
- •Часть 1.Комплектующие
- •1.1.Процессоры
- •Энергопотребление процессоров
- •Тепловыделение процессоров и отвод тепла
- •Измерение и отображение температуры микропроцессора
- •Архитектура процессора - что это?
- •Какие процессоры лучше, 64-битные или 32-битные? и почему?
- •Что такое процессорное ядро?
- •Что такое кэш?
- •Что такое процессорная шина?
- •Что такое arm – архитектура?
- •1.2 Современные процессоры Intel и amd.
- •Сравнение производительности процессоров
- •2.1 Материнские Платы.
- •2.2 Чипсеты. Основные современные чипсеты и их сравнение
- •Чипсеты для современных x86-процессоров
- •Характеристики amd a85x Intel z75 Intel z77 amd 970 amd 990x amd 990fx amd а75 Intel z68 Intel h67 Intel p67
- •2.3 Оперативная память (озу)
- •2.4 Жесткие диски. Ssd
- •2.4.1 Ssd накопители
- •Недостатки и преимущества Недостатки:
- •Преимущества:
- •3. Графические ускорители (видеокарты)
- •3.2 Nvidia vs amd (ati). Выбор видеокарты. Какие лучше?
- •Geforce и Radeon – не видеокарты, а чипы для видеокарт.
- •Производители видеокарт. Выбор.
- •Производительность. Какие чипы лучше, Nvidia или amd?
- •Обзор технологий amd (ati) и Nvidia
- •2012. Обсуждение последних линеек Nvidia и amd (ati)
- •Какие же видеокарты лучше?
- •4.1 Блоки питания.
- •Современный стандарт блоков питания atx
- •Разъёмы бп / потребителей питания
- •Требуемая мощность
ОБУЧАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ. ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ
Часть 1.Комплектующие
1.1.Процессоры
Центральный процессор (ЦП; также центральное процессорное устройство — ЦПУ; англ. central processing unit, CPU, дословно —центральное обрабатывающее устройство) — электронный блок либо интегральная схема (микропроцессор), исполняющая машинные инструкции (код программ), главная часть аппаратного обеспечения компьютера или программируемого логического контроллера. Иногда называют микропроцессором или просто процессором.
Главными характеристиками ЦПУ являются: тактовая частота, производительность, энергопотребление, нормы литографического процесса используемого при производстве (для микропроцессоров) и архитектура.
Тактовая частота представляет собой количество тактов (операций), которые может совершать в секунду процессор. Она пропорциональна значению частоты шины. Как правило, от величины тактовой частоты процессора напрямую зависит его производительность. Но данное утверждение уместно только лишь для моделей одной линейки, так как на производительность процессора оказывают влияние также другие параметры, например, размер кеша второго уровня, частота и наличие кеша третьего уровня, специальные инструкции и так далее.
Производительность процессора - это максимальное количество операций, которые он способен выполнить за секунду.
Энергопотребление процессоров
С технологией изготовления процессора тесно связано и его энергопотребление.
Первые процессоры архитектуры x86 потребляли мизерное (по современным меркам) количество энергии, составляющее доли ватта. Увеличение количества транзисторов и повышение тактовой частоты процессоров привело к существенному росту данного параметра. Наиболее производительные модели требуют до 130 и более ватт. Несущественный на первых порах фактор энергопотребления, сейчас оказывает серьёзное влияние на эволюцию процессоров:
совершенствование технологии производства для уменьшения потребления, поиск новых материалов для снижения токов утечки, понижение напряжения питания ядра процессора;
появление сокетов (разъемов для процессоров) с большим числом контактов (более 1000), большинство которых предназначено для питания процессора. Так у процессоров для популярного сокета LGA775 число контактов основного питания составляет 464 штуки (около 60 % от общего количества);
изменение компоновки процессоров. Кристалл процессора переместился с внутренней на внешнюю сторону, для лучшего отвода тепла к радиатору системы охлаждения;
интеграция в кристалл температурных датчиков и системы защиты от перегрева, снижающей частоту процессора или вообще останавливающей его при недопустимом увеличении температуры;
появление в новейших процессорах интеллектуальных систем, динамически меняющих напряжение питания, частоту отдельных блоков и ядер процессора, и отключающих не используемые блоки и ядра;
появление энергосберегающих режимов для «засыпания» процессора, при низкой нагрузке.
Тепловыделение процессоров и отвод тепла
Для теплоотвода от микропроцессоров применяются пассивные радиаторы и активные кулеры.