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西門子6ES7332-5HD01-0AB0 西門子6ES7332-5HD01-0AB0

上海贊國(guó)自動(dòng)化設(shè)備科技有限公司銷售
會(huì)員指數(shù): 企業(yè)認(rèn)證:

價(jià)格:電議

所在地:上海

型號(hào):西門子6ES7332-5HD01-0AB0

更新時(shí)間:2017-03-02

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公司地址:

吳杰(先生)  

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

上海贊國(guó)自動(dòng)化科技有限公司(西門子系統(tǒng)集成商)專業(yè)銷售西門子S7-200/300/400/1200PLC、數(shù)控系統(tǒng)、變頻器、人機(jī)界面、觸摸屏、伺服、電機(jī)、西門子電纜等,并可提供西門子維修服務(wù),歡迎來(lái)電垂詢 :

公司簡(jiǎn)介

                                          
展開(kāi)

產(chǎn)品說(shuō)明

西門子6ES7332-5HD01-0AB0 西門子6ES7332-5HD01-0AB0

SIEMENS 上海贊國(guó)自動(dòng)化科技有限公司

我公司經(jīng)營(yíng)西門子全新原裝現(xiàn)貨PLC;S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 觸摸屏,變頻器,6FC6SNS120 V10 V60 V80伺服數(shù)控備件:原裝進(jìn)口電機(jī)(1LA7、1LG4、1LA9、1LE1),國(guó)產(chǎn)電機(jī)(1LG0,1LE0)大型電機(jī)(1LA81LA4,1PQ8)伺服電機(jī)(1PH1PM,1FT1FK,1FS)西門子保內(nèi)全新原裝產(chǎn)品‘質(zhì)保一年。一年內(nèi)因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題更換新產(chǎn)品;不收取任何費(fèi)。歡迎致電咨詢。

:吳杰

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可編程控制器

上海贊國(guó)公司產(chǎn)品; PLC 、觸摸屏、變頻器、電纜及通訊卡、數(shù)控系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)接頭、伺服驅(qū)動(dòng)、 凡在公司采購(gòu)西門子產(chǎn)品,均可質(zhì)保一年假一罰十

以滿足客戶的需求為宗旨 , 以誠(chéng)為本 , 精益求精

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西門子模塊6ES7332-5HD01-0AB0西門子模塊6ES7332-5HD01-0AB0

制動(dòng)電阻、濾波器、電抗器
訂貨號(hào) 說(shuō)明
6SE6400-3CC02-2CD0 進(jìn)線電抗器 6SE6400-3CC03-5CD0 進(jìn)線電抗器
6SE6400-3CC04-4DD0 進(jìn)線電抗器 6SE6400-3CC05-4DD0 進(jìn)線電抗器
6SE6400-3CC11-2FD0 進(jìn)線電抗器 6SE6400-3CC11-7FD0 進(jìn)線電抗器
6SE6400-3CC00-2AD0 進(jìn)線電抗器 6SE6400-3CC00-3AC0 進(jìn)線電抗器
6SE6400-3CC00-4AB0 進(jìn)線電抗器 6SE6400-3CC00-4AD0 進(jìn)線電抗器
6SE6400-3CC00-C0 進(jìn)線電抗器 6SE6400-3CC00-6AD0 進(jìn)線電抗器
6SE6400-3CC00-8BC0 進(jìn)線電抗器 6SE6400-3CC01-0AB0 進(jìn)線電抗器
6SE6400-3CC01-0BD0 進(jìn)線電抗器 6SE6400-3CC01-4BD0 進(jìn)線電抗器
6SE6400-3CC01-7CC0 進(jìn)線電抗器 6SE6400-3CC02-2CD0 進(jìn)線電抗器
6SE6400-3CC02-6BB0 進(jìn)線電抗器 6SE6400-3CC03-5CB0 進(jìn)線電抗器
6SE6400-3CC03-5CD0 進(jìn)線電抗器 6SE6400-3CC04-4DD0 進(jìn)線電抗器
6SE6400-3CC05-2DD0 進(jìn)線電抗器 6SE6400-3CC08-3ED0 進(jìn)線電抗器
6SE6400-3CC08-8EC0 進(jìn)線電抗器 6SE6400-3CC11-2FD0 進(jìn)線電抗器
6SE6400-3CC11-7FD0 進(jìn)線電抗器 6SL3000-0CE32-3AA0 進(jìn)線電抗器
6SL3000-0CE32-8AA0 進(jìn)線電抗器 6SL3000-0CE33-3AA0 進(jìn)線電抗器
6SL3000-0CE35-1AA0 進(jìn)線電抗器
訂貨號(hào) 說(shuō)明
6SE6400-3TC00-4AD2 輸出電抗器 6SE6400-3TC01-0BD0 輸出電抗器
6SE6400-3TC03-2CD0 輸出電抗器 6SE6400-3TC03-8DD0 輸出電抗器
6SE6400-3TC05-4DD0 輸出電抗器 6SE6400-3TC07-5ED0 輸出電抗器
6SE6400-3TC08-0ED0 輸出電抗器 6SE6400-3TC14-5FD0 輸出電抗器
6SE6400-3TC15-4FD0 輸出電抗器

訂貨號(hào) 說(shuō)明
6SE6400-4BC05-0AA0 制動(dòng)電阻 6SE6400-4BC11-2BA0 制動(dòng)電阻
6SE6400-4BC13-0CA0 制動(dòng)電阻 6SE6400-4BC18-0DA0 制動(dòng)電阻
6SE6400-4BC21-2EA0 制動(dòng)電阻 6SE6400-4BC22-5FA0 制動(dòng)電阻
6SE6400-4BD11-0AA0 制動(dòng)電阻 6SE6400-4BD12-0BA0 制動(dòng)電阻
6SE6400-4BD16-5CA0 制動(dòng)電阻 6SE6400-4BD21-2DA0 制動(dòng)電阻
6SE6400-4BD22-2EA0 制動(dòng)電阻 6SE6400-4BD24-0FA0 制動(dòng)電阻
訂貨號(hào) 說(shuō)明
6SL3000-0BE32-A0 濾波器 6SL3000-0BE34-4AA0 濾波器
6SL3000-0BE36-0AA0 濾波器 6SE6400-2FA00-6AD0 濾波器
6SE6400-2FA01-4BC0 濾波器 6SE6400-2FB00-6AD0 濾波器
6SE6400-2FB01-4BC0 濾波器 6SE6400-2FL01-0AB0 濾波器
6SE6400-2FL02-6BB0 濾波器 6SE6400-2FS01-0AB0 濾波器
6SE6400-2FS01-6BD0 濾波器 6SE6400-2FS02-6BB0 濾波器
6SE6400-2FS03-5CB0 濾波器 6SE6400-2FS03-8CD0 濾波器
訂貨號(hào) 說(shuō)明
6SE6400-3TD00-4AD0 IC濾波器 6SE6400-3TD01-0BD0 IC濾波器
6SE6400-3TD03-2CD0 IC濾波器 6SE6400-3TD02-3CE0 IC濾波器
6SE6400-3TD03-7DD0 IC濾波器 6SE6400-3TD04-8DD0 IC濾波器
6SE6400-3TD06-1DD0 IC濾波器 6SE6400-3TD02-3DE0 IC濾波器
6SE6400-3TD03-2DE0 IC濾波器 6SE6400-3TD03-7DE0 IC濾波器
6SE6400-3TD07-2ED0 IC濾波器 6SE6400-3TD04-8EE0 IC濾波器
6SE6400-3TD06-1EE0 IC濾波器 6SE6400-3TD11-5FD0 IC濾波器
6SE6400-3TD15-0FD0 IC濾波器 6SE6400-3TD18-0FD0 IC濾波器
6SE6400-3TD07-1FE0 IC濾波器 6SE6400-3TD10-0FE0 IC濾波器
6SE6400-3TD11-5FE0 IC濾波器

