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主板与硬盘如何配置

发布时间: 2022-08-20 18:19:02

㈠ 硬盘如何配置合理

先查看主板型号,再到网上查。

Intel南桥芯片ICH5R、ICH6R集成有SATA-RAID控制器,但仅支持SATA-RAID,不支持PATA-RAID。Intel采用的是桥接技术,就是把SATA-RAID控制器桥接到IDE控制器,因此可以通过BIOS检测SATA硬盘,并且通过BIOS设置SATA-RAID。当连接SATA硬盘而又不做RAID时,是把SATA硬盘当作PATA硬盘处理的,安装OS时也不需要驱动软盘,在OS的设备管理器内也看不到SATA-RAID控制器,看到的是IDE ATAPI控制器,而且多了两个IDE通道(由两个SATA通道桥接的)。只有连接两个SATA硬盘,且作SATA-RAID时才使用SATA-RAID控制器,安装OS时需要需要驱动软盘,在OS的设备管理器内可以看到SATA-RAID控制器。安装ICH5R、ICH6R的RAID IAA驱动后,可以通过IAA程序查看RAID盘的性能参数。

VIA南桥芯片VT8237、VT8237R的SATA-RAID设计与Intel不同,它是把一个SATA-RAID控制器集成到8237南桥内,与南桥里的IDE控制器没有关系。当然这个SATA-RAID控制器也不见得是原生的SATA模式,因为传输速度也没有达到理想的SATA性能指标。BIOS不负责检测SATA硬盘,所以在BIOS里看不到SATA硬盘。SATA硬盘的检测和RAID设置需要通过SATA-RAID控制器自己BootROM(也可以叫SATA-RAID控制器的BIOS)。所以BIOS自检后会启动一个BootROM检测SATA硬盘,检测到SATA硬盘后就显示出硬盘信息,此时按快捷键Tab就可以进入BootROM设置SATA-RAID。在VIA的VT8237南桥的主板上使用SATA硬盘,无论是否做RAID安装OS时都需要驱动软盘,在OS的设备管理器内可以看到SATA-RAID控制器。VIA的芯片也只是集成了SATA-RAID控制器。

NVIDIA的nForce2/ nForce3/ nForce4芯片组的SATA/IDE/RAID处理方式是集Intel和VIA的优点于一身。第一是把SATA/IDE/RAID控制器桥接在一起,在不做RAID时,安装XP/2000也不需要任何驱动。第二是在BIOS里的SATA硬盘不像Intel那样需要特别设置,接上SATA硬盘BIOS就可以检测到。第三是不仅SATA硬盘可以组成RAID,PATA硬盘也可以组成RAID,PATA硬盘与SATA硬盘也可以组成RAID。这给需要RAID的用户带来极大的方便,Intel的ICH5R、ICH6R,VIA的VT8237都不支持PATA的IDE RAID。

NVIDIA芯片组BIOS设置和RAID设置简单介绍

nForce系列芯片组的BIOS里有关SATA和RAID的设置选项有两处,都在Integrated Peripherals(整合周边)菜单内。

SATA的设置项:Serial-ATA,设定值有[Enabled], [Disabled]。这项的用途是开启或关闭板载Serial-ATA控制器。使用SATA硬盘必须把此项设置为[Enabled]。如果不使用SATA硬盘可以将此项设置为[Disabled],可以减少占用的中断资源。

RAID的设置项在Integrated Peripherals/Onboard Device(板载设备)菜单内,光标移到Onboard Device,按进入如子菜单:RAID Config就是RAID配置选项,光标移到RAID Config,按就进入如RAID配置菜单:

第一项IDE RAID是确定是否设置RAID,设定值有[Enabled], [Disabled]。如果不做RAID,就保持缺省值[Disabled],此时下面的选项是不可设置的灰色。

如果做RAID就选择[Enabled],这时下面的选项才变成可以设置的黄色。IDE RAID下面是4个IDE(PATA)通道,再下面是SATA通道。nForce2芯片组是2个SATA通道,nForce3/4芯片组是4个SATA通道。可以根据你自己的意图设置,准备用哪个通道的硬盘做RAID,就把那个通道设置为[Enabled]。

设置完成就可退出保存BIOS设置,重新启动。这里要说明的是,当你设置RAID后,该通道就由RAID控制器管理,BIOS的Standard CMOS Features里看不到做RAID的硬盘了。

BIOS设置后,仅仅是指定那些通道的硬盘作RAID,并没有完成RAID的组建,前面说过做RAID的磁盘由RAID控制器管理,因此要由RAID控制器的RAID BIOS检测硬盘,以及设置RAID模式。BIOS启动自检后,RAID BIOS启动检测做RAID的硬盘,检测过程在显示器上显示,检测到硬盘后留给用户几秒钟时间,以便用户按F 1 0 进入RAID BIOS Setup。

nForce芯片组提供的RAID(冗余磁盘阵列)的模式共有下面四种:

