Tietokone on työkalu, josta on tullut välttämätöntä jokapäiväisessä elämässämme. Tietoisuuden ymmärtäminen siitä, miten tietokoneen osat toimivat yhdessä, herättää huomiomme. Tässä artikkelissa tiedät tarkat ja yksityiskohtaiset tiedot, mitkä ovat tietokoneen osat ?, Ja sen päätoimintojen ominaisuudet.

Tietokoneen osat
Eri laitteissa, kuten tietokoneissa, on kaksi perustavaa laatua olevaa asiaa, jotka ovat fyysinen rakenne ja niiden sisäinen ohjelmointi. Tietokoneen osien luokittelu Ne perustuvat kahteen teknologiatyyppiin, joita kutsutaan pehmeäksi tekniikaksi ja kovaksi teknologiaksi.
Vaikka nämä kaksi teknologiatyyppiä eroavat toisistaan. Kova tekniikka ei voi olla olemassa ilman pehmeää tekniikkaa, ja pehmeä tekniikka on merkityksetöntä, jos kovaa tekniikkaa ei ole olemassa. Komponenttien lisäksi on joitain Tietokoneiden lisävarusteet.
Tietokone
Ensimmäinen laite, jolle annettiin nimi tietokoneena, kehitettiin vuonna 1938. Tämä tekniikka kehittyi huomattavasti enemmän amerikkalaisen IBM: n ansiosta toisen maailmansodan aikana vuonna 1944. Aluksi ne olivat analogisia laitteita ja sen toiminta oli sähkömekaanista . Nämä sähkömekaaniset osat korvattiin elektronisilla korteilla ja syntyi integroituja piirejä.
Tietokoneen ensimmäinen sovellus oli sotilaskäyttöön, ja vasta vuonna 1977 Apple -yhtiö esitteli ensimmäisen tietokoneen henkilökohtaiseen käyttöön.
Nykyään on olemassa erilaisia ​​tietokoneita: kannettavat, henkilökohtaiseen käyttöön ja keskusyksiköt. Yleensä henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut ovat sellaisia, joita säilytetään toimiston kaltaisissa paikoissa ja joita ei voida helposti siirtää. Samaan aikaan kannettavat tietokoneet tunnetaan ensisijaisesti "kannettavina".
Niiden suunnittelu ja rakenne ovat tunnetusti erilaisia. Kannettavien tietokoneiden muotoilu on yleensä pienempi ja kaikki sen osat on integroitu koteloon. Toisin kuin henkilökohtaiset tietokoneet, sen komponentit on erotettu toisistaan ​​kaapeleilla. Vaikka markkinoilla on jo komponentteja, kuten näppäimistöt ja hiiret, jotka toimivat langattomasti.
Keskusyksiköillä on enemmän käyttöä teollisella tasolla. Ne tunnetaan supertietokoneina, ne kykenevät käsittelemään suuria tietomääriä suurella nopeudella. Tämän vuoksi sen kustannukset ovat huomattavasti korkeammat.
Palvelimet
Ovat kaikki tietokoneen osat sekä sisäiset että ulkoiset, jotka ovat osa sen fyysistä rakennetta. Jokainen osa voidaan nähdä ihmiskehon eliminä, vaikka ne kaikki koostuvat samanlaisista kudoksista, mutta ne eivät täytä samaa tehtävää.
Tietokoneiden osalta laitteiston osat ovat: kotelo, näyttö, hiiri, näppäimistö ja kaiuttimet. Myös sen sisäiset osat, kuten näytönohjain, emolevy, suoritin, virtalähde.
On huomattava, että vaikka näiden komponenttien laatu paranee, niiden hinnat myös nousevat.
Tuotteemme
Se on osa tietokoneen osia, mutta sellainen pehmeä tekniikka. Ne ovat kaikki algoritmeja ja loogisia prosesseja, joita komponentit kehittävät syöttäessään ja vastaanottaessaan tietoja. Jatkamalla esimerkkiä ihmiskehosta elimiä voi olla olemassa, mutta sisäinen ohjelmointi kertoo heille, miten niiden pitäisi toimia. Kaikki sähköiset impulssit ja kemialliset prosessit, joita tapahtuu aivoista elimiin ja järjestelmiin, jotka alkavat toimia tavoitteen saavuttamiseksi, ovat osa ohjelmistoa.
