人体电脑系统芯片有哪些_人体芯片百科
1.电脑硬件的基本常识有哪些?
2.芯片的类型有哪些?
3.人体芯片的技术背景
4.如果比喻CPU是人体大脑.
5.生物芯片的作用有哪些?
众所周知,主板在电脑中是最主要的部件之一,承载着电脑核心运行的功能,但是主板功能的实现很大程度上依赖于主板上各种芯片的作用。不少新手在面对密密麻麻的电脑主板内部芯片时往往会不知所措,那么电脑芯片的作用有哪些?电脑芯片哪个好?下面大家就跟随我们一起来了解一下吧。
什么是电脑芯片?
电脑芯片其实是个电子零件在一个电脑芯片中包含了千千万万的电阻电容以及其他小的元件。电脑上有很多的芯片,内存条上一块一块的黑色长条是芯片,主板、硬盘、显卡等上都有很多的芯片,CPU也是块电脑芯片,只不过他比普通的电脑芯片更加的复杂更加的精密。
电脑芯片主要集中在主板上,同时还包括电源芯片、音响芯片、散热风扇芯片等等一些外围芯片。主板是电脑内部提供各个硬件部件进行数据交流的大场所,它就像是所有电脑部件的会议室一样。主板可以说是具备电脑芯片最多的地方,由于它要集成非常多的基础硬件设备,因此在每一个设备的接口处都必定会有至少一个芯片。
电脑芯片的作用有哪些?
北桥作用:北桥芯片负责与CPU的联系并控制内存(仅限于Intel的cpu,AMD系列cpu在K8系列以后就在cpu中集成了内存控制器,因此AMD平台的北桥芯片不控制内存)、AGP数据在北桥内部传输,提供对CPU的类型和主频、系统的前端总线频率、内存的类型(SDRAM,DDRSDRAM以及RDRAM等等)和最大容量、AGP插槽、ECC纠错等支持,整合型芯片组的北桥芯片还集成了显示核心。
南桥作用:南桥芯片负责I/O总线之间的通信,如PCI总线、USB、LAN、ATA、SATA、音频控制器、键盘控制器、实时时钟控制器、高级电源管理等,这些技术一般相对来说比较稳定,所以不同芯片组中可能南桥芯片是一样的,不同的只是北桥芯片。所以现在主板芯片组中北桥芯片的数量要远远多于南桥芯片。例如早期英特尔不同架构的芯片组Socket7的430TX和Slot1的440LX其南桥芯片都采用82317AB,而近两年的芯片组845E/845G/845GE/845PE等配置都采用ICH4南桥芯片,但也能搭配ICH2南桥芯片。南桥芯片的发展方向主要是集成更多的功能,例如网卡、RAID、IEEE1394、甚至WI-FI无线网络等等。
电脑芯片哪个好?
电脑芯片主要有CPU(中央处理器)芯片、BIOS芯片、CMOS芯片、芯片组(包括南桥和北桥)、MCH(内存控制器中心)、ICH(输入/输出控制器中心)、FWH(固件控制器)、I/O芯片、集成显卡芯片、集成网卡芯片、集成声卡芯片等等。
1、电源管理芯片:电源管理芯片又称电源IC,又叫脉宽调制芯片(PWM),主板用的叫:可编程脉宽调制芯片,主要负责控制CPU的主供电,一般位于CPU插座附近,可看型号识别。
2、I/O芯片:I/O芯片主要负责控制软件驱、打印口、键盘鼠标口。I/O芯片常见型号为W83627HF、IT8712F、IT8705F,这三种芯片中集成了监控功能;还有一些集成了电源管理功能(但不能控制主供电)如:W83627F/TF/EF、W83697F、IT8712F、IT8702F、8671F。
3、串口芯片:串口芯片负责控制主板上的串口(COM口),常见型号万GD75232、GD75185、HT6571、IT8687R,前三种为20针,一个芯片负责管理一个串口;IT8687R为48针,一个芯片同时管理二个串口。
4、时钟芯片:时钟芯片与14.318晶振连接在一起,是主板上所有设备的时钟信号产生源。时钟芯片给主板所有设备提供频率,(以时钟晶振的频率为基础,进行频率的叠加和分频,提供给主板的其它设备,PCI、AGP、内存、CPU)。时钟芯片受南桥控制,常见型号ICSXXX,时钟芯片和时钟晶振连在一起。
5、声卡芯片:板载声卡一般有软声卡和硬声卡之分。这里的软硬之分,指的是板载声卡是否具有声卡主处理芯,一般软声卡没有主处理芯片,只有一个解码芯片,通过CPU的运算来代替声卡主处理芯片的作用;而板载硬声卡带有主处理芯片,很多音效处理工作不再需要CPU参与了。常见型号为ALC101、ALC655、VIA1616、CMI9739A、CMI8738等。
6、网卡芯片:主板网卡芯片指整合了网络功能的主板所集成的网卡芯片,与之相对应,在主板的背板上也有相应的网卡接口(RJ-45)。常见型号为RTL8100C、VT6103、3COM等。
7、BIOS芯片:基本输入输出系统,是只读存储器基本输入输出系统的简写,它实际是一组被固化在电脑中,为电脑提供最低级最直接的硬件控制程序,它是连通软件程序和硬盘设备之间的枢纽。BIOS芯片是主板上一块放型或长方型芯片。
8、RAID芯片:RAID中文简称为谦价磁盘冗余阵列。RAID就是一种由多块硬盘构成的冗余阵列。虽然RAID包含多块硬盘,但是在操作系统下是作为一个独立的大型存储设备出现的。
9、开机复位芯片:一般华硕主板和微星主板有此芯片,华硕主板芯片型号为AS99127F、AS97127F,微星主板芯片型号为MS-5、2310GE。
10、逻辑信号控制芯片:又叫超频保护芯片,型号为AttansicATXP1,48针,这块芯片可以控制电压的同还可以分频,同时支持PCI频率锁定。
以上就是小编为您带来的电脑芯片的作用有哪些?电脑芯片哪个好?的全部内容。
电脑硬件的基本常识有哪些?
