Čo je to zásuvka jednoducho. Čo je to zásuvka a aké sú

Zásuvka procesora- zásuvka, miesto na počítači, kde je vložený procesor. Procesor musí pred inštaláciou do základnej dosky zodpovedať pätici. Je to ako zásuvka a kontaktná zástrčka - netreba dodávať, že s jednoduchou sovietskou zásuvkou nebude fungovať euro zástrčka.

Zvyčajne v obchodoch s počítačmi, vedľa každého procesora, môžete vidieť štítok, ktorý obsahuje jeho hlavné charakteristiky. Patica procesora je teda takmer najdôležitejšou charakteristikou a práve na ňu si treba pri kúpe nového procesora dávať pozor. Môže sa totiž stať, že procesor nepasuje na základnú dosku počítača práve kvôli pätici.

Len si to predstavte – prišli ste do obchodu s počítačmi, vybrali ste si tam procesor, zaplatili ste zaň peniaze a prišli ste spokojní domov, pustili ste sa do inštalácie – ale NEVYHOVUJE! Všetko zahodíte, bežíte späť do obchodu v nádeji, že tento procesor vrátite späť a tým napravíte situáciu, uchýlite sa a oni vám povedia - "toto nie je záručný prípad, mali ste si ho pozornejšie pozrieť, keď ste ho kúpili." Dobre, bola to malá lyrická odbočka. A teraz si povedzme konkrétne o týchto rovnakých zásuvkách.

Celý rad zásuviek možno rozdeliť do dvoch veľkých skupín:

  1. Patice procesorov Intel.
  2. Zásuvky procesorov AMD.

Nižšie sú fotografie pätíc od oboch procesorových spoločností.

Na tejto fotografii môžete vidieť, že "nohy" kontaktov trčia zo zásuvky na základnej doske.

A na tejto fotografii, naopak, môžete vidieť vybrania pre tieto kontakty a samotné sú umiestnené priamo na procesore.

Pozrime sa, čo je také kardinálne zásuvky sa navzájom fyzicky líšia:

  • Počet kontaktov
  • Typ týchto rovnakých kontaktov
  • Montážna vzdialenosť pre chladiče CPU
  • Vlastne veľkosť samotnej zásuvky

Počet kontaktov - môže byť 400, 500, 1 000 a ešte viac. Ako to zistiť? Označenie zásuvky už obsahuje všetky informácie. Napríklad procesor Intel Pentium 4 má päticu LGA 775. 775 je teda len počet kontaktov a LGA znamená, že procesor nemá kontaktné nožičky (kolíky), tie sú v pätici základná doska.

Typ kontaktov - tu je všetko jasné, buď "kolíky" alebo kontakty bez kolíkov. Niet inej cesty, ako sa hovorí.

Teraz o vzdialenostiach medzi držiakmi pre chladiče CPU. Faktom je, že tieto vzdialenosti sú pre každú zásuvku iné a s tým treba počítať. Osobitná pozornosť. Aj keď existujú spôsoby z kategórie "urob si sám", keď sa chladič z jednej zásuvky pomocou šikovných rúk pripojí k inej zásuvke a ešte niečo iné..

To všetko boli fyzické rozdiely, teraz si povedzme, ako sa zásuvky od seba tak líšia z hľadiska technológie. A zásuvky sa od seba technologicky líšia:

  • Dostupnosť rôznych prídavných ovládačov
  • Prítomnosť alebo absencia podpory grafiky integrovanej do procesora (grafické jadro procesora)
  • Nastavenia vyššieho výkonu

Čo ešte ovplyvňuje socket (socket) procesora?

Okrem toho, čo tu už bolo napísané, zásuvka procesora ovplyvňuje aj veľkosť samotného procesora. Vo všeobecnosti, ak sa to pokúsim povedať veľmi stručne - pätica procesora ovplyvňuje, ktorý procesor v nej bude nainštalovaný. Všetko ostatné (napríklad to, čo tu bude napísané ďalej v texte) závisí od procesora, no všetci vieme, že procesor a pätica sú dva neoddeliteľné pojmy. Preto všetky tie parametre, ktoré závisia od procesora (alebo sú procesorom ovplyvnené), závisia aj od pätice tohto procesora.

Možno uvediem niekoľko ďalších bodov, ktoré môže procesor (alebo jeho pätica) ovplyvniť, inými slovami, procesor alebo jeho pätica ovplyvňuje:

  • Podporovaný typ pamäte RAM
  • frekvencia zbernice FSB
  • Nepriamo (z väčšej časti - čipset) na verzii PCI-e slotu
  • Podľa verzie (aj nepriamo)

Na čo slúži zásuvka?

Faktom je, že výrobcovia moderných základných dosiek nám zámerne nechali možnosť zmeny rôzne zariadenia vrátane procesora. Tu sa objavuje taká koncepcia ako socket, pretože z pohľadu výrobcov by bolo celkom možné prispájkovať procesor priamo na podložku. doska a z hľadiska spoľahlivosti je vhodnejšia. Ale to bolo urobené, úprimne povedané, zámerne – teda zámerne. pre možné aktualizácie systému. Inými slovami, chceli sme vymeniť procesor za iný - vytiahli sme ho zo pätice a vložili sme potrebný, samozrejme s dodatkom, že má mať rovnakú päticu ako starý procesor. V skutočnosti práve pre možnú modernizáciu počítačového hardvéru existuje veľká väčšina slotov a konektorov, ktoré sú len na základnej doske.

Teraz si povedzme o podpore socketov pre rôzne procesory. Nižšie je uvedená tabuľka s populárnymi (v čase uverejnenia materiálu) soketmi a ich zodpovedajúcimi procesormi:

Zásuvka (zásuvka)CPU
LGA 775 (Socket T), rok vydania - 2004Intel Pentium 4
Pentium 4 Extreme Edition
Intel Celeron D
Pentium D
Pentium Extreme Edition
Dvojjadrový procesor Pentium
Core2 Duo
Core 2 Extreme
Core 2 Quad
Xeon (pre servery)
LGA 1366 (Socket B), rok vydania - 2008Intel Core i7 (9xx)
Intel Celeron P1053
LGA 1156 (Socket H), rok vydania - 2009Intel Core i7 (8xx)
Intel Core i5 (7xx, 6xx)
Intel Core i3 (5xx)
Intel Pentium G69x0
Intel Celeron G1101
Intel Xeon X,L (34xx)
LGA 1155 (Socket H2), rok vydania - 2011 Piesočný most a Intel Ivy Bridge
LGA 1150 (Socket H3), plánovaný rok vydania - (2013-2014)Intel Haswell a Intel Broadwell
Socket 939, rok vydania - bez údajovAthlon 64
Athlon 64FX
Athlon 64X2
Socket AM2, rok vydania - 2006Athlon 64 (nie všetky)
Athlon 64 X2 (nie všetky)
Athlon X2
Athlon 64FX-62
Opteron 12xx
Sempron (niektorí)
Sempron X2
Phenom (obmedzená podpora)
Socket AM2+, rok vydania - 2007Athlon X2
Atlon II
Opteron 13xx
Phenom
Fenom II
Socket AM3, rok vydania - 2009Phenom II (okrem X4 920 a 940)
Atlon II
Sempron 140
Opteron 138x
Socket AM3+, rok vydania - 2011AMD FX-Series (AMD FX-4100 AMD FX-6100 a AMD FX-8120 AMD FX-8150)
Socket FM1, rok vydania - 2011Všetky procesory mikroarchitektúry AMD Fusion
Socket FM2, rok vydania - 2012Všetky procesory mikroarchitektúry Buldozér

A na záver – malé odporúčanie pre tých, ktorí sa chystajú nakupovať nový procesor Odpoveď: Pred nákupom vždy skontrolujte kompatibilitu soketu základnej dosky a procesora. Napríklad, ak má základná doska päticu LGA775 - vezmite si procesory, ktoré sú vyrobené špeciálne pre túto päticu, žiadne iné procesory nebudú fungovať.

Ahojte všetci, dnes je tu príspevok na tému hardvéru, konkrétne o CPU a Zásuvka a aké sú. Práve som dostal podobné otázky už niekoľkokrát, takže je jednoduchšie napísať článok a dať ho ľuďom na prečítanie. Socket je teda konektor na základnej doske počítača alebo servera, do ktorého vložíte svoj CPU (v bežných ľuďoch kameň). Má niektoré vlastnosti, o ktorých budeme hovoriť nižšie, zvážte celý vývoj tejto technológie.

Zásuvky sú serverové a desktopové (pre bežné počítače). Nižšie dám pár screenshotov poctivo prevzatých z Wikipédie, na ktorých sú zobrazené sockety Intel a AMD.

Intel socket

Vezmite si napríklad tieto typy zásuviek LGA1155, LGA1156 a Socket LGA1366

Zásuvka LGA1155

– Najnovší stolný konektor procesory Intel so vstavanými radičmi pamäte DDR-III (dva kanály) a zbernicou PCI-E 2.0 (16 riadkov), ako aj podporou procesorov s integrovaným grafickým adaptérom, ktorý nahrádza Socket LGA1156 a Socket LGA775.

Zásuvka LGA1156

– Zásuvka pre stolné procesory Intel so vstavanými radičmi pamäte DDR-III (dva kanály) a zbernicou PCI-E 2.0 (16 dráh), ako aj podpora procesorov s integrovaným grafickým adaptérom, ktorý nahrádza Socket LGA775. V súčasnosti sa pre túto procesorovú päticu vyrábajú procesory rodiny Core i3, i5 a i7 8XX, ako aj lacné procesory pod značkou Pentium.

Zásuvka LGA1366
– Zásuvka pre nové procesory Intel pre stolné počítače a servery, so vstavanými radičmi pamäte DDR-III (tri kanály) a zbernicou QPI (jeden kanál pre stolné procesory a dva pre serverové procesory), čím nahrádza obidva Socket LGA775 (pre vysokovýkonný jednokanálový procesorové systémy) a Socket LGA771. V súčasnosti sa pre túto päticu procesorov vyrábajú procesory rodiny Core i7 9XX a Xeon 55XX. Ako pravdepodobne viete, Xeon je typ serverového procesora.

Rozdiely v zásuvkách

Napriek vonkajšej podobnosti konektorov sú navzájom úplne nekompatibilné, t.j.

Procesor LGA1155 nie je možné nainštalovať do dosky LGA1156 a naopak

okrem toho tomu mechanicky bráni iné usporiadanie kláves v konektore. Hlavným rozdielom medzi procesormi a čipsetmi LGA1155 v porovnaní s náprotivkami LGA1156 je tiež dvakrát rýchlejšia verzia zbernice DMI, ktorá spája procesor s čipovou súpravou, čo eliminuje úzke miesto pri použití radičov SATA 6Gb/sa USB3.0.

Aký je rozdiel medzi Socket LGA1156 a Socket LGA1366 a ich procesormi? Sú navzájom kompatibilné?

Procesor LGA1156 nie je možné fyzicky nainštalovať do zásuvky LGA1366 a naopak, napriek podobným názvom procesorov pre obe zásuvky.


Kľúčové rozdiely všetkých troch zásuviek sú zhrnuté v tabuľke:

Aké chladiče možno použiť s procesormi Socket LGA1155, Socket LGA1156 a Socket LGA1366?

Montáž chladiča pre zásuvky LGA1155 a LGA1156 je identická a nie je kompatibilná s LGA1366

Obidva tieto typy držiakov tiež nie sú spätne kompatibilné so žiadnou z predtým vydaných zásuviek.

V práci mám dva modely serverov HP ProLiant DL380 G7 a druhý IBM System x3650 M3. Každý z nich má päticu LGA1366 a dokonca existovala prax výmeny procesorov medzi sebou, pretože na HP bol výkonnejší a na IBM fungoval LSI raid radič lepšie.

Ako zistiť typ zásuvky

Aj tu je všetko jednoduché, pomôže vám utilita AIDA alebo jej analógy.

Príklad toho, ako je socket určený utilitou CPU-Z, utilita je bezplatná a váži pár megabajtov. Ako vidíte, pomôcka správne identifikovala IBM Socket 1366 LGA na serveri

Pozeráme sa na to isté v AIDA64, existuje pole identifikátora platformy

A v utilite Speccy? tak cínový detailné informácie.

Ako vidíte, nie je to ťažké.

V procese inovácie alebo pri konfigurácii novej systémovej jednotky je jedným z hlavných faktorov jej úspešnej montáže správne zvolené a kompatibilné komponenty. Na tento účel výrobcovia zaviedli určité štandardy kompatibility pre tieto rovnaké komponenty.

Napríklad vykonaním náhrady CPU, existuje ďalšie označenie (CPU), je veľmi dôležité presne pochopiť, aký typ zásuvky má a či sa zmestí do konektora na základnej doske osobného počítača.

Čo to je

základné a veľmi dôležitý parameter základné dosky - socket centrálneho procesora (socket CPU). Ide o zásuvku umiestnenú na hlavnej doske počítača, ktorá je určená na inštaláciu CPU. A pred pripojením týchto komponentov do jedného koherentného systému musíte určiť, či sú navzájom kompatibilné alebo nie. Je to ako zapojiť zástrčku do zásuvky. Ak je zástrčka americkým štandardom a zásuvka je európska, potom sa, samozrejme, nezmestia a zariadenie nebude fungovať.

Spravidla v maloobchodných predajniach počítačové komponenty, v cenovke na vitríne alebo v cenníku sú vždy uvedené hlavné parametre predávaného procesora. Medzi týmito parametrami je uvedený typ zásuvky, pre ktorý je tento procesor vhodný. Hlavnou vecou pri nákupe je vziať do úvahy túto primárnu charakteristiku CPU.

To je dôležité, pretože pri inštalácii procesora do zásuvky základnej dosky, ak je zásuvka nesprávne zvolená, jednoducho nezapadne. V obrovskom výbere konektorov, ktorý dnes existuje, je rozdelenie na dva hlavné typy:

  • Sockety pre centrálne procesory od výrobcu AMD.
  • Sockety určené pre procesory vyrábané spoločnosťou Intel.

Špecifikácie pätíc Intel a AMD

  • Fyzické rozmery zásuvky.
  • Spôsob pripojenia kontaktov zásuvky a procesora.
  • Typ upevnenia chladiaceho systému chladiča procesora.
  • Počet zásuviek alebo podložiek.

Spôsob pripojenia - tu nie je nič zložité. Pätica má buď pätice (ako AMD), do ktorých sú vložené kolíky procesora. Buď špendlíky(ako Intel), na ktorých ležia ploché kontaktné plôšky CPU. Tretia možnosť tu nie je.

Počet zásuviek alebo kolíkov - existuje veľa možností, ich počet môže byť od 400 do 2000 a možno aj viac. Tento parameter môžete určiť pri pohľade na označenie zásuvky, ktorej názov je zakódovaný táto informácia. Napríklad Intel Core i7-2600 pre päticu procesora Intel LGA 1155 má na svojom povrchu presne 1155 podložiek. A skratka LGA hovorí, že procesor má ploché kontakty a pätica naopak pozostáva z 1155 pinov.

No, spôsoby montáže pre chladiaci systém CPU sa môžu líšiť: vzdialenosť medzi otvormi na základnej doske, určená na upevnenie spodnej časti chladiaceho systému. A upevnením hornej polovice, pozostáva z chladiča a chladiča. Existujú aj exotické možnosti chladenia vyrobené doma alebo systémy s vodnou metódou na zníženie teploty CPU.

Existujú aj ďalšie charakteristiky, ktoré priamo súvisia s funkčnosťou celej základnej dosky a jej výkonom. Prítomnosť socketu určitého štandardu naznačuje aj to, aké možné parametre sa do tejto platformy investujú a ako moderná je táto základná doska. Tu je niekoľko funkcií, ktoré odlišujú dosku postavenú na konkrétnej zásuvke a čipovej súprave, ktorá je pre ňu navrhnutá:

  • Rozsah hodinové frekvencie procesor, počet podporovaných jadier a rýchlosť prenosu dát.
  • Prítomnosť ovládačov na základnej doske, ktoré rozširujú funkčnosť dosky.
  • Podpora alebo prítomnosť vstavaného grafický adaptér na základnú dosku alebo hlavný procesor.

Ako určiť päticu procesora

Hlavnou zložkou, ktorá vykonáva hlavnú úlohu pri prevádzke počítača, je CPU. A ak zlyhá, nezostáva nič iné, len ho zmeniť na analóg podobný konektorom a charakteristikami . Tu prichádza na rad výzva. podľa definície typu zásuvky. Existuje veľa možností, ako to zistiť, a tu sú tri hlavné a cenovo dostupné.

Podľa výrobcu a modelu

Jednoduchá metóda využívajúca prístup na World Wide Web (t. j. cez internet). Všetky potrebné údaje o produktoch vyrábaných konkrétnou spoločnosťou vyrábajúcou základné dosky sú dostupné na oficiálnych stránkach výrobcov. Informácie nie sú nikde skryté a môže ich študovať každý. Jediné, čo musíte urobiť, je zadať potrebné údaje do vyhľadávacieho panela.

Tu je príklad postupnosti akcií:

Cez Speccy

  1. Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu Aida64 alebo Speccy do svojho počítača. Ďalej zvážte druhú možnosť. Otvorte Speccy. A nájdite v ňom sekciu s parametrami CPU, mala by sa volať "Centrálna procesorová jednotka".
  2. Ďalej vo vybranej sekcii nájdite riadok s názvom „Konštruktívny“ a oboznámte sa s jeho obsahom. Tu bude uvedený typ pätice procesora.
  3. Pri používaní programu Aida64 bude potrebné vykonať približne rovnaké kroky. Sekcia "Počítač", podsekcia DMI, potom v podsekcii "Procesor" hľadajte riadok so slovom Socket.

Dokumentácia

Táto metóda je najjednoduchšia, ale vyžaduje si priloženú dokumentáciu systémová jednotka v čase nákupu. Medzi mnohými pokynmi pre základnú dosku, procesor, grafický adaptér a ďalšie komponenty, z ktorých je počítač zostavený, sú vhodné tie, ktoré sú určené pre CPU a základnú dosku. Prejdite si celý návod a hľadajte v ňom slová: konektor, typ zásuvky (zásuvka). To je všetko a mali by existovať informácie o štandarde zásuvky základnej dosky alebo procesora.

Osobný počítač nie je lacná záležitosť a v niektorých verziách môže stáť aj toľko ako staré ojazdené auto. A meniť to veľmi často- je to dosť zlý biznis. Dokonca aj renomované a úspešné spoločnosti to robia pomerne zriedka. Napriek tomu však občas musíte upgradovať a zrýchliť výpočtové možnosti akéhokoľvek počítača.

Aby ste to dosiahli, musíte rozobrať starý hardvér a zistiť informácie o určitých vlastnostiach a parametroch. Musíte však vziať do úvahy svoje schopnosti pre takéto postupy. Tu, ako ľudia hovoria: "Ak nemôžeš, neber to." A ak existuje neistota o úspechu takejto udalosti, potom je lepšie obrátiť sa na špeciálne servisné strediská alebo jednotlivým skúseným remeselníkom.

Čo je to zásuvka?

Neustále počujete hovoriť o nejakých „zásuvkách“ a pravdepodobne sa pýtate, čo to je. Vo všeobecnosti sú sokety pôvodne spôsob, akým programy navzájom komunikujú pomocou deskriptorov súborov Unix.

Dobre - možno ste počuli nejakého unixového hackera povedať niečo ako "Ježiš, všetko v Unixe sú súbory!" Táto osoba mohla znamenať, že unixové programy čítajú alebo zapisujú do deskriptora súboru pre absolútne akýkoľvek I/O. Deskriptor súboru je spojené jednoduché celé číslo operačný systém s otvorené súbory. Ale (a v tom spočíva pasca) môže byť aj súbor sieťové pripojenie, a FIFO, a potrubia, a terminál a skutočný súbor na disku a takmer čokoľvek iné. Všetko v UNIXe je súbor! Takže verte, že ak budete komunikovať s iným programom cez internet, budete to musieť urobiť cez deskriptor súboru.

"Hej, chytrák, kde získam tento deskriptor súboru na vytváranie sietí?" Ja odpoviem.
Uskutočňujete systémové volanie socket(). Vracia deskriptor zásuvky a komunikujete cez ňu pomocou systémových volaní send() a recv() (man send, man recv).

"Ale hej!" mohol by si zvolať. "Ak je to popisovač súboru, prečo nemôžem na komunikáciu cez neho použiť jednoduché funkcie read() a write()?". Odpoveď je jednoduchá: "Môžeš!". Mierne rozšírená odpoveď: "Môžete, ale send() a recv() ponúkajú oveľa väčšiu kontrolu nad prenosom vašich dát."

Čo bude ďalej? Čo poviete na toto: existujú odlišné typy zásuvky. Existujú internetové adresy DARPA (internetové zásuvky), adresy CCITT X.25 (zásuvky X.25, ktoré nepotrebujete) a pravdepodobne mnoho ďalších v závislosti od vášho operačného systému. Tento dokument popisuje iba prvé, internetové zásuvky.

Dva typy internetových zásuviek

Čo? Existujú dva typy internetových zásuviek? Áno. Dobre, nie, klamem. Je ich viac, ale nechcem ťa strašiť. Sú tam aj surové zásuvky, veľmi výkonné veci, mali by ste sa na ne pozrieť.

OK. Aké sú tieto dva typy? Jeden z nich je "stream socket", druhý je "datagram socket", odteraz sa budú nazývať "SOCK_STREAM" a "SOCK_DGRAM". Datagramové sokety sa niekedy nazývajú „bezpripojiteľné sokety“ (hoci sa môžu pripojiť () ak naozaj chcete. Pozrite si connect() nižšie.)

Stream zásuvky poskytujú spoľahlivosť vďaka ich obojsmernému komunikačnému systému. Ak pošlete dva prvky do zásuvky v poradí "1, 2", budú tiež odoslané "partnerovi" v rovnakom poradí - "1, 2". Okrem toho je zabezpečená ochrana proti chybám.

Čo používa stream zásuvky? Určite ste už počuli o programe Telnet, však? Telnet používa stream socket. Všetky znaky, ktoré vytlačíte, musia doraziť na druhý koniec v rovnakom poradí, však? Prehliadače navyše používajú protokol HTTP, ktorý zase využíva streamové zásuvky na príjem stránok. Ak pripojíte telnet na ľubovoľnú stránku na porte 80 a napíšete niečo ako "GET / HTTP/1.0" a dvakrát stlačíte Enter, dostanete kopu HTML ;)

Ako dosahujú streamovacie zásuvky vysoký stupeň kvalita prenosu dát? Používajú protokol s názvom „The Transmission Control Protocol“, alias „TCP“. TCP zaisťuje, že sa vaše údaje prenášajú konzistentne a bez chýb. Možno ste už počuli o TCP ako o polovici „TCP/IP“, kde IP znamená „Internet Protocol“. IP sa primárne zaoberá internetovým smerovaním a sama o sebe nezodpovedá za integritu údajov.

V pohode. A čo datagramové zásuvky? Prečo sa nazývajú nespojené? O čo tu ide? Prečo sú nespoľahlivé?
No, tu je niekoľko faktov: ak pošlete datagram, môže prejsť. Alebo sa tam možno nedostanete. Ale ak príde, tak dáta vo vnútri balíka budú bez chýb.

Datagramové sokety tiež používajú IP na smerovanie, ale nepoužívajú TCP; používajú "User Datagram Protocol" alebo "UDP".

Prečo UDP nevytvára spojenia? Pretože nepotrebujete udržiavať otvorené pripojenie soketu streamu. Jednoducho vytvoríte paket, vytvoríte IP hlavičku s informáciami o príjemcovi a odošlete paket. Nie je potrebné vytvárať spojenie. UDP sa zvyčajne používa tam, kde nie je k dispozícii zásobník TCP, alebo ak jeden alebo dva zmeškané pakety nevedú ku koncu sveta. Príklady aplikácií: TFTP (triviálny protokol na prenos súborov, malý brat FTP), dhcpcd (klient DHCP), sieťové hry, streamovanie zvuku, videokonferencie atď.

"Počkajte chvíľu! TFTP a DHCPcd sa používajú na prenos binárnych údajov z jedného hostiteľa na druhého! Údaje nemožno stratiť, ak s nimi chcete normálne pracovať! Čo je to za temnú mágiu?"

Môj ľudský priateľ, TFTP a podobné programy zvyčajne vytvárajú svoj vlastný protokol nad UDP. Napríklad protokol TFTP uvádza, že pre každý prijatý paket musí príjemca poslať späť paket s textom "Mám to!" (packet "ACK"). Ak odosielateľ pôvodného paketu nedostane odpoveď do, povedzme, 5 sekúnd, bude paket posielať znova, kým nakoniec nedostane ACK. Takéto postupy sú veľmi dôležité pre implementáciu spoľahlivých aplikácií využívajúcich SOCK_DGRAM.

Pre aplikácie, ktoré nevyžadujú tento druh spoľahlivosti – hry, audio alebo video – jednoducho ignorujete stratené pakety alebo sa ich možno pokúsite nejako kompenzovať. (Hráči Quake zvyčajne označujú tento jav ako „prekliate oneskorenie“ a „prekliaty“ je extrémne mierny výraz.)

Prečo by ste mali používať nespoľahlivý základný protokol? Z dvoch dôvodov: rýchlosť a rýchlosť. Táto metóda je oveľa rýchlejšia než neustále sledovať, či všetko dorazilo v poriadku k príjemcovi. Ak posielate chatovú správu, TCP je skvelé, ale ak odosielate aktualizácie polohy 40 znakov za sekundu, nemusí záležať na tom, či sa jedna alebo dve z nich stratia, a UDP je dobrá voľba.

Teória sietí a nízke úrovne

Keďže som práve spomenul vrstvy protokolov, je čas porozprávať sa o tom, ako sieť v skutočnosti funguje a ukázať príklady, ako sa vytvárajú pakety SOCK_DGRAM. V skutočnosti môžete túto časť preskočiť, ale je to dobrá teoretická pomoc.

Ahoj deti, je čas hovoriť o zapuzdrení údajov! Toto je veľmi, veľmi dôležitá vec. Je to také dôležité, že by ste sa to mali naučiť naspamäť.
Podstatou je v podstate toto: balíček sa zrodil; paket je zabalený ("zapuzdrený") do hlavičky prvým protokolom (povedzme protokolom TFTP), potom je celý (vrátane hlavičky TFTP) znova zapuzdrený ďalším protokolom (povedzme UDP), potom znova ďalší (povedzme IP) a nakoniec konečný fyzický protokol (povedzme Ethernet).

Keď druhý počítač prijme paket, hardvér ( LAN karta) odstráni ethernetovú hlavičku (rozšíri paket), jadro operačného systému odstráni hlavičky IP a UDP, program TFTP odstráni hlavičku TFTP a nakoniec získame holé dáta.

Teraz môžeme konečne hovoriť o neslávne známom modeli OSI – modeli vrstvenej siete. Tento model popisuje systém sieťových funkcií, ktorý má oproti iným modelom mnoho výhod. Môžete napríklad písať do svojho programu ako sokety, ktoré odosielajú údaje bez toho, aby ste sa starali o to, ako sa údaje fyzicky prenášajú (sériový port, ethernet, modem atď.), pretože programy na nižších úrovniach (OS, ovládače) urobia všetku prácu za vás. a transparentne ho prezentovať programátorovi.

V skutočnosti sú tu všetky úrovne modelu v plnom rozsahu:


  • Aplikované

  • výkonný

  • relácie

  • Doprava

  • siete

  • odvádzané

  • Hardvér (fyzický)

Fyzická vrstva je hardvér; com port, sieťová karta, modem atď. Nanesená vrstva je najďalej od fyzickej vrstvy. Toto je miesto, kde používateľ interaguje so sieťou.

Pre nás je tento model príliš všeobecný a rozsiahly. Sieťový model, ktorý môžeme použiť, môže vyzerať takto:


  • Aplikačná vrstva (Telnet, FTP atď.)

  • Transportný protokol medzi hostiteľmi (TCP, UDP)

  • Internetová vrstva (IP a smerovanie)

  • Úroveň prístupu k sieti (Ethernet, Wi-Fi alebo čokoľvek iné)

Teraz môžete jasne vidieť, ako tieto vrstvy zodpovedajú zapuzdreniu pôvodných údajov.

Vidíte, koľko práce vyžaduje vytvorenie jedného jednoduchého balíka? Wow! A všetky tieto hlavičky paketov musíte napísať do poznámkového bloku sami! Žartujem. Všetko, čo musíte urobiť so streamovými zásuvkami, je odoslať () dáta von. Jadro OS vytvorí hlavičky TCP a IP a hardvér prevezme vrstvu sieťového prístupu. Ach, milujem moderné technológie.

Na tomto našom krátka odbočka v teórii sietí je dokončená. Ach áno, zabudol som vám povedať: všetko, čo som vám chcel povedať o smerovaní: nič! Áno, k tomu nič nepoviem. O smerovaciu tabuľku sa za vás postará OS a IP protokol. Ak vás naozaj zaujíma, prečítajte si dokumentáciu na internete, jeho more.

Ak chce používateľ upgradovať svoj systém (alebo postaviť takýto systém od nuly), môže sa stretnúť s otázkou zhody požadovaného procesora a základnej dosky. Nestačí zájsť do obchodu a kúpiť si nový procesor na základnú dosku, najprv musíte zistiť, či sa tento procesor hodí do pätice základnej dosky. Niektorí používatelia majú zároveň dosť nejasnú predstavu o tom, čo je zásuvka, ako vyzerá a na čo je určená. Tento materiál je určený na uzavretie „bielych miest“ v znalostiach niektorých používateľov, v ňom vám poviem, čo je zásuvka vo všeobecnosti a aké sú špecifiká jej použitia v PC.

Čo je to zásuvka základnej dosky?

zásuvka (preklad z anglického "socket" - zásuvka, zásuvka) je jednoduchý slot na základnej doske PC, kde je vložený váš procesor.

Vyzerá to ako jedna zo zásuviek pre procesory Intel

Aby sme to povedali trochu zložitejšie, zásuvka je súbor mechanických komponentov, ktoré zabezpečujú mechanickú a elektrickú komunikáciu medzi mikroprocesorom a základnou doskou.

Zásuvka zvyčajne vyzerá ako obdĺžniková oblasť určitej farebnej schémy, na ktorej je nainštalovaný a upevnený centrálny procesor. Vedľa neho je zvyčajne niekoľko ďalších otvorov (alebo upevňovacích prvkov) na inštaláciu chladiaceho systému CPU.

Prečo by výrobcovia potrebovali päticu, keď by bolo jednoduchšie len prispájkovať procesor k základnej doske? V prvom rade je to potrebné pre pohodlný upgrade vášho systému výmenou starého procesora za modernejší analóg. Pomocou mechaniky pätice jednoducho vyberiete CPU zo základnej dosky a následne zapojíte nový procesor určený pre tento typ pätice.

Použitie zásuvky je relevantné v stacionárnych a serverových počítačoch, kde môžete vymeniť procesory za výkonnejšie náprotivky. Notebooky zvyčajne používajú centrálny procesor prispájkovaný na základnej doske, ktorý sa bez spájkovania nedá zmeniť.

Čo je to zásuvka procesora?

Význam pojmu "zásuvka procesora" je podobný pojmu "zásuvka základnej dosky", ide o typ zásuvky, ktorá musí zodpovedať zásuvke základnej dosky, keď je na nej nainštalovaný tento procesor. Pri výbere procesora pre existujúcu základnú dosku venujte pozornosť údajom o pätici procesora, pomôže vám to určiť, či je určený procesor vhodný pre základnú dosku vášho počítača. Ako na to, nájdete na odkaze.

Rozmanitosť zásuviek

Teraz, keď sme sa dozvedeli, čo zásuvka znamená, poďme sa pozrieť na rôzne dostupné zásuvky. Všetky aktuálne dostupné sockety sú rozdelené na konektory od Intelu a AMD. Procesory od Intelu nie je možné osadiť do socketu od AMD, naopak, respektíve je to tiež nemožné.

V tomto prípade sa zásuvky líšia:

  • Podľa počtu použitých kontaktov (ktorých je mnoho stoviek), napríklad na pätici LGA 775 (skratka "Land Grid Array"), číslo 775 znamená počet nôh procesora;
  • Podľa typu kontaktov (pri prepojení procesora a základnej dosky sa používajú nohy procesora (AMD) alebo nohy samotnej zásuvky (INTEL);
  • Vzdialenosť na upevnenie chladiča procesora;
  • Veľkosť zásuvky (faktor tvaru);
  • Prítomnosť alebo neprítomnosť ovládačov;
  • Prítomnosť alebo neprítomnosť integrovaného grafického procesora;
  • ukazovateľ výkonnosti.

Ako si vybrať zásuvku?

Pri kúpe procesora v predajniach počítačov býva pri procesore štítok, na ktorom sa dočítate, pre akú päticu je procesor určený. Ak vaša základná doska používa jeden typ konektora a uvedený procesor je určený pre inú päticu, potom nebudete môcť pripojiť CPU k základnej doske (AMD má niekoľko výnimiek, ktoré napríklad môžu nainštalovať procesory navrhnuté pre archaickejšiu zásuvku AM3).

Ako zistiť zásuvku v počítači

Ako viete, ktorú zásuvku používate? Existuje niekoľko možných spôsobov, ako to urobiť:

  • Dokumentácia k základnej doske vášho PC. Zvyčajne obsahuje podrobné informácie o type zásuvky použitej na MP. Môžete tiež preskúmať základnú dosku počítača a zistiť údaje o jej modeli, potom zadať tieto údaje na webovej stránke výrobcu a získať všetky súvisiace informácie vrátane špecifikácií použitej zásuvky;
  • Rôzne testovacie programy vám poskytnú informácie o vnútorné komponenty PC ("AIDA64", "CPU-Z" a analógy);
  • Na plastovej alebo kovovej ploche základnej dosky vedľa procesora, na konektore zásuvky atď. (pre získanie takýchto informácií môže byť potrebné odstrániť chladiaci systém z procesora, čo neodporúčam najmä v prípade, keď si nie ste istý svojou kompetenciou).

Záver

V tomto článku som vám povedal, čo je zásuvka, na čo slúži a ako získať informácie o type rozhrania na vašom PC. Ak sa rozhodnete urobiť samonahradenie CPU, odporúčam v prvom rade zistiť typ použitého socketu na základnej doske a následne nájsť výkonnejší CPU pre typ socketu vášho systému. Výmena procesora musí byť vykonaná svedomito a presne, a ak si nie ste istí svojimi schopnosťami, je lepšie zveriť tento postup kompetentnému odborníkovi.



Načítava...
Hore