Kuten aiemmin mainitsimme, pehmeällä tekniikalla, tässä tapauksessa ohjelmistolla, ei olisi mitään järkeä, jos ei olisi kovaa tekniikkaa tai laitteistoa. Ja samoin laitteisto menettää olemuksensa, jos sillä ei ole ohjelmistoa sen hallitsemiseksi.
Käytetyimmät käyttöjärjestelmät ovat:
- Windows
- Linux
- Android
- MacOS
- iOS
Ohjelmisto on ohjelmien ja laitteistojen välinen viestintä. Jotta tällainen viestintä olisi mahdollista, he molemmat käyttävät ohjelmointikieltä. Yleensä nykypäivän ohjelmointikielet ovat korkeatasoisia. Tämä tarkoittaa, että tämä kieli on samanlainen kuin me ihmiset, luonnollinen kieli, jonka avulla ohjelmoijat voivat suorittaa tehtävänsä helpommin.
Ohjelmisto voidaan kirjoittaa myös kokoonpanokielellä, joka on matalan tason ohjelmointikieli.
Tietokoneen osat
Seuraavaksi alamme määritellä tietokoneen kaikki komponentit ja niiden toiminnot. Mielestämme on aiheellista puhua ensin tietokoneen keskeisimmästä osasta, joka on aivot, jotka tunnetaan CPU: na.
Keskusyksikkö
Tunnetaan paremmin nimellä CPU, sen lyhenteestä englanniksi "Central Processing Unit". Keskusyksikkö on yksi kaapin sisällä olevan tietokoneen osista.
Järjestelmäyksiköstä löytyy muun muassa RAM -muistia, näytönohjainta, virtalähdettä. Nämä komponentit on yleensä kytketty koteloon kaapelien ja / tai porttien kautta. Esimerkiksi USB (Universal Serial Bus) -portti, joka löytyy yleensä kannettavan tietokoneen sivuilta tai tavanomaisen tietokoneen takaosasta.
Keskusyksikössä on kolme pääkäyttölohkoa: prosessointiyksikkö, ohjausyksikkö ja tulo- / lähtöväylä.
Prosessiyksikkö:
Se vastaa ohjausyksikön ohjeiden esittämisestä. Tässä yksikössä on vuorostaan ​​aritmeettinen logiikkayksikkö (ALU):
Looginen aritmeettinen yksikkö:
Aritmeettiset logiikkayksiköt vastaavat aritmeettisten prosessien suorittamisesta, kuten merkkien yhteenlaskemisesta ja vähentämisestä tai muuttamisesta, eli yksinkertaisista matemaattisista operaatioista. Ja samoin loogiset operaatiot, kuten EI, JA, TAI, XOR, bittien vertailut tai siirrot tai kierrokset.
Nykyisessä suorittimessa tai mikroprosessorissa on useita ytimiä, ja jokaisella ytimellä on puolestaan ​​useita suoritusyksiköitä, ja vuorostaan ​​näillä yksiköillä on useita aritmeettisia logiikkayksiköitä.
Vaikka myös aritmeettisia logiikkayksiköitä löytyy videokuvankäsittelykorteista, joita kutsutaan yleisesti videokorteiksi. Jokaisella komponentilla, jolla on itsenäiset aritmeettiset logiikkayksiköt, on se etu, että keskusyksikkö ei kuluta resursseja.
CU
Nämä ohjausyksiköt etsivät algoritmeja tai ohjeita kiintolevyltä, tulkitsevat tai purkavat ne ja suorittavat ne prosessointiyksikön avulla.
BUS -tulo / -lähtö:
Nämä tietoliikennepolut vastaavat yhteyden muodostamisesta tietokoneen osien välillä.
varastointi
Tietokoneen suorituskyvyn määrittävät sen käsittelynopeus, ohjelmistopäivitys ja sisäinen muisti. Nämä kolme liittyvät tietokoneen tallennukseen.
Tietokone pystyy tallentamaan tietoja, vaikka se olisi sammutettu. Tallennustoiminnon kaksi komponenttia ovat kiintolevyasema ja RAM -muistikortti.
kiintolevy
Se tunnetaan myös nimillä, kuten kiintolevy tai kiintolevyasema, mutta suositummin kiintolevy. Se vastaa kaikkien tietokoneessa olevien sovellusten, ohjelmien ja tiedostojen tietojen säilyttämisestä.
