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芯片的功能有哪些呢?芯片是集成电路的一种,通过在单个固体晶体片上集成大量电子元件,如晶体管、传感器、电阻和电容器等来实现电子功能。芯片具有多种功能和应用,包括但不限于以下几个方面,一、 一、计算和处理用于计算和处理数据,如中央处理器、 cpu 和图形处理器。 gpu, 用于智能手机、计算机等设备的数据计算和图形处理。二、存储用于数据存储,如随机存储器、 ram 和闪存。 用于存储设备,如计算机内存、固态硬盘、手机和其他电子设备中的数据。三、通信和连接用于实现网络连接和通信功能,如无线芯片和蓝牙芯片。用于手机、互联网设备、无线路由器等设备中的无线通信和数据传输。四、传感和感知用于获取和除 处理传感器的输入信号,如加速镀剂、陀螺仪、光传感器等。用于移动设备、智能家居、汽车和工业应用中的环境感知和数据采集。五、控制和驱动用于控制和驱动其他设备的操作,如微控制器、 mcu 和电机驱动器。 用于嵌入式系统、自动化、工业和汽车应用中的设备控制和操控。六、加密和安全用于实现数据安全和加密功能,如安全芯片和加密协处理器, 用于保护设备和通信中的数据安全和隐私。以上只是芯片的一些常见功能和应用,随着技术的不断发展,芯片在各个领域的应用也在持续扩展和创新。更多元器件知识,关注电子伯乐!

一个芯片,其实就是一个微型电脑,你甚至可以把它理解成一个微型的简易的机器人,他又跟网络连接,于是就让世界上任何一个在传统观念看起来的死的东西又活起来了。 芯片,让我们这个世界上所有的没有生命的东西,都貌似变得有生命了,都通过网络连接在一起了。这就是万物互联。 如今,我们正朝着这个方向快速的前进。比如目前我们的门锁、冰箱、洗衣机、洗碗机、空调、电扇、灯光等等等等,越来越多的日用品都装上了芯片, 通过五 g 甚至四 g 网络连接在一起。我们只需要用嘴说一声开灯,于是灯就亮了,我们 只需要用嘴说一声洗碗。于是洗碗机就开始给我们洗碗。当然了,由于碗还没有装上芯片,所以把碗放进洗碗机这个任务还必须人手动完成。 但是未来呢?完全可以把碗装上芯片,吃完饭直接抬腿走人,喊一声洗碗。于是碗就自己跑到洗碗机里面去了,然后洗碗机就开始给我们洗碗。 未来的生活实在让人太向往了,所以朋友们一定要保养好身体,等待着美好生活的到来。然而,这一切都需要芯片。 在这种场景下,朋友们可以想象一下,未来世界我们需要多少芯片啊。 我们现在之所以还没有给鞋子和碗装上芯片,原因是多方面的。其中一个很重要的原因就是芯片不够。芯片太贵。今年以来,连汽车上需要用的芯片都不够,所以世界上著名的汽车厂商都减产了。 根据德国杜伊斯堡艾森大学汽车研究中心的一项调查,芯片短缺将导致全球新车减产五百万辆。 从去年到今年,可以说世界上最紧俏的商品之一就是芯片,因为越来越多的东西需要芯片。 就拿汽车来说吧,过去基本不用芯片,后来慢慢开始用了,而且用量不断上涨。到二零二一年,平均每辆汽车上使用的芯片达到一千颗以 上,其中新能源汽车所需要的数量还要更高。所以今年芯片的价格大约上涨了百分之三十左右。 就这芯片还是不够。所以美国声称要解决供应链危机,在九月二十二日要求世界上主要的芯片制造企业上交有关的商业机密信息,以便统筹解决这个问题。截止日期是十一月八日。 在截止日期之前,台机电、三星、 s k 都很听话的上交了自家的商业机密信息。 美国这一次要求芯片制造企业上交商业机密信息,被世界舆论普遍评论为抢劫,而且是明抢。美国这样做无非就是想 抢占未来芯片生产的制高点,控制全球芯片供应链,以便控制全世界。因为未来谁控制了芯片,谁就能控制世界。这和过去几十年控制石油是差不多的。 不过我们还是少说一点未来吧,说一说当下。我前面提到了芯片制造,这个说法是不太准确的,是为了朋友们方便理解而用传统制造业的语境来表述的。它的标准的说法叫经元怠工、 精元。代工这个词有两部分组成,一个是精元,一个是代工。精元这东西,我认为可以把它简单的理解成一个石头片。对,你没听错,是石头片。也就是把石头做成一片一片的样子,他通常是圆的。不过不 能采取把自然界里面的石头直接切割的方式来制作精元。说精元是石头片,最重要的是说它的原材料是硅,而硅是从沙子里面提取的。在老百姓的生活观念当中,石头和沙子大体没有太大的区别,所以我把它称为石头片。 从沙子里面把龟提出来以后,再把它聚合在一起,渗透一下,做成圆形的一小片,一小片就叫精元。所以我说精元其实就是个石头片。 我们再说第二个词,代工芯片的制造。可以简单这么理解,先设计出一个电路图,当然这个电路图非常复杂,我们把它叫做集成电路,这就叫芯片设计。设计好了之后,要把这个电路图雕刻在精元上, 也就是雕刻在一小片一小片的石头片上。就像我们在大街上看到有些手艺人在一粒米上去刻一首诗,或者画一幅画一样,我们耳熟能详的光刻机就是负责雕刻的。

啊,我给你们讲讲这个驱动芯片是干嘛的?驱动芯片呢分两种,一种是高边开关,一种呢是低边开关, 那么这个驱动芯片什么意思呢?驱动芯片呢就是一个放大器,你们可以把这个驱动芯片呢想象成咱们这个继电器,只不过说这个驱动芯片呢,它是一个电采关, 任何一块驱动芯片呢,他都会连接着外面的这个直行器。我给大家发一个电路,比如说我们这个喷油嘴,你看啊,这个是十二伏下来经过这个喷油嘴,经过这一个开关啊,入地,这个开关一接地喷油嘴就喷油,是不是 啊?喷水就喷油了,是不是啊?现在咱们这个芯片呢,这个开关就做到芯片里面,那么这个芯片呢,就是这个芯片,对不对啊?是 cpu 来控制自行器的。好,你看这个呢,就是这个驱动芯片,这个就是个驱动芯片,对吧?再来咱们的这个呢叫做一个低边开关,是不是啊?来,我们再看一下,一个高边开关,什么意思? 你看这个这种啊也是一种驱动芯片 啊,这是也是一种驱动芯片,你看这个就是芯片,这个是喷油嘴, 对吧?这个什么呢?这个属于这个高边开关。好,大家有没有搞懂这个什么叫高边开关?什么叫低边开关?有没有搞懂来搞懂的老铁,打个六啊,能不能分辨出来什么叫高边,什么叫低边?第一个知识点,分清楚高边开关和低边开关, 你看啊,高边开关什么意思呢?高边开关就是给这个喷油嘴啊,送火线的就叫做一个高边开关,低边开关呢就是给让这个喷油嘴接地的就叫低边开关,对吧? 在我们的这一个 bcm 上面呢,你看有很多都是高边开关,比如说这个是一个左侧近光驱动芯片,那么他是给啊灯光呢送火线的,那么这个呢?叫做一个什么啊? 给芯片送火线的,这个叫什么呢?是不是叫这个高边开关?是不是?那么这个呢?你看这个呢是给喷油嘴啊?提供打铁的,这个叫什么呢?这个呢?就叫做一个低边开关,明白了没有?

电源管理芯片是什么东西?电源管理芯片是什么的?那这个电源管理芯片到底有什么作用?在本期视频我一一为你解答。这时候前方高能注意听了, 一是什么?电源管理芯片属于模拟芯片,是电子设备的电能供应心脏。二干什么负责电子设备所需的电能变换、分配、检测等。广控功能,主要识别 cpu 的电源振幅值, 产生相应的短波,促进后电路的功率输出。三作用,提供驱动信号迈宽,控制过压和过流保护功能。

嗨,大家好,之前我给大家介绍了芯片的设计制造的过程,以及在设计芯片过程当中所需要的架构。 arm 那重点呢,都放在了核心的处理器,也就是 cpu 的上面。那今天呢,我给大家来介绍一个并不被很多人所关注,但是在手机或者个人电脑当中不可或缺的一类芯片,就是存储芯片, 以及在存储芯片的领域有名的日韩之争以及中国企业目前的竞争力。存储芯片呢,作为信息存储的一个载体,可能并不像处理器也就是 cpu 一样受到重点的关注啊,但它的作用绝对不容小觑。 那提到存储类芯片,我想很多人就会听过,比如内存啦,闪存啦,硬盘啦等等诸多的概念,那 他们在一个手机或者在一个个人电脑当中到底起到什么样的作用?而他们之间又有什么样的一个关联?我想绝大多数人就一头雾水了。 现在呢,我就给大家来答疑解惑一下。那内存在手机和电脑当中都被叫做内存,那在当前最为主流也最常见的内存叫做 dram, 也是动态随机存取存储器。 我们在很多的文章或者是呃新闻当中看到每个公司它是生产这种 dram 或者是呃 non flash 芯片的啊, 那前面那个 dram 指的就是内存,那与 dram 对应的就是 srm 了,就是静态随机存取存储器啊,那 srm 我们一会再讲啊,我们先来讲一下这个闪存,那闪存呢,用的最多的就是 nanflash, 那闪存和硬盘其实是一个作用, 闪存在手机当中被称为闪存,在电脑当中被称为硬盘,我们现在用的越来越多的那种 ssd 的硬盘,也就是固态硬盘,是区别于之前的那种机械硬盘,就是 hdd 的形式。 ssd 硬盘用的就是 nanflash, 也就是用的是闪存。那其实到了 ssd 阶段,我觉得硬盘就不能称之为硬盘了,因为它已经告别那种磁盘式的存储方式了,它用的都是这种 nanflash, 就是闪存的方式。 一台手机和一个电脑,想要工作起来,除了内存和闪存之外,还需要其他数据存储的地方吗? 答案是要的,其实还有两个跟数据存储相关的概念,我想绝大部分人可能没有听过,一个就是缓存,另一个是寄存器,那寄存器呢?就 是 register 啊,学过计算机原理的人应该不会陌生啊,那计计存器应该就是 cpu 的一部分了,那我们知道 cpu 呢,它是包括啊,运算器,控制器,还有计存器啊等等。 计算器呢,它一直就是在 cpu 里面的,它是 cpu 的一个组成部分,它主要作用呢就是保存一些运算的结果和一些运行的状态。那缓存的英文呢?叫做 cash, 那用的最多的呢?就是我这刚才提到的啊,就是跟低 ram 对应的那个叫 s ram, 就是静态随机存取存储器。 它跟 dram 最大的区别就是呃 sram, 它是没有电容的,而呃 dram 也就是内存,它是含有电容的,也就是说它有一个充放电的过程,所以它的速度就相对于缓存来说要慢。那现在呢,缓存呢,都是被集成在 cpu 里面了, 之前呢,它是跟 cpu 是分开的,那缓存的作用是什么呢?那缓存是保存了最近一次访问内存的数据, 那为什么要在 cpu 和内存之间要增加缓存这样一个东西呢?那原因就在于我们都知道 cpu 的速率是非常非常高的,而内存的速率相对就较低,所以之所以要有缓存 cash, 主要是为了要平衡高速的 cpu 和慢速的内存 补血不匹配的问题。好的,介绍完寄存器和缓存之后,我来快速的过一下内存和闪存吧。那内存呢?就是刚才也介绍过了,就是它是 dram, 那由于它是有无 电容的问题,所以呢,它相对于缓存来说,它的速率是慢的。那手机和电脑呢,用的都是 dram, 但它们是有区别的,我在之前在介绍芯片 制造流程的时候,其中有个环节不是封装环节吗?对了,那手机和电脑当中这个 dram 他们的封装方式就是不同的,而且呢,他们在这个半导体的这种堆叠的层数上也是不同的。 好,那最后呢,就是闪存,就是 nand flash 啊, nand flash 呢,主要应用在我们目前绝大部分手机的这种手机存储里面,还有 u 盘,还有就是刚才提到的 s d 固态硬盘当中。那 nan flash 呢,按照工作方式可以分为四种,第一种呢就是 s l c, 然后是 m l c, plc 和 qlc 这四种方式。这四种方式主要的区别是什么呢?那最主要的一点就是他在单个 sale 当中所存储的比特数是不同的。那为了避免枯燥啊,详细的就不跟大家介绍 少了,那大家只要记住的是从 s l c 一直到 q l c, 它们从寿命、速度和成本上来讲都是由高到低的, 所以综合上面的优缺点,要达到一个最佳的性价比,所以现在手机或者是固态硬盘当中,用的最多的就是 mlc 和 tlc。 刚刚我就是简单给大家介绍了一下寄存器,缓存、内存和闪存的一些基本的概念, 那他们之间是如何进行关联,以及跟 cpu 之间又是如何运作起来的呢?我想大多数人还是一头的雾水啊。那依照本视频的一个惯例, 那遇到一些复杂又难以理解的问题的时候,我还是给大家举一个较为形象的例子,便于大家的理解。那我在网上呢,也看到很多的人喜欢 举一些比如说皇帝啦,大臣啦,或者是太监这样的例子,那这样也是可以的,但是主要是因为他没有办法诠释断电之后他们歌词的作用。所以呢,我在这里给大家举一个更为贴切的例子。 这个例子呢就是超市的例子啊,那大家可以想象有这样一个超市,那超市里面有很多很多形形色色的商品,有很多不同的货柜去摆放不同的商品,那这个超市就是我们的 cpu, 而里面这些不同的货柜就是我们的缓存。 那我们缓存不是分为一级缓存还有二级缓存等等吗?那这些不同的货柜就表示不同的缓存,那寄存器就是什么呢?寄存器就相当于我们在超市买单的时候,上面的那个柜台,柜台上也摆放 了很多很多不同的商品,比如说我们要买一个口香糖啊,我们直接从柜台上去拿一个口香糖,要远比跑到货柜上面找到那个口香糖再拿回来要快的多, 这就是为什么 cpu 在处理寄存器当中数据的速度要快于缓存的原因。那内存又是什么呢?内存大家可以理解为在这个超市之外离得不远的地方有一个小型的仓库,就这家超商在这个小型仓库当中保存了一些在货柜上摆不下的一些商品, 那闪存和硬盘又是什么呢?那就是距我们这个超市和小型的仓库非常非常远的一个地方,注意这里一定要足够的远,待会我再解释为什么足够远的地方的一个啊,商品的一个集散市场或者是批发市场,那这个批发市场它的特点是什 什么呢?他的面积足够的大,他的商品呢也足够的多,那这个批发市场就是闪存或者是硬盘。好,通过上面这个例子,大家应该可以理解到,对于柜台和呃超市里面的这个货柜不同的货柜, 他们都是超市的一部分,换句话说,对于寄存器和缓存来说,他们是 cpu 的一部分,而对于内存和闪存来说,他们都是独立于 cpu 之外的两块芯片,他们有自己独立的芯片设计 制造,还有封装测试的过程。那这就是为什么有些公司是专注于基于 arm 去设计处理器,也就是 cpu 的,那有些公司呢,是专门去设计 dram 和 non flash, 也是内存和闪存的原因了。 所以说综上所述啊,我们手机或者是电脑当中的所有的数据,就相当于呢,在超市或者是在小型的仓库或者是市场当中,这种商品一样,在这些地方不停的在流动中,无论是你比较喜欢的照片或者电影喜欢玩的这种游戏, 你在玩游戏当中所运行的这种中间的结果,还有你这种游戏的一些进度的保存,都是存在这四个地方的。而对于 cpu 来说呢,处理这四个地方商品的速度 最快的显然就是柜台计算器,其次呢就是货柜,也就是缓存,再次呢就是那个小仓库内存,最后呢就是那个市场,也就是闪存或者是硬盘。那么你在玩游戏的过程当中,突然断电该怎么办呢?就是好像是一颗炸弹或者一 颗原子弹吧,把这个超市和超市附近的这个小仓库给夷为平地,一切商品都化为乌有,但在很远的那个市场,商品却完好无损,这就是他们的另一个特点,就是一旦手机或者是电脑中途断电, 寄存器缓存和内存上的数据不会保存,而闪存或者硬盘的数据是保留的好。经过我上面的一个讲解,我想大家对于存储芯片应该有一个非常直观的了解了。 好,那在这里呢,我再给大家提供一个小的知识点啊,说在之前我在提到闪存语是 nan flash 的时候,其实还有一个与之对应的叫做 no flash, no flash 呢是比 no flash 更早的进入市场,它的读取的速度是非常的快的, 但它写入的速度却很慢,而且它的价格呢也非常的贵,所以呢它逐渐的被 non flash 所取代了。那这里呢,有一个非常有意思的一个事情啊,就是大家知道为什么这个闪存会叫做 non flash 或者是 non flash 吗? 啊,我想绝大部分人可能都不是特别的了解啊,而且关于这个问题呢,我也问过我们公司的同事啊,包括一些做硬件开发和做嵌式开发的同事,他们呢,也不是那么的清楚为什么叫做 nand flash, 我想到观看我视频的很多的观众,尤其是一些有功课背景的人呢,也未必会很了解。那其实呢, nand flash 它并不是一个 acronym, 也就说并不是一个那种首字母的缩写啊。 nand flash 它其实是与非的概念而相对应的。 non flash 是霍飞的概念,我想学过书店的人应该都不会陌生,那为什么要这样子起名呢?原因就是两者的区别在于基本单元的堆叠方式是不同的,也就是它的 layout 和布局是不同的。 non flash 采用的是类似于与非门的对叠方式。 no flash 采用类似于或非门的对叠方式,所以他们就是因此而得名的。 好,那这个就是最后一个小知识点送给大家。好,那刚刚去打球了,那我们回来之后接着录下一段。 那刚刚介绍完以上这些存储芯片的基本概念之后,那接下来我们再来谈一下,哪些公司是在这个领域是业界的佼佼者啊。首先呢,我们就来谈一下 dram 内存吧,全球啊, dram 内存的市场规模大概是每年几百亿的 美金,其中呢,目前是被呃呃韩国的三星, sk, 海力士还有美国的美光三家公司所垄断,他们的试战率达到了百分之九十五以上, 两家韩国的公司和一家美国的公司。这里面值得一提的是,从一九九二年开始,韩国的三星在 dram 的市场就连续二十几年蝉联世界第一, 占据绝对的垄断地位,他施占率达到了百分之六十,似乎没有人可以撼动他的地位。当然中国的企业也想要进入到这个领域 啊,在我记得应该是二零一五年的七月份,中国的紫光集团就向全球第三大的第二场,也就是美国的美光科技发出了两百三十亿美金的一个收购邀约,当然最终结果呢,犹如这个博通收购高通一样, 最终被喊停。接下来我们再来看一下 nand flash 的市场,在闪存的市场当中呢,三星依旧是绝对的王者,那紧跟在他后面呢,分别是,呃,日本的东支还有闪迪,闪迪被西部数据给收购了啊,其实就是西数了 啊,后面还有英特尔,还有 sk 海力士,还有美光,基本就是被这六家公司,全球 nandfax 市场被这六家公司所瓜分殆尽。从以上的介绍可以看出,韩国的企业在半导体存储芯片的领域无疑是行业的领导者,而其中的佼佼者 正是三星。说到三星,我们再多提两句吧,那对于普通的消费者来说,提到三星就以为是卖手机的了,那以为三星是靠卖手机赚了很多很多的钱,其实不然,手机业务的利润在三星集团里的占比已经 非常非常小了。对于三星来说,最主要的收入来源就是闪存,内存还有面板,面板就是屏幕啊,屏幕以我们下次再讲。我们都知道韩国是世界第十一大经济体, 它的 gdp 已经超过了一点五万亿美金,那其中三星一家公司的收入就相当于韩国 gdp 的百分之二十, 注意,我这里用的是相当于而不是占比。其实三星对于韩国 gdp 的贡献没有那么高,我希望大家不要被某些媒体所误导,但不管怎样,三星对于韩国经济的影响不言可喻, 这个收入依旧可观可见内存,闪存,面板对于三星的收入和韩国的经济是多么的重要,日本也是正式看到了这一点,所以才对韩国痛下杀招。那关于日韩之争, 由于时间的关系,我就不详细说了,我简单的提一下吧。日本针对韩国的断更呢,主要分为三种,我想大家都已经知道了,一个是氟化的聚纤锌氨,还有就是光刻胶,还有就是氟化氢,那氟化氢呢,主要就是在呃,半导体芯片制造环节当中不可或缺的一个原料, 那当然也包括了我们今天介绍的存储类芯片了,那浮化之间,兴安呢,是针对面板来说的,也是屏幕,那光刻胶呢?对于两者都是需要的。那有些人就会问了,那我这些原材料我不从日本进口,我从其他地方进口也是一样的啊, 那实际上啊,那由于这种啊,原材料的变动,其实是对于精元芯片以及对于面板,他生产的粮率是有非常大的影响的,所以原则上是不能够轻易变动的。那一旦切换呢,还要经 经过一些研发投入和大量的实验和测试,才能够达到以前的粮率和产能。那由此可见呢,韩国企业想要在短期内找到替代方案 还是有一定难度的。接受完了日韩,我们再来介绍一下中国的企业吧,中国虽然不是芯片制造的大国,但中国却是世界上最大的电子产品的制造国,那其中绝大部分的芯片却依赖进口。 在二零一八年,我国的集成电路的进口额超过了三千亿美金,其中今天介绍的存储类芯片就达到了一千亿美金,占比达到三成以上。 所以可见对于内存和闪存来说,中国依旧非常的依赖进口。中国的存储芯片企业,首当其冲的就是紫光集团,刚刚我也提到了,紫光曾经在二零一五年的时候不是尝试收购美光, 那后来失败了,失败之后呢,就延后了。他在 dram 就是内存领域的一个开发的一个进度,先行确立了向 nand flash 发展的一个方向,那紫光旗下的长江存储就是专门做 nand flash, 也是闪存的, 这里面我要提一下啊啊,相比内存而言,闪存他的技术门槛相对较低,所以对于一个企业想要进入这个存储芯片领域发展的话,那闪存是一个很好的切入点。 那紫光在尝试收购美光失败之后呢?那直到今年,也就二零一九年六月三十号,且宣布成立了一个 drm 事业群, 并由高企权担任事业群的 ceo, 他有台湾存储教父之称。除了国家队紫光集团之外,那生产内存的企业,中国还有合肥的长新和福建的 华等等啊,那关于这些企业呢,由于时间的关系,就没有办法展开给大家继续介绍了。那大家只需要记住的是,由于门由于内存他的门槛相对较高,所以呢,中国的企业跟世界最先进的水平仍有很大的差距。其次就是闪存, 那国内发展存储类芯片,优先发展的就是闪存,虽然闪存在行业的产值不如内存,但是他的技术门槛也略低,所以相对于内存,闪存的状况稍好。 二零一九年的九月,也是这个月啊,紫光集团旗下的长江存储刚刚宣布,公司已经开始量产了基于 x taking 技术的 sandy and flash 的闪存。 我们都知道啊,在韩国,目前最先进的闪存制造商已经可以生产九十六层的三 d net flash 了。那与此同时呢,长江 存储也宣布,他将在二零二零年,也就是明年的时间,他跳过九十六层,直接生产一百二十八层的三 t 单 flash, 要实现一次弯道超车。那具体结果怎样,那我们拭目以待吧。 当然,他的量率和产能也需要市场的检验好。时间也差不多了,我们来总结一下今天的视频吧。今天视频我主要给大家介绍了一下,包括,呃,寄存器,缓存、内存,还有闪存等等存储的概念, 以及当今在存储芯片领域的市场现状。中国在存储芯片领域与世界先进的企业仍有不小的差距,正视差距才能够找到问题,正视问题才能够迎头赶上。希望中国能够尽快告别缺薪少贫的现状。 芯片我们已经谈了很多了,那关于屏幕,我们下期视频再说吧。好,那本期视频我们就做到这里,我们下期视频再见。

哈喽,大家好,今天我们来聊聊芯片,大家知道了,最近华为被美国政府进一步升级了打压措施,不允许华为购买美国技术生产的芯片。而我手里有一款芯片,这是计算机使用的 一块芯片,别小看这么一点点,它里面集成了几十亿甚至上百亿颗晶体管。 那芯片到底是怎么回事?他为什么这么难造呢?咱们说一说它的最基本的原理,芯片是干什么的?芯片主要是用来处理二进制数字的信号,什么是二进制信号呢?就是零一, 这两个数字构成一串信息,也能让我们每周中所有的信息都可以转换成二级体系,零和一,一串零和一的数字 表示和。芯片就可以在计算对加减乘除计算也可以进行转换,比如说我敲键盘产生的二进值数字信号,经过芯片以后呢?转换成什么呢?电脑显示器 看得懂的二进制数字,所以他是个中枢神经的作用。芯片怎么来进行计算转换二进制数字呢?他主要要依赖里面一个叫做 二极管,或者有时候要叫这个经期管,或者有时候叫电子管。这样东西 这个呢长什么样呢?如果你拆开个收音机或者其他很多电子宅女都能看到这样一个东西,这叫二七果,那个圆圆的柱子连头有两根导线,他最重要的作用是什么?是能够单向导电,就是说电流这样 ok, 反方向这个电流不行。那二 二极管里面是什么呢?二极管就要用到半导体,那听名字就能听出来,半导体就是介于导体和绝缘体之间的一种材料,主要呢是硅,硅就是一种半导体,那如果我在这个硅里面呢,撒上一点点棚, 早点碰,那就变成了所谓的皮鞋半包皮,如果再撒一点零, 那就是形成了 n 型半导体。我把 p 型和半导体和 n 型半导体稍带一体,就形成了 pn 节,把 pn 节点头脸上导线,那就是二极管 偏节。到底是为什么能够单向导电呢?做一个简单的类假设,这是两节车厢啊,这节车厢是 p 型的,这节车厢 n 型的, p 型是 每次呢就像里面坐满了乘客,但是呢,我非要在这个地方留几个空位,让电子能够有一些空位。恩,行,什么意思?这里面坐满了乘客,不但坐满了,连车厢外面挂了一些乘客,在外面都挤不进来。如果你还要想让车厢里面的人流动起来,比如说这里面有一个人 想进这个车厢,这个方向进来行不行呢?可以,比如说登行车厢里的人正进到这个空位来,然后这地方就留了些空位吗? 给挤进去,然后这里面人也可以再出去,所以这个流通是 ok 的。那反方向流通看行不行呢?如果有个人想 从 p 型过来,他当然可以先占据这个空位,那占完了以后呢?不行啊,为什么?因为 n 型车辆坐满了乘客,他没办法从这到这进不来。因此如果人的流动方向是这个方向,很险是不行, 这样的话就构成了这个单向流通。哎,我这样过去是可以的,反方向过来就不行,二极管实现了就是这样的功能使用了,也就是这样的原理。好,我推荐大家呢,大致有了一些了解, 有了二极管以后,为什么就能进行这个数字信号的处理了?那我们可以看清一个简单的一个事业图,哎,这就是一个很简单的 原本的点, a 和 b 是两个输入段,都是输出,那要求呢? a 和 b 同时有输入,那么 o 才会有输出, 否则话指甲 a 或者指路 b 有输入,或者脸同时都没有输入,都没有输出。那怎么实现呢?就要用到我们的二吸管或者经期管,这就是二级 管或者经济管的符号,表示电流指的这个方向去流通。好,我这地方有个电压,你看这电压一夹,那很显然我顺着这半道奇葩就丢掉了。哦,这地方就没有输出,或者说他的电压是零, 正常就是这样。哎,我 a 和 b 加一个电压, a 加个电压啊,那我电压可以从这个 b 还是可以扭出去, o 还是没有输出,只有 a 和 b 同时加,那这里连接,点头给他堵住了,那电压只能往这跑, o 呢才会有。所以呢,我们称之为一,有输出就要一, 没有电压叫零,有电压就叫一,所以就实现了一个二,禁止的一个表示。历史上第一台电子计算机就用了三千多个,这样的一个经期过,体积呢,可能有好一一两个房间那么大,重量三十吨,那计算能力多少呢?每秒只有五千次, 比你现在手机或者随便一个计算器还要差,那么人类马上就会去更新,怎么办?把耳机管变得很小很小,然后在这个在同样一块面积上,我继承更多更多的耳机管和了,我的计算力就加强了,而这怎么做呢?最简单的办法, 人们就是把一块灰片,而在这灰上呢?我直接不是在上面排什么二极管,或者直接在上面坐上二极管,把二极管直接嵌在这样的灰片上, 然后再在这些二极管片延长电路,构成了所有的芯片,而且我们要在这一小块这个芯片里继承 几十亿上百亿个这样小小的这样一个二极管,那你说难度大不大吗?而且我们的制造工艺已经到了比如说无纳米、七纳这样的水平,那纳米是什么呢?是一米的十亿分之一,你可以想 在这样的小小的这个一块芯片上,在这样的操作是不是非常的复杂?所以芯片是一个非常高科技的一个产品。好,希望大家能够来,稍微等等,这个芯片是一个什么样的过程?


你知不知道芯片究竟是什么?它听起来很高科技啊,但除了我们的手机、电脑又用到芯片以外,我们日常用的电饭煲、热水壶,还有 小朋友的智能玩具都会用到芯片。那究竟什么是芯片呢?它是一块体积非常小的东西,一般呢只有一个指甲盖那么大,在这么小的面积上分布着无数个晶体管。 越是高级的芯片,上面分布的晶体管数量越是更多,有时候一个一厘米见方的芯片上就有十几亿个晶体管。每一个晶体管呢,都是由我上期讲到的半道体材料制成的,他们连成集成电路后,就可以向外界输出或者输入信息了,这就是芯片。那 为什么数量众多的金体管连成集成电路后就能产生这么大的作用呢?这本质上呢,还是跟半导体材料的特性有关系。我上期有讲过,我们可以通过控制 电压的方式来控制他的导电性,当我们给经济管事加电压的时候,他就有导电性,电流就能够通过。当我们让电压消失的时候,他就不具备导电性,电流就不能通过。这 本质上就像一个个开关被安置在了电路图的不同的位置,可以通过不同开关的排列组合,让电流走出不同的位置,从而产生不同的信息。所以呢,越高级的芯片,他的晶体管数量是越多的。 如果想要芯片上的晶体管数量越多,那就需要晶体管的体积越来越小,他们的排列越来越密集。我们通常说的十四纳米芯片或者七纳米芯片,只 指的就是单个晶体管的三级的长度芯片呢?难就难在追求精度的这条路是没有尽头的,永远都想要突破极限,我解释清楚了吗?

芯片就是手机的脑瓜子,手机的性能主要就是看芯片,手机处理器,或者说手机芯片,手机 cpu 是决定一台手机性能的重要部件,没有之一。 那么手机处理器的单盒和多盒到底有什么用处呢?其实手机处理器的单盒跑分决定的就是打开和运行 app 的流畅速度,单盒强,打开时间短,运行流畅 多和就是在你后台打开的其他应用时候的表现,比如说一边听歌一边刷微博,中途还要切回个微信,这种时候多和跑分高的好处就只限 出来了,事实就相差那个零点零零几秒,鬼都感觉不出来。其实跑分高排位高并不是一定就是好的,这可能就会颠覆很多人的认知,但事实就是如此, 跑分是在特定情节下的结果,并不代表我们日常的使用体验。最典型的就是火龙八八八, 啥都强,啥都行,你买了,你充了,那你就翻车了。第一个吃螃蟹的妥妥的成了小白鼠, 火龙叭叭叭。打游戏的时候极其发热,严重烫手到没办法,这时候厂家就上套路了,开始升级锁屏,一个充满的 活力的年轻人瞬间来了个四肢不全,烧香拜佛来一通,用满一年就 ok 了,不坏了,哪有人买新手机?不坏了,维修得靠什么过日子?手机处理器总结下来就是, 够用就可以,口碑才是你选择的王道,不要一开口就是价格多低,配置多高,天上掉馅饼没有,轮不到你这种人来捡。

这绝对是你见过最详细的电脑硬件讲解视频。我们采用三 d 动画的形式把一台电脑完全拆散,详细了解每个配件。 注意哈,这个就是 cpu, cpu 是计算机的大脑顶部这个盖子叫做集成散热器,起保护和散热作用。里面这个小的金属封装包着的就是内核了,它由单金龟制成,里面有上一个晶体管, 内核下面这个叫做基板,基板承载着内核,负责内核与外部的通信连接,并决定这颗芯片的时钟频率。 一个 cpu 可以有多个内核,每个核心都非常复杂,用来完成所有的计算、数据处理等。接下来我们把内核放大到纳米级,可以看到 里面有非常多非常小的晶体管,每个只有几纳米宽,数量为八到一百亿个。晶体管上面有很多层金属导线,他们一起创造了数条高速通路,使得计算机每秒可以进行数十亿次运算。 我们再来看看 cpu 的其他部分,每个核心侧面都有共享的 l 三内存、缓存和环形互联。 最右边的是集成显卡,可以充当较弱的 gpu。 左上角的是内存控制器,负责内存与 cpu 之间数据交换。 最左边的是系统代理和平台 io, 他与主板上的芯片组通信,并管理电脑中许多其他组件之间的数据流。了解完 cpu, 我们再来详细看看主板。主板是一块大型印刷电路板,内部 有成千上万根电线,还有焊接到上面的各种微芯片组件、插槽、端口、接头和连接器。除了电路板外,最重要和最昂贵的组件就是芯片组,它位于散热器下方,直接连接到 cpu 中的系统代理部分, 这张图表可以帮助我们理解 cpu 和芯片组是如何连接到其他所有部件的。如图所示,和 cpu 直连的设备有内存、显示器、显卡以及插入 m 二插槽的固态硬盘。 芯片组管理着其他大部分功能,如网络数据,通过 soti 端口插入的固态硬盘和机械硬盘, pcie 插槽,键盘和鼠标、 usb 设备以及音频数据。现在视频中标黄的这部分是 cpu 的电压调节模块, 快,这些组件用于将电源供应的电压降低到 cpu 使用的一点三伏。他的工作效率可达百分之八十到百分之九十,发热量很大,因此需要在顶部安装散热器。 而 cpu 工作时的功率约等于十六个 led 灯泡,也会产生大量热量,必须通过散热器进行降温。散热器有风冷和水冷之分,视频中展示的就是水冷,水冷成本更高,效率也更高,相对来说故障率也会更高。 这是电源,电源中的主变压器,降低电压,分配给一侧的高电压和另一侧的低电压。这里是一个控制线路板,用于确保稳定的输出电压,并使用光电隔离器将调整信号发送到主侧的开关功率晶体管。其他输 六十个组件用于过滤输入电压并输出各种电压,然后将这些电压发送到计算机中的各种硬件。 接下来了解一下曾经的理财产品。显卡拆下风扇,我们可以看到一块长条形印刷电路板,中间的是 gpu 芯片,旁边蓝色的是显存,黄色的是电压调节模块。显卡上方是散热器和风扇,显卡一侧是各种接口, 另一侧是电源插口。 gpu 的集成电路与 cpu 类似,有一千多个焊接点,将其连接到印刷电路板。 打开封装,我们可以看到 gpu 芯片约一百一十八亿个晶体管,组成了六个图形处理集群,总共有二十八个流处理器。每个流处理器由一百二十八 的核心组成,共计三千五百八十四个核心。每个核心都有用于整数和浮点运算的部分,以及用于排队操作数和收集结果的部分,比 cpu 简单很多。 当我们放大到纳米级来看 gpu 时,会发现与 cpu 中相似的结构,底部是晶体管,上面是多层金属导线。所有这些结构都是在价值数十亿美元的半导体制造工厂中制造的。 gpu 和 cpu 在许多方面都很相似,但 gpu 具有数千个核心,比 cpu 的核心多得多。 cpu 的核心更擅长单个复杂任务, 通过一个简单的视力可以更好理解。拿这个图来说,它由一千六百万个像素组成,每个像素都有 r、 g、 b 数值,如果 想把图像变亮,可以将每个像素数字都加上二十。 cpu 有十个核心,可以同时执行十个数字的运算,而 gpu 可以将数据分配给数千个核心,效率会更高。 内存和固态硬盘的工作原理非常复杂,后续可能单独展开一期视频详细讲解,感兴趣的可以先关注小编,等待后续。 机械硬盘内有多张磁盘和一个电机,电机以几千转的速度工作,磁头会不断在磁盘上移动,访问上面的数据。 磁头通过改变磁力子的即兴来存储数据,他的读写速度都远远不及固态硬盘,但胜在价格便宜。都看到这里了,确定不点个赞支持一下小编吗?

电路板、铜线、芯片、针脚,数千个精密的元气件组合在一起,共同构成了一块完整的主板。 作为把显卡、 cpu、 内存等核心硬件串在一起的骨架,主板在计算机中发挥着重要的作用。它是如何工作的?这些密密麻麻的元器件都起到什么作用?本期节目我们以微信 z 七九零战士麦克斯为例,带你从零开始认识主板。 为了给电子元件散热,同时兼顾美观,主板的表面覆盖有很多的装甲,移出这些装甲以后,就可以看到全部的接口和元气件了。 我们可以把主板大致划分为六个区域,左上角的 io 接口区域、正上方的 cpu 区域、右侧的内存区域、下方的拓展区域、右下角的芯片组区域以及四周的接口和针脚区域。 io 区域是大部分人最常用的部分, 在主板安装进机箱以后,左上角的 io 接口会出现在机箱尾部,这里有常见的网线接口、 usb a 接口、 type c 接口、视频与音频接口,你可以把键盘、鼠标、耳机、音响等外设设备接驳在这里。很多带 wifi 和蓝牙的主板上也会有天线接口, 需要从主板盒子内找到天线并安装好 wifi 和蓝牙的信号才能达到最佳值。 cpu 是计算机的大脑,负责处理电脑上所有的数据,因此这一块区域是主板最核心的区域。在这里你可以看到安装 cpu 的插槽,不同型号、不同品牌 cpu 所使用的插槽 是有所不同的。例如这块 z 七九零战士 max 主板使用的是英特尔 l g a 幺七零零插槽,插槽内有一千七百根针脚,支持英特尔第十二、第十三、第十四代酷锐处理器,这是这几年来所有 cpu 针脚和主板 版型号的对应表。在挑选主板之前,一定要确保插槽的规格和 cpu 是兼容的。通常在主板的左上角或者右上角,你可以看到这样的多孔插槽,这就是店员给 cpu 供电的接口。插槽里有几根针脚就是几聘接口。 目前 cpu 均采用的是八 p 接口,在正常情况下,八 p 接口可以提供三百五十瓦左右的供电,已经很接近现在旗舰 cpu 的功耗了, 所以很多高端主板会提供双八拼供电,以应对更高的 cpu 功耗,同时满足超频发烧友的需求。电脑电源会通过这个接口向 cpu 输入正十二伏的供电, 但 cpu 的工作电压大多在一点三伏以内,所以在 cpu 的周围,你可以看到很多的小芯片、小方块和小圆柱,他们分别叫做 mos 管、电杆和电容和左上角的 pwm 芯片一起组成了 cpu 的供电模块,负责把电源输入过来 来的十二伏电压转换到 cpu 需要的电压。现在主板一般采用直出供电,一个莫斯管和一个电杆就是一个供电项,但单项供电能提供的供电能力非常有限,所以现在计算机主板都采用多项供电。我们常说的主板 cpu 供电有多强,指的就是每一项能承受的电流大小 以及总共的供电像素。比如这块 z 七九零战神 max 主板有二十七项,其中二十四项给 cpu 核心供电,每一项在二十五度下可以承受一百零五安培的电流,供电能力非常的强大。另外三项给 cpu 内置的和弦以及其他元器间供电。 就像我们做数学题时需要草稿纸一样, cpu 在计算时也需要把数据缓存在内存里。目前 ddr 内存已经发展了五代了,这块主板支持最新的 ddr 五内存。需要注意,也有一些主板只支持上一代的 ddr 四内存,两代 内存的插槽互不兼容,在购买之前需要提前确认。大部分主板的内存插槽都有安装优先级。对于常见的四槽主板,如果只有单根内存就插在第二槽内,两根内存就插在第二、第四槽内。如果你的主板只有两个内存插槽,那单根内存插在第一槽内,两根内存直接插满就行。 开头的优先级主要受到主板的内存布线的影响。如果想了解相关的内容,可以看我们的往期节目。内存的频率越高,延迟越低, cpu 从内存中读取数据的速度就会越快。为了达到高速低延迟,内存和 cpu 之间采用的是并行数据传输模式,这种模式需要多条线路同时传输数据, 更容易受到干扰。为此,内存插槽被设计在了 cpu 的旁边,以尽可能地缩短线路。同时, cpu 和内存之间的电路并不是直线,而是像爬行的蛇 这样歪歪扭扭。这是因为并行传输需要保证每条线路的信号同时到达,如果线路不等长,信号在抵达 cpu 时就会产生延迟,影响数据传输的准确性。 主板的内存电路设计会影响内存能跑多高的频率,但这也和固件的优化调教、 cpu 的内存控制器体质以及内存本身的颗粒品质等等因素有关,因此大部分主板厂商会在官网提供一个排除 cpu、 内存等其他瓶颈。单看主板本身能跑多高内存频率的下限值, 这个下限值越高,越能代表主板的内存性能越强。例如这张 g 七九零战神麦克斯官网参考值为七千八百兆赫兹,比市售主流的六千六千八百兆赫兹的内存频率高出一截。需要注意的是,这个七千八百兆赫兹不代表最高只能支持到七千八,而是保底可以跑到七千八,如果你 自己手动超频,还是有希望冲击更高频率的。 cpu 区域的下方是高速拓展接口区域,其中长方形的接口是 m 二接口,用来安装固态硬盘。硬盘是电脑的仓库,存储着你下载的软件和电影。银色的被金属包边加固的插槽叫做 pcie 插槽, 主要用来安装显卡,也可以安装 pcie 固态硬盘、声卡、万兆网卡或者采集卡等设备。 pcie 接口也可以通过转接卡转接成 m 二接口来安装更多的硬盘。 m 二接口和 p c e 接口都需要走 p c e 通道和 cpu 汇报数据。 p c e 通道就像电脑里的高速公路,版本越新数量越多,通信速度就越快。比如说这张主板的第一个 m 二接口有四条 p c e 四点零通道,每秒可以传输八 g b 的数据。而第一个 p c e 插槽有十六条 p c e 五点零通道, 每秒钟可以传出六十四 gb 的数据,是前者的八倍。这两个接口都是和 cpu 直接连接的,他们的速度最快,延迟也最低。但并不是所有的设备都需要像显卡和硬盘那样直接找 cpu 通讯,一方面是没必要,另一方面也会让 cpu 插槽周边的布线变得异常的复杂。 在主板上还有一个额外的芯片,也叫做南桥芯片组,他就像是 cpu 的秘书,将一些不是那么重要的接口以及低速接口的数据汇总后再传出给 cpu。 南桥的本质其实就是一个拓展屋,通过它可以拓展出更多的接口和插槽。 由于主板的最大职责就是提供各种各样的接口联通硬件,所以通常我们就会直接用芯片组的名称来给主板命名。例如这张微芯主板是 z 七九零芯片组,所以他的名字叫 z 七九零战神麦克斯。不同的芯片组拓展性 不同,例如 z 七九零战神 max 就比 b 七六零 m 排气泡二的接口数量要更丰富。当然,芯片组决定的是这张主板拓展能力的上限,但每多一个接口都意味着制造成本的上升,所以很多主板并不会完整地利用上芯片组的全部拓展能力。 同样都是 b 七六零,不同价位的主板,接口和数量的规格也是完全不同的。同时芯片组还会绑定一些特殊功能。例如英特尔这边只有 g 系列主板可以超频 cpu 和内存,而 b 系列只能超频内存, h 系列则大多数不能调整内存。 m、 d 这边全系列主板都能超频内存,但是只有 b 系列和 x 系列芯片组可以超频。 c、 p、 u 芯片组往往也会和主板的规格挂钩。在大多数情况下, z 系列和 x 系列主板的供电与接口都会比 b 系列主板要更强一些,而 b 系列主板的供 电语接口大多也是要比 h 与 a 系列都要强一些。在主板的底部和右边缘还有很多的插针,这些插针也可以叫做跳线,可以连接风扇或者拓展出更多的接口。 不同主板的跳线区别很大,这里我们重点介绍一下常用的部分。最左下角这个是音频跳线,和机箱的音频线连接以后,就可以在机箱的正面拓展出两个三点五毫米的耳机孔 来连接麦克风和耳机。右边是用来控制灯光的 rgb 跳线,在接入灯条和风扇以后就可以实现炫酷的 rgb 效果。 这个是老式的十二伏四针的 rgb 跳线,接在上面的设备虽然可以调整颜色,但是所有的灯珠都只能一块变色。主板的其他位置上还有三个五伏三针的新跳线,接在上面的设备可以实现不同的灯珠显示不同的颜色,已达成流光溢彩的效果。接下来是三 散热相关的风扇和水泵跳线,主板可以通过这些跳线为风扇和水泵供电,同时调节风扇或者水泵的转速。 usb 跳线和音频跳线类似,和机箱连接以后可以拓展出机箱正面的 usb 接口。 这张主板上有两个 usb 二点零跳线、两个 usb 三点零跳线以及两个 usb 三点二跳线。这里的两个按钮用于快捷开机和重启。右侧的前面板跳线接口 gfp 则用于连接机箱上的开机键、重启键和开机指示灯与硬盘指示灯。 这些堆叠的接口叫做沙塔接口,主要用来连接机械硬盘和二点五寸固态硬盘,上方的六品插针用来给前面版的 usb c 接口提供大功率的快充供电,而二十四品接口则为整块主板的硬件供电。右上角的两位 led 数字灯会在系统启动失败时显示的 错误代码,下方的四个小灯可以在对应的硬件工作,不正常是亮起,方便你排查故障。高端主板还会有一些特殊的针脚或者组件,比如说这两个跳线可以用来接驳主板盒子内的温度传感器。还有一些发烧友用液氮超频的时候,可能会碰到主板温度太低而无法启动, 右下角的这两个 pin 的插针就能让电脑强制启动。除此之外,还有一些其他特殊的跳线和按钮,我们平时很少会用到,有需要的话大家自行可以查阅主板的说明书,里边会有详细的提及。 整张主板除了用于接驳设备的接口和插槽以及供电电容电阻之外,还有很多的附属芯片,其中大家接触最多的应该是处于左下角的音频解码芯片,也叫做版载声卡。除此之外,有的是负责拓展 usb 接口,有的负责电源管理,有的负责时钟同步,还有的负责切分 切换数据传输通道,这些元器件共同协作,让整台电脑得以顺利运行。除开硬件之外,主板还有一个属性,那就是尺寸规格。目前大家接触到最多的主板大多都是大号的 atx 和中号的 matx 版型, 除此之外还有超大号的 e atx 以及小号的 itx。 主板的版型尺寸一方面决定了你能不能和机箱很好的匹配,另一方面也决定了拓展性的上限,但小版未必会比大版拓展性差 很多。高端的 its 主板不管是接口的数量还是规格都会比很多乞丐版 mats 主板要好,具体还要看厂家的定位和具体型号。 现在我们已经熟悉了主板的硬件构成,但这所有的硬件都需要一套规则来指导他们运行,例如 cpu 和内存该依什么参数运行,这个配件该如何通讯。所有的底层 硬件运行规则综合在一块,就是主板的固件程序,简称 bios, 它存储在主板的 bos 芯片里。部分高端主板为了防止超频折腾 bos 时出现意外导致无法开机,还会设置有双 bos 芯片,通过主板上的开关即可切换主副。 bos house 把部分可调整的选项以设置界面的形态开放给用户。一般是在开机后看到主板的 logo 时,按下键盘上的 delete 键进入。 像微信这样的大厂主板还会有图形化的 belt 设置界面,在这里可以直观的看到不同硬件的运行状态和参数,还能一键开启 cpu 和内存的超频,或者进行深度的微调。 为了防止设置错误导致无法开机, bios 设置可以通过物理开关重置,很多低端主板需要拔掉电源以后拆卸掉主板上的纽扣电池才能重置。 bios 设置非常麻烦, 一些中端主板则可以通过短接主板上的重置针脚来进行重置。而像 z 七九零、战神、麦克斯这样的高端主板,在 io 面板上就有重置按钮,按下即可重置,无需拆机,非常方便。 主板的 box 每隔一段时间会进行更新,除了修复一些会导致硬件工作异常的 bug 之外,还会添加一些新的功能,比如支持新一代的 cpu 优化性能等等。但如果硬件正常工作,我们一般不建议频繁的更新 box。 现在你已经对整张主板有一个完整的了解了,在节目的最后,我们简单聊一下如何选择合适的主板。一般来讲,你需要考虑 cpu 的插槽、版型、供电、内存、频率、拓展性五个因素。 cpu 插槽直接决定了你的 cpu 能不能顺利的安装,版型决定了主板能不能和机箱匹配不会偏大或者偏小,这个根据你的机箱灵活的选择共 店决定了这张主板能不能发挥你 cpu 全部的性能。通过网友和博主的实测便可以窒息。内存频率的支持决定了你能用多好的内存,通过官方提供的参考值即可确定。拓展性决定了接口的规格和数量够不够,你用在主板的规格部分也可以查询, 结合自己的设备数量大致就能判断除开这些主板的外观,你喜不喜欢接口的布局和位置,你觉得方不方便, boss 的功能丰不丰富,以及配套的软件你用不用得上。综合这些因素,基本上该选什么主板就很清晰了。当然,如果你对自己的需求完全不了解,那么直接去抄网友的作业也不是不行。 本期节目是一期小白象的主板科辅节目,虽然我们很难通过一期视频让你完整的学会如何选择主板,但是这些内容也足够你了解主板的基本结构以及核心组建的作用,从完全不懂的小 白变成略知一二的萌新,在选购主板时也会变得更加得心应手。如果你觉得这期节目还不错的话,请不要忘了关注我们并一键三连,我们是全扎不住你的,三连对我们来说非常重要。感谢各位的耐心观看与支持,我们下期节目再见!