quarta-feira, 26 de janeiro de 2011

SLI vs CrossFire

Scalable Link Interface (SLI) é um método desenvolvido pela NVIDIA para unir duas (ou mais) placas de vídeo apresentando apenas uma única saída de vídeo. As placas de vídeo compartilham paralelamente o processamento de imagens, aumentando a velocidade de processamento ou a qualidade de imagem.
Uma implementação SLI requer além de duas placas compatíveis, uma placa-mãe com barramento PCI Express duplo, e drivers compatíveis. Além disso, para um desempenho otimizado é necessário um "perfil" de configuração para o jogo utilizado.

CrossFire é uma tecnologia para GPUs desenvolvida pela ATI. Ela possibilita usar duas placas de vídeo em paralelo para processamento de imagem. É equivalente à tecnologia SLI da rival NVIDIA, porém a tecnologia SLI não permite o uso de diferentes modelos de placas de vídeo.
O aumento de desempenho é acompanhado de um alto custo, que exige um conjunto de placa-mãe, fonte de alimentação e placas de vídeo compatíveis, além de necessitar em alguns casos de uma placa específica para o modo Crossfire.
Placas Gráficas
O que são?

As placas Gráficas são o componente de hardware responsável pela criação e apresentação da imagem apresentada no monitor.



Funções principais:

  • Comunicar com o monitor
  • Controlar a resolução.
  • Realizar efeitos especiais,  animações, processamento 3d (processador dedicado para esse efeito).
  • Armazenar a imagem (memória dedicada para esse efeito).  
Integração física:

Habitualmente é uma unidade física separada (add-in card) “encaixada” numa das placas de expansão da placa mãe (motherboard) do sistema.

  • Muitas vezes vem directamente integrada na motherboard

Principais fabricantes:
  •  Nvidia, ATI, Matrox
  •  Componentes com ciclo de vida aproximado de 6 meses!

Componentes principais:

·         Processador gráfico
·         Memória de vídeo (ou gráfica)
·         RAMDAC
·         Dispositivo driver

Características das Placas Gráficas ou de Vídeo

As placas de vídeo modernas são as do tipo SVGA (Super VGA), que por sua vez derivam das placas VGA. A diferença entre as actuais placas SVGA e as antigas placas VGA é o maior número de cores e maiores resoluções que podem utilizar. Além disso, as placas SVGA modernas possuem recursos avançados, como aceleração de vídeo, aceleração 2D e aceleração 3D.
A principal característica das placas SVGA é a obtenção de modos gráficos com alta resolução e elevado número de cores. Enquanto as placas VGA podiam operar com 256 cores apenas na resolução de 320x200, as placas SVGA do início dos anos 90 apresentavam 256 cores simultâneas nas resoluções de 640x480, 800x600 e 1024x768, desde que equipadas com quantidade suficiente de memória de vídeo. Para chegar a 1024x768 com 256 cores, é necessário 1 MB de memória de vídeo. Com 512 kB de memória de vídeo, é possível utilizar 256 cores até à resolução de 800x600. As placas SVGA produzidas a partir de 1994 passaram a utilizar 2 MB, 4 MB, 8 MB e 16 MB de memória de vídeo, podendo operar com um elevadíssimo número de cores e resoluções mais altas.

As primeiras placas VGA e SVGA utilizavam o barramento ISA, em versões de 8 e de 16 bits. Rapidamente surgiu o barramento VLB (VESA Local Bus. Estas placas dominaram o mercado durante 1994 e até meados de 1995, passando a dar lugar aos modelos PCI.
Depois da popularização do Pentium II, passaram a ter bastante sucesso as placas de vídeo com barramento AGP.

BIOS VGA


As placas de vídeo VGA e SVGA possuem uma memória ROM onde está armazenada a sua própria BIOS, conhecida como BIOS VGA. Em geral, tem o tamanho de 32 kB.
Existe uma memória RAM nas placas de vídeo, conhecida como memória de vídeo. Quanto maior for a quantidade de memória de vídeo, maior será o número de cores que podem ser obtidas nas resoluções mais altas. As placas SVGA produzidas até 1993, na sua maioria, eram capazes de operar com no máximo 256 cores. Eram comuns os modelos de 256 kB, 512 kB e 1024 kB de memória de vídeo.


Placa com 256 kB
Placa com 512 kB
Placa com 1024 kB
Resolução
Cores
640x480
16
800x600
16
1024x768
4
Resolução
Cores
640x480
256
800x600
256
1024x768
16
Resolução
Cores
640x480
256
800x600
256
1024x768
256

Placa com 1 MB
Placa com 2 MB
Placa com 4 MB
Resolução
Cores
640x480
16.777.216
800x600
65.536
1024x768
256
Resolução
Cores
640x480
16.777.216
800x600
16.777.216
1024x768
65.536
Resolução
Cores
640x480
16.777.216
800x600
16.777.216
1024x768
16.777.216

TIPOS DE MONITOR




CRT (Cathodic Ray Tube), em inglês, sigla de (Tubo de raios catódicos) é o monitor "tradicional", em que a tela é repetidamente atingida por um feixe de elétrons, que atuam no material fosforescente que a reveste, assim formando as imagens.
Este tipo de monitor tem como principais vantagens:
  1. sua longa vida útil;
  2. baixo custo de fabricação;
  3. grande banda dinâmica de cores e contrastes; e
  4. grande versatilidade (uma vez que pode funcionar em diversas resoluções, sem que ocorram grandes distorções na imagem).
As maiores desvantagens deste tipo de monitor são:
  1. suas dimensões (um monitor CRT de 20 polegadas pode ter até 50cm de profundidade e pesar mais de 20kg);
  2. o consumo elevado de energia;
  3. seu efeito de cintilação (flicker); e
  4. a possibilidade de emitir radiação que está fora do espectro luminoso (raios x), danosa à saúde no caso de longos períodos de exposição. Este último problema é mais freqüentemente constatado em monitores e televisores antigos e desregulados, já que atualmente a composição do vidro que reveste a tela dos monitores detém a emissão dessas radiações.
  5. Distorção geométrica. 


LCD (Liquid Cristal Display, em inglês, sigla de tela de cristal líquido) é um tipo mais moderno de monitor. Nele, a tela é composta por cristais que são polarizados para gerar as cores.
Tem como vantagens:
  1. O baixo consumo de energia;
  2. As dimensões reduzidas;
  3. A não-emissão de radiações nocivas;
  4. A capacidade de formar uma imagem praticamente perfeita, estável, sem cintilação, que cansa menos a visão - desde que esteja operando na resolução nativa;
As maiores desvantagens são:
  1. o maior custo de fabricação (o que, porém, tenderá a impactar cada vez menos no custo final do produto, à medida que o mesmo se for popularizando);
  2. o fato de que, ao trabalhar em uma resolução diferente daquela para a qual foi projetado, o monitor LCD utiliza vários artifícios de composição de imagem que acabam degradando a qualidade final da mesma; e
  3. o "preto" que ele cria emite um pouco de luz, o que confere à imagem um aspecto acinzentado ou azulado, não apresentando desta forma um preto real similar aos oferecidos nos monitores CRTs;
  4. o contraste não é muito bom como nos monitores CRT ou de Plasma, assim a imagem fica com menos definição, este aspecto vem sendo atenuado com os novos paineis com iluminação por leds e a fidelidade de cores nos monitores que usam paineis do tipo TN são bem ruins, os com paineis IPS, mais raros e bem mais caros, tem melhor fidelidade de cores, chegando mais proximo da qualidade de imagem dos CRTs;
  5. um fato não-divulgado pelos fabricantes: se o cristal líquido da tela do monitor for danificado e ficar exposto ao ar, pode emitir alguns compostos tóxicos, tais como o óxido de zinco e o sulfeto de zinco; este será um problema quando alguns dos monitores fabricados hoje em dia chegarem ao fim de sua vida útil (estimada em 20 anos).

A Grande vantagem do Monitor LCD em Relação ao LED é a eficiência e duração. Os Monitores LED por serem iluminados por varios grupos de luz acabam sendo mais fragéis que os LCD. Os Monitores LCD são mais robustos tem maior resistência a Batidas, mas claro não há monitor que saia bem se você o derrubar da altura da mesa de seu computador até o chão.
Outra vantagem do Monitor LED e sua espessura, em geral eles são sempre mais finos que os Monitores LCD, para quem não tem espaço sobrando em casa ou quer ter mais espaço os Monitores LED são mais indicados. Porém os Monitores LCD também estão ficando mais finos e para que não usa muito espaço o LCD é uma ótima opção já que é mais resistente.


Resoluções:

Resolução tv ou monitor
Resolução TV ou monitor
  • 480i = 640 x 480 pixels, utilizado por grande parte dos televisores antigos.
  • 480p = 640x480 pixels para proporção 4:3 de tela ou 852x480 para proporção 16:9 (formato não utilizado pelos leitores de DVD).
  • 720i = 1280x720 pixels entrelaçado.
  • 720p = 1280x720 pixels.
  • 1080i = 1920x1080 pixels entrelaçado.
  • 1080p = 1920x1080 pixels. (Não usado no SBTVD)

quarta-feira, 12 de janeiro de 2011

Mensagens de Erro

O que são mensagens de erro?
Uma mensagem de erro normalmente é exibida em computadores ou outros dispositivos quando algo inesperado ocorre e é necessária a intervenção do utilizador. A mensagem de erro normalmente serve para indicar que uma operação falhou e dar avisos muito importantes para o utilizador. São difundidas em toda a computação e são muito importantes na usabilidade e outras áreas da interacção humano - computador.
As mensagens de erro do Windows podem ser assustadoras, mas não são tão más como parecem.
Nada há de melhor para travar os movimentos de qualquer utilizador que esteja à frente de um PC que uma daquelas repentinas mensagens de erro do Windows. Os ecrãs azuis são, sem dúvida, os piores. Nestes casos, é quase sempre obrigado a reiniciar o seu computador e a rezar para que o Windows recupere o que estava a fazer. É por isso que deve ter sempre presente uma das nossas máximas - são sempre os pequenos pormenores (como mensagens invulgares que cintilam durante o arranque do Windows) que nos dão a primeira dica de que algo não está bem com a nossa máquina


Bios

O que é o BIOS e o CMOS?

O BIOS contém todo o software básico, necessário para inicializar a placa-mãe, verificar os dispositivos instalados e carregar o sistema operacional. O BIOS inclui também o Setup, o software que permite configurar as diversas opções disponíveis na placa. O processador é programado para procurar e executar o BIOS sempre que o computador é ligado, processando-o da mesma forma que outro software qualquer. É por isso que a placa-mãe não funciona sozinha, pois é preciso ter instalado o processador e a memória para conseguir acessar o Setup.
  
O CMOS serve para armazenar as configurações do setup. Como elas representam um pequeno volume de informações, ele é bem pequeno em capacidade. Assim como a memória RAM principal, ele é volátil, de forma que as configurações são perdidas quando a alimentação eléctrica é cortada. Por isso, todas as placas-mães incluiam uma bateria, que mantém as configurações quando o computador é desligado



Como Atualizar a BIOS do Computador

  1. Determine sua necessidade
  2. Descubra o fabricante do seu sistema
  3. Descubra quais métodos estão disponíveis
  4. Faça o update
  5. Reinicie seu computador
  6. Limpe suas configurações
  7. Reconfigure sua BIOS