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[导读]为增进大家对显卡的认识,本文将对显卡的两大性能指标、电脑显卡的更换注意事项予以介绍。

显卡是电脑、笔记本不可缺少的组件,可以说,显卡在信息时代,尤其是在电竞时代,占据着非常重要的地位。为增进大家对显卡的认识,本文将对显卡的两大性能指标、电脑显卡的更换注意事项予以介绍。如果你对显卡具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。

一、显卡两大性能指标

(一)显卡频率

显卡频率主要指显卡的核心频率和显存频率,均以MHz(兆赫兹)为单位。

(1)核心频率

显卡的核心频率是指显示核心的工作频率,其工作频率在一定程度上可以反映出显示核心的性能,但显卡的性能是由核心频率、流处理器单元、显存频率、显存位宽等多方面的情况所决定的,因此在显示核心不同的情况下,核心频率高并不代表此显卡性能强劲。比如GTS250的核心频率达到了750MHz,要比GTX260+的576MHz高,但在性能上GTX260+绝对要强于GTS250。在同样级别的芯片中,核心频率高的则性能要强一些。主流显示芯片只有AMD和NVIDIA两家,两家都提供显示核心给第三方的厂商,在同样的显示核心下,部分厂商会适当提高其产品的显示核心频率,使其工作在高于显示核心固定的频率上以达到更高的性能。

(2)显存频率

显存频率一定程度上反映着该显存的速度,显存频率的高低和显存类型有非常大的关系。 [1]

显存频率与显存时钟周期是相关的,二者成倒数关系,也就是显存频率( MHz)=1/显存时钟周期(NS)Xl000。但要明白的是,显卡制造时,厂商设定了显存实际工作频率,而实际工作频率不一定等于显存最大频率,此类情况较为常见。

(二)流处理器单元

在DX10显卡出来以前,并没有“流处理器”这个说法。GPU内部由“管线”构成,分为像素管线和顶点管线,它们的数目是固定的。简单来说,顶点管线主要负责3D建模,像素管线负责3D渲染。由于它们的数量是固定的,这就出现了一个问题,当某个游戏场景需要大量的3D建模而不需要太多的像素处理,就会造成顶点管线资源紧张而像素管线大量闲置,当然也有截然相反的另一种情况。这都会造成某些资源的不够和另一些资源的闲置浪费。在这样的情况下,人们在DX10时代首次提出了“统一渲染架构”,显卡取消了传统的“像素管线”和“顶点管线”,统一改为流处理器单元,它既可以进行顶点运算也可以进行像素运算,这样在不同的场景中,显卡就可以动态地分配进行顶点运算和像素运算的流处理器数量,达到资源的充分利用。 [1]

流处理器的数量的多少已经成为了决定显卡性能高低的一个很重要的指标,NVIDIA和AMD也在不断地增加显卡的流处理器数量使显卡的性能达到跳跃式增长,值得一提的是,N卡和A卡GPU架构并不一样,对于流处理器数的分配也不一样。双方没有可比性。

二、电脑显卡更换注意事项

显卡插槽(接口类型)要和主板一致,显卡相关功能主板是否支持,主板相关功能是否被浪费。

显卡插槽(接口类型)是指显卡与主板连接所采用的接口种类。显卡的接口决定着显卡与系统之间数据传输的最大带宽,也就是瞬间所能传输的最大数据量。不同的接口能为显卡带来不同的性能,而且也决定着主板是否能够使用此显卡。只有在主板上有相应接口的情况下,显卡才能使用。显卡发展至今共出现ISA、PCI、AGP等几种接口,所能提供的数据带宽依次增加。而采用下一代的PCI Express接口的显卡也在2004年正式被推出,显卡的数据带宽将得到进一步的增大,以解决显卡与系统数据传输的瓶颈问题。

注意主板插口,你的主板的显卡插口是不是符合显卡的标准!如果不符合,需要连主板一起换掉。

显卡和CPU搭配合理,尽量避免浪费性能。显卡的性能要与CPU匹配,不能出现CPU比较弱,而把显卡配的非常高档,这样的话,CPU带不动这款显卡,CPU满负荷工作了,显卡性能还有所闲置,这有点浪费显卡性能了。

电源功率,机箱大小,是否有PCIE X16插槽。

显卡的功耗需要注意一下的,现在的中高档显卡,它的功耗都远远超过CPU的功耗了,所以,假如你想换中高档次的显卡的话,必须要考虑到你原来的旧电源的承受能力(也就是电源单个12V供电端口的 最大输出功率 能否满足显卡的功耗需求)

以上便是此次小编带来的“显卡”相关内容,通过本文,希望大家对显卡的两大性能指标、电脑显卡的更换注意事项具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!

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