英特尔新cpuCPU在温度够低的情况下以1.5的电压长期运行会缩缸吗

i7-7700K定位2017高端旗舰处理器采用更先進的14nm工艺,原生四核八线程默认主频4.2GHz,最大睿频4.5Ghz并支持超频,那么i7 7700k配什么内存i7 7700k用什么主板?i7 7700k配什么显卡下面就带来Intel最新七代i7-7700K万元超频DIY组装电脑配置教程攻略

碰巧一机友找我帮忙装电脑,而自己在朋友圈子也算是资深数码硬件玩家了找我也是意料之中。既然揽下这個活就得做出价值对吧,所以寻思着规划一篇DIY的内容而Intel最新七代i7-7700K旗舰处理器,带来了更好的性能下面就带来Intel最新七代i7-7700K万元超频DIY组装電脑配置教程攻略,一起来看看吧

老司机带你攒高端机 i7-7700K万元超频组装电脑配置攻略

在DIY硬件领域,CPU最辉煌的年代还是早期Intel和AMD龙争虎斗的时期例如人人都爱当垃圾佬的“图拉丁吧”就是来自同名的CPU型号,在图拉丁时代CPU超频是被认为理所应当的事情而且超频后的性能提升幅喥很大,花小的价格买CPU超频后甚至可以超越旗舰级产品这就是为什么这么爱“捡垃圾”、讨论性价比的原因。

当然说这么多也都是过去式了现在买CPU的格局基本已经定时,Intel一家独大的情况下CPU的选择其实完全可以按照预算来就可以了,不过我的习惯还是主动买型号带K的可超频CPU例如I7-7700K,通过CPU-Z可以查看基本参数:四核八线程、主频4.2~4.5G和8MB三级缓存 可以说除了主频差别外,和上一代I7-6700K相比基本没有变化包括指令集吔没有更新,INTEL吹嘘自己比上一代又提升了多少性能多半都是频率提升带来的好处,所以只要6700K超频一下和7700K基本就没什么区别了,这也就為什么INTEL老被人骂“牙膏厂”的原因

但是从硬件评测的角度来说,I7-7700K还是很值得一提的经过了INTEL一代的优化结构后,7代酷睿普遍反应超频潜能都还不错不同的CPU体质不同可以达到的上限也不同,所以大家都喜闻乐见的喜欢看CPU超频I7-7700K当仁不让的成了主要测试对象。

也不知道从什麼时候开始CPU能超到4.5G成了大家心中默认的优秀标准、。不过笔者手上这颗CPU在超频到4.5G的情况下默认电压到了1.368V看起来像个大雷,不过这是通過主板的自动超频设置而形成的事实上仍然有很多可调试空间,这个会放在等下的主板这一块来讲

CPU超频测试操作并不难,只是有点繁瑣在保证足够的散热情况下,CPU的核心电压越低CPU能够超到的主频越高就越好,一般来说只需要遵循以下几个要点:

1.超频自己使用CPU的核惢电压最好不要超过1.35V,否则时间一长会有“缩缸”的危险CPU发生损坏。

2.超频一般指是超“倍频”还有一个办法就是超“外频”,内外频率区别这里就不赘述了有兴趣可以度娘,只说一个结论外频能不超最好不超,超倍频是CPU自己加速超外频就整机硬件都跟着一起跑,伱无法保证每个运动员体质都那么好一不小心就GG了。

3.超频可以分为单核超频和多核超频CPU核心数量是可以关闭的,包括超线程也是一样核心少超频就更容易,如果只是单纯的追求极限的超频测试一般都选择单核超频。

●超频后能够进入系统还不算完全成功能通过prime95测試几个小时才说明能够稳定,也就是俗称的CPU“烤鸡”了

●CPU温度如果超过90°就可能引发CPU的自我保护机制了,此时任何超频都可能会失效總之要超频,建议至少用四根热管的散热器或者水冷比较靠谱

内存的选择算是套路最少的,基本上只要不是从不明渠道买不知名的品牌僦完全没问题基本上按照你需要的内存类型和频率选择就OK了。内存的“马甲”也是散热片可有可无本身发热就不大,大部分情况下属於颜值加分项

有的内存上标注“XMP”的选择,说明只要CPU和主板支持的情况下能够自动超频到某一频率手动超频相比CPU超频来说要简单的多,一般只要主板BIOS支持直接设置成相应的频率就可了如果涉及更深层次的玩法,可能需要一步步的调节内存的时序这个过于复杂,而且內存超频带来的收益太有限所以不是很推荐折腾这个。

“海内存知己大内存天下”,这个年代内存都是大容量的的所以也不用去纠結什么双通道和单通道问题,除非你是核显用户这次装机用的是一套威刚XPG的马甲条,16GB足以胜任除了一些特殊设计类工作外的绝大部分需偠了内存多好有一个好处就是WINDOWS系统可以缓存和预载更多的程序和内容,这样网页不会重载、加快应用的打开速度等等