问题一:存储器芯片属于哪种集成电路? 存器芯片属于数字集成电路。
RAM随机存取存储器 主要用于存储计算机运行时的程序和数据,需要执行的程序或者需要处理的数据都必须先装入RAM内,是指既可以从该设备读取数据,也可以往里面写数据。RAM的特点是:计算机通电状态下RAM中的数据可以反复使用,只有向其中写入新数据时才被更新;断电后RAM中的数据随之消失。
SRAM是英文Static RAM的缩写,它是一种具有静止存取功能的内存,不需要刷新电路即能保存它内部存储的数据。SRAM不需要刷新电路即能保存它内部存储的数据。
而DRAM(Dynamic Random Access Memory)每隔一段时间,要刷新充电一次,否则内部的数据即会消失,因此SRAM具有较高的性能,但是SRAM也有它的缺点,即它的集成度较低,相同容量的DRAM内存可以设计为较小的体积,但是SRAM却需要很大的体积,且功耗较大。所以在主板上SRAM存储器要占用一部分面积。
ROM只读存储器,是指只能从该设备中读取数据而不能往里面写数据的存储器。Rom中的数据是由设计者和制造商事先编好固化在里面的一些程序,使用者不能随意更改。ROM主要用于检查计算机系统的配置情况并提供最基本的输入输出(I/O)程序,如存储BIOS参数的CMOS芯片。Rom的特点是计算机断电后存储器中的数据仍然存在。
PROM (Programmable Read-Only Memory)可编程只读存储器,也叫One-Time Programmable (OTP)ROM“一次可编程只读存储器”,是一种可以用程序操作的只读内存。最主要特征是只允许数据写入一次,如果数据烧入错误只能报废。
EPROM(Erasable Programmable ROM,可擦除可编程ROM)芯片可重复擦除和写入,解决了PROM芯片只能写入一次的弊端。EPROM芯片有一个很明显的特征,在其正面的陶瓷封装上,开有一个玻璃窗口,透过该窗口,可以看到其内部的集成电路,紫外线透过该孔照射内部芯片就可以擦除其内的数据,完成芯片擦除的操作要用到EPROM擦除器。EPROM内资料的写入要用专用的编程器,并且往芯片中写内容时必须要加一定的编程电压(VPP=12―24V,随不同的芯片型号而定)。EPROM的型号是以27开头的,如27C020(8*256K)是一片2M Bits容量的EPROM芯片。EPROM芯片在写入资料后,还要以不透光的贴纸或胶布把窗口封住,以免受到周围的紫外线照射而使资料受损。 EPROM芯片在空白状态时(用紫外光线擦除后),内部的每一个存储单元的数据都为1(高电平)。
EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory),电可擦可编程只读存储器--一种掉电后数据不丢失的存储芯片。 EEPROM 可以在电脑上或专用设备上擦除已有信息,重新编程。一般用在即插即用。EEPROM(电可擦写可编程只读存储器)是可用户更改的只读存储器(ROM),其可通过高于普通 EEPROM电压的作用来擦除和重编程(重写)。不像EPROM芯片,EEPROM不需从计算机中取出即可修改。在一个EEPROM中,当计算机在使用的时候是可频繁地重编程的,EEPROM的寿命是一个很重要的设计考虑参数。EEPROM的一种特殊形式是闪存,其应用通常是个人电脑中的电压来擦写和重编程。 EEPROM,一般用于即插即用(Plug & Play)。 常用在接口卡中,用来存放硬件设置数据。
Flash Memory,也称闪存(F......>>
问题二:芯片储存器有哪些 半导体存储器:用半导体器件组成的存储器。 磁表面存储器:用磁性材料做成的存储器。 按存储方式分 随机存储器:任何存储单元的内容都能被随机存取,且存取时间和存储单元的物理位置无关。 顺序存储器:只能按某种顺序来存取,存取时间和存储单元的物理位置有关。 按存储器的读写功能分 只读存储器(ROM):存储的内容是固定不变的,只能读出而不能写入的半导体存储器。 随机读写存储器(RAM):既能读出又能写入的半导体存储器。 按信息的可保存性分 非永久记忆的存储器:断电后信息即消失的存储器。 永久记忆性存储器:断电后仍能保存信息的存储器。 按存储器用途分 根据存储器在计算机系统中所起的作用,可分为主存储器、辅助存储器、高速缓冲存储器、控制存储器等。 为了解决对存储器要求容量大,速度快,成本低三者之间的矛盾,目前通常采用多级存储器体系结构,即使用高速缓冲存储器、主存储器和外存储器。 初中的信息题,应该是按照存储器的读写功能分类。 只读存储器(ROM):存储的内容是固定不变的,只能读出而不能写入的半导体存储器。 随机读写存储器(RAM):既能读出又能写入的半导体存储器。
问题三:单片机外部存储器芯片一般有哪些 hm6116,hm6264,hm62512,分别为2k,8k,64k,的并行ram,非常好用且便宜。
问题四:存储器芯片由哪些电路组成?其作用是什么 用2k*4的RAM芯片组成32KB的外扩存储器,共需芯片32片。 芯片指内含集成电路的硅片,体积很小,常常是计算机或其他电子设备的一部分。 存储器(Memory)是现代信息技术中用于保存信息的记忆设备。其概念很广,有很多层次,在数字系统中,只要能保存二进制数据的都可以是存储器;在集成电路中,一个没有实物形式的具有存储功能的电路也叫存储器,如RAM、FIFO等;在系统中,具有实物形式的存储设备也叫存储器,如内存条、TF卡等。计算机中全部信息,包括输入的原始数据、计算机程序、中间运行结果和最终运行结果都保存在存储器中。
