Фото процессора компьютера: D0 bf d1 80 d0 be d1 86 d0 b5 d1 81 d1 81 d0 be d1 80: стоковые фото, изображения

Содержание

Как выглядит процессор в компьютере фото

Доброго времени суток дорогой читатель. Каждый современный человек слышал о компьютерных процессорах, но не все понимают, как они выглядят и для чего предназначены.

Вы относитесь к числу таких людей? Тогда вам непременно стоит прочитать эту статью. Ведь знание того, что такое процессор компьютера, поможет вам в его выборе. Именно от этого будет зависеть, насколько быстро вы сможете работать с тем или иным программным обеспечением.

В данной статье я не буду углубляться в историю, а буду отталкиваться от понятия современных процессоров. Ну и его характеристик коснёмся естественно.

Разъяснение термина

Процессор — главный элемент компьютера, который предназначен для определения его возможностей в обработке информации. То есть главный вычислительный элемент.

Другими словами, это микросхема, руководящая всеми устройствами вашего девайса и выполнением любых его задач. Тем, насколько быстро она может обрабатывать данные, определяется мощность и производительность компьютера. И не только компьютера кстати.

В целом, компьютер содержит много небольших процессоров (чипов), каждый из которых отвечает за отдельный элемент, например, видеокарту и пр. Однако главным из них является тот, который контролирует системную шину, оперативную память и самое важное — выполнение объектного кода программ.

Он называется «центральный процессор». Синонимом к этому понятию выступает английская аббревиатура CPU (Central Point Unit — в переводе что то типа «Центральный Вычислительный Пункт»). От чего зависит производительность?

Самые важные характеристики процессора это:

  1. Тактовая частота, исчисляемая в гигагерцах (GHz).
    Она представляет собой количество операций, который компьютер способен выполнять за секунду. Чем больше их число, тем быстрее он будет работать.
  2. Разрядность.
    Указывающая на то, какие приложения может поддерживать комп: 32-х или 64-битные. Как правило, все современные процессоры относятся ко второму варианту. От этого параметра зависит и количество оперативной памяти, так как у 32-битных систем ее до 4 Гб, а у 64-битных — выше 4 Гб.
  3. Кэш или иными словами память процессора.
    Тоже очень важный параметр влияющий на скорость работы. служит для уменьшения времени доступа к основной памяти (ОЗУ). В основном бывает несколько уровней кэша — L1, L2, L3. соответственно чем больше размер кэша и чем больше уровней, тем быстрее проц выполняет сложные операции типа архивирования, рендеринга и т.п.
  4. Количество ядер.
    Ядро — это отдельная вычислительная единица. Грубо говоря если проц двух ядерный то это означает что под одной крышкой в нём трудятся два процессора (два кристала). В общем чем больше ядер тем лучше (тем он быстрее).

Вид снаружи и внутри

Думаете, такой важный «орган» должен иметь внушительный вид? Это не так. Процессор представляет собой небольшую пластину в несколько квадратных миллиметров прямоугольной формы, на которую нанесены схемы. Чтобы избежать повреждений, ее помещают в корпус из металла. К системной плате пластина присоединяется маленькими ножками золотого цвета с металлическими штырьками.

Процессор компьютера в разрезе выглядит так: подложка на которой установлен сам кристалл изготовленный из кремния (он то и отвечает за все вычисления), далее на кристалл наносят термоинтерфейс и закрывают это всё крышкой, которая в дальнейшем будет контактировать с пяткой кулера.

Сам кристалл в не припаянном состоянии имеет примерно следующее обличие :

Где находится в компьютере?

Вы задаетесь вопросом, как узнать какой процессор стоит у меня на компьютере? Не обязательно его разбирать, чтобы найти нужные данные.

Для этого достаточно нажать кнопку «Пуск», перейти в «Панель управления», выбрать раздел «Система» и перед вами появится окно, где написано название и частота проца (это если у вас на компе стоит Windows). Или нажать «Свойства» на ярлыке «Этот компьютер».

Если все-таки необходимо достать устройство, то разберемся с его местоположением.

Вы чувствовали, что ваш ноутбук или системный блок в определенном месте нагревается сильнее? В той части и располагается сам процессор. От перегреваний он защищен кулером (радиатором с вентилятором). Располагается на материнской плате, в основном в центре на так называемом «соккете» (Socket). Socket — это некий разъём на который могут устанавливаться только определённые процы подходящие под него.

Если вы решите разобрать компьютер в поиске микросхемы, вам необходимо крайне аккуратно снять охлаждающее устройство, и под ним вы найдете искомую вещь. Если хотите ее снять, осторожно отстегните фиксаторы кулера на материнской плате держащие сам подложку процессора.

Разница между Intel и AMD

Долго время основными производителями процессоров остаются компании Intel и AMD. Несмотря на такое ограниченное количество ведущих фирм, большинство людей теряются в выборе. Чтобы понять, какой проц подойдет именно в вашем случае, я расскажу о главных различиях между ними.

Первые отличаются высокой производительностью, но за это вам придется выложить немалые средства, если вы захотите топовый процессор от Intel.

Вторые обладают примерно одинаковой скоростью обработки данных и стоят намного дешевле, но у них есть один большой недостаток — тепловыделение намного сильнее. Придётся чуть грамотнее выбирать охлаждение. Возможно чуть больше потратится.

Но это не значит, что они быстро выходят из строя или выполняют меньше функций. В основном продукцию фирмы AMD берут для игр, а если нужны сложные вычисления типа рендеринга, создание 3D моделей и т.п. то здесь рынок выбирает Intel.

Но это как говорится «статистика», оба производителя создают качественные кристаллы и ничего не случится если вы купите какой нибудь Rizen от AMD к примеру для видео монтажа. Как говорится дело вкусов.

На этом я думаю пора заканчивать тему о том, что такое процессор компьютера. Статья конечно получилась кратенькая, возможно как нибудь копнём поглубже в этой теме.

Но я думаю базовые моменты описал и надеюсь понятно. До скорых встреч друзья, подписывайтесь на обновления блога.

Приветствую всех посетителей моего блога. Сегодня мы с вами поговорим об одном из самых главных модулей в персональном компьютере (и не только, а именно), где находится процессор в компьютере? Процессор – это мозг любого устройства, именно благодаря ему мы можем не переживать, что компьютер не забудет выполнить необходимые команды.

Если хотите узнать более подробно о процессоре, то можете зайти на Википедию и прочитать целый рулон информации. Нажмите здесь .

Во время своей работы процессор очень сильно нагревается, это очень важно, поскольку данная информация поможет нам отыскать его, чем мы, собственно говоря, сейчас и займемся 😉 .

Первым делом открываем крышку системного блока и видим там несколько плат, вентиляторы и кучу проводов. Находим материнскую плату, это очень легко сделать, так как она занимает почти 70% пространства внутри системного блока и именно к ней подключены все остальные платы и устройства.

Непосредственно на мат. плате должен находиться кулер, его необходимо снять. Чтобы ничего не повредить, я советую предварительно отключить компьютер от питания, отсоединить все провода: мышку, клавиатуру, монитор и т.д. После чего можете вытащить материнскую плату, если в этом есть необходимость.

Итак, теперь давайте разберемся, как вытащить кулер. Для начала давайте сделаю фотографию, сейчас выключу компьютер, чтобы сделать ее и потом продолжу.

Все, я сделал фотку, вот так выглядит кулер, который сейчас будем снимать.

Когда кулер успешно снят, вы увидите, что под ним находится небольшая плата. Эта плата и есть процессор. Вы хотели увидеть большую и громоздкую махину? Вот такая у вас она маленькая. Чуть ниже покажу её на своем компьютере.

Чтобы достать процессор, нужно лишь аккуратно снять фиксирующие «застежки», что делается на интуитивно понятном уровне, после чего процессор можно будет подержать в руках, либо проделать с ним что-нибудь такое, для чего вам он был так необходим. Например, смазать термопастой, если у вас он перегревается, но это уже другая история.

Ой, подождите, я же когда снимал кулер, забыл после этого смазать новой термопастой, сейчас придется выключить компьютер чтобы продолжить писать статью.

Вот так выглядит процессор смазанный термопастой.

Кстати, когда будете устанавливать его обратно, не забудьте привести фиксаторы в исходное положение, чтобы он еще прослужил вам верой и правдой долгое время.

А на сегодня у меня все. Искренне надеюсь, что после прочтения данной статьи, вопроса о том, где находится процессор в компьютере, у вас больше никогда не возникнет. Всего доброго, друзья!

P.S.: Писал с ноутбука, все операции, которые писал о выключении компьютера, эта была шутка 😉 .

Продолжаем смотреть, как выглядят внутри различные процессоры и не только они. Ознакомиться с первой частью можно здесь.

Intel 4004 — первый процессор от Intel

1971 год — именно тогда Intel выпустил свой первый микропроцессор по заказу японской компании Nippon Calculating Machine, занимающейся производством калькуляторов. Особыми характеристиками он не блистал: частота всего до 740 кГц, количество транзисторов было 2300 штук, а ширина шины — всего 4 бита. Сам процессор выглядит внутри достаточно необычно — если вы помните первую часть, то там кристаллы переливались всеми цветами радуги, а тут вполне привычные «металлические» цвета — серый, медный, черный:

Микросхема 3320А — рассматриваем транзисторы

Конечно, этой микросхеме далеко до полноценного процессора — она представляет собой два логических элемента 4И-НЕ. Дабы не вдаваться глубоко в теорию — такие микросхемы в зависимости от наличия или отсутствия напряжения на определенных ножках (то есть 0 или 1) имеют или не имеют напряжение на других ножках (тоже 0 или 1), и с помощью этого можно выполнять простейшие действия. К примеру, таблица истинности для элемента 2И-НЕ выглядит так:


4И-НЕ означает, что входов 4, а наша микросхема имеет два таких элемента. И, что самое главное, ее техпроцесс — доли миллиметра, то есть можно взглянуть, как выглядят транзисторы, просто задействовав обычную лупу:

Intel Core i9-7980XE — максимум ядер на одном кристалле

Это — топовый процессор для высокопроизводительной платформы от Intel, и он имеет аж 18 полноценных ядер на одном кристалле, размер которого превышает 300 квадратных миллиметров. Для примера — топовый 8-ядерный Core i9-9900K имеет площадь чуть меньше 200 кв мм, и это при том, что у него еще есть интегрированная графика, которой лишен 18-ядерный CPU.

И, в общем-то, фото под микроскопом подтверждают, что ядра занимают всю площадь кристалла:

Cell Broadband Engine — сердце PlayStation 3

Этот процессор имел один блок POWER Processing Element и 8 блоков Synergistic Processing Element, на частоте в 3.2 ГГц конкурировал по производительности с Intel Core 2 Quad, а максимальная рабочая частота могла быть до 5.6 ГГц — современные Intel Core достигают таких частот в лучшем случае под отличной системой водяного охлаждения, в худшем — под жидким азотом.

Увы, лучшая его фотография — только такая:

Но в интернете доступна его схема:

ST Microelectronics OS MLT 04 — сенсор оптической мыши

Да-да, это не совсем процессор и даже не микросхема, это по сути. объединение камеры с процессором:

Снаружи выглядит необычно, не правда ли? Внутри тоже:

Слева в центре, очевидно, сам фотосенсор — в данном случае он имеет разрешение 22 на 22 пикселя: да, этого более чем хватает, ибо такой «камере» нужно всего лишь улавливать движение, и делать это максимально быстро, поэтому число пикселей минимально, а сам процессор интегрирован на схеме справа.

Apple A7 — не верьте маркетинговым техпроцессам

Возьмем, к примеру, процессор Apple A7 — он создавался на заводах Samsung по 28 нм техпроцессу. Теперь посмотрим на его поперечное фото:

10 транзисторов имеют длину в 1138 нм, то есть размеры каждого транзистора. 114 нм?! Да, все именно так — сейчас производители под техпроцессом подразумевают все что угодно, только не длину затвора транзистора: к примеру, с учетом того, что транзисторы в процессорах расположены в 3D, берут площадь кристалла (то есть по сути 2D) и делят на количество транзисторов, получая при этом цифры, в разы меньше реальных размеров транзисторов. Так что когда вам со сцены говорят, что новый процессор выполнен по 7 нм техпроцессу и чуть ли не вдвое «круче» 10 нм — верить этому не стоит.

AMD Fusion — полноценный APU

В свои процессоры Intel уже второй десяток лет встраивает интегрированную графику, и она по сути играет роль эдакой графической «затычки»: интерфейс системы отрисовывает хорошо, даже видео высокой четкости декодирует, но стоит открыть игры или заняться более-менее серьезной обработкой, как сразу становится понятно, что производительность такой графики очень низкая.

AMD же пошли другим путем: ее топовые процессоры в принципе лишены интегрированной графики, зато есть процессоры слабее, которые имеют очень мощную встроенную графику, которая в разы быстрее Intel HD Graphics, и вот на такие процессоры взглянуть уже интересно.

Вот так выглядят внутри AMD Fusion:

Слева видны четыре процессорных ядра, а справа — десяток вычислительных модулей интегрированного видео. При этом, если вы вспомните фото Core i9-9900K из первой части материала, то там интегрированная графика занимала в лучшем случае четверть кристалла, а тут — добрую половину.

Процессор ARM1 — четкая логика

Архитектура ARM быстро, буквально за десяток лет, стала самой популярной в мире, оттеснив x86 на второй план. И это не удивительно — именно на ней работают все портативные устройства и различная электроника. Почему? Потому что изначально это была очень простая архитектура — так, ПО для процессора ARM1, выпущенного в 1985 году, имело всего 808 строк кода, а сам процессор выглядел очень и очень необычно:

Сравните с Intel 4004 — у него внутри, казалось бы, полная неразбериха, а у ARM1 — четко размещенные структуры и минимум пустого кремния. И именно эта простота и экономичность в итоге позволили ARM очень серьезно развиться, в конечном итоге уже посягая на области, где исконно применяются x86 процессоры.

Вот такие получились подборки фотографий — конечно, я показал лишь самые интересные на мой взгляд кремниевые чипы изнутри, и если вы нашли еще красивые или интересные фото внутренностей кристаллов CPU или GPU — делитесь ими в комментариях.

«>

Процессор(CPU) — сердце компьютера

«Дареному процессору в кулер не дуют.»

Неизвестный автор

Важность процессора для любого персонального компьютера трудно переоценить. Это электронное устройство сравнительно мало по размерам, но потребляет значительный процент энергии, получаемой от блока питания, а его стоимость составляет львиную долю стоимости компьютера. Не случайно многие люди, обычно не очень сведущие в компьютерной терминологии,  ассоциируют процессор с самим компьютером. Хотя это, конечно же, ошибочная точка зрения, но причины подобной ассоциации нетрудно понять. Ведь процессор вполне можно уподобить мозгу компьютера, и в таком случае он будет олицетворять суть компьютера, и идентифицировать его точно так же, как мозг человека олицетворяет суть человека и идентифицирует его личность.

Следует сразу оговориться, что в этой статье будет рассказано в основном о центральном процессоре компьютера, так называемом CPU (Central Processing Unit), между тем, как к процессорам относятся и многие вспомогательные чипы, расположенные в компьютере, как, например, процессор видеокарты или звуковой карты. Тем не менее, принципы работы, характерные для CPU, во многом справедливы и для других типов чипов.

Содержание статьи

Немного истории

Первые процессоры появились на самой заре зарождения компьютерных технологий. А бурное развитие микрокомпьютерной техники во многом являлось следствием появления первых микропроцессоров. Если раньше все необходимые элементы CPU были расположены на различных электронных схемах, то в микропроцессорах они впервые были объединены на одном-единственном кристалле. В дальнейшем под термином «процессор» мы будем иметь в виду именно микропроцессоры, поскольку эти слова давно превратились в синонимы.

Микропроцессор i4004 — прадедушка сегодняшних CPU

Одним из первых микропроцессоров был четырехразрядный процессор фирмы Intel i4004. Он имел смехотворные по нынешним временам характеристики, но для своего времени – начала 1970-x гг., его появление представляло собой настоящий технологический прорыв. Как можно догадаться из его обозначения, он был четырехразрядным и имел тактовую частоту около 0,1 МГц. И именно его прямой потомок, процессор i8088, был выбран фирмой IBM в качестве «мозга» первого персонального компьютера фирмы IBM PC.

Процессор i8088 использовавшийся в первом персональном компьютере фирмы IBM

Шли годы, характеристики CPU становились все более серьезными и внушительными, и, как следствие, становились все более солидными характеристики персональных компьютеров. Значительной вехой в развитии микропроцессоров стал i80386. Это был первый полностью 32-разрядный CPU, который мог адресовать к 4 ГБ оперативной памяти, в то время как большинство его предшественников могло работать максимум с 640 КБ ОЗУ. Подобная разрядность микропроцессоров настольных компьютеров продержалась довольно долго, почти два десятилетия. В середине 80-х объем ОЗУ в 4 ГБ казался фантастически огромным, но сейчас его можно считать небольшим для серьезного компьютера.

i80386 — первый полностью 32-разрядный CPU

Следующий микропроцессор компании Intel, 486DX, замечателен тем, что в нем впервые появился внутренний кэш – внутренняя оперативная память микропроцессора. Кроме того, в нем было применено много других усовершенствований, которые во многом определили дальнейшую эволюцию микропроцессоров. То же самое можно сказать и про следующий процессор компании Intel, Pentium.

Intel 486DX — первый процессор с внутренним кэшем

Процессор компании Intel — Pentium

Вместе с CPU Pentium 4 в ряду технологий, использующихся в микропроцессорах, появилась технология Hyper Threading. А процессоры Opteron от фирмы AMD и Pentium D от Intel открыли современную эпоху эволюции CPU, эпоху процессоров, имеющих несколько ядер. Сейчас на рынке представлено много CPU от различных производителей, но главными производителями до сих пор остаются две компании – Intel и AMD, причем на долю первой приходится более 80% рынка.

CPU Opteron от фирмы AMD и Pentium D от Intel

Устройство CPU

Любой CPU имеет вычислительное ядро (иногда их бывает несколько), а также кэш, то есть собственную оперативную память. Кэш обычно имеет два уровня – первый и второй (внутренний и внешний). Внутренний имеет меньший объем, но обладает большим быстродействием по сравнению с внешним. Емкость кэша второго уровня современных CPU составляет несколько мегабайт – больше, чем оперативная память первых персональных компьютеров!

В ядре CPU находится несколько функциональных блоков – блок управления, блок выборки инструкций, блок вычислений с плавающей точкой, блок целочисленных вычислений, и.т.д. Также в ядре располагаются главные регистры processor-а, в которых находятся обрабатываемые в определенный момент данные. В классической схеме микропроцессора архитектуры х86 этих регистров всего 16.

На сегодняшний день наибольшее распространение получили две основные разновидности процессоров – CISC (Complex Instruction Set Computing) и RISC (Reduced Instruction Set Computing). В CISC-процессорах мало внутренних регистров, но они поддерживают большой набор команд. В RISC-процессорах регистров много, зато набор команд ограничен. Традиционно микропроцессоры для персональных компьютеров архитектуры Intel х86 принадлежали к классу CISC-процессоров, однако в настоящее время большинство микропроцессоров представляют собой гибрид этих двух архитектур.

Если рассмотреть CPU на аппаратном уровне, то он является, по сути, огромной  микросхемой, расположенной на цельном кристалле кремния, в которой содержатся  миллионы, а то и миллиарды транзисторов. Чем меньше размеры транзисторов, тем больше их содержится на единицу площади CPU, и тем больше его вычислительная мощность. Кроме того, от размеров транзисторов зависит энерговыделение и энергопотребление процессора — чем меньше их размер, тем эти характеристики процессора меньше. Этот фактор немаловажен, так как CPU является наиболее энергоемким устройством современного ПК. Поэтому проблема уменьшения нагрева процессора входит в число самых важных, стоящих перед разработчиками ПК и  самих процессоров.

Отдельно стоит сказать о корпусе, в котором находится CPU. Обычно материалом корпуса процессора служит керамика или пластик. Первоначально процессоры намертво впаивались в системную плату, сейчас же большинство вставляются в специальные гнезда – сокеты. Такой подход заметно упростил модернизацию системы пользователем – достаточно вставить в разъем другой CPU, поддерживаемый данной системной платой, и вы получите более мощный компьютер.

Сокет современного процессора

С другими устройствами процессор связан при помощи специальных каналов связи ­(шин) – шины памяти, шины данных и шины адреса. Разрядность последней очень важна, поскольку от этого параметра зависит объем доступной CPU, а значит, и программам, оперативной памяти.

