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外频 前端总线-e5450前端总线

发布时间:2023-02-08 16:09   浏览次数:次   作者:佚名

现在网上的叫法千头万绪,同一个东西没有一个统一的叫法。 感觉类似的东西很多,还是先梳理一下线索,搞清楚不同名字之间的等价关系吧。 :

1.CPU外频=外频

2.CPU主频=主频

3.外频频率

4.系统总线频率

5.乘数

彼此之间的关系:

CPU的外频是CPU乃至整个计算机系统的基本频率,单位是MHz(兆赫兹)。 计算机系统中的大部分频率都是通过外频乘以一定倍数来实现的。 AGP总线频率通常固定在66MHz。 其次,前端总线通常是CPU外频的2到4倍,并没有固定的倍数,这与CPU型号和主板芯片组有关。 除了系统总线,这应该是一个比较笼统的概念,可以指代系统中的所有总线(前端总线、agp总线、pci总线等),有时也指北桥之间的总线,还有没有固定的频率和算法。

CPU主频=外频×倍频(或主频=外频×倍频)

IntelCPU 前端总线 = FSB * 4 (MHz)

AMDCPU 前端总线 = FSB * 2 (MHz)

CPU数据带宽=前端总线*8(MB/s)

内存带宽=内存等效工作频率*8(MB/s)

(注意单位是byte,这里8的单位是byte B,不是8位,是64bit/8=8B得到的,64bit是计算机每次传输的数据位数)

总线是一组传输线,将信息从一个或多个源组件传送到一个或多个目标组件。 通俗地说,就是多个组件之间的公共连接,用来在各个组件之间传递信息。 人们通常用以 MHz 表示的速度来描述总线频率。 公交车有很多种。 前端总线的英文名称是Front Side Bus,通常用FSB表示。 它是连接CPU和北桥芯片的总线。

CPU通过前端总线(FSB)与北桥芯片相连,再通过北桥芯片与内存、显卡进行数据交换。 前端总线是CPU与外界交换数据最重要的通道。 因此,前端总线的数据传输能力对计算机的整体性能有很大的影响。 如果没有足够快的前端总线,再强大的CPU也无法显着提高计算机的整体速度。 数据传输的最大带宽取决于同时传输的所有数据的宽度和传输频率,即数据带宽=(总线频率×数据位宽)÷8。目前PC上可以达到的FSB频率包括266MHz、333MHz、400MHz、533MHz 和 800MHz,最高可达 1066MHz。 前端总线的频率越高,CPU与北桥芯片之间的数据传输能力就越大,CPU的功能就越能得到充分发挥。 现在的CPU技术发展很快,运算速度也越来越快,足够大的前端总线可以保证有足够的数据供给CPU,较低的前端总线将无法向 CPU 提供足够的数据,从而限制 CPU 性能。 它不得不发挥并成为系统的瓶颈。

FSB的概念是基于数字脉冲信号的振荡速度,也就是说,100MHz FSB具体是指数字脉冲信号每秒振荡1000万次。 外频特指CPU与芯片组之间的频率。 巴士速度。 外频是CPU与主板的同步运行速度,目前大多数电脑系统中的外频也是内存与主板的同步运行速度。 这样一来,可以理解为CPU外频直接与内存相连,实现两者同步运行状态。

在486之前,CPU的主频还处在较低的阶段,CPU的主频一般等于外频。 486出现后,由于CPU运行频率的不断提高,PC的一些其他设备(如插卡、硬盘等)受限于该技术,无法承受更高的频率,从而限制了CPU频率的进一步提高。 因此,倍频技术应运而生,可以使CPU内部工作频率成为外部频率的倍数,从而达到通过增加倍频器来提高主频的目的。 倍频技术是让外部设备工作在较低的频率(这个较低的频率就是外频),而不限制影响CPU本身的工作频率(主频)外频 前端总线,因为CPU主频是外频的倍数。

再者,外频和外频这两个概念很容易混淆。 主要原因是之前很长一段时间(主要是奔腾4出现之前,奔腾4刚出现的时候),外频和外频是一样的。 同理外频 前端总线,FSB也经常被直接称为FSB,最终导致这样的误解。 随着计算机技术的发展,发现前端总线的频率需要高于外频,于是采用QDR(Quad Date Rate)技术(4倍并发)或其他类似技术来实现。 这些技术的原理类似于AGP的2X或4X。 他们把外频的频率做成外频的2倍、4倍甚至更高。 从此,FSB与FSB的区别就备受关注。 当外频还是133MHZ时,外频的速度增加了4倍,变成133X4=533MHZ。 当外频升到200MHZ,外频就变成800MHZ,所以你会看到533外频的P4和800外频的P4,就是这么来的。

一般来说,主频(即CPU频率)和前端总线频率都是以外频为准。 前者乘以乘数,后者乘以2/4/8,但乘以后者的系数不能称为乘数。 频率是通过使用 QDR(Quad Date Rate)技术或其他类似技术实现的。 而这三者在早期都是一个概念。

至于内存,一般用三个频率来描述它——核心频率/时钟频率/数据传输速率。 数据传输速率就是内存条上标注的频率,比如DDR333、DDR400,内存频率通常默认是指数据传输速率。 内存的核心频率就像CPU的频率一样,是它的固有频率,而时钟频率就是我们所说的外频。 对于DDR,三者的比例为1:1:2,对于DDR2,三者的比例为1:2:4。

之前的P3,外频是133,内存核心频率是133,数据传输速率是133,CPU的前端总线也是133,三者是一回事。 现在P4的CPU,在133的外频下,前端总线已经达到了533MHZ(×4),内存频率为266(DDR266)。 问题来了,前端总线是CPU和内存之间的桥梁。 此时P4的前端总线达到了533的高速,而内存的速度只有266,内存比CPU的前端总线慢了一半。 理论上,CPU 有一半的时间只能在数据从内存调出后才能处理数据,也就是说内存在拖住 CPU。 这样的情况确实存在,845和848主板就是这种情况。 于是提出了双通道内存的概念。 两个内存使用两个通道一起工作,一起提供数据,相当于速度提高了一倍。 两块DDR266的速度为266X2=533,正好是P4 CPU前端总线的速度。 没有滞后问题。 当外频提高到200时,CPU前端总线变成800,两根DDR400内存组成双通道,内存传输速度也是800。所以想要P4玩好,必须用双通道记忆。 865以上的主板都有这个功能。 但是845和848主板没有双通道内存功能。