我用笔记本电脑连接家里大手机怎么连接液晶电视视用。从网上买了一根这种传输线。当我把传输线两台机器连好了时

无需连线 盒子帮电视“偷”PC视频_专题_电脑爱好者
无需连线 盒子帮电视“偷”PC视频
《电脑爱好者》第二十二 期
10:36 标签:
宅在家里看视频的确是春节期间最佳的休闲方式之一,但无论笔记本还是台式机,其屏幕的显示面积着实有限。如果需要和全家人一起欣赏,还是要将画面输出到电视机的屏幕上才叫爽。只是,我们如何才能摆脱那根连接着TV和PC之间的扰人的传输线呢?
有线传输最靠谱
如今VGA和HDMI视频传输接口已经是液晶电视的标准配置,而包括笔记本、分体式超极本在内的各种形态PC也均具备这些视频接口。如果你不嫌来回接驳视频线的繁琐,又不在乎摆在电视旁边的笔记本破坏家居的整体环境,那用视频线串联TV和PC的方式是最靠谱的选择,不会出现任何画面声音的延迟。
需要注意的是,尽量使用HDMI接口连接,因为VGA接口只能传输画面无法传递声音(需要用音频线让TV与PC相连才能使用TV的喇叭)。此外,很多纤薄型的超极本或平板式PC配备的都是microHDMI和miniVGA(miniDisplayPort)标准或雷电接口(图1 ),需要使用转接线或适配器才能与其它显示设备相连(图2),大家在选购相关的视频线时要留意PC的接口标准。
图1:以后会越来越常见的microHDMI和miniVGA接口
无线传输得请&外援&
好不容易和家人聚齐,每次看视频还得先连线再播放,多少有些繁琐和老土。在什么都讲究无线化的时代,依靠无线的形式,将PC中无尽的视频资源通过电视屏幕表现出来。恩,这才能在家长面展现出我们年轻人的本事,不是吗?当然,视频的无线传输少不了&外援&的帮忙。
如果你家的电视是预装了Android系统的&智能TV&,或是恰好有一部&电视盒子&,则可简单方便地实现视频流的无线传输。在这里,笔者为大家介绍三种实现思路,以下操作的前提是PC和盒子接入了同一个Wi-Fi网络。
1. 无线共享视频资源
如果你的电脑是Windows 7/8,我们可以利用共享文件夹的方法,让智能电视或连接着电视的盒子无线浏览并播放PC中的影音资源。具体设置方法请参考本专题前文《局域网盒子攻略》的相关内容。
2. 无线推送视频资源
Windows 7系统支持DLNA,可以将Windows Media Player所支持的本地影音格式文件,无线推送到所有支持DLNA功能的智能电视或电视盒子上,从而取代那根有形的视频传输线。
启动Windows 7系统的DLNA功能,需要先进入&计算机&管理&服务和应用程序&服务&,将&SSDPDiscovery&和&WindowsMedia Player Network Sharing Service&两项服务设定在启动状态。
接下来,我们还需在&网络和共享中心&中把查看活动网络定义在&家庭网络&(图3)。
然后进入&查看或更改家庭组设置&,勾选图片、音乐、视频和&将我的图片&的所有设备&,点击&选择流媒体选项&,将里面&该PC上和远程连接上的媒体程序&和小米盒子都设置为&已允许&状态(图4),最后再点击保存修改即可。
现在,打开Windows Media Player播放想看的视频,然后点击右上角流媒体服务器的图标就可选择将视频推送到小米盒子连接着的电视上了(图5 )
图5:之前在选择流媒体选项所允许的支持DLNA的盒子或电视都可被检索出来
由于DLNA所支持的视频格式有限,但在实现方式上更为简单,因此可作为共享文件夹的有效补充。看到这里,相信大家已经成为无线视频播放的达人了,还不赶紧和家人分享?
