br90存儲器
① 現在硬碟的協議分幾種,固態硬碟好嗎,有什麼缺點
現在的硬碟,基本上就是SATA III和NVMe兩種。
缺點:在相同容量的情況下,價格貴多了;在相同價格的情況下,容量又小得多。在使用壽命上,固態硬碟是不及機械硬碟的;一旦出現致命故障,固態硬碟內的數據搶救難度比機械硬碟大多了,對於普通人來說,基本上就意味著數據全部丟失。
固態硬碟很容易壞的,因為固態硬碟裡面不是光碟機,是微型顆粒類似於CPU里的微型晶體,固態在使用過程之中會產生大量的熱量,它所產生的熱量不亞於CPU,如果固態一盤在使用的過程中不採取必要的散熱,長時間工作就會燒壞掉。
基於DRAM類:
基於DRAM的固態硬碟:採用DRAM作為存儲介質,應用范圍較窄。它仿效傳統硬碟的設計,可被絕大部分操作系統的文件系統工具進行卷設置和管理,並提供工業標準的PCI和FC介面用於連接主機或者伺服器。應用方式可分為SSD硬碟和SSD硬碟陣列兩種。它是一種高性能的存儲器,理論上可以無限寫入,美中不足的是需要獨立電源來保護數據安全。DRAM固態硬碟屬於比較非主流的設備。
以上內容參考:網路-固態硬碟
② 幫我看看這個本本~(送分,送分,分不要了!)
樓主問對人啦~~
X50相當於華碩的F5系列 只不過銷售渠道不同 所以名字不一樣
這款的鋒隱爛銀漏配置其實算是主流 但是價格只有6K
1.比較大,筆記本越小越便宜(EeePC除外)
2.外個材質--->其實就是工程塑料
3.不帶OS。一個正版的操作系統也要好幾百塊呢~~
最關鍵的是,目前這個型號的XP驅動是測試版的,正式版的還沒有放上來
至於這個是不是水貨,我就不知道了,呵呵
希望對您有所幫助
另外,6K的筆記本市面上很多啊~~如果是要買華碩的攜簡話,建議不要選購ATI顯卡了(個人建議而已)
③ 溫度感測器課程設計
集成溫度感測器AD590及其應用
摘 要:AD590是AD公司利用PN結構正向電流與溫度的關系製成的電流輸出型兩端溫度感測器,文中介紹了AD590的功能和特性,分析了AD590的工作原理,給出了採用AD590設計的...
www.bjx.com.cn/files/wx/gwdzyqj/2002-7/8.htm
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集成溫度感測器AD590及其應用
集成溫度感測器AD590及其應用
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主題: 有沒有數字電流表製作圖 ( 發布人:發布時間:2005-8-22 21:21:37 )
評論內容: 有沒有數字電流表製作圖 請問...
www.guangdongdz.com/special_column/techar ...
3 技術論壇 C++,VC...
集成溫度感測器AD590及其應用[
標題:集成溫度感測器AD590及其應用 htkj
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溫度感測器,使用范圍廣,數量多,居各種感測器之岩凱殲首。溫度感測器的發展大致經歷了以下3個階段:
1.傳統的分立式溫度感測器(含敏感元件),主要是能夠進行非電量和電量之間轉換。2.模擬集成溫度感測器/控制器。
3.智能溫度感測器。目前,國際上新型溫度感測器正從模擬式想數字式、集成化向智能化及網路化的方向發展。
溫度感測器的分類
溫度感測器按感測器與被測介質的接觸方式可分為兩大類:一類是接觸式溫度感測器,一類是非接觸式溫度感測器。
接觸式溫度感測器的測溫元件與被測對象要有良好的熱接觸,通過熱傳導及對流原理達到熱平衡,這是的示值即為被測對象的溫度。這種測溫方法精孫租度比較高,並可測量物體內部的溫度分布。但對於運動的、熱容量比較小的及對感溫元件有腐蝕作用的對象,這種方法將會產生很大的誤差。
非接觸測溫的測溫元件與被測對象互不接觸。常用的是輻射熱交換原理。此種測穩方法的主要特點是可測量運動狀態的小目標及熱容量小或變化迅速的對象,也可測量溫度場的溫度分布,但受環境的影響比較大。
溫度感測器的發展
1.傳統的分立式溫度感測器——熱電偶感測器
熱電偶感測器是工業測量中應用最廣泛的一種溫度感測器,它與被測對象直接接觸,不受中間介質的影響,具有較高的精度;測量范圍廣,可從-50~1600℃進行連續測量,特殊的熱電偶如金鐵——鎳鉻,最低可測到-269℃,鎢——錸最高可達2800℃。
2.模擬集成溫度感測器
集成感測器是採用硅半導體集成工藝製成的,因此亦稱硅感測器或單片集成溫度感測器。模擬集成溫度感測器是在20世紀80年代問世的,它將溫度感測器集成在一個晶元上、可完成溫度測量及模擬信號輸出等功能。
模擬集成溫度感測器的主要特點是功能單一(僅測量溫度)、測溫誤差小、價格低、響應速度快、傳輸距離遠、體積小、微功耗等,適合遠距離測溫,不需要進行非線性校準,外圍電路簡單。
2.1光纖感測器
光纖式測溫原理
光纖測溫技術可分為兩類:一是利用輻射式測量原理,光纖作為傳輸光通量的導體,配合光敏元件構成結構型感測器;二是光纖本身就是感溫部件同時又是傳輸光通量的功能型感測器。光纖撓性好、透光譜段寬、傳輸損耗低,無論是就地使用或遠傳均十分方便而且光纖直徑小,可以單根、成束、Y型或陣列方式使用,結構布置簡單且體積小。因此,作為溫度計,適用的檢測對象幾乎無所不包,可用於其他溫度計難以應用的特殊場合,如密封、高電壓、強磁場、核輻射、嚴格防爆、防水、防腐、特小空間或特小工件等等。目前,光纖測溫技術主要有全輻射測溫法、單輻射測溫法、雙波長測溫法及多波長測溫等
2.1.1 全輻射測溫法
全輻射測溫法是測量全波段的輻射能量,由普朗克定律:
測量中由於周圍背景的輻射、測試距離、介質的吸收、發射及透過率等的變化都會嚴重影響准確度。同時輻射率也很難預知。但因該高溫計的結構簡單,使用操作方便,而且自動測量,測溫范圍寬,故在工業中粗沖一般作為固定目標的監控溫度裝置。該類光纖溫度計測量范圍一般在600~3000℃,最大誤差為16℃。
2.1.2 單輻射測溫法
由黑體輻射定律可知,物體在某溫度下的單色輻射度是溫度的單值函數,而且單色輻射度的增長速度較溫度升高快得多,可以通過對於單輻射亮度的測量獲得溫度信息。在常用溫度與波長范圍內,單色輻射亮度用維恩公式表示:
2.1.3 雙波長測溫法
雙波長測溫法是利用不同工作波長的兩路信號比值與溫度的單值關系確定物體溫度。兩路信號的比值由下式給出:
際應用時,測得R(T)後,通過查表獲知溫度T。同時,恰當地選擇λ1和λ2,使被測物體在這兩特定波段內,ε(λ1,T)與ε(λ2,T)近似相等,就可得到與輻射率無關的目標真實溫度。這種方法響應快,不受電磁感應影響,抗干擾能力強。特別在有灰塵,煙霧等惡劣環境下,對目標不充滿視場的運動或振動物體測溫,優越性顯著。但是,由於它假設兩波段的發射率相等,這只有灰體才滿足,因此在實際應用中受到了限制。該類儀器測溫范圍一般在600~3000℃,准確度可達2℃。
2.1.4 多波長輻射測溫法
多波長輻射測溫法是利用目標的多光譜輻射測量信息,經過數據處理得到真溫和材料光譜發射率。考慮到多波長高溫計有n個通道,其中第i個通道的輸出信號Si可表示為:
將式(9)~(13)中的任何一式與式(8)聯合,便可通過擬合或解方程的方法求得溫度T和光譜發射率。Coates[8,9]在1988年討論了式(9)、(10)假設下多波長高溫計數據擬合方法和精度問題。1991年Mansoor[10]等總結了多波長高溫計數據擬合方法和精度問題。 該方法有很高的精度,目前歐共體及美國聯合課題組的Hiernaut等人已研究出亞毫米級的6波長高溫計(圖4),用於2000~5000K真溫的測量[11]。哈爾濱工業大學研製成了棱鏡分光的35波長高溫計,並用於燒蝕材料的真溫測量。多波長高溫計在輻射真溫測量中已顯出很大潛力,在高溫,甚高溫,特別是瞬變高溫對象的真溫測量方面,多波長高溫計量是很有前途的儀器。該類儀器測溫范圍廣,可用於600~5000℃溫度區真溫的測量,准確度可達±1%。
2.1.5 結 論
光纖技術的發展,為非接觸式測溫在生產中的應用提供了非常有利的條件。光纖測溫技術解決了許多熱電偶和常規紅外測溫儀無法解決的問題。而在高溫領域,光纖測溫技術越來越顯示出強大的生命力。全輻射測溫法是測量全波段的輻射能量而得到溫度,周圍背景的輻射、介質吸收率的變化和輻射率εT的預測都會給測量帶來困難,因此難於實現較高的精度。單輻射測溫法所選波段越窄越好,可是帶寬過窄會使探測器接收的能量變得太小,從而影響其測量准確度。多波長輻射測溫法是一種很精確的方法,但工藝比較復雜,且造價高,推廣應用有一定困難。雙波長測溫法採用波長窄帶比較技術,克服了上述方法的諸多不足,在非常惡劣的條件下,如有煙霧、灰塵、蒸汽和顆粒的環境中,目標表面發射率變化的條件下,仍可獲得較高的精度
2.2半導體吸收式光纖溫度感測器是一種傳光型光纖溫度感測器。所謂傳光型光纖溫度感測器是指在光纖感測系統中,光纖僅作為光波的傳輸通路,而利用其它如光學式或機械式的敏感元件來感受被測溫度的變化。這種類型主要使用數值孔徑和芯徑大的階躍型多模光纖。由於它利用光纖來傳輸信號,因此它也具有光纖感測器的電絕緣、抗電磁干擾和安全防爆等優點,適用於傳統感測器所不能勝任的測量場所。在這類感測器中,半導體吸收式光纖溫度感測器是研究得比較深入的一種。
半導體吸收式光纖溫度感測器由一個半導體吸收器、光纖、光發射器和包括光探測器的信號處理系統等組成。它體積小,靈敏度高,工作可靠,容易製作,而且沒有雜散光損耗。因此應用於象高壓電力裝置中的溫度測量等一些特別場合中,是十分有價值的。
B 半導體吸收式光纖溫度感測器的測溫原理
半導體吸收式光纖溫度感測器是利用了半導體材料的吸收光譜隨溫度變化的特性實現的。根據 的研究,在 20~972K 溫度范圍內,半導體的禁帶寬度能量Eg 與
溫度T 的關系為
"
3.智能溫度感測器
智能溫度感測器(亦稱數字溫度感測器)是在20世紀90年代中期問世的。它是微電子技術、計算機技術和自動測試技術(ATE_)的結晶。目前,國際上已開發出多種智能溫度感測器系列產品。智能溫度感測器內部包含溫度感測器、A/D感測器、信號處理器、存儲器(或寄存器)和介面電路。有的產品還帶多路選擇器、中央控制器(CPU)、隨機存取存儲器(RAM)和只讀存儲器(ROM)。
