| 活力地带 |
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送猛料来了,C51G主板相关资源下载 |
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2006-05-09 11:03:46 |
2005年9月9日 七彩虹发布全球首款采用GeForce6100 A2制程芯片组C51G主板工程样品
2005年10月9日 七彩虹C51G主板正式上市,754平台:C.NF4G7 Ver1.4,939平台:C.NF4G9 Ver1.4
2005年11月3日 七彩虹领先其他品牌,提出C51G主板显示核心超频概念,将C51G主板显示核心频率提升至475MHz,成为当时核心频率最高,同价位性能最突出的产品。
2006年3月7日 七彩虹再次率先提出C51G主板显示核心动态变频概念,根据显示核心动态负载,主板Bios将自动调整核心频率,当2D模式下,显示核心将自动降频至275MHz,大幅度降低核心发热量和功耗,3D模式下,根据场景复杂程度,显示核心最高工作频率达到550MHz,性能提升明显。
2006年3月27日 七彩虹正式宣布旗下C51G系列主板,使用NVIDIA官方驱动即可打开PureVideo DXVA硬件加速功能,H.264,HD-MPEG2及WMV-HD解码,CPU资源占用率平均下降40%!同时,旗下C.NF4G7 Ver1.4主板正式降价为499元,成为同价位品牌中,性价比最为突出的产品之一。
七彩虹C51G主板相关资源获取:
Bios下载:
C.NF4G7 Ver1.4 Magic BIOS,整合GeForce6100显示核心最高频率突破500MHz,达到550MHz,支持智能变频及PureVideo DXVA硬件加速 http://driver.qicaihong.com/NF4G7/c517Magic.zip
C.NF4G9 Ver1.4 Magic BIOS,整合GeForce6100显示核心最高频率突破500MHz,达到550MHz,支持智能变频及PureVideo DXVA硬件加速 http://driver.qicaihong.com/NF4G9/c519Magic.zip
相关驱动下载:
nVIDIA GeForce6100 PureVideo Package 3-1 http://www1.mydrivers.com/dir139/d55615.htm (南方电信用户) http://www.mydrivers.com/dir139/d55615.htm (北方网通用户) 七彩虹主板在本月初在全国率先发布nVIDIA GeForce6100 PureVideo Package,用于成功开启C.NF4G7/9 Ver1.4主板GeForce6100显示芯片PureVideo功能,完成此安装后请继续下一步
nVIDIA GeForce6100 PureVideo Package 3-2 http://driver.qicaihong.com/PureVideo/WindowsMedia-KB891122-x86-CHS.rar 在安装本Windows Media更新前,请确认您已安装MS WMP10;以及nVIDIA nForce4 GeForce6100 PureVideo Package 3-1,完成此安装后请继续下一步
nVIDIA GeForce6100 PureVideo Package 3-3 http://driver.qicaihong.com/PureVideo/windowsmedia10-kb888656-x86-global-enu.rar 请安装前两项更新后在安装本windows media更新;用于开启C51G显示芯片的PureVideo功能,配合Windows Media更新补丁,有效降低1080DPI HDTV下的资源占用——Enjoy It ^_~
PowerDVD 6 PureVideo版本 http://driver.qicaihong.com/NF4G7/CyberLink%20PowerDVD6.rar
另附非常详尽的PureVideo设置向导: http://bbs.qicaihong.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=2&ID=79826
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DIY PC知识总会2 |
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2006-04-21 19:20:46 |
六、显卡
显卡一直是用户最为关注的硬件之一,新技术的发展一日千里,因此评测显卡的软件也比较多。著名的有3D Mark 2000/2001、3D WinBench等,这都是业界公认的权威软件,其主要衡量的显卡标准有:
1、刷新率
指显示器每秒能对整个画面重复更新的次数,若此数为100Hz,表示显卡每秒将送出100张画面讯号给显示器。一般而言,此数值越高,画面就越柔和、眼睛就越不会觉得屏幕闪烁。照VESA规定画面更新频率最好要在72-75Hz以上,才能避免在日光灯下出现闪烁现象,也不会造成眼睛的疲劳与伤害。不过现在一般显示器都能达到85Hz以上的刷屏。
2、色深
色深是指某个确定的分辩率下,描述每一个像素点的色彩所使用的数据的长度,单位是“位”。它决定了每个像素点可以有的色彩的种类。我们通常用颜色数来代替色深挑选显卡的指标,比如16位、24位、32位色等。
颜色数越多,所描述的颜色就越接近于真实的颜色。对于普通用户来讲,16色已经接近人眼的分辩极限。值得注意的是,由于显卡上显存容量、数量的限制,分辩率越高,颜色数就越少。
3、分辩率
显卡画面的细腻程度,一般以画面的最大“水平点数”乘上“垂直点数”来代表。例如,分辩率为1024X768,表示这整个画面的由水平1024个画点,乘上垂直768个画点所组成的。
4、显存
