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文檔簡(jiǎn)介
INTEL系列芯片詳細(xì)參數(shù)
Intel芯片組:
一、845系列芯片組
包括:支持SDRAM的845芯片組、支持DDR266的845D芯片組、支持DDR266以及
FSB533的845E/G/GL芯片組、支持DDR333以及FSB533的845PE/GE/GV芯片組等諸多子
產(chǎn)品。
845系歹U芯片組的82845E/82845GL/82845G/82845GV/82845GE/82845PE,除82845GL以
外都支持533MHzFSB(82845GL只支持400MHzFSB),支持內(nèi)存方面,所有845系列北
橋都支持最大2GB內(nèi)存.82845GL/82845E支持DDR266,其余都支持DDR333。除
82845GL/82845GV之外都支持AGP4X規(guī)范。
所有的533Mhz外頻芯片組都將支持Hyper-Threading(超線程技術(shù)).但對(duì)于845G芯片
組來說,即使升級(jí)BIOS也不能支持Hyper-Threading,因?yàn)樗挠布軜?gòu)不允許其支持
Hyper-Threading,而i845E和850E就可以通過升級(jí)BIOS來獲得支持。Intel將發(fā)布845G
B-step以取代845GA-step芯片組,而且之后的845GV、GE、PE和Springdale都將支持
Hyper-Threading.
845E芯片組對(duì)于845D芯片組來說,其實(shí)并沒有重大改變,僅僅是使用了支持USB2.0的ICH4
和支持FSB533而已,但845D芯片組也同樣能夠支持FSB533,而且經(jīng)過超頻之后內(nèi)存子系統(tǒng)
性能更高,整體甚至超過了845PE芯片組。這也顯示出了Intel芯片組更新速度快,但實(shí)際功能
改進(jìn)甚微。
二、875、865系列芯片組
自從英特爾FSB(前端總線)800MHz的新一代Pentium4處理器發(fā)布以后,能夠完全支持
FSB800MHzPentium4處理器便只有英特爾i875P芯片組。無論產(chǎn)品規(guī)格還是性能,英特爾
i875P芯片組都在P4平臺(tái)上所向披靡,具備了400MHz的雙通道DDR技術(shù),還首度加入了一
項(xiàng)IntelPAT技術(shù)(IntelPerformanceAccelerationTechnology,不過近期似乎Intel并不認(rèn)
可PAT),支持ECC內(nèi)存校驗(yàn)。i875P的強(qiáng)大性能在這里就不贅述,但是從這些高新技術(shù)上,
我們不難看出875P這款芯片的是針對(duì)初級(jí)工作站和高端用戶而設(shè)計(jì).為了擴(kuò)張產(chǎn)品線,英特爾
推出取代845PE/GE的865P/PE/G,在發(fā)布前后短短一個(gè)月中,許多品牌的i865主板就已經(jīng)出
現(xiàn)在市場(chǎng)上。
芯片875P865G865PE865P
開發(fā)代號(hào)CanterwoodSpringdale-GSpringdale-PESpringdale-P
前端總線800/533MHz800/533/400MHz800/533/400MHz533/400MHz
總線帶寬6.4GB/Sec6.4GB/Sec6.4GB/Sec4.2GB/sec
支持內(nèi)存DDR400/333DDR400/333/266DDR400/333/266DDR333/266
內(nèi)存模式雙通道雙通道雙fill雙通道
AGP界面8X8X8X8X
整合圖形芯片否是否否
CSA設(shè)置支持支持支持支持
ICH芯片ICH5ICH5ICH5ICH4/ICH5
SATASATA150SATA150SATA150SATA150
英特爾865系列一共分了三個(gè)類型,分別是自帶顯卡的865G,不帶顯卡的865PE和僅支
持FSB533的865P.
865芯片組不象875P一樣針對(duì)高端市場(chǎng),但同875P相比,它的功能卻并沒有縮水多少,
它同樣支持FSB800MHz的P4處理器,同時(shí)又支持現(xiàn)有的Northwood的P4處理器,以及
未來的0.09微米工藝的Prescott處理器。內(nèi)存方面支持DDR266/333/400雙通道內(nèi)存,支持
AGP8X的顯卡接口,并且還有英特爾全新的CommunicationsStreamingArchitecture(通
信流架構(gòu))用于支持千兆以太網(wǎng)。865北橋芯片的針腳數(shù)目一共是932個(gè),采用了FCBGA的
封裝形式,外觀就象以前的銅礦PHI處理器,而且需要對(duì)外露的核心進(jìn)行散熱處理,所以北橋上
都會(huì)到看有散熱片,甚至帶散熱風(fēng)扇。i865支持雙通道內(nèi)存模式,不過工作頻率就和CPU處理
器的總線頻率分開,就是說800MHzFSB的Pentium4處理器,也可以搭配DDR266的內(nèi)
存。由于i865內(nèi)部由兩個(gè)不同的內(nèi)存控制器組成雙通道的模式,所以用戶可以選擇用一條內(nèi)
存,使用單通道模式,如果使用雙通道模式的話,就要裝上兩條規(guī)格相同(頻率,容量)的內(nèi)存
在不同的內(nèi)存控制器插槽上,這樣才會(huì)達(dá)到最佳的雙通道性能。
在南橋方面,865和875P一樣使用了ICH5(個(gè)別品牌會(huì)使用ICH4),加入了一個(gè)串行
ATA功能,支持軟RAID。在南橋上加入這些功能,還是前所未有的,這給不少RAID芯片廠商
帶來巨大的壓力。考慮到目前還是新舊設(shè)備的交替時(shí)期,865系列主板上仍然會(huì)保留著IDE接口
進(jìn)行過渡。在接口上,USB2.0接口達(dá)到了8個(gè),無論從480MB/S的傳輸速率或者從接口個(gè)數(shù)
上來說,都完全滿足個(gè)人電腦上設(shè)備的應(yīng)用。
三、925、915系列芯片組
Intel的代號(hào)分別為Alderwood和Grantsdale系列芯片組,象征著這十年以來計(jì)算機(jī)平臺(tái)的最
大的轉(zhuǎn)換工程:從LGA775的CPU插座到DDR2全新內(nèi)存技術(shù),還有革命性PCIExpress顯卡
接口,而PCIExpress規(guī)格更是將取代使用超過10年的PCI規(guī)格等等,計(jì)算機(jī)技術(shù)進(jìn)入了一個(gè)
新的紀(jì)元。
915/925系列芯片組我們可以認(rèn)為是分別對(duì)應(yīng)現(xiàn)有的865/875系列芯片組的升級(jí)版本。因