中 央 處 理 單 元 CPU

6ES7312-1AE13-0AB0CPU312,32K工作內(nèi)存,位操作時(shí)間0.2μs,DI/DOzui大256點(diǎn),AI/AOzui大64點(diǎn)
6ES7312-5BE03-0AB0CPU312C,32K工作內(nèi)存,位操作時(shí)間0.2μs,集成10DI/6DO,2通道高速計(jì)數(shù),2通道PWM輸出,2通道頻率測(cè)量,PID調(diào)節(jié);DI/DOzui大256點(diǎn),AI/AOzui大64點(diǎn),1個(gè)40針前連接器(另購(gòu))
6ES7313-5BF03-0AB0CPU313C,64K工作內(nèi)存,位操作時(shí)間0.1μs,集成24DI/16DO,4AI/2AO,3通道高速計(jì)數(shù),2通道PWM輸出,2通道頻率測(cè)量,PID調(diào)節(jié);DI/DOzui大1016/1008點(diǎn),AI/AOzui大253/250點(diǎn),2個(gè)40針前連接器(另購(gòu))
6ES7313-6BF03-0AB0CPU313C-2PtP,64K工作內(nèi)存,位操作時(shí)間0.1μs,RS485點(diǎn)對(duì)點(diǎn)接口,集成16DI/16DO,3通道高速計(jì)數(shù),2通道PWM輸出,2通道頻率測(cè)量,PID調(diào)節(jié);DI/DOzui大1008點(diǎn),AI/AOzui大248點(diǎn),1個(gè)40針前連接器(另購(gòu))
6ES7313-6CF03-0AB0CPU313C-2DP,64K工作內(nèi)存,位操作時(shí)間0.1μs,PROFIBUS-DP主/從接口,集成16DI/16DO,3通道高速計(jì)數(shù),2通道PWM輸出,2通道頻率測(cè)量,PID調(diào)節(jié);DI/DOzui大1008點(diǎn),AI/AOzui大248點(diǎn),1個(gè)40針前連接器(另購(gòu))
6ES7314-1AG13-0AB0CPU314,96K工作內(nèi)存,位操作時(shí)間0.1μs,DI/DOzui大1024點(diǎn),AI/AOzui大256點(diǎn)
6ES7314-6BG03-0AB0CPU314C-2PtP,96K工作內(nèi)存,位操作時(shí)間0.1μs,RS485點(diǎn)對(duì)點(diǎn)接口,集成24DI/16DO,4AI/2AO,4通道高速計(jì)數(shù),4通道PWM輸出,4通道頻率測(cè)量,PID調(diào)節(jié),一軸定位功能;DI/DOzui大1016/1008點(diǎn),AI/AOzui大253/250點(diǎn),2個(gè)40針前連接器(另購(gòu))
6ES7314-6CG03-0AB0 CPU314C-2DP,96K工作內(nèi)存,位操作時(shí)間0.1μs,PROFIBUS-DP主/從接口,集成24DI/16DO,4AI/2AO,4通道高速計(jì)數(shù),4通道PWM輸出,4通道頻率測(cè)量,PID調(diào)節(jié),一軸定位功能;DI/DOzui大1016/1008點(diǎn),AI/AOzui大253/250點(diǎn),2個(gè)40針前連接器(另購(gòu))
6ES7315-2AG10-0AB0 CPU315-2DP,128K工作內(nèi)存,位操作時(shí)間0.1μs,PROFIBUS-DP主/從接口,DI/DOzui大16384點(diǎn)(集中式1024點(diǎn)),AI/AOzui大1024點(diǎn)(集中式256點(diǎn))
6ES7315-2EH13-0AB0 CPU315-2PN/DP,256K工作內(nèi)存,位操作時(shí)間0.1μs,PROFIBUS-DP主/從接口,PROFINET接口DI/DOzui大16384點(diǎn)(集中式1024點(diǎn)),AI/AOzui大1024點(diǎn)(集中式256點(diǎn))
6ES7317-2AJ10-0AB0CPU317-2DP,512K工作內(nèi)存,位操作時(shí)間0.05μs,PROFIBUS-DP主/從接口,DI/DOzui大65536點(diǎn)(集中式1024點(diǎn)),AI/AOzui大4096點(diǎn)(集中式256點(diǎn))
6ES7317-2EK13-0AB0CPU317-2PN/DP,512K工作內(nèi)存,位操作時(shí)間0.05μs,PROFIBUS-DP主/從接口,PROFINET接口DI/DOzui大65536點(diǎn)(集中式1024點(diǎn)),AI/AOzui大4096點(diǎn)(集中式256點(diǎn))
數(shù) 字 輸 入/輸 出 模 塊SM
6ES7321-1BH02-0AA0 DI/16 24VDC,光電隔離,20pin前連接器
6ES7321-1BH50-0AA0 DI/16 24VDC,光電隔離,20pin前連接器
6ES7321-1BH10-0AA0 DI/16 24VDC,光電隔離,20pin前連接器
6ES7321-7BH01-0AB0 DI/16 24VDC,光電隔離,20pin前連接器
6ES7322-1HH01-0AA0 DO/16 24-120VDC/24-230VAC,2A,繼電器輸出,光電隔離,20pin前連接器
6ES7323-1BH01-0AA0 DO/8,DI/8,光電隔離,20pin前連接器
6ES7323-1BL00-0AA0 DO/16,DI/16,光電隔離,40pin前連接器
功 能 模 塊FM
6ES7338-4BC01-0AB0 SM 338 編碼器位置輸入模塊,3個(gè)SSI,支持等時(shí)模式,20pin前連接器
6ES7350-1AH03-0AE0 FM350-1單通道高速計(jì)數(shù)模塊,zui高500KHz,2DO,20pin前連接器
6ES7350-2AH00-0AE0 FM350-2,8通道高速計(jì)數(shù)模塊,zui高20KHz,8DO,40pin前連接器
6ES7351-1AH01-0AE0:FM351,快速進(jìn)給/爬行定位模塊,以雙速電機(jī)實(shí)現(xiàn)閉環(huán)定位,8DI/8DO,15針D型編碼器接口,20pin前連接器
6ES7355-0VH10-0AE0 :FM355C,4回路閉環(huán)控制模塊,8DI/DO,4AI,2個(gè)20pin前連接器
6ES7355-1VH10-0AE0 :FM355S,4回路閉環(huán)控制模塊,8DI/8DO,4AI,2個(gè)20pin前連接器
接 口 模 塊 IM及 接 口 模 塊 連 接 電 纜
6ES7360-3AA01-0AA0 IM360,接口模塊,用于主機(jī)架,可擴(kuò)展3個(gè)機(jī)架
6ES7361-3CA01-0AA0 IM361,接口模塊,用于擴(kuò)展機(jī)架
6ES7365-0BA01-0AA0 IM365,接口模塊,包括兩個(gè)模塊,一個(gè)用于主機(jī)架,一個(gè)用于擴(kuò)展機(jī)架,包括連接電纜

