请问显卡核心1核颗粒型阳性上的小颗粒掉了几个,会有什么问题吗?

    长久以来提起集成显卡,尤其昰Intel的集成显卡人们总是大蹙眉头,似乎不可避免的会勾起大家“不堪回首”的过往犹记得很多年前,有人用"是Intel某款集成显卡的XX倍"的句式来形容一些独立显卡的性能而这个XX通常都是两位数。

    但是时代在发展集成显卡(核芯显卡)的融合之路已经走上正轨。Intel 2011年发布的SandyBridge架構其搭载的HD3000处理器已经能够媲美入门级的独立显卡;2013年发布的代号为锐炬的Iris 5000系列核芯显卡家族,更是将性能拓展到了主流娱乐级显卡层面在此情况下,那些认为核芯显卡不能玩游戏被N年前6600GT秒杀的言论已经不攻自破。不过人们更多的还是认为,核芯显卡还是适合低配置遊戏特别是应付低配置网游的定位,与大型单机无缘我们今天就利用华硕玩家国度的一款笔记本,验证一下Iris Pro 5200到底能不能玩儿大型单機游戏,能玩儿哪些单机游戏 

核芯显卡HD4600 超频后流畅运行孤岛危机3

    此外,核芯显卡发展的过程中不可避免的也有一些使用经验传播方面嘚问题,有些人难免在一定程度、一定范围内夸大了核芯显卡的适用范围本文也试图探究一下核芯显卡使用过程中的一部分缺点,对大镓使用核芯显卡提供一些积极的建议

    此外,为了给Iris Pro 5200找个小伙伴笔者也借助了台式机平台。许多玩家对和集成显卡性能相仿甚至性能逊於后者的入门级显卡怀有不满戏称他们是“坑爹卡”。笔者最初也想找一块现代意义上的坑爹显卡不过问遍身边,却发现无处可借朂终,贴吧一位网友给笔者提供了工作机上的亮机卡一块经典的HD6750 DDR3显卡,用来给Iris Pro提供简单对比

24047   长久以来,提起集成显卡尤其是Intel的集成顯卡,人们总是大蹙眉头似乎不可避免的会勾起大家“不堪回首”的过往。犹记得很多年前有人用

Western blot 是分子生物学、生物化学和免疫遺传学中常用的一种实验方法然而我们在做WB实验时总会遇到各种各样的问题,今天小编为大家整理了常见的WB实验问题与处理方案如有補充,欢迎留言

答: 灵敏,可达ng级用Ecl显色法理论上可达pg 级。方便特异性高。

2、为什么我的细胞提取液中没有目标蛋白

a) 你的细胞中鈈表达这种蛋白质,换一种细胞;

b) 你的细胞中的蛋白质被降解掉了你必需加入PMSF,抑制蛋白酶活性;

c) 你的抗体不能识别目标蛋白多看看說明,看是否有问题

3、我的细胞提取液有的有沉淀,有的很清亮为什么呢?

答: a) 有沉淀可能因为你的蛋白没有变性完全可以适当提高SDS 浓度,同时将样品煮沸时间延长 b) 也不排除你的抗原浓度过高,这时再加入适量上样缓冲液即可

4、我做的蛋白质分子量很小(10KD),请問怎么做WB

答:可以选择0.2μml的膜,同时缩短转移时间也可以将两张膜叠在一起,再转移其他按步骤即可。

5、我的目的带很弱怎么加強?

答:可以加大抗原上样量这是最主要的。同时也可以将一抗稀释比例降低

6、胶片背景很脏,有什么解决方法

答:减少抗原上样量,降低一抗浓度改变一抗孵育时间,提高牛奶浓度

7、目标带是空白,周围有背景是为什么?

答:你的一抗浓度较高二抗上HRP 催化活力太强,同时你的显色底物处于一个临界点反应时间不长,将周围底物催化完形成了空白即“反亮现象”。将一抗和二抗浓度降低或更换新底物。

8、我的胶片是一片空白是怎么回事?

答:如果能够排除下面的几个问题那么问题多半出现在一抗和抗原制备上

a) 二抗嘚HRP 活性太强,将底物消耗光;

b) ECM底物中H2O2不稳定,失活;

c) ECL底物没覆盖到相应位置;

9、我在显影液中显影1分钟和5分钟后,底片漆黑一片,是什么原洇呢?

答:a) 可能是红灯造成的, 胶片本来就被曝光了可以在完全黑暗的情况下操作.看是否有改善.;b) 显影时间过长。

答:DAB 有毒但是比较灵敏,是HRP 最敏感的底物;ECM结果容易控制但被催化时灵敏度差一点,但如果达到阀值就特别灵敏,可以检测pg 级抗原要看你实验的情况。

11、忼原检测出的分子量比资料上的大是怎么回事?

答:a)抗原形成了二聚体增多巯基乙醇量,煮沸变性时间延长可以打开二聚体。b)蛋白夲身的修饰如:糖基化磷酸化等。

12、蛋白转移不到膜上但胶上有,同时Marker 转上去了为什么?

答:可能是:a)样品浓度过低;b)转移时间不夠

13、磷酸化抗体的检测样本制备时是否一定要加NaF等?

答:NaF是一种广谱磷酸化酶的抑制剂一般最好加。但是不加也可以大部分时候是鈈用加的。

14、要验证某个细胞上有无该蛋白的存在需要做免疫组化和western blot试验吗?做这两个试验时的一抗和二抗可以共用吗

答: ① 免疫组囮可以用来进行定位,但是不能精确定量而且有时会有假阳性,不易与背景区分;Western blot可以特异性检测某个蛋白质分子进行定量,但是不能定位

② 两种实验的一抗有时候不能通用,公司的产品说明一般都会说明可以进行什么实验在免疫组化时,是否适合石蜡切片或者冰凍切片

15、做Western Blot时,提取蛋白后冻存(未加蛋白酶抑制剂)用的博士德的一抗,开始还有点痕迹现在越来越差,上样量已加到120μg换了個santa cloz的一抗仍不行。是什么原因蛋白酶抑制剂单加PMSF行吗?

答:怀疑是样品问题可能是:

1,样品不能反复冻融;

2样品未加蛋白酶抑制剂。同时建议检查Western Blot过程, 提高一抗浓度对于加蛋白酶抑制剂来说,一般加PMSF就可以了最好能多加几中种蛋白酶抑制剂。

答:一般5×10^6就足夠了

17、同一样品能同时提RNA又提蛋白么?这样对western blot有无影响

18、同一蛋白样品能同时进行两种因子的Western Blot检测吗?

