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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 328 毫秒
1.
一看CPU的型号是Intel的还是AMD的;接口是Socket7、Siltl、Socdet370的,还是SilrA的;外频是66MHz的还是100MHz? 二看主板接口、型号和生产厂商其中辨别主板的CPU接口很重要,因为不同接口的CPU一定要和主板的接口一致才能使用。例如Socdet370接口的CPU可以通过转接卡在Siotl的主板  相似文献   

2.
在日前召开的关于“方舟二号”产品发布会上 ,当方舟科技有限公司董事长李德磊博士宣布 ,“方舟二号”CPU芯片已具备国际最先进水平时 ,与会者以热烈的掌声向这个平均年龄仅 30岁的“海归”团队表示祝贺。“方舟二号”采用 0 .1 8μm新工艺研制 ,主频已由过去的 1 66MHz提高到 40 0 MHz,最大功耗 32 0m W。一位业内人士指出 ,“方舟二号”芯片内集成了 PC机中南桥、北桥的功能 ,以及网卡、声卡、红外、智能卡等多种控制器 ,具有极好的产品亲和力特征。神州数码 ,京东方等国内具有影响力的 IT企业 ,已将他们采用基于“方舟”CPU系列的…  相似文献   

3.
在整个计算机行业的发展历程中,人们总是在不断追求更高的运算性能,提升处理器的运行频率无疑是最简单有效的方法。而我们知道,CPU的工作频率是由外频乘以倍频得出的。因此,如果能够增大倍频的提升空间,就能够迅速地成倍提高计算机的性能。  相似文献   

4.
全球最大的电脑芯片制造商英特尔将推出最新的微处理器,命名为“奔腾4型”(Pentiun4)。这种处理器的主频为1.5千兆赫,也就是说,这种微处理器每秒钟可以处理15亿位元的信息,比奔腾Ⅲ处理器快了很多。目前,英特尔的竞争对手所开发的微处理器,主频最快的是1千兆赫,而英特尔自己的“奔腾Ⅲ型”处理器,最快的也只有850兆赫。英特尔公司认为,过去的产  相似文献   

5.
由清华大学信息学院承担的国家“八六三”高技术项目“超大规模集成电路设计”重大专项重点项目“32位高性能嵌入式CPU开发”取得重大进展,其七级流水线结构CPU芯片THUMP 107在台湾TSMC公司一次流片成功,工作频率最高可达500 MHz,功率小于0.5 W这是目前中国工作频率最高的CPU芯片。 THUMP 107采用0.18μm 1P6M CMOS工艺,是一款32位高性能、低功耗的嵌入式CPU芯片。与国  相似文献   

6.
对于精度要求为亚毫秒级的延时及其测量,需用CPU的时钟周期数除以CPU主频得到.时钟周期数可以用简单的汇编语言获得,因此,如何测准CPU的主频成为关键问题.本文利用TickCount变化的瞬间作为起始和结束时间,并且通过判断时钟周期数之差的大小,系统地消除由于进程切换所引起的周期数的波动,其精度优于10μs.实验结果证明,本方法可以高精度地测量CPU的主频进而精确测量延时.  相似文献   

7.
前端总线(FSB)是计算机控制系统中一个非常重要的概念。文章阐明了其概念的准确含义;详细论述了其发展的历程;介绍了和它相关的几个十分重要的技术参数,如主频、外频、倍频等;说明了FSB与内存、显卡等高速数据传送设备的关系;同时为设计和使用这些参数时提出了一些建议,如注意数据的误差、频率的偏移等。文章还分析了在前端总线的最新研究与应用等方面的国内外进展及其未来发展方向,为研究和应用FSB总线提供了参考。同时也为使用该技术开发应用产品提出了一些有建设性的结论。  相似文献   

8.
双芯揭密     
随着CPU主频的不断增长、工艺线宽的不断缩小,CPU散热、电流泄露、热噪等问题同时变得越来越棘手,单纯的主频提升已经遭遇瓶颈,因此CPU厂商开始寻求新的发展方向,双核CPU应运而生。现以AMD产品为例说明。  相似文献   

9.
一般LC并联电路的测试都是在频率为11MHz—22MHz范围内进行的,频率不高,比较容易测试.现在我们把频段提高到100MHz,这时,电路布线、接地点位置及人体感应等因素都将对测试产生影响,若处理不当就可能造成荧光屏上看不到波形或测量不准的  相似文献   

10.
纵横资讯     
我国芯片技术获重大突破上海交大研制成功高性能DSP芯片“汉芯一号”DSP(即数字信号微处理器)与CPU一起被公认为芯片工业的两大核心技术。上海交大近日在DSP研究领域取得重要进展,研制成功国内首个完全具有自主知识产权的“汉芯一号”高性能DSP芯片。据专家认定,“汉芯一号”及其相关设计和应用开发平台属于国内首创,达到了国际先进水平。使用国际先进的0.18微米半导体工艺设计的“汉芯一号”16位,具有32位运算处理内核,运算能力达到每秒2亿次指令以上,时钟主频达到了200MHz。与“汉芯一号”同时诞生的相关设计…  相似文献   