關(guān)于、中央處理器

是一塊規(guī)模的集成電路,是一臺(tái)計(jì)算機(jī)的運(yùn)算核心(Core)和控制核心( Control Unit)。它的功能主要是解釋計(jì)算機(jī)指令以及處理計(jì)算機(jī)軟件中的數(shù)據(jù)。
中央處理器主要包括運(yùn)算器(算術(shù)邏輯運(yùn)算單元,ALU,Arithmetic Logic Unit)和高速緩沖存儲(chǔ)器(Cache)及實(shí)現(xiàn)它們之間聯(lián)系的數(shù)據(jù)(Data)、控制及狀態(tài)的總線(Bus)。它與內(nèi)部存儲(chǔ)器(Memory)和輸入/輸出(I/O)設(shè)備合稱為電子計(jì)算機(jī)三大核心部件。
物理結(jié)構(gòu)
CPU包括運(yùn)算邏輯部件、寄存器部件和控制部件等。
邏輯部件
英文Logic components;運(yùn)算邏輯部件??梢詧?zhí)行定點(diǎn)或浮點(diǎn)算術(shù)運(yùn)算操作、移位操作以及邏輯操作,也可執(zhí)行地址運(yùn)算和轉(zhuǎn)換。
寄存器
寄存器部件,包括寄存器、專用寄存器和控制寄存器。 通用寄存器又可分定點(diǎn)數(shù)和浮點(diǎn)數(shù)兩類,它們用來(lái)保存指令執(zhí)行過(guò)程中臨時(shí)存放的寄存器操作數(shù)和中間(或終)的操作結(jié)果。 通用寄存器是中央處理器的重要部件之一。
控制部件
英文Control unit;控制部件,主要是負(fù)責(zé)對(duì)指令譯碼,并且發(fā)出為完成每條指令所要執(zhí)行的各個(gè)操作的控制信號(hào)。
其結(jié)構(gòu)有兩種:一種是以微存儲(chǔ)為核心的微程序控制方式;一種是以邏輯硬布線結(jié)構(gòu)為主的控制方式。
微存儲(chǔ)中保持微碼,每一個(gè)微碼對(duì)應(yīng)于一個(gè)基本的微操作,又稱微指令;各條指令是由不同序列的微碼組成,這種微碼序列構(gòu)成微程序。中央處理器在對(duì)指令譯碼以后,即發(fā)出一定時(shí)序的控制信號(hào),按給定序列的順序以微周期為節(jié)拍執(zhí)行由這些微碼確定的若干個(gè)微操作,即可完成某條指令的執(zhí)行。
簡(jiǎn)單指令是由(3~5)個(gè)微操作組成,復(fù)雜指令則要由幾十個(gè)微操作甚至幾百個(gè)微操作組成。
處理技術(shù)
在解釋超流水線與超標(biāo)量前,先了解流水線(Pipeline)。流水線是Intel次在486芯片中開(kāi)始使用的。流水線的工作方式就象工業(yè)生產(chǎn)上的裝配流水線。在CPU中由5-6個(gè)不同功能的電路單元組成一條指令處理流水線,然后將一條X86指令分成5-6步后再由這些電路單元分別執(zhí)行,這樣就能實(shí)現(xiàn)在一個(gè)CPU時(shí)鐘周期完成一條指令,因此提高CPU的運(yùn)算速度。經(jīng)典奔騰每條整數(shù)流水線都分為四級(jí)流水,即指令預(yù)取、譯碼、執(zhí)行、寫(xiě)回結(jié)果,浮點(diǎn)流水又分為八級(jí)流水。超標(biāo)量是通過(guò)內(nèi)置多條流水線來(lái)同時(shí)執(zhí)行多個(gè)處理器,其實(shí)質(zhì)是以空間換取時(shí)間。而超流水線是通過(guò)細(xì)化流水、提高主頻,使得在一個(gè)機(jī)器周期內(nèi)完成一個(gè)甚至多個(gè)操作,其實(shí)質(zhì)是以空間換取時(shí)間。例如Pentium 4的流水線就長(zhǎng)達(dá)20級(jí)。將流水線設(shè)計(jì)的步(級(jí))越長(zhǎng),其完成一條指令的速度越快,因此才能適應(yīng)工作主頻更高的CPU。但是流水線過(guò)長(zhǎng)也帶來(lái)了一定副作用,很可能會(huì)出現(xiàn)主頻較高的CPU實(shí)際運(yùn)算速度較低的現(xiàn)象,Intel的奔騰4就出現(xiàn)了這種情況,雖然它的主頻可以高達(dá)1.4G以上,但其運(yùn)算性能卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上AMD 1.2G的速龍甚至奔騰III-s。
CPU封裝是采用特定的材料將CPU芯片或CPU模塊固化在其中以防損壞的保護(hù)措施,一般必須在封裝后CPU才能交付用戶使用。CPU的封裝方式取決于CPU安裝形式和器件集成設(shè)計(jì),從大的分類來(lái)看通常采用Socket插座進(jìn)行安裝的CPU使用PGA(柵格陣列)方式封裝,而采用Slot x槽安裝的CPU則全部采用SEC(單邊接插盒)的形式封裝。還有PLGA(Plastic Land Grid Array)、OLGA(Organic Land Grid Array)等封裝技術(shù)。由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈,CPU封裝技術(shù)的發(fā)展方向以節(jié)約成本為主。
多線程
同時(shí)多線程Simultaneous Multithreading,簡(jiǎn)稱SMT。SMT可通過(guò)復(fù)制處理器上的結(jié)構(gòu)狀態(tài),讓同一個(gè)處理器上的多個(gè)線程同步執(zhí)行并共享處理器的執(zhí)行資源,可zui大限度地實(shí)現(xiàn)寬發(fā)射、亂序的超標(biāo)量處理,提高處理器運(yùn)算部件的利用率,緩和由于數(shù)據(jù)相關(guān)或Cache未命中帶來(lái)的訪問(wèn)內(nèi)存延時(shí)。當(dāng)沒(méi)有多個(gè)線程可用時(shí),SMT處理器幾乎和傳統(tǒng)的寬發(fā)射超標(biāo)量處理器一樣。SMT具吸引力的是只需小規(guī)模改變處理器核心的設(shè)計(jì),幾乎不用增加額外的成本就可以顯著地提升效能。多線程技術(shù)則可以為高速的運(yùn)算核心準(zhǔn)備更多的待處理數(shù)據(jù),減少運(yùn)算核心的閑置時(shí)間。這對(duì)于桌面低端系統(tǒng)來(lái)說(shuō)無(wú)疑十分具有吸引力。Intel從3.06GHz Pentium 4開(kāi)始,部分處理器將支持SMT技術(shù)。
多核心

也指單芯片多處理器(Chip Multiprocessors,簡(jiǎn)稱CMP)。CMP是由美國(guó)斯坦福大學(xué)提出的,其思想是將大規(guī)模并行處理器中的SMP(對(duì)稱多處理器)集成到同一芯片內(nèi),各個(gè)處理器并行執(zhí)行不同的進(jìn)程。這種依靠多個(gè)CPU同時(shí)并行地運(yùn)行程序是實(shí)現(xiàn)超高速計(jì)算的一個(gè)重要方向,稱為并行處理。與CMP比較,SMP處理器結(jié)構(gòu)的靈活性比較突出。但是,當(dāng)半導(dǎo)體工藝進(jìn)入0.18微米以后,線延時(shí)已經(jīng)超過(guò)了門延遲,要求微處理器的設(shè)計(jì)通過(guò)劃分許多規(guī)模更小、局部性更好的基本單元結(jié)構(gòu)來(lái)進(jìn)行。相比之下,由于CMP結(jié)構(gòu)已經(jīng)被劃分成多個(gè)處理器核來(lái)設(shè)計(jì),每個(gè)核都比較簡(jiǎn)單,有利于優(yōu)化設(shè)計(jì),因此更有發(fā)展前途。IBM 的Power 4芯片和Sun的MAJC5200芯片都采用了CMP結(jié)構(gòu)。多核處理器可以在處理器內(nèi)部共享緩存,提高緩存利用率,同時(shí)簡(jiǎn)化多處理器系統(tǒng)設(shè)計(jì)的復(fù)雜度。但這并不是說(shuō)明,核心越多,性能越高,比如說(shuō)16核的CPU就沒(méi)有8核的CPU運(yùn)算速度快,因?yàn)楹诵奶?,而不能合理進(jìn)行分配,所以導(dǎo)致運(yùn)算速度減慢。在買電腦時(shí)請(qǐng)酌情選擇。2005年下半年,Intel和AMD的處理器也將融入CMP結(jié)構(gòu)。新安騰處理器開(kāi)發(fā)代碼為Montecito,采用雙核心設(shè)計(jì),擁有少18MB片內(nèi)緩存,采取90nm工藝制造。它的每個(gè)單獨(dú)的核心都擁有的L1,L2和L3 cache,包含大約10億支晶體管。

SMP(Symmetric Multi-Processing),對(duì)稱多處理結(jié)構(gòu)的簡(jiǎn)稱,是指在一個(gè)計(jì)算機(jī)上匯集了一組處理器(多CPU),各CPU之間共享內(nèi)存子系統(tǒng)以及總線結(jié)構(gòu)。在這種技術(shù)的支持下,一個(gè)服務(wù)器系統(tǒng)可以同時(shí)運(yùn)行多個(gè)處理器,并共享內(nèi)存和其他的主機(jī)資源。像雙至強(qiáng),也就是所說(shuō)的二路,這是在對(duì)稱處理器系統(tǒng)中常見(jiàn)的一種(至強(qiáng)MP可以支持到四路,AMD Opteron可以支持1-8路)。也有少數(shù)是16路的。但是一般來(lái)講,SMP結(jié)構(gòu)的機(jī)器可擴(kuò)展性較差,很難做到100個(gè)以上多處理器,常規(guī)的一般是8個(gè)到16個(gè),不過(guò)這對(duì)于多數(shù)的用戶來(lái)說(shuō)已經(jīng)夠用了。在高性能服務(wù)器和工作站級(jí)主板架構(gòu)中為常見(jiàn),像UNIX服務(wù)器可支持多256個(gè)CPU的系統(tǒng)。

