Hva brukes dataprosessoren til? Hva er en dataprosessor, og hvilken prosessor er bedre å velge? Hvorfor trenger du harddisker i en datamaskin?

Alle detaljer er viktige, alle detaljer er nødvendige! Og dette er sant, for hvis du fjerner selv den minste, og ved første øyekast, ubetydelige detalj fra datamaskinen din, vil du oppdage at uunnværlig assistent virker ikke. Prosessoren, som er det vi skal snakke om i dag, er en liten del som er hjernen til PC-en. Mikroprosessoren er interessant for oss, først og fremst for hastigheten den utfører oppgaver med, fordi jo kraftigere prosessoren er, jo raskere behandler og utfører den kommandoer. I denne artikkelen vil vi forstå hva en prosessor er og hva den er nødvendig for?

Hva er en prosessor og hva brukes den til?

CPU eller prosessor behandler programkode; med andre ord, prosessoren utfører alle databehandlingsoperasjoner og styrer arbeidet til eksterne enheter. CPU-egenskaper er hastighet, klokkefrekvens og prosessorkapasitet. Det er disse dataene som påvirker prisen (men ikke glem merket). Hastighet er ansvarlig for antall prosessoroperasjoner per sekund. Klokkefrekvensen måles i MHz (megahertz). Tidsintervallet mellom to pulser er en klokkesyklus; følgelig, jo høyere CPU-modellen er, desto færre klokkesykluser kreves for å fullføre oppgaver. I prosessorer varierer de fra 60 MHz til 3 GHz, det vil si at 3 GHz er drømmen til enhver bruker. Den maksimale mengden informasjon som behandles og overføres av mikroprosessoren samtidig er prosessorkapasitet.

De aller første CPU-ene var enkeltkjerne, noe som betyr at hvis du kjører flere oppgaver på PC-en din, for eksempel å se en film, rippe musikk eller defragmentere en disk, tror du at mikroprosessoren utfører disse oppgavene samtidig. Faktisk utføres alle handlinger én etter én, og bruker millisekunder på hver operasjon. Men på en totjerners prosessor vil disse oppgavene løses samtidig, men en fire- og åttekjernes prosessor vil kunne løse henholdsvis 4 og 8 oppgaver samtidig. Men du bør ikke tro at jo flere kjerner, desto kraftigere er CPU og jo raskere datamaskinen din, siden vi allerede har funnet ut at kraften til mikroprosessoren avhenger av klokkefrekvensen og bitdybden. Prosessorer er også delt inn etter produsent. Det har vært blodige kamper mellom fans av AMD og Intel i flere tiår, men verken den første eller den andre har vært i stand til å bevise den utvilsomme fordelen med merkevaren deres. Vi vil snakke om ulempene og fordelene med de evige konkurrentene senere, men nå skal vi prøve å finne ut hvilken prosessor som er best for dine behov.

Hvis du bestemmer deg for å bygge en PC selv eller oppgradere din nåværende, bør du utvilsomt tenke på hvilken prosessor som er best? Hvilken CPU er mer egnet for spill, videobehandling og arbeidskrevende beregninger? Hvis du trenger en PC for arbeid eller studier, er en enkjernes mikroprosessor, men med høy frekvens, ganske nok. Du bør imidlertid ikke tro at ved å kjøpe en firekjerners prosessor, slutter datamaskinen å fryse når du spiller spill eller behandler video. Tross alt er det dual-core prosessorer som gir bedre ytelse fordi de opererer med høyere klokkehastighet enn firekjerners CPU-modeller.

For ikke å gjøre en feil og kjøpe en virkelig god mikroprosessor som passer til dine behov, bør du ta hensyn til parametere som høy klokkefrekvens, antall prosessorkjerner, for jo flere kjerner, jo mer sannsynlig er det at en slik prosessoren vil kjøre det nyeste leketøyet eller programmet for å jobbe med 3D-modeller. Systembussfrekvensen bør også tas i betraktning (det vil si at hastigheten til PC-en din avhenger direkte av bussfrekvensen. For eksempel er en frekvens på 1333 MHz mye bedre enn 800 eller 1066 MHz). Og størrelse systembuffer, fordi det er mikroprosessorens cache som midlertidig lagrer data og programkode, opererer den ved CPU-frekvensen, og følgelig jo større høyhastighetsminne (cache), jo mer produktiv er selve prosessoren. Et annet viktig faktum når du velger en mikroprosessor er (kjøleenheten),

fordi hvis du kjøper den nyeste CPU-modellen og ikke tar vare på skikkelig kjøling, risikerer du å ikke få den forventede gleden av spill. Og egentlig, hvor gøy ville det vært hvis PC-en din hele tiden slår seg av på grunn av overoppheting av mikroprosessoren?

Så vi bestemte oss hvilken prosessor du skal kjøpe. Mer egnet for ivrige spillere spilllinje AMD-prosessorer,

siden de har bedre kompatibilitet med ATI-skjermkort enn Intel,

og samtidig koster de mye mindre. Men hvis multitasking er viktigere for deg, er Intel ditt valg. På grunn av det faktum at Intel CPUer er raskere og mer effektive, og også har en høyere frekvens enn AMD, foretrekker mange brukere Intel. Men som alltid er det en pris å betale. Det er ingen hemmelighet at Intel-prosessorer er 40 % dyrere enn tilsvarende CPUer fra AMD.

Vel, nå vil jeg kort snakke om hele familien av Intel-prosessorer. Jeg vil også beskrive de tekniske egenskapene til Intel core i3, i5, i7-prosessorer bare litt, detaljerte beskrivelser, i dette tilfellet trenger ingen egentlig.

Intel Core i3-prosessor.

Core i3 - dual-core prosessor siste generasjon, som er designet for PC inngangsnivå. Ble introdusert i 2010. Utstyrt med en innebygd dual-channel DDR3-1066 eller 1333 kontroller, spenning opptil 1,6 V. Denne CPU har en innebygd PCI Express 2.0 x16 kontroller, og det er takket være den at grafikkakseleratoren kobles direkte til prosessor. For alle Core i3-modeller er basisklokkehastigheten 133 MHz.

Intel Core i5-prosessor.

Disse CPU-ene har intelligent ytelse som øker når du implementerer ressurskrevende applikasjoner (spill, arbeid med grafiske redaktører). Core i5 kan automatisk dele kraft mellom prosesser, avhengig av behov og oppgaver.

Core i5 er siste generasjon dual- eller quad-core prosessor designet for mellomstore PC-er. Det er delt inn i to-kjerne Clarkdale og fire-kjerne Lynnfield. CPU-en er utstyrt med en innebygd dual-channel DDR3-1066/1333 RAM-kontroller med en spenning på opptil 1,6 V. I likhet med Core i3 har denne mikroprosessoren en innebygd PCI Express 2.0 x16-kontroller. i x16-modus kobles den til brikken i modeller med innebygget GMA HD-grafikkjerne, og to skjermkort i x8-modus kobles til i modeller uten innebygd grafikk. For å løse ressurskrevende oppgaver ble Turbo Boost-teknologi implementert i alle Core i5-er, det vil si automatisk å øke klokkefrekvensen.

