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2011-07-02 29页 doc 571KB 39阅读

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电脑常规 常规 电脑: 联想 IdeaPad Y460 笔记本电脑 操作系统: Windows 7 旗舰版 ( 32位 / DirectX 11 ) 硬件 处理器: 英特尔 Core i3 M 350 @ 2.27GHz 双核笔记本处理器 主板: 联想 KL2 ( 英特尔 HM55 Express 芯片组 ) 内存: 2 GB ( 镁光 DDR3 1333MHz ) 主硬盘: 西数 WDC WD5000BEVT-24A0RT0 ( 500 GB ) 显卡: ATI Mobility Radeon HD 5650 (MADION P...
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常规 常规 电脑: 联想 IdeaPad Y460 笔记本电脑 操作系统: Windows 7 旗舰版 ( 32位 / DirectX 11 ) 硬件 处理器: 英特尔 Core i3 M 350 @ 2.27GHz 双核笔记本处理器 主板: 联想 KL2 ( 英特尔 HM55 Express 芯片组 ) 内存: 2 GB ( 镁光 DDR3 1333MHz ) 主硬盘: 西数 WDC WD5000BEVT-24A0RT0 ( 500 GB ) 显卡: ATI Mobility Radeon HD 5650 (MADION PRO) ( 1 GB / 联想 ) 显示器: 三星 SEC3049 ( 14.7 英寸 ) 光驱: 日立-LG DVDRAM GT30N DVD刻录机 声卡: 瑞昱 ALC272 @ 英特尔 5 Series/3400 Series Chipset 高保真音频 网卡: 博通 BCM57780 NetLink Gigabit Ethernet / 联想 --------鲁大师: V2.74-------- 翟英杰 12:28:42 CPU 处理器: 英特尔 Core i3 M 350 @ 2.27GHz 双核笔记本处理器 核心: Arrandale (32 纳米) / 核心数: 2 插座/插槽: Socket uPGA-989 速度: 2.27 GHz (133 MHz x 17.0) 一级代码/数据缓存: 32 KB, 8-Way, 64 byte lines / 32 KB, 4-Way, 64 byte lines 二级缓存: 256 KB, 8-Way, 64 byte lines 三级缓存: 3 MB, 12-Way, 64 byte lines 特征: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, HTT, EM64T, EIST 主板 主板: 联想 KL2 芯片组: 英特尔 HM55 Express 芯片组 BIOS: 联想 27CN55WW / 制造日期: 05/06/2010 --------鲁大师: V2.74-------- 翟英杰 12:28:55 内存 DIMM 2: 镁光 DDR3 1333MHz 2GB (2010 年 04 月) 硬盘 产品: 西数 WDC WD5000BEVT-24A0RT0 ( 500 GB / 5400 转/分 蓝盘 ) 缓存: 8 MB 硬盘已使用: 共 606 次,累计 1014 小时 接口: SATA Rev 2.5 数据传输率: 300 MB/秒 特征: S.M.A.R.T, 48-bit LBA, NCQ 光驱 产品: 日立-LG DVDRAM GT30N DVD刻录机 缓存/固件: 1024 KB / LC01 --------鲁大师: V2.74-------- 价格5400上下 常规 电脑: 宏碁 Aspire 4741 笔记本电脑 操作系统: Windows 7 旗舰版 ( 32位 / DirectX 11 ) 硬件 处理器: 英特尔 Core i3 M 350 @ 2.27GHz 双核笔记本处理器 主板: 宏碁 Aspire 4741 ( 英特尔 HM55 Express 芯片组 ) 内存: 2 GB ( 南亚易胜 DDR3 1333MHz ) 主硬盘: 西数 WDC WD3200BEVT-22A23T0 ( 320 GB ) 显卡: Nvidia GeForce GT 330M ( 1 GB / 宏碁 ) 显示器: 奇美 CMO1444 ( 14 英寸 ) 光驱: 日立-LG DVDRAM GT31N DVD刻录机 声卡: 瑞昱 ALC272 @ 英特尔 5 Series/3400 Series Chipset 高保真音频 网卡: 博通 BCM57780 NetLink Gigabit Ethernet / 宏碁 --------鲁大师: V2.74-------- CPU 处理器: 英特尔 Core i3 M 350 @ 2.27GHz 双核笔记本处理器 核心: Arrandale (32 纳米) / 核心数: 2 插座/插槽: Socket uPGA-989 速度: 2.26 GHz (133 MHz x 17.0) 一级代码/数据缓存: 32 KB, 8-Way, 64 byte lines / 32 KB, 4-Way, 64 byte lines 二级缓存: 256 KB, 8-Way, 64 byte lines 三级缓存: 3 MB, 12-Way, 64 byte lines 特征: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, HTT, EM64T, EIST 主板 主板: 宏碁 Aspire 4741 芯片组: 英特尔 HM55 Express 芯片组 BIOS: Phoenix Technologies LTD V1.12 / 制造日期: 05/04/2010 --------鲁大师: V2.74-------- 内存 DIMM 2: 南亚易胜 DDR3 1333MHz 2GB (2010 年 04 月) 硬盘 产品: 西数 WDC WD3200BEVT-22A23T0 ( 320 GB / 5400 转/分 蓝盘 ) 缓存: 8 MB 硬盘已使用: 共 262 次,累计 766 小时 接口: SATA Rev 2.5 数据传输率: 300 MB/秒 特征: S.M.A.R.T, 48-bit LBA, NCQ 光驱 产品: 日立-LG DVDRAM GT31N DVD刻录机 缓存/固件: 1024 KB / 1.00(2009-12-21) --------鲁大师: V2.74-------- 价格4200以旧换新 联想Y460A-ITH(H)白 参数规格 查看: 更多信息 或 更多图片 基本参数 上市时间 2010年06月 产品类型 家用 产品定位 全能学生本,游戏影音本 操作系统 Windows 7 Home Basic 处理器 处理器系列 英特尔 酷睿i3 处理器型号 Intel 酷睿i3 350M 处理器主频 2.26GHz 三级缓存 3MB 核心类型 Arrandale 核心数/线程 双核心/四线程 主板芯片组 Intel HM55 存储设备 内存容量 2GB 内存类型 DDR3 最大支持内存 8GB 硬盘容量 500GB 硬盘描述 SATA 光驱类型 DVD刻录机 设计类型 光驱内置 光驱描述 支持DVD SuperMulti双层刻录 显示屏 屏幕尺寸 14英寸 屏幕比例 16:9 屏幕分辨率 1366×768 背光技术 LED背光 显卡 显卡类型 双显卡切换(独立+集成) 显卡芯片 ATI Mobility Radeon HD 5650+Intel GMA HD(集成于处理器) 显存容量 1GB 显存类型 DDR3 显存位宽 128bit 流处理器个数 400 音频 音频系统 杜比认证音效 扬声器 立体声扬声器 摄像头/网络通信 摄像头 集成130万像素摄像头 无线网卡 支持802.11b/g/n无线 网卡描述 1000Mbps以太网卡 蓝牙 支持 接口 数据接口 4×USB2.0 视频接口 VGA,HDMI 其他接口 RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口,e-SATA接口,Esata Combo接口 读卡器 5合1读卡器(SD/MMC,xD,MS,MS pro,SD Pro) 扩展插槽 ExpressCard 输入设备 指取设备 触摸板 键盘描述 联想高触感笔记本键盘,slide bar触控条 电源描述 电池类型 6芯锂电池 续航时间 具体时间视使用环境而定 电源适配器 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 外观 笔记本重量 2.2Kg 外形尺寸 340×235×20-32.8mm 外壳材质 复合材质 外壳描述 白色 其他 附带软件 随机软件 其他特点 安全锁孔支持人像识别功能Slide Bar桌面导航一键影音联想分屏一键拯救系统闪联 笔记本附件 包装清单 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明 x1 可选配件 笔记本礼包(需另行购买) 保修信息 保修政策 全国联保,享受三包服务 质保时间 2年 质保备注 整机免费保修2年,电池1年 客服电话 400-810-8888 电话备注 9:00-18:00 详细 联想将按国家有关部门颁布的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下称“三包”)中的内容和范围,向您提供“三包”服务。自您购买本产品之日起,本产品整机免费保修2年(电池除外,保修1年)。超过保修期后,联想将按照《联想有偿服务收费标准》提供有偿服务。产品的保修起始日期以购机发票标明的购机日期为准。进入官网>> 数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) n卡和a卡的比较 简单而言,同级别的N卡和A卡比较,N卡的openGL性能强于A卡,而A卡的DX性能强于N卡。A卡的画质要比N卡好一些,这个通过HDTV就可以看出来,而3DMark200x中许多场景A卡也要好于N卡。性价比方面。现在低端的A卡要好一些,比如说9550及其衍生产品(超频版、移动版9600等)。而中高端则是NV的GForce6系列性价比好些,比如说6600GT。具体哪个好要看个人需要。我选择的话只会选择N卡,因为本人比较喜欢DOOM3等FPS游戏,这些都是基于openGL开发的,自然是N卡好些。 我认为6200TC在这半年内将会是一个不温不火的产品,归根结底是由于PCIe平台不能大量普及造成的。能够选择PCIe平台的消费者自然不在乎显卡上再多点投入,而AGP平台依然将占据主流市场。 三者之间我会选择6200,显然具有改造潜力的产品性价比才会高。X300HM的技术并不能算是创新,他们同样是显示芯片通过PCIe总线共享系统内存,只是技术的细节有所区别,而ATI也是在NVIDIA的6200TC上市以后才匆匆推出X300HM。这个情景有点象当年Intel追赶AMD推出P3 1.13G。 品质是显卡的灵魂,价格低廉而做工粗糙的显卡我是不会选择的,而做工优良的一线品牌才是我的首选。 目前质保最长的是ELSA显卡,品质是无可挑剔的,不管是PCB、电容、布线还是显存的选择都是很优秀的。如果价格再能稍微下降一点点,将是我装机的第一选择。 显卡的A卡和N卡有什么区别? [硬件] 悬赏分:0 | 提问时间:2009-9-17 09:56 | 提问者:胖胖啊890 显卡的A卡和N卡有什么区别? [硬件] 其他回答 共7条 就好像奔驰和宝马的区别 回答者: 175016843 | 十二级 | 2009-9-17 09:57 A卡作图比较好,适合静态图像处理和运算。 N卡玩游戏、看电影比较好,适合动态图像处理。 