问题五:芯片和存储器有什么区别? 芯片其实就是存储器的一种,属于只读存储器,只是芯片是事先写入程序或代码,用以实现某种指令。存储器一般是指硬盘和U盘,光盘、磁带等存储数据的介质,可以存入也取出或删除数据
问题六:内存芯片厂商有哪些? 金士顿 威刚 海盗船 三星 金邦科技 芝奇 金泰克 创见 南亚易胜 现代 ThinkPad OCZ 黑金刚 记忆数码三星,尔必达,力晶,镁光,东芝,还有些其他的厂家
问题七:请问62512数据存储器芯片有些什么型号啊? 62512就是数据存储器芯片的型号,你可以到21ic上去搜索SN62512的资料。
62512是指64K的RAM。
问题八:集成电路存储器是什么? 存储器(Memory)是现代信息技术中用于保存信息的记忆设备。其概念很广,有很多层次,在数字系统中,只要能保存二进制数据的都可以是存储器;在集成电路中,一个没有实物形式的具有存储功能的电路也叫存储器,如RAM、FIFO等;在系统中,具有实物形式的存储设备也叫存储器,如内存条、TF卡等。计算机中全部信息,包括输入的原始数据、计算机程序、中间运行结果和最终运行结果都保存在存储器中。它根据控制器指定的位置存入和取出信息。有了存储器,计算机才有记忆功能,才能保证正常工作。
问题九:电脑pc中有哪些存储器,内存储器使用的半导体存储芯片有哪些主要类型,各有什么 电脑存储设备分为内存储器和外存储器:
内存储器分为RAM和ROM,其中RAM又叫随机存储器,随电脑关闭里面的内容回消失,也就是我们装电脑时常说的“内存”
ROM又叫只读存储器,里面存储基本出厂数据,不可以改动,电脑关闭时内容不会消失。
外存储器分为很多
例如硬盘、光盘、软盘、U盘, 这些都属于外部存储设备,即外存储器
问题十:存储器的分类 一、RAM(Random Access Memory,随机存取存储器)
RAM的特点是:电脑开机时,操作系统和应用程序的所有正在运行的数据和程序都会放置其中,并且随时可以对存放在里面的数据进行修改和存取。它的工作需要由持续的电力提供,一旦系统断电,存放在里面的所有数据和程序都会自动清空掉,并且再也无法恢复。
根据组成元件的不同,RAM内存又分为以下十八种:
01.DRAM(Dynamic RAM,动态随机存取存储器)
这是最普通的RAM,一个电子管与一个电容器组成一个位存储单元,DRAM将每个内存位作为一个电荷保存在位存储单元中,用电容的充放电来做储存动作,但因电容本身有漏电问题,因此必须每几微秒就要刷新一次,否则数据会丢失。存取时间和放电时间一致,约为2~4ms。因为成本比较便宜,通常都用作计算机内的主存储器。
02.SRAM(Static RAM,静态随机存取存储器)
静态,指的是内存里面的数据可以长驻其中而不需要随时进行存取。每6颗电子管组成一个位存储单元,因为没有电容器,因此无须不断充电即可正常运作,因此它可以比一般的动态随机处理内存处理速度更快更稳定,往往用来做高速缓存。
03.VRAM(Video RAM,视频内存)
它的主要功能是将显卡的视频数据输出到数模转换器中,有效降低绘图显示芯片的工作负担。它采用双数据口设计,其中一个数据口是并行式的数据输出入口,另一个是串行式的数据输出口。多用于高级显卡中的高档内存。
04.FPM DRAM(Fast Page Mode DRAM,快速页切换模式动态随机存取存储器)
改良版的DRAM,大多数为72Pin或30Pin的模块。传统的DRAM在存取一个BIT的数据时,必须送出行地址和列地址各一次才能读写数据。而FRM DRAM在触发了行地址后,如果CPU需要的地址在同一行内,则可以连续输出列地址而不必再输出行地址了。由于一般的程序和数据在内存中排列的地址是连续的,这种情况下输出行地址后连续输出列地址就可以得到所需要的数据。FPM将记忆体内部隔成许多页数Pages,从512B到数KB不等,在读取一连续区域内的数据时,就可以通过快速页切换模式来直接读取各page内的资料,从而大大提高读取速度。在96年以前,在486时代和PENTIUM时代的初期, FPM DRAM被大量使用。
05.EDO DRAM(Extended Data Out DRAM,延伸数据输出动态随机存取存储器)
这是继FPM之后出现的一种存储器,一般为72Pin、168Pin的模块。它不需要像FPM DRAM那样在存取每一BIT 数据时必须输出行地址和列地址并使其稳定一段时间,然后才能读写有效的数据,而下一个BIT的地址必须等待这次读写操作完成才能输出。因此它可以大大缩短等待输出地址的时间,其存取速度一般比FPM模式快15%左右。它一般应用于中档以下的Pentium主板标准内存,后期的486系统开始支持EDO DRAM,到96年后期,EDO DRAM开始执行。。
06.BEDO DRAM(Burst Extended Data Out DRAM,爆发式延伸数据输出动态随机存取存储器)
这是改良型的EDO DRAM,是由美光公司提出的,它在芯片上增加了一个地址计数器来追踪下一个地址。它是突发式的读取方式,也就是当一个数据地址被送出后,剩下的三个数据每一个都只需要一个周期就能读取,因此一次可以存取多组数据,速度比EDO DRAM快。但支持BEDO DRAM内存的主板可谓少之又少,只有极少几款提供支持(如VIA APOLLO......>>
芯片的类型有哪些?