此915芯片組將會(huì)一如865系列芯片組一樣,有915P和915G兩種,而其后還有915GV芯片
組,一共是三款。如同命名一樣,我們很清楚的可以知道,915G就是915P芯片組的內(nèi)置顯卡
型號(hào),而915GV跟915G的分別就是915GV省掉了915G上面的PCIExpressxl6顯卡接
口,從而使得價(jià)格更低廉。而925芯片組則相當(dāng)于875芯片組的地位,只有925P一種。
Intel925X.Intel915G/P都具有一系列新功能,例如支持雙通道DDR2內(nèi)存、集成新型GPU
IntelGMA900、能夠高速和GPU連接的PCIExpressxl6總緣更高保真度的HDAudio音
頻功能、支持RAID的4個(gè)串行ATA接口、正EE802.11b/g無線局域網(wǎng)功能等等。
在CPU支持上面,由于Intel同時(shí)推出了LGA775接口的全新Prescott處理器,使得這兩
款芯片組均會(huì)支持800MHz前端總線的LGA775接口的Intel處理器。但是在支持上面,925X
只支持LGA775的奔騰4處理器,并不支持Socket478接口的奔騰4與賽揚(yáng)處理器;而915系
列芯片組則仍然支持現(xiàn)在的Socket478處理器,所以我們將會(huì)見到Socket478接口的915主
板。在Intel的新一代主力芯片組上面,Intel的這兩款產(chǎn)品理所當(dāng)然的支持Intel的重要專利技
術(shù)——Hyper-Threading處理器超線程技術(shù).LGA775插槽與現(xiàn)在的Socket插槽有很大的不
同,固定CPU的方式采用了頂蓋固定方式,可以更穩(wěn)妥的固定CPU的插槽上的位置。以前一直
處于CPU底部的針腳將全部轉(zhuǎn)移到主板的CPU插槽上面,但是這樣的設(shè)計(jì)使得主板上面的
CPU插槽顯得"弱不禁風(fēng)",所以現(xiàn)在的LGA775CPU插槽上面都特別安裝了一個(gè)蓋子,以免
插槽上面的針腳損壞。
而在內(nèi)存支持上面,兩款芯片組都將支持雙通道DDR2-533內(nèi)存,可以提供搞到8.5GB/S的帶
寬。而在內(nèi)存方面,兩款芯片組的分別是比較大的,作為頂端平臺(tái)芯片組的925X系列芯片組僅
僅支持DDR2內(nèi)存,而且將裝備內(nèi)存的PAT優(yōu)化技術(shù)的升級(jí)版本Stalemete內(nèi)存優(yōu)化技術(shù)(俗
稱PAT2內(nèi)存優(yōu)化技術(shù)),而且支持內(nèi)存的ECC校驗(yàn)功能;而作為中低端主力平臺(tái)芯片組的
i915系列芯片組則同時(shí)支持DDR2/DDR內(nèi)存,并且不支持PAT/Stalemete內(nèi)存優(yōu)化技術(shù)和內(nèi)
存的ECC校驗(yàn)功能。目標(biāo)是確?,F(xiàn)有平臺(tái)向PCIExpress順利過渡、;咸輕用戶負(fù)擔(dān)。
915/925系列芯片組的問世帶來的一個(gè)重要的改變就是PCIExpress插槽的出現(xiàn)。如圖所示,兩
款芯片組都將支持一個(gè)PCIExpressxl6顯卡插槽接口,另外還支持4個(gè)PCIExpressxl插槽
接口。而根據(jù)我們所知,915集成的顯卡IntelExtremeGraphics3將會(huì)使用PCIExpressxl.
而在ICH6南橋?qū)?huì)使用"DigitalMediaInterface”技術(shù)與北橋連接,這樣可以給南北橋之間提
供2GB/S的帶寬.ICH6將會(huì)提供最多4個(gè)PCIExpressxl接口,帶寬達(dá)到了500MB/S,這樣
的帶寬對(duì)于集成的GigabitLAN技術(shù)有很大的改進(jìn)。圖中的PCIExpress插槽比較長(zhǎng)的是PCI
Expressxl6,短的兩根則是PCIExpressxl,而PCIExpress的運(yùn)用,使得數(shù)據(jù)帶寬傳輸率得
到了明顯改善。其中PCIExpressxl6使用16對(duì)線路,單向傳輸速度高達(dá)4GB/s,雙向傳輸則
是達(dá)到了驚人的8GB/S,相對(duì)于目前的AGP8X的2.1GB/S的速度,足足提高了接近4倍.
PC正的眾多優(yōu)勢(shì)讓它在硬件廠商中左右逢源:
在硬盤的支持上面,這兩款芯片組仍然保存了已經(jīng)使用了多年的標(biāo)準(zhǔn)IDE接口,但是只保留了一
個(gè)UltraATA接口,僅僅支持2個(gè)PATA設(shè)氤而現(xiàn)在越來越流行的SATA接口,這兩款芯片
組則支持4個(gè),是865/875主板芯片組提供的SATA接口的兩倍。但是據(jù)我們所知,915/925
系列芯片組支持的SATA仍然是SATA-150標(biāo)準(zhǔn),并不支持更高端的SATA-300標(biāo)準(zhǔn)。
SATA在問世之初,就與RAID功能緊密的聯(lián)系在一起了。而當(dāng)芯片組進(jìn)化到915/925的時(shí)
候,RAID功能也得到了進(jìn)一步的開發(fā)。通過Intel的MatrixStorage技術(shù),芯片組在支持傳統(tǒng)
的RAID0與RAID1這兩種磁盤陣列類型外,還支持全新的類似于傳統(tǒng)的RAID0+1的Matrix
RAID方式。但是在RAID方面,仍然不支持PATA與SATA硬盤混合建立磁盤陣列的方式。
值得一提的是MatrixRAID模式,它是英特爾獨(dú)創(chuàng)的陣列模式,該模式可以解決RAID0系
列安全性較差和RAID1模式性能不盡如人意的問題。我們可以將MatrixRAID當(dāng)作RAID0和
RAID1的結(jié)合體,同樣只需要兩塊硬盤就能夠創(chuàng)建RAID,這兩塊硬盤被劃分成兩個(gè)區(qū)域,一
個(gè)區(qū)域組成RAID0陣列而獲得高性能,操作系統(tǒng)及應(yīng)用程序等要求高性能但對(duì)安全性不甚敏感
的數(shù)據(jù)可以存儲(chǔ)在這個(gè)區(qū)域里;而另一個(gè)區(qū)域則組成RAID1陣列,用來存儲(chǔ)那些重要的數(shù)據(jù)。
這樣可以使得我們的系統(tǒng)性能與安全兼而有之。
音頻系統(tǒng)的改進(jìn)是這次915/925芯片組相對(duì)與865/875芯片組的又一大改進(jìn)。915/925的音頻
系統(tǒng)名為Azalia,是一個(gè)高保真的音頻解決方案。而ICH6南橋具備-IntelHighDefinition
Audi。"技術(shù)使得現(xiàn)在芯片組直接可以提供杜比7.1聲道輸出。此外,Azalia的音頻功能還支持