回答者: QQ75376698 | 六级 | 2009-9-17 09:58 N卡和A卡就是指使用Nvidia公司芯片和AMD/ATi公司芯片的显卡,是两个互相竞争的品牌,无所谓哪种好哪种不好,因为两个厂商在不同档次不同价位都有完全对应的产品。 对于一般的消费者来说,按照自己的要求和预期价位选择即可,不必在意品牌。 回答者: 35511426 | 一级 | 2009-9-17 09:58 A卡和N卡的GPU核心是不一样的,就像INTEL和AMD的CPU,处理数据的方式不同,所以没有可比性. N卡适合玩游戏,而A卡的色彩还原能力更不错 N卡的驱动及对游戏的优化要比A卡做得好。A卡会经常碰到兼容性问题,比较麻烦。但A卡的默认画面色彩要比N卡的艳丽,比较讨人喜欢。但个人认为色彩其实可以通过驱动或显示器调节,没有好卡坏卡之分,只是没有调节好而已。 相比之下,N卡画面比较真实,运行也比较稳定。另外A卡的SP和N卡的SP是两种不同的统计方式,表面上数字相差很大,但其实是文字游戏而已,差不了多少。 当然,A卡也是有优势的,最大的优势就是差不多的性能下,A卡总是比N卡便宜一点。现在感觉A卡就主攻2000元以下的产品了,3000元以上的顶级显卡A卡可以选择的范围很小,而N卡则在型号及品牌上有更多选择。当然,对于1000元左右的产品,双方都有很多产品可以选择,兵家必争之地嘛! 回答者: cj4170 | 三级 | 2009-9-17 10:00 你要说架构上的区别,目前NV使用的是1D架构,AMD使用4D+1D架构,大量的流处理器使大范围渲染的效率更高,但对驱动的要求很高。 另外,AMD对OPEN GL的优化很好,而OPENGL是绝大多数专业设计领域的API,所以大多数图形工作室使用AMD专业显卡。 NV与厂商合作广泛,收购PhysX技术并将物理加速加入自家GPU中去。 回答者: 郁闷的波波 | 十一级 | 2009-9-17 10:02 简单点吧,你要玩游戏什么的就选择A卡。 回答者: 优雅的面包 | 二级 | 2009-9-17 10:16 就好像奔驰和宝马的区别 . 确实,同意这种说法。简单明了。 回答者: 亚亚FANS | 七级 | 2009-9-18 10:38 显卡全称显示接口卡(Video card,Graphics card),又称为显示适配器(Video adapter),显示器配置卡简称为显卡,是个人电脑最基本组成部分之一。显卡的用途是将计算机系统所需要的显示信息进行转换驱动,并向显示器提供行扫描信号,控制显示器的正确显示,是连接显示器和个人电脑主板的重要元件,是“人机对话”的重要设备之一。显卡作为电脑主机里的一个重要组成部分,承担输出显示图形的任务,对于从事专业图形设计的人来说显卡非常重要。 民用显卡图形芯片供应商主要包括AMD(ATI)和Nvidia(英伟达)两家。 目录 显卡工作原理 基本结构 1.​ GPU(类似于主板的CPU) 2.​ 显存(类似于主板的内存) 3.​ 显卡BIOS(类似于主板的BIOS) 4.​ 显卡PCB板(类似于主板的PCB板) 显卡的分类 1.​ 集成显卡 2.​ 独立显卡 独立显卡接口标准 1.​ PCI接口 2.​ AGP接口 3.​ PCI Express接口 双卡技术 1.​ 并行工作 软件配置 1.​ DirectX 2.​ OpenGL 常见品牌 显卡主要参数 显示芯片 1.​ 简介 2.​ 型号 3.​ 版本级别 4.​ 开发代号 5.​ 制造工艺 6.​ 核心频率 显存 1.​ 类型 2.​ 带宽 3.​ 容量 4.​ 封装类型 5.​ 速度 6.​ 频率 技术 1.​ 流处理器单元 2.​ 3D API 3.​ RAMDAC频率和支持最大分辨率 散热设备 显卡超频 1.​ 简介 2.​ 超频准备 3.​ 超频显卡 4.​ 显卡工作的四个主要部件 发展简史 1.​ CGA显卡 2.​ MGA/MCGA显卡 3.​ VGA接口显卡 4.​ 3D AGP接口显卡时代 5.​ PCI Express显卡接口 6.​ NVIDIA的崛起 7.​ NV/ATI上演铁面双雄 8.​ ATI被AMD收购 9.​ NVIDIA:未来GPU才是PC的核心部件 显卡工作原理 基本结构 1.​ GPU(类似于主板的CPU) 2.​ 显存(类似于主板的内存) 3.​ 显卡BIOS(类似于主板的BIOS) 4.​ 显卡PCB板(类似于主板的PCB板) 显卡的分类 1.​ 集成显卡 2.​ 独立显卡 独立显卡接口标准 1.​ PCI接口 2.​ AGP接口 3.​ PCI Express接口 双卡技术 1.​ 并行工作 软件配置 1.​ DirectX 2.​ OpenGL 常见品牌 显卡主要参数 ​ 显示芯片 1.​ 简介 2.​ 型号 3.​ 版本级别 4.​ 开发代号 5.​ 制造工艺 6.​ 核心频率 ​ 显存 7.​ 类型 8.​ 带宽 9.​ 容量 10.​ 封装类型 11.​ 速度 12.​ 频率 ​ 技术 13.​ 流处理器单元 14.​ 3D API 15.​ RAMDAC频率和支持最大分辨率 ​ 散热设备 ​ 显卡超频 16.​ 简介 17.​ 超频准备 18.​ 超频显卡 19.​ 显卡工作的四个主要部件 ​ 发展简史 20.​ CGA显卡 21.​ MGA/MCGA显卡 22.​ VGA接口显卡 23.​ 3D AGP接口显卡时代 24.​ PCI Express显卡接口 25.​ NVIDIA的崛起 26.​ NV/ATI上演铁面双雄 27.​ ATI被AMD收购 28.​ NVIDIA:未来GPU才是PC的核心部件 展开 编辑本段显卡工作原理    NVIDIA显卡 数据(data) 一旦离开CPU,必须通过4个步骤,最后才会到达显示屏:   1、从总线(bus)进入GPU (Graphics Processing Unit,图形处理器):将CPU送来的数据送到北桥(主桥)再送到GPU(图形处理器)里面进行处理。   2、从 video chipset(显卡芯片组)进入video RAM(显存):将芯片处理完的数据送到显存。   