甘心落后,今年4月,AMD公司推出了K6系列芯片,時鐘頻率分別為166MHz、200MHz和233MHz,可運行16位及32位軟件,按下按鍵你可以看K6芯片的外觀。
AMD
K6采用RISC86超標量微結構,可同時發出6條指令,將X86指令集的兼容性能與高效的精簡指令集(RISC)技術結合在一起,從而執行簡單、高效、固定長度的RISC86操作編碼,而非直接執行復雜的、長度不固定的X86指令,使CPU核心可以發揮更高的性能;K6內置已成為業內標準的57條高能多媒體指令(MMX),具有多媒體擴展功能;內置分離式64K一級高速緩存(Cache)、多個精密譯碼器、專門的平行執行單元、高性能浮點運算單元,同時還具備分支目標高速緩存、返回地址堆棧及8192個輸入分支歷史圖表。
AMD
K6采用0.35微米工藝,五層金屬片制作技術,內置880萬個晶體管,采用C4倒裝片互連技術封裝,充分利用了芯片空間。AMD繼續使用Socket7來支持K6,可使現系統方便地改用K6芯片,降低了PC制造商的成本。
AMDK6已獲微軟授權采用Designed
for
Microsoft
Windows
95標志,并可與市場上主要操作系統、6萬多種其他軟件以及MMX多媒體應用軟件兼容。據資料顯示,AMD
K6在運行Windows
95和Windows
NT時,可比相同配置的Pentium
Pro及Penitum
MMX發揮更高的效能,而且其價格要比Intel產品低25%以上。AMD公司稱K6將改變個人電腦業的競爭形勢,打破PC微處理器市場的壟斷,這是因為K6既可發揮更高的性能與兼容能力,又能保持合理的價格水平。見于P55C及K6的強大攻勢,Cyrix公司也推出了M2(目前正式定名為6X86
MX)芯片,按下按鍵你可以看到M2芯片的外觀。Cyrix
M2系列CPU是一種高性能的超標量結構微處理器。它專門針對16位和32位的X86軟件進行了優化。并配有MMX指令集,兼容Intel的Pentium
MMX微處理器。Cyrix
M2還配有增強型內存管理單元和64KB內置高速緩沖內存,能夠大大提高處理器和電腦系統的性能。這種微處理器適用于Socket
7的586級主板。
Cyrix
M2系列CPU的性能比6X86系列產品有顯著提高,按照Cyrix公司的說法,M2系列產品會比類似的Pentium
MMX微處理器及Pentium
Pro微處理器有更高的性能。M2系列產品的時鐘頻率在166MHz以上。
Cyrix
M2能夠運行各種系統軟件和應用軟件,包括Windows
3.X、Windows
95、Windows
NT、UNIX和OS/2,還有數量廣泛的16位和32位X86應用軟件,特別是最新的MMX多媒體應用軟件。
Cyrix
M2同Cyrix
6X86微處理器相比有以下主要區別:
1.對主板要求不同。Cyrix
M2要求主板能夠提供雙電壓:2.8V核心電壓和3.3V輸入輸出電壓,與Cyrix
6X86L相同;而6X86只需要3.3V或3.52V電壓。
2.微處理器內置高速緩沖內存大小不同。Cyrix
M2配有64KB內置高速緩沖內存,比6X86的內置16K大4倍。
3.分支預測功能增強。M2系列有512路輸入分支目標緩沖、1024路輸入分支歷史圖表;而6X86系列只有256路輸入分支目標緩沖、512路輸入分支歷史圖表,只有M2產品的一半。
4.M2系列在第1級高速緩沖內存有專門的區域供高頻率使用數據,這樣能夠提高CPU的性能;而6X86系列沒有類似的設計。
5.M2系列內置57條多媒體指令,是一種Pentium
MMX級的處理器;而6X86或6X86L系列不能運行多媒體指令。
超頻日記-CPU
