揭秘Intel实验室认证
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- 发布时间:2010-08-25 15:19
Android手机关闭后台程序的问题
如今,有越来越多的手机玩家开始转投到Android平台的门下,这是一个与以往智能操作系统完全不一样的体系。
Dr.Ben最近收到不少有关Android手机多任务运行和内存管理的问题:Android上的很多程序都没有提供关闭按钮,切换后会自动转入后台运行,请问有什么工具可以彻底关闭程序、保持更佳的运行环境呢?
如果你只是想从心理上让手机拥有足够的空闲内存,可以长按HOME键,调出内置任务管理器,强行关闭后台无用的进程。但事实上Android拥有一套独特的进程调度机制,和Java的垃圾回收机制类似,系统有一个规则来回收内存。内存调度通常设置了一个阀值,只有可用内存低于这个值,系统才会按一个列表来关闭用户不需要的程序。当然,这个值默认设置得很小,所以你会看到可用内存老是在很小的数值徘徊。但这并不影响速度,相反加快了下次启动应用的速度,这本来就是Android标榜的优势之一。如果人为去关闭进程,实则是去掉了Android手机的精华之一。那么,进程管理软件有无必要安装呢?答案是肯定的,但只有在运行大型程序之前,你可以手动关闭一些进程释放内存,达到显著提升运行速度的效果。但一些小的程序,完全可交由系统自己管理。此外关于程序在后台运行是不是更耗电的疑问可以这样来看,Android手机的应用在被切换到后台时,它其实已经被暂停使用了,并不会消耗CPU资源,只保留了运行状态。只有如音乐播放这类带有Service标签的服务进程才会消耗电力。大家可能是被Windows系统的手机“毒害”太深了,总想保留更多的内存。但在Android手机上,这并不一定会提升速度,相反还会丧失程序启动快这一系统特色。
传统硬件故障专区
温度控制问题
我使用的是AMD Athlon X3 710的CPU和AMD 880G的主板,现在温度较高,我发现将CPU进行开核使用后,CPU周边设备的温度非常高。请问880G主板上哪些设备的发热量较大,如何降低它们的温度?
总体来讲,CPU和北桥是880G主板上的两大发热“大户”。撇开CPU和北桥固有的温度设计控制,能影响到温度变化的还有不加压超频、加压超频、开核和散热等因素。其中,不加压超频对功耗的影响稍小。而加压超频和开核会在很大程度上提高CPU或者北桥的功耗,这会使得元器件的温度急剧上升,使用寿命将降低,所以用户要在性能和寿命之间做出一个平衡。如果想最大程度发挥CPU的性能,那么选择用料好的主板作为超频的基础是必不可少的。另外主动散热是降低温度的最有效手段,用户可以购买直吹式散热器,方便为CPU周边设备进行降温。另外,如果你的CPU散热器支持PWM控制,可以考虑在BIOS里面关闭风扇PWM控制的选项,散热器将全速运转,但会增加噪音和功耗,用户可以根据自己的需求进行取舍。
主板的节能问题
我现在使用的是映泰TH55XE的主板,该主板具备EUP和PSI节能技术,我想了解一下这两种节能技术是不是一种噱头,以及它们的原理。
EUP(Energy Using Product)是欧洲提出的一种节能技术标准,就PC而言,主要是对关机状态下PC的损耗做出了要求。它要求在2010年的时候,主板最大损耗为1瓦,而在2013年的时候这种损耗必须小于0.5瓦。就目前的主板来看,开启EUP功能的话,关机状态下的损耗至少比关闭EUP功能状态下降低一半,是比较环保的一种技术。PSI节能技术是英特尔提出的一种规范,它要求主板在CPU处于低负载的情况下,减少电源工作的相数,从而降低开关电源的开关损耗以提升电源工作效率,从而达到节能的目的。总体而言,这两种技术都能一定程度实现节能。
如何识别主板的供电设计
如今主板的供电设计越来越复杂,一些号称10相及以上供电设计的主板越来越多。我应该从哪些方面去评判主板的供电设计呢?
