❶ 目前電腦主流配置是什麼
辦公,高清主流:
CPU
酷睿I系列
硬碟:1TB
內存4G
顯卡:集成
主板H61系列
功耗:一個額定300W的電源足矣(主流電源)
或
CPU
AMD羿龍四核系列
硬碟1TB
內存4G
顯卡:集成
主板AMD870
功耗:一個額定300W的電源足矣
游戲主流:
把高清主流的顯卡換成主流顯卡(GTX550TI
或者6770之類的)
游戲主流功耗:這個功耗建議額定400W的主動式電源。
低端主流
CPU
奔騰G620
硬碟:這個無所謂,1TB
和500G差價在200元之內
內存:2G(一根2G的普通內存條也就70塊錢左右)
顯卡:板載,或者集成。
功耗:非常低,市面上的電源一般都能帶動(山寨的也可以,但是最好買品牌的)
我說的只是主流的,配電腦得按照個人喜好來。
❷ 電腦的最大內存是多少
需要主板的支持能力,而現在最主流的電腦,能支持最大的內存為64GB。以主流大主板有四條內存插槽為例,現在單條內存最大的是16GB,四個內存插槽剛好可以插16x4=64GB內存。所以,主流電腦就現在來說可以達到最大為64GB。
比如Intel和AMD最頂級平台,如大部分X399主板都支持8內存插槽,用單條16G的,就是128GB內存了。只不過這樣的頂級發燒平台電腦,價格都不是一般的貴。
內存也被稱為內存儲器和主存儲器,其作用是用於暫時存放CPU中的運算數據,以及與硬碟等外部存儲器交換的數據。
內存是計算機中重要的部件之一,是與CPU進行溝通的橋梁。計算機中所有程序的運行都是在內存中進行的,因此內存對計算機的影響非常大。
❸ 現在主流配置的電腦處理器是什麼內存大約多少
推薦你去買主板技嘉GA-H55M-S2H,CPU用今年剛上市的英特爾酷睿I3-530,顯卡買個迪蘭橫進HD4850星鑽的,硬碟買個西數500G的,內存吧要威剛2+2G=4G,1333型號的,電源吧買航嘉的,電壓視配置而定,機箱買個長城的,把你家寬頻,最好你家是光纖,把它升到4M就行了,滑鼠和鍵盤,顯示器,音響都不用換,除非你家的都爛的不能用了,推薦你使用家用音響,那個音質好,用我這個配置准行,牛B配置,那得看你有沒有那麼多錢了,我家3月剛換的,新著呢,機箱沒換,寬頻是4M的,光纖,這一套配置不下4000,我家找熟人,3000多,你自己有沒有基金,你看著辦吧
❹ 主流的內存規格是什麼
目前內存的類型主要有3種:SDRAM(同步動態隨即存取存儲器)、DDRAM(雙倍傳輸速度隨即存取存儲器,簡稱DDR)、RDRAM(匯流排式動態隨即存取存儲器),目前SDRAM基本被淘汰,只有那種老一點的電腦是SDRAM,SDRAM的內存條上(就是那一排插槽的地方)中間有2條用來間隔的空隙 DDRAM的內存條上中間只有1條用來間隔的空隙。RDRAM內存條插槽,找個賣電腦的或到電腦商城什麼的地方問一下就可以了。一塊主板不能同時支持SDRAM和DDRAM這兩種型號。DDRAM和SDRAM的也好象不能 你可以到中關村在線查一下,支持什麼樣的內存,直接輸入主板型號,查主板參數就可以找到 DDR 內存是看起來是豎著一片一片的長方體內存顆粒。DDR2 內存看起來內存顆粒是小些,橫著正方體的。DDR 和DDR2的缺口的位置都不一樣,缺口不同, DDR 分:133 266 333 400 DDR2 分: 533 667等。
❺ 現在的電腦,需要多大的內存,才是主流
根據主板的支持,2008的主流內存是DDR2
667
,DDR2
800。標配最低應該是1G一條的。
❻ 電腦內存一般多大
市面上的主流內存是2G的,當然也有4G的,3G的。
我們需要多大的內存才夠用而又不浪費:
1、關於內存,不同的用戶群都會有各自糾結的問題。
2、xp盛行的時代1G/2G內存對付各種各樣需求基本無鴨梨。可是今天隨著系統、應用Word、辦公軟體,特別是遇上一些文字圖片特別多的大型Word文檔時,編輯起來經常很卡。
3、另外經常要使用圖片處理軟體如Photoshop,佔用內存大,多開幾張圖片就各種卡。
4、 所以上班族的話最好還是有4G或者4G以上的內存,8G標配。硬碟就不需要很大的了,因為也不需要存儲很多東西,500G基本上就夠用了。
(6)主流電腦內存擴展閱讀
內存是計算機中重要的部件之一,它是與CPU進行溝通的橋梁。計算機中所有程序的運行都是在內存中進行的,因此內存的性能對計算機的影響非常大。內存(Memory)也被稱為內存儲器,其作用是用於暫時存放CPU中的運算數據,以及與硬碟等外部存儲器交換的數據。只要計算機在運行中,CPU就會把需要運算的數據調到內存中進行運算,當運算完成後CPU再將結果傳送出來,內存的運行也決定了計算機的穩定運行。 內存是由內存晶元、電路板、金手指等部分組成的。
❼ 現在主流的電腦內存有多大。
個人建議你上16g,兩根8g的一起,玩游戲或者日常用都能足夠應付。因為很便宜,買了就買了,電腦至少也用個3到5年的,多花小幾百,但是未來幾年一直需要用呀,保證日常使用電腦不卡,這樣折算下來每天才幾分錢。
❽ 電腦內存有哪些型號
DDR 266 333 400 500這是DDR1的 DDR2 533 667 800這是DDR2的DDR內存:顧名思義:Double Data Rate(雙倍數據傳輸)的SDRAM。隨著台式機DDR內存的推出,現在筆記本電腦也步入了DDR時代,目前有DDR266和DDR333等規格,現在在主流的採用Pentium4-M、Pentium-M、P4核心賽揚的機器都是採用DDR內存,也有少量的Pentium3-M的機器早早跨入DDR時代。其實DDR的原理並不復雜,它讓原來一個脈沖讀取一次資料的SDRAM可以在一個脈沖之內讀取兩次資料,也就是脈沖的上升緣和下降緣通道都利用上,因此DDR本質上也就是SDRAM。而且相對於EDO和SDRAM,DDR內存更加省電(工作電壓僅為2.25V)、單條容量更加大(已經可以達到1GB)。DDR SDRAM內存DDR SDRAM是Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory(雙數據率同步動態隨機存儲器)的簡稱,是由VIA等公司為了與RDRAM相抗衡而提出的內存標准。DDR SDRAM是SDRAM的更新換代產品,採用2.5v工作電壓,它允許在時鍾脈沖的上升沿和下降沿傳輸數據,這樣不需要提高時鍾的頻率就能加倍提高SDRAM的速度,並具有比SDRAM多一倍的傳輸速率和內存帶寬,例如DDR 266與PC 133 SDRAM相比,工作頻率同樣是133MHz,但內存帶寬達到了2.12 GB/s,比PC 133 SDRAM高一倍。目前主流的晶元組都支持DDR SDRAM,是目前最常用的內存類型。DDR2的定義:DDR2(Double Data Rate 2) SDRAM是由JEDEC(電子設備工程聯合委員會)進行開發的新生代內存技術標准,它與上一代DDR內存技術標准最大的不同就是,雖然同是採用了在時鍾的上升/下降延同時進行數據傳輸的基本方式,但DDR2內存卻擁有兩倍於上一代DDR內存預讀取能力(即:4bit數據讀預取)。換句話說,DDR2內存每個時鍾能夠以4倍外部匯流排的速度讀/寫數據,並且能夠以內部控制匯流排4倍的速度運行。此外,由於DDR2標准規定所有DDR2內存均採用FBGA封裝形式,而不同於目前廣泛應用的TSOP/TSOP-II封裝形式,FBGA封裝可以提供了更為良好的電氣性能與散熱性,為DDR2內存的穩定工作與未來頻率的發展提供了堅實的基礎。回想起DDR的發展歷程,從第一代應用到個人電腦的DDR200經過DDR266、DDR333到今天的雙通道DDR400技術,第一代DDR的發展也走到了技術的極限,已經很難通過常規辦法提高內存的工作速度;隨著Intel最新處理器技術的發展,前端匯流排對內存帶寬的要求是越來越高,擁有更高更穩定運行頻率的DDR2內存將是大勢所趨。DDR2與DDR的區別:在了解DDR2內存諸多新技術前,先讓我們看一組DDR和DDR2技術對比的數據。1、延遲問題:從上表可以看出,在同等核心頻率下,DDR2的實際工作頻率是DDR的兩倍。這得益於DDR2內存擁有兩倍於標准DDR內存的4BIT預讀取能力。換句話說,雖然DDR2和DDR一樣,都採用了在時鍾的上升延和下降延同時進行數據傳輸的基本方式,但DDR2擁有兩倍於DDR的預讀取系統命令數據的能力。也就是說,在同樣100MHz的工作頻率下,DDR的實際頻率為200MHz,而DDR2則可以達到400MHz。這樣也就出現了另一個問題:在同等工作頻率的DDR和DDR2內存中,後者的內存延時要慢於前者。舉例來說,DDR 200和DDR2-400具有相同的延遲,而後者具有高一倍的帶寬。實際上,DDR2-400和DDR 400具有相同的帶寬,它們都是3.2GB/s,但是DDR400的核心工作頻率是200MHz,而DDR2-400的核心工作頻率是100MHz,也就是說DDR2-400的延遲要高於DDR400。2、封裝和發熱量:DDR2內存技術最大的突破點其實不在於用戶們所認為的兩倍於DDR的傳輸能力,而是在採用更低發熱量、更低功耗的情況下,DDR2可以獲得更快的頻率提升,突破標准DDR的400MHZ限制。DDR內存通常採用TSOP晶元封裝形式,這種封裝形式可以很好的工作在200MHz上,當頻率更高時,它過長的管腳就會產生很高的阻抗和寄生電容,這會影響它的穩定性和頻率提升的難度。這也就是DDR的核心頻率很難突破275MHZ的原因。而DDR2內存均採用FBGA封裝形式。不同於目前廣泛應用的TSOP封裝形式,FBGA封裝提供了更好的電氣性能與散熱性,為DDR2內存的穩定工作與未來頻率的發展提供了良好的保障。DDR2內存採用1.8V電壓,相對於DDR標準的2.5V,降低了不少,從而提供了明顯的更小的功耗與更小的發熱量,這一點的變化是意義重大的。DDR2採用的新技術:除了以上所說的區別外,DDR2還引入了三項新的技術,它們是OCD、ODT和Post CAS。OCD(Off-Chip Driver):也就是所謂的離線驅動調整,DDR II通過OCD可以提高信號的完整性。DDR II通過調整上拉(pull-up)/下拉(pull-down)的電阻值使兩者電壓相等。使用OCD通過減少DQ-DQS的傾斜來提高信號的完整性;通過控制電壓來提高信號品質。ODT:ODT是內建核心的終結電阻器。我們知道使用DDR SDRAM的主板上面為了防止數據線終端反射信號需要大量的終結電阻。它大大增加了主板的製造成本。實際上,不同的內存模組對終結電路的要求是不一樣的,終結電阻的大小決定了數據線的信號比和反射率,終結電阻小則數據線信號反射低但是信噪比也較低;終結電阻高,則數據線的信噪比高,但是信號反射也會增加。因此主板上的終結電阻並不能非常好的匹配內存模組,還會在一定程度上影響信號品質。DDR2可以根據自已的特點內建合適的終結電阻,這樣可以保證最佳的信號波形。使用DDR2不但可以降低主板成本,還得到了最佳的信號品質,這是DDR不能比擬的。Post CAS:它是為了提高DDR II內存的利用效率而設定的。在Post CAS操作中,CAS信號(讀寫/命令)能夠被插到RAS信號後面的一個時鍾周期,CAS命令可以在附加延遲(Additive Latency)後面保持有效。原來的tRCD(RAS到CAS和延遲)被AL(Additive Latency)所取代,AL可以在0,1,2,3,4中進行設置。由於CAS信號放在了RAS信號後面一個時鍾周期,因此ACT和CAS信號永遠也不會產生碰撞沖突。總的來說,DDR2採用了諸多的新技術,改善了DDR的諸多不足,雖然它目前有成本高、延遲慢能諸多不足,但相信隨著技術的不斷提高和完善,這些問題終將得到解決。