笔记本电脑术语笔记本参数解释
一:笔记本电脑--NoteBook,俗称笔记本电脑,它的诞生源于人们对移动
办公的需求,它的设计目的就是在保持便携性的前提下尽量的提高性能和易用性,以及提供多元化的功能。笔记本电脑诞生至今已经有19年的历史了,它的诞生带动了科技的发展。
二:CPU品牌--笔记本电脑专用的CPU英文称Mobile CPU(移动CPU),它
除了追求性能,也追求低热量和低耗电,最早的笔记本电脑直接使用台式机的CPU,但是随CPU主频的提高,笔记本电脑狭窄的机箱开始无法迅速的散发热量,笔记本电脑小得可怜的电池也无法负担台式CPU庞大的耗电量,Mobile CPU的
制造工艺往往比同时代的台式机CPU更加先进,因为Mobile CPU中会集成台式机CPU中不具备的电源管理技术,而且往往比台式机CPU先采用更高的微米精度。主要生产厂家有Intel、AMD、IBM、VIA等。
三:处理器主频--主频,就是CPU的时钟频率,简单说是CPU运算时的工
窦智孔作频率(1秒内发生的同步脉冲数)的简称。单位是Hz。它决定计算机的运行速度,随着计算机的发展,主频由过去MHZ发展到了现在的GHZ(1G=1024M)。通
常来讲,在同系列微处理器,主频越高就代表计算机的速度也越快,但对与不
同类型的处理器,它就只能作为一个参数来作参考。另外CPU的运算速度还要
看CPU的流水线的各方面的性能指标。由于主频并不直接代表运算速度,所以
在一定情况下,很可能会出现主频较高的CPU实际运算速度较低的现象。因此
主频仅仅是CPU性能表现的一个方面,而不代表CPU的整体性能。
说到处理器主频,就要提到与之密切相关的两个概念:倍频与外频,外频
是CPU的基准频率,单位也是MHz。外频是CPU与主板之间同步运行的速度,
而且目前的绝大部分电脑系统中外频也是内存与主板之间的同步运行的速度,
在这种方式下,可以理解为CPU的外频直接与内存相连通,实现两者间的同步
运行状态;倍频即主频与外频之比的倍数。主频、外频、倍频,其关系式:主
频=外频×倍频。早期的CPU并没有"倍频"这个概念,那时主频和系统总线的速度是一样的。随着技术的发展,CPU速度越来越快,内存、硬盘等配件逐渐跟
保险分红不上CPU的速度了,而倍频的出现解决了这个问题,它可使内存等部件仍然工
作在相对较低的系统总线频率下,而CPU的主频可以通过倍频来无限提升(理论上)。我们可以把外频看作是机器内的一条生产线,而倍频则是生产线的条数,一台机器生产速度的快慢(主频)自然就是生产线的速度(外频)乘以生产线的条
数(倍频)了。现在的厂商基本上都已经把倍频锁死,要超频只有从外频下手,
通过倍频与外频的搭配来对主板的跳线或在BIOS中设置软超频,从而达到计算机总体性能的部分提升。所以在购买的时候要尽量注意CPU的外频。
四:处理器缓存--缓存是指可以进行高速数据交换的存储器,它先于内存
与CPU交换数据,因此速度很快。L1 Cache(一级缓存)是CPU第一层高速缓存。内置的L1高速缓存的容量和结构对CPU的性能影响较大,不过高速缓冲存储器均由静态RAM组成,结构较复杂,在CPU管芯面积不能太大的情况下,L1级高
速缓存的容量不可能做得太大。一般L1缓存的容量通常在32-256KB。L2
Cache(二级缓存)是CPU的第二层高速缓存,分内部和外部两种芯片。内部的芯片二级缓存运行速度与主频相同,而外部的二级缓存则只有主频的一半。L2高
速缓存容量也会影响CPU的性能,原则是越大越好,现在普通台式机CPU的L2
毕书尽缓存最大为512KB,而笔记本、服务器和工作站上用CPU的L2高速缓存最高可
达1MB-3MB。
五:内存类型--由于笔记本电脑整合性高,设计精密,对于内存的要求比
较高,笔记本内存必须符合小巧的特点,需采用优质的元件和先进的工艺,拥
有体积小、容量大、速度快、耗电低、散热好等特性。出于追求体积小巧的考虑,大部分笔记本电脑最多只有两个内存插槽。对于一般的文字处理、上网办
