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文檔簡介
l.Cpu的性能指標(1)主頻即CPU的時鐘頻率(CPUClockSpeed)。一般說來,主頻越高,CPU的速度越快。由于內(nèi)部結構不同,并非所有的時鐘頻率相同的CPU的性能都一樣。⑵內(nèi)存總線速度(Memory-BusSpeed)指CPU與二級(12)高速緩存和內(nèi)存之間的通信速度。⑶擴展總線速度(Expansion-BusSpeed)指安裝在微機系統(tǒng)上的局部總線如VESA或PCI總線接口卡的工作速度。⑷工作電壓(SupplyVoltage)指CPU正常工作所需的電壓。早期CPU的工作電壓一般為5V,隨著CPU主頻的提高,CPU工作電壓有逐步下降的趨勢,以解決發(fā)熱過高的問題。地址總線寬度決定了CPU可以訪問的物理地址空間,對于486以上的微機系統(tǒng),地址線的寬度為32位,最多可以直接訪問4096MB的物理空間。數(shù)據(jù)總線寬度決定了CPU與二級高速緩存、內(nèi)存以及輸入/輸出設備之間一次數(shù)據(jù)傳輸?shù)男畔⒘?。?nèi)置協(xié)處理器含有內(nèi)置協(xié)處理器的CPU,可以加快特定類型的數(shù)值計算,某些需要進行復雜計算的軟件系統(tǒng),如高版本的AUTOCAD就需要協(xié)處理器支持。超標量是指在一個時鐘周期內(nèi)CPU可以執(zhí)行一條以上的指令。Pentium級以上CPU均具有超標量結構;而486以下的CPU屬于低標量結構,即在這類CPU內(nèi)執(zhí)行一條指令全少需要一個或一個以上的時鐘周期。L1高速緩存即一級高速緩存。內(nèi)置高速緩存可以提高CPU的運行效率,這也正是486DLC比386DX-40快的原因。內(nèi)置的L1高速緩存的容量和結構對CPU的性能影響較大,這也正是一些公司力爭加大L1級高速緩沖存儲器容量的原因。不過高速緩沖存儲器均由靜態(tài)RAM組成,結構較復雜,在CPU管芯面積不能太大的情況下,L1級高速緩存的容量不可能做得太大。采用回寫(WriteBack)結構的高速緩存它對讀和寫操作均有效,速度較快。而采用寫通(Write-through)結構的高速緩存,僅對讀操作有效.顯卡的性能指標1) GPU(類似于主板的CPU)全稱是GraphicProcessingUnit,中文翻譯為“圖形處理器"。NVIDIA公司在發(fā)布GeForce256圖形處理芯片時首先提出的概念。GPU使顯卡減少了對CPU的依賴,并進行部分原本CPU的工作,尤其是在3D圖形處理時。GPU所采用的核心技術有硬件T&L(幾何轉換和光照處理)、立方環(huán)境材質(zhì)貼圖和頂點混合、紋理壓縮和凹凸映射貼圖、雙重紋理四像素256位渲染引擎等,而硬件T&L技術可以說是GPU的標志。GPU的生產(chǎn)主要由nVidia與ATI兩家廠商生產(chǎn)。2) 顯存(類似于主板的內(nèi)存)顯示內(nèi)存的簡稱。顧名思義,其主要功能就是暫時將儲存顯示芯片要處理的數(shù)據(jù)和處理完畢的數(shù)據(jù)。圖形核心的性能愈強,需要的顯存也就越多。以前的顯存主要是SDR的,容量也不大。市面上的顯卡大部分采用的是GDDR3顯存,現(xiàn)在最新的顯卡則采用了性能更為出色的GDDR4或GDDR5顯存。顯存主要由傳統(tǒng)的內(nèi)存制造商提供,比如三星、現(xiàn)代、Kingston等。