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华硕 N53XI263SV-SL技术支持

华硕 N53XI263SV-SL图片
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发布华硕 N53XI263SV-SL的技术问题 华硕 N53XI263SV-SL的常见问题

查看ASUS/华硕产品的常见问题常见问题解答

  1. 1.USB 设备安装后,为什么不能使用?
  2. 关闭 答案:
    首先看看 CMOS 设置中,USB 端口是否打开(Enable);再就是要看你的操作系统是否支持 USB 设备,而且要安装 USB 的设备驱动程序。某些主板还要安装 USB 驱动程序。
  3. 关闭 答案:
    首先看看 CMOS 设置中,USB 端口是否打开(Enable);再就是要看你的操作系统是否支持 USB 设备,而且要安装 USB 的设备驱动程序。某些主板还要安装 USB 驱动程序。
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  4. 2.如何清洁屏幕?
  5. 关闭 答案:
    使用柔软的干棉布擦拭屏幕的灰尘,注意不要使用硬质物品,也不能沾水或清洁剂擦拭,这样会损坏屏幕表面的防辐射及抗静电镀膜. 
  6. 关闭 答案:
    使用柔软的干棉布擦拭屏幕的灰尘,注意不要使用硬质物品,也不能沾水或清洁剂擦拭,这样会损坏屏幕表面的防辐射及抗静电镀膜.
     
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  7. 3.电脑为什么“黑屏”?
  8. 关闭 答案:
    A:电脑黑屏的原因很多,常见的有: (1)显示器断电,或显示器数据线接触不良; (2)主板没有供电; (3)显卡接触不良或损坏; (4)CPU 接触不良; (5)内存条接触不良; (6)机器感染 CIH 病毒,
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  9. 关闭 答案:
    A:电脑黑屏的原因很多,常见的有:
    (1)显示器断电,或显示器数据线接触不良;
    (2)主板没有供电;
    (3)显卡接触不良或损坏;
    (4)CPU 接触不良;
    (5)内存条接触不良;
    (6)机器感染 CIH 病毒,BIOS 被破坏性刷新。
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  10. 4.误格式化硬盘数据的恢复
  11. 关闭 答案:
    在DOS高版本状态下,formAT格式化操作在缺省状态下都建立了用于恢复格式化的磁盘信息,实际上是把磁盘的DOS引导扇区、FAT分区表及目录表的所有内容复制到了磁盘的最后几个扇区中(因为后面的扇区
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  12. 关闭 答案:
    在DOS高版本状态下,formAT格式化操作在缺省状态下都建立了用于恢复格式化的磁盘信息,实际上是把磁盘的DOS引导扇区、FAT分区表及目录表的所有内容复制到了磁盘的最后几个扇区中(因为后面的扇区很少使用),而数据区中的内容根本没有改变。这样通过运行UNformAT命令即可恢复。另外DOS还提供了一个MIROR命令用于记录当前磁盘的信息,供格式化或删除之后的恢复使用,此方法也比较有效。
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  13. 5.误删除分区时数据的恢复
  14. 关闭 答案:
    当用FDISK删除了硬盘分区之后,表面上是硬盘中的数据已经完全消失,在未格式化时进入硬盘会显示为无效驱动器。如果了解FDISK的工作原理,就会知道FDISK只是重新改写了硬盘的主引导扇区(0面0道1扇
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  15. 关闭 答案:
    当用FDISK删除了硬盘分区之后,表面上是硬盘中的数据已经完全消失,在未格式化时进入硬盘会显示为无效驱动器。如果了解FDISK的工作原理,就会知道FDISK只是重新改写了硬盘的主引导扇区(0面0道1扇区)中的内容,具体说就是删除了硬盘分区表信息,而硬盘中的任何分区的数据均没有改变。可仿照上述的分区表错误的修复方法,即想办法恢复分区表数据即可恢复原来的分区及数据。如果已经对分区格式化,在先恢复分区后,可按下面的方法恢复分区数据。
     
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  16. 6.目录表损坏引起的引导故障
  17. 关闭 答案:
    目录表记录着硬盘中文件的文件名等数据,其中最重要的一项是该文件的起始簇号。目录表由于没有自动备份功能,所以如果目录损坏将丢失大量的文件。一种减少损失的方法也是采用CHKDSK或SCANDISK程
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  18. 关闭 答案:
    目录表记录着硬盘中文件的文件名等数据,其中最重要的一项是该文件的起始簇号。目录表由于没有自动备份功能,所以如果目录损坏将丢失大量的文件。一种减少损失的方法也是采用CHKDSK或SCANDISK程序恢复的方法,从硬盘中搜索出*.CHK文件,由于目录表损坏时仅是首簇号丢失,每一个*..CHK文件即是一个完整的文件,把其改为原来的名字即可恢复大多数文件。
     
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  19. 7.FAT表引起的读写故障
  20. 关闭 答案:
    FAT表记录着硬盘数据的存储地址,每一个文件都有一组FAT链指定其存放的簇地址。FAT表的损坏意味着文件内容的丢失。庆幸的是DOS系统本身提供了两个FAT表,如果目前使用的FAT表损坏,可用第二个进
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  21. 关闭 答案:
    FAT表记录着硬盘数据的存储地址,每一个文件都有一组FAT链指定其存放的簇地址。FAT表的损坏意味着文件内容的丢失。庆幸的是DOS系统本身提供了两个FAT表,如果目前使用的FAT表损坏,可用第二个进行覆盖修复。但由于不同规格的磁盘其FAT表的长度及第二个FAT表的地址也是不固定的,所以修复时必须正确查找其正确位置,一些工具软件如NU等本身具有这样的修复功能,使用也非常的方便。采用DEBUG也可实现这种操作,即采用其m命令把第二个FAT表移到第一个表处即可。如果第二个FAT表也损坏了,则也无法把硬盘恢复到原来的状态,但文件的数据仍然存放在硬盘的数据区中,可采用CHKDSK或SCANDISK命令进行修复,最终得到*.CHK文件,这便是丢失FAT链的扇区数据。如果是文本文件则可从中提取出完整的或部分的文件内容。
     