智能溫度感測器能輸出溫度數據及相關的溫度控制量,適配各種微控制器(MCU),並且可通過軟體來實現測試功能,即智能化取決於軟體的開發水平。
3.1數字溫度感測器。
隨著科學技術的不斷進步與發展,溫度感測器的種類日益繁多,數字溫度感測器更因適用於各種微處理器介面組成的自動溫度控制系統具有可以克服模擬感測器與微處理器介面時需要信號調理電路和A/D轉換器的弊端等優點,被廣泛應用於工業控制、電子測溫計、醫療儀器等各種溫度控制系統中。其中,比較有代表性的數字溫度感測器有DS1820、MAX6575、DS1722、MAX6635等。
一、DS1722的工作原理
1 、DS1722的主要特點
DS1722是一種低價位、低功耗的三匯流排式數字溫度感測器,其主要特點如表1所示。
2、DS1722的內部結構
數字溫度感測器DS1722有8管腳m-SOP封裝和8管腳SOIC封裝兩種,其引腳排列如圖1所示。它由四個主要部分組成:精密溫度感測器、模數轉換器、SPI/三線介面電子器件和數據寄存器,其內部結構如圖2所示。
開始供電時,DS1722處於能量關閉狀態,供電之後用戶通過改變寄存器解析度使其處於連續轉換溫度模式或者單一轉換模式。在連續轉換模式下,DS1722連續轉換溫度並將結果存於溫度寄存器中,讀溫度寄存器中的內容不影響其溫度轉換;在單一轉換模式,DS1722執行一次溫度轉換,結果存於溫度寄存器中,然後回到關閉模式,這種轉換模式適用於對溫度敏感的應用場合。在應用中,用戶可以通過程序設置解析度寄存器來實現不同的溫度解析度,其解析度有8位、9位、10位、11位或12位五種,對應溫度解析度分別為1.0℃、0.5℃、0.25℃、0.125℃或0.0625℃,溫度轉換結果的默認解析度為9位。DS1722有摩托羅拉串列介面和標准三線介面兩種通信介面,用戶可以通過SERMODE管腳選擇通信標准。
3、DS1722溫度操作方法
感測器DS1722將溫度轉換成數字量後以二進制的補碼格式存儲於溫度寄存器中,通過SPI或者三線介面,溫度寄存器中地址01H和02H中的數據可以被讀出。輸出數據的地址如表2所示,輸出數據的二進制形式與十六進制形式的精確關系如表3所示。在表3中,假定DS1722 配置為12位解析度。數據通過數字介面連續傳送,MSB(最高有效位)首先通過SPI傳輸,LSB(最低有效位)首先通過三線傳輸。
4、DS1722的工作程序
DS1722的所有的工作程序由SPI介面或者三匯流排通信介面通過選擇狀態寄存器位置適合的地址來完成。表4為寄存器的地址表格,說明了DS1722兩個寄存器(狀態和溫度)的地址。
1SHOT是單步溫度轉換位,SD是關閉斷路位。如果SD位為「1」,則不進行連續溫度轉換,1SHOT位寫入「1」時,DS1722執行一次溫度轉換並且把結果存在溫度寄存器的地址位01h(LSB)和02h(MSB)中,完成溫度轉換後1SHOT自動清「0」。如果SD位是「0」,則進入連續轉換模式,DS1722將連續執行溫度轉換並且將全部的結果存入溫度寄存器中。雖然寫到1SHOT位的數據被忽略,但是用戶還是對這一位有讀/寫訪問許可權。如果把SD改為「1」,進行中的轉換將繼續進行直至完成並且存儲結果,然後裝置將進入低功率關閉模式。
感測器上電時默認1SHOT位為「0」。R0,R1,R2為溫度解析度位,如表5所示(x=任意值)。用戶可以讀寫訪問R2,R1和R0位,上電默認狀態時R2=「0」,R1=「0」,R0=「1」(9位轉換)。此時,通信口保持有效,用戶對SD位有讀/寫訪問許可權,並且其默認值是「1」(關閉模式)。
二、智能溫度感測器DS18B20的原理與應用
DS18B20是美國DALLAS半導體公司繼DS1820之後最新推出的一種改進型智能溫度感測器。與傳統的熱敏電阻相比,他能夠直接讀出被測溫度並且可根據實際要求通過簡單的編程實現9~12位的數字值讀數方式。可以分別在93.75 ms和750 ms內完成9位和12位的數字量,並且從DS18B20讀出的信息或寫入DS18B20的信息僅需要一根口線(單線介面)讀寫,溫度變換功率來源於數據匯流排,匯流排本身也可以向所掛接的DS18B20供電,而無需額外電源。因而使用DS18B20可使系統結構更趨簡單,可靠性更高。他在測溫精度、轉換時間、傳輸距離、解析度等方面較DS1820有了很大的改進,給用戶帶來了更方便的使用和更令人滿意的效果。
2DS18B20的內部結構
DS18B20採用3腳PR35封裝或8腳SOIC封裝,其內部結構框圖如圖1所示。
(1) 64 b閃速ROM的結構如下:�
開始8位是產品類型的編號,接著是每個器件的惟一的序號,共有48位,最後8位是前56位的CRC校驗碼,這也是多個DS18B20可以採用一線進行通信的原因。
(2) 非易市失性溫度報警觸發器TH和TL,可通過軟體寫入用戶報警上下限。
(3) 高速暫存存儲器
DS18B20溫度感測器的內部存儲器包括一個高速暫存RAM和一個非易失性的可電擦除的E�2RAM。後者用於存儲TH,TL值。數據先寫入RAM,經校驗後再傳給E�2RAM。而配置寄存器為高速暫存器中的第5個位元組,他的內容用於確定溫度值的數字轉換解析度,DS18B20工作時按此寄存器中的解析度將溫度轉換為相應精度的數值。該位元組各位的定義如下:
低5位一直都是1,TM是測試模式位,用於設置DS18B20在工作模式還是在測試模式。在DS18B20出廠時該位被設置為0,用戶不要去改動,R1和R0決定溫度轉換的精度位數,即是來設置解析度,如表1所示(DS18B20出廠時被設置為12位)。�
由表1可見,設定的解析度越高,所需要的溫度數據轉換時間就越長。因此,在實際應用中要在解析度和轉換時間權衡考慮。
高速暫存存儲器除了配置寄存器外,還有其他8個位元組組成,其分配如下所示。其中溫度信息(第1,2位元組)、TH和TL值第3,4位元組、第6~8位元組未用,表現為全邏輯1;第9位元組讀出的是前面所有8個位元組的CRC碼,可用來保證通信正確。�
當DS18B20接收到溫度轉換命令後,開始啟動轉換。轉換完成後的溫度值就以16位帶符號擴展的二進制補碼形式存儲在高速暫存存儲器的第1,2位元組。單片機可通過單線介面讀到該數據,讀取時低位在前,高位在後,數據格式以0�062 5 ℃/LSB形式表示。溫度值格式如下:�
對應的溫度計算:當符號位S=0時,直接將二進制位轉換為十進制;當S=1時,先將補碼變換為原碼,再計算十進制值。表2是對應的一部分溫度值。�
DS18B20完成溫度轉換後,就把測得的溫度值與TH,TL作比較,若T>TH或T<TL,則將該器件內的告警標志置位,並對主機發出的告警搜索命令作出響應。因此,可用多隻DS18B20同時測量溫度並進行告警搜索。
(4) CRC的產生
在64 b ROM的最高有效位元組中存儲有循環冗餘校驗碼(CRC)。主機根據ROM的前56位來計算CRC值,並和存入DS18B20中的CRC值做比較,以判斷主機收到的ROM數據是否正確。�
3DS18B20的測溫原理
DS18B20的測溫原理如圖2所示,圖中低溫度系數晶振的振盪頻率受溫度的影響很小〔1〕,用於產生固定頻率的脈沖信號送給減法計數器1,高溫度系數晶振隨溫度變化其震盪頻率明顯改變,所產生的信號作為減法計數器2的脈沖輸入,圖中還隱含著計數門,當計數門打開時,DS18B20就對低溫度系數振盪器產生的時鍾脈沖後進行計數,進而完成溫度測量。計數門的開啟時間由高溫度系數振盪器來決定,每次測量前,首先將-55 ℃所對應的基數分別置入減法計數器1和溫度寄存器中,減法計數器1和溫度寄存器被預置在�-55 ℃�所對應的一個基數值。減法計數器1對低溫度系數晶振產生的脈沖信號進行減法計數,當減法計數器1的預置值減到0時溫度寄存器的值將加1,減法計數器1的預置將重新被裝入,減法計數器1重新開始對低溫度系數晶振產生的脈沖信號進行計數,如此循環直到減法計數器2計數到0時,停止溫度寄存器值的累加,此時溫度寄存器中的數值即為所測溫度。圖2中的斜率累加器用於補償和修正測溫過程中的非線性,其輸出用於修正減法計數器的預置值,只要計數門仍未關閉就重復上述過程,直至溫度寄存器值達到被測溫度值,這就是DS18B20的測溫原理。
另外,由於DS18B20單線通信功能是分時完成的,他有嚴格的時隙概念,因此讀寫時序很重要。系統對DS18B20的各種操作必須按協議進行。操作協議為:初始化DS18B20(發復位脈沖)→發ROM功能命令→發存儲器操作命令→處理數據。
④ 長虹29直平彩電開機正常,半小時左右後無彩色是什麼原因
53.長虹C2991彩電:有聲無光。開機觀察顯像管燈絲已點亮,測三槍陰極電壓均高達190V,說明視放處於截止狀態,測視放集成電路塊N150的7、8、9腳電壓為190V,而5腳電壓為0V,查偏置電阻R1519(220K)開路,更換,開機,5腳電壓上升為正常的1.3V,電視圖象出現,修復。
52.長虹C2165彩電:自動搜索節目時只有H段鎖不完,一閃而過,偶爾能最多鎖住三個台。反復調試中頻線圈T127、T131(TF1445)故障不變化,用一對在正常機器上調試好的中頻線圈,更換T127、131後,故障仍然無變化,測中放集成電路塊N101(TA7680)各腳電壓也正常,查有關中頻部分的阻容元件均完好,調中放AGC電位器RP117也無效,無賴只好找來一張長虹C1462電路圖紙對照,發現C1462機上TA7680的16、19腳外的電容C126、C130的容量標注分別為2P(2P)、12P(2P,括弧內為C2165機的值),於是將此電容更換為15P,並將電容C130(2P)也更改為10P,重新搜索,H段就鎖住完所有播放的電視節目了。修此故障差不多用了一下午時間。