3、从显存进入Digital Analog Converter (= RAM DAC,随机读写存储模—数转换器):从显存读取出数据再送到RAM DAC进行数据转换的工作(数字信号转模拟信号)。   4、从 DAC 进入显示器 (Monitor):将转换完的模拟信号送到显示屏。   显示效能是系统效能的一部份,其效能的高低由以上四步所决定,它与显示卡的效能(video performance) 不太一样,如要严格区分,显示卡的效能应该受中间两步所决定,因为这两步的资料传输都是在显示卡的内部。第一步是由 CPU(运算器和控制器一起组成的计算机的核心,称为微处理器或中央处理器)进入到显示卡里面,最后一步是由显示卡直接送资料到显示屏上。 编辑本段基本结构 GPU(类似于主板的CPU)   GPU全称是Graphic Processing Unit,中文翻译为“图形处理器”。NVIDIA公司在发布GeForce 256图形处理芯片时首先提出的概念。GPU使显卡减少了对CPU的依赖,并进行部分原本CPU的工作,尤其是在3D图形处理时。GPU所采用的核心技术有硬件T&L(几何转换和光照处理) 显卡 、立方环境材质贴图和顶点混合、纹理压缩和凹凸映射贴图、双重纹理四像素256位渲染引擎等,而硬件T&L技术可以说是GPU的标志。GPU的生产主要由nVidia与ATI两家厂商生产。 显存(类似于主板的内存)   显存是显示内存的简称。顾名思义,其主要功能就是暂时将储存显示芯片要处理的数据和处理完毕的数据。图形核心的性能愈强,需要的显存也就越多。以前的显存主要是SDR的,容量也不大。市面上的显卡大部分采用的是GDDR3显存,现在最新的显卡则采用了性能更为出色的GDDR4或GDDR5显存。显存主要由传统的内存制造商提供,比如三星、现代、Kingston等。 显卡BIOS(类似于主板的BIOS)   显卡BIOS主要用于存放显示芯片与驱动程序之间的控制程序,另外还存有显示卡的型号、规格、生产厂家及出厂时间等信息。打开计算机时,通过显示BIOS 内的一段控制程序,将这些信息反馈到屏幕上。早期显示BIOS 是固化在ROM 中的,不可以修改,而多数显示卡则采用了大容量的EPROM,即所谓的Flash BIOS,可以通过专用的程序进行改写或升级。 显卡PCB板(类似于主板的PCB板)   就是显卡的电路板,它把显卡上的其它部件连接起来。功能类似主板。 编辑本段显卡的分类 集成显卡    显示芯片 集成显卡是将显示芯片、显存及其相关电路都做在主板上,与主板融为一体;集成显卡的显示芯片有单独的,但大部分都集成在主板的北桥芯片中;一些主板集成的显卡也在主板上单独安装了显存,但其容量较小,集成显卡的显示效果与处理性能相对较弱,不能对显卡进行硬件升级,但可以通过CMOS调节频率或刷入新BIOS文件实现软件升级来挖掘显示芯片的潜能。   集成显卡的优点:是功耗低、发热量小、部分集成显卡的性能已经可以媲美入门级的独立显卡,所以不用花费额外的资金购买显卡。   集成显卡的缺点:不能换新显卡,要说必须换,就只能和主板,CPU一次性的换。 独立显卡   独立显卡是指将显示芯片、显存及其相关电路单独做在一块电路板上,自成一体而作为一块独立的板卡存在,它需占用主板的扩展插槽(ISA、PCI、AGP或PCI-E)。   独立显卡的优点:单独安装有显存,一般不占用系统内存,在技术上也较集成显卡先进得多,比集成显卡能够得到更好的显示效果和性能,容易进行显卡的硬件升级。   独立显卡的缺点:系统功耗有所加大,发热量也较大,需额外花费购买显卡的资金。 编辑本段独立显卡接口标准 PCI接口    采用PCI接口的GeForce 6200A PCI(Peripheral Component Interconnect)接口由英特尔(Intel)公司1991年推出的用于定义局部总线的标准。此标准允许在计算机内安装多达10个遵从PCI标准的扩展卡。 最早提出的PCI总线工作在33MHz频率之下,传输带宽达到133MB/s(33MHz * 32bit/s),基本上满足了当时处理器的发展需要。随着对更高性能的要求,1993年又提出了64bit的PCI总线,后来又提出把PCI 总线的频率提升到66MHz。PCI接口的速率最高只有266MB/S,1998年之后便被AGP接口代替。不过仍然有新的PCI接口的显卡推出,因为有些服务器主板并没有提供AGP或者PCI-E接口,或者需要组建多屏输出,选购PCI显卡仍然是最实惠的方式。 AGP接口   AGP(Accelerate Graphical Port,加速图像处理端口)接口是Intel公司开发的一个视频接口技术标准, 是为了解决PCI总线的低带宽而开发的接口技术。它通过将图形卡与系统主内存连接起来,在CPU和图形处理器之间直接开辟了更快的总线。其发展经历了AGP1.0(AGP1X/2X)、AGP2.0(AGP4X)、AGP3.0(AGP8X)。最新的AGP8X其理论带宽为2.1Gbit/秒。到2009年,已经被PCI-E接口基本取代(2006年大部分厂家已经停止生产)。 PCI Express接口    显卡 PCI Express(简称PCI-E)是新一代的总线接口,而采用此类接口的显卡产品,已经在2004年正式面世。早在2001年的春季“英特尔开发者论坛”上,英特尔公司就提出了要用新一代的技术 取代PCI总线和多种芯片的内部连接,并称之为第三代I/O总线技术。随后在2001年底,包括Intel、AMD、DELL、IBM在内的20多家业界主导公司开始起草新技术的规范,并在2002年完成,对其正式命名为PCI Express。 编辑本段双卡技术   SLI和CrossFire分别是Nvidia和ATI两家的双卡或多卡互连工作组模式.其本质是差不多的.只是叫法不同 SLI Scan Line Interlace(扫描线交错)技术是3dfx公司应用于Voodoo 上的技术,它通过把2块Voodoo卡用SLI线物理连接起来,工作的时候一块Voodoo卡负责渲染屏幕奇数行扫描,另一块负责渲染偶数行扫描,从而达到将两块显卡“连接”在一起获得“双倍”的性能。 