Принцип работы

Для обработки данных управляющее устройство CPU получает из оперативной памяти или кэша процессора сами данные, а также команды, которые описывают процесс обработки данных. Данные помещаются во внутренние регистры микропроцессора, и над ними производятся операции при помощи арифметико-логического устройства в соответствии с  поступившими командами.

Принцип работы процессора

Работу CPU синхронизируют так называемые тактовые сигналы. Наверняка каждому пользователю известно понятие тактовой частоты, которая отражает количество тактов работы процессора за секунду. Это значение во многом определят характеристики процессора. Тем не менее, производительность компьютера далеко не всегда пропорциональна его тактовой частоте. И дело тут не только в наличии у современных CPU нескольких ядер, а и в том, что разные процессоры имеют разную архитектуру и, как следствие, могут выполнять разное количество операций за секунду. Современные CPU могут выполнять несколько операций за один такт, тогда как у первых микропроцессоров на одну операцию, наоборот, могло уходить несколько тактов.

CPU архитектуры х86 исторически поддерживают следующие режимы работы процессора:

  1. Реальный
  2. Защищенный
  3. Виртуальный
  4. Режим супервизора

Реальный режим работы был единственным режимом, в котором работали все CPU до i80386. В этом режиме processor мог адресовать лишь 640 КБ ОЗУ. В результате появления защищенного режима процессор получил возможность работать с большими объемами оперативной памяти. Также существует разновидность защищенного режима – виртуальный режим, предназначенный  для совместимости со старыми программами, написанными для процессоров 8086.

Режимы работы процессора также включают режим супервизора, который  используется при работе в современных операционных системах. В этом режиме программный код имеет неограниченный доступ ко всем системным ресурсам.

Заключение

В этой статье вы в общих чертах познакомились с назначением центрального CPU, его историей, устройством, узнали про режимы работы процессора и ознакомились с   принципами его функционирования. Central Processing Unit – это самое сложное и наиболее важное устройство компьютера. Можно смело утверждать, что развитие компьютерной техники во многом взаимосвязано с прогрессом в развитии CPU. От мощности микропроцессора и его особенностей его работы зависит производительность всего компьютера, а также возможности его отдельных компонентов.

Порекомендуйте Друзьям статью:

Устройство процессора, из чего состоит процессор компьютера

Сейчас полно информации в интернете по теме процессоров, можно найти кучу статей о том как он работает, где в основном упоминаются регистры, такты, прерывания и прочее…Но, человеку не знакомому со всеми этими терминами и понятиями достаточно трудно вот так «с лету» вникнуть в понимание процесса, а начинать надо с малого — а именно с элементарного понимания как устроен процессор и из каких основных частей он состоит.

Итак, что же окажется внутри микропроцессора, если его разобрать:

цифрой 1 обозначается металлическая поверхность (крышка) микропроцессора, служащая для отвода тепла и защиты от механических повреждений того, что находится за этой крышкой (тоесть внутри самого процессора).

Под номером 2 — находится сам кристалл, по факту являющийся самой важной и дорогой в изготовлении частью микропроцессора. Именно благодаря этому кристаллу происходят все вычисления (а это и есть самая главная функция процессора) и чем он сложнее, чем совершенней — тем мощнее получается процессор и тем дороже соответственно. Кристалл изготавливается из кремния. На самом деле процесс изготовления очень сложный и содержит в себе десятки шагов, подробнее в этом видео:

Цифра 3 — специальная текстолитовая подложка, к которой крепятся все остальные части процессора, кроме того она играет роль контактной площадки — на ее обратной стороне есть большое количество золотистых «точек» — это контакты (на рисунке их немного видно). Благодаря контактной площадке (подложке) обеспечивается тесное взаимодействие с кристаллом, ибо напрямую хоть как нибудь воздействовать на кристалл не представляется возможным.

Крышка (1) крепится к подложке (3) с помощью клея-герметика, устойчивого к высоким температурам. Между кристаллом (2) и крышкой нет воздушного зазора, его место занимает термопаста, при застывании из нее получается «мостик» между кристаллом процессора и крышкой, благодаря чему обеспечивается очень хороший отток тепла.

Кристалл соединяется с подложкой с помощью пайки и герметика, контакты подложки соединяются с контактами кристалла. На этом рисунке наглядно показано как соединяются контакты кристалла с контактами подложки при помощи очень тонких проводков (на фото 170-кратное увеличение):

Вообще устройство процессоров разных производителей и даже моделей одного производителя может сильно разниться. Однако принципиальная схема работы остается прежней — у всех есть контактная подложка, кристалл (или несколько, расположенных в одном корпусе) и металлическая крышка для отвода тепла.

Так например выглядит контактная подложка процессора Intel Pentium 4 (процессор перевернут):

Форма контактов и структура их расположения зависит от сокета процессора и материнской платы компьютера (сокеты должны совпадать). Например на рисунке чуть выше контакты у процессора без «штырьков», поскольку штырьки находятся прямо в сокете материнской платы.

А бывает другая ситуация, где «штырьки» контактов торчат прямо из контактной подложки. Эта особенность характерна в основном для процессоров AMD:

Как уже упоминалось выше, устройство разных моделей процессоров одного производителя может различаться, перед нами яркий тому пример — четырехъядерный процессор Intel Core 2 Quad, который по сути представляет собой 2 двухъядерных процессора линейки core 2 duo, совмещенных в одном корпусе:

Важно! Количество кристаллов внутри процессора и количество ядер процессора — не одно и то же.

В современных моделях процессоров Intel умещается сразу 2 кристалла (чипа). Второй чип — графическое ядро процессора, по-сути играет роль встроенной в процессор видеокарты, тоесть даже если в системе отсутствует видеокарта, графическое ядро возьмет на себя роль видеокарты, причем довольно мощной (в некоторых моделях процессоров вычислительная мощь графических ядер позволяет играть в современные игры на средних настройках графики).

Вот и все устройство центрального микропроцессора, вкратце конечно же.

Впервые за семь лет выходит новый процессор для ПК: не Intel, не AMD. Фото

Техника Маркет | Поделиться

Via готовит новый х86-процессор для глобального рынка. Он будет выпускаться по 16-нанометровой топологии и станет первым ее полноценным процессором для сокета за 15 лет. Главной особенностью чипа станут поддержка инструкций серверного класса AVX-512 и встроенный ИИ-сопроцессор NCORE.

Возвращение Via

Раскрыты первые подробности о х86-совместимом процессоре компании компания Via Technologies (Via) для настольных ПК, который она разрабатывает на базе дочернего предприятия CenTaur. x86 – это процессорная архитектура для настольных ПК, ноутбуков и серверов и одноименный набор команд.

Новый чип, название которого на момент публикации материала не раскрывалось, станет первым за последние семь лет процессором Via, нацеленным на международный рынок, и первым CPU за последние 15 лет, предназначенным для установки в полноценный сокет.

Ресурс SemiAccurate, предоставивший новые технические детали о процессоре, опубликовал также его снимки, на которых чип запечатлен как с теплораспределительной крышкой, так и без нее. Кадры были сделаны в январе 2020 г. на CES 2020, но в Сеть их выложили лишь спустя полтора месяца.

Массивный теплораспределитель может указывать на высокие рабочие температуры чипа

Впервые о его существовании стало известно осенью 2019 г., когда появились первые подробности о нем. Изначально его премьера должна была состояться в конце ноября 2019 г. на выставке ISC East 2019, однако в итоге была перенесена на неопределенный срок. В настоящее время новая дата дебюта новинки Via не раскрывается.

Известные подробности

Для производства своего нового чипа, по данным ресурса TechPowerUp, Via планирует использовать 16-нанометровый техпроцесс FinFET, а сам выпуск она собирается наладить на заводе тайваньской компании TSMC. Для сравнения, компания AMD, процессоры которой тоже производит TSMC, больше года назад перешла на 7 нанометров. Что до Intel, то в августе 2019 г. она освоила 10-нанометровые нормы, однако подавляющее большинство ее современных процессоров по-прежнему 14-нанометровые.

Это первый за многие годы «сокетный» процессор Via для международного рынка

О новинке Via известно, что она получит восемь ядер с частотой до 2,5 ГГц, поддержку инструкций серверного класса AVX-512, а также некий интегрированный «ИИ-сопроцессор» NCORE. Объем кэша третьего уровня составит 16 МБ.

В чипе будут присутствовать контроллер PCI-E 3.0 на 44 линии (PCI-E 4.0 для него пока недостижим), 4-канальный интерфейс памяти DDR4-3200 и полностью интегрированный южный мост.

Схема нового процессора Via. Видеоподсистема на ней отсутствует

Главной особенностью процессора должна стать так называемая «кольцевая шина», которая будет использоваться в нем для объединения всех имеющихся у него компонентов и ядер, включая сопроцессор NCORE, рассчитанный на 20 трлн операций ИИ в секунду при пропускной способности памяти 20 терабайт в секунду. Площадь кристалла должна составить 195 мм2.

Куда пропала Via

Via Technologies была основана в 1987 г., и в течение многих лет она составляла серьезную конкуренцию AMD и Intel. Via выпускала как собственные процессоры, так и чипсеты для решений Intel и AMD, чем вызывала недовольство этих компаний.

Грузовые дроны и воздушные такси: какой будет Москва будущего

Инновации и стартапы

Intel шла на любые ухищрения в стремлении уничтожить конкурента, и нередко прибегала к помощи судебной власти. Так, в конце сентября 2001 г. Intel подала иск о нарушении патентных прав против Via Technologies. Intel добивалась вытеснения с рынка нового чипсета Via для Pentium 4. Реакция Via последовала быстро – компания выступила с ответным иском, заявив, что 845 чипсет Intel под процессор P4 нарушает ее права на интеллектуальную собственность.

По состоянию на февраль 2020 г. компания Via по-прежнему существует, однако на полноценную конкуренцию с AMD и Intel она пока не покушается. Тем не менее, она все еще производит х86-совместимые процессоры, но теперь в составе совместного предприятия Zhaoxin, образованного ею в 2013 г. совместно с властями Шанхая (Китай).

Via была основана в Калифорнии (США), но позже ее штаб-квартира была перенесена в Тайбэй (Тайвань). Создание СП Zhaoxin, которое в настоящее время выпускает процессоры преимущественно китайского рынка, стало попыткой властей КНР снизить зависимость от иностранных технологий, в частности, американских комплектующих (Intel и AMD базируются в США). Одной и разработок Zhaoxin стала линейка x86-совместимых микропроцессоров Kaixian KX-5000 на архитектуре WuDaoKou, представленная в начале 2018 г. Процессоры были выполнены в соответствии с 28-нанометровым технологическим процессом. Производительность восьмиядерной новинки позволила продемонстрировать результат на уровне Intel Atom C2750 в синтетических тестах.



Установка процессора на материнскую плату: 3 простых шага

Установить процессор без помощи мастера не так уж и сложно. Главное — действовать аккуратно и неспеша, и тогда это сэкономит не только деньги, но и время, которое можно было бы потратить на визит компьютерного специалиста. Как и что правильно делать, можно узнать ниже.

Снимаем старый процессор с материнской платы

Если существует задача не сборки компьютера с нуля, а замены уже существующих деталей, то перед тем, как начать устанавливать новый процессор на материнскую плату, нужно убрать оттуда старый. Это несложно сделать, но нужно быть очень аккуратным.

Для того, чтобы добраться до процессора, нужно сперва снять другие детали: вентилятор и радиатор. Чаще всего их снимают вместе, но бывает, что приходится извлекать их по отдельности. Алгоритм замены состоит из таких шагов?

  1. Вытянуть шнур всего системного блока из розетки.
  2. Положить блок на бок и открыть крышку. 
  3. Аккуратно вытянуть проводки, которые тянутся к вентилятору и процессору из разъемов (то есть убрать питание).
  4. Снять кулер. Если он установлен на заклепках, их просто нужно повернуть, а если видно болтики, то их нужно открутить отверткой. Затем его нужно слегка расшатать, чтобы расшевелить термопасту, которая могла приклеиться, и снять.
  5. Потянуть рычажок крепления процессора и аккуратно его извлечь. Может быть такое, что кроме маленького рычажка еще есть металлическая пластина крепления, которую тоже нужно аккуратно поддеть и снять.

Во время всех этих процессов не нужно прилагать силу, не то можно повредить детали. Все должно двигаться легко и без проблем. 

Также по теме: 5 лучших процессоров от Intel для NVidia GeForce GTX 1060

Как установить процессор

Установка нового процессора на материнскую плату — это процедура довольно проста, но требует внимания и аккуратности. Сначала следует приобрести процессор с нужным сокетом, то есть специальным разъемом, который должен скрепляться с материнской платой. Дальше вопроса о том, как правильно установить процессор на новую или старую материнскую плату, возникнуть не должно. На ЦП видно ключи — небольшие выемки или ножки, которые должны попасть в сокет, поэтому поставить его вверх ногами просто не получится. Так что нужно внимательно посмотреть на детали, чтобы понять, как именно устанавливается выбранный процессор на конкретную материнскую плату, и сделать несколько действий:

  • Отодвинуть рычажок крепления, чтобы освободить сокет.
  • Состыковав по ключам, аккуратно и без усилий поставить процессор на место. 
  • Закрыть рычажок. 

Если процессор не становится, не нужно на него давить! Нужно вытянуть его и еще раз поставить так, чтобы все выемки совпали. 

Интересно узнать: Как выбрать материнскую плату для компьютера?

Нанесение термопасты

После того, как процессор зафиксирован, нужно нанести на его кристалл термопасту. Часто она уже нанесена или идет в комплекте, но многие советуют перестраховаться, и убрав старый слой, покрыть кристалл новым.

Для этого в середину процессора выдавливается небольшая капля пасты и равномерно распределятся так, чтобы получился тонкий слой. Не нужно использовать ее много — это не бутерброд с вареньем: слишким толстый слой плохо скажется на работе компьютера. 

Также может быть интересно: Как собрать игровой компьютер, какие комплектующие купить: 3 варианта на выбор

Как установить кулер/радиатор на процессор

Строение процессоров и других комплектующих двух основных конкурентов (Intel и AMD) немного разнится, поэтому целесообразно рассмотреть, как устанавливается охладительная система на разные по параметрам материнские платы для каждого брендов.

Intel

Кулеры Іntel обычно имеют очень простую систему крепления — четыре ножки на защелках. Так, например, установка процессора Intel Celeron G4920 на материнскую плату в гнездо LGA1151 будет такой:

  • Найти под ножки разъемы на материнской плате, вставить их и закрыть защелки. Лучше защелкивать их по диагонали, чтобы ровно закрепить. 
  • Подсоединить провода к питанию. На них также есть ключи, поэтому вставить их неправильно не выйдет. 
  • Если провод слишком длинный, то его лучше как-то зафиксировать, чтобы он случайно не попал в вентилятор. 

Можно сравнить: Сравнение 2 бюджетных игровых видеокарт — GTX 1050 против GTX 1050 TI

AMD

У AMD система крепления также несложная, только защелки сделаны в виде петель или рычажков. По сути, нужно проделать все те же шаги, что и в случае с Интел, но с небольшими изменениями. Например, чтобы закрепить кулер, устанавливая процессор AMD Athlon 200GE, нужно:

  • Найти разъем для кулера на материнской плате;
  • Вставить его;
  • Накинуть петли/потянуть рычажки;
  • Подсоединить деталь к питанию.

Даже если кулеры не таких видов, как описано выше, их установка понятна на интуитивном уровне. Главное — не забывать про термопасту и не применять силу к хрупким механизмам. А если все еще остались сомнения, то можно посмотреть видео, которых очень много в сети. 

Что делать, если после установки процессора не включается ПК

Причин, по которым компьютер отказывается включаться после установки процессора, много: неправильная установка, не тот процессор, банально забыли подключить проводки. Чаще всего возникает проблема, когда сам компьютер работает, но экран остается черным. Если есть уверенность в том, что процессор совместим с материнкой и все подключено правильно, то что-то из предложенных в таблице ниже вариантов должно сработать. 

Читайте также: 3 популярных вида матриц: IPS, PLS и TN — какой монитор лучше

Как можно заметить, собрать компьютер даже новичку в этом деле несложно. Нужно соблюдать инструкцию, не торопиться и следовать советам более опытных мастеров. Даже если что-то не получится с первого раза, это скорее всего не критично и нужно просто начать сначала. Но если нет уверенности в том, что детали друг другу подходят, то лучше еще раз перепроверить, чтобы не пришлось бежать за новыми деталями.

Сборка и разборка системного блока компьютера

Правила и примерный порядок сборка системного блока или разборки системного блока компьютера. Фото. Последовательность разборки системного блока ПК

Для разборки системного блока компьютера необходимо

  1. обесточить блок питания
  2. отключить все внешние кабели
  3. снятие боковых панелей
  4. достать блока питания
  5. отключить HDD, SSD накопители CD, DVD устройства
  6. видеокарта и доп. платы (Lan, USB)
  7. демонтаж системы охлаждения
  8. изъятие процессора
  9. оперативная память
  10. материнская плата

Важно! Соблюдайте технику безопасности!

Отключение системного блока от питания 220В

  1. Нажать на кружочек, как на картинке
  2. Достать вилку из розетки 220В
  3. Отключить кабели (кабель монитора в том числе)

Правильное выключение блока битания. Нажимаем на кружочек

Отключаем все внешние кабели

Откручиваем винты крепления крышки

Снимаем крышку системного блока компьютера (обратите внимание, крышка держится на защелках, когда будете собирать обратно, сначала нужно плотно прижать всю панель к системнику, затем сдвинуть в бок, чтоб все защелки сели в пазы, а только потом прикручивать винты)

Как отключить и достать блок питания

  1. Отключите шлеей питания процессора
  2. Шлейф питания материнской платы
  3. Шлейф питания видеокарты
  4. Питание HDD SSD CD DVD
  5. Открутите 4 винта крепления

Отключите шлеей питания процессора (так же бывает на 8 контактов, отключается по тому же принципы)

Шлейф питания материнской платы (аккуратно, придерживайте материнскую плату)

Шлейф питания видеокарты, отключаем — принцип тот же

Отключаем носители данных HDD, SSD и устройства приема и обработки CD, DVD

В 2020 году самый распространненый типо подключения — SATA. Далее на фото.

Отключаем все устройства. разъемы имеют Г-образные ключи, не перепутайте их верх ногами!

Г-образные ключи SATA

Все, теперь откручивае винты и достаем блок питания

Достаем видеокарту

Чтобы достать видеокарту, нужно

  1. Отключить питание
  2. Открутить винты крепления
  3. Нажать на защелку и изъять карту

Откллючам питание и откручиваем винты

Нажимаем на защелку и изымаем видео-карту

Как достать, установить, заменить процессор

  1. Снимаем охлаждение
  2. Достаем процессор

Снимаем охлаждение, поворачиваем заглушки

Охлаждение крепится либо пластиковыми заглушками, либо простыви винтами. Винты открувиваются отверткой, заглушки руками

Обратите внимание, когда будете устанавливать вентилятор — пластиковые заглушки нужно вставить плотно и до упора, и только потом поворачивать!

Достаем процессор

Процессоры бывают разных моделей и производителей, главное знать, что они установлены в соответствии с ключами(пазлами)

Достаем, вставляем, меняем оперативную память

Обратите внимание, у оперативной памяти есть установочный вырез. Не перепутайте!

Как выглядит материнская плата в компьютере фото

Любой пользователь компьютера рано или поздно слышит это странное название — материнская плата, давайте попробуем разобраться, что это. Она является самой большой деталью внутри системного блока. Имеет много имен, среди самых распространенных можно выделить: системная плата, мать, мама, материнка, motherboard, MB. Как уже понятно из названий является главной деталью, сердцем системы, хотя скорее можно сравнить с нервной системой человека. Все остальные компоненты компьютера устанавливаются на неё или подключаются к её разъёмам. Материнская плата обеспечивает взаимодействие всех компонентов, как единой системы, управляя их совместной работой.

Действительно, есть жесткий диск с данными, но их обрабатывает процессор, а для этого они должны оказаться в оперативной памяти. Чтобы пользователь компьютера увидел результаты работы процессора, видеокарта должна вывести их на монитор, а данные с клавиатуры и мыши наоборот должны поступить в процессор. Наконец результаты работы надо сохранить обратно на жесткий диск компьютера. Координацией этой работы и занимается материнская плата компьютера. Так в самом упрощенном виде выглядит эта схема.