公的需求,安装Windows 98的操作系统,使用128MB内存就可以满足需要了,如果安装的是Windows 2000的操作系统,那么最好128MB+64MB拥有总计
192MB以上的内存,如果运行的是Windows XP,那么256MB内存是必须的。由
于笔记本的内存扩展槽很有限,因此单位容量大一些的内存会显得比较重要。
而且这样做还有一点好处,就是单位容量大的内存在保证相同容量的时候,会
有更小的发热量,这对笔记本的稳定也是大有好处的。
六:标准内存容量--是指该机器所标配内存的多少,一般笔记本标配内存
容量从128M-512M不等,也有特殊用途的机器配有1G以上的内存。内存的种类和运行频率会对性能有一定影响,不过相比之下,容量的影响更加大。在其他
配置相同的条件下内存越大机器性能也就越高,对于普通家用和日常办公,目
前主流配置为256M,对于大型图片和数据处理,一般建议配置最好能在512M
以上。
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九:显存--显卡本身拥有存储图形、图像数据的存储器,这样,计算机内
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存就不必存储相关的图形数据,因此可以节约大量的空间。显存均以标准的大
小提供:16MB、32MB、64MB和128MB。显存的大小决定了显示器分辨率的大小
及显示器上能够显示的颜数。一般地说,显存越大,渲染及2D和3D图形的
显示性能就越高。显存有SDR(单倍数据率)或DDR(双倍数据率)两种形式。DDR
显存的带宽是SDR显存带宽的两倍。在显卡的描述中,显存的大小列于首位。
十:指取设备--由于受到体积上的限制,笔记本电脑的主要输入设备鼠标
和键盘都与台式机有一些区别。目前笔记本电脑内置的常见鼠标设备(确切地说应是指点设备)有四种,它们分别是轨迹球、触摸屏、触摸板和指点杆,其外观都与标准鼠标大相径庭,但功能是一致的。
轨迹球的特点是体积较大,比较重,容易磨损和进灰尘,且定位精度的能
力一般,现在轨迹球已经被淘汰了。
触摸屏使用起来最方便,但定位精度较差,制造成本也最高,目前多用于
超便携笔记本电脑之中,在全内置和超轻超薄笔记本电脑上比较少见。
触摸板是目前使用得最为广泛的笔记本电脑鼠标,Compaq、Dell等品牌的
笔记本电脑均配有触摸板。触摸板由一块能够感应手指运行轨迹的压感板和两
个按钮组成,两个按钮相当于标准鼠标的左右键。触摸板的是没有机械磨损,
控制精度也不错,最重要的是,它操作起来很方便,初学者很容易上手,一些
笔记本电脑甚至把触模板的功能扩展为手写板,可用于手写汉字输入。不过,
缺点是使用者的手指潮湿或者脏污的话,控制起来就不那么顺手了。
指点杆(Track Point)是由IBM发明的,目前常见于IBM和Toshiba的笔记本电脑中,它有一个小按钮位于键盘的G、B、H三键之间,在空白键下方还有
两个大按钮,其中小按钮能够感应手指推力的大小和方向,并由此来控制鼠标
的移动轨迹,而大按钮相当于标准鼠标的左右键。指点杆的特点是移动速度快,定位精确,但控制起来却有点困难,初学者不容易上手,但不少用户在掌握了
指点杆的使用诀窍后,往往对它爱不释手。缺点是用久了按钮外套易磨损脱落,需要更换。
十一:外部端口--对于机器内部空间狭窄的笔记本电脑,在内部能够实现
的扩充非常有限,加上各个笔记本电脑厂商一向惯于根据机器的不同情况采用
自己专用的内部接口和部件,内部扩充部件的通用性进一步减低,因此外部端
口在笔记本电脑中就具有比台式机更加重要的地位。这些接口包括并口,串口,PS2接口和红外线接口,特殊的软驱和扩展坞/端口复制器端口,还有VGA输出
和PC卡插槽。
十二:操作系统--操作系统(Operating System,简称OS)传统上是负责对
