Как узнать скольки битная система

Содержание:

LOG IN

Как узнать разрядность процессора?

C вопросом, как узнать разрядность процессора, сталкиваются многие пользователи, решившие приобрести бывший в эксплуатации компьютер без документов или модернизировать уже имеющийся.

Иногда начинающие пользователи допускают ошибку в понятиях «разрядность установленной операционной системы», «разрядность процессора» и сколько в нем ядер.

В настоящее время уже не выпускаются, но продолжают работать 32-битные процессоры. На компьютеры, оснащенные ими, может быть установлена только соответствующая операционная система. Максимальная обрабатываемая оперативная память — 4 ГБ. На современные компьютеры вмонтированы 64-битные процессоры, а операционная система может быть установлена как 32-, так и 64-битная.

Последняя предпочтительнее. Увеличивается быстродействие компьютера, максимальная оперативная память может быть расширена до 32 ГБ. Но при переходе с 32- на 64-разрядную систему пользователи могут лишиться своих любимых программ, рассчитанных на работу в 32-битной системе.

Способы определения разрядности

Существует несколько простых способов, как узнать разрядность процессора:

Кликните правой кнопкой мыши по значку «Мой компьютер». В выпадающем меню выберите «Свойства». Откроется список основных характеристик компьютера. Одна из них — «Тип системы». Если это 64-разрядный вариант, то и процессор 64-битный. Перейдите на системный диск, обычно это C

Обратите внимание на то, сколько на нем системных папок «Program files». Если она одна, то разрядность 32-битная

Если присутствует папка «Program Files (x86)», то установлена 64-разрядная операционная система. Не стоит смущаться, что написано «x86», а не «x64». Выполните команду «Пуск», перейдите в «Панель управления», выберите «Диспетчер устройств», кликните по значку «Компьютер». Если процессор 64-разрядный, то увидим ACPIx64-based PC. Чуть ниже находится значок «Процессоры». Клинкув по нему, узнаете сколько ядер в ПК. Еще один способ определить количество ядер — вызвать «Диспетчер задач». Для этого последовательно нажимаем и удерживаем клавиши CTRL, ALT, DEL. В открывшемся окне диспетчера выбираем вкладку «Быстродействие» и кликаем по ней. Если установлен одноядерный процессор, на вкладке «Загрузка ЦП» отображается 1 монитор (изменяющийся зеленый график на черном фоне). Если установлен многоядерный, видны минимум 2. Чтобы получить наиболее полную информацию о компьютере и его компонентах, нужно последовательно нажать клавиши WIN и R. В левом нижнем углу монитора в окошке «Открыть» вписать «cmd» (без кавычек). Откроется окно командной строки. Вписать «systeminfo». Придется некоторое время подождать. Информация, выведенная на экран, будет наиболее полная, но читать ее довольно сложно. Для начинающего пользователя такой способ непрост.

Есть и другие способы, но они менее эффективны и понятны.

Помощь сторонних программ

Для более точного определения параметров компонентов компьютера предпочтительнее пользоваться сторонними программами. Многие их них распространяются бесплатно.

Наиболее известная — CPU-Z. Программа полностью бесплатная.

После ее установки и запуска на первой вкладке в строке Instruction выводится полная характеристика процессора с указанием фирмы-производителя. Недостаток программы — англоязычный интерфейс.

Еще одна программа — AIDA64. Она является условно бесплатной, работает в таком режиме только в течение 30 дней от установки.

После запуска программы нужно перейти на вкладку «Системная плата», затем в строку «CPUID», где и находится нужная информация.

Определение разрядности процессора и операционной системы проводится редко, поэтому искать, скачивать, устанавливать и осваивать работу сторонних программ рядовому пользователю нецелесообразно. Ими пользуются профессионалы.

Все рассмотренные способы, как узнать разрядность процессора, достаточно просты. Каждый пользователь выбирает для себя самый удобный.

Какой процессор выбрать — основные характеристики

Как я и говорил, статья будет максимально практической, поэтому не будем долго разглагольствовать по поводу, что такое ЦП и для чего он нужен, а сразу же рванем с места в карьер.

Мы уже как-то затрагивали процессорную тематику в таких статьях, как и , однако от читателей постоянно сыплются вопросы, мол, выдайте четкое руководство, что и как нужно покупать.