Давайте более подробно рассмотрим, что такое материнская плата компьютера. Физически материнская плата представляет собой сложную печатную плату с множеством микросхем. Так как все остальные устройства подключаются к ней, она является лимитирующим фактором при выборе остальных комплектующих или если уже имеются какие то компоненты системы, придется под них подбирать материнку. Давайте возьмем простой пример, у вас есть старый компьютер, который вы хотите модернизировать. Например, поставить новую мощную видеокарту. Однако выясняется, что в материнской плате используется устаревшая шина AGP. Новую видеокарту с интерфейсом AGP замучаетесь искать, причем она будет довольно слабой и стоить дороже аналогичной с шиной PCI-E. Некоторые читатели могут возразить, такое старье проще выкинуть и купить новый нормальный компьютер и возможно они будут правы.

Тогда давайте рассмотрим другую ситуацию. Имеется компьютер процессором Intel Core 2 Quad Q8400, который вы решили заменить на более мощный Core i7. Только вот не задача, его невозможно установить в вашу материнскую плату, так как он использует другой процессорный сокет. Придется покупать еще и новую мать, а заодно и новую память DDR3. Стремительное развитие технологий больно бьет по карману при попытке апгрейда старого оборудования. Это необходимо учитывать при выборе новых комплектующих чтобы уменьшить затраты на дальнейшую модернизацию.

Как узнать какая материнская плата в компьютере.

Существует несколько способов определить модель материнской платы используемой в компьютере. Посмотреть в документации на компьютер, найти название модели, написанное на самой материнской плате или воспользоваться одной из программ, показывающих используемое оборудование в системе. Рекомендуем обратить внимание на программу CPU-Z. Запускаем её и на вкладке mainboard видим, какая материнская плата и чипсет используются в компьютере.

Давайте рассмотрим основные характеристики материнской платы, влияющие на её потребительские свойства.

На рисунке отмечены следующие элементы:

  • 1 — выводы для подключения периферийных устройств
  • 2 — слот для установки центрального процессора
  • 3 — радиатор северного моста
  • 4 — слот PCI Express x16
  • 5 — стандартный PCI слот
  • 6 — батарейка биоса
  • 7 — коннекторы SATA портов
  • 8 — радиатор южного моста
  • 9 — слот для подключения FDD
  • 10 — слот для IDE
  • 11 — коннектор для подключения питания материнской платы
  • 12 — слоты оперативной памяти

Чипсет или набор системной логики — реализует обмен данными между центральным процессором и оперативной памятью, а так же контролерами периферийных устройств. Чаще всего состоит из двух больших функциональных блоков «северного моста» и «южного моста». Именно от чипсета зависят все основные характеристики материнской платы. Скорость и стабильность взаимодействия компонентов системы, сколько и какие устройства можно подключить к ней, возможности разгона системы не в последнюю очередь зависят от чипсета.

Активно греющиеся компоненты приходится охлаждать. Существует два варианта: активное и пассивное охлаждение. Активное более эффективно, т.к. используется поток воздуха от вентилятора или водяная система охлаждения, зато менее надежно и шумит. Пассивное представляет собой просто радиатор, который рассеивает тепло естественным путем. Никогда не сломается, беззвучный, но подходит только для слабо греющихся частей. К чему мы все это рассказываем? Чипсет требует охлаждения и от того как оно сделано на материнской плате будет зависеть шум и возможности разгона системы. С шумом всё понятно, а вот пассивное охлаждение может несколько ограничить потенциал разгона.

Разъем центрального процессора (ЦПУ) или сокет, служит для установки процессора на материнскую плату. Обеспечивает легкую установку и замену процессора в случае необходимости. Имеет свой условный номер определяющий, какое семейство центральных процессоров можно в него установить. Например, Socket B2 (LGA1356) предназначен для семейства процессоров Intel Sandy Bridge и никакие другие в него установить не удастся. Это необходимо учитывать, если вы собираете компьютер из отдельных комплектующих и при апгрейде системы, т.к. каждое следующее поколение процессоров имеет свой сокет не совместимый с предыдущими.

Возникает вопрос, как узнать какой сокет в компьютере. Способов существует довольно много, перечислим некоторые из них. Посмотреть в документации на компьютер. Посмотреть модель материнской платы напечатанное на ней и посмотреть документацию на сайте производителе материнской платы. Воспользоваться одной из программ диагностики компьютера, например бесплатной программой CPU-Z. Просто запускаем программу и получаем много полезной информации о системе.

Количество слотов для оперативной памяти, тип и количество поддерживаемой памяти материнской платой. Сейчас наиболее распространенными типа памяти являются DDR2 и DDR3. Какой тип памяти и её максимальное количество поддерживается, можно узнать в спецификациях на материнскую плату. Сейчас в среднестатистическом компьютере установлено примерно 2-4 ГБ памяти, причем OC Windows 32-bit увидит только порядка 3,2 ГБ (зависит от конкретного «железа»).

Тут стоит отметить один нюанс, материнская плата одновременно может работать только с одним типом оперативной памяти, но существует небольшое количество моделей, на которых имеется слоты для памяти сразу двух типов, DDR2 и DDR3. Это может здорово пригодиться при апгрейде системы, когда вы не можете или не хотите менять все компоненты компьютера сразу. Используя такую материнку, вы можете использовать свою старую DDR2, а когда появится необходимость, заменить ее на более производительную DDR3. Вот пример такой универсальной материнской платы.

Слоты для высокопроизводительной шины РСI Express (PCI-E) служат для установки видеокарты. Конкретная реализация слота может иметь разную пропускную способность, подробности указаны в спецификациях на плату. Материнская плата может иметь несколько слотов для установки видеокарт, для создания высокопроизводительной графической системы компьютера. Чем больше слотов имеет плата и выше их скорость (больше линий), тем более гибкие возможности она предоставляет. Поддерживается «горячая замена» карт.

Слоты для низко производительной шины PCI. Интерфейс сильно сдал позиции шине PCI-E, но ещё может пригодиться для подключения старого периферийного оборудования. Потребность в таких слотах строго индивидуальна.

Разъёмы SATA используются для подключения накопителей (жестких дисков и оптических приводов). Интерфейс SATA это развитие интерфейса IDE использующееся раньше для накопителей. Скорость работы зависит от ревизии SATA, например спецификация Revision 3.0 предусматривает пропускную способность до 6 Гбит/с. Поддерживает «горячую» замену оборудования. Чем больше разъемов на материнской плате, тем больше устройств можно подключить.

IDE это устаревший интерфейс для подключения накопителей. После появления интерфейса SATA был переименован в PATA (Parallel ATA). Несовместим с SATA. На один шлейф может быть подключено два устройства. Одно называется ведущим (master), другое ведомым (slave). Устройства требуют конфигурирования с помощью перемычек на корпусе. Встречается в материнских платах до сих пор, для обеспечения обратной совместимости. Существуют переходники для подключения IDE устройств к SATA порту и наоборот. Может пригодиться для подключения старого оборудования в новый компьютер или модернизации старого.

USB (универсальная последовательная шина) разъем служащий для оперативного подключения низко и среднескоростных устройств. Нашел широкое применение для подключения принтеров, сканеров, флешек, картридеров, фотоаппаратов, телефонов и многих других периферийных устройств. Имеет несколько ревизий отличающихся производительность интерфейса и имеющих обратную совместимость. Наиболее распространенный USB 2.0 постепенно вытесняется USB 3.0. Чем больше на материнской плате присутствует USB портов, тем лучше. Желательно присутствие хотя бы нескольких USB 3.0 портов. Необходимо иметь в виду, что существует несколько физических реализаций разъемов. Покупая провод для подключения какого-либо устройства необходимо об этом помнить.

Микросхема ПЗУ (BIOS) содержит набор микропрограмм необходимый для первоначальной инициализации оборудования и последующей загрузки операционной системы. Современная реализация часто позволяет обновлять BIOS с внешних носителей. Обычно содержит множество настроек для конфигурирования оборудования, его включения/отключения, настраивает очередность загрузки ОС с носителей и выполняет некоторые другие функции. Возможности разгона системы в значительной степень определяется настройками, предоставляемыми BIOS для этого. Ввиду выполняемых BIOS функций его работоспособность критична для системы. Неверные настройки или повреждение приведут к невозможности загрузки системы, поэтому многие производители материнских плат предусматривают аварийные системы защиты, такие как дублирующая микросхема BIOS. Если компьютер отказывается загружаться из-за неработоспособности BIOS, можно вынуть батарейку типа CR2032 на несколько минут, установленную на материнской плате компьютера. Чтобы попасть в меню BIOS необходимо нажать определенную клавишу или комбинацию клавиш в момент проверки работоспособности системы сразу после включения компьютера. Наиболее распространенные варианты это F2 , F10 , Del , Esc . Точную клавишу можно узнать в документации на материнскую плату.

Последний момент, который мы хотели рассмотреть, это так называемый форм-фактор материнской платы. Он определяет габаритные размеры, расположение крепежных отверстий, тип разъема для подключения питания, расположение интерфейсов и некоторые другие вещи. Среди наиболее распространенных на данный день форм-факторов можно выделить:

  • ATX (Advanced Technology eXtended) — наверно самый распространенный формат материнских плат для компьютера, имеет размеры 30,5×24,4 см.
  • MicroATX (mATX) — уменьшенный вариант формата ATX с размерами 24,4×24,4 см. Отличается меньшим количеством слотов для периферии и обычно более простым устройством материнской платы.
  • Mini-ITX — имеет размеры 17×17 см, встречаются варианты с впаянным процессором и пассивным охлаждением. Применяется для систем нетребовательных к высокой производительности, но имеющих ограничения по размерам и шуму.

Корпус системного блока должен быть предназначен для установки платы данного форм-фактора. В корпус для ATX можно установить и другие меньшие по размеру платы, а вот в корпус MicroATX поставить материнку формата ATX не получится. Так же надо учитывать, что из-за плотной компоновки таких плат как MicroATX, MiniATX, Mini-ITX, Nano-ITX и других уменьшенного размера некоторые комплектующие невозможно будет установить, т.к. им физически будет не хватать места. Например, мощная большая видеокарта или габаритный процессорный кулер упрутся в оперативную память или конденсаторы.

Вот и всё, что мы хотели рассказать о материнской плате компьютера. Конечно это достаточно поверхностное описание, однако вполне достаточное, чтобы начинающий пользователь компьютера представлял себе, что такое материнская плата компьютера.

Материнская плата компьютера это тот фундамент, на котором выстроены все компоненты системного блока.

Роль материнской платы компьютера нельзя переоценить. Ведь только от нее зависит сможете ли Вы в будущем расширить функциональность Вашего ПК или нет? Увеличить количество оперативной памяти, поставить более производительную видеокарту? Будет ли позволять дальнейшее расширение («upgrade» — апгрейд) всей системы наличие дополнительных, первоначально не используемых, слотов и разъемов? Это как фундамент дома: сделаете его не качественно и, со временем, конструкция может обрушиться.

Материнская плата представляет собой многослойный «пирог» из однослойных (односторонних или двусторонних) печатных плат. Каждый из слоев и представляет собой такую отдельную плату. Многослойность, прежде всего, нужна для борьбы с перекрестными наводками и помехами, создаваемыми сигнальными линиями (дорожками) платы, близко друг к другу расположенными. Чтобы увеличить это расстояние и изолировать сигнальные линии одного слоя от другого и придумывался весь этот «бутерброд». Каждый слой отделяется друг от друга специальными прокладками из стеклоткани (адгезивом) и после все это дело запрессовывается в специальной печи.

Графически внутренне строение изделия можно изобразить примерно так:

Как бонус, дополнительно возрастает и общая механическая прочность подобной конструкции. Количество отдельных слоев в современных брендовых продуктах может доходить до десяти, а то и больше! После чего уже почти готовую материнскую плату с обеих сторон покрывают диэлектрическим защитным лаком нужного цвета, просушивают, насверливают в ней необходимые отверстия под крепеж, установку разъемов и других компонентов, металлизируют отверстия по краям и изделие практически готово! Конечно, после этого нужно установить сами разъемы и всю элементную базу радиоэлектронных компонентов, осуществить их пайку, контроль качества, произвести всеобъемлющее тестирование под нагрузкой, но этот процесс наглядно показан в видео под статьей, поэтому не вижу смысла лишний раз его описывать.

Примечание: печатная плата или PCP (Printed Circuit Board) — пластина из диэлектрика на которой химическим или механическим способом сформированы электропроводящие дорожки. Они могут формироваться как классическим методом их травления на плате, так и с применением технологии лазерной гравировки.

Поскольку нас, в первую очередь, интересуют именно качественные материнские платы компьютера, давайте обратим свое внимание на полноразмерную плату от фирмы-производителя «Asus». Большое количество расположенных на ней элементов и слотов расширений позволяет нам надеяться на хорошую перспективу апгрейда, а качественная элементная база компонентов и разводка платы, — на длительный срок ее эксплуатации.

Давайте, как обычно, пройдемся по порядку по всем обозначениям и выясним, из каких компонентов состоит материнская плата компьютера:

  1. сокет CPU (разъем, куда устанавливается процессор компьютера)
  2. обозначены два слота под PCI Express видеокарты (в дорогих материнских платах можно устанавливать две дискретные видеокарты одновременно)
  3. четыре слота под оперативную память стандарта DDR2
  4. северный мост чипсета материнской платы компьютера
  5. южный мост чипсета материнской платы
  6. радиаторы системы охлаждения для цепей питания (фаз питания) процессора
  7. четыре USB выхода (выводятся на заднюю стенку корпуса компьютера)
  8. выходы встроенной звуковой карты
  9. интерфейс флоппи диска 3,5 (дисковода) FDC controller
  10. четыре выхода SATA для подключения жестких дисков
  11. три PCI слота для подключения дополнительных плат расширения (ТВ тюнера, сетевой или звуковой карты, платы видеозахвата и т.д)
  12. батарейка «BIOS»
  13. четырех-контактный 12-ти вольтовый разъем питания процессора
  14. 24-х контактный разъем для подключения блока питания и подачи напряжения на материнскую плату
  15. два разъема для подключения жестких дисков или CD-DVD-ROM старого образца « >Давайте остановимся с Вами на наиболее важных моментах, требующих отдельных комментариев. На изображении мы четко видим систему охлаждения в центре, с расходящимися от него медными трубками. Центральный радиатор прикрывает собой «северную» микросхему чипсета платы. Она включает в себя такие немаловажные компоненты как встроенная видеокарта, контроллер оперативной памяти и контроллер системной шины (сейчас эти элементы активно переносятся в ЦПУ) и, естественно, поддерживает интерфейс взаимодействия с «южной» микросхемой.

Названия «северный» и «южный» мост обозначают лишь географическое расположение этих элементов относительно слотов PCI (севернее — выше или южнее — ниже). Микросхема южного «моста» также прикрыта радиатором. Она, как правило, содержит в себе контроллер встроенной сетевой карты компьютера, шины USB, интегрированный звук, отвечает за работу шины PCI, различных датчиков на плате и т.д.

Примечание: чипсет (chipset) — набор микросхем, спроектированных для совместной работы по выполнению каких-либо задач. Второе название — набор системной логики.

Применимо к компьютерам, классический чипсет на материнской плате состоит из двух больших микросхем:

    северный мост (Northbr >Северный «мост» связывает (посредством интегрированных в него контроллеров) ЦПУ с высокопроизводительными устройствами, расположенными на материнской плате компьютера (память, видеоадаптер). Южный «мост» отвечает за поддержку более «медленных» периферийных устройств (USB, звуковая и сетевая карта, жесткие диски, различные платы расширения и т.д.)

Вот, к примеру, как выглядит набор системной логики («северный» — больший и «южный» — меньший мост) производства компании «VIA».

Набор системной логики

Двигаемся дальше. Под номерами «6» (см. первое фото статьи) на материнской плате у нас — два радиатора, которые охлаждают цепи питания процессора. Элементы, расположенные под радиаторами (конденсаторы и транзисторы) предотвращают сильные перепады напряжения питания CPU при изменении его нагрузки. Качественное их исполнение — один из показателей хорошей материнской платы. Согласитесь, если работа компьютера окажется нестабильной просто по причине некачественного электропитания — будет обидно!

Отдельно отметим, что элементная база цепей питания на современных материнских платах достаточно разнообразна: в нее входят ШИМ-контроллер, преобразователи напряжения, транзисторы, резисторы, дроссели, конденсаторы и т.д.

На фото ниже представлена типовая многофазная схема питания современного процессора:

Например, преобразователи напряжения нужны для того, чтобы подавать на тот или иной элемент строго нужное для его штатной работы питание. Одно дело, что на входе преобразователя от блока питания «приходит» 12 вольт, но не всем элементам именно двенадцать нужно! Вот преобразователи и понижают его до нужного значения и «отдают» конечному «потребителю» (конкретной микросхеме, или другому элементу).

Предлагаю более подробно поговорить о том, для чего все эти фазы нужны и как они работают? Считаю, что это нужно знать! В роли понижающего преобразователя может выступать VRM (Voltage Regulation Module — модуль регулирования напряжения) или VRD (Voltage Regulator Down — модуль понижения напряжения). Особо не зацикливайтесь на этом, достаточно будет, если запомните эти аббревиатуры и будете знать, к чему они относятся.

Как правило, в схему преобразователя также включены несколько полевых МОП-транзисторов. Они управляются электрическим полем, поэтому их называют «полевыми» (полевиками). Аббревиатура МОП происходит от «металл-оксид-полупроводник», в английском варианте: «metal-oxide-semiconductor field effect transistor» или сокращенно — MOSFET. Поэтому можно встретить название, как mosfet-транзисторы (в народе — «мосфеты»).

В основе управления фазами питания на материнской плате компьютера, как правило, находится PWM-контроллер. У аббревиатуры PWM тоже есть свое значение и это «Pulse Wide Modulation» — широтно-импульсная модуляция, по русски ШИМ. Поэтому подобные компоненты часто называют ШИМ-контроллерами.

Вот как он может выглядеть:

О требуемом для процессора в данный момент питании ШИМ-контроллер «узнает» с помощью специального 8-ми битного сигнала, который и «говорит» ему о том, какое напряжение нужно подать на ЦП в тот или иной момент времени.

В очень старых компьютерах все схемы регуляторов напряжения были однофазными, однако со временем (с ростом потребляемой процессорами мощности) они стали неэффективными и производителям пришлось использовать несколько фаз для регулировки напряжения, подаваемого на ЦП. Отсюда и появилось понятие «многофазности». Четырехфазное питание восьмифазное и т.д… Сейчас есть, вроде бы, даже 24-х фазное! 🙂

Что же стоит за этим понятием? Попробуем разобраться! В чем основное ограничение однофазного регулятора? Прежде всего, в максимальном токе, который можно пропустить через те элементы, которые его формируют: мосфеты, катушки индуктивности (дроссели), конденсаторы. Их ограничение составляет около тридцати ампер, в то время, как современные CPU могут потреблять ток свыше ста ампер! Понятно, что при таких «запросах» одна фаза «закипит» очень быстро 🙂 Вот именно для компенсации этого ограничения, на материнских платах и начали использовать многофазное питание.

При использовании многофазного регулятора общий ток нагрузки можно распределить по N-ному количеству отдельных фаз, которые в сумме будут выдавать нужную (номинальную) мощность! Например: при шестифазном питании на каждую из шести фаз будет приходиться по 30 Ампер (помним про ограничение по максимальному току), в то время, как суммарно все наши фазы могут при пиковой нагрузке «пропустить» через себя целых180 Ампер!

Примечание: для процессоров Intel поколения Core i7 с энергопотреблением свыше 130-ти Ватт (даже учитывая возможность разгона), вполне достаточно шестифазного питания! Все что больше — от лукавого маркетолога 🙂

Также нужно иметь в виду, что элементная база не стоит на месте и вместо обычных электролитических конденсаторов сейчас широко используются, так называемые, твердотельные полимерные, срок службы которых превышает 50 000 часов, дроссели с ферритовым сердечником и т.д. Все это вкупе, позволяет пропускать через них максимальный ток уже не 30, а 40 Ампер. Поэтому такая шестифазная схема (цепь) питания процессора вполне сможет обеспечить ток на процессор около 240 Ампер (энергопотребление более 200 Ватт)! Какой домашний CPU такое потребляет, кроме AMD ?! 🙂

Последнее что хотелось бы добавить, сейчас на материнских платах компьютеров часто применяется такая вещь, как динамическое переключение фаз питания. Это значит, что по мере необходимости (потреблении процессором большего тока) в работу включается все большее количество фаз, а при снижении нагрузки некоторые из них отключаются. По идее, слабенький ЦП можно запустить только при одной рабочей фазе. Другое дело, долго ли он так протянет? Но для старта в режиме тестирования этот метод может вполне сгодиться!

Итак, возвращаемся к нашему основному материалу! Если попытаться схематично изобразить расположение всех основных элементов и разъемов на материнской плате компьютера, то получится приблизительно вот такая картина:

Как видите, все начинается с CPU и дальше (через системную шину) — данные передаются на все узлы компьютера.

