Sisällysluettelo:
- Vaihe 1: Näytönohjaimen osat 1
- Vaihe 2: Näytönohjaimen osat 2
- Vaihe 3: Laitteiston ylläpito
- Vaihe 4: Ohjelmiston ylläpito
- Vaihe 5: Vianetsintä
- Vaihe 6: Hyödyllisiä työkaluja, joita käytetään GPU -ongelmien vianmääritykseen
Video: Näytönohjaimet: 6 vaihetta
2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:03
Näytönohjaimella on erittäin tärkeä osa tietokonetta; se tuo tavaraa näytölle. Grafiikkakortti tekee paljon enemmän kuin vain näyttää asioita näytöllä. Grafiikkakorttia voidaan käyttää 3D -mallien renderointiin, videon purkamiseen, videon ja valokuvien muokkaamiseen, laskentaan, tekoälyyn, kehittyneisiin fysiikan/biologisiin simulaatioihin ja paljon muuta.
Tekniset tiedot ja perusterminologia
GPU- Grafiikan prosessointiyksikkö
Die/core- siru, joka tekee kaiken työn.
VRAM- ytimen käyttämien tietojen tallennus.
Mhz- käytetään mittaamaan taajuutta, jolla ydin tai VRAM toimivat.
CU- Laskentayksiköt (ytimet kuoressa AMD-grafiikkasuorittimissa)
SM- Streaming-moniprosessori (ytimet kuolevat Nvidia GPU: ssa)
Arkkitehtuuri- Kuinka muotin osat on järjestetty.
Kun verrataan eri sarjojen tai sukupolvien grafiikkasuorittimia, ytimen ja VRAM: n nopeudella ja CU: iden lukumäärällä on merkitystä, mutta suurimmat erot vaikuttavat arkkitehtuuriin, VRAM -määrään ja VRAM -tyyppiin. Jokaisen teknisen tiedon tärkeys riippuu suuresti siitä, mitä näytönohjainta sinulla on ja mihin käytät sitä. Esimerkiksi AMD Vega -korteilla VRAM -nopeudella on suuri merkitys, kun taas 1000 -sarjan Nvidia -korteilla ytimen nopeudella on suuri merkitys. Ja Vegalla on valtava etu laskentapohjaisissa ohjelmissa arkkitehtuurinsa vuoksi ja koska se käyttää erittäin nopeaa HBM2 VRAM -muistia, mutta Nvidialla on taipumus edetä virrankulutuksen ja pelaamisen suhteen. Jos aiot ostaa GPU: n, sinun pitäisi etsiä VRAM -määrää, VRAM -tyyppiä ja sukupolvea, koska arkkitehtuuri on sama koko sarjassa.
Vaihe 1: Näytönohjaimen osat 1
VRAM- VRAM tallentaa kaikki GPU: n käyttämät tiedot, kuten tekstuurit ja silmät 3D-malleihin tai tietojoukot tekoälyä varten.
VRM- VRM syöttää sähköä ytimeen ja VRAMiin, säätää jännitettä ja pitää jännitteen vakaana.
MOSFETit- MOSFETit ovat kuin venttiilejä, jotka avautuvat, kun tietty jännite syötetään. Ne päästävät vain tiettyjä jännitteitä läpi ja puhdistavat virran.
Kuristimet- Jos MOSFET-laitteet poistavat suuria jännitehäviöitä tai piikkejä, kuristin tai kuristin tasoittaa sen täydellisesti. Kuristimet pitävät virtan kuolemaan tasaisena ja puhtaana.
Kondensaattorit- Jos MOSFET ei päästä virtaa läpi, kondensaattorit vapauttavat osan varastoidusta energiastaan korvatakseen sen estääkseen GPU: n sammumisen virran katoamisen vuoksi.
Jäähdyttimet- on olemassa muutamia erityyppisiä jäähdyttimiä. Siellä on ilmajäähdyttimiä, vesijäähdyttimiä, vaiheenvaihtojäähdyttimiä (pohjimmiltaan pakastin) ja nestemäisiä typpiastioita. Ilma on ylivoimaisesti yleisin ja sen jälkeen vesi. LN2: ta käytetään todella vain ylikellotuskilpailuissa, ja vaiheenvaihto on todella harvinaista. Jäähdytin estää näytönohjaimen ylikuumenemisen.
Vaihe 2: Näytönohjaimen osat 2
Die- Die tekee kaiken prosessoinnin.
CU- Laskentayksiköt (ytimet kuoressa AMD-grafiikkasuorittimissa)
SM- Streaming-moniprosessori (ytimet kuolevat Nvidia GPU: ssa)
Näytönohjainten ytimet ovat kuin suoritinytimiä, mutta ne voivat käsitellä vain yhtä asiaa kerrallaan, mikä tekee jokaisesta ytimestä yksinkertaisemman ja vähemmän tehokkaan. Koska nämä ytimet ovat pienempiä ja yksinkertaisempia, niitä on paljon enemmän, mikä tekee näytönohjaimista erittäin hyviä tekemään paljon yksinkertaista matematiikkaa, kuten geometriaa.
ALU (aritmeettinen logiikkayksikkö)- Tämä laskee laskennallisen työmäärän ja grafiikan geometrian.
Rekisteröidy- Missä sitä käsittelevät tiedot sijaitsevat.
Välimuisti- johon VRAM-tiedot ja muut tiedot tallennetaan.
Vaihe 3: Laitteiston ylläpito
Huolto on erittäin tärkeää, etenkin korkeamman tason korteilla, joissa on suuret jäähdyttimet, koska jäähdytyselementti voi tukkeutua pölystä ja lämpötahna kovettuu ja kuorii ajan myötä ja nostaa lämpötilaa.