3) 顯卡bios(類似于主板的bios)顯卡BIOS主要用于存放顯示芯片與驅動程序之間的控制程序,另外還存有顯示卡的型號、規(guī)格、生產(chǎn)廠家及出廠時間等信息。打開計算機時,通過顯示BIOS內(nèi)的一段控制程序,將這些信息反饋到屏幕上。早期顯示BIOS是固化在ROM中的,不可以修改,而多數(shù)顯示卡則采用了大容量的EPROM,即所謂的FlashBIOS,可以通過專用的程序進行改寫或升級。4) 顯卡PCB板(類似于主板的PCB板)就是顯卡的電路板,它把顯卡上的其它部件連接起來。功能類似主板。主板的性能指標1CPU插座:安裝CPU的插座。2總線擴展槽:用來擴展電腦功能的插槽,一般用來插顯卡,聲卡,網(wǎng)卡等。3內(nèi)存插槽:用來安裝內(nèi)存的插槽。4芯片組:協(xié)助CPU完成各種功能的重要芯片。5BIOS芯片:電腦的基本輸入輸出系統(tǒng),記錄電腦的最基本信息。6軟硬盤接口:主要有IDE接口,和FDD接口,光驅接口與硬盤接口相同。7外設接口:主要包括輸入/輸出口,USB口,并口,串口,PS/2口。8電源接口:主要用于給主板供電。9CMOS電池:用來給BIOS芯片供電,使基中的信息不丟失。10控制指示接口:用來連接機箱前面板的各個指示燈,開關等。CPU插座:是主板上最顯眼的插座,其顏色一般為白色,上面布滿了一個個的“針孔”或“觸腳”,而且邊上還有一個拉桿,對應CPU的接口方式。內(nèi)存插槽:一般位于CPU特座的旁邊,它是板上必不可少的插槽,前且每塊主板都有兩到三個內(nèi)存插槽。目前的主流內(nèi)存有3種,而這3種內(nèi)存條的引腳,工作電壓,性能都不相同。因此與之配套的內(nèi)存插槽也不盡相同。從外觀上來看主要是長度,隔斷有很大的區(qū)別,其中SDRAM與DDRSDRAM的插槽長度一樣,但SDRAM有兩個隔斷,而DDR只有一個隔斷。至于RDRAM插槽,其隔斷也有兩個,但兩個都位于插槽中央,左右是對稱的。(提示:DDR-2是由JEDEC,電子元件工業(yè)聯(lián)合會制定的內(nèi)存標準。工業(yè)標準的內(nèi)戰(zhàn)通常指的是符合JEDEC標準的一組內(nèi)存。JEDEC定義的全新的下一代DDR內(nèi)存技術標準,在INTEL的BTX規(guī)格的代號ALDERWOOD的I915P芯片組和代號GRANTSDALE的I925芯片組中被完全支持。)總線擴展槽:在主板上占用面積最大的部件就是總線擴展槽。用于擴展電腦功能的插槽通常稱為I/O插槽,大部分主板都有1~8個擴展槽。擴展槽是總線的延伸,也是總線的物理體現(xiàn)。在它上面可以插入任意的標準元件,如顯卡,聲卡,網(wǎng)卡,多功能卡等。BIOS芯片:中文意思是“基本輸入輸出系統(tǒng)”。需要注意的是,BIOS實際上是電腦中最底層的一種程序,它一般固化在一塊ROM芯片中。這塊芯片包含了系統(tǒng)啟動程序,基本的硬件接口設備驅動程序。BIOS為電腦提供最低級的。最直接的硬件控制,電腦的原始操作都是依照固化在BIOS中的程序來完成的。當系統(tǒng)啟動時,BIOS進行通電自檢,檢查系統(tǒng)基本部件,然后系統(tǒng)啟動程序將系統(tǒng)的配置參數(shù)寫入CMOS中。芯片組:主流芯片組主要分支持INTEL分司CPU芯片組和支持AMD公司CPU的芯片組兩種。芯片組的功能:主板芯片組是主板的靈魂與核心,芯片組性能的優(yōu)劣,決定了主板性能的好壞與級別的高低。