А так как проект, так сказать, социальный (учитываем «хотелки» посетителей), то недолго думая решили освятить сей вопрос максимально подробно.

Примечание:
Очень часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда пользователи покупают разные навороченные и дорогие железки в надежде, что все сразу полетит и забегает, а вот процессору не уделяют должного внимания, после чего тот тормозит всю систему, ибо просто не может обеспечить всей необходимой прыти и шустрости всем остальным работающим подсистемам и комплектующим.

Посему знание основных параметров необходимо в первую очередь для того, чтобы оценить реально возможную вычислительную производительность будущей системы. Получается, что ориентируясь в характеристиках процессора, Вы сможете максимально полно раскрыть потенциал всех компонентов Вашего компьютерного собрата.

Собственно, вот с чем предстоит определиться при выборе процессора:

  • Бренд производителя (Intel или AMD);
  • Тех.процесс производства;
  • Маркировка и архитектура;
  • Платформа CPU или тип разъема (cокет);
  • Тактовая частота процессора;
  • Разрядность;
  • Количество ядер;
  • Многопоточность;
  • Кэш-память;
  • Энергопотребление и охлаждение;
  • Фирменные прибамбасы технологии.

Начнем по порядку.

Типы устанавливаемых процессоров

Мобильная операционная система от Google полноценно работает только на чипсетах, использующих архитектуру ARM. Мы об этом уже писали в статье, посвященной эмуляторам Android на ПК. Однако одну и ту же архитектуру могут иметь самые разные процессоры. В первую очередь друг от друга они отличаются техпроцессом. Наиболее популярны сейчас чипсеты, выполненные по следующему техпроцессу:

  • 28 нм — нынче считается, что такие процессоры обладают чересчур крупными транзисторами;
  • 20 нм — у таких чипсетов размеры внутренностей уже заметно меньше, что положительно сказывается на энергопотреблении;
  • 16 нм — ещё более крохотные транзисторы обеспечивают процессору едва ли не максимальную энергоэффективность;
  • 14 нм — данный техпроцесс был внедрён во второй половине 2016 года, выполненные по нему чипсеты по своей мощности превосходят абсолютно всех конкурентов.

Считается, что в будущем создатели смогут внедрить 10-нанометровый техпроцесс, а дальше уменьшать внутренности процессора не позволят законы физики, если только не менять строение чипсета. Впрочем, текущих мощностей смартфонам и планшетам с лихвой хватает, поэтому развивать данное направление нет никакого смысла.

Конечно, мобильные процессоры отличаются не только методом их создания. Разными у них бывают и другие параметры:

  • Количество ядер — в простейших чипах применяется одно ядро, а в самых мощных — десять и даже больше;
  • Тактовая частота — чем этот параметр больше, тем более мощными являются вычислительные ядра;
  • Графический ускоритель или GPU — именно он обрабатывает графику в играх и видеороликах, фактически это своеобразное дополнение к чипсету со своими ядрами и частотой.

Интересно, что в основном именно от процессора зависит то, будет ли смартфон поддерживать мобильные сети четвертого поколения. Также далеко не все чипсеты способны распознавать две или большее количество SIM-карт. А ещё они отличаются по своей стоимости — новейшие и самые мощные модели обходятся производителям смартфонов в 50-60 долларов за штуку!

Тактовая частота процессора

Самый известный параметр оценки производительности процессора – это количество производимых операций/вычислений в единицу времени (измеряется в Гц). Например, если говорится, что процессор имеет тактовую частоту равную 3,4 ГГц, то это значит, что он за одну секунду производит обработку 3 миллиардов 400 миллионов тактов (интервал выполнения операции).

Процессоры Intel и AMD имеют разные частоты, однако в целом «камни» (процессоры) нередко показывают одинаковую производительность. Многие считают, что только тактовая частота однозначно характеризует мощность процессора, и, значит, чем она выше, тем быстрее компьютер и всё тут. Однако это не совсем так. Важную роль играют все составляющие, например, такой параметр, как скорость работы оперативной памяти, разрядность шины передачи данных и прочее. В идеале все компоненты компьютера должны работать, так сказать, «в унисон».

