"අම්මා" සෑම දෙයකම ප්රධානියා: පරිගණකයක් සඳහා මවු පුවරුවක් තෝරා ගන්නේ කෙසේද

ඕනෑම සූදු එකලස් කිරීමක හදවතේ ඇත්තේ ප්‍රොසෙසරයක් + වීඩියෝ කාඩ්පතකි. කෙසේ වෙතත්, මෙම උපාංග සැබවින්ම මිටියක් සෑදීමට සහ ඔවුන්ගේ සම්පූර්ණ හැකියාවන් හෙළි කිරීමට නම්, ඔවුන්ගේ සමාගමට තෙවන වටිනා සහභාගිවන්නෙකු සිටිය යුතුය - මවු පුවරුව.

මාතෘකාව දිගටම කරගෙන යාමේදී, ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණකයක් සඳහා මවු පුවරුවක් තෝරා ගන්නේ කෙසේද යන්න ගැන කතා කරමු. සමහර විට ඔබ මෙම මාතෘකාව පිළිබඳ ලිපි දුසිමක් කියවා ඇති අතර ඔබේ නව “මව” කුමක් විය යුතුද යන්න පිළිබඳ අදහසක් දැනටමත් සකසා ඇත. මම අශික්ෂිත සත්‍යයන් නැවත නොකියමි, නමුත් පරිශීලකයින්ට බොහෝ විට පෙනීම නැති වන දේ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමි, මන්ද සමහර දේවල් කෙරෙහි අවධානය යොමු නොකිරීම මිලදී ගැනීමේදී බලාපොරොත්තු සුන්වීම හෝ අධික වියදම් වලට හේතු වේ.

චිප්සෙට්

නව මවු පුවරුවක් තෝරාගැනීමේදී මුලින්ම අවධානය යොමු කළ යුත්තේ එහි කුමන ආකාරයේ චිප්සෙට් එකක්ද යන්නයි.

චිප්සෙට් (පද්ධති තර්කනය), සරල වචන වලින් කිවහොත්, මවු පුවරුවේ මොළය, එහි සියලු මූලික ක්‍රියාකාරීත්වය සහ සම්බන්ධිත උපාංගවල අන්තර් ක්‍රියාකාරිත්වය සපයන චිප් සමූහයකි. පැරණි "මව්වරුන්" මත එය විශාල ක්ෂුද්ර පරිපථ දෙකකින් සමන්විත විය - උතුරු සහ දකුණු පාලම්. 2009 දී Intel Nehalem ප්‍රොසෙසර පැමිණීමත් සමඟ චිප් දෙකක චිප්සෙට් පිරිසැලසුමක අවශ්‍යතාවය අතුරුදහන් විය. මෙය සිදු වූයේ මතක පාලකය සහ ඒකාබද්ධ ග්‍රැෆික්ස් - පෙර උතුරු පාලම - ප්‍රොසෙසරය වෙත මාරු වූ බැවිනි. ඉතිරි චිපය දැන් හඳුන්වන්නේ දකුණු පාලම ලෙස නොව, වේදිකාවේ කේන්ද්රය හෝ කෙටියෙන් පීඑච්සී(ඉන්ටෙල්) FCH(AMD) හෝ MCP(NVidia) නිෂ්පාදකයා මත පදනම්ව.

චිප් දෙකක චිප්සෙට් එකක් මත පදනම් වූ මවු පුවරුවක බ්ලොක් රූප සටහන.

නවීන වේදිකා කේන්ද්‍රයට ඇතුළත් කර ඇති දේ:

  • පර්යන්ත උපාංග පාලකය (ශබ්ද, ජාලය, ආදිය), බාධා කිරීම් සහ සෘජු මතක ප්රවේශ පාලක, RAID පාලකය.
  • බස් පාලක USB, SATA, PCI, PCI Express, LPC, FDI (VGA වීඩියෝ ප්‍රතිදානය), SPI, ආදිය. නවතම චිප්සෙට් සමහර PCI සහ FDI වැනි උරුම අතුරුමුහුණත් ගණනාවකට තවදුරටත් සහාය නොදක්වයි.
  • තත්‍ය කාලීන ඔරලෝසුව (RTC).
  • ME පාලකය (Intel හබ් මත පමණි).

නමුත් මෙය පොදුවේ. චිප්සෙට් එකෙහි එක් එක් අනුවාදය තාක්ෂණික කට්ටලයක් මෙන්ම උපාංග සම්බන්ධ කිරීම සඳහා සහය දක්වන අතුරුමුහුණත් වර්ගය සහ ගණන වෙනස් වේ. මීට අමතරව, ඒවායින් සමහරක් ගුණකය මගින් ප්‍රොසෙසරය අධිස්පන්දනය කිරීමේ හැකියාව ඇත.

ක්‍රියාකාරීත්වය මත පදනම්ව, චිප්සෙට් පන්ති හෝ කොටස් වලට බෙදා ඇත. Intel වෙතින් නවීන මාදිලි සඳහා, පන්තියකට අයත් වීම නමේ අකුරු පහකින් තීරණය වේ:

  • H යනු බහුමාධ්‍ය සහ ගෘහ පද්ධති සඳහා වන චිප්සෙට් වල විශාල පාරිභෝගික කොටසකි. මේවා අඩු සහ මධ්යම මිල කාණ්ඩවල මවු පුවරු මත ස්ථාපනය කර ඇත.
  • Q - ව්යාපාර අංශය. එය දුරස්ථ පරිපාලන තාක්ෂණයන්, විශ්වාසනීය ඇරඹුම්, දෘඪාංග මට්ටමේ ආරක්ෂක ආරක්ෂාව සහ ආයතනික අංශයට අවශ්‍ය අනෙකුත් කාර්යයන් ක්‍රියාත්මක කරයි. එය මධ්යම මිල සහ මිල අධික මවු පුවරු වල භාවිතා වේ.
  • B - Q කොටසේ සමහර විශේෂාංග සඳහා සහය ඇති කාර්යාල "ටයිප්රයිටර්" සඳහා අයවැය පන්තියේ චිප්සෙට්.
  • Z - overclockers සඳහා. Intel K-series ප්‍රොසෙසරවල අධිස්පන්දනය සඳහා සහය දක්වයි.
  • X - බලවත් සූදු යන්ත්‍ර සඳහා ඉහළ මට්ටමේ චිප්සෙට්. ඔවුන්ගේ පදනම මත, වඩාත්ම මිල අධික වේදිකා නිෂ්පාදනය කරනු ලැබේ.

AMD චිප්සෙට් විශාල ප්‍රමාණයක් සලකුණු කිරීම ද අකුරකින් ආරම්භ වේ, එයින් අදහස් වන්නේ:

  • A - ස්කන්ධ කොටස.
  • B - ව්යාපාර සඳහා.
  • X - ඉහළ කාර්ය සාධන ක්‍රීඩා පද්ධති සඳහා.

සලකුණු කිරීමේදී ඉලක්කම් එකම ශ්‍රේණිය තුළ චිප්සෙට් ආකෘතියේ උත්පාදනය සහ දර්ශකය වේ. උදාහරණයක් ලෙස, Intel B150 යනු 100 ශ්‍රේණියේ නියෝජිතයෙකි, Intel H270 යනු 200 ශ්‍රේණියේ නියෝජිතයෙකි. 50 සහ 70 යනු දර්ශක අගයන් වේ. ඉහළ දර්ශකය, එම කොටසෙහි අනෙකුත් නියෝජිතයන් හා සසඳන විට චිප්සෙට්හි හැකියාවන් පුළුල් වේ.

නවීන Intel සහ AMD චිප්සෙට්

චිප්සෙට් පරම්පරාවේ තරුණ පරම්පරාව, දිගු (කොන්දේසි සහිත) මවු පුවරුව නවීන අවශ්යතා සපුරාලනු ඇත.

2018 ආරම්භයේදී, Intel චිප්සෙට් අතර, 100 ශ්‍රේණියේ මාදිලි, Skylake සහ Kaby Lake ප්‍රොසෙසර සඳහා ශ්‍රේණි 200 ක් මෙන්ම නවතම Coffee Lake microarchitecture සඳහා 300 ක් ද අදාළ වේ. AMD අතර AMD Ryzen, Athlon X4 ප්‍රොසෙසර සහ 7 වන පරම්පරාවේ A-series දෙමුහුන් සඳහා 300 සහ 400 ශ්‍රේණිවල නියෝජිතයින් (දෙවැන්න මෙම වසන්තයේ වෙළඳපොළට නිකුත් කිරීමට පොරොන්දු වේ) ඇත.

සොකට් වර්ගය

ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රොසෙසරය සඳහා සොකට් සහාය දක්වන බවට වග බලා ගන්න.

මවු පුවරු සොකට් වර්ගය යටතේ ප්‍රොසෙසරය ස්ථාපනය කිරීම සඳහා එහි පිහිටා ඇති සොකට් වින්‍යාසය තේරුම් ගත හැකිය. පුවරුව සමඟ අනුකූල වන CPU ලැයිස්තුව සහ, ඒ අනුව, සොකට් චිප්සෙට් අනුවාදය මගින් තීරණය වේ. නමුත් මෙහි සූක්ෂ්ම කරුණු හැකි බැවින් ප්‍රවේශම් වන්න. උදාහරණයක් ලෙස, Intel 100, 200 සහ 300 ශ්‍රේණියේ චිප්සෙට් මත පදනම් වූ නවතම පරම්පරාවේ පුවරු LGA 1151 සොකට් එකකින් සමන්විත වේ.මෙම සොකට් එක Skylake, Kaby Lake සහ Coffee Lake ප්‍රොසෙසර සමඟ භෞතිකව අනුකූල වේ, කෙසේ වෙතත් දෙවැන්න නිර්මාණය කරන ලද පුවරුවක ධාවනය නොවේ. පළමු දෙක සඳහා. සහ අනෙක් අතට.

ඇත්ත වශයෙන්ම, CPU Coffee Lake සඳහා මවු පුවරු LGA 1151 socket හි දෙවන සංශෝධනය භාවිතා කරයි, නමුත් මෙය සැමවිටම ගබඩා වෙබ් අඩවි වල විස්තරයෙන් පිළිබිඹු නොවේ.

එකම වර්ගයේ සොකට් සහිත ප්‍රොසෙසර ඊළඟ පරම්පරාව මුදා හැරීමට පෙර මවු පුවරුව මුදා හරිනු ලැබුවේ නම්, බොහෝ විට උපාංග එකිනෙකට නොගැලපේ. හොඳම දෙය නම්, BIOS යාවත්කාලීන කිරීමෙන් අනුකූලතා ගැටළුව විසඳනු ඇත, නමුත් මෙය නිෂ්පාදකයින්ගේ කැමැත්ත විය යුතුය. නරකම අවස්ථාවක, එක් උපාංගයක් වඩාත් සුදුසු එකක් ලෙස වෙනස් කිරීමට සිදුවනු ඇත.

ඔබ කැමති මවු පුවරු ආකෘතියෙන් සහය දක්වන්නේ කුමන ප්‍රොසෙසරද යන්න සොයා ගැනීමට, සෙවුම් විමසුම සමඟ Google හෝ Yandex "පෝෂණය" කිරීම බොහෝ විට ප්‍රමාණවත් වේ. ආකෘතිය_නමCPUසහාය" හෝ " ආකෘතිය_නමප්රොසෙසරයසහාය". ගැළපෙන CPU වල ලැයිස්තු බොහෝ විට මවු පුවරු නිෂ්පාදකයින්ගේ වෙබ් අඩවිවල සහ සමහර විශේෂිත සම්පත් මත තබා ඇත.

ප්රොසෙසර බල පද්ධතිය

මාර්කටින් ජිමික්ස් වලට වැටෙන්න එපා.

පරිගණක උපාංගවල සියලුම ගැනුම්කරුවන්ට VRM මොඩියුලය (හෝ VRD, වඩාත් නිවැරදි) ලෙස හැඳින්වෙන ප්‍රොසෙසර බල පද්ධතිය සකසා ඇති ආකාරය සහ එය ක්‍රියා කරන ආකාරය පිළිබඳ අදහසක් නොමැත. මෙය කපටි අලෙවිකරුවන් විසින් භාවිතා කරනු ලැබේ, තනි පරිපථ විසඳුම් ප්‍රගතිශීලී නවෝත්පාදනයන් ලෙස සම්මත කරයි. ඔවුන්ගේ උත්සාහයට ස්තූතිවන්ත වන්නට, ප්‍රොසෙසරයක බලය වැඩි වන තරමට වඩා හොඳ බවට විශ්වාසය මිනිසුන්ගේ මනසෙහි තැන්පත් වී ඇත. VRM මොඩියුලයේ අදියර 8 ක් සහිත පුවරුවක් අනිවාර්යයෙන්ම 16 ට වඩා නරක ය.

සොකට් එක වටා ප්‍රොසෙසර බල පද්ධතිය

මෙහි යම් සත්‍යයක් ඇත, බහුඅවස්ථා CPU බල පද්ධති වෝල්ටීයතා රැළි සුමට කිරීම සඳහා භාවිතා කරන අතර එය සුමට වන තරමට එහි ගුණාත්මක භාවය ඉහළ යයි. වැඩි අදියර, අඩු රැළි සහ මූලද්රව්ය මත වත්මන් භාරය අඩු වේ. කෙසේ වෙතත්, මෙහි අල්ලා ගැනීමක් තිබේ, මන්ද අලෙවිකරුවන් සහ ඉංජිනේරුවන් CPU බල අදියර විවිධ දේ ලෙස හඳුන්වයි.

ඇත්ත වශයෙන්ම, ඉහත උදාහරණයෙන් පුවරු වල ප්‍රොසෙසර බල අදියර ගණන සමාන විය හැකිය. දෙවනුව ඒවා පළමු එකට වඩා අඩු විය හැකිය. තාක්ෂණික විස්තර වලට නොගොස්, මම පැහැදිලි කරන්නම්: ප්‍රොසෙසර බල අදියරවල සත්‍ය සංඛ්‍යාව මෙම සමස්ත පද්ධතියම "පවත්වන" ෂිම් පාලකයේ අදියර ගණනට සමාන වේ. පළමු මවු පුවරුවේ 8-අදියර PWM ස්ථාපනය කර ඇති අතර, දෙවැන්නෙහි 4-phase PWM ස්ථාපනය කර තිබේ නම්, ඒවායේ අදියර ගණන පිළිවෙලින් 8 සහ 4 වනු ඇත. දෙවන එක 16 සිට පැමිණියේ කොහෙන්ද? ෂිම් පාලකයේ එක් අදියරකට බල නාලිකා කිහිපයක් සම්බන්ධ කළ හැකි බව පමණි, විශේෂයෙන්, 4. සහ එකට ඔවුන්ට 16 ලැබේ.

නාලිකා සහ සත්‍ය CPU බල අදියර අතර වෙනස නම් ඒවා රැළි සුමට නොකරන නමුත් වත්මන් භාරය පමණක් බෙදා හැරීමයි. එවැනි විසඳුම් තාක්‍ෂණිකව යුක්ති සහගත බව මම පිළිගනිමි, නමුත් ඒවා එසේ නොවන දෙයක් ලෙස සම්මත කර ඒ සඳහා මිල පවා වැඩි කිරීම වැරදි යැයි මම සිතමි.

කට්ටලය, ආකෘති, අනුවාද සහ ඒකාබද්ධ උපාංගවල පිහිටීම

කට්ටලය පමණක් නොව, පුවරුවේ උපාංග ස්ථානගත කිරීම ද වැදගත් වේ.

RAM තව් ගණන, ජාල පාලකය, ශ්‍රව්‍ය කෝඩෙක් වෙළඳ නාමය, USB සොකට් ගණන, උත්පාදනය සහ පිහිටීම මෙන්ම මවු පුවරුවේ “පුවරුවේ” ඇති වෙනත් අතුරුමුහුණත් සහ උපාංග - මෙයයි. පරිශීලකයන් අවධානය යොමු කරයි, සමහර විට. ඒ වගේම ඒක හරි. කෙසේ වෙතත්, උපාංග පැමිණීම සහ සංඛ්යාව පමණක් නොව, ඔවුන්ගේ ස්ථානය දෙස බැලීම වැදගත් වේ.

Realtek ජාල පාලකය

උදාහරණයක් ලෙස, ඔබ ප්‍රොසෙසරය අධිස්පන්දනය කිරීමට සැලසුම් කර ඇති අතර මේ සඳහා දැවැන්ත හීට්සින්ක් සහිත සිසිලකයක් මිලදී ගෙන ඇත. ඔබ RAM slots සොකට් එකට ආසන්නව ඇති "මව" තෝරා ගන්නේ නම්, සිසිලනකාරකය ඒවායින් සමහරක් අවහිර කරනු ඇත, සහ ඔබට පරිගණකයේ සියලු සහාය දක්වන මතකය ස්ථාපනය කිරීමට නොහැකි වනු ඇත.

පද්ධති ඒකකයේ නඩුව දිගු හා ඉහළ නම්, ධාවක කූඩුව ඉහළින් පිහිටා ඇති අතර, SATA වරායන් මවු පුවරුවේ ඉතා පහළින් පිහිටා තිබේ නම්, සම්මත කේබල්වල දිග ප්රමාණවත් නොවේ.

මේවා හැකි අවස්ථා 2 ක් පමණි, යථාර්ථයේ දී උපාංග අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් ස්ථානගත කිරීම සම්බන්ධයෙන් තවත් බොහෝ සූක්ෂ්මතා ඇත.

සිසිලන පද්ධතිය

ප්රමාණවත් සිසිලනය සෞඛ්යයට යතුරයි.

සෑම නවීන මවු පුවරුවක්ම විශාල ක්ෂුද්‍ර පරිපථ සහ බල පරිපථවල අධික ලෙස පටවා ඇති මූලද්‍රව්‍ය සිසිල් කිරීම සඳහා රේඩියේටර් වලින් සමන්විත වේ, කෙසේ වෙතත්, සමහර මාදිලි කාර්යක්ෂමව සිසිල් වන අතර අනෙක් ඒවා එසේ නොවේ. බොහෝ ක්‍රීඩා මූලාකෘති මත, හීට්සින්ක් සැලකිය යුතු මතුපිට ප්‍රදේශයක් ආවරණය කරයි. ආර්ථික පන්තියේ නියෝජිතයින්ට, රීතියක් ලෙස, චිප්සෙට් එකෙහි එක් කුඩා ඇලුමිනියම් "හෙජ්ජෝග්" හැර, කැපී පෙනෙන කිසිවක් නොමැත.

සමහර මවු පුවරු නිෂ්පාදකයින්ට අනුව, හොඳ සිසිලනය යනු ඉහළ මාදිලි පමණක් ලැබිය යුතු සුඛෝපභෝගී වේ. සහ ඉතිරිය ඉතිරි නොකරන්නේ මන්ද?

අධික උනුසුම් තත්ත්වයන් සහ දුර්වල තාපය විසුරුවා හැරීමේ තත්වයන් තුළ දිගුකාලීනව ක්රියාත්මක වීමෙන් ඇතිවන ගැටළු බොහෝ විට පරිගණකයේ ක්රියාකාරිත්වයේ පළමු වසර තුළ නොව, "මව" සඳහා වගකීම් කාලය අවසන් වීමෙන් පසුව දැනෙනු ඇත. වචනයෙන් කියනවා නම්, ඔබේ මවු පුවරුව දිගු සෞඛ්ය සම්පන්න ජීවිතයක් "ජීවත් වීමට" අවශ්ය නම්, හොඳ උදාසීන සිසිලනය සහිත ආකෘති තෝරන්න.

BIOS (UEFI)

ඉහළ චිප්සෙට් එකක් සහිත පුවරුවක් සැකසහිත ලෙස ලාභදායී නම්, එහි සමහර කාර්යයන් බොහෝ විට අක්‍රිය කර ඇත.BIOS.

විශේෂිත මවු පුවරුවක BIOS මඟින් සහාය දක්වන කාර්යයන් සහ තාක්ෂණයන් විස්තර වලින් දැන ගැනීමට සැමවිටම නොහැක. නමුත් ඔබ එවැනි තොරතුරු සොයා ගැනීමට සමත් වුවහොත්, ඔබ වාසනාවන්ත යැයි සලකන්න. BIOS අතුරුමුහුණත (UEFI) හරහා චිප්සෙට් ශ්‍රිත භාවිතා කරන්නා සඳහා ලබා ගත හැක. ඔබට භාවිතා කළ හැකි ඔවුන්ගේ කට්ටලය කුමක්ද, පුවරු නිෂ්පාදකයා ඔහුගේ "ඉහළම අනුග්රහය" තීරණය කරයි.

ඔබ අධිස්පන්දනය, ක්‍රීඩා කිරීම හෝ ආයතනික අංශයේ භාවිතය සඳහා පරිගණකයක් ගොඩනඟන්නේ දැයි සොයා ගැනීමට එවැනි සූක්ෂ්මතා විශේෂයෙන් වැදගත් වේ. එසේම, තාක්ෂණික සහාය නොසලකා හරින්න එපා.

ආකෘති සාධකය

ප්‍රමාණය වැදගත්, නමුත් තීරණාත්මක නොවේ.

එක් අවස්ථාවක පමණක් තෝරාගැනීමේදී මවු පුවරුවේ ආකෘති සාධකය හෝ ප්‍රමාණය වැදගත් වේ - ඔබ දැනටමත් පද්ධති ඒකක නඩුවක් ලබාගෙන එහි ධාරිතාව මත පදනම්ව සංරචක තෝරන්න. මවු පුවරු තෝරාගැනීමේදී වඩා හොඳ මූලධර්මය අදාළ නොවේ. ඒවා අතර කුඩා සහ දුරස්ථ, සහ විශාල, නමුත් මන්දගාමී යන දෙකම ඇත.

නිෂ්පාදක

සුප්රසිද්ධ සන්නාමය රක්ෂණයකි.

වෙළඳ නාම සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, සුප්රසිද්ධ අයගෙන් මවු පුවරුවක් තෝරා ගැනීම තවමත් වඩා හොඳය. Asus, Asrock, Gigabyte, MSI වැනි විශාල නිෂ්පාදකයින්ට මිල අධික වර්ධනයන් දැරිය හැකි බැවින් ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන සාමාන්‍යයෙන් වඩා තාක්‍ෂණිකව දියුණු සහ වඩාත් පුරෝකථනය කළ හැකිය. නුහුරු සන්නාමයක් මිලට ගැනීමෙන් ඔබට මුදල් ඉතිරි කළ හැක, නමුත් ඔබට වගකීම්, BIOS යාවත්කාලීන කිරීම්, උපාංග ලේඛන සහ තාක්ෂණික සහාය අහිමි වීමේ අවදානමක් ඇත. නැතහොත් ලියකියවිලි සහ සහාය ලබා ගත හැක්කේ චීන භාෂාවෙන් පමණක් වන අතර එමඟින් ඔබට අනවශ්‍ය දුෂ්කරතා ඇති වේ.

වෙබ් අඩවියේ වැඩි විස්තර:

"අම්මා" සෑම දෙයකම ප්රධානියා: පරිගණකයක් සඳහා මවු පුවරුවක් තෝරා ගන්නේ කෙසේදයාවත්කාලීන කරන ලද්දේ: පෙබරවාරි 22, 2018 විසින්: Johnny Mnemonic