Mikä on prosessori? Kuinka valita keskusprosessori ja miksi tarvitset sitä

Mikroprosessori henkilökohtaiselle tietokoneelle, samoin kuin muille laitteille, olipa kyseessä sitten puhelimet, tabletit, kannettavat tietokoneet tai muut mielenkiintoiset laitteet, on tärkein keskuslaite, joka suorittaa lähes kaikki laskelmat ja vastaa tietojenkäsittelystä. Voit jopa sanoa tämän - prosessori Tämä "aivot" mikä tahansa moderni tietokone tai korkean teknologian laite. Se on myös yksi kalleimmista elementeistä nykyaikaisissa tietokoneissa.

1. Prosessorin historia

Ensimmäiset tietokoneprosessorit, jotka perustuivat mekaaniseen releeseen, ilmestyivät viime vuosisadan 50-luvulla. Jonkin ajan kuluttua ilmestyi tyhjiöputkilla varustettuja malleja, jotka lopulta korvattiin transistoreilla. Itse tietokoneet olivat melko suuria ja kalliita laitteita.

Prosessorien myöhempi kehitys johtui siitä, että niihin sisältyvät komponentit päätettiin esittää yhdessä sirussa. Integroitujen puolijohdepiirien syntyminen mahdollisti tämän idean toteuttamisen.

Vuonna 1969 Busicom tilasi Inteliltä kaksitoista sirua, joita he aikoivat käyttää omassa kehitystyössään - pöytälaskimessa. Intel-kehittäjillä oli jo tuolloin ajatus korvata useita siruja yhdellä. Yrityksen johto hyväksyi idean, koska tällainen tekniikka mahdollisti merkittävästi mikropiirien tuotantokustannusten alentamisen, kun taas asiantuntijoilla oli mahdollisuus tehdä prosessorista universaali käytettäväksi muissa laskentalaitteissa.

Jotkut järjestelmät mahdollistavat prosessorin olemassa olevan toimintataajuuden lisäämisen, tätä menettelyä kutsutaan "ylikellotus". Asettamalla korkeamman prosessorin taajuuden voit parantaa sen suorituskykyä.

7. Intelin ja AMD:n valmistajien vertailu

Amerikkalainen yritys soitti Intel on perustettu vuonna 1968, ja sen tärkein kilpailija on yritys AMD- ilmestyi vuotta myöhemmin.

Se, että AMD tuli ilmi vuotta myöhemmin kuin Intel, vaikutti merkittävästi heidän kilpailuun. Ensimmäiset AMD:n prosessorit olivat kopioita Intelin julkaisemista prosessoreista, mutta tämä tosiasia ei estänyt AMD:tä kehittämästä ensimmäinen 16-ytiminen prosessori. Samaan aikaan vuonna 2005 tarjottiin keskivertokäyttäjälle ensimmäinen 2-ytiminen prosessori, nimetty AMD Athlon 64 X2.

Intelin kehittämät kaksiytimiset Core 2 Duo -prosessorit ilmestyivät vastaaville markkinoille vuotta myöhemmin, kun taas AMD-prosessorien kustannukset ovat edelleen paljon halvempia kuin Intelin prosessorit.

Kumpi prosessori kannattaa silti valita? Jos käyttäjän on käytettävä tietokonetta monimutkaisten ammattiohjelmistojen kanssa työskentelemiseen, tässä tapauksessa on parempi ostaa tietokone, jossa on Intel-prosessori.

AMD-prosessorit ovat erinomainen vaihtoehto pelitietokoneille ja tilanteissa, jotka eivät vaadi korkean suorituskyvyn laitteistoa.

8. Prosessorin välimuisti

Kätkö- ei mitään muuta kuin prosessorimuisti, jonka tehtävät ovat samanlaisia ​​kuin RAM-muistille määrätyt tehtävät. Prosessori käyttää välimuistia tietojen tallentamiseen. Tämän tyyppisessä muistissa useimmin käytetty tieto puskuroidaan, minkä ansiosta sen myöhempään käyttöön kuluva aika vähenee merkittävästi.

Nykyään myytävien tietokoneiden RAM-muisti vaihtelee 1 Gt:sta, kun taas prosessorin välimuisti ei ylitä 8 Mt. Kuten esitetystä tiedosta voidaan nähdä, ero näiden muistityyppien välillä on melko merkittävä. Tästä huolimatta jopa määritetty äänenvoimakkuus riittää varmistamaan koko järjestelmän normaalin toiminnan. Nykyään prosessorit, joissa on kaksitasoinen välimuisti: L1 ja L2, kiinnostavat käyttäjiä huomattavasti. Tason 1 muisti on pienempi kuin tason 2 muisti ja sitä tarvitaan ohjeiden tallentamiseen. Tässä tapauksessa toista tasoa, koska se on suurempi, käytetään suoraan tietojen tallentamiseen. Monilla prosessoreilla on tällä hetkellä jaettu L2-välimuisti.

9. Prosessorin toiminnot ja tekniikat: MMX, SSE, 3DNow!, Hyper Threading

Nykyaikaiset prosessorit on varustettu tyypillisillä lisätoiminnoilla ja teknologioilla, jotka laajentavat niiden ominaisuuksia:

3DNow!, MMX, SSE, SSE2, SSE3– tekniikat, jotka optimoivat työskentelyn suurten data- ja multimediatiedostojen kanssa;

Suojatakseen useita viruksia vastaan ​​AMD-prosessorit tarjoavat tekniikkaa NX-bitti(No Execute), kun taas Intel-prosessoreissa on samanlainen tekniikka XD(Execute Disable Bit);

Cool'n'Quiet(AMD:ssä), TM1/TM2, C1E, EIST(Intelillä) sähköenergian kulutus vähenee;

Tekniikassa AMD64 tai EMT64(Intel-prosessoreille) vaativat 64-bittiset ohjeet;

Useiden komentosäikeiden samanaikainen suorittaminen joissakin Intel-prosessoreissa tarkoittaa tekniikan olemassaoloa NT(Hyper-Threading Technology).

10. Moniytimiset prosessorit

Nykyaikaisten keskusmikroprosessorien keskus on varustettu ytimillä. Ydin on piikide, jonka pinta-ala on noin neliösenttimetri. Pienestä koostaan ​​huolimatta mikroskooppiset logiikkaelementit mahdollistivat prosessorin piirikaavion eli ns. siruarkkitehtuurin toteuttamisen sen pinnalle.

Moniytiminen prosessori koostuu kahden tai useamman laskentaytimen läsnäolosta keskusmikroprosessorissa yhden prosessorisirun pinnalla, jotka voidaan myös sulkea yhteen koteloon.

Luettelo moniytimisen prosessorin eduista:

On mahdollista jakaa sovellusten työ useiden ytimien kesken;

Laskentaintensiiviset prosessit toimivat huomattavasti nopeammin;

Sovelluksen vastausnopeus kasvaa;

Vähentynyt sähköenergian kulutus;

Resurssiintensiivisten multimediaohjelmien tuottavampi käyttö;

Mukavampaa työtä PC-käyttäjille.

11. Prosessorituotanto

Mikroprosessorien tuotanto sisältää ainakin kaksi tärkeää vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa valmistetaan substraatteja, joille annetaan myöhemmin johtavia ominaisuuksia. Toisessa vaiheessa valmistetut substraatit testataan, minkä jälkeen prosessori kootaan ja pakataan.

Nykyään johtavat prosessorivalmistajat, kuten AMD ja Intel, yrittävät käynnistää tuotantoa käyttämällä mahdollisimman paljon markkinasegmenttejä ja vähentämällä mahdollista kiteiden valikoimaa mahdollisimman paljon. Erinomaisena todisteena tästä ovat Intel Core 2 Duo -prosessorit. Mainittu tuotesarja sisältää kolme prosessoria eri koodinimillä: Merom, joka on suunniteltu mobiililaitteille, Conroe - pöytäkoneversioille, Woodcrest - palvelinversioille. Kaikilla kolmella prosessorilla on sama teknologinen perusta, jonka ansiosta valmistaja voi tehdä päätöksen tuotannon viimeisessä vaiheessa. Joten esimerkiksi jos mobiiliprosessoreille on markkinoilla enemmän kysyntää, yritys keskittyy Socket 479 -mallin julkaisuun. Jos pöytäkonemallien tarve kasvaa, niin Intel pakkaa Socket 775:een tarvittavat kiteet. prosessorit lisääntyvät, kaikkia yllä olevia toimintoja sovelletaan Socket 771:een.

12. Prosessorien merkinnät ja koodinimet

Erilaiset suurten yritysten tehtailla valmistetut tuotteet on merkitty koodinimillä, mikä on melko kätevä ratkaisu kuin pitkien virallisten nimitysten käyttäminen virallisten keskustelujen ja kirjeenvaihdon aikana. Joskus monet käyttäjät oppivat talon sisäisistä koodinimistä, mutta niitä käytetään harvoin jokapäiväisessä elämässä.

Prosessorin koodinimien kanssa tilanne on päinvastainen, sillä viime aikoina niitä on alettu käyttää keskusteluissa ja sisällytetty viralliseen dokumentaatioon prosessorimerkintöinä.

Samanaikaisesti on tarpeen muistaa vain muutama koodinimi, esimerkiksi PC:n onnistunut päivittäminen, koska useimmiten kauniin äänen ja mainonnan lisäksi sellaisilla nimillä ei ole kuluttajalle hyödyllistä tietoa.