是显卡用来储存画面信息的区域。在设计时,按照成本与功能需求,所采用的内存种类也有不同,目前主要是用同步动态内存SD。同步绘图内存SG与SD基本上没什么大的区别,但它支持块操作,所以SG性能稍强一些。
5、芯片核心/显存频率
这是决定显卡速度的关键参数。通常芯片的频率会慢于显存的频率,在使用DDR显存时更是如此,可以说,不同的核心频率和不同的显存频率将决定显卡的档次。
6、接口技术
AGP是第一个为图形设计的界面。AGP 以 66MHz的速度工作,AGP 4X 的峰值传送率可达1066MHz/s。而使用100MHz的总线时,内存的最大数据交换率可以达到800MHz/s。但也是远远不够的。当外频达到133MHz以上时,AGP 4X才可以真正发挥其潜力。
综合一下:首选品牌有:丽台、艾尔莎、双敏小影霸*、耕升、华硕、技嘉、七彩虹*、大白鲨等。
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DIY PC知识总汇 |
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2006-04-21 19:10:39 |
DIY PC 硬件术语+选购指南
一、CPU
作为系统的心脏,CPU的档次决定了整台机器的处理水平,其性能的高低直接影响全局。常见的CPU评测软件很多,SiSoft 2001 Professional及ZD WinBench99、WCPUID等,这些测评软件从多媒体性能、数据处理能力等各方面衡量CPU的优劣,可以在购买时候提供参考。但这些软件大家必须自己带着去,商家那里不会有这类测试软件。人家不可能自己搬石头砸自己的脚吧。
1、主频、倍频、外频
主频也就是CPU的时钟频率,英文全称是CPU Clock Speed,简单地说就是CPU运算时的工作频率。一般来说,主频越高,一个时钟周期内完成的指令数就越多,当然CPU的速度也就越快了。不过由于各种各样的CPU它们的内部结构也不尽相同,所以并非所有时钟频率相同的CPU的性能都一样。至于外频就是系统总线的工作频率;而倍频则是指CPU外频与主频相差的倍数。三者有十分密切的关系:主频=外频X倍频。像俺的赛扬900=100*9,不过俺把它超上了1.38G!但它还是老给俺找气受。确是食之无味,弃之可惜。。
2、内存总线速度
英文全称是Menory-Bus Speed。CPU处理数据是从主存储器那里来的,而主储存器就是我们平常所说的内存了,一般我们存放在外存(硬盘或各种存储介质)上的资料都要通过内存,再进入CPU进行处理。所以与内存之间的通道——内存总线的速度对整个系统性能的影响就显得很重要了,由于内存和CPU这间的运行速度或多或少会有差异,因此就出现了二级缓存,来协调二者之间的差异,而内存总线速度就是指CPU与二级(L2)高速缓存和内存之间通信速度。
3、扩展总线速度
英文全称Expansion-Bus Speed。扩展总线指的是它装在微机系统上的局部总线,如PCI总线,我们打开电脑时会看到一些插槽般的东西,这些就是扩展槽,而扩展总线就是CPU联系这些外部设备的桥梁。
4、工作电压
英文全称Supply Voltage。任何电器在工作的时候都需要电,自然也会有额定电压,CPU当然也不例外,工作电压指的就是CPU正常工作的所需的电压。随着CPU制造工艺的进步与主频的提高,近年来各种CPU的工作电压有逐步下降的趋势,以解决发热过高的问题。如Tualatin的核心电压 1.475/1.5伏,最新的北木P4的电压也已经降为1.5V左右了。制造工艺的进步也是促使CPU核心电压降低的一重要因素。我们平常说的0.18、0.13微米指的是CPU内核中并排的两个硅晶体管之间的距离,说具体点就是两个晶体管的半径加上它们之间的空隙之和。老Celeron II 0.25微米; Willamette P4、Celeron II、PIII、赛扬4 0.18微米;Tualatin Celeron、Tualatin PIII、Northwood P4 0.13微米。
5、地址总线宽度
地址总线宽度决定了CPU以可访问的物理地址空间,简单地说就是CPU到底能够使用多大容量的内存。这当然也与主板芯片组有关,如Intel 815E/EP支持SD到512MB,845D/845E/845G/GL支持DDR到2G-3G。
6、数据总线速度
数据总线负责整个系统的数据流量的大小,而数据总线宽度则决定了CPU与二级高速缓存、内存以及输入/输出设备之间一次数据传输的信息量。
7、L1高速缓存
即是我们常说的一级高速缓存。在CPU里面内置了高速缓存可以提高CPU的运行效率。内置的L1高速缓存的容量和结构对CPU的性能影响较大,容量越大,性能也相对会提高不少。
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PCB详解 |
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2006-04-21 19:03:37 |
我们要制作一件电子产品,通常是先设计电路原理图。在电路原理图上,用各种特定的符号代表不同的电子元器件,并把它们用线连接起来。一个电子工程师可以通过这些符号和连线清楚地看出电路工作原理和各个各部分的功能。如果电路设计无误的话,你只需要准备好所需的电子元器件,然后用导线把它们连接起来就能工作了。早期的电子产品大都如此,如果你家里还有一台六七十年代的电子管收音机的话,你就可以看到那些凌乱的元器件和纵横交错的导线。
好在电子管收音机的电路还算简单,但如果想做一个比较复杂的产品,比如说一块电脑主板,你可以想想看,如果还用上面的方法来做会是什么样的结果。那可能需要几万根电线,然后一根一根地进行焊接,恐怕最熟练的工人也要累趴下。另外,用这样的方法是无法进行批量生产的。因此我们需要PCB。 PCB是什么
PCB是英文“Printed Circuit Board”的缩写,直译就是印制电路板的意思。其含义是:以绝缘材料为基板加工成一定尺寸的板,上面至少有一个导电图形及所设计好的孔,以实现电子元器件之间的电气连接,这样的板称为印制电路板。