利用DLNA功能,我们不仅可以将PC上的视频推送到电视盒子里,还能推送到智能手机的屏幕上。反之,智能手机内的视频也借助DLNA在PC屏幕中播放。具体操作教程请参考本刊2013年23期《活在云中》这篇文章。
3. WiDi实现双屏显示
凡是内置英特尔品牌无线网卡的记本/超薄本/超极本,都支持WiDi无线显示技术,它可以实时地通过大屏幕无线显示同步笔记本内的画面,与更多亲友一起欣赏。当然,WiDi技术需要适配器的帮忙。
目前,已经有不少高端电视内置了WiDi模块,可以直接与笔记本实现双屏显示。而更多的用户,则可借助支持WiDi的机顶盒、电视棒等设备,与电视实现双屏互动。以快播A310W高清网络机顶盒为例(图6),将其与电视的HDMI接口相连后,打开笔记本上的WIDI程序,点击&扫描可用适配器&,稍后软件就能检索到A310W(图7),点击连接之后,你就能以无线的形式在电视机上欣赏笔记本屏幕内的画面了。
&图6:快播A310W,京东报价439元
目前WiDi可流畅无线传输1080P高清视频,非常适合用来看电影、看漫画或上网。但受限于带宽,WiDi在玩大型3D游戏时会出现一定的延迟,从而影响游戏体验。列表网公众号列表活动随时有扫我活动不错过
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广泛使用于电脑及其他的显示信号输出设备与显示器、电视机、投影仪等等VGA母头的设备之间的连接 技术规格:3+6 带编织,主线30号全铜,
PVC外被,OD5.5mm线身:黑色接头:蓝色(注塑成型)接口:VGA(公)对 VGA(公)用于接投影机、液晶电视、切换器等设备. 长度:1.8米、3米、5米线材规格:3+4 铜芯
OD:5.5MM VGA技术的应用还主要基于VGA的、等设备,而在一些既要求显示彩色高又没有必要使用计算机的设备上,VGA技术的应用却很少见到。
基于这种设计方法的VGA显示系统,可以在不使用VGA和的情况下,实现VGA图像的显示和控制。系统具有成本低、结构简单、应用灵活的优点,可广泛应用于超市、车站、飞机场等公共场所的广告宣传和提示信息显示,也可应用于工厂车间生产过程中的操作信息显示,还能以形式应用于日常生活。
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怎样将笔记本连接到液晶电视上?
喜欢在电脑上看电视剧
但是电脑太小
想连接到电视上看
怎么样连接呢?
我有更好的答案
目前而言笔记本连接液晶电视比较常用的接口有以下三种: VGA,DVI 和HDMI。其中DVI和HDMI都是数字传输,为了画面品质更有保证。HDMI更可以同时传输音频,不必另外用音频线或光纤连接音箱,更加便利。 两种数字接口  因而总体来说,首先是HDMI接口,其次是DVI接口,最后是VGA接口。首先要先确定液晶电视有什么视频输入接口,如果只有VGA接口,那么任何一台笔记本都可以胜任;如果有 DVI或者HDMI接口,那么在购买笔记本时,我们就要注意挑!液晶电视  最后,如果还想利用光纤输出音频信号,那么我们要注意挑选一台带有Spdif 光纤输出的笔记本。(DVI和HDMI之间可以互转,不过互转后只能传输视频信号,不能传输音频信号。)支持光纤输出的笔记本  另外注意 首先设置电视机为VGA输入,然后设置显示器2的分辨率与电视机要求的要一样,其次设置桌面扩展到该显示器,在笔记本上有一个组合键,一般是Fn+一个类似于显示器图案的按键,就可以切换到VGA输出了。既然电视有VGA接口,就说明可以当显示器用,我想你应该检查一下你的电视机的制式,是PAL,还是NTSC,换一下试试高清笔记本输出  现在的液晶电视大多具备HDMI、CRT、色差等多种视频输入接口,其中使用HDMI是连接电脑和液晶电视最简单也是最方便的一种办法。但是目前笔记本配备HDMI接口的还不是很多,所以你首先要查看一下你的笔记本电脑是否具有HDMI接口。要是有的话,你只需要购买一条质量比较好的HDMI线就可以使用液晶电视来播放笔记本电脑中的视频了。需要指出的是,液晶电视大多能够支持分辨率,但是绝大部分的笔记本电脑都无法支持这么高的分辨率,因此在连接笔记本电脑和液晶电视后,你需要在笔记本电脑上进行一下设置。配备HDMI输出的笔记本