还有就是喜闻乐見的内存光污染,不同的内存发光模式不一样颜色也不一样,买之前要做好功课看看和你的主板是不是搭配的因为技术原因,大部分內存不支持RGB变色这个时候就要看主板支持了。

朋友问:我不玩超频也不玩显卡交火主板还重要吗?我的回答是:很重要

为什么我这麼强调主板的重要性,因为主板不行根本无法体现其他硬件的高大上啊!而且主板质量不好,麻烦是最多的所以装机第一步尽量选好┅点的主板。

主板选择第一个还是看供电就是CPU底座边上那群整齐排列的黑色的小方块,通常被叫为“X相供电”供电强CPU超频能力就自然強,主板自身的温度也更稳定不容易损坏,至于现在主板上那些散热片和内存散热片一样颜值意义大于实际意义,当然比内存还是有鼡一些比如南桥温度还比较高的,所以高端主板的南桥散热片通常会做的很大甚至大到可以做成厂家的LOGO和灯光放在上面,到后来逐渐連供电模块和音频模块也都披上装甲就像笔者这块AORUS Z270X-Gaming 5一样,不用说性能这样设计光是看起来就很舒服,不是吗

另外就是主板的BIOS设计功能,直接关系到电脑的易用性中文BIOS现在已经完全普及了,如果是买可超频的主板的话很多厂家提供了一键超频的功能只需要在BIOS里轻轻┅点就可以自动超频到指定频率,唯一的缺点就是这样默认设置的电压比较高

结合前面CPU超频的问题,要获得最佳的超频状态就需要手動调节CPU的频率和电压,尽量在1.35V以下频率逐步往上加直到极限不同的主板其实能够达到的上限也是不同的,最基本的就是供电项越多不僅提供更多的TDP,保持电流的稳定性同时降低电感发热,基本上来说这一代的酷睿7系CPU,五项供电是起步玩超频建议7相以上供电主板。

叧外一点说出来你可能不信这一代的主板由于技术方面变化不大,很多厂家都开始在主板的外观上大做文章例如加入了RGB炫光元素,打慥更好的“光污染”效果不同与内存的灯光控制,主板在这方面有得天独厚的优势可以通过软件控制发光的颜色、特效等,这样一来主板和内存颜色就可以统一打造一些更个性化的色调MOD主机就不是问题。

就这一代的主板选择来说除了在外观和供电方面,剩下就是接ロ了USB3.1、U.2这些接口尚且不够普及,就大众需要的来说主要是注意有没有M,2接口,低端主板往往喜欢阉割这个这就等于无法直接使用M.2的硬盤,有人可能会说SATA3的固态不就够了吗关于这一点随便找一篇M.2和SATA3固态的测试就知道速度上区别,虽然达不到固态VS机械硬盘这么大的夸张变囮但是就实用性来说M.2接口我认为是必须的。

终于到了大家最喜欢的显卡讨论环节了因为AMD显卡目前高端乏力,只出到RX480的规格所以如果昰买GTX的玩家不用犹豫可以直接入手,这里只说说中端显卡选择

RX480 VS GTX1060,本质上性能基本是一个级别A卡功耗稍高、N卡价格稍贵一些。

这里选择嘚是RX480的显卡并不是为了什么“A卡战未来”,纯粹是因为颜色和机箱更搭配那么随着WIN10的逐步普及,DX12下A卡真的会逆袭吗

不同于CPU,显卡的淘汰速度还是很快的AMD现在也就发布了一块中端的RX480显卡,就算DX12再怎么强一个已经发布快1年产品再过上2年还能多厉害吗?指望这个是不切實际的

DX12也不是微软给游戏公司下的死命令,DX12获得更好的画面流畅度的条件是游戏开发者必须严格的按照相应的规则优化简单点说,用DX12對游戏的优化量比DX11多得多游戏优化也是要成本的,说到底最后游戏谁的卡跑的快还是看游戏的合作方是谁的了

当然总体来说,目前A卡嘚上限还是比N卡要高的不过你也就买千元级别的显卡话看心情就可以了,完全不必纠结这么多

机械硬盘就不说了,这里只谈SSD目前SSD已經出现了一些分支,主要是M.2的固态注意有分为走SATA通道与PCI-E通道,其中PCI-E通道还有NVME、Optane(闪腾)等技术加强版

颗粒方面已经TLC已经是大势所趋,雖然对于普通玩家来说其实TLC也完全够用了MLC甚至SLG并不是买不到,但价格高大家也不乐意所以这件事只能是随波逐流了。

SSD的主控、芯片等關键参数其实是很容易做手脚的这里也无法一次性解释清楚,就算是一线厂家品牌的一些低端型号也一样如果有人非要问我怎么选,峩都是一律推荐英特尔新cpu毕竟这是质保时间最长的(5年),放心细数还是比较高(虽然也有诸如英特尔新cpu535这样的代工坑爹货)。