一般来说,PCB是敷铜板经过蚀刻处理得到的。敷铜板有板基和铜箔组成,板基通常采用玻璃纤维等绝缘材料,上面覆盖一层铜箔(通常采用无氧铜)。铜箔经过蚀刻后就剩下一段一段曲曲折折的铜箔,这些铜箔称为走线(trace)。这些走线的功能就相当于电路原理图中的那些连线,它们负责把元器件的引脚连接到一起。铜箔上钻有一些孔,用来安装电子元件,称为钻孔。而用于与元件引脚焊接的铜箔则称为焊盘(Pad)。
显然,PCB能为电子元器件提供固定、装配的机械支撑,可实现电子元器件之间的电气连接或绝缘。另外,我们还可以看到许多PCB上都印有元件的编号和一些图形,这为元件插装、检查、维修提供了方便。
元件可通过哪些方式装在PCB上
既然我们在前面已经谈到了PCB能为电子元器件提供机械支撑和电气连接,那么这些电子元件又是如何安装在PCB上的呢?其实,电子元件有很多种封装形式,不同封装形式的元件在PCB上的安装方式也是不同的。传统的电子元件大都是插针式的,体积较大,对于这种元件,需要在PCB上钻孔后才能安装。元件引脚从钻孔穿过焊接在PCB另一面的焊盘上,焊接完成后还要剪除多余的引脚。但是现在电脑板卡更多采用的是成本低、体积小的SMD表面贴装元件,因而无需在PCB上钻孔,只要粘在设计好的位置上,把元件焊接在焊盘上即可。可元件除了可以直接焊接在PCB上之外,还可以通过插座安装。例如大家熟知的BIOS芯片大多就是用插座安装在主板上的。
在一些资料中常提到元件面和焊接面的概念。所谓元件面,就是电子元器件所在的那个面,焊接面就是元件的引脚通过焊锡与PCB上的焊盘连接的那个面,它是我们焊接用的。对于插针式元件,焊点和元件分别处于PCB的两个面上,元件只能处于元件面,否则将给焊接带来巨大的麻烦。对于SMD元件来说,焊点和元件都在一个面上,所以元件可以在PCB的任意一个面甚至两个面上。
为什么PCB要做成多层
对于最基本的PCB,元件集中在一面,导线则集中在另一面,因为只能在其中一面布线,所以我们就称这种PCB为单面板。双面板的两面都可以布线,因此布线面积比单面板大一倍,适合用在更复杂的电路上。
对于收音机这种简单电路来说,使用单面板或双面板制造就行了。但随着微电子技术的发展,电路的复杂程度大幅提高,对PCB的电气性能也提出了更高的要求,如果还采用单面板或双面板的话,电路体积会很大,给布线也带来了很大困难,除此之外,线路间的电磁干扰也不好处理,于是就出现了多层板(层数代表有几层独立的布线层,通常都是偶数)。
使用多层板的优点有:装配密度高,体积小;电子元器件之间的连线缩短,信号传输速度提高;方便布线;对于高频电路,加入地线层,使信号线对地形成恒定的低阻抗;屏蔽效果好。但是层数越多成本越高,加工周期也更长,质量检测比较麻烦。
我们常见的电脑板卡通常采用四层板或六层板,不过现在已有超过100层的实用印制线路板了。六层板与四层板的区别是在中间,即地线层和电源层之间多了两个内部信号层,比四层板厚一些。
多层板实际上是由蚀刻好的几块单面板或双面板经过层压、粘合而成的。双面板很容易分辨,对着灯光看,除了两面的走线外,其它地方都是透光的。对于四层板和六层板来说,因为PCB中的各层结合得十分紧密,如果板卡上有相应的标记,就没有很好的办法进行区分。
过孔(VIA)——电路的“桥梁”
介绍了多层板,大家心中或许会出现一个疑问,层与层之间应该是绝缘的,那它们之间的电路如何发生关系呢?为了实现各层之间的电气连接,在PCB的绝缘层上打孔,然后在孔壁上镀铜,就可以连通内外层电路了,这种孔称为过孔,通孔或者贯孔等。对于多层板来说,过孔分为几种:贯穿所有层的穿透式过孔,只能在一个面看到的半隐藏式过孔和看不见的全隐藏式过孔。
除了通过电镀形成过孔外,最近还普及了空内填入“导电膏”制作导通孔的方法。导电膏是在树脂里加入金属颗粒的膏状物,填充到孔里一旦固化,金属颗粒之间互相接触,就可以连通电路。这样形成的孔叫做金属导通孔,银颗粒导电膏所形成的孔叫做“银导通孔”,最近还开始使用铜颗粒的导电膏。
可以看到,过孔是连接电路的“桥梁”,但是“桥梁”也是不能乱搭的,对于两点之间的连线而言,经过的过孔太多会导致可靠性下降。 布线的学问
蛇行线的误区
在许多板卡的试用报告中都可以看到类似这样的描述:“做工不错,板上的蛇行线也很多”。也许大家对布线的认识就是从蛇行线开始的,那么蛇行线究竟是怎么一回事呢?
通常所说的蛇行线是指那种呈连续S形变化的布线。直观地看,需要连接地两点之间没有阻碍,本来是可以布成直线连通的,但却实际采用了蛇行布线。从理论上来看,蛇行线有这些作用:形成一个微小的电感,抑制线上的信号电流的变化;保证某些线路的等长;能在一定程度上抑制串扰。可以看出,这只是一种局部的布线方式,设计人员要根据实际情况来采用,并不能以蛇行线的多少来判断PCB布线的优劣。
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[妙招]:“启动黑屏”的故障检修 |
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2006-04-21 19:01:12 |
“启动黑屏是较常见的故障”,大多是由于接触不良或硬件损坏造成的,可采用“最小系统法”并结合替换检查维修。 新装机和更换硬件不当较容易发生黑屏,如果故障时更换硬件后产生的,请检查是否是由于下述原因造成的: * 硬盘或光驱数据线接反; *系统检测CPU出错(超频时较容易发生); *板卡斜插导致的短路和接触不良; *扩充的内存条不符合主板要求。 说明:早期有些586主板只能使用5V的168线DEO内存条,较新的586主板只能使用3.3V的SDRAM,有些使用Intel 440BX芯片组的主板要求SDRAM必须带有SPD;有些486主板不能识别72线EDO内存,只能使用普通FP内存;大多原装机对内存要求苛刻,在扩充原装机的内存前,建议打电话向经销商咨询。 “启动黑屏”可分为供电系统故障导致黑屏、不自检黑屏故障和自检失败黑屏故障三种类型,以下讨论黑屏故障的现象、产生原因和检查处理方法。 