Вот еще одно (графическое) воплощение этой идеи:

Схема материнской платы

Давайте несколько слов скажем о системной шине платы — FSB (Front Side Bus — фронтальная системная шина). Это скоростной интерфейс взаимодействия между процессором и северным «мостом» чипсета материнской платы. Чем больше ее частота, тем выше скорость передачи данных и скорость всей системы в целом. Частота FSB измеряется в мегагерцах.

Примечание: что такое частота, какие значения может принимать и в чем измеряется мы с Вами разбирали вот в этой статье.

Непосредственно к самой системной шине подключен только ЦПУ, остальные устройства подключаются к ней через специализированные контроллеры, которые интегрированы в микросхему северного «моста».

Справедливости ради стоит отметить, что сейчас наблюдается тенденция к высокой интеграции основных контроллеров и даже целых устройств (графический ускоритель) непосредственно в ядро центрального процессора.

Одним из первых из чипсета был перенесен контроллер оперативной памяти, что позволило сократить временные задержки, неизбежные при передаче данных и команд по системной шине. К примеру, в процессор на базе «Intel LGA1156» были перенесены практически все основные контроллеры, до этого располагавшиеся на материнской плате. В результате, FSB в ней, фактически, отсутствует!

Разработчики компании «AMD» используют свою фирменную технологию для замены системной шины. Она называется «Hyper Transport». Данная разработка пережила уже несколько ревизий и успешно используется не только в персональных компьютерах, но и в таких высокопроизводительных устройствах, как сетевые маршрутизаторы фирмы «Cisco».

Еще одним из «кандидатов» на перенос непосредственно в ядро CPU оказалось встроенное видео, которое раньше весьма комфортно «чувствовало» себя в северном мосту чипсета материнской платы. И, казалось, куда оно оттуда может деться?! А прошло некоторое время и — пожалуйста: видеоядро на одном кристалле с процессором. Фантастика! 🙂

Как подобное стало возможным? Прежде всего, в силу того, что постоянно уменьшается техпроцесс изготовления всех основных элементов компьютера. К примеру, процессор семейства Intel Core i7 сделан с использованием 22-х нанометрового техпроцесса, что позволило разместить на той же площади кристалла примерно 1,4 миллиарда транзисторов!

Примечание: 22 нанометра соответствуют, в данном случае, линейному разрешению литографического оборудования, которое используется при изготовлении конечного устройства. А «нанометр» (нм или nm) — это одна миллиардная часть метра (миллимикрон)!

Что у нас получается? С уменьшением техпроцесса уменьшается и размер основных элементов (транзисторов), которые мы можем разместить на кристалле. Следовательно, этих самых транзисторов на той же площади мы можем разместить больше! И, как результат, — построить на их базе встроенное в ЦП графическое ядро или любой другой элемент. Собственно, этим активно и пользуются разработчики, стараясь постоянно уменьшать технологический процесс производства.

Со временем, это привело к тому, что все основные высокоскоростные интерфейсы и контроллеры «перекочевали» под крышку процессора, а многие материнские платы современных компьютеров лишились не только южного, но иногда и северного моста! Так как все контроллеры периферии переместились в северный мост, то южный просто отпал за ненадобностью. Сегодня еще можно встретить материнские платы с классическим расположением элементов системной логики (чипсета), но это происходит все реже.

Итак, продолжим! Для более дешевых материнских плат характерна ситуация, когда производители набирают все ее элементы на уже укороченной (снизу или — сбоку) пластине текстолита. В результате, все элементы материнской платы расположены очень близко друг к другу и о каких-то дополнительных разъемах или выходах приходится забыть (тут бы основное все уместилось!).

Запомните: соотношение сторон у хорошей материнской платы должно быть таким же, как на фото (она не должна быть маленькой квадратной или прямоугольно-вытянутой) и места на ней должно быть много! До сих пор — это мое ИМХО, несмотря на 2015-й год 🙂 Хорошо зарекомендовавшими себя производителями материнских плат для десктопных компьютеров являются компании: «Msi», «Asus» «Gigabyte» и «Intel».

Например, фирма «Gigabyte» дополнительно «прокладывает» между слоями печатной платы несколько тонких слоев меди. Эта фирменная технология даже получила собственное название: «Ultra Durable» (фото в начале статьи). Медь выступает дополнительным радиатором, отводящим тепло от самых горячих зон материнской платы: процессора с его цепями питания и микросхем чипсета.

Также разные производители плат чтобы выделить свою продукцию добавляют к ней всякие улучшения: наподобие двойного биоса (чтобы в случае сбоя не использовать программатор), датчика пост-кодов, кнопок включения и перезагрузки на самой плате и т.д.

Вот — один из примеров того, как на качественные материнские платы устанавливают дополнительные улучшения.

Внизу красным обведен датчик POST кодов, о котором мы упоминали выше. Он может «сказать» нам о проблеме в работе компьютера посредством цифровых комбинаций на табло. Их расшифровка, как правило, прилагается к самой материнской плате в виде маленькой книжки.

А вот какие еще бывают материнские платы. Фото ниже — форм фактор «micro ATX» с процессором «Atom 550» на пассивном охлаждении.

В завершении статьи, хочу показать Вам свое рабочее место и, как тестируется на нем очередная материнская плата:

Сейчас я устанавливаю Windows. Подобный вариант подключения позволяет исключить случаи короткого замыкания платы на корпус компьютера, да и визуальный осмотр и общий контроль за процессом намного удобнее.

Бывают и серверные материнские платы. Чем отличаются серверные решения от обычных (десктопных)? Прежде всего, повышенной надежностью! Ведь серверам приходится работать в режиме 24/7 (как супермаркету) 🙂 Сервера обычно комплектуются дорого регистровой оперативной памяти с контролем четности (ECC), также они могут поддерживать несколько физических процессоров. На фото ниже мы видим плату, в которую может быть установлено четыре физических ЦПУ.

Это уже продукция никак не относящаяся к сегменту SOHO (Small Office/Home Office — малый офис/домашний офис), а серьезные корпоративные решения. Естественно, здесь тоже есть свои Lov-End (дешевые) и Hi-End (дорогие) продукты, но это уже другая история. Также на серверах, как правило, устанавливаются аппаратные рейд (RAID) контроллеры, выполненные в виде отдельной печатной платы, на десктопах подобный функционал можно получить только программным способом.

Примечание: RAID (Redundant Array of Independent Disks — избыточный массив независимых дисков). Технология надежного хранения данных основанная на избыточности хранимой информации. Когда несколько жестких дисков объединяются в один виртуальный логический элемент для обеспечения надежности и повышения производительности.

Отдельно можно выделить геймерский сегмент материнских плат. Как правило, подобные решения стоят на порядок дороже и имеют кучу дополнительных опций: в виде продвинутых возможностей по разгону, расширенного управления питанием и охлаждением, различных датчиков индикации соcтояний, усиленной элементной базы и т.д. Одним из таких примеров являетcя изделие от фирмы Asus (Asus Maximus 7):

Геймерская материнская плата

Крутая «игрушка», правда? Напоследок, — мысль статьи, сформированная на основе личного опыта: хорошая (качественная) вещь не может стоить 30-50 долларов. Ну, вот не может и все тут! 🙂

Любой компьютер состоит из множества деталей, которые позволяют обрабатывать информацию с высочайшей скоростью, облегчая тем самым жизнь человека. Каждая деталь имеет свое предназначение и ее выход из строя будет иметь критическое значение. Однако, в системном блоке есть одна деталь, которая объединяет работу других элементов системы и без нее компьютер не сможет функционировать, чтобы вы не делали. Имя этой детали – материнская плата. Как выгладит и где располагается материнская плата в компьютере мы разберемся ниже.

Как выглядит материнская плата

Материнская плата (МП) занимает ключевое место в системном блоке и выглядит как печатная плата, на которой размещены разъемы различных форм и размеров. Каждая МП размещает на себе следующие элементы:

  • Гнездо, предназначенное для установки процессора. В стандартных моделях этот элемент размещается ближе к центу устройства. На каждой МП гнездо под процессор может слегка отличаться по внешнему виду. Подобная конструктивная особенность связана с тем, что разъемы разрабатываются не для всех процессоров сразу, а лишь для определенных серий;
  • Гнездо для подключения питания для BIOS. Разъем круглой формы в который устанавливается специальная батарейка, поддерживающая питание микросхемы;
  • Разъемы для установки карт памяти. Их может быть разное количество, которое зависит от производителя и мощности МП. Форма вытянутая, прямоугольная;
  • Разъем для подключения видеокарты. Стандартные МП оснащены одним разъемом подобного рода, но современные МП, особенно предназначенные для майнинга, вооружены большим количеством слотов;
  • К МП подключаются различные периферийные устройства, соответственно на поверхности расположены необходимые разъемы для их подключения;
  • Кроме того, к МП подключаются дисководы и устройства хранения памяти;
  • Гнезда для питания элементов охлаждения;
  • Гнездо для подключения питания самой МП, состоящий из 24 штепселей, сгруппированных по схеме 20 + 4;

Это лишь перечень стандартных элементов МП, а конечный вид каждой из них зависит от производителя и предназначения.

Обратите внимание! Бюджетные МП серьезно отличаться от премиумных, как по внешнему виду, так и габаритами.

Посмотреть, как выглядит стандартная МП, можно в интернете, набрав запрос в поисковик. Вам выдаст десятки тысяч фотографий, на которых будут изображены МП различной мощности и конфигурации.

Где находится

Итак, мы разобрались с общим видом МП и теперь осталось узнать, где находится материнская плата и как расположены остальные элементы системы. Большинство МП имеют стандартные габариты и занимают большую часть пространства в системном блоке. Фиксируется вертикально боковой крышке системника и крепится к специальным пазам в корпусе. В зависимости от мощности и комплектации компьютера, платы обладают как большими, так и меньшими габаритами. Большинство элементов компьютера крепятся непосредственно на МП, но бывают и исключения. Обособленное положение занимают следующие детали компьютера:

  1. Блок питания. Устанавливается в дальнем, верхнем углу системника и соединяется с МП при помощи проводов;
  2. Винчестер, или жесткий диск. Устройство для хранения информации, размещающееся не на самой МП, а имеющее собственное гнездо внутри компьютера, в котором фиксируется отдельно;
  3. Устройства для чтения CD, DVD и дискет. Фиксируются рядом с жестким диском, чуть ниже или выше;

Эти детали сильно отличаются от МП и их сложно перепутать друг с другом. Похожей по размерам и габаритам с МП является видеокарта, особенно современные модели, но на видеокартах отсутствуют гнезда для подключения других устройств, так что перепутать такие детали будет довольно проблематично.

лучших компьютеров для редактирования фотографий (13 настольных компьютеров и моноблоков в 2021 году)

Когда дело доходит до выбора лучшего ПК для редактирования фотографий, вам понадобится высокопроизводительный компьютер . Программное обеспечение для редактирования сильно сказывается на памяти вашего ПК и общей производительности при использовании.

Итак, если у вас недостаточно высоких характеристик, вы обнаружите, что ваш компьютер обрабатывает программы редактирования довольно вяло.

Другими словами: выбор идеальной машины для редактирования имеет значение , поэтому мы заполнили эту статью нашими любимыми ПК для редактирования фотографий, которые появятся в 2021 году.

Pest PC-Настольные компьютеры для фотографии в 2021 году

Лучший компьютер для редактирования фотографий: моноблок, бюджетный и игровой

Мы разделили эту статью на три части.

Первая часть охватывает так называемые моноблоки . Они идеально подходят для тех, кто хочет, чтобы устройство было готово к использованию прямо из коробки. Эти ПК поставляются с вычислительной башней, дисплеем (обычно большим) и клавиатурой. Некоторые, например Apple iMac, также поставляются с указательным устройством.

Вторая часть охватывает лучших бюджетных ПК . Они отлично подходят для повседневной офисной работы и построены лучше, чем ваш средний офисный ПК. Мы не стали покупать абсолютно дешевые устройства, потому что им сложно запустить Photoshop.

Третья часть охватывает (игровых) ПК , которые благодаря своей вычислительной мощности идеально подходят для редактирования фотографий. Но вам придется покупать монитор для редактирования фотографий отдельно, и вы можете купить неигровую клавиатуру.Наконец, для максимального удобства редактирования рекомендуется графический планшет, такой как Wacom Intuos Pro.

МФУ HP Pavilion 27 дюймов Бестселлер

Превосходный сенсорный дисплей 4K и технические характеристики

Apple iMac 27 дюймов с дисплеем Retina 5K

Стильное и мощное настольное решение «все в одном»

Apple iMac 21,5 дюйма 4K (обновленный)

Отличный универсальный бюджетный вариант для редактирования фотографий

Microsoft Surface Studio 2 — 28 дюймов

Мощная графика и универсальная сборка «все в одном»

Настольный компьютер HP M01

Великолепная память с 32 ГБ оперативной памяти DDR4 и мощным процессором

Игровой компьютер Skytech Archangel

Современный игровой компьютер, идеально подходящий для редактирования фотографий высокого класса

Skytech Blaze II

Включает 6-ядерный процессор и много оперативной памяти для мощного редактирования

Настольный игровой компьютер HP 2021

Маленькая башня — отличный вариант для экономии места

Игровой ПК CyberpowerPC Gamer Xtreme VR

Максимальная мощность и технические характеристики для редактирования фото и видео

Игровой ПК iBUYPOWER Pro

Стильная башня и отличная графика по бюджетной цене

OMEN GT12-0030 Настольный игровой компьютер

Графика и процессор AMD для превосходной производительности

Игровой настольный компьютер Dell G5

Простая конструкция башни с 16 ГБ ОЗУ для удобного редактирования

Игровой компьютер ZOTAC MEK1

Мощный выделенный GFX 6 ГБ и жесткий диск 1 ТБ

Лучшие моноблоки для редактирования фотографий

1.Настольный ПК HP Pavilion 27 ”All-in-One (бестселлер)

Великолепный дисплей 4K

Настольный компьютер HP Pavilion 27 ”All-in-One оснащен превосходным сенсорным дисплеем с разрешением 4K. Кроме того, он невероятно мощный и может легко справиться даже с самым ресурсоемким программным обеспечением для редактирования.

Превосходный дисплей 4K

SSD-накопитель 1 ТБ

Достаточно ОЗУ для редактирования RAW

Если вы ищете простое универсальное решение, HP Pavilion 27 » Desktop — отличный выбор для редактирования фотографий и легко конкурирует по характеристикам с компьютерами Mac из этого списка.Это мощное устройство с 16 ГБ оперативной памяти и вместительным SSD-накопителем на 1 ТБ.

Настольный компьютер HP Pavilion 27 ”All-in-One

Сам монитор великолепного качества, с разрешением Full HD и сенсорным экраном. Вы можете просматривать и редактировать свои фотографии в разрешении 4K, а корпус монитора сделан из прочного алюминия. Вы также можете настроить угол наклона монитора от -5 градусов до 25 градусов.

Связанное сообщение: Лучшие ноутбуки для редактирования фотографий (по сравнению с 12 ноутбуками)

Это универсальное решение оснащено мощным процессором Intel Core i7, скорость которого может увеличиваться до 4.5 ГГц. Кроме того, он может похвастаться 16 ГБ памяти DDR4, которую при необходимости можно увеличить до 32 ГБ. С видеокартой все в порядке (это всего лишь базовая карта Intel UHD Graphics 630, но она более чем подходит для редактирования фотографий).

HP Pavilion имеет два накопителя: жесткий диск SATA емкостью 1 ТБ и твердотельный накопитель PCIe емкостью 512 ГБ. Это должно обеспечить отличное хранилище для ваших фотографий и любого программного обеспечения, которое вы хотите установить.

2. iMac 27 дюймов 5K 2020

Наш выбор

Великолепное универсальное устройство

Идеальное сочетание мощности, удобства использования и внешнего вида.

Apple iMac 27 дюймов с дисплеем Retina 5K

Превосходный экран дисплея 4K

Мощная графика AMD Radeon

Кому-то может не понравиться дизайн

Apple iMac с дисплеем Retina 5K сочетает в себе внешний вид и мощность — мощность, которая превратит самые сложные процессы редактирования и ретуширования в легкую прогулку.

Последний 27-дюймовый iMac оснащен процессором Intel i7 поколения 10 -го поколения с тактовой частотой 3,8 ГГц.Есть несколько других доступных вариантов, которые вы можете выбрать. Один с Intel Core i9 3,6 ГГц был бы мощным зверьком, но он также стоит намного дороже.

Базовая память, которую мы выбрали, — 16 ГБ DDR4. Но вы можете растянуть его до 128 ГБ DDR4 2666 МГц.

Apple 27-дюймовый iMac с дисплеем Retina 5K

Базовый вариант поставляется с Radeon Pro 5500 XT с 8-гигабайтным графическим процессором GDDR6. Излишне говорить, что вы также можете обновить его. Вы можете выбрать Radeon Pro 5700 XT с 16 ГБ памяти GDDR6 в специальном индивидуальном заказе.

Связанное сообщение: Лучшие варианты iMac для редактирования фотографий

Базовый вариант поставляется с SSD-накопителем на 256 ГБ. Но у этого устройства есть хранилище объемом 1 ТБ.

Учитывая, что Apple уже объявила о своем намерении перейти на собственные чипы Apple M1 в ближайшем будущем, остается вопросом, стоит ли вам покупать нынешние Mac на базе Intel или ждать выхода новых Mac.

Но если вы используете много собственных приложений и другого программного обеспечения, которое нормально работает на текущих компьютерах Mac на базе Intel (и, вероятно, не будет переходить на новые Mac M1 ни вовремя, ни вовремя), то имеет смысл купить текущие Mac на базе Intel в 2021 году.

3. Apple iMac 21,5 дюйма 4K (начало 2019 г.)

Выбор бюджета

Отличный бюджетный вариант

Обновленная модель имеет отличные характеристики и качественный светодиодный дисплей.

Высококачественный светодиодный IPS-дисплей

Много оперативной памяти и памяти

Супертонкий профиль и дизайн

Видеокарта не самая мощная

Хотя нам очень нравится большой яркий дисплей с высоким разрешением, он может быть не в рамках бюджета большинства фотографов, особенно если вы планируете перейти на платформу Mac.Таким образом, многие фотографы должны довольствоваться экраном чуть меньшего размера, например, 21,5-дюймовым дисплеем.

Питание 21,5-дюймового настольного компьютера Apple iMac — это процессор Intel Core i7 с тактовой частотой 3,2 ГГц. 21,5-дюймовый экран практичен, и его должно быть более чем достаточно для редактирования изображений. Самым важным изменением по сравнению с версией середины 2017 года является яркий дисплей 4K. Теперь вы сможете просматривать изображения в полном размере намного проще, чем раньше.

Внутренняя память — 8 ГБ DDR4.Графика оснащена графическим чипом Intel AMD Radeon Pro 555X с 2 ГБ видеопамяти DDR5. Эта конкретная конфигурация поставляется с накопителем Fusion Drive емкостью 1 ТБ.

Apple iMac 21,5 дюйма (обновленный)

4. Microsoft Surface Studio 2 (28 дюймов)

Также отлично

Лучшее для любителей сенсорных экранов

Мощный компьютер «все в одном» с красивым 28-дюймовым сенсорным дисплеем и процессором Intel Core i7.

Сенсорный дисплей с разрешением 13,5 млн пикселей

16 ГБ оперативной памяти DDR4

Достаточно 1 ТБ хранилища

Microsoft Surface Studio 2 — это настольный компьютер «все в одном», предназначенный для создателей визуального контента: фотографов и редакторов видео.Он имеет конструкцию подставки, которая позволяет вам полностью прижать дисплей к рабочему столу, чтобы вы могли использовать его как плоский лист бумаги для максимального удобства редактирования.

Недавно мы сделали обзор, в котором сравнили Surface Studio 2 с Lenovo Yoga A940 . Преимущество этих двух компьютеров в том, что они оба оснащены большим дисплеем с высоким разрешением. Surface Studio 2 — это система с очень высокими оценками, идеально подходящая для пользователей, которые предпочитают большую палитру, которая способна отображать их изображения высокого разрешения с большой детализацией.28-дюймовый дисплей Surface Studio 2 имеет разрешение 4500 x 3000 точек.

Microsoft Surface Studio 2 — 28 дюймов

Мощность Surface Studio 2 обеспечивается процессором Intel Core i7 с тактовой частотой 2,9 ГГц и 16 ГБ оперативной памяти DDR4. Графика оснащена графическим процессором NVIDIA GeForce GTX 1060 с 6 ГБ видеопамяти GDDR5. Хранилище предлагается на твердотельном накопителе. Эта конкретная итерация Surface Studio 2 поставляется с твердотельным накопителем емкостью 1 ТБ. В целом Surface Studio 2 — один из лучших ПК для редактирования фотографий в этом списке.

