电脑cpu发展极限(电脑cpu发展极限是什么)
1. 電腦cpu發展極限是什么
cpu的理論壽命很長,幾十年或者都不是問題;而CPU的實際使用壽命一般是4~5年,超過其性能便無法滿足用戶正常的使用需求(軟件升級速度較快,造成硬件資源需求的提升)。
CPU屬于計算機中壽命較長的零部件,使用壽命可以分為兩種情況來考慮: 一種是CPU的理論使用壽命,也就是說一款CPU從出廠到完全報廢無法使用的時間; 一種是CPU的實際使用壽命,也就是說一款CPU雖然沒有報廢,但是性能已經無法滿足使用需求。 那么,一起來看看CPU究竟能夠使用多久,如何正常使用和維護CPU吧!
關于CPU使用壽命的問題
既然分為了兩個方面,我們先從CPU報廢時長的問題入手來談談! 英特爾1971年推出的首款微處理器C4004,當前依然在為美國的航天設備服役。
該款處理器于1977年開始使用,到如今已經高達42年之久。由此可見,CPU的穩定性以及壽命之長。
再來說說CPU的實際使用時長的問題,CPU的淘汰并非是其硬件損壞造成,往往是性能無法滿足當前的需求被用戶主動淘汰造成。一款主流的CPU的設備,往往在使用了四、五年之后,性能便無法滿足用戶正常的使用需求(軟件升級速度較快,造成硬件資源需求的提升)。
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CPU的使用壽命也可以套用半導體的浴缸曲線來進行說明。早期以及后期的使用過程中,CPU的故障率以及損壞率較高,當穩定運行后將會進入到一個平穩期,很少會出現故障以及損壞。CPU的平穩期相當長,可以算得上是計算機中壽命較長的硬件設備。
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如何使用以及維護CPU
CPU一般采用了封裝的方式,用戶很少能夠直接接觸到CPU。那么,應該如何使用和維護CPU,使其工作的年限更長呢? 對于CPU潛在的隱形殺手只有一個,那就是溫度!CPU基本上均已配置了高溫保護,只要溫度達到一定條件,便會停止工作。
即便您的CPU風扇出現問題,也不會對CPU造成太大的損害。
不過,隨著硬件性能的提高,很多硬件愛好者喜歡榨取CPU的極限性能,對其采取超頻的操作。超頻設置不當,倒是很容易造成CPU的燒毀。 非超頻用戶可以放心使用,直到您更換機箱所有設備的那一天,CPU都會堅定的為您繼續工作!
2. 目前CPU核心數極限為
目前CPUID官方網站列出的CPU超頻世界記錄前三名第一名頻率超到了8794.33MHz,接近9GHz,由FX-8350創造,這是一款推土機架構的八核處理器前幾名都不是近兩年創造的,近幾年的CPU受制于工藝制程越來越小和核心數量越來越多的趨勢,超頻能力整體是下降的,記錄前幾名都是早期產品,且大多核心數都較少,甚至基本上多核CPU在沖擊極限頻率時都會只保留一個核心工作,其他全部關閉,第一名對應的CPU肯定也不會是八個核心全開下的超頻成績
3. cpu制成快到極限了
不能說越高端的CPU越省電.
因為CPU功耗是不一定的. 一般來說在同一種框架和相同的制程內的CPU功耗是隨著它的性能上漲而上漲的.也就是說同樣conroe框架65納米的CPU它們的主頻和緩存越高它們的功率也就越高.但是在不同架構下的CPU卻有著不同的功耗. 比如同樣性能.一個采用65納米制造工藝的CPU卻要比采用45納米的CPU要浩電. 簡單的說就是制造工藝決定了功率消耗的大小(也就是多少瓦).并不完全跟性能掛勾的.
4. 電腦cpu發展極限是什么意思
CPU的制作工藝的理論上限可以確定不是7納米
因為臺積電7納米很快就要量產(18年上半年),5納米、3納米技術也都有序進行,并且工廠也已經開始動工,據臺積電表示,3納米以下技術可能會遇到瓶頸,后續能否解決得看以后的研發進度;
在INTEL方面,目前10納米基本上已經得到了確認,旗下的7納米、5納米也有消息傳出,后續能按照進度,逐漸量產、上市應該沒有問題,
也就是說7納米肯定不是目前半導體制程的終點,而臺積電、三星3納米(對應INTEL 5納米左右)以下能否再繼續,那得以后才能確定了。
希望幫助到你
5. 目前cpu核心數極限
Q9300 cpu核心和表面溫度相差很大,并不能說明cpu壞了的。
首先,這個測溫軟件不準確的,即使用探頭直接去測量CPU的溫度也不是非常準確,因為探頭離CPU的遠近和環境不同,測量的值就不同。另外,所謂的核心溫度是指CPU內部核心部分表面的溫度,CPU溫度是指CPU表面陶瓷的溫度。由于CPU核心外表覆蓋了一層陶瓷,所以就會跟核心溫度有一定的差異。至于核心溫度大可以不必去管它,一般指的CPU溫度是指它陶瓷表面的溫度,只要不超過50-55就沒問題。Intel之所以沒有發布4GHz的CPU而轉投酷睿系列,也就是這個原因,因為他們發現,使用硅材料的CPU核心,已經到了極限,4GHz很難被突破,其內部溫度與巖漿的表面溫度相當。
6. CPU的極限
摩爾定律沒有極限。至少在現在還是在發揮他的作用。你還沒明白我的意思嗎?沒有極限,不管工藝怎么樣,摩爾定律一直在發揮作用。。那個時候恐怕都沒用晶體管了。但是至少現在無法預料以后的東西。。。
7. CPU頻率極限
CPU是整個微機系統的核心,它往往是各種檔次微機的代名詞,CPU的性能大致上反映出微機的性能,因此,它的性能指標十分重要。CPU主要的性能指標有:
1、主頻:也叫時鐘頻率,單位是MHz(每秒百萬次),用來表示CPU的運算速度。
對于相同的系統而言,主頻越高,表明CPU的運算速度越快,從i 80486DX2開始,主頻=外頻*倍頻系數 2、倍頻系數:指CPU主頻和外頻之間的相對比例關系,例如當外頻100MHz時,如果用5倍頻來運行,CPU的速度(主頻)便函是100*5=500MHz,現在Intel公司生產的CPU基本上全部采用了倍頻系數不能改變的鎖頻技術,因此,電腦民燒友對CPU超頻只好采用提高外頻的方法進行。
3、L1 Cache:集成在CPU內部的一級高速緩存,容量有32KB、64KB、128KB等。
Cache譯為“緩存”,這是一種速度比內存更快的保存設備,它的功能是用來減少CPU因等待慢速設備(如內存)所導致的延遲,進而改善系統的性能。
目前電腦內部有3種Cache,按照距離CPU核心的層數來分,有L1、L2、L3種類。
4、生產工藝技術;指在半導體硅材料上生產CPU時內部各元件間的連接線寬度,一般用微米表示,微米數值越小,生產工藝越先進。CPU內部功耗和發熱量就越小。
5、CPU內核和I/O工作電壓:CPU的工作電壓分內核電壓和I/O電壓兩種。
其中內核電壓根據CPU生產工藝而定,一般微米越小內核工作電壓越低,I/O電壓一般都在3V左右,具體數值根據各廠家具體的CPU型號而定。
6、接口標準:指CPU安裝在電腦主板上時使用的插座類型。
7、超頻能力:超頻就是在實際使用時讓CPU工作在高于標準稱時鐘頻率上。一般情況下,CPU都能在正常工作電壓下跳高一檔主頻運行。 8、內存總線速度:指CPU與二級(L2)高速緩存和內存之間的通信速度。
9、擴展總線速度:指安裝在微機系統上的局部總(如PCI總線)接口卡的工作速度。
10、工作電壓:指CPU正常工作所需的電壓。
早期CPU的工作電壓一般為5V,隨著CPU主頻的提高,CPU工作電壓有逐步下降的趨勢,以解決發熱過高的問題。 11、地址總線寬度:它決定了CPU可以訪問的物理地址空間,對于486以上的計算機系統,一址線的寬度為32位,可以直接訪問4GB的物理空間。 12、超標量:指一個時鐘周期內CPU可以執行一條以上的指令。
總結
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