SLI中文名速力,到2009年SLI工作模式与早期Voodoo有所不同,改为屏幕分区渲染。   CrossFire,中文名交叉火力,简称交火,是ATI的一款多重GPU技术,可让多张显示卡同时在一部电脑上并排使用,增加运算效能,与NVIDIA的SLI技术竞争。CrossFire技术于2005年6月1日,在Computex Taipei 2005正式发布,比SLI迟一年。从首度公开截至2009年,CrossFire经过了一次修订。   如何组建:   组建SLI和Crossfire,需要几个方面。   1、需要2个以上的显卡,必须是PCI-E,不要求必须是相同核心,混合SLI可以用于不同核心显卡。   2、需要主板支持,SLI授权已开放,支持SLI的主板有NV自家的主板 从上到下8800GTS(G80) 6800Ultra 6800GT 和Intel的主板,如570 SLI(AMD)、680i SLI(Intel)。Crossfire开放授权INTEL平台较高芯片组,945、965、P35、P31、P43、P45、X38、X48.。AMD自家的770X 790X 790FX 790GX均可进行crossfire。   3、系统支持。   4、驱动支持。 并行工作   无论是Nvidia还是ATI,均可用自己最新的集成显卡和独立显卡进行混合并行使用,但是由于驱动原因,Nvidia的MCP78只能和低端的8400GS,8500GT混合SLI,ATi的780G,790GX只能和低端的2400PRO/XT,3450进行混合Crossfire。   5)不同型号显卡之间进行Crossfire   ATI部分新产品支持不同型号显卡之间进行交火, 比如HD3870X2 与HD3870组建交火系统, 或者HD4870与HD4850之间组建交火系统。这种交火需要硬件以及驱动的支持,并不是所有型号之间都可以。HD4870与HD4850交火已取得不错的成绩。 编辑本段软件配置 DirectX   DirectX并不是一个单纯的图形API,它是由微软公司开发的用途广泛的API(Application Programming Interface,应用程序编程接口),它包含有Direct Graphics(Direct 3D+Direct Draw)、Direct Input、Direct Play、Direct Sound、Direct Show、Direct Setup、Direct Media Objects等多个组件,它提供了一整套的多媒体接口。只是其在3D图形方面的优秀表现,让它的其它方面显得暗淡 显卡 无光。DirectX开发之初是为了弥补Windows 3.1系统对图形、声音处理能力的不足,已发展成为对整个多媒体系统的各个方面都有决定性影响的接口。最新版本为DirectX 11。   Direct3D(简称D3D)   DirectX是微软开发并发布的多媒体开发软件包,其中有一部分叫做Direct3D。大概因为是微软的手笔,有的人就说它将成为3D图形的标准。 OpenGL   OpenGL是OpenGraphicsLib的缩写,是一套三维图形处理库,也是该领域的工业标准。计算机三维图形是 Nvidia Logo 指将用数据描述的三维空间通过计算转换成二维图像并显示或打印出来的技术。OpenGL就是支持这种转换的程序库,它源于SGI公司为其图形工作站开发的IRIS GL,在跨平台移植过程中发展成为OpenGL。SGI在1992年7月发布1.0版,后成为工业标准,由成立于1992年的独立财团OpenGL Architecture Review Board (ARB)控制。SGI等ARB成员以投票方式产生标准,并制成规范文档(Specification)公布,各软硬件厂商据此开发自己系统上的实现。只有通过了ARB规范全部测试的实现才能称为OpenGL。1995年12月ARB批准了1.1版本,最新版规范是在SIGGRAPH2007公布的OpenGL 3.0。 编辑本段常见品牌   显卡业的竞争也是日趋激烈。各类品牌名目繁多,以下是一些常见的牌子,仅供参考:   蓝宝石 、华硕、迪兰恒进、丽台、索泰、讯景、技嘉、映众 、微星、艾尔莎、富士康、捷波、磐正 、映泰 、耕升、旌宇、影驰 、铭瑄、翔升、盈通 、祺祥、七彩虹、斯巴达克、双敏、精雷、昂达   其中蓝宝石 、华硕是在自主研发方面做的不错的品牌,蓝宝只做A卡,华硕的A卡和N卡都是核心合作伙伴,相对于七彩虹这类的通路品牌,拥有自主研发的厂商在做工和特 显卡 色技术上会更出色一些,而通路显卡的价格则要便宜一些(注:七彩虹、双敏、盈通、铭瑄和昂达都由同一个厂家代工,所以差别只在显卡贴纸和包装而已,大家选购时需要注意),每个厂商都有自己的品牌特色,像华硕的“为游戏而生”,七彩虹的“游戏显卡专家”都是大家耳熟能详的。[1] 编辑本段显卡主要参数   1、显示芯片(芯片厂商、芯片型号、制造工艺、核心代号、核心频率、SP单元、渲染管线、版本级别)   2、显卡内存(显存类型、显存容量、显存带宽(显存频率×显存位宽÷8)、显存速度、显存颗粒、最高分辨率、显存时钟周期、显存封装)   3、技术支持(像素填充率、顶点着色引擎、3D API、RAMDAC频率)   4、显卡PCB板(PCB层数、显卡接口、输出接口、散热装置) 编辑本段显示芯片 简介   又称图型处理器-GPU,它在显卡中的作用,就如同CPU在电脑中 显卡上的显存颗粒 的作用一样。更直接的比喻就是大脑在人身体里的作用。   常见的生产显示芯片的厂商:Intel、AMD、nVidia、VIA(S3)、SIS、Matrox、3D Labs。   Intel、VIA(S3)、SIS 主要生产集成芯片;   ATI、nVidia 以独立芯片为主,是市场上的主流。   Matrox、3D Labs 则主要面向专业图形市场。 