Kiintolevyn nimi tulee siitä, että se koostuu yhdestä tai useammasta jäykästä levystä, jotka on valmistettu tai peitetty jollakin magneettisella materiaalilla. Nämä levyt asetetaan päällekkäin ja niiden tallentamat tiedot tallennetaan magneettisesti.
RAM-muistia
Hajamuistin tai hajamuistin tehtävänä on tallentaa tällä hetkellä käsiteltävät tiedot. Tämä tarkoittaa, että se toimii väliaikaisten tietojen kanssa ja tarjoaa sen edun, että sillä saadaan nopeammin tietoja, joita parhaillaan käsitellään.
Mahdollisuus avata useampi kuin yksi sovellus samanaikaisesti ja että molemmat toimivat samanaikaisesti ilman, että tietokone kaatuu, johtuu RAM -muistista. Siksi on tärkeää ottaa huomioon tietokonetta tai RAM -korttia ostettaessa sen tallennuskapasiteetti.
Kaikki RAM -muistissa olevat tiedot, kun sammutamme tietokoneemme, poistetaan välittömästi. Kuten aiemmin mainitsimme, sen tehtävänä on tallentaa hetken tiedot. Tämä tarkoittaa, että se tallentaa tiedostojen tai ohjelmien suorittamiseen tarvittavat tiedot, mutta ei itse tiedostoa tai ohjelmaa, vaan vain tarvittavat tiedot.
CD-asema
Ennen CD -levyjä tietokoneissa oli levykepaikka. Myöhemmin kehitettiin tekniikkaa ja CD -soittimia ja myöhemmin USB -portteja. CD -tekniikka kehittyy kuitenkin edelleen, joten CD -asemat ovat edelleen osa kannettavan tietokoneen osat.
Toisin kuin levykelkka -asema, CD -aseman on erittäin vaikea kadota, ainakin tällä hetkellä se ei ole niin, koska jos meillä on CD -poltin, voimme varmuuskopioida niissä olevat tiedot, joten jos levy kovaa vaurioitua, emme menetä tärkeitä tietoja.
Hiiri
Tai käännetty espanjaksi, hiiri toimii oppaana osoittimelle, jota havaitsemme näytöllämme. Tämä osoitin suorittaa sovellusten tai komentojen avaamisen / sulkemisen, valitsemisen / tislaamisen, aktivoinnin / deaktivoinnin ja ohjelman, ikkunan tai järjestelmän sisäiset toiminnot.
Sen nimi tulee samankaltaisuudesta tämän pienen eläimen kanssa. Sen muoto on pyöreä ja liitetään järjestelmäyksikköön kaapelilla. Se koostuu kahdesta painikkeesta, yksi pää (vasen) ja toinen toissijainen (oikea). Viime aikoina markkinoille tulevat hiiret ovat langattomia, toisin sanoen ne eivät vaadi kaapelia yhteyden muodostamiseksi, ja niillä on myös pyörä vierittääksesi ylös ja alas ikkunassa tai näytöllä.
näppäimistö
Tietokone on saanut inspiraationsa kirjoituskoneesta, ja kuten hyvin tiedämme, siinä oli painikkeita, joihin oli kaiverrettu numeroita, kirjaimia ja välimerkkejä. Näppäimistö on osa tietokoneen osia, joissa on kirjoituskoneen tavoin painikkeita, jotka syöttävät samat symbolit. Näppäimistössä on kuitenkin myös erityisiä painikkeita, jotka sallivat ohjelmointikomentojen syöttämisen, kuten Shift, Ctrl, Alt ja Alt Gr.
Avaimet voidaan luokitella seuraavasti:
Toimintonäppäimet
Ne sijaitsevat yläosassa. F1: stä F12: een ne ovat näppäimiä, jotka suorittavat erilaisia ​​toimintoja riippuen siitä, missä niitä käytetään. Esimerkiksi Internet -ikkunassa F5 -näppäin päivittää tiedot ja F6 -näppäin valitsee navigointilinkin. Nyt asiakirjassa nämä kaksi näppäintä eivät täytä samaa toimintoa.
Numeronäppäimistö
Yleensä se löytyy näppäimistöjen oikealta puolelta, ja siinä on painikkeita numeroiden syöttämiseen ja yksinkertaisia ​​matemaattisia symboleja, kuten "+, -, *, /". Kannettavissa tietokoneissa nämä näppäimet aktivoidaan käyttämällä toista erikoisavainta nimeltä FN.