第一次接觸超頻是在奔騰出現的年代,記憶還是那么的清晰,家里的奔100讓我超到了120,或許這樣的成績在現在很多人眼里根本不算什么,可對當初的我,這是我超頻生涯中的第一次成功。當時的超頻沒有任何的散熱措施,打開機箱,CPU上連電扇都沒有,有的只是一塊碩大的散熱片,估計是現在常見的那種散熱片的3-4倍。
120的速度陪伴著我結束了高中生涯,進大學了,離開了家,我賣掉了自己的第一臺電腦,開始幻想著自己的新電腦。98年底,第一次聽說有人把賽揚300超到450,心動了,于是我決定了自己的選擇賽揚,也是98年底,DIY概念被引進了中國,超頻開始為人所關注。我買的333編號是SL2WM,是所謂的極品,輕松上了100外頻以后我在半年后把外頻加到113,沒過幾天,開機時黑屏,以后再沒點亮過。
再換過CPU是在今年的暑假,DURON讓我無比的心動,可惜我最終還是沒等到AMD點倉的那天,接近9月我700大洋買了DURON600。和上次無比相似,在8倍頻安全度過夏天后我把倍頻改成了10,想迎接一個美麗的秋天,結果迎來的是DURON燒毀的噩耗。
兩顆CPU就這樣走了,我總算在失敗中得到了經驗,隨便說說,供大家分享。
一:你需要多快的速度,很多人的超頻只是為了適應一種現在普遍存在的DIY潮流,而DIY的實際是超頻么?很多人用超頻后的電腦干什么了?看VCD,打字,玩模擬器,就這樣,你需要超頻么?他們認為超頻就是還原CPU的真正性能。其實不然,超頻并非是還原CPU的真正性能,而是讓自己的CPU運行于一個邊緣狀態,使CPU的出錯的概率大大提高了。你讓CPU運行在邊緣狀態就為了看VCD,打字,玩模擬器?值得么?
二:溫度,你關心過自己CPU的溫度嗎不是開機的時候簡單地按DEL進去看看而已,那樣的溫度隨便的風扇都能控制在35度以下。頻繁的磁盤讀取,三維圖形渲染或者高強度三維游戲讓CPU滿負荷運作時它的溫度是多少你關注過么?在高溫下你的CPU就發生了電子遷移現象,它或許不會燒毀CPU,但不斷地縮短著使用的年限。
三:金錢問題。都知道,中國的國情是這樣的,一塊好的CPU耗費的可能是一個月的工資,可能還不止,那你還想什么,還在極限下使用你的CPU么?以前的賽揚燒了拿去換老板還看不出來,而現在的K7,呵呵,算了,連貼CPU下的商標都焦了還有人給換么?
我不反對超頻,畢竟超頻很符合少花錢多辦事的原則,但適度兩字是如此的重要,別讓你的CPU在死亡的邊緣下運作。
超頻與系統的穩定-CPU
眾所周知,現在市面上的大多數CPU均可超頻,其中又以Intel的Celeron系列超頻性能最好,但事實上很多朋友經過超頻后的系統,卻變得不穩定。有些朋友的系統可以運行Win95卻很容易死機,或是可以運行Win95卻不能穩定運行極品飛車Ⅲ,一些DIYer將其歸咎于CPU或內存條的品質。我認為,除去這兩個主要因素外,其他的一些方面也同樣非常重要。
一、穩定的主板
大家知道CPU、內存條、所有的板卡都是插在主板上的,因此主板的穩定性就成為影響整個系統穩定性的關鍵。一塊好的主板在選材和做工上必然十分考究,比較明顯的就是主板上所使用的板卡插槽。為了保證產品品質,一些廠家往往選擇FOXCONN等業界公認的名牌。因為工作原因,我曾對市面上幾乎所有的插槽做過測試,其中最便宜的浙江造也經得住三十次的插拔,插拔上百次以后,最昂貴的鍍金進口貨也開始接觸不良,雖然它的用料及工藝遠勝于前者,因此使用電腦的時候要注意減少板卡的插拔次數以保持板卡的接觸良好。優質主板上的濾波電容幾乎都是鉭電容。鉭電容漏電流小,高頻特性好,而普通電解電容漏電流大且具有很大的電感。雖然是用于低頻的濾波,但計算機的開關電源是采用變頻的工作方式,本身紋波就比較大,如果在輸入和輸出端濾波處理不好,會把電網中的干擾變成成分更加復雜的諧波,并耦合到輸出的直流電壓上,因此鉭電容可以濾除普通電解電容難以濾除的高次諧波。高頻電路使用的印制板表面的助焊劑會使電路的高頻特性變壞。在焊接調試完成后,要用專門的溶劑清洗印制板表面。從外觀來看,優質主板的板面光滑,焊點飽滿。一些主板具有自動關閉未用的PCI、ISA和DIMM槽的設計,對于減少干擾有一定的幫助。具有此功能主板的BIOS設置中的CHIPSETFEATURESSETUP項里有SpreadSpectrumModulation項開關。