RAID 0:硬盘串行方案,提高硬盘读写的速度。

RAID 1:镜像数据的技术。

RAID 0+1:由RAID 0和RAID 1阵列组成的技术。

Spanning (JBOD):不同容量的硬盘组成为一个大硬盘。

操作系统安装过程介绍

按F10进入RAID BIOS Setup,会出现NVIDIA RAID Utility -- Define a New Array(定义一个新阵列)。默认的设置是:RAID Mode(模式)--Mirroring(镜像),Striping Block(串行块)--Optimal(最佳)。

通过这个窗口可以定义一个新阵列,需要设置的项目有:选择RAID Mode(RAID模式):Mirroring(镜像)、Striping(串行)、Spanning(捆绑)、Stripe Mirroring(串行镜像)。

设置Striping Block(串行块):4 KB至128 KB/Optimal

指定RAID Array(RAID阵列)所使用的磁盘

用户可以根据自己的需要设置RAID模式,串行块大小和RAID阵列所使用的磁盘。其中串行块大小最好用默认的Optimal。RAID阵列所使用的磁盘通过光标键→添加。

做RAID的硬盘可以是同一通道的主/从盘,也可以是不同通道的主/从盘,建议使用不同通道的主/从盘,因为不同通道的带宽宽,速度快。Loc(位置)栏显示出每个硬盘的通道/控制器(0-1)/主副状态,其中通道0是PATA,1是SATA;控制器0是主,1是从;M是主盘,S是副盘。分配完RAID阵列磁盘后,按F7。出现清除磁盘数据的提示。按Y清除硬盘的数据,弹出Array List窗口:如果没有问题,可以按Ctrl-X保存退出,也可以重建已经设置的RAID阵列。至此RAID建立完成,系统重启,可以安装OS了。

安装Windows XP系统,安装系统需要驱动软盘,主板附带的是XP用的,2000的需要自己制作。从光驱启动Windows XP系统安装盘,在进入蓝色的提示屏幕时按F6键,告诉系统安装程序:需要另外的存储设备驱动。当安装程序拷贝一部分设备驱动后,停下来提示你敲S键,指定存储设备驱动:

系统提示把驱动软盘放入软驱,按提示放入软盘后,敲回车。系统读取软盘后,提示你选择驱动。nForce的RAID驱动与Intel和VIA的不同,有两个:NVIDIA RAID CLASS DRIVER和NVIDIA Nforce Storage Controller都要安装。

第一次选择NVIDIA RAID CLASS DRIVER,敲回车系统读入,再返回敲S键提示界面,此时再敲S键,然后选择NVIDIA Nforce Storage Controller,敲回车,系统继续拷贝文件,然后返回到下面界面。

在这个界面里显示出系统已经找到NVIDIA RAID CLASS DRIVER和NVIDIA Nforce Storage Controller,可以敲回车继续。
系统从软盘拷贝所需文件后重启,开始检测RAID盘,找到后提示设置硬盘。此时用户可以建立一个主分区,并格式化,然后系统向硬盘拷贝文件。在系统安装期间不要取出软盘,直到安装完成。

剩余的磁盘分区等安装完系统后,我们可以用XP的磁盘管理器分区格式化。用XP的磁盘管理器分区,等于/小于20GB的逻辑盘可以格式化为FAT32格式。大于20GB的格式化为NTF格式。

㈡ 组装电脑主板、CPU、内存要怎么配都合适

一台电脑中,速率的快慢,性能的优劣主要处决于cpu、主板、内存、显卡和硬盘这五个主要部件,它们也是电脑组成的核心,其配置是否合理都将直接影响到电脑的性能。这是由于电脑的整体性符合“木桶效应”——最矮的木条决定整个桶的容量,因此有必要分析出电脑间的配置是否适合。本文就针对这五个主要部件的配置关系进行说明。

一、cpu与内存
我们知道,在一台电脑中主板是起着连接、支持的作用,显卡相对来说则是独立的,它们没有太多配置速率的关系,只有cpu和内存之间的数据速率最为紧密,是一台电脑是否配置合理的重点。而在一台电脑中,是否能真正发挥、榨取cpu的全部性能,也主要取决于内存。因此,cpu与内存的速率和带宽是否配合,直接影响两者之间数据交换的速度,也就是说对电脑的性能起着至关重要的作用。

