在这篇文章中,小编将为大家带来Ryzen Pro 4000G系列处理器的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
7nm锐龙3000系列很快就满一年了,AMD推出锐龙3000XT系列也不是秘密了。现在锐龙7 3800XT的频率已经在3DMark证实了,达到了4.8GHz,比预期的还要高。 锐龙3000XT系列产品
AMD去年7月份推出了锐龙3000系列桌面版,7nm工艺、Zen2架构使得CPU性能大涨,多核优势不说了,单核性能也追上来了。锐龙3000之前最大的遗憾就是频率,最高频率依然难敌友商酷睿,超频也没多少
对于系统卡顿的问题,很多建议都是扩大内存容量。但是当你选择换一个大容量内存条的时候,只看内存够大就行了吗?或许有些人还会选择看内存频率,但是这远远不够,选择内存条,我们还需要这样做。
日前有消息称,AMD将会推出锐龙3000XT系列处理器,包括锐龙9 3900XT、锐龙7 3800XT、锐龙5 3600XT,比旧版普遍提速200-300MHz,其中基准频率全部超过4GHz,12核心
7nm Zen2家族已经基本布局完毕,只差一个桌面版APU,而下一代的7nm Zen3家族也是风雨欲来,预计将在今年9-10月份即可看到锐龙4000系列桌面处理器,代号Vermeer。今天,我们第一次
北卡罗来纳州监管机构近日批准了杜克能源(Duke Energy)提出的一个太阳能+储能微电网项目,该项目旨在帮助该州西部一个名为温泉(Hot Springs)的小镇维持可靠的电力供应。
什么是运放的压摆动作?它有什么作用?运放工程师都不陌生,但是运放的压摆动作经常被误解。这是为什么呢?本文将分类讨论这个问题。
你知道PCB设计是不是该去除死铜?PCB设计的技巧需要注意很多问题,各个器件的兼容问题,以及成品问题等等都是需要考虑的重要因素。我们今天的主题是PCB设计的时候是不是该去除死铜的问题?
你知道PCB多层板的生产工艺的难点吗?PCB设计里有很多讲究的,无论是设计原则还是器件混搭,都是有严格要求的。那么关于多层板的工厂工艺有何难点呢?
什么是波特率?它与晶振有什么关系?本文主要讲了有关波特率的介绍和晶振的介绍以及波特率与晶振的关系,具体的随小编来看看吧。
你知道什么是IGBT后极高频机吗?本文主要讲了有关IGBT后极高频机的性能指标、使用说明、频率及脉宽调节、电池电压、机内温度等内容,下面来学习学习吧。
关于晶振,你了解多少呢?很多工程师对晶振缺乏足够的重视和了解,一旦出了问题,经常会束手无策,缺乏解决问题的思路和办法。众所周知,晶振在电路中的作用就是为系统提供基本的频率信号,如果晶振不工作,MCU就会停止导致整个电路都不能工作。小编接下来就给大家讲一下晶振不起振问题的归纳以及解决方法。
在前面的文章里,小编对雷神911星战3代游戏本进行过理论性能、游戏性能、续航能力和温度测评。而此次,小编将对它的频率进行对比测评,以帮助大家增进对它的了解。
在前面的文章里,小编对adolbook14 2020款笔记本进行过CPU性能、磁盘性能、内存性能、游戏性能、拷机温度和续航能力测评。而此次,小编将对它的频率加以测评,以帮助大家增进对它的了解。
什么是振荡器?它有什么作用?选择合适的振荡器通常需要权衡多个因素。本文将简单阐述影响振荡器最关键的八大参数。选择电子元件时,你首先考虑的是什么?很有可能是处理器或系统的其它核心元件。定时器件可能是浮现在你脑海中的最后一样东西,尽管时钟信号是系统中所有信号赖以存在的“心跳”。
在前面的文章里,小编对MagicBook Pro锐龙版进行过处理器性能、内存性能、磁盘性能、屏幕性能和游戏性能测评。而此次,小编将对它的频率加以测评,以帮助大家增进对它的了解。
什么是电量传感器?它的发展前景如何?传感器是电量传感器一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。在各个领域都离不开传感器的存在,本文主要阐述电量传感器的相关知识~
在生活的各个角落,无处不见晶振的身影,晶振无时无刻不对我们的生活产生影响,例如在电脑主板上晶振就发挥重要的作用。你知道晶振发生故障后,该如何修理吗?本文将为你分析晶振的故障原因,以及如何修理好一个晶振。
根据NVIDIA CEO黄仁勋在之前财报会议上的表态,3月份的GTC大会上发布7nm安培GPU应该是没跑了,RTX 3000系列总算可以取代12nm图灵了。 NVIDIA官推上今天也玩了一次“爆料”,