Surface Studio 2 оснащен большим 28-дюймовым дисплеем, который также поддерживает сенсорный ввод (если быть точным, мультитач), который отлично подходит для редактирования фотографий. Когда вы используете Surface Pen для редактирования изображений, вы также можете увеличивать или уменьшать масштаб, увеличивая или уменьшая масштаб, и делать гораздо больше, чем это делается с помощью пальцев другой руки.

Лучшие бюджетные ПК для редактирования фотографий

5. Настольный компьютер HP M01

Отлично подходит для многозадачности и редактирования RAW

HP M01 имеет 32 ГБ оперативной памяти DDR4, что идеально подходит для сложных задач редактирования и редактирования видео.

Отлично 32 ГБ оперативной памяти DDR4

Большой объем хранилища 1 ТБ

Поставляется с полной лицензией на Windows 10

У меня нет потрясающей видеокарты

HP известна своими мониторами и принтерами; Тем не менее, компания также выпускает неплохой ассортимент ПК для редактирования фотографий. Одним из таких устройств является настольный компьютер HP M01 . Этот мощный компьютер имеет ошеломляющие 32 ГБ оперативной памяти DDR4, что должно обеспечить достаточную мощность для многозадачности и ресурсоемких задач редактирования.

Настольный компьютер HP M01

Если у вас большая коллекция фотографий, вы также можете воспользоваться большим твердотельным накопителем емкостью 1 ТБ. Что касается вычислительной мощности, он оснащен процессором Intel i7 с максимальной частотой 3,26 ГГц. Сама башня также отлично выглядит со стильным черным дизайном и поставляется с тканью Oydisen для быстрого удаления пыли.

Единственным недостатком этого ПК для редактирования фотографий является стандартная видеокарта. У него только карта Intel UHD Graphics 630, которая не самая мощная на рынке.

6. Игровой компьютер Skytech Archangel

Высочайшая мощность и производительность

Этот игровой компьютер оснащен огромной видеокартой GeForce GTX 6 ГБ и 8 ГБ памяти DDR4 для оптимальной производительности редактирования.

Beastly видеокарта

Стильная RGB-подсветка

Мощное охлаждение для поддержания высокой производительности

Имеется только SSD-накопитель на 512 ГБ

Skytech предлагает фантастический ассортимент игровых компьютеров, а Skytech Archangel Gaming Desktop — лучший ПК для редактирования фотографий, который они предлагают.Он имеет изящный и стильный дизайн с великолепным серебристым корпусом и большим количеством внутренней RGB-подсветки.

Однако, помимо стиля, у этого компьютера также фантастические характеристики. Одна из лучших особенностей — видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1600 — у этого зверя 6 ГБ выделенной памяти! Добавьте к этому 8 ГБ игровой памяти DDR4 и 6-ядерный процессор AMD, и вы получите один из лучших компьютеров для редактирования фотографий на рынке. Вы можете ожидать высочайшей производительности от таких программ, как Lightroom и ON1 Photo RAW.

Skytech Archangel Gaming Computer

Чтобы этот компьютер работал бесперебойно, чтобы вы могли редактировать в течение длительного времени, в Archangel также есть множество специальных охлаждающих вентиляторов. На видеокарте есть вентилятор, а для материнской платы установлен высокопроизводительный кулер AMD Wraith.

7. Skytech Blaze II

Мощная графика и обработка

Skytech Blaze II — еще один чудовищный игровой компьютер, который упростит редактирование фотографий — независимо от размера и детализации изображения.

3 вентилятора для отличного охлаждения

Блестящая карта NVIDIA GeForce GTX 1650

Процессор AMD Ryzen

Игровой компьютер SkyTech Blaze II — второй настольный компьютер Skytech, который мы выбрали в этом списке. Он работает на процессоре Ryzen 5 3600. Базовая тактовая частота составляет 3,6 ГГц, но вы можете увеличить ее до 4,2 ГГц.

Графика

на ПК оснащена графическим процессором NVIDIA GeForce GTX 1650.Предустановлено 500 ГБ SSD-накопителя, плюс ПК поставляется с 8 ГБ памяти DDR4.

Skytech Blaze II

Мы рекомендуем его как компьютер для редактирования фотографий, но в основном это игровой ПК среднего уровня. А у игровых ПК есть свои преимущества, такие как три вентилятора для максимального воздушного потока.

На самом деле, если вы когда-нибудь перейдете к редактированию видео, это ПК, который сможет обрабатывать эти ресурсоемкие программы.

8. Настольный игровой компьютер HP 2021

Маленький, компактный и мощный

Этот компактный игровой компьютер имеет 16 ГБ ОЗУ для ресурсоемких задач редактирования.

16 ГБ оперативной памяти DDR4

Мощный процессор AMD Ryzen

Компактная конструкция башни

Может не самая мощная видеокарта

Допустим, вам не нужно редактировать видео. Допустим, все, что вам нужно, это более простая коробка с достаточной вычислительной мощностью, чтобы доставить вам все удовольствие от редактирования фотографий, которое вы можете получить. Если это вы, то настольный компьютер HP — вполне разумный выбор.

В башне установлен AMD Ryzen 3.Процессор 6 ГГц. Он также работает в паре с приличной видеокартой AMD Radeon и предлагает различные варианты хранения. Стандартное хранилище — это твердотельный накопитель на 512 ГБ, но также доступны два жестких диска на 1 ТБ и твердотельный накопитель на 1 ТБ. Память работает от 16 ГБ оперативной памяти DDR4.

Этот компьютер может даже выполнять некоторые задачи по редактированию видео.

Настольный игровой компьютер HP 2021

Настольный компьютер HP — достойный вариант, и, хотя видеокарта не впечатляет, в ней все же достаточно памяти и хранилища. Кроме того, компактный дизайн башни фантастичен, если вы работаете в ограниченном пространстве.Это лучший настольный компьютер для редактирования фотографий, если вы хотите сэкономить место.

Лучшие (игровые) настольные ПК для редактирования фотографий

9. Игровой компьютер CyberpowerPC Gamer Xtreme VR

Максимальная мощность

Epic power для профессионального монтажа

Этот игровой ПК обладает одними из лучших доступных функций и обеспечивает плавное редактирование в таких энергоемких программах, как ON1 Photo RAW.

8-ядерный процессор Intel

16 ГБ оперативной памяти DDR4

Выделенная видеокарта 8 ГБ

Если вам нужен лучший ПК для редактирования фотографий, CyberpowerPC Gamer Xtreme VR Gaming PC — это монстр.Этот компьютер в основном используется для игр, но он более чем способен запускать программное обеспечение для редактирования фотографий, такое как Capture One и Lightroom.

Жидкостное охлаждение гарантирует, что установка может намного лучше рассеивать тепло и обеспечивать лучшую производительность даже при работе с требовательными приложениями. Помните: это безупречный игровой ПК, поэтому для редактирования фотографий он может оказаться излишним. Но если вы хотите инвестировать в ПК, который может обрабатывать фотографии, видео и многое другое, вам следует выбрать именно этот.

CyberpowerPC Gamer Xtreme VR Gaming PC

CyberpowerPC Gamer Xtreme имеет 16 ГБ оперативной памяти DDR4, которую можно легко обновить. Он также оснащен мощным процессором Intel Core i9-9900K 3,6 ГГц. Этого должно быть более чем достаточно, чтобы справиться с обработкой изображений RAW и управлением большими библиотеками фотографий.

Нам также нравится, что в нем есть NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 8 ГБ. Завершают набор функций 16 ГБ DDR4 и 1 ТБ PCI-E NVMe SSD.

10. Игровой компьютер iBUYPOWER Pro

Выбор бюджета

Отличный бюджетный вариант

Этот бюджетный игровой ПК отлично подходит для редактирования фотографий благодаря 8 ГБ оперативной памяти и мощной видеокарте NVIDIA.

Отличная карта NVIDIA GeForce GT 730

Мощный процессор AMD Ryzen

Стильная RGB-подсветка и башня

В стандартной комплектации только твердотельный накопитель на 240 ГБ

iBUYPOWER — менее известный бренд, но у них отличный выбор настольных компьютеров для редактирования фотографий. Один из лучших вариантов — iBUYPOWER Pro Gaming PC . Это настольный компьютер, одновременно функциональный и стильный. Для тех, кто хочет, чтобы башня выглядела как нельзя лучше, внутри этой модели предусмотрена RGB-подсветка.

Для редактирования фотографий вам подойдет видеокарта NVIDIA GeForce GT 730 2 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти DDR4. Это должно дать много вычислительной мощности для детального редактирования. Он также оснащен качественным процессором AMD Ryzen 5 с тактовой частотой 3,6 ГГц.

iBUYPOWER Pro Gaming PC

Вы также можете купить различные варианты этого настольного компьютера, которые включают такие аксессуары, как мышь и клавиатура или модернизированный процессор.

11. Настольный игровой компьютер OMEN GT12-0030

Фантастический ПК с превосходной вычислительной мощностью

OMEN GT12 — блестящая модель и настоящий источник энергии для редактирования с его 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и процессором AMD Ryzen 7.

Стильная башня со стеклянными стенками

Графика AMD Radeon

16 ГБ оперативной памяти DDR4

В стандартной комплектации только твердотельный накопитель емкостью 512 ГБ

Настольный игровой компьютер OMEN GT12-003 — это качественный продукт с множеством превосходных характеристик. Во-первых, корпус выглядит фантастически; у него есть стеклянная панель, поэтому вы можете видеть внутреннюю работу вашего ПК.

В нем также есть все необходимое для редактирования фотографий. Это включает в себя процессор AMD Ryzen 7 3700X, графическую карту AMD Radeon RX 5500 и 16 ГБ оперативной памяти DDR4.Процессор может работать с тактовой частотой до 3,6 ГГц, а графическая карта имеет 4 ГБ выделенной памяти. Редактирование фотографий и видео не должно вызывать никаких проблем.

OMEN GT12-0030 Gaming Desktop PC

Для хранения у него есть только твердотельный накопитель емкостью 512 ГБ, что может показаться некоторым ограничением, хотя вы всегда можете приобрести внешний твердотельный накопитель по относительно низкой цене.

12. Игровой настольный компьютер Dell G5

Интеллектуальная и компактная башня

Этот мощный компьютер легко модернизируется и имеет отличные характеристики для редактирования фотографий.

Система модернизации без инструментов

16 ГБ оперативной памяти DDR4

Мощная видеокарта NVIDIA

Бесплатные конфигурации. Dell G5 оснащен процессором Intel Core i7 10-го поколения. Это очень мощный игровой компьютер, который должен с одинаковой энергией справляться с задачами редактирования фотографий и редактирования видео.

Другие характеристики ПК включают 16 ГБ оперативной памяти DDR4, графический процессор Nvidia GeForce RTX 2060 Super и хранилище SSD на 1 ТБ.NVIDIA GeForce RTX 2080 быстрее, и это одна из областей, где вы можете потерять некоторую производительность редактирования видео. Но при редактировании фотографий не будет времени задержки. Для этого Dell G5 более чем достаточно.

Dell G5 Gaming Desktop

Нам нравится продуманный дизайн башни — она ​​выглядит фантастически. Кроме того, этот настольный компьютер имеет простую систему обновления: вы можете легко открыть боковую панель и удалить различные компоненты без использования инструментов. Это делает его лучшим компьютером для редактирования фотографий с легким доступом.

13. Игровой компьютер ZOTAC MEK1

Необычная конструкция башни

MEK1 выглядит как инопланетная технология и отлично подходит для редактирования фотографий.

Великолепный дизайн башни

Мощный выделенный графический адаптер 6 ГБ

16 ГБ DDR4 RAM

Имеет жесткий диск, а не SSD

Если вы хотите чего-то совершенно другого — чего-то особенного — почему бы не рассмотреть игровой ПК ZOTAC MEK1? Башня этого мощного ПК для редактирования фотографий выглядит потрясающе.Он имеет угловатую форму и ярко-синюю окантовку.

Помимо классного дизайна, MEK1 также отлично подходит для редактирования фотографий, а это самое главное! У него потрясающая видеокарта GeForce RTX 2060 с 6 ГБ выделенной памяти. Это дополняется 16 ГБ памяти DDR4 и базовым процессором i5 9400F. Все это вместе дает вам отличные возможности для редактирования.

ZOTAC MEK1 Gaming PC

В нем нет SSD; однако у него есть жесткий диск емкостью 1 ТБ, которого должно хватить даже для больших коллекций фотографий.

Ключевые моменты, которые следует учитывать при выборе лучшего ПК для редактирования фотографий:

  • Доступное пространство для хранения
  • Объем ОЗУ
  • Тип процессора
  • Тип видеокарты
  • Цена

Как фотограф, имея доступ к вашим файлам, а также , достаточно места для хранения для установки и запуска ваших программ это ключ. В идеале вам понадобится ПК с объемом памяти 1 ТБ .

Лучшие ПК имеют RAM ; это позволяет с легкостью обрабатывать программы, требующие высокой производительности.Ищите ПК с 8 ГБ ОЗУ минимум .

Процессоры и графические карты различаются от ПК к ПК, но в идеале вам нужны высокопроизводительные устройства на обоих концах. Последний Intel i5 или выше — отличный выбор; соедините его с мощной видеокартой NVIDIA или Radeon.

Цена — это последний фактор, который зависит от вашего личного бюджета. Если у вас ограниченный бюджет, рассчитывайте сократить некоторые из вышеперечисленных областей, чтобы найти ПК в своем ценовом диапазоне.

Получите лучший компьютер для редактирования фотографий: заключительные слова

Как видите, существует отличный выбор компьютеров для редактирования фотографий.Если вам нужно универсальное решение, отличный выбор — что-то вроде Apple iMac с Retina 5K. В качестве альтернативы, возможно, вы хотите, чтобы под столом располагалась небольшая компактная башня — в этом случае игровой рабочий стол Dell G5 — хороший вариант. Наконец, если вам нужен компьютер, созданный для игр и редактирования фотографий, почему бы не подумать о чем-то вроде CyberpowerPC Gamer Xtreme VR Gaming PC?

Часто задаваемые вопросы о ПК для редактирования фотографий

Выиграет ли Photoshop от улучшенного графического процессора?

Да, это так.В Photoshop есть некоторые инструменты, которые даже не работают с определенными графическими процессорами. Кроме того, при работе с Camera RAW или с использованием одного из инструментов Blur Gallery быстрый графический процессор обеспечит вам гораздо более плавную работу, чем при использовании более медленного или устаревшего графического процессора.

AMD Ryzen против Intel Core: что выбрать?

ПК на базе AMD развивались семимильными шагами, и современные системы на базе Ryzen 9 опережают свои процессоры Intel Core i9 с точки зрения чистой мощности. 12 ядер и возможности многопоточности позволяют Ryzen 9 обрабатывать 24 процесса по сравнению с 16 процессами на 8-ядерном i9.

Каков идеальный объем оперативной памяти для компьютера для редактирования фотографий?

В идеале вам понадобится не менее 8 ГБ, так как это рекомендуемый объем для большинства программ редактирования. Однако 16 ГБ или даже 24 ГБ обеспечат превосходную производительность.

  • Пол Скидмор

    Пол любит путешествовать и фотографировать. Он также является экспертом по Lightroom и Photoshop и любит тестировать новое программное обеспечение, приложения и оборудование для работы с фотографиями.Пол часто делится советами по фотографии из путешествий в своем блоге о путешествиях и пишет для известных изданий по фотографии.


Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках. Определенный контент, который появляется на PhotoWorkout.com, поступает от Amazon. Этот контент предоставляется «как есть» и может быть изменен или удален в любое время.

Совершенная сборка ПК для фотографии

Благодаря датчикам сверхвысокого разрешения, которые мы видим сегодня в цифровых камерах, быстрый компьютер абсолютно необходим для эффективного рабочего процесса постобработки при работе с изображениями RAW.Если несколько лет назад стандартный ПК или ноутбук среднего класса были достаточно хороши для постобработки изображений, то файлы RAW с разрешением 30+ мегапикселей могут значительно снизить вычислительную мощность и сделать высокопроизводительный компьютер устаревшим. Кроме того, большинство коммерческого программного обеспечения, ориентированного на профессионалов, также стало довольно тяжелым, требуя большего объема памяти, более быстрого хранения и высокопроизводительных процессоров и графических процессоров для плавной работы без задержек. Проведя большую часть своей сознательной жизни в информационных технологиях, я всегда собирал свои собственные ПК. В моих недавних статьях и обзорах оборудования для хранения данных ряд наших читателей просили меня поделиться своими предпочтениями в отношении прочной, перспективной сборки ПК, которая могла бы выдержать практически все, что вы на нее бросаете, для пост-обработки большого количества изображений RAW и видео.В этой статье я хочу поговорить об идеальной сборке ПК для фотографии и других нужд и обсудить мои личные предпочтения при работе с каталогами Lightroom и файлами RAW с точки зрения управления файлами и оптимизации производительности.

Я представлю две разные сборки: одна основана на корпусе full tower, который обеспечивает большую гибкость с точки зрения места, хранения и возможностей расширения в будущем, а другая основана на очень компактной конструкции для легкой установки, занимающей минимум пространство.Хотя я всегда использовал большие корпуса, в последнее время я склонялся к более компактным вариантам — в первую очередь потому, что теперь можно создавать небольшие, но мощные машины.

Вот как вы можете создать мощный ПК для фотографических нужд:

  1. Выберите новейший набор микросхем и процессор
  2. Выберите кулер для ЦП
  3. Выберите многофункциональную материнскую плату
  4. Выберите быструю RAM (не менее 32 ГБ)
  5. Выберите накопитель M.2 PCIe NVMe для основного хранилища
  6. Добавьте SSD / HDD для хранения фотографий
  7. Выберите достаточно быструю видеокарту
  8. Выберите мощный и эффективный блок питания
  9. Выберите подходящий размер Корпус
  10. Выберите монитор IPS

Мы рассмотрим вышеуказанные шаги на следующих страницах, в зависимости от типа сборки ПК, которую вы хотите создать.Имейте в виду, что компоненты для более старых сборок могут быть больше недоступны, но если вы хотите пойти по этому пути по какой-либо причине, вы сможете купить их на вторичном рынке по очень низкой цене.

Покупка против строительства

Большинство фотографов, которых я знаю, не разбираются в компьютерах, и идея создания ПК — это то, что их до чертиков пугает. Из-за этого они предпочтут купить розничный компьютер или компьютер, который уже был произведен кем-то другим.Хотя сборка компьютера действительно может быть немного технической и трудоемкой, это не очень сложный процесс! Если вы не возражаете против самостоятельной работы, вы можете сэкономить сотни долларов, выполняя ее самостоятельно. Когда вы закончите, вы будете иметь гораздо лучшее представление о том, как работают компьютеры и как вы можете устранять их неисправности в будущем, что является еще одним плюсом. На YouTube есть множество простых видеоуроков, которым вы можете следовать и настроить свой компьютер без какой-либо помощи.И если вам все-таки понадобится помощь, я уверен, что вы сможете найти кого-нибудь в своей семье, кто сможет вам помочь. В худшем случае вы можете посетить компьютерный магазин или любой магазин электроники, такой как Best Buy, где найдутся вундеркинды, которые помогут вам в этом процессе.

Сборка собственного компьютера дает множество преимуществ. Вы можете настроить машину по своему усмотрению, получить нужные компоненты, которые соответствуют вашим конкретным потребностям, и, разобравшись, вы сможете легко модернизировать компьютерные компоненты в будущем самостоятельно, без необходимости покупать новую машину.

Так что не бойтесь — вы справитесь!

Архитектура

Выступление Intel против AMD может иногда вызывать споры среди энтузиастов ПК, подобно тому, что мы видим, когда вспоминаем Nikon против Canon. Я почти всегда выбирал Intel в качестве предпочтительной архитектуры, и я никогда не оглядывался назад и не сожалел об этом выборе, поскольку Intel всегда была твердой в каждой сборке, которая у меня была. Беглый взгляд на эту диаграмму из CPU Benchmark показывает, что Intel уже некоторое время доминирует в тестах производительности.Однако новейшие процессоры AMD показали, что конкуренция на рынке процессоров велика, а некоторые процессоры, такие как AMD Ryzen 7 2700X, имеют большую ценность по сравнению с Intel, особенно для сборки ПК для фотографий!