DVD-Audio.96KHz/24bit多聲道和192kHz/24bit雙聲道的音效輸出,用戶以后完全可以在
PC上利用集成聲卡就享受到影院般的音響效果。
915-G/915-GV芯片組則搭配了Intel的第三代圖形處理外核IntelExtremeGraphics3(Intel
GMA900),915集成的顯卡IntelExtremeGraphics3將會(huì)使用一個(gè)PCIExpressxl接口這
是Intel首次實(shí)現(xiàn)了在集成圖形內(nèi)核直接支持DX9與OpenGL1.4,這個(gè)核心支持DX9的像素
著色引擎(PixelShader2),并且?guī)в兴臈l像素管道,但是頂點(diǎn)著色引擎(VertexShader)
仍然必須由CPU通過軟件處理。盡管如此,當(dāng)與DDR2-533內(nèi)存配合使用時(shí),與現(xiàn)有Intel
865G芯片組相比仍然會(huì)由具大的性能提升。在性能改進(jìn)外,集成的圖形引擎還支持雙頭顯示功
能,但是估計(jì)大部分主板將不會(huì)在主板上面直接提供兩個(gè)圖形輸出接口。
北橋芯片集成了875主板的CSA通訊架構(gòu),為用戶提供超速的網(wǎng)絡(luò)聯(lián)接速度。CSA技術(shù)是為千
兆網(wǎng)卡所特別設(shè)計(jì),為主板上的PHY層網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備提供了直接和MCH相連的通道,其通道
達(dá)到了266MB/S的帶寬,完全滿足千兆網(wǎng)卡的帶寬要求。另外,CSA技術(shù)大大減少了CPU的
占用率,還可以更好的管理突發(fā)的大容量數(shù)據(jù)等。相對(duì)于以往的32位PCI插槽來說CSA有帶
寬大,不占插槽和不占用其他設(shè)備帶寬的優(yōu)點(diǎn),在搭配上千兆網(wǎng)卡芯片后就能實(shí)現(xiàn)千兆網(wǎng)絡(luò)。
915/925的又一改變是引入了全新的ICH6南橋芯片。ICH6南橋一共有四款不同的型號(hào):
ICH6、ICH6R、ICH6W、ICH6RW,末尾的"R"代表具有RAID功能,"W"代表具有無線
局域網(wǎng)(FEE802.11b/g)功能,"RW"則代表同時(shí)具有以上兩種功能。南橋芯片ICH6能夠
支持最多4個(gè)PCIExpressxl接冢量恿肆礁酣蟹TA接口,一共提供四個(gè)SATA接口。
UltraATA接口則被縮減為了一個(gè)通道。
925芯片的一個(gè)重要賣點(diǎn)就是其整合了無線WI-FI網(wǎng)關(guān)技術(shù),它能使一個(gè)普通的個(gè)人電腦隨時(shí)變
成一個(gè)能在網(wǎng)絡(luò)中連接其他設(shè)備的網(wǎng)關(guān)。但是Intel最后決定取消在915系列芯片組上集成WI-
FI無線網(wǎng)關(guān)技術(shù)。集成的無線網(wǎng)絡(luò)連接器可以支持最新的802.11b/g無線局域網(wǎng)功能。具有以
下特性和優(yōu)勢(shì):
Wi-Fi認(rèn)證:?jiǎn)晤l帶支持,提供802.11b/g網(wǎng)絡(luò)連接能力,并經(jīng)過Wi-Fi認(rèn)證。
IntelPROSet軟件:具有先進(jìn)的profile管理支持功能,允許多個(gè)profile以連接到不同的
WLAN網(wǎng)絡(luò);支持自動(dòng)WLAN切換,可支持有線和無線局域網(wǎng)連接之間的自動(dòng)轉(zhuǎn)換;可支持思
科、CheckPoint,微軟和英特爾VPN連接;通過持久IP連接支持連續(xù)漫游;具有adhoc連
接向?qū)еС?,為adhoc網(wǎng)絡(luò)的安裝設(shè)置提供簡(jiǎn)單界面。
性能:IntelWirelessCoexistence系統(tǒng)支持可幫助降低IntelPRO/Wireless和某些藍(lán)牙設(shè)
備之間的干擾;Per-packet天線選擇可支持優(yōu)化WLAN性能。
四、i945.955X芯片組
為了對(duì)應(yīng)雙核心處理器的推出,除了先前發(fā)表的Intel955X芯片組之外,近日英特爾針對(duì)
PentiumD處理器再推出Intel945系列芯片組,我們現(xiàn)在就來看945、955芯片組到底為我們
帶來了什么創(chuàng)新吧!
1、支持雙核心與1066Mhz前端總線頻率
1066MHzFSB在2004年曾經(jīng)是Intel的一個(gè)焦點(diǎn),i925XE酉己合1066MHz的Pentium4
3.46EE這個(gè)堪稱為桌面平臺(tái)的豪華配置。轉(zhuǎn)眼間,來到了2005年,Intel的新一代基于
1066MHz前端總線的處理器也即將面世,因此i945/955X芯片組全面對(duì)1066MHzFSB提供
支持是意料之中的事情。
由于市場(chǎng)定位不同,作為925X/XE接班人的955X可以支持FSB800/1066的Pentium
4/PentiumD/PentiumX處理器,而1945相對(duì)Intel955X則要靈活一些,除了1066/800
MHzFSB外還支持533MHz的FSB,這意味了945系列芯片組可以支持到目前的Pentium4
ExtremeEdition處理器應(yīng)該是不成問題(注意:945并不支持雙核心PentiumExtreme
Edition),另外FSB1066Mhz也意味了未來新版本的PentiumD處理器也可能會(huì)支持,不過
時(shí)間的切入點(diǎn)則由Intel來定奪。
需要說明的是,945、955X芯片組是針對(duì)英特爾最新雙核處理器所制定的芯片組,雖然這
是Intel官方所公布的訊息,不過根據(jù)主板廠商的說法915芯片組支持雙核心應(yīng)該也是沒有問題
的,不過在目前沒有915芯片組主板支持的情況下,945芯片組依然是正式認(rèn)可的雙核心王位
繼承者。
由于PentiumD的兩個(gè)內(nèi)核需要通過外部FSB進(jìn)行通信,因此945/955X北橋內(nèi)整合了一
個(gè)協(xié)作仲裁裝置來協(xié)調(diào)PentiumD兩個(gè)內(nèi)核的工作,這個(gè)功能有點(diǎn)類似于ATHLON64X2內(nèi)
部整合的SystemRequestQueue(SRQ)仲裁裝備。PentiumD每一個(gè)內(nèi)核將其請(qǐng)求發(fā)送到在
945/955X1縮的協(xié)作仲裁裝置中,當(dāng)獲得資源之后請(qǐng)求將會(huì)被送往相應(yīng)的執(zhí)行核心,所有的過
程都在945/955X1麻之內(nèi)完成。雖然緩存的數(shù)據(jù)并不巨大,但由于需要通過北橋作出處理,無