Вывод. Тактовая частота — важный параметр производительности, однако далеко не единственный, поэтому не стоит гнаться только за ним.

Windows 10

Вызываем «Пуск» (кнопка отображается слева внизу). Жмем «Параметры».

Открываем раздел «Система» и переходим на вкладку «О системе» (она будет в самом конце).

В строке с названием «Тип системы» указывается битность используемой ОС.

Вы можете воспользоваться также другими способами: зайдите в «Панель управления» — «Система и безопасность» — «Система» или же нажмите правой кнопкой мыши по компьютеру и выберите «Свойства» (в открывшемся окне вы найдете версию своего Windows). Если будете заходить через панель управления, то вам надо в «Просмотр» выбрать «Категория». В этом случае у вас будет как у нас на рисунке ниже.

Способы узнать разрядность

Количество бит системы Windows можно определить многими способами, причем для разных версий OS есть свои специальные возможности для этого. Основные из них универсальны и подходят для всех изданий OS от Microsoft. Но некоторые работают на более новых версиях, а другие – только на старых, поэтому, если один из способов не работает, но можно попробовать другой.

Через окно «Мой компьютер»

Наиболее распространенный и известный вариант, так как работает и на системе Windows 7, и на более новых. Для того, чтобы узнать какая система 32 или 64 на Windows нужно:

  • Навести курсор на значок «Мой компьютер» или «Этот компьютер» на рабочем столе и кликнуть по нему левой кнопкой мыши;
  • В открывшемся окне в любом месте кликнуть правой клавишей мыши и в выпавшем списке нажать на «Свойства»;
  • Откроется вкладка «Система» с основными характеристиками OS – там в строке «Тип системы» и можно посмотреть разрядность.

Этот конвертер величин очень простой. Правда.

Структура

Общая структура любого центрального процессора состоит из следующих блоков:

  1. Блока интерфейса;
  2. Операционного блока;

Блок интерфейса содержит следующие компоненты:

  • Адресные регистры;
  • Регистры памяти, в которых осуществляется хранение кодов передаваемых команд, выполнение которых планируется в ближайшее время;
  • Устройства управления – с его помощью формируются управляющие команды, которые в дальнейшем выполняются ЦП;
  • Схемы управления, отвечающие за работу портов и системных шин;

В операционный блок входят:

  1. Микропроцессорная память. Состоит из: сегментных регистров, регистров признаков, регистров общего назначения и регистров подсчитывающих количество команд;
  2. Арифметико-логическое устройство. С его помощью информация интерпретируется в набор логических, или арифметических операций;

Системная шина служит для передачи сигналов от центрального процессора к другим компонентам устройства. С каждым новым поколением структура процессора немного меняется и последние разработки сильно отличаются от первых процессоров, используемых на заре становления компьютерных технологий.

Axapta – что это за программа, инструкция по применению Майкрософт Аксапта, как работать в Microsoft Dynamics AX, внедрение?

Данные и адреса

Необходимо ли центральному процессору логически (то есть с точки зрения программиста) уметь хранить данные размером в 32 бита, чтобы называться 32-разрядным? Тут все очевидно — ответ положительный. С адресным пространством не все так просто. Каждый 8-разрядный ЦП мог работать с адресами, которые имели длину в 16 бит. Может, размер данных, которые умеет хранить процессор, и определяет его разрядность?

Перейдем от программных возможностей к физическому устройству. Нужно ли CPU хранить внутри себя адреса и данные в определенном формате? Скажем, чтобы говорить о том, что разрядность процессора равна 32, должен ли он оперировать данными этой длины? Как показывает история, далеко не всегда.

Рассмотрим ЦП, имеющий называние i8080. Он был 8-битным (как говорят спецификации), однако оперировал значениями, которые имели длину 32 разряда, раскидав нолики и единички по спаренным регистрам. CPU Z8000 работал уже не с двойками, а с четверками, значит, и оперировал большими данными за один такт.

Общее определение

Если рассматривать самые простые определения, то можно сказать, что разрядность — величина, показывающая, сколько бит CPU может обработать за один такт. Сегодня это число равно либо 32, либо 64. Причем первые активно вытесняются, и вероятно, что совсем скоро подобных ЦП не останется вовсе.