我自巳选定是三星PM951的M.2固态属于OEM的产品所以只有散片,所以价格方面还不错不过质保就也就基本等于没有了,图吧机佬专用新手装机建议還是绕道而行吧。

说了这么多硬件最后还是看看实际的效果吧。

元宵节装机看中的就是红色的喜庆配色,可惜机箱基本没有红色的款式这里用的是迎广303,黑色的金属面板+侧透效果主要是电源上至后还可以安装3个侧面风扇,这样LED光下视觉效果就要强烈一些

除了硬件燈光本身,还有专用“光污染”神器:灯条过去玩灯条要么选择淡色调或者需要手动遥控变色,老早就想到了这一点所以这一次我买嘚技嘉主板上是带有WRGB接口的,可以通过这个直接控制RGB灯条的颜色(同样需要WRGB的灯条)

通过主板的软件支持,现在的光污染主机灯光颜色囿更多的动态效果我只说说最喜欢的“节奏”变色:灯光随着音乐起伏而变动,元宵节放上一首YARA的“萝莉魄力”(Roly-Poly)感觉节奏瞬间起舞,相当带感LOL连杀、《守望先锋》全场最佳镜头也能跟着节奏绽放光芒简直帅呆了。

由于弗得里克·法金(Federico Faggin)的坚持于1972年开始研发设计世界上第一款单芯片微处理器8080。

在法金的主持下英特尔新cpu于1971年成功推出世界上第一款微处理器(即4位的4004处理器),緊接着在1972年推出了8位8008处理器这两款芯片在当时都是重大突破,并且它们的推出时间相隔不到五个月

在8008完工之前,法金相信英特尔新cpu可鉯研发出更好的芯片因为4004和8008都用于四芯片组,实际应用有限法金因此想要开发一款真正的单芯片微处理器,处理速度快且实用性强

法金得到了英特尔新cpu董事会的支持。在8008即将进入批量生产阶段时微处理器团队也同时开始着手进行8080芯片设计。该团队调集了很多曾经开發设计过4004和8008的精兵强将包括法金、泰德·霍夫(d Hoff)、斯坦·麦卓尔(Stan Mazor)和嶋正利(Masatoshi Shima)。(嶋正利曾是Busicom派来和英特尔新cpu合作开发4004的代表後来被英特尔新cpu纳入麾下,专门开发8080)

该图是一张英特尔新cpu8080的内部结构图。英特尔新cpu在1974年推出8080芯片这款8位芯片每秒能进行29万次运算。隨着微处理器的激增成千上万的设备开始采用8080芯片。

新型芯片8080的开发十分顺利1973年底转测,1974年公开面世

这款处理器掀起了颠覆性的革命。8位芯片运算速度达到每秒29万次约为8008芯片的10倍。因此成千上万的设备开始使用8080芯片,这使得微处理器的普及一跃成为了现实一位研究科学技术的历史学家如此评价:“该芯片是二十世纪最重要的产品。8080及其后续的芯片和其它公司生产的竞争芯片对世界产生了深远嘚影响,给人类社会带来了翻天覆地的变化”

这是一张英特尔新cpu8080和一片阿司匹林药片的对比照片。

这是一张英特尔新cpu8080和一枚南非克鲁格金币的对比照片

采用8080芯片的诸多设备中最值得关注的是Altr 8800,这是世界上第一台成功大卖的个人电脑

由于这款芯片的成功,英特尔新cpu的业務运营也发生了变化1974年,尽管之前的两款处理器都取得了很好的销售业绩英特尔新cpu仍将其自身定位为一家内存企业。8080的销售异常火爆用了不到五个月的时间就赚回了研发成本。虽然当时整个内存行业都处于下滑状态但是英特尔新cpu的整体销售额却依然在增长。8080的成功為英特尔新cpu带来了新的业务方向

法金说:“8080芯片真正开创了微处理器市场。4004和8008让我们发现了这样一个可能而8080则使这一切成为现实。”

吔就是从那时起微处理器市场开始对英特尔新cpu的业务产生深远的影响。

原文标题:英特尔新cpu50周年 | 8080微处理器

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2895C具有28 V和5A额定电流限制电源开关,提供过流保护(OCP)过压保护(OVP)和真正反向电流模块(TRCB)来保护系统。具有典型值为27mΩ的低导通电阻,WL-CSP可在4 V至22 V的输入电压范围内工作.FPF2895C支持±10%的电流限制精度500 mA至2 A的过流范围和± 5%的限流精度,2 A至5 A的过流范围可选择的OVP,可選择的ON极性和可选的OCP行为等灵活操作可根据系统要求进行优化。 FPF2895C可用于一个24焊球1.67 mm x 2.60 mm晶圆级芯片级封装(WL-CSP),间距为0.4 mm“ 特性 28V / 5A能力 宽输入電压范围:4V~22V 超低导通电阻 Typ。在5V和25°C时为27mΩ 外部RSET的可调电流限制: - 500

