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  • 電腦cpu該怎么保養(yǎng)維護

    時間:2021-02-15 14:36:35 硬件知識 我要投稿

    電腦cpu該怎么保養(yǎng)維護

      為了讓電腦更勤快的工作,首先要保養(yǎng)好電腦的CPU噢。因為CPU作為電腦的心臟,它從電腦啟動到關閉都不停地運作的。以下是小編收集整理的關于怎樣保養(yǎng)電腦cpu的方法,一起來看看吧!

    電腦cpu該怎么保養(yǎng)維護

      CPU的保養(yǎng)一:散熱至上。CPU的工作伴隨著熱量的產生,散熱工夫不可少,CPU的正常工作溫度為35~65℃,具體根據不同的CPU和不同的主頻而定。散熱風扇質量要夠好,并且?guī)в袦y速功能,這樣與主板監(jiān)控功能配合監(jiān)測風扇工作情況。散熱片的底層要厚的為佳,這樣有利于儲熱,從而易于風扇主動散熱。保障機箱內外的空氣流通順暢。散熱好了,一部分不明原因的死機亦會減少。

      CPU的保養(yǎng)二:減壓和避震。CPU死于散熱風扇扣具壓力的慘(主要表現在CPU的Die(即內核)被壓毀。注意在安裝散熱風扇時用力要均勻,扣具的壓力亦要適中,具體的可根據實際需要仔細調整扣具。另外現在風扇的轉速可達6000轉/分,這時出現了一個共振的問題,長期如此,CPU的Die有被磨壞的可能、CPU與CPU插座接觸不良,解決的辦法就是選擇正規(guī)廠家出產的散熱風扇,轉速適當,扣具安裝須正確。

      CPU的保養(yǎng)三:超頻要合理,F在主流的CPU頻率已經很高了,這時超頻的意義已不大。更多考慮的應是延長CPU壽命。如確實有需要超頻,可考慮降電壓超頻。

      CPU的保養(yǎng)四:勤除灰塵、用好硅脂及其它;覊m要勤清除,不能讓其積聚在CPU的表面上,以免造成短路燒毀CPU。硅脂在使用時要涂于CPU表面內核上,薄薄一層就可以,過量會有可能滲到CPU表面和插槽,造成毀壞。硅脂在使用一段時間后會干燥,這時可以除凈后再重新涂上硅脂。改良的硅脂更要小心使用,因改良的硅脂通常是以加入碳粉(如鉛筆筆芯粉末)和金屬粉末,這時的硅脂有了導電的能力,在電腦運行時滲到CPU表面的電容上和插槽后果不堪設想。平時在擺弄CPU時要注意身體上的靜電,特別在秋冬季節(jié),消除方法可以是事前洗洗手或雙手接觸一會兒金屬水管之類的導體,以保安全。

      cpu風扇怎么拆

      筆者發(fā)現還有很多電腦新手用戶還不知道cpu風扇怎么拆,筆者為了提供大家的動手能力,下面將為你演示如何拆cpu風扇的詳細步驟。

      拆CPU風扇的步驟說明:風扇上不是有4個螺絲的,準備個細長桿的小十字頭改錐把螺絲擰下來就可以了。也有一些風扇是直接卡在主板上的,在主板另一頭把箭頭模樣的倒鉤往一起按就推出去了。拆下風扇的時候,別忘了把風扇接在主板上的電源插頭取下來,要力道輕一些,別把線扯壞。

      CPU風扇一般是用4只螺絲將其固定在散熱器上面,先把風扇與主板的連線拔下,再卸下四個螺絲,就可以將CPU風扇卸下來了。卸下風扇后,可以看到散熱器是通過一條彈性鋼片兩端的扣扣在CPU底座上。找到這個鋼片有柄的一端,向下按壓這個柄,就可以卸下散熱器了。

      CPU散熱器過重會壓壞主板嗎?

      據市場調查發(fā)現,近些年隨著CPU處理器等硬件性能的提升,因此在發(fā)熱量上不可避免的有所提高,為此市場中出現了一大批體積大、重量沉的散熱器。從散熱性能上來說,體積龐大的散熱器產品往往能提供更出色的散熱能力,不過為此也會帶來一些常見問題,比如:CPU散熱器過重會壓壞主板嗎?下面小編就和大家一起來聊聊這方面的電腦配置知識。

      一、會搞壞主板?體積龐大的散熱器一大疑惑

      由于處理器的發(fā)熱量不斷提高,加上有更多的玩家開始超頻或者開核使用處理器,為此一些散熱器廠商推出了體積超大的散熱器產品來滿足用戶的散熱需求。不過隨著散熱器的體積的變大,散熱器的重量也是越來越沉。為此出現了一個比較嚴峻的問題———主板無法承受散熱器的重量,導致PCB 版彎曲、變形的情況,甚至有些散熱器直接把主板上的扣具連根扯下,造成主板毀處理器亡的慘劇。也真是因為如此,有不少用戶對高端的大塊頭散熱器一直心有余悸。那么體積龐大的散熱器究竟會不會給主板造成致命傷害呢?