此外,我们还知道,cpu和内存之间都有一个总线带宽的关系,这个是它们两者之间数据传输的能力和范围。我们在配置电脑时,就应该尽量让两者的总线带宽相近(相等)。其中,cpu和内存的总线带宽,我们可以从其基本的数据中计算出来(注:这些数据可以从说明书或网上查询了解,也可以用如图1所示的everest等硬件测试软件中得到),cpu总线带宽的计算方法是“外频×n倍速×64位总线位宽/8”,内存的总线带宽方法是“总线宽度×一个时钟周期内交换的数据包个数×总线频率”。
例如外频为133mhz的赛扬d系列cpu,其前端总线(fsb)是533mhz(具有4倍速),而总线带宽则是4.2gb/s(533×64/8)。单通道ddr400(200mhz外频×2次数据交换)内存的总线带宽则是3.2gb/s(400mhz×8个总线频率)。由此我们即可分析出cpu和内存之间的数据传输速率了,以及知道如果用533mhzfsb的cpu与单通道ddr400内存相配,则不能完全让cpu发挥全部性能。这里采用双通道的ddr266内存更加适合(总线带宽刚好也是4.2gb/s)。
不过,这里提示一点,我们不能为了追求cpu和内存之间的总线带宽相近,就忘记了其100:133的配置关系。例如不能用外频为100mhz的cpu配置外频为200mhz的ddr400内存。其实,cpu和内存之间总线带宽的计算也过于理论化,很多时候配置的内存略低或略高一个档次,与相同的cpu相配合也影响不大,具体还要视乎所用的cpu和内存的整体性能而定。当然,如果有条件的,最好还是尽量让cpu和内存之间配置的总线带宽相乎,毕竟这是它们传输数据速率优异与否的一个非常重要的指标。
二、显卡
在显卡方面,其配置比较随便和自由。这是因为现在显卡中的gpu(显卡图形核心芯片)已经可以完全脱离cpu,而独立负责运算图形图像的相关数据信息,而且显卡中也有充足的显存来让gpu进行运算,因此在一台电脑中显卡可以说是完全独立的,在运算和数据传输速率方面不受cpu、内存的制约。有的文章介绍显卡的结构时,将gpu形容为主机的cpu,显存形容为内存,其他部件也比试主机各部件,正是说明显卡在一台电脑中,无形中具有独立性,是一个独立的运算个体。
然而,虽说显卡具有独立的特性,已经可以不受其他部件的制约。但是,这只是在其自身的运算能力方面而已,具体它还要有适当的cpu、内存和主板相配合。换句话说,虽然显卡与cpu、内存和主板没有直接的数据传输、运算速率的关系,却避不开其间接的关系,毕竟它也是一台电脑的其中主要部件之一。例如cpu和内存的能力太差,即使显卡再强也是不能发挥它应有的能力,或者显卡的性能过低,拖累了整机的速度和性能。其中显卡的显存大小和速率多少,以及gpu的性能如何都会影响整机性能,显卡接口传输速率与系统速率的相配也是决定因素之一。
我们知道,显卡端口已经从80年代isa接口的8.33mb/s速率,到90年代pci接口的133mb/s速率,再到进入显卡3d时代的agp接口,经过agp1x/2x/4x和8x阶段的发展,将传输速率提升至2.1gb/s的高端速率了。然而从上面的“cpu和内存”中可以发现,现在的cpu和内存之间的数据传输速率已经远远超过了agp8x的2.1gb/s(66mhz×8次数据交换×32bit/8)的传输速率(现在总线带宽达11.4gb/s的cpu也已经出现了),因此具有8gb/s传输速率(还可以更高)的pciexpress端口也随着出现了,以解决显卡与cpu、内存之间的数据连接速率的瓶颈。从中,我们即可知道,虽然显卡具有自身数据运算的独立性,但具体的数据交换之间也需要与系统速率相配合。其次,如果是主板集成的显卡,更与内存有直接的关系了,内存的优劣与容量的大小,都将直接影响到显卡的性能。
其中,怎样的显卡与怎样的cpu、内存、主板相配合最适合(让显卡发挥全部性能)呢?这里其实也没有规定的,具体应该视乎自己的需要,例如平时只用于办公、上网的,只用市面上低端的显卡即可,如果主要用于玩游戏等对显卡要求较高的,则用高端一些。这是因为在一块主板中已经大致规定使用怎样的cpu、内存和显卡相配合,例如没有可以使用p4cpu的主板还可以配用以前的edo内存一般(配用sdram内存的主板也很少,现在市面上也没有了)。至于cpu和内存,只要在差不多的范围即可,显卡或低端些或高端些,只看自己具体的需要。

例如如果显卡相对于cpu和内存要低端一些,不过是在显示图像方面的能力稍逊,但对于要求不高的用途,却正是适当的。而如果显卡偏高端些,在相同的cpu和内存的情况下,却也大致能让显卡充分地发挥,只要不偏离太远即可。例如用赛扬366和sdram32mb内存的低端配置,去配128mbddr显存的geforce4ti4600系列显卡,或者用p4cpu与ddr内存去配pci显卡,这样将会浪费了显卡或cpu、内存的性能。

三、主板与cpu、内存、显卡

在一台主机中,主板是用于连接各部件的,主要起到连接、支持的作用,就如日常生活中的桥的作用一般。其中,对cpu与内存之间配置关系的支持尤为重要。例如,选择了怎样的cpu和内存,就要用适当的主板来配套,否则只支持某端,电脑就配置不成了,或为某端提供的性能不足,也限制浪费了另一端的性能。举个例说,原本想用一个533mhzfsb的p4cpu和双通道ddr266的组合,但选用的主板却不支持533总线的cpu或双通道的内存,这样就配置不成了。又或者想用800mhzfsb的p4配ddr400,但主板对内存却只支持双通道ddr333,这样也就限制了内存的档次了。
这些配置不当的主板(主芯片)在市面上也时有发现,因此用户在配搭时要特别注意这一点,别选用了不当的配置组合或配置不当的主板。其实,熟悉组装电脑的朋友,往往都是准备购买哪些cpu、内存和主板一起想的,即便不清楚具体购买哪些厂商的部件,也已经大致规划好购买的cpu、内存和主板的规格种类,清楚它们之间的性能关系。知道选用了某些cpu,就只能选一定范围内的内存和主板,反之选用了某内存或主板后,也只能选用一定范围内的cpu。例如清楚地挑选了用怎样的cpu与内存相组合,然后再去配适当的主板(主芯片)。

