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文檔簡(jiǎn)介
1、值得注意的是,顯存容量越大并不一定意味著顯卡的性能就越高,因?yàn)闆Q定顯卡性能的三要素首先是其所采用的顯示芯片,其次是顯存帶寬(這取決于顯存位寬和顯存頻率),最后才是顯存容量。一款顯卡究竟應(yīng)該配備多大的顯存容量才合適是由其所采用的顯示芯片所決定的,也就是說顯存容量應(yīng)該與顯示核心的性能相匹配才合理,顯示芯片性能越高由于其處理能力越高所配備的顯存容量相應(yīng)也應(yīng)該越大,而低性能的顯示芯片配備大容量顯存對(duì)其性能是沒有任何幫助的。例如市售的某些配備了512MB大容量顯存的Radeon 9550顯卡在顯卡性能方面與128MB顯存的Radeon 9550顯卡在核心頻率和顯存頻率等參數(shù)都相同時(shí)是完全一樣的,因?yàn)镽a
2、deon 9550顯示核心相對(duì)低下的處理能力決定了其配備大容量顯存其實(shí)是沒有任何意義的,而大容量的顯存反而還帶來了購(gòu)買成本提高的問題。顯存頻率一定程度ATI Tool測(cè)試HD3670顯卡的核心/顯存頻率ATI Tool測(cè)試HD3670顯卡的核心/顯存頻率上反應(yīng)著該顯存的速度。顯存頻率隨著顯存的類型、性能的不同而不同,SDRAM顯存一般都工作在較低的頻率上,一般就是133MHz和166MHz,此種頻率早已無法滿足顯卡的需求。DDR SDRAM顯存則能提供較高的顯存頻率,主要在中低端顯卡上使用,DDR2顯存由于成本高并且性能一般,因此使用量不大。GDDR5顯存是目前中高端顯卡采用最為廣泛的顯存類型
3、。不同顯存能提供的顯存頻率也差異很大,中高端顯卡顯存頻率主要有1600MHz、1800MHz、3800MHz、4000MHz、5000MHz等,甚至更高。低端的顯卡(除已下線的)也在500MHz以上。SDRAM在極其低端的顯卡上.顯卡是GDDR3(也即為D3顯卡).與中高端的 GDDR5還有很多已經(jīng)淘汰了的D2 D1顯卡.基本上SDRAM已經(jīng)看不到了.已經(jīng)被DDR SDRAM所取代顯存頻率與顯存時(shí)鐘周期是相關(guān)的,二者成倒數(shù)關(guān)系,也就是顯存頻率=1/顯存時(shí)鐘周期。如果是SDRAM顯存,其時(shí)鐘周期為6ns,那么它的顯存頻率就為1/6ns=166 MHz。而對(duì)于DDR SDRAM或者DDR2、DDR
4、3,其時(shí)鐘周期為6ns,那么它的顯存頻率就為1/6ns=166 MHz,但要了解的是這是DDR SDRAM的實(shí)際頻率,而不是平時(shí)所說的DDR顯存頻率。因?yàn)镈DR在時(shí)鐘上升期顯存頻率與顯存時(shí)鐘周期是相關(guān)的,二者成倒數(shù)關(guān)系,也就是顯存頻率=1/顯存時(shí)鐘周期。如果是SDRAM顯存,其時(shí)鐘周期為6ns,那么它的顯存頻率就為1/6ns=166 MHz。而對(duì)于DDR SDRAM或者DDR2、DDR3,其時(shí)鐘周期為6ns,那么它的顯存頻率就為1/6ns=166 MHz,但要了解的是這是DDR SDRAM的實(shí)際頻率,而不是平時(shí)所說的DDR顯存頻率。因?yàn)镈DR在時(shí)鐘上升期和下降期都進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,其一個(gè)周期傳輸兩
5、次數(shù)據(jù),相當(dāng)于SDRAM頻率的二倍。習(xí)慣上稱呼的DDR頻率是其等效頻率,是在其實(shí)際工作頻率上乘以2,就得到了等效頻率。因此6ns的DDR顯存,其顯存頻率為1/6ns*2=333 MHz。但要明白的是顯卡制造時(shí),廠商設(shè)定了顯存實(shí)際工作頻率,而實(shí)際工作頻率不一定等于顯存最大頻率。此類情況較為常見,如顯存最大能工作在650 MHz,而制造時(shí)顯卡工作頻率被設(shè)定為550 MHz,此時(shí)顯存就存在一定的超頻空間。這也就是廠商慣用的方法,顯卡以超頻為賣點(diǎn)。此外,用于顯卡的顯存,雖然和主板用的內(nèi)存同樣叫DDR、DDR2甚至DDR3,但是由于規(guī)范參數(shù)差異較大,不能通用,因此也可以稱顯存為GDDR、GDDR2、GD
6、DR3。數(shù)據(jù)位數(shù)是顯存也是顯卡的一個(gè)很重要的參數(shù)。在顯卡工作過程中,Z緩沖器、幀緩沖器和紋理緩沖器都會(huì)大幅占用顯存帶寬資源。帶寬是3D芯片與本地存儲(chǔ)器傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量標(biāo)準(zhǔn),這時(shí)候顯存的容量并不重要,也不會(huì)影響到帶寬,相同顯存帶寬的顯卡采用64MB和32MB顯存在性能上區(qū)別不大。因?yàn)檫@時(shí)候系統(tǒng)的瓶頸在顯存帶寬上,當(dāng)碰到大量像素渲染工作時(shí),顯存帶寬不足會(huì)造成數(shù)據(jù)傳輸堵塞,導(dǎo)致顯示芯片等待而影響到速度。顯存主要分為64位和128位,在相同的工作頻率下,64位顯存的帶寬只有128位顯存的一半。這也就是為什么Geforce2 MX200(64位SDR)的性能遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如Geforce2 MX400(128位SD
7、R)顯存位寬是顯存在一個(gè)時(shí)鐘周期內(nèi)所能傳送數(shù)據(jù)的位數(shù),位數(shù)越大則瞬間所能傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量越大,這是顯存的重要參數(shù)之一。目前市場(chǎng)上的顯存位寬有64 位、128位和256位三種,人們習(xí)慣上叫的64位顯卡、128位顯卡和256位顯卡就是指其相應(yīng)的顯存位寬。顯存位寬越高,性能越好價(jià)格也就越高,因此256位寬的顯存更多應(yīng)用于高端顯卡,而主流顯卡基本都采用128位顯存。顯卡的顯存是由一塊塊的顯存芯片構(gòu)成的,顯存總位寬同樣也是由顯存顆粒的位寬組成,。顯存位寬=顯存顆粒位寬×顯存顆粒數(shù)。顯存顆粒上都帶有相關(guān)廠家的內(nèi)存編號(hào),可以去網(wǎng)上查找其編號(hào),就能了解其位寬,再乘以顯存顆粒數(shù),就能得到顯卡的位寬。目前顯
8、存的封裝形式主要有TSOP和BGA兩種,一般情況下BGA封裝的顯存是32位/顆的,而TSOP封裝的顆粒是16位?/顆的。如果顯卡采用了四顆BGA封裝的顯存,那么它的位寬是128位的,而如果是八顆TSOP封裝顆粒,那么位寬也是128位的,但如果顯卡只采用了四顆TSOP封裝顆粒,那么顯存位寬就只有64位。這只是一個(gè)一般情況下的技巧,不一定符合所有的情況,要做到最為準(zhǔn)確的判斷,還是察看顯存編號(hào)吧!顯卡的顯存是由一塊塊的顯存芯片構(gòu)成的,顯存總位寬同樣也是由顯存顆粒的位寬組成,。顯存位寬=顯存顆粒位寬×顯存顆粒數(shù)。顯存顆粒上都帶有相關(guān)廠家的內(nèi)存編號(hào),可以去網(wǎng)上查找其編號(hào),就能了解其位寬,再乘以
9、顯存顆粒數(shù),就能得到顯卡的位寬。顯存帶寬就是顯示芯片與顯存之間的橋梁,帶寬越大,則顯示芯片與顯存之間的通訊就越快捷。為了標(biāo)示這寬度,顯存帶寬的單位為:字節(jié)/秒。顯存的帶寬與顯存的位寬及顯存的速度(也就是工作頻率)有關(guān)了。最終得出結(jié)論:顯存帶寬=顯存位寬×顯存頻率/8。顯存的速度一般以ns為單位,常見的顯存有6ns、5.5ns、5ns、4ns、3.8ns,直至1.8ns。其對(duì)應(yīng)的工作頻率分別是143MHz、166MHz、183MHz、200MHz、250MHz,直至550MHz。工作頻率的計(jì)算方法非常簡(jiǎn)單顯存速度的倒數(shù)就是顯存的額定工作頻率,比如顯存的時(shí)鐘周期為4ns,則該顯存的運(yùn)行頻
10、率為1/4ns=250MHz(如果是DDR顯存則用結(jié)果再乘以2)。顯存容量=顯示分辨率×顏色位數(shù)/8bit。比如顯示分辨率基本都是1024x768,顏色位數(shù)為32bit,那么需要的顯存容量=1024x768x32bit/8bit=3145728 byte,可是這針對(duì)是2D顯卡(普通平面),如果是3D加速卡,那么需要的顯存容量為1024x768x32bitx3/8bit=9437184byte=9.216MB,這是最低需求,而且還必須增加一定的容量作為紋理顯示內(nèi)存,否則當(dāng)顯示資源被完全占用時(shí),計(jì)算機(jī)只有占用主內(nèi)存作為紋理內(nèi)存,這樣的二次調(diào)用會(huì)導(dǎo)致顯示性能下降,因此作為真正的3D加速卡顯
11、存容量一定大于9.216MB。工作站顯卡顯存都在64MB以上。比如2D繪圖應(yīng)用,即使在1600x1200的情況下,它也最多是1600x1200x32bit/8bit=7680000byte=7.5MB,如果是三維繪圖比如3D Studio Max,那么容量需求是7.5x3=22.5MB,不過這是最低需求,因此32MB容量的顯存是應(yīng)付這類2D繪圖或者娛樂的視頻播放、普通三維設(shè)計(jì)。對(duì)于工作站而言,由于運(yùn)行更大的軟件,更大的運(yùn)算,所以顯存至256M以上。以ns為單位。常見的顯存有7ns、6ns、5.5ns、5ns、4ns甚至3.8ns的顯存。其對(duì)應(yīng)的額定工作頻率分別是143MHz、166MHz、18
12、3MHz、200MHz和250MHz。額定工作頻率=1/顯存速度。當(dāng)然,對(duì)于一些質(zhì)量較好的顯存來說,顯存的實(shí)際最大工作頻率是有一定的余量的。顯存的超頻就是基于這一原理,列如將額定頻率為6ns的顯存超至190MHz的運(yùn)行頻率。這里還要說一說顯存的實(shí)際運(yùn)行頻率和等效工作頻率。顯存速度 對(duì)應(yīng)頻率對(duì)應(yīng)DDR頻率6NS 166MHZ 333MHZ5NS 200MHZ 400MHZ4NS 250MHZ 500MHZ3.6NS 278MHZ 556MHZ3.3NS 300MHZ 600MHZ2.8NS 360MHZ 720MHZ2.2NS 450MHZ 900MHZ2NS 500MHZ 1000MHZ顯存封
13、裝形式主要有QFP、TSOP-II、MBGA等,其中TSOP-II、MBGA比較常見。早期的SDRAM和DDR顯存很多使用TSOP-II,而現(xiàn)在隨著顯存速度的提高,越來越多的顯存使用了MBGA封裝,尤其是DDR2和DDR3顯存,全都使用了MBGA封裝。此外很多廠商也將DDR2和DDR3顯存的封裝稱為FBGA,這種稱呼更偏重于對(duì)針腳排列的命名,實(shí)際是相同的封裝形式。此外雖然MBGA和TSOP-II相比,可以達(dá)到更高的顯存頻率,但是不能簡(jiǎn)單的認(rèn)為MBGA封裝的顯存一定更好超頻,因?yàn)槭欠袢菀壮l,更多的取決于廠商定的默認(rèn)頻率和顯存實(shí)際能達(dá)到的頻率之間的差距,包括顯卡的設(shè)計(jì)制造,簡(jiǎn)單的說MBGA封裝可
14、以達(dá)到更高頻率,但其默認(rèn)頻率也更高。QFP是Package的縮寫,是“小型方塊平面封裝”的意思。QFP封裝在早期的顯卡上使用的比較頻繁,但少有速度在4ns以上的QFP封裝顯存,因?yàn)楣に嚭托阅艿膯栴},目前已經(jīng)逐漸被TSOP-II和BGA所取代。QFP封裝在顆粒四周都帶有針腳,識(shí)別起來相當(dāng)明顯。TSOP-II(Thin Small OutLine Package,薄型小尺寸封裝)。TSOP封裝是在芯片的周圍做出引腳,采用SMT技術(shù)(表面安裝技術(shù))直接附著在PCB板的表面。TSOP封裝外形尺寸時(shí),寄生參數(shù)(電流大幅度變化時(shí),引起輸出電壓擾動(dòng)) 減小,適合高頻應(yīng)用,操作比較方便,可靠性也比較高。同時(shí)T
15、SOP封裝具有成品率高,價(jià)格便宜等優(yōu)點(diǎn),因此得到了極為廣泛的應(yīng)用。TSOP封裝是目前應(yīng)用最為廣泛的顯存封裝類型。TSOP-II封裝針腳在顯存的兩側(cè)。MBGA是指微型球柵陣列封裝,英文全稱為Micro Ball Grid Array Package。它與TSOP內(nèi)存芯片不同,MBGA的引腳并非裸露在外,而是以微小錫球的形式寄生在芯片的底部,所以這種顯存都看不到引腳。MBGA的優(yōu)點(diǎn)有雜訊少、散熱性好、電氣性能佳、可接腳數(shù)多,且可提高良率。最突出是由于內(nèi)部元件的間隔更小,信號(hào)傳輸延遲小,可以使頻率有較大的提高。MBGA封裝的優(yōu)點(diǎn)在于雜訊少,散熱性好,電氣性能佳,可接腳數(shù)多,且可提高良品率。最突出特點(diǎn)
16、在于內(nèi)部元件的間隔更小,信號(hào)傳輸延遲短,可以使頻率有較大的提升。與TSOP封裝顯存相比,MBGA顯存性能優(yōu)異。但也對(duì)電路布線提出了要求,前者只要66Pin,引線很長(zhǎng),而且都橫臥在PCB板上,設(shè)計(jì)、焊接、加工和檢測(cè)相對(duì)容易;而后者的面積只有前者的1/4左右,卻有144Pin,每個(gè)Pin都是體積微小的錫球,設(shè)計(jì)和生產(chǎn)也就困難多了。早期的SDRAM和DDR顯存很多使用TSOP-II,而現(xiàn)在隨著顯存速度的提高,越來越多的顯存使用了MBGA封裝,尤其是DDR2和DDR3顯存,全都使用了MBGA封裝。此外很多廠商也將DDR2和DDR3顯存封裝稱為FBGA,這種稱呼更偏重于對(duì)針腳排列的命名,實(shí)際是相同的封裝
17、形式。顯存時(shí)鐘周期就是顯存時(shí)鐘脈沖的重復(fù)周期,它是作為衡量顯存速度的重要指標(biāo)。顯存速度越快,單位時(shí)間交換的數(shù)據(jù)量也就越大,在同等情況下顯卡性能將會(huì)得到明顯提升。顯存的時(shí)鐘周期一般以ns(納秒)為單位,工作頻率以MHz為單位。顯存時(shí)鐘周期跟工作頻率一一對(duì)應(yīng),它們之間的關(guān)系為:工作頻率=1÷時(shí)鐘周期×1000。那么顯存頻率為166MHz,那么它的時(shí)鐘周期為1÷166×1000=6ns。對(duì)于DDR SDRAM或者DDR2、DDR3顯存來說,描述其工作頻率時(shí)用的是等效輸出頻率。因?yàn)槟茉跁r(shí)鐘周期的上升沿和下降沿都能傳送數(shù)據(jù),所以在工作頻率和數(shù)據(jù)位寬度相同的情況下,
18、顯存帶寬是SDRAM的兩倍。換句話說,在顯存時(shí)鐘周期相同的情況下,DDR SDRAM顯存的等效輸出頻率是SDRAM顯存的兩倍。例如,5ns的SDRAM顯存的工作頻率為200MHz,而5ns的DDR SDRAM或者DDR2、DDR3顯存的等效工作頻率就是400MHz。常見顯存時(shí)鐘周期有5ns、4ns、3.8ns、3.6ns、3.3ns、2.8ns、2.0ns、1.6ns、1.1ns,甚至更低。按照計(jì)算機(jī)的二進(jìn)制方式,1Byte=8bit;1KB=1024Byte;1MB=1024KB;1GB=1024MB;1TB=1024GB。1KB=1024B=1024字節(jié)1MB=1024KB=104,857
19、6字節(jié)1GB=1024MB=10,7374,1824字節(jié)1TB=1024GB=1,0995,1162,7776字節(jié)1PB=1024TB=112,589,99,0684,2624字節(jié)1EB=1024PB=11,5292,1504,6068,46976字節(jié)1ZB=1024EB=118,059,162,0717,41130,3424字節(jié)1YB=1024ZB=1,2089,2581,9614,6291,7470,6176字節(jié)筆記本電腦內(nèi)存容量的大小起什么作用?當(dāng)然有影響啦 內(nèi)存指的是內(nèi)存儲(chǔ)器 和硬盤相比,他的輸入輸出速度要快的多 因?yàn)樗侵苯有酒呻娐反鎯?chǔ),和電流的速度差不多 而硬盤是磁盤存儲(chǔ),每分
20、鐘只有5400/7200/10000轉(zhuǎn) 內(nèi)存主要是用來臨時(shí)存貯數(shù)據(jù) 比如電腦中調(diào)用的數(shù)據(jù),就需要從硬盤讀出,發(fā)給內(nèi)存,然后內(nèi)存再發(fā)給CPU 也可以理解成是內(nèi)存和CPU之間的緩存, 因?yàn)镃PU中的ALU(虛擬寄存器)速度要比硬盤速度快的多. 所以需要內(nèi)存用來給CPU和硬盤之間進(jìn)行溝通 當(dāng)然光盤/軟盤等所有外存貯器都是用內(nèi)存來作橋梁的 舉個(gè)例子 比如你復(fù)制了一些東西 在你沒有粘貼或或粘貼后沒有保存的狀態(tài)下 這些數(shù)據(jù)就臨時(shí)存放在內(nèi)存中 內(nèi)存有兩個(gè)部分 隨機(jī)存儲(chǔ)器(RAM) 也就是臨時(shí)存放數(shù)據(jù)用的, 斷電后數(shù)據(jù)丟失 所以你復(fù)制了東西,沒有粘貼時(shí),從新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)后就無法粘貼剛才復(fù)制的數(shù)據(jù)了 比如你玩游戲
21、時(shí),剛玩完游戲感覺計(jì)算機(jī)速度下降了,這就是內(nèi)存被游戲數(shù)據(jù)占用了 從新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)后速度恢復(fù)正常,也就是內(nèi)存中的RAM釋放了數(shù)據(jù) 另一個(gè)部分就是只讀存儲(chǔ)器(ROM) 他是死的,刪不掉,也無法覆蓋其他數(shù)據(jù) 主要用來存儲(chǔ)內(nèi)存廠商/型號(hào)等 虛擬內(nèi)存一般是用在內(nèi)存不足的情況下 系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)用硬盤的空間,用來暫時(shí)替代不夠的內(nèi)存工作 由于虛擬內(nèi)存用的是硬盤空間 硬盤的讀寫速度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于真正的內(nèi)存 所以設(shè)置過大虛擬內(nèi)存會(huì)影響你計(jì)算機(jī)的速度 并且虛擬內(nèi)存最好是設(shè)置成你不經(jīng)常用的磁盤分區(qū)上 因?yàn)椴唤?jīng)常用的分區(qū)碎片少,磁頭讀寫順暢,相對(duì)較快ROM-Read Only Memory只讀存儲(chǔ)器。斷電后信息不丟失,如計(jì)算機(jī)啟
22、動(dòng)用的BIOS芯片。存取速度很低,(較RAM而言)且不能改寫。由于不能改寫信息,不能升級(jí),現(xiàn)已很少使用。手機(jī)存儲(chǔ)容量OM是由英文Read only Memory的首字母構(gòu)成的,意為只讀存儲(chǔ)器。顧名思義,就是這樣的存儲(chǔ)器只能讀,不能像RAM一樣可以隨時(shí)讀和寫。它只允許在生產(chǎn)出來之后有一次寫的機(jī)會(huì),數(shù)據(jù)一旦寫入則不可更改。它另外一個(gè)特點(diǎn)是存儲(chǔ)器掉電后里面的數(shù)據(jù)不丟失,可以存放成百上千年。此類存儲(chǔ)器多用來存放固件,比如計(jì)算機(jī)啟動(dòng)的引導(dǎo)程序,手機(jī)、MP3、MP4、數(shù)碼相機(jī)等一些電子產(chǎn)品的相應(yīng)的程序代碼。一個(gè)完整的ROM 根目錄會(huì)有以下幾個(gè)文件夾及文件: data、 META-IN、 system、 b
23、oot.img、vendor、sdcard 等幾個(gè)文件夾(data)是用戶安裝應(yīng)用程序所在目錄 ,(META-IN)是系統(tǒng)相關(guān)信息所在目錄,一般定制一個(gè)ROM修改系統(tǒng)版本信息都在這里面。(system)為系統(tǒng)所在目錄,相當(dāng)于PC系統(tǒng)的Windows文件夾, (boot.img)是一個(gè)鏡像文件,就是所謂的內(nèi)核核心,一般移植ROM的時(shí)候會(huì)用到??蓴U(kuò)展存儲(chǔ):可擴(kuò)展存儲(chǔ)是指手機(jī)通過MMC卡、SD卡、T-Flash卡、sony記憶棒等擴(kuò)展卡。筆記本電腦對(duì)于普通家里人用和日常辦公,21世紀(jì)初期,主流配置為2G,對(duì)于大型圖片和數(shù)據(jù)處理,一般建議配置最好能在4G以上。平板電腦是指該機(jī)器所標(biāo)配內(nèi)存的多少,一般平
24、板電腦標(biāo)配內(nèi)存容量從2G-8G不等,也有特殊用途的機(jī)器配有16G以上的內(nèi)存。內(nèi)存的種類和運(yùn)行頻率會(huì)對(duì)性能有一定影響,不過相比之下,容量的影響更加大。在其他配置相同的條件下內(nèi)存越大機(jī)器性能也就越高。數(shù)據(jù)傳輸速率(Sustained Data Transfer Rate)是CDROM光驅(qū)最基本的性能指標(biāo),該指標(biāo)直接決定了光驅(qū)的數(shù)據(jù)傳輸速度,通常以KB/s來計(jì)算。最早出現(xiàn)的CDROM的數(shù)據(jù)傳輸速率只有150KB/s,當(dāng)時(shí)有關(guān)國(guó)際組織將該速率定為單速,而隨后出現(xiàn)的光驅(qū)速度與單速標(biāo)準(zhǔn)是一個(gè)倍率關(guān)系,比如2倍速的光驅(qū),其數(shù)據(jù)傳輸速率為300KB/s,4倍速為600KB/s,8倍速為1200KB/s,12倍
25、速時(shí)傳輸速率已達(dá)到1800KB/s,依此類推。CDROM主要有CLV(恒定線速度)、CAv(恒定角速度)及PCAV(局部恒定角速度)3種讀盤方式。其中,CLv技術(shù)(Constant Linem Velocity,恒定線速度)是12倍速以下光驅(qū)普遍采用的一種技術(shù)。CLV技術(shù)指從盤片的內(nèi)道(內(nèi)圈)向外道移動(dòng)過程中,單位時(shí)間內(nèi)讀過的軌道弧線長(zhǎng)度相等。由于CD盤片的內(nèi)環(huán)半徑比外環(huán)小,因此檢測(cè)光頭靠近內(nèi)環(huán)時(shí)的旋轉(zhuǎn)速度自然比靠近外環(huán)時(shí)快,也只有這樣才能滿足數(shù)據(jù)傳輸速率保持不變這一要求。CAV技術(shù)(Constant Angular Velocity,恒定角速度)是20倍速以上光驅(qū)常用的一種技術(shù)。CAV技術(shù)的
26、特點(diǎn)是為保持旋轉(zhuǎn)速度恒定,其數(shù)據(jù)傳輸速率是可變的。即檢測(cè)光頭在讀取盤片內(nèi)環(huán)與外環(huán)數(shù)據(jù)時(shí),數(shù)據(jù)傳輸速率會(huì)隨之變化。比如一個(gè)20倍速產(chǎn)品在內(nèi)環(huán)時(shí)可能只有10倍速,隨著向外環(huán)移動(dòng)數(shù)據(jù)傳輸速率逐漸加大,直至在最外環(huán)時(shí)可達(dá)到20倍速。PCAV技術(shù)(Partial CAV:局部恒定角速度)則是融合了CLV和CAV兩者精華形成的一種技術(shù)。當(dāng)檢測(cè)光頭讀盤片的內(nèi)環(huán)數(shù)據(jù)時(shí),旋轉(zhuǎn)速度保持不變,使數(shù)據(jù)傳輸速率得以增加;而當(dāng)檢測(cè)光頭讀取外環(huán)數(shù)據(jù)時(shí),則對(duì)旋轉(zhuǎn)速度進(jìn)行提升。速度是用X“倍速”來表示的,這是相對(duì)于第一代光驅(qū)來講的。比如說40X光驅(qū),其速度是第一代光驅(qū)的40倍。第一代光驅(qū)的速度近似于150KB/S,那么40X光
27、驅(qū)的速度近似于6000KB/S。有兩種類型的光驅(qū)以不同方式來標(biāo)稱速度,最普通的是“MAX”光驅(qū)。例如,一個(gè)稱為40XMAX的光驅(qū)意味著光驅(qū)轉(zhuǎn)動(dòng)CD盤傳輸?shù)淖畲笏俣瓤蛇_(dá)6000KB/S。然而“最大”僅是指CD盤的最外面部分,而CD盤的最里面部分通常只有12X,總的來說,平均速度是遠(yuǎn)小于標(biāo)稱速度值的,特別是當(dāng)一個(gè)CD盤未完全寫滿而且不使用最外面部分的時(shí)候。而另一種更貴的光驅(qū)類型是“TRUE X”,這種光驅(qū)的特點(diǎn)是有一個(gè)獨(dú)特的激光拾取系統(tǒng),可以做到不管信息放在CD盤的哪個(gè)地方,傳輸速率都一樣。因此,同樣倍速的光驅(qū),“TRUE X”要比“MAX”快得多。當(dāng)然,“TRUE X”的售價(jià)也更貴。光驅(qū)是臺(tái)式機(jī)
28、里比較常見的一個(gè)配件。隨著多媒體的應(yīng)用越來越廣泛,使得光驅(qū)在臺(tái)式機(jī)諸多配件中的已經(jīng)成標(biāo)準(zhǔn)配置。目前,光驅(qū)可分為CD-ROM驅(qū)動(dòng)器、DVD光驅(qū)(DVD-ROM)、康寶(COMBO)和刻錄機(jī)等。CD-ROM光驅(qū):又稱為致密盤只讀存儲(chǔ)器,是一種只讀的光存儲(chǔ)介質(zhì)。它是利用原本用于音頻CD的CD-DA(Digital Audio)格式發(fā)展起來的。DVD光驅(qū):是一種可以讀取DVD碟片的光驅(qū),除了兼容DVD-ROM,DVD-VIDEO,DVD-R,CD-ROM等常見的格式外,對(duì)于CD-R/RW,CD-I,VIDEO-CD,CD-G等都要能很好的支持。COMBO光驅(qū):“康寶”光驅(qū)是人們對(duì)COMBO光驅(qū)的俗稱。
29、而COMBO光驅(qū)是一種集合了CD刻錄、CD-ROM和DVD-ROM為一體的多刻錄光驅(qū)刻錄光驅(qū)功能光存儲(chǔ)產(chǎn)品。而藍(lán)光combo光驅(qū)指的是能讀取藍(lán)光光盤,并且能刻錄dvd的光驅(qū)藍(lán)光光驅(qū):藍(lán)光光驅(qū),即能讀取藍(lán)光光盤的光驅(qū),向下兼容DVD、VCD、CD等格式??啼浌怛?qū):包括了CD-R、CD-RW和DVD刻錄機(jī)以及藍(lán)光刻錄機(jī)等,其中DVD刻錄機(jī)又分DVD+R、DVD-R、DVD+RW、DVD-RW(W代表可反復(fù)擦寫)和DVD-RAM??啼洐C(jī)的外觀和普通光驅(qū)差不多,只是其前置面板上通常都清楚地標(biāo)識(shí)著寫入、復(fù)寫和讀取三種速度。TFT是指導(dǎo)該屏幕所使用的一種技術(shù),Thin Film Transistor (薄
30、膜場(chǎng)效應(yīng)晶體管),是指液晶顯示器上的每一液晶象素點(diǎn)都是由集成在其后的薄膜晶體管來驅(qū)動(dòng)。從而可以做到高速度高亮度高對(duì)比度顯示屏幕信息。TFT屬于有源矩陣液晶顯示器。 補(bǔ)充:TFT(ThinFilmTransistor)是指薄膜晶體管,意即每個(gè)液晶像素點(diǎn)都是由集成在像素點(diǎn)后面的薄膜晶體管來驅(qū)動(dòng),從而可以做到高速度、高亮度、高對(duì)比度顯示屏幕信息,是目前最好的LCD彩色顯示設(shè)備之一,其效果接近CRT顯示器,是現(xiàn)在筆記本電腦和臺(tái)式機(jī)上的主流顯示設(shè)備。TFT的每個(gè)像素點(diǎn)都是由集成在自身上的TFT來控制,是有源像素點(diǎn)。因此,不但速度可以極大提高,而且對(duì)比度和亮度也大大提高了,同時(shí)分辨率也達(dá)到了很高水平。 TFT ( Thin film Transistor,
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