一、供电系统故障导致黑屏 故障现象:开机后主机面板主机面板指示灯不亮,听不到主机内电源风扇的旋转声和硬盘自检声,整个系统无声无息。此为主机内设备未获得正常供电的现象。 检查处理方法:供电系统故障可由交流供电线路断路、交流供电电压异常、微机电源故障或主机内有短路现象等原因造成。供电系统故障不一定是主机电源损坏所致,当交流供电电压异常(超压或欠压)、主机电源空载和机内有短路现象时,主机电源内部的保护电路启动,自动切断电源的输出以保护主机内的设备。 1 供电系统出现故障时,首先检查交流供电电源是否接入主机。 2 确认交流供电电源接入主机后,将耳朵靠近开关电源,短时间打开电源开关通电并注意听,如果听到电源内部发出“滋滋滋……”的响声,说明电源处于“自保护”工作状态,其原因是交流供电电源不正常或机内有短路现象,导致电源内部的保护电路启动。请按下述步骤检查处理: * 先用万用表交流电压档250V档检查主机电源插头的交流供电电压,如果交流电压超过240V或低于150V,主机电源中的超压和欠压保护电路将启动,停止对机内设备供电,请换用稳压电源和UPS电源为主机供电。 *如交流供电电压正常,逐一拔去主机内接口卡和其他设备电源线、信号线,再通电试机,如拔去某设备时主机电源恢复工作,则是刚拔出的设备损坏或安装不当导致短路,使电源中的短路保护电路启动,停止对机内设备供电。 *如拔去所有设备的电源线后,电源仍处于无输出状态,说明是电源故障,请维修电源。 说明:检修电源时至少应连接一个负载(如光驱或硬盘),如空载接通微机电源,微机电源空载保护电路将启动,停止输出。 3 如果主机电源未工作,请先检查安装在主机内机箱前面板上的主机电源开关是否正常,如电源开关完好,一般是电源故障。 二、不自检黑屏故障 故障现象:开机后主机面板指示灯亮,机内风扇正常旋转,但显示器无显示。启动时键盘右上角三个指示灯不闪亮,听不到自检内存发出的“嗒嗒嗒……”声和PC喇叭报警声。 检查处理方法:由故障现象可以看出,主机电源供电基本正常(不排除主机电源有故障),但未能启动BIOS中的自检程序就发生了死机。应该主要检查显示器、显示卡、内存、CPU和主板。 由于不自检黑屏故障没有任何提示信息,通常只能采用“最小系统法”检查处理。“最小系统法”是指只保留主板、内存条、CPU、显示卡、显示器和电源等基本设备,先通电检查这些基本设备组成的最小系统,经检查确认保留的最小系统能正常工作以后,再进一步检查其它设备。 使用“最小系统法”时,在打开机箱拔去其他设备前,建议先用替换法检查显示器是否能正常工作。如果仅保留最小系统,通电后电脑还是不能正常工作,一般用替换法依次检查内存条、显示卡和CPU。确认显示器、内存条、显示卡和CPU能够工作后,故障源只剩下主板和电源,区分是主板故障还是电源故障的最简单方法是换一只好电源试试。 三、自检失败黑屏故障 故障现象:开机后主机面板指示灯亮,机内风扇正常旋转,能听到硬盘盘片的旋转声,自检内存发出的“嗒嗒嗒……”声和PC喇叭的报警声。看到启动时键盘右上角三个指示灯闪亮,但显示器无显示。 检查处理方法:由故障现象说明主机电源供电基本正常,主板的大部分电路没有故障,且内存的前64KB可以正常读写,BIOS故障诊断程序开始运行,且能够通过PC喇叭发出报警信号。此故障主要源于显示器、显示卡、内存、主板和电源等硬件出现问题所致。 此类故障大多能通过喇叭报警声判断故障的大概部位。由于不同版本的BIOS声音信号编码方式不同,本文以微星5158主板(AWARD BIOS)为例,介绍其检查处理方法。 1 如果听到的是“嘟嘟嘟……”连续短声,说明机内有轻微短路现象,请立即关机,打开机箱,逐一拔去主机内的接口卡和其他设备电源线、信号线通电试机,如拔除某些设备时系统恢复正常,则是刚拔除的设备损坏或安装不当导致的短路故障。如只保留连接主板电源线通电试机,仍能听到的是“嘟嘟嘟……”连续短声,故障原因有三:①主板与机箱短路,可取下主板通电检查;②电源过载能力差,换只电源试试;③主板有短路故障,请维修主板。 警告:插拔设备请关闭电源,带电插拔会损坏设备。 2 如果听到的是间断超长声(有些机器间断时间较长),说明是内存检测出错,使用ATX电源的用户此时用机箱面板电源开关通常无法关机,只有直接拔掉电源线。将内存条拔下,用橡皮擦为内存条的“金手指”打扫卫生后,仅保留一条168线内存条或一组72线内存条(在586主板上安装72线内存条需2根为一组),重新插入安装好试试,如果还不行,请用替换法检查内存条。 3 如果听到自检内存发出的“嗒嗒嗒……”声,看到键盘右上角三个指示灯闪亮后,PC喇叭不发出其他响声,且能感受到硬盘在启动操作,说明自检通过,很可能是显示器故障,请检查显示器电源是否接通、显示器电源开关是否打开、显示器的亮度和对比度旋钮是否被意外“关死”,排除上述可能后,最好将显示器连接到其他电脑上试试。 4 如果听到的PC喇叭声为一长三短(或一长二短),属显示系统故障;快速一长三短(或一长二短)则是检测显示卡出错,通常是显示卡与主板插槽接触不良所致(有些486机为一长八短);慢速一长三短是检测显示器出错,请检查显示器与显示卡的信号线插头是否接触良好,显示器接显示卡插头插针是否有折、断现象(有些显示器插头插针只有12根)。请用橡皮为显示器卡的“金手指”打扫卫生后重新插入或换只插槽试试,若还是无显示,换一块好显示卡插上试试。 5 如果听到的是其他报警声,请注意不同BIOS检测出硬件故障时PC喇叭响声是否有变化,可帮助你进一步判断故障源。 6 经过上述检查之后,如果还不能解决问题,请参见前述“最小系统法”检查处理。
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个人电脑的基本维护常识 |
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2006-04-21 19:00:03 |
如何保养和维护好一台电脑,最大限度的延长其使用寿命,是大家都非常关心的话题。
日常保养不能松懈
