2024年3月20日发(作者:舜忆远)
CPU
:
处理器:处理器就是我们所说的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。
双核处理器(Dual Core Processor): 双核处理器是指在一个处理器上集成两个
运算核心,从而提高计算能力。
酷睿:“酷睿”是一款领先节能的新型微架构,设计的出发点是提供卓然出众的
性能和能效,提高每瓦特性能,也就是所谓的能效比。
主频:CPU的主频,即CPU内核工作的时钟频率(CPU Clock Speed)。通常所
说的某某CPU是多少兆赫的,而这个多少兆赫就是“CPU的主频”。
外频:外频是CPU乃至整个计算机系统的基准频率,单位是MHz(兆赫兹)。在
早期的电脑中,内存与主板之间的同步运行的速度等于外频,在这种方式下,可
以理解为CPU外频直接与内存相连通,实现两者间的同步运行状态。
倍频:CPU的倍频,全称是倍频系数。CPU的核心工作频率与外频之间存在着一
个比值关系,这个比值就是倍频系数,简称倍频。理论上倍频是从1.5一直到无
限的,但需要注意的是,倍频是以0.5为一个间隔单位。外频与倍频相乘就是主
频,所以其中任何一项提高都可以使CPU的主频上升。
CPU接口类型:CPU需要通过某个接口与主板连接的才能进行工作。CPU经过这
么多年的发展,采用的接口方式有引脚式、卡式、触点式、针脚式等。而目前
CPU的接口都是针脚式接口,对应到主板上就有相应的插槽类型。CPU接口类型
不同,在插孔数、体积、形状都有变化,所以不能互相接插。
针脚数目:目前CPU都采用针脚式接口与主板相连,而不同的接口的CPU在针脚
数上各不相同。CPU接口类型的命名,习惯用针脚数来表示,比如目前Pentium 4
系列处理器所采用的Socket 478接口,其针CPU脚数就为478针;而Athlon XP
系列处理器所采用的Socket 939接口,其CPU针脚数就为939针。
核心数量:简单来说,就是几核的电脑
制作工艺:通常我们所说的CPU的“制作工艺”指得是在生产CPU过程中,要进
行加工各种电路和电子元件,制造导线连接各个元器件。通常其生产的精度以微
米(长度单位,1微米等于千分之一毫米)来表示,未来有向纳米(1纳米等于
千分之一微米)发展的趋势,精度越高,生产工艺越先进。在同样的材料中可以
制造更多的电子元件,连接线也越细,提高CPU的集成度,CPU的功耗也越小。
制造工艺的微米是指IC内电路与电路之间的距离。
CPU核心类型:核心(Die)又称为内核,是CPU最重要的组成部分。CPU中心那
块隆起的芯片就是核心,是由单晶硅以一定的生产工艺制造出来的,CPU所有的
计算、接受/存储命令、处理数据都由核心执行。各种CPU核心都具有固定的逻
辑结构,一级缓存、二级缓存、执行单元、指令级单元和总线接口等逻辑单元都
会有科学的布局。为了便于CPU设计、生产、销售的管理,CPU制造商会对各种
CPU核心给出相应的代号,这也就是所谓的CPU核心类型。
核心电压:CPU的工作电压(Supply Voltage),即CPU正常工作所需的电压。
任何电器在工作的时候都需要电,自然也有对应额定电压,CPU也不例外。目前
CPU的工作电压有一个非常明显的下降趋势,较低的工作电压主要三个优点:
1.采用低电压的CPU的芯片总功耗降低了。功耗降低,系统的运行成本就相应降
低,这对于便携式和移动系统来说非常重要,使其现有的电池可以工作更长时间,
从而使电池的使用寿命大大延长;
2.功耗降低,致使发热量减少,运行温度不过高的CPU可以与系统更好的配合;
3.降低电压是CPU主频提高的重要因素之一。
缓存:CPU缓存(Cache Memoney)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。在缓存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缓存
中调用,从而加快读取速度。由此可见,在CPU中加入缓存是一种高效的解决方
案,这样整个内存储器(缓存+内存)就变成了既有缓存的高速度,又有内存的
大容量的存储系统了。缓存对CPU的性能影响很大,主要是因为CPU的数据交换
顺序和CPU与缓存间的带宽引起的。
缓存的工作原理是当CPU要读取一个数据时,首先从缓存中查找,如果找到
就立即读取并送给CPU处理;如果没有找到,就用相对慢的速度从内存中读取并
送给CPU处理,同时把这个数据所在的数据块调入缓存中,可以使得以后对整块
数据的读取都从缓存中进行,不必再调用内存。
多媒体指令集:CPU依靠指令来计算和控制系统,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,而从具体运用看,如Intel的MMX(Multi
Media Extended)、SSE、 SSE2(Streaming-Single instruction multiple
data-Extensions 2)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。我们通常会把CPU的扩展指令
集称为"CPU的指令集"。
开核:开核就是在生产四核的工程中,生产出来不是每个核心都达到技术要求为
2024年3月20日发(作者:舜忆远)
CPU
