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cpu上的风扇怎么安装(cpu风扇如何安装好呢)

发布者:张楠远
导读大家好,农企新闻小编来为大家解答以上问题。cpu上的风扇怎么安装,cpu风扇如何安装好呢很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!安装cpu 1的方法。准备CPU风扇。以Intel LGA 136

大家好,农企新闻小编来为大家解答以上问题。cpu上的风扇怎么安装,cpu风扇如何安装好呢很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

安装cpu 1的方法。准备CPU风扇。以Intel LGA 1366/115X/775结构的CPU安装风扇为例。

将四个风扇与主板上的四个CPU风扇固定孔对齐。

然后按下CPU风扇的底部。拉出来看看能不能轻松拉出来。如果说明卡不好,再检查一遍。

固定孔没对准的时候不要压,会压坏CPU风扇的脚。

当CPU的脚完全进入主板的固定孔后,将四只脚的卡按在风扇上。

对角按压夹子。

按下风扇的所有固定夹后,检查风扇的四个脚是否完全贴在主板上。

最后,连接CPU风扇电源。

主板上有几个风扇电源接口,应该是连接到标有CFNA或者CPU_FAN的接口上。

注意:英特尔原装风扇设计为下推式风扇,原装风扇本身自带硅脂,可以直接安装(不用再涂硅脂)。

Cpu安装方法二:先拧开风扇。你的新风机是带螺丝的那种吗?

如果是一样的,就拧上。

如果你原来的不是螺丝的,那就是卡扣的。

直接往下走就行了——然后拆下主板,散热器下面有一个方形底座用螺丝拧紧,放在主板上,然后把主板装上,再把新风机拧上。

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cpu发展的第五个阶段

第五阶段(1993-2005年)是奔腾系列微处理器时代,通常称为第五代。典型的产品有Intel公司的奔腾系列芯片和AMD公司的K6和K7系列微处理器芯片。采用内部超标量指令流水线结构,提供独立的指令和数据缓存。随着MMX(多媒体扩展)微处理器的出现,微机在网络化、多媒体化和智能化方面的发展达到了一个新的高度。

1997年推出的奔腾II处理器结合了英特尔MMX技术,能够高效地处理电影、声音效果和绘图数据。首次采用内置高速缓存的单边接触(S.E.C)盒式封装。这种芯片允许计算机用户捕捉、编辑数码照片,并通过网络与朋友和亲戚分享,编辑和添加文本、音乐或电影过渡,使用可视电话,并通过标准电话线和互联网发送电影。英特尔奔腾II处理器的晶体管数量为750万。

1999年推出的奔腾III处理器增加了70条新指令,并增加了名为MMX的互联网流SIMD扩展集,可以大大提高高级视频、3D、流媒体音乐、电影、语音识别和其他应用程序的性能。它可以大大改善使用互联网的体验,让用户浏览逼真的在线博物馆和商店,下载高质量的电影。英特尔首次推出0.25微米工艺,英特尔奔腾III晶体管数量约为950万。

同年,英特尔还发布了奔腾iii至强处理器。作为奔腾II至强的继任者,它不仅在内核架构上采用了全新的设计,还继承了奔腾III处理器新增的70个指令集,能够更好地执行多媒体和流媒体应用。除了面向企业市场,奔腾III至强加强了电子商务应用和高级商业计算的能力。在高速缓存速度和系统总线结构方面也有许多进步,这极大地改善了性能和设计,以便更好地进行多处理器协作。

2000年,英特尔发布了奔腾4处理器。用户可以使用基于奔腾4处理器的个人计算机来制作专业质量的电影、通过互联网传输电视质量的图像、实时传送语音和图像、实时渲染3D图像、快速执行MP3编码和解码操作,以及在连接到互联网时运行多种多媒体软件。

奔腾4处理器集成了4200万个晶体管,改进后的奔腾4(诺斯伍德)集成了5500万个晶体管。刚开始用0.18微米制造,初速达到1.5GHz?