В целом для информатики описанный выше тезис верен, но если рассматривать именно разрядность процессора, понятие становится расплывчатым. Устройство неделимое, но, как и многие другие, включает в себя составные части, причем столько, что становится самым сложным компонентом во всем компьютере.

Для того чтобы лучше понять, что скрывает неясное определение, нужно ответить на вопрос: «А какую вообще информацию генерирует и принимает CPU?» Ответов будет несколько: данные, команды и адреса.

Оборудование компьютеров

Внутреннее устройство процессора (архитектура) 8086 оказалось достаточно удачным, чтобы дать еще целое семейство процессоров, последовательно улучшаемых на протяжении долгого времени. Очередная модель получила обозначение 80186, и в дальнейшем, вплоть до Pentium, третья цифра в обозначении микросхем последовательно возрастала.

Удачное внутреннее устройство процессора (архитектура) 8086, после которого стало появляться семейство улучшенных процессоров

Именно из-за способа обозначения чипов, в общем, внутренней проблемы производителя, появилось “загадочное” обозначение x86. Потребителя обычно такие вещи совершенно не интересуют. x86 – это просто собирательное имя для 186, 286, 386 и т.д. Не следует путать его с x64. Все очень просто: архитектуру 32-разрядных компьютеров называют x86, а 64-разрядных – x86-64.

До 80386 шина процессора была 16-разрядной, и это должно было учитываться при написании кода. Поскольку в программах очень часто используются 32-разрядные числа, а иногда и 64-разрядные, то 16-разрядный процессор должен был обрабатывать их “в несколько приемов” (машинных инструкций) что замедляет работу программ.

Архитектура 64-разрядных – x86-64 процессоров

С появлением 80386-го процессора производительность компьютера стала резко возрастать, по причинам, отмеченным в предыдущем абзаце. Теперь большие числа стали обрабатываться за одну машинную команду. Но не только производительность. Очень ценной оказалась возможность увеличить адресуемую память – вплоть до 4 гигабайт (хотя для приложений доступно несколько меньше, около 3). Кроме расширения регистров и шин, одновременно росла и тактовая частота процессоров, появился конвейер, суперскалярная архитектура и т.п. В эпоху 32-битных машин произошли революционные изменения в технике.

В начале 2000-х годов появились 64-разрядные процессоры. Не все они оказались удачными. Например, Intel Itanium (архитектура IA-64), при всех своих преимуществах оказался плохо совместимым со многими 32-разрядными программами, которые работали на нем еще хуже, чем на других машинах. За что получил прозвище “Итаник” (от слова Титаник) и скоро был снят с производства.

Intel Itanium (архитектура IA-64), при всех своих преимуществах оказался плохо совместимым со многими 32-разрядными программами

64-разрядные процессоры AMD (компания Advanced Micro Devices) оказались намного более практичными, так как это было очередное расширение x86, причем была достигнута очень высокая степень обратной совместимости. Это означает, что 32-разрядные программы на таких процессорах выполняются без потери скорости и при поддержке любого машинного кода.

64-разрядные процессоры AMD более практичные и имеют высокую степень обратной совместимости

Созданная AMD архитектура команд для новых процессоров получила несколько названий, означающих одно и то же:

  • x86-64;
  • Amd64;
  • Intel64.

Oracle и Microsoft используют для этой архитектуры термин x64, так что его тоже можно добавить в этот список.

Основные параметры процессоров:

  • рабочее напряжение,

  • коэффициент внутреннего умножения
    тактовой частоты,

  • размер кеш памяти.

Тактовая
частота

определяет количество элементарных
операций (тактов), выполняемые процессором
за единицу времени. Тактовая частота
современных процессоров измеряется в
МГц (1 Гц соответствует выполнению одной
операции за одну секунду,
1 МГц=106 Гц).
Чем больше
тактовая частота, тем больше команд
может выполнить процессор, и тем больше
его производительность.

Разрядность процессора – это число
одновременно обрабатываемых процессором
битов. Таким образом, разрядность
процессора показывает, сколько бит
данных он может принять и обработать в
своих регистрах за один такт. Разрядность
процессора определяется разрядностью
командной шины, т.е. количеством
проводников в шине, по которой передаются
команды.