方法如下:在系统桌面用鼠标右键点击“属性”,进入“显示属性”,然后选择“设置”选项卡,在“显示设备”中选择你液晶电视的型号,并为液晶电视选择相应的分辨率,例如或是等,同时勾选“将Windows桌面扩展到该显示器”上的选项,这样才能让液晶电视在显示笔记本电脑中的内容时不至于画面变形。另外,要想同时传输笔记本电脑的音频到液晶电视的话,你还需要在“设备管理器”中激活“HDMIAudio”设备,这样才能做到音画同时使用HDMI传输。不带HDMI的笔记本
如果你的笔记本电脑没有HDMI接口的话,那么就得用传统的CRT视频线和AUX音频线两根线来连接笔记本和液晶电视了。这些接口也很好找,笔记本上有个蓝色的15个针孔的D型接口就是CRT的输出接口,液晶电视上也会有同样的接口,将两者用专门的线材连接即可;音频则是使用两头都是3.5毫米规格的音频传输线即可。具体的视频设置和HDMI的设置一样,音频方面则选择“设备管理器”里面的普通声卡,无需专门激活HDMI声卡。
我的笔记本电脑屏幕坏了里面的资料拿看不见可以用液晶电视连接做屏幕吗
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传输线(transmission line)输送电磁能的线状结构的设备。它是电信系统的重要组成部分,用来把载有信息的电磁波,沿着传输线规定的路由自一点输送到另一点。以横电磁 (TEM)模的方式传送电能和(或)电信号的导波结构。传输线的特点是其横向尺寸远小于工作波长。主要型式有平行双导线、平行多导线、同轴线、,以及工作于准TEM模的微带线等,它们都可借助简单的双导线模型进行电路分析。各种传输TE模、TM模,或其混合模的波导都可认为是广义的传输线。波导中电磁场沿传播方向的分布规律与传输线上的、电流情形相似,可用等效传输线的分析。
传输线简介
统中各设备间连接线,其质量会直接影响音响系统的音质和声音还原质量。传输线对声音信号的影响不仅限于直流电阻,由于分布参数、、多芯线失真等因素影响,随之而来的损耗和会对音质起到一定的破坏作用,导致不同频率信号通过导线时,阻抗不尽相同,相移量也有所没。传输线对声音信号的影响取决于导体导体材质(如铜、无氧铜、金、铝等)、线的几何结构(如线径、股数、绞合方式、导线外绝缘材料)以及线的技术工艺等多方面。在满足使用要求的前提下,传输线应尽可能短且与设备接触良好,并注意屏蔽和抗问题,尽量减少声音信号损失(包括幅度、频率和相位三方面损失),常用的传输线有音频屏蔽线、数字线和线等。
传输线其他用途
传输线也可以表述为用来传输电能量和的导线。
传输线就是用以引导电磁波的装置。
传输线方程
传输线定义
又称电报方程,是说明传输线上电压U和电流I之间关系的微分方程组。按分布参数电路的观点,一小段传输线可等效为由分布电阻R1(欧/米)、分布电感L1(亨/米)、分布电导G1(西/米)和分布电容C1(法/米)等集总元件构成的T型网络(对无耗线,R1=G1=0),实际的传输线表示为各段等效网络的级联。
传输线级联
设传输线与z轴平行、时谐信号角频率为ω,
则传输线方程可写成
其解U(z)和I(z)都由含因子的两项组成
上标i,r分别表示入射波与反射波。一般,传输线上的电压和电流各由上述两相反方向的行波合成,形成驻波分布。
传输线传播常数
描述电压或电流行波沿传输线行进过程中的衰减和相移的参量。通常,它是一个复常数
式中α称为衰减常数,单位是奈/米或分贝/米(1奈/米=8.686分贝/米);β称为相移常数,单位是弧度/米。
对于无耗线(R1=G1=0),有
分别说明行波过程中没有衰减;以及波行进一个波长有2π弧度的相位延迟。式中μ和ε分别为传输线所在媒质的导磁率和介电常数。
在传输线上行波的速度为
与频率f无关。
对于低损耗线(R1&&ωL1,G&&ωC1),近似有
传输线特性阻抗