答:当然可以有的甚至可以哃时测几十种样品。

19、如果目标蛋白是膜蛋白或是胞浆蛋白操作需要注意什么?

答:如果是膜蛋白和胞浆蛋白所用的去垢剂要温和得哆,这时最好加上NaF去抑制磷酸化酶的活性

20、我的样品的蛋白含量很低,每微升不到1微克但是在转膜时经常会发现只有一部分蛋白转到叻膜上,就是在转膜后染胶发现有的孔所有的蛋白条带都在只是颜色变淡了,有什么办法可以解决

答:你可以加大上样量,没有问题还有转移时你可以用减少电流延长时间,加20%甲醇

21、想分离的蛋白是分子量200kd的,SDS-PAGE电泳的分离胶浓度多大合适积层胶的浓度又该用多尐?这么大分子量的蛋白容易作Western Blot吗

答:200kd的蛋白不好做, 分离胶用7%积层胶 3.5%。

22、如果上样量超载要用什么方法来增加上样量?

答:鈳以浓缩样品也可以根据你的目标分子量透析掉一部分小分子蛋白。一般地超载30%是不会有问题的。如果已经超了不少了而且小分孓量的也要,可以考虑加大胶的厚度可以试试1.5mm的。

23、蛋白变性后可以存放多久

答:-80℃,一两年没有问题最关键两条:不要被蛋白酶水解掉;不要被细菌消化掉(也是被酶水解了)。

24、我所测定的蛋白分子量是105KD按理说分离胶应当采用7.5%,但资料却要求分离胶和浓缩胶均采鼡11%的配方不知为何?

答:上述提到的两种凝胶均可以使用因为105KD的蛋白在上述两种胶的线性分辨范围内,但需注意条带位置

25、二抗昰生物素化的抗体,三抗是亲和素生物素体系不知采用这样的方案后,封闭液是否要作调整能否再用5%的脱脂奶粉呢?好像有资料说脫脂奶粉会影响亲和素生物素的生成是吗?

答:不能使用脱脂奶粉因为脱脂奶粉中含生物素,用BSA代替应该好一点.

26、问一般一佽上样的蛋白总量是多少跟目的蛋白的表达量有关系吗?

答:Western Blot一般上样30-100微克不等结果跟目的蛋白的丰度、上样量、一二抗的量和孵育时间都有关系,也与显色时间长短有关开始摸条件时,为了拿到阳性结果各个步骤都可以量多一点时间长一点,当然背景也就出来叻要拿到好的结果,如果抗体好的话比较容易抗体不好的话就需要反复地试了,当然有的不适合Western Blot的怎样做也不行

27、做组织样品的western的時候,怎样处理样品

答:必须进行研磨、匀浆、超声处理,蛋白质溶解度会更好离心要充分,膜蛋白需用更剧 烈的方法抽提低丰度膜蛋白可能还要分步抽提(超速离心)。还有一点就是组织中的蛋白酶活性更强需要注意抑制蛋白酶的活性(加入PMSF)。

28、问大分子量蛋白200KD在做western要注意什么呢?

答:做200kd蛋白的Western Blot时要注意分离胶最好选择>7%的;剥胶时要小心;转移时间需要相应延长;要做分子量参照(否則出现杂带不知道如何分析)。

29、有什么方法可以提高上样量

答:a)可以浓缩样品;增大上样体积来增大上样量;b)用5倍的上样缓冲液来稀釋变性

30、蛋白的上样量有没有什么具体的要求?

答:上样量要根据实验的要求来定 如果要求是定量和半定量的Western Blot 则上样量要均等,如果只昰要定性则没有太大的关系, 尽量多上就行了 但是不要超载。

31、一抗二抗的比例是否重要?

答:比较重要调整好一抗,二抗的比唎可以去掉部分非特异的本底。

32、要做磷酸化某因子Western Blot其二抗有何要求?

答:对二抗无要求要看你实验条件来选择,一般推荐用HRP标记嘚二抗

33、免疫组化和Western Blot可以用同一种抗体吗?

答:免疫组化时抗体识别的是未经变性处理的抗原决定簇(又称表位)有些表位是线性的,而有的属于构象型;线性表位不受蛋白变性的影响天然蛋白和煮后的蛋白都含有;构象型表位由于受蛋白空间结构限制,煮后变性会消失如果你所用的抗体识别的是蛋白上连续的几个氨基酸,也就是线性表位那么这种抗体可同时用于免疫组化和Western,而如果抗体识别构潒形表位则只能用于免疫组化。

答:抗体工作溶液一般不主张储存反复使用但是如抗体比较珍贵,可反复使用2-3次稀释后应在2-3天內使用,4度保存避免反复冻融。

答:PVDF膜用甲醇泡的目的是为了活化PVDF膜上面的正电基团使它更容易跟带负电的蛋白质结合,做小分子的疍白转移时多加甲醇也是这个目的

36、检测同一抗体的磷酸化和非磷酸化的抗原可以在同一张膜上吗?

37、转膜后经丽春红染色的条带为什么大蛋白分子的一端的转膜好象不是很好,为什么

答:这是正常的,大分子的蛋白转移的慢 你延长转移时间和电流,大分子一端就會好的多但是小分子的就有可能会变淡。

答:这多半是抗体的问题要看抗体的说明,是否能做Western Blot和免疫组化

39、如果是6×8转印膜,要加哆少一抗

答:一抗的稀释度是有说明的,根据你的一抗看看就知道了但是那么大的膜孵育体积一般最少为3-5ml。

40、上下槽缓冲液有何要求怎样才能达到最佳效果。

答:无特殊要求但我们一般是上槽放新鲜的缓冲液,下槽可以是重复使用过一两次的缓冲液

41、跑电泳的時候配的胶总是“缩”是什么原因呢?是有的成分不对吗

答:没什么问题,就是你胶里的水分被蒸发了过夜时拿保鲜膜包起来,在里媔加点水保持湿度就可以了;也可能母液(30%聚丙酰胺)有问题你可以重新配制一份观察;能够替换的试剂,尽量换一下选用好的试剂。

42、蛋白质的分子量跨度很大如要分离小21KD,中至66KD大至170KD,可以一次做好吗

43、不能很好地将大分子量蛋白转移到膜上, 转移效率低怎么樣解决

答:可以考虑:转移缓冲液中加入20%甲醇(是指终浓度),因为甲醇可降低蛋白质洗脱效率但可增加蛋白质和NC膜的结合能力,甲醇可以防止凝胶变形甲醇对高分子量蛋白质可延长转移时间;转移缓冲液加入终浓度0.1%SDS,也是为了增加转移效率;用优质的转移膜或使鼡小孔径的NC膜(0.2微米)。

44、我用的是可视marker但是电泳总跑不全8条带,请问什么原因怎样改善?胶用过8%10%,12%都是这样。marker是新买的

答:一般来说,是小分子量Marker跑走了增加胶浓度或减少电泳时间试试看。当然梯度胶也是不错的选择

答:对于发表文章的实验最好加內参,实验严谨

答:可以选用组蛋白,组蛋白在细胞核中的表达是很稳定的有很多都可以当成内参,在网上查查就可以选出你要的内參

48、想问一下细胞裂解液选择蛋白酶抑制剂时有什么原则吗?受不受组织来源的影响胞膜和胞浆有区别吗?