51.長虹CK53A彩電:收看中突然出現強烈的打火聲後無光。開機發現顯像管電子管處發出明顯的紫光,說明顯像管已被損壞,電路板上的行偏轉到地串聯電阻R554(100/1W)發紅冒煙,說明行掃描部分工作不正常。為查清何種原因引起損壞的顯像管,就採用如下方法:脫開行管供電,測行供電為正常的110V,說明電源部分正常;撥下偏轉線圈插件C0-4,開機用500型萬用表的高壓測試棒,測行變高壓帽處電壓已打表,超過3萬伏,並且明顯感覺到有很強的高壓放電電離空氣的聲音,而正常的在沒接偏聽偏轉線圈時高壓帽處的高手電筒壓一般只有1.5萬伏左右。將行部分所有易虛焊的地方重新焊接一遍,排除虛焊可能,用數字表的頻率檔測行頻高達18.6K,測IC501(AN5435)各腳電壓幾乎都正常,替換行振盪部分及AFC部分的所有電容無效,當測行頻調節電位器R505(1K)兩端阻值時,發現本就小於1K的(因與電阻R507[2.7k]並聯),而此時為2.7k,說明R505已開路損壞,更換,開機高壓帽處再沒有明顯的放電聲,測電壓僅為1.5萬伏,插入偏轉線圈,電壓也才為2.5萬伏。至此故障原因查出。此故障少見,原因就是一隻電位器而已,但咐猛由此造成的損失卻是巨大的:大件顯像管。
50.長虹C2163彩電(轉修機):有時開機正常,有時不能開機,不能開機時測主電壓B1隻有26V。對於此類故障,採用元件替換法修理,先脫開過壓保護可控硅V819(SFDR1B42),並代換電解電容C814(47U/50V)、C817(1U/50V)、C820(4.7U/50V)後無效,將反饋二極體V807、V808、V809(S5295G)用1N4148代換,反饋電容C813(0.47U/50V),脈沖調制三極體V811(2SA966)、V812(2SC1959)及取樣放大管V813(2SA1015)均用好元件代換,仍無效,當替換取樣部分的反饋電容C818(2400P/100V)後,B1輸出115V的正常電壓,再恢復保護電路,多次開機,B1輸出正常的115V電壓,至此,故障排除。後用數字表測原電容容量根本沒減小,當用電烙鐵加熱後馬上就沒有容量了。
49.長虹C2163彩電:電影台、山東電視台伴音有雜音,其餘台正常,圖象正常。試調伴音中頻線圈T140磁芯無效,調TA7680的7、8腳外的通帶線圈(起聲表面濾波器的作用)最里邊的那個磁芯,伴音恢復正常,修復。
48.長虹C2165彩電:轉修來的,自動搜索鎖不住台,不插入電視信號時,屏幕不定時光板一張無雪花,看原有的電視節目時,只有雜音無伴音。打開機殼,觀察發現此機中放集成電路塊IC101(TA7680p)、圖象中頻線圈T127、131(1RF1077)、伴音中頻線圈T140(CS5245)、伴音中頻濾波器Z102(6.5M)、Z103(6.0M)等已被更換。
47.長虹C2992彩電:水平亮線。開機測場輸出塊N301(TDQ3654)各腳電壓基本正常,查N201(TDA8362)有關場掃描引戚簡嫌腳41、42端,電壓也幾乎正常,只是42腳電壓比正常的2.8V低0.2V,查得電阻R392(3.6M)開路,更換,修復。
46.長虹C2939KS彩電:圖象有時成底片,其餘正常。開機查有關亮度信號處理電路,測NQ501(TA8783N)度亮信號輸入端59腳電壓為正常的3.6V、彩色瞬態處理電路塊NQT01(TA8814N)的15、2腳電壓、黑電平延伸電路NQE02(CX20125)等電壓均正常,於是故障范圍縮小到亮度處理板上,拆下亮度處理板,發現亮度銳度加強集成電路塊DQL10(AN5342K)引腳被前一修理者焊過,重新焊接一遍,查板上其餘元件正常,(該板採用越小元件表面安裝,不便修理)重新裝入主板,故障仍然依舊。於是根據其原理,直接用4.7U/50V的電容跨接在主板到亮度處理板的視頻信號輸入、輸出端插件XTL1A的1、3端上,並脫開輸到亮度板的插件XPL1A的1端。經這樣處理,故障不再出現,修復。
45.長虹C2165F彩電(轉修機):開機光板一張,所有功能失效。送來時電腦塊D001(CH01001)、字元塊D003(TC9020P-003)
已被更換。測CPU供電5V只有1.2V,
測主通道供電有12V,而高頻頭BM端電壓也為1.2V,查得電感L106已斷,更換後,光柵正常有雪花點了,但所有功能仍然失效,輸入電視信號時有圖象出現、無聲,按鍵盤、遙控均無效。適好該CPU塊加有一座子,於是用脫開法將近CPU的鍵盤脈沖輸入(出)端的26-29腳脫離散集成電路塊座子,這時遙控起作用了,再遂漸插入其引腳,當插入26腳步時,遙控以失靈了,說明26腳外圍不對,順著26往鍵盤方向檢查,發現在CPU的22腳處已被前修理者將它們人為焊接在一起了,將其焊開,所有功能、圖象正常,修復。
44.長虹CJ47A彩電:放5-15分鍾後行才同步,同步後行中心偏左1/3屏幕,有時行中心又是對的。開機測行不同步時用數字表測行頻為14.5K左右,懷疑行頻、行中心電位器不良,用新品換後,故障不變,測IC501(AN5435)各腳電壓完全正常,代換有關行振盪、AFC電容等均無效,最後查得行供電濾波電容C510(47U/25V)電容變成31UF,用一隻100UF/25V的電容更換,整個故障排除,將近原機件重新裝入,圖象仍然正常,說明原故障就是行振電源濾波電容引起。
43.長虹C2163彩電:三無。查保險管F801(2.5A)已燒黑,拆行管對地電阻為0,脫開行管V405(2SD1555)集電極測行管是好的,查得行輸出變壓器損壞;測電源板上開關管V806(2SC4745)、推動管811(2SA966)已擊穿、電阻R805(2.2Ω)被燒開路,將它們全部換新,修復。
42.長虹C2919P彩電:不定時出現光柵收縮。故障時測行供電電壓在90V-115V間波動,用自耦調壓器給電視供電,發現電壓在220V-250V間時,故障現象更明顯,先脫開過壓保護檢測二極體VD821(8.2V穩壓管)和過壓放大管VQ821(2SC2500)集電極,故障不變;再短路行過流檢測電阻R476,故障仍然如此;更換穩壓塊VQ87(S1854)無效,再脫開欠壓放大管VQ832(2SA1015)仍無效。不得已在C831電容兩端接上100W/220V的白熾燈以加速故障出現,故障發作就明顯加快,在限(過)流電阻R838/839(0.27Ω/1W)上並聯一隻0.39Ω/2W的電阻,故障不再出現,修復。
41.長虹B彩電:無字元。查CPU
D701(CH04001)字元振盪引腳⒁、⒂的電壓為正常的5.0V,25腳的行脈沖電壓為4.9V,正常,而26腳的場脈沖電壓為0.4V(正常為4.2V),說明該脈沖電路有故障,查代換與之有關的元件,均無作用;回過頭再來查行脈沖電路,當代換電容C761(1000P)時,字元出現,測其容量基本為0,用一隻10n的陶瓷電容更換,修復。本故障特殊的是行、場脈沖電壓正常的反而不對,不對的反而正常。
40.長虹2588A雷擊彩電:指示燈亮,開機無作用。開機測主電壓在沒有二次開機時就有輸出,值為148V,查行輸出管VQ44(2SD2253)已被擊穿,怎麼行管擊穿還需有這樣高的電壓輸出呢,沿行管供電路徑,發現行供電銅泊已燒斷,用導線將其連通,暫不忙裝行管。先將電源部分修好再說,查穩壓用光耦NQ826(TLP621)、光耦限流電阻R842(56Ω1/8W)、工作/待機截換管VQ828(2SC2230)、主穩壓集成電路塊VQ827(S1854)均損壞,更換,主電壓輸出115V,且能二次開關機,說明電源修好;再換上一隻新行管,開機,聲像俱佳,修復。
39.長虹D2965彩電:工作幾分鍾後,出現蘭屏,所有功能鍵及遙控均失效。根據現象測CPU的5V供電只有4.2V,測5V帶復位的供電集成電路塊N090(MC33267TV)的輸入端1腳只
有4.3V,而限流電阻R091(4.7Ω)的輸入端有12V電壓,並且N090、R091嚴重發熱,說明N090熱穩定性差,用5腳復位供電集成電路塊L78MR05更換,故障排除,修復。
38.長虹C2589彩電:收看中突然無圖象,成無信號狀的蘭背景,而家中另一台電視一直有信號。開機重新搜索也收不到台,測高頻頭TU端在搜索時電壓最高只能達到4.2V,脫開TU端,單獨測TU電壓輸出端(電容CA17熱點),在搜索時電壓能達到32V,說明高頻頭已壞,更換,修復。
37.長虹C2162彩電:放幾分鍾後,圖象成拉絲狀(行頻嚴重偏離),無圖象有光,一會兒後便無光,關機重新開機又重復出現上述現象。開機不正常時用數字表(帶頻率測量的TD9108型)測行頻明顯升高,遂逐漸更(代)換行振盪部分的電容C907(3000PF/50V)、C906(5600PF/50V)、C910、911(1UF/50V)和電阻,AFC部分的阻容元件,包括N201(D7698CP)和行輸出變壓器等幾乎所有關於行頻的元件,還是無作用,直到最後脫開V402(2CK75D)不用,才能工作幾小時,該二極體和R405(180Ω/0.5W)串聯後接在主12V至D7698CP的行振盪電源腳33之間,只起做正常工作時對D7698CP內部行振盪輔助供電作用,脫開V402時,D7698CP
33腳電壓為7.8V,接入V402時33腳電壓為8.3V,說明故障是D7698CP因內部穩壓電壓偏高,發熱引起,遂用一隻7.2V的穩壓二極體接在33腳到地之間,觀察一天,故障不在出現,修復。
36.長虹C1942彩電:三無。查保險管F801(3.15A)已被燒斷,測過壓保護可控硅Q804(TPD315M)、Q802(2SA966)、Q801(2SD850)等均損壞,更換,修復。
35.長虹CK51A彩電:收看中屏幕逐漸縮小,後便無光,出現咕咕的叫聲。開機測行輸出管Q551集電極無電壓,而C814(220UF/160V)兩端有113V的電壓,查得過流保護電阻R816(5.6Ω/3W)已被燒斷,說明行輸出部份存在短路,撥下偏轉線圈插件CO-4,用1Ω/1W的電阻更換電阻R816,開機測行輸出變壓器5腳電壓有113V,當插入偏轉線圈後,電壓降為93V,說明偏轉線圈行繞組部份被損壞,拆下發現已明顯燒焦,用一新偏轉線圈更換,修復。2001.5.7
34.長虹C2919P彩電:放一小時後,有聲無光。根據現象,估計是顯像管燈絲電壓供電因受熱脫焊引起,測燈絲引腳兩端無電壓,測插件XP52B的125、126腳有10.7V(數字表測得)的交流電壓,證實分析正確,重新將該插件焊一遍,並將視放管VQ55、VQ57、VQ59也焊一遍,故障排除,修復。