疑帶來一定的延遲,他們之間的通信就會(huì)變得緩慢,這將大大影響處理器性能的發(fā)揮。
2、DDR2-667內(nèi)存與MPT技術(shù)
整合雙通道DDR2內(nèi)存控制器一直是915、925芯片組的賣點(diǎn)之一,當(dāng)然這個(gè)成功理念也
在i945、i955X芯片組中得到體現(xiàn)。隨著JEDEC通過DDR2667的規(guī)格,945、955芯片組也
正式支持更高速的DDR2667內(nèi)存規(guī)格,配合雙通道的加持下內(nèi)存頻寬可高達(dá)10.7GB/S.此
前,925XE雖然支持1066MHzFSB,但并不支持DDR2-667內(nèi)存,內(nèi)存與系統(tǒng)總線并不是同
步運(yùn)行,影響了整體性能的發(fā)揮。
現(xiàn)在這個(gè)問題在945、955X芯片組中得到完美解決。需要注意的是,針對(duì)主流市場(chǎng)的i945
系列終于放棄了對(duì)DDR內(nèi)存的支持,內(nèi)存規(guī)格上也提升到雙通道DDR2-667的水準(zhǔn)。與Intel
955X相比,i945最大的不足就是僅支持最大4GB內(nèi)存,也不支持ECC技術(shù)。
此外945、955芯片組與915、925芯片也一樣有支持IntelFlexMemory技術(shù),這個(gè)鮮
少媒體提到的技術(shù),很類似SiS科技的內(nèi)存彈性技術(shù)、來提高內(nèi)存控制器的兼容性。在915、
925芯片組所采用FlexMemory技術(shù)存在一個(gè)BUG,那就是需要配備相同容量、相同規(guī)格的內(nèi)
存條才可以實(shí)現(xiàn)雙通道模式,而這個(gè)缺點(diǎn)在945、955中得到改進(jìn)一即便用戶安裝不同內(nèi)存容量
但相同規(guī)格同樣也實(shí)現(xiàn)支持雙通道傳輸模式.換句話說使用者再也不用擔(dān)心兩邊通道的內(nèi)存容量
不同,而造成無法啟動(dòng)雙通道傳輸模式的窘境,可說為雙通道內(nèi)存的寬容度跨出了一小步。
i955X芯片組可以支持DDR2-677/533內(nèi)存、ECC功能,結(jié)合對(duì)EM64T技術(shù),最大內(nèi)存
容量可以達(dá)到8GB,除此之外,i955X1麻的內(nèi)存控制器還引入了類似925X中的Stalemete
內(nèi)存優(yōu)化技術(shù),官方稱呼為"IntelMemoryPipelineTechnology(簡(jiǎn)稱IntelMPT)”。它的
主要應(yīng)用原理是通過加速處理器和系統(tǒng)內(nèi)存的傳輸速度,以獲得更高的內(nèi)存使用效率---可以提
高5%-7%的性能。該架構(gòu)還支持同步、異步的數(shù)據(jù)傳輸,使用獨(dú)立的內(nèi)部管線和仲裁機(jī)制,這
有點(diǎn)類似于NF4-Intel的DASP3.0內(nèi)存優(yōu)化技術(shù)。
3、955X芯片組,迷一般的SLI功能
i945、955X都象其前輩一樣全面對(duì)PCIExpress提供支持.945、955X都提供1個(gè)PCI
Expressxl6接口用來直接取代傳統(tǒng)的AGP圖形接口。不過作為頂級(jí)解決方案,i955X也提供
了nForce4SLUE類似的SLI解決方案。
從目前的技術(shù)資料來看,英特爾i955XExpress芯片組可以提供多達(dá)24條PCIExpress信
道,但i955X主板支持的SLI模式將可能采用16x+4x模式,其中4條PCIExpress信道卻是
由ICH7南橋提供,類似于VIAPT894PRO所提供的SLI解決方案。我們知道nVIDIA的
nForce4SLIIntelEditon芯片組最多可以提供20條PCIExpress信道,但是它是采用x8+x8
模式支持SU,從性能上來說更加理想。
相對(duì)NVIDIA的“雙8X"SU方案來說,Intel的xl6+x4方案當(dāng)只使用一塊顯卡時(shí),x4的
接口往往是浪費(fèi)的,畢竟目前SLI的潛在客戶還是使用單顯卡為主;當(dāng)使用兩塊顯卡時(shí),如果其
中一塊顯卡工作在x4模式下,對(duì)性能的制約又比較明顯,也影響了X16接口的顯卡的發(fā)揮。而
nForce4SLUE的方案則靈活得多,當(dāng)只有一塊顯卡時(shí),它可以享受最大的帶寬;當(dāng)使用兩塊顯
卡時(shí),它們都工作在PCI-Ex8模式下,性能平衡,而且?guī)挼膿p失不大,都不亞于AGP8x的顯
卡。
那么從數(shù)字上看差了f,會(huì)不會(huì)性能也差f?而且由于PCI-EX4接口是由ICH7南橋提
供支持,南、北橋之間的雙向DMI總線帶寬僅僅達(dá)到2GB/S,相對(duì)于PCI-EX4的帶寬要小許
多,同時(shí)數(shù)據(jù)在傳輸之間存在一定程度的傳輸延遲問題,這一切都對(duì)SLI系統(tǒng)性能也會(huì)造成很大
的負(fù)面影響。而相關(guān)測(cè)試也證明了955X的SLI方案的一足。
不過,目前955X是否支持SLI技術(shù)仍是一個(gè)迷。雖然ASUS已經(jīng)推出配備兩條PCI-EX16
插槽的P5WD2Premium955X主板,然而這兩條插槽中只有一條真正屬于PCI-Exl6插槽,另
一條則是"通用型"的PQ-E插槽。"通用型”的背后喻示著這根插槽雖然能支持PQ-EX16顯
卡,但它也能支持PCI-Exl,x2,x4,或x8規(guī)格的適配器。
由于PQ-E屬于一個(gè)可伸縮性(也可以說是延伸性)的接口,當(dāng)?shù)鸵?guī)格PCI-E適配器插入高規(guī)
格PCI-E插槽之時(shí),主板可以自動(dòng)調(diào)整PCI-E的帶寬。而且從相關(guān)測(cè)試來看,雖然兩塊顯卡都能
被檢測(cè)到(一塊運(yùn)行在PCIeX16模式下,另一塊運(yùn)行在PCIex4模式下),但nVIDIA的
Forceware驅(qū)動(dòng)程序卻不允許用戶啟用SLI模式--因?yàn)閚VIDIA的驅(qū)動(dòng)程序看起來會(huì)自動(dòng)檢測(cè)
芯片組型號(hào)然后再確定是否提供SLI選項(xiàng)。
但令人費(fèi)解的是,華碩P5WD2Premium955x主板附贈(zèng)了一塊SLI適配器,這很顯示的表
明華碩顯然知道955X是支持SLI功能的,畢竟SLI適配器可不便宜(需要花費(fèi)5-10美元).如
果955X不支持SLI,那么ASUS提供這款SLI適配器的確極讓人懷疑!希望nVIDIA對(duì)其它的
低端的芯片組和主板開放SLI技術(shù)只是一個(gè)時(shí)間問題。