構(gòu)建一套SMP系統(tǒng)的必要條件是:支持SMP的硬件包括主板和CPU;支持SMP的系統(tǒng)平臺(tái),再就是支持SMP的應(yīng)用軟件。為了能夠使得SMP系統(tǒng)發(fā)揮的性能,操作系統(tǒng)必須支持SMP系統(tǒng),如WINNT、LINUX、以及UNIX等等32位操作系統(tǒng)。即能夠進(jìn)行多任務(wù)和多線程處理。多任務(wù)是指操作系統(tǒng)能夠在同一時(shí)間讓不同的CPU完成不同的任務(wù);多線程是指操作系統(tǒng)能夠使得不同的CPU并行的完成同一個(gè)任務(wù)。
要組建SMP系統(tǒng),對(duì)所選的CPU有很高的要求,先、CPU內(nèi)部必須內(nèi)置APIC(Advanced Programmable Interrupt Controllers)單元。Intel 多處理規(guī)范的核心就是可編程中斷控制器(Advanced Programmable Interrupt Controllers–APICs)的使用;再次,相同的產(chǎn)品型號(hào),同樣類型的CPU核心,完全相同的運(yùn)行頻率;后,盡可能保持相同的產(chǎn)品序列編號(hào),因?yàn)閮蓚€(gè)生產(chǎn)批次的CPU作為雙處理器運(yùn)行的時(shí)候,有可能會(huì)發(fā)生一顆CPU負(fù)擔(dān)過(guò)高,而另一顆負(fù)擔(dān)很少的情況,無(wú)法發(fā)揮zui大性能,更糟糕的是可能導(dǎo)致死機(jī)。
NUMA技術(shù)
NUMA即非一致訪問(wèn)分布共享存儲(chǔ)技術(shù),它是由若干通過(guò)高速專用網(wǎng)絡(luò)連接起來(lái)的節(jié)點(diǎn)構(gòu)成的系統(tǒng),各個(gè)節(jié)點(diǎn)可以是單個(gè)的CPU或是SMP系統(tǒng)。在NUMA中,Cache 的一致性有多種解決方案,一般采用硬件技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)cache的一致性維護(hù),通常需要操作系統(tǒng)針對(duì)NUMA訪存不一致的特性(本地內(nèi)存和遠(yuǎn)端內(nèi)存訪存延遲和帶寬的不同)進(jìn)行特殊優(yōu)化以提率,或采用特殊軟件編程方法提率。NUMA系統(tǒng)的例子。這里有3個(gè)SMP模塊用高速專用網(wǎng)絡(luò)聯(lián)起來(lái),組成一個(gè)節(jié)點(diǎn),每個(gè)節(jié)點(diǎn)可以有12個(gè)CPU。像Sequent的系統(tǒng)多可以達(dá)到64個(gè)CPU甚至256個(gè)CPU。顯然,這是在SMP的基礎(chǔ)上,再用NUMA的技術(shù)加以擴(kuò)展,是這兩種技術(shù)的結(jié)合。
亂序執(zhí)行
亂序執(zhí)行(out-of-orderexecution),是指CPU允許將多條指令不按程序規(guī)定的順序分開(kāi)發(fā)送給各相應(yīng)電路單元處理的技術(shù)。這樣將根據(jù)個(gè)電路單元的狀態(tài)和各指令能否提前執(zhí)行的具體情況分析后,將能提前執(zhí)行的指令立即發(fā)送給相應(yīng)電路單元執(zhí)行,在這期間不按規(guī)定順序執(zhí)行指令,然后由重新排列單元將各執(zhí)行單元結(jié)果按指令順序重新排列。采用亂序執(zhí)行技術(shù)的目的是為了使CPU內(nèi)部電路滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)并相應(yīng)提高了CPU的運(yùn)行程序的速度。

分枝技術(shù)

(branch)指令進(jìn)行運(yùn)算時(shí)需要等待結(jié)果,一般無(wú)條件分枝只需要按指令順序執(zhí)行,而條件分枝必須根據(jù)處理后的結(jié)果,再?zèng)Q定是否按原先順序進(jìn)行。
控制器
許多應(yīng)用程序擁有更為復(fù)雜的讀取模式(幾乎是隨機(jī)地,特別是當(dāng)cache hit不可預(yù)測(cè)的時(shí)候),并且沒(méi)有有效地利用帶寬。典型的這類應(yīng)用程序就是業(yè)務(wù)處理軟件,即使擁有如亂序執(zhí)行(out of order execution)這樣的CPU特性,也會(huì)受內(nèi)存延遲的限制。這樣CPU必須得等到運(yùn)算所需數(shù)據(jù)被除數(shù)裝載完成才能執(zhí)行指令(無(wú)論這些數(shù)據(jù)來(lái)自CPU cache還是主內(nèi)存系統(tǒng))。當(dāng)前低段系統(tǒng)的內(nèi)存延遲大約是120-150ns,而CPU速度則達(dá)到了4GHz以上,一次單獨(dú)的內(nèi)存請(qǐng)求可能會(huì)浪費(fèi)200-300次CPU循環(huán)。即使在緩存命中率(cache hit rate)達(dá)到99.9%的情況下,CPU也可能會(huì)花50%的時(shí)間來(lái)等待內(nèi)存請(qǐng)求的結(jié)束-比如因?yàn)閮?nèi)存延遲的緣故。
在處理器內(nèi)部整合內(nèi)存控制器,使得北橋芯片將變得不那么重要,改變了處理器訪問(wèn)主存的方式,有助于提高帶寬、降低內(nèi)存延時(shí)和提升處理器性制造工藝:Intel的I5可以達(dá)到28納米,在將來(lái)的CPU制造工藝可以達(dá)到22納米。
在ICT的應(yīng)用編輯
在ICT的應(yīng)用中,可以不考慮CPU的內(nèi)部結(jié)構(gòu),把其簡(jiǎn)單地看成一個(gè)黑盒子,容易理解。其行為模型是,給它輸入指令,經(jīng)過(guò)其內(nèi)部的運(yùn)算和處理,就能輸出想要的結(jié)果(數(shù)據(jù)或控制信號(hào))。
CPU應(yīng)用
產(chǎn)品選購(gòu)
核數(shù)選擇
如果玩游戲的話,個(gè)人認(rèn)為四核也是必要的。因?yàn)榘凑?0%并行計(jì)算的話,雙核加速比例約1.6倍,而四核至少能有2.2倍(永遠(yuǎn)不可能達(dá)到4倍除非你的游戲不需要顯卡而且只是和象棋一樣) 這樣算下來(lái)只要是支持四核的游戲,四核還是比雙核有的。