环境对电脑寿命的影响是不可忽视的。电脑理想的工作温度是10℃-35℃,太高或太低都会影响计算机配件的寿命。其相对湿度是30%-75%,太高会影响CPU、显卡等配件的性能发挥,甚至引起一些配件的短路;太低易产生静电,同样对配件的使用不利。另外,空气中灰尘含量对电脑影响也较大。灰尘太多,天长日久就会腐蚀各配件,芯片的电路板;含量过少,则会产生静电反应。所以,电脑室最好保持干净整洁。
有人认为使用电脑的次数少或使用的时间短,就能延长电脑寿命,这是片面、模糊的观点;相反,电脑长时间不用,由于潮湿或灰尘、汗渍等原因,会引起电脑配件的损坏。当然,如果天气潮湿到一定程度,如:显示器或机箱表面有水气,此时决不能未烘干就给机器通电,以免引起短路等造成不必要的损失。
良好的个人使用习惯对电脑的影响也很大。所以请大家正确地执行开机和关机顺序。开机的顺序是:先外设(如打印机,扫描仪,UPS电源,Modem等),显示器电源不与主机相连的,还要先打开显示器电源,然后再开主机;关机顺序则相反:先关主机,再关外设。其原因在于尽量的减少对主机的损害。因为在主机通电时,关闭外设的瞬间,会对主机产生较强的冲击电流。关机后一段时间内,不能频繁地开、关机,因为这样对各配件的冲击很大,尤其是对硬盘的损伤更严重。一般关机后距下一次开机时间至少应为10秒钟。特别注意当电脑工作时,应避免进行关机操作。如:计算机正在读写数据时突然关机,很可能会损坏驱动器(硬盘,软驱等);更不能在机器正常工作时搬动机器。关机时,应注意先退出Windows操作系统,关闭所有程序,再按正常关机顺序退出,否则有可能损坏应用程序。当然,即使机器未工作时,也应尽量避免搬动电脑,因为过大的震动会对硬盘、主板之类的配件造成损坏。
就像我们每天都要洗脸刷牙一样,电脑也需要你每天对她关心,一般的电脑维护有以下几点:
1.保持安置电脑的房间干燥和清洁,尤其是电脑工作台要每天(或两三天,视房间的清洁度而定)除尘。要知道,显示器是一个极强的“吸尘器”。曾经就遇到过因为环境不良,显示器内部灰尘厚积,天气转潮时,导致线路板短路打火损坏显示器的事故。
2.正确开机(先外设,后主机)和关机。其实这本不应该算是维护的内容,但是很多用户对此总不以为然,甚至错误地认为现在的电脑连“软关机”都有了,还要“老生常谈”。但是这绝对是有必要的:“先外设,后主机”的顺序如果搞反了,就有可能使系统无法识别相关硬件,或者无法装载设备驱动程序。
3.使用光盘或软盘前,一定要先杀毒;安装或使用后也要再查一遍毒,因为一些杀毒软件对压缩文件里的病毒无能为力。
4.系统非正常退出或意外断电,应尽快进行硬盘扫描,及时修复错误。因为在这种情况下,硬盘的某些簇链接会丢失,给系统造成潜在的危险,如不及时修复,会导致某些程序紊乱,甚至危及系统的稳定运行。
三个月左右记得打扫一次
为了能让电脑长期的正常工作,用户有必要学习打开机箱进行电脑维护,当然,如果你没有把握,还是包给专业人员每年进行清洁一次,对于部分品牌机,说明书中申明不得随意拆封机箱,就不要打开机箱,否则是不给予保修的。
要进行硬件维护,一般用户不可能拥有专业工具,我们用以下工具就可将其轻松搞定:十字螺丝刀,镜头拭纸,吹气球(皮老虎),回形针,一架小型台扇。
1.切断电源,将主机与外设之间的连线拔掉,用十字螺丝刀打开机箱,将电源盒拆下。你会看到在板卡上有灰尘,用吹气球或者皮老虎细心地吹拭,特别是面板进风口的附件和电源盒(排风口)的附近,以及板卡的插接部位,同时应用台扇吹风,以便将被吹气球吹起来的灰尘盒机箱内壁上的灰尘带走。
2.将电源拆下,电脑的排风主要靠电源风扇,因此电源盒里的灰尘最多,用吹气球仔细清扫干净后装上。另外还需注意电风扇的叶子有没有变形,特别是经过夏季的高温,塑料的老化常常会使噪音变大,很可能就是这方面的原因。 机箱内其他风扇也可以按照这个方法作清理。经常清除风扇上的灰尘可以最大程度的延长风扇寿命。
3.将回形针展开,插入光驱前面板上的应急弹出孔,稍稍用力,光驱托盘就打开了。用镜头试纸将所及之处轻轻擦拭干净,注意不要探到光驱里面去,也不要使用影碟机上的“清洁盘”进行清洁。
4.用吹气球清除软驱中的灰尘。
5.如果要拆卸板卡,再次安装时要注意位置是否准确,插槽是否插牢,连线是否正确等等。
6.用镜头试纸将显示器擦拭干净。
7.将鼠标的后盖拆开,取出小球,用清水洗干净,晾干。 (光电鼠标可以免去这个步骤,但是光电鼠标的底部四个护垫很容易粘上桌面上的灰尘和油渍,而影响它的顺滑度,用户可以使用硬塑料,将附着在护垫上的污渍剥掉,使鼠标重新恢复好的手感。小天在这里也建议大家使用适当规格的鼠标垫,可以很大程度的延长鼠标护垫使用寿命。)
8.用吹气球将键盘键位之间的灰尘清理干净。
9.如果您有一定的装机基础,建议您每5个月给CPU重新涂抹一次硅脂,硅脂虽然使用的是沸点较高的油脂作为介质,但是,难免在使用中挥发,油脂挥发,会影响到它与散热片之间的衔接与导热,所以,一般5个月左右,重新涂抹一次硅质,可以让硅脂的导热能力时刻保持在最好的状态。当然,如果您使用的是质地比较好的硅脂,比如北极银等,更换硅脂的时间可以延长一些。
像一些学生朋友,在寝室使用电脑,环境更加恶劣,更应该对电脑进行妥善的及时的维护工作,周期可以就上文时间适当缩短。在各风扇上添加防尘网,增加机箱的通风风扇等都是不错的方法。相信,按照这些方法维护和使用电脑,电脑的寿命将大大延长,更好的为大家服务。
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内存术语解释 |
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2006-04-21 18:56:04 |
FPM DRAM (Fast Page Mode DRAM):快速翻页动态存储器。
若CPU所需的地址在同一行内,在送出行地址后,就可以连续送出列地址,而不必再输出行地址。一般来讲,程序或数据在内存中排列的地址是连续的,那么输出行地址后连续输出列地址,就可以得到所需数据。这和以前DRAM存取方式相比要先进一些(必须送出行地址、列地址才可读写数据)。
EDO DRAM(Extended Data Out DRAM):扩展数据输出动态存储器.