Рабочее
напряжение

процессора обеспечивается материнской
платой, поэтому разным маркам процессоров
отвечают разные материнские платы.
Снижение рабочего напряжения разрешает
уменьшить размеры процессоров, а также
уменьшить тепловыделение в процессоре,
что разрешает увеличить его
производительность без угрозы перегрева.

Коэффициент
внутреннего умножения тактовой частоты

– это коэффициент, на который следует
умножить тактовую частоту материнской
платы, для достижения частоты процессора.
Тактовые сигналы процессор получает
от материнской платы, которая из чисто
физических причин не может работать на
таких высоких частотах, как процессор.

Кэш-память.Обмен данными внутри
процессора происходит намного быстрее,
чем обмен данными между процессором и
оперативной памятью. Поэтому, для того
чтобы уменьшить количество обращений
к оперативной памяти, внутри процессора
создают так называемую сверхоперативную
или кэш-память. Когда процессору нужны
данные, он сначала обращается к кэш-памяти,
и только тогда, когда там отсутствуют
нужные данные, происходит обращение к
оперативной памяти.Чем больше размер
кэш-памяти, тем большая вероятность,
что необходимые данные находятся там.
Поэтому высокопроизводительные
процессоры имеют повышенные объемы
кэш-памяти.

Кэш-память
–буфер между центральным процессором
и оперативной памятью
(буфер обмена
между медленным устройством хранения
данных и более быстрым),
т.е. процессорная
память.

Микропроцессоры различаются между
собой тактовой частотойиразрядностью.

Шины

Аппаратное подключение внешних устройств
к компьютеру осуществляется с помощью
плат-контроллеров.

По шине управленияпередаются
сигналы, определяющие характер обмена
информацией (ввод или вывод), и сигналы,
синхронизирующие взаимодействие
устройств.

С
другими устройствами, и в первую очередь
с оперативной памятью, процессор связан
группами проводников, которые называются
шинами.

Основные
три шины: шина данных, адресная шина,
командная шина.

Адресная
шина.
Данные,
которые передаются по этой шине трактуются
как адреса ячеек оперативной памяти.
Именно из этой шины процессор считывает
адреса команд, которые необходимо
выполнить, а также данные, с которыми
оперируют команды.

Шина
данных.
По
этой шине происходит копирование данных
из оперативной памяти в регистры
процессора и наоборот.

Командная
шина.
По этой
шине из оперативной памяти поступают
команды, выполняемые процессором.

Шины
на материнской плате используются не
только для связи с процессором. Все
другие внутренние устройства материнской
платы, а также устройства, которые
подключаются к ней, взаимодействуют
между собой с помощью шин. От архитектуры
этих элементов во многом зависит
производительность ПК в целом.

Способы идентификации разрядности операционной системы

Итак, как же идентифицировать 32-битная у вас ОС или 64-битная Windows 7, 8, 10, XP? Предлагаю выполнить следующие способы:

  • Самый быстрый способ идентификации – это нажать на комбинацию клавиш Win+Pause. Откроется обзор сведений по операционной системе, где параметр «Тип системы» отобразит разрядность вашей ОС. Это работает практически на всех современных операционных системах, от Виндовс 7 до Виндовс 10;

  • Нажмите правой клавишей мыши на иконку «Мой компьютер», выберите в ней «Свойства», это позволит так же открыть сведения операционной системы. Ниже ролик, как это выглядит в Windows XP:

  • Нажмите на комбинацию клавиш Win+R, в строке наберите dxdiag и нажмите ввод, откроется обзор настроек DirectX, где в графе операционная система вы увидите разрядность своей ОС;