Intel Core i7-prosessor.

Når det gjelder Core i7, er det fire-kjerner (Lynnfield og Bloomfield) og seks-kjerner (Lynnfield). Disse prosessorene er siste generasjons prosessorer designet for avanserte PC-er.

Hvordan kan jeg finne ut hvilken prosessor som er på datamaskinen min?

Ganske ofte kan du høre spørsmålet: "A Hvordan kan jeg finne ut hvilken prosessor jeg har? er det på datamaskinen? Det vil ta litt tid og tålmodighet å finne ut av dette. Siden prosessorinformasjon kan være nødvendig for å oppgradere eller installere noen programvare(programvare) eller spill.

Metode #1 er ganske enkel. For å begynne, trykk samtidig.

Et vindu åpnes der du må skrive inn kommandoen "dxdiag" og klikke på "OK".

I DirectX-tjenestedialogboksen som åpnes ser vi at prosessoren er Intel Core i3, med en frekvens på 2,4 GHz.

Metode #2 er mye raskere. For å finne ut spørsmålet som angår deg, høyreklikk bare på "Min datamaskin"-ikonet (plassert på skrivebordet).

og velg det siste elementet i rullegardinmenyen "Egenskaper". Etter dette åpnes et vindu der hele konfigurasjonen av PC-en din vil bli beskrevet i detalj, samt det installerte operativsystemet.

Metode nummer 3 er litt lang, men ikke mindre effektiv enn de to foregående. Ved å klikke på "Start" og velge

Du bør velge det aller første elementet "System og sikkerhet".

Metode nr. 4 vil passe deg hvis du allerede har en installert bra program"Everest" Etter å ha startet den, velg "Meny" -fanen i vinduet som åpnes. Etter dette klikker du på koblingen "Hovedkort".

og velg CPU-underelementet. Til høyre vil du se en fullstendig beskrivelse av prosessoren din.

Som du kan se, er det ikke noe komplisert i spørsmålet om å finne ut data om CPU-en til datamaskinen din.

I dag har vi jobbet mye:

  • fant ut hva er en prosessor,
  • bestemte hvilken prosessor som er bedre,
  • og, hvilken prosessor er best for spilling, video, databehandling og kontorarbeid.
  • Vi lærte flere metoder for å identifisere CPU på PC-en din, og gjorde også en liten demontering spesifikasjoner Intel- og AMD-prosessorer.

Jeg håper denne artikkelen vil hjelpe deg å velge riktig mikroprosessor for datamaskinen din.

Kvalitet og hastighet på operasjonen personlig datamaskin, så vel som ytelsen, avhenger i stor grad av prosessoren. Dette blir tydelig tydelig når PC-en nekter å takle oppgavene som brukeren setter for den. Det er bare én vei ut - å oppgradere datamaskinen og se etter en ny, mer produktiv og moderne prosessor. For å sikre at kjøpet ikke viser seg å være ubrukelig, må du tydelig forstå hvordan du velger en prosessor og hvilke parametere den skal ha for å takle spesifikke oppgaver. Tilsvarende problemer oppstår for de som bestemmer seg for å sette sammen sin egen bil. Vi vil prøve å svare på alle spørsmål så kort og konsist som mulig, samt studere det moderne markedet og bestemme beste prosessorer 2018.

Hovedtemaet for debatt når du velger en prosessor er produsenten. På dette øyeblikket To selskaper konkurrerer i markedet: AMDOgIntel. Argumenter om hvilke produkter som er bedre minner om den evige debatten om iOS og Android, eller Canon og Nikon. Fans av dette eller det systemet er klare til å utrettelig bevise sitt synspunkt, men det er alltid et "våpenkappløp" mellom selskapene selv, så det er umulig å definitivt svare på hvilke prosessorer som er bedre, AMD eller Intel. Noen sa en gang at dette er som et spørsmål om religion eller til og med et spørsmål om vane.

Vi vil gå tilbake til produsentens spørsmål og prøve å forstå forslagene deres mer detaljert, men foreløpig merker vi at når du velger en prosessor, bør du fortsatt ta hensyn til arkitekturen, antall kjerner, klokkefrekvens, størrelse på cache-minne og andre parametere. .

Prosessorsokkel eller sokkeltype

Prosessoren er installert i en spesiell sokkel på hovedkortet, så deres sokkeltype må samsvare. Ulike typer kontakter er inkompatible med hverandre - et system satt sammen på denne måten vil ikke fungere. Hovedkortprodusenter angir hvilke prosessorer en bestemt modell er kompatibel med. Informasjon er tilgjengelig i instruksjonene for hovedkortet eller på offisielle nettsteder. Hvis du monterer en datamaskin selv, ikke kjøp en utdatert. hovedkort: om et par år, når du vil oppgradere PC-en din, må du ikke bare kjøpe ny prosessor, men også et nytt hovedkort.

Det finnes opptil 30 forskjellige typer stikkontakter, mange av dem er allerede ansett som foreldet.

Intel-prosessorer er nå tilgjengelig med følgende sokler:


For prosessorerAMDFølgende stikkontakter er aktuelle:

  • FM2/FM2+– rimelige enkle prosessorer som er egnet for å sette sammen vanlige kontorsystemer og enkle spill-PCer;
  • AM3+– en av de vanligste stikkontaktene, på grunnlag av den kan du sette sammen systemer av hvilken som helst kraft, opp til de mest avanserte spilldatamaskiner;
  • ER.4 – sokkel for de kraftigste prosessorene, som brukes til å bygge profesjonelle PC-er og spill-PCer;
  • ER.1 – en stikkontakt for de enkleste prosessorene.

Stikkontakter LGA1155, LGA775AM3, LGA2011, AM2/+ anses som foreldet.

Antall kjerner og gjenger

Kjernen i en prosess er dens hjerte, hjerne og sjel. Den første flerkjerneprosessoren presentert for verden Intel-selskap, men det er fortsatt en oppfatning om at ideen ble stjålet fra AMD. La oss ikke harpe på fortiden - det viktigste er at enkeltkjerneprosessorer ikke lenger finnes. Det gjenstår å finne ut av hvor mange kjerner som faktisk trengs.

Hvis vi forenkler litt, kan vi komme til følgende konklusjoner:

  • 2 kjerner– alternativ for en datamaskin som skal brukes til å jobbe med basissettet kontorprogrammer, start nettleseren og se videoen;
  • 4 kjerner– et alternativ for både kontorbruk og for lansering av mellomstore leker. Alt avhenger av frekvensen og arkitekturen;
  • 6, 8 og 10 kjerner– kraftige datamaskiner for å kjøre 3D-programmer og de mest moderne og krevende spillene. Et godt alternativ for spilleren.