至于主板与显卡的配置则可以很随便,只要根据自己的需要,挑选出低、中或高端的产品即可。不过,一般来说,如果选用的cpu和内存都是高端产品,则也应该相应地选用高端的显卡,反之如果cpu和内存是低端的,也应该选用低端的显卡,配件之间的高、中、低端成正比,以让颇此之间能够充分发挥之余又不浪费性能。其实只要挑选了相应档次的cpu和内存,也会相应支持适当范围的显卡的,主板的搭配基本可让显卡和cpu、内存之间不会相偏太远,尤其是现在支持agp8x和pciexpress端口的主板(虽然还是有些差距,但只要记住保持配件之间档次的正比,基本也就适合的了)。

四、主板与硬盘各部件

主板与硬盘各部件,主要是指主板南桥的南北桥传输速率。它负责包括硬盘、pci、agp、pciexpress、usb、ieee1394和ps/2等设备的应用。就如硬盘,目前常见的最小都要100mb/s的传输速率,也即是说单就一个硬盘,就已经占用了南北桥传输的100mb/s的资源了,如果再用多几个pci设备(每个pci设备占用133mb/s的资源),就要有相当高的传输速率才行。如果是早期intel的南桥ich5,仅有266mb/s的南北桥传输速率,是有瓶颈的可能的。不过,如今的主板南北桥传输速率都在800mb/s或以上了(intel的ich6达到了2gb/s),这种速率已经可以完全满足如今南桥与电脑硬盘等各部件的需要了。
当然,随着pciexpress的发展,以及千兆网等高端设备广泛的应用和技术的日益更新,这些速率也是逐渐不够,只是到那时南北桥的传输速率也许再会提升到另一个档次。最后提示一点,其实在目前的电脑配置中,一台没有瓶颈的电脑是不存在的,因为硬盘的传输速率仅有100mb/s,即使是即将普及的sata硬盘也只有150mb/s,这一速率还是目前电脑的瓶颈。而且这一速率还是纯理论上的,具体还要视乎硬盘的内部传输率。当然,从这个方面来看,配用sata硬盘更适合一些。因此,如今的pc,硬盘是各部件配置速率之间要解决的问题。不过,我们明白了电脑里面各部件的配置关系,对于组装电脑和选购品牌机都可加深了解,以充分合理的运用和配置好现有的计算机资源。

㈢ 如何正确配置主装电脑(主版,CPU,内存都怎么配)

我朋友是卖电脑的,有来卖的我就帮他配置,可是有的主板和CPU还有内存必须结合配,具体告诉我下怎么个配法。什么主板可以装赛扬或奔腾处理器,应该配置什么内存。

还有解释下华硕主版(也就是这些术语)
要明确的

主板主芯片组:Intel 945P

芯片组其实关系到主板咖型号,945P就系支持DDR咖.支持新755针脚,

945PL就支持DDR2,呢个问题讲解太多了,我给些例子吧

865PE,S 478/LGA775支持FSB800,支持双通道DDR400/333/266 AGP8X (AGP 3.0) 显卡接口标准,在南桥方面配备ICH5芯片,一般带有两个Serial ATA接口,8个USB 2.0高速端口
915 LGA775 DDR/DDR2 AGP/PCI-E 支持FSB800 PCIE
945 LGA775 DDR2 533/667 支持FSB1066 PCI-E x16 4*SATA2 8*USB2.0 ICH7/R/DH HD audio 千兆网卡