传输线上行波传播时的电压与电流之比。通常它也是复常数
它与频率无关,仅取决于线本身的物理参数和几何尺寸,可表征线的“特性”,故称特性阻抗。
由于传输线横截面上电磁场的瞬时分布与二维静电场、静磁场的分布相似,因而可借助静电场和恒流磁场的方法分别计算分布参数C1和L1,从而算出特性阻抗Z0。通常是只计算C1,利用关系式⑷,由公式Z0=1/υC1算出特性阻抗。
常用的平行双线和同轴线(图1)的特性阻抗公式为平行线
式中εr为同轴线填充介质的相对介电常数。
传输线反射系数
信号从源端经传输线传向终端,当终端接有负载阻抗ZL≠Z0时,则传向负载的入射波将激起从负载向源方向的反射波。传输线上某点处反射液电压与入射波电压之比为该点的电压反射系数,简称反射系数,通常是复数。对无耗线,反射系数 Γ=|Γ| ,沿线模|Γ|保持不变而幅角ψ呈线性变化。在负载端(反射点),|Γ|与ψ的初始值仅与比值ZL/Z0有关。
传输线上z点处的 Γ(z)与输入(视在)阻抗
称为用Z0归一化的阻抗。当负载端
时,Γ(l)=0,线上只有传向负载的入射波,而没有从负载返回的反射波,称该传输线工作在阻抗匹配状态。
传输线电压驻波比
传输线上的反射波与入射波叠加后形成驻波,即沿线各点的电压和电流的振幅不同,以1/2波长为周期而变化。电压(或电流)振幅具有最大值的点,称为电压(或电流)驻波的波腹点;而振幅具有最小值的点,称为驻波的波谷点;振幅值等于零的点称为波节点。线上某电压波腹点与相邻波谷点的电压振幅之比称为电压驻波比,简称驻波比;其倒数称为行波系数。
电压与电流两种驻波曲线在空间上存在90°的相位差(波谷点位置相差1/4波长),即电压波腹点对应电流波谷点,反之亦然。图3是几种负载情形的电压驻波图型。ρ为电压驻波比,则电压波腹点处的输入阻抗为ρZ0;波谷点处的输入阻抗为Z0/ρ。
反射系数模|Γ|与驻波比ρ的关系为
|Γ|=0时,ρ=1;|Γ|=1时,ρ=∞,因此,驻波比ρ常用于描述传输线的工作状态。
传输线阻抗匹配
目的是使传输线向负载有最大的功率转移,即要求负载阻抗与传输线的特性阻抗相等,相应地有|Γ|=0(或ρ=1)。如果负载阻抗与传输线的特性阻抗并不相等,就需要在传输线的输出端与负载之间接入阻抗变换器,使后者的输入阻抗作为等效负载而与传输线的特性阻抗相等,从而实现传输线上|Γ|=0。阻抗变换器的作用实质上是人为地产生一种反射波,使之与实际负载的反射波相抵消。在实际问题中,还需要考虑传输线输入端与信号源之间的阻抗匹配
高频馈电系统中的阻抗匹配十分重要,阻抗失配会使输送到负载的功率降低;传输大功率时易导致击穿;且由于输入阻抗的电抗分量随位置而改变,对信号源有频率牵引作用。
传输线应用
传输线不仅用于传送电能和电信号,还可以构成电抗性的谐振元件。例如,长度小于1/4波长的终端短路或开路的传输线,其输入阻抗是感抗或容抗;长度可变的短路线可用作调配元件(短截线匹配器)。又如长度为1/4波长的短路线或开路线分别等效于并联或串联谐振电路,称为谐振线;其中1/4波长短路线的输入阻抗为无穷大,可用作金属绝缘支撑等。此外,还可利用分布参数传输线的延时特性制成仿真线等电路元件。
传输线分类
按传输媒质和结构上的特点,传输线可分为双线传输线、微带传输线、波导管传输线、表面波传输线和光导纤维等类。
4.1 双线传输线
由两拫平行的导电金属线(一般为铜、钢或铝线)构成,传送横电磁波的传输线。按结构又可分为对称型和同轴型两类。我国广泛使用的架空明线、各种对绞电缆和星绞电缆,都属于对称型的双线传输线。中同轴和小同轴电缆则属于同轴型的双线传输线。
随着频率的提高,双线传输线的金属损耗和介质损耗都迅速增加。而且传输线的横向尺寸与波长相比已经不能忽略,对设备的制造工艺和维护标准都提出了更为严格的要求。特别是对称型双线传输线开放式的电磁场,回路间的耦合也愈为严重。因此传输频率较低。我国的高频对称电缆一般开放频率在252kHz以下的60路载波系统;中同轴电缆一般开放1800路载波通信系统,频率8.5MHz。
4.2 微带传输线