二、適當的散熱器材
大家都知道,熱量是從溫度高的部分向溫度低的部分流動,熱量的流動大致有三種不同的形態:1.傳導;2.對流;3.輻射。
一根均勻質量的金屬棒,兩端的溫差越大,或棒的長度越短,其傳導熱量就越大,這就是熱傳導的基本定理。上述關系可用下式表示:
Q=λ·A·(T1-T2)/l或Q=λ·A·ΔT/L
其中,Q為單位時間傳導的熱量,A為棒的截面積,L為棒長,T1為棒高溫端溫度,T2為棒低溫端溫度,λ為比例常數或導熱系數。
常見的幾種散熱器件:
1.散熱器
散熱器的熱傳導性能與其材料有相當大的關系,金屬材料一般都是熱傳導性能好的材料,但也有區別,純銅導熱性能較理想,鋁的熱導系數是銅的1/2,鋼約是銅的1/7。
從上述公式來考慮增加散熱的方法:即散熱器材料的熱導系數要大,如用銅、鋁等材料;散熱器的面積要大,散熱面積增加則可使散熱量按其比例增加,CPU或顯示芯片到散熱器的距離要短,也就是說散熱器要盡量貼緊CPU或顯示芯片。為了使兩者充分接觸,應使用導熱硅膠或散熱膏均勻涂抹在CPU或顯示芯片表面,
然后再安裝散熱片。
散熱器有各種形狀,在制造工藝上,有的用板材加工而成,有的用鑄造件制成。
L為散熱器底板厚度,Af為散熱片的表面積,A0為散熱片的根基面積,Ab為散熱器的谷底面積,Ta為空間溫度,Ti為散熱器與發熱元器件接觸面的溫度。這時從發熱元件的接觸面經過散熱器每單位時間所散發熱量可用下式表示:
其中αi為散熱器內側的換熱系數,αm為散熱器和空氣之間平均換熱系數,η為散熱器效率。從式中可以看到,換熱系數αm要大,η·Af項要大,這些都可以使散熱量增大,散熱片的效率η大可以使用導熱系數大的材料。而要使Af增大,則要設法使散熱器的散熱片高度增加;或者使散熱片的厚度變薄,片數增加,但是片數一味增加又會使對流情況變差,而又導致αm變小具有一定矛盾性,故散熱片的數量及其尺寸有一定限制。
2.風扇
風扇是最常用的風冷設備,是電子設備散熱不可缺少的。電子設備冷卻用的風扇種類大致可分為軸流風扇和離心風扇。軸流風扇工作原理是利用風扇葉片的揚力使空氣在軸向方向流動,其風扇葉片一般與電動機直接相連,體積小,重量輕,是最常見的一種。離心式風扇則利用離心力,空氣在葉片的半徑方向流動,可以得到很高的風壓,可裝置在通風阻抗大的場合發揮效果。
3.半導體制冷器
電子冷卻元件在通電后吸熱的現象稱為珀爾帖效應,這是德國科學家珀爾帖發現的一種現象。在異種金屬的接觸面上通以電流,其接觸面會產生熱或吸收熱,這種產生熱和吸收熱還會因電流方向的逆轉而翻轉,而且在單位時間內發生或吸收熱與電流值成正比。半導體制冷器的結構和工作原理如圖2:
金屬片A和B之間分別焊有P型和N型兩塊半導體材料。材料主要是用碲化鉍、碲化銻、硒化鉍等。當電路通電,金屬片A吸熱,金屬片B放熱,在金屬片B處放散熱器等,就可以將熱量散發出去。
4.冷凝散熱管