  • Выполните вход в Панель управления, перейдите во вкладку «Система», и выберите там «Просмотр объёма ОЗУ и скорости процессора», вы откроете то же самое;
  • Нажмите на клавишу «Пуск», в строке поиска наберите «Система» (без кавычек) и щёлкните на идентичный результат сверху, это позволит дать ответ на ваш вопрос «как узнать, сколько бит 32 или 64 Windows 7, 8, 10, XP»;
  • Нажмите на «Пуск», в строке поиска напишите «Сведения о системе» и выберите идентичный результат сверху, перед вами отобразятся общие сведения о системе включительно с разрядностью вашего компьютера;
  • Нажмите на «Пуск», в строке поиска наберите sysdm.cpl и нажмите ввод (совет актуален для пользователей Виндовс XP). В открывшемся окне перейдите на вкладку «Общие», там вы увидите разрядность вашей ОС;
  • Нажмите на комбинацию клавиш Ctrl+I, и в появившейся панели выберите пункт «Сведения о компьютере» (Совет актуален для пользователей Windows 8);
  • Кликните на клавишу «Старт», выберите «Настройки»(Settings), затем «Система» (System) и там выберите сведения о системе (About). (Совет актуален для пользователей Windows 10).

Почему следует устанавливать 64-битную версию операционной системы?

Если центральный процесс компьютера поддерживает 64-разрядную версию Windows, то при установке необходимо выбрать именно ее. Следует понимать, что 32-битная версия операционной системы – это прошлый век, и вот лишь некоторые тому подтверждения:

  • Все меньше разработчиков выпускают новые приложения под версию Windows 32-бит. При этом на 64-разрядной операционной системе можно запускать 32-разрядные приложения, а обратная совместимость не предусмотрена;
  • Быстрая работа с большим количеством ядер процессора возможна только на 64-битной версии Windows. Также она без проблем справляется с большими объемами оперативной памяти, и ее распределением между активными на компьютере задачами;
  • Без специальных проверок рядовой пользователь никогда не отличит 32-битную версию Windows от 64-битной при работе со стандартными программами. Версии Windows не отличаются интерфейсом или особенностями работы.

После выхода 64-битной версии Windows, устанавливать 32-битную следует только если процессор или драйвера для него не поддерживают работу с 64-разрядной операционной системой.

Немного о разрядности 32 и 64

Прежде чем ответить на вопрос, как определить, сколько бит 32 или 64 Windows, нужно описать, что такое разрядность и какова её специфика. В данном случае, под разрядностью называется способность какого-либо устройства одновременно обрабатывать какое-то количество разрядов (битов, информации). То есть, чем больше разрядность вашего процессора, тем больше информации за единицу времени он способен обработать, а от этого скорость вашей системы однозначно выигрывает.

Ныне существует две основные версии операционной системы ОС Виндовс:

  • 32-битная (её ещё называют x86 – от архитектуры микропроцессора I8086, который в своё время применялся к 32-битным программам);
  • 64-битная (x64) — более современный и активно продвигаемый ныне вариант системы.

Определяем 32 или 64 ваш Виндовс

Разница между ними не только в разрядности центрального процессора, но и в максимально поддерживаемой оперативной памяти. 32-битная (разрядная) ОС может поддерживать максимум около 3,5 гигабайта памяти, и даже если вы установите больший объём памяти, то будут поддерживаться только указанные 3,5 гигабайт.

64-битная система может поддерживать намного больше (около 200 гигабайт), что существенно увеличивает возможности компьютера. При этом визуальная разница между 32 или 64-битными версиями ОС Windows часто минимальна, если вообще вы её увидите.

Преимущества 64 битной Windows

При этом для установки 64-системы крайне существенно, чтобы центральный процессор был 64-разрядным и поддерживал соответствующие инструкции. Иначе, при установке 64-разрядной ОС на 32-битную машину особой разницы вы не заметите, более того, 64-битная версия будет поглощать больше ресурсов ПК вследствие своих, более обширных, потребностей (что может негативно сказаться на скорости вашей ОС). И это уже не говоря о проблеме с драйверами, ведь далеко не для всех устройств существуют драйвера под 64-битную ОС. В общем, подумать здесь есть над чем.

Что такое процессор (CPU)?

Процессор, что это вообще такое? Зачем он нужен? За какие задачи он отвечает?

Для большинства неопытных и технически неподготовленных пользователей процессором зачастую выступает весь системный блок в сборе. Но это относительно ошибочное суждение, процессор — это нечто, что сокрыто за стенками корпуса и толстым радиатором с вентилятором для его охлаждения.

Процессор или, как его еще называют, центральный процессор (Central Processing Unit) — это электронное устройство (интегральная схема), которое выполняет и обрабатывает машинные инструкции, код программ (машинный язык) и отвечает за все логические операции, которые протекают внутри вашей операционной системы и системного блока.