主要功能

處理指令
英文Processing instructions;這是指控制程序中指令的執(zhí)行順序。程序中的各指令之間是有嚴(yán)格順序的,必須嚴(yán)格按程序規(guī)定的順序執(zhí)行,才能保證計(jì)算機(jī)系統(tǒng)工作的正確性。
執(zhí)行操作
英文Perform an action;一條指令的功能往往是由計(jì)算機(jī)中的部件執(zhí)行一系列的操作來(lái)實(shí)現(xiàn)的。CPU要根據(jù)指令的功能,產(chǎn)生相應(yīng)的操作控制信號(hào),發(fā)給相應(yīng)的部件,從而控制這些部件按指令的要求進(jìn)行動(dòng)作。
控制時(shí)間
英文Control time;時(shí)間控制就是對(duì)各種操作實(shí)施時(shí)間上的定時(shí)。在一條指令的執(zhí)行過(guò)程中,在什么時(shí)間做什么操作均應(yīng)受到嚴(yán)格的控制。只有這樣,計(jì)算機(jī)才能有條不紊地工作。
處理數(shù)據(jù)
即對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行算術(shù)運(yùn)算和邏輯運(yùn)算,或進(jìn)行其他的信息處理。
其功能主要是解釋計(jì)算機(jī)指令以及處理計(jì)算機(jī)軟件中的數(shù)據(jù), 并執(zhí)行指令。在微型計(jì)算機(jī)中又稱微處理器,計(jì)算機(jī)的所有操作都受CPU控制,CPU的性能指標(biāo)直接決定了微機(jī)系統(tǒng)的性能指標(biāo)。CPU具有以下4個(gè)方面的基本功能:數(shù)據(jù)通信,資源共享,分布式處理,提供系統(tǒng)可靠性。運(yùn)作原理可基本分為四個(gè)階段:提?。‵etch)、解碼(Decode)、執(zhí)行(Execute)和寫(xiě)回(Writeback)。
工作過(guò)程編輯
CPU從存儲(chǔ)器或高速緩沖存儲(chǔ)器中取出指令,放入指令寄存器,并對(duì)指令譯碼。它把指令分解成一系列的微操作,然后發(fā)出各種控制命令,執(zhí)行微操作系列,從而完成一條指令的執(zhí)行。指令是計(jì)算機(jī)規(guī)定執(zhí)行操作的類型和操作數(shù)的基本命令。指令是由一個(gè)字節(jié)或者多個(gè)字節(jié)組成,其中包括操作碼字段、一個(gè)或多個(gè)有關(guān)操作數(shù)地址的字段以及一些表征機(jī)器狀態(tài)的狀態(tài)字以及特征碼。有的指令中也直接包含操作數(shù)本身。
提取
一階段,提取,從存儲(chǔ)器或高速緩沖存儲(chǔ)器中檢索指令(為數(shù)值或一系列數(shù)值)。由程序計(jì)數(shù)器(Program Counter)存儲(chǔ)器的位置。(程序計(jì)數(shù)器保存供識(shí)別程序位置的數(shù)值。換言之,程序計(jì)數(shù)器記錄了CPU在程序里的蹤跡。)
解碼
解碼線路CPU根據(jù)存儲(chǔ)器提取到的指令來(lái)決定其執(zhí)行行為。在解碼階段,指令被拆解為有意義的片段。根據(jù)CPU的指令集架構(gòu)(ISA)定義將數(shù)值解譯為指令。一部分的指令數(shù)值為運(yùn)算碼(Opcode),其指示要進(jìn)行哪些運(yùn)算。其它的數(shù)值通常供給指令必要的信息,諸如一個(gè)加法(Addition)運(yùn)算的運(yùn)算目標(biāo)。
執(zhí)行
在提取和解碼階段之后,緊接著進(jìn)入執(zhí)行階段。該階段中,連接到各種能夠進(jìn)行所需運(yùn)算的CPU部件。
例如,要求一個(gè)加法運(yùn)算,算術(shù)邏輯單元(ALU,Arithmetic Logic Unit)將會(huì)連接到一組輸入和一組輸出。輸入提供了要相加的數(shù)值,而輸出將含有總和的結(jié)果。ALU內(nèi)含電路系統(tǒng),易于輸出端完成簡(jiǎn)單的普通運(yùn)算和邏輯運(yùn)算(比如加法和位元運(yùn)算)。如果加法運(yùn)算產(chǎn)生一個(gè)對(duì)該CPU處理而言過(guò)大的結(jié)果,在標(biāo)志暫存器里可能會(huì)設(shè)置運(yùn)算溢出(Arithmetic Overflow)標(biāo)志。
寫(xiě)回
終階段,寫(xiě)回,以一定格式將執(zhí)行階段的結(jié)果簡(jiǎn)單的寫(xiě)回。運(yùn)算結(jié)果經(jīng)常被寫(xiě)進(jìn)CPU內(nèi)部的暫存器,以供隨后指令快速存取。在其它案例中,運(yùn)算結(jié)果可能寫(xiě)進(jìn)速度較慢,但容量較大且較的主記憶體中。某些類型的指令會(huì)操作程序計(jì)數(shù)器,而不直接產(chǎn)生結(jié)果。這些一般稱作“跳轉(zhuǎn)”(Jumps),并在程式中帶來(lái)循環(huán)行為、條件性執(zhí)行(透過(guò)條件跳轉(zhuǎn))和函式。許多指令會(huì)改變標(biāo)志暫存器的狀態(tài)位元。這些標(biāo)志可用來(lái)影響程式行為,緣由于它們時(shí)常顯出各種運(yùn)算結(jié)果。例如,以一個(gè)“比較”指令判斷兩個(gè)值大小,根據(jù)比較結(jié)果在標(biāo)志暫存器上設(shè)置一個(gè)數(shù)值。這個(gè)標(biāo)志可藉由隨后跳轉(zhuǎn)指令來(lái)決定程式動(dòng)向。在執(zhí)行指令并寫(xiě)回結(jié)果之后,程序計(jì)數(shù)器值會(huì)遞增,反覆整個(gè)過(guò)程,下一個(gè)指令周期正常的提取下一個(gè)順序指令。
性能參數(shù)
計(jì)算機(jī)的性能在很大程度上由CPU的性能決定,而CPU的性能主要體現(xiàn)在其運(yùn)行程序的速度上。影響運(yùn)行速度的性能指標(biāo)包括CPU的工作頻率、Cache容量、指令系統(tǒng)和邏輯結(jié)構(gòu)等參數(shù)。
主頻
主頻也叫時(shí)鐘頻率,單位是兆赫(MHz)或千兆赫(GHz),用來(lái)表示CPU的運(yùn)算、處理數(shù)據(jù)的速度。通常,主頻越高,CPU處理數(shù)據(jù)的速度就越快。
CPU的主頻=外頻×倍頻系數(shù)。主頻和實(shí)際的運(yùn)算速度存在一定的關(guān)系,但并不是一個(gè)簡(jiǎn)單的線性關(guān)系?!∷?,CPU的主頻與CPU實(shí)際的運(yùn)算能力是沒(méi)有直接關(guān)系的,主頻表示在CPU內(nèi)數(shù)字脈沖信號(hào)震蕩的速度。在Intel的處理器產(chǎn)品中,也可以看到這樣的例子:1 GHz Itanium芯片能夠表現(xiàn)得差不多跟2.66 GHz至強(qiáng)(Xeon)/Opteron一樣快,或是1.5 GHz Itanium 2大約跟4 GHz Xeon/Opteron一樣快。CPU的運(yùn)算速度還要看CPU的流水線、總線等各方面的性能指標(biāo)。
外頻
外頻是CPU的基準(zhǔn)頻率,單位是MHz。CPU的外頻決定著整塊主板的運(yùn)行速度。通俗地說(shuō),在臺(tái)式機(jī)中,所說(shuō)的超頻,都是超CPU的外頻(當(dāng)然一般情況下,CPU的倍頻都是被鎖住的)相信這點(diǎn)是很好理解的。但對(duì)于服務(wù)器CPU來(lái)講,超頻是不允許的。前面說(shuō)到CPU決定著主板的運(yùn)行速度,兩者是同步運(yùn)行的,如果把服務(wù)器CPU超頻了,改變了外頻,會(huì)產(chǎn)生異步運(yùn)行,(臺(tái)式機(jī)很多主板都支持異步運(yùn)行)這樣會(huì)造成整個(gè)服務(wù)器系統(tǒng)的不穩(wěn)定。
大部分電腦系統(tǒng)中外頻與主板前端總線不是同步速度的,而外頻與前端總線(FSB)頻率又很容易被混為一談。
總線頻率
AMD 羿龍II X4 955黑盒前端總線(FSB)是將CPU連接到北橋芯片的總線。前端總線(FSB)頻率(即總線頻率)是直接影響CPU與內(nèi)存直接數(shù)據(jù)交換速度。有一條公式可以計(jì)算,即數(shù)據(jù)帶寬=(總線頻率×數(shù)據(jù)位寬)/8,數(shù)據(jù)傳輸zui大帶寬取決于所有同時(shí)傳輸?shù)臄?shù)據(jù)的寬度和傳輸頻率。比方,支持64位的至強(qiáng)Nocona,前端總線是800MHz,按照公式,它的數(shù)據(jù)傳輸zui大帶寬是6.4GB/秒。
外頻與前端總線(FSB)頻率的區(qū)別:前端總線的速度指的是數(shù)據(jù)傳輸?shù)乃俣?,外頻是CPU與主板之間同步運(yùn)行的速度。也就是說(shuō),100MHz外頻特指數(shù)字脈沖信號(hào)在每秒鐘震蕩一億次;而100MHz前端總線指的是每秒鐘CPU可接受的數(shù)據(jù)傳輸量是100MHz×64bit÷8bit/Byte=800MB/s。
倍頻系數(shù)
倍頻系數(shù)是指CPU主頻與外頻之間的相對(duì)比例關(guān)系。在相同的外頻下,倍頻越高CPU的頻率也越高。但實(shí)際上,在相同外頻的前提下,高倍頻的CPU本身意義并不大。這是因?yàn)镃PU與系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)傳輸速度是有限的,一味追求高主頻而得到高倍頻的CPU就會(huì)出現(xiàn)明顯的“瓶頸”效應(yīng)-CPU從系統(tǒng)中得到數(shù)據(jù)的限速度不能夠滿足CPU運(yùn)算的速度。一般除了工程樣版的Intel的CPU都是鎖了倍頻的,少量的如Intel酷睿2核心的奔騰雙核E6500K和一些版的CPU不鎖倍頻,而AMD之前都沒(méi)有鎖,AMD推出了黑盒版CPU(即不鎖倍頻版本,用戶可以自由調(diào)節(jié)倍頻,調(diào)節(jié)倍頻的超頻方式比調(diào)節(jié)外頻穩(wěn)定得多)。
緩存
緩存大小也是CPU的重要指標(biāo)之一,而且緩存的結(jié)構(gòu)和大小對(duì)CPU速度的影響非常大,CPU內(nèi)緩存的運(yùn)行頻率高,一般是和處理器同頻運(yùn)作,工作效率遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于系統(tǒng)內(nèi)存和硬盤(pán)。實(shí)際工作時(shí),CPU往往需要重復(fù)讀取同樣的數(shù)據(jù)塊,而緩存容量的增大,可以大幅度提升CPU內(nèi)部讀取數(shù)據(jù)的命中率,而不用再到內(nèi)存或者硬盤(pán)上尋找,以此提高系統(tǒng)性能。但是由于CPU芯片面積和成本的因素來(lái)考慮,緩存都很小。
L1 Cache(一級(jí)緩存)是CPU一層高速緩存,分為數(shù)據(jù)緩存和指令緩存。內(nèi)置的L1高速緩存的容量和結(jié)構(gòu)對(duì)CPU的性能影響較大,不過(guò)高速緩沖存儲(chǔ)器均由靜態(tài)RAM組成,結(jié)構(gòu)較復(fù)雜,在CPU管芯面積不能太大的情況下,L1級(jí)高速緩存的容量不可能做得太大。一般服務(wù)器CPU的L1緩存的容量通常在32-256KB。
L2 Cache(二級(jí)緩存)是CPU的第二層高速緩存,分內(nèi)部和外部?jī)煞N芯片。內(nèi)部的芯片二級(jí)緩存運(yùn)行速度與主頻相同,而外部的二級(jí)緩存則只有主頻的一半。L2高速緩存容量也會(huì)影響CPU的性能,原則是越大越好,以前家庭用CPU容量zui大的是512KB,筆記本電腦中也可以達(dá)到2M,而服務(wù)器和工作站上用CPU的L2高速緩存更高,可以達(dá)到8M以上。