冷凝散熱管是一個圓筒形的中空容器,在其管壁內填充燒結金屬、金屬氈等材料,主要是利用其毛細管力較大的特性,使工作液由上面冷凝部回流到下部的蒸發部。當蒸發部受熱后使工作液蒸發,這種蒸汽快速地向凝縮部轉移,并迅速帶走熱量,而在凝縮部受冷卻而使蒸汽狀工作液凝聚成液體并積累。由于蒸發部的工作液缺乏毛細管力的作用下使工作液回流,這樣工業液的蒸發(吸熱過程)→蒸汽的移動(輸送熱量)→凝縮(放熱過程)→工作液回流,自動完成了容器的導熱過程。這種冷凝散熱器有很多優點,不僅導熱性十分優異、熱響應快、受熱部分和散熱部分可以隔離、構造簡單、重量輕、使用壽命長、故障率低、可在無重力情況下使用、還具有熱二極管及熱開關的特性。特別是,一般的固體傳導熱量與傳導通路長度呈反比例減少,而冷凝散熱管具有其他固體傳熱所不具有的特性。在電子設備中使用時,其一端可以連接多個發熱部件,另一端可連接散熱器、機殼其他冷卻器件,散熱效果十分理想。
三、合適的機箱
機箱的價格占整機價格比例并不大,但在整機穩定性方面卻不可忽視。主要反映在兩個方面:
1.機箱所帶電源的帶負載能力,抗干擾能力;
2.機箱內部的散熱設計,空氣流動的設計。
盡量選擇大一些的機箱,不但擴展性更好,良好的通風也會使您的PC更加有效的散熱。超薄型和微塔型機箱雖然看上去小巧玲瓏,但過于擁擠的機內空間使散熱問題難于解決。
安裝
1.重視靜電的危害:
在組裝和維修計算機時須注意人體所帶靜電。人體各部位所帶的靜電電荷也不是均等的,一般認為以手腕側的電位最高。所以當人手接觸電子設備和裝置時會在瞬間產生靜電放電,一般為脈沖式,它對電子電路的干擾一般取決于脈沖幅度、寬度及脈沖的能量。有關文獻報道,人體靜電放電時其等效電容大致為150pF,等效電阻為150Ω,通過人體電阻放電時,放電脈沖寬度為22.5ns,瞬間的功率十分巨大。有時帶電電壓和能量雖不很大,但由于在極短的時間內起作用,其瞬間的能量密度也會對電路和器件產生干擾和危害。眾所周知,CMOS電路最怕靜電,最易因靜電而損壞。CMOS氧化膜的絕緣長度一般約為106V/cm,對于1μm厚度的氧化膜,可耐1千伏電壓,CMOS器件的柵板氧化膜厚度決定了它的耐壓界限約為100~150V,由此可見對于帶成千上萬伏靜電的人體,接觸電路時會對器件帶來多么嚴重的后果。目前的器件都設計內部保護電路,例如在N型基片上擴展細長的P層,使輸入端與UDD電源間具有二極管特性,同時將P層的擴散電阻串聯在輸入端和柵極之間;可擴散N層對地形成另一種二極管。這樣,輸入端就在UDD和地之間受到保護。但是,這種二極管對于正負極性的高壓保護是有限度的,如輸入端有較大能量的靜電放電,則無法保護,所以對于操作人員應在手腕上帶防靜電帶,這種手帶應具有良好的接地性能。在業余條件下,可用手接觸自來水管,放掉身
上的靜電。
2.連接線的常識:
扁平電纜即通常所說的硬盤線,常用于各部件或線路板之間的信號傳送,如IDE口和硬盤、IDE口和光驅、軟驅口和軟驅。當扁平電纜每個相鄰的線均被利用時,由于相鄰線間的分布電容較大,容易發生相互耦合。一般的扁平電纜導線間的分布電容為0.3pF/10cm~3pF/10cm(測試頻率為1MHz),而微機系統的方波脈沖信號從數千到數十兆赫,在UltraDMA33接口系統中其突發頻率高達33MHz。方波可分解成同頻基波及其高次諧波,其中含有的頻率成份應考慮到100倍的高次諧波。對于這樣高的頻率,這些分布電容的阻抗已十分低,所以很容易發生串音干擾。因此,扁平電纜長度一般不應超過20cm。若要長距離使用,應進行信號傳輸線和地線間的隔離。兩信號線之間有一根地線隔離,就起到較好的屏蔽作用。有數據表明,在加入地線隔離后,信號線之間的分布電容從0.189pF降至0.023pF,我想,這也許就是UltraDMA66增加40根地線的原因吧。但是對于垂直于電纜方向進入的噪聲,其抑制能力仍然比較差,所以電纜不可太長。
3.主板的安裝:
主板上的印制線,密度很高,線與線放得很近。由于印制線條之間存在分布電容,就造成了串音干擾。對于生產廠家來說,要抑制這種干擾,首先應在設計布線時就盡量避免線與線長距離的平行走線,盡可能拉開線與線之間的距離,在一些對干擾十分敏感的信號線之間可以設置一根接地的信號線,以防止線之間的相互串音。另外,印制線路板的一面全部做成大平面接地方式,則另一面的印制線之間的串音也可以減小,這是由于平行導線間的分布電容在接近接地平面時會變小。另外,電路開關速度越高,意味著所含頻率成份越高,在相同分布電容的情況下,越容易引起串音。要降低印制線之間的串音噪聲,要注重降低印制線本身的對地阻抗。對于DIYer,我們可以采用另一種變通的大平面接地的辦法,即在安裝計算機主板時,用金屬螺栓把主板固定在機箱上,而不是像一些裝機商通常的做法——用塑料卡子。主板廠商一般安裝孔的設計為信號地,把主板信號地和鍍鋅鐵板為材料的機箱相連,可以把機箱作為大平面接地,以降低印制線本身的對地阻抗,從而降低印制線之間的串音噪聲。
4.系統的接地:
設計并安裝好微機的接地系統是微機抗干擾的一個重要問題,它不但影響微機及外部設備的抗干擾性能,還會影響設備安全和人身安全。接地系統一般可分為避雷保護地,交流地、安全地、直流地等。
(1)防雷保護地:建筑等為防止雷擊往往架設避雷針,并用導體引入在大地中埋設的地線。這種接地裝置由于在雷擊瞬間有幾百kA電流通過,接地區附近都會產生相當高的電位。為防止雷擊對其它接地系統產生干擾或損壞設備,一般要求這樣的接地電阻小于10Ω,而且要與其它接地距離超過25m。
(2)交流地:交流地是市電交流電源的接地系統。以常用的單相市供電系統為例,在供電變壓器處,其零線是接大地的。在這種供電系統中,流過零線的電流主要是通過負載設備的回路電流,還有正常狀態下的不平衡電流、異常狀態下的接地電流。由于流過零線電流變動較大,加上接地電流等在地線上形成的電壓降也在變動,從而使各設備間電位變動,形成干擾。所以希望這種接地電阻越小越好、不能大于4Ω。
(3)安全地:安全地是指各種設備的外殼接地系統。由于機殼接大地,給機殼上感應的高頻干擾電壓提供了低阻抗的泄漏通道,即為設備起了屏蔽作用,又可防止因機殼上蓄積電荷而使機殼電壓升高或因漏電而對接觸外殼的人員造成威脅,這種接地電阻也要求小,不能大于4Ω。
(4)直流地:直流地就是數字式電路構成的電子設備的邏輯地。它是將直流電源的輸出端0端,與地網接在一起,使其獲得系統穩定的零電位,其接大地的電阻應小于1Ω。由于微機中常使用的TTL,CMOS電路的邏輯“1”和邏輯“0”僅差幾伏,直流地線上的壓降波動或噪聲十分容易導致電路誤動作,所以直流地的設計安裝很重要。
5.整機的散熱:
PC機箱的散熱方式分為自然空冷和強制空冷兩種:
自然空冷:我們知道,在空氣中,當物體發熱時周圍的空氣受熱會因自然對流而自下向上流動,在幾塊板卡并排排列時,肯定垂直放置要比水平放置的散熱效果好。對于并排排列且垂直放置的板卡,板間間距究竟是寬些好還是窄些好的問題,一般想象應該是越寬越好,然而實驗結果顯示,間距并不是越寬溫度就越下降,間距20mm以上溫度下降趨緩,30mm以上幾乎就沒有變化了。
強制空冷:強制空冷最簡便的方法就是加裝風扇,用風扇的吹力造成強烈的氣流來使機器內部的發熱部件迅速散熱。
ATX機箱留出了一個外接風扇的位置,AT機箱也可以根據需要,加裝風扇。強制空冷的散熱效果比自然空冷要好得多。任何PC機箱都不會是密不透風,下面就談談強制空冷需要注意的漏風問題。漏風主要影響風量。通常風扇的安裝類型有吸出型、加壓型和兼用型。
√吸出型把風扇裝在出口處,呈吸出狀態,這時機箱內部的壓力比外部壓力要低,呈負壓,從隙孔吸入外界空氣,這時的風量情況是越往出口處越是增加。
√加壓型把風扇裝在入口處,這時機箱內部呈正壓,因空氣向兩旁泄漏,風量逐步減少,在出口處為最低。
√兼用型是吸出型和加壓型共用的情況,部件內部的氣壓分正壓部分和負壓部分,空氣有流出和流入。