Vær oppmerksom på at det finnes programmer som ikke kan laste balanse på tvers av kjerner og vil kjøre raskere på en 2-kjerners prosessor med høyere klokkehastighet enn på en 4-kjerners prosessor med lavere klokkehastighet.

Vær oppmerksom på at det er prosessorer med virtuelle tilleggskjerner. Spesialteknologi (Hyper-Threading for Intel, eller SMT for AMD) lar deg klone hver fysiske kjerne, Derfor antall databehandlingstråder tilsvarer ikke alltid antall kjerner. Hvis du blir fortalt om en åtte-tråds prosessor, kan den ha 4 eller 8 faktiske kjerner.

CPU-frekvens

Mange brukere tror naivt at jo høyere klokkehastighet, jo bedre og raskere vil datamaskinen fungere. Dette er ikke helt sant, eller rettere sagt det, men under visse forhold. La oss finne ut av det.

Klokkehastighet refererer til antall operasjoner en prosessor utfører per sekund. Derfor, jo høyere frekvens, desto raskere jobber "hjernene"., og en 3,5 GHz prosessor vil være å foretrekke fremfor en 2,8 GHz prosessor, for eksempel. Dette er virkelig sant hvis vi snakker om prosessorer av samme linje, hvor de samme kjernene brukes.

Ytelsen avhenger ikke bare av frekvensen, men også av prosessorarkitekturen og cachestørrelsen, så du bør ikke fokusere bare på frekvensen, men innenfor samme linje er det en betydelig faktor.

Teknisk prosess

Den tekniske prosessen bestemmer størrelsen på transistorene på prosessoren og avstanden mellom dem. Fotolitografi brukes til å avsette ledere, isolatorer og andre elementer på et silisiumsubstrat. Oppløsningen til utstyret som brukes bestemmer en viss teknisk prosess og påvirker størrelsene på transistorene og avstanden mellom dem.

Den tekniske prosessen måles i nm og jo mindre den er, jo flere elementer kan plasseres i samme område. For øyeblikket har de mest moderne prosessorene en 14 nm prosessteknologi.

Denne parameteren har en veldig indirekte effekt på ytelsen. Det påvirker oppvarmingen av prosessoren mye mer betydelig. Forbedringer i teknologien gjør det mulig å frigjøre en prosessor hver gang med en lavere teknologisk prosess; de varmes opp mindre. Hvis du sammenligner en gammel generasjons prosessor og en ny med samme ytelse, vil den nye varmes opp mindre. Siden ytelsen øker i nye modeller, varmes de gamle og nye "steinene" opp omtrent likt. Ved å redusere den tekniske prosessen kan produsentene lage stadig raskere og mer produktive prosessorer uten å øke varmen.

Bufferminnet

Cache er innebygd ultraraskt minne som hjelper til med å lagre og behandle data mellom kjerner, RAM og andre dekk. I hovedsak er dette koblingen mellom RAM og prosessor. Takket være denne bufferen kan du raskt få tilgang til ofte brukte data. I moderne prosessorer har cachen flere nivåer (vanligvis tre, sjeldnere to). Jo større minnemengde på dem, jo ​​raskere vil "steinen" fungere, men igjen er dette bare sant for prosessorer av samme linje.

Minnet er ujevnt fordelt over nivåer:

  • L1 er cache på første nivå, volumet er minimalt (8-128 KB), men hastigheten er høyest. Frekvensen når vanligvis prosessorens frekvensnivå;
  • L2 – cache på andre nivå, større i volum (fra 128 KB) enn den første, men tregere enn den;
  • L3 er den mest romslige, men tregeste cachen. På den annen side er selv cachen på tredje nivå raskere enn RAM

Hvis du trenger å velge en prosessor for en spilldatamaskin eller å kjøre kraftig profesjonelle programmer Med høye krav til grafikken er det bedre å ta prosessor med maksimalt mulig minne på tredje nivå(parameteren varierer vanligvis fra 2 til 20 MB). Denne etablerte sannheten i I det sisteødelegge tester av nye prosessorer, som viser at cache-minne praktisk talt ikke har noen effekt på spillytelsen. Denne parameteren bør imidlertid ikke avskrives - en god mengde cache-minne vil øke hastigheten på dataarkivering og skriving av data fra flash-minne til harddisken.

Integrert grafikkkjerne

Forbedringer i produksjonsteknologi har gjort det mulig å plassere ulike mikrokretser inne i prosessoren, inkl. grafikk kjerne. Den største fordelen med denne løsningen er at det ikke er nødvendig å kjøpe et skjermkort separat. Vanligvis er skjermkort som er ganske middelmådige når det gjelder muligheter innebygd i prosessoren, så modeller med en integrert grafikkjerne Egnet for brukere der grafikkfunksjonene er sekundære. Dette er budsjettprosessorer for et kontormiljø, men de kan håndtere videoer fra Internett, de fleste uspesifikke programmer, vanlige leker og til og med 3D-spill på startnivå.

Hvis målet ditt er å bygge en kraftig spilldatamaskin, er det bedre å ta en prosessor uten en innebygd grafikkjerne og deretter kjøpe et kraftig skjermkort. Med tanke på at det koster mye, og mange fortsatt må spare litt tid på det, kan en prosessor med innebygd skjermkort være nyttig også i dette tilfellet.

Hva er prosessorbitdybde, og er det så viktig?

Prosessorkapasiteten viser hvor mange biter datamaskinen kan behandle i en klokkesyklus. Denne innstillingen påvirker ytelsen. For tiden er de mest brukte prosessorene 32 og 64 bit, det er også 128-bits prosessorer, men deres segment er fortsatt svært begrenset.

Er en 64-bits prosessor alltid bedre enn en 32-bits prosessor, og hva er forskjellene? Hvis prosessoren har 2 kjerner og det brukes 2-3 GB RAM, vil du ikke føle forskjellen. En 64-bits prosessor ved bruk av multi-core prosessorer kan forbedre ytelsen betydelig når du kjører 64-bits applikasjoner. For å være rettferdig er det verdt å merke seg at en økning i produktiviteten ikke alltid vil være merkbar.

Den viktigste fordelaktige forskjellen mellom 64-bits prosessorer– dette er muligheten til å jobbe med RAM på 4 GB eller mer. Hvis du til og med har 8 GB RAM i datamaskinen, vil 32-bits prosessoren se og bruke bare 3,75 GB av dem.