奔腾4还提供SSE2指令集,增加了144条全新的指令。128bit压缩的数据在SSE中只能以四个单精度浮点值的形式处理,而在SSE2指令集中,数据可以以多种数据结构处理:

四个单精度浮点数(SSE)对应两个双精度浮点数(SSE 2);对应16个字节(SSE 2);对应8个字(词);对应4个双字数(SSE 2);对应两个四字字(SSE 2);对应于长度为128位的整数(SSE2)。

2003年,英特尔发布了奔腾M(移动)处理器。过去有移动版的奔腾II和III,甚至奔腾4-M产品,但这些产品仍然是基于台式电脑处理器的设计,增加了一些节能和管理的新功能。即便如此,奔腾III-M和奔腾4-M的能耗也远高于专门为移动计算设计的CPU,比如全美达的处理器。

英特尔奔腾M处理器将855芯片组家族与英特尔PRO/无线2100网络连接技术相结合,成为英特尔迅驰处理器。

  2005年Intel推出的双核心处理器有Pentium D和Pentium Extreme Edition,同时推出945/955/965/975芯片组来支持新推出的双核心处理器,采用90nm工艺生产的这两款新推出的双核心处理器使用是没有针脚的LGA 775接口,但处理器底部的贴片电容数目有所增加,排列方式也有所不同。

  桌面平台的核心代号Smithfield的处理器,正式命名为Pentium D处理器,除了摆脱阿拉伯数字改用英文字母来表示这次双核心处理器的世代交替外,D的字母也更容易让人联想起Dual-Core双核心的涵义。

  Intel的双核心构架更像是一个双CPU平台,Pentium D处理器继续沿用Prescott架构及90nm生产技术生产。Pentium D内核实际上由于两个独立的Prescott核心组成,每个核心拥有独立的1MB L2缓存及执行单元,两个核心加起来一共拥有2MB,但由于处理器中的两个核心都拥有独立的缓存,因此必须保证每个二级缓存当中的信息完全一致,否则就会出现运算错误。

  为了解决这一问题,Intel将两个核心之间的协调工作交给了外部的MCH(北桥)芯片,虽然缓存之间的数据传输与存储并不巨大,但由于需要通过外部的MCH芯片进行协调处理,毫无疑问的会对整个的处理速度带来一定的延迟,从而影响到处理器整体性能的发挥。

  由于采用Prescott内核,因此Pentium D也支持EM64T技术、XD bit安全技术。值得一提的是,Pentium D处理器将不支持Hyper-Threading技术。原因很明显:在多个物理处理器及多个逻辑处理器之间正确分配数据流、平衡运算任务并非易事。比如,如果应用程序需要两个运算线程,很明显每个线程对应一个物理内核,但如果有3个运算线程呢?因此为了减少双核心Pentium D架构复杂性,英特尔决定在针对主流市场的Pentium D中取消对Hyper-Threading技术的支持。

  同出自Intel之手,而且Pentium D和Pentium Extreme Edition两款双核心处理器名字上的差别也预示着这两款处理器在规格上也不尽相同。其中它们之间最大的不同就是对于超线程(Hyper-Threading)技术的支持。Pentium D不支持超线程技术,而Pentium Extreme Edition则没有这方面的限制。在打开超线程技术的情况下,双核心Pentium Extreme Edition处理器能够模拟出另外两个逻辑处理器,可以被系统认成四核心系统。

  Pentium EE系列都采用三位数字的方式来标注,形式是Pentium EE8xx或9xx,例如Pentium EE840等等,数字越大就表示规格越高或支持的特性越多。

  Pentium EE 8x0:表示这是Smithfield核心、每核心1MB二级缓存、800MHzFSB的产品,其与Pentium D 8x0系列的唯一区别仅仅只是增加了对超线程技术的支持,除此之外其它的技术特性和参数都完全相同。

  Pentium EE 9x5:表示这是Presler核心、每核心2MB二级缓存、1066MHzFSB的产品,其与Pentium D 9x0系列的区别只是增加了对超线程技术的支持以及将前端总线提高到1066MHzFSB,除此之外其它的技术特性和参数都完全相同。

  单核心的Pentium 4、Pentium 4 EE、Celeron D以及双核心的Pentium D和Pentium EE等CPU采用LGA775封装。与以前的Socket 478接口CPU不同,LGA 775接口CPU的底部没有传统的针脚,而代之以775个触点,即并非针脚式而是触点式,通过与对应的LGA 775插槽内的775根触针接触来传输信号。LGA 775接口不仅能够有效提升处理器的信号强度、提升处理器频率,同时也可以提高处理器生产的良品率、降低生产成本。

  

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