11.
采用0.18 μm工艺设计1个用于UWB接收端的4阶切比雪夫有源RC带通滤波器.给出1种有损积分器直流增益补偿策略,从而减小滤波器对运算放大器直流增益的要求.同时,采用1种数控电阻的方式实现通带增益的调节.仿真结果表明:所设计的滤波器在通带增益为0dB时,通带纹波增益为0.112 dB,下-3 dB频率为156 kHz,上-3 dB频率为259 MHz,带宽为258.844 MHz;频率为500 MHz处的信号衰减为28.25 dB,频率为792MHz处的信号衰减为45.16dB,完全符合UWB接收端对带通滤波器的性能指标要求.  相似文献   

12.
朱丽 《科技潮》2005,(6):48-48
我国首款64位高性能通用CPU(中央处理器)芯片——“龙芯2号”近日在人民大会堂正式发布。至此,我国自主研发的通用CPU芯片最高频率,从“龙芯1号”的266兆赫兹提高到500兆赫兹.达到“奔腾3”的水平,性能上比“龙芯1号”提高了10倍。  相似文献   

13.
以FPGA为处理核心,设计了一种增强型宽带数字频率计,不仅可完成频率周期的测量,还可以进行占空比、相位差等测量操作,最小输入电压有效值为5mV,且输入频率范围可达1Hz~200MHz。并利用MCS-51单片机对FPGA测量的原始结果进行后续处理和显示,充分发挥了单片机与FPGA的特长,比传统的软核FPGA方案及CPU方案具有更好的工程实用性。  相似文献   

14.
以FPGA为处理核心,设计了一种增强型宽带数字频率计,不仅可完成频率周期的测量,还可以进行占空比、相位差等测量操作,最小输入电压有效值为10 m V,且输入频率范围可达1 Hz~100 MHz。并利用MCS-51单片机对FPGA测量的原始结果进行后续处理和显示,充分发挥了单片机与FPGA的特长,比传统的软核FPGA方案及CPU方案具有更好的工程实用性。  相似文献   

15.
经过岩土体介质反射回的地质雷达波特征携带了所穿透的岩土体内部的相关信息,其中地质雷达波频谱主频值可以作为判断岩土体结构特征的一个定量指标. 以围岩为石英砂岩的公路隧道工程为依托,采用MALA地质雷达配100 MHz屏蔽天线,对隧道掌子面前方的石英砂岩体进行超前地质探测试验,分析典型的Ⅴ级、Ⅳ级和Ⅲ级石英砂岩围岩的雷达波形图图像特征和雷达波在岩体介质中传播的傅里叶频谱特征. 通过分析现场试验数据,得出岩体介质的雷达波主频值因自身结构特征和周边环境变化而在一定的敏感频率区间内的规律. 对比分析研究结果与工程开挖实际,表明通过分析超前地质探测获得的雷达波傅里叶频谱主频值特征来反演识别围岩结构特征是切实可行的.  相似文献   

16.
大家可能都有这样的体会,就是电脑使用了一段时间以后,却发现好多信息都无处查询,其实稍加细心,这些基本信息是可以找到的。1、查看电脑的基本硬件信息。电脑总的基本硬件信息可以通过安装在Windows中的“DirextX诊断工具”来查看,具体方法为在“开始”→“运行”输入“DxDiag”(不包括引号),然后回车,可以打开“DirextX诊断工具”窗口,这里就可以查看到包括CPU的型号和频率,内存大小等硬件信  相似文献   

17.
叶玲玲 《科学技术与工程》2011,11(31):7630-7634
针对铷频标日频率漂移率的指标测试要求,采用时差法设计了铷频标日频率漂移率测量装置。该装置选用M68HC08做为控制电路CPU,设计了分频、脉冲整形电路,可将参考频率源和被测铷频标的5 MHz或10 MHz正弦信号分频整形为标准1PPS信号。装置通过RS232接口将测量的时差数据送至控制计算机并通过软件计算测量结果。实验结果表明,该装置自动化程度高、工作稳定、测量精度高,实现了对8台以内铷频标同时进行日频率漂移率测量,可满足计量测试部门对多台铷频标同时进行自动测试的需求。  相似文献   

18.
698MHz ~ 806MHz/862MHz间的频段,一般统称为700MHz频段.该频段处于低频段,具有信号覆盖广、穿透力强等特性,适合大范围网络覆盖,而且该频段组网成本低,若用于公众移动通信公网或国家安全专网,将为社会公众创造全新的经济社会价值.因此,700MHz频段被国际公认为“数字红利”频段.  相似文献   

19.
介绍了电荷平衡式电压频率转换器的设计与工艺制作,并给出了研究结果.设计的电路输入电压为0~10V,输出频率为0~1MHz,在满刻度为1MHz下其非线性度小于0.5%.可广泛应用于航空、航天、雷达、通信,导航以及远距离传输等领域.  相似文献   

20.
设计了一个4级延迟单元的环形振荡器,通过采用2条辅助通路结构,实现了振荡器的双调谐功能和高的FOM(figure of merit)值.设计采用Jazz 0.18μm CMOS工艺,在1.6 V电源电压下的电流消耗为18.98mA.后仿真结果显示,VCO输出中心频率和增益分别为4.488 GHz和147 MHz/V,频率粗调谐范围为1.42GHz.频偏1 MHz处的相位噪声为-104.3 dBc/Hz.在频偏1 MHz和5 MHz处FOM值分别为169.1和173.39.  相似文献   

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