我问个很严肃的问题.INTEL的cpu针脚弯了怎么办有没有

我的显卡电源接口是8+8pin的但是我的电源只有一条6+2pin的 请问有什么解决办法吗?
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8+8PIN供电的显卡,都是高端的,满载功耗通常在300W甚至以上。如果你电脑电源只有1个6+2PIN接口,则此电源的额定功率尤其是+12V输出能力是不可能满足此显卡需求的(相信大家见过额定350W电源带6或者6+2PIN显卡供电接口的),那么建议更换自带2个或者更多6+2PIN显卡供电接口的(非模组或者模组)、额定650W以上品牌电源。PS:建议所选择电源额定功率至少是该显卡满载功耗的2倍。以金牌、半模组或者模组品牌电源为好。在当前电源上,使用电源大4PIN转显卡6+2PIN线转换出来1个6+2PIN接头的解决方法,是掩耳盗铃。
你好,这说明你的显卡是比较高档的显卡。如果是新买的,显卡的盒子里面是有一条转接线赠送的。要是没有这条转接线的话,有两种方法可以解决1、到市场上买条转接线,一般都是大4PIN转显卡接口的线,一问便知2、购买新电源。带有8PIN接口的新电源。个人建议购买新电源。因为凡是带有8PIN接口的显卡,性能较高,功耗也高,老电源有可能会成为瓶颈,可能会出现电脑频繁重启的现象。所以购买额定功率较高的新电源是比较稳妥的方法。
你好! 去买两根4PIN转8pin的转接线就行了。5块钱一根很便宜两根也才10块钱,一般维修电脑或者卖电脑的地方都有。
看下显卡包装,里面应该附带2条8针的电源线的,如果没有问店家要了。否则就需要自己去买4针D型转8针的电源转接线买2根了。
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现在主流的intel处理器针脚有多少?
提问者:夏飞鹏| 地点:
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以前P2时代的插片式不算啦,以后的370,有P3,赛扬,图拉丁赛扬.478,这就是P4时代了,现在的触点式,775PIN.双核时代啦.中间还有过渡式的423针脚.不过那个比较少,也可以说是P4.
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很多INTEL的CPU已经停产,这里只介绍一下现在主要的CPU型号的针脚或接触点:LGA1155型号的CPU针脚为1155根。 LGA1150型号的CPU针脚为1150根。 LGA775型号的CPU接触点为775个。 最新的LGA2011型号的CPU接触点为2011个。
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现在INTEL主流CPU 是没有针脚的,只有一些金属点,LGA775 一共 775个. 针其实是做在了主板上,主板上有 775 个具有一定弹性的针脚,顶住那写金属点,达到CPU工作的目的.谁说Intel不厚道?LGA775接口6年发展史【amd吧】_百度贴吧
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谁说Intel不厚道?LGA775接口6年发展史收藏
自打P3的Socket 370和P4的Socket 478坚持了这么多年之后,Intel再也不矜持在接口上了,坚持接口实现平滑升级的话,那么架构固定,性能和频率很难有作为,如果不考虑接口的话,代价将是消费者来买单——一次小小的架构变动都需要更换主板,而对于本身已经投资高端主板的消费者来说是不公平的,极其不公平的,LGA775升级到LGA1366又衍生出LGA1156,而未来代号被称为“SB“的Sandy Bridge的接口又将改为LGA2011而中低端也衍生为LGA1155。接口标示着处理器的发展和进步  从毒龙一直到最后的巴顿,462针脚经历了好几年,从AM2到后来的AM2+,直到AM3的主板接口才阻止了AM2处理器的安家——AM3需要的是DDR3的内存控制器。我们不能说AMD的研发实力多么的强大,眼光多么的久远,只能说AMD比较平滑一点,亲民一些,Intel和AMD走的每一步都是会有自己的目的的,即“存在即合理。”  您对升级接口是怎么看待的?