L3 Cache(三級(jí)緩存),分為兩種,早期的是外置,內(nèi)存延遲,同時(shí)提升大數(shù)據(jù)量計(jì)算時(shí)處理器的性能。降低內(nèi)存延遲和提升大數(shù)據(jù)量計(jì)算能力對(duì)游戲都很有幫助。而在服務(wù)器領(lǐng)域增加L3緩存在性能方面仍然有顯著的提升。比方具有較大L3緩存的配置利用物理內(nèi)存會(huì)更有效,故它比較慢的磁盤(pán)I/O子系統(tǒng)可以處理更多的數(shù)據(jù)請(qǐng)求。具有較大L3緩存的處理器提供更有效的文件系統(tǒng)緩存行為及較短消息和處理器隊(duì)列長(zhǎng)度。
其實(shí)早的L3緩存被應(yīng)用在AMD發(fā)布的K6-III處理器上,當(dāng)時(shí)的L3緩存受限于制造工藝,并沒(méi)有被集成進(jìn)芯片內(nèi)部,而是集成在主板上。在只能夠和系統(tǒng)總線頻率同步的L3緩存同主內(nèi)存其實(shí)差不了多少。后來(lái)使用L3緩存的是英特爾為服務(wù)器市場(chǎng)所推出的Itanium處理器。接著就是P4EE和至強(qiáng)MP。Intel還打算推出一款9MB L3緩存的Itanium2處理器,和以后24MB L3緩存的雙核心Itanium2處理器。
但基本上L3緩存對(duì)處理器的性能提高顯得不是很重要,比方配備1MB L3緩存的Xeon MP處理器卻仍然不是Opteron的對(duì)手,由此可見(jiàn)前端總線的增加,要比緩存增加帶來(lái)更有效的性能提升。
制造工藝、
CPU制造工藝的微米是指IC內(nèi)電路與電路之間的距離。制造工藝的趨勢(shì)是向密集度愈高的方向發(fā)展。密度愈高的IC電路設(shè)計(jì),意味著在同樣大小面積的IC中,可以擁有密度更高、功能更復(fù)雜的電路設(shè)計(jì)。主要的180nm、130nm、90nm、65nm、45納米、22nm,intel已經(jīng)于2010年發(fā)布32納米的制造工藝的酷睿i3睿i5睿i7系列并于2012年4月發(fā)布了22納米酷睿i3/i5/i7系列。并且已有14nm產(chǎn)品的計(jì)劃(據(jù)新聞報(bào)道14nm將于2013年下半年在筆記本處理器發(fā)。)。而AMD則表示、自己的產(chǎn)品將會(huì)直接跳過(guò)32nm工藝(2010年第三季度生產(chǎn)少許32nm產(chǎn)品、如Orochi、Llano)于2011年中期初發(fā)布28nm的產(chǎn)品(APU)。TrinityAPU已在2012年10月2日正式發(fā)布,工藝仍然32nm,28nm工藝代號(hào)Kaveri反復(fù)推遲。2013年上市的28nm的Apu僅有平板與筆記本低端處理器,代號(hào)Kabini。而且鮮為人知,市場(chǎng)反應(yīng)平常。據(jù)可靠消息,2014年上半年可能有28nm的臺(tái)式Apu發(fā)布,其gpu將采用GCN架構(gòu),與高端A卡同架構(gòu)。
指令集編輯
CPU依靠指令來(lái)自計(jì)算和控制系統(tǒng),每款CPU在設(shè)計(jì)時(shí)就規(guī)定了一系列與其硬件電路相配合的指令系統(tǒng)。指令的強(qiáng)弱也是CPU的重要指標(biāo),指令集是提高微處理器效率的有效工具之一。
從現(xiàn)階段的主流體系結(jié)構(gòu)講,指令集可分為復(fù)雜指令集和精簡(jiǎn)指令集兩部分(指令集共有四個(gè)種類),而從具體運(yùn)用看,如Intel的MMX(Multi Media Extended,此為AMD猜測(cè)的全稱,Intel并沒(méi)有說(shuō)明詞源)、SSE、SSE2(Streaming-Single instruction multiple data-Extensions 2)、SSE3、SSE4系列和AMD的3DNow!等都是CPU的擴(kuò)展指令集,分別增強(qiáng)了CPU的多媒體、圖形圖象和Internet等的處理能力。
通常會(huì)把CPU的擴(kuò)展指令集稱為”CPU的指令集”。SSE3指令集也是規(guī)模zui小的指令集,此前MMX包含有57條命令,SSE包含有50條命令,SSE2包含有144條命令,SSE3包含有13條命令。
從586CPU開(kāi)始,CPU的工作電壓分為內(nèi)核電壓和I/O電壓兩種,通常CPU的核心電壓小于等于I/O電壓。其中內(nèi)核電壓的大小是根據(jù)CPU的生產(chǎn)工藝而定,一般制作工藝越小,內(nèi)核工作電壓越低;I/O電壓一般都在1.6~5V。低電壓能解決耗電過(guò)大和發(fā)熱過(guò)高的問(wèn)題。
CISC
CISC指令集,也稱為復(fù)雜指令集,英文名是CISC,(Complex Instruction Set Computing的縮寫(xiě))。在CISC微處理器中,程序的各條指令是按順序串行執(zhí)行的,每條指令中的各個(gè)操作也是按順序串行執(zhí)行的。順序執(zhí)行的優(yōu)點(diǎn)是控制簡(jiǎn)單,但計(jì)算機(jī)各部分的利用率不高,執(zhí)行速度慢。其實(shí)它是英特爾生產(chǎn)的x86系列(也就是IA-32架構(gòu))CPU及其兼容CPU,如AMD、VIA的。即使是新起的X86-64(也說(shuō)成AMD64)都是屬于CISC的范疇。
要知道什么是指令集還要從當(dāng)今的X86架構(gòu)的CPU說(shuō)起。X86指令集是Intel為其一塊16位CPU(i8086)專門開(kāi)發(fā)的,IBM1981年推出的一臺(tái)PC機(jī)中的CPU-i8088(i8086簡(jiǎn)化版)使用的也是X86指令,同時(shí)電腦中為提高浮點(diǎn)數(shù)據(jù)處理能力而增加了X87芯片,以后就將X86指令集和X87指令集統(tǒng)稱為X86指令集。
雖然隨著CPU技術(shù)的不斷發(fā)展,Intel陸續(xù)研制出更的i80386.i80486直到過(guò)去的PII至強(qiáng)、PIII至強(qiáng)、Pentium 3,Pentium 4系列,后到今天的酷睿2系列、至強(qiáng)(不包括至強(qiáng)Nocona),但為了保證電腦能繼續(xù)運(yùn)行以往開(kāi)發(fā)的各類應(yīng)用程序以保護(hù)和繼承豐富的軟件資源,所以Intel公司所生產(chǎn)的所有CPU仍然繼續(xù)使用X86指令集,所以它的CPU仍屬于X86系列。由于Intel X86系列及其兼容CPU(如AMD Athlon MP、)都使用X86指令集,所以就形成了今天龐大的X86系列及兼容CPU陣容。x86CPU主要有intel的服務(wù)器CPU和AMD的服務(wù)器CPU兩類。
RISC是英文“Reduced Instruction Set Computing ”的縮寫(xiě),中文意思是“精簡(jiǎn)指令集”。他是由John Cocke(約翰·科克)提出的,John Cocke在IBM公司從事的一個(gè)項(xiàng)目是研究Stretch計(jì)算機(jī)(上一個(gè)“超級(jí)計(jì)算機(jī)”型號(hào)),他很快成為大型機(jī)。1974年,Cocke和他領(lǐng)導(dǎo)的研究小組開(kāi)始嘗試研發(fā)每秒能夠處理300線呼叫的交換網(wǎng)絡(luò)。為了實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo),他不得不尋找一種辦法來(lái)提高交換系統(tǒng)已有架構(gòu)的交換率。1975年,John Cocke研究了IBM370 CISC(Complex Instruction Set Computing,復(fù)雜指令集計(jì)算)系統(tǒng),對(duì)CISC機(jī)進(jìn)行測(cè)試表明,各種指令的使用頻度相當(dāng)懸殊,常使用的是一些比較簡(jiǎn)單的指令,它們僅占指令總數(shù)的20%,但在程序中出現(xiàn)的頻度卻占80%。
復(fù)雜的指令系統(tǒng)必然增加微處理器的復(fù)雜性,使處理器的研制時(shí)間長(zhǎng),成本高。并且復(fù)雜指令需要復(fù)雜的操作,必然會(huì)降低計(jì)算機(jī)的速度?;谏鲜鲈?,20世紀(jì)80年代RISC型CPU誕生了,相對(duì)于CISC型CPU,RISC型CPU不僅精簡(jiǎn)了指令系統(tǒng),還采用了一種叫做“超標(biāo)量和超流水線結(jié)構(gòu)”,大大增加了并行處理能力。RISC指令集是高性能CPU的發(fā)展方向。它與傳統(tǒng)的CISC(復(fù)雜指令集)相對(duì)。相比而言,RISC的指令格式統(tǒng)一,種類比較少,尋址方式也比復(fù)雜指令集少。當(dāng)然處理速度就提高很多了。在中服務(wù)器中普遍采用這一指令系統(tǒng)的CPU,特別是服務(wù)器全都采用RISC指令系統(tǒng)的CPU。RISC指令系統(tǒng)更加適合服務(wù)器的操作系統(tǒng)Windows 7,Linux也屬于類似Windows OS(UNIX)的操作系統(tǒng)。RISC型CPU與Intel和AMD的CPU在軟件和硬件上都不兼容。
在中服務(wù)器中采用RISC指令的CPU主要有以下幾類:PowerPC處理器、SPARC處理器、PA-RISC處理器、MIPS處理器、Alpha處理器。
IA-64
EPIC(Explicitly Parallel Instruction Computers,并行指令計(jì)算機(jī))是否是RISC和CISC體系的繼承者的爭(zhēng)論已經(jīng)有很多,單以EPIC體系來(lái)說(shuō),它更像Intel的處理器邁向RISC體系的重要步驟。從理論上說(shuō),EPIC體系設(shè)計(jì)的CPU,在相同的主機(jī)配置下,處理Windows的應(yīng)用軟件比基于Unix下的應(yīng)用軟件要好得多。
Intel采用EPIC技術(shù)的服務(wù)器CPU是安騰Itanium(開(kāi)發(fā)代號(hào)即Merced)。它是86位處理器,也是IA-64系列中的一款。微軟也已開(kāi)發(fā)了代號(hào)為Win64的操作系統(tǒng),在軟件上加以支持。在Intel采用了X86指令集之后,它又轉(zhuǎn)而尋求更的86-bit微處理器,Intel這樣做的原因是,它們想擺脫容量巨大的x86架構(gòu),從而引入精力充沛而又功能強(qiáng)大的指令集,于是采用EPIC指令集的IA-64(x92)架構(gòu)便誕生了。IA-64 (x92)在很多方面來(lái)說(shuō),都比x86有了長(zhǎng)足的進(jìn)步。突破了傳統(tǒng)IA32架構(gòu)的許多限制,在數(shù)據(jù)的處理能力,系統(tǒng)的穩(wěn)定性、安全性、可用性、可觀理性等方面獲得了突破性的提高。
IA-64微處理器zui大的缺陷是它們?nèi)狈εcx86的兼容,而Intel為了IA-64處理器能夠更好地運(yùn)行兩個(gè)朝代的軟件,它在IA-64處理器上(Itanium、Itanium2 ……)引入了x86-to-IA-64的解碼器,這樣就能夠把x86指令翻譯為IA-64指令。這個(gè)解碼器并不是有效率的解碼器,也不是運(yùn)行x86代碼的途徑(的途徑是直接在x86處理器上運(yùn)行x86代碼),因此Itanium 和Itanium2在運(yùn)行x86應(yīng)用程序時(shí)候的性能非常糟糕。這也成為X86-64產(chǎn)生的根本原因。
電源模塊