Varmespredning

Jo mer kraftig prosessor, jo mer varmes det opp. Det er bra at forbedring av den tekniske prosessen kan redusere oppvarmingen betydelig. I dag brukes TDP-verdien, W, for å vurdere varmespredning. Jo lavere verdi, jo mindre varmeutvikling. I bærbare datamaskiner er alt godt beregnet, installert og fungerer uten ekstra kjøling. Hvis du trenger å bygge en veldig kraftig datamaskin, vil du neppe klare deg uten en kjøler innebygd i prosessoren (slike modeller er merket som BOX, uten kjøler - OEM).

Hvis TDP av systemet 60 W eller mindre, så til og med den komplette eller de fleste enkelt system kjøling. Når varme genereres opptil 95 W Det er bedre å ta mellomformatvifter av høy kvalitet - settene vil ikke gjøre jobben. Hos TDP 125 W eller mer Du klarer deg ikke uten en tårnkjøler med flere kobberrør.

Ulåst multiplikator

Hvis du skal overklokke prosessoren, så sørg for at dette kan gjøres med standardmetoder. Det er viktig at funksjonen for å endre multiplikatoren støttes av hovedkortet.

AMD eller Intel - hva er bedre?

Det er ingen og kan ikke være et objektivt svar på dette spørsmålet. Tusenvis av sider på Internett er opprettet om dette emnet; tvister blir noen ganger til skandaler med bruk av uanstendig språk - dette er hvordan brukere forsvarer produktene til favorittprodusenten deres. Ofte ligner alle disse tvistene forsøk på å finne ut hva som er bedre, ananas eller pølse - det kan ikke være konsensus her.

I noen segmenter bedre enn AMD, i noen - Intel, men ofte er selv disse meningene subjektive, så når du velger, stol kun på din subjektive mening - vi vil ikke forstyrre deg. Vel, for de som ennå ikke har bestemt seg for deres subjektive mening, vil vi presentere noen få fakta.

Konkurransen mellom de to lederne er hard, men det antas at Intel produserer kraftigere prosessorer som AMD ikke kan holde tritt med, og AMD tilbyr på sin side de beste budsjettløsningene. Men denne oppfatningen er for generalisert, siden Intel også har gode og rimelige prosessorer, og AMD tilbyr gode toppløsninger. Når det gjelder holdbarhet og pålitelighet, er produktene til begge selskapene like.

For å bestemme hvilken prosessor som er bedre, AMD eller Intel, må du klart Bestem målene dine og svar på spørsmålet om hvorfor datamaskinen blir satt sammen. Dessuten bestemmer ikke alltid antall kjerner og frekvens ytelsen - det handler om en helt annen arkitektur. Bruk derfor spesielle sider hvor du kan se testresultater, sammenligne med analoger og se hvilke oppgaver en bestemt prosessor takler best.

Vi forstår at vi berører et veldig sensitivt og kontroversielt emne, men la oss likevel snakke om de vanlige fordelene med prosessorene til de to selskapene.

Fordeler med prosessorerIntel:

  • høy ytelse og hastighet. Arbeid med RAM er bedre optimalisert enn AMD;
  • et stort antall spill og programmer som er optimalisert spesifikt for Intel;
  • L2 og L3 cache opererer ofte med høyere hastigheter enn på AMD-prosessorer;
  • lavere strømforbruk.

Ulemper med prosessorerIntel:

  • høyere pris;
  • de er dårligere enn AMD-prosessorer i multitasking, til tross for at de er overlegne når de jobber med en enkelt prosess;
  • sterk binding til spesifikke stikkontakter, så når du kjøper en ny prosess må du mest sannsynlig bytte hovedkort.

Nylig var det en ekte skandale. I prosessorer fra Intel ble det oppdaget sårbarhet, som lar tredjeparts ondsinnede programmer få tilgang til strukturen til en beskyttet del av kjerneminnet og oppdage hvor konfidensiell informasjon er lagret. Våre passord, meldinger, bilder og betalingskortdata kan leses og brukes av kriminelle. Feilsøking og nødoppdatering operativsystem vil bremse datamaskinene med 20-30 %. Mens selskapet forsøkte å løse konflikten, viste det seg at slike Det er også en sårbarhet i prosessorer fraAMD.

Fordeler med prosessorer fraAMD:

  • rimelig pris, så mange anerkjenner produsentens prosessorer som de beste når det gjelder pris/kvalitetsforhold;
  • multitasking;
  • multiplattform;
  • Selskapets moderne prosessorer har godt overklokkingspotensial, så de tar igjen Intel når det gjelder ytelse.

Ulemper med prosessorer fraAMD:


De beste prosessorene i 2018

Beste Intel-prosessorer 2018

Kongene av ytelse, Intel-prosessorer kommer i forskjellige prisklasser. I i budsjettsektoren er disse linjene Celeron og Pentium. Forresten, når det gjelder ytelse, er de overlegne de som ligner på kostnader. AMD-prosessorer, men er dårligere enn dem i multitasking. Prosessorer egnet for nybegynnere spill-PCer og multimediedatamaskiner Kjerne Jeg3 , for kraftigere - Kjerne Jeg5 , for den kraftigste spillingen – Kjerne Jeg7 .

Core i7-7700K

Til tross for eksistensen av mer produktive Core i7-6950X, Intel Core i7-7820X, Intel Core i9-7900X og noen andre, Core i7-7700K kan betraktes som den mest balanserte når det gjelder pris og kvalitet. Frekvens 4,2-4,7 GHz, 4 kjerner i reserve, det er et innebygd skjermkort, men det er ikke nok for toppspill, men med lanseringen av video i høy oppløsning hun takler det lett. Pris ca 400$.

Core i7-6950X Extreme Edition

Den er uanstendig dyr (omtrent $1 700), er utstyrt med 10 kjerner, har 25 MB tredje-nivå cache, har en frekvens på 3 GHz og støtter Hyper-Threading-teknologi. Kraft og styrke! For å sette sammen en spilldatamaskin vil imidlertid prosessorkapasiteten være for mye. Denne løsningen er kun for de som bruker svært spesifikke og svært krevende programmer, og selv da er det mulig å finne en passende løsning til en rimeligere pris.

Core i5-7500

Hvis du ønsker å bygge en spill-PC, men budsjettet for å kjøpe en prosessor er beskjedent, så er en Core i5-7500 til $200 en god løsning. Ytelse og cache på tredje nivå (6 MB mot 8 MB) er nesten like god som Core i7-7700K, og har du et godt skjermkort kan prosessoren takle hvilket som helst spill. Det er en innebygd grafikkkjerne som støtter 4K-video. 4 kjerner opererer med en frekvens på 3,4-3,8 GHz.

Core i3-7100

To kjerner, fire tråder, 3,9 GHz frekvens og lavt strømforbruk kombinert med rimelig pris($110-170) gjør denne prosessoren til en folks favoritt. Brukere merker seg at når man bruker nok RAM og grafikkminne, kan denne prosessoren til og med håndtere spill der kravene inkluderer Core i5 og Core i7.