1:赞成,接口升级有助于架构的更新
2:反对,变相的骗钱,我们不是小白鼠
LGA775简介  Land Grid Array简称LGA775,又称为Socket T,是上代Intel处理器接口,取代了Socket 478,它最大最直观的变化就是处理器不再有针脚,而是改为触点式,而针脚是在主板上,这样的话,减少了CPU拔插时针脚易损坏的问题。业界首次使用触点式的方法封装处理器  Intel从P4开始使用金属顶盖保护DIE区域,防止处理器核心被磨坏压坏,而且利于均匀散热,这种做法通过实践可以得知是科学的,而AMD也在借鉴这种措施,在之后的非移动版处理器中均使用金属顶盖。  就在2004年春节前后,Intel就推出了一个代号为Prescott的新内核,这是业界首次使用90nm的制造工艺,也许是当时的Northwood架构也优秀,Prescott太稚嫩,英特尔官方给出的数据也是Northwood性能同频下稍高于Prescott,但Prescott的二级缓存终有用武之地的,在类似多媒体应用中,大缓存优势便体现了出来,并且Prescott核心有利于更高主频的设计,因此Prescott的推广试产标志着Intel进入了LGA775时代。LGA 775家谱一览:  按核心代号来分的话,LGA775家族可以分为:Prescott Pentium 4 505J, 506, 520-570, 520J-570J, 521-571Prescott 2M Pentium 4 630-670, 662-672Prescott 256K Celeron D 325J-345J, 326-351Prescott Pentium 4 Extreme Edition 3724MHzCedar Mill Pentium 4 631-661Gallatin Pentium 4 Extreme Edition MHzSmithfield Pentium D 805, 820-840Smithfield Pentium Extreme Edition 840Presler Pentium D 915, 925, 920-960Presler Pentium Extreme Edition 950/960Conroe Core 2 Duo E, E63X0-68X0, Pentium Dual-Core E21X0-E2200Conroe Core 2 Extreme, X6800Conore Celeron Dual Core E1X00Kentsfield Core 2 Quad, Q6600, Q6700Kentsfield Core 2 Extreme, QX6700, QX6850, QX6800Wolfdale Core 2 Duo E8X00 45nmWolfdale Core 2 Duo E7X00 45nmWolfdale Pentium Dual Core E5X00 45nmWolfdale Pentium Dual Core E6X00 45nmYorkfield Core 2 Quad, Q8X00, Q9X00 , Q9X50Yorkfield Core 2 Extreme, QX9650, QX9770规格大**  总共9种核心代号,N款衍生型号。  Prescott的二级缓存从Celeron 256K一直到P4 EE的2M,主频从2.66Ghz一直到3.8Ghz 。  Cedar Mill是Prescott的65nm版。  Gallatin本是志强的一个核心,而在台式机也有基于它的两款型号,均是至尊版规格,512K二级缓存,2M三级缓存。  Smithfield这款核心就比较熟悉了,也就是大家所熟知的PDXXX,它是将两块Prescott封装在一起,效能较之前的超线程技术有大幅提高,但是两颗核心之间还是不能直接访问,需要通过北桥才能相互通信,这也是早期Intel多核的通病,并且双芯的功耗是巨大的。  Presler其实是Cedar Mill的双芯版,业界称这种方式为“松散型耦合方案”,这样的好处是不用再行设计,通过核心的堆积,实现高性能,若是删减,实现性能的削弱,从此分出档次,但这种缺点是,性能的提高是不成正比的,并且换来的是高功耗。  Conroe其实就是我们俗称的“扣肉”,并且Intel从此统一了架构称呼,统称为酷睿架构。摒弃以往的高主频设计,跨入效率时代,用Intel的说法是,性能=频率*每个时钟周期的指令数,也就是说酷睿当时的起跳主频很低,但是每个周期可以完成很多,并具备有128位SIMD执行能力,这也使K8打压PD的局面得到扭转,从此以后AMD是游戏专用U的观念彻底颠覆,效率更高的酷睿架构才是真正的游戏王。  Kentsfield同样是利用前者思路,用的是两颗Conroe双核,封装在一起,形成的四核处理器,但此时借助酷睿架构的高效率,使得这次“堆料”比Presler成功的多。  Wolfdale俗称狼溪,它本是一个地名,也是45nm Penryn架构的核心代号,是65nm的升级版——加入了SSE4指令集,并且采用了当时最先进的45nm制程,双核的高端型号就是使用的Wolfdale,代表性型号有E,E6550,E7XXX和E8XXX。  Yorkfield也就是LGA775的终结篇了,最高型号就是QX9770了,此时规格已经达到了主频3.2Ghz,12M二级缓存,MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, EM64T ,FSB达到了1600Mhz,因为也是两个Wolfdale双核封装起来的,所以功耗仍然是65W*2的层次。FSB:133Mhz(QDR),FSB533