主要对电脑硬件包括cpu,显卡,主板 ,内存等DIY硬件进行一些简单通俗易懂的介绍,新手必看,高手飘过。
一、处理器CPU知识
①CPU的分类
CPU品牌有两大阵营,分别是Intel(英特尔)和AMD,这两个行业老大几乎垄断了CPU市场,大家拆开电脑看看,无非也是Intel和
AMD的品牌(当然不排除极极少山寨的CPU)。而Intel的CPU又分为Pentium(奔腾)
、Celeron(赛扬)和Core(酷睿)。其性能由高到低也就是Core>Pentium>Celeron。AMD
的CPU分为Semporn(闪龙)和Athlon(速龙),性能当然是Athlon优于Semporn的了。
Intel与AMD标志认识
②CPU的主频认识
提CPU时,经常听到2.4GHZ、3.0GHZ等的CPU,这些到底代表什么?这些类似于2.4GHZ的东东其实就是CPU的主频,也就是主时钟频率,单位就是MHZ。这时用来衡量一款CPU性能非常关键的指标之一。主频计算还有条公式。主频=外频×倍频系数。
单击“我的电脑”→“属性”就可以查看CPU类型和主频大小 如下图:
我的电脑-属性查看cpu信息
③CPU提到的FSB是啥玩意?
FSB就是前端总线,简单来说,这个东西是CPU与外界交换数据的最主要通道。FSB的处理速度快慢也会影响到CPU的性能。
4.CPU提及的高速缓存指的又是什么呢?高速缓存指内置在CPU中进行高速数据交换的储存器。分一级缓存(L1Cache)、二级缓存
(L2Cache)以及三级缓存(L3Cache)。
一般情况下缓存的大小为:三级缓存>二级缓存>一级缓存。缓存大小也是衡量CPU性能的重要指标。
④常提及的 45nm规格的CPU又是什么东西?
类似于45nm这些出现在CPU的字样其实就是CPU的制造工艺,其单位是微米,为秘制
越小,制造工艺当然就越先进了,频率也越高、集成的晶体管就越多!现在的CPU制造工艺从微米到纳米,从90纳米---65纳米---45纳米---到现
在的32纳米---将来的28纳米,再到未来的更低,工艺越小,产品做的越精,功耗低,体积越小。
⑤CPU核心电压对CPU有什么影响?
一句话:更低的核心电压,更少的耗电和发热。
二:显卡知识
①有人说GPU是显卡的灵魂,为何这样说?
GPU是显卡的核心,负责大部分图形设计工作,直接决定了显卡的整体性能水平。说它是显卡灵魂,一点都不过分。现在酷睿i3等的CPU还集成了GPU,相当于cpu中集成了显卡。
②显存是衡量显卡十分重要的指标,简单介绍一下
显存对显卡性能发挥很大影响。MHZ是显存的单位。显存也分为GDR、 GDR2和 GDR3,和现在的GDR5四种,将来还有更高的。显存速度单位是ns。显存位宽指显存在一个时钟周期内所能传递数据的位数,位数越大传输数据量越大。显存容量有共享内存和实际显存之分。共享显存是利用虚拟内存的容量,而虚拟内存则是使用硬盘的容量。实际显存性能大于共享显存的性能,这点很容易混淆,也是JS忽悠我们的地方。性能上目前 GDR5>GDR3>GDR2>GDR,目前市场上能看到的对数的GDR3与GDR5显卡,GDR3以下级别显卡均已淘汰。
③显卡的核心频率是什么?
显卡的核心频率是指核心芯片的工作频率。显卡超频通常就是提供核心频率。
④显卡接口类型分哪些?
显卡的接口类型分AGP和PCI-Express两种。PCI-Express的速度比AGP的速度快,AGP基本已经退出历史舞台了。AGP接口的显卡目前已经停产了,要买的渠道一般就只是二手买卖,而且性能上大大如前者。
⑤独立显卡和集成显卡哪个好?
首先介绍下什么是独立显卡,与集成显卡,独立显卡就是单独购买的一块显卡,而集成显卡就
是主板上集成了显卡,或者目前比较新的cpu上集成显卡核心。一般游戏用户与大型软件电脑配置都选独立显卡,集成显卡由于受空间等限制,性能比较差无法满
足主流游戏与大型应用需求,但可以满足一般影音与简单游戏或者办公需求,速度相对来说没独立显卡的快。
独立显卡与集成显卡在于后者需要共享系统的内存作为显存,前者则单独配置显存。性能上,集成显卡无法与独立显卡相比,前者贵。集成显卡和独立显卡根本就是两个档次!
⑥ 目前显卡的芯片品牌
目前电脑显卡品牌有很多,比如 影池,七彩虹,华硕等有很多,但选用的显卡显卡核心芯片都是NVidia]和ATI显卡芯片组,芯片决定显卡档次。
其中NVidia显卡 (全球第一大显卡芯片研发和制造商)我们喜欢称为N卡, ATI显卡 (全球唯一能和NVidia显卡抗衡的显卡芯片制造商 )我们简称为A卡。
三:内存知识
①电脑弄个内存用来干什么的?