Без преувеличения, процессор можно назвать мозгом (или сердцем, это кому как больше нравится) любого компьютера, мобильного устройства или другого периферийного устройства. Да-да, слово процессор применимо не только к вашему системному блоку, но и планшету, смарт-холодильнику, игровой приставке, фотоаппарату и другой электронике.

Внешне процессор выглядит как квадратный (или прямоугольный) элемент или плата, в нижней части которой располагается контактная группа для подключения, в вверху находится сам кристалл процессора, который сокрыт под металлической крышкой, чтобы исключить возможность повреждения хрупкого кристалла процессора, а также крышка помогает при отводе тепла с поверхности кристалла на радиатор системы охлаждения.

Кристалл процессора состоит из кремния. Если точнее, полупроводники, из которых состоит процессор, производятся из кремния. На кремневой пластине кристалла в несколько слоёв располагается несколько триллиардов транзисторов (размер которых составляет порядка ~10 нм в зависимости от используемого техпроцесса при производстве), которые отвечают за все логические операции процессора.

На самом деле это только поверхностное описание того, из чего состоит процессор, и оно предназначено, скорее, для визуализации того, что из себя представляет процессор внутри. На самом деле все намного сложнее. К сожалению, просто и доходчиво объяснить все принципы создания и работы процессора не так просто, здесь потребуются знания как элементарной алгебры, так и продвинутой физики и электротехники, да и большинству пользователей это попросту не нужно.

Впоследствии производители процессоров научились располагать на печатной плате, помимо самого кристалла процессора, кристалл видеоядра (видеокарты), что позволило исключить необходимость в отдельной дискретной видеокарте для вывода изображения на монитор.

Подводя итог этого блока статьи и что бы дать простой ответ на такой сложный вопрос «Что такое процессор (CPU)» — процессор это сердце любого современного устройства, которое выполняет все основные операции, будь то простое сложение 2+2, набор текста в Microsoft Word или расчет физической модели в Blender.

Дополнительные методы выяснения битности «Семерки»

Если по некоторым причинам не удается добыть нужные сведения вышеуказанным способом, то можно это сделать через «всемогущую» консоль.

Необходимо выполнить следующие действия:

  • Кликнуть «Пуск» и в поисковой графе напечатать «командная строка»;
  • В результатах поиска щелкнуть по «КС»;
  • Либо одновременно нажать «Win» и «R» и в отобразившееся меню вставить «cmd». Кликнуть «Ok»;
  • Далее в «КС» напечатать «systeminfo»;

  • Щелкнуть «Ввод»;
  • Дождаться окончания процесса сканирования;
  • Готово. В графе «Тип системы» будет отображена искомая информация.

Еще одним универсальным способом, применимым не только в «Семерке», но и в более современных ОС, является анализ инструментом «DirectX».

Алгоритм при этом состоит всего из двух этапов:

  1. По аналогии с предыдущей инструкцией вызвать окошко «Выполнить» и напечатать «dxdiag»;
  2. Готово. Посмотреть на графу «Операционная система».

Если в меню «Выполнить» вставить «msinfo32», то отобразятся все сведения об ОС, где в графе «Тип» будет прописана искомая информация.

Немного о разрядности 32 и 64

Прежде чем ответить на вопрос, как определить, сколько бит 32 или 64 Windows, нужно описать, что такое разрядность и какова её специфика. В данном случае, под разрядностью называется способность какого-либо устройства одновременно обрабатывать какое-то количество разрядов (битов, информации). То есть, чем больше разрядность вашего процессора, тем больше информации за единицу времени он способен обработать, а от этого скорость вашей системы однозначно выигрывает.

Ныне существует две основные версии операционной системы ОС Виндовс:

  • 32-битная (её ещё называют x86 – от архитектуры микропроцессора I8086, который в своё время применялся к 32-битным программам);
  • 64-битная (x64) — более современный и активно продвигаемый ныне вариант системы.

Разница между ними не только в разрядности центрального процессора, но и в максимально поддерживаемой оперативной памяти. 32-битная (разрядная) ОС может поддерживать максимум около 3,5 гигабайта памяти, и даже если вы установите больший объём памяти, то будут поддерживаться только указанные 3,5 гигабайт.