EDO的读取方式,缩短了等待输出地址的时间;它不必等数据读写操作完成,只要有效时间一到就可输出下一个地址,从而提高了工作效率。
SDRAM(Synchronous DRAM):同步动态存储器。 SDRAM可以与CPU列频同步工作,无等待周期,减少数据传输延迟。FPM DRAM每隔3个时钟周期开始传输,EDO DRAM每隔2个时钟周期开始传输。
RDRAM(Rambus DRAM):总线式动态随机存储器。
是由RAMBUS公司与INTEL公司合作提出的一项专利技术,它的数据传输率最高可达800MHZ,而它的总线宽度却远远小于现在的SDRAM。
DDR:(Double Data Rate SDRAM): 双数据输出同步动态存储器。
DDR SDRAM 从理论上来讲,可以提升RAM的速度,它在时钟的上升沿和下降沿都可以读出数据。
parity:奇偶校验。
在每个字节(Byte)上加一个数据位( Bit)对数据进行检查的一种方式。奇偶校验位主要用来检查其它8位(1 Byte)上的错误,但是它不象ECC(Error Correcting Code错误更正码),parity只能检查出错误而不能更正错误。
ECC:(Error Correcting Code) 错误更正码。
ECC是用来检验存储在DRAM中的整体数据的一种电子方式。ECC在设计上比parity更精巧,它不仅能检测出多位数据错误,同时还可以指定出错的数位并改正。通常ECC每个字节 使用3个Bit来纠错,而parity只使用一个Bit.
Dimm(Dual-In line Memory Module)双边接触内存模组。
形象的说:内存条正反两面金手指是不导通的,如常见的有100线、168线、200线内存(long Dimm)和72线、144线(SO-Dimm)。
Simm(Single-In line Memory Module)即单边接触内存模组。
这是电脑的内存接口方式。形象的说:内存条正反两面金手指是导通的,如常见的有30线、72线内存条。
SPD(Serial Presence Detect):
SPD是一颗8针的EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM 电子可擦写程序式只读内存), 容量为256字节,里面主要保存了该内存的相关资料,如容量、芯片厂商、内存模组厂商、工作速度、是否具备ECC校验等。SPD的内容一般由内存模组制造商写入。 支持SPD的主板在启动时自动检测SPD中的资料,并以此设定内存的工作参数。
refresh:
内存条是由电子存储单元组成的,刷新过程对以列方式排列在芯片上的存储单元进行充电。刷新率是指被刷新的列的数目。两个常用的刷新率是2K和4K。2K模式能够在一定的时间内刷新较多的存储单元并且所用时间较短,因此2K所用的电量要大于4K。4K模式利用较慢的时间刷新较少的存储单元,然而它使用的电量较少。一些特殊设计的SDRAM具有自动刷新功能,它可自动刷新而不借助CPU或外部刷新电路。建立在DRAM内部的自动刷新,减少了电量消耗,被普遍应用于笔记本电脑。
Flash Memory:闪烁存储器。
闪烁存储器在断电情况下仍能保持所存储的数据信息,但是数据删除不是以单个的字节为单位而是以固定的区块为单位。区块大小一般由256K到20MB。FLASH这个词最初由东芝因为该芯片的瞬间清除能力而提出。源于EPROM,闪存芯片价格不高,存储容量大。闪存正在成为EPROM的替代品,因为它们很容易被升级。闪存被用于PCMCIA卡,PCMCIA闪存盘,其它形式硬盘,嵌入式控制器和SMART MEDIA。如果闪存或其它相关的衍生技术能够在一定的时间内清除一个字节,那将导致永久性的(不易失)RAM的到来。
SRAM:(Static DRAM )静态内存。
静态内存虽不需刷新,但在断电后将会丢失数据。静态内存的数据传输速率从10纳秒到30纳秒不等。动态内存要比它慢30纳秒, 同时、双向式内存与ECL内存要大于10纳秒。因此,静态内存通常被用于高速缓冲存储器。动态内存由扭结状的晶体管电路组成,电流流入晶体管的一端还是另一端由正在工作的晶体管所决定。
PCMCIA:(Personal Computer Memory Card International Association)
它是一种标准的卡式扩充接口,一般用于笔记本电脑或激光打印机等设备上。 分以下几种: TypeⅠ:厚度为3.3mm,一般有SRAM、Flash、RAM存储卡; TypeⅡ:厚度为5.5mm,通常设计为调制解调器接口; TypeⅢ:厚度为10.5mm,通常作为连接电子硬盘的ATX接口。 另外还有衍生出来另外一种小型的PCMCIA flash card,一般用于数码相机、掌上电脑、路由器等设备上。
JEDEC:(Joint Electron Device Engineering Council )
电子元件工业联合会。JEDEC是由生产厂商们制定的国际性协议,主要为计算机内存制定。工业标准的内存通常指的是符合JEDEC标准的一组内存。
PC100 or PC133:
PC100规范是INTEL为配合其推出BX芯片组制定的准则,其规范条款很多,但主要有以下几点: 1、TCK(CLOCK、CYCLE、TIME)内存时钟周期,在100MHZ外频工作时值为10ns; 2、TAC(ACCESS TIME FRONCLK)存取时间小于6ns; 3、PCB必须为六层板,可以滤掉杂波; 4、内存上必须有SPD,SPD一般由内存模组制造商写入,设定内存工作参数。
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慢工细活:涂好你的导热膏 |
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2006-04-21 18:54:53 |
涂导热膏这一环节很不起眼.但没有绝对平整的散热器和完美的扣具的现实,这却是十分重要的一个步骤;不涂导热膏烧CPU的机率十分大! 但是大家有没有想过,涂导热膏的方式直接影响到效果与"保鲜期".或者大伙认为没有必要在乎这些不"实际"的东西.但如果追寻对机子更高的要求.或者是长期不拆不关的服务器,这个步骤----值得.