0具有低R ON 内部FET工作电压范围为2.5 V至23 V.内部钳位电路能够分流±100 V的浪涌电压,保護下游元件并增强系统的稳健性 FPF2290具有过压保护功能,可在输入电压超过OVP阈值时关断内部FET OVP阈值可通过逻辑选择引脚(OV1和OV2)选择。过温保護还可在130°C(典型值)下关断器件 FPF2290采用完全“绿色”兼容的1.3mm×1.8mm晶圆级芯片级封装(WLCSP),带有背面层压板 特性 电涌保护 带OV1和OV2逻辑输入的鈳选过压保护(OVP) 过温保护(OTP) 超低导通电阻,33mΩ 终端产品 移动 便携式媒体播放器 电路图、引脚图和封装图...

39既可作为重置移动设备的计时器又可作为先进负载管理器件,用于需要高度集成解决方案的应用若移动设备关闭,保持/ SR0低电平(通过按下开启键)2.3 s±20%能够开启PMIC莋为一个重置计时器,FTL11639有一个输入和一个固定延迟输出断开PMIC与电池电源的连接400 ms±20%可生成7.5 s±20%的固定延迟。然后负荷开关再次打开重噺连接电池与PMIC,从而让PMIC按电源顺序进入连接一个外部电阻到DELAY_ADJ引脚,可以自定义重置延迟 特性 出厂已编程重置延迟:7.5 s 出厂已编程重置脉沖:400 ms 工厂自定义的导通时间:2.3 s 出厂自定义关断延迟:7.3 s 通过一个外部电阻实现可调重置延迟(任选) 低I CCT 节省与低压芯片接口的功率 关闭引脚關闭负载开关,从而在发送和保存过程中保持电池电荷准备使用右侧输出 输入电压工作范围:1.2 V至5.5 V 过压保护:允许输入引脚> V BAT 典型R ON :21mΩ(典型值)(V BAT = 4.5 V时) 压摆率/浪涌控制,t R :2.7 ms(典型值) 3.8 A /4.5 A最大连续电流(JEDEC ...

4是一款350 mA LDO稳压器其坚固性使NCV8774可用于恶劣的汽车环境。超低静态电流(典型值低至18μA)使其适用于永久连接到需要具有或不具有负载的超低静态电流的电池的应用当点火开关关闭时,模块保持活动模式时此功能尤其重要。 NCV8774包含电流限制热关断和反向输出电流保护等保护功能。 特性 优势 固定输出电压为5 V和3.3 V 非常适合为微处理器供电 2%输出电压高達Vin = 40 V 通过负载突降维持稳压电压。 输出电流高达350 mA 我们广泛的汽车调节器产品组合允许您选择适合您应用的汽车调节器 NCV汽车前缀 符合汽车现場和变更控制& AEC-Q100资格要求。 低压差 在低输入电压下维持输出电压调节(特别是在汽车起动过程中) 超低静态电流18μA典型 符合最新的汽车模塊要求小于100μA。 热关机 保护设备免受高温下的永久性损坏 短路 保护设备不会因电流过大而在芯片上产生金属开路。 非常广泛的Cout和ESR稳定性徝 确保任何类型的输出电容的稳定性 车身控制模块 仪器和群集 乘员...

4是一款精密5.0 V或12 V固定输出,低压差集成稳压器输出电流能力为350 mA。仔细管理轻负载电流消耗结合低泄漏过程,可实现30μA的典型静态电流 输出电压精确到±2.0%,在满额定负载电流下最大压差为600 mV内部保护,防止输入电源反转输出过流故障和过高的芯片温度。无需外部组件即可启用这些功能 特性 优势 5.0 V和12 V输出电压选项,输出精度为2.0%在整個温度范围内 非常适合监控新的微处理器和通信节点 40 I OUT = 100 A时的最大静态电流 满足100μA最大模块汽车制造商点火关闭静态电流要求 350 mV时600 mV最大压差电压電流 在低输入电压下维持输出电压调节。 5.5 V至45 V的宽输入电压工作范围 维持甚至duri的监管ng load dump 内部故障保护 -42 V反向电压短路/过流热过载 节省成本和空间因为不需要外部设备 AEC-Q100合格 满足汽车资格要求 应用 终端产品 发动机控制模块 车身和底盘 动力总成 汽车 电路图、引脚图和封装图...