33.長虹P2119彩電:屏幕上部有回掃線,自動搜索節目後圖象效果差。查場電容C310(10UF/160)已爆烈,更換,回掃線消失;再更換中周T127(10744)、T131(10744)並微調中周磁芯,自動搜索節目後效果好了,修復。
該機CPU(TA47C433 3849 30個頻道)為長虹改進型(CU47C433GP CH01003
90個頻道),相應存儲器採用24C02,遙控器型號為K1Q。
32.長虹C2588V彩電:收看中突然三無。打開機殼,發現保險管F801(4A)已燒毀變黑,說明有元件被損,測電容C809(270UF/450V)兩端電阻為0,查開關管VQ83(2SC4706)已擊穿短路,其餘管子完好,懷凝電容C809(270UF/450V)已無容量或容量變小,焊下測量,果然沒充放電現象,近似開路,基本上已無容量,將其和開關管一同更換,故障排除,修復。
31.長虹D2116彩電(轉修來的雷擊機):該機系用戶用的子母機天線引入雷電引起,功放、影碟機、電話等均被擊壞。送修時電源指示燈亮,有蘭背景,但無字元,遙控不起作用,集成電路塊N240(TDA8361)、N001(PCA84C841/177
CH05001),遙控接收頭均被換新,機殼後AV板上的三極體VS01、VS51等也已換新。 決定先從遙控做首修理,測CPU工作電壓、復位電壓
、晶振電壓、遙控接收輸入端電壓均正常,按動遙控器時接收頭輸出腳有電壓變化,脫開前面板四個微動開關,還是一樣遙控不起作用,於是將CPU和存貯塊N002(PCF8582)從電路板上拆下,用41腳的集成電路塊插座加入電路板,先只焊接CPU工作必須所需的引腳(如電源VCC、晶振、復位等),再遂個按動遙控器電源開關鍵,測CPU的電源開關輸出端電平,看遙控能否起作用,這時遙控已起作用,當焊上第19腳時,遙控又失靈,說明該腳外圍有問題,原配電路圖上該腳只有兩只微動開關,因這兩只開關已經脫開,還有什麼能引起遙控不起作用呢?仔細觀察電路板上19腳至20腳之間備用的二極體VK09(K75D)是裝上了的(該二極體用法可參考長虹C2992的電原理圖)
,而原圖上是沒有的,測量它是好的,於是將該二極體焊脫一端,開機遙控又起作用了(只是為什麼加上這支二極體會不對?現在的答案只能是CPU的序號可能不合,因原裝塊我沒有看到,還是有別的原因,請各位大蛺指教!),再邊試邊焊遂一將CPU的所有剩餘引腳焊好,遙控均起作用;再將存貯塊裝上,遙控再次失靈,說明原存貯塊也被雷擊壞,更換之,開機屏幕上出現字元,按動遙控板,電視上基本上都有反應,說明有關CPU的已經修好。按動面板節目預置開關,搜索電視節目,收不台,測高頻頭有關各腳在搜索過程中均反應正常,而將TV信號輸出端輸入到另一台好電視,好電視畫面上也沒有什麼反應;決定輸入影碟視頻信號,發現不能輸入,查得AV板上VS02(2SC1815)、NS01(HEF4053)、NS02(HEF4053)也被雷擊壞,更換,能輸入輸出視頻信號了;再回過頭來查收不到電視節目畫!,從N201(HEF4052)的13腳引入外接影碟視頻信號(串一隻10UF/50V的電解電容),在外接的好電視上能出現清晰的圖象,而從V246(2SC1815)的發射極輸入視頻信號時在外接電視上就沒有了圖象,說明N201也壞,更換,開機兩電視上面馬上出現電視節目圖象,再重新全自動搜索一次電視節目,聲象俱佳,修復。
30.長虹C2168彩電:圖象效果差,自動搜索節目時不能鎖住播放的所有節目。重點查中周L127和L131,拆下發現它們內附電容均氧化變黑,換上新中周後,在無信號輸入時,調中周磁芯使中放集成電路塊D7680CP的13、14腳電壓在打開和關閉預置開關時盡量相等,並使電壓值達到6.50V,輸入電視信號時D7698CP的13腳電壓能達到8.5V以上,再重新搜索一次,圖象效果變好,節目存儲完全,修復。
29.長虹C2919P彩電:指示燈亮,打不開機(不能二次開機)。開機測主電壓為45V,說明機器處於待機狀態,直接將VQ836(2SA1015)的E、C短路,主電壓輸出115V,屏幕出現亮度,說明電源部份正常,故障在CPU范圍,測CPU供電、復位電壓、晶振振盪、遙控接收輸入電壓均正常,只剩下CPU的鍵盤掃描了,用遂個脫開法查得面板微動開關的TV/AV轉換開關SA08內部漏電,更換,修復。
28.長虹C2162彩電:屏幕上部出現折疊很密的回掃線。
按常規代換電容C310(10UF/160V)和C302(10UF/50V)均無效,測V310(2SC2073)、V301(2SA940)工作電壓均基本正常,關機查得泵電源供電電阻(2SC2073集電極處)R312(1.2K/7W)開路,更換,修復。
27.長虹CK53A彩電:放一小時左右、有時幾天出現圖象無亮度信號,呈現出底片狀(亮度信號丟失),伴音正常。一般情況下是由於維修S301內部簧片因年久氧化所致,清冼該開關即可,或(可參見近幾年的新長虹M11機芯)乾脆將開關常合腳兩端直接用焊錫焊通(主要是電容C301的負極與IC301的1腳連通)也可。
26.長虹CK53A彩電:自動搜索節目(節目號能翻轉)後不能存台(出現跳轉符號SKIP)。測電腦存貯記憶塊D092(M58655P)的12腳無-27V電壓,查穩壓管VD990(W270B)已被擊穿短路,更換,修復。
25.長虹C2169KV彩電:顯象管打火後,有水平一條亮線,輸入電視信號也無伴音。測主12V沒電,查得整流二極體V418(S5295G)已擊穿短路,限流電阻R418(0.33Ω/0.5W)也被燒斷,更換後開機,只有白板一張仍無聲音,從音、視頻端子輸入音、視頻信號仍然是白板也無聲音;測N201(TA7698AP)39腳電壓為5.6V,而正常電壓應為3.0V左右,用電烙鐵脫開(TA7698AP)39腳與外圍的連線,開機測39腳電壓為8.8V,而外圍電壓為2.9V,說明TA7698AP已壞,更換,開機出現黑白圖象和聲音但無彩色,測TA7698AP
7腳電壓為固定的1.2V,並不隨遙控變化,查得色度控制管V704(2SC1815)已軟擊穿,至使其集電極電壓為1.2V;更換後,開機有彩色但調節范圍過窄,測色度控制輸出隔離保護管V730(2CK75D)也被軟擊穿,用1N4148代換之,故障徹底排除,修復。
24.長虹D2962A彩電:圖象效果差,自動搜索節目時鎖台位置不準,節目也收不全。測N200(TDA8362)44腳AFC電壓在無信號輸入時為6.0V(稍微偏低,正常時為6.5V),有信號時電壓為2.8V(偏低,正常時4.0V左右),確定為中周L262(TC311
57C)內電容變質引起,拆下發現電容已氧化變黑,用一隻TTF1077中周代換,測AFC輸出端電壓在無信號輸入時6.5V,不用調節,便可修復。
23.長虹D2965A彩電:圖象亮度適合時,光柵收縮,場幅增大,只能將亮度調到最小才能收看。開機測行供電電壓(115V)隨亮度變化而波動,當亮度增大時,電壓下降,說明電源負載能力差,撥下插件XS804,單獨用一200W/220V的白熾燈作為電源的假行負載,觀察半小時一直穩定在115V,沒有發現電源有負載能力差的現象,測電源板上元件均完好,百思不得其解,
參考長虹C2919機的電原理圖,發現長虹D2965機在電源穩壓的取樣前面多用了一隻電感L876(TLN3142D),由於沒有原型號,應急將電感L876直接用導線短路,電視能夠正常收看,沒有發現有何異常,後查得主板上波電容C411(10UF/160V)容量變小,更換,修復。
22.長虹CK53A彩電:圖象效果差,雪花點大,H波段幾乎收看不到節目。測高頻頭AGC電壓,在無信號時為8.7V,重新全自動搜索電視節目在有強信號出現時該電壓只在8.5V,而正常情況下有強信號時該電壓應在4-6V之間,說明高頻頭可能有問題,由於用戶不願意多出錢,只能為他應急修理,將高頻頭AGC端與中放控制的印刷銅板截斷,用電阻分壓法人為使AGC電壓為5V左右,這樣可正常收看;
不想用戶第二天又說故障照舊,這次決定用一正常高頻頭將原高頻頭換掉,換上高頻頭後,測AGC端子在搜索到強信號時電壓能在3.5-5V之間變化,能正常收看到清晰的圖象,不再出現故障,(取下高頻頭用500型萬用表10K檔對比測量AGC端子對地正反向電阻,沒有發現有什麼區別)至此,故障才得以排除,修復。
21.長虹C2919P彩電:收看電視節目4-6分鍾後圖象消失,只有帶網狀干擾的雪花點,伴音仍正常,關機一會兒重新開機又重復出現上述現象。用外接監視器觀看故障機視頻輸出信號,故障發生時,外接監視器圖象也不正常,同時用萬能表測得NQV01(TA8777N)30腳的電壓由正常時的3.7V上升至4.8V,有一次當電壓上升至6V時便出現蘭屏,而電視信號輸入端36腳的電壓一直為正常的5.3V;
至此,故障好象不在中放電路,但根據有蘭屏現象,還是決定查中放電路,查中放組件PM板的視頻輸出BP端子電壓也象TA8777N的30腳一樣變化,用一導線將NQ108(TA8800N)的1腳電壓引出便於測量,發現在無電視信號輸入時為4.8V並出現蘭屏,而有信號輸入圖象正常時電壓為3.7V,當故障出現時電壓變為4.7V,確定故障元件在此中放電路板上,因該電路板不便測量電壓根據以往經驗,決定將中頻繁線圈L110(TRF1162T)更(替)換,
用常用的TRF1077替換無效,於是拆出原線圈內附電容,測其電容量為23P,用一27P的瓷片電容更換之,開機觀察20分鍾故障不再出現,再微調磁芯使搜索節目鎖定完好,至此,再觀察一小時,故障不再出現,修復。
20.長虹C2992彩電:圖象垂直方向有干擾條滾動。測電源電容C809(220UF/400V)無容量,用270UF/450V的起小體積電容更換之,故障排除,修復。
19.長虹C2191彩電:最近幾天有時不能開機,需用手拍打才能開機。打開機殼,查看印刷電路板無明顯的虛脫焊點,開機,觀察顯像管燈絲已點亮,但無光,輸入電視信號,這時有電視節目伴音,仍然無光,一會兒,它自動有光出現,觀察圖象有不明顯的行扭曲,懷疑電源主400V濾波不良,於是,關機折下電容C809(220UF/400V),當焊脫電容引腳後用手往外取出時,發現已有一腳被銹斷,原來故障在此,更換後,不再出現原故障,修復。
(後,用戶才說圖象在二個月之前就有扭曲現象。只怪當初少問了一句用戶先前有無異常現象,切記切記!)