说起来可能会令人难以相信.其实在涂导热膏这个小环节也有争议,一是:把导热膏按在芯片中间(量大概是芯片的1/6 - 1/5 ),然后把散热器直接按上去扣住.不支持把导热膏均匀涂开再放散热器,认为这样做会使导热膏过多地与空气接触,影响导热膏的性能.也要增加杂质的机会.(这个方法笔者看到H.K.的电脑杂志上比较推荐)
第二个是认为应该把导热膏先均匀涂在芯片上,再把散热器一步到位扣在上面.特别适合用在面积较大的芯片上,避免导热膏不能100%"占据"芯片.(此方法系ZALMAN率先传播)
我们先不要讨论实用性.只谈怎么做会更好
:对于涂导热膏的方式,超频者在线的看法类似arcticsilver公司,下面一起看看最专业的涂导热膏方式.
1.确定使用的散热器后,请保持散热器的底部干净.然后按点导热膏在散热片的中间们置(接触CPU的位置).如下图
此主题相关图片如下:
2.然后用胶袋隔着手指,擦拭散热片.这是为了让导热膏的"微粒"渗入散热片的纹路里面.这一做法对较为粗糙的散热器更有帮助.
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3.再把多余的用质量好的面巾纸擦开.
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4.由于AMD K7 CPU的芯片较细,我们推荐使用第一种方法:如图
此主题相关图片如下:
LOOK...
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5.装上散热器.注意:为了确定做到更好,请一步到位安装上去.尽量不要安装上去后,再拆下来看看是否接触良好.完工.
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6. 安装P4或者以后的K8CPU.北极银公司推荐使用第二种.使用"胶片"或者其它硬体物品涂均匀.
此主题相关图片如下:
中间的部位可以涂多一些.如下图.
此主题相关图片如下:
另外,arcticsilver公司对Arctic Silver 3(北极银III)和北极雪的使用还有一个很奇怪的说法:
Due to the unique shape and sizes of the silver particles in Arctic Silver 3, it will take a up to 200 hours to achieve maximum particle to particle thermal conduction and for the heatsink to CPU interface to reach maximum conductivity. (This period will be longer in a system without a fan on the heatsink or with a low speed fan on the heatsink.) The CPUs temperature will drop as much as 2C to 5C over this "break-in" period. This break-in will occur during the normal use of the computer.
文中大概说Arctic Silver 3在使用的初期有一个"break-in"期.可以理解成是微粒结合期.break-in的时间需要200小时,如果用户安装上去不再拆下来(主要是服务器).那么200小时后可以使温度低2-5度.若break-in期的温度较低则可以加快结合.在涂导热膏这个环节上都能有如此的"学问"不得不佩服.
到此,介绍涂导热膏的方法结束.其实有没有必要这么做就要看用户对自己的机子是抱什么态度.笔者认为在服务器或者长久不关拆机的用户上,这个步骤还是需要注意一下为好.超频者在线的每一次对散热器测试都会采用上面的方法.
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新人扫盲啦——超频入门必读 |
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2006-04-21 18:53:38 |
转载自倚天硬件站,这篇文章对超频新手绝对极有帮助!贴图贴到我手酸!