型号   ATI公司的主要品牌 Radeon(镭龙) 系列,其型号由早期的 7000/7200/7500/8500/9000/9200/9550/9600/9700/9800/X300/X600/X700/X800/X1300/X1600/X1800/X1900/X1950/HD 2400/HD 2600/HD 2900)   到近期的   Radeon (HD6990/HD3400/HD 3600/HD 3800/HD 4350/HD 4550/HD 4600/HD 4650/HD 4670/HD 4770/HD 4800/HD 4850 X2/HD 4890/HD 4870 X2/HD5750/HD5770/HD5850/HD5870/HD5970) 。   nVIDIA公司的主要品牌 GeForce(精视)系列,其型号由早期的 GeForce 256、GeForce2 (100/200/400)、GeForce3(200/500)、GeForce4(420/440/460/4000/4200/4400/4600/4800)   到GeForce FX(5200/5500/5600/5700/5800/5900/5950)、   GeForce(6100/6150/6200/6400/6500/6600/6800/)、Geforce(7100/7300/7600/7800/7900/7950)、GeForce (8400/8500/8600/8700/8800)   再到近期的GeForce(9400GT/9500GT/9600GSO/9600GT/9800GT/9800GTX+/9800GX2/GTX260/GTX260+/GTX280/GTX275/GTX285/GTX295/GTX470/GTX480/GTX490预计于Computex 2010期间进行内部展示)。 版本级别   除了上述标准版本之外,还有些特殊版,特殊版一般会在标准版的型 显卡 号后面加个后缀,常见的有:   ATI:   SE (Simplify Edition 简化版) 通常只有64bit内存界面,或者是像素流水线数量减少。   Pro (Professional Edition 专业版) 高频版,一般比标版在管线数量/顶点数量还有频率这些方面都要稍微高一点。   XT (eXTreme 高端版) 是ATi系列中高端的,而nVIDIA用作低端型号。   XT PE (eXTreme Premium Edition XT白金版) 高端的型号。   XL (eXTreme Limited 高端系列中的较低端型号)ATI最新推出的R430中的高频版   XTX (XT eXtreme 高端版) X1000系列发布之后的新的命名规则。   CE (Crossfire Edition 交叉火力版) 交叉火力。   VIVO (VIDEO IN and VIDEO OUT) 指显卡同时具备视频输入与视频捕捉两大功能。   HM (Hyper Memory)可以占用内存的显卡   nVIDIA:   ZT 在XT基础上再次降频以降低价格。   XT 降频版,而在ATi中表示最高端。   LE (Lower Edition 低端版) 和XT基本一样,ATi也用过。   SE 和LE相似基本是GS的简化版最低端的几个型号   MX 平价版,大众类。   GS 普通版或GT的简化版。   GE 也是简化版不过略微强于GS一点点,影驰显卡用来表示"骨灰玩家版"的东东   GT 常见的游戏芯片。比GS高一个档次,因为GT没有缩减管线和顶点单元。   GTS介于GT和GTX之间的版本GT的加强版   GTX (GT eXtreme)代表着最强的版本 简化后成为GT   Ultra 在GF8系列之前代表着最高端,但9系列最高端的命名就改为GTX 。   GT2 eXtreme 双GPU显卡。   TI (Titanium 钛)以前的用法一般就是代表了nVidia的高端版本。   Go 用于移动平台。   TC (Turbo Cache)可以占用内存的显卡 显卡 GX2(GT eXtreme2)指两块显卡以SLI并组的方式整合为一块显卡,不同于SLI的是只有一个接口。如9800GX2 7950GX2   自G200系列之后,NVIDIA重新命名显卡后缀版本,使产品线更加整齐   GTX高端/性能级显卡GTX580GTX480 GTX295 GTX470 GTX285 GTX280 GTX460 GTX275 GTX260+ GTX260   GTS代表主流产品线GTS450 GTS250(9800GTX+ )   GT代表入门产品线 GT120 GT130 GT140 GT200 GT220 GT240   G低端入门产品 G100 G110 G210 G310(9300GS 9400GT ) 开发代号    新的ATI Logo 所谓开发代号就是显示芯片制造商为了便于显示芯片在设计、生产、销售方面的管理和驱动架构的统一而对一个系列的显示芯片给出的相应的基本的代号。开发代号作用是降低显示芯片制造商的成本、丰富产品线以及实现驱动程序的统一。一般来说,显示芯片制造商可以利用一个基本开发代号再通过控制渲染管线数量、顶点着色单元数量、显存类型、显存位宽、核心和显存频率、所支持的技术特性等方面来衍生出一系列的显示芯片来满足不同的性能、价格、市场等不同的定位,还可以把制造过程中具有部分瑕疵的高端显示芯片产品通过屏蔽管线等方法处理成为完全合格的相应低端的显示芯片产品出售,从而大幅度降低设计和制造的难度和成本,丰富自己的产品线。同一种开发代号的显示芯片可以使用相同的驱动程序,这为显示芯片制造商编写驱动程序以及消费者使用显卡都提供了方便。   同一种开发代号的显示芯片的渲染架构以及所支持的技术特性是基本上相同的,而且所采用的制程也相同,所以开发代号是判断显卡性能和档次的重要参数。同一类型号的不同版本可以是一个代号,例如:GeForce (GTX260、GTX280、GTX295) 代号都是 GT200;而Radeon (HD4850、HD4870) 代号都是 RV770 等,但也有其他的情况,如:GeForce (9800GTX、9800GT) 代号是 G92 ;而 GeForce (9600GT、9600GSO) 代号都是 G94 等。 