13. Liitännät prosessoreille

CPU-liitäntä englannista käännettynä tarkoittaa "liitin" tai "pesä". Jos käytämme tätä termiä tietokoneeseen, niin socket on paikka, johon keskusprosessori on asennettu. Jokainen prosessorimalli on varustettu omalla liittimen versiolla, tämä johtuu siitä, että prosessorien valmistustekniikat ovat parantuneet, ja siksi niiden arkkitehtuuria, transistorien lukumäärää, pistorasioita jne. on modernisoitu.

CPU-kanta on paikkatyyppinen tai naarasliitin, joka on suunniteltu yksinkertaistamaan suorittimen asennusta. Liittimien käyttö yksinkertaistaa huomattavasti prosessorin vaihtamista tietokoneen myöhempää korjausta tai päivitystä varten.

14. CPU-jäähdytys

Tuuletin tai, kuten sitä myös kutsutaan jäähdytin, on laite, jonka tehtävänä on jäähdyttää prosessori. Jäähdyttimiä on erilaisia, mutta useimmiten ne asennetaan itse prosessorin päälle.

Jäähdyttimet voivat olla aktiivisia tai passiivisia. Passiivisten jäähdyttimien luokkaan kuuluvat tavalliset patterit, jotka ovat melko halpoja, kuluttavat vähintään sähköä ja ovat käytännössä äänettömiä. Aktiivinen jäähdytin on jäähdytin, johon on kiinnitetty tuuletin.

Suosituimmat nykyään ovat aktiiviset ilmanjäähdyttimet, jotka koostuvat metallijäähdyttimestä, johon on asennettu tuuletin.

Mekaanisena laitteena jäähdyttimen hankaavat osat vaativat oikea-aikaista voitelua koneöljyllä, ja kasviperäisten öljyjen käyttö näihin tarkoituksiin on ehdottomasti kielletty.

Laitteen voitelutarve voidaan osoittaa jäähdyttimestä tulevalla ominaisella ja vähitellen lisääntyvällä äänellä.

15. Prosessorien toimintahäiriöt ja virheet

Jos prosessori ei toimi, tietokone voi alkaa sammua ja käynnistyä uudelleen itsestään, käyttöjärjestelmä voi jäätyä ja kiintolevy ei yksinkertaisesti näy. Tässä tapauksessa kaikkiin edellä mainittuihin liittyy prosessorin voimakas kuumennus. Usein viallinen prosessori aiheuttaa pysyviä virheitä käyttöjärjestelmän ja siihen liittyvien ohjelmistojen toiminnassa.

Älä missään tapauksessa testaa viallista prosessoria toimivalla emolevyllä, koska tällaiset toimet voivat aiheuttaa emolevyn epäonnistumisen.

Useimmiten prosessorit vaurioituvat ylikuumenemisen ja tietokoneen virheellisen asennuksen vuoksi, mikä voi aiheuttaa prosessorin koskettimien vahingossa taipumista ja seurauksena oikosulun. Tässä tapauksessa vain prosessorin vaihtaminen voi ratkaista ongelman.

Tietokoneen sydän on prosessori, joka on sen tärkein tietojenkäsittelylaite. Osa näyttää sirujoukolta ja vastaa laskentaprosesseista. Prosessorin valinta tietokoneelle on tärkein kysymys laitteita ostettaessa. Järjestelmän kokonaisnopeus riippuu suurelta osin tämän osan suorituskyvystä. Jotta et joutuisi katumaan ostosta, valitse komponentit niiden ominaisuudet huomioon ottaen.

Prosessorin tärkeimmät ominaisuudet

  1. Valmistaja. Tietokoneiden prosessoreita valmistavia pääkilpailijoita on kaksi: AMD ja Intel. Toista yritystä pidetään johtavana huipputeknologian kehittämisessä. AMD:n tärkein etu Inteliin verrattuna on sen suhteellisen alhaiset hinnat. Lisäksi ensimmäisen tuotteet ovat tuottavuudessa hieman huonompia kuin toisen (keskimäärin 10%), mutta kustannukset ovat 1,5-2 kertaa alhaisemmat.
  2. Mikä on prosessorin kellonopeus? Tämä parametri määrittää, kuinka monta toimintoa laite voi suorittaa sekunnissa. Mihin prosessorin taajuus vaikuttaa: tämän ominaisuuden korkea indikaattori lupaa nopean tietojenkäsittelyn tietokoneessa. Tätä parametria pidetään yhtenä tärkeimmistä laitetta valittaessa. Kuinka selvittää taajuus Windows-käyttöjärjestelmässä: sinun on napsautettava hiiren kakkospainikkeella "Oma tietokone" -kuvakkeen ominaisuusvalikkoa.
  3. Ydinten lukumäärä. Tämä ilmaisin vaikuttaa niiden ohjelmien määrään, joita voidaan ajaa tietokoneessa suorituskyvyn menettämättä. Vanhemmat tietokonemallit on varustettu neliytimisellä tai kaksiytimisellä prosessorilla. Viime vuosina julkaistuissa uusissa laitteissa on 6- ja 8-ytimiset osat. Kuitenkin, jos ohjelmisto on optimoitu kaksiytimistä PC:tä varten, useammilla ytimillä se ei toimi nopeammin. Osan laatikossa näet aakkosnumeeriset merkinnät, joiden dekoodaus antaa tietoja ytimien lukumäärästä.
  4. Järjestelmäväylän taajuus. Ominaisuus ilmaisee saapuvan tai lähtevän tiedon kulkunopeuden. Mitä korkeampi indikaattori, sitä nopeampi tiedonvaihto.
  5. Välimuisti. Tärkeä rooli tietokoneen toiminnassa on suorittimen välimuistilla, joka on nopean muistilohkon muodossa. Osa sijaitsee suoraan ytimessä ja on tarpeen tuottavuuden parantamiseksi. Sen ansiosta tietojenkäsittely tapahtuu nopeammin kuin RAM-muistin tapauksessa. Välimuistissa on 3 tasoa - L1:stä L3:een. Kahdella ensimmäisellä on pienet volyymit, mutta kolmannet voittavat luottavaisesti, mikä tarjoaa suuremman kapasiteetin - toiminnan nopeuden vuoksi.
  6. Liittimen tyyppi (pistoke). Tätä ominaisuutta ei pidetä ensisijaisena, mutta sillä on tietty merkitys laitteen valinnassa. Kanta on emolevyn "kanta", johon prosessori sopii, joten sen on oltava yhteensopiva valitsemasi osan kanssa. Esimerkiksi jos liitäntä on merkitty AMZ, tarvitset vastaavan liittimen emolevyyn. Uusimmat mallit on varustettu nykyaikaisilla "pistorasioilla", ja niillä on usein parannetut ominaisuudet (väylätaajuus ja muut).
  7. Virrankulutus ja jäähdytys. Tehokkaat nykyaikaiset laitteet vaikuttavat negatiivisesti tietokoneen virrankulutukseen. Osien ylikuumenemisen ja rikkoutumisen välttämiseksi käytetään erityisiä tuulettimia (jäähdyttimiä). TDP-ilmaisinta käytetään ilmoittamaan ulostulossa tarvittava lämpömäärä. Tämän arvon perusteella valitaan tietty jäähdytysjärjestelmän malli.

Miten AMD eroaa Intelistä

Usein kysytty kysymys niille, jotka haluavat ostaa prosessorin, on: "Kumpi on parempi AMD vai Intel?" Suurin ero on Intel-malleissa oleva hyperlujuustekniikka ja lisääntynyt laskentaputki. Tämän ansiosta laitteet suorittavat useita tehtäviä nopeammin: arkistoivat tiedostoja, koodaavat videoita ja suorittavat muita tehtäviä. AMD:n osat eivät selviä huonommin luetelluista tehtävistä, mutta viettävät siihen enemmän aikaa. Jokainen päättää itse: kumpi prosessori on parempi, Intel vai AMD.

Valinta helpottaa tutustumalla molempien valmistajien tuotteiden etuihin. AMD- ja Intel-prosessorien vertailu:

Intelin edut

AMD:n edut

Suuri PC-nopeus

Optimaalinen hinta-laatusuhde

Taloudellinen energiankulutus

Järjestelmän vakaus

Korkea pelisuorituskyky

Moniajo

Core i7- ja i3-monisäikeet tarjoavat lisäsuorituskykyä

Mahdollisuus nopeuttaa prosesseja 5-20 %

Täydellisesti viritetty työ RAM-muistilla

Multiplatform (kyky koota PC eri AMD-sukupolvien osista)

Mikä prosessori valita tietokoneellesi

Vastaus tähän kysymykseen riippuu tehtävistä, jotka tietokoneen on suoritettava. Joten, kun valitset pelitietokonetta, sinun tulee kiinnittää huomiota näytönohjaimen malliin, koska näytönohjain on vastuussa tiettyjen teknologioiden ja suorituskykytasojen tukemisesta peleissä. Ilman oikein valittua keskusprosessoria näytönohjain ei kuitenkaan paljasta potentiaaliaan. Vähemmän vaativat osat sopivat työskentelyyn muiden ohjelmien kanssa tai PC:n käyttöön toimistossa.

Peleihin

Kuinka valita prosessori pelitietokoneelle? Pelitietokoneella on useita vaatimuksia. Laitteen on kyettävä käsittelemään vähintään neljää datavirtaa. Testitulokset osoittavat, että Intel Hyper-Treading -teknologia lisää ruutujen määrää sekunnissa. Asiantuntijat pitävät Intel Core i5 -malleja optimaalisina pelitietokoneille. AMD:n osat osoittavat heikompaa suorituskykyä. Jos Intel-linjan 4-ytimiset laitteet selviävät tehtävistään, heidän kilpailijansa osoittavat saman tuloksen 8-ytimisen analogeilla. Mikä prosessori minun pitäisi valita pelaamiseen?

Suosituimmat pelilaitteet:

  1. Intel Core-i5 Ivy Bridge (neliydin);
  2. Intel Core i5-4440 Haswell (neliydin);
  3. AMD FX-8350 Vishera (kahdeksanytiminen).

Käytettäväksi kotona tai toimistossa

Selaimet ja muut toimistotyössä tarvittavat ohjelmat vaativat vaikuttavan määrän RAM-muistia, mutta eivät käytännössä lataa kovalevyä ja prosessoria. Siksi on parempi valita tietokone, jossa on paljon muistia. Prosessorin suorituskykyä ei kuitenkaan pidä unohtaa. Testitulosten mukaan Intel Core i3- tai i5-linjan mallit ovat hyvä ratkaisu.

Luettelo budjettilaitteista toimistoon:

  • Intel Celeron G1820;
  • AMD ATHLON II X2 255;
  • AMD ATHLON II X4 750K;
  • AMD A8-6600K.

Työskentelyyn vaativien ohjelmien kanssa

Tähän kategoriaan kuuluvat osat, joiden tehtävänä on varmistaa vaativien ohjelmien nopea toiminta, kuten video, graafiset editorit jne. Tämän tyyppiset laitteet ovat kalliita komponentteja ja niille on ominaista maksimaalinen suorituskyky. Tämä prosessoriluokka kiinnostaa usein pelaajia, jotka haluavat paremman kuvanlaadun pelaamisen aikana.

Katsaus parhaista laitteista vaativiin ohjelmiin:

  • AMD FX-8350 (8-ytiminen). Ihanteellinen peleihin ja muihin ohjelmiin, jotka on suunniteltu . Se on nopea ja kohtuuhintainen.
  • Intel i7-4770 (4-ytiminen). Suorittaa pelejä korkeimmilla asetuksilla, toimii nopeasti ja on ihanteellisesti optimoitu Intelin näytönohjainkorteille.

Arvio PC-tietokoneiden parhaista prosessoreista 2019

  1. Intel Core i7-990x. Ihanteellinen uusimman sukupolven pelitietokoneille. Laite on suunniteltu socket 1366:lle, varustettu 6 ytimellä, sen taajuus on 3,46 GHz ja 12 megatavua välimuistia. Arvioitu hinta: 38 000 hieroa.
  2. Intel Core i7-3970X Extreme Edition. Yksi suosituimmista malleista. Varustettu 6 ytimellä, 15 MB välimuistilla ja 3,5 GHz:n kellotaajuudella. Toimii loistavasti kaikkien uusien vaativien pelien ja ohjelmien kanssa. Arvioitu hinta: 46 000 hieroa.
  3. Intel Core i5-4690K. Edullinen malli näyttää erinomaisia ​​tuloksia suorituskyvyn suhteen. Jos vertaat i5-4690K:ta muihin laitteisiin, se erottuu joukosta hinta/laatusuhteeltaan. Prosessori on varustettu kolmannen tason välimuistilla, siinä on 3,5 GHz:n kellotaajuus ja 4 ydintä. Arvioitu hinta: 22 000 hieroa.
  4. AMD FX-9370. Tehokkaimmassa AMD-prosessorissa on uusi AM3+-kanta ja 8 ydintä, joiden maksimitaajuus on 4,4 GHz. Malli on varustettu 8 Mt:n välimuistilla, jonka avulla voit parantaa tietokoneesi suorituskykyä ja käyttää mitä tahansa ohjelmia ja pelejä. Arvioitu hinta: 20-22 000 hieroa.
  5. Intel Xeon E3-1230 v3. Neliytiminen laite kuuluu Intelin neljännen sukupolven prosessoreihin. Se on varustettu pistorasialla 1150, jota pidetään parhaana olemassa olevien joukossa. Xeon E3-1230 v3:n kellotaajuus on 3,3 GHz, välimuisti on 8 MB. Arvioitu hinta: 22 000 hieroa.

Prosessorin testitaulukko 2015

Ymmärtääksesi kuinka valita prosessori tietokoneelle, sinun tulee tutustua niiden testauksen tuloksiin. Laitteet on testattu Windows 7 (64-bit) -käyttöjärjestelmällä. Tätä varten valitaan tietyt ohjelmat, jotka vapauttavat monisäikeisen potentiaalin, määrittävät, onko AMD Turbo CORE (dynaaminen ylikellotus) ja Intel Turbo Boost -teknologiaa tukea ja onko mahdollista käyttää uusia SIMD-levyjä. Testitulokset ilmaistaan ​​prosenttiosuutena nopeimman olemassa olevan laitteen suorituskyvystä, jonka tulos on 100 %.

Prosessorin suorituskyvyn yhteenvetotaulukko:

Nimi

Tulos

Intel Core i7-5930K BOX

Intel Core i7-4960X Extreme

Intel Core i7-4960X Extreme BOX

Intel Core i7-5820K BOX

Intel Core i7-4790K

Intel Core i7-4790K BOX

Intel Core i7-4790

Intel Core i7-4790 BOX

Intel Core i7-4820K BOX

Intel Xeon E3-1240 V2

Intel Xeon E3-1230 V2

Jos haluat ostaa prosessorin, sinun tulee tutkia sen ominaisuuksia. Esimerkiksi taajuutta tavoittelemalla monet unohtavat tietyn valmistajan ytimen ominaisuudet, mikä vaikuttaa negatiivisesti tietokoneen suorituskykyyn. Jotta pysyt tyytyväisenä ostokseesi, sinun on otettava huomioon laitteen parametrit ja sen yhteensopivuus muiden osien kanssa. Katso alla olevasta videosta, kuinka valitset oikean prosessorin tietokoneellesi.

Ehkä henkilökohtaisen tietokoneen tärkein etu alustana on sen vaikuttava joustavuus ja räätälöintimahdollisuudet, jotka nykyään näyttävät uusien standardien ja komponenttityyppien syntymisen ansiosta lähes rajattomalta. Jos kymmenen vuotta sitten lyhennettä "PC" lausuttaessa voitiin luottavaisesti kuvitella johtoihin sotkeutunut ja jossain pöydän alla suriseva valkoinen rautalaatikko, niin nykyään tällaisia ​​yksiselitteisiä assosiaatioita ei ole eikä voi olla.

Tämän päivän PC voi olla tehokas laskentasuorituskykyyn keskittyvä työasema tai suunnittelijan työkone, joka on "räätälöity" kaksiulotteisen grafiikan laatuun ja nopeaan tiedonkäsittelyyn. Se voi olla huippuluokan pelikone tai vaatimaton multimediajärjestelmä, joka asuu television alla...

Toisin sanoen jokaisella PC:llä on nykyään omat tehtävänsä, jotka vastaavat yhtä tai toista laitteistoa. Mutta kuinka valita oikea?

Sinun pitäisi aloittaa keskusprosessorista. Näytönohjain määrittää järjestelmän suorituskyvyn peleissä (ja useissa työsovelluksissa, jotka käyttävät GPU-laskentaa). Emolevy - järjestelmämuoto, sen toiminnallisuus "pakkauksesta" ja kyky yhdistää komponentteja ja oheislaitteita. Prosessori on kuitenkin se, joka määrittää järjestelmän ominaisuudet jokapäiväisissä kotitöissä ja työssä.

Katsotaanpa, mikä on tärkeää prosessoria valittaessa ja mikä ei.

Mihin sinun ei pitäisi KOSKAAN kiinnittää huomiota

CPU:n valmistaja

Kuten näytönohjainkorttien (ja todellakin monien muiden laitteiden) tapauksessa, maanmiehimme ovat aina iloisia voidessaan muuttaa tavallisesta kulutustuotteesta jotain, joka voidaan nostaa tasolle ja lähteä sotaan vastakkaisen leirin kannattajien kanssa. Voitko kuvitella tilanteen, jossa marinoitujen kurkkujen ja säilöttyjen tomaattien ystävät jakoivat kaupan barrikadilla, loukkasivat toisiaan ja turvautuivat usein pahoinpitelyyn? Samaa mieltä, kuulostaa täydelliseltä hölynpölyltä... mutta tietokonekomponenttien alalla tätä tapahtuu jatkuvasti!

Lisäksi, kuten kaikki lahkot, brändifanit näkevät maailman jaettuna yksinomaan mustavalkoiseen. Kaikki, ehdottomasti kaikki tuotteet, joissa on suosikkilogonsa, ovat ehdotonta ihannetta ja täydellisyyttä, ja niitä vastustavat ratkaisut ovat pahan ruumiillistuma, kaikkien mahdollisten puutteiden säiliö.

Se, että molemmat keskusprosessorien valmistajat Intel Ja AMD, - on olemassa täysin muodostuneita tuotelinjoja, jotka koostuvat täysin eri ominaisuuksista ja täysin eri hintaisista laitteista, joista lahkot mieluummin vaikenevat. Kuten itse asiassa se, että eri hintasegmenteissä todellinen johtaja voi vaihtua.

Suositus #1: Kun suunnittelet uuden tietokoneen rakentamista tai vanhan päivittämistä, päätä ensin budjettisi. Laske käytettävissäsi oleva summa, lisää siihen varaa, jonka olet valmis lisäämään tarvittaessa, ja katso sitten mitkä CPU-mallit sopivat tähän budjettiin.

Ymmärrä selvästi, että valitset juuri nämä mallit, ja juuri niiden ominaisuudet ovat sinulle tärkeitä. Se, mitä tapahtuu ja kuka johtaa budjettisi ylä- tai alapuolella olevissa segmenteissä, ei ole sinun asiasi. Välität vain siitä, kuinka paljon suorituskykyä saat nyt sillä rahalla, joka sinulla on.

"Peli" tai "ei-pelaaminen" prosessori

Prosessorissa ei ole ominaisuutta tai toimintoa, joka sallisi tai ei sallisi sen ajaa pelejä (vaikka joidenkin ostajien vanhemmat maksaisivat siitä mielellään). Siinä on suorituskykyä, joka voi olla riittävä tai ei riitä, jotta voit pelata mukavasti. Jako peli- ja ei-pelimalleihin ei ole muuta kuin keinotekoista markkinointia. Lisäksi jako on hyvin outo eikä usein vastaa suorittimen todellisia ominaisuuksia.

Suositus 2: Mitä tahansa tavoitteita asetat tulevalle tietokoneellesi - olipa kyseessä pelijärjestelmä, työasema tai kodin multimediajärjestelmän pääelementti - ohjaa yksinkertaisin parametri: kuinka paljon suorittimen suorituskykyä riittää näihin tehtäviin.

Avaajat

Kriisivuosi 2016, jolloin kotitalouksien tulot putosivat ja sitä kautta kaiken, myös keskusprosessorien, myynti "soitti" meille toisen myytin, joka jää nyt Internetiin pitkäksi aikaa. Ja tavallisten ostajien mielessä - jopa pidempään.

Ilmiön olemus on yksinkertainen: "vanhat prosessorit eivät voi toimia uusien näytönohjainkorttien kanssa, kaikki juoksevat ostamaan uusia!" Erityisen huomionarvoisia tässä ovat suositukset korvata täysin käyttökelpoiset ja nykyiset vanhempien sukupolvien Core i5 -prosessorit uusien sukupolvien Core i3 -prosessoreilla, jotka ovat kaikilta osin huonompia. No, ja tietysti neuvoja käyttää 40 tuhatta alustan päivittämiseen pelien vuoksi näytönohjaimella 20 tuhannella.

Suositus #3: Itse asiassa ja. Ilmoituksen tavoitteena ei ole auttaa sinua valitsemaan sopiva prosessori, vaan myydä sinulle uudempi ja kalliimpi laite, mieluiten emolevyn ja muistin kanssa. Jos näet aukon, astu sivuun äläkä kuuntele. Muuten se maksaa enemmän.

Mikä voi joskus olla tärkeää?

OEM- ja BOX-kokoonpano, eli "jäähdytysjärjestelmä mukana"

Keskusprosessorit voidaan toimittaa kahdessa versiossa: "nyrkkeily" Ja OEM-kokoonpanot. Ero on erittäin yksinkertainen: "laatikko" on itse asiassa laatikko, jossa on itse prosessorin lisäksi takuukortti ja tavallinen jäähdytysjärjestelmä (tosin harvoissa tapauksissa, kuten FX 9000 -sarjan prosessorit, se voi olla poissa). OEM on vain prosessori, ilman mitään. Ei laatikkoa, ei jäähdytintä, ei takuukorttia.

Tämä johtuu siitä, että prosessorin valmistajan suunnittelema OEM-paketti on tarkoitettu yrityksille, jotka kokoavat ja myyvät valmiita tietokoneita. Tässä tapauksessa prosessoreita ostetaan suuria määriä ja toimitetaan yli 20 kappaleen kuormalavoilla. Jälleen valmistajan logiikan mukaan näiden lavojen pitäisi mennä suoraan tietokoneille.

Mutta maassamme OEM-kokoonpanossa oleva prosessori voidaan ostaa vapaasti vähittäiskaupasta (katso vihaisia ​​arvosteluja aiheesta "He ottivat prosessorin laukussa"). Tämä kokoonpano on halvempi kuin laatikollinen, ja joskus erittäin merkittävästi.

Suositus #4: Nyrkkeily on aina kompromissi. Varastojäähdytin ei ole tehokkain, ei hiljaisin eikä todellakaan edullisin. Joitakin saattaa houkutella pidempi takuuaika "laatikosta" verrattuna alkuperäiseen valmistajaan, mutta prosessori on erittäin kestävä laite, eikä sitä ole helppo rikkoa (paitsi tarkoituksella ja mekaanisesti). Jos hän asui kanssasi ensimmäisen päivän, on 95 %:n mahdollisuus, että hän elää seuraavat 10 vuotta. Vaihtoehtoiset jäähdyttimet voivat jälleen osoittautua halvemmiksi ja tehokkaammiksi kuin tavallinen.

Toisaalta kaikki riippuu hinnasta. Jos "laatikon" hinta on vain hieman korkeampi kuin OEM - ota laatikko, se ei ole huonompi.

Ilmainen kerroin ja prosessorin taajuus

Kaikki tavallisimman pelitietokoneen käyttäjät eivät ole kiinnostuneita ylikellotuksesta, puhumattakaan alustoista, joilla ylikellotusta ei tarvita ollenkaan tai se on vasta-aiheista. Joissakin tapauksissa tämä vaihtoehto voi kuitenkin olla hyödyllinen.

Nykyaikaisten prosessorien taajuus koostuu kahdesta parametrista: järjestelmäväylän asettamasta perustaajuudesta ja kertoimesta, joka vaihtelee mallin mukaan. Vastaavasti muuttamalla yhtä kahdesta parametrista tai molempia kerralla voimme muuttaa prosessorin lopullista kellotaajuutta ja sen suorituskykyä. Kaikki nykyaikaiset alustat eivät kuitenkaan salli prosessorin ylikellottamista väylän kautta (ja vielä harvemmilla alustoilla voit tehdä tämän virallisesti). Joten jos suunnittelet ylikellotusta etukäteen, valitse mallit CPU lukitsemattomalla kertoimella, tämä tekee tehtävästäsi paljon helpompaa.

Mitä tulee prosessorin kellotaajuuteen (esim perus, ja sisään turbo-tila) on hyvin erityinen parametri. Jos kaikki muut asiat ovat samat, kyllä, prosessorin suorituskyky määräytyy taajuuden mukaan. Esimerkiksi jos vertaamme kahta prosessoria riviltä Core i5, joka kuuluu samaan sukupolveen ja perustuu samaan ytimeen, korkeamman taajuuden omaava on nopeampi.

Mutta jos vertaat Core i5:tä saman sukupolven Core i3:een tai edellisen sukupolven Core i5:een, taajuus ei ole ollenkaan määräävä tekijä! Ensimmäisessä tapauksessa suoritusyksiköiden määrä on tärkeä, toisessa - arkkitehtoniset erot ja tuki yksittäisille teknologioille ja ohjeille.

Suositus 5: Ilmainen kerroin on hyödyllinen parametri, mutta ei kaikille. Riippuu tilanteesta, tarvitsetko sitä vai et, eikä tässä voida antaa yksiselitteisiä suosituksia. Mitä tulee taajuuteen, käytä tätä parametria varoen. Se on tärkeää vain, jos kaikki muut parametrit ovat samat.

Integroitu grafiikkaydin

Useimmat nykyaikaiset prosessorit, harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta, on varustettu integroitu grafiikka. Tämä aiheuttaa tyytymättömyyttä joidenkin ostajien keskuudessa - he sanovat, miksi maksan liikaa jostakin, jota en käytä? Todellisuudessa sisäänrakennettu grafiikkaydin ei kuitenkaan vie pois, vaan SÄÄSTÄ rahojasi.

Kuinka niin? Se on yksinkertaista. Ostit tietokoneen tehokkaalla prosessorilla, ylikellotetulla emolevyllä ja suurella määrällä muistia ja lykkäsit pelinäytönohjaimen ostoa myöhemmäksi. Vain 8-10 vuotta sitten tällaisessa tilanteessa olisi pitänyt etsiä kirpputoreista korttipaikan "pistoke" - vanhentunut tai heikko näytönohjain, jonka päällä olisi voinut istua, kunnes ostit tehokkaamman nykyaikaisen laitteen. Yksinkertaisesti siksi, että muuten tietokone ei toimisi - prosessorit eivät tuolloin tienneet miten videota tuodaan, ja huippuluokan emolevyt ja sisäänrakennettu video olivat yhteensopimattomia.

Nykyään liität vain näytön emolevyn lähtöihin ja käytät tietokonetta ilman ylimääräistä aikaa ja rahaa. Lisäksi nykyaikaisen integroidun grafiikan suorituskyky on sellainen, että vaatimattomat käyttäjät ja ne, jotka eivät tarvitse tietokonetta pelaamiseen, eivät tarvitse näytönohjainta ollenkaan!