      二、正確安裝散熱器背板很重要

      首先,相信任何大廠生產的散熱器,即使是體積巨大,也一定會在生產前進行過嚴格的測試實驗的,如果真的會搞壞主板,那么完全不可能進行量產的。因此對于大體積的散熱器會不會壓壞主板,在很大程度上是由用戶是否正確安裝散熱器所決定的。目前絕大多數的體積較重的散熱器都會使用額外配套的加固背板來安裝。因為主板上預留給處理器準備的扣具大多是標配產品,是給處理器自帶的散熱器所準備的,這些扣具通常都是塑料材質,同時安裝也大多以扣件形式為主,因此整個安裝過程相當方便。但是缺陷也是同樣明顯,那就是無法承受過重的散熱器重。

      為此一些超重的散熱器會提供單獨的加固背板,以及采用非標準的安裝方式。通常情況下需要將主板上自帶的背板拆下,然后在主板后部加裝金屬材質的加固型背板(小編注:背板的最大作用是將散熱器的重量平均分布在主板上,以避免主板局部區(qū)域承受過重重量而導致主板變形的問題),然后通過對應的連接件安裝散熱器。如果安裝正確的話,是完全不會給主板造成負擔的。

      背板安裝的小提示:

      1、一定要嚴格按照散熱器所附的說明書,按步驟安裝背板,如果安裝不正確或者偷工減料的話,極易造成散熱器脫落。

      2、一定不要忘記安裝墊片,否則容易造成對主板的壓傷。

      3、一定要將螺絲等緊固件安裝牢固,否則容易造成散熱器風扇的震動。

      三、選擇臥式機箱避免主板遭重壓

      當然,如果還是有玩家就背板對于主板的強化沒有足夠信心的話,那還可以采用臥式機箱,來盡可能的避免散熱器對主板的傷害。畢竟在臥式機箱中,主板是是水平安裝,這樣的話,整個散熱器的重量將平均的分布在主板上,同時主板也無需過于集中的承受散熱器重力所造成的重量,故此可以在很大程度上避免主板彎曲的情況。此外,臥式機箱還在很大程度上降低了由于散熱器風扇震動對于主板造成的傷害。這點對于長期使用高轉速散熱器風扇的用戶就更為重要了。

      其實在早幾年,大型散熱器由于安裝方式上的不成熟,的確讓不少主板吃盡苦頭,當然隨著大型散熱器的普及率越來越高,各種各樣細節(jié)上的問題也都已經進行了修正。因此還是那句話,只要安裝正確,大型散熱器也是同樣安全的,并不會給主板造成損傷。

      CPU性能指標大解析:主頻不再是唯一

      提起CPU性能幾乎所有的人都會說主頻!沒有錯,幾乎所有人都認為主頻決定一切。但是事實上主頻至上的理念早在10年前就已經過時了。為什么呢?

      首先我們要知道CPU主頻是什么東西。很多人認為CPU主頻就是運算速度,指的是每秒鐘執(zhí)行的指令數。實際上這是不對的。CPU主頻指的是CPU內的時鐘周期的快慢,就是CPU內的時鐘周期在每秒內有多少個周期。

      那么,時鐘周期是什么東西?從電子技術的角度上考慮,邏輯電路為了保證時序性必須要有一個交變電路擔當時間標準,這就是時鐘周期的由來。這個周期是CPU運算的基本時間單位,就和秒一樣是基本時間單位。

      那么時鐘周期和運算速度有什么關系呢?時鐘周期并不決定運算速度。CPU根據設計時的架構不同,在每個時鐘周期內可以執(zhí)行的指令數是不同的,比如有10個的有50個的,有100個的。而衡量CPU性能要看指令的執(zhí)行情況,所以不能單看主頻。

      那么,什么指標能反映時鐘周期的內指令的執(zhí)行數目呢?目前還沒有一個標準,但是可以根據架構來判斷。這就是行家通常說的買CPU要看架構一樣,不然同樣是2G主頻,奔騰4和i3的差距可不是一般的大。