制造工艺   制造工艺指得是在生产GPU过程中,要进行加工各种电路和电子元件,制造导线连接各个元器件。通常其生产的精度以nm(纳米)来表示(1mm=1000000nm),精度越高,生产工艺越先进。在同样的中可以制造更多的电子元件,连接线也越细,提高芯片的集成度,芯片的功耗也越小。   制造工艺的微米是指IC(integrated circuit 集成电路)内电路与电路之间的距离。制造工艺的趋势是向密集度愈高的方向发展。密度愈高的IC电路设计,意味着在同样大小面积的IC中,可以拥有密度更高、功能更复杂的电路设计。微电子技术的发展与进步,主要是靠工艺技术的不断改进,使得器件的特征尺寸不断缩小,从而集成度不断提高,功耗降低,器件性能得到提高。芯片制造工艺在1995年以后,从0.5微米、0.35微米、0.25微米、0.18微米、0.15微米、0.13微米、0.09微米,再到主流的65 纳米、55纳米、40纳米。 核心频率   显卡的核心频率是指显示核心的工作频率,其工作频率在一定程度上可以反映出显示核心的性能,但显卡的性能是由核心频率、流处理器单元、显存频率、显存位宽等等多方面的情况所决定的,因此在显示核心不同的情况下,核心频率高并不代表此显卡性能强劲。比如GTS250的核心频率达到了750MHz,要比GTX260+的576MHz高,但在性能上GTX260+绝对要强于GTS250。在同样级别的芯片中,核心频率高的则性能要强一些,提高核心频率就是显卡超频的方法之一。显示芯片主流的只有ATI和NVIDIA两家,两家都提供显示核心给第三方的厂商,在同样的显示核心下,部分厂商会适当提高其产品的显示核心频率,使其工作在高于显示核心固定的频率上以达到更高的性能。 编辑本段显存 类型   显卡上采用的显存类型主要有SDR、DDR SDRAM、DDR SGRAM、DDR2、GDDR2、DDR3、GDDR3、GDDR4、GDDR5。   DDR SDRAM 是Double Data Rate SDRAM的缩写(双倍数据速率) ,它能提供较高的工作频率,带来优异的数据处理性能。   DDR SGRAM 是显卡厂商特别针对绘图者需求,为了加强图形的存取处理以及绘图控制效率,从同步动态随机存取内存(SDRAM)所改良而得的产品。SGRAM允许以方块 (Blocks) 为单位个别修改或者存取内存中的资料,它能够与中央处理器(CPU)同步工作,可以减少内存读取次数,增加绘图控制器的效率,尽管它稳定性不错,而且性能表现也很好,但是它的超频性能很差 显卡 。   目前的主流是GDDR3和GDDR5。 带宽   显存位宽是显存在一个时钟周期内所能传送数据的位数,位数越大则相同频率下所能传输的数据量越大。2010年市场上的显卡显存位宽主要有128位、192位、256位几种。而显存带宽=显存频率X显存位宽/8,它代表显存的数据传输速度。在显存频率相当的情况下,显存位宽将决定显存带宽的大小。例如:同样显存频率为500MHz的128位和256位显存,它们的显存带宽分别为:128位=500MHz*128/8=8GB/s;而256位=500MHz*256/8=16GB/s,是128位的2倍。显卡的显存是由一块块的显存芯片构成的,显存总位宽同样也是由显存颗粒的位宽组成。显存位宽=显存颗粒位宽×显存颗粒数。显存颗粒上都带有相关厂家的内存编号,可以去网上查找其编号,就能了解其位宽,再乘以显存颗粒数,就能得到显卡的位宽。其他规格相同的显卡,位宽越大性能越好。 容量   其他参数相同的情况下容量越大越好,但比较显卡时不能只注意到显存(很多js会以低性能核心配大显存作为卖点)。比如说384M的9600GSO就远强于512M的9600GSO,因为核心和显存带宽上有差距。选择显卡时显存容量只是参考之一,核心和带宽等因素更为重要,这些决定显卡的性能优先于显存容量。但必要容量的显存是必须的,因为在高分辨率高抗锯齿的情况下可能会出现显存不足的情况。目前市面显卡显存容量从256MB-4GB不等。 封装类型   TSOP (Thin Small Out-Line Package) 薄型小尺寸封装   QFP (Quad Flat Package) 小型方块平面封装   MicroBGA (Micro Ball Grid Array) 微型球闸阵列封装,又称FBGA(Fine-pitch Ball Grid Array)   2004年前的主流显卡基本上是用TSOP和MBGA封装,TSOP封装居多. 但是由于nvidia的gf3、4系的出现,MBGA成为主流,mbga封装可以达到更快的显存速度,远超TSOP的极限400MHZ。 速度   显存速度一般以ns(纳秒)为单位。常见的显存速度有1.2ns、1.0ns、0.8ns等,越小表示速度越快、越好。显存的理论工作频率计算公式是:等效工作频率(MHz)=1000×n/(显存速度)(n因显存类型不同而不同,如果是GDDR3显存则n=2;GDDR5显存则n=4)。 频率   显存频率一定程度上反应着该显存的速度,以MHz(兆赫兹)为单位。显存频率的高低和显存类型有非常大的关系:   SDRAM显存一般都工作在较低的频率上,此种频率早已无法满足显卡的需求。   DDR SDRAM显存则能提供较高的显存频率,所以目前显卡基本都采用DDR SDRAM,其所能提供的显存频率也差异很大。目前已经发展到GDDR5,默认等效工作频率最高已经达到4800MHZ,而且提高的潜力还非常大。   显存频率与显存时钟周期是相关的,二者成倒数关系,也就是显存频率=1/显存时钟周期。如果是SDRAM显存,其时钟周期为6ns,那么它的显存频率就为1/6ns=166 MHz;而对于DDR SDRAM,其时钟周期为6ns,那么它的显存频率就为1/6ns=166 MHz,但要了解的是这是DDR SDRAM的实际频率,而不是平时所说的DDR显存频率。因为DDR在时钟上升期和下降期都进行数据传输,一个周期传输两次数据,相当于SDRAM频率的二倍。