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  22. 8.DOS引导系统引起的启动故障
  23. 关闭 答案:
    DOS引导系统主要由DOS引导扇区和DOS系统文件组成。系统文件主要包括IO.SYS、MSDOS.SYS、COMMAND.COM,其中COMMAND.COM是DOS的外壳文件,可用其它的同类文件替换,但缺省状态下是DOS启动的必备文
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  24. 关闭 答案:
    DOS引导系统主要由DOS引导扇区和DOS系统文件组成。系统文件主要包括IO.SYS、MSDOS.SYS、COMMAND.COM,其中COMMAND.COM是DOS的外壳文件,可用其它的同类文件替换,但缺省状态下是DOS启动的必备文件。在Windows 95携带的DOS系统中,MSDOS.SYS是一个文本文件,是启动Windows必须的文件,但只启动DOS时可不用此文件。DOS引导出错时,可从软盘或光盘引导系统后使用SYS C:命令传送系统,即可修复故障,包括引导扇区及系统文件都可自动修复到正常状态。
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  25. 9.分区有效标志错误的故障
  26. 关闭 答案:
    在硬盘主引导扇区中还存在一个重要的部分,那就是其最后的两个字节:“55aa”,此字节为扇区的有效标志。当从硬盘、软盘或光盘启动时,将检测这两个字节,如果存在则认为有硬盘存在,否则将不承
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  27. 关闭 答案:
    在硬盘主引导扇区中还存在一个重要的部分,那就是其最后的两个字节:“55aa”,此字节为扇区的有效标志。当从硬盘、软盘或光盘启动时,将检测这两个字节,如果存在则认为有硬盘存在,否则将不承认硬盘。此处可用于整个硬盘的加密技术,可采用DEBUG方法进行恢复处理。另外,当DOS引导扇区无引导标志时,系统启动将显示为:“Mmissing Operating System”。方便的方法是使用下面的DOS系统通用的修复方法。
     
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  28. 10.分区表错误引发的启动故障
  29. 关闭 答案:
    分区表错误是硬盘的严重错误,不同的错误程度会造成不同的损失。如果是没有活动分区标志,则计算机无法启动。但从软驱或光驱引导系统后可对硬盘读写,可通过FDISK重置活动分区进行修复。如果是某
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  30. 关闭 答案:
    分区表错误是硬盘的严重错误,不同的错误程度会造成不同的损失。如果是没有活动分区标志,则计算机无法启动。但从软驱或光驱引导系统后可对硬盘读写,可通过FDISK重置活动分区进行修复。如果是某一分区类型错误,可造成某一分区的丢失。分区表的第四个字节为分区类型值,正常的可引导的大于32MB的基本DOS分区值为06,而扩展的DOS分区值是05。很多人利用此类型值实现单个分区的加密技术,恢复原来的正确类型值即可使该分区恢复正常。分区表中还有其它数据用于记录分区的起始或终止地址。这些数据的损坏将造成该分区的混乱或丢失,可用的方法是用备份的分区表数据重新写回,或者从其它的相同类型的并且分区状况相同的硬盘上获取分区表数据。恢复的工具可采用NU等工具软件,操作非常方便。当然也可采用DEBUG进行操作,但操作繁琐并且具有一定的风险。
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  31. 11.主引导程序引起的启动故障
  32. 关闭 答案:
    主引导程序位于硬盘的主引导扇区,主要用于检测硬盘分区的正确性,并确定活动分区,负责把引导权移交给活动分区的DOS或其他操作系统。此段程序损坏将无法从硬盘引导,但从软驱或光驱启动之后可对
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  33. 关闭 答案:
    主引导程序位于硬盘的主引导扇区,主要用于检测硬盘分区的正确性,并确定活动分区,负责把引导权移交给活动分区的DOS或其他操作系统。此段程序损坏将无法从硬盘引导,但从软驱或光驱启动之后可对硬盘进行读写。修复此故障的方法较为简单,使用高版本DOS的FDISK最为方便,当带参数/mbr运行时,将直接更换(重写)硬盘的主引导程序。实际上硬盘的主引导扇区正是此程序建立的,FDISK.EXE之中包含有完整的硬盘主引导程序。虽然DOS版本不断更新,但硬盘的主引导程序一直没有变化,从DOS 3.x到Windos 95的DOS,只要找到一种DOS引导盘启动系统并运行此程序即可修复。
     
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  34. 12.CMOS引起的故障
  35. 关闭 答案:
    CMOS中的硬盘类型正确与否直接影响硬盘的正常使用。现在的机器都支持“IDE Auto Detect”的功能,可自动检测硬盘的类型。当硬盘类型错误时,有时干脆无法启动系统,有时能够启动,但会发生读写错
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  36. 关闭 答案:
    CMOS中的硬盘类型正确与否直接影响硬盘的正常使用。现在的机器都支持“IDE Auto Detect”的功能,可自动检测硬盘的类型。当硬盘类型错误时,有时干脆无法启动系统,有时能够启动,但会发生读写错误。比如CMOS中的硬盘类型小于实际的硬盘容量,则硬盘后面的扇区将无法读写,如果是多分区状态则个别分区将丢失。还有一个重要的故障原因,由于目前的IDE都支持逻辑参数类型,硬盘可采用“Normal,LBA,Large”等,如果在一般的模式下安装了数据,而又在CMOS中改为其它的模式,则会发生硬盘的读写错误故障,因为其映射关系已经改变,将无法读取原来的正确硬盘位置。
     
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  37. 13.系统不认硬盘
  38. 关闭 答案:
    系统从硬盘无法启动,从A盘启动也无法进入C盘,使用CMOS中的自动监测功能也无法发现硬盘的存在。这种故障大都出现在连接电缆或IDE端口上,硬盘本身故障的可能性不大,可通过重新插接硬盘电缆或者
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  39. 关闭 答案:
    系统从硬盘无法启动,从A盘启动也无法进入C盘,使用CMOS中的自动监测功能也无法发现硬盘的存在。这种故障大都出现在连接电缆或IDE端口上,硬盘本身故障的可能性不大,可通过重新插接硬盘电缆或者改换IDE口及电缆等进行替换试验,就会很快发现故障的所在。如果新接上的硬盘也不被接受,一个常见的原因就是硬盘上的主从跳线,如果一条IDE硬盘线上接两个硬盘设备,就要分清楚主从关系。
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  40. 14.键距:
  41. 关闭 答案:
    标准台式机键盘的键距是19~19.5mm,这样的键距也被称为“全尺寸”或者“标准键盘”,在笔记本电脑中,受机身大小的限制,通常至少要12.1英寸普通屏幕机器才能做到全尺寸的键盘,而且这种“全尺寸
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  42. 关闭 答案:
    标准台式机键盘的键距是19~19.5mm,这样的键距也被称为“全尺寸”或者“标准键盘”,在笔记本电脑中,受机身大小的限制,通常至少要12.1英寸普通屏幕机器才能做到全尺寸的键盘,而且这种“全尺寸”只是对字母和数字键而言,至于其他F1~F12,Page Up/Page Down等辅助按键通常是作成比较小的尺寸以节约空间。至于屏幕尺寸更小的机器,一般还要将字母和数字键的键距进一步减少才能顺利安装在主机上。当键盘键距低于19mm的时候,击键的手感就会受到影响,如果进一步缩小到17mm以下,那么习惯了全尺寸键盘的用户会需要适应一段时间才能准确操作。如果键距小到15mm以下,那么很多成年人的手指都无法正常击键。
    因此,笔记本最好的键距应该是19mm,在17mm左右则要实际尝试自己是否能适应,15mm以下的键盘实际上已经不适合大多数人使用。
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  43. 15.电池容量越高越好吗?
  44. 关闭 答案:
    不同型号(特别是不同体积)的电池,他的容量越高,提供使用的时间越长。抛开体积和重量的因素,当然容量越高越好。但是同样的电池型号,标称容量(比如600mAh)也相同,实际测的初始容量不同:比如一
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  45. 关闭 答案:
    不同型号(特别是不同体积)的电池,他的容量越高,提供使用的时间越长。抛开体积和重量的因素,当然容量越高越好。但是同样的电池型号,标称容量(比如600mAh)也相同,实际测的初始容量不同:比如一个为660mAh,另一个是605mAh,那么660mAh的就比605mAh的好吗?实际情况可能是容量高的是因为电极材料中多了增加初始容量的东西,而减少了电极稳定用的东西,其结果就是循环使用几十次以后,容量高的电池迅速容量衰竭,而容量低的电池却依然坚挺。许多国内的电芯厂家往往以这个方式来获得高容量的电池。而用户使用半年以后待机时间却是差得一塌糊涂。民用的那些AA镍氢电池,一般是1400mAh,却也有标超高容量的(1600mAh),道理也是一样。
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  46. 16.循环充放电一次就是少一次寿命吗?
  47. 关闭 答案:
    循环就是使用,我们是在使用电池,关心的是使用的时间,为了衡量充电电池的到底可以使用多长时间这样一个性能,就规定了循环次数的定义。实际的用户使用千变万化,因为条件不同的试验是没有可比
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  48. 关闭 答案:
    循环就是使用,我们是在使用电池,关心的是使用的时间,为了衡量充电电池的到底可以使用多长时间这样一个性能,就规定了循环次数的定义。实际的用户使用千变万化,因为条件不同的试验是没有可比性的,要有比较就必须规范循环寿命的定义。

    国标如是规定锂离子电池的循环寿命测试条件及要求:在25度室温条件下以恒流恒压方式1C的充电制度充电150分钟,以恒流1C的放电制度放电到2.75V截止为一次循环。当有一次放电时间小于36分钟时试验结束,循环次数必须大于300次。解释:
    A 这个定义规定了循环寿命的测试是以深充深放方式进行的
    B 规定了循环寿命按照这个模式执行后必须超过300次以后容量仍然有60%以上同样,对于镍氢和镍铬电池,一般厂商都注有充电次数,也是这个原因。
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  49. 17.真的是充电电流越大,充电越快吗?
  50. 关闭 答案:
    对于恒流充电的镍基电池,可以这么说,而对应锂离子电池,这个是不完全正确的。 对于锂离子电池的充电,在一定电流范围内(1.5C~0.5C),提高恒流恒压充电方式的恒流电流值,并不能缩短充饱锂离
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  51. 关闭 答案:
    对于恒流充电的镍基电池,可以这么说,而对应锂离子电池,这个是不完全正确的。
    对于锂离子电池的充电,在一定电流范围内(1.5C~0.5C),提高恒流恒压充电方式的恒流电流值,并不能缩短充饱锂离子电池的时间。
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  52. 18.充电电池有最佳状态吗?
  53. 关闭 答案:
    有一种说法就是,充电电池使用得当,会在某一段循环范围出现最佳的状态,就是容量最大。这个要分情况,密封的镍氢电池和镍镉电池,如果使用得当(比如定期的维护,防止记忆效应的产生和累计),一
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  54. 关闭 答案:
    有一种说法就是,充电电池使用得当,会在某一段循环范围出现最佳的状态,就是容量最大。这个要分情况,密封的镍氢电池和镍镉电池,如果使用得当(比如定期的维护,防止记忆效应的产生和累计),一般会在100-200个循环处达到其容量的最大值,比如出厂容量为1000mAh的镍氢电池用了120次循环后,其容量有可能达到1100mAh。几乎所有的日本镍氢电池生产商的技术规格书中描述镍基电池的循环特性的图上都能看到这样的描述。