由于内存的速度比硬盘快,当CPU开始工作后,会将部分常用的信息写入内存,需要使用时再从内存中读取,而不是从硬盘中读取。这样读取速度明显快去硬盘的读取速度,提高了效率,因此弄个内存是必要的!
②经常看到例如DDR2 800 以及 DDR3 1333 这些代表什么?
DDR2指的是2代的内存,内存分为DDR(1代)、DDR2(2代)、DDR3(3
代),当然性能对比,3代性能>2代的>1代的。至于类似于DDR2 800
这里的800指的就是内存总线频率,内存总线频率决定主板前端总线频率,如DDR2 800
内存,主板的前端总线也只能达到800MHZ的速度,DDR3 1333为内存总线频率1333MHZ。
③内存的数据带宽都是指什么?
简单来说是指内存的数据
传输速度。有条公式是这样的,内存的数据带宽=总线频率×带宽位数÷8。举个例子,DDR800
内存数据带宽=800(MHZ)×64(Bit)÷8=6.4(GB/s)。如果开双通道的话则乘以2,也就是12.8GB/s。目前使用的内存是DDR3 1333 1667等或更高频率。
四:主板知识①提到主板时难免要接触南 北桥芯片,这是干什么的?如何区分?
北桥芯片主要功能是控制内存。通常情况,主板上离CPU最近的芯片就是北桥芯片了。还有个南桥芯片,很容易和北桥芯片混淆啊!南桥芯片的功能是负责I/O总线之间的通信,如键盘控制器,现在主流的主板已经不存在南桥芯片了。②COMS电池是什么回事? COMS电池为BIOS芯片供电,保护其存在的信息。这个COMS电池是圆形的纽扣电池,在主板上,很容易区分。其左右主要为电脑时钟和bios在断电的情况下供电,这也是为什么我们电脑把电源插头拔里,下次开机电脑的时间依然的正常的原因。 BIOS(Basic Input/output System),中文全称基本输入/输出系统,这是集成在主板上的一块Rom芯片。在开机时按del键看到蓝蓝的屏幕就是这个BIOS了(绝大部分为英文界面)。当需要U盘装系统等都需要对bios进行设置才可以。
③买主板有哪些品牌选择好?还有那些一线品牌、二线品牌怎么区分?
首先回答第二个问,顺便包含第一问的答案。一线品牌:研发能力强,推出新品速度快、产品线齐全、占用高端产品制造。品牌有华硕、技嘉等。二线品牌:实力略逊于一线品牌,但也有很好的实力。如富士康,精英、映泰等。三线品牌:在保证稳定运行的前提下压低价格。性价比较高。如硕泰克的主板。通路主板:大都是渠道商,没有制造能力,其他代工厂商代工,做工方便基本是三线水准。
④主板影响整机速度吗? 严格来说,我们选主板主要注重的扩展,对速度影响不大,主板的稳定是我们选购很关注的一个方面,比如全固态电容设计的主板稳定性要比非固态电容设计的主板好的多,决定主板档次的一般是主板芯片组。
五:电脑硬盘知识
①IDE、SATA指硬盘的什么东西?
硬盘的接口类型分为IDE、SATA和SCSI,前两者用于家用电脑,后者用于服务器。IDE接口已经退出市场了,目前SATA的接口是硬盘的主流。
②目前硬盘的容量有哪些?
目前来说,硬盘主流容量都是320GB、500GB、1TB等。现在的硬盘也很便宜,500GB的2三百快足矣,320G硬盘已经慢慢退出了我们的视线,随着2T以上容量硬盘上士,1T硬盘将成为主流。
③什么是硬盘的寻道时间?
顾名思义,寻道时间就是指硬盘从电脑发生一个寻道址命令,到相应目标数据被找到所需的时间,速度越快硬盘读取数据越快。
⑤解释一下硬盘的高速缓存
所谓硬盘的高速缓存,就是在读取时,硬盘数据被存入高速缓存中,当CPU需要数据时,再将高速缓存的数据调入内存。
⑥硬盘的转速重要吗?
重要,硬盘的转速是硬盘电机的主轴转速,它是决定硬盘内部传输率快慢的重要参数之一。目前硬盘的转速主要是5400rpm、7200rpm。当然,7200rpm的硬盘比5400rpm的硬盘好,速度要快。
六:光驱知识(这个不是JS下手的主要对象,随笔带过)
①光驱有什么区别?
CD光驱包括CD-ROM和CD刻录机,用于CD光盘。DVD光驱包括DVD-ROM光驱和DVD刻录机光驱。
DVD光盘容量通常比CD光盘容量大!目前cd已经光驱已经逐渐被淘汰,能看到的多数是DVD或刻录机。
由于光驱一般用的也不多,主要是用作看碟或安装软年等,还有就是安装系统,不过目前光驱的作用越来越小,比如看**我们可以在网上看,软件也可以直接下载安装,装系统可以使用硬盘直接安装或使用U盘装系统等。所以这里就简单介绍到这里。
七:显示器知识
①显示器分哪几种类型?
显示器类型分两种,CRT显示器(阴极射线管)和LCD显示器(也就是液晶显示器),CRT显示器已经老掉牙了。
②什么是显示器的带宽?
显示器的带宽是反映显示器的显示能力,带宽越大、显示器的响应速度越快,信号失真越少。
计算带宽的公式,带宽=水平分辨率×垂直分辨率×最大刷新率损耗系数(一般为1.5)。
③买显示器时难免要提可视角、亮度、响应时间和对比度等,这些啥来的?
可视角度:就是大家站在位于屏幕正前方的某个位置,仍能清晰看见屏幕影像时的最大角度。从最左侧能高清楚到最右侧能看清画面所形成的角度,角度越大可视角度越好。一般目前的LED显示器角度多数在160度左右。
亮度:一般来说,LCD显示器亮度越高越好。
对比度:直接决定LCD显示器色彩是否丰富的参数。
响应时间:响应时间是指LCD各像素点对输入信号的反映速度,越短越好,目前比较出色的显示器响应时间在1.5ms左右。
八:机箱电源知识
机箱电源知识一直是大家不怎么重视的环节,也是商家利润最多环节之一,在电脑诚装机大家往往喜欢选用商家推荐的机箱电源组合,其实大家有没去仔细研究下,商界口头说给你不如350w电源,其实都是最便宜的山寨电源,实际额定功率肯定不足300w,成本不过60左右,卖价基本是翻倍给你。不纯净的电源会为电脑各种故障埋下伏笔,以前我们也一再强调了这个问题,所以笔者推荐电源尽量购买一些有口碑的稳定性要好,功率必须能够满足整机需求。
电源的功率有三种,请注意区分,很容易被JS忽悠的一点!分别有:额定功率、最大输出功率和峰值功率。PFC分为主动式和被动式,主动式更节能。3C:通常电源都标明的,山寨冒牌除外(当然也可以伪造,其实就贴个标签),3C就是指中国强制性认证。
九:鼠标键盘知识
鼠标键盘方面其实选择主要是看,外观与手感了,一般大家喜欢用商家赠送的鼠标键盘,其实这也没什么,只要用着觉得还适应也没什么,这里就不详细介绍了。
十:音箱知识
说实话,买一个好机箱还是没什么技术含量的,那些什么杜比啊、2.0啊2.1音箱无视吧,当然音乐狂人除外,其实简单一召就够了,购买音箱如果要音质好就选个带低音炮的,还有音箱不能太轻,越重效果一般都越好,当然价格也越贵,这个看自己的需求吧。
音箱知识阅读:
箱体:有塑料和金属的类型。
扬声器:通常所说的喇叭。
分频器:音箱电路的一部分,作用是将不同频段的声音信号区分出来,分别给予放大。
人体芯片的技术背景
按照功能划分,可以分为四种类型,主要是内存芯片、微处理器、标准芯片和复杂的片上系统(SoCs)。按照集成电路的类型来划分,则可以分为三类,分别是数字芯片、模拟芯片和混合芯片。
从功能上看,半导体存储芯片将数据和程序存储在计算机和数据存储设备上。随机存取存储器(RAM)芯片提供临时的工作空间,而闪存芯片则可以永久保存信息,除非主动删除这些信息。只读存储器(ROM)和可编程只读存储器(PROM)芯片不能修改。而可擦可编程只读存储器(EPROM)和电可擦只读存储器(EEPROM)芯片可以是可以修改的。
微处理器包括一个或多个中央处理器(CPU)。计算机服务器、个人电脑(PC)、平板电脑和智能手机可能都有多个CPU。PC和服务器中的32位和64位微处理器基于x86、POWER和SPARC芯片架构。而移动设备通常使用ARM芯片架构。功能较弱的8位、16位和24位微处理器则主要用在玩具和汽车等产品中。
标准芯片,也称为商用集成电路,是用于执行重复处理程序的简单芯片。这些芯片会被批量生产,通常用于条形码扫描仪等用途简单的设备。商用IC市场的特点是利润率较低,主要由亚洲大型半导体制造商主导。
SoC是最受厂商欢迎的一种新型芯片。在SoC中,整个系统所需的所有电子元件都被构建到一个单芯片中。SoC的功能比微控制器芯片更广泛,后者通常将CPU与RAM、ROM和输入/输出(I/O)设备相结合。在智能手机中,SoC还可以集成图形、相机、音频和视频处理功能。通过添加一个管理芯片和一个无线电芯片还可以实现一个三芯片的解决方案。
芯片的另一种分类方式,是按照使用的集成电路进行划分,目前大多数计算机处理器都使用数字电路。这些电路通常结合晶体管和逻辑门。有时,会添加微控制器。数字电路通常使用基于二进制方案的数字离散信号。使用两种不同的电压,每个电压代表一个不同的逻辑值。
但是这并不代表模拟芯片已经完全被数字芯片取代。电源芯片使用的通常就是模拟芯片。宽带信号也仍然需要模拟芯片,它们仍然被用作传感器。在模拟芯片中,电压和电流在电路中指定的点上不断变化。模拟芯片通常包括晶体管和无源元件,如电感、电容和电阻。模拟芯片更容易产生噪声或电压的微小变化,这可能会产生一些误差。
混合电路半导体是一种典型的数字芯片,同时具有处理模拟电路和数字电路的技术。微控制器可能包括用于连接模拟芯片的模数转换器(ADC),例如温度传感器。而数字-模拟转换器(DAC)可以使微控制器产生模拟电压,从而通过模拟设备发出声音。
如果比喻CPU是人体大脑.