Ne erottuvat täällä AMD APU. Niiden tärkein etu on tehokas integroitu grafiikka, mikä tekee näistä prosessoreista erinomaisen vaihtoehdon HTPC:ille ja multimediajärjestelmille, mutta samalla niiden käyttö diskreetin videon kanssa ei ole järkevää. Ollakseni rehellinen, nykyaikaisten Intel-prosessorien huippumallit on varustettu videoytimellä, joka ei ole huonompi, mutta ne ovat paljon kalliimpia kuin APU, ja niiden prosessoriosan suorituskyky on erittäin tarpeeton HTPC: lle.

Kuka elää nykyään ilman sisäänrakennettua grafiikkaa? Nämä ovat alustan parhaita Intel-prosessoreita LGA 2011-3- Tilansa mukaan niiden oletetaan toimivan joko tehokkaimpien pelinäyttökorttien tai ammattimaisten tietojenkäsittelykiihdyttimien kanssa. Myös vailla grafiikkaa ovat AMD-prosessorit lähtevien alla AM3+ alusta. Ja perheprosessorit Athlon II- Samat APU:t, vain grafiikkaosan ollessa pois käytöstä: erittäin halpoja ja hintalappuihinsa nähden yhtä tuottavia.

Lisäksi jotkut (mutta eivät kaikki) prosessorit pärjäävät ilman integroitua grafiikkaa Intel Xeon, tehty valtavirran LGA 115x -alustoille. Nämä prosessorit ansaitsevat erityismaininnan. "Palvelimen" nimestä huolimatta ne ovat itse asiassa pöytäkoneen Core i5/i7:n analogeja. Merkittäviä eroja ovat kyky asentaa emolevyille, jotka tukevat moniprosessorikokoonpanoja, ja tuki virheenkorjausmuistille (ECC).

Suositus #6: Integroitua grafiikkaa ei tarvitse pelätä - tämä on erinomainen bonus, josta tulee pian standardi kaikille alustoille LGA 2011-3 ja mahdollisesti sen jälkeläisiä lukuun ottamatta. Integroitu ydin voi olla erittäin hyödyllinen joissakin tapauksissa tai jopa säästää sinua erillisen näytönohjaimen ostamisesta. Mutta sinun ei myöskään pidä jahtaa sitä: prosessoreilla ilman integroitua grafiikkaa voi myös olla monia etuja.

Mikä sinun on TODELLA tärkeää tietää?

Pistorasia

Socket on liitin, johon prosessori asennetaan emolevylle. Kuten kaikilla muillakin liittimillä, sillä on tietyt fyysiset mitat, muotoilu, koskettimien määrä ja niin edelleen. Näin ollen, harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta, vain yksi prosessoriperhe voidaan asentaa yhteen kantaan. Esimerkiksi on fyysisesti mahdotonta asentaa AM4-prosessoria emolevyyn, jossa on kanta FM2+ tai LGA 1151 (tai pikemminkin se on mahdollista kerran, mutta sen jälkeen tarvitset sekä uuden prosessorin että uuden emolevyn).

Vastaavasti pistorasian valinta määrittää, mitkä prosessorit ovat käytettävissäsi ostohetkellä ja mitkä voit asentaa tulevaisuudessa (ja pystytkö asentamaan niitä ollenkaan). Siitä riippuu järjestelmän suorituskyky, tulevan päivityksen ominaisuudet ja hinta sekä usein PC:hen asennettavien oheislaitteiden määrä.

Suositus nro 7: Päätä, mitä haluat saada tietokoneeltasi. Kyllä, jotkut nykyaikaiset alustat ovat täysin universaaleja (ja jotkut tulevaisuuden alustat lupaavat olla niin) ja ne voidaan konfiguroida joustavasti mihin tahansa tehtävään, jos sinulla on oikea määrä rahaa, mutta tämä ei tarkoita, etteikö niillä olisi analogeja. Jotkut ongelmistasi voidaan ratkaista paljon pienemmällä rahalla, ja jotkut voidaan ratkaista paljon tehokkaammin samoilla menoilla.

Jos valitset prosessorin olemassa olevalle emolevylle, käytä muutama minuutti menemällä valmistajan viralliselle verkkosivustolle ja katsomalla luetteloa sen kanssa yhteensopivista suoritinmalleista. Se on ilmainen, ei ollenkaan vaikeaa, eikä vaadi erityisiä tietoja, mutta joissain tapauksissa se auttaa sinua säästämään aikaa ja rahaa.

Sattuu niin, että prosessori vastaa kantaa, mutta emolevy ei tue sitä ollenkaan tai vaatii BIOS-mikrokoodipäivityksen toimiakseen. Toinen voidaan tehdä etukäteen ennen uuden prosessorin ostamista, ja on parempi selvittää ensimmäinen heti kuin palauttaa myöhemmin myymälään toimiva tuote, jonka yhteensopimattomuus laitteistosi kanssa ei ole sinun eikä kaupan työntekijöiden syyttää.

On myös tapauksia, joissa prosessori on nimellisesti tuettu, mutta todellisuudessa se ei voi toimia tietyssä emolevyssä - esimerkiksi kun emolevyn tehoalijärjestelmä on liian heikko ja prosessori päinvastoin on liian nälkäinen ja tehoa vaativa. On myös parempi ottaa tämä selvää etukäteen kuin käsitellä seurauksia myöhemmin.

Jos valitset prosessorin täysin uudelle järjestelmälle, sinun tulee kiinnittää huomiota nykyisiin pistokkeisiin:

AM1- AMD-alusta, joka on suunniteltu nettopeille, sulautetuille järjestelmille ja lähtötason multimediatietokoneille. Kuten kaikki APU:t, se erottuu suhteellisen tehokkaasta integroidusta grafiikasta, mikä on tärkein etu.

AM4- AMD-yleisalusta valtavirran segmentille. Siinä yhdistyvät pöytätietokoneiden APU:t ja tehokkaat Ryzen-perheen suorittimet, mikä mahdollistaa PC:n kokoamisen kirjaimellisesti mihin tahansa budjettiin ja käyttäjien tarpeisiin.

TR4- AMD:n lippulaiva-alusta, joka on suunniteltu Threadripper-prosessoreille. Tämä on tuote ammattilaisille ja harrastajille: 16 fyysistä ydintä, 32 laskentasäiettä, nelikanavainen muistiohjain ja muita vaikuttavia hahmoja, jotka lisäävät merkittävästi suorituskykyä työtehtävissä, mutta eivät ole käytännössä kysyttyjä kotisegmentissä.

LGA 1151_v2- pistorasia, jota ei missään tapauksessa pidä sekoittaa tavalliseen LGA 1151:een (!!!). Se edustaa valtavirran Intel-alustan nykyistä sukupolvea ja tuo lopulta kuluttajasegmentille prosessorit, joissa on kuusi fyysistä ydintä - siksi se on arvokas. Kannattaa kuitenkin ehdottomasti muistaa, että Coffee Lake -prosessoreita ei voi asentaa 200- ja 100-sarjan piirisarjoihin, eikä vanhempia Skylake- ja Kaby Lake -prosessoreita voi asentaa 300-sarjan piirisarjoihin.

LGA 2066- Intel-alustan nykyinen sukupolvi, joka on tarkoitettu ammattilaisille. Se voi myös olla mielenkiintoinen alustana asteittaisille päivityksille. Nuoremmat Core i3- ja Core i5 -prosessorit eivät käytännössä eroa ensimmäisen version LGA 1151 -vastineistaan ​​ja ovat suhteellisen edullisia, mutta myöhemmin ne voidaan korvata Core i7:llä ja Core i9:llä.

Ydinten lukumäärä

Tämä parametri vaatii monia varauksia ja sitä tulee käyttää varoen, mutta juuri tämän parametrin avulla voit järjestää ja erottaa keskusprosessorit enemmän tai vähemmän loogisesti.

Mallit, joissa kaksi laskentaydintä, ja myös kanssa kaksi fyysistä ydintä ja neljä virtuaalista säiettä Riippumatta kellotaajuudesta, dynaamisen ylikellotuksen asteesta, arkkitehtonisista eduista ja fanimantroista, ne ovat nykyään vakaasti vakiintuneita toimisto-PC-segmentissä, ja jopa siellä - ei kriittisimmissä paikoissa. Nykyään ei tarvitse puhua vakavasti tällaisten suorittimien käytöstä pelikoneissa, varsinkin työasemissa.

Prosessorit neljällä laskentaytimellä näyttävät hieman nykyaikaisemmalta ja voivat tyydyttää sekä toimistotyöntekijöiden että ei vaativimpien kotikäyttäjien tarpeet. Niihin on täysin mahdollista rakentaa budjettipelitietokone, vaikka nykyaikaisissa nimikkeissä suorituskyky on rajoitettu, ja useiden toimintojen samanaikainen suorittaminen - esimerkiksi pelivideon tallentaminen - on mahdotonta tai johtaa FPS:n huomattavaan laskuun. .

Paras vaihtoehto kotiin - kuusi ydinprosessoria. Ne pystyvät tarjoamaan korkean suorituskyvyn peleissä, eivät heikkene suoritettaessa useita resurssiintensiivisiä tehtäviä samanaikaisesti, antavat sinun käyttää tietokonettasi kotityöasemana, ja samalla ne pysyvät melko edullisina.

Kahdeksanytimiset prosessorit- niiden valinta, jotka ovat kiireisiä vakavampien tehtävien parissa kuin pelit. Vaikka ne selviävät viihteestä ilman ongelmia, niiden edut näkyvät parhaiten työsovelluksissa. Jos harjoitat videonkäsittelyä ja editointia, piirrät monimutkaisia ​​asetteluja tulostamista varten, suunnittelet taloja tai muita monimutkaisia ​​rakenteita, nämä prosessorit kannattaa valita. Et huomaa ylimääräistä suorituskykyä, mutta nopea käsittely ja jäätymisen puute tärkeimmällä hetkellä miellyttää sinua varmasti.

Prosessorit 10 ja 16 ytimisellä- tämä on jo palvelinsegmentti ja hyvin erityiset työasemat, jotka eroavat edellisestä versiosta suunnilleen samalla tavalla kuin suuren elokuvan erikoistehosteiden suunnittelijan työ YouTube-videoiden editoijan työstä (itse asiassa ne ovat siellä käytetty). Heitä on vaikea ehdottomasti suositella tai päinvastoin luopua ostamasta niitä. Jos todella tarvitset tällaista suorituskykyä, tiedät jo kuinka ja missä käytät sitä.

Suositus #8: Ydinten määrä ei ole selkein parametri, eikä se aina salli ominaisuuksiltaan samanlaisten prosessorien luokittelua samaan ryhmään. Prosessoria valittaessa sinun tulee kuitenkin keskittyä tähän parametriin.

Esitys

Viimeinen ja tärkein parametri, jota ei valitettavasti löydy mistään kaupan luettelosta. Hän kuitenkin lopulta päättää, sopiiko tietty prosessori sinulle ja kuinka paljon siihen perustuva PC:n toiminta vastaa alkuperäisiä odotuksiasi.

Ennen kuin menet kauppaan ostamaan sinulle sopivan prosessorin, käytä aikaa sen yksityiskohtaisten testien tutkimiseen. Lisäksi "yksityiskohtaiset" eivät ole YouTube-videoita, jotka näyttävät sinulle, mitä sinun pitäisi nähdä niiden kirjoittajan aikomusten mukaan. Yksityiskohtaiset testit ovat laajamittaista prosessorin vertailua synteettisissä benchmarkissa, ammattiohjelmistoissa ja peleissä, jotka suoritetaan selkeän metodologian mukaan kaikkien tai useimpien kilpailevien ratkaisujen mukaan.

Kuten näytönohjainkorttien kohdalla, tällaisten materiaalien lukeminen ja analysointi auttaa sinua määrittämään, onko tietty prosessori rahan arvoinen ja millä se voidaan korvata, jos mahdollista.

Suositus 9: Viettämällä pari iltaa lukemalla ja vertailemalla eri lähteistä saatua tietoa (on tärkeää, että ne ovat arvovaltaisia ​​ja mieluiten ulkomaisia) teet perustellun valinnan ja säästät itsesi monilta ongelmilta tulevaisuudessa. Usko minua, se on enemmän kuin sen arvoista.

Kriteerit ja valintavaihtoehdot:

Yllä kuvattujen kriteerien perusteella DNS-hakemiston CPU:t voidaan jakaa seuraavasti:

Prosessorit AMD Sempron Ja Athlon alla pistorasia AM1 sopii edullisien multimediatietokoneiden, sulautettujen järjestelmien ja vastaavien tehtävien kokoamiseen. Jos esimerkiksi haluat asentaa autoosi täysimittaisen PC:n, jossa on työpöytäkäyttöjärjestelmä, tai rakentaa pienen nettopin, joka asuu salaa maalaistalon tai autotallin syvyydessä, sinun tulee kiinnittää huomiota tähän alustaan.

varten toimistotietokoneet Dual core prosessorit sopivat Intel Celeron, Pentium Ja Core i3. Niiden etuna tässä tapauksessa on sisäänrakennetun grafiikkaytimen läsnäolo. Jälkimmäisen suorituskyky riittää näyttämään tarvittavat tiedot ja nopeuttamaan selainten työtä, mutta se on täysin riittämätön peleihin, joita ei työpaikalla kuitenkaan pitäisi olla.

varten kodin multimediatietokone Paras valinta olisi nykyiselle AM4-liittimelle suunnitellut AMD APU:t. A8-, A10- ja A12-linjojen edustajat yhdistävät neliytimisen prosessorin ja erittäin hyvän näytönohjaimen yhden kannen alle, mikä voi kilpailla varmuudella edullisien näytönohjainkorttien kanssa. Tämän alustan PC:stä voidaan tehdä erittäin pienikokoinen, mutta sen suorituskyky riittää pelaamaan mitä tahansa sisältöä, samoin kuin monia työtehtäviä ja huomattavan määrän pelejä.

varten budjetti peli PC Neliytimiset prosessorit sopivat AMD Ryzen 3 ja neliytiminen Core i3 pistokkeelle LGA 1151_v2 ( älä ole hämmentynyt kaksiytimisellä Core i3:lla LGA 1151:lle!!!). Näiden prosessorien suorituskyky riittää kaikkiin kotitehtäviin ja useimpiin peleihin, mutta niitä ei silti kannata kuormittaa vakavalla työllä tai yrittää suorittaa useita resurssiintensiivisiä tehtäviä samanaikaisesti.

varten budjettityöasema kompromissi voisi olla AMD Ryzen 5 -neliydinprosessorit. Fyysisten ytimien lisäksi ne tarjoavat myös virtuaalisia laskentasäikeitä, jotka lopulta mahdollistavat toimintojen suorittamisen kahdeksassa säikeessä. Tämä ei tietenkään ole yhtä tehokasta kuin fyysiset ytimet, mutta todennäköisyys, että 100 % prosessorikuormitus ja FPS putoavat toistettavan tason alapuolelle tallennettaessa tai suoratoistona, on tässä paljon pienempi kuin kahdella edellisellä vaihtoehdolla. Ja tämän videon myöhempi editointi sujuu nopeammin.

Paras valinta kotipeli PC- kuuden ytimen prosessorit AMD Ryzen 5 Ja Intel Core i5 LGA 1151_v2 -liittimelle (ei pidä sekoittaa niiden neliytimiin edeltäjiin!!!). Näiden suorittimien hinta on melko kohtuullinen, toisin kuin huippuluokan Ryzen 7- ja Core i7 -linjoja. Mutta suorituskyky riittää pelaamaan kaikkia käyttäjää kiinnostavia pelejä ja työskentelemään kotona. Ja jopa samaan aikaan, jos sellainen halu on.

varten huippuluokan pelitietokoneet tai työasemia prosessorit sopivat ilman selektiivisyyden ja elitismin teeskentelyä AMD Ryzen 7 Ja Intel Core i7, jossa on vastaavasti 8 ydintä/16 säiettä ja 6 ydintä/12 säiettä. Yleisenä alustana nämä prosessorit ovat edelleen suhteellisen edullisia eivätkä vaadi kalliita emolevyjä, virtalähteitä ja jäähdyttimiä. Niiden suorituskyky on kuitenkin riittävä lähes kaikkiin tehtäviin, jotka tavallinen käyttäjä voi asettaa tietokoneelle.

Jos se ei vieläkään riitä - varten tehokkaat työasemat prosessorit on tarkoitettu AMD Ryzen Threadripper, suunniteltu asennettavaksi TR4-liitäntään, ja huippumallit Intel-prosessoreista LGA 2066 -kantaa varten - Core i7 ja Core i9, jossa on 8, 10, 12 tai enemmän fyysistä ydintä. Lisäksi prosessoreissa on nelikanavainen muistiohjain, joka on tärkeä useissa ammattitehtävissä, ja jopa 44 PCI-express-kaistaa, joiden avulla voit liittää monia oheislaitteita menettämättä tiedonsiirtonopeutta. On mahdotonta suositella näitä suorittimia kotikäyttöön sekä niiden hinnan että "räätälöinnin" vuoksi monisäikeisiin ja ammattikäyttöön. Mutta käytössä huippualustojen prosessorit voivat kirjaimellisesti olla useita kertoja nopeampia kuin pöytätietokoneiden prosessorit.

Kaikki yksityiskohdat ovat tärkeitä, kaikkia yksityiskohtia tarvitaan! Ja tämä on totta, koska jos poistat pienimmänkin ja ensi silmäyksellä merkityksettömän yksityiskohdan tietokoneestasi, huomaat, että korvaamaton avustajasi ei toimi. Prosessori, josta puhumme tänään, on pieni osa, joka on tietokoneen aivot. Mikroprosessori on meille mielenkiintoinen ennen kaikkea sen nopeuden vuoksi, jolla se suorittaa tehtäviä, koska mitä tehokkaampi prosessori, sitä nopeammin se käsittelee ja suorittaa komentoja. Tässä artikkelissa ymmärrämme, mikä prosessori on ja mihin sitä tarvitaan?

Mikä on prosessori ja mihin sitä käytetään?

CPU tai prosessori prosessoi ohjelmakoodia eli prosessori suorittaa kaikki tietojenkäsittelytoiminnot ja ohjaa oheislaitteiden työtä. Prosessorin ominaisuuksia ovat nopeus, kellotaajuus ja prosessorin bittisyvyys. Nämä tiedot vaikuttavat hintaan (mutta älä unohda tuotemerkkiä). Nopeus vastaa prosessorin toimintojen määrästä sekunnissa. Kellotaajuus mitataan MHz (megahertseinä). Kahden pulssin välinen aikaväli on vastaavasti kellojakso, mitä korkeampi CPU-malli, sitä vähemmän kellojaksoja tarvitaan tehtävien suorittamiseen. Prosessoreissa ne vaihtelevat 60 MHz:stä 3 GHz:iin, eli 3 GHz on jokaisen käyttäjän unelma. Mikroprosessorin samanaikaisesti käsittelemän ja lähettämän tiedon enimmäismäärä on prosessorin kapasiteetti.

Ensimmäiset prosessorit olivat yksiytimistä, mikä tarkoittaa, että jos suoritat useita tehtäviä tietokoneellasi, kuten elokuvan katselun, musiikin kopioimisen tai levyn eheyttämisen, uskot, että mikroprosessori suorittaa nämä tehtävät samanaikaisesti. Itse asiassa kaikki toiminnot suoritetaan yksitellen kuluttamalla millisekunteja jokaiseen toimintoon. Mutta kaksiytimisessä prosessorissa nämä tehtävät ratkaistaan ​​samanaikaisesti, mutta neljän ja kahdeksan ytimen prosessori pystyy ratkaisemaan vastaavasti 4 ja 8 tehtävää samanaikaisesti. Mutta sinun ei pitäisi ajatella, että mitä enemmän ytimiä, sitä tehokkaampi prosessori ja nopeampi tietokoneesi, koska olemme jo havainneet, että mikroprosessorin teho riippuu kellotaajuudesta ja bittisyvyydestä. Prosessorit on myös jaettu valmistajien mukaan. AMD:n ja Intelin fanien välillä on käyty verisiä taisteluita jo vuosikymmeniä, mutta ensimmäinen tai toinenkaan ei ole kyennyt todistamaan brändinsä kiistatonta etua. Puhumme ikuisten kilpailijoiden haitoista ja eduista myöhemmin, mutta nyt yritämme selvittää, mikä prosessori sopii paremmin tarpeisiisi.

Jos päätät rakentaa tietokoneen itse tai päivittää nykyisen, sinun tulee epäilemättä miettiä, mikä prosessori on parempi? Mikä prosessori sopii paremmin peleihin, videonkäsittelyyn ja työvoimavaltaisiin laskelmiin? Jos tarvitset tietokoneen työhön tai opiskeluun, yksiytiminen mikroprosessori, mutta korkealla taajuudella, riittää. Sinun ei kuitenkaan pitäisi ajatella, että ostaessasi neliytimisen prosessorin tietokoneesi lakkaa jäätymästä pelatessasi pelejä tai käsitellessäsi videota. Loppujen lopuksi juuri kaksiytimiset prosessorit tarjoavat paremman suorituskyvyn, koska ne toimivat korkeammalla kellotaajuudella kuin neliytimiset prosessorit.

Jotta et tekisi virhettä ja ostaisi todella hyvän, tarpeisiisi sopivan mikroprosessorin, sinun tulee ottaa huomioon sellaiset parametrit kuten korkea kellotaajuus, prosessoriytimien määrä, koska mitä enemmän ytimiä, sitä todennäköisemmin tällainen prosessori käyttää uusinta lelua tai ohjelmaa 3D-mallien kanssa työskentelemiseen. Myös järjestelmäväylän taajuus tulee ottaa huomioon (eli tietokoneesi nopeus riippuu suoraan väylätaajuudesta. Esimerkiksi taajuus 1333 MHz on paljon parempi kuin 800 tai 1066 MHz). Ja järjestelmän välimuistin koko, koska se on mikroprosessorin välimuisti, joka tallentaa väliaikaisesti tietoja ja ohjelmakoodia, ja vastaavasti mitä suurempi on nopea muisti (välimuisti), sitä tuottavampi itse prosessori. Toinen tärkeä seikka mikroprosessoria valittaessa on (jäähdytyslaite),

koska jos ostat uusimman CPU-mallin etkä huolehdi oikeasta jäähdytyksestä, et saa odotettua nautintoa peleistä. Ja todella, mitä hauskaa olisi, jos tietokoneesi sammuu jatkuvasti mikroprosessorin ylikuumenemisen vuoksi?

Joten päätimme mikä prosessori kannattaa ostaa. Innokkaille pelaajille AMD-prosessorien pelivalikoima sopii paremmin,

koska ne ovat paremmin yhteensopivia ATI-näytönohjainkorttien kanssa kuin Intel,

ja samalla ne maksavat paljon vähemmän. Mutta jos moniajo on sinulle tärkeämpää, Intel on valintasi. Koska Intel-suorittimet ovat nopeampia ja tehokkaampia ja niillä on myös korkeampi taajuus kuin AMD, monet käyttäjät pitävät Intelistä. Mutta kuten aina, on hinta maksettava. Ei ole mikään salaisuus, että Intel-prosessorit ovat 40 % kalliimpia kuin vastaavat AMD:n prosessorit.

No, nyt haluaisin puhua lyhyesti koko Intel-prosessorien perheestä. Kuvaan myös Intel core i3-, i5-, i7-prosessorien teknisiä ominaisuuksia tässä tapauksessa, kukaan ei todellakaan tarvitse yksityiskohtaisia ​​kuvauksia.

Intel Core i3 -prosessori.

Core i3 on uusimman sukupolven kaksiytiminen prosessori, joka on suunniteltu lähtötason PC:ille. Otettiin käyttöön vuonna 2010. Varustettu sisäänrakennetulla kaksikanavaisella DDR3-1066- tai 1333-ohjaimella, jännite jopa 1,6 V. Tässä CPU:ssa on sisäänrakennettu PCI Express 2.0 x16 -ohjain, ja sen ansiosta grafiikkakiihdytin on kytketty suoraan prosessori. Kaikissa Core i3 -malleissa peruskellotaajuus on 133 MHz.

Intel Core i5 prosessori.

Näillä prosessoreilla on älykäs suorituskyky, joka paranee, kun toteutetaan resurssiintensiivisiä sovelluksia (pelit, työskentely graafisten editorien kanssa). Core i5 voi automaattisesti jakaa virran prosessien välillä tarpeista ja tehtävistä riippuen.

Core i5 on uusimman sukupolven kaksi- tai neliytiminen prosessori, joka on suunniteltu keskitason tietokoneille. Se on jaettu kaksiytimiseen Clarkdaleen ja neliytimiseen Lynnfieldiin. CPU on varustettu sisäänrakennetulla kaksikanavaisella DDR3-1066/1333 RAM-ohjaimella, jonka jännite on jopa 1,6 V. Core i3:n tavoin tässä mikroprosessorissa on sisäänrakennettu PCI Express 2.0 x16 -ohjain. x16-tilassa se on kytketty siruun malleissa, joissa on sisäänrakennettu GMA HD -grafiikkaydin, ja kaksi x8-tilassa olevaa näytönohjainta on kytketty malleissa, joissa ei ole sisäänrakennettua grafiikkaa. Resurssiintensiivisten tehtävien ratkaisemiseksi kaikissa Core i5:issä otettiin käyttöön Turbo Boost -tekniikka, eli kellotaajuutta automaattisesti nostava.

Intel Core i7 prosessori.

Core i7:ssä on neliytiminen (Lynnfield ja Bloomfield) ja kuusiytiminen (Lynnfield). Nämä prosessorit ovat uusimman sukupolven suorittimia, jotka on suunniteltu huippuluokan tietokoneille.

Kuinka saan selville, mikä prosessori tietokoneessani on?

Melko usein voit kuulla kysymyksen: "A Mistä saan selville, mikä prosessori minulla on? istun tietokoneella? Tämän selvittäminen vie vähän aikaa ja kärsivällisyyttä. Koska prosessoritietoja voidaan tarvita ohjelmistojen tai pelien päivittämiseen tai asentamiseen.

Menetelmä #1 on melko yksinkertainen. Aloita painamalla samanaikaisesti.

Ikkuna avautuu, johon sinun on syötettävä komento "dxdiag" ja napsauta "OK".

Avautuvassa DirectX-palvelun valintaikkunassa näemme, että prosessori on Intel Core i3, jonka taajuus on 2,4 GHz.

Menetelmä 2 on paljon nopeampi. Selvittääksesi sinua kiinnostavan kysymyksen napsauta hiiren kakkospainikkeella "Oma tietokone" -kuvaketta (sijaitsee työpöydällä).

ja valitse viimeinen kohta "Ominaisuudet"-pudotusvalikosta. Tämän jälkeen avautuu ikkuna, jossa kuvataan yksityiskohtaisesti koko tietokoneesi kokoonpano sekä asennettu käyttöjärjestelmä.

Menetelmä numero 3 on hieman pitkä, mutta ei vähemmän tehokas kuin kaksi edellistä. Napsauta "Aloita" ja valitse

Sinun tulisi valita ensimmäinen kohta "Järjestelmä ja suojaus".

Menetelmä nro 4 sopii sinulle, jos sinulla on jo niin hyvä ohjelma “Everest”. Kun olet käynnistänyt sen, valitse avautuvassa ikkunassa "Valikko" -välilehti. Napsauta tämän jälkeen "Emolevy" -linkkiä

ja valitse CPU-alikohta. Oikealla näet täydellisen kuvauksen prosessoristasi.

Kuten näet, tietokoneesi suorittimen tietojen selvittämisessä ei ole mitään monimutkaista.

Tänään teimme paljon työtä:

  • saada selville mikä on prosessori,
  • päätti kumpi prosessori on parempi,
  • ja, mikä prosessori on parempi pelaamiseen, video, tietojenkäsittely ja toimistotyöt.
  • Opimme useita menetelmiä tietokoneesi suorittimen tunnistamiseen ja tarkastelimme myös Intel- ja AMD-suorittimien teknisiä ominaisuuksia.

Toivon, että tämä artikkeli auttaa sinua valitsemaan oikean mikroprosessorin tietokoneellesi.

  • Johdanto
  • Pääominaisuudet, prosessorin teho
  • Kuinka valita prosessori
  • Muutamia vinkkejä prosessorien ylikellotukseen
  • Johtopäätös

Johdatus tietokoneen prosessorin käsitteeseen

Tervehdys ystävät! Tänään keskustelemme kanssasi niin mielenkiintoisesta ja tärkeästä kysymyksestä: mikä on prosessori tietokoneessa. On oikeampaa kutsua sitä keskusyksiköksi (CPU, jota kutsutaan myös siruksi, kiveksi, prosessoriksi ja niin edelleen).

Joten prosessori on pääpiiri, joka käsittelee ja hallitsee tietokoneen pääprosesseja. Selvemmin prosessoria kutsutaan henkilökohtaisen tietokoneen (PC) aivoiksi analogisesti ihmisaivojen kanssa, jotka myös suorittavat päätyön tietojen käsittelyssä ja hallinnassa.

Prosessori on erittäin tärkeä tietokoneelle, ja se määrittää kuinka nopeasti se toimii ja suorittaa monia päivittäisiä tehtäviä. Vaikka tietokoneessa on tietysti edelleen useita tärkeitä komponentteja (RAM, näytönohjain), jotka vaikuttavat myös koko järjestelmän nopeuteen.

Jotta tietokone pysyisi jatkuvasti ajan tasalla nopeuden ja suorituskyvyn suhteen, prosessoria ja muita osia vaihdetaan aika ajoin. Tästä lisää alla.

Prosessorin tekniset tiedot ja teho

CPU:n tärkeimmät ominaisuudet ovat:

  • Kellotaajuus

Tämä on sekunnissa suoritettujen toimintojen lukumäärä. Nyt tämä parametri mitataan jo miljardeissa. Jos esimerkiksi tarkastelit prosessorin teknisiä tietoja, voit nähdä, että sen arvo on 2,5 GHz - tämä tarkoittaa 2,5 miljardia operaatiota sekunnissa (mutta tämä on silti hyvin vähän verrattuna ihmisen aivoihin, joiden suorituskyky on tuhat kertaa suurempi ).

Tarpeeksi. Tehokkaimmat prosessorit voivat nykyään olla 4 tai 4,5 GHz:n kellotaajuudella, jota yleensä tarvitaan tehokkaissa tietokonepeleissä ja -ohjelmissa, mikä on tarpeetonta.

  • Ydinten lukumäärä

Vain noin 10 vuotta sitten melkein kukaan ei edes ajatellut kahden tai useamman ydinsuorittimen ilmestymistä. Valmistajat lisäsivät kellotaajuutta, kunnes he kohtasivat tämän prosessin rajan. Sitten ilmestyi uusi suunta - kahden tai useamman ytimen luominen sirulle.

Toisaalta tämä on erittäin hyvä. Koska sen avulla prosessori toimii kaksi kertaa nopeammin. Mutta toisaalta tätä ei voida toteuttaa ilman asianmukaista ohjelmistotukea. Asia on siinä, että mitkään tietokoneen osat eivät toimi itsestään.

Ne pystyvät toimimaan vain, jos tätä varten on kirjoitettu erityiset ohjelmistoohjeet. Jos niitä ei ole, uudessa tekniikassa ei ole ollenkaan järkeä. Joten tässä, jos suoritat ohjelmia kaksiytimisessä suorittimessa, jotka on suunniteltu yksiytimisille suorittimille, ne toimivat vain yhdessä ytimessä, eli nopeus ei kasva, toista ydintä ei yksinkertaisesti käytetä .

Suunnilleen näin asiat ovat monisiruisten prosessorien myötä. Vaikka tämä ongelma on nyt ratkaistu. Lähes kaikki julkaistut ohjelmat on optimoitu toimimaan moniytimisissä prosessoreissa (tarvittaessa). Tietenkin nämä ovat pelejä, videonkäsittelyä, kuvantamista, mallintamista, kehitystä ja niin edelleen.

  • Energiankulutus

On tärkeää ymmärtää, että tehon kasvaessa toiminnan vaatiman energian kustannukset kasvavat. Tämä on erittäin tärkeää, koska korkea energiankulutus johtaa vain rahan hukkaan ja lisääntyneeseen lämmöntuotantoon. Siksi kehittäjät työskentelevät jatkuvasti energiankulutuksen vähentämiseksi.

  • Bittinen syvyys

Lyhyesti sanottuna tämä on prosessorin tuki jollekin toiselle käyttöarkkitehtuurille. Yleensä se on 32 tai 64 bittiä. 64-bittisellä tekniikalla on paljon potentiaalia. Kaikki nykyaikaiset prosessorit tukevat 64 bittiä, joten tämä on selvä kysymys, etkä voi mennä pieleen. Voit ymmärtää tämän ongelman yksityiskohtaisemmin artikkelissa, mikä ero on 32-bittisellä ja 64-bittisellä käyttöjärjestelmällä.

Kuinka valita prosessori

Yleensä niitä on laaja valikoima jokaiseen makuun ja tarpeeseen. Mutta hieman vaativiin pyyntöihin ei ole vaikea valita. Ensinnäkin sinun tulee päättää, mihin tarkoituksiin tietokonetta käytetään, jos vain työhön ja pieneen viihteeseen (pienet pelit, elokuvien katselu, musiikki, Internetin surffaaminen), niin kaikki on yksinkertaista - edullisin moderni siru sopii sinulle.

Jos teet vakavaa, monimutkaista työtä, joka vaatii tehokkaan, tasapainoisen tietokoneen, tämä on hieman vaikeampaa. Sinun on kiinnitettävä huomiota seuraaviin kohtiin:

  1. Moniytiminen - 4 tai useampi ydin
  2. Korkea kellotaajuus - 2,5 gigahertsiä ja enemmän
  3. Kolmannen tason välimuisti, vähintään 6 megatavua

Noudattamalla näitä perussuosituksia voit ainakin jotenkin luottaa hyvään ja tuottavaan kopioon. Mutta olisi oikeampaa valita malli ja tarkastella sitä koskevia tietoja Internetistä, esimerkiksi suorituskykytestejä, arvosteluja jne.

  • Sen täytyy sopia emolevyn liittimeen, tämä on selvitettävä 100 % ennen ostamista. Markkinoilla on kaksi pääsuoritinvalmistajaa - Intel ja AMD. Jokainen näistä yrityksistä valmistaa erilaisia ​​suorittimia tietyllä liittimellä, joka sinun on tiedettävä ja valittava sille emolevy, eli levy, johon se myöhemmin asennetaan pysyvää käyttöä varten.

  • Prosessori on herkkä osa, joten sitä ei saa missään tapauksessa pudottaa, koputtaa tai heittää pussiin.
  • Asennuksen jälkeen sinun on levitettävä siihen lämpötahnaa (lämpöä johtavaa tahnaa), luemme artikkelista puhdistaminen pölystä ja sen vaihtaminen kannettavaan tietokoneeseen, logiikka on sama. Jos unohdat käyttää lämpötahnaa, prosessori ylikuumenee ja toimii epävakaasti ja lopulta palaa loppuun. Lisäksi kuivunut lämpötahna ja pöly ovat yksi tärkeimmistä syistä kannettavien tietokoneiden hajoamiseen.

  • On tärkeää valita oikea jäähdytys prosessorille. Tosiasia on, että eri sarjojen prosessorit voivat lämmetä eri tavalla. Vastaavasti jäähdytin (tämä on tuuletin, jossa on jäähdytyspatteri) valitaan sille erikseen. Tämä ei ole vaikeaa, jos tiedät sen lämmön haihtumisen, sinun on ostettava jäähdytin, jonka arvo on sama tai suurempi.

Yleisesti ottaen ylikellotus on itsenäinen lisäys sen teknisissä ominaisuuksissa, yleensä lisäämällä kellotaajuutta, jännitettä tai avaamalla ytimiä (jos sellainen on mahdollista).

Emme suosittele tämän tekemistä, ellei valmistaja ole sitä sallinut. Jos toimit tämän vastaisesti, saatat yksinkertaisesti pilata sen. Se on toinen asia, kun valmistaja itse antaa sinun tehdä tämän, lisäksi he ovat ottaneet käyttöön erityistoiminnon, joskus sinun tarvitsee vain painaa yhtä painiketta tai valita sopiva arvo.

Tässä tapauksessa kyllä, jos pidät tarpeellisena lisätä CPU:n ominaisuuksia, niin tämä voidaan tehdä. Mutta jälleen kerran, älä unohda jäähdytystä ja lämpötahnaa. Jos et varmista näitä kohtia, voit jälleen pilata suorittimen.

Johtopäätös

Yllä esitettyjen tietojen perusteella toivomme, että voit muodostaa yleiskäsityksen siitä, mikä prosessori on, mitkä ovat sen ominaisuudet ja kuinka sitä käytetään oikein.