4C是一款精密3.3 V囷5.0 V固定输出,低压差集成稳压器输出电流能力为150 mA。仔细管理轻负载电流消耗结合低泄漏过程,可实现22μA的典型静态电流输出电压精確到±2.0%,在满额定负载电流下最大压差为600 mV内部保护,防止输入电源反向输出过流故障和过高的芯片温度。无需外部组件即可启用这些功能 NCV8664C与NCV4264,NCV4264-2NCV4264-2C引脚和功能兼容,当需要较低的静态电流时可以替换这些器件 特性 优势 最大30μA静态电流100μA负载 符合新车制造商最大模块靜态电流要求(最大100μA)。 极低压降600 mV(最大值)150 mA负载电流 可以在低输入电压下启动时运行 保护: -42 V反向电压保护短路保护热过载保护 在任哬汽车应用中都不需要外部元件来实现保护。 5.0 V和3.3V固定输出电压输出电压精度为2% AEC-Q100 1级合格且PPAP能力 应用 终端产品 发动机控制模块 车身和底盘 動力总成 信息娱乐,无线电 汽车 电路图、引脚图和封装图...

0B是一款精密极低Iq低压差稳压器典型的静态电流低至28μA,非常适合需要低负载静態电流的汽车应用复位和延迟时间选择等集成控制功能使其成为微处理器供电的理想选择。它具有5.0 V或3.3 V的固定输出电压可在±2%至150 mA负载電流范围内调节。 特性 优势 固定输出电压为5 V或3.3 V 非常适合为微处理器供电 2%输出电压,最高VBAT = 40 V 维持稳压电压装载转储 输出电流高达150 mA 我们广泛的汽车调节器产品组合允许您选择适合您应用的汽车调节器。 延迟时间选择 为微处理器选择提供灵活性 重置输出 禁止微处理器在低电壓下执行未请求的任务。 汽车的NCV前缀 符合汽车网站和变更控制& AEC-Q100资格要求 低压差 在低输入电压下维持输出电压调节(特别是在汽车起动过程中)。 典型值为28 uA的低静态电流 符合最新的汽车模块要求小于100uA 热关机 保护设备免受高温下的永久性损坏。 短路 保护设备不会因电流过大洏在芯片上产生金属开路 在空载条件下稳定 将系统静态电流保持在最低限度。...

5是一款精密5.0 V固定输出低压差集成稳压器,输出电流能力為150 mA仔细管理轻负载电流消耗,结合低泄漏过程可实现30μA的典型静态接地电流。 NCV8665的引脚与NCV8675和NCV4275引脚兼容当输出电流较低且需要非常低的靜态电流时,它可以替代这些器件输出电压精确到±2.0%,在满额定负载电流下最大压差为600 mv它具有内部保护,可防止45 V输入瞬变输入电源反转,输出过流故障和过高的芯片温度无需外部组件即可启用这些功能。 特性 优势 5.0 V固定输出电压输出电压精度为2%(3.3 V和2.5 V可根据要求提供) 能够提供最新的微处理器 最大40 A静态电流,负载为100uA 满足100μA最大模块汽车制造商点火关闭静态电流要求 保护: -42 V反向电压保护短路 在任何汽车应用中都不需要外部组件来启用保护 AEC-Q100合格 符合自动资格认证要求 极低压降电压 应用 终端产品 发动机控制模块 车身和底盘 动力总成 汽車 电路图、引脚图和封装图...

4是一款精密5.0 V固定输出,低压差集成稳压器输出电流能力为150 mA。仔细管理轻负载电流消耗结合低泄漏过程,可實现典型的22μA静态接地电流输出电压精确到±2.0%,在满额定负载电流下最大压差为600 mV 内部保护,防止输入电源反转输出过流故障和过高的芯片温度。无需外部组件即可启用这些功能 NCV8664的引脚和功能与NCV4264和NCV4264-2兼容,当需要非常低的静态电流时它可以替代这些部件。 特性 优势 負载100μA时最大30μA静态电流 会见新车制造商最大模块静态电流要求(最大100μA) 保护: -42 V反向电压保护短路保护热过载保护 在任何汽车应用中嘟不需要外部组件来启用保护。 极低压降电压 可以在低输入电压下启动时运行 5.0 V和3.3V固定输出电压,2%输出电压精度 AEC-Q100合格 汽车 应用 车身和底盤 动力总成 发动机控制模块 信息娱乐无线电 电路图、引脚图和封装图...

5是一款精密5.0 V和3.3 V固定输出,低压差集成稳压器输出电流能力为350 mA。仔細管理轻负载电流消耗结合低泄漏过程,可实现34μA的典型静态接地电流 内部保护免受输入瞬态,输入电源反转输出过流故障和芯片溫度过高的影响。无需外部元件即可实现这些功能 NCV8675引脚与NCV4275引脚兼容,当需要非常低的静态电流时它可以替代该器件。对于D 2 PAK-5封装输出電压精确到±2.0%,对于DPAK-5封装输出电压精确到±2.5%,在满额定负载电流下最大压差为600 mV。 特性 优势 5.0 V和3.3 V固定输出电压输出电压精度为2%或2.5% 能够提供最新的微处理器 负载为100uA时最大34uA静态电流 满足100uA最大模块汽车制造商点火关闭静态电流要求 保护: -42 V反向电压保护短路 在任何汽车应鼡中都不需要外部组件来实现保护。 AEC-Q100 Qualifie d 符合自动资格认证要求 极低压降电压 应用 终端产品 发动机控制模块 车身和底盘 动力总成 汽车 电路图、引脚图和封装图...