200Mhz(QDR),FSB800   266Mhz(QDR),FSB1066   333Mhz(QDR),FSB1333   400Mhz(QDR),FSB1600FSB=Front Side BUS前端总线   FSB是指CPU与北桥芯片之间的数据传输总线,又称前端总线。   对于P4来说,FSB频率=CPU外频*4。
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LGA775芯片组一览  LGA775当然是使用自家的芯片组是最合适的,芯片组这碗饭是人人都想吃的,Intel没有办法也没有必要去阻拦,第三方如NVIDIA以及VIA,SIS甚至对手AMD也都有推出各自的支持LGA775的芯片。Inteli848P系列i865/875系列i865G/GV/P/PE, i875Pi91X/925 Express系列i910GL, i915G/GL/GV/P/PL, i925X/XEi945/955 Express系列i945G/P, i955Xi946 Express系列946GZ/PL965/i975 Express系列Q965/P965/G965/Q963/i975X3X系列P35/G35/P33/G33/Q33/P31/G31/X384X系列X48/P45/P43/P41/G45/G43/G41服务器用芯片组ENVIDIAnForce 4nForce 4 Ultra/SLi/SLi XE/SLi X16 (Intel Edition)nForce 500 Intel EditionnForce 590 SLi/570 SLinForce 600inForce 680inForce 650i SLinForce 700inForce 750i SLinForce 780i SLinForce 790i SLiAMDRadeon Xpress 200 IERD600SiSSiS 649/656/656FX/662/670/671FXVIAVIA PT800Pro/PT894/PT894 Pro
Prescott  在04年AMD的K7在大谈PR值的时候,Northwood的脸上确实没什么光,毕竟效能确实不太好,超长流水管线虽然可以提高主频,但是如果出现计算错误必须付出清空整个流水管线的代价。而Intel大胆的发展Prescoott架构,果然是立竿见影,至今仍会见到它们的身影——P4 506就是很经典的一款。P4 506可谓是**先驱菜羊325J首次加入了防病毒机制  首批投入量产的是高端的P4 506和中低的C4 325J,而505J和506除了在硬件防病毒方面有区别,其余规格都是一样的,首批单核搭配经典的915主板,性能和制程的改进,使Prescott效能提升的比较大。P4 EE就是这款处理器的缩写  P4 EE不算经典,但不得不提,因为它是代表着当时的旗舰,2级缓存达到了2M,主频更是到了3.73Ghz的恐怖境界,并且从P4开始,Intel已经开始着手打造“至尊版”这个概念,除了在规格上至高无上,并且采取不锁频等特色。Cedar Mill  我们前面已经了解到Cedar Mill其实就是Proscott的65nm版,代表产品是P4 6XX和C 3XX,在其他方面变化不大,并且二级缓存较P4 5XX和C 3X1提高了一倍,即对应的是1M升级为2M,256K升级为512K,Cedar Mill是跨时代的一代,因为它既是奔腾4的核心,又使用了Conroe一直使用的制程,可以看做是P4和Core的过渡型产品。P4 631的超频神话至今无U能敌Celeron D 352性能不俗  P4 631默认主频就到了3.0Ghz,二级缓存也是P4 6系统一的2M,FSB保持800Mhz,而低端的赛扬352主频竟然达到了3.2Ghz,以弥补性能的不足,毕竟相对奔腾来说,赛扬352具有缓存和总线不足的缺陷,并且没有HT。  世界上保持着这么一个超频记录,不是32nm的制程所创造的,而是65nm的P4 631创造的,日本的一个超频牛人把P4 631超上了8.1Ghz,如果用“秒”形容的话,它秒掉Q6600并非难事,NetBurst告诉了我们它强大的主频优势。Pentium D身世解说  PD 8XX和PD 9XX到底是怎么一回事,恐怕在它们风光的时代,我们没有更多的条件去了解它们,但它们确实的确很有影响力。  PD 8XX其实就是Smithfield的双芯版,起跳型号就是典型的PD 805,D代表Duo/Dual的意思,是双芯,两颗P4 5XX的DIE靠FSB来实现数据交换。PD 915则是双630的胶水版  很容易区分,Smithfield就是双5XX的PD 8XX的核心代号,而Presler就是双6XX的PD 9XX的核心代号,9系较8系有较大的规格提升也完全得益于P4 6XX的规格高于P4 5XX,因为二者是简单的相加。  胶水双核/四核就起源于PD时代,那个时候因为架构的问题再加上AMD的K8强大的攻势,Intel根本没有闲暇去研发新架构,只能靠堆料来草草的应对,其实在勉强应对对手,用户骂声一片的时候,新一代的架构正在研发中,也就是未来的酷睿架构。  PD 9系虽然在制程上优于PD 8系,但缓存由于从8系的2*1M升级到了9系的2*2M之后,基本是“抵消”的,所以两系处理器的功耗均居高不下,受FSB和本身架构执行效率限制。采用直连架构,并且首次在处理器内部加入内存控制器的AMD K8的双核显得异常强大。
Conroe让肉更香  Conroe的问世可谓是惊天地泣鬼神,总之可以用尽一切华丽的词语来形容这次翻身仗,先进的架构和超低的功耗使Intel重新找到王者的自尊,以至各大卖场挂满了“至酷至睿,石破天惊”的广告横幅,并且一口气推出了数款产品,Intel沉寂太久了。中端的起跳型号E4300主打旗舰的E6850主打低端的赛扬E1200  Intel很快就完成了产品线的铺设,E1200以低价,低功耗,低缓存,低主频去攻占被AMD抢夺的低端市场,而E4300则主打中端市场,E6850则拥有当时最高的4M二级缓存称霸高端市场。  核心代号为Conroe,名称被命名为酷睿的双核E家族搭配945以后的芯片组,开始真正的迈入了真双核时代,不再受人唾弃骂之曰“假双核,胶水双核”,并且用性能诠释了它的价值。最强双核Wolfdale  Wolfdale可谓是最强的双核,不必去感受,直面它的规格便可以估计出它的强大,Intel共将Wolfdale衍生出两类产品,也就是E7XXX,和E8XXX。在Nehalem之前E8600是最强双核E7500可谓是主打主流级  狼溪wolfdale分出两系列,分别是高端的E8XXX和E7XXX,若是讲到规格和性能的提升,那一句两句真的是不可说明的,粗略的讲,制程由65nm提升到了45nm,这样的话有助于更高一步的集成缓存,降低功耗,提升超频能力,前端总线提升到了1333Mhz(E7保留在1066Mhz),缓存也从当时的2*2M升级到了共享6M,并且是原生双核,数据交换从北桥中解放出来,改为在CPU内部实现,而在指令集方面也加入了SSE4.1。  由于部分945主板因为规格和供电的问题,并不能很好的支持E8系,但从965开始,P31/G31/P35/P43/G41/P45/X48芯片,便可以很好的支持E7E8。  关于SSE4.1,其实是一个对于多媒体,游戏等方面的一个优化型指令集,在Intel提供的技术资料中是这样注释道:完整的SSE4(Streaming SIMD Extensions 4,流式单指令多数据流扩张)指令集共包含54条指令,其中的47条指令已在45nm的Core 2上实现,称为SSE 4.1。  判断处理器是否具备SSE4.1其实很简单,其实也就是所有45nm之后的处理器,均含有SSE4.1指令集。
堆料四核之Kentsfield篇  事实上Kentsfield是先于Wolfdale问世的,只不过本文有意将四核的介绍放置在最后。Kentsfield仍然是老思路,将两颗Conroe双核,封装在一块基板上,仍然是胶水U,只不过Kentsfield是“胶水四核版”。Q6700是两颗E6700的结合版QX6700是酷睿2的经典至尊版  在Conroe时代,AMD并没有能拿出像样的产品来对抗高端的E6850,就连之后的K10羿龙第一代,也是因为架构的失败和制程的受限,在性能上不了了之,Kentsfield就显得任务比较轻了,它完全不用担心被超越,至少对手产品的实际表现能说明这一点。所以Kentsfield的产品线也稍微单一了点,四核普通系列也只有Q6600和Q6700,至尊版也仅有QX6700,QX6800,QX6850。  这5款型号类似,但参数又有微小的差异,例如Q6700和QX6700除了在倍频方面有所不同,因为所有至尊版是不锁的,而QX6850在总线上又是其余4款所不及的1333Mhz。堆料四核之Yorkfield篇  酷睿架构在同对手的竞争中得到了认可,得到了锤炼。对手推出新架构之前,完全可以使用“堆料”这种简单的方式来提升性能,这种手法在之前也得到了认同,此时酷睿2已经发展到了末期,典型的代表产品有4M二级缓存的Q8300,以及6M的Q9300还有至尊旗舰级的QX9770。Q8300是Intel性价比最高的四核处理器Q9300的规格介于Q8和Q9X50之间QX9770可谓是LGA775的终结版  Intel的产品定位不完全是明智的,但至少大多数还是比较合理的。没有像当年的图拉丁和Willamite相处的那么尴尬。  关于45nm的Yorkfield核心的市场划分还是很清晰的,Q8系具备1333MhzFSB,4M的二级缓存,2.33Ghz的主频,主打45nm的入门级,而同样具备1333Mhz的FSB的Q9300具备6M的二级缓存,2.5Ghz的主频,主打中端市场,而高端则有Q,QX9750和QX9770来镇守。  在高端中QX9770是最特殊的,很简单,QX9770的命名就可以看的出是Q9系乃至整个酷睿2的最高桌面级处理器——3.2Ghz,12M二级缓存,1600Mhz的FSB,性能之王一直保持到了Nehalem的Core i7 975才肯退下。  Yorkfield得到了多方的认证——撬开顶盖、官方核心图,软件检测等,同样是由双Die封装的四核版,那么根据参数和以往的规律来看,是由两颗Wolfdale拼合而成。在历史上,曾经出现过“四核菜羊”——Q7系,但因为多种原因,菜羊并没有大量的铺货,也就成了鲜为人知的“神秘人物”。LGA775大**  通篇文章通过Intel在发展P4的历程中,选择接口由Socket 478升级到LGA775为突破口,详细回顾LGA775的成长经历。通过在核心代号,数量,制程,匹配的芯片组方面进行详细阐述,使您在已经淡忘的记忆中回忆起Intel在过去的几年中的作为。  从单核的赛扬,到四核至尊,规格的增删衍生出了数十款处理器,不得不承认Conroe架构的成功,从简单的堆料便可以长期屹立不倒,我们可以片面的说,目前芯片发展已经到了一种瓶颈,在保证够用的基础上,不必太追新,因为第一个吃螃蟹的人是要付出巨大的代价的。消费者是竞争的最大受益者  我们回到本文的主题,原点,回到我们的主旨——《谁说Intel不厚道?LGA775接口6年发展史》,不管Intel发展到什么程度,不管它有多么的强势,霸道,但终究收益的是我们,正如被人们称赞厚道的AMD,在HD5系完胜NVIDIA的时候,AMD的HD5系显卡同样是卖了一年的高价。我们追求够用就好,竞争能让更多的人用上自己需要的处理器。
嗯,e5800的品牌机一堆
P4 631已经老了……已经可以把工作交给FX8150了……不过在FX8170出来之前,P4 670依然也算半个最强
照显卡吧大曼鲨说的,这次AMD用顶级六核心的功耗做出了八核心P4。
又扯淡了,下乡机a平台的也不少~~~
身为农企,把CPU普及到农村是光荣的义务
深圳市富昌雅利电子专业世界品牌amd国内总代理商,代理经销产品远销国内外,amd代理产品线只做终端客户.
话说看到那谁的签名,总有种说不出来的违和感...
。。。那是被风吹起来的!!!!!111cos(0)lne2^0
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i系列英特尔笔记本CPU的针脚和插槽有多少种呀?第二、三、四代PGA封装的U能不能互换?
我有更好的答案
LGA1155这个太多了,有LGA1366,LGA2011这几种,四代的移动版I系列是LGA1150的只能换LGA1150的,二三代的都是LGA1155(也有个别的比如I7 2xxxMQ这种)是LGA1136的,LGA1150,LGA1156
LGA2011去掉,我没看到你说的笔记本所以把LGA2011添加进来了,这个阵脚只存在桌面级的高端I7才有
是的I5 2450M是二代移动版的I5属于1155pin的针脚,一般I3,I5移动版针脚基本都遵从于桌面级的针脚,只有一些二三代的高端I7四核版针脚才会有区别
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主流核心类型介绍(仅限于台式机CPU;工作站CPU,希望我的回答能够帮助到您你好,不包括笔记本CPU和服务器&#47.8GHz三种。 Athlon 64系列CPU的核心类型 Clawhammer 采用0.,Northwood核心会很快被..... 有1.4GHz、1.6GHz和1,我想说Intel的规划
大哥您说的啥?小弟看不懂
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硬 件 故 障
如果说软件系统是计算机的“灵魂”,那么硬件系统无疑就是计算机的“骨骼”,没有硬件系统的支持,再好的软件系统也是白搭。硬件故障是每个计算机用户都不愿意面对,却又不得不面对的一道“难题”。其实,解决这些问题并不一定需要非常高深的专业知识,也不一定需要精密的专业维修工具,只要胆大心细,勤于动手,多多积累经验,就可以轻松搞定!
1.CPU温度过高造成死机
问:我的计算机在开机运行一段时间后,就会发生死机现象。开机自检及BIOS中所显示的CPU温度,在75℃左右,是不是因为温度过高而导致死机现象?如何解决?
答:CPU温度超过70℃就已经很高了,温度如此高当然很容易造成死机。造成温度过高的原因可能是CPU超频、风扇运行不正常、散热片安装不好或CPU底座的散热硅脂涂抹不均匀。建议拆开机箱,查看风扇的转动是否正常,若不正常最好换一个性能较好的风扇;再检查散热片是否安装稳固,与CPU接触是否紧密;还要检查CPU表面是否抹了散热硅脂,或涂抹是否均匀。最后,如果对CPU进行了超频,最好将频率降下来,或做好CPU的散热工作,否则CPU会被烧毁的。
2.计算机自动关机或重启
问:计算机有时运行得很正常,但有时会突然自动关机或重新启动,请问这是什么原因?
答:计算机自动关机或重启系统的原因很多,如CPU温度过高、电源出现故障、主板的温度过高而启用自动防护功能或病毒等。如果突然关机现象一直发生,要先确认CPU的散热是否正常,打开机箱查看风扇叶片是否运转正常,再进入BIOS中查看风扇的转速和CPU的工作温度。如果风扇有问题,就要对风扇进行维护,如对扇叶除尘、向轴承中添加润滑油等。另外,如果对CPU进行了超频,最好恢复原来的频率,或更换大功率的风扇。
如今主板大多数都具有对CPU温度监控的功能,一定要在主板BIOS中设置CPU最高温度报警,一旦CPU温度超过了所设定的温度,主板就会自动切断电源,以保护相关硬件。
如果风扇、CPU等硬件都没有问题,可以使用替换法来检查电源是否老化或损坏,如果电源损坏,就一定要换个新电源,切不可继续使用,以免烧毁其他硬件。
如果所有的硬件都没有问题,就要从软件入手,检查系统是否有问题,并使用杀毒软件查杀病毒,解决因病毒而引起的故障。
3.如何避免CPU被烧毁
问:如今CPU的频率越来越高,发热量也越来越大,尤其是夏天,天气炎热,温度更高,所以很担心CPU温度过高使计算机运行不稳定,或CPU被烧毁,请问用什么办法可以使CPU温度降下来?
答:首先,一定要选用高质量散热风扇。如果是AMD公司早期出产的CPU,由于发热量更大,最好选择通过AMD认证的专用风扇;而最新出产的CPU,不论是AMD还是Intel,只要不超频,使用原装风扇就够了。
要注意对CPU温度的监控。计算机新安装好首次启动时,应立即进入BIOS查看CPU的温度和风扇转速等参数,同时开启CPU温度过高报警、过高自动关机等功能,风扇停转自动关机、休眠时CPU风扇不停转、CPU功耗设置为0%等,尽量减少CPU的发热量并保证风扇的良好散热。
另外,一定要注意机箱内的散热降温。整理一下机箱内杂乱的连线,这样既能防止CPU风扇扇叶被意外卡住,也可以更好地保障空气流通。在机箱内电源下方加装一个风扇,可以大大提高机箱内的散热效果。良好的散热不仅可以有效地保护CPU,对机箱内的其他配件也具有很好的
最后,建议尽量不要对CPU超频,因为如今主流CPU频率已经很高,没必要再超频,而且高频率CPU发热量本身就很大,超频更会加大CPU的发热量,尤其是有时超频还需要增加电压,这就更会提高发热量,一旦散热不好,就很容易造成系统运行不稳定甚至烧毁CPU。但若非要超频,一定要注意CPU的良好散热。
4.如何降低AMD CPU的温度
问:我的计算机使用Dulon 1G的CPU,经常会死机,BIOS里监测温度为60℃,请问这算高吗,用什么办法能让温度降下来?
答:60℃并不是CPU核心内的温度,只是主板探测的CPU表面温度,而核心内的温度会在
90℃以上,AMD官方公布的CPU最高工作温度是90℃(指核心内的温度)。另外,建议购买一个高性能风扇来为CPU降温。无论是AMD还是Intel的CPU,工作温度都不能太高,否则时间长了就容易造成CPU内核损伤。
5.CPU为何有两个温度
问:CPU是新买的盒装Celeron D 2.8GHz,主板是奔驰865PE,用温度监测软件查看主板传感器,发现CPU的温度是70℃,但在BIOS中查看时,却发现CPU的温度只有38℃,这是怎么回事,为什么两者温度会相差这么大?
答:出现这种情况是因为两者检测的对象不同造成的。AID32和HWiNFO检测的是CPU内部传感器的温度,也就是它的核心温度。而主板B
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