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cpu溫度待機38-41正常么

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  保證在溫升30度的范圍內一般是穩定的。也就是說,cpu的耐收溫度為65度,按夏天最高35度來計算,則允許cpu溫升為30度。按此類推,如果你的環 境溫度現在是20度,cpu最好就不要超過50度。溫度當然是越低越好。不管你超頻到什么程度,都不要使你的cpu高過環境溫度30度以上。

  現在要補充說明幾點:

  1、溫度和電壓的問題。溫度提高是由于U的發熱量大于散熱器的排熱量,一旦發熱量與散熱量趨于平衡,溫度就不再升高了。發熱量由U的功率決定,而功率又和電壓成正比,因此要控制好溫度就要控制好CPU的核心電壓。不過說起來容易,電壓如果過低又會造成不穩定,在超頻幅度大的時候這對矛盾尤其明顯。很多時候 CPU溫度根本沒有達到臨界值系統就藍屏重起了,這時影響系統穩定性的罪魁就不是溫度而是電壓了。所以如何設置好電壓在極限超頻時是很重要的,設高了,散熱器挺不住,設低了,U挺不住。

  2、各種主板的測溫方式不盡相同,甚至同一個品牌、型號的主板,由于測溫探頭靠近CPU的距離差異,也會導致測出的溫度相差很大。因此,籠統的說多少多少溫度安全是不科學的。我認為在夏天較高室溫條件下自己跑一跑super Pi或3DMark,只要穩定通過就可以了,不必過分相信軟件測試的溫度數據。

  3、究竟什么叫穩定,這也一直是大家喜歡討論的熱點問題。計算機是電子產品,各部件配合異常微妙,沒有人能說我的電腦絕對穩定,穩定是相對的。在合理的范圍內超頻,可以抵御大多數微小的不穩定因素可能帶來的災難性后果;在硬件的極限邊緣超頻,一個極細小的電流波動都有可能帶來一連串的后繼反應,最終可能就把你的屏幕變藍了或變黑了:)具體量化到多少頻率才是穩定的這個問題只有針對具體的情況了,而且也沒有任何公式可以套用,只能憑借經驗和親身實踐。

  因此這里再次提醒一些問“我的電腦可以超頻到多少”的朋友,還是自己按照科學的超頻步驟試一下吧!一般進BIOS里面就可以知道.硬盤工作溫度指標生產廠家并沒有提 供,其極限應該在70℃左右,超過了這個極限,硬盤幾乎不能穩定運行。正常情況下硬盤的溫度一般會比室溫高出10---20度,與硬盤大小沒有太大關系。 夏天和冬天不一樣,夏天最高能到60-70度,SCSI硬盤溫度更高,嚴重的能把手燙傷。一般IDE硬盤正常工作溫度為30-50度左右 ,SATA在50度到60度間也是屬于正常范圍的。

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  發光二極管光學鼠標通過微型攝像頭來攝取不同的圖像,而要在黑漆漆的鼠標底部拍攝到畫面,就必須借助發光二極管來照明。一般說來,光學鼠標多采用紅色或者藍色的發光二極管,但以前者較為常見,原因并非是紅色光對拍攝圖像有利,而是紅光型二極管最早誕生,技術成熟,價格也最為低廉。

  與第一代光電鼠標不同,光學鼠標不需要攝取反射光來定位,發光二極管的唯一用途就是照明,因此其品質如何與鼠標的實際性能并不相關,只是一種常規部件。要注意的是,光學鼠標內只有一個發光二極管,而第一代光電鼠標擁有X、Y兩個二極管,這是由二者不同的工作原理所決定的。光學引擎光學引擎(OpticalEngine)是光學鼠標的核心部件,它的作用就好比是人的眼睛,不斷地攝取所見到的圖像并進行分析。

  光學引擎由CMOS圖像感應器和光學定位DSP(數字信號處理器)所組成,前者負責圖像的收集并將其同步為二進制的數字圖像矩陣,而DSP則負責相鄰圖像矩陣的分析比較,并據此計算出鼠標的位置偏移。光學鼠標主要有分辨率和刷新頻率兩項指標,二者均是由CMOS感應器所決定,不過若分辨率、采樣頻率較高,所生成的數字矩陣信息量也成倍增加,對應的DSP必須具備與之相稱的硬件計算能力才行。雖然光學引擎看起來結構不復雜,但世界上只有微軟和安捷倫兩家廠商才具有設計和制造能力。

  微軟的光學引擎只是用在自家的光學鼠標產品身上,不對外出售,以此保證自己的技術優勢。而安捷倫走的是供應商路線,向鼠標制造商提供感應器產品。羅技公司雖然在光學鼠標領域舉足輕重,但它并沒有自行研制光學引擎,而是使用安捷倫的產品,只不過因擁有規模上的優勢可以壟斷安捷倫感應器的高階產品線而已,羅技現有的MX510系列高階鼠標便是使用安捷倫科技出品的“新型MX光學引擎(羅技公司的命名)”。安捷倫S2020光學定位DSP芯片,每秒可分析6500幀/800dpi的圖像。

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