CPU-Leistungsindikatoren umfassen: 1. Frequenz; 2. CPU-Cache-Kapazit?t; 4. CPU-Busmodus;
Die Betriebsumgebung dieses Artikels: Windows 7-System, Dell G3-Computer.
CPU-Leistungsindikatoren sind:
1. Frequenz
Die Frequenz der CPU bezieht sich auf ihre Arbeitsfrequenz, die in Hauptfrequenz, FSB und Multiplikator unterteilt ist.
1. Die Hauptfrequenz ist eigentlich die Taktfrequenz des CPU-Kerns, wenn er arbeitet. Die Hauptfrequenz der CPU stellt die Schwingungsgeschwindigkeit des digitalen Impulssignals in der CPU dar. Daher kann nicht direkt erkl?rt werden, dass die Geschwindigkeit der Hauptfrequenz eine direkte Widerspiegelung der Laufgeschwindigkeit der Computer-CPU ist. Wir k?nnen die Hauptfrequenz nicht vollst?ndig zur Zusammenfassung der Leistung der CPU verwenden.
2. Der FSB ist die Betriebsfrequenz des Systembusses, also die Grundfrequenz der CPU. Es ist die Geschwindigkeit, mit der die CPU und das Motherboard synchron laufen. Je h?her die FSB-Geschwindigkeit, desto mehr Daten kann die CPU gleichzeitig von Peripherieger?ten entgegennehmen, wodurch sich die Geschwindigkeit des gesamten Systems weiter erh?ht.
3. Der Frequenzmultiplikator bezieht sich auf das Vielfache der Differenz zwischen dem CPU-FSB und der Hauptfrequenz.
2. CPU-Cache-Kapazit?t und Leistung
Je gr??er die berechnete Cache-Kapazit?t, desto besser ist ihre Leistung. Wenn der Computer Daten verarbeitet und berechnet, speichert er die gelesenen Daten zun?chst beiseite, akkumuliert sie dann auf eine bestimmte Menge und übertr?gt sie dann gleichzeitig. Auf diese Weise kann der Unterschied in der Verarbeitungsgeschwindigkeit zwischen verschiedenen Ger?ten behoben werden die Cache-Kapazit?t. Bei der Datenverarbeitung handelt es sich um einen tempor?ren Speicherpunkt für Daten. Es liegt auf der Hand, dass die Datenverarbeitungsgeschwindigkeit des Computers h?her ist und der Computer schneller l?uft, solange die Cache-Kapazit?t gr??er ist.
3. CPU-Arbeitsspannung
Der normale Arbeitsspannungsbereich der CPU war relativ gro?. In den frühen Tagen der Computerentwicklung lag die zul?ssige Spannung der CPU bei etwa 5 Volt und Technologie war die normale Arbeitsspannung der CPU erforderlich. Die Spannung wird immer niedriger als zuvor, wobei die niedrigste Spannung 1,1 V betr?gt. Die CPU kann auch in einer solchen Niederspannungsumgebung normal arbeiten. Einige Enthusiasten erreichen den Zweck der übertaktung, indem sie die Arbeitsspannung erh?hen und die Betriebseffizienz der CPU verbessern, was die Betriebseffizienz der CPU erheblich verbessert. Dies ist jedoch eine unerwünschte Methode, die die Lebensdauer der CPU verschlingt.
4. Busmodus der CPU
Im Allgemeinen unterteilen wir die Busstruktur innerhalb des CUP in drei Kategorien: Single-Line-Struktur, die alle internen Komponenten über einen Bus verbindet. Sie hat eine einfache Struktur und eine geringe Leistung. Dual-Bus-Struktur: Es gibt zwei Busse, die jede Komponente verbinden, was als Dual-Bus-Struktur bezeichnet wird. Multi-Bus-Struktur: Wenn drei oder mehr Busse verschiedene Komponenten in der CPU verbinden, bildet sie eine Multi-Bus-Struktur.
5. CPU-Herstellung
Der Herstellungsprozess der CPU betrug zun?chst 0,5 μm. Mit der Verbesserung des Fertigungsniveaus verwendeten die meisten Menschen sp?ter 0,25 μm. Heute, mit der rasanten Entwicklung von Wissenschaft und Technologie, wird der Herstellungsprozess von CPUs zunehmend in Nanometern gemessen.
6. Superskalar
Superskalar bedeutet, dass die CPU mehr als eine Anweisung in einem Taktzyklus ausführen kann. Dies ist auf 486- oder früheren CPUs kaum vorstellbar. Nur CPUs auf Pentium-Niveau und h?her verfügen über diese superskalare Struktur. Bei CPUs unter 486 handelt es sich um niedrigskalare Strukturen, d Zyklen oben.
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