總的來說,漏風會影響散熱,但少許漏風有時卻會增加散熱效果。在強制空冷的情況下,機箱內的通風設計是十分重要的,其中關鍵在于要有充分的空氣進出口及合理的空氣通路。如果一部分空氣不經過發熱部分就直接吸出機箱外,即氣流經旁路流出,散熱效果顯然較差。對于設備全體冷卻,建議使用排氣式風扇。使用排氣式風扇后,氣流能均勻地分布于各通道上,將各發熱部件的熱量充分帶走,如采用送氣風扇對著機箱內吹,則由于各板卡的阻擋作用而使氣流淤滯而不暢通,散熱效果變差。另外在安裝風扇時應注意的是,市面上有一種帶測速的風扇,風扇的電源直接由主板提供。這種方式雖然安裝方便,在BIOS和監控軟件中也可以顯示風扇轉速,但如果主板供電不足,或風扇功率太大,會引起主板對其它部件供電不足,從而造成系統不穩定,嚴重時會頻繁出現內存錯誤,反而違背了我們的初衷,所以建議使用直接接在主電源上的風扇,不但不會對系統穩定性造成影響,售價也要低三分之一左右。
幾點體會:
1.在沒有必要把握的情況下,盡量不要對板卡進行芯片級的改造,例如增加濾波電容、串接限流電阻或扼流圈等。因為您的修改也許會使您本已不穩定的系統更加脆弱。在PC系統如此高頻的環境下,有時一個不良的焊點也會引入難以抑制的干擾。尤其是在沒有專業工具的業余條件下,您更應該三思而后行。
2.盡量不要提高或少提高CPU的核心電壓和I/O電壓。因為如果您的CPU確實需要提高電壓才能保持穩定的話,那么它就不屬于適宜超頻的CPU。即使它在提高電壓后能保持穩定運行,壽命也會大打折扣。除非您特別希望升級CPU,否則請不要這樣做。我的一塊IBM6x86MX200超頻至83MHz×2.5,因為系統有些不穩定所以略為提高了核心電壓,同時也加裝了強力的風扇。 主站蜘蛛池模板: 致命诱惑电影完整版| 漂白免费观看完整版| 电影《断金》| 插曲的痛30免费观看| 斗破苍穹157集免费观看动漫| 韩国产理伦片在线观看| 我来也高清| 电视剧铁道游击队| 和讨厌的部长一起出差| 椎名由奈在线视频| 隔离七日晴| 插曲的痛30集全集免费观看剧情介绍 | 空巷子电视剧全集免费观看| 无法抗拒的他| 再来一次第48集| 《裸体模特》电影| 好姑娘国语高清观看| 李云迪嫖娼女主| 118号美女试睡员电影| 香蕉TV在线观看| 张根硕主演的电影| 名侦探柯南579| 《玉女心经3:阴阳和合》免费看叶子媚 | 我的老婆是大佬2| 阳光快车道| 暗算全集| 丈夫的朋友仓多真央| 阁楼里的情人在线观看| 儿子爱上妈妈| 吗吗朋友吗e| 俄语电影| 女超人在线播放| 十二罗汉迅雷下载| 老鹰都开始抓鲨鱼了| 维修师傅的艳遇电影| 巴巴爸爸中文动画片| 白色城堡电视剧在线观看免| 庄生梦蝶| 鸡宝厨房| 日本混血大学生精油按摩| 加油菊花国语| 上犹县| 二人台山曲夸河套| 陆犯焉识| 别墅轮换1攻略完整版正版| 百花奖总导演致歉| 东方红太阳升简谱| 冲上云霄2 电视剧| 日历女孩 韩国| 小早川玲子电影| 终极对决电影| 浴血无名川2021电影完整版| 法官李汉英全集观看| 娄艺潇邓家佳公布恋情| 《性迷宫》吴雪雯在线| 认真的嘎嘎们在线观看| 电视剧兰陵王吧| 坠落女律师完整版| 李丽珍爱的 精灵| 黛比浪漫女家免费观看完整版| 甜蜜的惩罚真人版的剧名叫| 血恋2下载| 美姊妹 赤板栗 完整版| 他其实没那么喜欢你在线观看| 新垣结衣生日| 凹凸世界| 红楼春上春快播| 特殊诊所完整版中文版| 厚颜无耻无删减版| 卖房子的女销售3无遮挡| 我想和你好好| 你礼貌吗是什么梗| 暗处电视剧| 要过好日子下载| 渔民家三个姑狼完整版| 电影金手指| 市川真帆| 奥尼尔跳舞| 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