據(jù)傳,Intel正在研發(fā)與i955X北橋芯片組配套的一種芯片,通過這種芯片將提供更多的
PCIExpress信道,可以提供最佳的SLI配置,即雙X16規(guī)格。此外,i945、955X所搭配的
ICH7南橋也提供對(duì)PCIExpress的支持。除了ICH7標(biāo)準(zhǔn)版支持4條PCIExpress信道外,其
他版本ICH7的PCIExpress信道數(shù)也有增加,比如ICH7R能夠提供6條PCIExpress信道,
這樣使主板PCI-E插槽的組合更具彈性。
(頂0下)(踩。下)
?2006-10-30作者:Waltt。
?硬盤的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
初買來一塊硬盤,我們是沒有辦法使用的,你需要將它分區(qū)、格式化,然后再安裝上操作系統(tǒng)才
可以使用。一個(gè)完整硬盤的數(shù)據(jù)應(yīng)該包括五部分:MBR,OBR,FAT,DIR區(qū)和DATA區(qū).其
中只有主引導(dǎo)扇區(qū)是唯一的,其它的隨你的分區(qū)數(shù)的增加而增加。
1.主引導(dǎo)扇區(qū)[MBR+DPT]
主引導(dǎo)扇區(qū)位于整個(gè)硬盤的0磁道0柱面1扇區(qū),包括硬盤主引導(dǎo)記錄MBR(MainBoot
Record)和分區(qū)表DPT(DiskPartitionTable)。其中主引導(dǎo)記錄的作用就是檢查分區(qū)表是否
正確以及確定哪個(gè)分區(qū)為引導(dǎo)分區(qū),并在程序結(jié)束時(shí)把該分區(qū)的啟動(dòng)程序(也就是操作系統(tǒng)引導(dǎo)
扇區(qū))調(diào)入內(nèi)存加以執(zhí)行。至于分區(qū)表,很多人都知道,以80H或00H為開始標(biāo)志,以
55AAH為結(jié)束標(biāo)志,共64字節(jié),位于本扇區(qū)的最末端。值得一提的是,MBR是由分區(qū)程序
(例如DOS的Fdisk.exe)產(chǎn)生的,不同的操作系統(tǒng)可能這個(gè)扇區(qū)是不盡相同。如果你有這個(gè)
意向也可以自己去編寫一個(gè),只要它能完成前述的任務(wù)即可,這也是為什么能實(shí)現(xiàn)多系統(tǒng)啟動(dòng)的
原因(說句題外話:正因?yàn)檫@個(gè)主引導(dǎo)記錄容易編寫,所以才出現(xiàn)了很多的引導(dǎo)區(qū)病毒).
2.操作系統(tǒng)引導(dǎo)扇區(qū)[OBR]
OBR(OSBootRecord)即操作系統(tǒng)引導(dǎo)扇區(qū),通常位于硬盤的。磁道1柱面1扇區(qū)(這是對(duì)
于DOS來說的,對(duì)于那些以多重引導(dǎo)方式啟動(dòng)的系統(tǒng)則位于相應(yīng)的主分區(qū)/擴(kuò)展分區(qū)的第一個(gè)扇
區(qū)),是操作系統(tǒng)可直接訪問的第一個(gè)扇區(qū),它也包括一個(gè)引導(dǎo)程序和一個(gè)被稱為BPB(BIOS
ParameterBlock)的本分區(qū)參數(shù)記錄表。其實(shí)每個(gè)邏輯分區(qū)都有一個(gè)OBR,其參數(shù)視分區(qū)的大
小、操作系統(tǒng)的類別而有所不同。引導(dǎo)程序的主要任務(wù)是判斷本分區(qū)根目錄前兩個(gè)文件是否為操
作系統(tǒng)的引導(dǎo)文件(例如MSDOS或者起源于MSDOS的Win9x/Me的IO.SYS和
MSDOS.SYS)。如是,就把第一個(gè)文件讀入內(nèi)存,并把控制權(quán)交予該文件。BPB參數(shù)塊記錄著
本分區(qū)的起始扇區(qū)、結(jié)束扇區(qū)、文件存儲(chǔ)格式、硬盤介質(zhì)描述符、根目錄大小、FAT個(gè)數(shù)、分配
單元(AllocationUnit,以前也稱之為簇)的大小等重要參數(shù)。OBR由高級(jí)格式化程序產(chǎn)生
(例如DOS的Format)。
3.文件分配表[FAT]
FAT(FileAllocationTable)即文件分配表,是D0S/Win9x系統(tǒng)的文件尋址系統(tǒng),為了數(shù)據(jù)安
全起見,F(xiàn)AT一般做兩個(gè),第二FAT為第一FAT的備份,FAT區(qū)緊接在OBR之后,其大小由本
分區(qū)的大小及文件分配單元的大小決定。關(guān)于FAT的格式歷來有很多選擇,Microsoft的DOS
及Windows采用我們所熟悉的FAT12,FAT16和FAT32格式,但除此以外并非沒有其它格式
的FAT,像WindowsNT、OS/2,UNIX/Linux,Novell等都有自己的文件管理方式。
4.目錄區(qū)[DIR]
DIR是Directory即根目錄區(qū)的簡(jiǎn)寫,DIR緊接在第二FAT表之后,只有FAT還不能定位文件在
磁盤中的位置,FAT還必須和DIR配合才能準(zhǔn)確定位文件的位置.DIR記錄著每個(gè)文件(目
錄)的起始單元(這是最重要的)、文件的屬性等.定位文件位置時(shí),操作系統(tǒng)根據(jù)DIR中的
起始單元,結(jié)合FAT表就可以知道文件在磁盤的具體位置及大小了。在DIR區(qū)之后,才是真正
意義上的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)區(qū),即DATA區(qū)。
5.數(shù)據(jù)區(qū)[DATA]
DATA雖然占據(jù)了硬盤的絕大部分空間,但沒有了前面的各部分,它對(duì)于我們來說,也只能是一
些枯燥的二進(jìn)制代碼,沒有任何意義。在這里有一點(diǎn)要說明的是,我們通常所說的格式化程序
(指高級(jí)格式化,例如DOS下的Format程序),并沒有把DATA區(qū)的數(shù)據(jù)清除,只是重寫了
FAT表而已,至于分區(qū)硬盤,也只是修改了MBR和OBR,絕大部分的DATA區(qū)的數(shù)據(jù)并沒有
被改變,這也是許多硬盤數(shù)據(jù)能夠得以修復(fù)的原因。但即便如此,如MBR/OBR/FAT/DIR之一
被破壞的話,也足夠咱們那些所謂的D1Y老鳥們忙乎半天了……需要提醒大家的是,如果你經(jīng)常
整理磁盤,那么你的數(shù)據(jù)區(qū)的數(shù)據(jù)可能是連續(xù)的,這樣即使MBR/FAT/DIR全部壞了,我們也可
以使用磁盤編輯軟件(比如DOS下的DiskEdit),只要找到一個(gè)文件的起始保存位置,那么這
個(gè)文件就有可能被恢復(fù)(當(dāng)然了,這需要一個(gè)前提,那就是你沒有覆蓋這個(gè)文件).
硬盤分區(qū)方式
我們平時(shí)說到的分區(qū)概念,不外乎三種:主分區(qū)、擴(kuò)展分區(qū)和邏輯分區(qū)。主分區(qū)是一個(gè)比較單純
的分區(qū),通常位于硬盤的最前面一塊區(qū)域中,構(gòu)成邏輯C磁盤。在主分區(qū)中,不允許再建立其
它邏輯磁盤。
擴(kuò)展分區(qū)的概念則比較復(fù)雜,也是造成分區(qū)和邏輯磁盤混淆的主要原因。由于硬盤僅僅為分區(qū)表
保留了64個(gè)字節(jié)的存儲(chǔ)空間,而每個(gè)分區(qū)的參數(shù)占據(jù)16個(gè)字節(jié),故主引導(dǎo)扇區(qū)中總計(jì)可以存
儲(chǔ)4個(gè)分區(qū)的數(shù)據(jù)。操作系統(tǒng)只允許存儲(chǔ)4個(gè)分區(qū)的數(shù)據(jù),如果說邏輯磁盤就是分區(qū),則系統(tǒng)
最多只允許4個(gè)邏輯磁盤。對(duì)于具體的應(yīng)用,4個(gè)邏輯磁盤往往不能滿足實(shí)際需求。為了建立更
多的邏輯磁盤供操作系統(tǒng)使用,系統(tǒng)引入了擴(kuò)展分區(qū)的概念。
所謂擴(kuò)展分區(qū),嚴(yán)格地講它不是一個(gè)實(shí)際意義的分區(qū),它僅僅是一個(gè)指向下一個(gè)分區(qū)的指針,這
種指針結(jié)構(gòu)將形成一個(gè)單向鏈表。這樣在主引導(dǎo)扇區(qū)中除了主分區(qū)外,僅需要存儲(chǔ)一個(gè)被稱為擴(kuò)
展分區(qū)的分區(qū)數(shù)據(jù),通過這個(gè)擴(kuò)展分區(qū)的數(shù)據(jù)可以找到下一個(gè)分區(qū)(實(shí)際上也就是下一個(gè)邏輯磁
盤)的起始位置,以此起始位置類推可以找到所有的分區(qū)。無論系統(tǒng)中建立多少個(gè)邏輯磁盤,在
主引導(dǎo)扇區(qū)中通過一個(gè)擴(kuò)展分區(qū)的參數(shù)就可以逐個(gè)找到每一個(gè)邏輯磁盤。
需要特別注意的是,由于主分區(qū)之后的各個(gè)分區(qū)是通過一種單向鏈表的結(jié)構(gòu)來實(shí)現(xiàn)鏈接的,因
此,若單向鏈表發(fā)生問題,將導(dǎo)致邏輯磁盤的丟失。
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)原理
1.文件的讀取
操作系統(tǒng)從目錄區(qū)中讀取文件信息(包括文件名、后綴名、文件大小、修改日期和文件在數(shù)據(jù)區(qū)
保存的第一個(gè)簇的簇號(hào)),我們這里假設(shè)第一個(gè)簇號(hào)是0023。
操作系統(tǒng)從0023簇讀取相應(yīng)的數(shù)據(jù),然后再找到FAT的0023單元,如果內(nèi)容是文件結(jié)束標(biāo)志
(FF),則表示文件結(jié)束,否則內(nèi)容保存數(shù)據(jù)的下一個(gè)簇的簇號(hào),這樣重復(fù)下去直到遇到文件結(jié)
束標(biāo)志。
2.文件的寫入
當(dāng)我們要保存文件時(shí),操作系統(tǒng)首先在DIR區(qū)中找到空區(qū)寫入文件名、大小和創(chuàng)建時(shí)間等相應(yīng)
信息,然后在Data區(qū)找到閑置空間將文件保存,并將Data區(qū)的第一個(gè)簇寫入DIR區(qū),其余的
動(dòng)作和上邊的讀取動(dòng)作差不多。
3.文件的刪除
Win9x的文件刪除工作卻是很簡(jiǎn)單的,簡(jiǎn)單到只在目錄區(qū)做了一點(diǎn)小改動(dòng),將目錄區(qū)的文件的
第一個(gè)字符改成了E5就表示將改文件刪除了.
Fdisk和Format的一點(diǎn)小說明
和文件的刪除類似,利用Fdisk刪除再建立分區(qū)和利用Format格式化邏輯磁盤(假設(shè)你格式化
的時(shí)候并沒有使用/U這個(gè)無條件格式化參數(shù))都沒有將數(shù)據(jù)從DATA區(qū)直接刪除,前者只是改
變了分區(qū)表,后者只是修改了FAT表,因此被誤刪除的分區(qū)和誤格式化的硬盤完全有可能恢
復(fù)。
系統(tǒng)啟動(dòng)流程[以Win9x/DOS的啟動(dòng)流程為例]
1:系統(tǒng)加電自檢POST過程.POST是PowerOnSelfTest的縮寫,也就是加電自檢的意思,
微機(jī)執(zhí)行內(nèi)存FFFFOH處的程序(這里是一段固化的ROM程序),對(duì)系統(tǒng)的硬件(包括內(nèi)存)
進(jìn)行檢查.