18.長虹C2588K彩電:亮度偏大,屏幕左右亮度不一樣,左明右暗(不明顯)。測視放供電電壓只有145V,查視放濾波電容C447(10UF/250V)已無容量,更換之,測視放供電恢復為正常的190V,故障不再出現,修復。
17.長虹CK51A彩電:上中部有回掃線。查場掃描部份電容C411(10UF/63V),C413(10UF/63V)均正常,而C412(10UF/63V)已無容量,更換,修復
16.長虹C2169F彩電:三無,有吱吱叫聲。查行管V405(2SC5250)已明顯擊穿,測行電壓為正常的112V,遂查行逆程電容C413已由正常的7200PF變為2400PF,用一6800PF/2KV的電容更換,開機,仍然三無但顯像管燈絲已發光,測主板12V電壓輸出為0;測12V整流二極體V418,過流電阻R418均完好,用代換法查出V418(2529G)變質(用萬用表測試與正常管無差別),用RU2高頻二極體代換之,圖聲均正常,修復。
15.長虹P2119A彩電:有伴音,整屏為有回掃線的白光。測視放供電只有4V,查得視放整流二極體VD552A(ZEUIC)已經斷成兩半,用一隻RU2高頻二極體代換之,開機測視放電壓為190V,無信號時為蘭屏,輸入信號,圖象聲音均正常,修復。
14.長虹C2163彩電:開機一會自動交流關機,重新開機又能工作,但會又自動關機,將遙控器定時關機設為無,並將電池取下,仍然如此。目測觀察電路板,發現電阻R814
一端已變黑炭化,將近炭化層刮掉,重新上錫焊好,故障不再出現,修復。
13.長虹C2163彩電:幾天燒一次電源開關管。查電容C814,C817,C820均正常,測得電阻R805已由正常的2.2Ω變成47Ω,更換,不再燒毀開關管,修復。
12.長虹C2168彩電:
有時開不起機,開起機後有吱吱叫聲。打開機殼,開機瞬時測行輸出供電為145V,並遂漸下隆為正常的115V,但仍有吱吱的叫聲,這時將電容C814(47UF/50V)用100UF/50V的進口電容更換之,將此電容C814替換C820(4.7UF/50V),並再將原電容C820替換電容C817(1UF/50V),這樣處理後,不再出現原故障,修復。2001.3.8
11.長虹C2165彩電二台:三無。開機,目查得均是電源開關緊靠消磁電阻的一端脫焊碳化引起,將碳化層用刀片刮掉,重新焊接,故障排除。
10.長虹CK51A彩電:三無,吱吱叫。測主電壓只有4V,斷開行管集電極,電壓依然為4V,斷開過壓保護Q804,測電壓為130V(正常為111V),測Q804已擊穿,說明Q804擊穿是電源電壓過引起,電源還存在變質無件,查得主濾波電容C814(220UF/160V)已無容量,更換,電壓恢復為111V,工作正常,修復。
9.長虹CK51A彩電:無信號光柵成蘭色並伴有幾條回掃線。測蘭色視放放大管Q351集電極只有25V,且供電電阻R362發熱,而紅綠色視放管集電極均為165V,將視放板從顯像管取下,開機測紅管集電極電壓仍為25V,說明Q351已壞,更換,修復。
8.長虹C1842彩電:開機燒保險管。(用數字萬用表)查主板無明短路,將消磁電阻D809換新的,開機不再燒保險,圖象正常,修復。
7.長虹C2992彩電:圖象偏紫紅色。測視放IC(TDA6103Q)8腳電壓為147V,而正常電壓為120V,查視放偏置電阻R1517由100K變質成120K,更換,修復。
6.長虹C2588Z彩電:圖象亮度過大,並伴有拖尾。測視放供電僅為147V,查濾波電容C417(10U/250V)已乾涸,更換,修復。
5.長虹D2523彩電場掃描故障:上部圖象拉長,下部壓縮,且中下部無光。查TDA3654的1腳電壓由正常的1.3V升高至4.2V,
斷開TDA8362的42腳電壓還高,斷開R392(3.6M)電壓仍高,這時,脫開維修開關S318 即出現正常光柵,圖象正常,修復。
4.長虹C2588A彩電場掃描故障:上部有回掃點畫線,隨電視節目而變化,有些台明顯,有些台不明顯。查場掃描泵電源升壓電容C320(10U/160V)變質引起,更換,修復。更換時盡量遠離場輸出管的散熱器。
3.長虹C2168彩電:開機即成AV狀態,收台節目也能儲存。查電腦塊D001(TMP47C433AN)正常,試換存儲器D002(TC89101),修復。
2.長虹C2169彩電:圖象效果差,自動搜索節目號不變,不存台。換中頻圖象線圈T127,AFC線圈T131,用正品的,調試即可修復。
1.長虹C2165彩電:圖象在幀方向成鋸齒狀。換行掃描給場供電濾波電容C427(47U/160V),即可修復 。原因是場脈沖串入了行掃描。
⑤ 介紹幾個好的網路硬碟,謝謝!
國內國外71 個,附加性能指標,硬碟大小,單個大小
http://www.21disk.com/
國家: 中國
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其他: 網路存儲系統對存儲伺服器中的所有文件每天備份一次
初始為32MB
認真填寫詳細信息
人工審核後將擴容至64MB
文件保存天數根據大小有限制
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其他: 無需注冊
保證文件儲存至少30天
推薦做臨時儲存
http://disk.86.net/index.asp
國家: 中國
硬碟大小: 86 MB
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視頻文件
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其他: 顧名思義
就是86M的空間.速度還行
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國家: 美國
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文件限制: 不限
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其他: 30天免費試用
需要信用卡確認
適合短期存儲的朋友
不推薦
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國家: 中國
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其他橡廳: 內部好友共享
http://client.clubbox.co.kr:8002/capp/join_abroad.cgi
國家: 韓國
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上傳方式: 瀏覽器, 特殊軟體
相對速度: 快
其他: 無需身份驗證版
有名的ClubBox
上傳文件需要安裝其特殊插件
http://file.dearinfo.com/subaccount.htm
國家: 中國
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支持文件: 普通文件
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文件限制: 不限
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上傳信吵方式: 瀏覽器
相對速度: 極快
http://www.1g.cn/index/
國家: 中國
硬碟大小: 100 MB
支持文件: 普通文件
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其他: 內部共享
裝好客戶端之後
在"我的電腦"里會出現一個"蜂盤"
與"資源管理器"幾乎無差別
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國家: 美國
硬碟大小: 無限
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相對速度: 快
其他: 隨意外連
不允許上傳違法內容
並要求文件注釋詳細
否則也會刪除您的文件
http://www.filepost.us/
國家: 美國
硬碟大小: 500 MB
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文件限制: 3 MB
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相對速度: 極快
其他: 流量無限
隨意外連
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網通電信鐵通可選
文件保存20天
推薦做臨時儲存
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國家: 中國
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其他: 實行推薦制度
詳見其論壇或QQ群
個人感覺比較難申請.傳送大文件
需下載專用軟體
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相對速度: 極快
其他: 流量無限
隨意外連
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支持文件: 普通文件
圖片文件
音樂文件
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上傳方式: 瀏覽器, 特殊軟體
相對速度: 快
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國家: 中國
硬碟大小: 128 MB
支持文件: 普通文件
圖片文件
音樂文件
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文件限制: 無限
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相對速度: 中
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國家: 德國
硬碟大小: 15 MB
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圖片文件
音樂文件
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文件限制: 15 MB
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相對速度: 中
其他: 無需注冊
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國家: 美國
硬碟大小: 20 MB
支持文件: 圖片文件
文件限制: 1 MB
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相對速度: 快
http://imagedad.com/
國家: 美國
硬碟大小: 無限
支持文件: 圖片文件
文件限制: 2 MB
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相對速度: 極快
其他: 無需注冊
外連隨意
推薦做臨時圖片儲存
http://imageheap.com/
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硬碟大小: 無限
支持文件: 普通文件
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其他: 無需注冊
保證文件儲存至少90天
推薦做臨時儲存
如要支持更多格式可申請
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國家: 美國
硬碟大小: 100-300 MB
支持文件: 圖片文件
文件限制: 未知
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相對速度: 快
其他: 月流量1-3GB,100M硬碟圖片無水印
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國家: 美國
硬碟大小: 無限
支持文件: 普通文件
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其他: 無需注冊
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超大引用流量圖片將刪除
推薦做圖片儲存
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外連隨意
一次可傳多張圖片
推薦做圖片儲存
http://www.imgzhost.com/
國家: 美國
硬碟大小: 無限
支持文件: 普通文件
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文件限制: 10 MB