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处理器:处理器就是我们所说的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。
双核处理器(Dual Core Processor): 双核处理器是指在一个处理器上集成两个
运算核心,从而提高计算能力。
酷睿:“酷睿”是一款领先节能的新型微架构,设计的出发点是提供卓然出众的
性能和能效,提高每瓦特性能,也就是所谓的能效比。
主频:CPU的主频,即CPU内核工作的时钟频率(CPU Clock Speed)。通常所
说的某某CPU是多少兆赫的,而这个多少兆赫就是“CPU的主频”。
外频:外频是CPU乃至整个计算机系统的基准频率,单位是MHz(兆赫兹)。在
早期的电脑中,内存与主板之间的同步运行的速度等于外频,在这种方式下,可
以理解为CPU外频直接与内存相连通,实现两者间的同步运行状态。
倍频:CPU的倍频,全称是倍频系数。CPU的核心工作频率与外频之间存在着一
个比值关系,这个比值就是倍频系数,简称倍频。理论上倍频是从1.5一直到无
限的,但需要注意的是,倍频是以0.5为一个间隔单位。外频与倍频相乘就是主
频,所以其中任何一项提高都可以使CPU的主频上升。
CPU接口类型:CPU需要通过某个接口与主板连接的才能进行工作。CPU经过这
么多年的发展,采用的接口方式有引脚式、卡式、触点式、针脚式等。而目前
CPU的接口都是针脚式接口,对应到主板上就有相应的插槽类型。CPU接口类型
不同,在插孔数、体积、形状都有变化,所以不能互相接插。
针脚数目:目前CPU都采用针脚式接口与主板相连,而不同的接口的CPU在针脚
数上各不相同。CPU接口类型的命名,习惯用针脚数来表示,比如目前Pentium 4
系列处理器所采用的Socket 478接口,其针CPU脚数就为478针;而Athlon XP
系列处理器所采用的Socket 939接口,其CPU针脚数就为939针。
核心数量:简单来说,就是几核的电脑
制作工艺:通常我们所说的CPU的“制作工艺”指得是在生产CPU过程中,要进
行加工各种电路和电子元件,制造导线连接各个元器件。通常其生产的精度以微
米(长度单位,1微米等于千分之一毫米)来表示,未来有向纳米(1纳米等于
千分之一微米)发展的趋势,精度越高,生产工艺越先进。在同样的材料中可以
制造更多的电子元件,连接线也越细,提高CPU的集成度,CPU的功耗也越小。
制造工艺的微米是指IC内电路与电路之间的距离。
CPU核心类型:核心(Die)又称为内核,是CPU最重要的组成部分。CPU中心那
块隆起的芯片就是核心,是由单晶硅以一定的生产工艺制造出来的,CPU所有的
计算、接受/存储命令、处理数据都由核心执行。各种CPU核心都具有固定的逻
辑结构,一级缓存、二级缓存、执行单元、指令级单元和总线接口等逻辑单元都
会有科学的布局。为了便于CPU设计、生产、销售的管理,CPU制造商会对各种
CPU核心给出相应的代号,这也就是所谓的CPU核心类型。
核心电压:CPU的工作电压(Supply Voltage),即CPU正常工作所需的电压。
任何电器在工作的时候都需要电,自然也有对应额定电压,CPU也不例外。目前
CPU的工作电压有一个非常明显的下降趋势,较低的工作电压主要三个优点:
1.采用低电压的CPU的芯片总功耗降低了。功耗降低,系统的运行成本就相应降
低,这对于便携式和移动系统来说非常重要,使其现有的电池可以工作更长时间,
从而使电池的使用寿命大大延长;
2.功耗降低,致使发热量减少,运行温度不过高的CPU可以与系统更好的配合;
3.降低电压是CPU主频提高的重要因素之一。
缓存:CPU缓存(Cache Memoney)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。在缓存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缓存
中调用,从而加快读取速度。由此可见,在CPU中加入缓存是一种高效的解决方
案,这样整个内存储器(缓存+内存)就变成了既有缓存的高速度,又有内存的
大容量的存储系统了。缓存对CPU的性能影响很大,主要是因为CPU的数据交换
顺序和CPU与缓存间的带宽引起的。
缓存的工作原理是当CPU要读取一个数据时,首先从缓存中查找,如果找到
就立即读取并送给CPU处理;如果没有找到,就用相对慢的速度从内存中读取并
送给CPU处理,同时把这个数据所在的数据块调入缓存中,可以使得以后对整块
数据的读取都从缓存中进行,不必再调用内存。
多媒体指令集:CPU依靠指令来计算和控制系统,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,而从具体运用看,如Intel的MMX(Multi
Media Extended)、SSE、 SSE2(Streaming-Single instruction multiple
data-Extensions 2)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。我们通常会把CPU的扩展指令
集称为"CPU的指令集"。
开核:开核就是在生产四核的工程中,生产出来不是每个核心都达到技术要求为