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Joe1414

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Posts postados por Joe1414

  1.  

    Um dos principais problemas que pode atingir um computador está relacionado com o seu superaquecimento. Neste caso, a pasta térmica é uma das soluções simples e baratas.

    O superaquecimento é quando a temperatura do computador alcança níveis tão elevados, provocada pelo calor gerado entre as peças da máquina, que o seu funcionamento fica seriamente comprometido. Em casos mais extremos, o computador pode até queimar.

    Nesse sentido, um componente em particular merece toda a atenção do usuário.

    Trata-se da pasta térmica. Empregada entre o dissipador de calor do cooler e o processador, ela é um dos elementos responsáveis por evitar o superaquecimento de temperatura do computador.

    Considerando-se que as superfícies tanto do processador quanto do cooler
    não são completamente lisas, surgem entre eles microdepressões.

    Essas microdepressões microscópica são capazes de formar espaços entre os dois componentes. Os espaços vazios formam ar.

    O objetivo da pasta térmica é justamente preencher esses espaços, por se entender que o ar não é um bom condutor de calor.

    Aplicada corretamente sobre o processador, a pasta térmica ocupa essas micro depressões, permitindo uma refrigeração mais eficiente do processador.

    Refrigeração essa que é fundamental para o bom funcionamento da máquina.

     

  2. O chipset (conjunto de chips) é um dos principais componentes de uma placa-mãe. Em uma placa-mãe existem diversos componentes que se comunicam entre si e todos se comunicam com a memória e o processador. Para haver esta comunicação, é necessário que haja um controle, este é efetuado pelo supracitado chipset. Geralmente o chipset divide-se em "ponte norte" e "ponte sul". O chipset ponte norte é de alta velocidade e responsável pelo controle da comunicação entre a memória principal (RAM) e o processador (CPU) e em alguns casos faz a comunicação também com barramentos de alta velocidade, como o famoso "PCI EXPRESS". Já o ponte sul é responsável pela comunicação dos diversos periféricos de uma placa, tais como o HD e as portas USB. Além disso, o chipset é quem determina a quantidade e frequência máximas e o tipo de memória que uma determinada placa-mãe terá, dentre outras funções de hardware.

  3.  

    Alcançando mais de 2Gbps por pino e consumindo menos energia do que a DDR3L (DDR3 Baixa Voltagem), a DDR4 proporciona até 50 por cento de aumento no desempenho e na largura de banda e, ao mesmo tempo, reduz o consumo de energia de todo o seu ambiente de computação. Isso representa uma melhora significativa em relação às tecnologias de memória anteriores e uma economia de energia de até 40 por cento.

    Além do desempenho otimizado, computação de baixo custo e mais ecológica, a memória DDR4 também oferece verificações de redundâncias cíclicas (CRC) para maior confiabilidade dos dados, detecção de paridade no chip para verificação da integridade de ‘transferências de comando e de endereço a partir de um link, maior integridade do sinal e outros recursos RAS robustos.

     

  4.  

    As memórias DDR se destacam em relação ao padrão anterior - memórias SDR SDRAM - porque são capazes de realizar duas operações de leitura ou escrita por ciclo de clock (em poucas palavras, a velocidade com a qual o processador solicita operações - entenda mais neste artigo sobre processadores). As memórias DDR2, por sua vez, dobram essa capacidade, realizando quatro operações por ciclo de clock.

    O tipo DDR3 segue o mesmo caminho: dobra a quantidade de operações por vez em relação ao padrão anterior, ou seja, realiza 8 procedimentos de leitura ou gravação a cada ciclo de clock, quatro no início deste e outros quatro no final.

    Para compreender melhor este aspecto, considere que, quando nos referimos ao ciclo de clock, estamos tratando da comunicação da memória com o exterior. Porém, a memória trabalha com uma frequência própria internamente.

    Levando essa característica em conta mais a questão das operações por ciclo de clock, temos o seguinte cenário:

    - Um módulo DDR-400, por exemplo, funciona internamente a 200 MHz, mas oferece 400 MHz por trabalhar com duas operações por ciclo (2 x 200);

    - Um pente DDR2-800, que também funciona internamente a 200 MHz, pode oferecer 800 MHz, já que faz uso de quatro operações por vez (4 x 200).

     

  5. Juntamente com a compatibilidade do hardware, você deve considerar a compatibilidade com o sistema operacional. As últimas versões de Linux, Windows, Chrome OS e Mac OS, todas elas suportam NVMe mas a Apple não permite que você atualize seu hardware na maioria de seus modelos recentes, portanto pode não ser possível para usuários de Mac. O software de clonagem agora também é compatível com os drives NVMe. A Kingston usa o software Acronis True Image que vem incluído em muitos SSDs Kingston. Veja as páginas dos produtos para informações sobre software incluído. A maioria dos outros softwares de clonagem importantes também foram atualizados para suportar NVMe.

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  6. Entretanto, há algumas coisas a considerar antes de adquiri um SSD NVMe. Seu sistema é compatível com NVMe? Duas coisas que você precisa procurar no sistema do seu computador são um slot M.2 integrado e o suporte para NVMe. Verifique a página do produto de seu computador para ver se existe um slot M.2 instalado. Em seguida, você precisa ver se sua placa-mãe suporta SSDs NVMe. Algumas placas-mãe compatíveis nem sempre se referem a eles como NVMe. Em vez disso, elas podem se referir a eles como "modo PCIe." Preferencialmente, deveria haver um modo mais fácil de dizer se o seu computador suporta NVMe mas, infelizmente, não há. Você precisará consultar o site de sua placa-mãe ou usar o Google para pesquisar e descobrir se o sistema é compatível.

  7. on-Volatile Memory Express (NVMe) é um novo protocolo de transferência projetado para memória de estado sólido. Embora o SATA (Serial Advanced Technology Attachment) continue sendo o padrão do setor para protocolos de armazenamento, ele não foi criado especificamente para armazenamento Flash como SSDs e não pode oferecer as mesmas vantagens que o NVMe. Eventualmente, SSDs com NVMe irão substituir os SSDs SATA como o novo padrão do setor.

    Um modo fácil de comparar NVMe e SATA é pensar neles como pistas de corrida já que são o caminho usado para obter dados do SSD para a CPU. Um SSD é o carro de corrida de Fórmula Um de armazenamento enquanto os drives giratórios são mais um velho carro de família. O SSD só pode funcionar na velocidade da estrada que está percorrendo. Se você coloca um carro de Fórmula Um em uma pista de corrida (NVMe) ele vai percorrê-la com todo o seu potencial, mas se você o colocar em uma estrada antiga, suja e cheia de pedras (SATA), ele precisará diminuir a velocidade.

  8. O que é a frequência da memória RAM? A frequência da memória RAM varia de acordo com a capacidade de armazenamento, tipo e marca do produto. Ela indica a velocidade máxima de armazenamento e transmissão dos dados para o processador. Assim, quanto mais alta for a frequência, mais rapidamente os programas são executados.

  9.  

    A comunidade FIFA pede um Modo Carreira online há vários anos, mas muitos quase perderam as esperanças antes de ouvir a notícia de que a EA Sports assumiria o controle total da franquia em 2023.

    Agora parece que as preces da comunidade foram finalmente atendidas, com um Modo Carreira online confirmado para o primeiro título do EA Sports FC.

    O Modo Carreira Online não é o único modo a ser confirmado não oficialmente.

     

    De acordo com @UTSources no Twitter, você pode esperar ver os seguintes modos de jogo no EA Sports FC:

    • Ultimate Team
    • Kick Off
    • Online Seasons
    • Pro Clubs

     

  10. Water coolers são refrigeradores que usam a água ou algum outro tipo de líquido adequado como base para reduzir a temperatura interna dos computadores. Este tipo de cooler é capaz de controlar as altas temperaturas dos processadores e de outros componentes que também geram calor, como a placa mãe e a placa de vídeo.

  11.  

    Diferente dos HDs, cuja leitura das informações é feita de forma mecânica, os SSDs utilizam memórias Flash – as mesmas presentes em pendrives e cartões de memória - para armazenar os dados. Esse tipo de processo torna esses dispositivos mais resistentes, pois não há perda de dados em caso de batidas e movimentos bruscos. Além disso, um SSD não perde os seus dados em razão de interferências magnéticas.

    Essa é apenas uma de suas vantagens. Pelas suas características, os SSDs podem alcançar velocidades de leitura e de gravação maiores do que as dos HDs: 250 MB/s na gravação e até 700 MB/s nas operações de leitura. Tudo isso é feito de maneira silenciosa e com um consumo menor de energia – o que é uma vantagem enorme, especialmente para dispositivos portáteis.

     



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