评判主板的供电设计一般从供电相数、MOSFET、电感和电容方面着眼。首先,供电相数肯定是越多越好,一般来说,一个电感对应一相供电。不过不少主板的一相供电会使用两个或多个电感,此时可以通过MOSFET或者驱动芯片的数量甚至是供电芯片的型号去判断。常规情况下,一相供电须搭配两个以上的MOSFET,高端主板会搭配三个或者是四个。一般来说,如果主板使用Dr.MOS,那么一般一相供电搭配一个Dr.MOS;如果主板的驱动芯片为8Pin,一般一个驱动芯片对应一相供电;如果主板的驱动芯片为16Pin,一般一个驱动芯片对应两相供电。除了供电相数以外,用料的好坏也是判断供电设计的一个方面,既要注意MOSFET和电容的数量,还要注意其品质。例如MOSFET的封装形式、导通电阻等参数都是重要的评判依据,像DirectFET、Dr.MOS、Power-PAK和WPAK等封装形式的MOSFET都是比较优质的MOSFET。此外,你还需要注意CPU插槽周边是否使用贴片陶瓷电容,这对CPU负载频繁转换时的稳定性起着很重要的作用。
移动设备故障专区
乐Phone信号不稳定
刚买的联想乐Phone手机,发现只要手接触到手机后盖的金属外壳,显示的网络信号马上往下掉两三格。将手松开或者用其它非导电的东西包住手机后盖,信号则是满满的,请问是怎么回事?
乐phone手机是联想刚刚上市的,用以与苹果iPhone进行竞争的产品。这款手机后盖的金属外壳是作为手机内置天线一部分,打开后盖后会发现有四个触点与金属后盖接触。
这种设计原本是为了获得更高的信号接收灵敏度,不过当空气湿润,或者人体的对地电阻较小时,信号反而容易被直接导入大地,造成信号强度减弱。如果手机的信号强度检测电路十分灵敏,就会出现网络信号显示不稳定的现象。不过这种表面的信号强弱变化并不会对通话质量造成太大的影响,只要实际使用中通话不受影响,无需担心。联想近期已近发布了新的固件,据称已经部分解决了这个问题,你可以去联想售后服务中心进行免费升级。如果还是心存疑虑,可以使用手机硅胶套,或者通过对手机后盖贴膜的方式对这块金属后盖进行绝缘,既美观实用,还能获得立竿见影的效果。
……
如今,有越来越多的手机玩家开始转投到Android平台的门下,这是一个与以往智能操作系统完全不一样的体系。
Dr.Ben最近收到不少有关Android手机多任务运行和内存管理的问题:Android上的很多程序都没有提供关闭按钮,切换后会自动转入后台运行,请问有什么工具可以彻底关闭程序、保持更佳的运行环境呢?
如果你只是想从心理上让手机拥有足够的空闲内存,可以长按HOME键,调出内置任务管理器,强行关闭后台无用的进程。但事实上Android拥有一套独特的进程调度机制,和Java的垃圾回收机制类似,系统有一个规则来回收内存。内存调度通常设置了一个阀值,只有可用内存低于这个值,系统才会按一个列表来关闭用户不需要的程序。当然,这个值默认设置得很小,所以你会看到可用内存老是在很小的数值徘徊。但这并不影响速度,相反加快了下次启动应用的速度,这本来就是Android标榜的优势之一。如果人为去关闭进程,实则是去掉了Android手机的精华之一。那么,进程管理软件有无必要安装呢?答案是肯定的,但只有在运行大型程序之前,你可以手动关闭一些进程释放内存,达到显著提升运行速度的效果。但一些小的程序,完全可交由系统自己管理。此外关于程序在后台运行是不是更耗电的疑问可以这样来看,Android手机的应用在被切换到后台时,它其实已经被暂停使用了,并不会消耗CPU资源,只保留了运行状态。只有如音乐播放这类带有Service标签的服务进程才会消耗电力。大家可能是被Windows系统的手机“毒害”太深了,总想保留更多的内存。但在Android手机上,这并不一定会提升速度,相反还会丧失程序启动快这一系统特色。
传统硬件故障专区
温度控制问题
我使用的是AMD Athlon X3 710的CPU和AMD 880G的主板,现在温度较高,我发现将CPU进行开核使用后,CPU周边设备的温度非常高。请问880G主板上哪些设备的发热量较大,如何降低它们的温度?
总体来讲,CPU和北桥是880G主板上的两大发热“大户”。撇开CPU和北桥固有的温度设计控制,能影响到温度变化的还有不加压超频、加压超频、开核和散热等因素。其中,不加压超频对功耗的影响稍小。而加压超频和开核会在很大程度上提高CPU或者北桥的功耗,这会使得元器件的温度急剧上升,使用寿命将降低,所以用户要在性能和寿命之间做出一个平衡。如果想最大程度发挥CPU的性能,那么选择用料好的主板作为超频的基础是必不可少的。另外主动散热是降低温度的最有效手段,用户可以购买直吹式散热器,方便为CPU周边设备进行降温。另外,如果你的CPU散热器支持PWM控制,可以考虑在BIOS里面关闭风扇PWM控制的选项,散热器将全速运转,但会增加噪音和功耗,用户可以根据自己的需求进行取舍。
主板的节能问题
我现在使用的是映泰TH55XE的主板,该主板具备EUP和PSI节能技术,我想了解一下这两种节能技术是不是一种噱头,以及它们的原理。
EUP(Energy Using Product)是欧洲提出的一种节能技术标准,就PC而言,主要是对关机状态下PC的损耗做出了要求。它要求在2010年的时候,主板最大损耗为1瓦,而在2013年的时候这种损耗必须小于0.5瓦。就目前的主板来看,开启EUP功能的话,关机状态下的损耗至少比关闭EUP功能状态下降低一半,是比较环保的一种技术。PSI节能技术是英特尔提出的一种规范,它要求主板在CPU处于低负载的情况下,减少电源工作的相数,从而降低开关电源的开关损耗以提升电源工作效率,从而达到节能的目的。总体而言,这两种技术都能一定程度实现节能。
如何识别主板的供电设计
如今主板的供电设计越来越复杂,一些号称10相及以上供电设计的主板越来越多。我应该从哪些方面去评判主板的供电设计呢?
评判主板的供电设计一般从供电相数、MOSFET、电感和电容方面着眼。首先,供电相数肯定是越多越好,一般来说,一个电感对应一相供电。不过不少主板的一相供电会使用两个或多个电感,此时可以通过MOSFET或者驱动芯片的数量甚至是供电芯片的型号去判断。常规情况下,一相供电须搭配两个以上的MOSFET,高端主板会搭配三个或者是四个。一般来说,如果主板使用Dr.MOS,那么一般一相供电搭配一个Dr.MOS;如果主板的驱动芯片为8Pin,一般一个驱动芯片对应一相供电;如果主板的驱动芯片为16Pin,一般一个驱动芯片对应两相供电。除了供电相数以外,用料的好坏也是判断供电设计的一个方面,既要注意MOSFET和电容的数量,还要注意其品质。例如MOSFET的封装形式、导通电阻等参数都是重要的评判依据,像DirectFET、Dr.MOS、Power-PAK和WPAK等封装形式的MOSFET都是比较优质的MOSFET。此外,你还需要注意CPU插槽周边是否使用贴片陶瓷电容,这对CPU负载频繁转换时的稳定性起着很重要的作用。
移动设备故障专区
乐Phone信号不稳定
刚买的联想乐Phone手机,发现只要手接触到手机后盖的金属外壳,显示的网络信号马上往下掉两三格。将手松开或者用其它非导电的东西包住手机后盖,信号则是满满的,请问是怎么回事?
乐phone手机是联想刚刚上市的,用以与苹果iPhone进行竞争的产品。这款手机后盖的金属外壳是作为手机内置天线一部分,打开后盖后会发现有四个触点与金属后盖接触。
这种设计原本是为了获得更高的信号接收灵敏度,不过当空气湿润,或者人体的对地电阻较小时,信号反而容易被直接导入大地,造成信号强度减弱。如果手机的信号强度检测电路十分灵敏,就会出现网络信号显示不稳定的现象。不过这种表面的信号强弱变化并不会对通话质量造成太大的影响,只要实际使用中通话不受影响,无需担心。联想近期已近发布了新的固件,据称已经部分解决了这个问题,你可以去联想售后服务中心进行免费升级。如果还是心存疑虑,可以使用手机硅胶套,或者通过对手机后盖贴膜的方式对这块金属后盖进行绝缘,既美观实用,还能获得立竿见影的效果。
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