CPU_种类:Core 2 Duo/Core2 Extreme/奔腾4/赛扬D/ PentiumD

这个和你解释的就不多了,CORE2 / Core2 Extreme简称扣肉,PentiumD 简称PD 是755针脚的,

奔腾4/赛扬D这一类是478针

关于755和478的技术介绍在下面有讲解

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总线频率(MHz):FSB 1066MHz

前端总线是处理器与主板北桥芯片或内存控制集线器之间的数据通道,其频率高低直接影响CPU访问内存的速度;BIOS可看作是一个记忆电脑相关设定的软件,可以通过它调整相关设定。BIOS存储于板卡上一块芯片中,这块芯片的名字叫COMS RAM。但就像ATA与IDE一样,大多人都将它们混为一谈。因为主板直接影响到整个系统的性能、稳定、功能与扩展性,其重要性不言而喻。主板的选购看似简单,其实要注意的东西很多。选购时当留意产品的芯片组、做工用料、功能接口甚至使用简便性,这就要求对主板具备透彻的认识,才能选择到满意的产品。关于主板与南北桥等参数的详细介绍,请留意本站上的相关文章. 总线是将信息以一个或多个源部件传送到一个或多个目的部件的一组传输线。通俗的说,就是多个部件间的公共连线,用于在各个部件之间传输信息。人们常常以MHz表示的速度来描述总线频率。总线的种类很多,前端总线的英文名字是Front Side Bus,通常用FSB表示,是将CPU连接到北桥芯片的总线。计算机的前端总线频率是由CPU和北桥芯片共同决定的。 CPU就是通过前端总线(FSB)连接到北桥芯片,进而通过北桥芯片和内存、显卡交换数据。前端总线是CPU和外界交换数据的最主要通道,因此前端总线的数据传输能力对计算机整体性能作用很大,如果没足够快的前端总线,再强的CPU也不能明显提高计算机整体速度。数据传输最大带宽取决于所有同时传输的数据的宽度和传输频率,即数据带宽=(总线频率×数据位宽)÷8。目前PC机上所能达到的前端总线频率有266MHz、333MHz、400MHz、533MHz、800MHz几种,前端总线频率越大,代表着CPU与北桥芯片之间的数据传输能力越大,更能充分发挥出CPU的功能。现在的CPU技术发展很快,运算速度提高很快,而足够大的前端总线可以保障有足够的数据供给给CPU,较低的前端总线将无法供给足够的数据给CPU,这样就限制了CPU性能得发挥,成为系统瓶颈。 CPU和北桥芯片间总线的速度,更实质性的表示了CPU和外界数据传输的速度。而外频的概念是建立在数字脉冲信号震荡速度基础之上的,也就是说, 100MHz外频特指数字脉冲信号在每秒钟震荡一万万次,它更多的影响了PIC及其他总线的频率。之所以前端总线与外频这两个概念容易混淆,主要的原因是在以前的很长一段时间里(主要是在Pentium 4出现之前和刚出现Pentium 4时),前端总线频率与外频是相同的,因此往往直接称前端总线为外频,最终造成这样的误会。随着计算机技术的发展,人们发现前端总线频率需要高于外频,因此采用了QDR(Quad Date Rate)技术,或者其他类似的技术实现这个目前。这些技术的原理类似于AGP的2X或者4X,它们使得前端总线的频率成为外频的2倍、4倍甚至更高,从此之后前端总线和外频的区别才开始被人们重视起来
由此可见FSB和外频是两个不同的概念~
参考资料:http://bbs.cpcw.com/archiver/?tid-810997.html

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CPU_插槽:(新)LGA 775 (旧)LGA 478

性能上没什么区别,只是CPU架构不同.LGA775是新型接口,478现在基本淘汰了.CPU性能主要取决主频,二级缓存,还有就是前端总线频率.当然,整机的性能那就还与内存主板还显卡等配件有关.

没有,只是核心的差别,支持SSE3指令集,硬件防病毒
新P4实际使用性能甚至不如老P4(因为它的超长流水线)

LGA775.大功率,外加支持DDR2

区别很大啦~~呵呵~~
两者接口不同,流水线不同,晶体管不同,相应配套主板芯片不同
Socket 775又称为Socket T,是目前应用于Intel LGA775封装的CPU所对应的处理器插槽,能支持LGA775封装的Pentium 4、Pentium 4 EE、Celeron D等CPU。Socket 775插槽与目前广泛采用的Socket 478插槽明显不同,非常复杂,没有Socket 478插槽那样的CPU针脚插孔,取而代之的是775根有弹性的触须状针脚(其实是非常纤细的弯曲的弹性金属丝),通过与CPU底部对应的触点相接触而获得信号。因为触点有775个,比以前的Socket 478的478pin增加不少,封装的尺寸也有所增大,为37.5mm×37.5mm。另外,与以前的Socket 478/423/370等插槽采用工程塑料制造不同,Socket 775插槽为全金属制造,原因在于这种新的CPU的固定方式对插槽的强度有较高的要求,并且新的prescott核心的CPU的功率增加很多,CPU的表面温度也提高不少,金属材质的插槽比较耐得住高温。在插槽的盖子上还卡着一块保护盖。
Socket 775插槽由于其内部的触针非常柔软和纤薄,如果在安装的时候用力不当就非常容易造成触针的损坏;其针脚实在是太容易变形了,相邻的针脚很容易搭在一起,而短路有时候会引起烧毁设备的可怕后果;此外,过多地拆卸CPU也将导致触针失去弹性进而造成硬件方面的彻底损坏,这是其目前的最大缺点

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显卡插槽:PCI-E 16X

PCI-E 16X新的PCI Express总线的技术:
PCI-E 16X是全双工接口,可同时在两个方向上传输数据,而AGP接口只是半双工的,数据上下行操作无法同时进行,AGP总线只能提供266MB/S的上行能力,相比之下PCI-E 16X就能充分显示其4GB/S上下行能力的优势