习惯上称呼的DDR频率是其等效频率,是在其实际工作频率上乘以2的等效频率。因此6ns的DDR显存,其显存频率为1/6ns*2=333 MHz。但要明白的是显卡制造时,厂商设定了显存实际工作频率,而实际工作频率不一定等于显存最大频率,此类情况较为常见。不过也有显存无法在标称的最大工作频率下稳定工作的情况。 编辑本段技术 流处理器单元   在DX10显卡出来以前,并没有“流处理器”这个说法。GPU内部由“管线”构成,分为像素管线和顶点管线,它们的数目是固定的。简单来说,顶点管线主要负责3D建模,像素管线负责3D渲染。由于它们的数量是固定的,这就出现了一个问题,当某个游戏场景需要大量的3D建模而不需要太多的像素处理,就会造成顶点管线资源紧张而像素管线大量闲置,当然也有截然相反的另一种情况。这都会造成某些资源的不够和另一些资源的闲置浪费。   在这样的情况下,人们在DX10时代首次提出了“统一渲染架构”,显卡取消了传统的“像素管线”和“顶点管线”,统一改为流处理器单元,它既可以进行顶点运算也可以进行像素运算,这样在不同的场景中,显卡就可以动态地分配进行定点运算和像素运算的流处理器数量,达到资源的充分利用。   现在,流处理器的数量的多少已经成为了决定显卡性能高低的一个很重要的指标,Nvidia和AMD-ATI也在不断地增加显卡的流处理器数量使显卡的性能达到跳跃式增长,例如AMD-ATI的显卡HD3870拥有320个流处理器,HD4870达到800个,HD5870更是达到1600个!   值得一提的是,N卡和A卡GPU架构并不一样,对于流处理器数的分配也不一样。N卡每个流处理器单元只包含1个流处理器,而A卡相当于每个流处理器单元里面含有5个流处理器,例如HD4850虽然是800个流处理器,其实只相当于160个流处理器单元,另外A卡流处理器频率与核心频率一致,这是为什么9800GTX+只有128个流处理器,性能却与HD4850相当(N卡流处理器频率约是核心频率的2.16倍)。 3D API   API是Application Programming Interface的缩写,是应用程序接口的意思,而3D API则是指显卡与应用程序直接的接口。   3D API能让编程人员所设计的3D软件只要调用其API内的程序,从而让API自动和硬件的驱动程序沟通,启动3D芯片内强大的3D图形处理功能,从而大幅度地提高了3D程序的设计效率。如果没有3D API,在开发程序时程序员必须要了解全部的显卡特性,才能编写出与显卡完全匹配的程序,发挥出全部的显卡性能。而有了3D API这个显卡与软件直接的接口,程序员只需要编写符合接口的程序代码,就可以充分发挥显卡的性能,不必再去了解硬件的具体性能和参数,这样就大大简化了程序开发的效率。同样,显示芯片厂商根据标准来设计自己的硬件产品,以达到在API调用硬件资源时最优化,获得更好的性能。有了3D API,便可实现不同厂家的硬件、软件最大范围兼容。比如在最能体现3D API的游戏方面,游戏设计人员设计时,不必去考虑具体某款显卡的特性,而只是按照3D API的接口标准来开发游戏,当游戏运行时则直接通过3D API来调用显卡的硬件资源。   个人电脑中主要应用的3D API有:DirectX和OpenGL。 RAMDAC频率和支持最大分辨率   RAMDAC是Random Access Memory Digital/Analog Convertor的缩写,即随机存取内存数字~模拟转换器。   RAMDAC作用是将显存中的数字信号转换为显示器能够显示出来的模拟信号,其转换速率以MHz表示。计算机中处理数据的过程其实就是将事物数字化的过程,所有的事物将被处理成0和1两个数,而后不断进行累加计算。图形加速卡也是靠这些0和1对每一个象素进行颜色、深度、亮度等各种处理。显卡生成的信号都是以数字来表示的,但是所有的CRT显示器都是以模拟方式进行工作的,数字信号无法被识别,这就必须有相应的设备将数字信号转换为模拟信号。而RAMDAC就是显卡中将数字信号转换为模拟信号的设备。RAMDAC的转换速率以MHz表示,它决定了刷新频率的高低(与显示器的“带宽”意义近似)。其工作速度越高,频带越宽,高分辨率时的画面质量越好。该数值决定了在足够的显存下,显卡最高支持的分辨率和刷新率。如果要在1024×768的分辨率下达到85Hz的刷新率,RAMDAC的速率至少是1024×768×85Hz×1.344(折算系数)≈90MHz。2009年主流的显卡RAMDAC都能达到350MHz和400MHz,已足以满足和超过大多数显示器所能提供的分辨率和刷新率。 编辑本段散热设备   显卡所需要的电力与150瓦特灯具所需要的电力相同,由于运作集成电路 (integrated circuits)需要相当多的电力,因此内部电流所产生的温度也相对的提高,所以,假如这些温度不能适时的被降低,那么上述所提到的硬设备就很可 能遭受损害,而冷却系统就是在确保这些设备能稳定、适时的运转,没有散热器或散热片,GPU或内存会过热,就会进而损害计算机或造成当机,或甚至 完全不能使用。    显卡散热片 这些冷却设备由导热材质所制成,它们有些被视为被动组件,默默安静地进行散热的动作,有些则很难不发出噪音,如风扇。   散热片通常被视为被动散热,但不论所安装的区块是导热区,或是内部其它区块,散热片都能发挥它的效能,进而帮助其它装置降低温度。散热片通常与风扇一同被安装至GPU或内存上,有时小型风扇甚至会直接安装在显卡温度最高的地方。   显卡是个极度依赖散热管进行散热的装置,由华硕所制成的Raden X 1600就拥有两个散热管,它们可将热能传送至位于卡槽后方的大型散热片进行散热。   散热片的表面积愈大,所进行之散热效能就愈大(通常必须与风扇一起运作),但有时却因空间的限制,大型散热片无法安装于需要散热的装置上;有时又因为装置的体积太小,以至于体积大的散热片无法与这些装置连结而进行散热。因此,热管就必须在这个时候将热能从散热处
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