M.2 NVMe против SSD

Если вы использовали SSD-накопитель и были впечатлены его производительностью, вы коснулись лишь поверхности, когда дело доходит до предельной производительности хранилища. Накопители M.2 NVMe нового поколения обеспечивают скорость до 32 Гбит / с, что значительно превышает ограничение в 6 Гбит / с интерфейса SATA, к которому подключаются традиционные твердотельные накопители.Так что сравнения между SSD и M.2 NVMe просто не существует — некоторые из лучших на сегодняшний день накопителей M.2 могут обеспечивать скорость последовательного чтения до 3500 МБ / с, в то время как лучшие SSD-диски ограничиваются скоростью 500 МБ / с, если это так. . Это более чем 7-кратная производительность, которую вы могли бы получить с накопителем NVMe! Итак, представьте, что вы загружаете свою операционную систему за считанные секунды и используете эту исключительную производительность для кэширования и других операций с интенсивным чтением / записью. Вы знаете, где будет располагаться ваш каталог Lightroom …

Рекомендации по SSD / HDD / внешнему хранилищу

В дополнение к M.2, на которых будет размещен ваш каталог Lightroom, я рекомендую приобрести быстрые SSD-диски для хранения фотографий. Я знаю, что многие из наших читателей не согласятся с этим, потому что фотографии можно хранить и на обычных вращающихся дисках (которые часто бывают достаточно быстрыми). Однако с тех пор, как я начал использовать SSD для хранения файлов RAW, мне было трудно переключиться обратно. Имейте в виду, что всякий раз, когда вы открываете и вносите изменения в файл RAW / DNG, Lightroom по-прежнему должен получить к нему доступ. И если вы поместите эти файлы RAW в более быстрое хранилище, время доступа уменьшится, и вы увидите довольно заметные преимущества в производительности.

Для многих использование твердотельных накопителей является непомерно дорогостоящим. Вы, конечно же, не получите столько места, сколько сможете, с вращающимися дисками, так что это еще один недостаток. Если у вас нет внешнего массива хранения и вы планируете хранить все свои изображения в хранилище вашего компьютера, я бы порекомендовал добавить пару жестких дисков большой емкости, которые вы можете использовать в конфигурации RAID 1 / зеркала, чтобы предотвратить потерю. данных в случае отказа одного из дисков.

Лично я предпочитаю хранить фотографии текущего года (те, которые я активно редактирую) на SSD-накопителе, а все остальное перенести на более медленную, сетевую Synology DS1819 + (см. Мой подробный обзор DS1817 +), что совершенно потрясающе для домашнего использования. сервер.Я активно использую Synology DS1817 + в своей среде, и мы с Лолой часто получаем доступ к фотографиям с нескольких компьютеров, что очень удобно. Когда она закончит редактирование, мы перемещаем несколько каталогов в общее хранилище, объединяем их там и копируем обратно на наши компьютеры, сохраняя полные резервные копии в общем хранилище.

Lightroom Workflow

Если вы планируете использовать хранилище M.2 NVMe, лучше всего будет разместить каталог (ы) Lightroom на диске M.2 NVMe для любой из сборок, представленных в статье .Хотя каталог Lightroom будет расположен вместе с вашим загрузочным томом, меня бы не беспокоила такая настройка — вы все равно хотите, чтобы каталог был максимально быстрым на вашем компьютере. Хотя сам каталог не требует большой скорости, файлы предварительного просмотра будут загружаться с того же тома, где находится каталог, и именно здесь скорость чтения M.2 вступает в игру — это будет очень быстро!

Ваши фотографии не должны находиться в одном томе. Я бы рекомендовал выложить ваши фотографии в отдельный том.Если вы используете SSD-накопители, поместите туда фотографии — файлы RAW загрузятся мгновенно, и работа с этими изображениями с высоким разрешением даст вам лучший опыт. Теперь, если вы хотите работать очень быстро, не дожидаясь создания каких-либо превью, особенно если вы хотите просмотреть полноразмерную версию, я рекомендую создавать полноразмерные превью в формате JPEG, как указано в этой статье:

Как только файлы находятся в томе SSD, создание полных превью не займет много времени, учитывая, насколько быстры этот компьютер и ваше хранилище.Но это однозначно того стоит! Я рендерил полноразмерные превью в формате JPEG при импорте.

Если у вас возникнут проблемы с пространством, это означает, что ваш каталог, вероятно, слишком велик и у вас слишком много фотографий. Я бы рекомендовал реорганизовать ваш каталог и начать разбивать ваши работы по годам, как рекомендовано в моей статье об организации фотографий в Lightroom.

Теперь, когда у нас есть все, что нужно, приступим. Обратите внимание, что я разделил разные сборки на разные страницы, с последней архитектурой на следующей странице этой статьи — именно там я буду размещать последнюю сборку в будущем.

Обновление: Большое спасибо г-ну Коэну за предоставленную дополнительную информацию о компонентах системы. Пожалуйста, смотрите раздел комментариев к этой статье для получения более подробной информации!

Лучший настольный компьютер для редактирования фотографий в 2021 году

Ищете лучший настольный компьютер для редактирования фотографий? Это руководство поможет вам решить, что лучше всего подходит для вашей фотографии, и найти лучшие цены.

В то время как лучшие ноутбуки для редактирования фотографий предлагают возможность редактировать фотографии, сохраняя мобильность на ходу, старый добрый настольный компьютер по-прежнему является предпочтительным вариантом для многих, кто работает в домашнем офисе.Выбор лучшего настольного компьютера даст вам возможность добавить свой собственный монитор; с типичными размерами от 21 дюйма до более 30 дюймов означает, что если у вас есть место на столе, вы можете работать дома с гораздо большим комфортом, чем если бы вы щурились на экран ноутбука. Добавление полноразмерной клавиатуры и удобной мыши увеличивает эргономические преимущества по сравнению с клавиатурой и трекпадом ноутбука.

Многие из лучших настольных компьютеров на этой странице предлагают уровень мощности и производительности, с которым не могут сравниться ноутбуки, и если вы не против открыть их и повозиться с ними, их можно модернизировать, установив более мощные. компоненты, что делает их гораздо более перспективными, чем стандартные ноутбуки.

Если вы не слишком увлечены идеей обновления ПК самостоятельно, многие из лучших настольных компьютеров для редактирования фотографий можно легко настроить, когда вы их купите, так что вы можете выбрать лучший уровень производительности (и цену). соответствует вашим потребностям.

Лучшие настольные компьютеры: на что обращать внимание

Размер настольного компьютера также означает, что производители могут установить более мощные компоненты, чем вы обычно найдете в ноутбуках. Это означает, что при желании вы можете получить настольный компьютер с дискретной видеокартой (вместо одной, интегрированной в центральный процессор), что полезно, если вы выполняете очень интенсивное редактирование, включая редактирование видео.

Настольные компьютеры с RAM и многоядерным процессором отлично подходят для многозадачности. Если вы хотите, чтобы одновременно было открыто несколько приложений, обратите внимание на 4-, 6- или 8-ядерные процессоры.

Конечно, вы всегда можете построить свой собственный настольный ПК в корпусе Tower, но хотя это дает вам большую гибкость, когда дело доходит до мощности и цены (поскольку вы сами закупаете компоненты), если у вас нет желания или ноу-хау если вы хотите собрать свой собственный компьютер, то покупка одного из готовых настольных компьютеров из этого списка — лучший вариант.

Многие производители настольных компьютеров в любом случае предлагают ряд вариантов настройки , что означает, что вы можете настроить такие параметры, как мощность процессора, видеокарты и дискового пространства , в момент покупки, в соответствии с вашими потребностями.

Стоит ли выбирать моноблок?

Помимо традиционных настольных компьютеров в корпусе Tower, доступно моноблоков . У них есть все компоненты, встроенные в экран — Apple iMac является отличным примером — и в этом есть ряд преимуществ.Прежде всего, они стильные и компактные, так как вам не нужно иметь на столе большую коробку — только экран, мышь и клавиатуру.

Поскольку компьютер встроен в экран, это означает, что вам не нужно покупать монитор отдельно, что позволяет сэкономить деньги. Кроме того, поскольку компьютерные компоненты становятся все тоньше и мощнее, чем когда-либо, моноблоки могут справляться с редактированием фотографий так же хорошо, как и традиционные компьютеры.

Новый 24-дюймовый iMac 2021 года с питанием от M1 может оказаться действительно очень сильным соперником — мы добавим его, как только он появится для тестирования.

Однако у многофункциональных устройств есть несколько недостатков. Во-первых, моноблоки нельзя легко модернизировать, как традиционные ПК, поскольку компоненты обычно специально разрабатываются для установки за экраном — во многом как ноутбук. Они также могут быть более дорогими, и вам придется учитывать качество экрана как часть вашей покупки, а не выбирать из лучших мониторов для фотографов . Тем не менее, они заслуживают внимания, поэтому мы включили в этот список несколько многофункциональных устройств.

(Изображение предоставлено Apple)

1. Apple Mac Mini M1

Лучший универсальный настольный компьютер для фотографов

Процессор: Apple M1 8-ядерный | Графика: 8-ядерный встроенный графический процессор | Оперативная память: 8-16 ГБ | Память: SSD-накопитель емкостью 256 ГБ — 2 ТБ | Возможности подключения: 2x USB 4 / Thunderbolt / DP, HDMI, разъем для наушников, Ethernet, WiFi, Bluetooth | Размеры (ШxГxВ): 197 x 197 x 36 мм

Супер-маленький и тихий

Потрясающая производительность

Разумная стоимость для такой высокой скорости

Максимум 16 ГБ памяти

Меньше портов Thunderbolt, чем раньше

Не все приложения полностью еще оптимизирован

Mac Mini — это не универсальный компьютер, как iMac — вам все равно нужно добавить собственный монитор, но сам компьютер крошечный — 197 x 197 x 36 мм, поэтому он должен поместиться на любом стол письменный.Этот последний Mac Mini M1 отличается от предыдущих Minis тем, что использует собственный процессор Apple, предназначенный для компьютеров. Это конструкция, аналогичная процессору iPhone / iPad, но улучшенная для настольных компьютеров. И, боже, хорошо ли поработала Apple. Сверхэффективный процессор M1 может превзойти многие современные высокопроизводительные процессоры серии Intel Core, в то время как 16 ГБ ОЗУ достаточно для серьезного редактирования изображений — просто избегайте базовой модели 8 ГБ, так как на самом деле памяти недостаточно, чтобы обеспечить соответствие требованиям будущего. . Единственный недостаток по сравнению со старыми Mac Mini на базе Intel заключается в том, что вы не можете указать объем памяти, превышающий 16 ГБ, поэтому сверхинтенсивное редактирование изображений или видео может замедляться.

(Изображение предоставлено Acer)

2. Acer Aspire TC

Лучший бюджетный настольный ПК для фотографов

Процессор: До Intel Core i7-10700 (8 ядер, 2,9 ГГц) | Оперативная память: 8 ГБ DDR4 | Хранение: HDD 1 ТБ, SSD 256 ГБ | Возможности подключения: Gigabit Ethernet, 802.11ac Wi-Fi | Размеры (ШxГxВ): 340 x 163 x 350 мм

Дешево

Compact

Ограниченное ОЗУ

Без дискретного графического процессора

Только жесткий диск емкостью 1 ТБ или твердотельный накопитель 256 ГБ

Если вы ищете дешевый настольный ПК для работы на ваших фотографиях, то Acer TC — отличный бюджетный выбор.Он доступен в нескольких конфигурациях спецификаций, и все они по очень хорошей цене, хотя это означает, что вам придется довольствоваться только 8 ГБ ОЗУ, что на самом деле является минимальным минимумом для редактирования фотографий в наши дни. Aspire TC поставляется в тонком корпусе, который не займет много места на рабочем столе. Вы все равно можете открыть его и обновить при необходимости (например, он поддерживает до 32 ГБ ОЗУ), и он даже оснащен встроенным устройством чтения карт памяти SD. Однако есть только встроенная графика, а хранилище ограничено жестким диском емкостью 1 ТБ или твердотельным накопителем на 512 ГБ, который скоро заполнится, если вы работаете с необработанными файлами высокого разрешения или видео 1080p — хотя стоит иметь в виду, что внутреннее хранилище может быть легко обновленным, или всегда есть наш выбор лучших внешних жестких дисков.

(Изображение предоставлено HP)

3. Игровой настольный компьютер HP Pavilion

Отличный компромисс между ценой и мощностью

ЦП: До Intel Core i7-10700 (8 ядер, 2,9 ГГц) | Оперативная память: 8–32 ГБ DDR4 | Хранилище: SSD-накопитель емкостью 256 ГБ — 1 ТБ | Возможности подключения: Gigabit Ethernet, 802.11ac Wi-Fi | Размеры (Ш x Г x В): 13,28 x 6,12 x 12,09 дюйма

Доступный

Красивый дизайн

Множество вариантов производительности

Становится очень дорогим, если вы его определите

Настольный компьютер HP Pavilion Gaming — еще один доступный настольный компьютер компьютер с игровой темой, но он также отлично подходит для фотографов.Он отлично справляется с балансом цены и функций, предлагая множество конфигураций, соответствующих вашим требованиям к производительности и бюджету. Также можно указать дискретную видеокарту для ускорения редактирования и перекодирования видео, но будьте осторожны, так как легко увлечься и потратить большие деньги. Единственное обновление, которое вам действительно нужно, — это увеличить объем оперативной памяти со стандартных 8 ГБ до более здоровых 16 ГБ, так как это может устранить серьезное потенциальное узкое место в производительности. Игровой компьютер Pavilion также оснащен устройством чтения карт памяти для нескольких карт, что позволяет быстро и легко снимать фотографии с камеры.

(Изображение предоставлено Apple)

4. Apple iMac (27 дюймов, 5K, 2020 г.)

Лучший универсальный настольный компьютер

ЦП: 6-ядерный Intel Core i5 10-го поколения — 8-ядерный Intel Core i7 10-го поколения | Графика: AMD Radeon Pro 5300 — 5700 XT | Оперативная память: 8-128 ГБ | Память: SSD-накопитель емкостью 256–8 ТБ | Размеры (ВxШxГ): 51,6 x 65,0 x 20,3 см

Встроенный потрясающий дисплей 5K

Тихо под нагрузкой

Обновление SSD стоит дорого

Если вы ищете лучший настольный компьютер «все в одном» Для фотографов Apple предлагает новейший 27-дюймовый iMac.Он оснащен передовыми технологиями, включая процессоры Intel 10-го поколения, мощную дискретную графику и много оперативной памяти. Вы также получаете приличное количество вариантов хранения, хотя варианты SSD с большей емкостью очень дороги. Лучше всего то, что встроенный экран просто потрясающий с разрешением Retina 5K (5120 x 2880) и технологией Apple True Tone для точной цветопередачи. Apple очень популярна среди креативщиков по уважительной причине, а ее программное обеспечение для macOS совместимо с самыми известными именами в области редактирования фотографий.

Более того, после того, как iMac Pro был снят с производства, теперь это самый быстрый и мощный iMac в городе. Однако давайте посмотрим, что принесет новая сверхтонкая модель 2021 года с питанием от M1 — процессор M1 уже показал невероятную скорость в Mac Mini M1.

• См. Другие модели iMac r для редактирования фотографий

(Изображение предоставлено Apple)

5. Apple iMac M1 (24 дюйма, 4,5K, 2021 г.)

Настольный компьютер, который практически потрясающий во все стороны

ЦП: 8-ядерный чип Apple M1 | Графика: 7-ядерный или 8-ядерный графический процессор Apple M1 | Оперативная память: 8-16 ГБ | Память: SSD-накопитель емкостью 256 ГБ — 2 ТБ | Размеры (ВхШхГ): 46.1 x 54,7 x 14,7 см

Тонкий дизайн, 7 вариантов цвета

Мощный и эффективный M1 SoC

Дисплей Retina 4,5K

Максимальный объем памяти всего 16 ГБ

Экран с диагональю 23,5 дюйма может быть ограниченным

Дорогая модернизация SSD

При Сердцем нового 24-дюймового iMac является превосходная система Apple M1 на чипе, которая объединяет практически все основные аспекты компьютера на одном чипе, как в телефоне или планшете. Он в высшей степени быстрый и эффективный, и вызывает серьезное беспокойство у традиционных производителей компьютерных процессоров, таких как Intel и AMD.

У iMac M1 тот же 8-ядерный процессор, что и у его собратьев MacBook, но он сочетается с 23,5-дюймовым экраном Retina с огромным разрешением 4,5K (4480 x 2520) и потрясающей яркостью 500 нит. Если учесть охват цветового пространства DCI-P3, а также превосходную технологию Apple True Tone, этот дисплей наверняка станет огромным хитом среди креативщиков, желающих получить наилучшие впечатления от просмотра.

24-дюймовый iMac выглядит великолепно даже в выключенном состоянии благодаря невероятно тонкому экрану и тому факту, что вы можете выбрать один из 7 вариантов цвета корпуса.

Единственный недостаток здесь в том, что, как и в MacBook M1, чип M1 может иметь только 16 ГБ оперативной памяти. Вскоре это можно будет проглотить, когда вы редактируете многослойные файлы изображений с высоким разрешением или видео 4K, особенно если у вас одновременно открыто несколько вкладок веб-браузера. Вы не сможете добавить больше ОЗУ в будущем, поэтому, если вы хотите действительно ориентированный на будущее iMac, 27-дюймовая модель 2020 года (см. Выше) по-прежнему является более безопасным вариантом, если вы укажете его с 32 ГБ ОЗУ или более. Если это слишком дорого, подумайте о настольном ПК с 32 ГБ оперативной памяти, например, о HP Pavilion Gaming Desktop.

6. Microsoft Surface Studio 2

Отличная альтернатива Windows для iMac

ЦП: Intel Core i7- 7820HQ | Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1070 | Оперативная память: 32 ГБ | Хранение: SSD 1 ТБ | Возможности подключения: Gigabit Ethernet | Размеры (ШxГxВ): 25 x 22 x 3,22 см

Плавный переход между режимами

Лучшая и самая большая доска для цифрового рисования

Встроенный сенсорный экран

Труднодоступные порты

Недорогое предложение для большинства

Если вам нравится идея стильного и мощного моноблока, но вы не хотите использовать такой продукт Apple, как iMac, тогда Microsoft Surface Studio 2 — отличный выбор.Он стильно оформлен и оснащен отличными компонентами, которые делают его отличным оборудованием для фотографов. Его экран сенсорный, что дает вам больше возможностей для взаимодействия с ним, а благодаря специальному шарниру, который соединяет его с основанием, экран может поворачиваться почти плоско, поэтому его можно использовать как чертежную доску. Однако Surface Studio 2 стоит дорого. Очень дорого.

7. Intel Hades Canyon NUC

Крошечный ПК, идеально подходящий для редактирования фотографий

ЦП: Intel Core i7-8809G | Графика: Radeon RX Vega M GH (4 ГБ видеопамяти HBM2), Intel UHD Graphics 630 | Оперативная память: Н / Д | Хранение: Н / Д

Множество портов

Простота обновления

Fiddly

Следующим в нашем списке лучших компьютеров для фотографов является Intel Hades Canyon NUC.Устройства Intel NUC — это небольшие, но мощные ПК, обладающие достаточной мощностью для редактирования фотографий, но при этом достаточно крошечные, чтобы спрятаться и не занимать слишком много места на столе. Отчасти их привлекательность заключается в том, что они являются базовыми компьютерами, а это означает, что вам нужно добавить оперативную память и жесткий диск самостоятельно. Это делает их гибкими (вы можете добавить необходимый объем дискового пространства и памяти) и доступными (вы можете делать покупки по самым выгодным ценам на эти компоненты). Вам нужно будет установить Windows 10 отдельно, и хотя установка оперативной памяти и жесткого диска довольно проста, для некоторых это может быть слишком утомительно.

(Изображение предоставлено Lenovo)

8. Lenovo IdeaCentre AIO (24 дюйма)

Отличное решение Windows all-in-one

ЦП: Intel Core i7 до 10-го поколения | Графика: Встроенная Intel® UHD Graphics | RAM: До 16 ГБ | Память: До 512 ГБ SSD или 1 ТБ HDD | Дисплей: 23,8-дюймовый FullHD (1920 x 1080) IPS Multi-Touch

Конкурентоспособная цена

Достойный сенсорный экран IPS

Ограниченная оперативная память и хранилище

ЦП не самый быстрый

Линейка Lenovo IdeaCentre AIO (моноблок) для ПК доказывает, что вам не нужно покупать Apple iMac, если вам нужны стильные мощные многофункциональные устройства и -один настольный компьютер для редактирования фотографий.Хотя он не поставляется с самыми передовыми компонентами, он по-прежнему предлагает более чем достаточно мощности для запуска Adobe Photoshop и других приложений для редактирования фотографий. Это особенно хороший компьютер для редактирования фотографий благодаря своему экрану (доступно несколько размеров — мы предпочитаем 24-дюймовую версию по размеру / цене), который, хотя и имеет разрешение 1080p, использует технологию IPS-дисплея для превосходной точности контрастности и углов обзора. Лучше всего то, что он намного доступнее, чем дорогие машины Apple iMac.

