解析光驱的缺点 (解析光驱的缺点和优点)

我的光驱如今把盘放入,批示灯闪几下就没反响了,不能读盘,请问这是怎样回事呀?光驱老化了。假设荡涤光头后疑问照旧,那最好是换个新的。修不太值。把光驱拆开清算一下,用镜头纸擦一下光头,或者还能经常使用一段期间.修一下大略花50元,倡导假设是CD-ROM就扔了吧.清洁光头没用的话,把光头上的电位器调一下,放大一点激光头的功率。-------------------------------------------解析光驱缺点假设一个光驱不读盘,咱们首先加电并放入一张正版的碟片后看看面板灯有没有闪动,有没有“达、达、达”的声响,假设有,那么咱们可以判定是激光头与主轴承之间的感应器坏了。由于当咱们放入一张光盘时,光头首先须要经过感应器定位,假设感应器坏了,那么光头就不停地寻道,从而出现“达、达、达”的声响。假设出现了上述状况,咱们只需关上光驱的外壳,以LG光驱为例,在主轴承的旁边凹出来的中央有一个铅笔芯粗3MM长的细柱,它要与位于光头上相对位置的白色的塑料片的前端相吻合。假设是接合不上,您可以用胶或其它物体小心肠把白色的塑料片的前端延长,疑问会失掉处置。假设面板灯亮并且没有异响,那么关上外壳在加电后放入光盘,观察主导电机的上班状况,假设主导电机无举措,就要先审核主导电机的电源供应能否反常、电机的传动皮带能否打滑、断裂。wWW.itCOMPUTER.COM.CN形态开关能否开关自若,由于假设开关不到位,主导电机得不到启动信号也不能启动。判别光驱是电路有缺点,还是激光头有缺点,可以放入一张品质好的正版光盘,应该有下述举措出现:★激光发射管亮(白色),光驱面板批示灯亮;★激光头架有复位举措(回到主轴电机左近);★激光头由光盘的内圈向外圈步进检索,而后回到主轴电机左近;★激光头聚焦透镜高低聚焦搜查三次,主轴电机减速三次寻觅光盘。假设以上举措出现后,激光发射管焚烧,主轴电机停转,则光驱控制电路和伺服电路反常,有或者是激光头组件有缺点。否则,请审核光驱控制电路和伺服电路能否反常。关于DVD的激光头,普通都有二个发光管。要是二个发光管都反常,发的光应为纯白色光,也称为全光,可以读普通CD盘,也可以读DVD盘。假设光色偏暗偏白,说明有一个发光管坏,那么结果是不读DVD盘或不读普通CD盘。假设是激光头的缺点,那您可就惨了! 假设光驱比拟老,可以思考换新的了。由于激光头是光驱内最精细的局部,也是最贵的局部,团体普通不可修复!关于LG的DVD光驱控制电路和伺服电路,假设主轴承不转,要审核轴承与电路板之间的数据线(右图上)衔接能否完整,电路板上衔接处到驱动芯片之间的电路能否疏通。假设光头自检时收回了白色的光,然而不寻道,那么看看控制光头进退的步进马达与电路板的衔接线(右图下)能否衔接好,衔接处到驱动芯片之间的电路能否通顺。最后审核能否为驱动芯片损坏。 Larrabee独显技术解析