20世纪是人类现代化文明突飞猛进的一个世纪。在21世纪初回首这个世纪发生的许多事情,仍然会觉得不可思议。无论是谁,在20世纪刚开始的时候也想不到人们可以通过一个看不见的电子网络(Internet)发送电子信件,不但不用邮票,而且即使相隔万里,送达也只需几分钟甚至几秒钟的时间。类似的不可思议还有很多,比如信用卡代替现金进行消费,无线电话不但可以随身携带而且可以全球连通等等。在这许多让上个世纪初的人们不可思议的技术中,包括了这样的一种技术:人体芯片技术,英文叫做VeriChip。
综合分析,人体芯片产生有以下几个技术背景的支持: 通用产品码技术说名字可能会觉得比较陌生,但是在生活中早已随处可见。现在几乎所有的商品包装上都会有条形码存在,以用来通过自动结账收银机来计算顾客购买商品的价格。条形码的原理在于不同的商品有不同形状粗细和不同间距的条码,从而使得这种商品具有全球唯一性的一个标识。商店或者超市可以实现根据这个标识将实际的商品价格输入计算机管理系统,而自动结账收银机就根据这个价格的记录来将有条形码商品的价格一个个的读取出来。
在这个技术进行讨论的时候,即有人提出过是否可以让所有的商品带有微量的不足以对人类造成伤害的放射性物质,根据放射量的大小不同来判断不同商品的价格。这是一个近乎疯狂的想法,因为放射性物质无论如何都会引起人们对核物质的恐惧心理,而且终日处在放射性射线的包围中毕竟不是一个理想的环境。但是,从这个想法可以看出人们希望有一个比条形码更“主动”一些的技术,从而可以让人们通过它发出的一些信号(如放射射线等)来检测它的存在并用于识别。
可以看出,人们对于类似于人体芯片的产品的追求,其实很早之前就已经存在了。 911事件发生的时候,许多援救人员在抢救出的伤员胳膊上涂写一些信息以辨别伤者身份以及一些基本的伤情等等。
同样的,美国的每个士兵脖子中都挂有一个铜牌,其上刻有名字、职务、军队以及个人血型等常规信息。这些信息在作战中将会对负伤的士兵有极重要的作用。
除了这些突发事件和军队等特殊团体以外,还有对走失儿童、病人以及宠物的辨认寻找等要求也需要植入式识别装置。一般来说,人们往往通过让儿童、病人或者宠物穿戴有一些标识信息的饰物或者服装来作为识别的线索。但是首先这是一种被动识别方式,除非找到携带者,否则是不可能得到这些信息的。其次,如果携带者本身将饰物或者服装丢弃的话,这些识别装置就再也无法起到任何作用。
而植入式装置可以避免无意的遗忘或者丢失,并且可以提供主动的信息,以后随着技术发展甚至可以随时报告携带者的身体情况。这显然是一个很吸引人的产品。设想一下,以后出门不用携带任何物品如钱包、提款卡、信用卡等等,只要举起手臂往传感器上一刷,你的身份资料、银行账号信息以及消费金额就全部记录进计算机中完成交易。即使小孩在百货公司里走失,也只需到服务台的终端机前,利用芯片感测装置,迅速找到他所在的楼层及位置。这种生活,将是多么便捷和惬意。
其实关于人体芯片的研究在全世界已经有好多个年头了。最早的时候,人们将芯片植入动物体内,用来鉴别它们的身份。1998年,伦敦雷丁大学的控制论教授布莱恩·沃里克曾经尝试着把一枚芯片植入自己的前臂,看看是否能通过电脑跟踪自己的位置。
雅各布一家即将植入的芯片是由美国佛罗里达州的应用数据公司制造的,名叫“verichip”。这种芯片呈米粒状,长约12毫米,上面记录着一些个人信息。芯片可以对外发射无线电信号,当附近的仪器对其进行扫描时,芯片就会在仪器上显示出数据。把这个数据连接到电脑上,就可以获取更多有关携带芯片者的个人信息。这听起来有点像科幻小说,但它的确是真的,雅各布一家已经作好了充分准备。
雅各布一家是最早提出接受植入芯片的志愿者。德瑞克·雅各布今年14岁。去年,当他从电视上看见介绍人体芯片的节目后,就被它迷住了。在他的软磨硬泡下,德瑞克的父亲杰弗瑞向应用数据公司提出了申请。
随着人体芯片技术的不断改进,越来越多的人对它产生兴趣。英国一位科学家正试验在自己体内植入芯片,并通过它把自己手臂上的神经和电脑连接起来。电脑不但可以记录下手部神经的运动,还可以发出指令让手臂活动。这个试验一旦成功,将给瘫痪病人带来活动的希望。可有人担心这样做会使人“变”成机械人。
虽然人体芯片可能给人们带来种种好处,但有人提出,这项技术还存在着一些技术和伦理上的障碍。应用数据公司的“Verichip”是一种“无源芯片”,只有当附近的仪器对它进行扫描时,它才能产生出信息。万一病人被送往急救的医院没有读取数据的扫描仪,人体芯片岂不是失去了效用。
另外,芯片的能量来源也是个问题。设计者们将不得不研究出一种专用的能量装置,可以为芯片源源不断地提供能量,而且这种装置也必须小得可以嵌入皮肤下面。更重要的是,芯片还必须十分敏感,能够接收来自几千英里之外的卫星发出的定位信号。
除了技术问题,人们还对人体芯片可能造成的个人[color=Red]隐私问题[/color]提出质疑。有人提出,芯片对于找到自己深爱的家人的确很有帮助。但如果一个孩子被犯罪分子跟踪的话,后果就不堪设想了。当你的体内也装着一块芯片的时候,谁又能保证你不会受到别人的跟踪呢?人们担心,一旦人们可以随意暗中掌握他人的行踪,犯罪率也可能会增加。
美国科幻影片《X档案》中有这样一段剧情:女主角史卡利被外星人,当她被释放之后,身体外观看不出丝毫异样,但她却无法通过联邦调查局的金属探测安检。原来,外星人在她后颈植入了微型电脑芯片。