      那么主頻就不重要了么?當然不是,理論上說主頻乘以一個周期內的指令執(zhí)行數才是運算速度,所以主頻是很重要的。尤其是在架構接近的時候主頻幾乎完全決定運算速度。

      除了主頻外還有一個叫做內存總線帶寬或者內存母線帶寬的東西也很大程度上決定CPU性能。提起總線就要提起電子技術上的門電路,所謂總線就是通過特殊的控制,讓多個設備或者元件按照時序從一條線路上傳輸數據,這樣可以極大的簡化電路,提高效率。而內存總線就是連接內存和CPU的總線,這個總線如果帶寬過低則CPU雖然由空余但是總線運不來要送的數據,如果太大那么CPU是心有余而力不足……所以通?偩要和CPU外頻配對。當然,高一點是不會影響性能的。

      提起總線就會讓人想起緩存。緩存就是蓄水池……用來調節(jié)CPU和內存之間的速度差,通常有3級(L3),緩存越大二者速度差對性能的影響就越小,性能就越高。

      影響CPU的另一個指標就是核心數和線程數。

      核心數就是CPU有幾個運算核心,這個核心和我們電腦直接識別的核心是不同的(后面會說)。有兩個核心就是兩個核心在并行處理(雙線程)意思就是可以同時處理兩個數據流。而多線程技術和超線程技術是一樣的,就是讓一個核心可以運行兩個線程,是一種邏輯算法,超線程會讓電腦認為你這個核心有兩個虛擬核心,就是所謂虛擬核心技術。虛擬核心的運算效率與算法有很大關系,目前intel據說算法優(yōu)化達到了虛擬核心等效于真實核心80%的效率,就是超線程技術會提升性能80%(據說而已)

      提起超線程技術就有人會說流水線。流水線指的是CPU內部把一個指令拆分成若干個小部分按流水線的方式來執(zhí)行。流水線越多主頻越高,但是受工藝限制,效率越低,功耗越大。

      指令集也是一個關系CPU速度的關鍵,指令集就是譯碼器,指令集越復雜每個指令執(zhí)行的速度越慢,但是執(zhí)行程序需要的指令就越少。這個是有一個最優(yōu)化的東西的。

      工藝,比如22nm工藝等指的是加工CPU的工藝,當然越精細越好。

      此外就是說一下,核心數,超線程,流水線還有一個周期內的指令數,指令集等這些統(tǒng)歸到架構里面,所以CPU的架構就是指這些。不一定主頻高就好,比如奔騰和酷睿;也不一定核心多就好,比如推土機和i7(AMD處理器比較特殊,每2-3個核心才能完成一個核心的任務,所以實際核心比結構核心少)。

      總的來說,CPU性能還是要看主頻,架構和工藝,三者缺一不可,別再被主頻忽悠了哦

      CPU性能指標的判定標準分析(一)

      CPU的內部結構分為控制單元,邏輯單元和存儲單元三大部分。CPU的性能大致上反映出了它所配置的那部微機的性能,因此CPU的性能指標十分重要。CPU主要的性能指標有以下幾點:

      一、主頻

      一個時鐘周期完成的指令數是固定的,所以主頻越高,CPU的速度也就越快了。不過由于各種CPU的內部結構也不盡相同,所以并不能完全用主頻來概括CPU的性能。至于外頻就是系統(tǒng)總線的工作頻率;而倍頻則是指CPU外頻與主頻相差的倍數。用公式表示就是:主頻=外頻×倍頻。我們通常說的賽揚 433、PIII550都是指CPU的主頻而言的。

      二、外頻

      內存總線的速度對整個系統(tǒng)性能來說很重要,由于內存速度的發(fā)展滯后于CPU的發(fā)展速度,為了緩解內存帶來的瓶頸,所以出現了二級緩存,來協(xié)調兩者之間的差異,而內存總線速度就是指CPU與二級(L2)高速緩存和內存之間的工作頻率。

      三、工作電壓

      工作電壓指的也就是CPU正常工作所需的電壓。早期CPU由于工藝落后,它們的工作電壓一般為5V,發(fā)展到奔騰586時,已經是 3.5V/3.3V/2.8V了,隨著CPU的制造工藝與主頻的提高,CPU的工作電壓有逐步下降的趨勢,Intel最新出品的Coppermine已經采用1.6V的工作電壓了。低電壓能解決耗電過大和發(fā)熱過高的問題,這對于筆記本電腦尤其重要。

      四、亂序執(zhí)行和分枝預測

      亂序執(zhí)行是指CPU采用了允許將多條指令不按程序規(guī)定的順序分開發(fā)送給各相應電路單元處理的技術。分枝是指程序運行時需要改變的節(jié)點。分枝有無條件分枝和有條件分枝,其中無條件分枝只需要CPU按指令順序執(zhí)行,而條件分枝則必須根據處理結果再決定程序運行方向是否改變,因此需要“分枝預測”技術處理的是條件分枝。

      五、L1高速緩存

      在CPU里面內置了高速緩存可以提高CPU的運行效率。內置的L1高速緩存的容量和結構對CPU的性能影響較大,不過高速緩沖存儲器均由靜態(tài) RAM組成,結構較復雜,在CPU管芯面積不能太大的情況下,L1級高速緩存的容量不可能做得太大。采用回寫結構的高速緩存。它對讀和寫操作均有可提供緩存。而采用寫通結構的高速緩存,僅對讀操作有效。在486以上的計算機中基本采用了回寫式高速緩存。

      六、L2高速緩存

      PentiumPro處理器的L2和CPU運行在相同頻率下的,但成本昂貴,所以PentiumII運行在相當于CPU頻率一半下的,容量為512K。為降低成本Intel公司曾生產了一種不帶L2的CPU名為賽揚。

      七、制造工藝

      PentiumCPU的制造工藝是0.35微米,PII和賽揚可以達到0.25微米,最新的CPU制造工藝可以達到0.18微米,并且將采用銅配線技術,可以極大地提高CPU的集成度和工作頻率。

      八、協(xié)處理器或者叫數學協(xié)處理器

      在486以前的CPU里面,是沒有內置協(xié)處理器的。由于協(xié)處理器主要的功能就是負責浮點運算,因此386、286、8088等等微機CPU的浮點運算性能都相當落后,自從486以后,CPU一般都內置了協(xié)處理器,協(xié)處理器的功能也不再局限于增強浮點運算,F在CPU的浮點單元往往對多媒體指令進行了優(yōu)化。比如Intel的MMX技術,MMX是“多媒體擴展指令集”的縮寫。MMX是Intel公司在1996年為增強PentiumCPU在音像、圖形和通信應用方面而采取的新技術。為CPU新增加57條MMX指令,把處理多媒體的能力提高了60%左右。

      九、流水線技術、超標量

      流水線是Intel首次在486芯片中開始使用的。流水線的工作方式就象工業(yè)生產上的`裝配流水線。在CPU中由5~6個不同功能的電路單元組成一條指

      令處理流水線,然后將一條X86指令分成5~6步后再由這些電路單元分別執(zhí)行,這樣就能實現在一個CPU時鐘周期完成一條指令,因此提高了CPU的運算速度。超流水線是指某型CPU內部的流水線超過通常的5~6步以上,例如Pentiumpro的流水線就長達14步。將流水線設計的步(級)數越多,其完成一條指令的速度越快,因此才能適應工作主頻更高的CPU。超標量是指在一個時鐘周期內CPU可以執(zhí)行一條以上的指令。這在486或者以前的CPU上是很難想象的,只有Pentium級以上CPU才具有這種超標量結構;這是因為現代的CPU越來越多的采用了RISC技術,所以才會超標量的CPU。

      劣質電源作怪 CPU難超頻故障分析排除(一)

      手頭不寬恕的朋友在購買機器時都會選擇那種特別能“超”的處理器,再搭配一塊做工好、用料足的好主板,通過超頻使用,即能夠很好的節(jié)省手頭的銀子,又能夠得到較高的性能,何樂而不為呢?其實目前對CPU進行超頻已不再是什么新鮮事了,基本上攢機的朋友都會首選考慮到選購一塊特別能超的處理器。對CPU進行超頻后我們的確得到了很大的性能提升,但超頻時我們不僅僅要選擇好的主板、內存和CPU,其它的配件也很重要。這不,筆友朋友新組裝的電腦就遇到了故障。

      故障表現:某年AMD推出的64位速龍這款處理器相信多數網友都不陌生了吧!這款處理器由于具備很好的超頻性能而被眾多玩家追捧。如今隨著價格的走低,不到六百元的價格著實讓很多用戶眼饞。這不,筆者的一位朋友近期就組裝了一臺采用AMD速龍3000+處理器的配置。具體的配置如下:64位AMD速龍3000+處理器,金士頓512M×2 DDR400內存,技嘉NF4芯片組主板,希捷酷魚九代160GB SATA硬盤,七彩虹7600GT顯卡?催@臺配置,將64位速龍3000+超至2.2GHz應該不是問題(AMD速龍3000+的實際頻率為 1.8GHz)。可朋友只將處理器超至1.96GHz就問題不斷,不是死機就是重啟,根本沒法正常使用。更別說2.2GHz了,這到底是怎么回事呢?