Подробнее:

Лучшие ноутбуки для редактирования фотографий

Лучшие MacBook для редактирования фотографий

Лучшие внешние жесткие диски для фотографов

05

диски

Лучшие внутренние твердотельные накопители

лучшие планшеты для рисования для редактирования фотографий

для редактирования фотографий

лучшая мышь для редактирования фотографий

Лучшие мониторы для фотографов в 2021 году

Лучшее программное обеспечение для редактирования фотографий

Лучшие стойки для ноутбуков

Обзор лучших предложений сегодняшнего дня

Компьютерный процессор PNG Прозрачные изображения

Загрузите лучшие высококачественные бесплатные Компьютерный процессор PNG Прозрачные изображения фонов доступны в различных размерах.Чтобы просмотреть изображение в полном разрешении PNG, щелкните любое изображение, приведенное ниже.

Центральный процессор (ЦП), также называемый центральным процессором, основным процессором или просто процессором, представляет собой электронную схему в компьютере, которая выполняет инструкции, составляющие компьютерную программу. Процессор выполняет основные арифметические, логические, управляющие операции и операции ввода-вывода, указанные в инструкциях программы. В компьютерной индустрии термин «центральный процессор» используется с 1955 года.Традиционно термин «ЦП» относится к процессору, в частности к его процессору и блоку управления (CU), различая эти базовые элементы компьютера. От внешних компонентов, таких как основная память и схемы ввода-вывода.

Форма, дизайн и реализация процессоров менялись на протяжении всей их истории, но их основная работа остается в основном неизменной. Основные компоненты процессора включают арифметико-логический блок (ALU), который выполняет арифметические и логические операции, регистры процессора, которые доставляют операнды в ALU и хранят результаты операций ALU, и блок управления, который организует выборку (из памяти) и выполнение инструкций путем управления согласованными операциями ALU, регистров и других компонентов.

Большинство современных процессоров — это микропроцессоры, в которых процессор размещен в едином кристалле с металлооксидно-полупроводниковой (MOS) интегральной схемой (IC). ИС, которая содержит процессор, может также содержать память, периферийные интерфейсы и другие компьютерные компоненты; такие интегрированные устройства иначе называют микроконтроллерами или системами микросхем (SoC). Некоторые компьютеры используют многоядерный процессор, который представляет собой одну микросхему или «сокет», содержащий два или более процессоров, называемых «ядрами».

В массивных или векторных процессорах несколько процессоров работают параллельно, при этом ни один из блоков не считается центральным. Виртуальные процессоры — это абстракция динамически агрегированных вычислительных ресурсов. Ранние компьютеры, такие как ENIAC, приходилось физически перенаправлять для выполнения различных задач, поэтому эти машины назывались «компьютерами с фиксированной программой». Поскольку термин «ЦП» обычно определяется как устройство для выполнения программного обеспечения (компьютерной программы), самые ранние устройства, которые по праву можно назвать процессорами, появились с появлением компьютера с сохраненной программой.

Идея компьютера с хранимой программой уже присутствовала в проекте Джона Преспера Эккерта и ENIAC Джона Уильяма Мочли, но сначала была отброшена, чтобы ее можно было закончить раньше. 30 июня 1945 года, до создания ENIAC, математик Джон фон Нейман распространил документ, озаглавленный «Первый проект отчета по EDVAC». Это была схематическая диаграмма компьютера с сохраненной программой, которая в конечном итоге будет завершена в августе 1949 года. EDVAC был разработан для выполнения ряда различных типов инструкций (или операций).Примечательно, что программы, написанные для EDVAC, должны были храниться в памяти высокоскоростного компьютера, а не определяться его физической проводкой.

Скачать Компьютерный процессор PNG изображения прозрачная галерея.

Детали компьютера с изображениями »Компоненты компьютера.

Компьютер — одно из самых универсальных и полезных изобретений человечества. Его огромная способность обрабатывать данные делает его фундаментальной частью развития мира. Есть несколько основных частей компьютера , которые позволяют обрабатывать и выполнять задачу с необычайной скоростью.

Если вы хоть немного знакомы с компьютером, то знаете, что компьютер не является отдельной частью или устройством. Скорее, компьютер — это система, в которой разные части работают вместе как группа.

Эти важные части компьютера делают его более мощным для повседневной работы. В этой статье основное внимание будет уделено аппаратным частям изображения компьютера, которые «необходимы» для правильного функционирования компьютера.

Сегодня мы узнаем, что представляют собой основные части компьютеров с изображениями, а также их функции, поскольку они выполняют разные роли и играют важную роль в вычислениях.

Части компьютера с изображениями и функциями

1.

Монитор

Монитор компьютера является важной частью, без него пользователь не может работать с компьютером. Экран монитора позволяет пользователю взаимодействовать с компьютером. Экран монитора предназначен для визуального отображения всех типов информации, предоставляемой компьютером.

Очевидно, что основная функция монитора — визуальная . Поскольку он действует как интерфейс между процессором и пользователем.Неважно, насколько мощный или быстрый ваш компьютер, без монитора он неполный или даже бесполезный.

Монитор предназначен для отображения на экране всех видов информации, например изображений, видео, символических, графических и т. Д., В виде программной копии. Кабель подключен к видеоадаптеру, который настроен на материнскую плату компьютера для отображения заданных данных.

С помощью компьютерных мониторов мы можем выполнять или просматривать весь важный контент, просматривать сохраненную информацию и выполнять множество задач.

» Связанные : 10+ Плюсы и минусы изогнутых мониторов

2.

Клавиатура

Клавиатура — одна из самых важных частей компьютера. Клавиатура предназначена для ввода данных путем ввода букв, символов, цифр (ABC, 123, [email protected] #). Клавиатура используется для написания работы на компьютере.

Форма клавиатуры прямоугольная, а кнопки расположены горизонтально, содержит около 108 клавиш. Эти клавиши позволяют нам вводить закодированную информацию в компьютерную систему, нажимая клавиши.

Основная функция клавиатуры — ввод данных и информации в компьютер. Клавиатура — это средство связи пользователя с компьютерной системой. Используя клавиатуру, мы можем создавать PPT, электронные таблицы, использовать Интернет, проводить вычисления, отправлять почту и т. Д. На экране монитора.

3.

Мышь

Мышь — это устройство ввода, также известное как указывающее устройство компьютера . Его основная функция — облегчить взаимодействие пользователя с экраном монитора компьютера, как с клавиатурой.Мышь — это устройство, подключенное к компьютеру для управления курсором на экране.

Элемент управления обнаруживается мышью при ее перемещении по плоской поверхности, на которой он расположен, а также при нажатии кнопок, расположенных на верхней поверхности устройства, и прокрутки колеса прокрутки, которое, как и правило, находится между кнопками управления.

Таким образом, он выдает компьютеру различные команды и информацию для выполнения определенных действий, которые интерпретируются процессором, и, таким образом, указатель мыши имитирует движение на экране компьютера.

У некоторых мышей есть лазерный луч , а у некоторых под ним прикреплен резиновый шарик . Когда мышь движется по поверхности, вращается резиновый шарик или также движется лазерный луч. Скорость и направление мыши преобразуются в экранный курсор монитора, так работает мышь.

Мышь помещается на коврик для мыши для управления курсором. По щелчку правой кнопкой мыши, левой кнопкой мыши, перетаскиванию, прокрутке, двойному щелчку . С помощью мыши мы можем выполнять основные задачи на компьютере, такие как выбор, открытие, удаление файлов и папок и т. Д.

4.

Принтер

Принтер — это устройство, основная функция которого — печатать электронную информацию, такую ​​как текст и изображения, на бумаге в виде твердой копии. Таким образом, процесс переноса данных на твердую бумагу называется печатью, а в результате получается распечатка.

Принтер печатает файлы, такие как изображения и текст, хранящиеся в компьютере, путем преобразования данных из электронной копии в бумажную. Принтеры используются для печати вывесок, печати онлайн-изображений, листов Excel, PPT и офисных документов в офисах.

Обычно принтер оснащен компьютером с портом USB, LAN, Ethernet или просто беспроводным подключением. В настоящее время многие печатные устройства оснащены такими технологиями, как Wi-Fi, облако и Bluetooth. Благодаря этому становится проще выполнять задание на печать с помощью компьютера.

5.

Корпус компьютера

Корпус компьютера — это видимая и наиболее важная часть компьютеров, также известная как компьютерная башня и шасси. Он используется для хранения основных компонентов компьютера, таких как материнская плата с процессором, блоком питания, видеокартой и оперативной памятью, жесткими дисками, вентиляторами ЦП, дисководом оптических дисков, картами памяти и т. Д.

Компьютерная башня — это не только «упаковочная коробка», но и важная функция, обеспечивающая хранение и жесткую фиксацию всех ее внутренних устройств. Помимо обеспечения их источником питания и жесткой защитной конструкцией от внутренних повреждений от внешних воздействий, таких как пыль, жидкость и т. Д.

Существует множество размеров и моделей компьютерных корпусов, и каждый тип корпуса разработан происходить хранилище и выполнять конкретную задачу.

»Прочтите также : 4 Основные функции компьютера с изображениями, легко объяснимо

» Прочтите также : Различные типы компьютеров

6.

Материнская плата

Материнская плата компьютера должна действовать как главная цепь, которая обеспечивает интеграцию всех компонентов компьютера. Его основная функция заключается в подключении различных устройств, компонентов или периферийных устройств к системам для передачи информации в соответствующее место назначения, что облегчает обмен данными между устройствами.

Они разработаны в зависимости от типа ЦП (центрального процессора), в котором они будут установлены. На материнской плате находятся разъемы, необходимые для процессора, ОЗУ, портов и других устройств, таких как видеокарта, сетевая карта, ПЗУ, процессор, источник питания и т. Д.

Основная функция материнской платы — связь между устройствами, которая включает в себя контроль и мониторинг, администрирование или управление электрической энергией, а также ее распределение по компьютеру.

Связанный : Как определить, что материнская плата не работает? Каковы причины? И симптомы?

7.

Процессор

Процессор является наиболее важным компонентом материнской платы, присутствующим в корпусе компьютера как ЦП (центральный процессор).Процессор выступает в роли мозга для всей работы компьютерной системы, и это компьютер 4-го поколения.

Процессорный блок позволяет компьютеру выполнять различные задачи, такие как обработка данных, управление работой всех устройств компьютера и, что наиболее важно, выполнение логических и математических операций.

И другие действия, такие как управление потоком информации внутри ПК, управление ОЗУ и ПЗУ и управление ими, а также выполнение основных операций с данными компьютера.

Проще говоря, он просто обрабатывает все, что происходит на компьютере, и выполняет все действия. Чем быстрее процессор у компьютера, тем быстрее он будет работать.

8.

Жесткий диск

Жесткий диск или жесткий диск — это одно из компьютерных запоминающих устройств, на которых можно хранить любую цифровую информацию на основе магнитной технологии. Как и жесткий диск, это ROM-память компьютеров.

Они используются для хранения информации и данных, таких как фотографии, видео, небольшие или большие текстовые файлы, компьютерные программы, хранящие резервные копии данных, например, хранилище файлов и т. Д.в нашей компьютерной системе.

Емкость жесткого диска теперь достигла 6 ТБ. На таком жестком диске объемом 6 ТБ компьютер может хранить до 1 600 000 фотографий или 615 часов видео и до 2 000 000 песен.

Таким образом, можно постоянно хранить информацию на таком носителе (следовательно, это не энергозависимая память). И одна из важных частей компьютера.

Однако пользователь компьютера может использовать другие устройства хранения последней версии, такие как флэш-накопитель, твердотельный накопитель, карта памяти и т. Д.

»Связанные : 11 эффективных способов мгновенно ускорить работу жесткого диска.

9.

RAM память

Полная форма RAM — « Random Access Memory». RAM — это оперативная память компьютерных систем. Память ПЗУ используется для хранения данных, но в случае памяти ОЗУ используется для работы всей компьютерной системы в реальном времени.

Как и процессор, оперативная память вставляется в материнскую плату для связи с различными элементами системы.RAM запускает программное обеспечение, такое как компьютерные программы, игры, программные приложения и другую информацию в (CPU) центрального процессора для прямого и быстрого доступа, когда это необходимо для выполнения задач.

RAM является самым быстрым типом памяти, и у него есть возможность читать и записывать данные, но временно до Power Supply на устройство. Потому что при выключении компьютера все обработанные данные оперативной памяти автоматически отправляются в корзину.

В настоящее время максимальный объем оперативной памяти составляет до 32 ГБ, что специально предназначено для игровых компьютеров.

10.

Динамик

Компьютерные динамики — это способ, с помощью которого компьютеры издают звуки с помощью цифрового или аналогового звука. Другими словами, динамик также называют «динамической головкой ». Этот динамик теперь можно найти на многих других устройствах, например на телевизоре, радио, смартфоне, телефоне, детских игрушках и т. Д.

Основная функция динамиков — это способ взаимодействия компьютеров со своими пользователями. Они позволяют компьютеру воспроизводить звук. Звук, производимый компьютерными динамиками, создается аппаратным компонентом, имя которого — звуковая карта , которая предустановлена ​​вместе с компьютером.

Динамик важен, потому что для прослушивания аудио и звуков для видео и игр, что важно для пользователя компьютера для выполнения всех видов задач на компьютере.

Однако, чтобы увеличить громкость звука компьютера, могут потребоваться внешние динамики. Альтернативой динамику для компьютеров являются наушники, наушники, вкладыши и т. Д.

»Также прочтите : Устройства ввода, вывода и ввода-вывода компьютера.

»Читайте также : 10 применений компьютера в различных областях, школах и колледжах.

Заключение

Выше приведены важные части компьютерных изображений, которые позволяют компьютеру выполнять и выполнять задачу эффективно с хорошей скоростью. Вы также можете прочитать важную статью, относящуюся к компьютеру ниже.

Компьютерное оборудование

Компьютерное оборудование

  • Компьютеры состоят из двух основных частей: аппаратного и программного обеспечения.
  • Как пианино (аппаратное обеспечение) и музыка (программное обеспечение)
  • В этом разделе: фурнитура

Компьютер — удивительно полезная технология общего назначения, так что теперь камеры, телефоны, термостаты и многое другое превратились в маленькие компьютеры.В этом разделе представлены основные части и темы работы компьютерного оборудования. «Аппаратное обеспечение» относится к физическим частям компьютера, а «программное обеспечение» относится к коду, который выполняется на компьютере.

Микросхемы и транзисторы

  • Транзистор — жизненно важный электронный строительный блок
    -Транзисторы «твердотельные» — движущихся частей нет.
    -Одно из самых важных изобретений в истории
    — «Выключатель», который мы можем включать / выключать с помощью электрического сигнала
  • Кремниевый чип — кусок кремния размером с ноготь
  • Микроскопические транзисторы вытравлены на кремниевых микросхемах
  • Чипы могут содержать миллиарды транзисторов
  • Чипы упакованы в пластик, на маленьких металлических ножках
  • e.г. Микросхемы ЦП, микросхемы памяти, микросхемы флэш-памяти
  • Кремний (металлоид) против силикона (мягкое вещество на кухонной посуде)

Вот силиконовый чип внутри пластикового корпуса. Я вытащил это из кучи электронных отходов в здании Stanford CS, так что он, вероятно, немного старый. Это небольшая микросхема с несколькими «контактами» для электрического подключения. Позже мы увидим более крупный чип с сотнями контактов.

Внутри пластикового корпуса находится силиконовый чип размером с ноготь, на поверхности которого выгравированы транзисторы и другие компоненты.Крошечные провода подключают микросхему к внешней стороне. (Авторство под лицензией CC sharealke 3. пользователь Википедии Зефирис)

В современных компьютерах используются крошечные электронные компоненты, которые можно выгравировать на поверхности кремниевого чипа. (См .: чип википедии) Обратите внимание, что силикон (чипы, солнечные панели) и силикон (мягкий резиновый материал) — разные вещи!

Самым распространенным электронным компонентом является «транзистор», который работает как своего рода усилительный вентиль для потока электронов.Транзистор является «твердотельным» устройством, что означает, что у него нет движущихся частей. Это основной строительный блок, используемый для создания более сложных электронных компонентов. В частности, «бит» (см. Ниже) может быть построен на 5 транзисторах. Транзистор был изобретен в начале 1950-х годов на замену электронной лампе. С тех пор транзисторы становились все меньше и меньше, что позволяло наносить все больше и больше из них на кремниевый кристалл.

Закон Мура

  • Транзисторы становятся в 2 раза меньше примерно каждые 2 года
    — иногда указывается около 18 месяцев
  • Может вместить в два раза больше транзисторов на чип
  • Благодаря улучшенной технологии травления стружки
    — Но фабрика по производству новейших микросхем стоит более 1 миллиарда долларов.
  • Наблюдение vs.научный «закон»
  • 2 эффекта:
  • а. чипы имеют удвоенную емкость каждые 2 года
    скорость не удваивается, емкость удваивается, что по-прежнему очень полезно
  • г. или поддерживая постоянную емкость, микросхемы становятся меньше и дешевле каждые 2 года
  • (б) почему компьютеры сейчас в машинах, термостаты, поздравительные открытки
  • Пример: емкость MP3-плеера за 50 долларов каждые 2 года: 2 ГБ, 4 ГБ, 8 ГБ, 16 ГБ
  • Практическое правило: 8-кратная производительность каждые 6 лет
  • 8x за 6 лет могут соответствовать увеличению емкости вашего телефона
  • Закон Мура, вероятно, не будет длиться вечно

Закон Мура (Гордон Мур, соучредитель Intel) гласит, что плотность транзисторов на кристалле удваивается примерно каждые 2 года (иногда указывается каждые 18 месяцев).Увеличение связано с улучшенной технологией изготовления стружки. Это не научный закон, это просто общее предсказание, которое, кажется, продолжает работать. В более широком смысле, он отражает идею о том, что за доллар компьютерные технологии (а не только транзисторы) со временем становятся экспоненциально лучше. Это совершенно ясно, если вы посмотрите на стоимость или возможности компьютеров / фотоаппаратов и т. Д., Которыми вы владеете. Закон Мура приводит к появлению более мощных компьютеров (сравните, что может делать iPhone 7 и оригинальный iPhone), а также более дешевых компьютеров (менее производительные компьютеры появляются повсюду, например, в термостатах и ​​автомобилях).

Компьютеры в жизни: Системы управления

  • Система управления: реагирует на внешнее состояние
  • например двигатель автомобиля: варьируйте топливную смесь в зависимости от температуры
  • например взорвать подушку безопасности на высоких перегрузках от столкновения
  • Чипы — отличный и дешевый способ построения систем управления
  • Доскомпьютерные системы управления работали не так хорошо
  • Одна из причин, по которой сегодня автомобили работают намного лучше

Система управления / Демонстрация фонарика Мура

  • В фонарике Maglite XL200 есть микросхема
  • Пример системы управления
  • Закон Мура делает возможным такое применение микросхемы
  • Фонарик преобразует угловое положение в яркость.(1 щелчок)
  • Также имеет угол для режима мигания скорости. (2 клика)

Компьютерное оборудование — ЦП, ОЗУ и постоянное хранилище

Теперь поговорим о трех основных частях, из которых состоит компьютер — CPU , RAM и Persistent Storage . Эти три присутствуют на всех компьютерах: ноутбуках, смартфонах и планшетах.

1. ЦП

  • CPU — Центральный процессор
  • Действует как мозг: следует инструкциям в коде
  • «общие» — изображения, нетворкинг, математика.. все на CPU
  • Выполняет вычисления, например сложить два числа
  • по сравнению с ОЗУ и постоянным хранилищем, которые просто хранят данные
  • «гигагерц» = 1 миллиард операций в секунду.
  • ЦП «2 гигагерца» выполняет 2 миллиарда операций в секунду

ЦП — центральный процессор, который неизбежно называют «мозгом» компьютеров. ЦП выполняет активный «запуск» кода, манипулируя данными, в то время как другие компоненты выполняют более пассивную роль, такую ​​как хранение данных.Когда мы говорим, что компьютер может «складывать два числа миллиард раз в секунду» … это процессор. Когда вы нажимаете кнопку «Выполнить», ЦП в конечном итоге «запускает» ваш код. Позже мы завершим картину того, как ваш код Javascript запускается процессором.