随着信息技术的飞速发展,将芯片植入人体这种以住人们只能在科幻**中看到的情节已不再是梦想。日前,位于美国弗罗里达州的应用数据公司(Applied Digital Solutions)宣称,公司将在今年推出一种可植入人体的芯片产品。这种叫“VeriChip”的芯片呈米粒状,长12mm,上面可记录各种各样的信息,将其植入人体皮下就会有很多的用途。今年2月,应用数据公司向美国食品及药品管理局(FDA)提出了将VeriChip芯片用于人体实验的申请,估计将于今年6月前后得到批准。目前,人体实验的准备工作正在紧锣密鼓的进行,已经有近百人在公司登记,希望能加入VeriChip芯片实验的志愿者行列。经过精心筛选,来自美国弗罗里达州的莱斯莉·雅克布夫妇和他们的儿子一家三口成为VeriChip芯片实验的候选人。 虽然应用数据公司可为VeriChip设定各种各样的用途,但是对于雅克布这个受试家庭而言,VeriChip则是将家庭成员的医疗及健康数据记录到这个芯片上,然后植入家庭成员的体内。在发生意外的情况下,医生就可以用扫描仪读取芯片中的数据,以便采取合适的治疗和抢救措施。
VeriChip虽然让人感到神通广大,但它仅仅是一个开始。近日,美国应用数据公司展示了一种名为“数字天使”(DigitalAngel)的新型芯片模型。这款比一枚硬币还要小巧芯片,表面上像人们平常的装饰品,但它却能够植入人体内,监控佩带者的身体状况,并可通过卫星系统准确定位佩带者目前所处的位置。“数字天使”的独特之处在于:它不仅可以利用全球卫星定位系统(GPS),准确定位佩带者的位置;而且还可通过联网的电脑或无线通讯设备发出紧急求救信号,并收集有关佩带者身体机能状况的各种数据。例如,当患者心脏病突发时,芯片会触发一个微小的GPS收发器,后者将患者所处的准确位置及身体状况信息发送到地面接收站。接着,一个分离的微型发送机将通过移动通讯网络寻求救援。研究者认为,芯片植入技术的应用前景十分广阔,人体内植入芯片后,人们可以借助体内的芯片直接与计算机进行交流,实现多种计算机操作。此外,芯片植入体内将使残疾人能够更好地工作以及料理自己的生活。
生物芯片的作用有哪些?
比喻CPU是人体大脑:
1、CPU用来处理数据,可以比喻成大脑,是计算机的核心;主板为整个系统提供着稳定的运行环境,计算机的各个部件都得以它为基础,所以就像是人体的骨骼支撑着整个身体;显卡用来图像处理,就像是人体的视觉系统;电源给主机提供稳定的直流电,就像是人体的血液;内存、硬盘就像人体的记忆中枢。
2、中央处理器(CPU,Central Processing Unit)是一块超大规模的集成电路,是一台计算机的运算核心和控制核心。它的功能主要是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据。中央处理器主要包括运算器(算术逻辑运算单元,ALU,Arithmetic Logic Unit)和高速缓冲存储器及实现它们之间联系的数据、控制及状态的总线。它与内部存储器和输入/输出(I/O)设备合称为电子计算机三大核心部件。
3、大脑包括端脑和间脑,端脑包括左右大脑半球。端脑是脊椎动物脑的高级神经系统的主要部分,由左右两半球组成,是人类脑的最大部分,是控制运动、产生感觉及实现高级脑功能的高级神经中枢。脊椎动物的端脑在胚胎时是神经管头端薄壁的膨起部分,以后发展成大脑两半球,主要包括大脑皮质、大脑髓质和基底核等三个部分。大脑皮质是被覆在端脑表面的灰质、主要由神经元的胞体构成。皮质的深部由神经纤维形成的髓质或白质构成。髓质中又有灰质团块即基底核,纹状体是其中的主要部分。在医学及解剖学上多用大脑一词来指代端脑。
在我们科技不断发展的时代中,越来越多新型技术给我们带来很多便利,如智能机器人,VR体验啥的,都是我们日常生活中所遇到的,我们不光在网络科技发展得这么迅速,在生物学中也有很大突破,如生物芯片技术,那么就有很多人疑惑,什么是生物芯片,它的作用是什么?生物芯片是通过某种技术对细胞构成微生分析系统以实现快速分析。它的作用是用于医学人类疾病的研究。
它是高科技,主要是指通过微处理技术和微电子技术在固体细胞芯片表面构建的微生化分析系统,以实现对细胞的快速准确的分析,蛋白质,DNA和其他生物成分。大量的信息检测,常用的生物芯片分为三类:基因芯片,蛋白质芯片和芯片实验室。生物芯片的主要特征是高通量,小型化和自动化。 集成在芯片上的成千上万个排列紧密的分子微阵列可以在短时间内分析大量生物分子使人们能够快速而准确地获取样品中的生物信息,其效率是传统检测的数百至数千倍。
生物芯片的到来最初是由人类基因组计划产生的。科学家们有说过:?人类基因组计划的初衷就是找出人类为什么会患癌症。?但是即使项目完成后,人类仍然无法解决癌症的根本原因这也是我们的科学家们为什么会不断地研究治疗癌症的方法,他们辛勤的研究就是想要给全人类患癌症的人们带来福音。
这同时也表明癌症疾病比人类基因组计划所想象的要复杂得多。这时,生物芯片的提议已成为研究病理学的权威工具。目前,国外生物芯片的医学应用主要用于癌症和药物研究,可以看出,生物芯片在人类疾病过程研究中发挥着重要作用。
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