计算机硬件直接控制及管理的系统软件。操作系统的功能一般包括处理器管理、存储管理、文件管理、设备管理和作业管理等。当多个程序同时运行时,操作
系统负责规划以优化每个程序的处理时间。
一个操作系统可以在概念上分割成两部分:内核(Kernel)以及壳(shell)。一个壳程序包裹了与硬件直接交流的内核:硬件-内核-壳-应用程序
在有些操作系统上内核与壳完全分开(例如Unix、Linux等),这样用户就
可以在一个内核上使用不同的壳;而另一些的内核与壳关系紧密(例如
Microsoft Windows),内核及壳只是操作层次上不同而已。
十三:调制解调器--是为数据通信的数字信号在具有有限带宽的模拟信道
上进行远距离传输而设计的,它一般由基带处理、调制解调、信号放大和滤波、均衡等几部分组成。调制是将数字信号与音频载波组合,产生适合于电话线上
传输的音频信号(模拟信号),解调是从音频信号中恢复出数字信号。
调制解调器一般分为外置式、内置式和PC卡式三种。可通过电话线或专用网缆,外置调制解调器与计算机串行接口;内置式调制解调器直接插在计算机
扩展槽中;PC卡式是笔记本计算机采用,直接插在标准的PCMCIA插槽中。
调制解调器的性能及速率直接关系到联网以后传输信息的速度,调制解调
器的速率有14.4K、19.2K、28.8K、33.6K和56K等,目前56K使用较为普遍。
十四:网卡--笔记本一般都采用内置网卡来连接网络。网卡也叫"网络适配器",英文全称为"Network Interface Card",简称"NIC",网卡是局域网中最
基本的部件之一,它是连接计算机与网络的硬件设备。无论是双绞线连接、同
轴电缆连接还是光纤连接,都必须借助于网卡才能实现数据的通信。
网卡的主要工作原理是整理计算机上发往网线上的数据,并将数据分解为
适当大小的数据包之后向网络上发送出去。对于网卡而言,每块网卡都有一个
唯一的网络节点地址,它是网卡生产厂家在生产时烧入ROM(只读存储芯片)中的,我们把它叫做MAC地址(物理地址),且保证绝对不会重复。
我们日常使用的网卡都是以太网网卡。目前网卡按其传输速度来分可分为
10M网卡、10/100M自适应网卡以及千兆(1000M)网卡。如果只是作为一般用途,如日常办公等,比较适合使用10M网卡和10/100M自适应网卡两种。
十五:主板芯片组--芯片组(Chipset)是主板的核心组成部分,按照在主板上的排列位置的不同,通常分为北桥芯片和南桥芯片。北桥芯片提供对CPU的
交换机怎么配置类型和主频、内存的类型和最大容量、ISA/PCI/AGP插槽、ECC纠错等支持。南桥芯片则提供对KBC(键盘控制器)、RTC(实时时钟控制器)、USB(通用串行总线)、Ultra DMA/33(66)EIDE数据传输方式和ACPI(高级能源管理)等的支持。
其中北桥芯片起着主导性的作用,也称为主桥(Host Bridge)。
十六:AGP插槽标准--AGP是Accelerated Graphics Port(图形加速端口)
的缩写,是显示卡的专用扩展插槽,它是在PCI图形接口的基础上发展而来的。AGP规范是英特尔公司解决电脑处理(主要是显示)3D图形能力差的问题而出台的。AGP并不是一种总线,而是一种接口方式。随着3D游戏做得越来越复杂,
使用了大量的3D特效和纹理,使原来传输速率为133MB/sec的PCI总线越来越不堪重负,籍此原因Intel才推出了拥有高带宽的AGP接口。这是一种与PCI
总线迥然不同的图形接口,它完全独立于PCI总线之外,直接把显卡与主板控
制芯片联在一起,使得3D图形数据省略了越过PCI总线的过程,从而很好地解决了低带宽PCI接口造成的系统瓶颈问题。可以说,AGP代替PCI成为新的图
形端口是技术发展的必然。
AGP标准分为AGP1.0(AGP 1X和AGP 2X),AGP2.0(AGP 4X),AGP3.0(AGP 8X)。