CPU是整個電腦系統(tǒng)的控制運行中心,而主板芯片組的作用不僅要支持CPU的工作而業(yè)要控制的協(xié)調(diào)整個系統(tǒng)的正常運行。軟硬盤接口:IDE接口:硬盤的接口技術非常多,最多的是IDE接口。一般主板上有兩個IDE接口,有些主板的IDE2為白色,IDE1為另外一種顏色,以方便用戶識別。當我們在IDE接口上分別接一個硬盤時,接在IDE1接口上的硬盤即為主盤,接在IDE2接口上的硬盤為從盤。假設兩個硬盤以前都安裝有操作系統(tǒng),這時如果啟動電腦,電腦將從主盤尋找系統(tǒng)啟動,即從接在IDE1接口上的硬盤啟動操作系統(tǒng)。每個IDE接口都可以接兩個IDE設備,如果在一個IDE接口上接兩個硬盤,必須用硬盤跳線設置一個硬盤為主盤,一個為從盤,不然將無法啟動;SCSI接口:它是一種與IDE完全不同的接口它不是專門為硬盤設計的,而是一種總線型的系統(tǒng)接口。每個SCSI總線上可以連接包括SCSI近兩年卡在內(nèi)的8個SCSI設備OSCSI的優(yōu)勢在一塌胡涂它支持多種設備,獨立的總線使得它對CPU的占用率很低,傳輸速率比ATA接口快得多,但同時價格也很高,因此也決定了其普及程度遠不如IDE,只能在高檔的電腦設備中出現(xiàn);串行ATA接口:它一改以往ATA標準的并行數(shù)據(jù)傳輸方式,而是以邊疆串行的方式傳送數(shù)據(jù)。這樣在同一時間點內(nèi)只會有1位數(shù)據(jù)傳輸,此做法能減小接口的針腳數(shù)目,用4個針就完成了所有的工作,相比ATA接口標準的80芯數(shù)據(jù)線來說,其數(shù)據(jù)線顯得更加趨于標準化;FIBRECHANNEL接口:它是一種跟SCSI或IDE有很大不同的接口,以前,它是專為網(wǎng)絡設計的,常見于高檔交換機或者網(wǎng)卡中,但后來隨著存儲器對高帶寬的需求,慢移植到現(xiàn)在的存儲系統(tǒng)上來;USB接口:即串行總線,它是一種應用最為普遍的設備接口,不僅應用于硬盤驅動器,打印機,掃描信,數(shù)碼相機等設備現(xiàn)在幾乎也普遍采用USB接口。硬盤的性能指標1、主軸轉速:硬盤的主軸轉速是決定硬盤內(nèi)部數(shù)據(jù)傳輸率的決定因素之一,它在很大程度上決定了硬盤的速度,同時也是區(qū)別硬盤檔次的重要標志。2、 尋道時間:該指標是指硬盤磁頭移動到數(shù)據(jù)所在磁道而所用的時間,單位為毫秒(ms)。3、 硬盤表面溫度:該指標表示硬盤工作時產(chǎn)生的溫度使硬盤密封殼溫度上升的情況。4、 道全道時間:該指標表示磁頭從一個磁道轉移至另一磁道的時間,單位為毫秒(ms)。5、 高速緩存:該指標指在硬盤內(nèi)部的高速存儲器。目前硬盤的高速緩存一般為512KB?2MB,SCSI硬盤的更大。購買時應盡量選取緩存為2MB的硬盤。6、 全程訪問時間:該指標指磁頭開始移動直到最后找到所需要的數(shù)據(jù)塊所用的全部時間,單位為毫秒。7、 最大內(nèi)部數(shù)據(jù)傳輸率:該指標名稱也叫持續(xù)數(shù)據(jù)傳輸率(sustainedtransferrate),單位為MB/s。它是指磁頭至硬盤緩存間的最大數(shù)據(jù)傳輸率,一般取決于硬盤的盤片轉速和盤片線密度(指同一磁道上的數(shù)據(jù)容量)。8、 連續(xù)無故障時間(MTBF):該指標是指硬盤從開始運行到出現(xiàn)故障的最長時間,單位是小時。