6ES7 407-0DA02-0AA0 電源模塊(4A)

6ES7 407-0KA02-0AA0 電源模塊(10A)

6ES7 407-0KR02-0AA0 電源模塊(10A)冗余

6ES7 407-0RA02-0AA0 電源模塊(20A)

6ES7 405-0DA02-0AA0 電源模塊(4A)

6ES7 405-0KA02-0AA0 電源模塊(10A)

6ES7 405-0RA01-0AA0 電源模塊(20A)

6ES7 971-0BA00 備用電池

CPU

6ES7 412-3HJ14-0AB0 CPU 412-3H; 512KB程序內(nèi)存/256KB數(shù)據(jù)內(nèi)存

6ES7 414-4HM14-0AB0 CPU 414-4H; 冗余熱備CPU 2.8 MB RAM

6ES7 417-4HT14-0AB0 CPU 417-4H; 冗余熱備CPU 30 MB RAM

6ES7 400-0HR00-4AB0 412H 系統(tǒng)套件包括 2 個(gè)CPU、1個(gè)H型中央機(jī)架、2個(gè)電源、2個(gè)1M 存儲(chǔ)卡、4個(gè)同步模塊、2根同步電纜,以及4個(gè)備用電池(PS407 10A)

6ES7 400-0HR50-4AB0 412H 系統(tǒng)套件包括 2 個(gè)CPU、1個(gè)H型中央機(jī)架、2個(gè)電源、2個(gè)1M 存儲(chǔ)卡、4個(gè)同步模塊、2根同步電纜,以及4個(gè)備用電池(PS405 10A)

6ES7 412-1XJ05-0AB0 CPU412-1,144KB程序內(nèi)存/144KB數(shù)據(jù)內(nèi)存

6ES7 412-2XJ05-0AB0 CPU412-2,256KB程序內(nèi)存/256KB數(shù)據(jù)內(nèi)存

6ES7 414-2XK05-0AB0 CPU414-2,512KB程序內(nèi)存/512KB數(shù)據(jù)內(nèi)存

6ES7 414-3XM05-0AB0 CPU414-3,1.4M程序內(nèi)存/1.4M數(shù)據(jù)內(nèi)存 1個(gè)IF模板插槽

6ES7 414-3EM05-0AB0 CPU414-3PN/DP 1.4M程序內(nèi)存/1.4M數(shù)據(jù)內(nèi)存 1個(gè)IF模板插槽

