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从一个很简单的方面就能看
这
,现在的cpu运行电压通常是在5~12v,而21世纪的intel的32纳米技术的cpu,最
电压通常也就是1.4v左右,再大的话,cpu就会承受不了。
一瞬之间,凯瑟琳就发现了一条
光大
。
()
但是现在的工艺相对于未来而言,虽然
" />陋,但是却也说明了现在的cpu比起未来的而言,没那么“j" />贵”。
凯瑟琳觉得,自己的这个主意似乎真是不错呢……等到未来将gpu整合
了cpu之后,再有了双
,凯瑟琳可以保证,现在的所有的厂家,都将被自己秒杀……只要拥有了合适的架构和合理的系统设置,未来的计算机平台,肯定会是自己的天
。
看着凯瑟琳纠结的样
,艾尔莎将一杯红茶放在了她的面前。
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随着技术的发展,cpu速度越来越快,
存、
盘等
件逐渐跟不上cpu的速度了,而倍频的
现解决了这个问题,它可使
存等
件仍然工作在相对较低的系统总线频率
,而cpu的主频可以通过倍频来无限提升(理论上)。
“如果通过研究倍频,应该能够让我们多些胜算吧?”
理论上倍频是从1.5一直到无限的,换句话说,在酷睿时代,很多cpu基频只有100z,但是倍频却
达21倍或者更多,从而成为了所谓的2.0ghz双
的cpu。
托罗拉是
者不错,但是凯瑟琳这边如果将自己的公司变成1 1的模式的话,那就绝对不会错的,如果这样还
不过对方,那1 1*2这个时候,即便是再怎么追不上对方,也应该是差不多了。
凯瑟琳歇斯底里着。
倍频是可以无限提升的,但是其主要还是取决于cpu的
质。所谓cpu的
质,就是它的超频能力,任何cpu都有一定的超频潜力,让它在
于默认频率
运行,这样可以提升一些x" />能。只要cpu的
质够好,自己就能够顺势推
一些拥有较
频率的cpu了,这似乎是不错的。
历史上第一款拥有倍频的cpu应该是
现80年代末,这款cpu,就是著名的486系列。intel-80486dx2就是以2倍倍频来运行的
理
。
“喝
茶吧。”
wintel联盟的
现,就为凯瑟琳指明了一条
路,她现在也是在这么
的。
举个简单的例
,一块cpu,默认外频200z,倍频x16。那这块cpu此时的最
频率就是3.2ghz,cpu此时运行在3200z
。这是对一秒钟
理
经历了多少个时钟周期的度量。一个时钟周期就是一段时间,在这段时间
理
能够执行给定数量的指令。所以在逻辑上,
理
在一秒
能完成的时钟周期越多,它就能够越快地
理信息,而且系统就会运行得越快。1z是每秒一百万个时钟周期,所以3.2ghz的
理
在每秒
能够经历三十亿两百万个时钟周期。超频的目的是提
理
的ghz等级,以便它每秒钟能够经历更多的时钟周期。
有倍频的不仅仅是cpu,甚至还可以是gpu。
人们所说的“超频”,很多时候就是将原本10倍的倍频提
到11倍、12倍或者更多。至于另外一
方法,就是通过超外频来实现了。
因此,如果采用倍频技术,然后再通过超倍频,甚至是超外频来提
cpu的x" />能提升……而且最重要的是,如果提前拥有了倍频技术的话,自己的产品就能够与未来的产品
行无
连接,而不用担心未来自己的cpu因为x" />能过
而无法与现在的
件所匹
的窘况。
在未来的话,如果有一个cpu-z的
件,将其打开,就能知
一切了。在这个
件的左
角,就会显示cpu的频率,还有倍数。
“可恶啊,要是我来之前就intel洗劫了一遍多好啊!”
是一样的,但cpu的速度越来越快,倍频技术也就相应产生。它的作用是使系统总线工作在相对较低的频率上,而cpu速度可以通过倍频来提升。cpu主频计算方式为:主频=外频*倍频。倍频也就是指cpu和系统总线之间相差的倍数,当外频不变时,提
倍频,cpu主频也就越
。简而言之,倍频也就是指cpu和系统总线之间相差的倍数,当外频不变时,提
倍频,cpu主频也就越
。
如果自己的cpu和
托罗拉之间有一些差别的话,完全可以通过一
的小手段,来得到更好x" />能的cpu,从而反压
托罗拉一
……只是,超频会让cpu的发
量增大并有损坏cpu的风险,这却是不妙的。
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