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其他: 未注冊用戶文件保持30天
注冊用戶文件至少保持60天
http://www.insightz.net/
國家: 美國
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音樂文件
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文件限制: 500 MB
對外共享: 是
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其他: 文件儲存30天自動刪除
http://rlcode.com/webdisk
國家: 中國
硬碟大小: 100 MB
支持文件: 普通文件
圖片文件
音樂文件
視頻文件
文件限制: 100 MB
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相對速度: 極快
其他: 支持多文件上傳
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硬碟大小: 8 GB
支持文件: 普通文件
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文件限制: 不限
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相對速度: 中
其他: 內部會員共享
新開張免費硬碟
測試階段
http://www.233.cc/
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硬碟大小: 200 MB
支持文件: 普通文件
圖片文件
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上傳方式: 其他方式
相對速度: 極快
其他: FTP空間
http://www.k65.net/
國家: 中國
硬碟大小: 無限
支持文件: 普通文件
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文件限制: 無限
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上傳方式: 瀏覽器
相對速度: 快
其他: 注冊登陸後可見U盤管理,內部共享
http://www.94pop.com/
國家: 中國
硬碟大小: 100 MB
支持文件: 圖片文件
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文件限制: 5 MB
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相對速度: 快
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國家: 中文
硬碟大小: 100 MB
支持文件: 普通文件
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文件限制: 50 MB
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相對速度: 快
其他: 內部共享
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國家: 國外
硬碟大小: 無限
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文件限制: 300 MB
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相對速度: 快
其他: 很穩定
但下載的時候要等45秒才給出下載鏈接
如果有1000人下載了你傳的文件還會給你1美元報酬
每3個月還會派發一次獎勵
http://www.mofile.com/
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硬碟大小: 1 GB
支持文件: 普通文件
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音樂文件
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文件限制: 不限
對外共享: 是
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相對速度: 中
其他: 1GB臨時空間保存3天不可共享
8MB永久空間可共享
3am-6am提取和下載文件不受限制
30天不登陸銷戶
有彈出廣告
http://spaces.msn.com/
國家: 中國
硬碟大小: 30 MB
支持文件: 普通文件
圖片文件
音樂文件
文件限制: 30 MB
對外共享: 是
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上傳方式: 瀏覽器
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其他: 類似BLOG
http://www.2pan.com/
國家: 中國
硬碟大小: 30 MB
支持文件: 普通文件
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文件限制: 30 MB
對外共享: 否
臨時文件: 否
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其他: 內部共享
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國家: 末知
硬碟大小: 30 MB
支持文件: 普通文件
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文件限制: 2 MB
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上傳方式: 瀏覽器
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其他: 流量無限
隨意外連
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國家: 美國
硬碟大小: 30 MB
支持文件: 普通文件
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文件限制: 2 MB
對外共享: 是
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相對速度: 極快
其他: 流量2000MB/月
隨意外連
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國家: 美國
硬碟大小: 無限
支持文件: 圖片文件
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國家: 中國
硬碟大小: 100 MB
支持文件: 普通文件
圖片文件
音樂文件
視頻文件
文件限制: 無限
對外共享: 否
臨時文件: 否
上傳方式: 瀏覽器
相對速度: 快
其他: 管理比較方便
http://www.putfile.com/
國家: 美國
硬碟大小: 無限
支持文件: 圖片文件
音樂文件
視頻文件
文件限制: 10 MB
對外共享: 是
臨時文件: 是
上傳方式: 瀏覽器
相對速度: 中
其他: 不支持某些地區
不需客戶端
不需注冊. 二、這一類硬碟無需下載客戶端
用起來比較方便.
比如相冊之類的
空間經常是無限的.而且速度也很快.
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國家: 中國
硬碟大小: 50 MB
支持文件: 普通文件
圖片文件
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文件限制: 20 MB
對外共享: 否
臨時文件: 否
上傳方式: 瀏覽器, 特殊軟體
相對速度: 極快
其他: 內部好友共享
http://www.sendmefile.com/
國家: 美國
硬碟大小: 無限
支持文件: 普通文件
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視頻文件
文件限制: 30 MB
對外共享: 是
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上傳方式: 瀏覽器
相對速度: 極快
其他: 可密碼保護
文件保存14天
代碼式下載
http://www.sharemation.com/xythoswfs
國家: 美國
硬碟大小: 5 MB
支持文件: 普通文件
圖片文件
音樂文件
視頻文件
文件限制: 5 MB
對外共享: 是
臨時文件: 否
上傳方式: 瀏覽器
相對速度: 快
其他: 5MB每3小時流量限制
http://www.ehomenow.com/
國家: 中國
硬碟大小: 32 MB
支持文件: 普通文件
圖片文件
音樂文件
視頻文件
文件限制: 32 MB
對外共享: 否
臨時文件: 是
上傳方式: 瀏覽器
相對速度: 極快
其他: 可以升級
http://www.simpload.com/
國家: 美國
硬碟大小: 無限
支持文件: 圖片文件
文件限制: 1 MB
對外共享: 是
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上傳方式: 瀏覽器
相對速度: 極快
其他: 無需注冊
外連隨意
可選儲存時間上至1年
推薦做圖片儲存
http://www.spread-it.com/
國家: 美國
硬碟大小: 無限
支持文件: 普通文件
圖片文件
音樂文件
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文件限制: 500 MB
對外共享: 是
臨時文件: 是
上傳方式: 瀏覽器
相對速度: 中
其他: 14天內無人下載刪除
https://www.streamload.com/Account/CreateNewAccount.asp
國家: 美國
硬碟大小: 10 GB
支持文件: 普通文件
圖片文件
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文件限制: 不限
對外共享: 否
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上傳方式: 瀏覽器
相對速度: 中
其他: 免費賬戶月下載量只有100MB
有在線播放功能
http://www.suxichang.net:81/
國家: 中國
硬碟大小: 100 MB
支持文件: 普通文件
圖片文件
音樂文件
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文件限制: 10 MB
對外共享: 否
臨時文件: 否
上傳方式: 瀏覽器
相對速度: 快
其他: 內部好友共享
http://www.bmkj.com/webdisk/index.aspx
國家: 中國
硬碟大小: 50 MB
支持文件: 普通文件
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視頻文件
文件限制: 50 MB
對外共享: 否
臨時文件: 否
上傳方式: 瀏覽器
相對速度: 中
其他: 內部共享
http://www.thefilehut.com/
國家: 美國
硬碟大小: 250 MB
支持文件: 普通文件
圖片文件
音樂文件
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文件限制: 2 MB
對外共享: 是
臨時文件: 否
上傳方式: 瀏覽器
相對速度: 極快
其他: 可同時上傳100個文件
無限流量
隨意外連
http://tinypic.com/
國家: 美國
硬碟大小: 無限
支持文件: 圖片文件
文件限制: 不限
對外共享: 是
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上傳方式: 瀏覽器
相對速度: 中
其他: 無需注冊,圖片大於250KB自動縮小,隨意外連,推薦做臨時儲存
http://briefcase.tom.com/
國家: 中國
硬碟大小: 30 MB
支持文件: 普通文件
圖片文件
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文件限制: 5 MB
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上傳方式: 瀏覽器
相對速度: 快
http://pic.lyglyg.com/
國家: 中國
硬碟大小: 無限
支持文件: 圖片文件
文件限制: 300 KB
對外共享: 是
臨時文件: 是
上傳方式: 瀏覽器
相對速度: 快
其他: 圖片上傳倉庫