现在一些风头正劲的显卡就是PCI-E 16X的
但是目前主流还是AGP 8X显卡,从显示子系统带宽来看,AGP 8X能提供的带宽为2.1G/S。而PCI-E显卡基本上都是PCI-E 16X的接口,带宽为8G/S,与AGP 8X不同,PCI-E 16X包括两条专用的通道,一条可由显卡单独到北桥,而另一条则可由北桥单独到显卡,每条单独的通道均将拥有4Gb/s的数据带宽可充分避免因带宽所带来的性能瓶颈问题。

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DDR和DDR2的结构和频率不一样

与DDR相比,DDR2最主要的改进是在内存模块速度相同的情况下,可以提供相当于DDR内存两倍的带宽。这主要是通过在每个设备上高效率使用两个DRAM核心来实现的。作为对比,在每个设备上DDR内存只能够使用一个DRAM核心。技术上讲,DDR2内存上仍然只有一个DRAM核心,但是它可以并行存取,在每次存取中处理4个数据而不是两个数据。
DDR2与DDR的区别示意图
与双倍速运行的数据缓冲相结合,DDR2内存实现了在每个时钟周期处理多达4bit的数据,比传统DDR内存可以处理的2bit数据高了一倍。DDR2内存另一个改进之处在于,它采用FBGA封装方式替代了传统的TSOP方式。
然而,尽管DDR2内存采用的DRAM核心速度和DDR的一样,但是我们仍然要使用新主板才能搭配DDR2内存,因为DDR2的物理规格和DDR是不兼容的。首先是接口不一样,DDR2的针脚数量为240针,而DDR内存为184针;其次,DDR2内存的VDIMM电压为1.8V,也和DDR内存的2.5V不同。
DDR2的定义:
DDR2(Double Data Rate 2) SDRAM是由JEDEC(电子设备工程联合委员会)进行开发的新生代内存技术标准,它与上一代DDR内存技术标准最大的不同就是,虽然同是采用了在时钟的上升/下降延同时进行数据传输的基本方式,但DDR2内存却拥有两倍于上一代DDR内存预读取能力(即:4bit数据读预取)。换句话说,DDR2内存每个时钟能够以4倍外部总线的速度读/写数据,并且能够以内部控制总线4倍的速度运行。
此外,由于DDR2标准规定所有DDR2内存均采用FBGA封装形式,而不同于目前广泛应用的TSOP/TSOP-II封装形式,FBGA封装可以提供了更为良好的电气性能与散热性,为DDR2内存的稳定工作与未来频率的发展提供了坚实的基础。回想起DDR的发展历程,从第一代应用到个人电脑的DDR200经过DDR266、DDR333到今天的双通道DDR400技术,第一代DDR的发展也走到了技术的极限,已经很难通过常规办法提高内存的工作速度;随着Intel最新处理器技术的发展,前端总线对内存带宽的要求是越来越高,拥有更高更稳定运行频率的DDR2内存将是大势所趋。
DDR2与DDR的区别:
在了解DDR2内存诸多新技术前,先让我们看一组DDR和DDR2技术对比的数据。
1、延迟问题:
从上表可以看出,在同等核心频率下,DDR2的实际工作频率是DDR的两倍。这得益于DDR2内存拥有两倍于标准DDR内存的4BIT预读取能力。换句话说,虽然DDR2和DDR一样,都采用了在时钟的上升延和下降延同时进行数据传输的基本方式,但DDR2拥有两倍于DDR的预读取系统命令数据的能力。也就是说,在同样100MHz的工作频率下,DDR的实际频率为200MHz,而DDR2则可以达到400MHz。
这样也就出现了另一个问题:在同等工作频率的DDR和DDR2内存中,后者的内存延时要慢于前者。举例来说,DDR 200和DDR2-400具有相同的延迟,而后者具有高一倍的带宽。实际上,DDR2-400和DDR 400具有相同的带宽,它们都是3.2GB/s,但是DDR400的核心工作频率是200MHz,而DDR2-400的核心工作频率是100MHz,也就是说DDR2-400的延迟要高于DDR400。
2、封装和发热量:
DDR2内存技术最大的突破点其实不在于用户们所认为的两倍于DDR的传输能力,而是在采用更低发热量、更低功耗的情况下,DDR2可以获得更快的频率提升,突破标准DDR的400MHZ限制。
DDR内存通常采用TSOP芯片封装形式,这种封装形式可以很好的工作在200MHz上,当频率更高时,它过长的管脚就会产生很高的阻抗和寄生电容,这会影响它的稳定性和频率提升的难度。这也就是DDR的核心频率很难突破275MHZ的原因。而DDR2内存均采用FBGA封装形式。不同于目前广泛应用的TSOP封装形式,FBGA封装提供了更好的电气性能与散热性,为DDR2内存的稳定工作与未来频率的发展提供了良好的保障。
DDR2内存采用1.8V电压,相对于DDR标准的2.5V,降低了不少,从而提供了明显的更小的功耗与更小的发热量,这一点的变化是意义重大的。
DDR2采用的新技术:
除了以上所说的区别外,DDR2还引入了三项新的技术,它们是OCD、ODT和Post CAS。
OCD(Off-Chip Driver):也就是所谓的离线驱动调整,DDR II通过OCD可以提高信号的完整性。DDR II通过调整上拉(pull-up)/下拉(pull-down)的电阻值使两者电压相等。使用OCD通过减少DQ-DQS的倾斜来提高信号的完整性;通过控制电压来提高信号品质。
ODT:ODT是内建核心的终结电阻器。我们知道使用DDR SDRAM的主板上面为了防止数据线终端反射信号需要大量的终结电阻。它大大增加了主板的制造成本。实际上,不同的内存模组对终结电路的要求是不一样的,终结电阻的大小决定了数据线的信号比和反射率,终结电阻小则数据线信号反射低但是信噪比也较低;终结电阻高,则数据线的信噪比高,但是信号反射也会增加。因此主板上的终结电阻并不能非常好的匹配内存模组,还会在一定程度上影响信号品质。DDR2可以根据自已的特点内建合适的终结电阻,这样可以保证最佳的信号波形。使用DDR2不但可以降低主板成本,还得到了最佳的信号品质,这是DDR不能比拟的。
Post CAS:它是为了提高DDR II内存的利用效率而设定的。在Post CAS操作中,CAS信号(读写/命令)能够被插到RAS信号后面的一个时钟周期,CAS命令可以在附加延迟(Additive Latency)后面保持有效。原来的tRCD(RAS到CAS和延迟)被AL(Additive Latency)所取代,AL可以在0,1,2,3,4中进行设置。由于CAS信号放在了RAS信号后面一个时钟周期,因此ACT和CAS信号永远也不会产生碰撞冲突。
总的来说,DDR2采用了诸多的新技术,改善了DDR的诸多不足,虽然它目前有成本高、延迟慢能诸多不足,但相信随着技术的不断提高和完善,这些问题终将得到解决。