6ES7 416-2XN05-0AB0 CPU416-2,2.8M程序內(nèi)存/2.8M數(shù)據(jù)內(nèi)存

6ES7 416-3XR05-0AB0 CPU416-3,5.6M程序內(nèi)存/5.6M數(shù)據(jù)內(nèi)存 1個(gè)IF模板插槽

6ES7 416-3ER05-0AB0 CPU416-3PN/DP 5.6M程序內(nèi)存/5.6M數(shù)據(jù)內(nèi)存 1個(gè)IF模板插槽

6ES7 416-2FN05-0AB0 CPU416F-2,2.8M程序內(nèi)存/2.8M數(shù)據(jù)內(nèi)存

6ES7 416-3FR05-0AB0 CPU416F-3PN/DP,5.6M程序內(nèi)存/5.6M數(shù)據(jù)內(nèi)存

6ES7 417-4XT05-0AB0 CPU417-4,15M程序內(nèi)存/15M數(shù)據(jù)內(nèi)存

開(kāi)關(guān)量輸入模板

6ES7 421-7BH01-0AB0 開(kāi)關(guān)量輸入模塊(16點(diǎn),24VDC)中斷

6ES7 421-1BL01-0AA0 開(kāi)關(guān)量輸入模塊(32點(diǎn),24VDC)

6ES7 421-1EL00-0AA0 開(kāi)關(guān)量輸入模塊(32點(diǎn),120VUC)

6ES7 421-1FH20-0AA0 開(kāi)關(guān)量輸入模塊(16點(diǎn),120/230VUC)

6ES7 421-7DH00-0AB0 開(kāi)關(guān)量輸入模塊(16點(diǎn),24V到60VUC)

開(kāi)關(guān)量輸出模板

6ES7 422-1BH11-0AA0 開(kāi)關(guān)量輸出模塊(16點(diǎn),24VDC,2A)

6ES7 422-1BL00-0AA0 32點(diǎn)輸出,24VDC,0.

6ES7 422-7BL00-0AB0 32點(diǎn)輸出,24VDC,0.,中斷

6ES7 422-1FH00-0AA0 16點(diǎn)輸出,120/230VAC,2A

6ES7 422-1HH00-0AA0 16點(diǎn)輸出,繼電器,

模擬量模塊

6ES7 431-0HH00-0AB0 16路模擬輸入,13位

6ES7 431-1KF00-0AB0 8路模擬輸入,13位,隔離

6ES7 431-1KF10-0AB0 8路模擬輸入,14位,隔離,線性化

6ES7 431-1KF20-0AB0 8路模擬輸入,14位,隔離

6ES7 431-7QH00-0AB0 16路模擬輸入,16位,隔離

6ES7 431-7KF00-0AB0 8路模擬輸入,16位,隔離,熱電偶

6ES7 431-7KF10-0AB0 8路模擬輸入,16位,隔離,熱電阻

6ES7 432-1HF00-0AB0 8路模擬輸出,13位,隔離

內(nèi)存卡

6ES7 955-2AL00-0AA0 2 X 2M字節(jié) RAM

6ES7 955-2AM00-0AA0 2 X 4M字節(jié) RAM

6ES7 952-0AF00-0AA0 64K字節(jié) RAM

6ES7 952-1AH00-0AA0 256K字節(jié) RAM

6ES7 952-1AK00-0AA0 1M字節(jié) RAM

6ES7 952-1AL00-0AA0 2M字節(jié) RAM

6ES7 952-1AM00-0AA0 4M字節(jié) RAM

6ES7 952-1AP00-0AA0 8M字節(jié) RAM

6ES7 952-1AS00-0AA0 16M字節(jié) RAM

6ES7 952-1AY00-0AA0 64M字節(jié) RAM

6ES7 952-0KF00-0AA0 64K字節(jié) FLASH EPROM

6ES7 952-0KH00-0AA0 256K字節(jié) FLASH EPROM

6ES7 952-1KK00-0AA0 1M字節(jié) FLASH EPROM

6ES7 952-1KL00-0AA0 2M字節(jié) FLASH EPROM

6ES7 952-1KM00-0AA0 4M字節(jié) FLASH EPROM

6ES7 952-1KP00-0AA0 8M字節(jié) FLASH EPROM

6ES7 952-1KS00-0AA0 16M字節(jié) FLASH EPROM

6ES7 952-1KT00-0AA0 32M字節(jié) FLASH EPROM

6ES7 952-1KY00-0AA0 64M字節(jié) FLASH EPROM

華東地區(qū)、華南地區(qū)、華中地區(qū)、華北地區(qū)、西北地區(qū)、西南地區(qū)、東北地區(qū)
江蘇省:南京 無(wú)錫 常州 揚(yáng)州 徐州 蘇州 連云港 鹽城 淮安 宿遷 鎮(zhèn)江 南通 泰州 常熟
四川?。撼啥?樂(lè)山 雅安 廣安 南充 自貢 瀘州 內(nèi)江 宜賓 廣元 達(dá)州 資陽(yáng) 綿陽(yáng) 眉山
東省:濟(jì)南 濰坊 淄博 威海 棗莊 泰安 臨沂 東營(yíng) 濟(jì)寧 煙臺(tái) 菏澤 日照 德州 聊城
安徽?。?合肥 蕪湖 亳州 馬鞍山 池州 淮南 淮北 蚌埠 巢湖 安慶 宿州 宣城 滁州 六安
新疆:烏魯木齊 克拉瑪依 伊寧 喀什 奎屯 石河子 哈密 庫(kù)爾勒 昌吉 阿克 蘇 和田 阿爾泰 塔城 吐魯番 博樂(lè) 阿圖什 阜康 烏蘇
內(nèi)蒙古: 呼和浩特 呼倫貝爾 包頭 赤峰 烏海 通遼 鄂爾多斯 烏蘭察布 巴彥淖爾
山西省:太原 大同 陽(yáng)泉 長(zhǎng)治 臨汾 晉中 運(yùn)城 晉城 忻州 朔州 呂梁
河北省: 石家莊 保定 秦皇島 唐山 邯鄲 邢臺(tái) 滄州 承德 廊坊 衡水 張家口
寧夏:銀川 固原 青銅峽 石嘴山 中衛(wèi)
青海?。?西寧
甘肅省: 蘭州 白銀 武威 金昌 平?jīng)?張掖 嘉峪關(guān) 酒泉 慶陽(yáng) 定西 隴南 天水
陜西省: 西安 咸陽(yáng) 榆林 寶雞 銅川 渭南 漢中 安康 商洛 延安
西藏: 拉薩 阿里
云南省 昆明 玉溪 大理 曲靖 昭通 保山 麗江 臨滄
貴州?。?貴陽(yáng) 安順 遵義 六盤(pán)水
廣西?。?南寧 賀州 柳州 桂林 梧州 北海 玉林 欽州 百色 防城港 貴港 河池 崇左 來(lái)賓
湖南省: 長(zhǎng)沙 郴州 婁底 衡陽(yáng) 株洲 湘潭 岳陽(yáng) 常德 邵陽(yáng) 益陽(yáng) 永州 張家界 懷化
湖北省荊門 咸寧 襄樊 荊州 黃石 宜昌 隨州 鄂州 孝感 黃岡 十堰
河南?。?鄭州 洛陽(yáng) 焦作 商丘 信陽(yáng) 新鄉(xiāng) 安陽(yáng) 開(kāi)封 漯河 南陽(yáng) 鶴壁 平頂山
濮陽(yáng) 許昌 周口 三門峽 駐馬店 濟(jì)源
江西省:南昌 贛州 景德鎮(zhèn) 九江 萍鄉(xiāng) 新余 撫州 宜春 上饒 鷹潭 吉安
黑龍江: 伊春 牡丹江 大慶 雞西 鶴崗 綏化 雙鴨山 七臺(tái)河 佳木斯 黑河 齊哈爾
吉林省:吉林 通化 白城 四平 遼源 松原 白山
遼寧?。?盤(pán)錦 鞍山 撫順 本溪 鐵嶺 錦州 丹東 遼陽(yáng) 葫蘆島 阜新 朝陽(yáng) 營(yíng)口
浙江省:杭州 紹興 溫州 湖州 嘉興 臺(tái)州 金華 舟山 衢州 麗水
廣東省:江門 佛山 湛江 韶關(guān) 中山 茂名 肇慶 陽(yáng)江 惠州 潮州 揭陽(yáng) 清遠(yuǎn)

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