2:讀取分區(qū)記錄和引導(dǎo)記錄。當(dāng)微機(jī)檢查到硬件正常并與CMOS設(shè)置相符后,按照CMOS設(shè)置
從相應(yīng)設(shè)備啟動(dòng)(我們這里假設(shè)從硬盤啟動(dòng)),讀取硬盤的分區(qū)記錄(DPT)和主引導(dǎo)記錄
(MBR)。
3:讀取DOS引導(dǎo)記錄。微機(jī)正確讀取分區(qū)記錄和主引導(dǎo)記錄后,如果主引導(dǎo)記錄和分區(qū)表校驗(yàn)
正確,則執(zhí)行主引導(dǎo)記錄并進(jìn)一步讀取DOS引導(dǎo)記錄(位于每一個(gè)主分區(qū)的第一個(gè)扇區(qū)),然
后執(zhí)行該DOS引導(dǎo)記錄。
4:裝載系統(tǒng)隱含文件。將DOS系統(tǒng)的隱含文件IO.SYS入內(nèi)存,加載基本的文件系統(tǒng)FAT,這
時(shí)候T殳會(huì)出現(xiàn)StartingWindows9x...的標(biāo)志,IO.SYS將MS.SYS讀入內(nèi)存,并處理
System.dat和User.dat文件,加載磁盤壓縮程序。
5:實(shí)DOS模式配置。系統(tǒng)隱含文件裝載完成,微機(jī)將執(zhí)行系統(tǒng)隱含文件,并執(zhí)行系統(tǒng)配置文件
(Config.sys),加載Config.sys中定義的各種驅(qū)動(dòng)程序.
6.調(diào)入命令解釋程序(Command).系統(tǒng)裝載命令管理程序,以便對(duì)系統(tǒng)的各種操作命令進(jìn)行協(xié)
調(diào)管理(我們所使用的Dir、Copy等內(nèi)部命令就是由Command提供的)。
7.執(zhí)行批處理文件(Autoexec.bat)。微機(jī)將一步一步地執(zhí)行批處理文件中的各條命令.
8.加載Win。Win負(fù)責(zé)將Windows下的各種驅(qū)動(dòng)程序和啟動(dòng)執(zhí)行文件加以執(zhí)行,至此啟動(dòng)完
畢。
(頂1下)’(踩。下)
Intel英特爾最新主流移動(dòng)CPU詳細(xì)參數(shù)表,教你認(rèn)識(shí)CPU型號(hào)
2009年08月04日星期二下午04:50
6月2日覆空公司推出了全新的英特爾?超低電壓(ULV,Ultra-LowVoltage)處理器、
英特爾?酷睿2雙核處理器以及一款低價(jià)芯片組(移動(dòng)式英特爾GS40高速芯片組X這
些處理器將能夠在主流價(jià)位段,支持一系列全新的、超輕薄的、電池續(xù)航時(shí)間很長(zhǎng)的喳運(yùn)
空設(shè)計(jì)。
新推出的移動(dòng)式英特爾?GS40高速芯片組可提供:
移動(dòng)式英特爾?GS40高速芯片組特性:雙通道DDR3-667/800與
DDR2-667/800內(nèi)存支持,800MHz系統(tǒng)總線、PCIExpress*xlI/O端
口、串行ATA以及高速USB2.0連接,支持DX10和清晰視頻技術(shù),支持
英特爾矩陣存儲(chǔ)技術(shù)7.0,支持存儲(chǔ)子系統(tǒng)的增強(qiáng)性能、電源管理和數(shù)據(jù)保護(hù)
能力。
PM45芯片組
此外,當(dāng)前主流的英特爾移動(dòng)平臺(tái)芯片組還有IntelPM45高速芯片組,
它支持1066MHz前端總線,支持DDR3和DDR2內(nèi)存,它還集成了英特爾
矩陣存儲(chǔ)技術(shù)7.0以及英特爾主動(dòng)管理技術(shù)4.0,更為強(qiáng)大的是,它支持ATI
CrossFireX雙顯卡交火,為玩家?guī)順O致游戲體驗(yàn)。
GM45芯片組
英特爾?GM45高速芯片組對(duì)藍(lán)光內(nèi)容采用基于硬件的編碼技術(shù),支持
雙通道DDR3和DDR2內(nèi)存、1066MHz系統(tǒng)總線、PCIExpress*xl6
顯卡端口和PCIExpressxlI/O端口、串行ATA及高速USB2.0連接。
GM45還支持DX10,支持藍(lán)光*標(biāo)識(shí),從AVC/VC1/MPEG2進(jìn)行全硬盤解
碼,具有高清視頻回放功能集成的HDMI和DisplayPort*可支持高達(dá)
1080P的分辨率,改進(jìn)了HDTV的連接性能。
GS45、GL40芯片組
繼PM45、GM45之后,Intel今天又為其4系列筆記本芯片組家族帶來
了兩名新成員"GS45"和"GL40",主要面向超便攜、超輕薄筆記本領(lǐng)域。
GS45、GL40芯片組MCH北橋和ICH南橋的尺寸分別只有25x27毫米
和16x16毫米,比面向主流市場(chǎng)的GM45小很多,后者達(dá)到了34x34毫米
和31x31毫米。
GS45整合圖形核心"GMAX4500MHD",核心頻率320/333MHZ,其
他規(guī)格與GM45完全相同:通過微軟WindowsVistaPremium高級(jí)認(rèn)證,
完全支持MPEG-1/VC-1/H.2641080p硬件解碼,原生支持藍(lán)光高清視頻播
放,并支持IntelClearVideo清晰視頻技術(shù)和HDMLDisplayPort輸出。
GS45支持1066MHz前端總線和雙通道DDR2-800/DDR3-1066內(nèi)
存,可提供一條PCI-EX16插槽和一條PCI-Exl插槽(MiniCard規(guī)格),支持
12個(gè)USB2.0接口,另外還具備MatrixStorage7.0和AMT4.0技術(shù)。
GL40在很多規(guī)格上做了精簡(jiǎn),比如僅支持667MHz前端總線,DDR2/3
最高頻率667MHz、最大容量4GB,整合圖形核心頻率雖然較高380MHz,
但沒有高清硬件解碼支持,只保留了VistaPremium和ClearVideo,另外還
不支持VT、TxT、AMT等技術(shù)。
英特爾最新主流移動(dòng)CPU詳細(xì)參數(shù):
型號(hào)主頻L2FSB制程TDP核心雙核64位虛擬化
Montevina平臺(tái)(迅馳2平臺(tái):搭配GM45、GM47、PM45芯片組)
英特爾酷睿2至尊移動(dòng)處理器:
Core2ExtremeQX93002.53GHz12M1066MHz45nm45WPenryn四核VV
Core2ExtremeX91003.06GHz6M1066MHz45nm44WPenrynqVV
英特爾酷睿4雙核移動(dòng)處理器
Core2ExtremeQ91002.26GHz12M1066MHz45nm45WPenryn四核VV
Core2ExtremeQ90002.00GHz6M1066MHz45nm45WPenryn四核VV
英特爾酷睿2雙核移動(dòng)處理器:
Core2DuoT99003.06GHz6M1066MHz45nm35WPenrynyVV
Core2DuoT98002.93GHz6M1066MHz45nm35WPenrynVVV
Core2DuoT96002.80GHz6M1066MHz45nm35WPenrynVVV
Core2DuoT95502.66GHz6M1066MHz45nm35WPenrynVVV
Core2DuoT94002.53GHz6M1066MHz45nm35WPenrynVVV
Core2DuoP97002.8GHz6M1066MHz45nm28WPenrynVVV
Core2DuoP96002.66GHz6M1066MHz45nm25WPenrynVVV
Core2DuoP95002.53GHz6M1066MHz45nm25WPenrynVVV
Core2DuoP88002.66GHz3M1066MHz45nm25WPenrynVVV
Core2DuoP87002.53GHz3M1066MHz45nm25WPenrynVVV