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ATX结构 (我们行业人简称"大板" 不是ATX结构的,我们叫"小板"或者"缩水板")
ATX乃ATeXternal的缩写,是由Intel公司首创以提升微机主板整体性能的新技术。与以前的Baby/MiniAT主板相比,ATX板的优点简述于下。后面将对AT主板和ATX主板进行较详细比较。

(1)ATX的主板看上去像是旋转了90度的Baby AT,但它却使输入/输出接口及其连接器可直接做在主板上。
(2)在ATX主板中,CPU和内存插槽均远离扩展槽,所有扩展槽都可以插全长的扩展卡,内存的插拔也很方便。此外,因CPU靠近电源,电源风扇也可给CPU散热。
(3)在ATX主板上,软硬盘连接器正好位于软硬盘支架附近,因此只需较短的连线就可连接它们。并在主板上集成了串并口和PS/2鼠标键盘接口。
(4)ATX主板还对整机的电源做了改进,使其更节省能源。新的ATX电源提供3V电压,以适应新的CPU需要。
另外,ATX主板上还可提供Soft Power(软电源开关)功能,即由主板控制电源开关,这样可实现遥控开机和Win95自动关机等功能。但ATX主板需用专门的ATX机箱。值得一提的是,有些主板厂家为方便用户使用和升级,在BABY-AT主板上做了普通和ATX两种电源接口,使用户不必使用ATX机箱,在普通机箱上加上ATX电源即可享有ATX电源的功能。