用于微波波段的一种不对称传输线,传输准TEM波。结构的形式较多,性能用途也不相同。标准微带的结构形式,是在较宽的接地金属带上方紧贴一层介质基片,基片的另一侧贴附一条较窄的金属长条。标准微带线是微波集成电路中常用的一种传输线。
4.3 波导管传输线
用于微波波段中由空心导电金属管构成的一种非TEM波传输线。波导管常用紫铜、黄铜等良导体制成,内壁还常镀有一层导电性能优良的银,使管壁具有很高的导电率。波导管的形状主要有圆形、矩形和椭圆形等多种。
波导管由于管壁导电面积大,导电率高,因而金属 热损耗比较小,也没有辐射损耗(因为场是封闭的)和介质损耗(因为管内没有固体介质)。一般用于厘米波和毫米波段。
4.4 表面波传输线
由单根圆形截面的金属导体构成的波导,又称高-包线。导体表面覆有一层某种与内部导体电特性不同的介质材料,可以露天悬挂,导引电磁波沿传输线的表面传输。
4.5 光纤传输线
利用光导纤维作传输媒质,引导光线在光纤内沿光纤规定的途径传输的传输线。根据传输模式的不同,可分为单模光纤与多模光纤两类。光纤传输线具有通信容量大、传输距离远、不受电磁干扰、抗腐蚀能力强、重量轻等许多技术上的优点,是本世纪70年代出现的一种受到广泛欢迎的传输线。
传输线特性
5.1 传输线的均匀性
传输导体横截面的形状、使用的材料、导体间的间隔和导体周围的介质,在线路的全部长度上都保持均匀不变的,称为均匀传输线。否则便 叫做不均匀传输线。均匀传输线的一次参数均匀地分 布于整个传输线上,其数值不随考察点的位置而变化。
传输线在制造和建筑过程中可能出现的偏差,都规定有必要的允许范围。如果出现的不均匀性偏差不 超过这些规定,都可以看作是均匀传输线。
5.2 性能参数
通常用衰减系数、相移系数、特性阻抗,或与之相对应的其它参数来描述。其数值仅与传输线的结构、几何尺寸、制造传输线使用的材料、工作波长(或工作频率)有关,见表。
传输线的性能参数(举例),如图1
图1 传输线的性能参数
传输线串扰
串扰(Crosstalk)也称“交调干扰”,主要源自两个相邻导体之间所形成的互感与互容,如图所示。串扰会随着印制板的走线布局密度增加而变得越来越严重,尤其是长距离的`结构和频率较高且强度较大的,更容易发生串扰现象。这种现象是经由互感和互容这样的寄生参数,将能量由一个传输线耦合到相邻的传输线上而造成的,因此串扰实际上是一种典型的EMI问题。
串扰包括电容耦合和耦合,电容耦合(容性串扰)通常是因为走线位于另一走线上方或参考层上方。这种串扰在平行线之间的影响要小一些,两条较长的布线之间会有相互电容效应。当其中一条线上的电压发生变化时,在另一条线上就会产生容性串扰。即会出现一个小的正脉冲,如同电压变化而诱发的;电感耦合(感性串扰)是由于布线的电感造成的效应及信号间的公共阻抗对不同回路的影响。当一条的在相邻信号上感应出信号时,就会发生串扰现象。只要有电流引起的磁场,就会产生瞬时耦合电压。通常,微带线的串扰较带状线严重。
根据串扰所发生的位置,可将串扰分为前向串扰和后向串扰。信号从源端传输到负载端,将发生前向串扰;如果信号被反射到源端,就会发生后向串扰。互容性耦合对前向串扰来说是正,而对后向串扰来说为负。在一般情况下,后向串扰对系统的影响要比前向串扰大。
串扰不仅会出现在时钟或周期信号线上,同样会出现在数据、地址、控制和LO走线中,因此必须尽量避免。串扰值与介电常数、线宽和间距有关。
为在PCB板中避免串扰现象的发生,推荐以下布线建议。
⑴ 提供正确的终端匹配阻抗,从而消除后向串扰。
⑵ 尽可能减小布线的长度。
⑶ 避免互相平行的走线布局,并保证走线间有一定的间隔,从而减小走线间的耦合。
⑷ 降低走线的阻抗和信号的驱动电平。
⑸ 尽量隔离时钟及高速互连等EMI较差的信号。
⑹ 减小器件间的距离,器件布局合理。
⑺ 敏感的器件尽量远离I/O互连接口、时钟及易受数据干扰和耦合影响的区域。
陈抗生.电磁场与电磁波:高等教育出版社,2007
本词条认证专家为
副理事长兼秘书长
中国通信学会
中国通信学会
原武汉邮电科学研究院
中国联通网络技术研究院
工业和信息化部电信研究院互联网中心