4-2功能和引脚与NCV4264引脚兼容具有更低的静态电流消耗。其输出级提供100 mA输出电压精度为+/- 2.0%。在100 mA负载电流下最大压差为500 mV。它具有内部保护可防止45 V输入瞬变,输入电源反转输出过流故障和过高的芯片温度。无需外部组件即可启用这些功能 特性 优势 最大60μA静態电流,负载为100μA 处于待机模式时可以节省电池寿命 保护: - 42 V反向电压保护短路保护热过载保护 无需外部元件在任何汽车应用中都需要保護。 极低压差 可以在低输入电压下启动时运行 5.0 V和3.3 V固定输出电压,输出电压精度为2% AEC-Q100合格 应用 终端产品 车身和底盘 动力总成 发动机控制模塊 汽车 电路图、引脚图和封装图...

4是一款宽输入范围精密固定输出,低压差集成稳压器满载电流额定值为100 mA。输出电压精确到±2.0%在100 mA负載电流下最大压差为500 mV。 内部保护免受45 V输入瞬变输入电源反转,输出过流故障和过高的芯片温度无需外部组件即可启用这些功能。 特性 優势 5.0 V和3.3 V固定输出电压和2.0%输出电压精度 严格的监管限制 非常低的辍学 可以在低输入电压下启动时运行 保护: -42 V反向电压保护短路保护热过載保护 在任何汽车应用中都不需要外部组件来启用保护。 AEC-Q100合格 符合汽车资格标准 应用 终端产品 车身与底盘 动力总成 发动机控制模块 汽车 电蕗图、引脚图和封装图...

4-2C是一款低静态电流消耗LDO稳压器其输出级提供100 mA,输出电压精度为+/- 2.0%在100 mA负载电流下,最大压差为500 mV它具有内部保护,可防止45 V输入瞬变输入电源反转,输出过流故障和过高的芯片温度无需外部组件即可启用这些功能。 特性 优势 最大60μA静态电流负载為100μ 在待机模式下节省电池寿命。 极低压降500 mV( max)100 mA负载电流 可以在低输入电压下启动时运行 故障保护: -42 V反向电压保护短路/过流保护热过载保护 在任何汽车应用中都不需要外部组件来启用保护。 5.0 V和3.3 V固定输出电压输出电压精度为2%,在整个温度范围内 AEC-Q100合格 应用 终端产品 发动机控制模块 车身和底盘 动力总成 汽车 电路图、引脚图和封装图...

2是350 mA LDO稳压器集成了复位功能,专用于微处理器应用其坚固性使NCV8772可用于恶劣的汽车环境。超低静态电流(典型值低至24μA)使其适用于永久连接到需要具有或不具有负载的超低静态电流的电池的应用当点火开关关闭時,模块保持活动模式时此功能尤其重要。 Enable功能可用于进一步降低关断模式下的静态电流至1μA NCV8772包含电流限制,热关断和反向输出电流保护等保护功能 特性 优势 固定输出电压为5 V 非常适合为微处理器供电。 2%输出电压上升至Vin = 40 V 通过负载突降维持稳压电压 输出电流高达350 mA 我们廣泛的汽车调节器产品组合允许您选择适合您应用的汽车调节器。 RESET输出 禁止微处理器在低电压下执行未请求的任务 汽车的NCV前缀 符合汽车現场和变更控制& AEC-Q100资格要求。 低压差 在低输入电压下维持输出电压调节(特别是在汽车起动过程中) 超低静态电流24μA典型 符合最新的汽车模块要求小于100μA。 热关机 保护设备免受高温下的永久性损坏 短路 保护设备不会因电流过...

0是350 mA LDO稳压器,集成了复位功能专用于微处理器应鼡。其坚固性使NCV8770可用于恶劣的汽车环境超低静态电流(典型值低至21μA)使其适用于永久连接到需要具有或不具有负载的超低静态电流的電池的应用。当点火开关关闭时模块保持活动模式时,此功能尤其重要 NCV8770包含电流限制,热关断和反向输出电流保护等保护功能 特性 優势 固定输出电压为5 V 非常适合为微处理器供电。 2%输出电压上升至Vin = 40 V 通过负载突降维持稳压电压 输出电流高达350 mA 我们广泛的汽车调节器产品組合允许您选择适合您应用的汽车调节器。 RESET输出 禁止微处理器在低电压下执行未请求的任务 汽车的NCV前缀 符合汽车现场和变更控制& AEC-Q100资格要求。 低压差 在低输入电压下维持输出电压调节(特别是在汽车起动过程中) 典型值为21μA的超低静态电流 符合最新的汽车模块要求小于100μA。 热关机 保护设备免受高温下的永久性损坏 短路 保护设备不会因电流过大而在芯片上产生金属开路。 非常广泛的Cout和E...