一般硬盤的MTBF至少在30000小時以上。這項指標在一般的產(chǎn)品廣告或常見的技術特性表中并不提供,需要時可專門上網(wǎng)到具體生產(chǎn)該款硬盤的公司網(wǎng)址中查詢。9、 外部數(shù)據(jù)傳輸率:該指標也稱為突發(fā)數(shù)據(jù)傳輸率,它是指從硬盤緩沖區(qū)讀取數(shù)據(jù)的速率。在廣告或硬盤特性表中常以數(shù)據(jù)接口速率代替,單位為MB/s。目前主流的硬盤已經(jīng)全部采用UDMA/100技術,外部數(shù)據(jù)傳輸率可達100MB/s。顯示器的性能指標CRT顯示器的主要性能指標:A。 分辨率;B。 掃描頻率C。 帶寬D。 TCO認證。LCD顯示器主要性能指標:A。 響應時間B。 可視角度C。 點距D。 分辨率;E。 刷新率F。 亮度;G。 對比度光驅的性能指標1、倍速該指標指的是光驅傳輸數(shù)據(jù)的速度大小,根據(jù)國際電子工業(yè)聯(lián)合會的規(guī)定,把150KB/S的數(shù)據(jù)傳輸率定為單倍速光驅,300KB/S的數(shù)據(jù)傳輸率也就是雙倍速,按照這樣的計算方式,依次有4倍速、8倍速、24倍速等。倍速越高的光驅,它的傳輸數(shù)據(jù)的速度也就越快,當然它的價格也是越來越昂貴的。就目前而言,光驅的倍速可能成為用戶選購光驅的一個很重要的參考指標,因為該指標決定了文件拷貝、數(shù)據(jù)傳輸?shù)炔僮鞯乃俣?。當然我們在注意速度的前提之下,還要注意其他一些性能參考指標?!酢?、平均尋道時間□□為了能更準確地反映出光驅的實際速度,人們又提出了平均尋道時間這一技術指標。平均尋道時間被定義為光驅查找一條位于光盤可讀取區(qū)域中間位置的數(shù)據(jù)道所花費的平均時間。第一代單倍速光驅的平均尋道時間為400ms,而最新的40-50倍速光驅的尋道時間為90-80ms,速度上有了很大的提高。□3、容錯性□該指標通常與光驅的速度有相當關系,通常速度較慢的光驅,容錯性要優(yōu)于高速產(chǎn)品,對于40倍速以上的光驅,大家應該選擇具有人工智能糾錯功能的光驅。盡管該技術指標只是起到輔助性的作用,但實踐證明容錯技術的確可以提高光驅的讀盤能力。一般情況下,剛剛購買回來的新光驅讀盤能力都可以,但由于光驅使用頻率比較高,因此先進的容錯技術對于提高光驅的讀盤能力以及延長光驅的使用壽命都是很有幫助的?!?、CLV技術□CLV是ConstantLinearVelocity的英文縮寫。中文含義是恒定線速度讀取方式。在低于12倍速的光驅中使用的技術。它是為了保持數(shù)據(jù)傳輸率不變,而隨時改變旋轉光盤的速度。讀取內(nèi)沿數(shù)據(jù)的旋轉速度比外部要快許多?!?、CAV技術□CAV是ConstantAngularVelocity的英文縮寫,它的中文含義是代表恒定角速度讀取方式。它是用同樣的速度來讀取光盤上的數(shù)據(jù)。但光盤上的內(nèi)沿數(shù)據(jù)比外沿數(shù)據(jù)傳輸速度要低,越往外越能體現(xiàn)光驅的速度,而倍速指的是最高數(shù)據(jù)傳輸□6、PCAV技術□PCAV的英文全稱是Partial-CAV,中文含義是代表區(qū)域恒定角速度讀取方式。該技術指標是融合了CLV和CAV的一種新技術,它是在讀取外沿數(shù)據(jù)采用CLV技術,在讀取內(nèi)沿數(shù)據(jù)采用CAV技術,提高整體數(shù)據(jù)傳輸?shù)乃俣取?