Core2DuoP86002.40GHz3M1066MHz45nm25WPenrynVVV
Core2DuoP84002.26GHz3M1066MHz45nm25WPenrynVVV
Core2DuoP74502.13GHz3M1066MHz45nm25WPenrynVVV
Core2DuoP73502.00GHz3M1066MHz45nm25WPenrynVVV
Montevina平臺(tái)(迅馳2SFF平臺(tái):搭配GS45芯片組)
英特爾酷睿2雙核移動(dòng)處理器:
Core2DuoSP96002.53GHz6M1066MHz45nm25WPenrynVVV
Core2DuoSP94002.40GHz6M1066MHz45nm25WPenrynVVV
Core2DuoSP93002.26GHz6M1066MHz45nm25WPenrynVVV
英特爾酷睿2雙核低電壓、超低電壓移動(dòng)處理器
Core2DuoSL96002.13GHz6M1066MHz45nm17WPenrynVVV
Core2DuoSL94001.86GHz6M1066MHz45nm17WPenrynyVV
Core2DuoSL93801.80GHz6M800MHz45nm17WPenrynVVV
Core2DuoSL93001.60GHz6M1066MHz45nm17WPenrynVVV
Core2DuoSU94001.40GHz3M800MHz45nm10WPenrynVVV
Core2DuoSU94001.40GHz3M800MHz45nm10WPenrynVVV
Core2DuoSU93001.20GHz3M800MHz45nm10WPenrynVVV
Core2SoloSU35001.40GHz3M800MHz45nm5.5WPenrynVVV
Core2SoloSU33001.20GHz3M800MHz45nm5.5WPenrynVVV
Core2SoloSU27001.30GHz2M800MHz45nm10WPenrynVVV
CeleronM7231.20GHzIM800MHz65nm10WMeromV
英特爾酷睿2雙核移動(dòng)處理器(搭配GM45、GM47、PM45芯片組)
Core2DuoT66002.20GHz2M800MHz45nm35WPenrynVV
Core2DuoT65002.10GHz2M800MHz45nm35WPenrynVV
Core2DuoT64002.00GHz2M800MHz45nm35WPenrynVV
Core2DuoT59002.20GHz2M800MHz65nm35WMeromVV
Core2DuoT58002.00GHz2M800MHz65nm35WMeromVV
英特爾奔騰雙核移動(dòng)處理器(搭配GM47、GM45、GL40芯片組)
PentiumDualCoreT42002.00GHzIM800MHz45nm25WPenrynVV
PentiumDualCoreT34002.16GHzIM667MHz65nm35WMeromVV
PentiumDualCoreT3200*2.00GHzIM667MHz65nm35WMeromVV
英特爾賽揚(yáng)雙核移動(dòng)處理器(搭配GM47、GM45、GL40芯片組):
CeleronDualCoreT30001.8GHzIM800MHz45nm35WPenrynVV
CeleronDualCoreT18002.00GHzIM667MHz65nm35WMeromVV
CeleronDualCoreT17001.83GHzIM667MHz65nm35WMeromVV
CeleronDualCoreT16001.66GHzIM667MHz65nm35WMeromVV
英特爾賽揚(yáng)移動(dòng)處理器:
CeleronM5852.16GHzIM667MHz65nm25WMeromV
CeleronM5752.00GHzIM667MHz65nm25WMeromV
Ciscoerrordisable的詳細(xì)解釋
2009年08月04日星期二下午03:17
CISC。交換機(jī)默認(rèn)是起用錯(cuò)誤檢測(cè)的,檢測(cè)到任何錯(cuò)誤時(shí),關(guān)閉端口。默認(rèn)
的檢測(cè)類型是全部都檢測(cè),具體可以檢測(cè)的類型有下面的幾種:
RT4(config)#errdisabledetectcause
allEnableerrordetectiononallcases
arp-inspectionEnableerrordetectionforarpinspection
dhcp-rate-limitEnableerrordetectionondhcp-rate-limit
dtp-flapEnableerrordetectionondtp-flapping
gbic-invalidEnableerrordetectionongbic-invalid
I2ptguardEnableerrordetectiononI2protocol-tunnel
link-flapEnableerrordetectiononlinkstate-flapping
loopbackEnableerrordetectiononloopback
pagp-flapEnableerrordetectiononpagp-flapping
自動(dòng)檢測(cè)非常煩,遇到錯(cuò)誤就會(huì)自動(dòng)把端口關(guān)閉。如果不想啟動(dòng)錯(cuò)誤檢測(cè),可
以用命令
noerrdisabledetectcauseall
來關(guān)閉。
如果想檢測(cè)一部分內(nèi)容,不想檢測(cè)另一部分,可以用下面的命令來關(guān)閉其中的
檢測(cè)項(xiàng)目
RT4(config)#noerrdisabledetectcause?
allEnableerrordetectiononallcases
arp-inspectionEnableerrordetectionforarpinspection
dhcp-rate-limitEnableerrordetectionondhcp-rate-limit
dtp-flapEnableerrordetectionondtp-flapping
gbic-invalidEnableerrordetectionongbic-invalid
I2ptguardEnableerrordetectiononI2protocol-tunnel
link-flapEnableerrordetectiononlinkstate-flapping
loopbackEnableerrordetectiononloopback
pagp-flapEnableerrordetectiononpagp-flapping
CISCO還提供了自動(dòng)恢復(fù)機(jī)制。默認(rèn)自動(dòng)恢復(fù)機(jī)制不啟動(dòng),即關(guān)閉了端口不
會(huì)打開。如果想讓交換機(jī)關(guān)閉了端口一段時(shí)間后自動(dòng)打開,可以用下面的命令
來設(shè)置各具體項(xiàng)。all參數(shù)表示所有的類型都可以關(guān)閉一段時(shí)間后,自動(dòng)打
開。
RT4(config)#errdisablerecoverycause?
allEnabletimertorecoverfromallcauses
arp-inspectionEnabletimertorecoverfromarpinspectionerror
disable
state
bpduguardEnabletimertorecoverfromBPDUGuarderrordisable
state
channel-misconfigEnabletimertorecoverfromchannelmisconfi
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