提供對外連接
泡論壇用相當不錯的傳個頭像做個連接什麼的
http://www.uploadx.net/
國家: 美國
硬碟大小: 無限
支持文件: 普通文件
圖片文件
音樂文件
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文件限制: 3 MB
對外共享: 是
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上傳方式: 瀏覽器
相對速度:
其他: 無需注冊
外連隨意
保證文件儲存至少30天
推薦做臨時儲存
http://www.vdisk.cn/
國家: 中國
硬碟大小: 100 MB
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文件限制: 不限
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上傳方式: 特殊軟體
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其他: 比較著名的一款網路U盤了
定於9月15日重新開放注冊
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國家: 中國
硬碟大小: 無限
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文件限制: 無限
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上傳方式: 其他方式
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其他: EMAIL附件方式
需要關聯郵箱
現支持126.com和tom.com郵箱
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硬碟大小: 5 GB
支持文件: 普通文件
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上傳方式: 瀏覽器
相對速度: 快
其他: 15天免費試用
適合短期存儲的朋友
http://disk.echn.com/index.aspx
國家: 中國
硬碟大小: 20 MB
支持文件: 普通文件
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文件限制: 20 MB
對外共享: 否
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上傳方式: 瀏覽器
相對速度: 極快
其他: 高校社團可獲1G的容量
內部共享
http://netdisk.xiluic.com/
國家: 中國
硬碟大小: 20 MB
支持文件: 普通文件
圖片文件
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文件限制: 20 MB
對外共享: 否
臨時文件: 否
上傳方式: 瀏覽器
相對速度: 快
其他: 不需客戶端
需注冊
http://member.hinet.net/
國家: 中國台灣
硬碟大小: 170MB
支持文件: 普通文件
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文件限制: 300 MB
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上傳方式: 瀏覽器
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其他: 速度不錯
注冊時選普卡
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國家: 中國
硬碟大小: 30 MB
支持文件: 普通文件
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文件限制: 5 MB
對外共享: 是
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上傳方式: 瀏覽器
相對速度: 極快
http://www.2400dpi.com/netU/
國家: 中國
硬碟大小: 64 MB
支持文件: 普通文件
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文件限制: 30 MB
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相對速度: 快
其他: 注冊會員即刻獲得64M網路硬碟,好友共享
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國家: 中國
硬碟大小: 20 MB
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相對速度: 極快
其他: 外連限40分鍾
有流量限制
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國家: 中國
硬碟大小: 88 MB
支持文件: 普通文件
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文件限制: 60 MB
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文件限制: 20 MB
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上傳方式: 瀏覽器
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⑥ 二級緩存在玩游戲的時候起的作用是不是很重要
還主要是顯卡,當然cpu也相當關鍵.個人認為還是amd的適合,而且最好超下頻. 以下是緩存的內容,網上找的:
CPU緩存(Cache Memory)位於CPU與內存之間的臨時存儲器,它的容量比內存小但交換速度快。在緩存中的數據是內存中的一小部分,但這一小部分是短時間內CPU即將訪問的,當CPU調用大量數據時,就可避開內存直接從緩存中調用,從而加快讀薯亮取速度。由此可見,在CPU中加入緩存是一種高效的解決方案,這樣整個內存儲器(緩存+內存)就變成了既有緩存的高速度,又有內存的大容量的存儲系統了。緩存對CPU的性能影響很大,主要是因為CPU的數據交換順序和CPU與緩存間的帶寬引起的。
緩存的工作原理是當CPU要讀取一個數據時,首先從緩存中查找,如果找到就立即讀取並送給CPU處理;如果沒有找到,就用相對慢的速度從內存中讀取並送給CPU處理,同時把這個數據所在的數據塊調入緩存中,可以使得以後對整塊數據的讀取都從緩存中進行,不必再調用內存。
正是這樣的讀取機制使CPU讀取緩存的命中率非常高(大多數CPU可達90%左右),也就是說CPU下一次要讀取的數據90%都在緩存中,只有大約10%需要從內存讀取。這大大節省了CPU直接讀取內存的時間,也使CPU讀取數據時基本無需等待。總的來說,CPU讀取數據的順序是先緩存後內存。
最早先的CPU緩存是個整體的,而且容量很低,英特爾公司從Pentium時代開始把緩存進行了分類。當時集成在CPU內核中的緩存已不足以滿足CPU的需求,而製造工藝上的限制又不能大幅度提高緩存的容量。因此出現了集成在與CPU同一塊電路板上或主板上的緩存,此時就把 CPU內核集成的緩存稱為一級緩存,而外部的稱為二級緩存。一級緩存中還分數據緩存(Data Cache,D-Cache)和指令緩存(Instruction Cache,I-Cache)。二者分別用來存放數據和執行這些數據的指令,而且兩者可以同時被CPU訪問,減少了爭用Cache所造成的沖突,提高了處理器效能。英特爾公司在推出Pentium 4處理器時,用新增的一種一級追蹤緩存替代指令緩存,容量為12KμOps,表示能存儲12K條微指令。
隨著CPU製造工藝的發展,二級緩存也能輕易的集成在CPU內核中,容量也在逐年提升。現在再用集成在CPU內部與否來定義一、二級緩存,已不確切。而且隨著二級緩存被集成入CPU內核中,以往二級緩存與CPU大差距分頻的情況也被改變,此時其以相同於主頻的速度工作,可以為CPU提供更高的傳輸速度。
二級緩存是CPU性能表現的關鍵之一,在CPU核心不變化的情況下,增加二級緩存容量能使性能大幅度提高。而族辯同一核心的CPU高低端之分往往也是在二級緩存上有差異,由此可見二級緩存對於CPU的重要性。數穗寬
CPU在緩存中找到有用的數據被稱為命中,當緩存中沒有CPU所需的數據時(這時稱為未命中),CPU才訪問內存。從理論上講,在一顆擁有二級緩存的CPU中,讀取一級緩存的命中率為80%。也就是說CPU一級緩存中找到的有用數據占數據總量的80%,剩下的20%從二級緩存中讀取。由於不能准確預測將要執行的數據,讀取二級緩存的命中率也在80%左右(從二級緩存讀到有用的數據占總數據的16%)。那麼還有的數據就不得不從內存調用,但這已經是一個相當小的比例了。目前的較高端的CPU中,還會帶有三級緩存,它是為讀取二級緩存後未命中的數據設計的—種緩存,在擁有三級緩存的CPU中,只有約5%的數據需要從內存中調用,這進一步提高了CPU的效率。
為了保證CPU訪問時有較高的命中率,緩存中的內容應該按一定的演算法替換。一種較常用的演算法是「最近最少使用演算法」(LRU演算法),它是將最近一段時間內最少被訪問過的行淘汰出局。因此需要為每行設置一個計數器,LRU演算法是把命中行的計數器清零,其他各行計數器加1。當需要替換時淘汰行計數器計數值最大的數據行出局。這是一種高效、科學的演算法,其計數器清零過程可以把一些頻繁調用後再不需要的數據淘汰出緩存,提高緩存的利用率。
CPU產品中,一級緩存的容量基本在4KB到64KB之間,二級緩存的容量則分為128KB、256KB、512KB、1MB、2MB等。一級緩存容量各產品之間相差不大,而二級緩存容量則是提高CPU性能的關鍵。二級緩存容量的提升是由CPU製造工藝所決定的,容量增大必然導致CPU內部晶體管數的增加,要在有限的CPU面積上集成更大的緩存,對製造工藝的要求也就越高
⑦ AMD CPU 各種名詞介紹
1.主頻
主頻也叫時鍾頻率,單位是MHz,用來表示CPU的運算速度。CPU的主頻=外頻×倍頻系數。很多人認為主頻就決定歲中著CPU的運行速度,這不僅是個片面的,而且對於伺服器來講,這個認識也出現了偏差。至今,沒有一條確定的公式能夠實現主頻和實際的運算速度兩者之間的數值關系,即使是兩大處理器廠家Intel和AMD,在這點上也存在著很大的爭議,我們從Intel的產品的發展趨勢,可以看出Intel很注重加強自身主頻的發展。像其他的處理器廠家,有人曾經拿過一快1G的全美達來做比較,它的運行效率相當於2G的Intel處理器。
所以,CPU的主頻與CPU實際的運算能力是沒有直接關系的,主頻表示在CPU內數字脈沖信號震盪的速度。在Intel的處理器產品中,我們也可以看到這樣的例子:1 GHz Itanium晶元能夠表現得差不多跟2.66 GHz Xeon/Opteron一樣快,或是1.5 GHz Itanium 2大約跟4 GHz Xeon/Opteron一樣快。CPU的運算速度還要看CPU的流水線的各方面的性能指標。
當然,主頻和實際的運算速度是有關的,只能說主頻僅僅是CPU性能表現的一個方面,而不代表CPU的整體性能。
2.外頻
外頻是CPU的基準頻率,單位也是MHz。CPU的外頻決定著整塊主板的運行速度。說白了,在台式機中,我們所說的超頻,都是超CPU的外頻(當然一般情況下,CPU的倍頻都是被鎖住的)相信這點是很好理解的。但對於伺服器CPU來講,超頻是絕對不允許的。前面說到CPU決定著主板的運行速度,兩者是同步運行的,如果把伺服器CPU超頻了,改變了外頻,會產生非同步運行逗雀跡,(台式機很多主板都支持非同步運行)這樣會造成整個伺服器系統的不穩定。
目前的絕大部分電腦系統中外頻也是內存與主板之間的同步運行的速度,在這種方式下,可以理解為CPU的外頻直接與內存相連通,實現兩者間的同步運行狀態。外頻與前端匯流排(FSB)頻率很容易被混為一談,下面的前端匯流排介紹我們談談兩者的區別。
3.前端匯流排(FSB)頻率
前端匯流排(FSB)頻率(即匯流排頻率)是直接影響CPU與內存直接數據交換速度。有一條公式可以計算,即數據帶寬=(匯流排頻率×數據帶寬)/8,數據傳輸最大帶寬取決於所有同時傳輸的數據的寬度和傳輸頻率。比方,現在的支持64位的至強Nocona,前端匯流排是800MHz,按照公式,它的數據傳輸最大帶寬是6.4GB/秒。
外頻與前端匯流排(FSB)頻率的區別:前端匯流排的速度指的是數據傳輸的速度,外頻是CPU與主板之間同步運行的速度。也就是說,100MHz外頻特指數字脈沖信號在每秒鍾震盪一千萬次;而100MHz前端匯流排指的是每秒鍾CPU可接受山並的數據傳輸量是100MHz×64bit÷8Byte/bit=800MB/s。