妇孺皆知,如今的独立显卡市场是NVIDIA和AMD-ATI两家的天下。虽然Intel仰仗整合图形芯片组的长处占据了集成显卡市场的半壁江山,但独立显卡不时是Intel心中难言的痛。为了顺利实现平台化战略指标,Intel方案在明年推出代号为Larrabee的独立显卡,这将对整个显卡市场发生渺小的影响,Larrabee是什么样的显卡?Intel能否仰仗它与NVIDIA、AMD三分天下?介绍文章Intel显卡市场摸索说到Intel,大家都知道它是CPU行业龙头老大,同时在主板芯片组畛域也具有无足轻重的位置。但在显卡市场,很多人对Intel并不太了解。实践上,Intel在集成显卡市场的占有率超越了50%,从810/815系列到845/865系列,再到945/965系列主板芯片组,Intel的集成显卡战略所向无敌。据威望机构考查,Intel在往年第一季度拿下了集成显卡市场50.7%的份额,占整个显卡市场的40%,而AMD-ATI、NVIDIA只区分占了28%和22%的市场份额,Intel是当之有愧的显卡市场霸主。不过,Intel在独立显卡市场郁郁不失意,它不时在寻觅进军独立显卡市场的切入点。早在1998年2月,Intel曾颁布了和Real3D协作设计的i740/i752独立显卡,但由于各大竞争对手的3D显卡性能遥遥上游,加上Intel忙于自己的平台化战略,所以风景一时的i740/i752成为Intel独立显卡的“绝唱”。时隔近10年,Intel在平台化战略中取得了渺小成功,它为了坚固集成显卡市场,扭转人们以为Intel整合显卡性能是“鸡肋”的偏见,选择着手实施代号为“Larrabee”的独立显卡开发方案,并将于2008年推出样品,2009年正式推出产品,以此进军独立显卡市场。上个世纪末,Intel推出的i740独立显卡曾红极一时

Larrabee独显技术特点Intel此次携Larrabee重返独立显卡市场,这无疑是PC技术畛域最令人注目的事件。那么,Larrabee独立显卡有什么特点呢?它能和NVIDIA和AMD-ATI的产品相抗衡吗?Larrabee是一种可编程的多外围架构,不同的版本会有不同数量的外围,并经常使用经过调整的x86指令集,性能上将会到达万亿次浮点运算级别。值得留意的是,Larrabee中的处置外围为顺序口头外围,与CPU中的乱序口头外围不同。Intel示意,Larrabee与AMD、NVIDIA的GPGPU(通用计算图形处置器)技术不同,后两者区分经常使用Stream Processing(流处置)和CUDA(一致计算设施架构)来满足对GPGPU计算的需求。而Larrabee基于传统的x86架构,它既可用在显卡上,也可用作一个不凡的x86处置器,满足一些高性能计算的需求。看来,Larrabee的市场运行前景将会愈加宽广。实践上,Larrabee附属于Tera-Scale名目(万亿级别计算钻研名目),重要面向上流通用计算平台,领有1GB~2GB的GDDR5显存,带宽为128GB/s,至少有16个外围,主频1.7GHz~2.5GHz,每个外围的双精度峰值为14~40GFlops(每秒10亿次浮点运算),功耗则在150W以上,允许JPEG纹理、物理减速、反锯齿、增强AI、光线追踪等个性。从上述细节来看,Larrabee要比那些复杂的GPU架构繁难得多,这无疑大大简化了技术开发人员的开发难度。从目前展现的Larrabee显卡的GPU外围的尺寸来看,49.5mm×49.5mm的大小显得有点夸张,这兴许不是真正外围的尺寸,或者是外观Package(封装)的规格大小。据悉,2009年出炉的第一代Larrabee产品将驳回45nm工艺,集成32个处置外围,搭配大容量缓存,同时也会衍生出只要24个外围的低端版本(重要由屏蔽其中8个外围而来)。而到2010年,Intel将推出集成48个处置外围显卡产品,并将制作工艺更新到32nm。从现有的架构图可以看到,Larrabee可用于搭载多路系统,这个系统放弃了传统FSB结构,而驳回了CSI Bus(可性能系统互连总线)结构,它的提前为50ns,每条链路可以提供17GB/s的带宽。

Larrabee用于PCI-E 2.0的独立显卡模型

Larrabee显卡开展前景毫无不懂,一旦Larrabee显卡上市,它的竞争对手就是AMD-ATI的Radeon系列和NVIDIA的GeForce系列显卡。Larrabee显卡要取得成功,必定取得显卡下游厂商的全力允许。据悉,Intel曾经和多家显卡厂商有过接触。不过,目前关于Larrabee的详细方案尚不明白,Intel将在往年第四季度提供一份更完整的产品路途图。

Larrabee显卡外观设计预览

当然,Larrabee显卡要取得市场认可,必定具有和竞争对手相抗衡的实力。虽然Intel能否会运行相似SLI/Crossfire等多显卡互连技术目前还不得而知,但不扫除这种或者,由于大少数Intel中上流芯片组都允许多个PCI-E插槽。另外,Larrabee还须要成熟的驱动与之配合,以充散施展自身的性能。假设以后方案停顿顺利的话,Intel最早将在2008年第二季度颁布Larrabee独立显卡产品。未来的图形市场终究将出现一个什么样的格式,让咱们刮目相待!

繁难解析WMI──Windows的超级治理器 (Windows治理规范)WMI可以用来做什么呢?它弱小的性能超乎你的构想。比如:它可以提高对Windows XP,Windows Server2000/2003的治理效率;经过编写脚原本处置检索性能数据、以后进程、注册表设置等各种操作系统中的性能疑问;经过基于WMI的脚本,网络治理员还可以用它来对以后网络中的DNS、DHCP服务启动治理。另外,在微软未来的.Net平台上,系统治理员可以经过基于WMI的脚本对企业中的IIS、SMS、Exchange Server、SQL Server启动治理。所以,学习WMI技术关于日常的网络保养和治理都是十分有协助的。

WMI是内置在操作系统中外围的治理允许技术,WMI为访问少量的Windows治理数据和方法提供了一个一致的机制。关于普通用户来说,应该如何经常使用WMI呢?微软为咱们提供了十分繁难的治理WMI的工具──WMIC。

领有治理员权限才可以经常使用WMIC,WMIC为WMI提供了一个繁难的命令行界面,它与现有的shell和适用命令交互操作,并且可以很繁难地经过脚本或其余面向治理的运行程序启动裁减。

点击“开局→运转”,输入cmd,关上命令揭示符,输入wmic.exe,假设是第一次性经常使用wmic.exe,系统会揭示开局装置WMIC,装置终了后,就会显示WMIC的命令揭示符:wmic:root\cli>(如图)。这时咱们可以经过一些关系指令来对计算机启动操作。上方咱们举例说明一下WMI的一些详细运行:

一、了解进程关系消息

经过process list m命令咱们就能随时了解到以后进程一切的消息。其中m为list的参数,当m的值为brief时,命令将显示以后进程的重要消息,包含进程称号、进程ID、优先级、占用内存状况等。假设你想检查哪些进程是SYSTEM进程,可以将m值设为system,这样就只会输入系统进程的值。

经常使用process这个专用查问命令可以失掉很多关于进程的消息。假设咱们宿愿在一段期间内活期(比如说每10秒)搜集系统进程消息,以确定能否无心外的系统进程,这时刻可以经常使用如下的命令行:

wmic process list brief /every:10 >d:/process_record.txt

这样,每10秒就会记载系统进程到D盘的文件process_record.txt,假设只关心ID大于1000的进程,可以在process前面参与条件字句:where (processid>1000)。由于咱们只须要重要消息,所以经常使用了brief来启动限度。假设须要完整的消息,可以经常使用full参数,假设只关心系统消息,只须要经常使用system参数。

二、显示CPU以后时钟频率

在WMIC的命令揭示符wmic:root\cli后输入path win32_processor get maxclockspeed,咱们就可以看到该计算机CPU以后运转的时钟频率的值,输入值显示1804就示意我的电脑主频为1.8GHz。

三、开启服务进程

当咱们须要调用某种服务时,总要经过services.msc服务控制台来实现,操作十分繁缛。而应用WMIC的话,只需一条繁难的命令即可搞定。比如说如今咱们想开启Telnet服务,可以输入service where caption='telnet' call startservice来实现。假设成功开启的话,屏幕会显示口头方法成功,同时还会显示服务的进程称号TlntSvr,关上Windows义务治理器就会发现TlntSvr.exe了。

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不怕万人阻挡,只怕自己投降
Not afraid of people blocking, I'm afraid their surrender