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超能课堂(267):什么是PC电源的转换效率?

在《超能课堂(236):850W电源会比550W电源更耗电吗?》文章中我们曾经提到,两款PC电源谁更耗电不是由额定功率决定的,而是由其转换效率决定的。但是我们也不能笼统地作出“电源A转换效率必然比电源B高”这样的判断,因为不同的输出功率下,电源表现出来的转换效率也是更有高低的。这就让一些同学产生了迷惑,到底PC电源的转换效率该怎么计算,我们该怎么做才能真正实现省电或者是省电费的效果?

超能课堂(266):手机无线充电原理及市场主流厂商解决方案

近几年来,无线充电技术(Wireless charging technology / Wireless charge technology)成为了手机领域的一个热门话题,各大厂商在新款手机发布的时候,也会以此做为卖点进行技术介绍。虽然厂商都有意做进一步推广,不过在实际生活中,手机在充电的时候选择无线充电方式的用户还是少数。

超能课堂(265):Intel历代14nm桌面处理器回顾

Intel第11代酷睿桌面处理器Rocket Lake虽然说换用了Cypress Cove微架构,但本质上还是把Ice Lake上的Sunny Core用14nm工艺重现出来,这已经是第7代使用Intel 14nm工艺的桌面处理器了,而且我们也不敢说它是最后一代14nm处理器,这句话我在第八代酷睿时就听过了。

超能课堂(264):三国演义进行时,千兆以上板载网卡芯片盘点

从英特尔i810芯片组开启了主板集成化以来,历经超过20年的发展,现今的主板把所有常用的功能都集成了,集成网卡和声卡是主板的标配。除了显卡这种具有特殊性的配件外,用户大多数情况下不会另外添置,毕竟像网卡或声卡,性能要求远远低于显卡。

超能课堂(263):WiFi 6E来了,它相比WiFi 6有什么不同吗?

Wi-Fi 6E于2020年初正式登场,随后博通和高通先后公布了自己的Wi-Fi 6E解决方案,不过要说到真正的产品,2020年底的英特尔AX210无线网卡吸引了一部分玩家的眼球,但真正让大众都表示关注的则是今年年初的骁龙888处理器以及其代表产品小米11手机。有不少玩家包括我们自己在内对于Wi-Fi 6E都有一些疑惑,当年不是说好Wi-Fi 6登场就是完全体的吗?那这个Wi-Fi 6E到底是属于新一代的标准,还是Wi-Fi 6的补充呢?

超能课堂(262):热管散热器的性能会随时间衰减吗?

基于水冷的散热系统如今在绝对性能上已经超越了风冷,但从使用寿命上来说,则相反。如果是分体式水冷,需要定期添加水冷液(蒸发减少)、更换水冷液(长时间使用化学反应变质或沉积杂质)或更换老化的密封胶圈;而成品式的一体式水冷虽简单许多,但也并非一劳永逸,看似完全密封的水路系统,依然每年会少量挥发导致性能下降,同时水路内部同样存在液体与金属材质发生氧化反应导致性能下降,所以各品牌的一体式水冷也都有明确的质保期,如果产生故障,通常也已经超出质保期。

超能课堂(261):什么是64位处理器

现在无论是电脑里面的x86处理器还是手机里面的ARM处理器都是64位的了,通常对于消费级的产品来说,就是支持x86-64指令集的x86处理器,或是支持ARM64指令集的ARM处理器。其实早在上世纪60年度64位的CPU就已经用在超级计算机上,到了90年代64位处理器也开始应用于工作站与服务器,个人电脑是在AMD 2003年推出速龙64后才开始渐渐普及,而智能手机上用的64位处理器ARMv8-A架构是2011年发布的。

超能课堂(260):PC电源的额定功率是如何制定的?

曾经有人问我某个电源为什么会是这个额定功率,我一时间确实不知道从何说起。因为如果你问我这个电源凭什么可以达到这个功率,我完全可以跟你聊上一段时间,给你好好讲讲电源的用料和结构,以及其设计上的优势。但是某个电源为什么是这样的额定功率,这点还真的不是硬件技术上的事情。那么一款电源的额定功率是怎么来的呢?这里我就要给大家讲讲故事了。

超能课堂(259):电脑主机该如何降噪?

当我们组建一台DIY电脑时,不仅要考虑在预算内的配件是否满足性能需求、机箱外观与光效搭配的颜值是否令人满意,同时最终搭建完成主机是否静音,也是很多用户所关注的重点。特别是那些需要在夜间使用电脑进行工作的用户,夜深人静时,主机发出的噪音往往会形成较大的干扰,令人烦躁。

超能课堂(258):一路走来,内存频率是如何增长了百倍?

作为现代计算机的基础,冯·诺依曼体系结构的计算机主要由运算器、控制器、存储器和输入输出设备组成,其中存储器在现代计算机里面指的就是内存和硬盘。

超能课堂(257):4K144Hz到底需要多少带宽?

要说这两年在外设产品中,显示器应该算是在性能上进步最大的了,特别是华硕在18年推出的PG27UQ,其3840 x 2160的分辨率、144Hz刷新率的特性在发布的时候也是话题性产品,这个参数打游戏那自然是非常爽,但在连接上,4K、144Hz模式下这款显示器只能使用DP接口,用HDMI的话只能开到4K、120Hz,而且即便是DP接口也是用上了色度抽样和显示流压缩技术之后才做到的,这里面的主要原因就是显示器连接线的带宽被占满,所以不得不作出功能上的取舍。

超能课堂(256):CPU顶盖之变迁

如今台式机CPU我们普遍都不能直接看到芯片的样子,会有一个金属的盖子在上面包裹着,这就是CPU的顶盖。它是有一个正式的名称的,叫做集成散热器(Integrated Heat Spreader),简称IHS,最主要作用是帮助CPU散热的。

超能课堂(255):散热风扇轴承之争,滑动轴承如何登上王座?

上一次关于电脑散热的超能课堂里讲到了风扇对散热系统的作用,提到了决定风扇的风量和风压两个概念,这两个性能主要由风扇的扇叶设计来决定,散热器借助风扇扇叶的转动将其机械能转换为空气的势能和动能,从而形成强制对流将鳍片热量传递到环境中来帮助CPU降温。风扇在转动方面自然是由电机和轴承负责,而轴承作为承担转动这项功能的关键零件,在不同方向上的选择很大程度上决定风扇的使用寿命、噪音和整体品质。

超能课堂(254):显示器背光的那些事

相信当大家在选购一款显示器的时候,第一时间会关注的应该都会是它的纸面数据了。对于游戏玩家来说,第一眼看的可能是分辨率、刷新率、响应时间,而对于有创作需求的用户来说,可能会是分辨率、色准、色域、校色等等的参数。对于显示器有进一步了解的用户可能会再留意显示器的面板等等。

超能课堂(253):“半导体制冷”能带来PC散热的革命吗?

风冷以及水冷,都是大家比较熟悉的散热模式了。其实大家平时使用的一体式水冷,其部分原理仍旧属于“风冷”的范畴,不过是散热器的导热介质由热管的“蒸发-凝结”自动循环原理,替换为依靠由水泵电机主动循环带动的液体传导,最终所有的热量还是通过风扇的转动,形成强制对流,将鳍片(风冷)或冷排(水冷)的热量传递到环境中帮助芯片降温。因此,风冷与水冷散热器都属于“被动”的散热的形式,因为芯片的高温与环境的低温所产生的温差范围,决定了传统散热器作为"热量的搬运工",最多只能将芯片的温度降低至接近环境温度。

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