Tarvittavat työkalut- pieni Philips-ruuvimeisseli, purkitettu ilma, lämpötahna, isopropyylialkoholi (hankausalkoholi) ja kudokset.
Vaihe 1- Irrota jäähdytin levyltä ja vedä varovasti, kunnes jäähdytin irtoaa. Se todennäköisesti haluaa tarttua lautaan, jotta voit käyttää pientä voimaa.
Vaihe 2- Pyyhi lämpötahna jäähdyttimestä ja kuolla kudoksella ja isopropyylialkoholilla. Ole lempeä muottiin, etenkin lähellä kaikkia sitä ympäröiviä pieniä vastuksia.
Vaihe 3- Puhalla kaikki pöly jäähdyttimestä purkitetulla ilmalla ja jos levyllä on paljon pölyä, pyyhi se pois pehmopaperilla ja isopropyylialkoholilla.
Vaihe 4- Levitä muottiin lämpötahnaa. Yleensä riisinjyvän kokoinen pallo on hyvä, mutta jos sinulla on suuri kuutio, sinun on ehkä käytettävä enemmän.
Vaihe 5- Kierrä jäähdytin takaisin paikalleen. Varo kiristämästä ja irrottamasta ruuveja liikaa.
Riippuen siitä, kuinka pölyinen kotisi on, sinun tulee ainakin puhaltaa jäähdytyselementti purkitetulla ilmalla 1-2 vuoden välein. Yksi tapa estää GPU: n pölyntyminen on verkkopölysuodattimien käyttäminen kotelon imuletkujen edessä.
Vaihe 4: Ohjelmiston ylläpito
Ylikellotus suoritetaan GPU -ohjaimissasi tai ohjelmissa, kuten MSI Afterburner tai EVGA XOC. Ylikellotusta varten haluat etsiä verkossa ja katsella muiden ylikellottamista samalla kortilla, koska sinulla on erilainen kortti. Ylikellotuksen aikana sinun on pidettävä GPU -vertailuarvo käynnissä taustalla. Jos haluat tietää, kuinka VBIOS -salama vilkkuu, alla on joitain yksityiskohtaisia oppaita.
AMD
Nvidia
Vaihe 5: Vianetsintä
GPU: lla voi olla useita ongelmia. Jos se ylikuumenee, kannattaa katsoa jäähdytintä. Onko tietokoneessa jokin ohjelmisto -ongelma, joka todennäköisesti kaatuu tai näyttö pimenee hetkeksi ja ohjelmat, jotka käyttävät ensisijaisesti GPU: ta, joko sulkeutuvat tai eivät vastaa. Ensimmäinen asia, jonka sinun pitäisi tehdä, on käynnistää tietokone uudelleen. Jos tämä ei korjaa ongelmaa, yritä asentaa ajurit uudelleen. Jos tämä ei vieläkään ratkaise ongelmaa, kokeile eri ajuriversioita. Jos et edelleenkään pysty ratkaisemaan sitä, Redditillä tai muulla foorumilla on todennäköisesti joku, jolla on samat ongelmat. Useimmat ohjelmistoon liittyvät ongelmat johtavat takaisin ristiriitaan ohjelman ja GPU -ohjaimen välillä. Se voi olla yhtä pieni kuin yksi asetus, joka aiheuttaa ongelman.
Vaihe 6: Hyödyllisiä työkaluja, joita käytetään GPU -ongelmien vianmääritykseen
GPU-Z
HWMonitor
Unigine Heaven Benchmark
AMD -ajurin puhdas asennuksen poisto -ohjelma
Nvidia/AMD -ajurin puhdas asennuksen poisto
Suositeltava:
DIY Raspberry Pi Downloadbox: 4 vaihetta
DIY Raspberry Pi Downloadbox: Löydätkö usein itsesi lataamasta suuria tiedostoja, kuten elokuvia, torrentteja, kursseja, TV -sarjoja jne., Niin tulet oikeaan paikkaan. Tässä Instructable -ohjelmassa muuttaisimme Raspberry Pi zero -laitteemme latauskoneeksi. Joka voi ladata minkä tahansa
Akustinen levitaatio Arduino Unon kanssa Askel askeleelta (8 vaihetta): 8 vaihetta
Akustinen levitaatio Arduino Unon kanssa Askel askeleelta (8 vaihetta): ultraäänikaiuttimet L298N DC-naarasadapterin virtalähde urospuolisella dc-nastalla ja analogiset portit koodin muuntamiseksi (C ++)
4G/5G HD -videon suoratoisto DJI Dronesta alhaisella latenssilla [3 vaihetta]: 3 vaihetta
4G/5G HD -videon suoratoisto DJI Dronesta alhaisella latenssilla [3 vaihetta]: Seuraava opas auttaa sinua saamaan live-HD-videovirtoja lähes mistä tahansa DJI-dronesta. FlytOS -mobiilisovelluksen ja FlytNow -verkkosovelluksen avulla voit aloittaa videon suoratoiston droonilta
Pultti - DIY -langaton latauskello (6 vaihetta): 6 vaihetta (kuvilla)
Pultti - DIY -langaton latausyökello (6 vaihetta): Induktiiviset lataukset (tunnetaan myös nimellä langaton lataus tai langaton lataus) on langattoman voimansiirron tyyppi. Se käyttää sähkömagneettista induktiota sähkön tuottamiseen kannettaville laitteille. Yleisin sovellus on langaton Qi -latauslaite
4 vaihetta akun sisäisen vastuksen mittaamiseksi: 4 vaihetta
4 vaihetta akun sisäisen vastuksen mittaamiseksi: Tässä on 4 yksinkertaista vaihetta, joiden avulla voit mitata taikinan sisäisen vastuksen