Pentium G4560

Prosessoren har 2 kjerner, men 4 tråder, frekvens 3,5 GHz. Kostnaden er omtrent $70, så hvis du trenger å bygge en rimelig spill-PC, er dette et godt alternativ. Det kan ikke sammenlignes med dyrere løsninger, men har du et passende skjermkort vil det kjøre moderne spill på minimumsinnstillinger, eldre og mindre krevende spill vil generelt fly.

Pentium Haswell

Ikke et dårlig alternativ for en kontor-PC. Det er 2 kjerner, integrert GPU, frekvens 2,3-3,6 GHz. Volumet på cachen på tredje nivå er 3 MB. Varmeutviklingen er lav. Koster ca $85.

Celeron Skylake

En enkel, rimelig prosessor for datamaskiner designet for å fungere med dokumenter, nettlesere og se videoer. Hovedegenskaper: 2 kjerner, frekvens 2,6-2,9 GHz, tredje nivå cache 2 MB, minimal varmespredning, har en grafikkkjerne. Kostet $45.

Beste AMD-prosessorer 2018

Hersker budsjettprosessorer – Sempron, Athlon, Phenom, A4 og A6. A8 og A10 kan brukes til multimedia og enkle spill, serier FX– for middelklassens spilldatamaskiner, og Ryzen Dette er de beste prosessorene. Du kan kjøpe AMD-prosessorer på nettstedet: potensielle kjøpere blir presentert med alle moderne utviklinger av AMD, samt fotografier av modeller, detaljerte lister over egenskaper, korte beskrivelser og bruksanvisninger. For å gjøre det enklere for deg har vi valgt ut flere av de mest interessante modellene som passer til ulike oppgaver.

Ryzen Threadripper 1920X

Den hederlige førsteplassen går til prosessoren fra flaggskipet Ryzen-serien – Threadripper 1920X. Det 12-kjerners "beistet" med en klokkefrekvens på 3,5-4 GHz kunne rett og slett ikke forbli utenfor rangeringen vår. Utrolige 24 tråder lar deg få mest mulig ut av ytelsen til din personlige datamaskin. Prosessoren er utstyrt med DDR4-minne (4 kanaler) med feilrettingsfunksjon, noe som garanterer ekstremt høy hastighet Data overføring. Koster ca $990.

Ryzen 7 1800X

Andreplassen går også til Ryzen-representanten – 7 1800X. Denne prosessoren skiller seg fra lederen når det gjelder mangel på virtualiseringsteknologi, antall kjerner (Ryzen 7 har åtte) og følgelig tråder (16), så vel som RAM-kanaler. Det er støtte for en ulåst multiplikator. Denne modellen Flott for spillere - den kjører 3D-spill og modelleringsprogrammer selv ved maksimale innstillinger. Koster ca $480.

Ryzen 5 1600X

De tre beste inkluderer også Ryzen 5 1600X, en sterk rival til den konkurrerende Core i5-familien. Dens egenskaper er først og fremst 6 kjerner/12 tråder, Socket AM4-kontakt og to kanaler med RAM. Frekvens – 3,6 GHz med mulighet for overklokking til 4 GHz. Det er støtte for en ulåst multiplikator. Koster ca $260.

AMD A10-7860K

På fjerde plass er en kraftig 4-kjerne prosessor designet for hjemme-PCer og kontorbruk. Modell med integrert grafikk. Klokkefrekvens – 3,6 GHz. Den takler godt å kjøre spill på nett (middels innstillinger) med god ytelse og uten å overopphete maskinvaren. Pris ca $100.

AMD FX-6300

Et godt alternativ til produktive løsninger fra Intel. Prosessoren opererer med 6 kjerner, har en ulåst multiplikator, og en klokkefrekvens på 3,5 GHz med mulighet til å overklokke til 4,1 GHz. Sokkel – Sokkel AM3+. Ytelsen er god, egnet for spill og krevende applikasjoner, det er ingen innebygd grafikkkjerne. Koster ca $85.

Athlon X4 880K

TOP-modellen fra Athlon 880K-familien er lukket – en 4-kjerners prosessor for hjemme-PCer. Klokkefrekvensen til modellen er 4,0-4,2 GHz. Inkludert med Radeon Athlon 880K skjermkort, produserer den utmerket ytelse og demonstrerer alt positive egenskaper AMD produkter. Kostet $84.

Det finnes også en mer budsjettvennlig løsning fra denne serien. Athlon X4 860K kjører på 4 kjerner, 3,7 GHz, men det er ingen integrert grafikkkjerne. Kostet $45.

Du kan fortsatt skrive mye, krangle lenge, krangle, teste og reflektere. Vi pakker det inn her og lar deg være alene med tankene dine.

God dag og min respekt, kjære lesere, besøkende, forbipasserende enkeltpersoner og... generelt, alle som leser disse linjene. I dag skal vi snakke om hvilken prosessor du skal velge og hvordan du gjør det.

Mange av oss ønsker alltid å ha tilstrekkelig maskinvare for hånden. god kvalitet og kraftig kraft, og til og med til en overkommelig pris.

Til tross for våre ønsker er det imidlertid ikke alle (jeg vil til og med si bare noen få) som umiddelbart kan nevne alle hovedkriteriene for å velge en bestemt datamaskinkomponent. Og hvis de på en eller annen måte takler skjermkortet, så når det kommer til hjernen til alt og alle, nemlig sentralprosessoren, så er det her det absolutte bakholdet begynner.

Derfor bestemte vi oss nok en gang (for, som mange husker, det var allerede artikler om valg, og mye mer) bestemte oss for å gi en hjelpende hånd til alle som trenger det og snakke om hvordan du velger riktig prosessor, nemlig hva du trenger å vite , hva du skal se etter ta hensyn til hvilke egenskaper det er og alt det der.

Generelt venter vi i dag på en artikkel fra serien: "Jeg vil kjøpe en prosessor, men jeg vet ikke hva jeg skal se etter. Kan du fortelle meg det?"

Kort sagt, gjør deg komfortabel og... La oss gå!

Hvilken prosessor å velge - hovedegenskaper

Som jeg sa, vil artikkelen være så praktisk som mulig, så vi vil ikke snakke lenge om hva en CPU er og hva den trengs til, men la oss gå rett til poenget.

Vi har allerede berørt emnet prosessorer i artikler som og , men spørsmål strømmer stadig inn fra lesere, sier de, gir klare instruksjoner om hva og hvordan de skal kjøpe.

Og siden prosjektet så å si er sosialt (vi tar hensyn til besøkendes "ønsker"), uten å tenke to ganger, bestemte vi oss for å dekke dette problemet så detaljert som mulig.

