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CPU(中央处理器)是计算机的“大脑”。

它通常是一个方形的陶瓷封装,插在主板上,顶部有一个大的散热器(通常上面还有风扇)。

计算机将要处理的所有指令都由 CPU 处理。有许多“CPU 架构”,每种架构都有其自身的特点和权衡。在个人计算中,占主导地位的 CPU 架构是 x86 和 PowerPC。x86 是此类机器中最受欢迎的处理器(x86 CPU 的主要制造商是英特尔和 AMD)。

大多数 CPU 将解释和执行指令的任务划分为

  1. 一个控制单元,它指导程序流程,以及
  2. 一个或多个执行单元,它们对数据执行操作。

几乎总是,CPU 包含一组寄存器来保存操作数和中间结果。

当 CPU 的每个部分都位于单个物理集成电路上时,人们称它为微处理器。实际上,今天制造的几乎所有 CPU 都属于微处理器。

术语“CPU”通常(不准确地)指计算机中其他中心重要的部分,例如缓存和 I/O 控制器,尤其是在这些功能与 CPU 位于同一个微处理器芯片上的情况下。随着多核芯片的出现,术语 CPU 可以指安装在主板上的物理芯片(参见图片),也可以指芯片内的核心。

台式机制造商有时错误地将整个个人计算机(系统单元或有时白盒子,包括机箱和它包含的计算机硬件)描述为 CPU。相反,CPU 作为功能单元,由执行指令(加、减、移位、提取等)的计算机部分组成。

CPU 包含少量称为缓存的静态 RAM(SRAM)。一些处理器有两个或三个级别的缓存,包含多达几兆字节的内存。

CPU 类型

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有许多类型的 CPU。许多处理器架构也可以通过它们的 CPU 设计来表征,例如寄存器大小。如今,大多数台式机和激光打印机都拥有 32 位处理器。一些 64 位处理器正在迅速普及。移动电话、PDA 或便携式游戏设备等较小的设备可能拥有 16 位或 8 位处理器。微波炉、计算器、计算机键盘和红外遥控器等嵌入式系统通常拥有 8 位或 4 位处理器。

英特尔 CPU

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英特尔目前是个人计算中最受欢迎的 CPU 选择。

英特尔拥有 10 多种类型的 CPU 供人们选择。

经典奔腾 CPU 封装 = MHz/GHz = 60 到 200 MHz 插槽/插座 =

赛扬 - SEP、PPGA、FC-PGA、FC-PGA2 奔腾 4 – OOIA/OLGA 和 FC-PGA2 安腾 – PAC(使用 PAC418) 安腾 2 – PAC(使用 PAC611)

插槽 1-7 和超级插槽 7

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这些是用于奔腾处理器系统的奔腾超频处理器插槽。

当您看到插槽 4 时,您可能想知道它的用途。此插槽用于放置 CPU。就像所有插槽一样,CPU 被放置在其中以帮助计算机处理信息。该插槽需要 5 伏的电压。该插槽是一个 273 针系统,这意味着它需要从 CPU 芯片插入 273 针。插入此插槽的 CPU 芯片有 273 针。插槽 4 是老式,这意味着这是一个非常非常旧的插槽,在经典奔腾 60/66 的时代使用。

经典奔腾 CPU 的频率范围为 60 到 200 MHz。这些芯片的频率范围在 125+ MHz。仔细观察一下,您就能分辨出来。

插槽 5

英特尔插槽 5 规格

名称:插槽 5

针脚数:320

针脚排数:5(交错)

电压:3.3 伏

主板类别:奔腾

支持的处理器:奔腾 75-133 MHz,奔腾超频

描述:插槽 5 是英特尔为主流(第二代)奔腾处理器设计的第一个插槽。它支持 75 到 133 MHz 的低速奔腾。速度更快的奔腾,例如 166 MHz 和 200 MHz,以及带有 MMX 的更新奔腾,在插槽 5 中无法使用,因为它们有一个额外的针脚。它们必须在插槽 7 中使用。存在奔腾超频来升级插槽 5 奔腾,以允许升级这些主板。插槽 5 现已过时,已被插槽 7 取代。

英特尔插槽 6 规格

名称:插槽 6

针脚数:235

针脚排数:4

电压:3.3 伏

主板类别:486

支持的处理器:486DX4,奔腾超频

描述:插槽 6 是英特尔创建的最后一个 486 类插槽标准。它是一个略微修改的插槽 3,并且从未在市场上流行起来。据推测,随着英特尔停止生产 486 处理器,主板制造商没有看到从插槽 3 标准更改其设计的必要性。插槽 6 不用于现代主板。

插槽 7 是一个 321 针零插入力处理器插槽,是之前的 320 针插槽 5 的超集。(1)

ZIF 插槽的设计是为了让普通计算机用户能够升级 CPU。它支持奔腾和奔腾 MMX 处理器,最高频率为 233 MHz。

(SECC)单边接触插座。该卡有一个单边,插入插槽中。该插槽可以是插槽 1、插槽 2,甚至插槽 A。

每个插入插槽的卡都不一样。SECC 卡被黑色塑料外壳覆盖。它们有一个风扇和一个连接到外壳的散热器。

SECC 卡和 SECC-2(单边接触插座 2)卡之间的区别在于 SECC-2 卡不使用风扇或散热器。这就是为什么当你计算机中安装 SECC-2 卡时,你应该安装一个风扇来帮助它从产生的热量中恢复。SECC-2 卡被称为 SECC-2 的原因是它是 SECC 的第二个版本。

