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摩托罗拉k5(万利达k5的摩托罗拉E2)

本文目录

  • 万利达k5的摩托罗拉E2
  • 什么牌子的手机性价比高
  • 摩托罗拉手机暗码
  • CPU的发展史
  • 摩托罗拉V8的手机是不是智能手机,它的网络是什么主流的吗
  • CPU分几个时代
  • (里程碑回答好追加分)刚买了摩托罗拉里程碑2,几个问题需要大家帮忙解决

万利达k5的摩托罗拉E2

没有悬念,e2.如果要用质量靠谱的国产机,除了多普达不需要考虑任何品牌,包括夏新,联想这些所谓的大品牌。e2是很好的手机,首先戴上耳机后的内放就相当有水准。再者是智能机,在娱乐与扩展上强k5何致百倍。在这两者间,只要智商没问题,选e2没何后悔的理由

什么牌子的手机性价比高

第一款、新iPhoneSE

这个新款iPhoneSE的起售价为3299元,可以说是创历史新低了。外观方面,延续了iPhone8的造型设计,可以说是一模一样,4.7英寸的屏幕加上玻璃机身,手感极佳。

搭载了A13+iOS14的组合,与iPhone11系列是一个档次的,性能自然也是很强悍的。如果很在意拍照和续航,以及5G技术的话,建议不入手这个新iPhoneSE,当作备用机或者是5G过渡机,还是很值得购买的,因为性价比确实很高。

第二款、华为P30 Pro

华为P30 Pro在各方面的表现也是可圈可点的,搭载的是麒麟980处理器。最值得一提的还是拍照,当时称得上是全球最好的拍照手机,采用的是超感光徕卡四摄。

目前在行业中依旧有一席之地。除此之外,外观也是相当有特色,采用的是渐变色机身,内置了4200mAh电池和支持40W的快充技术,亮点挺多的,目前性价比这么高,懂手机的人早就入手了。

第三款、iQOO Z1

现在vivo的手机跟性价比也是挺沾边的,已经不是大家之前喊的“高价低配”品牌了。比如iQOO3、iQOO Neo3、iQOO Z1和iQOO Z1x等等,性价比不是一般的高,估计连小米都自愧不如。今天这里就说说这个iQOO Z1机型,相信不少人都已经购买了。

这个Z1机型首发搭载了联发科的天玑1000 Plus,持NSA/SA双模5G技术,虽说比不了安卓最强大的骁龙865处理器,但是跑分仍有达到了53万。正面是一块6.57英寸单孔144Hz竞速全面屏,内置了4500毫安的大电池以及44W Super FlashCharge充电技术,各方各面都满足到位。

第四款、华为nova 6

众所周知,nova作为华为主打中端市场的品牌,这次的华为nova 6也是如此。价格方面8+128GB的华为nova 6 仅2598元起步,性能方面,搭载了海思麒麟990的芯片。

性能非常强大。另外,笔者也觉得nova系列的颜值是真的高。不愧是主打青春时尚nova系列。华为nova 6 还搭载了4200mAh的大电池,续航能力也很不错。整体来看这部手机的性价比也非常不错。

第五款、小米10

作为小米上半年的高端旗舰,小米10综合实力还是可圈可点的,外观上6.67寸的曲面挖孔屏+玻璃机身设计,屏占比与手感均有不错表现,硬件上搭载骁龙865处理器,跑分在60万左右,性能更是行业中的顶级水平,可以说应对日常主流应用无压力。

后置1.08亿主摄的AI四摄组合,支持超广角、微距、8K视频录制等功能,拍照实力一并是不容小觑,此外小米10还支持90Hz刷新率、屏下指纹、双扬声器、横向线性马达、5G网络等功能,细节上也是较为全面,而其起步价为3999元。

摩托罗拉手机暗码

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P* l“ g9 B《br》 4.摩托罗拉t2688,t2988,v750解话机锁:19980722 《br》8 [* _+ J, }# D5 J0 Y! n2 W’ |# d’ k3 L 5.当motoc330350手机锁住话机锁后便无法连接电脑,不能使用软件解锁, , |1 S. l6 e }/ \, c7 S) I8 N9 r6 R- @$ u3 O3 a/ n/ @& i2 ?. ] 现在将解锁方法告诉大家,希望能帮到大家.手机不装卡开机,按*#06# ; V8 T2 j0 M) ?# c( X8 J& Z9 b- \ 后按菜单键二下输入048263*出现测试栏输入18*0ok18*1 % _% k- y+ ~9 x! d’ l, ^/ I& k) J W* i3 M! F+ o# F .**手机锁解开,再使用pst工具改密码到初始密码. & n6 @( n5 ]/ d: Z8 p+ U0 e# K: u4 U; m0 e& M 6.motorolav66,v60指令 1 H- X* W2 t: ~) i; i8 Y; s7 O1 q, [. W 上卡,快速按menu+048263*,进入测试模式:(显示opcode) 8 q$ x’ A. T5 b+ Y8 S3 f# G# `. U% O, N+ X4 a 18*1ok主清除;18*0ok主复位。 5 `8 E) K0 B. z4 T0 k4 Q/ u ~, i! T4 W7 r4 D 7. ; N: a( m9 O* ]7 m$ Z* w$ \4 |/ cv680解锁待机时输入25*#录音键两次 & p4 |& {8 r0 L3 K _7 E# n6 A4 B《br》4 v! 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O5 F3 K5 w 02xx#显示发射功率级的dac值 / {4 w- e, }3 Q* E1 |# i; o% Q9 R- u’ v$ F’ @ 02xxyy#修改发射功率电平dac及装载dac标准表 4 f) }“ y* D/ m% A’ j4 p2 O# O5 |8 T( } 05x#启动实行的错误处理程序测试 $ V) e% l/ D) y4 `$ Z0 C$ w) R“ b1 c5 _ 07#关闭rx音频路径 , c) y# u8 R/ A, p- x. Z! T2 J3 N X; f: ^) m. m+ W 08#开启rx音频路径 7 m4 a7 [4 Z: f* ~3 Y% [2 T7 J2 R8 H 09#关闭tx音频路径 2 ^& Z1 V6 s- r0 Z) a9 Q4 H. r1 e/ `$ F+ T 10#开启tx音频路径 8 s8 B) e7 p! z4 Y v8 D- q8 ` Y 11xxx#设置信道号 5 J8 V8 \+ |6 l’ p: U W4 v& O9 B4 \. V- d8 u3 R+ d4 b8 g 12xx#设置发射功率级 0 k9 J; Z% _& m) v3 b6 F: R: Y’ x* g 13x#显示存储块用法 ( q, d5 c0 b’ A1 `6 z; u+ f1 G; C+ I( m- [- e/ F/ _ 14x#启动内存不足条件 & o- _: |6 h. }6 `! |! B) r% Y& t* T+ q 15x1x2产生音调 ( @’ R# _! G& D$ ]5 G. W4 r5 G; {: e! r0 b6 m- [- R% M) i 156x#振动测试 ( M s5 ~ Y9 f$ d5 \1 l. a) A 16#关闭音调产生器 5 e E$ g( ?. a5 p @7 x, N* t: n 19#显示呼叫处理器软件版本 8 A; d- H* \% U’ T. M. l/ g4 h: e“ _, v# G 20#显示调制解调器软件版本 : T! P2 \3 z* T- r* ?) a. ~. Z/ ]( E1 k9 J$ W* u; j+ H 22#显示语音编码器软件版本 “ 0 Y. l5 D, y( C1 _% o/ n 24x#设置25dbm步进自动增益控制衰减器 - [. A5 ~/ @“ q$ d: k7 M j’ I2 M7 C; { 25xxx#设置连续自动增益控制器值 6 a4 v5 U! p: Z; ~4 G3 X5 Y, S! R. C 26xxxx#设置连续自动频率控制器值 . |6 u) j% ]1 m+ M, O5 l( Y5 T4 m8 @9 o0 z3 ^ 31x#启动为随机序列(设定发射时隙) 6 S- {8 g9 D, f8 i“ r《br》% u6 F8 d“ C( W* n9 L《br》 32#启动随意接续信道突发序列 《br》1 I+ H, A0 m; Y. f8 L《br》% h% K U5 }3 O J“ G/ n 33xxx#与广播信道的载波同步 y3 o5 T2 D3 o3 ^7 F# S2 u# m/ ?: Y 36#启动音频回路 ; @, P: e“ C3 R$ c5 Q. B+ x% u+ k/ v: V“ R# D9 g! b1 V 37#停止之前的测试 % k8 o- p“ `4 S6 T; g1 C; P8 h. B1 J+ f1 u: p% | 38#激活sim 5 e6 V7 J5 E4 s% c- I6 W* q D% v g 39#去活sim ( ?’ P’ ^. F# }: `% u% S7 a’ }7 K. W( I1 j 40#开始发送所有1 . R“ u8 A+ ~* }. J0 A2 @5 V# l% j) c/ Q/ m1 k2 e9 r, ] 41#开始发送所有0 ’ U5 r. w5 C1 J ?& z0 C! y3 F3 q h1 [ 42#停止回声处理 w, `3 p9 m1 [* c( J+ a; \; J! a! ]2 E5 r# Q 43x#变化音频路径 0 I7 F9 w: G }: W# I+ ^! O7 t7 e+ E. l$ ?8 E“ I# a1 k“ ^ 45xxx#读取信道信号强度 9 k a2 W! }- M$ e2 J% r/ D- m- D% m- t 46#显示自动频率控制器当前的dac值 “ W* q \# V& k! j+ _’ _# L6 ^1 W’ N! G/ j) S 47x#设置音量 3 M [. k# G6 @3 ~+ p9 O- S4 l- Z, O$ I7 w `; C% G& A 49x#读取锂电池数据 ) ^% X! x7 z( U5 N3 S0 d& M1 s5 E6 E9 X8 {- G 51#启动侧音 2 {& A5 V2 @7 s9 F8 k( p1 a: q. |% h% G8 B2 K. o 52#关闭侧音 2 M4 Q5 D2 P6 L2 j- F# S v3 J3 @% e1 G& N 57#主清除 6 Z* f( x! w’ U2 p8 h d. X- Z2 i, C5 w6 G/ H* s/ |9 J 58#显示保密码 5 n- M+ M$ p0 A0 r) |/ C$ ~8 x# g: A% T 58xxxxxx#改变保密码 . ^7 H8 X8 E7 [’ f3 z7 {# C; l/ g1 b5 m 59#显示解锁码 ; Z9 g8 P* b3 h1 B1 Y2 m* ?5 f3 p9 F( M. D“ ~( z, J {7 \《br》 59xxxx#修改解锁码 《br》) C0 c& E5 s’ |1 ]* V0 @3 R《br》% K* i6 e, _3 \$ J7 q 60#显示imei 《br》3 G1 ]0 I: I) c1 {“ n! o1 m: w0 H% k0 G( r& T“ f3 r9 ^《br》 61#显示位置区识别码的行动国家码部分 * }1 t5 n# t$ q+ L- T* T6 h’ B% w: r; i, D 61xxx#修改位置区识别码的行动国家码部分 5 p$ a’ M“ R1 `, D6 V, Z“ r, T) L+ Q% [4 c 62#显示位置区识别码的行动网号部分 9 x/ x9 R/ q# [2 L; W$ s8 l* x1 w: z6 D# B% q 62xx#修改位置区识别码的行动网号部分 8 V“ j0 e* n L E6 k5 X% ?* s) b! |9 L- w“ t z 63#显示位置区识别码的位置区码部分 4 }9 G* ^( e9 k& @“ _2 u t( _% s+ h3 [/ a+ F6 h“ [5 ~& W8 b$ T3 v9 U 63xxxxx#修改位置区识别码的位置区码部分 ( X“ X0 \5 A* y K& M# k3 c/ s5 z1 P- h 64#显示局部更新状态 4 ^7 `! E. _) J/ o2 N$ x& }8 k2 x) P- O! Q. A9 } 64x#修改局部更新状态 $ U4 w$ P; { ~# N* I6 U2 I) 4 V 65#显示imsi 1 P’ E9 o x, N2 c4 W B# o) n) d/ P- G% C; P% k 66xyyy#显示/修改tmsi “ A! c3 L3 z7 Y6 a4 h( x ~8 A% E“ b6 G4 g/ r W& X- M 67#将plmn选择器置0 9 X: y+ _6 _: W D7 h& i# X/ d5 Q& ]& h 68#消除plmn菜单 % k0 f( B3 B7 t. U* z6 L( z. R 69#显示密码键顺序号 3 m# P8 j’ q+ _& A; K“ g. K4 v0 L1 U7 {+ h$ [8 O6 Y 69x#修改密码键顺序号 . U/ J, }5 l+ |8 j8 ^9 |1 s“ w( Z$ o 70xx#显示bcch分配表 / H# u7 T2 `“ Z: T5 [& K4 `* V’ o w0 H 70xxyyy#修改bcch分配表 : G7 N: l( m5 v/ \1 p# x/ z“ A) P, [/ S# K, K5 V* C: K 71xx#显示内部信息 & D/ `/ u( \0 c I l* F0 r( x$ n/ k: T/ } 72xx#显示passivefail码 ) U+ k0 }: |% e& O“ L8 @# w8 h$ x; S& H+ f% w2 X0 O e1 m 73x#显示电子自动记录器控制框 7 x3 n/ m1 s/ I$ J! x# w! v’ l9 B% s) F3 D* `5 M 73xyyy#修改电子自动记录器控制框 * f1 R: q1 N“ @! M }* B1 @; ^3 X. a. S# r0 d 7536778#开始向快速擦除存储信息器转换 : `! z9 N7 G’ c; Q- y$ C2 a* o7 v9 `; G# d5 L 10.摩托罗拉语言调成第三国语言快速解决方法:menu+26 8 `/ y k! N5 D0 F7 {. }6 ]# M! ~. c& h+ c9 _ 摩托罗拉最常见的软件故障是:“话机坏, , ?3 D* k7 n. B% d: o- R# i/ [0 _5 R% C 请送修”以往我们的解决办法是:拆机写 ’ {+ f, h; u9 o, ?9 r# D6 C/ Z, r V) ^3 e3 \ 码片或字库, + n4 l7 D1 N7 u2 T( b( f- W/ o* V“ H’ Q5 r, v1 \4 T, }$ ~ 现在我们利用测试卡来快速排除此故障 ’ B; F& G& f) V% K+ ?4 u, D# ^$ R$ q [* l5 l2 p; q 方法是:插入测试卡按住#键进入测试状态 / L’ J“ F: i4 f7 Y; Z4 U3 f1 M- f/ d: B; d* e8 S“ t0 k 利用手机键盘输入0205#,0205068#既可 ! O) P5 N) b8 v, W1 m) x1 V! r0 C1 X) g 再解八位特别码即大功告成。 6 R) b/ f! ~4 d Q’ n“ W: } c; l2 D- N7 u2 K 11.摩托罗拉手机的主清除与主复位 ) }; z, ]2 D! J2 C; }0 X- V/ q’ M$ `6 ~ 无论你的摩托罗拉手机上做了任何的设置,造成了如:不能正常拔入拔出,来电显示乱码,或无法删除电话本,等等,您都可以用以下方法复原。 \/ I2 W; n+ F4 k8 E8 z% J( w9 |$ u# I“ r( B( }* r& O menu键+5+1(2)屏幕则会显示“主清除或主复位”如选择主清除将会执行以下操作: 0 q) N$ S N {! }) j2 G+ t8 w’ C! @* x$ g) H7 H% a. q’ ?. K 1、从话机记忆中清除电话本项目。 $ h# Q$ }+ n9 A9 f* S v“ O) H! O; b- r 2、清除最后呼出号码及最后呼入号码。 “ G. J5 O’ T- B. ]6 I% }( K2 n0 A9 z# ]1 B+ v( a 3、可清零计时表。 0 h7 j- ~ F R0 k4 g6 l4 K! L5 S) u. u: t3 f! V4 G8 \2 \ 但不能清除的功能有:固定号码表、本机号码表、计费表、收到和传出的短消息。 “ t$ s4 W }: ]4 n# K6 ]/ g’ t0 w) }8 K- c6 T0 ^) Q 选择主复位,将执行以下: 5 Y$ g2 t/ A; W“ a& k% s( Z! r0 e, Q 1、返回最初的语言选择。 ( o8 i* N2 D, Q+ I( _7 h) ]6 S! V7 p, |7 l2 {/ W 2、铃音恢复标准音量复为中,网络查找频度恢复为中,取消自动应答,声音提示,计时通话中显示计费,节电,自动免提,自动加锁,小区广播及通话传真方式。

CPU的发展史

CPU从最初发展至今已经有二十多年的历史了,这期间,按照其处理信息的字长,CPU可以分为:4位微处理器、8位微处理器、16位微处理器、32位微处理器以及正在酝酿构建的64位微处理器,可以说个人电脑的发展是随着CPU的发展而前进的。 Intel 4004 1971年,英特尔公司推出了世界上第一款微处理器4004,这是第一个可用于微型计算机的四位微处理器,它包含2300个晶体管。随后英特尔又推出了8008,由于运算性能很差,其市场反应十分不理想。1974年,8008发展成8080,成为第二代微处理器。8080作为代替电子逻辑电路的器件被用于各种应用电路和设备中,如果没有微处理器,这些应用就无法实现。 由于微处理器可用来完成很多以前需要用较大设备完成的计算任务,价格又便宜,于是各半导体公司开始竞相生产微处理器芯片。Zilog公司生产了8080的增强型Z80,摩托罗拉公司生产了6800,英特尔公司于1976年又生产了增强型8085,但这些芯片基本没有改变8080的基本特点,都属于第二代微处理器。它们均采用NMOS工艺,集成度约9000只晶体管,平均指令执行时间为1μS~2μS,采用汇编语言、BASIC、Fortran编程,使用单用户操作系统。 Intel 80861978年英特尔公司生产的8086是第一个16位的微处理器。很快Zilog公司和摩托罗拉公司也宣布计划生产Z8000和68000。这就是第三代微处理器的起点。 8086微处理器最高主频速度为8MHz,具有16位数据通道,内存寻址能力为1MB。同时英特尔还生产出与之相配合的数学协处理器i8087,这两种芯片使用相互兼容的指令集,但i8087指令集中增加了一些专门用于对数、指数和三角函数等数学计算的指令。人们将这些指令集统一称之为 x86指令集。虽然以后英特尔又陆续生产出第二代、第三代等更先进和更快的新型CPU,但都仍然兼容原来的x86指令,而且英特尔在后续CPU的命名上沿用了原先的x86序列,直到后来因商标注册问题,才放弃了继续用阿拉伯数字命名。1979年,英特尔公司又开发出了8088。8086和8088在芯片内部均采用16位数据传输,所以都称为16位微处理器,但8086每周期能传送或接收16位数据,而8088每周期只采用8位。因为最初的大部分设备和芯片是8位的,而8088的外部8位数据传送、接收能与这些设备相兼容。8088采用40针的DIP封装,工作频率为6.66MHz、7.16MHz或8MHz,微处理器集成了大约29000个晶体管。 8086和8088问世后不久,英特尔公司就开始对他们进行改进,他们将更多功能集成在芯片上,这样就诞生了80186和80188。这两款微处理器内部均以16位工作,在外部输入输出上80186采用16位,而80188和8088一样是采用8位工作。 1981年,美国IBM公司将8088芯片用于其研制的PC机中,从而开创了全新的微机时代。也正是从8088开始,个人电脑(PC)的概念开始在全世界范围内发展起来。从8088应用到IBM PC机上开始,个人电脑真正走进了人们的工作和生活之中,它也标志着一个新时代的开始。 Intel 80286 1982年,英特尔公司在8086的基础上,研制出了80286微处理器,该微处理器的最大主频为20MHz,内、外部数据传输均为16位,使用24位内存储器的寻址,内存寻址能力为16MB。80286可工作于两种方式,一种叫实模式,另一种叫保护方式。在实模式下,微处理器可以访问的内存总量限制在1兆字节;而在保护方式之下,80286可直接访问16兆字节的内存。此外,80286工作在保护方式之下,可以保护操作系统,使之不像实模式或8086等不受保护的微处理器那样,在遇到异常应用时会使系统停机。IBM公司将80286微处理器用在先进技术微机即AT机中,引起了极大的轰动。80286在以下四个方面比它的前辈有显著的改进:支持更大的内存;能够模拟内存空间;能同时运行多个任务;提高了处理速度。最早PC机的速度是4MHz,第一台基于80286的AT机运行速度为6MHz至8MHz,一些制造商还自行提高速度,使80286达到了20MHz,这意味着性能上有了重大的进步。 80286的封装是一种被称为PGA的正方形包装。PGA是源于PLCC的便宜封装,它有一块内部和外部固体插脚,在这个封装中,80286集成了大约130000个晶体管。 IBM PC/AT微机的总线保持了XT的三层总线结构,并增加了高低位字节总线驱动器转换逻辑和高位字节总线。与XT机一样,CPU也是焊接在主板上的。 那时的原装机仅指IBM PC机,而兼容机就是除了IBM PC以外的其它机器。在当时,生产CPU的公司除英特尔外,还有AMD及西门子公司等,而人们对自己电脑用的什么CPU也不关心,因为AMD等公司生产的CPU几乎同英特尔的一样,直到486时代人们才关心起自己的CPU来。 8086~80286这个时代是个人电脑起步的时代,当时在国内使用甚至见到过PC机的人很少,它在人们心中是一个神秘的东西。到九十年代初,国内才开始普及计算机。 Intel 80386 1985年春天的时候,英特尔公司已经成为了第一流的芯片公司,它决心全力开发新一代的32位核心的CPU—80386。Intel给80386设计了三个技术要点:使用“类286”结构,开发80387微处理器增强浮点运算能力,开发高速缓存解决内存速度瓶颈。 1985年10月17日,英特尔划时代的产品——80386DX正式发布了,其内部包含27.5万个晶体管,时钟频率为12.5MHz,后逐步提高到20MHz、25MHz、33MHz,最后还有少量的40MHz产品。80386DX的内部和外部数据总线是32位,地址总线也是32位,可以寻址到4GB内存,并可以管理64TB的虚拟存储空间。它的运算模式除了具有实模式和保护模式以外,还增加了一种“虚拟86”的工作方式,可以通过同时模拟多个8086微处理器来提供多任务能力。80386DX有比80286更多的指令,频率为12.5MHz的80386每秒钟可执行6百万条指令,比频率为16MHz的80286快2.2倍。80386最经典的产品为80386DX-33MHz,一般我们说的80386就是指它。 由于32位微处理器的强大运算能力,PC的应用扩展到很多的领域,如商业办公和计算、工程设计和计算、数据中心、个人娱乐。80386使32位CPU成为了PC工业的标准。 虽然当时80386没有完善和强大的浮点运算单元,但配上80387协处理器,80386就可以顺利完成许多需要大量浮点运算的任务,从而顺利进入了主流的商用电脑市场。另外,30386还有其他丰富的外围配件支持,如82258(DMA控制器)、8259A(中断控制器)、8272(磁盘控制器)、82385(Cache控制器)、82062(硬盘控制器)等。针对内存的速度瓶颈,英特尔为80386设计了高速缓存(Cache),采取预读内存的方法来缓解这个速度瓶颈,从此以后,Cache就和CPU成为了如影随形的东西。 Intel 80387/80287 严格地说,80387并不是一块真正意义上的CPU,而是配合80386DX的协处理芯片,也就是说,80387只能协助80386完成浮点运算方面的功能,功能很单一。 Intel 80386SX 1989年英特尔公司又推出准32位微处理器芯片80386SX。这是Intel为了扩大市场份额而推出的一种较便宜的普及型CPU,它的内部数据总线为32位,外部数据总线为16位,它可以接受为80286开发的16位输入/输出接口芯片,降低整机成本。 80386SX推出后,受到市场的广泛的欢迎,因为80386SX的性能大大优于80286,而价格只是80386的三分之一。 Intel 80386SL/80386DL 英特尔在1990年推出了专门用于笔记本电脑的80386SL和80386DL两种型号的386芯片。这两个类型的芯片可以说是80386DX/SX的节能型,其中,80386DL是基于80386DX内核,而80386SL是基于80386SX内核的。这两种类型的芯片,不但耗电少,而且具有电源管理功能,在CPU不工作的时候,自动切断电源供应。 Motorola 68000 摩托罗拉的68000是最早推出的32位微微处理器,当时是1984年,推出后,性能超群,并获得如日中天的苹果公司青睐,在自己的划时代个人电脑“PC-MAC”中采用该芯片。但80386推出后,日渐没落。 AMD Am386SX/DX AMD的Am386SX/DX是兼容80386DX的第三方芯片,性能上和英特尔的80386DX相差无己,也成为当时的主流产品之一。 IBM 386SLC 这个是由IBM在研究80386的基础上设计的,和80386完全兼容,由英特尔生产制造。386SLC基本上是一个在80386SX的基础上配上内置Cache,同时包含80486SX的指令集,性能也不错。Intel 80486 1989年,我们大家耳熟能详的80486芯片由英特尔推出。这款经过四年开发和3亿美元资金投入的芯片的伟大之处在于它首次实破了100万个晶体管的界限,集成了120万个晶体管,使用1微米的制造工艺。80486的时钟频率从25MHz逐步提高到33MHz、40MHz、50MHz。80486是将80386和数学协微处理器80387以及一个8KB的高速缓存集成在一个芯片内。80486中集成的80487的数字运算速度是以前80387的两倍,内部缓存缩短了微处理器与慢速DRAM的等待时间。并且,在80x86系列中首次采用了RISC(精简指令集)技术,可以在一个时钟周期内执行一条指令。它还采用了突发总线方式,大大提高了与内存的数据交换速度。由于这些改进,80486的性能比带有80387数学协微处理器的80386 DX性能提高了4倍。随着芯片技术的不断发展,CPU的频率越来越快,而PC机外部设备受工艺限制,能够承受的工作频率有限,这就阻碍了CPU主频的进一步提高。在这种情况下,出现了CPU倍频技术,该技术使CPU内部工作频率为微处理器外频的2~3倍,486 DX2、486 DX4的名字便是由此而来。Intel 80486 DX 常见的80486 CPU有80486 DX-33、40、50。486 CPU与386 DX一样内外都是32位的,但是最慢的486 CPU也比最快的386 CPU要快,这是因为486 SX/DX执行一条指令,只需要一个振荡周期,而386DX CPU却需要两个周期。Intel 80486 SX 因为80486 DX CPU具有内置的浮点协微处理器,功能强大,当然价格也就比较昂贵。为了适应普通的用户的需要,尤其是不需要进行大量浮点运算的用户,英特尔公司推出了486 SX CPU。80486 SX主板上一般都有80487协微处理器插座,如果需要浮点协微处理器的功能,可以插上一个80487协微处理器芯片,这样就等同于486 DX了。常见的80486 SX CPU有:80486 SX-25、33。Intel 80486 DX2/DX4 其实这种CPU的名字与频率是有关的,这种CPU的内部频率是主板频率的两/四倍,如80486 DX2-66,CPU的频率是66MHz,而主板的频率只要是33MHz就可以了。Intel 80486 SL CPU 80486 SL CPU最初是为笔记本电脑和其他便携机设计的,与386SL一样,这种芯片使用3.3V而不是5V电源,而且也有内部切断电路,使微处理器和其他一些可选择的部件在不工作时,处于休眠状态,这样就可以减少笔记本电脑和其他便携机的能耗,延长使用时间。Intel 486 OverDrive 升级486 SX可以在主板的协微处理器插槽上安装一个80487SX芯片,使其等效于486 DX,但是这样升级后,只是增加了浮点协微处理器的能力,并没有提高系统的速度。为了提高系统的速度,还有另外一种升级的方法,就是在协微处理器插槽上插上一个486 OverDrive CPU,它的原理与486 DX2 CPU一样,其内部操作速度可以是外部速度的两倍。如一个20MHz的主板上安插了OverDrive CPU之后,CPU内部的操作速度可以达到40MHz。486 OverDrive CPU也有浮点协微处理器的功能,常见的有:OverDrive-50、66、80。TI 486 DX 作为全球知名的半导体厂商之一,美国德州仪器(TI)也在486时代异军突起,它自行生产了486 DX系列CPU,尤其在486DX2成为主流后,其DX2-80因较高的性价比成为当时主流产品之一,TI 486最高主频为DX4-100,但其后再也没有进入过CPU市场。Cyrix 486DLC 这是Cyrix公司生产的486 CPU,说它是486 CPU,是指它的效率上逼近486 CPU,却并不是严格意义上的486 CPU,这是由486 CPU的特点而定的。486DLC CPU只是将386DX CPU与1K Cache组合在一块芯片里,没有内含浮点协微处理器,执行一条指令需要两个振荡周期。但是由于486DLC CPU设计精巧,486DLC-33 CPU的效率逼近英特尔公司的486 SX-25,而486DLC-40 CPU则超过了486 SX-25,并且486DLC-40 CPU的价格比486 SX-25便宜。486DLC CPU是为了升级386DM而设计的,如果原来有一台386电脑,想升级到486,但是又不想更换主板,就可以拔下原来的386 CPU,插上一块486DLC CPU就可以了。Cyrix 5x86自从英特尔另辟蹊径,开发了Pentium之后,Cyrix也很快推出了自己的新一代产品5x86。它仍然延用原来486系列的CPU插座,而将主频从100MHz提高到120MHz。5x86比起486来说性能是有所增加,可是比起Pentium来说,不但浮点性能远远不足,就连Cyrix一向自豪的整数运算性能也不那么高超,给人一种比上不足比下有余的感觉。由于5x86可以使用486的主板,因此一般将它看成是过渡产品。AMD 5x86 AMD 486DX是AMD公司在 486市场的利器,它内置16KB回写缓存,并且开始了单周期多指令的时代,还具有分页虚拟内存管理技术。由于后期TI推出了486DX2-80,价格非常低,英特尔又推出了Pentium系列,AMD为了抢占市场的空缺,推出了5x86系列CPU。它是486级最高主频的产品,为5x86-120及133。它采用了一体的16K回写缓存,0.35微米工艺,33×4的133频率,性能直指Pentiun 75,并且功耗要小于Pentium。Intel Pentium 1993年,全面超越486的新一代586 CPU问世,为了摆脱486时代微处理器名称混乱的困扰,英特尔公司把自己的新一代产品命名为Pentium(奔腾)以区别AMD和Cyrix的产品。AMD和Cyrix也分别推出了K5和6x86微处理器来对付芯片巨人,但是由于奔腾微处理器的性能最佳,英特尔逐渐占据了大部分市场。 Pentium最初级的CPU是Pentium 60和Pentium 66,分别工作在与系统总线频率相同的60MHz和66MHz两种频率下,没有我们现在所说的倍频设置。 早期的奔腾75MHz~120MHz使用0.5微米的制造工艺,后期120MHz频率以上的奔腾则改用0.35微米工艺。经典奔腾的性能相当平均,整数运算和浮点运算都不错。Intel Pentium MMX 为了提高电脑在多媒体、3D图形方面的应用能力,许多新指令集应运而生,其中最著名的三种便是英特尔的MMX、SSE和AMD的3D NOW!。 MMX(MultiMedia Extensions,多媒体扩展指令集)是英特尔于1996年发明的一项多媒体指令增强技术,包括57条多媒体指令,这些指令可以一次处理多个数据,MMX技术在软件的配合下,就可以得到更好的性能。 多能奔腾(Pentium MMX)的正式名称就是“带有MMX技术的Pentium”,是在1996年底发布的。从多能奔腾开始,英特尔就对其生产的CPU开始锁倍频了,但是MMX的CPU超外频能力特别强,而且还可以通过提高核心电压来超倍频,所以那个时候超频是一个很时髦的行动。超频这个词语也是从那个时候开始流行的。 多能奔腾是继Pentium后英特尔又一个成功的产品,其生命力也相当顽强。多能奔腾在原Pentium的基础上进行了重大的改进,增加了片内16KB数据缓存和16KB指令缓存,4路写缓存以及分支预测单元和返回堆栈技术。特别是新增加的57条MMX多媒体指令,使得多能奔腾即使在运行非MMX优化的程序时,也比同主频的Pentium CPU要快得多。这57条MMX指令专门用来处理音频、视频等数据。这些指令可以大大缩短CPU在处理多媒体数据时的等待时间,使CPU拥有更强大的数据处理能力。与经典奔腾不同,多能奔腾采用了双电压设计,其内核电压为2.8V,系统I/O电压仍为原来的3.3V。如果主板不支持双电压设计,那么就无法升级到多能奔腾。 多能奔腾的代号为P55C,是第一个有MMX技术(整量型单元执行)的CPU,拥有16KB数据L1 Cache,16KB指令L1 Cache,兼容SMM,64位总线,528MB/s的频宽,2时钟等待时间,450万个晶体管,功耗17瓦。支持的工作频率有:133MHz、150MHz、166MHz、200MHz、233MHz。Intel Pentium Pro 曾几何时,Pentium Pro是高端CPU的代名词,Pentium Pro所表现的性能在当时让很多人大吃一惊,但是Pentium Pro是32位数据结构设计的CPU,所以Pentium Pro运行16位应用程序时性能一般,但仍然是32位的赢家,但是后来,MMX的出现使它黯然失色。 Pentium Pro(高能奔腾,686级的CPU)的核心架构代号为P6(也是未来PⅡ、PⅢ所使用的核心架构),这是第一代产品,二级Cache有256KB或512KB,最大有1MB的二级Cache。工作频率有:133/66MHz(工程样品),150/60MHz、166/66MHz、180/60MHz、200/66MHz。AMD K5 K5是AMD公司第一个独立生产的x86级CPU,发布时间在1996年。由于K5在开发上遇到了问题,其上市时间比英特尔的Pentium晚了许多,再加上性能不好,这个不成功的产品一度使得AMD的市场份额大量丧失。K5的性能非常一般,整数运算能力不如Cyrix的6x86,但是仍比Pentium略强,浮点运算能力远远比不上Pentium,但稍强于Cyrix。综合来看,K5属于实力比较平均的那一种产品。K5低廉的价格显然比其性能更能吸引消费者,低价是这款CPU最大的卖点。AMD K6 AMD 自然不甘心Pentium在CPU市场上呼风唤雨,因此它们在1997年又推出了K6。K6这款CPU的设计指标是相当高的,它拥有全新的MMX指令以及64KB L1 Cache(比奔腾MMX多了一倍),整体性能要优于奔腾MMX,接近同主频PⅡ的水平。K6与K5相比,可以平行地处理更多的指令,并运行在更高的时钟频率上。AMD在整数运算方面做得非常成功,K6稍微落后的地方是在运行需要使用到MMX或浮点运算的应用程序方面,比起同样频率的Pentium 要差许多。 K6拥有32KB数据L1 Cache,32KB指令L1 Cache,集成了880万个晶体管,采用0.35微米技术,五层CMOS,C4工艺反装晶片,内核面积168平方毫米(新产品为68平方毫米),使用Socket7架构。 Cyrix 6x86/MX Cyrix 也算是一家老资格的CPU开发商了,早在x86时代,它和英特尔,AMD就形成了三雄并立的局面。 自从Cyrix与美国国家半导体公司合并后,使它终于拥有了自己的芯片生产线,成品也日益完善和完备。Cyrix的6x86是投放到市场上与Pentium兼容的微处理器。IDT WinChip 美国IDT公司(Integrated Device Technology)作为新加入此领域的CPU生产厂商,在1997年推出的第一个微微处理器产品是WinChip(即C6),在整个CPU市场上所占的份额还不足1%。1998年5月,IDT宣布了它的第二代产品WinChip 2 。WinChip 2在原有WinChip的基础上作了一些改进,增加了一个双指令的MMX单元,增强了浮点运算功能。改进后的WinChip 2比相同频率的WinChip性能提高约10%,基本达到Intel Pentium微处理器的性能。 Intel PentiumⅡ 1997年~1998年是CPU市场竞争异常激烈的一年,这一时期的CPU芯片异彩纷呈,令人目不暇接。 PentiumⅡ的中文名称叫“奔腾二代”,它有Klamath、Deschutes、Mendocino、Katmai等几种不同核心结构的系列产品,其中第一代采用Klamath核心,0.35微米工艺制造,内部集成750万个晶体管,核心工作电压为2.8V。PentiumⅡ微处理器采用了双重独立总线结构,即其中一条总线连通二级缓存,另一条负责主要内存。PentiumⅡ使用了一种脱离芯片的外部高速L2 Cache,容量为512KB,并以CPU主频的一半速度运行。作为一种补偿,英特尔将PentiumⅡ的L1 Cache从16KB增至32KB。另外,为了打败竞争对手,英特尔第一次在PentiumⅡ中采用了具有专利权保护的Slot 1接口标准和SECC(单边接触盒)封装技术。 1998年4月16日,英特尔第一个支持100MHz额定外频的、代号为Deschutes的350、400MHz CPU正式推出。采用新核心的PentiumⅡ微处理器不但外频提升至100MHz,而且它们采用0.25微米工艺制造,其核心工作电压也由2.8V降至2.0V,L1 Cache和L2 Cache分别是32KB、512KB。支持芯片组主要是Intel的440BX。 在1998年至1999年间,英特尔公司推出了比PentiumⅡ功能更强大的CPU--Xeon(至强微处理器)。该款微处理器采用的核心和PentiumⅡ差不多,0.25微米制造工艺,支持100MHz外频。Xeon最大可配备2MB Cache,并运行在CPU核心频率下,它和PentiumⅡ采用的芯片不同,被称为CSRAM(Custom StaticRAM,定制静态存储器)。除此之外,它支持八个CPU系统;使用36位内存地址和PSE模式(PSE36模式),最大800MB/s的内存带宽。Xeon微处理器主要面向对性能要求更高的服务器和工作站系统,另外,Xeon的接口形式也有所变化,采用了比Slot 1稍大一些的Slot 2架构(可支持四个微处理器)。 Intel Celeron(赛扬) 英特尔为进一步抢占低端市场,于1998年4月推出了一款廉价的CPU—Celeron(中文名叫赛扬)。最初推出的Celeron有266MHz、300MHz两个版本,且都采用Covington核心,0.35微米工艺制造,内部集成1900万个晶体管和32KB一级缓存,工作电压为2.0V,外频66MHz。Celeron与PentiumⅡ相比,去掉了片上的L2 Cache,此举虽然大大降低了成本,但也正因为没有二级缓存,该微处理器在性能上大打折扣,其整数性能甚至不如Pentium MMX。 为弥补缺乏二级缓存的Celeron微处理器性能上的不足,进一步在低端市场上打击竞争对手,英特尔在Celeron266、300推出后不久,又发布了采用Mendocino核心的新Celeron微处理器—Celeron300A、333、366。与旧Celeron不同的是,新Celeron采用0.25微米工艺制造,同时它采用Slot 1架构及SEPP封装形式,内建32KB L1 Cache、128KB L2 Cache,且以CPU相同的核心频率工作,从而大大提高了L2 Cache的工作效率。 AMD K6-2 AMD于1998年4月正式推出了K6-2微处理器。它采用0.25微米工艺制造,芯片面积减小到了68平方毫米,晶体管数目也增加到930万个。另外,K6-2具有64KB L1 Cache,二级缓存集成在主板上,容量从512KB到2MB之间,速度与系统总线频率同步,工作电压为2.2V,支持Socket 7架构。 K6-2是一个K6芯片加上100MHz总线频率和支持3D Now!浮点指令的“结合物”。3D Now!技术是对x86体系的重大突破,它大大加强了处理3D图形和多媒体所需要的密集浮点运算性能。此外,K6-2支持超标量MMX技术,支持100MHz总线频率,这意味着系统与L2缓存和内存的传输率提高近50%,从而大大提高了整个系统的表现。 Cyrix MⅡ 作为Cyrix公司独自研发的最后一款微处理器,Cyrix MⅡ是于1998年3月开始生产的。除了具有6x86本身的特性外,该微处理器还支持MMX指令,其核心电压为2.9V,具有256字节指令;3.5X倍频;核心内集成650万个晶体管,功耗20.6瓦;64KB一级缓存。Rise mp6 Rise公司是一家成立于1993年11月的美国公司,主要生产x86兼容的CPU,在1998年推出了mP6 CPU。mp6不仅价格便宜,而且性能优异,有着很好的多媒体性能和强大的浮点运算。mp6使用Socket 7/Super 7兼容插座,只有16KB的一级缓存。 Intel PentiumⅢ 1999年春节刚过,英特尔公司就发布了采用Katmai核心的新一代微处理器—PentiumⅢ。该微处理器除采用0.25微米工艺制造,内部集成950万个晶体管,Slot 1架构之外,它还具有以下新特点:系统总线频率为100MHz;采用第六代CPU核心—P6微架构,针对32位应用程序进行优化,双重独立总线;一级缓存为32KB(16KB指令缓存加16KB数据缓存),二级缓存大小为512KB,以CPU核心速度的一半运行;采用SECC2封装形式;新增加了能够增强音频、视频和3D图形效果的SSE(Streaming SIMD Extensions,数据流单指令多数据扩展)指令集,共70条新指令。PentiumⅢ的起始主频速度为450MHz。 和PentiumⅡ Xeon一样,英特尔同样也推出了面向服务器和工作站系统的高性能CPU—PentiumⅢ Xeon至强微处理器。除前期的PentiumⅡ Xeon500、550采用0.25微米技术外,该款微处理器是采用0.18微米工艺制造,Slot 2架构和SECC封装形式,内置32KB一级缓存和512KB二级缓存,工作电压为1.6V。 Intel CeleronⅡ 为进一步巩固低端市场优势,英特尔于2000年3月29日推出了采用Coppermine核心CeleronⅡ。该款微处理器同样采用0.18微米工艺制造,核心集成1900万个晶体管,采用FC-PGA封装形式,它和赛扬Mendocino一样内建128KB和CPU同步运行的L2 Cache,故其内核也称为Coppermine 128。CeleronⅡ不支持多微处理器系统。但是,CeleronⅡ的外频仍然只有66MHz,这在很大程度上限制了其性能的发挥。 AMD K6-Ⅲ AMD于1999年2月推出了代号为“Sharptooth”(利齿)的K6-Ⅲ,它是该公司最后一款支持Super 7架构和CPGA封装形式的CPU,采用0.25微米制造工艺、内核面积是135平方毫米,集成了2130万个晶体管,工作电压为2.2V/2.4V。 相对于K6-2而言,K6-Ⅲ最大的变化就是内部集成了256KB二级缓存(新赛扬只有128KB),并以CPU的主频速度运行。K6-Ⅲ的这一变化将能够更大限度发挥高主频的优势。

摩托罗拉V8的手机是不是智能手机,它的网络是什么主流的吗

V8是智能手机GSM,CDMA网络都支持,四频手机.等它价格降到1K5以下就会和V3一样成为“主流“,我理解主流就是人手一部的街机.呵呵!

CPU分几个时代

楼上说的是计算机的发展.CPU从最初发展至今已经有二十多年的历史了,这期间,按照其处理信息的字长,CPU可以分为:4位微处理器、8位微处理器、16位微处理器、32位微处理器以及64位微处理器.详细的资料和图片:http://www.gsmq04.com/student/xiingxijishu/06/%CD%F8%D2%B3--%D6%D0%D1%A7%C9%FA%B5%E7%C4%D4%D1%A7%CF%B0%CD%F8--%C2%DE%E6%C3/%D6%D0%D1%A7%C9%FA%B5%E7%C4%D4%D1%A7%CF%B0%CD%F8/html/hardware_02.htm

(里程碑回答好追加分)刚买了摩托罗拉里程碑2,几个问题需要大家帮忙解决

1.翻新机,连螺丝都不是原来的了2.翻新机3.录音键说明那是欧版机,4.香港不造摩托手机的 只是在那里卖而已,5.翻新机6.不会,其实也不用去查,保修期是从你买手机的时候计起的综上所述,你的9成9是翻新机,但是如果不影响使用的话也就没什么问题了,相信你这手机价格挺低的,对吧


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