64-битная система может поддерживать намного больше (около 200 гигабайт), что существенно увеличивает возможности компьютера. При этом визуальная разница между 32 или 64-битными версиями ОС Windows часто минимальна, если вообще вы её увидите.

При этом для установки 64-системы крайне существенно, чтобы центральный процессор был 64-разрядным и поддерживал соответствующие инструкции. Иначе, при установке 64-разрядной ОС на 32-битную машину особой разницы вы не заметите, более того, 64-битная версия будет поглощать больше ресурсов ПК вследствие своих, более обширных, потребностей (что может негативно сказаться на скорости вашей ОС). И это уже не говоря о проблеме с драйверами, ведь далеко не для всех устройств существуют драйвера под 64-битную ОС. В общем, подумать здесь есть над чем.

Получение информации об установленном процессоре

Если вы выбираете себе смартфон и задаётесь вопросом «Как узнать какой процессор встроен в Андроид?», то советуем вам зайти на Яндекс.Маркет или какой-то другой сайт, специализирующийся на отображении характеристик портативных гаджетов. Здесь вы обязательно найдёте упоминание о модели установленного чипсета. А в большинстве случаев здесь указываются ещё и основные спецификации процессора — тактовая частота, количество ядер и применяемый видеоускоритель.

Если же смартфон или планшет уже находится у вас на руках, то можно поступить ещё проще. Для знакомства с информацией об установленном чипсете достаточно скачать какой-нибудь бенчмарк. Например, отлично для этих целей подходит AnTuTu Benchmark. Но он оценивает абсолютно все компоненты устройства, в связи с чем тестирование занимает достаточно продолжительное время. Если вас интересует только основная информация, то скачайте CPU-Z. Изначально эта программа отображала только данные о процессоре, хотя сейчас в ней можно найти и информацию о некоторых других комплектующих — например, о версии операционной системы и объеме оперативной памяти.

Для отображения информации о чипсете при помощи CPU-Z совершите следующие действия:

Шаг 2. Запустите утилиту, найдя её ярлык на рабочем столе или в меню.

Шаг 3. Если вы используете Android 6.0 или более свежую версию операционной системы, то программа может попросить дать ей разрешение на знакомство с системными данными. Предоставьте ей все требуемые разрешения.

Шаг 4. Далее вы можете перемещаться по вкладкам с различной информацией. Чипсет, его характеристики и загруженность указываются в самой первой вкладке под названием SOC (от слова «Socket»).

Вот и всё! Данная утилита, как и практически все бенчмарки, распространяется бесплатно, но во время её использования может отображаться реклама.

Что такое разрядность 32 и 64 бит?

Когда дело доходит до компьютеров, разница между 32-битной и 64-битной системой заключается в вычислительной мощности. Компьютеры с 32-разрядными процессорами являются более старыми, медленными и менее безопасными, в то время как 64-разрядные являются более новыми, более быстрыми и более безопасными.

Центральный процессор функционирует как мозг вашего ПК. Он контролирует все коммуникации и поток данных в другие части системного блока. В настоящее время существует только две основные категории процессоров: 32-разрядные и 64-разрядные. Тип процессора, который используется вашим компьютером, влияет на его общую производительность и на то, какое программное обеспечение он может использовать.

Большинство компьютеров, созданных в 1990-х и начале 2000-х годов, имеют 32-разрядную систему, которая может получить доступ к 2 ^ 32 (или 4 294 967 296) байтов (единицам цифровой информации) ОЗУ (оперативной памяти). Лишь немногие из компьютеров, работающих в мире, сегодня используют операционную систему, которая использует 32-разрядную архитектуру управления памятью (шина данных). Они обычно называются системами X86 (это относится к первым 32-битным 286 \ 386 \ 486 системам). Сегодня на рынке осталось немного 32-битных операционных систем.

Между тем 64-разрядный ЦП может обрабатывать 2 ^ 64 (или 18 446 744 073 709 551 616) байтов ОЗУ. Другими словами, 64-разрядный процессор может обрабатывать больше данных, чем 4 миллиарда 32-разрядных процессоров вместе взятых.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector