Ცენტრალური დამუშავების მოწყობილობა (CPU)

ყველა CPUs, CPU Cores, საათი სიჩქარე და სხვა

ცენტრალური გადამამუშავებელი დანადგარი (CPU) არის კომპიუტერული კომპონენტი, რომელიც პასუხისმგებელია კომპიუტერის სხვა აპარატურისა და პროგრამული უზრუნველყოფის ბრძანების უმეტესობის ინტერპრეტაციასა და შესრულებაში.

ყველა სახის მოწყობილობები იყენებენ CPU- ს, მათ შორის, დესკტოპის, ლეპტოპსა და ტაბლეტ კომპიუტერებს, სმარტფონებს ... თქვენი ბინის ეკრანის ტელევიზორიც კი.

Intel და AMD არიან ორი ყველაზე პოპულარული CPU მწარმოებლები კომპიუტერებისთვის, ლეპტოპებისა და სერვერებისთვის, ხოლო Apple, NVIDIA და Qualcomm- ს დიდი სმარტფონი და ტაბლეტი CPU შემქმნელები.

შეგიძლიათ იხილოთ მრავალი სხვა სახელი, რომელიც გამოიყენება CPU- ს აღწერისას, მათ შორის პროცესორი, კომპიუტერული პროცესორი, მიკროპროცესორი, ცენტრალური პროცესორი და "კომპიუტერის ტვინი".

კომპიუტერული მონიტორები ან მყარი დისკები ზოგჯერ ძალიან არასწორად მოხსენიებული, როგორც CPU, მაგრამ იმ ცალი აპარატურა ემსახურება სრულიად განსხვავებული მიზნებისათვის და არ არის იგივე, რაც CPU.

რა CPU ჰგავს და სად მდებარეობს

თანამედროვე CPU, როგორც წესი, მცირე და სკვერია, ბევრი მოკლე, მრგვალებული, მეტალის კონექტორები მის ქვედა ნაწილში. ზოგიერთი ხანდაზმული CPU- ებს გააჩნიათ ქვების ნაცვლად მეტალის კონექტორები.

CPU უშუალოდ მიმართავს CPU- ს "სოკეტს" (ან ზოგჯერ "სლოტს") დედამიწაზე . CPU არის ჩასმული შევიდა socket pin-side-down და პატარა ბერკეტი ეხმარება უზრუნველყოს პროცესორი.

მაშინაც კი, ცოტა ხანში, თანამედროვე CPU- ებს შეუძლიათ მიიღონ ძალიან ცხელი. ამ სითბოს გაცილების მიზნით, თითქმის ყოველთვის აუცილებელია სითბოს ჩაძირვის და გულშემატკივართა ჩართვა CPU- ზე. როგორც წესი, ეს მოვიდა შეფუთული ერთად CPU შეძენა.

ასევე ხელმისაწვდომია სხვა დამატებითი გაგრილების პარამეტრები, მათ შორის წყლის გაგრილების ხელსაწყოები და ფაზის ცვლილების ერთეული.

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ყველა CPU- ებს არ ჰქონდათ ქვევით მხარეების ქვედა მხარეები, მაგრამ ის, ვინც ამას აკეთებენ, ქინძისთავები ადვილად ეცემა. მიიღეთ დიდი ზრუნვა, როდესაც გატარება, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ინსტალაცია გადატანა დედა დაფა.

CPU საათის სიჩქარე

პროცესორის საათის სიჩქარე არის ინსტრუქციების რაოდენობა, რომელსაც შეუძლია ჩაიწეროს ნებისმიერი მეორე, რომელიც გიგაჰერტზში იზომება (GHz).

მაგალითად, CPU აქვს საათის სიჩქარე 1 Hz, თუ მას შეუძლია განახორციელოს ერთი ნაკადი ინსტრუქციის ყოველ მეორე. ექსტრაპოლტირებაზე ეს უფრო რეალური მაგალითია: CPU სიჩქარის სიჩქარე 3.0 გჰც-ს შეუძლია ყოველ წამს 3 მილიარდი ინსტრუქციის დამუშავება.

CPU Cores

ზოგიერთ მოწყობილობას აქვს ერთი ბირთვიანი პროცესორი, ხოლო სხვები შეიძლება ჰქონდეთ ორმაგი ძირითადი (ან quad-core და ა.შ.) პროცესორი. როგორც უკვე ჩანს, ორი პროცესორის ერთეულით მუშაობენ იმით, რომ CPU- ს შეუძლია ერთდროულად ორჯერ ინსტრუქციების მართვა ორ წამში, მკვეთრად გაუმჯობესდეს შესრულება.

ზოგიერთი CPU- ს შეუძლია ორი ბირთვის ვირტუალიზაცია თითოეული ფიზიკური ბირისთვის, რომელიც ხელმისაწვდომია, რომელიც ცნობილია როგორც ჰიპერ-ხრახნი. Virtualizing იმას ნიშნავს, რომ CPU მხოლოდ ოთხი ბირთვით ფუნქციონირებს შეუძლია, თითქოს მას აქვს რვა, დამატებითი ვირტუალური CPU ბირთვის, რომელიც მოხსენიებულია, როგორც ცალკე თემა . ფიზიკური ბირთვი, თუმცა, უფრო მეტია, ვიდრე ვირტუალური პირობა.

CPU ნებართვის, ზოგიერთი განაცხადების შეგიძლიათ გამოიყენოთ რა მოუწოდა multithreading . თუ თემა იწყება კომპიუტერის პროცესის ერთი ნაწილის სახით, მაშინ ერთი CPU- ში მრავალრიცხოვანი თემა გამოიყენებს უფრო მეტ ინსტრუქციას, რაც შეიძლება გაგებული და დამუშავებული იყოს. ზოგიერთმა პროგრამამ შეიძლება გამოიყენოს ეს ფუნქცია ერთზე მეტი CPU ბირთვით, რაც იმას ნიშნავს, რომ კიდევ უფრო მეტი ინსტრუქცია შეიძლება დამუშავდეს ერთდროულად.

მაგალითი: Intel Core i3 წინააღმდეგ i5 vs. i7

უფრო კონკრეტული მაგალითისთვის, თუ როგორ ხდება CPU- ები უფრო სწრაფად, ვიდრე სხვები, მოდით შევხედოთ, თუ როგორ განვითარდა Intel- მა მისი პროცესორები.

ისევე, როგორც ნეტავ ალბათ ეჭვობს მათი დასახელებისგან, Intel Core i7 ჩიპები უკეთესად იმოქმედებენ i5 ჩიპებზე, რომლებიც უკეთესად იმოქმედებენ I3 ჩიპებზე. რატომ უკეთესად ან უფრო უარესია სხვები, ვიდრე ცოტა უფრო რთული, მაგრამ მაინც საკმაოდ გასაგებია.

Intel Core i3 პროცესორები არიან ორმაგი ბირთვიანი პროცესორები, ხოლო i5 და i7 ჩიპი quad-core.

Turbo Boost არის ფუნქცია i5 და i7 chips, რომელიც საშუალებას აძლევს პროცესორი გაზრდის საათის სიჩქარე წარსულში მისი საბაზისო სიჩქარე, ისევე როგორც 3.0 GHz დან 3.5 GHz, როდესაც მას სჭირდება. Intel Core i3 chips- ს ეს შესაძლებლობა არ გააჩნია. "K" - ზე დამთავრებული პროცესორი მოდელები შეიძლება overclocked , რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს დამატებითი საათის სიჩქარე შეიძლება იძულებული და გამოყენებული ყველა დროის.

Hyper-Threading, როგორც ზემოთ აღინიშნა, საშუალებას იძლევა ორი თემის დამუშავება თითოეული CPU ბირთვის მიხედვით. ეს იმას ნიშნავს, რომ i3 პროცესორები ჰიპერ- threading მხარდაჭერა მხოლოდ ოთხი ერთდროული თემა (რადგან ისინი ორმაგი ძირითადი პროცესორები). Intel Core i5 პროცესორები არ უჭერენ მხარს ჰიპერ-ხრახნიანობას, რაც იმას ნიშნავს, რომ მათ ასევე შეუძლიათ იმუშაონ ოთხ თემთან ერთად. თუმცა, i7 პროცესორები ხელს უწყობენ ამ ტექნოლოგიას და, შესაბამისად, (quad-core- ს) შეუძლია ამავე დროს 8 თემის დამუშავება.

იმის გამო, რომ მოწყობილობებს, რომლებიც არ გააჩნიათ ძალაუფლების უწყვეტი მიწოდება (ბატარეები, სმარტფონებისათვის, ტაბლეტები და ა.შ.), მათი პროცესორები, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი არიან i3, i5 ან i7- ისგან განსხვავებით, CPU- ები, რომ მათ უნდა მოძებნონ ბალანსი შესრულებასა და ენერგომოხმარებაზე.

მეტი ინფორმაცია CPU- ებზე

არც საათის სიჩქარე, არც უბრალოდ CPU- ს ბირთვების რაოდენობა, არის ერთადერთი ფაქტორი, რომელიც განსაზღვრავს თუ არა ერთი CPU "უკეთესი" სხვაა. ეს ხშირად დამოკიდებულია ყველაზე მეტად იმ პროგრამული უზრუნველყოფის ტიპზე, რომელიც კომპიუტერზე მუშაობს, სხვა სიტყვებით, განაცხადები, რომლებიც CPU- ს იყენებენ.

ერთი CPU შეიძლება ჰქონდეს დაბალი საათის სიჩქარე, მაგრამ quad-core პროცესორია, ხოლო მეორე კი მაღალი სიჩქარის სიჩქარეა, თუმცა მხოლოდ ორმაგი ბირთვიანი პროცესორია. გადამწყვეტი პროცედურა, რომელიც CPU- ს მეორეზე გადაურდებოდა, მთლიანად დამოკიდებულია იმაზე, თუ რას იყენებს CPU.

მაგალითად, CPU- ით მომთხოვნი ვიდეო რედაქტირების პროგრამა, რომელიც ფუნქციონირებს მრავალჯერადი CPU- ს ბირთვებზე, უფრო უკეთესად მუშაობს მულტიკურ პროცესორზე დაბალი საათის სიჩქარით, ვიდრე ეს ერთ-ერთ ძირითად CPU- ზე მაღალი საათის სიჩქარით იქნება შესაძლებელი. არა ყველა პროგრამული უზრუნველყოფა, თამაშები, და ა.შ. შეიძლება კი ისარგებლოს მეტია, ვიდრე მხოლოდ ერთი ან ორი ბირთვით, რაც უფრო ხელმისაწვდომი CPU cores საკმაოდ უსარგებლო.

CPU- ის კიდევ ერთი კომპონენტია ქეში. CPU cache ჰგავს დროებით ჩატარებულ ადგილს ჩვეულებრივ გამოყენებულ მონაცემებს. იმის ნაცვლად, რომ ამ ელემენტებზე შემთხვევითი წვდომის მეხსიერების ( RAM ) გამოძახება, CPU განსაზღვრავს, თუ რა მონაცემებს იყენებთ, რომ იყენებთ, იძახის, რომ გსურთ გამოიყენოთ იგი და შეინახოს იგი ქეში. Cache უფრო სწრაფია, ვიდრე RAM- ის გამოყენება, რადგან ეს პროცესორის ფიზიკური ნაწილია; მეტი ქეში ნიშნავს უფრო მეტ სივრცეს ამ ინფორმაციის ჩატარებისათვის.

თუ თქვენს კომპიუტერს შეუძლია 32-ბიტიანი ან 64-ბიტიანი ოპერაციული სისტემის გაშვება, დამოკიდებულია მონაცემთა ერთეულების ზომაზე, რომელიც CPU- ს შეუძლია. მეტი მეხსიერების მიღება შესაძლებელია ერთდროულად და უფრო დიდი ცალი 64-ბიტიანი პროცესორით, ვიდრე 32-ბიტიანი ერთი, რის გამოც ოპერაციული სისტემები და პროგრამები, რომლებიც 64-ბიტიანი სპეციფიკურია , 32-ბიტიანი პროცესორით ვერ შეძლებენ.

კომპიუტერის CPU- ს დეტალები შეგიძლიათ იხილოთ სხვა ტექნიკურ ინფორმაციასთან ერთად, ყველაზე თავისუფალი სისტემის საინფორმაციო საშუალებებით .

თითოეული დედა დაფა მხარს უჭერს მხოლოდ გარკვეული ტიპის CPU ტიპის, ასე რომ ყოველთვის შეამოწმოთ თქვენი დედა დაფა მწარმოებელი სანამ შეძენა. CPUs ყოველთვის არ არის სრულყოფილი, სხვათა შორის. ეს სტატია იკვლევს რა შეუძლია მათთან არასწორი .