其實現在「HyperTransport」構架的出現,讓這種實際意義上的前端匯流排(FSB)頻率發生了變化。之前我們知道IA-32架構必須有三大重要的構件:內存控制器Hub (MCH) ,I/O控制器Hub和PCI Hub,像Intel很典型的晶元組 Intel 7501、Intel7505晶元組,為雙至強處理器量身定做的,它們所包含的MCH為CPU提供了頻率為533MHz的前端匯流排,配合DDR內存,前端匯流排帶寬可達到4.3GB/秒。但隨著處理器性能不斷提高同時給系統架構帶來了很多問題。而「HyperTransport」構架不但解決了問題,而且更有效地提高了匯流排帶寬,比方AMD Opteron處理器,靈活的HyperTransport I/O匯流排體系結構讓它整合了內存控制器,使處理器不通過系統匯流排傳給晶元組而直接和內存交換數據。這樣的話,前端匯流排(FSB)頻率在AMD Opteron處理器就不知道從何談起了。
4、CPU的位和字長
位:在數字電路和電腦技術中採用二進制,代碼只有「0」和「1」,其中無論是 「0」或是「1」在CPU中都是 一「位」。
字長:電腦技術中對CPU在單位時間內(同一時間)能一次處理的二進制數的位數叫字長。所以能處理字長為8位數據的CPU通常就叫8位的CPU。同理32位的CPU就能在單位時間內處理字長為32位的二進制數據。位元組和字長的區別:由於常用的英文字元用8位二進制就可以表示,所以通常就將8位稱為一個位元組。字長的長度是不固定的,對於不同的CPU、字長的長度也不一樣。8位的CPU一次只能處理一個位元組,而32位的CPU一次就能處理4個位元組,同理字長為64位的CPU一次可以處理8個位元組。
5.倍頻系數
倍頻系數是指CPU主頻與外頻之間的相對比例關系。在相同的外頻下,倍頻越高CPU的頻率也越高。但實際上,在相同外頻的前提下,高倍頻的CPU本身意義並不大。這是因為CPU與系統之間數據傳輸速度是有限的,一味追求高倍頻而得到高主頻的CPU就會出現明顯的「瓶頸」效應―CPU從系統中得到數據的極限速度不能夠滿足CPU運算的速度。一般除了工程樣版的Intel的CPU都是鎖了倍頻的,而AMD之前都沒有鎖。
6.緩存
緩存大小也是CPU的重要指標之一,而且緩存的結構和大小對CPU速度的影響非常大,CPU內緩存的運行頻率極高,一般是和處理器同頻運作,工作效率遠遠大於系統內存和硬碟。實際工作時,CPU往往需要重復讀取同樣的數據塊,而緩存容量的增大,可以大幅度提升CPU內部讀取數據的命中率,而不用再到內存或者硬碟上尋找,以此提高系統性能。但是由於CPU晶元面積和成本的因素來考慮,緩存都很小。
L1 Cache(一級緩存)是CPU第一層高速緩存,分為數據緩存和指令緩存。內置的L1高速緩存的容量和結構對CPU的性能影響較大,不過高速緩沖存儲器均由靜態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。一般伺服器CPU的L1緩存的容量通常在32―256KB。
L2 Cache(二級緩存)是CPU的第二層高速緩存,分內部和外部兩種晶元。內部的晶元二級緩存運行速度與主頻相同,而外部的二級緩存則只有主頻的一半。L2高速緩存容量也會影響CPU的性能,原則是越大越好,現在家庭用CPU容量最大的是512KB,而伺服器和工作站上用CPU的L2高速緩存更高達256-1MB,有的高達2MB或者3MB。
L3 Cache(三級緩存),分為兩種,早期的是外置,現在的都是內置的。而它的實際作用即是,L3緩存的應用可以進一步降低內存延遲,同時提升大數據量計算時處理器的性能。降低內存延遲和提升大數據量計算能力對游戲都很有幫助。而在伺服器領域增加L3緩存在性能方面仍然有顯著的提升。比方具有較大L3緩存的配置利用物理內存會更有效,故它比較慢的磁碟I/O子系統可以處理更多的數據請求。具有較大L3緩存的處理器提供更有效的文件系統緩存行為及較短消息和處理器隊列長度。
其實最早的L3緩存被應用在AMD發布的K6-III處理器上,當時的L3緩存受限於製造工藝,並沒有被集成進晶元內部,而是集成在主板上。在只能夠和系統匯流排頻率同步的L3緩存同主內存其實差不了多少。後來使用L3緩存的是英特爾為伺服器市場所推出的Itanium處理器。接著就是P4EE和至強MP。Intel還打算推出一款9MB L3緩存的Itanium2處理器,和以後24MB L3緩存的雙核心Itanium2處理器。
但基本上L3緩存對處理器的性能提高顯得不是很重要,比方配備1MB L3緩存的Xeon MP處理器卻仍然不是Opteron的對手,由此可見前端匯流排的增加,要比緩存增加帶來更有效的性能提升。
7.CPU擴展指令集
CPU依靠指令來計算和控制系統,每款CPU在設計時就規定了一系列與其硬體電路相配合的指令系統。指令的強弱也是CPU的重要指標,指令集是提高微處理器效率的最有效工具之一。從現階段的主流體系結構講,指令集可分為復雜指令集和精簡指令集兩部分,而從具體運用看,如Intel的MMX(Multi Media Extended)、SSE、 SSE2(Streaming-Single instruction multiple data-Extensions 2)、SEE3和AMD的3DNow!等都是CPU的擴展指令集,分別增強了CPU的多媒體、圖形圖象和Internet等的處理能力。我們通常會把CPU的擴展指令集稱為"CPU的指令集"。SSE3指令集也是目前規模最小的指令集,此前MMX包含有57條命令,SSE包含有50條命令,SSE2包含有144條命令,SSE3包含有13條命令。目前SSE3也是最先進的指令集,英特爾Prescott處理器已經支持SSE3指令集,AMD會在未來雙核心處理器當中加入對SSE3指令集的支持,全美達的處理器也將支持這一指令集。
8.CPU內核和I/O工作電壓
從586CPU開始,CPU的工作電壓分為內核電壓和I/O電壓兩種,通常CPU的核心電壓小於等於I/O電壓。其中內核電壓的大小是根據CPU的生產工藝而定,一般製作工藝越小,內核工作電壓越低;I/O電壓一般都在1.6~5V。低電壓能解決耗電過大和發熱過高的問題。
9.製造工藝
製造工藝的微米是指IC內電路與電路之間的距離。製造工藝的趨勢是向密集度愈高的方向發展。密度愈高的IC電路設計,意味著在同樣大小面積的IC中,可以擁有密度更高、功能更復雜的電路設計。現在主要的180nm、130nm、90nm。最近官方已經表示有65nm的製造工藝了。
10.指令集
(1)CISC指令集
CISC指令集,也稱為復雜指令集,英文名是CISC,(Complex Instruction Set Computer的縮寫)。在CISC微處理器中,程序的各條指令是按順序串列執行的,每條指令中的各個操作也是按順序串列執行的。順序執行的優點是控制簡單,但計算機各部分的利用率不高,執行速度慢。其實它是英特爾生產的x86系列(也就是IA-32架構)CPU及其兼容CPU,如AMD、VIA的。即使是現在新起的X86-64(也被成AMD64)都是屬於CISC的范疇。
要知道什麼是指令集還要從當今的X86架構的CPU說起。X86指令集是Intel為其第一塊16位CPU(i8086)專門開發的,IBM1981年推出的世界第一台PC機中的CPU―i8088(i8086簡化版)使用的也是X86指令,同時電腦中為提高浮點數據處理能力而增加了X87晶元,以後就將X86指令集和X87指令集統稱為X86指令集。
雖然隨著CPU技術的不斷發展,Intel陸續研製出更新型的i80386、i80486直到過去的PII至強、PIII至強、Pentium 3,最後到今天的Pentium 4系列、至強(不包括至強Nocona),但為了保證電腦能繼續運行以往開發的各類應用程序以保護和繼承豐富的軟體資源,所以Intel公司所生產的所有CPU仍然繼續使用X86指令集,所以它的CPU仍屬於X86系列。由於Intel X86系列及其兼容CPU(如AMD Athlon MP、)都使用X86指令集,所以就形成了今天龐大的X86系列及兼容CPU陣容。x86CPU目前主要有intel的伺服器CPU和AMD的伺服器CPU兩類。
(2)RISC指令集
RISC是英文「Reced Instruction Set Computing 」 的縮寫,中文意思是「精簡指令集」。它是在CISC指令系統基礎上發展起來的,有人對CISC機進行測試表明,各種指令的使用頻度相當懸殊,最常使用的是一些比較簡單的指令,它們僅占指令總數的20%,但在程序中出現的頻度卻佔80%。復雜的指令系統必然增加微處理器的復雜性,使處理器的研製時間長,成本高。並且復雜指令需要復雜的操作,必然會降低計算機的速度。基於上述原因,20世紀80年代RISC型CPU誕生了,相對於CISC型CPU ,RISC型CPU不僅精簡了指令系統,還採用了一種叫做「超標量和超流水線結構」,大大增加了並行處理能力。RISC指令集是高性能CPU的發展方向。它與傳統的CISC(復雜指令集)相對。相比而言,RISC的指令格式統一,種類比較少,定址方式也比復雜指令集少。當然處理速度就提高很多了。目前在中高檔伺服器中普遍採用這一指令系統的CPU,特別是高檔伺服器全都採用RISC指令系統的CPU。RISC指令系統更加適合高檔伺服器的操作系統UNIX,現在Linux也屬於類似UNIX的操作系統。RISC型CPU與Intel和AMD的CPU在軟體和硬體上都不兼容。
目前,在中高檔伺服器中採用RISC指令的CPU主要有以下幾類:PowerPC處理器、SPARC處理器、PA-RISC處理器、MIPS處理器、Alpha處理器。
(3)IA-64
EPIC(Explicitly Parallel Instruction Computers,精確並行指令計算機)是否是RISC和CISC體系的繼承者的爭論已經有很多,單以EPIC體系來說,它更像Intel的處理器邁向RISC體系的重要步驟。從理論上說,EPIC體系設計的CPU,在相同的主機配置下,處理Windows的應用軟體比基於Unix下的應用軟體要好得多。
Intel採用EPIC技術的伺服器CPU是安騰Itanium(開發代號即Merced)。它是64位處理器,也是IA-64系列中的第一款。微軟也已開發了代號為Win64的操作系統,在軟體上加以支持。在Intel採用了X86指令集之後,它又轉而尋求更先進的64-bit微處理器,Intel這樣做的原因是,它們想擺脫容量巨大的x86架構,從而引入精力充沛而又功能強大的指令集,於是採用EPIC指令集的IA-64架構便誕生了。IA-64 在很多方面來說,都比x86有了長足的進步。突破了傳統IA32架構的許多限制,在數據的處理能力,系統的穩定性、安全性、可用性、可觀理性等方面獲得了突破性的提高。
IA-64微處理器最大的缺陷是它們缺乏與x86的兼容,而Intel為了IA-64處理器能夠更好地運行兩個朝代的軟體,它在IA-64處理器上(Itanium、Itanium2 ……)引入了x86-to-IA-64的解碼器,這樣就能夠把x86指令翻譯為IA-64指令。這個解碼器並不是最有效率的解碼器,也不是運行x86代碼的最好途徑(最好的途徑是直接在x86處理器上運行x86代碼),因此Itanium 和Itanium2在運行x86應用程序時候的性能非常糟糕。這也成為X86-64產生的根本原因。
(4)X86-64 (AMD64 / EM64T)
HAMD公司設計,可以在同一時間內處理64位的整數運算,並兼容於X86-32架構。其中支持64位邏輯定址,同時提供轉換為32位定址選項;但數據操作指令默認為32位和8位,提供轉換成64位和16位的選項;支持常規用途寄存器,如果是32位運算操作,就要將結果擴展成完整的64位。這樣,指令中有「直接執行」和「轉換執行」的區別,其指令欄位是8位或32位,可以避免欄位過長。
x86-64(也叫AMD64)的產生也並非空穴來風,x86處理器的32bit定址空間限制在4GB內存,而IA-64的處理器又不能兼容x86。AMD充分考慮顧客的需求,加強x86指令集的功能,使這套指令集可同時支持64位的運算模式,因此AMD把它們的結構稱之為x86-64。在技術上AMD在x86-64架構中為了進行64位運算,AMD為其引入了新增了R8-R15通用寄存器作為原有X86處理器寄存器的擴充,但在而在32位環境下並不完全使用到這些寄存器。原來的寄存器諸如EAX、EBX也由32位擴張至64位。在SSE單元中新加入了8個新寄存器以提供對SSE2的支持。寄存器數量的增加將帶來性能的提升。與此同時,為了同時支持32和64位代碼及寄存器,x86-64架構允許處理器工作在以下兩種模式:Long Mode(長模式)和Legacy Mode(遺傳模式),Long模式又分為兩種子模式(64bit模式和Compatibility mode兼容模式)。該標准已經被引進在AMD伺服器處理器中的Opteron處理器。
而今年也推出了支持64位的EM64T技術,再還沒被正式命為EM64T之前是IA32E,這是英特爾64位擴展技術的名字,用來區別X86指令集。Intel的EM64T支持64位sub-mode,和AMD的X86-64技術類似,採用64位的線性平面定址,加入8個新的通用寄存器(GPRs),還增加8個寄存器支持SSE指令。與AMD相類似,Intel的64位技術將兼容IA32和IA32E,只有在運行64位操作系統下的時候,才將會採用IA32E。IA32E將由2個sub-mode組成:64位sub-mode和32位sub-mode,同AMD64一樣是向下兼容的。Intel的EM64T將完全兼容AMD的X86-64技術。現在Nocona處理器已經加入了一些64位技術,Intel的Pentium 4E處理器也支持64位技術。