㈣ 如何配置一台电脑

主板的选择:
推荐三个厂家出产的主板华硕,技嘉,微星,这三个厂家都是一线厂家,主板的质量绝对很棒,依照个人爱好来选择把,如果玩游戏最好选择技嘉和华硕的。这两个出产的主板玩游戏绝对有一手CPU的选择:
CPU的选择无非就两款,AMD和intel的两款CPU,按照个人的需求来选择CPU,这两款CPU都是不错的,不过现在的CPU基本必须选择4核的CPU,现在如果选择intel的CPU的话建议I5,如果选择AMD的话建议选择羿龙II
,如果有能力当然不排斥I7的CPU。CPU风扇的选择:
红海,红海至尊版(8CM),东海静音版(9CM),波斯湾(12CM)
九州风神:贝塔200+,贝塔400+,都是9CM,酷冷至尊,风扇的选择其实没有什么特别的重视,只是要注意下散热的好坏程度问题,只要选择一款散热程度好的风扇或者散热器就可以了。显卡的选择:
一款好的显卡无疑会让整个电脑如虎添翼,让电脑的整体性能大大增加。这里有几款一线的显卡厂家供选择,AMD,华硕,蓝宝石,七彩虹,影驰这几个品牌的显卡不管是玩游戏还是看电影效果都是很理想的,其他的小品牌的显卡在这里就不推荐了,七彩虹的和蓝宝石的HD系列还是蛮不错的。
内存的选择:
内存的选择无非就是2G或者4G的,现在的很多主板都有四个内存条插口,所以不担心内存不足的问题,在这里有几款一线品牌可以供选择,金士顿,威刚,金邦,海盗船这几款的内存还是蛮不错的,不过这里强烈的推荐金士顿的内存条,金士顿无疑是所有内存中最好的内存。硬盘的选择:
硬盘的选择随着自己的情况而定,一般320G和500G基本都能满足需求的,不过现在的基本都是选择500G的硬盘,硬盘大了有一个不好之处,杀毒的时间大大增加呵呵,这里还是有几个品牌推荐,希捷,西部数据,富士通。电源的选择:
一个电源就像是一个部队的后勤一样,一个好的电源会使整台机箱运转很流畅,所以在这里提出几个品牌供选择,航嘉,长城,TT,酷冷等这几个品牌,一定要选合适自己的。机箱的选择:
好的机箱按照个人的喜好来选择,好的机箱会使机箱内部的硬件减少灰尘的进入增加硬件的使用寿命,并且能够很好的把计算机硬件产生的热量散发出去使系统运行更稳定,外观的好看与否也决定着电脑的整体效果,好的机箱还能起到装饰的作用。具体怎么选择就要看自己的审美方面了。显示器的选择:
显示器可以给人带来强大的视觉盛宴,还有一部分辐射,如果一个好的显示器,能够尽量的减少我们受到的辐射。显示器这方面基本都一样,只能看个人爱好了。键盘的选择:
一个好的键盘是一个电脑必备的方面,好的键盘会让我们增加舒适程度,减少键盘的更换时间。这里如果玩游戏呢
,倒是有两款键盘推荐,机械风暴和技嘉的。两款游戏专用键盘。鼠标的选择:
鼠标是必不可少的东西,玩游戏更是不能缺少的东西,这里推荐几款专业的游戏鼠标,razer,蝰蛇,狂蛇,手大推荐蝰蛇,手小推荐狂蛇,总体来说这几款鼠标不管从使用寿命和舒适程度上来说,无疑是最符合游戏玩家感觉。

㈤ 技嘉主板,怎么设置BIOS固态硬盘,两块机械硬盘,怎么安装系统。

一、设置BIOS固态硬盘方法:

1、电脑启动后,在第一个画面上一直按键盘上的"DEL"键进入BIOS界面。

㈥ 加装机械硬盘怎么设置

1、固态硬盘的优势在于反应快、速度快,但是容量小;相反机械硬盘容量大,但反应慢,速度慢。在使用的时候就需要扬长避短,充分发挥各自的优势。

2、只要主板支持2个或以上的SATA接口就可以同时插固态硬盘和机械硬盘。顺序无所谓,但是推荐固态硬盘接到第一个SATA插口,机械硬盘接到后面,主要是方便bios设置。

3、把系统装在固态硬盘,充分发挥固态硬盘速度快的优势,占用大量磁盘空间的影视资料等建议放在机械硬盘里面。

4、插上固态硬盘后,首先进BIOS把硬盘模式改成ACHI,然后装系统。固态硬盘分区时,要留意4K对齐,用WIN7以上系统分区时默认是对齐的。

5、机械硬盘到后直接连接到后面的SATA口,进系统后直接分区,机械硬盘不建议分很多个区,固态硬盘占用1~2个分区,机械硬盘也建议分成1~2个分区。

㈦ 怎样才可以学会组装电脑 ,怎样配置主板和硬盘看哪里

现在配电脑非常简单。只要注意主板支持AMD还是INTEL的CPU就可以了,基本其他的配件:内存、硬盘、光驱等都是任意兼容的(大品牌大厂家的安全系数更高),还要注意就是电源风扇,根据你的CPU及主板的耗电量来定250W、300W、还是350W。
而以上,您所说的兼容性是没有定论的,什么cpu和内存不兼容等,都是扯淡,可以这么肯定的回答,只要你能插到板子上面,就可以使用,因为,作为主板生产厂商,他们每一款主板出场的时候,都会测试所有市面上的CPU,内存,看他们是否稳定,是否可以做反复Aging,从而保证性能的可靠性,至少华硕是这样,其他的2线厂商我不知道,当然,选电脑要根据你所需要的来选择,不要听一些拉拉的所谓兼容性不可以,不好之类的话,如果你需要游戏,就选择一款好显卡,如果需要大力那个保存数据或者影音,就选择大硬盘,当然CPU和内存是越打越好,核越多越快,但是根据你所需和所能承受的范围选择,不要过分强调某一个方面,综合性能才是王道.

㈧ 组装台式电脑时 cpu ,内存,硬盘,主板,机箱,电源,各配件之间有怎么要求吗

简单来说:
CPU,主板,显卡,这三件的价格最好是差不多,上下相差10%左右比较好。CPU的接口必须和主板接口一样或通用(AMD的接口有些是通用的)。显卡反正现在一般都PCI-E接口了,所以没什么特别注意的。
硬盘无所谓,看你对容量需求。
机箱么别太便宜,100以下的不用考虑。
电源么,看你另外配件的耗电量了,主要是CPU和显卡,耗电很大,电源额定功率必须大于电脑的总功率。
其他也没什么。这是最基本的原则。

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