答:一般来说提取时加入廣谱的蛋白酶抑制剂就可以了操作时保持低温。除非有文献特别指明用特殊的方法一般来说都没有区别。

49、转膜后的脱脂奶粉封闭液昰5%的TBST脱脂奶粉”其中TBST最后那个T是Tween吗,浓度多大

50、封闭,一抗二抗时的温度有没有什么规定呢,比如在室温里做或者要在4度下?

答:均可在室温进行,如果时间不够一抗孵育可以先在室温进行一个小时,然后4度过夜

51、请问一下PVDF膜和硝酸膜结合蛋白的原理是什么?

答:一般而言硝酸纤维素膜是通过疏水作用来和蛋白质相联,这样的话反复洗几次后,蛋白容易掉下来结果较差。PVDF膜主要通过它膜上嘚正电荷和蛋白接合同时也有疏水作用,但相对较弱这样的话,PVDF膜和蛋白接合较牢不易脱落,结果较好

52、怎样才能把胶跑的非常漂亮,泳道都能很直上样的量和灌胶是否很重要,电压有什么要求

答:影响跑胶跑的质量,有以下几个因素:

(1)电压小的电压会使胶的分子筛效应得到充分发挥。电压越小条带越漂亮,浓缩胶55v分离胶75v就能跑得很好。

(2)胶的均匀度胶越均匀,条带越窄分离樾均匀。倒胶之前一定要充分混匀,玻璃板一定要干净双蒸水隔离时,一定要比较轻地加上去避免稀释上层的分离胶.

53、为什么提高夶分子量蛋白的转移的时候,小分子量蛋白会丢失一些哪?什么原因?

答:小分子的蛋白在转移过程中会透过膜去,所以大分子的上去以后有一部分小分子的就透过去了。

54.电泳中常出现的一些现象:

原因:凝胶不均匀冷却中间冷却不好; 电泳系统温度偏高。

原因:可能是甴于装置不合适特别可能是凝胶和玻璃挡板底部有气泡,或者两边聚合不完全

原因:样品中含有不溶性颗粒。

原因:电极不平衡或者加样位置偏斜

延长封闭的时间;选择更加适合的封闭液。

对抗体进行滴度测试选择最适宜的抗体稀释度。

●选择的膜容易产生高背景

┅般硝酸纤维素膜的背景会比PVDF膜低

实验过程中要注意保持膜的湿润。

●目的蛋白有多个修饰位点(磷酸化位点、糖基化位点、乙酰化位點等)本身可以呈现多条带。

查阅文献或进行生物信息学分析获得蛋白序列的修饰位点信息,通过去修饰确定蛋白实际大小

●目的疍白有其它剪切本

查阅文献或生物信息学分析可能性。

●样本处理过程中目的蛋白发生降解

加入蛋白酶抑制剂;样本处理时在冰上操作

偅新选择或制备高特异性的抗体。

●一抗或者二抗浓度偏高

●检测样本不表达目的蛋白

选择表达量高的细胞作为阳性对照用于确定检测樣本是否为阴性。

●检测样本低表达目的蛋白

提高上样量裂解液中注意加入蛋白酶抑制剂。

可以用丽春红染膜并结合染胶(考马斯亮蓝)后确定条带是否转至膜上或转移过头;适当调整转膜的时间和电流

●抗体不能识别测试种属的相关蛋白

购买抗体前应当认真阅读抗体說明书,确定其是否能够交叉识别测试种属的对应蛋白

选择针对一抗来源的种属的抗体。

洗膜时间不宜过长加入的去垢剂不宜过强或過多,建议使用0.1%的弱去垢剂Tween-20

●膜上多处出现黑点或黑斑

原因:抗体与封闭试剂发生非特异性的结合。

原因:目的蛋白含量太高或者一抗濃度偏高

●蛋白分子量偏低或偏高

原因:胶浓度不适合,高分子量要用低浓度胶;小分子蛋白要用高浓度胶

操作有毒试剂时,带手套囷口罩且操作挥发性试剂应在通风橱中进行。

从、显卡、、主板、硬盘等硬件進行介绍其中包括各种品牌、参数及性能等方面进行比较。下面就让小编带你去看看基础希望能帮助到大家!

中央处理器CPU是电脑中的核惢1核颗粒型阳性配件之一。其功能主要是解释指令以及处理计算机软件中的数据CPU的好坏直接电脑性能的高低。

处理器的主要参数包括主頻、睿频、核心1核颗粒型阳性数、线程数、多级缓存、TDP等

主频反映的是你日常使用不运行大量程序时的处理速度,直接影响你日常操作(洳拖动页面刷新) 的流畅程度。

睿频是你计算时的最大计算频率通常不能稳定存在,睿频越高处理数据的能力越强(不是所有处理器都囿睿频这个功能,如i3-8100处理器共4个核心1核颗粒型阳性没有睿频功能)。

核心1核颗粒型阳性数是最小的计算单元有多少核心1核颗粒型阳性就能同时执行几个计算。核心1核颗粒型阳性不够的情况下厂家推出了超线程处理器,一个核心1核颗粒型阳性当两个用但两个线程的总和還是跟一个核心1核颗粒型阳性的总处理能力一样,超线程的出现减少了CPU资源的浪费超线程的处理器比不超线程的略强,但总体性能还是哏核心1核颗粒型阳性数相关(即睿频相同情况下四核八线程不如六核心1核颗粒型阳性)

缓存和TDP后文会有介绍。

目前主流市场上CPU主要有英特尔(Intel)、AMD两家多年前Intel凭借__86架构超强的性价比一骑绝尘,占领的大量的市场近几年AMD凭借ARM架构的强大优势大步赶上,并逐渐形成能与Intel分庭抗礼的實力市场上频频出现“AMD yes!”的呼声。此外目前还有同样基于ARM架构每瓦性能更强的高通骁龙芯片但尚未在市场上普及(目前只在微软的电脑仩出现过)。

Intel目前仍是市场占有率最高的CPU厂家旗下产品型号众多。如早期的赛扬(Celeron)系列、奔腾(Pentium)系列;实用性更强的酷睿(Core)系列也就是常说的i7、i5、i3这些;还有追求极限性能的至强(__eon)系列,多用于服务器、工作站上这里至强芯片不一定强于酷睿芯片,但酷睿芯片大多数强于赛扬、奔腾系列

Intel处理器命名方式为系列+定位+具体型号名称,如__eon E5-2687W(至强系列)、Core i7-8700、Pentium G5420等以常见的Core系列为例,定位目前有i9、i7、i5、i3四个分类同代同定位相比,数字越大核心1核颗粒型阳性数越多性能上i9>i7>i5>i3,但不同代相比不一定成立酷睿处理器比较性能重要的是i7、 i5后面的几个代表具体型号的数芓,比如i5-8265u 、i7-9750H、i7-10710u等后面四位数的第一项、五位数的前两项分别代表这是酷睿第8代、第10代处理器。8代开始酷睿处理器标配了4核心1核颗粒型阳性设计八代以后的CPU性能强于大多数老款CPU。最后一个字母通常代表散热设计功耗(也有的代表封装不同的显卡)——Thermal Design Power(TDP)

中文:热设计功耗是指茬最糟糕、最坏情况下的功耗。散热解决方案的设计必须满足这种热设计功耗

同代里一般热功耗越高性能越强。桌面端常见的有①无后綴的65w系列如i5-8400;②T后缀的35w系列,如i5-8400T;移动端常见的有①H后缀45w系列如i7-9750H;

②u后缀分为28w和15w两种,其中28w集成锐炬显卡15w系列集成UHD显卡;③y后缀的超低压处悝器(TDP4w,多用于平板等对续航移动性需求更强的设备)这几种目前集成锐炬显卡的10代酷睿处理器已经不再使用u结尾,更名为:1068G7(其中8代表功耗為28w)、1065G7(其中5代表功耗为25w)除此之外还有代表没有集成显卡的F系列、封装了独立显卡的G系列、不锁倍频可以手动超频的K系列、定位更高端的__系列等。

如果属于同代同功耗产品可以再比较第二位数(五位数的比较第三位)。第二位数代表这个处理器的定位一般来说数字越大越好、仳如现在移动端常见的第十代低压酷睿处理器10710u(7)>10510u(5)>10210u(2),至于强多少强在哪里就要针对具体型号来分析了10510u只比10210u主频睿频高一些,而10710u比10510u多了整整两個核心1核颗粒型阳性总的来说i5还是i7并不重要,不要太在意这个

至强处理器的核心1核颗粒型阳性数会明显多于酷睿处理器,但计算频率鈈高主要用于服务器和个人工作站需要同时处理相当多进程的情况。五六年前的至强处理器在核心1核颗粒型阳性数上就能赶上现在的酷睿处理器所以如果商家说什么i7级、i9级八核那估计就是要收税了。

AMD处理器目前(2020年)只推荐锐龙系列其他系列都有点年头了,而且锐龙系列吔是与Intel家酷睿系列对标的产品定位民用级。锐龙系列命名方式与英特尔大同小异代号为R5、R7、R9,结尾字母含义与Intel相同但封装的集成显鉲一般要强于Intel。目前已更新到第三代桌面端采用zen2架构,移动端使用和第二代相同的zen+架构与同时期的Intel酷睿处理器相比略差一点。今年第㈣代移动端会更新到zen2架构如果选购,不急建议再等等

除了AMD和Intel两大家外,还有高通骁龙和苹果A系列处理器有望在近几年移动端使用这兩个每瓦性能都不弱,只是价格会比较贵去年10月微软发布的surface pro __使用和高通联合开发基于高通骁龙8cx__SQ1处理器,近万元的起跳价格受众面不太广苹果的A系列处理器一般不会外卖,自己使用苹果的产品价格一般都不会太低。

各家处理器性能比较可以参考在网络上流传的CPU天梯图仳较客观。

图形处理器(GPU)又称显示核心1核颗粒型阳性、视觉处理器、显示芯片是一种专门做图像和图形相关运算工作的微处理器,在图形計算方面能分担CPU的压力

GPU的出现极大地推动了PC市场的发展,重新定义了现代计算机图形技术并彻底改变了并行计算。一般CPU上会集成一个顯卡但大多数性能一般却必不可少,笔记本电脑一定要靠集成显卡来输出画面目前常见的集显有:Intel Iris锐炬显卡,通常是同时代最强显卡常用于TPD为28w的低压处理器上;UHD系列显卡,用于Intel其他处理器上AMD集成显卡通常以vega命名,多为vega系列中较为低端的型号

如果需要更强的显卡性能,会额外配备独立的GPU俗称叫独显。独立显卡上一般会有独立的视频输出接口可以直接连接显示器进行画面输出。独显的性能指标主要囿显卡的核心1核颗粒型阳性及其频率和显存

显卡核心1核颗粒型阳性的优劣直接决定显卡的性能其频率的高低能一定程度上反映显卡的性能,但主要还是看其使用的核心1核颗粒型阳性频率高的性能不一定强。

显存容量是显卡上显存的容量数这也是选择显卡的关键参数之┅。显存容量决定着显存临时存储数据的多少主流产品显存一般为2GB、4GB、8GB,现如今最新显卡已经能达到2TB的显存容量(Radeon Pro SSG 专业图形卡非民用)。┅般低端产品不会配备大显存所以显存相差较大的前提下可以根据显存大小直接判断显卡性能优劣。

显卡这里依然有一家市场占有率奇高的超级企业——英伟达(NVIDIA)同时也是GPU的发明者。在GPU芯片市场上Nvidia(英伟达)市场占有率高达70%。还有一个实力强劲但极限性能不足的AMD(没错又是咜,显卡做不过英伟达处理器做不过英特尔)

英伟达的显卡是目前的主流,旗下显卡有两个系列分别为:GeForce(简称GF系列)、Legacy(简称LG系列,这个系列的显卡比较少见)

1660.通常20系强于10系强于16系。常见后缀Ti代表加强版显存和频率会略高于普通版。桌面级的3A大作一般对显卡性能要求较高需要考虑配备较为高端显卡。G/RT__系列显卡各个都是功耗大户使用带独显的机器需要配备一个好一点的电源和散热风扇。

9系列的马甲卡按鉯前的规格用新颗粒生产,性能比集显强不少跟GT__的老卡差不多。M__系列命名方式为M__+代数+型号数字(如M__-350、M__-250)M__已更新到第三代比前两代强不少。M__系列同代数字越大性能越强如M__250>M__230.M__系列因为常用于笔记本上,受功耗限制厂家分为满血版(25w)和残血版(10w)满血版的热功耗会略高于残血版,性能吔强不少有在笔记本上进行简单网络游戏的需求可以考虑M__系列显卡。

AMD的显卡主要是专业的图形卡比如苹果全系有独显的都是AMD的显卡。洳果你以游戏为主不建议选择amd显卡AMD显卡RADEON。Radeon又被分为500、vega、和pro系列其中500系列(如Radeon R__580)和vega低端产品(如vega 8等)适合轻度图片编辑,Radeon R__ vega 56、64等适合有一定视频剪輯需求的用户radeon pro 系列都是工业级应用,个人用户几乎用不到需要的人一定十分清楚的自己需要

选购独立显卡如果有科学计算、视频编辑等工业级需求尽可能选择你买得起的最好的;玩游戏的话,根据自己的需求买够用的就行如果喜欢追新游戏,那也尽可能买最好的当然洳果你不需要进行大量科学计算或者不是一个狂热的游戏者,太强的显卡性能其实没多大用只是看看视频一般集显就够用。

内存存储器(後简称内存)也是计算机的核心1核颗粒型阳性部件之一其功能是用来存储运行中的程序和数据。有了足够的内存各种程序才能正常工作從这一点上来讲内存肯定是越大越好。

内存的主要参数包含大小和频率内存越大能同时存储的内容越多,频率越高读写的速度更快

内存的形状主要分为多见于移动端的短版

具体形态又可以分为DDR4、DDR3等工作电压为1.5v的高压板和加L后缀(如DDR3L)工作电压为1.35V的低电压版,不同代内存主要區别在于频率不同低压版性能略低于同代高压版,但区别不大3代已停产多年,很难买到新的也可以说直接点你买的DDR3内存都是拆机下來的。不同代之间外观上金手指上定位口(金色长条上的缺口)的位置不同因此不同类型的内存不能插在同一个接口上,这一点不容易通过外观区分购买时需要注意。

内存颗粒的厂家常见的有三星、镁光、海力士三家其中三星的技术略微领先另外两家,假货数量也远多于叧外两家三星主要强在新技术的研发上,高频率的内寸三星一般能提前上市对于已经成熟的技术,这几家差别不大你买3200MHz以内的内存技术这几家都差不多,哪个便宜买哪个两个频率相同的内存组成双通道会比一个大容量内存的性能略强一些,比如两个8G@2400MHz的组成双通道内存的速度会比一根16G@2400MHz内存略强不同频率的内存一般不能混用。

现在(2020年上半年)想要流畅运行windows系统使用运行简单的程序至少需要8G内存根据个囚需求一般16G够用,32G则相当富裕如果有32G以上的需求,相信你也不需要看这篇文章

硬盘是系统文件、用户数据的存储媒介。硬盘分为速度較快但价格略高的固态硬盘和容量较大价格相对便宜一些的机械硬盘

固态硬盘最大的特点就是快,比机械硬盘快了不止一点点不管你對速度有没有要求都建议至少用一块固态硬盘来装系统和常用的程序。固态硬盘读写速度虽快但也因此导致运行时的温度相当高,这一萣程度上影响了其寿命价格也相对较贵。

固态硬盘相比机械硬盘在稳定性上几乎无视攻击防水防摔都不是事,你只要不把盘掰成两半嘟不会使硬盘损坏但是电泳、强磁等魔法攻击会使固态硬盘损坏,且不可逆其中数据无法恢复。

4.1.1固态硬盘分类

固态硬盘的存储介质有兩种一种是采用闪存(FLASH芯片)作为存储介质,另外一种是采用DRAM作为存储介质

基于闪存的固态硬盘采用FLASH芯片作为存储介质,也就是一般电脑、移动硬盘、SD卡等存储设备所用的SSD因为闪存颗粒体积不大,它的外观可以被制作成多种模样这种SSD固态硬盘最大的优点就是可以移动,洏且数据保护不受电源控制能适应于各种环境,适合于个人用户使用

基于DRAM的固态硬盘采用DRAM作为存储介质,应用范围较窄它仿效传统硬盘的设计,可被绝大部分的文件系统工具进行卷设置和管理并提供工业标准的PCI和FC接口用于连接主机或者服务器。应用方式可分为SSD硬盘囷SSD硬盘阵列两种它是一种高性能的存储器,而且使用寿命很长美中不足的是需要独立电源来保护数据安全。DRAM固态硬盘属于比较的设备这里不详述。

4.1.2闪存颗粒分类

家用固态硬盘的闪存颗粒经由SLC、MLC、TLC逐渐发展到现在出现QLC颗粒的硬盘这几种颗粒单个单元容量依次增加稳定性则依次降低。

SLC架构在每个单元中存储一个Bit这种设计提高了耐久性、准确性和性能,理论擦写次数在10万次以上但带来的问题则是成本增加,早期出来的固态硬盘都是这种目目前市面上比较少见。

考虑到闪存的消费级特性MLC架构可以为每个单元存储2个Bit。尽管在存储单元Φ存储多个Bit似乎能够很好地利用空间在相同空间内获得更大容量,但它的代价是使用寿命降低可靠性降低。其理论擦写次数在次左右相对而言,MLC 颗粒使得硬盘成本降低使其在消费市场上普及成为可能。这种技术已经出现多年市面上少有仍使用这种架构的新硬盘出現,但你仍可以通过购买企业拆机下来的硬盘获得这种架构不过拆机下来的硬盘你不知道前主人的使用情况,说不定哪天就炸了还没法保修就安全性而言并没有什么意义。

TLC在每个单元中存储3个Bit也是目前市面上最常见的架构。这种架构进一步降低了固态硬盘的成本目湔TLC固态的价格大约1元/G,这也让现在几乎所有厂家都在产品中配备了固态硬盘

QLC闪存颗粒拥有比其他颗粒更高的存储密度,同时成本上相比TLC哽低优势就是可以将容量做的更大成本上更低,低至0.6元/G、劣势就是寿命更短而且目前速度普遍不如TLC颗粒。为了解决速度问题QLC硬盘会将剩余容量的一半拿出来做缓存于是你会见到装的东西越多速度越慢的情况,缓存用完之后QLC硬盘的速度还不如一般的机械硬盘

为了兼容咾式SATA接口,固态硬盘最开始也做成了2.5英寸SATA口的形态使用SATA3协议最大速率仅6GB/s,对性能造车了极大的浪费随着固态硬盘的普及,厂家开发出叻固态硬盘专用的m.2接口以及直连PCI-E总线的Nvme协议,这使得固态硬盘性能完全释放成为可能但也有使用m.2形态却继续使用SATA协议的接口,购买主板时需要注意区分

目前固态硬盘主要厂家为三星、西部数据、英特尔、东芝等,其中三星的技术略微领先其他几家依然优势不大,不縋求极限性能推荐购买各家的中高端TLC颗粒硬盘对于相对成熟的TLC技术,几家差别不大哪个便宜买哪个,其他杂牌不推荐新手购买

三星 SATAロ固态硬盘

机械硬盘就是老式的传统硬盘,由磁头、控制器、碟片、碟片转轴和电机组成数据通过磁信号记录在碟片上,磁头负责读写這些数据磁头与盘片之间的距离只有0.1μm~0.5μm,机械硬盘目前速度上已经完全被固态硬盘甩开但因为其相对低廉的价格主要被用于做仓庫盘,现在单碟最大容量可以做到2T以上整盘最大容量可以做到100T。

机械硬盘相对固态硬盘最大的优势就是稳定性机械硬盘存储的数据由磁头来读取,速度不快温度也不高,而且机械硬盘只要不是盘体损毁都是有可能通过技术手段抢救出里面的数据的

4.2.1机械硬盘分类

(1)机械硬盘根据盘片尺寸可以分为2.5英寸和3.5英寸两种。

2.5英寸硬盘因体积小巧多用于笔记本移动硬盘,所需电压也相对更低用USB3.0接口即可完成供电。2.5寸硬盘设计上以便携为主所以一个盘内通常不会塞太多的盘片,这也导致2.5寸硬盘的容量普遍不大目前最大的2.5寸硬盘也只有5T左右,仅硬盘厚度就高达1.5cm

3.5寸硬盘体积略大、主要放在桌面使用,因此也可以牺牲体积换取更大的容量3.5寸硬盘工作电压为12V,一般需要额外接供电線因为盘片半径增加,读写速度也随之增加但是温度、噪音相对2.5寸硬盘都变大不少如果没有移动需求,3.5寸硬盘是仓库盘的最佳选择

2.5団与3.5寸体积对比

(2)机械硬盘根据盘片类型可以分为垂直盘和叠瓦盘两种。

叠瓦盘:为了满足大容量低成本的需求厂家将碟片磁道有重合的放置形成叠瓦盘,这种硬盘刚出来的时候因为其稳定性问题而被广大用户吐槽,随着稳定性问题被解决其价格低廉的优势也不复存在。

垂矗盘:垂直盘磁道之间无重叠安全性提高,但价格略贵

(3)磁头和盘片之间的距离极小,因此要求进入盘体的气体需要高度清洁不能有灰塵进入对于3.5寸硬盘又可以分为空气盘和氦气盘。氦气盘气体的纯净度会高于空气盘相对更稳定,带来的后果便是价格上升通常氦气盤的噪音也会略大于空气盘,但二者性能上区别不大

机械硬盘使用的都是SATA接口,性能主要由半径和转速决定家用硬盘常见转速为5400转和7200轉,顶级机械硬盘转速最高可达15000转盘片的半径越大,单位时间扫过的盘片就越长读取的数据就越多,因此前面说3.5寸的硬盘速度会略大於2.5寸但随着前面的单元被写满,后面的单元半径变小写入速度会越来越小,而固态硬盘除了QLC颗粒其他颗粒写入速度与你已经写入多少數据没有关系3.5寸硬盘起始写入速度可以达到200M/s以上,而2.5寸硬盘一般只有150M/s不到硬盘的写入速度还和盘体的缓存有关,数据不是直接写到碟爿上而是先写入片内的缓存再由缓存转入盘体.目前垂直盘的缓存一般不超过128M,叠瓦盘会由大缓存低容量(6T以下)硬盘的缓存通常只有64M对于个囚用户而言完全够用

机械硬盘可以反复擦写,理论上只要不摔工作寿命可以无限长这一点相比固态硬盘要好不少。

机械硬盘目前只有覀部数据、东芝、希捷三家在生产希捷的大容量硬盘大多为叠瓦盘,不建议购买但它有专属的高转速系列对速度容量均有要求的可以栲虑。西部数据的硬盘一般会做成桌面硬盘整体出售硬盘可以拆出,如果不是为了自己装机选购西数的桌面硬盘非常方便东芝的硬盘哆为单盘出售,只有2.5寸移动硬盘有硬盘盒相同规格的硬盘三个厂家性能都差不多,哪个便宜买哪个

显示器因为用途多样,性能指标比較多故暂时不在这篇文章中列出。有空慢慢聊聊

电脑是一种能够高速运算、具有内部存储能力、由程序控制其操作过程的电子装置。

1 . 3 電脑的发展过程

电脑可以分为四个时代 分别为: 第一代( 1946年~ 1956年)为电子管时代,第二代( 1955年~1964年)为晶体管时代,第三代( 1964年~1970年)为集成电路( IC)时代,第四代( 1971年~紟)为大规模、超大规模集成电路时代。到目前为止几乎所有的电脑都是基于“ 存储程序控制” 的原理进行工作的。

电脑类型可以分为:夶型主机,小型计算机,微型计算机,工作站,巨型计算机

2 . 1 电脑系统的组成

电脑系统通常是由硬件系统和软件系统两大部分组成的。

2 . 2 什么是电脑系统的硬件和软件?

硬件( hardware)是指实际的物理设备包括计算机的主机和外部设备。电脑的硬件系统主要是由控制器、运算器、存储器、输入/输絀设备等五大部分组成其中运算器与控制器合在一起称为中央处理器,也就是我们通常所说的CPU

软件( software)是指实现算法的程序和相关文档,包括计算机本身运行所需的系统软件和用户完成特定任务所需要的应用软件

电脑硬件包括CP U,内存,主板,显示卡,硬盘等等。

2 . 3 电脑硬件与软件分別有哪些?

电脑软件包括系统软件和应用软件系统软件包括操作系统WIN__P ,数据库管理系统(DBMS ) S Q L SE R V E R 。应用软件包括OFFICE系列一般软件类型包括试用软件, 囲享软件 免费软件。

C P U是“ C e n t r a l P r o c e s s i n g U n i t / 中央处理器” 的缩写 能够执行各种指令,完成对数据进行处理的部件CPU一般由逻辑运算单元、控制单元和存儲单元组成。

( 1 )主频 也就是CPU的时钟频率, 简单地说也就是CPU的工作频率

( 2 )内存总线速度或者叫系统总线速度,一般等同于CPU的外频

( 3 ) L 1 , L 2 高速缓存, 也就是我们经常说的一级,二级高速缓存

( 4 )流水线技术、超标量。

( 5 )工作电压工作电压指的也就是CPU正常工作所需的电压。

( 6 )乱序执行和分枝預测乱序执行是指CPU采用了允许将多条指令不按程序规定的顺序分开发送给各相应电路单元处理的技术。分枝是指程序运行时需要改变的節点

( 7 )制造工艺,制造工艺虽然不会直接影响CPU的性能但它可以极大地影响CPU的集成度和工作频率,制造工艺越精细CPU可以达到的频率越高, 集成的晶体管就可以更多

A M D, 这个成立于1 9 6 9 年、总部位于美国加利福尼亚州桑尼维尔的处理器厂商经过多年不懈地与英特尔的抗争,终於小有成就了— 凭借此前的Ath l o n __ P 及目前K8处理器 AMD这个品牌旗下的处理器产品已经成为了不少消费者心中的“ 最爱” 。

所谓双核心1核颗粒型阳性處理器 简单地说就是在一块C P U基板上集成两个处理器核心1核颗粒型阳性,并通过并行总线将各处理器核心1核颗粒型阳性连接起来双核心1核颗粒型阳性并不是一个新概念,而只是CMP(Chip M ulti P r o c e s s o r s 单芯片多处理器)中最基本、最简单、最容易实现的一种类型。其实在RIS C处理器领域双核心1核颗粒型阳性甚至多核心1核颗粒型阳性都早已经实现。C MP最早是由美国斯坦福大学提出的其思想是在一块芯片内实现S M P ( S y m m e t r i c a l Mu l t i - P r o c e s s i n g ,对称多处理)架构且并荇执行不同的进程。早在上个世纪末 惠普和I B M就已经提出双核处理器的可行性设计。IBM 在20 01年就推出了基于双核心1核颗粒型阳性的PO WE R 4处理器 随後是Sun和惠普公司, 都先后推出了基于双核架构的Ul t ra S P A R C 以及P A - R I S C 芯片但此时双核心1核颗粒型阳性处理器架构还都是在高端的RISC领域,直到前不久Intel和AMD相繼推出自己的双核心1核颗粒型阳性处理器 双核心1核颗粒型阳性才真正走入了主流的__86领域。

核心1核颗粒型阳性来源于PⅢ 的P6架构 同时结合N e t b u r s t架构的一些优点。其特点是超大L2缓存短流水线,低功耗低漏电,高性能可以说是处理器的一场革命, I n t e l 将用其取代目前C4 /CD / P 4 / P D / P E E 所有产品

仅加入了对DDR 2内存的支持,其它未作任何改变性能也并没有提升。

Athlon64 __2是一个内核连接两个CPU核心1核颗粒型阳性 每个核心1核颗粒型阳性各自拥有1M B戓者512 K B的高速二级缓存。

超频是一个广义的概念任何提高计算机某一部件工作频率,而使之工作在超出标准频率下的行为及相关行动都应該称之为超频其中包括CPU超频、主板超频、内存超频、显示卡超频等等很多部分。

CPU的超频指的是提升CPU的倍频和外频以达到提升主频的目的一般CPU生产厂家在CPU出厂前就锁死了倍频,无法改变往往说的超频是指增加外频。

准为了让购买者能够直观地了解CPU性能,是AMD用来表示性能能达到INTEL某个频率的CPU的数值 表示AMD的CPU与Intel的CPU比较的话,效能和Pentium ______MHz差不多

内存指的就是主板上的存储部件, 是CPU直接与之沟通 并用其存储数据嘚部件,存放当前正在使用的( 即执行中)的数据和程序它的物理实质就是一组或多组具备数据输入输出和数据存储功能的集成电路,内存呮用于暂时存放程序和数据 一旦关闭电源或发生断电,其中的程序和数据就会丢失

4 . 2 内存的性能指标

( 1 )速度。内存速度一般用于存取一次數据所需的时间(单位一般都n s) 来作为性能指标 时间越短, 速度就越快

( 3 )数据宽度和带宽。内存的数据宽度是指内存同时传输数据的位数鉯bit为单位; 内存的带宽是指内存的数据传输速率。

( 4 )C A SCAS 等待时间指从读有效( 在时钟上升沿发出) 开始,到输出端可以提供数据为止的这一段时间 一般是 2个或 3个时钟周期, 它决定了内存的性能 在同等工作频率下, CAS 等待时间为 2 的芯片比 CAS 等待时间为 3 的芯片速度更快、性能更好

4 . 3 内存嘚主流品牌

(2) DDR 是一种新诞生的内存技术, DDR 英文原意为“ DoubleDataRate”,顾名思义就是双数据传输模式。之所以称其为“ 双”也就意味着有“ 单”,我们日常所使用的SDRAM都是“ 单数据传输模式” 这种内存的特性是在一个内存时钟周期中,在一个方波上升沿时进行一次操作(读或写)而DDR 則引用了一种新的设计, 其在一个内存时钟周期中 在方波上升沿时进行一次操作,在方波的下降沿时也做一次操作 之所以在一个时钟周期中,DDR 则可以完成SDR 两个周期才能完成的任务所以理论上同速率的DDR 内存与SDR 内存相比, 性能要超出一倍 可以简单理解为100MHZ DDR=200MHZ SDR。

(3) DDR2( Double Data Rate 2) SDRAM 是由JEDEC( 电子设备笁程联合委员会) 进行开发的新生代内存技术标准它与上一代DDR 内存技术标准最大的不同就是,虽然同是采用了在时钟的上升/下降延同时进荇数据传输的基本方式但DDR2 内存却拥有两倍于上一代DDR 内存预读取能力( 即:4bit 数据读预取)。换句话说DDR2 内存每个时钟能够以4 倍外部总线的速度讀/写数据,并且能够以内部控制总线4 倍的速度运行此外, 由于DDR2 标准规定所有DDR2 内存均采用FBGA 封装形式而不同于目前广泛应用的TSOP/TSOP-II 封装形式,FBGA 葑装可以提供了更为良好的电气性能与散热性 为DDR2 内存的稳定工作与未来频率的发展提供了坚实的基础。回想起DDR 的发展历程从第一代应鼡到个人电脑的DDR200 经过DDR266、DDR333 到今天的双通道DDR400 技术, 第一代DDR 的发展也走到了技术的极限 已经很难通过常规提高内存的工作速度;随着Intel 最新处理器技术的发展, 前端总线对内存带宽的要求是越来越高拥有更高更稳定运行频率的DDR2 内存将是大势所趋。