Navigointinäppäimet
Ne ovat nuolinäppäimiä, joiden avulla voimme siirtyä ylös, alas, vasemmalle ja oikealle näytöllä. Nämä näppäimet sijaitsevat numeronäppäimistön vieressä.
kirjoitin
Se on ulkoinen komponentti, ja sen olemassaolo rajoittaa tietokoneen toimintaa. Tämä laite pystyy siirtämään halutut tiedot paperille, mukaan lukien kuvat ja kirjoitus.
kaiuttimet
Tunnetaan myös kaiuttimina tai kornetteina. On tavallista, että ne on integroitu kannettaviin tietokoneisiin, vaikka ne voidaan yhdistää tietokoneeseen myös kaapelilla tai langattomasti. Sen ainoa apuohjelma on äänten tai audion toisto.
Modeemi
Tätä osaa voidaan pitää sopivampana Internet -palveluun kuuluvana laitteena. Mutta sisällytämme sen tähän tietokoneen osien luetteloon, koska nykyään se, että tietokoneella ei ole Internet -yhteyttä, on hyvin rajallinen sen hyödyllisyydelle.
Tietokoneissa on yleensä Ethernet -portti, jonka avulla modeemi voi muodostaa yhteyden tietokoneeseen käyttämällä erityistä UTP -kaapelia. Muussa tapauksessa antenni, joka pystyy muodostamaan Wi-Fi-yhteyden, on liitetty Internetiin langattomasti.
monitori
Näyttö on tietokoneen osa, joka heijastaa käyttöliittymää. Aluksi kuljettajalle lähetetyt signaalit olivat valojen avulla. Sitten ilmestyi rei'itettyjä kortteja. Myöhemmin ilmestyi teletyyppejä, jotka koostuivat kirjoituskoneesta, joka lähetti tietoja kaapelin kautta tulostimeen. Lopulta 70 -luvulla luotiin ensimmäiset näytöt.
Kuinka rakennat tietokoneen?
Kun olemme esittäneet joitain tietokoneen osia, jotka ovat välttämättömiä sen toiminnalle, selitämme yksinkertaisimmin, miten tietokone voidaan koota.
Tästä hetkestä lähtien seuraavat tiedot on tarkoitettu niille harrastajille, jotka haluavat koota oman tietokoneen. Ja kutsu, jotta he, jotka eivät halua ostaa tietokoneita valmiiksi koottuna, jatkavat lukemista, koska taskusi varmasti arvostaisi sitä, jos vertaamme jo kootun tietokoneen kustannuksia ostaessasi komponentteja yksitellen ja kokoamalla sen itse ...
Kuinka minun pitäisi valita tietokoneen komponentit?
Vaikka se ei vaadi kovin syvää tai teknistä tietämystä kunkin komponentin toiminnasta, on tärkeää, että tiedät kunkin osan vaatimukset. Laitteiden välinen yhteensopivuus riippuu tästä.
Aloitamme kaikkein tärkeimmästä osasta, joka määrittelee muiden ominaisuuksien.
CPU: n valinta
Ensinnäkin meidän on määriteltävä tietokoneemme käyttötarkoitus. Jos se on tietokone, se käyttää huippuluokan sovelluksia tai pienentää tiedonkulutusta. Täältä voimme älykkäästi valita keskusyksikön.
Keskusyksikkö on tietokoneen prosessori tai aivot. Tietenkin tavoitteemme tulisi olla, että tietokoneemme reagoi nopeasti. Tämä nopeus riippuu keskusyksikön GHz: stä, ja tietenkin, koska sillä on enemmän GHz: ää, kustannukset nousevat.
Samoin on x32- tai x64 -keskusyksikköominaisuus. Olet ehkä myös kuullut x86: sta, mutta haluamme käyttää tilaisuutta selventää, että se viittaa itse x32: een. Nämä arvot syntyvät siitä, miten tiedot tallennetaan, eli tiedot tallennetaan lohkoina tai 32- tai 64 -bittisinä kappaleina.
Ero näiden tallennustyyppien välillä on se, että x64 -keskusyksiköillä on erilainen käsittelyjärjestelmä. Näin he voivat saavuttaa suurempia nopeuksia kuin x32 -suoritin. Samalla tavalla x32 -keskusyksiköt sallivat vain enintään 4 Gt RAM -muistia, kun taas x64 -muistit sallivat enemmän muistia.
On erittäin tärkeää nähdä, onko keskusyksikössä tuuletinjäähdytin tai integroitu tuuletin. Muussa tapauksessa se on ostettava, koska on tärkeää, että keskusyksikkö jäähtyy jatkuvasti. Tämä johtuu siitä, että sen sisäiset ja integroidut piirit pyrkivät lämpenemään eivätkä saa kunnollista jäähdytystä.
Emolevy
Kuten aiemmin mainitsimme, keskusyksikkö on se, joka määrittää muiden komponenttien ominaisuudet tietokoneiden komponenttien joukosta, jotka vaikuttavat myös muiden laitteiden valintaan, emolevy.
Emolevy, emolevy tai emolevy on paikka, jossa kaikki tietokoneen osat liitetään. Samalla tavalla se määrittää RAM -muistien ja levyyksiköiden määrät ja tyypit, jotka voimme toteuttaa. Samoin se määrittää yhteensopivan näytönohjaimen.
ROM (vain luku) on integroitu emolevyyn. Toisin kuin RAM, ROM sisältää tietoja, joita ei voi poistaa tai kirjoittaa uudelleen, vaan vain lukea. Näihin vain luku -tietoihin kuuluu BIOS-laiteohjelmisto. Tässä laiteohjelmistossa suoritetaan näppäimistön, laitteiden ja videon analysointi. Siellä myös ladataan tai tallennetaan käyttöjärjestelmä.
Emolevyltä löydät:
- Virtalähteen liittimet
- Yhden tai moniprosessorin keskusyksikön pistorasia
- RAM -paikat
- Integroidut piirit tai piirisarja.
RAM-muistia
RAM -muistin koko riippuu sovelluksista, joihin käytämme tietokonettamme. Esimerkiksi jos pääasiallinen käyttötarkoituksemme on videon editointi tai HD -grafiikkaa käyttävät videopelit, tarvitsemme yli 4 Gt RAM -muistia .
Kyllä, tarvitsemme korkeamman 4 Gt: n RAM -muistin välittömästi, mikä vaikuttaa siihen, minkä tyyppistä keskusyksikköä tarvitsemme, koska meidän on hankittava yksi x64 -muistista. Siksi, kuten alussa mainitsimme, on tärkeää ensin selvittää, minkä tyyppinen sovellus tietokoneellamme on.
Meidän on myös otettava huomioon vähimmäisvaatimukset, joita pyydät meiltä haluamallesi käyttöjärjestelmälle. Esimerkiksi uusimmassa Windows 10 -päivityksessä on seuraavat vaatimukset:
- X86 -suoritin; x64 (suositus)
- RAM -muisti x32: 1 Gt; x64: 2 Gt; x64: 4 Gt (suositus)
- Kiintolevytila: x32: 16 Gt; x64: 20 Gt (vanhemmat versiot); x32 ja x64: 32 Gt (versio 1903 tai uudempi)
Kiintolevy
Kuinka mainitsimme edellä tietokoneen komponentin, joka vastaa tietojen tallentamisesta. Tiedot, joiden tulisi kiinnittää huomiomme tästä komponentista, ovat yhteysnopeus, tallennus ja kierrosnopeus.
Jälleen on todettu, että kiintolevy on hankittava riippuen tietokoneellemme annettavasta sovelluksesta. Jos aiomme käyttää sitä videoiden, videopelien kuvien muokkaamiseen, eri sovellusten paino ja niiden tulevat päivitykset on otettava huomioon.
Sen jälkeen kiintolevyn tallennustila on valittava sen mukaan, mitä sovelluksia aiomme käyttää. Tyypillisesti 160 Gt: n kiintolevy toimisi meille vaatimattomassa käytössä.
Yhteyden nopeus riippuu standardista, johon se on ohjelmoitu. Se riippuu myös emolevystämme ja ovista, joiden avulla se voi muodostaa yhteyden kiintolevyyn.
Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä, kuten mainitsimme, kiintolevy on laite, joka koostuu levyistä, jotka pyörivät nopeasti. Tämä nopeus mahdollistaa ohjelmien tietojen lukemisen enemmän tai vähemmän nopeasti. Tämä tarkoittaa suurempaa tai pienempää tietokoneemme reaktionopeutta.
Äänilevy
Se on myös laajennus, joka yhdistää emolevyyn, se tunnetaan äänikortin nimellä, joka suorittaa äänenkäsittelyn. Valitsemastamme levystä riippuen meillä on stereoääni korkeammasta huonompaan laatuun. On tärkeää muistaa, että jos meillä ei ole äänikorttia, tietokone ei voi lähettää ääntä.
Tämä levy on kuitenkin yleensä jo integroitu emolevyyn, joten ostamastasi emolevystä riippuen sinun ei tarvitse ostaa erillistä äänikorttia. Joten on tärkeää huomata, onko valitsemassasi emolevyssä tämä äänikortti sisäänrakennettu. Muussa tapauksessa sinun on ostettava erillinen äänikortti ja varmistettava, että emolevyllä on portti äänikortin liittämistä varten.
Näytönohjain
Nykyään on tavallista havaita, että emolevyissä on jo sisäänrakennettu näytönohjain, ja se riittää yleiseen käyttöön. Nämä kortit tuovat vähintään 1 Gt muistia, joka toimii itsenäisenä RAM -muistina. Muista kuitenkin, että integroidun näytönohjaimen käyttäminen kuluttaa keskusyksikön resursseja.
Video- tai näytönohjaimilla ei ole vain omaa RAM -muistia, vaan niillä on myös oma jäähdytysjärjestelmä ja erillinen virtalähde. Kaikki tämän kortin komponentit on tarkoitettu yksinomaan videokuvan käsittelyyn.
Virtalähde
Virtalähteen tehtävänä on antaa elämä jokaiselle tietokoneen osalle. Kuvittele ihmiskeho, sähkövoimaa voidaan verrata pumpattuun vereen.
Virtalähde vastaa jännitteen korjaamisesta 110 VAC - 12 VDC. Valinnan kannalta on tärkeää varmistaa, että virtalähde voi syöttää kunkin komponentin kuluttaman W: n.
Nykyään on jo olemassa voimanlähteitä, jotka kattavat kaikki nämä tarpeet. Uuden sukupolven tietokonevirtalähteitä kutsutaan atx -virtalähteiksi, mikä tarkoittaa edistynyttä tekniikkaa.
Jää vain huolehtia tai ymmärtää virtalähteemme sallima syöttöjännite. Jos se on 220 VAC tai jos se on 110 VAC, tietääksemme, mihin pistorasiaan voimme liittää tietokoneemme vahingoittamatta sitä.
tuuletin
Lopuksi yleensä virtalähteissä on jo tuuletinjäähdytin tai jäähdytysjärjestelmä. On kuitenkin tärkeää olla hyvä jäähdytysjärjestelmä, joka pitää kaikki kaapin osat viileinä. Muussa tapauksessa on olemassa vaara, että komponentit, kuten suoritin, joka kuumenee työskennellessään, voivat vaurioitua.
Vaikka kaikilla tuulettimillamme on aina ominaisuus 12 VDC: n virtalähde, niiden mitat muuttuvat. On tärkeää ottaa huomioon erityisesti suunnitellussa kaapissa olevan aukon mitat, jotta tuuletin mahtuu niin, että voimme hankkia oikean tuulettimen jäähdyttimen.
Päätelmät
On kiistatonta, että tietokoneista tuli yksi tarvittavimmista laitteista ihmisten elämässä. Ja on varsin mielenkiintoista ymmärtää, kuinka tietokoneen jokainen komponentti kommunikoi ja toimii yhdessä, ja siitä tulee tärkein työvälineemme.
Suurin ero tietokoneiden ostamisessa, olivatpa ne tehtaalla koottuja tai itse koottuja, on se, että kustannuksia alennetaan, koska emme maksa työstä. Lisäksi, kun koomme tietokoneemme itse, voimme muokata sitä tarpeidemme mukaan.
Kun ostat tietokoneen komponentteja erikseen, on tärkeää muistaa, että kaikki riippuu siitä, mihin käyttötarkoitukseen sitä haluamme käyttää. Lisäksi kaikkien elementtien on oltava yhteensopivia keskenään ja että kaikki valintamme on aloitettava keskusyksiköstä tai suorittimesta. Jätämme sinulle tämän täydentävän videon artikkelin aiheesta.