Merk:
Svært ofte må vi forholde oss til en situasjon der brukere kjøper forskjellige sofistikerte og dyre i håp om at alt vil fly og kjøre på en gang, men prosessoren blir ikke gitt tilbørlig oppmerksomhet, hvoretter den bremser hele systemet, fordi det ganske enkelt kan ikke gi all nødvendig smidighet og smidighet til alle andre fungerende delsystemer og komponenter.

Derfor er kunnskap om de grunnleggende parametrene først og fremst nødvendig for å vurdere den realistisk mulige dataytelsen fremtidig system. Det viser seg at ved å fokusere på egenskapene til prosessoren, vil du fullt ut kunne avsløre potensialet til alle komponentene til datamaskinbroren din.

Faktisk, her er hva du må bestemme deg for når du velger en prosessor:

  • Produsentmerke (Intel eller AMD);
  • Teknisk produksjonsprosess;
  • Markering og arkitektur;
  • CPU-plattform eller kontakttype (sokkel);
  • Prosessor klokkehastighet;
  • Bit dybde;
  • Antall kjerner;
  • Multithreading;
  • Bufferminnet;
  • Strømforbruk og kjøling;
  • Merkeklokker og fløyter av teknologi.

Konklusjon . Hvilken prosessor bør jeg velge basert på dette? Hvis du er tilhenger av alle slags bærbare datamaskiner og lignende bærbare enheter, bør du ikke ta mye hensyn til TDP og alle slags fans - alt er allerede beregnet og installert for deg. Hvis du vil sette sammen et skrivebordssystem med høy ytelse, må du ta en seriøs "kjøler".

Innebygd grafikkkjerne

Med utviklingen av den teknologiske prosessen for å produsere prosessorer, ble det mulig å plassere forskjellige brikker inne i CPU, spesielt grafikkjernen.

Denne løsningen er praktisk fordi du ikke trenger å kjøpe et eget skjermkort. Det er hovedsakelig rettet mot budsjettsektoren (kontormiljø), hvor de grafiske egenskapene til systemet er sekundære. AMD bygger inn i sin dataprosessorer Radeon HD-videobrikker, et slikt enkelt element kalles APU (akselerert prosesseringsenhet).

Konklusjon . Hvilken prosessor bør jeg velge basert på dette? Hvis målet ditt er en budsjettdatamaskin der grafikk ikke spiller en viktig rolle (vel, du spiller ikke kraftige spill, ikke driver med 3D-design osv. osv., men bare ser på filmer, surfer på Internett osv. ., etc.), så En hybrid prosessor med innebygd videokjerne er det legen bestilte, billig og muntert, for å si det sånn. Hvis du trenger videokraft, så er det selvfølgelig ingen vits i å bruke penger på en prosessor med videokjerne - bedre.

Alle slags proprietære teknologier

I løpet av en så lang periode med eksistens av prosessorer har produsentene deres skaffet seg sine egne "bjeller og fløyter" - tilleggsfunksjoner akselererer og utvider seg datakraft PROSESSOR. For eksempel, her er noen av dem.

Fra AMD:

  • 3DNow!, SSE (instruksjoner) – akselerasjon av arbeid i multimedia databehandling;
  • AMD64 – arbeid med 64-biters instruksjoner, så vel som 32-bits arkitekturer;
  • AMD Turbo Core - analog av Intel Turbo Boost;
  • Cool'n'Quiet - redusert strømforbruk ved å redusere multiplikatoren og kjernespenningen.

Fra Intel:

  • Hyper Threading – opprettelse av to virtuelle (logiske) datakjerner for hver fysisk kjerne;
  • Intel Turbo Boost – øker CPU-frekvensen avhengig av kjernebelastning;
  • Intel Virtualiseringsteknologi – Kjør flere operativsystemer samtidig uten tap av ytelse.

Konklusjon . Hvilken prosessor bør jeg velge basert på dette? Selvfølgelig er ekstra "godbiter" i form av proprietære teknologier ikke noe du bør basere ditt valg av CPU på, men ingen hindrer deg i å få dem gratis som en hyggelig bonus, det viktigste er å bestemme hva som trengs .

Så, det siste for i dag er...

Prosessormerking

Det er veldig viktig å kunne lese og korrekt tolke prosessormerker, fordi butikker er forskjellige, selgere er ikke alltid ærlige, men knapt noen ønsker å betale ut en ekstra N-tusen rubler for en uforståelig "stein", og derfor er det viktig for å kunne lese prosessormerker. La oss se på det ved å bruke et spesifikt eksempel, for eksempel for produsenten AMD.

I generelt syn Merkingene fra AMD (for Family 10h generasjonen) kan representeres som følger (se bilde):

Dekrypteringen vil være som følger:

Prosessormerke (1). Følgende tegn er mulig:

  • A – AMD Athlon;
  • H – AMD Phenom;
  • S – AMD Sempron;
  • O – AMD Optheron.

Formålet med prosessoren (2). Alternativer:

  • D – desktop – for arbeidsstasjoner eller stasjonære PC-er;
  • E – innebygd server – for dedikerte servere;
  • S – server – for servere.

Prosessormodell (3). Mulige betegnelser:

  • E – energieffektive prosessorer;
  • X – blokkert multiplikator;
  • Z – ulåst multiplikator.

Termisk pakke og kjølesystem klasse (4). Dataene er hentet fra tabellen (se bilde):

Prosessorhus (5). Dataene er hentet fra tabellen (se bilde).

Antall kjerner (6). Verdier fra 2 til C (12).

Bufferminnestørrelse (7). Data fra tabellen (se bilde).

Prosessorrevisjon eller stepping (8). Data fra tabellen (se bilde).

Så, basert på dataene i tabellen, kan du enkelt bestemme hva slags prosessor vi har foran oss, for eksempel ved å dømme etter modellen nedenfor (se bildet), har vi den foran oss.

AMD-prosessor merket HDZ560WFK2DGM, som betyr:

  • H – CPU fra AMD Phenom-familien;
  • D – formål: arbeidsstasjoner/stasjonære PC-er;
  • Z560 – prosessor modellnummer 560 (Z - med en gratis multiplikator);
  • WF – TDP opptil 95 W;
  • K – prosessoren er pakket i et 938-pinners OµPGA (Socket AM3) etui;
  • 2 - totalt antall aktive kjerner;
  • D – L2 cache størrelse 512 KB og L3 cache størrelse 6144 KB;
  • Og så videre;
  • , - kanskje det beste valget når det gjelder pris-kvalitetsforhold på SSD (og ikke bare). Prisene er ganske rimelige, selv om utvalget ikke alltid er ideelt med tanke på variasjon. Den viktigste fordelen er garantien, som virkelig lar deg endre produktet innen 14 dager uten spørsmål, og i tilfelle garantiproblemer vil butikken ta din side og hjelpe med å løse eventuelle problemer. Forfatteren av nettstedet har brukt det i minst 10 år (siden tiden da de var en del av Ultra Electoronics), noe han råder deg til å gjøre;
  • , er en av de eldste butikkene på markedet; selskapet har eksistert i omtrent 20 år. Anstendig utvalg, gjennomsnittspriser og en av de mest praktiske sidene. Alt i alt en fornøyelse å jobbe med.

