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你好! 具有相同主頻的 CPU 具有較高的外部頻率。
如你我所知,倍頻是CPU主頻與外部頻率之比。 在相同的外部頻率下,倍增越高,CPU的頻率越高。 但實際上,在外部頻率相同的前提下,CPU本身意義不大。
這是因為CPU和系統之間的資料傳輸速度是有限的,盲目追求高頻乘法,獲得高主頻的CPU會產生明顯的“瓶頸”效應——CPU從系統獲取資料的極限速度無法滿足CPU的執行速度。
至於過程,當然越小越好!
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外頻好,90nm好,主頻外頻*6倍好。
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看看你做了什麼!
如果買回來不超頻,預設用,外頻再大一點肯定更好!
如果要超頻,尤其是現在的核心,乘以越好!
你說的落後,現在都是65nm,90nm就別買了!
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關鍵是要看外頻,主頻=外頻*頻倍增。 前端匯流排越高,CPU越好,前端匯流排=外部頻率*4
例如,P4 的頻率只有 200,頻率為 15,但沒有 266 的頻率,6320 的頻率為 7。關鍵是要看外部頻率。 但是當相同的外部頻率越高時,倍增越好,但它不是絕對的,只是大多數。
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外部頻率很好,二樓解釋得很好。
這個過程是越小越好,現在最好的是65奈米。
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L2 快取呢!! 這一點也很重要。
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首先,主題不同。
1、主頻:電腦的執行是在時鐘訊號的控制下逐步進行的,每個時鐘訊號週期完成一步操作,時鐘頻率很大程度上反映了CPU的速度。
2、外部頻率:系統匯流排的工作頻率(系統時鐘頻率),CPU與外圍裝置之間資料傳輸的頻率。
3.倍頻:就是使系統匯流排工作在相對較低的頻率下,通過倍頻可以提高CPU速度。
二是特點不同。
1、主頻:主頻主要受生產工藝的限制。 由於CPU是在半導體矽晶圓上製造的,因此需要導線來連線晶圓上的元件,並且在高頻下需要越細越短的導線。
2、外接頻率:是CPU和主機板同步執行的速度,也是記憶體和主機板同步執行的速度。
3、倍頻:指CPU與系統匯流排之差的倍數,當外部頻率不變時,增加倍頻,CPU頻率會更高。
第三,優勢不同。
1.主頻:主頻並不直接代表計算速度,所以在某些情況下,頻率較高的CPU的實際計算速度很可能會更低。
2.外部頻率:通過增加外部頻率或倍頻係數,可以使微處理器以高於標稱主頻的時鐘頻率工作。
3.倍頻:倍頻是從一直到無窮大,但需要注意的是,倍頻是以間隔單位為單位的。 外部頻率和乘法器頻率的乘法是主頻率,因此它們中的任何乙個的增加都可以增加CPU的主頻率。
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區別如下:1、CPU的主頻是CPU的工作頻率,即它的速度,一般來說,主頻越高,CPU的速度越快,機組的工作頻率(主頻)包括外部頻率和倍頻兩部分, 而兩者的乘積是主頻。
CPU的頻率直接影響計算速度。
2、CPU的外部頻率是它的外部時鐘頻率,CPU與外圍裝置之間資料傳輸的頻率是系統匯流排的工作頻率,由電腦主機板提供,單位也是MHz。 目前,大多數主流CPU的外部頻率分別為66MHz和100MHz。
3、CPU倍頻是輸出訊號頻率與輸入訊號頻率的整數倍,故又稱倍頻係數,沒有單位。 八度右邊作為音程單位,從一直到 10 倍或更多。
倍頻和超頻通常可以超頻。
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CPU在主頻、倍頻和外頻中的工作頻率(主頻)包括外頻和倍頻兩部分,兩者的乘積即為主頻。 所謂外部頻率是指系統匯流排的頻率,主流CPU的外部頻率大多是66MHz和100MHz。
AMD的K7已經使用了高達200MHz的外部頻率。 倍頻的全稱是倍頻倍頻程因子。 CPU的主頻與外部頻率之間存在乙個比值關係,這個比值就是倍頻係數,簡稱倍頻。
八度右邊作為音程單位,從一直到 10 倍或更多。 外部頻率和乘法器頻率的乘法是主頻率,因此它們中的任何乙個的增加都可以增加CPU的主頻率。
CPU的主要頻率是CPU
工作頻率,即其速度,以 MHz 為單位。
CPU的外部頻率是它的外部時鐘頻率,由電腦主機板提供,單位也是MHz。
CPU的倍頻是主頻到外頻的倍頻倍數,所以也叫倍頻係數,沒有單位。
CPU主頻=外頻倍增,比如流行的64位Intel Celeron D331主頻外頻是133MHz,倍頻是20,system?
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外部頻率是CPU和主機板之間同步執行的速度,大多數計算機系統的外部頻率也是記憶體和主機板之間同步執行的速度。
倍頻:它允許系統匯流排以相對較低的頻率工作,而CPU速度可以通過倍頻無限提高。
外部頻率是CPU甚至整個計算機系統的基本頻率,單位為MHz(兆赫茲)。 在早期的計算機中,記憶體和主機板之間的同步執行速度等於外部頻率,這樣就可以理解為CPU外部頻率直接連線到記憶體,以實現兩者之間的同步執行狀態。
對於現在的計算機系統來說,兩者可以完全不同,但外部頻率的意義仍然存在,計算機系統中的大多數頻率都是基於外部頻率,乘以一定的倍數來實現,這個倍數可以大於1,也可以小於1。
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哪乙個對 CPU 效能影響最大?
廢話說,當然是外頻,連線了很多硬體,提高外頻可以提高整體效能,雖然超雙頻可以輕鬆實現高主頻,但已經證實主頻高,效能不一定高,所以外頻的提高已經取得了決定性的優勢, 並且超外部頻率得到了極大的提高。
哪個對 CPU 發熱影響最大?
外部頻率:加油後速度提高時,我的 CPU 風扇有時會發出嗶嗶聲)。
如果處理器本身的散熱不是很好,可以換顯示卡,那麼就只能換乙個熱風扇,價格不是很貴,最多幾十塊錢。
以下哪項可以通過降低CPU的外部頻率(現在是166比200)、降低倍頻和降低CPU的電壓來快速減少CPU的發熱?
你166超級200 CPU算是超頻了,如果把電壓降下來肯定是藍屏,如果你連這個都不知道,也不知道你是怎麼超頻的,如上所述,外部頻率會影響CPU的頻寬,所以還是降低頻率比較好。
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注意控制北橋的溫度,4系列和5系列晶元組在外部頻率比較高時需要增加NB電壓,另外,在增加外部頻率的同時,記憶體頻率也會增加,如果記憶體構成不好,要注意調整記憶體非同步, 並降低記憶體頻率。
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降低電壓,只要主頻降下來,熱量自然會降下來,外部頻率會影響CPU的頻寬,所以最好降低頻率。
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外部頻率,降低電壓,您將無法超過頻率,最好的方法是更換冷卻風扇。
<>其中,匯流排速度為外接頻率,處理器主頻=外頻x頻率乘法,從圖中可以看出200m(外頻,取倍頻頻率的近似值)=2900MHz(主頻,近似值。
你還沒有說你的CPU型號,你能告訴我你的CPU型號嗎? 這是乙個相當高的數字,如果乙個CPU沒有超頻,預設頻率可以達到很少,所以你的CPU的主頻不低; 在目前的情況下,為了穩定超頻,你的CPU與主頻的投入(指相應散熱片的投入等)與所獲得的效能不成正比,所以你可以嘗試通過其他渠道來提公升電腦的整體效能(用更好的架構替換處理器, 公升級主要影響效能的計算機其他部件)。 >>>More
是的,時鐘速度越高,效能越好。
但是,由於L2(L2快取)的限制,它就像河馬一樣,但它給你一點點食物,不能很好地表現。 >>>More
只能更改 BIOS。
但這裡就是要改變BIOS的微標記識別(其本質沒有改變),可以用CBROM修改BIOS,重新重新整理一下,很多所謂的2手筆記本都是這樣改的,記憶體大,CPU高 >>>More