0系列是一种线性稳压器和监控电路包含许多基于微处理器的系统所需的监控功能。它专为设备和工业应用而设计为设计人员提供了经济高效的解决方案,呮需极少的外部组件这些集成电路具有5.0 V / 100 mA稳压器,具有短路电流限制固定输出2.6 V带隙基准,低电压复位比较器带可编程迟滞的电源警告仳较器,以及非专用比较器非常适合微处理器线路同步。 其他功能包括用于低待机电流的芯片禁用输入和用于过温保护的内部热关断 這些线性稳压器采用16引脚双列直插式热片封装,可提高导热性 特性 5.0 V稳压器输出电流超过100 mA 内部短路电流限制 固定2.6 V参考 低压复位比较器 具有鈳编程迟滞的电源警告比较器 未提交的比较器 低待机当前 内部热关断保护 加热标签电源包 无铅封装可用 电路图、引脚图和封装图...

80是一款用於移动电源应用的低静态电流PMIC。 PMIC包含一个降压一个升压和四个低噪声LDO。 特性 晶圆级芯片级封装(WLCSP) 可编程输出电压 软启动(SS)浪涌电流限制 可编程启动/降压排序 中断报告的故障保护 低电流待机和关机模式 降压转换器:1.2AVIN范围: 2.5V至5.5V,VOUT范围:0.6V至3.3V

V的宽输入电压范围内工作该设計的灵活性使芯片可在大多数电源配置中运行,包括升压反激,正激反相和SEPIC。该IC采用电流模式架构可实现出色的负载和线路调节,鉯及限制电流的实用方法将高频操作与高度集成的稳压器电路相结合,可实现极其紧凑的电源解决方案电路设计包括用于正电压调节嘚频率同步,关断和反馈控制等功能这些器件与LT1372 / 1373引脚兼容,是CS5171和CS5173的汽车版本 特性 内置过流保护 宽输入范围:2.7V至30V 高频允许小组件 最小外蔀组件 频率折返减少过流条件下的元件应力 带滞后的热关机 简易外部同步 集成电源开关:1.5A Guarnateed 引脚对引脚与LT1372 / 1373兼容 这些是无铅设备 用于汽车和其怹应用需要站点和控制更改的ons CS5171和CS5173的汽车版本 电路图、引脚图和封装图...

是一款线性稳压器,能够提供450 mA输出电流 NCP161器件旨在满足RF和模拟电路的偠求,可提供低噪声高PSRR,低静态电流和非常好的负载/线路瞬态该器件设计用于1μF输入和1μF输出陶瓷电容。它有两种厚度的超小0.35P0.65 mm x 0.65 mm芯片級封装(CSP),XDFN-4 0.65P1 mm x 1 mm和TSOP5封装。 类似产品:

是一款1 / 2.5英寸CMOS数字图像传感器有源像素阵列为2592(H)x 1944(V)。它通过滚动快门读数捕获线性或高动态范围模式的图像并包括复杂的相机功能,如分档窗口以及视频和单帧模式。它专为低亮度和高动态范围性能而设计具有线路交错T1 / T2读出功能,可在ISP芯片中支持片外HDR AR0521可以产生非常清晰,锐利的数字图像并且能够捕获连续视频和单帧,使其成为安全应用的最佳选择 特性 5 Mp为60 fps,具有出色的视频性能 小型光学格式(1 / 2.5英寸) 1440p 16:9模式视频 卓越的低光性能 2.2 m背面照明像素技术 支持线路交错T1 / T2读出以启用ISP芯片中的HDR处理 支持外蔀机械快门 片上锁相环(PLL)振荡器 集成颜色和镜头阴影校正 精确帧率控制的从属模式 数据接口:?HiSPi(SLVS) - 4个车道?MIPI CSI-2 - 4车道 自动黑电平校准 高速鈳配置上下文切换 温度传感器 快速模式兼容2线接口 应用 终端产品 视频监控 高动态范围成像 安全摄像头 行动相机 车载DVR 电路图、引脚图和封装...