      故障分析與解決:打開朋友的電腦,進入BIOS設置,先把外頻調到200MHz,倍頻恢復到9X(沒有超頻的默認設置),保存退出后電腦重新啟動,能夠順利進行系統(tǒng),并運行了半個多小時的游戲后,依舊沒有問題,看到默認不超頻時,系統(tǒng)是沒有問題的。

      重新啟動電腦,按DEL鍵進入主板的BIOS設置,將外頻從200MHz調整至210MHz,重新啟動電腦,結果也比較正常,機器能夠正常進行系統(tǒng)并能夠正常的運行大部分的應用程序,此時的CPU主頻為1.89GHz。正次重新啟動,進入BIOS并將倍頻設置為220MHz,此時的CPU主頻為1.98GHz,重新啟動后,雖然機器能夠正常進入系統(tǒng),但在使用時卻極不穩(wěn)定,不到半時的時間,就出現了兩次重啟,這到底是怎么回事呢?

      難不成是CPU的體質有問題(雖然為同一型號的CPU處理器,但由于出廠時期不同在超頻性能上也不相同),不應該呀,體質再差也應該超到2.0GHz吧。還好筆者也是應用的同一型號的機器,配置除顯卡外,其它的基本相同。于是筆者將這塊CPU取下后,裝到筆者的機器中,并開機進入BIOS設置,直接將外頻設置為250MHz,重新啟動后,機器順利的進入了系統(tǒng),玩了兩個多小時的游戲、并運行了 3DMARK,一切正常,相當的穩(wěn)定,那這又到底是怎么回事呢?

      回到朋友那里再找原因,第一個值得懷疑的就是內存。但兩根金士頓DDR400 512×2的內存應該沒有問題,為了驗證,筆者順便帶來了自己使用的金邦DDR400內存,換入筆者的機器后再進行測試,問題依舊,頻率依然無法超過1.98GHz,看來內存并沒有問題!

      主板由于筆者與朋友用的都是技嘉的NF4標準版,應該不會有任何的問題,那么到底是哪個部件有問題呢?

      不會是電源的問題吧?突然想到了朋友為了節(jié)約成本,使用了機箱自帶的電源。電源上可是標稱的 300W!還是測試一下。立刻運行電源測試軟件OCCT,30分鐘測試之后,從測試結果圖中,我發(fā)現該電源的+5V端已經嚴重負載,電壓波動最高到了 5.24V,幾乎達到了+5V端所能承受的上限(+5V合理波動范圍:4.75V~5.25?V),同時+12V電壓也出現了一定升高,最高到了+12.2V?磥磉@臺電源真不怎么樣,負載能力較差,況且OCCT的參數我還設定得比較保守,如果將C

      PU占用率調到Highest最高,恐怕連測試都難以堅持下去了。?

      于是再仔細觀察這臺雜牌電源,發(fā)現這臺電源存在嚴重的“縮水”現象,它的各個端口輸出功率實在太小了:+12V~6A、+5V~13A、+3.3V~5A、-5V~0.5A、-12V~0.5A,輸出功率就130W左右,天知道這個數字還有沒有水分,如果有,那它根本就無法支持高功耗的AMD處理器,更別說是超頻了!于是我將自己的長城巨龍360SE電源給朋友換上,CPU外頻立刻穩(wěn)超166MHz,但是上200MHz就得加0.05V電壓。不過這已經令我滿意了,看來超頻失敗真的是電源在作怪,這么優(yōu)秀的CPU差點就被“浪費”了。

      抓緊時間去市場中購買了一個品牌的額定功率為300W的電源,換上后再進行測試,這次直接將外頻調到250MHz,重新啟動后機器順利啟動了,運行各種游戲、應用軟件均沒有問題,至此,問題的真兇水落石出。

      故障總結:這是一種常見的超頻故障,目前市場中機箱的品牌非常雜亂,自帶的電源雖然標稱著300W功率的字樣,但實際有些電源的功率連200W都不到,穩(wěn)定運行都成困難,更何況要超頻呢!因此,電源問題不容忽視啊,尤其是升級CPU、顯卡的朋友,升級之前最好測試一下自己的電源是否能經得住高負荷,千萬不要被電源拖了后腿!

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