严格意义上的超频是一个广义的概念,它是指任何提高计算机某一部件工作频率而使之工作在非标准频率下的行为及相关行动都应该称之为超频,其中包括CPU超频、主板超频、内存超频、显示卡超频和硬盘超频等等很多部分,而就大多数人的理解,他们的理解仅仅是提高CPU的工作频率而已,这可以算是狭义意义上的超频概念。英文中,超频是"OverClock",也被简写成OC,超频者就是"OverClocker",它翻译过来的意思是超越标准的时钟频率,因此国外的朋友们也认为让硬件产品以超越标准的频率工作便是超频了。而至于超频的起源目前已无法考证,谁是始作俑者更是无人知晓,其起源大概是从生活在386时代的前人开始尝试,至今超频的发展还是依然有迹可寻。
有人说超频是在钻CPU制造商设计和制造中的空子,也有人说这是为了榨干CPU的性能潜力,要解释这两种说法,这需要从CPU的制造方面开始说起。CPU是一种高科技的结晶,代表人类的最新科技实力,所以它的制造同样也需要最先进的技术来完成。正是由于CPU总是位于科技潮水的最前沿,所以即使以Intel的实力,依然无法做到对CPU生产过程的完全监控和掌握,就是说有很多不可控的因素夹杂在CPU制造其中。这就造成了一个比较严重的问题——无法完全确定一款CPU最合理的工作频率。简单的来说就是某生产线上制造出的CPU只能保证最终产品在一定频率范围之内运行,而不可能“恰好”定在某个需要的频率上。至于偏差情况有多严重,则要视具体生产工艺水平和制造CPU的晶圆片品质而定。因此生产线下来的CPU每一颗都要经过细致的测试以后,才能最终标定它的频率,这个标定出来的频率就是我们在CPU壳上看到的频率了,这个频率的高低完全由CPU生产商来定。
一般来说,CPU制造商都会为了保证产品质量而预留的一点频率余地,例如实际能达到2GHz的P4 CPU可能只标称成1.8GHz来销售,因此这一点CPU频率的保留空间便成了部分硬件发烧友们最初的超频的灵感来源,他们的目的就是为了把这失去的性能自己给讨回来,这便发展到了CPU的超频。
如何超频
要说如何去超频就要先讲一下CPU频率设定的问题。CPU的工作时钟频率(主频)是由两部分:外频与倍频来决定的,两者的乘积就是主频。所谓外部频率,指的就是整体的系统总线频率,它并不等同于经常听到的前端总线(FrontSideBus)的频率,而是由外频唯一决定了前端总线的频率——前端总线是连接CPU和北桥芯片的总线。AMD系统前端总线频率是两倍的外率,而P4平台上是4倍的外率,只有在以前的老Athlon和PIII/PII平台上,前端总线频率才和外频相等。目前主流CPU的外频大多为100MHz、133MHz和166MHz,Intel基于200MHz外频(即FSB=800MHz)的P4才刚刚发布,而AMD公司800MHz前端总线的Athlon还没有发布。倍频的全称是倍频系数,CPU的时钟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,是个简称倍频,倍频是以自然数为基础的数字,以0.5为间隔,例如11.5,12,13这类,现在最高的倍频能达到将近25。比如P4 2.8G CPU就是由133MHz的外频乘以21的倍频得到的。
超频从整体上来说,就是手动去设置CPU的外频和倍频,以使得CPU工作在更高的频率下,然而现在Intel的CPU倍频都是锁死的,而AMD AthlonXP也仅有很少数的产品是没有锁倍频的,因此现在的超频大多数都是从外频上面去做手脚,也就是提高外部总线的频率这个被乘数来使CPU的主频得以提高。
现在的主板厂商很多都作了人性化的超频功能,因此超频的方法也从以前的硬超频变成了现在更方便更简单的软超频。所谓硬超频是指通过主板上面的跳线或者DIP开关手动设置外频和CPU、内存等工作电压来实现的,而软超频指的是在系统的BIOS里面进行设置外频、倍频和各部分电压等参数,一些主板厂商还推出了傻瓜超频功能(例如硕泰克的红色风暴 RedStrom)就是主板可以自动以1MHz为单位逐步提高外频频率,自动为用户找到一个让CPU能够稳定运行的最高频率,这是一种傻瓜化自动化的超频。此外一些针对超频玩家而推出的主板还可能带有DEBUG指示灯为超频者在超频中提供指示与帮助,DEBUG指示灯[图DEBUG]就是板载在一块DEBUG卡,有两位7段数字的作为显示,计算机在启动过程中会自动顺序检测个部分硬件是否连接好并工作正常,如果哪一部分出现问题,就会在显示出该部分的代号,这样用户就可以很容易的按照手册找到出现问题的是哪个部分,便于超频者发现问题解决问题。如果最终没有问题,顺利启动通过,就会显示"FF"的字样,也指示一切正常。
硬超频:
现在采用纯跳线方式超频的主板已经没有了,代替它们的都是采用DIP开关这样的形式,而现在的CPU都是所频的,倍频设置都是主板自动侦测,因此一般倍频设置也被省略了。下面我们以磐英EPOX EP-4SDA+主板为例说明一下如何调节DIP开关来进行硬超频。
如图所示,在这款P4主板上可以看到四个印刷表格,仔细看一下,他们分别代表的是:SW1--AGP电压调节(AGP 4X);SW2--DDR内存电压(VCC2.5);SW3--CPU核心电压(CPU V-Core);SW4--CPU增加电压量(CPU VOLTAGE),此外还有JCLK1这个跳线,可以设定外频是100MHz、133MHz还是自动。
如果我们现在用一块P4 2.0GA CPU进行超频测试,它的规范频率设置应该是100MHz x 20=2000MHz,如果采用硬超频,就需要把外频从标准的100MHz提升到133MHz,而至于CPU是不是能以133外频工作(2.66GHz),那就是另一回事情了。从说明上[JP1-1.JPG]可以看到,默认的位置是3-4连接,也就是自动侦测CPU外频,我们需要把1-2短接,强制将外频设定在133MHz下!
改后如图所示,需要注意的是有三角标示的那一端为第一针,顺序不要搞混。 此外为了提高整体的稳定性,也是为了做示范,我们打算把CPU的核心电压和内存电压也都提高一些,而SW1的AGP电压就不改变了,因此我们还需要调节SW2、SW3和SW4这三个DIP开关。首先调节SW2的内存电压,DDR默认电压为2.5V,我们可以适当的提高到2.6V,如表格所示
需要将默认状态的OFF-OFF-OFF改变成OFF-OFF-ON,修改后的SW2如图。
P4 CPU的标准电压为1.5V,我们打算将超频后的电压设定在1.65V,CPU实际的工作电压==BIOS设置+SW4的设置电压(SW3设为AUTO)==SW3设置电压+SW4的设置电压(BIOS设置为DEFAULT)。现在BIOS设置为默认电压,那么需要调整SW3和SW4的设置。SW3默认设置都是OFF,我们打算将电压设置为1.55V,按照主板上所示,我们需要把1\2\5\6四个开关都置于ON的状态下,调整好了以后如图。
另外的SW4-CPU增加电压量上我们也要设置成+0.1V,因此根据图中所示,
我们还需要把SW4的第一个开关放在ON的位置上,调整前后的SW4如图。
硬超频部分的工作就这么多了,下面你要做的工作就是检查一下硬件各部分的连接,准备尝试开机了。
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2006-04-21 17:01:35 |
七彩虹论坛有很多经典的应用及好贴,在这里总结出来,给到大家。希望对大家有用。
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