、高速緩存□□高速緩存指標對光驅的整個性能也起著非常重要的作用,緩存配置得高不僅可以提高光驅的傳輸性能和傳輸效率,而且對于光驅的糾錯能力也有非常大的幫助。目前絕大多數(shù)驅動器緩存的大小界于256KB和1MB之間,根據(jù)驅動器速度和制造商的不同而稍有差異。緩存主要用于臨時存放從光盤中讀取的數(shù)據(jù),然后再發(fā)送給計算機系統(tǒng)進行處理。這樣就可以確保計算機系統(tǒng)能夠一直接收到穩(wěn)定的數(shù)據(jù)流量。使用緩存緩沖數(shù)據(jù)可以允許驅動器提前進行讀取操作,滿足計算機的處理需要,緩解控制器的壓力。如果沒有緩存,驅動器將會被迫試圖在光盤和系統(tǒng)之間實現(xiàn)數(shù)據(jù)同步。如果遇到CD上有刮痕,驅動器無法在第一時間內(nèi)完成數(shù)據(jù)讀取的話,結果非常明顯,將會出現(xiàn)信息的中斷,直到系統(tǒng)接收到新的信息為止。目前,市面上流行的光驅基本上都配備了256K甚至512K的緩存,當然市場也還存在著一些128K的低容量緩存,因此筆者建議大家,在購買光驅時最好留意一下該性能指標。□8、數(shù)據(jù)接口□除了上面的技術指標,數(shù)據(jù)接口也是一個重要的指標。常見的光驅有UDMA/33模式、SCIC模式、IDE模式。其中Ultra-DMA/33由Intdl和Quantum制定的一種數(shù)據(jù)傳輸方式,該方式I/O系統(tǒng)的突發(fā)數(shù)據(jù)傳輸速度可達33MB/s,還可以降低I/O系統(tǒng)對CPU資源的占用率?,F(xiàn)在又出現(xiàn)了UDMA/66,速度多出兩倍。SCIC接口模式一種新型的外部接口,可驅動多個外部設備;數(shù)據(jù)傳輸率可達40MB,以后將成為外部接口的標準,價格昂貴。但占用CPU資源少,工作穩(wěn)定。IDE接口模式是現(xiàn)在普遍使用的外部接口,主要接硬盤和光驅。采用16位數(shù)據(jù)并行傳送方式,體積小,數(shù)據(jù)傳輸快。經(jīng)筆者測試發(fā)現(xiàn),正常的IDE模式的光驅平均CPU占用率在20%以下,UDMA/33模式的光驅對CPU資源占用要小一點,通常在2%到8%之間。而SCIC接口模式的光驅都是用于高速傳輸數(shù)據(jù)的,并且還必須借助與專門的SCSI接口卡?!?、平均讀取時間□□平均讀取時間指標也叫平均尋道時間,該指標是指激光頭移動定位到指定的預讀取數(shù)據(jù)(這時間為rotation-latency)后,開始讀取數(shù)據(jù),之后到將數(shù)據(jù)傳輸全電路上所需的時間它也是光驅速度的一重要指標?!?0、光頭系統(tǒng)口光頭系統(tǒng)中有一個很重要的部件,那就是激光頭,通過它來發(fā)射激光尋找光盤上的指定位置,感應電阻接受到反射出的信號輸出成電子數(shù)據(jù)。其中光頭系統(tǒng)又可以分為單光頭和雙光頭,單光頭是指采用一個激光頭來讀取光驅中的數(shù)據(jù),它又可以分為切換雙鏡頭和變焦單鏡頭,其中切換雙鏡頭技術采用兩個焦距不同的透鏡來獲得不同的激光波長,但激光的發(fā)射以及接受部分還是公用的;變焦單鏡頭利用液晶快門技術選擇對應的激光頭焦距,從而正確地讀取光盤中的數(shù)據(jù)。至于雙光頭,它將兩個不同波長
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