В стороне: CPU «Ядра»

  • Современные микросхемы ЦП имеют несколько «ядер»
  • Каждое ядро ​​является полунезависимым процессором
  • Ключ: наличие 4 ядер не в 4 раза быстрее, чем наличие 1 ядра
  • т.е. 4 машины не доставят вас быстрее, чем 1 машина
  • Убывающая отдача
  • Больше 4 ядер часто бесполезно

Примеры ЦП

  • e.г. Кнопка «Выполнить» — «распечатать информацию», посчитайте
  • например Отправить текстовое сообщение — отформатируйте байты, отправьте байты, убедитесь, что они были отправлены

Вариант ЦП: GPU — Графический процессор

  • Как ЦП, но специализирован для обработки изображений
  • Компьютерные игры сильно используют графический процессор
  • Современные процессоры в основном достаточно быстрые, больше энергии уходит на графические процессоры

2. RAM

  • RAM — Оперативная память
  • Действует как белая доска
  • Байт временного рабочего хранилища
  • RAM хранит и код, и данные (временно)
  • e.г. открыть изображение в фотошопе
    — данные изображения загружены в байты ОЗУ
  • например добавление 2 к числу в калькуляторе
    — манипулирование байтами в ОЗУ
  • «постоянный»
    — ОЗУ не является постоянным. Состояние пропало при отключении питания
    -например. Вы работаете над документом, затем отключается питание, и вы теряете свою работу (вместо «Сохранить»)

RAM — Оперативная память, или просто «память». ОЗУ — это рабочая оперативная память, которую компьютер использует для хранения кода и данных, которые активно используются.RAM — это фактически область хранения байтов под управлением ЦП. ОЗУ относительно быстро и способно получить значение любого конкретного байта за несколько наносекунд (1 наносекунда составляет 1 миллиардную долю секунды). Другая главная особенность ОЗУ заключается в том, что она сохраняет свое состояние только до тех пор, пока на нее подается питание — ОЗУ не является «постоянным» хранилищем.

Предположим, вы работаете на своем компьютере, и он внезапно теряет питание и экран гаснет. Вы понимаете, что то, над чем вы работали, ушло.Оперативная память была очищена, осталось только то, что вы в последний раз сохраняли на диск (ниже).

Примеры RAM

  • В вашем браузере открыто много вкладок
    — данные для каждой вкладки находятся в ОЗУ
  • Программа запущена
    — код программы находится в ОЗУ
  • Программа манипулирует большим изображением
    — данные изображения находятся в оперативной памяти
  • например у вас может закончиться ОЗУ — вы не можете открыть новую вкладку или программу, потому что вся ОЗУ занята
  • В сторону: теперь в телефонах 2-4гб оперативной памяти… достаточно для большинства целей

3. Постоянное хранилище: жесткий диск, флэш-накопитель

  • Постоянное хранение байтов
  • «Постоянный» означает сохраняемый, даже если не включен
  • например Жесткий диск — хранит байты в виде магнитного узора на вращающемся диске.
    — он же «жесткий диск»
    — Высокий звук вращения, который вы, возможно, слышали
  • Жесткие диски долгое время были основной технологией постоянного хранения
  • НО сейчас все популярнее становится вспышка.

Как работает жесткий диск Видео (Webm — это открытый стандартный видеоформат, работает в Firefox и Chrome). 4:30 в видео, чтобы увидеть чтение / запись битов.

Постоянное хранилище, новая технология: Flash

  • «Flash» — это транзисторная технология постоянного хранения.
    «твердотельный» — без движущихся частей
    -ака «Флешка»
    -ака «Флэш-память»
    -aka «SSD»: твердотельный диск
  • Флэш-память лучше жесткого диска во всех отношениях, но стоит дороже — быстрее, надежнее, потребляет меньше энергии
  • Flash дороже за байт
  • Форматы: USB-ключ, SD-карта в камере, флэш-память, встроенная в телефон, планшет или компьютер.
  • Флэш-память была очень дорогой, поэтому в большинстве компьютеров использовались жесткие диски
  • Flash дешевеет (закон Мура)
  • Однако побайтовые жесткие диски по-прежнему значительно дешевле
  • Не путать с «Adobe Flash», проприетарным медиаформатом.
  • Предупреждение: вспышка не сохраняется вечно.Он может не хранить биты за последние 10 или 20 лет. Никто не знает наверняка

Постоянное хранилище — долгосрочное хранилище байтов в виде файлов и папок. Постоянный означает, что байты сохраняются даже при отключении питания. Ноутбук может использовать вращающийся жесткий диск (также известный как «жесткий диск») для постоянного хранения файлов. Или он может использовать «флеш-накопитель», также известный как твердотельный диск (SSD), для хранения байтов на флеш-чипах. Жесткий диск считывает и записывает магнитные узоры на вращающийся металлический диск для хранения байтов, тогда как флэш-память является «твердотельной»: никаких движущихся частей, только кремниевые чипы с крошечными группами электронов для хранения байтов.В любом случае хранилище является постоянным в том смысле, что оно поддерживает свое состояние даже при отключении питания.

Флэш-накопитель быстрее и потребляет меньше энергии, чем жесткий диск. Однако из расчета на один байт флэш-память значительно дороже, чем хранилище на жестком диске. Flash становится все дешевле, поэтому он может занять ниши за счет жестких дисков. Флэш-память намного медленнее ОЗУ, поэтому она не является хорошей заменой ОЗУ. Обратите внимание, что Adobe Flash — это не связанное с этим понятие; это проприетарный медиаформат.

Флэш-память — это то, что лежит в основе USB-накопителей, SD-карт для использования в камерах или встроенного хранилища в планшете или телефоне.

Файловая система

  • Как организованы байты в постоянном хранилище?
  • например Байт на флешке?
  • «Файловая система» — упорядочить байты постоянного хранилища, файлов и папок.
  • «Файл» — имя, дескриптор блока байтов
  • например «flowers.jpg» — это 48 КБ байтов данных изображения.

Жесткий диск или флэш-накопитель обеспечивает постоянное хранение в виде плоской области байтов без особой структуры.Обычно жесткий диск или флэш-диск отформатирован с использованием «файловой системы», которая упорядочивает байты по знакомому шаблону файлов и каталогов, где каждый файл и каталог имеет несколько полезное имя, например, «resume.txt». Когда вы подключаете диск к компьютеру, компьютер представляет пользователю файловую систему диска, позволяя ему открывать файлы, перемещать файлы и т. Д.

По сути, каждый файл в файловой системе относится к блоку байтов, поэтому имя «flowers.jpg» относится к блоку байтов размером 48 КБ, который является данными этого изображения.Фактически файловая система дает пользователю имя (и, возможно, значок) для блока байтов данных и позволяет пользователю выполнять операции с этими данными, например перемещать их, копировать или открывать с помощью программы. Файловая система также отслеживает информацию о байтах: сколько их, время последнего изменения.

Microsoft использует собственную файловую систему NTFS, а Mac OS X имеет собственный эквивалент HFS + от Apple. Многие устройства (камеры, MP3-плееры) используют на своих флеш-картах очень старую файловую систему Microsoft FAT32.FAT32 — старая и примитивная файловая система, но она хороша там, где важна широкая поддержка.

Примеры постоянного хранения

  • Это легко понять, поскольку вы использовали файлы и файловые системы
  • например 100 отдельных видеофайлов размером 1 ГБ .. требуется 100 ГБ дискового пространства.

Фотографии оборудования

Ниже представлены изображения недорогого компьютера Shuttle с процессором 1,8 ГГц, 512 МБ ОЗУ и жестким диском на 160 ГБ. Примерно в 2008 году он стоил около 200 долларов.Он сломался и стал классным примером.

Вот плоская «материнская плата», немного меньше листа бумаги 8,5 x 11, к которой подключаются различные компоненты. В центре — центральный процессор. Справа находится оперативная память. Справа от процессора находится пара микросхем поддержки. В частности, одна из микросхем покрыта медным «радиатором», который плотно прижимается к микросхеме, рассеивая тепло от микросхемы в окружающий воздух. У ЦП также был очень большой радиатор, но он был удален, чтобы центральный процессор был виден.

  • Материнская плата
  • Металлический корпус процессора, удерживается рычагом
  • Медный радиатор

Процессор плотно прижимается к материнской плате с помощью небольшого рычажного механизма. Здесь механизм освобождается, и можно поднять ЦП. ЦП размером с ноготь упакован под эту металлическую крышку, которая помогает отводить тепло от процессора к его радиатору. Серый материал на металлической крышке микросхемы представляет собой «термопасту», материал, который помогает отводить тепло от корпуса микросхемы к ее (не показан) радиатору.

  • Микросхема процессора в металлическом корпусе
  • Радиатор удален.
  • Нижняя часть упаковки .. много соединений (маленькие провода)

Перевернув ЦП, можно увидеть маленькие золотые полоски на нижней части ЦП. Каждая площадка соединена очень тонким проводом с точкой на кремниевом кристалле.

Вот фотография другого чипа, но со снятой верхней упаковкой. Вы видите кремниевый чип в виде мизинца в центре с выгравированными на нем крошечными деталями транзистора.На краю микросхемы можно увидеть очень тонкие провода, соединяющие части микросхемы с внешними контактными площадками (авторство под лицензией CC sharealke 3. пользователь Википедии Зефирис)

Теперь, если посмотреть сбоку, более отчетливо видны радиатор и карта памяти RAM, торчащая из материнской платы.

  • Карта памяти RAM
  • Разъемы к материнской плате
  • Карта 512 МБ (4 микросхемы)

Оперативная память состоит из нескольких микросхем, собранных вместе на небольшой карте, известной как DIMM, которая подключается к материнской плате (модуль памяти с двумя встроенными линиями).Здесь мы видим, что RAM DIMM извлечен из разъема на материнской плате. Это модуль DIMM емкостью 512 МБ, состоящий из 4 микросхем. Несколькими годами ранее этот модуль DIMM мог потребовать 8 микросхем для хранения 512 МБ .. Закон Мура в действии.

Это жесткий диск, который подключается к материнской плате с помощью видимого стандартного разъема SATA. Это диск емкостью 160 ГБ, 3,5 дюйма, что соответствует диаметру вращающегося диска внутри; весь диск размером с небольшую книгу в мягкой обложке. Это стандартный размер диска для использования внутри настольного компьютера.В портативных компьютерах используются 2,5-дюймовые диски, которые немного меньше.

  • Жесткий диск емкостью 160 ГБ (постоянное хранилище)
  • т.е. постоянный
  • Подключается к материнской плате стандартным кабелем SATA

Это USB-накопитель, который, как и жесткий диск, обеспечивает постоянное хранение байтов. Это также известно как «флэш-накопитель» или «USB-ключ». По сути, это разъем USB, подключенный к микросхеме флэш-памяти с некоторой вспомогательной электроникой:

  • Флэш-накопитель (другой тип постоянного хранилища)
  • и.е. настойчивый
  • Содержит флеш-чип, твердотельный
  • SD-карта, аналогичная идея

Здесь он разобран, показывая микросхему флэш-памяти, которая фактически хранит байты. Этот чип может хранить около 1 миллиарда битов .. сколько это байтов? (A: 8 бит на байт, это примерно 125 МБ)

Вот «SD-карта», которая обеспечивает хранение в камере. Он очень похож на флешку, только другой формы.

Микроконтроллер — дешевый компьютерный чип

  • Микроконтроллер
  • Полный компьютер на одной микросхеме
  • Малый ЦП, ОЗУ, хранилище (закон Мура)
  • Чип
  • может стоить менее 1 доллара
  • Автомобиль, микроволновка, термостат

Компьютер Arduino

  • Это плата «ардуино», микросхема микроконтроллера (ЦП, ОЗУ, хранилище — все в одном)
    — www.arduino.cc
  • Начиная с 10 долларов США
  • Открытый исходный код, бесплатно, не только для Windows, возня
  • Арт-проект — выключатели, датчики, фары.

Не покупайте настольный ПК с одним из новейших процессоров Intel — вот почему

Каждый год в течение последнего десятилетия Intel выпускала новое поколение процессоров Core. И каждый год мы рекомендовали людям покупать самую новую версию, которую они могут получить — если вы платите сотни или тысячи долларов за компьютер, вы должны получить тот, который будет работать быстро и работать со всеми приложениями, которые вы используете, в течение всего времени. насколько возможно.Но процессоры Intel Core 11-го поколения немного отличаются, и есть некоторые модели, которые, по нашему мнению, вам не стоит покупать.

В частности, трудно рекомендовать процессоры Core i5, i7 и i9 11-го поколения, которые будут доступны на многих настольных компьютерах в ближайшие пару месяцев, поскольку они лишь немного быстрее процессоров 10-го поколения, которые они заменяют. и потому, что они работают намного горячее и потребляют гораздо больше электроэнергии, чем процессоры 10-го поколения или конкурирующие чипы AMD Ryzen.Вот что вам нужно знать о проблемах с этими процессорами, на что следует обратить внимание, если вы покупаете настольный ПК, и почему, напротив, мы считаем, что процессоры Intel для ноутбуков 11-го поколения безопасны для покупки.

Более горячие и энергоемкие настольные ПК

Чтобы понять, почему у этих процессоров для настольных ПК 11-го поколения возникают проблемы, вам нужно немного узнать о том, как процессоры в компьютерах, планшетах, телефонах и игровых консолях со временем становятся лучше. Во-первых, это архитектура чипа , или то, как он был спроектирован — процессор немного похож на план дома, с ядрами процессора, кэш-памятью и блоками для игры в 3D-игры или видеофайлами высокой четкости. в точном расположении.И затем есть производственный процесс , или то, как чип физически построен на заводе производителя микросхем.

Эта иллюстрация является абстрактной, но более или менее так выглядит современный процессор — это один твердый кусок кремния с разными частями микросхемы, предназначенными для разных задач. Иллюстрация: Intel

Эти две концепции тесно взаимосвязаны. Один из способов сделать процессор быстрее — это добавить в конструкцию больше транзисторов. Транзистор является основным строительным блоком компьютерного процессора, и чем их больше у вас есть, тем больше может ваш процессор.Число транзисторов в процессоре типичного настольного компьютера увеличилось с десятков тысяч в конце 70-х годов до миллиардов сегодня. Когда вы используете компьютер, все эти транзисторы постоянно включаются и выключаются, что требует энергии, которая, в свою очередь, выделяет тепло. Таким образом, при прочих равных, конструкция процессора с большим количеством транзисторов требует больше электроэнергии для работы и большего вентилятора для охлаждения.

Но новые производственные процессы делают транзисторы меньше, что обычно снижает количество энергии, необходимое для их включения и выключения.Таким образом, разработчики процессоров могут добавить больше транзисторов, чтобы ускорить архитектуру процессора, не беспокоясь о том, чтобы сделать ее физически больше или более энергоемкой. Если вы когда-нибудь задумывались, почему MacBook Air, который вы можете купить сегодня, быстрее, меньше, тоньше и легче, чем MacBook Air десятилетней давности, это одна из основных причин. 1

Так что же случилось с новейшими процессорами Intel для настольных ПК? По сравнению с микросхемами 10-го поколения процессоры 11-го поколения имеют обновленную архитектуру, но не более новый производственный процесс.Это означает, что иногда они могут быть быстрее, поскольку Intel добавила в их конструкцию больше транзисторов. Но каждый из этих транзисторов требует того же количества электроэнергии, что и процессоры 10-го поколения, и в результате процессоры 11-го поколения нагреваются сильнее и их труднее остывать. А поскольку процессоры предназначены для замедления (или «дросселирования»), когда они становятся слишком горячими, чтобы не выгореть, это повышенное тепло часто может свести на нет любое улучшение скорости, которое Intel могла бы достичь, в первую очередь обновив архитектуру процессоров.

Что вам следует купить вместо этого

Процессоры Intel 10-го поколения для настольных ПК по-прежнему широко доступны, и они по-прежнему достаточно хорошо справляются с большинством задач, включая игры, профессиональное редактирование фотографий и видео, 3D-моделирование и другие задачи, которые сильно выигрывают мощности процессора. А если вам просто нужен базовый рабочий стол для редактирования документов и таблиц, просмотра веб-страниц и общения по видеосвязи, процессор Core i3 10-го поколения станет отличным выбором. 2

Нам также нравятся настольные процессоры AMD, крупнейшего конкурента Intel в области компьютерных процессоров.Процессоры Ryzen 5, Ryzen 7 и Ryzen 9 из серий Ryzen 3000, 4000 и 5000 не уступают процессорам Intel как по производительности, так и по энергопотреблению (или даже лучше) (даже немного лучше, если вы начнете сравнивать Ryzen 7 и Ryzen. 9 чипов против линейки Intel Core i7 и i9). Но AMD — небольшая компания, и она стала жертвой собственного успеха — системы AMD Ryzen часто труднее найти, и они быстрее выходят из продажи, чем ПК Intel. В частности, стоит дождаться процессоров Ryzen 5000, если вы сможете их получить, особенно если вы покупаете ПК для игр или профессиональной работы, такой как редактирование видео, кодирование или проектирование 3D-моделей.Просто знайте, что они имеют репутацию тех, кого трудно найти в отрасли, где в настоящее время трудно найти все необходимое.

Процессоры для ноутбуков 11-го поколения на самом деле хороши, на самом деле

Наши проблемы с процессорами Intel Core 11-го поколения для настольных ПК не распространяются на процессоры для ноутбуков 11-го поколения компании, которые представляют собой совершенно разные чипы, несмотря на то, что они разделяют это имя и поколение Core. (Возможно, чтобы провести различие между этими двумя, ноутбуки Core 11-го поколения часто продаются под брендом Intel Evo, который буквально преуменьшает значение слова «Core», помещая это слово под «Evo» мелким шрифтом.Эти чипы предлагают максимум четыре процессорных ядра по сравнению с шестью или восемью ядрами в чипах для настольных ПК, что означает, что они не так быстры в некоторых тяжелых задачах, таких как редактирование видео или игры. Но, как правило, они предлагают большой шаг вперед по производительности по сравнению с аналогами 10-го поколения, отлично справляются с повседневными вычислительными задачами, такими как просмотр и редактирование документов и фотографий, и обеспечивают отличное время автономной работы протестированных нами ноутбуков.

И хотя эти процессоры были разработаны для ноутбуков, они все же используются в некоторых настольных компьютерах, в основном в моноблоках и мини-компьютерах.Мы бы не рекомендовали такие компьютеры, если вы профессиональный фоторедактор или ищете высококачественный игровой ПК, но они отлично подходят для повседневного просмотра веб-страниц, видеочата, работы из дома, удаленного обучения. и менее интенсивные игры, такие как Fortnite (или более старые, такие как Fallout 4 ).

Если вы покупаете настольный компьютер и вам нужно знать, какой у него внутри чип, вы можете посмотреть на номера моделей Intel (правда, вызывающие недоумение), чтобы отличить чипы для ноутбуков 11-го поколения от настольных.Микросхемы ноутбуков имеют четырехзначный номер модели, за которым следует буква G и еще один номер, как в i5-1135G7 или i3-1115G4. Чипы для настольных ПК имеют пятизначные номера моделей, которые иногда сопровождаются одной или двумя буквами, как в i5-11400, i5-11600K или i7-11700KF.

Что делать, если вам все равно нужно купить настольный компьютер 11-го поколения?

Постоянная нехватка кремниевых чипов сделала покупку практически любой части технологии более сложной и дорогой, чем это было даже несколько месяцев назад, и, вероятно, так будет на протяжении большей части 2021 года.Так что же делать, если сегодня вам нужен настольный ПК, а единственный вариант — на котором установлен процессор Intel 11-го поколения?

Если вы находитесь в этой позиции, то процессоры Core i5 11-го поколения являются наименее плохими из всех. Они действительно потребляют больше энергии, чем процессоры i5 10-го поколения или процессоры AMD Ryzen, но они достаточно доступны, их шесть процессорных ядер обеспечивают достаточно хорошую производительность для игр с интенсивной графикой, и они не выделяют столько тепла, чтобы было вызовут серьезные проблемы в долгосрочной перспективе.Процессоры Core i7 11-го поколения нагреваются и потребляют еще больше энергии, но их два дополнительных процессорных ядра, по крайней мере, предлагают заметное увеличение скорости для высокопроизводительных приложений для редактирования видео или 3D-черчения — вы бы не заметили разницы, если бы были просто просматривая или редактируя документы.

Независимо от того, какую работу вы выполняете, вам следует полностью избегать моделей Core i9 11-го поколения, которые стоят намного дороже, чем версии Core i7, и потребляют больше энергии, не предлагая заметно лучшей производительности.У первых обозревателей даже были проблемы со сбоями и нестабильностью процессоров Core i9 (хотя мы ожидаем, что эти проблемы будут исправлены, как только Intel и производители ПК получат время для исправления ошибок).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *