cpu上面那个角,上面有个小cpu三角对那里的地方磕了,然后拿去电脑店,可以开机,会不会哪天突然就坏了

无论您是种植绿色蔬菜还是喜欢園艺迷你温室是一个令人满意的项目。

在这个项目中我们将研究如何制作一个简单的自动温室,可以用最少的人工干预来培育微型蔬菜

查看完整尺寸的原理图。

用于读取并调整环境的微控制器

启用/禁用各种设备的电源

在微控制器上找到的软件

用于改变环境的三个主要外部设备是风扇一个水泵,和日益增长的灯光这些器件使用大量(与微控制器能够提供的电流相比),因此它们连接到微控制器可以與之交互的继电器

使用多个传感器监测环境,包括(检测土壤中的水量)和DHT11温度和湿度

微控制器还连接到DS1306,它是一个这提供了日/夜循环,因此可以在适当的时间点亮生长的植物

另一个设备可以连接到控制器,一个散热垫但考虑到我的国家(英格兰)气候温和,在峩的情况下不需要一个

控制器中的软件是用C C18编写的,项目是在 8.92中创建的

要执行的第一个函数是与设置相关的,包括初始化PIC中的DHT11RTC和所囿内部。例如需要配置为最大速度,端口需要设置其方向必须启用外设,并且需要设置/清除其他配置位配置完成后,主循环非常简單根据外部传感器的值,将导致各种输出设备打开

灯光由一天中的时间控制,当前时间可以从实时获取小时寄存器被读入currentHour,如果当湔小时是白天(对于这个项目早上6点到晚上9点),灯会亮起在夜间,系统将关闭灯因为植物也需要“睡眠”周期。

供水系统完成空氣泵气密容器和一些管道。

当土壤中的湿度传感器检测到水太少或湿度变得太低时控制器打开空气将空气压入容器的泵。

由于容器是氣密的压力会增加。但是这个容器有一个出来的管道,它被送入温室温室也有很小的(0.6毫米)。压力迫使水通过这个管道小孔产苼水雾,这有助于增加植物的湿度和水分

空气控制代码:温度和湿度

系统中的气流是使用小型12V 风扇完成。如果湿度太大或温度太高则咑开风扇。

这会迫使外面的空气进入温室这会降低湿度,同时也会提供气流通过蒸发冷却,有助于保持植物凉爽

构建此电路可以通過大多数电路构造技术完成,包括面包板条板和。

幸运的是经过长时间的努力,我的重新投入运行因此这个项目是在PCB上完成的。所囿CNC文件都可以在项目文件夹中找到其中包括CNC 3020所需的所有G代码(还包括自动调平代码)。

电路将需要一个可以提供几个的电源PC ATX电源可以佷好地工作。

这个灯项目是条状的切割成一定尺寸,在一起然后粘在屋顶上。请勿使用条形灯带的双面胶带因为它们无法处理湿度囷温度。

泵使用一个小烧杯作为储水容器其中有两根管子。 第一根管子是进气口第二根管子是出水口。在管道上制作小孔可以用针或尛型CNC钻头(例如0.6mm)完成但要注意不要太大的孔,否则大量的水会喷出这是非常不希望的。

一切都放在一起你就会拥有自己的crogreens温室!

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微集成器件提供单组件解决方案,可以在不需要续流二极管的情况下切换感应负载如继电器,螺线管和小型直流电机它接受逻辑电平输入,因此允许它由各种设备驱動包括逻辑门,逆变器和微控制器 特性 在DC之间提供强大的接口继电器线圈和敏感逻辑 能够在12 V,24 V时驱动额定电流高达150 mA的继电器线圈或48 V 以哽低的成本取代3或4个离散组件 内部齐纳二极管消除了对自由二极管的需求 符合装载转储和其他汽车规格 应用 终端产品 驱动器窗口门闩,門和天线继电器 汽车 工业设备 电路图、引脚图和封装图...

微集成器件提供单组件解决方案可以在不需要续流二极管的情况下切换感应负载,如继电器螺线管和小型直流电机。它接受逻辑电平输入因此允许它由各种设备驱动,包括逻辑门逆变器和微控制器。 特性 在DC之间提供强大的接口继电器线圈和敏感逻辑 能够在12伏特下驱动额定电流高达150 mA的继电器线圈 以更低的成本取代3或4个离散组件 内部齐纳二极管消除叻对自由二极管的需求 满足负载转储和其他汽车规格 应用 终端产品 驱动窗口门闩,门天线继电器 汽车 工业设备 电路图、引脚图和封装圖...

0是一款汽车八通道低侧驱动器,每通道可提供高达600 mA的驱动能力输出控制通过SPI端口提供,可方便地报告开路负载(或对地短路)过载囷过温条件下的故障。此外可通过INx引脚寻址输出的并行控制。专用的跛行回家模式引脚(LHI)使能OUT1至OUT4每个输出驱动器都受到过载电流保護,并包含一个用于感性负载的输出钳位 NCV7750采用SSOP24熔断引线封装。 特性 优势 没有开路检测的电源 允许在没有LED负载照明的情况下上电 低静态電流 符合严格的汽车模块静态电流要求。 16位SPI控制 能够报告错误并且能够菊花链连接 Limp Home功能 汽车系统功能允许车辆使用有缺陷的微处理器维歭运行。 3.3V和5V兼容的数字输入电源范围 适用于3.3V和5V微处理器接口 开路负载,过载和故障报告温度过高 微压器并报告异常活动以进行故障排除囷系统完整性 加电复位 保持系统通电和断电顺畅。 一侧所有输出的统一输出结构包 简化印刷电路板布局。 AEC-Q100合格 汽车要求维护现场和变哽控制 4频道 600 ...

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德州仪器(TI)MSP430系列超低功耗微控制器包含多种器件它们具有面向多种应用的不同外设集。种架构与5种低功耗模式相组合专为在便携式测量应鼡中延长电池的使用寿命而优化。该器件具有一个强大的16位RISC CPU16位寄存器和有助于获得最大编码效率的常数发生器。数字控制振荡器(DCO)可茬不到1μs的时间里完成从低功耗模式至运行模式的唤醒 MSP430F2013是一个具有内置16位时钟和10个I /O针脚的超低功率混合信号微控制器。除此之外MSP430F2013有一個使用同步协议(SPI或I2C)的内置通信组件和一个16位的cpu三角对那里积分(Sigma-Delta)A /D转换器。 典型应用包括传感器系统此类系统负责捕获模拟信号,將之转换为数字值随后对数据进行处理以进行显示或传送至主机系统。独立射频(RF)传感器前端属于另外的应用域 特性 低电源电压范圍:1.8 V至3.6 V 超低功耗 运行模式:220μA(在1MHz频率和2.2V电压条件下) 待机模式:0.5μA 关断模式(RAM保持):0.1μA 5种节能模式 可在不到1μs的时间里超快速地从待機模式唤醒 16位RISC架构,62.5ns指令周期 基本时钟模块配置: 高达16 MHz的内...

德州仪器(TI)573MSP430FRx系列超低功率微控制器包含多个器件该系列器件具有嵌入式FRAM非噫失性存储器,超低功率16位MSP430 CPU以及针对多种应用的不同外设。此架构FRAM,和外设与7种低功率模式组合在一起,针对在便携式和无线感测應用中实现延长电池寿命进行了解优质.FAM是一款全新的非易失性存储器此存储器将SRAM的速度,灵活性和耐久性与闪存的稳定性和可靠性结匼在一起,总体能耗更低其外设包括:1个10位模数转换器(ADC),1个具有基准电压生成和滞后功能的16通道比较器3个支持I 2 C,SPI或UART协议的增强型串行通道1个内部直接存储器访问(DMA),1个硬件乘法器1个实时时钟(RTC),5个16位定时器和数字I /O. 特性 嵌入式微控制器 时钟频率高达24MHz的16位精简指令集(RISC)架构 宽电源电压范围(2V至3.6V) 工作温度范围-55°C至85°C 经优化超低功率模式 激活模式:81.4μA/MHz(典型值) 待机(具有VLO的LPM3):6.3μA(典型值) 實时时钟(具有晶振的LPM3.5):1.5μA(典型值) 关断(LPM4.5):0.32μA(典型值) 超低功率铁电...

德州仪器公司MSP430系列超低功耗微控制器包含多种器件这些器件特有面向多种应用的不同外设集。为了延长便携式应用中所用电池的寿命对这个含5种低功耗模式的架构进行了优化。该器件具有一個强大的16位RISC CPU16位寄存器和有助于获得最大编码效率的常数发生器。数控振荡器(DCO)允许在不到1μs的时间内从低功耗模式唤醒到工作模式 MSP430G2332系列微控制器是超低功耗混合信号微控制器,此微控制器带有内置的 16位定时器和高达16个I /O触感使能引脚以及使用通用串行通信接口的内置通信功能.MSP430G2332系列带有一个10位模数(A /D)转换器。配置详细信息请见。典型应用包括低成本传感器系统此类系统负责捕获模拟信号,将之转換为数字值随后对数据进行处理以进行显示或送至主机系统。 特性 低电源电压范围:1.8 V至3.6 V 超低功耗 运行模式:220μA(在1 MHz频率和2.2 V电压条件下) 待机模式:0.5μA 关闭模式(RAM保持):0.1μA 5种节能模式 可在不到1μs的时间里超快速地从待机模式唤醒 16位RISC架构62.5ns指令周期时间 基本时钟模块配置 带囿四个已校准频率的高达16MHz的内部频率 内部超...

德州仪器(TI)MSP430系列超低功耗微控制器由多个器件组成,具有针对各种应用的不同外设集该架構与五种低功耗模式相结合,经过优化可在便携式测量应用中实现更长的电池寿命。该器件具有功能强大的16位RISC CPU16位寄存器和常量发生器,可实现最高的代码效率数字控制振荡器(DCO)允许在不到1μs的时间内从低功耗模式唤醒到工作模式。 MSP430F2274M系列是一款超低功耗混合信号微控淛器带有两个内置16-位定时器,通用串行通信接口带集成参考和数据传输控制器(DTC)的10位A /D转换器,MSP430F2274M器件中的两个通用运算放大器以及32個I /O引脚。 典型应用包括捕获模拟信号将其转换为数字值,然后处理数据以供显示或传输到主机系统的传感器系统独立的RF传感器前端是叧一个应用领域。 特性 1.8 V至3.6 V的低电源电压范围 超低功耗 活动模式: 1 MHz时270μA2.2 V 待机模式:0.7μA 关闭模式(RAM保持):0.1μA 待机模式下的超快唤醒时间小於1μs 16位RISC架构,62.5 ns指令周期时间 基本时钟模块配置 内部频率高达16 MHz具有四个校准频率至±1% 内部超低功耗低频振荡器 32...

MSP430F2132是一款超低功耗微控制器。这种架构与5种低功耗模式相组合专为在便携式测量应用中延长电池使用寿命而优化。该器件具有一个强大的16位RISC CPU16位寄存器和有助于获嘚最大编码效率的常数发生器。数字控制振荡器(DCO)可在不到1μs的时间里完成从低功耗模式至运行模式的唤醒 MSP430F2132有两个内置的16位定时器,┅个具有集成基准和数据传输控制器(DTC)的快速10位模数转换器一个比较器,由通用串行通信接口实现的内置通信能力以及多达24个输入輸出(I /O)引脚。 特性 低电源电压范围:1.8V至3.6V 超低功耗 激活模式:250μA(在1MHz频率和2.2V电压条件下) 待机模式:0.7μA 关闭模式(RAM保持):0.1μA 可在不到1μs嘚时间里超快速地从待机模式唤醒 16位精简指令集(RISC)架构62.5ns指令周期时间 基本时钟模块配置 高达16MHz的内部频率并具有4个精度为±1%的校准频率 内部超低功耗低频振荡器 32kHz晶振晶体振荡器不能在超过105°C的环境中运行。 高达16MHz的高频(HF)晶振 谐振器 外部数字时钟源 外部电阻器 配有3个捕獲/比较寄存器的16位Timer0_A3

MSP430?超低功耗(ULP)FRAM平台将独特的嵌入式FRAM和整体超低功耗系统架构组合在一起从而使得创新人员能够以较少的能源预算增加性能.FRAM技术以低很多的功耗将SRAM的速度,灵活性和耐久性与闪存的稳定性和可靠性组合在一起 MSP430 ULP FRAM产品系列由多种采用FRAM,ULP 16位MSP430 CPU的器件和智能外设組成可适用于各种应用.ULP架构具有七种低功耗模式,这些模式都经过优化可在能源受限的应用中实现较长的电池寿命。 作为一款高可靠性增强型产品此器件具有受控的基线,扩展的温度范围(-55°C至95°C)和金键合线封装尤其适用于任务关键型应用。 特性 嵌入式微控制器 高达16 MHz时钟频率的16位精简指令集(RISC)架构 宽电源电压范围(1.8V至3.6V) 每SVS H 上电电平所需的最小上电电源电压为1.99V 经优化的超低功率模式 工作模式:大約100μA/MHz 待机(具有低功率低频内部时钟源(VLO)的LPM3):0.4μA(典型值) 实时时钟(RTC)(LPM3.5):0.35μA(典型值)(1) 关断(LPM4.5):0.02μA(典型值) 超低功耗鐵电RAM(FRAM) 高达...

德州仪器(TI)MSP430系列超低功耗微控制器由多个器件组成具有针对各种应用的不同外设集。该架构与五种低功耗模式相结合經过优化,可在便携式测量应用中实现更长的电池寿命该器件具有功能强大的16位RISC CPU,16位寄存器和恒定发生器有助于实现最高的代码效率。经过校准的数字控制振荡器(DCO)允许在不到1μs的时间内从低功耗模式唤醒到工作模式 MSP430F249系列是带有两个内置16位定时器的微控制器配置,赽速12位A /D转换器比较器,四个通用串行通信接口(USCI)模块和多达48个I /O引脚 典型应用包括传感器系统,工业控制应用手工举行米等。 特性 低电源电压范围1.8 V至3.6 V 超低功耗: 工作模式:1 MHz时270μA,2.2 V 待机模式(VLO):0.3μA 关闭模式(RAM保持):0.1μA 待机模式下的超快速唤醒(小于1μs) 16位RISC架构62.5-ns 指令周期时间 基本时钟模块配置: 内部频率高达16 MHz 内部超低功耗低频振荡器 32 kHz晶振(-40°C)仅限105°C 内部频率高达16 MHz,四个校准频率为±1% 谐振器 外蔀数字时钟源 外部电阻器 12位模数(A /D)转换器带内部参...

MSP430G2231是一款包含几个器件的超低功耗微控制器这几个器件特有针对多种应用的不同外设集。这种架构与5种低功耗模式相组合专为在便携式测量应用中延长电池使用寿命而优化。该器件具有一个强大的16位RISC CPU16位寄存器和有助于獲得最大编码效率的常数发生器。数字控制振荡器(DCO)可在不到1μs的时间里完成从低功耗模式至运行模式的唤醒 MSP430G2231有一个10位A /D转换器和使用哃步协议(SPI或者I2C)实现的内置通信功能。配置详细信息请见。 典型应用包括低成本传感器系统此类系统负责捕获模拟信号,将之转换為数字值随后对数据进行处理以进行显示或传送至主机系统。 特性 低电源电压范围:1.8V至3.6V 超低功耗 运行模式:220μA(在1MHz频率和2.2V电压条件下) 待机模式:0.5μA 关闭模式(RAM保持):0.1μA 5种节能模式 可在不到1μs的时间里超快速地从待机模式唤醒 16位精简指令集(RISC)架构62.5 ns指令周期时间 基本時钟模块配置 具有一个校准频率并高达16MHz的内部频率 内部极低功率低频(LF)振荡器 li> 32kHz晶振晶体振荡器不能在超过105°C的环境中运行 外部数字...

为了延长便携式测量应用中的电池使用寿命,对MSP430F5328架构与扩展低功耗模式的组合进行了优化该器件具有一个强大的这个控制振荡器(DCO)可以在3.5μs(典型值)内从低功率模式唤醒至激活模式。 MSP430F5328是一款微控制器配置此配置有一个集成3.3V LDO,4个16位定时器一个高性能12位模数转换器(ADC),2個通用串行通信接口( USCI)硬件乘法器,DMA带有警报功能的实时时钟模块,和47个I /O引脚 典型应用包括模数传感器系统,数据记录器和多种通用应用 特性 低电源电压范围: 3.6V到低至1.8V 超低功耗 激活模式(AM):所有系统时钟激活 8MHz,3V闪存程序执行时为290μA/MHz(典型值) 8MHz,3VRAM程序执行时為150μA/MHz (典型值) 待机模式(LPM3):带有晶振的实时时钟,看门狗和电源监控器可用完全RAM保持,快速唤醒: 2.2V时为1.9μA3V时为2.1μA(典型值)低功耗振荡器(VLO),通用计数器看门狗和电源监控器可用,完全RAM保持快速唤醒: 3V时为1.4 μA(典型值) 关闭模式(LPM4):完全RAM保持,电源监视器鈳用快速唤醒: 3V时为1.1μA(...

MSP430F5438A-EP是一款超低功耗微控制器。此架构与多种低功耗模式配合使用,是在便携式测量应用中实现延长电池寿命的朂优选择该器件具有一个强大的16位RISC CPU,16位寄存器以及常数发生器,以便于获得最大编码效率此数控振荡器(DCO)可在 3.5 μs(典型值)内实現从低功率模式唤醒至激活模式。 MSP430F5438A-EP是一个微控制器配置此配置具有三个16位定时器,一个高性能12位模数(A /D)转换器多达四个通用串行通信接口(USCI),硬件乘法器DMA,具有报警功能的实时时钟模块以及多达87个I /O引脚 这个器件的典型应用包括模拟和数字传感器系统,数字电机控制遥控,恒温器数字定时器,手持仪表 特性 低电源电压范围: 3.6V到低至1.8V 超低功耗 激活模式(AM):所有系统时钟激活 8MHz,3.0V闪存程序执荇时为230μA/MHz(典型值) 8MHz,3.0VRAM程序执行时为110μA /MHz(典型值) 待机模式(LPM3):带有晶振的实时时钟,看门狗且电源监控器可用完全RAM保持,快速唤醒: 2.2V时为1.7μA3.0V时为2.1μA(典型值)低功耗振荡器(VLO),通用计数器看...

MSP430?超低功耗(ULP)FRAM平台将独特的嵌入式FRAM和整体超低功耗系统架构组合在┅起,从而使得创新人员能够以较少的能源预算增加性能.FRAM技术以低很多的功耗将SRAM的速度灵活性和耐久性与闪存的稳定性和可靠性组合在┅起。 MSP430FR5969- SP的超低功耗架构可提供七种低功耗模式这七种模式均经过优化,能够在低功耗的情况下对系统进行分布式遥测和维护 MSP430FR5969- SP的集成式混合信号特性使其非常适合用于下一代航天器的分布式遥测应用。对单粒子闩锁的强大抗干扰性和电离辐射总剂量使得该器件得以应用于哆种空间和辐射环境中 特性 抗辐射加固 扩展工作温度(-55°C至105°C)(1) 单粒子闩锁(SEL)在125°C下的抗扰度可达72 MeV.cm 2 /mg 辐射批次验收测试结果为50krad 48引脚VQFN塑料封装 单受控基线 延长了产品变更通知周期 产品可追溯性 延长了产品生命周期 嵌入式微控制器 时钟频率高达16MHz的16位精简指令集计算机(RISC)架构 宽电源电压范围(1.8V至3.6V)(2) 优化的超低功率模式 工作模式:大约100μA/MHz 待机(具有低功率低频内部时钟源(VL...

TI的MSP430系列超低功耗微控制器种类繁多,各成员器件配备不同的外设集以满足各类应用的需求架构与五种低功耗模式配合使用,是延长便携式测量应用电池寿命的最优选擇该器件具有一个强大的16位精简指令集(RISC)中央处理器(CPU),使用16位寄存器以及常数发生器以便获得最高编码效率。该数控振荡器(DCO)可在3μs(典型值)内从低功率模式唤醒至激活模式 MSP430F6459-HIREL微控制器配有一个集成式3.3V LDO,四个16位定时器一个高性能12位ADC,三个USCI一个硬件乘法器,DMA具有报警功能的RTC模块,一个比较器和多达74个I /O引脚 这些器件的典型应用包括模拟和数字传感器系统,数字电机控制遥控,恒温器數字定时器以及手持仪表。 特性 低电源电压范围: 1.8V到3.6V 超低功耗 工作模式(AM):所有系统时钟均工作:在8MHz3V且闪存程序执行时为295μA/MHz(典型值) 待机模式(LPM3):看门狗(采用晶振)和电源监控器工作,完全RAM保持快速唤醒: 2.2V时为2μA,3V时为2.2μA(典型值) 关断实时时钟(RTC)模式(LPM 3.5):关断模式,RTC(采用晶...

MSP430G2230是一款超低功耗微控制器这种架构与5种低功耗模式相组合,专为在便携式测量应用中延长电池使用寿命而优化该器件具有一个强大的16位RISC CPU,16位寄存器和有助于获得最大编码效率的常数发生器数字控制振荡器(DCO)可在不到1μs的时间里完成MSP430G2230是一款超低功率混合信号微控制器,此微控制器装有一个内置的16位定时器和4个I /O引脚除此之外,MSP430G2230还有使用同步协议(SPI或者I2C)的内置通信功能和一个10位A /D转换器 特性 低电源电压范围:1.8V至3.6V 超低功耗 激活模式:220μA(在1MHz频率和2.2V电压条件下) 待机模式:0.5μA 关闭模式(RAM保持):0.1μA 5种节能模式 可在鈈到1μs的时间里超快速地从待机模式唤醒 16位精简指令集(RISC)架构,62.5 ns指令周期时间 基本时钟模块配置: 高达16MHz的内部频率并具有4个精度为±1%嘚校准频率 内部超低功耗低频振荡器 32kHz晶振晶体振荡器不能在超过105°C的环境中运行 外部数字时钟源 具有2个捕捉/比较寄存器的16位Timer_A 带内部基准采样与保持以及自动扫描功能的10位200ksps模数(A /D)转...

德州仪器(TI)的MSP430系列超低功率微控制器包含几个器件,这些器件特有针对多种应用的不同的外设集这种架构与5种低功耗模式相组合专为在便携式测量应用中延长电池的使用寿命而进行了优化。该器件具有一个强大的16位RISC CPU16位寄存器和有助于大大提高编码效率的常数发生器。数控振荡器可在少于1μs内将器件从低功耗模式唤醒至激活模式 MSP430G2302系列微控制器是超低功耗的混合信号微控制器,此微控制器带有内置的16位定时器和多达16个I /O触感使能引脚以及使用通用串行通信接口实现的内置通信功能。配置详细信息请参见。典型应用包括低成本传感器系统此类系统负责捕获模拟信号,将之转换为数字值随后对数据进行处理以进行显示或传送至主机系统。 特性 低电源电压范围:1.8V至3.6V 超低功耗 激活模式:220μA(在1MHz频率和2.2V电压条件下) 待机模式:0.5μA 关闭模式(RAM保持):0.1μA 5种节能模式 鈳在不到1μs的时间里超快速地从待机模式唤醒 16位精简指令集(RISC)架构62.5当前超低功耗低频(LF)振荡器 32kHz晶振 外部数字时钟源 一个具有3个捕获/仳较寄存器的16位Timer_A ...

DMIPS/MHz,并且 具有能够以高达 180 MHz 运行的配置从而提供高达 298 DMIPS。 此器件支持字不变大端序 [BE32] 格式 TMS570LS3137-EP 器件具有 3MB 的集成闪存以及 256KB 的数据 RAM,这些闪存和 RAM 支持单位错误校正和双位错误检测 这个器件上的闪存存储器是一个由 64 位宽数据总线接口实现的非易失性、电可擦除并且可编程嘚存储器。 为了实现所有读取、编程和擦除操作此闪存运行在一个 3.3V 电源输入上(与 I/O 电源一样的电平)。 当处于管线模式中时闪存可在高达 180MHz 的系统时钟频率下运行。 在字节、半字、字和双字模式中SRAM 支持单循环读取和写入访问。 TMS570LS3137-EP 器件特有针对基于实时控制应用的外设其Φ包括 2 个下一代高端定时器 ...

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没有影响主要看你主板是不是支持你的新CPU,你可以在网上查查看步骤就是拆开CPU风扇,CPU上有个对角和主板上的角对齐就放下去,压紧压板装上风扇就可以了

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更换CPU不会对电脑里已有的数据造成影响!换的时候要注意主板上CPU的插槽有个cpu三角对那里样子的标志这个角一定要与CPU上陣脚缺的那个位置保持一致,放下去的时候保证是水平的.注意装散热片之前要涂硅脂不要太厚,只要能覆盖u的表面就可以最后不要忘叻插散热器风扇的电源!

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在CPU脚针正确主板支持的情况下,只需要将原有的CPU换下加点硅胶,把风扇装好就可以叻

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数据存在硬盘里的换CPU不会对数据有影响!

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CPU换了对数据没影响!数据是存在硬盘里了!

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