Valget er tradisjonelt ditt. Selvfølgelig er det ingen som har kansellert alle slags Yandex.Markets, men av de gode butikkene vil jeg anbefale disse, og ikke noen MVideo og andre store nettverk (som ofte ikke bare er dyre, men defekte når det gjelder kvalitet på service, garanti arbeid osv.).

Etterord

I dag fant vi så detaljert som mulig ut hvilken prosessor vi skulle velge og hvordan vi skulle gjøre det riktig, dvs. hva du kan være oppmerksom på når du kjøper den.

Informasjonen er ganske spesifikk og teknisk, kanskje vanskelig og uvanlig for noen, så hvis du ikke har lært noe, les den igjen, og så igjen, åpne prislisten og prøv å lage flere alternativer for å velge prosessorer for forskjellige behov.

Les deretter på nytt og velg igjen. Generelt, og så videre i en sirkel til du får tak i det :)

Vi har oppfylt vårt gode oppdrag, som betyr at det er på tide å si farvel for en stund.
Som alltid, hvis du har spørsmål, tillegg, takk osv., skriv gjerne kommentarer.

P.S. Takk til teammedlem 25 KADR for eksistensen av denne artikkelen

Prosessoren er hoveddelen av enhver datamaskinenhet. Men mange brukere har en veldig dårlig forståelse av hva en prosessor er i en datamaskin og hvilken funksjon den utfører. Selv om i moderne verden Dette viktig informasjon, å vite hvilke du kan unngå mange alvorlige misoppfatninger. Hvis du vil lære mer om brikken som driver datamaskinen din, har du kommet til rett sted. I denne artikkelen vil du lære hva en prosessor er for og hvordan den påvirker ytelsen til hele enheten.

Hva er en sentral behandlingsenhet

I dette tilfellet snakker vi om den sentrale prosessoren. Tross alt er det andre i datamaskinen, for eksempel en videoprosessor.

Den sentrale prosessorenheten er hoveddelen av datamaskinen, som er den elektroniske enheten eller integrert krets. Den utfører maskininstruksjoner, eller programkode, og er grunnlaget maskinvare enheter.

Enkelt sagt er det hjertet og hjernen til datamaskinen. Det er takket være ham at alt annet fungerer, han behandler datastrømmer og styrer driften av alle deler av det totale systemet.

Hvis du ser på prosessoren fysisk, er det et lite, tynt, firkantet kretskort. Den er liten i størrelse og dekket med et metalllokk på toppen.

Den nedre delen av brikken er okkupert av kontakter, gjennom hvilke brikkesettet samhandler med resten av systemet. Åpning av lokket systemenhet på datamaskinen din, kan du enkelt finne prosessoren med mindre den er dekket av kjølesystemet.

Inntil CPUen utsteder den riktige kommandoen, vil ikke datamaskinen være i stand til å utføre selv det meste enkel operasjon, for eksempel å legge til to tall. Uansett hva du vil gjøre på PC-en, involverer hver handling tilgang til prosessoren. Det er derfor det er en så viktig komponent i en datamaskin.

Moderne sentralprosessorer er i stand til ikke bare å takle hovedoppgavene sine, men kan også delvis erstatte et skjermkort. Nye brikker produseres med et eget rom for å utføre videokontrollerfunksjoner.

Denne videokontrolleren utfører alt det grunnleggende nødvendige handlinger, som trengs fra skjermkortet. I dette tilfellet brukes RAM som videominne. Men ikke ta feil av at en kraftig moderne prosessor kan erstatte et skjermkort fullstendig.

Til og med middelklasse skjermkort etterlater skjermkontrollprosessorer langt bak. Så et datamaskinalternativ uten skjermkort er bare egnet for kontorenheter som ikke krever å utføre noen komplekse grafikkrelaterte oppgaver.

I slike tilfeller er det virkelig en mulighet til å spare penger. Tross alt kan du bare ha et prosessorbrikkesett med en god videokontroller og ikke bruke penger på et skjermkort.

Hvordan prosessoren fungerer

Vi ser ut til å ha funnet ut hva en prosessor er. Men hvordan fungerer det? Det er en lang og komplisert prosess, men når du først får taket på det, er det ganske enkelt. Prinsipp for operasjon sentral prosessor kan vurderes trinn for trinn.

Først lastes programmet inn i RAM, hvorfra det får all nødvendig informasjon og et sett med kommandoer som må utføres av prosessorkontrollenheten. Alle disse dataene går så inn i bufferminnet, den såkalte prosessorcachen.

Informasjon kommer ut av bufferen, som er delt inn i to typer: instruksjoner og verdier. Begge havner i registre. Register er minneceller innebygd i brikkesettet. De finnes også i to typer, avhengig av hva slags informasjon de mottar: instruksjonsregistre og dataregistre.

En av komponenter CPU er en aritmetisk logisk enhet. Den tar for seg å utføre informasjonstransformasjoner ved hjelp av aritmetiske og logiske beregninger.

Det er her dataene fra registrene går. Etter dette leser den aritmetisk-logiske enheten de innkommende dataene og utfører kommandoene som er nødvendige for å behandle de resulterende tallene.

Her står vi igjen overfor en splittelse. De endelige resultatene er delt inn i fullførte og uferdige. De går tilbake til registrene, og de fullførte går til bufferminnet.

Prosessorcachen består av to hovednivåer: øvre og nedre. De siste kommandoene og dataene sendes til den øvre cachen, og de som ikke er i bruk går til den nedre cachen.

Det vil si at all informasjon som ligger på det tredje nivået flyttes til det andre, hvorfra dataene igjen går til det første. Tvert imot sendes unødvendige data til lavere nivå.

Etter at beregningssyklusen er fullført, blir resultatene igjen registrert i datamaskinens RAM. Dette skjer for å sikre at CPU-cachen er frigjort og tilgjengelig for nye operasjoner.

Men noen ganger er det situasjoner når bufferminnet er helt fullt, og det ikke er rom for nye operasjoner. I dette tilfellet går data som for øyeblikket ikke er i bruk inn i RAM eller til det lavere nivået av prosessorminnet.

Typer prosessorer

Etter å ha forstått prinsippet for drift av CPU, er det på tide å sammenligne de forskjellige typene. Det finnes mange typer prosessorer. Det finnes både svake enkeltkjernemodeller og kraftige enheter med flere kjerner. Det er de som er ment utelukkende for kontorarbeid, og det er de som er nødvendige for de mest moderne spillene.

For øyeblikket er det to hovedskapere av prosessorer - AMD og Intel. Det er de som produserer de mest aktuelle og mest etterspurte brikkene. Du må forstå at forskjellen mellom brikkene fra disse to selskapene ikke er i antall kjerner eller generell ytelse, men i arkitekturen.

Det vil si at produktene til disse to selskapene er bygget etter forskjellige prinsipper. Og hver skaper har sin egen unike type prosessor, som har en struktur som er forskjellig fra konkurrenten.

Det skal bemerkes at begge alternativene har sine egne styrker og svake sider. For eksempel skiller Intel seg ut i det følgende proffer :

  • Mindre energiforbruk;
  • De fleste maskinvareskapere fokuserer spesifikt på interaksjon med Intel-prosessorer;
  • Spillytelsen er bedre;
  • Intel samhandler lettere med datamaskinens RAM;
  • Operasjoner som krever bare ett program utføres raskere på Intel.

Samtidig er det også sine egne minuser :

  • Typisk kostnaden Intel brikkesett dyrere enn AMD-analogen;
  • Når du arbeider med flere tunge programmer, reduseres ytelsen;
  • Grafikkjernene er svakere enn konkurrentens.

AMD er forskjellig som følger fordeler:

  • Mye bedre verdi for pengene;
  • I stand til å sikre pålitelig drift av hele systemet;
  • Det er mulig å overklokke prosessoren, øke kraften med 10-20%;
  • Kraftigere integrerte grafikkjerner.

Imidlertid er AMD dårligere i følgende parametere:

  • Interaksjon med RAM er verre;
  • Mer energi brukes på prosessordrift;
  • Driftsfrekvensen på andre og tredje nivå av bufferminne er lavere;
  • Spillytelsen er lavere.

Selv om det er fordeler og ulemper, fortsetter selskaper å produsere de beste prosessorene. Du må bare velge hvilken som er å foretrekke for deg. Det er tross alt umulig å si entydig at ett selskap er bedre enn et annet.

Hovedtrekk

Så vi har allerede funnet ut at en av hovedkarakteristikkene til en prosessor er utvikleren. Men det er en rekke parametere du må være enda mer oppmerksom på når du kjøper.

La oss ikke gå for langt fra merket og nevne at det finnes forskjellige serier med chips. Hver produsent produserer sine egne linjer i forskjellige priskategorier, laget for forskjellige oppgaver. En annen relatert parameter er CPU-arkitekturen. Faktisk er dette dens indre organer, som hele driften av brikken avhenger av.

Ikke den mest åpenbare, men veldig viktig parameter- dette er en stikkontakt. Faktum er at på selve prosessoren må kontakten falle sammen med den tilsvarende kontakten på hovedkortet.

Ellers vil du ikke kunne kombinere disse to essensielle komponenter hvilken som helst datamaskin. Så når du setter sammen en systemenhet, må du enten kjøpe et hovedkort og se etter et brikkesett for det, eller omvendt.

Nå er det på tide å finne ut hvilke prosessoregenskaper som påvirker ytelsen. Uten tvil er den viktigste klokkehastigheten. Dette er volumet av operasjoner som kan utføres i en viss tidsenhet.

Denne indikatoren måles i megahertz. Så hva påvirker klokkehastigheten til brikken? Siden det angir antall operasjoner pr Viss tid, det er ikke vanskelig å gjette at hastigheten på enheten avhenger av den.

En annen viktig indikator er mengden bufferminne. Som nevnt tidligere, kan det være øvre og nedre. Det påvirker også prosessorytelsen.

En CPU kan ha en eller flere kjerner. Multi-core modeller er dyrere. Men hva påvirker antall kjerner? Denne egenskapen bestemmer kraften til enheten. Jo flere kjerner, desto kraftigere er enheten.

Konklusjon

Den sentrale prosessoren spiller ikke bare en av de viktigste, men man kan til og med si hovedrollen i driften av datamaskinen. Ytelsen til hele enheten, så vel som oppgavene den vanligvis kan brukes til, vil avhenge av den.

Men dette betyr ikke at det er nødvendig å kjøpe den kraftigste prosessoren for en gjennomsnittlig datamaskin. Velg den optimale modellen som vil tilfredsstille dine krav.

PROSESSOR. Hvorfor trengs det? Prosessoren kontrollerer datastrømmer ved hjelp av spesielle instruksjoner. Det er som å programmere i Pascal eller C++. Du oppretter en betingelse for den ved å bruke et museklikk, og den begynner å fungere i henhold til programmet som er innebygd i den.

I prosessorkarakteristikkene kan vi se antall kjerner og klokkehastighet. Hva betyr det? La oss finne ut av det:

Klokkefrekvens

Som vi vet fra vår erfaring (spillere sikkert) - jo høyere denne klokkefrekvensen er, jo bedre prosessor. Kraftigere. Ja, det er det. Tross alt, jo større den er, jo flere beregninger kan prosessoren utføre. de. Jo høyere klokkefrekvens, jo flere operasjoner kan prosessoren utføre per tidsenhet.

Kjerner

Dette er en slags "arbeidere". Jo flere det er, jo lettere er det for dem. Flere detaljer: Hver kjerne har en klokkehastighet. Det fungerer, det fungerer og slutter plutselig å takle denne operasjonen. Her kommer den andre kjernen til unnsetning osv. Jo flere kjerner en datamaskin har, jo lettere er det å håndtere ulike operasjoner. For å si det veldig enkelt, med en 8-kjerners prosessor kan du samtidig spille spill, surfe på VKontakte, lytte til musikk, laste ned alle slags filmer, spille ett spill til, etc.

Men når vi snakker om spill, må du ta hensyn til skjermkortet, som kanskje ikke kan håndtere 2 spill samtidig. Vel, mer om det i en annen artikkel. Generelt, hvis du har 1 kjerne, vil du ikke kunne gjøre dette. Det blir for vanskelig for ham.

Teknisk prosess

Du finner dette i spesifikasjonene også. Den tekniske prosessen påvirker ikke ytelsen til prosessoren i det hele tatt, men det er det som påvirker ØKINGEN i ytelsen til prosessoren. Den tekniske prosessen er på en måte størrelsen på transistorene. Jo mindre den er, jo flere slike transistorer får plass i prosessoren. Forresten, hvis det er mye av det, vil prosessoren varmes opp mer på grunn av den store størrelsen på transistorene. (Jo høyere prosessteknologi, jo varmere blir prosessoren)

Vel, det er det viktigste med prosessoren. Jeg tror det ikke er verdt å gå i dybden. Denne informasjonen er nok til å velge en datamaskin med prosessor for spill, arbeid og andre ting.