    对于液态锂离子电池,却根本不存在这样一个循环容量的驼峰现象,从锂离子电池出厂到最终电池报废为止,其容量的表现就是用一次少一次。对锂离子电池做循环性能的时候也从来没有看到过有容量回升的迹象。

    值得一提的是,锂离子电池更容易受环境温度的变化而表现不同的性能,在25~40度的环境温度会表现其最好性能,而低温或高温状态,性能就大打折扣了。要使你的锂离子电池充分展现它的容量,一定要细心的注意使用环境,防止高低温现象,比如手机放在汽车的前台上,中午的太阳直射很容易就可以使其超过60度,北方的用户的电池待机时间,同等网络情况下,就没有南方的用户长了。
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  55. 19.前三次要充12小时吗?
  56. 关闭 答案:
    这个问题是紧扣上面的电池激活问题的,姑且设出厂的电池到用户手上有电极钝化现象,为了激活电池进行深充深放电循环3次。其实这个问题转化为深充是不是就是要充12个小时的问题。答案是不需要充1
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  57. 关闭 答案:
    这个问题是紧扣上面的电池激活问题的,姑且设出厂的电池到用户手上有电极钝化现象,为了激活电池进行深充深放电循环3次。其实这个问题转化为深充是不是就是要充12个小时的问题。答案是不需要充12小时。

    早期的镍氢电池因为需要补充和涓流充电过程,要达到最完美的充饱状态,可能需要5个小时左右,但是也是不需要12个小时的。而锂离子电池的恒流恒压充电特性更是决定了它的深充电时间无需12个小时。

    对于锂离子电池有人会问,既然恒压阶段锂离子电池的电流逐渐减小,是不是当电流小到无穷小的时候才是真正的深充。电池恒压阶段电流减小对时间的曲线,可以用1/x的函数方式接近于零电流,实际测试时因为锂离子电池本身存在的自放电现象,这个零电流是永远不可能到达的。

    以600mAh的电池为例,设置截至电流为0.01C(即6mA),它的1C充电时间不超过150分钟,那么设置截至电流为0.001C(即0。6mA),它的充电时间可能为10小时---这个因为仪器精度的问题,已经无法精确获得,但是从0.01C到0.001C获的容量经计算仅为1.7mAh,以多用的7个多小时来换取这仅仅的千分之三不到的容量是没有任何实际意义的。

    何况,还有其它的充电方式,比如脉冲充电方式使锂离子电池来达到4.2V的限制电压,它根本没有截止最小电流判断阶段,一般150分钟后它就是100%充饱了。许多手机都是用脉冲充电方式的。
    所谓恒压阶段电流减小其真正的目的就是逐渐减小在电池内阻上因充电电流而产生的附加电压,当电流小到0.01C,比如6mA,这个电流乘与电池内阻(一般在200毫欧之内)仅为1mV,可以认为这时的电压就是无电流状态的电池电压。
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  58. 20.电池需要激活吗?
  59. 关闭 答案:
    回答是电池需要激活,但这不是用户的要做的事。在锂离子电池的生产厂,锂离子电池在出厂以前要经过如下过程:锂离子电池壳灌输电解液、封口、化成,就是恒压充电,然后放电,如此进行几个循环,
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  60. 关闭 答案:

    回答是电池需要激活,但这不是用户的要做的事。在锂离子电池的生产厂,锂离子电池在出厂以前要经过如下过程:锂离子电池壳灌输电解液、封口、化成,就是恒压充电,然后放电,如此进行几个循环,使电极充分浸润电解液,充分活化,以容量达到要求为止,这个就是激活过程;分容,就是测试电池的容量选取不同性能(容量)的电池进行归类,划分电池的等级,进行容量匹配等。这样出来的锂离子电池到用户手上已经是激活过的了。我们大家常用的镍镉电池和镍氢电池也是如此化成激活以后才出厂的。其中有些电池的激活过程需要电池处于开口状态,激活以后再封口,这个工序也只可能由电芯生产厂家来完成了。

    这里存在一个问题,就是电池厂出厂的电池到用户手上,这个时间有时会很长,短则1个月,长则半年,这个时候,因为电池电极材料会钝化,所以厂家建议初次使用的电池最好进行3~5次完全充放过程,以便消除电极材料的钝化,达到最大容量。在2001年颁布的三个关于镍氢。镍镉和锂离子电池的国标中,其初始容量的检测均有明确规定,对电池可以进行5次深充深放,当有一次符合规定时,试验即可停止。这很好的解释了我说的这个现象。那么称之为“第二次激活”也是可以的,用户初次使用的“新”电池尽量进行几次深充放循环。

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  61. 21.认识记忆效应?
  62. 关闭 答案:
    电池记忆效应是指电池的可逆失效,即电池失效后可重新回复的性能。记忆效应是指电池长时间经受特定的工作循环后,自动保持这一特定的倾向。这个最早定义在镍镉电池,镍镉的袋式电池不存在记忆效
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  63. 关闭 答案:
    电池记忆效应是指电池的可逆失效,即电池失效后可重新回复的性能。记忆效应是指电池长时间经受特定的工作循环后,自动保持这一特定的倾向。这个最早定义在镍镉电池,镍镉的袋式电池不存在记忆效应,烧结式电池有记忆效应。而现在的镍金属氢(俗称镍氢)电池不受这个记忆效应定义的约束。
    因为现代镍镉电池工艺的改进,上述的记忆效应已经大幅度的降低,而另外一种现象替换了这个定义,就是镍基电池的“晶格化”,通常情况,镍镉电池受这两种效应的综合影响,而镍氢电池则只受“晶格化”记忆效应的影响,而且影响较镍镉电池的为小。
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  64. 22.如何延长笔记本硬盘的寿命?
  65. 关闭 答案:
    硬盘是电脑中较容易损坏的配件,但其中有相当一部分的原因是用户操作不当所致。其实,只要在日常使用中注意一些小技巧,便可以减少硬盘出故障的可能性,从而延长其正常的使用寿命。
  66. 关闭 答案:
    硬盘是电脑中较容易损坏的配件,但其中有相当一部分的原因是用户操作不当所致。其实,只要在日常使用中注意一些小技巧,便可以减少硬盘出故障的可能性,从而延长其正常的使用寿命。

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  67. 23.为什么同一张盗版光盘,我的本本不能读,而别人的却可以?
  68. 关闭 答案:
    比如一张盘片的反射率是50%,它已经低于行业标准了很多了,而光驱的制造是按照60%的国际标准原则在设计,有的设计能够读高于55%的盘片,有的设计可能是高于48%,这样就出现有款光驱能读,另一款
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  69. 关闭 答案:
    比如一张盘片的反射率是50%,它已经低于行业标准了很多了,而光驱的制造是按照60%的国际标准原则在设计,有的设计能够读高于55%的盘片,有的设计可能是高于48%,这样就出现有款光驱能读,另一款不能读,但是这两款都是好的光驱。有时同一个品牌型号,不同的光驱都是有差别,有如五指都不一样长,三个光驱刚好通读51%以上,两个能读49%以上,但是这五个都在标准之内,不在标准内的是那张光盘。
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  70. 24.为什么光驱噪音那么大,还好多盘读不出?
  71. 关闭 答案:
    笔记本的光驱的体积很小,当前有两种规格在用,一是用得最多的12.5mm光驱,另外一种是9.5mm的新型号光驱。DVD机上光驱及台式机上的光驱的重量要比笔记本要重几倍。科技是有局限性的,当体积小的
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  72. 关闭 答案:
    笔记本的光驱的体积很小,当前有两种规格在用,一是用得最多的12.5mm光驱,另外一种是9.5mm的新型号光驱。DVD机上光驱及台式机上的光驱的重量要比笔记本要重几倍。科技是有局限性的,当体积小的时候也就意味着在减震上面,及可读性上来说不得不差一些,特别是9.5mm的光驱条件更差。举例来说,光驱为了减少震动,可以增加电机的重量,增加底盘的重量来达到效果,但是在12.5及9.5mm的光驱上,技术专家的目的是不断的减少整体重量来减少整机的重量。 还有就是不管是相机或者天文望远镜,为了达到更好的光学效果都是在不断的增加光学系统的尺寸及重量,如果你买一个相机,如果它的镜头尺寸很小,你千万不要对它的效果给予太多期望,即使这个相机出于名门。同样在笔记本的光驱上,专家门不得不在光学系统的体积、尺寸及性能上面平衡。 一些多用途光驱,如DVD+/-RW,光头已经相当复杂了,想要它来识别劣质光盘,真的赶鸭上架。
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  73. 25.光驱为何经常弹不出来?
  74. 关闭 答案:
    把光驱取去,重新装一下试试,有时是因为接触不良;安装虚拟机之类的软件也会有影响
  75. 关闭 答案:
    把光驱取去,重新装一下试试,有时是因为接触不良;安装虚拟机之类的软件也会有影响
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  76. 26.如何保护笔记本光驱?
  77. 关闭 答案:
    笔记本电脑的光驱是一个非常娇贵的部件,加上使用频率高,寿命的确很有限。因此,很多商家对光驱部件的保修时间要远短于其它部件。其实影响光驱寿命的主要是激光头,激光头的寿命实际上就是光驱
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  78. 关闭 答案:
    笔记本电脑的光驱是一个非常娇贵的部件,加上使用频率高,寿命的确很有限。因此,很多商家对光驱部件的保修时间要远短于其它部件。其实影响光驱寿命的主要是激光头,激光头的寿命实际上就是光驱的寿命。延长光驱的使用寿命,应该从激光头的保养做起,
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  79. 27.你们的处理器型号系统能表示不同amd athlon xp 处理器之间的相关应用性能吗?如果可以,你如何选择基准测试去测定应用性能?
  80. 关闭 答案:
    是的。amd的型号系统表示了不同amd athlon xp 处理器的相关应用性能,同时也表明amd athlon xp   处理器体系结构优于现有的amd athlon 处理器。
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  81. 关闭 答案:
    是的。amd的型号系统表示了不同amd athlon xp 处理器的相关应用性能,同时也表明amd athlon xp  
    处理器体系结构优于现有的amd athlon 处理器。更高的型号数字代表了更好的应用性能。用于测试amd athlon xp  
    处理器应用性能的基准测试代表了广泛的现实应用,它们涵盖了最终用户使用电脑的各种情况,包括数字媒介、办公软件和3d游戏等。 
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  82. 28.amd athlon xp 处理器是否需要ddr 内存以获得更高的性能?
  83. 关闭 答案:
     ddr内存确实是amd 处理器获得最佳性能的基础。同样,我们相信,在sdram系统上,当奔腾 4 处理器也基于sdram时,amd   athlon xp 处理器仍然能够提供
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  84. 关闭 答案:
     ddr内存确实是amd 处理器获得最佳性能的基础。同样,我们相信,在sdram系统上,当奔腾 4 处理器也基于sdram时,amd  
    athlon xp 处理器仍然能够提供比奔腾 4处理器更好的性能。  
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  85. 29.什么是硬件数据预取?
  86. 关闭 答案:
    硬件数据预取是指根据已经执行的指令流,预测处理器即将需要的数据,先读取这些数据,并把它们送到高速、内置高速缓存里,这样,处理器就可以以更快的速度访问这些数据,从而大大提高应用的性能
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  87. 关闭 答案:
    硬件数据预取是指根据已经执行的指令流,预测处理器即将需要的数据,先读取这些数据,并把它们送到高速、内置高速缓存里,这样,处理器就可以以更快的速度访问这些数据,从而大大提高应用的性能。
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  88. 30.什么是quantispeed 体系结构?
  89. 关闭 答案:
     quantispeed 体系结构是一种易于理解的名词,其包含amd athlon xp 处理器的核心体系结构的特性,并向最终用户解释amd   athlon xp 处理器为何
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  90. 关闭 答案:
     quantispeed 体系结构是一种易于理解的名词,其包含amd athlon xp 处理器的核心体系结构的特性,并向最终用户解释amd  
    athlon xp 处理器为何能提供出众的应用性能。具体来说,quantispeed 体系结构包括以下特征: 
    同时发出9个指令,全管道式,超标量微结构 
    超标量,全管道式浮点单元  
    硬件数据预取 
    非复用式,推理tlb (translation look-aside buffers) 
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  91. 31.amd athlon xp 处理器与现有的socket a主板是否兼容?换句话说就是,可以把amd athlon xp 处理器直接插到现在的socket a主板上吗?
  92. 关闭 答案:
     主板需要进行bios升级以正确的识别amd athlon xp 处理器和发挥增强的性能特性。另外,经过我们对主板与amd athlon xp   处理器进行严格的测试和评估
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  93. 关闭 答案:
     主板需要进行bios升级以正确的识别amd athlon xp 处理器和发挥增强的性能特性。另外,经过我们对主板与amd athlon xp  
    处理器进行严格的测试和评估,我们确定一些现有的主板的元器件值需要改变。主板通过我们的测试和评估后,它们将被加入到我们认证的主板列表中。在发布时被认证的主板将在amd的网站上公布。 
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  94. 32.bios升级时显示insufficient memory,为什么?
  95. 关闭 答案:
    尽量用dos 6.22,如果是win9x的纯dos方式,避免启动时加载dblbuff.sys之类的驱动(必须使用shift+f8,来一一跳过)。  
  96. 关闭 答案:
    尽量用dos 6.22,如果是win9x的纯dos方式,避免启动时加载dblbuff.sys之类的驱动(必须使用shift+f8,来一一跳过)。  
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  97. 33.主板被cih攻击导致bios被破坏怎么办?
  98. 关闭 答案:
    将bios芯片拆下后,用专用rom写入设备重新写入bios文件;或找到一片同型号的未被损坏的主板,用其开机,将其bios芯片拆下,插上被cih攻击的bios芯片,插入存有bios刷新所需文件的软盘,刷新bios
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  99. 关闭 答案:
    将bios芯片拆下后,用专用rom写入设备重新写入bios文件;或找到一片同型号的未被损坏的主板,用其开机,将其bios芯片拆下,插上被cih攻击的bios芯片,插入存有bios刷新所需文件的软盘,刷新bios,关机,将bios换回。  
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  100. 34.常在一些主板的说明书中看到“支持dmi技术”字样,请问dmi技术究竟是什么?
  101. 关闭 答案:
    所谓dmi(desktop management interface桌面管理界面)是一种新型的系统管理规范,它利用bios的程序自动检测系统各种资源如主板、显示卡、外设的工作状况,并能随时将工作状况报告给管
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  102. 关闭 答案:
    所谓dmi(desktop management interface桌面管理界面)是一种新型的系统管理规范,它利用bios的程序自动检测系统各种资源如主板、显示卡、外设的工作状况,并能随时将工作状况报告给管理者。管理者根据dmi提供的信息很容易发现系统故障。该接口不仅为管理者提供了更多的方便,还能降低维护成本。
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  103. 35.我的机器最近经常死机,即使在cmos设置里也是,怎么办?
  104. 关闭 答案:
    在cmos里发生死机现象,出现此类故障一般是由于主板cache有问题或主板设计散热不良引起。曾注意到在优雅815ep主板上就曾发现因主板散热不够好而导致该故障的现象。在死机后触摸cpu周围主板元件,
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  105. 关闭 答案:
    在cmos里发生死机现象,出现此类故障一般是由于主板cache有问题或主板设计散热不良引起。曾注意到在优雅815ep主板上就曾发现因主板散热不够好而导致该故障的现象。在死机后触摸cpu周围主板元件,发现其温度非常之高而且烫手。在更换大功率风扇之后,死机故障得以解决。对于cache有问题的故障,我们可以进入cmos设置,将cache禁止后即可顺利解决问题,当然,cache禁止后速度那就肯定会有影响了。  
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  106. 36.为何我安装了windows xp后,点击关机却总是变成重启?
  107. 关闭 答案:
    这是由于有些主板的高级电源管理不能被windows xp支持。一般用award的bios主板的电脑没有这个问题。到目前为止,遇到ami的bios的主板有这个问题。解决的办法是升级你的bios,即刷新bios。不
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  108. 关闭 答案:
    这是由于有些主板的高级电源管理不能被windows xp支持。一般用award的bios主板的电脑没有这个问题。到目前为止,遇到ami的bios的主板有这个问题。解决的办法是升级你的bios,即刷新bios。不过可要谨慎,以免刷错了型号。  
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  109. 37.我想升级cpu,不过如何才能够了解我现在的主板是否支持新cpu呢?
  110. 关闭 答案:
    下面告诉你一个通用的标准,老主板是否支持新的cpu,有几点必须具备的条件:一是主板的cpu插座是否适合于新型cpu;二是主板是否提供cpu所需要的外频;三是主板是否提供cpu所需要的电压;四是主板
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  111. 关闭 答案:
    下面告诉你一个通用的标准,老主板是否支持新的cpu,有几点必须具备的条件:一是主板的cpu插座是否适合于新型cpu;二是主板是否提供cpu所需要的外频;三是主板是否提供cpu所需要的电压;四是主板是否可以识别新的cpu(主要是bios)。  
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  112. 38.我的电脑开机后,出现内存要检验几遍的情况,请问如何解决?
  113. 关闭 答案:
    内存检测几次的原因是你的计算机中cmos没有设置好,进入cmos中的第二项选择quick on self的选项将其值改为enable就可以了。  
  114. 关闭 答案:
    内存检测几次的原因是你的计算机中cmos没有设置好,进入cmos中的第二项选择quick on self的选项将其值改为enable就可以了。  
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  115. 39.我有两条hy内存,一条128m,一条64m。两条一齐用的时候启动不了系统。是不是不兼容的问题?请问怎么用才可以两条内存一起用?
  116. 关闭 答案:
    理论上讲,只要二条内存的规格相同,就可使用,与容量无关,即一条256m与一条16m的都可同时使用。但事实上,在较高档的,宽容度较大的主板上才会没有问题。一般性主板上都有些兼容性问题。即需要
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  117. 关闭 答案:
    理论上讲,只要二条内存的规格相同,就可使用,与容量无关,即一条256m与一条16m的都可同时使用。但事实上,在较高档的,宽容度较大的主板上才会没有问题。一般性主板上都有些兼容性问题。即需要同一品牌,同一速率,同一规格,即除了容量,其他必须完全相同才能使用。我自己的承启6btm主板上,就有了二种完全不同的内存,主机相当稳定。  

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  118. 40.不同型号的cpu是否可以共用?
  119. 关闭 答案:
    如果是不同品牌的cpu,比如intel pentium和amd ,是不能共用的,“x86兼容”在smp环境下通常会失去意义。如果是相同品牌、相同系列而频率不同的cpu,一般可以把高频率的cpu降频使用,
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  120. 关闭 答案:
    如果是不同品牌的cpu,比如intel pentium和amd ,是不能共用的,“x86兼容”在smp环境下通常会失去意义。如果是相同品牌、相同系列而频率不同的cpu,一般可以把高频率的cpu降频使用,使两者频率一致,但前提是高频者频率可降。当然,为系统的稳定性考虑,最好还是找到和原有cpu同频率甚至同批号的来共用。  
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  121. 41.为什么风扇在开机的时候转一下就再也不转了?
  122. 关闭 答案:
    由于笔记本电脑的温控设计,所以开机风扇自检后就会停止旋转,只有当机内达到一定温度时才会加速旋转,这也是为什么当你进行高负荷工作,诸如播放高解码率视频,3D游戏等时风扇高速旋转的原因。
  123. 关闭 答案:

    由于笔记本电脑的温控设计,所以开机风扇自检后就会停止旋转,只有当机内达到一定温度时才会加速旋转,这也是为什么当你进行高负荷工作,诸如播放高解码率视频,3D游戏等时风扇高速旋转的原因。

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  124. 42.键盘脏了该怎么清洁?
  125. 关闭 答案:
    键盘表明的清洁只需用湿润的软布即可,对于键盘基板上的灰尘则必须要将键帽一一取下才能打扫,只要用平头螺丝刀在键帽的一角轻轻向上一撬,键帽就可以取下来了,当然动作要细心以免将键帽或者支
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  126. 关闭 答案:

    键盘表明的清洁只需用湿润的软布即可,对于键盘基板上的灰尘则必须要将键帽一一取下才能打扫,只要用平头螺丝刀在键帽的一角轻轻向上一撬,键帽就可以取下来了,当然动作要细心以免将键帽或者支架撬断。

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  127. 43.为什么键盘的四角会有塌陷感?
  128. 关闭 答案:
    这个问题也普遍存在于多数笔记本电脑中,造成塌陷的原因是由于键盘基板的固定栓数量过少导致,因此会造成键盘的四角部分中空,按压就会产生塌陷感。当然你不必担心你会把键盘压断。
  129. 关闭 答案:

    这个问题也普遍存在于多数笔记本电脑中,造成塌陷的原因是由于键盘基板的固定栓数量过少导致,因此会造成键盘的四角部分中空,按压就会产生塌陷感。当然你不必担心你会把键盘压断。

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  130. 44.屏幕脏了该如何清理?
  131. 关闭 答案:
    如果仅仅是灰尘,那么可以先用气吹将灰尘尽量吹去,然后再用湿润的软布擦拭,软布要拧干,否则水可能会顺着屏幕表面流入高压包中造成屏幕损坏。如果是油污或者较难去除的污渍可以购买液晶屏幕专
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  132. 关闭 答案:

    如果仅仅是灰尘,那么可以先用气吹将灰尘尽量吹去,然后再用湿润的软布擦拭,软布要拧干,否则水可能会顺着屏幕表面流入高压包中造成屏幕损坏。如果是油污或者较难去除的污渍可以购买液晶屏幕专用清洁剂清除,切记不要使用没有质量保障的清洁剂,否则其中的醇类等腐蚀性化学成分会对屏幕造成损伤。现在市面上有卖一种叫“3M思高拭亮”的屏幕布,采用卷式洗尘表面,可以将屏幕上的灰尘卷入布中而不会出现我们一般常见的灰怎么擦都擦不干净的结果。

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  133. 45.屏幕表明的那层塑料纸可以揭掉么?
  134. 关闭 答案:
    这层塑料纸的主要目的是放置在装运和展示过程中液晶屏幕被划伤或者被污浊,而当你已经把它买回家之后,这层塑料纸的使命就算完成了,平时注意使用习惯即可,否则你就要天天面对着画面较差并且还
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  135. 关闭 答案:

    这层塑料纸的主要目的是放置在装运和展示过程中液晶屏幕被划伤或者被污浊,而当你已经把它买回家之后,这层塑料纸的使命就算完成了,平时注意使用习惯即可,否则你就要天天面对着画面较差并且还会反光的屏幕工作了,而且本身也影响美观。

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  136. 46.为什么使用电池屏幕会发出吱吱的声音?
  137. 关闭 答案:
    其一,在电池供电的时候,由于笔记本电脑节能特性的作用,整个笔记本电路的电压是在不断的变化的,这时通过屏幕高压包中的通电线圈的电流是处在不断的变化中的,而这个时候高压线圈发出的变频声
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  138. 关闭 答案:

    其一,在电池供电的时候,由于笔记本电脑节能特性的作用,整个笔记本电路的电压是在不断的变化的,这时通过屏幕高压包中的通电线圈的电流是处在不断的变化中的,而这个时候高压线圈发出的变频声也是中学物理知识所涉及的。如果笔记本电脑的电磁屏蔽较差,这种声音就会被用户听到,因此我们说这种现象在一些技术功底较弱的品牌的笔记本电脑中较为常见,实际很多朋友反应电源适配器会发生声音也是这个原因造成的。

    其二,这种声音也可能是高频噪音,这种声音和其一所述的声音最大的不同是高频噪音是一种会令人抓狂的声音,相信听过这种声音的朋友都会有所体会。一般这种声音属于主板设计缺陷,如果情况比较普遍,厂商都会发布解决此问题的BIOS更新文件,比如近期的IBM T40、HP NC6000都不同程度存在这个问题,厂商也已经发布了新的BIOS以供解决。

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  139. 47.液晶屏幕的连接部分也会发热?
  140. 关闭 答案:
    很多新手对于这个部分的热量大为紧张,认为自己选到一个液晶屏有问题的笔记本。实则不然,笔记本液晶屏的高压包均放置在这个位置,而高压包的主要组成部分就是电路和通电线圈,而电路和通电线圈
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  141. 关闭 答案:

    很多新手对于这个部分的热量大为紧张,认为自己选到一个液晶屏有问题的笔记本。实则不然,笔记本液晶屏的高压包均放置在这个位置,而高压包的主要组成部分就是电路和通电线圈,而电路和通电线圈工作发热的介绍在初中物理课本就有所涉及。

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  142. 48.为什么屏幕下部看起来要暗?
  143. 关闭 答案:
    液晶显示屏的亮度主要来自装置在液晶背板上的灯管,液晶屏的亮度直接取决于灯管的数量和亮度。台式液晶屏的灯管数量最少为两根,亮度较高的屏幕甚至可以达到4-6根;而笔记本电脑受到功耗和体积的
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  144. 关闭 答案:

    液晶显示屏的亮度主要来自装置在液晶背板上的灯管,液晶屏的亮度直接取决于灯管的数量和亮度。台式液晶屏的灯管数量最少为两根,亮度较高的屏幕甚至可以达到4-6根;而笔记本电脑受到功耗和体积的限制,灯管只有一根而且较细,多放置在屏幕中部靠上的位置,由于照明范围有限,所以会出现下部比上部稍暗,而在两个下脚比较明显的现象。因此只要不是反差很大,即是正常的。

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  145. 49.为什么用了超级兔子一些功能都失效了?
  146. 关闭 答案:
    很多人将超级兔子,优化大师这种台式机惯用的优化武器也应用于笔记本之上,用过之后发现,用的好好的很多功能一下失效了,比如亮度声音调节。究其原因即是超级兔子将这些功能必须的驱动程序作为
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  147. 关闭 答案:

    很多人将超级兔子,优化大师这种台式机惯用的优化武器也应用于笔记本之上,用过之后发现,用的好好的很多功能一下失效了,比如亮度声音调节。究其原因即是超级兔子将这些功能必须的驱动程序作为不必要的自启动进程给禁用了,比如Hotkey驱动等。所以这类优化程序请在笔记本上慎用,如果必须要优化则尽量在确定哪些不需要之后手动优化。

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  148. 50.为什么笔记本电脑感觉慢很多?
  149. 关闭 答案:
    你也许会发出如此的疑问,我也是P4的机器,为什么就感觉这么慢呢?原因就在于硬盘,现在主流的笔记本硬盘速度为4200转/分,5400转渐入主流,而7200转硬盘虽然已经问世,但是应用极少。而台式电脑
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  150. 关闭 答案:

    你也许会发出如此的疑问,我也是P4的机器,为什么就感觉这么慢呢?原因就在于硬盘,现在主流的笔记本硬盘速度为4200转/分,5400转渐入主流,而7200转硬盘虽然已经问世,但是应用极少。而台式电脑目前最低也是7200转,而硬盘又是制约整机性能很关键的一个硬件,所以慢就慢在了硬盘上。

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