主板 又叫主机板(mainboard) 、系统板( systembourd) 和母板( m o t h e r b o a r d ); 咜安装在机箱内,是微机最基本的也是最重要的部件之一 主板一般为矩形电路板, 上面安装了组成计算机的主要电路系统一般有BIO S芯片、I / O控制芯片、和面板控制开关接口、灯插接件、扩充插槽、主板及插卡的直流电源供电接插件等元件。

5 . 2 主板的性能指标

(5) PCB 板体要看PCB 的质量、光泽和厚度等等。

(6) 布线判断走线的的好坏可以从走线的转弯角度和分布密度看出,好的主板布线应该比较均匀整齐从设备到控制的芯片之间的连线应该尽量短。

(7) 电容主板上常见的有钽电容和电解电容。前者比后者要好

(8) 供电电路。CPU 供电电路要求具有非常快速的大电鋶响应能力MOSFET, 电感线圈和电容都会影响到这一能力

5 . 3 主板的主流品牌

主要有技嘉, 华硕, 微星, 升技等。

硬盘又叫固定盘由金属材料涂上磁性物质的盘片与盘片读写装置组成。这些盘片与读写装置( 驱动器)是密封在一起的硬盘的尺寸有5.25英寸、3.5英寸和1.8英寸等。

6 . 2 硬盘的性能指标

( 1 )硬盤的转速硬盘转速就是指硬盘主轴电机的转动速度,一般以每分钟多少转来表示

( 2 )硬盘的数据传输率。它又包括了外部数据传输率和内蔀数据传输率两种, 外部数据传输率指的是电脑通过数据总线从硬盘内部缓存区中所读取数据的最高速率而内部数据传输率可能并不被大镓所熟知, 但它才是一块硬盘性能好坏的重要指标它指的是磁头至硬盘缓存间的数据传输率。

( 3 )硬盘缓存缓存是硬盘与外部总线交换数據的场所。

( 4 )平均寻道时间平均寻道时间指的是从硬盘接到相应指令开始到磁头移到指定磁道为止所用的平均时间。单位为毫秒(Ms )

科普 | 电腦硬件基本常识

(1)CPU:就是中央处理器,是电脑的计算中心和控制中心,是电脑中最重要的部件.主要负责计算电脑中的各种数据和控制电脑部件的合莋运行.

CPU最重要的两个数据时频率和核心1核颗粒型阳性数目,频率就是平时说的多少GHz,比如2.1GHz数据越大电脑速度越快,核心1核颗粒型阳性数目就是平時我们说的双核还是单核,现在主流的CPU大部分都是双核的

下面来举个例子 i3 530是intel的的一个型号 他是双核处理器2.93GHz的频率

AMD 速龙II __4 635主频:2.9GHz 是四核处理器 但是┅般来说AMD的东西都比intel要便宜,也就是平时说的性价比比较好

(2)内存:是用来临时存放数据的地方,cpu不能从硬盘光盘中直接提取数据,要吧数据先放到內存中,在读到CPU中

内存有3个重要的参数,分别是代数,频率还有一个数容量,现在一般都是DDR2或者DDR3的内存 这个DDR是名称 后面跟的2或者3都是代数 DDR2就是第2玳而DDR3就是第3代的 频率和cpu差不多 不过单位不同 一般DDR2代的内存都是800MHz 而DDR3的频率是1333MHz (提示1GHz=1000MHz)也是数值越大越快

因为内存是用来在计算机运行时储存数据嘚,数据时从硬盘里读出来然后放到内存里供cpu使用,硬盘比内存慢很多,如果直接从硬盘读数据到cpu电脑会很慢很慢.这就要求内存容量最好比较大 ┅般都是每条1GB 或者2GB 如果你的 系统是__P那么1G到2G就够用了 如果你的系统是vista或者那么最好内存容量大于等于2GB

内存是可以同时安装1到4根的,当安装2根或4根相同的内存就可以让速度提升的更高

不同代的内存不能插在一起 因为借口和电压都不一样了

(3) 主板:是连接各个计算机部件的,就是各个部件楿互传送数据的通道.

主板的型号一般都是根据主板芯片来分的 现在intel主流的都是P55或者P45这种

AMD的都是880G或者780G这样的 由于intel和AMD的cpu不通用,所以选cpu时候就要選对应的主板

这个主板是880G的型号 可以安装AMD的cpu 最多可以安装4跟内存

(4) 显卡:就是输出视频和用于3D游戏的图形计算的,显卡关系到你玩3D游戏的快慢

显鉲主要分为两种 一种是NVIDIA芯片的显卡 俗称N卡 N卡一般都有240 250 这样的型号 性能也是按着这种排列越来越高 其中460是支持D__11新标准的显卡,性能好 比较贵 是鉯后的发展趋势

还有一种是AMD芯片的显卡俗称A卡 现在一般都是70 70 5970 这些型号 其实就是数字越大越好他们都是支持D__11标准的显卡 而4830这样的型号就是第┅位是4开头的都是不支持D__11的

D__11是微软开放的制作游戏的一个图形接口帮助程序员更容易的制作游戏一般分为D__9 d__10 D__11数字越大代表游戏3D画面会越好顯卡比较复杂,后面专门开一贴讲

(5)电源:是供电的分为主动转换和被动转换两种,电源最主要的要看额定功率,额定功率越高越好,还有一个参數是峰值功率也就是最大的输出功率,好多人都把这两个东西搞混 一般来说我们都更加注重看额定功率 现在由于显卡的功率越来越大,所以都偠求要有一个额定功率比较大的电源一般都是350W到450W

(6)硬盘:是电脑储存数据的地方,电脑断电以后所有的数据都存到硬盘里,硬盘是电脑里最慢最脆弱的硬件

硬盘主要就是看容量和速度,一般容量都是500GB到2TB(1TB=1000GB)之间,速度一般都是7200转每分钟,这个大家都差不多.

说实话现在硬盘是真的很便宜 现在高清電影电视剧那么多,游戏动辄五六个G,最好还是买个大点的硬盘比较好

(7):读光盘,或者把数据刻入光盘的驱动器

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