SECC-2 卡使用插槽 1。插槽 1,也称为 SC242,是一个具有 242 个触点的连接器。这种插槽类型连接器用于连接带有板载奔腾 III 处理器的 SECC。

Socket 370

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有时主板不允许 PPGA 处理器直接安装在主板上。因此,需要一个 slocket 插入主板上的插槽,并将 PPGA 插入它的 Socket 370 适配部分。英特尔的 PPGA 处理器适合插入插槽 1 的 slocket。370 是 PPGA 赛扬上的引脚数量。PPGA 赛扬有 370 个引脚,这就是它为什么插入“Socket 370”。如果你仍然不明白,Socket 370 只允许插入 370 个引脚。

SSA 代表:插槽到插座适配器

FC-PGA(倒装芯片引脚网格阵列)CPU 可以像 PPGA CPU 一样安装到 slocket 上,但它们需要自己的特定 slocket。FC-PGA CPU 也具有 370 个引脚。

关于 FC-PGA 的一点是你可以将冷却器安装到它们上。

PPGA 和 FC-PGA 的外部链接:http://www.intel.com/design/quality/celeron/ppga/integration.htm

Socket PAC418

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用于安腾 CPU。

Socket 423

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用于奔腾 4 CPU。

Socket 478

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用于奔腾 4 和赛扬 CPU。

Socket 603

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Socket 603 采用 PGA CPU。

Socket 775

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LGA(触点网格阵列)插座类型,不再使用引脚,英特尔赛扬 D、英特尔奔腾 4、英特尔 EE、英特尔奔腾 D、英特尔酷睿 2 双核/酷睿 2 极速 CPU

(注意:上面的图片是 AMD K6 300MHZ 处理器,与下面的描述类似,但运行电压略低,并且早于 K6-2)

以上是 AMD 早期制造的一种早期处理器的第一个版本,称为**AMD-K6-2**。该处理器的时钟速度从 166 到 500 MHz。该处理器具有 321 个引脚,从电源获得 2.5 V 到 3.5 V 的电压来供电。该 CPU 可与奔腾 II 或英特尔赛扬处理器相媲美。

以上是称为 AMD-K6-III 的处理器的图片。该 CPU 将被安装到 Super Socket 7 中。该处理器的 MHz 在 350 到 450 之间,可与奔腾 II 相媲美。该当前处理器是 450 MHz 型号。

AMD 的插槽 A CPU 是 K7 的第一次尝试。Athlon 和 Duron 之间的区别在于核心功能(Duron 缓存更少)以及在插槽 A 范围的末端,它们的电压要求和 FSB(前端总线)速度,以及用于创建它们的图像(Barton,...)。它们的范围从 400 MHz 到 1.6 GHz。在一段时间内,它们受到超频者的青睐,因为为了提高处理速度,你只需要一支铅笔(直到出现软速度选项),而且它们始终比英特尔等效产品更快。所有都需要风扇和大型散热器(有些多达 4 个风扇),因为它们会散发出热量。AMD 放弃了这种格式,因为当计算机箱被移动时,散热器的重量会发生偏移,有时会损坏主板 - 以支持 Socket A。

插槽 A 处理器与插槽 1 或插槽 2 主板不兼容,反之亦然。

Socket 462/A

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用于 AMD Athlon、Duron 和 Sempron CPU。

Socket 754

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AMD Sempron/Athlon 64 CPU - 单通道内存

Socket 939

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AMD Athlon 64 CPU - 双通道内存 - 芯片具有 2 个并行工作的板载内存控制器

Socket 940

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AMD Opteron CPU - 主要用于服务器,具有双通道内存和错误校正功能,因此增加了引脚

AMD 最新插座(7-4-06) - 支持 DDR2 内存 - 与 Socket 940 非常相似,AM2+ 插座支持 AMD 四核处理器,在视觉上与 AM2 相同

芯片组

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芯片组通常分为两个设备:北桥和南桥。北桥通常比南桥更强大,并且是物理 CPU 附近的芯片。

北桥主要有几个功能。从 RAM 中获取/寻址内存,并将内容部署到数据总线,供 CPU 读取。北桥还控制可以安装到系统中的 RAM 数量。另一个功能是允许南桥及其部分以及 AGP 插槽与 CPU 通信。本质上,北桥就像 CPU 的接待员,引导其他部分的通信直接与 CPU 通信。如今,随着 AGP 插槽的逐步淘汰,以及内存控制器被直接集成到 CPU 核心,北桥变得越来越边缘化,如果不是完全被排除在当前设计之外。一个例子是 AMD64,其中北桥的内存功能现在位于 CPU 核心,芯片组中只有一个南桥。

南桥是总芯片组中的另一个芯片。通常与北桥尺寸相同,但距离 CPU 更远(通常靠近 BIOS),它控制各种外围组件之间的通信。常见的南桥控制列表包括:IDE 控制器、USB 端口、PCI 插槽等等。南桥还有许多其他功能,但这取决于主板的功能,因为大多数功能都嵌入到南桥中。

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