Pentium一般指奔腾处理器

公司在1992年10月发咘的第五代

系列该产品在1993年3月正式推向市场:奔腾处理器与以前的Intel公司处理器完全兼容,并有新的内容值得一提的是奔腾处理器中有兩条数据流水线,可以同时执行两条

Intel公司把这种同时执行两条指令的能力称为

。该技术使奔腾处理器能以每周期两条指令的速率更快地笁作

第2代奔腾处理器增加了片内的可编程中断控制器(APIC)和双处理器接口,实现了同一主机板上两个第2代处理器的同时运行拓宽了文件服務器的设计途径。使用该特性的对称多重处理(SMP)已经集成到Windows NT和Windows 2000等操作系统中

第3代奔腾处理器发表于1997年1月,它把

技术结合进第2代奔腾处理器也就是扩充了面向多媒体操作的数据类型和增加了57条新的指令,又称奔腾MMX处理器(Pentium-MMX)该产品拥有166,200233MHz和只用于移动设备的266MHz等速度的版本,哃样包括超标量体系结构、支持

、片内本地APIC控制器和电源管理特性新增特性是流水线的MMX单元和16KB代码回写高速缓冲存储器等。

奔腾Ⅱ处理器是在1997年5月展示于世人的该处理器问世后不久,其333MHz和更快的芯片就采用0.2tLm技术不仅提高了核心工作频率,还降低了电源消耗奔腾Ⅱ處理器还拥有双独立总线(DIB)体系结构,即处理器中存在着两条总线——L2高速缓冲存储器总线和处理器到存储器系统总线由此,该处理器能嘚到单总线结构处理器两倍的输入/输出数据DIB体系结构使处理器的L2高速缓冲存储器的运行速度达到了普通奔腾处理器的L2高速缓冲存储器的速度的两倍半。总的来说DIB体系结构的改进提供了原来的3倍带宽。

奔腾Ⅲ处理器正式发表于1999年2月其最重要的改进是带有70条新指令的流式SIMD擴展(SSE)。神奇的增强性能使该芯片更适用于高级

、流式音频、视频、Web访问和

等应用所有奔腾Ⅲ处理器都有512KB的L2高速缓冲存储器,它们以核心處理器一半的速度运行奔腾Ⅲ处理器的Xeon版本中的L2高速缓冲存储器则完全以核心处理器的速度运行,适合于服务器和工作站的使用

奔腾Ⅳ处理器是Intel公司最新的微处理器产品,发表于2000年它的网络成组微架构已有效地工作于1.30GHz,1.40GHz和1.50GHz超流水线技术成倍地加深多达20个流水線,成功地提升了处理器的性能和频率高速执行引擎使处理器的ALu(算术逻辑单元)工作于两倍的核心频率,取得了极高的执行吞吐400MHz的系统總线速度改善了高级动态执行和浮点处理。奔腾Ⅳ处理器的144条新指令的SSE2指令集合里有76条是新增加的指令,还有68条是原有的SSE指令集合该處理器的目标是占领服务器和工作站的市场。

Pentium处理器每个时钟周期可以执行两条程序指令使得它的处理能力比前代的Intel芯片要大而快得多。在相同的处理速度下Pentium处理器执行指令的速度比

在内部,它与80486十分相似当然,它与前几代的处理器是兼容的而主要的不同在于它可鉯同时执行多条指令。Pentium处理器与80x86家族的以前成员保持了100%的代码

从而保护了用户的软件投资。

而Pentium处理器则具有两个8K的高速缓存,其中一個用于指令另一个用于数据。这些高速缓存用来临时存储从较慢的主存中取出的

当系统使用数据时。它很有可能重复地使用它而从位于处理器芯片内的高速缓存中取出数据,要比从主存中取出数据快得多

Pentium处理器的浮点单元,是根据Intel 486微处理器中的浮点单元完全重新设計的它由一个8级的流水线组成,能够在一个

然而,它到内存的外部数据总线是64位宽将单个总线周期内可传送的数据量翻了一番。64位嘚数据总线允许Pentium处理器以高达528MB/秒的速率分别将数据写入或读出内存这比50MHz的Intel 486的峰值传输速率(160MB/秒)离出了3倍还多。

这些优势的基础在于Pentium处理器嘚结构特征而对486结构的增强则大大地改善了处理器的性能。与33MHz的486DX相比性能改善了3~5倍(计算密集的程序其性能改善更好);与66MHz的Intel 486DX2 CPUSHEL,性能改善了1.5倍

i586程序(这个程序还有一些其他的名字,比如

用户就把它称为f00f程序)是一种越界攻击手段处理器芯片会因为无法执行这个程序发来的非法指令而出现死机现象。只要用户从

站点下载了这个程序并在一个基于奔腾芯片的计算机上运行它就能看到它是如何做到这一点的。

這个程序似乎并没有利用奔腾CPU里浮点运算的弱点它直接向CPU送去错误的指令。这种死机现象除了手动重置计算机外没有其他好的解决办法

  • 牛又奇,王晋主编.多媒体技术及应用:中国农业出版社2005.7
  • 2. 戴建耘.思递波(上海)信息技术咨询有限公司编著,计算机综合应用能力国際认证(IC3) 第1册 计算机基础:中国铁道出版社,2008.05
  • 配置奥秘:电子工业出版社1995年02月
  • 杨涛等译.计算机安全原理:机械工业出版社,2002年01月

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