副院长兼总工程师
中国移动设计院
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电脑的死机现象是一个令所有电脑爱好者都头疼不已的问题。
对于电脑频繁的蓝屏,频繁的死机,一次又一次的重新启动真是令人感到无比厌烦。况且,对电脑进行频繁的重启所带来的硬件的损耗比正常运行时要大好几倍,这无疑大大增加了硬件损坏的几率。
但是采用Windows 9X操作系统的电脑,死机却是一件无法避免的事情,究其原因是由于Windows 9X操作系统自身核心不稳定造成的。
虽然死机是不可避免的,但是笔者在长期与死机的艰苦斗争中,还是总结出一些可以有效地减少电脑死机的方法,不敢独享,特写出来奉献给各位读者,希望大家的电脑都能减少一些死机,多一些稳定。
产生死机的原因很多,但总的来说不外乎两大类:硬件原因和软件原因。下面我就分开来给大家具体地讲一讲。 硬件篇
1.现在的CPU和显示卡由于采用了新工艺,所以都具有不错的超频性能,但超频极易引起系统的不稳定甚至死机(损坏硬件暂且不论)。对于由超频引起的死机现象,应当及时予以降频,或恢复其额定工作频率,以保证电脑稳定工作。
2.在更换电脑配件时,安装完毕后,一定要再仔细检查一遍,看硬件是否已经插好,以防止接触不良引起死机。
3.有时由于各个硬件之间的冲突而引起死机,这时要试试为板卡刷新新版的BIOS,更新驱动程序或是更改系统中的设备的中断号,实在不行的话,请更换硬件。
4.主板的BIOS一定要设定得当,虽然现在许多报纸、杂志和网站都教大家如何将BIOS设置为最优,但殊不知最优的设定却不一定是最稳定的。若由于BIOS设置不当引起死机,应立即将BIOS恢复到出厂时的缺省设置。
5.电脑主机一定要配备高质量高性能的电源,因为现在的电脑配件耗电量都较大,特别是超频使用时,耗电量会倍增,若此时电源功率不足,硬件便会出现供电不足的情况,从而引起死机。
6.在内存较小的情况下(小于128M),最好不要运行占用内存较多的软件和游戏或是同时运行多个程序,这样会导致物理内存不足,从而引起死机。
7.在升级主板或是显示卡的BIOS之前,一定要先确定所要升级的BIOS的版本号是否与板卡的型号相符,同时强烈建议备份原来的版本,以防万一。
8.空气中蕴藏着大量的灰尘,久而久之机箱中便会积攒大量的灰尘,这时应当及时清理,否则严重影响散热效果,且灰尘接触板卡电路时会引起短路,从而引起死机。
9.“严密监视”各个配件的温度,特别是盛夏来临之时,天气炎热,此时若配件温度过高便会引起死机。 软件篇
1.对于来历不明的软件、光盘或是盗版软件,一定不要轻易使用,以免传染电脑病毒,引起死机。
2.一定要对电脑进行正常的关机,绝对不能直接关闭电源,否则容易造成系统文件丢失或是损坏,引起死机。
3.在删除软件时,不要将软件所在的目录直接删除,这样的话会在硬盘和注册表中残留大量的垃圾,久而久之会越集越多,导致系统负担加重,最后系统会不堪重负而死机。正确的方法是,采用软件自带的卸载程序对软件进行删除。
4.在电脑常时间运行后或是系统资源低下的情况下,如果要运行大型软件,一定要先将电脑重新启动,否则会因为系统资源不足而引起死机。
5.最好少用软件或是硬件驱动的测试版本,因为测试版本中存在着大量的BUG和不稳定因素,易导致死机。
6.对于系统文件最好使用隐藏属性,这样才不会因为误删系统文件而导致死机。
7.上网时,一次不要打开过多的网页,以免系统负担过重,从而导致死机。再有,千万不要打开一些不大清楚的网页,因为其中可能含有一些恶意代码,对系统进行修改,从而导致死机。
好,防止死机的方法就给大家介绍到这,希望对每位读者都有帮助。
采纳率:39%
fn键+显示屏切换键(一般是f8f9附近的键)多切几次
连接外接系统,下一个显卡驱动。应该是显卡不识别吧,所以无法显示
在显示器切换里把主显示器切换回来。
是不是什么东西烧了
拿去电脑城看看
打开显示属性的设置里的显示自己调一下
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