前端总线FSB是什么意思

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CPU的技术参数的意思

CPU的技术参数的意思

CPU的技术参数的意思1CPU(Central Processing Unit) 也就是我们常说的中央处理器,就一般的用户来说,它不是装机配件中最昂贵的,但它是电脑当中最核心的配件,一台电脑的性能如何跟CPU的性能有着最直接的关系.而且CPU的选择也同时关系到主板和内存的搭配问题!!为了让大家更清晰地了解CPU,我们先来了解CPU的一些基本的概念.CPU重要参数介绍:1)前端总线:英文名称叫Front Side Bus,一般简写为FSB.前端总线是CPU跟外界沟通的唯一通道,处理器必须通过它才能获得数据,也只能通过它来将运算结果传送出其他对应设备.前端总线的速度越快,CPU的数据传输就越迅速.前端总线的速度主要是用频率来衡量,前端总线的频率有两个概念:一就是总线的物理工作频率(即我们所说的外频),二就是有效工作频率(即我们所说的FSB频率).由于INTEL跟AMD采用了不同的技术,所以他们之间FSB频率跟外频的关系式也就不同了.现时的Inter是:FSB频率=外频X4;而AMD的就是:FSB频率=外频X2.举个例子:P4 2.8C的FSB频率是800MHZ,由那公式可以知道该型号的外频是200MHZ了;又如BARTON核心的Athlon XP2500+ ,它的外频是166MHZ,根据公式,我们知道它的FSB频率就是333MHZ了.目前的前端总线频率,这一点Intel还是有优势的.2)二级缓存:也就是L2 Cache,我们平时简称L2.主要功能是作为后备数据和指令的存储.L2容量的大小对处理器的性能影响很大.因为L2需要占用大量的晶体管,是CPU晶体管总数中占得最多的一个部分,高容量的L2成本相当高!!所以INTEL和AMD都是以L2容量的差异来作为高端和低端产品的分界标准!3)制造工艺:我们经常说的0.18微米、0.13微米制程,就是指制造工艺.制造工艺直接关系到CPU的电气性能.而0.18微米、0.13微米这个尺度就是指的是CPU核心中线路的宽度.线宽越小,CPU的功耗和发热量就越低,并可以工作在更高的频率上了.所以0.18微米的CPU 能够达到的最高频率比0.13微米CPU能够达到的最高频率低,同时发热量更大都是这个道理.4)流水线:流水线也是一个比较重要的概念.CPU的流水线指的就是处理器内核中运算器的设计.这好比我们现实生活中工厂的生产流水线.处理器的流水线的结构就是把一个复杂的运算分解成很多个简单的基本运算,然后由专门设计好的单元完成运算.CPU流水线长度越长,运算工作就越简单,CPU的工作频率就越高,不过CPU的效能就越差,所以说流水线长度并不是越长越好的.由于CPU的流水线长度很大程度上决定了CPU所能达到的最高频率,所以现在INTEL为了提高CPU的频率,而设计了超长的流水线设计.Willamette和Northwood核心的流水线长度是20工位,而如今上市不久的Prescott 核心的P4则达到了让人咋舌的30(如果算上前端处理,那就是31)工位.而现在AMD的Clawhammer K8,流水线长度仅为11工位,当然处理器能上到的最高频率也会比P4相对低一点,但是处理效率并不低!5)超线程技术(Hyper-Threading,简写为HT):这是Intel针对Pentium4指令效能比较低这个问题而开发的.超线程是一种同步多线程执行技术,采用此技术的CPU内部集成了两个逻辑处理器单元,相当于两个处理器实体,可以同时处理两个独立的线程.通俗一点就是,超线程实际上把一个CPU虚拟成两个,相当于两个CPU同时运作,从而达到了加快运算速度的目的.参考资料:/index20060602/index_99_174562.htmlCPU的技术参数的意思2CPU的技术参数一、CPU的内部结构与工作原理CPU是Central ProcessingUnit—中央处理器的缩写,它由运算器和控制器组成,CPU的内部结构可分为控制单元,逻辑单元和存储单元三大部分。

前端总线频率术语解释

前端总线频率术语解释

前端总线频率术语解释总线是将信息以一个或多个源部件传送到一个或多个目的部件的一组传输线。

通俗的说,就是多个部件间的公共连线,用于在各个部件之间传输信息。

人们常常以MHz表示的速度来描述总线频率。

总线的种类很多,前端总线的英文名字是Front Side Bus,通常用FSB表示,是将CPU连接到北桥芯片的总线。

计算机的前端总线频率是由CPU和北桥芯片共同决定的。

北桥芯片负责联系内存、显卡等数据吞吐量最大的部件,并和南桥芯片连接。

CPU就是通过前端总线(FSB)连接到北桥芯片,进而通过北桥芯片和内存、显卡交换数据。

前端总线是CPU和外界交换数据的最主要通道,因此前端总线的数据传输能力对计算机整体性能作用很大,如果没足够快的前端总线,再强的CPU也不能明显提高计算机整体速度。

数据传输最大带宽取决于所有同时传输的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机上所能达到的前端总线频率有266MHz、333MHz、400MHz、533MHz、800MHz几种,前端总线频率越大,代表着CPU与北桥芯片之间的数据传输能力越大,更能充分发挥出CPU的功能。

现在的CPU技术发展很快,运算速度提高很快,而足够大的前端总线可以保障有足够的数据供给给CPU,较低的前端总线将无法供给足够的数据给CPU,这样就限制了CPU 性能得发挥,成为系统瓶颈。

外频与前端总线频率的区别:前端总线的速度指的是CPU和北桥芯片间总线的速度,更实质性的表示了CPU和外界数据传输的速度。

而外频的概念是建立在数字脉冲信号震荡速度基础之上的,也就是说,100MHz外频特指数字脉冲信号在每秒钟震荡一万万次,它更多的影响了PIC及其他总线的频率。

之所以前端总线与外频这两个概念容易混淆,主要的原因是在以前的很长一段时间里(主要是在Pentium 4出现之前和刚出现Pentium 4时),前端总线频率与外频是相同的,因此往往直接称前端总线为外频,最终造成这样的误会。

CPU重要参数介绍

CPU重要参数介绍

CPU重要参数介绍:1)前端总线:英文名称叫Front Side Bus,一般简写为FSB。

前端总线是CPU跟外界沟通的唯一通道,处理器必须通过它才能获得数据,也只能通过它来将运算结果传送出其他对应设备。

前端总线的速度越快,CPU的数据传输就越迅速。

前端总线的速度主要是用前端总线的频率来衡量,前端总线的频率有两个概念:一就是总线的物理工作频率(即我们所说的外频),二就是有效工作频率(即我们所说的FSB频率),它直接决定了前端总线的数据传输速度。

由于INTEL跟AMD采用了不同的技术,所以他们之间FSB频率跟外频的关系式也就不同了:现时的INTEL处理器的两者的关系是:FSB频率=外频X4;而AMD的就是:FSB频率=外频X2。

举个例子:P4 2.8C的FSB频率是800MHZ,由那公式可以知道该型号的外频是200MHZ了;又如BARTON核心的Athlon XP2500+ ,它的外频是166MHZ,根据公式,我们知道它的FSB频率就是333MHZ了!目前的Pentium 4处理器已经有了800MHZ的前端总线频率,而AMD处理器的最高FSB频率为400MHZ,这一点Intel处理器还是比较有优势的。

2)二级缓存:也就是L2 Cache,我们平时简称L2。

主要功能是作为后备数据和指令的存储。

L2的容量的大小对处理器的性能影响很大,尤其是商业性能方面。

L2因为需要占用大量的晶体管,是CPU晶体管总数中占得最多的一个部分,高容量的L2成本相当高!所以INTEL和AMD都是以L2容量的差异来作为高端和低端产品的分界标准!现在市面上的CPU 的L2有低至64K,也有高达1024K的,当然它们之间的价格也有十分大的差异。

3)制造工艺:我们经常说的0.18微米、0.13微米制程,就是指制造工艺。

制造工艺直接关系到CPU的电气性能。

而0.18微米、0.13微米这个尺度就是指的是CPU核心中线路的宽度。

线宽越小,CPU的功耗和发热量就越低,并可以工作在更高的频率上了。

什么是前端总线

什么是前端总线

什么是前端总线
内部总线是微机内部各外围芯片与处理器之间的总线。

用于芯片一级的互
连系统总线是微机中各插件板与系统板之间的总线。

用于插件板一级的互连
外部总线则是微机和外部设备之间的总线。

微机作为一种设备,通过该总线
和其他设备进行信息与数据交换,它用于设备一级的互连。

外频指的是CPU 与主板连接的速度。

前端总线的速度指的是数据传输的速度。

数据带宽=(总线频率乘以数据位宽)÷8。

目前PC 机上所能达到的前端总线频率有
266MHz、333MHz、400MHz、533MHz、800MHz、1066MHz、1333MHz 几种。

前端总线频率越大,代表着CPU 与内存之间的数据传输量越大,更能充分
发挥出CPU 的功能。

前端总线的英文名字是Front Side Bus,通常用FSB 表示。

是将CPU 连接到北桥芯片的总线。

选购主板和CPU 时,要注意两者搭配问题,一般来说,如果CPU 不超频,
那么前端总线是由CPU 决定的,如果主板不支持CPU 所需要的前端总线,系
统就无法工作。

前端总线

前端总线
VIA芯片组:
P4X266、P4X266A、P4M266所支持的前端总线频率是400MHz,P4X266E、P4X333、P4X400、P4X533所支持的前端总线频率是533MHz,PT800、PT880、PM800、PM880、P4M800、P4M800 Pro、PT880 Pro所支持的前端总线频率是800MHz,PT880 Ultra、PT894、PT894 Pro、PT890所支持的前端总线频率也高达1066MHz。P4M890所支持的前端总线频率是800MHz,而P4M900所支持的前端总线频率则是1066MHz
SIS735、SIS745、SIS746、SIS740所支持的前端总线频率是266MHz,SIS741GX和SIS746FX所支持的前端总线频率是333MHz,SIS741和SIS748所支持的前端总线频率是400MHz。
Uli芯片组:
M1647所支持的前端总线频率是266MHz。
Pentium 4至尊版(即Pentium 4 EE,又称Pentium 4 XE):
所有Socket 478接口的Pentium 4 EE都是800MHz FSB。Socket 775接口的Pentium 4 EE,Gallatin/Prescott核心的3.4GHz是800MHz FSB,3.46GHz则是1066MHz FSB,这是目前PC上最高的前端总线频率。
常见芯片组对应的前端总线频率:
Intel芯片组:
845、845D、845GL所支持的前端总线频率是400MHz,845E、845G、845GE、845PE、845GV以及865P、910GL所支持的前端总线频率是533MHz,而865PE、865G、865GV、848P、875P、915P、915G、915GV、915PL、915GL、925X、945PL、945GZ所支持的前端总线频率是800MHz,定位于欢跃(VIIV)平台的945GT所支持的前端总线频率是533MHz和667MHz,高端的925XE、945P、945G、955X、975X所支持的前端总线频率是1066MHz。946PL和946GZ所支持的前端总线频率是800MHz,而P965、G965、Q965和Q963所支持的前端总线频率则都是1066MHz。

Intel FSB与AMD HT总线介绍

Intel FSB与AMD HT总线介绍

Intel FSB与AMD HT总线介绍前端总线(FSB)频率前端总线(FSB)频率(即总线频率)是直接影响CPU与内存直接数据交换速度。

有一条公式可以计算,即数据带宽=(总线频率×数据位宽)/8,数据传输最大带宽取决于所有同时传输的数据的宽度和传输频率。

比方,现在的支持64位的至强Nocona,前端总线是800MHz,按照公式,它的数据传输最大带宽是6.4GB/秒。

外频与前端总线(FSB)频率的区别:前端总线的速度指的是数据传输的速度,外频是CPU与主板之间同步运行的速度。

也就是说,100MHz外频特指数字脉冲信号在每秒钟震荡一亿次;而100MHz 前端总线指的是每秒钟CPU可接受的数据传输量是100MHz×64bit÷8bit/Byte=800MB/s。

导读:Intel FSB即前端总线,本篇全面介绍电脑硬件知识中关于CPU的FSB知识.介绍时下流行的最新关于INTRL与AMD的FSB知识. Intel CPU 用的是GTL+总线,位宽64bits,800MHz GTL+的带宽是6.4GB/s。

AMD CPU 现在用的是HT总线,位宽32bits,1800MHz HT的带宽是7.2GB/s ;Intel FSB即前端总线,本篇全面介绍电脑硬件知识中关于CPU的FSB知识.介绍时下流行的最新关于INTRL与AMD的FSB知识.Intel CPU 用的是GTL+总线,位宽64bits,800MHz GTL+的带宽是6.4GB/s。

AMD CPU 现在用的是HT总线,位宽32bits,1800MHz HT的带宽是7.2GB/s ;AMD K7双核FSB=外频X2,K8已经没有传统的FSB的概念,而是引入了HT ,Inter FSB=CPU外频*4 .外频和FSB存在联系,超频后同时改变,AMD市售CPU目前最快的HT是 2000MHz,带宽 8GB/s ;而 Intel CPU 有1333MHz GTL+的,带宽 10.67GB/s 由此可见,差距并不大,Intel反倒略胜一筹。

【FSB总线、HT总线、QPI总线、DMI总线】

【FSB总线、HT总线、QPI总线、DMI总线】

【FSB总线、HT总线、QPI总线、DMI总线】FSB总线Front Side BUS,前端总线,是将CPU连接到北桥芯⽚的系统总线,是CPU和外界交换数据的通道。

注:历史上前端总线会被误认为是外频的另⼀个名称,外频指的是CPU与主板连接的速度,是建⽴在数字脉冲信号震荡速度基础上。

前端总线指的是数据传输速度,传输速度的最⼤带宽=总线频率*数据位宽/8前端总线频率越⼤,代表CPU与内存间的数据传输量越⼤,但随着不断提⾼提升的内存频率、CPU性能,前端总线的瓶颈越来越明显。

如: 64位、1333MHz的FSB所提供的内存带宽是1333MHz * 64bit/8 =10667MB/s = 10.67GB/s,与双通道的DDR2-667内存刚好匹配,如果使⽤双通道的DDR2-800、DDR2-1066的内存,这时FSB的带宽就⼩于内存的带宽,更不⽤说更⾼端的内存了。

HT总线Hyper-Transport,是AMD为K8平台设计的⾼速串⾏总线。

HT本质是是⼀种为主板上的集成电路互连⽽设计的端到端总线技术,⽬的是加快芯⽚间的数据传输速度。

HT在AMD平台上使⽤,是指AMD CPU到主板芯⽚间的连接总线(主板芯⽚组是南北桥架构,则指CPU到北桥芯⽚)。

HT规格有HT1.0/2.0/3.0/4.0。

HT总线带宽计划公式:HT总线带宽=处理器外频*HT倍频 *处理器通道位宽/8(将Bit转换为Byte)*2(时钟上下沿均能传输)*2(上下⾏双向全双⼯)QPI总线QPI⼜名CSI(Common System Interface),快速通道互联,是⼀处可以实现芯⽚间直接互联的架构,⽭头直指AMD的HT总线,⽆论是速度、带宽、每个针脚的带宽、功耗等⼀切规格都要超越HT总线。

QPI是在处理器中集成内存控制器的体系架构,主要⽤于处理器之间和系统组件之间的互联通信(诸如I/O)QPI是⼀种基于包传输的串⾏式⾼速点对点连接协议,采⽤差分信号与专门的时钟进⾏传输。

前端总线频率指的是CPU和北桥芯片

前端总线频率指的是CPU和北桥芯片

前端总线频率指的是CPU和北桥芯片之间交换数据的频率。

前端总线的英文名字是Front Side Bus,通常用FSB表示,是将CPU 连接到北桥芯片的总线。

计算机的前端总线频率是由CPU和北桥芯片共同决定的。

北桥芯片负责联系内存、显卡等数据吞吐量最大的部件,并和南桥芯片连接。

CPU就是通过前端总线(FSB)连接到北桥芯片,进而通过北桥芯片和内存、显卡交换数据。

前端总线是CPU和外界交换数据的最主要通道,因此前端总线的数据传输能力对计算机整体性能作用很大,如果没足够快的前端总线,再强的CPU也不能明显提高计算机整体速度。

数据传输最大带宽取决于所有同时传输的数据的宽度和传输频率,即数据带宽的前端总线频率和CPU的前端总线频率一致的时候才能发挥最佳性能而CPU和内存都具有相应的速率和带宽。

在配置电脑过程中,根据CPU的速率和带宽,来搭配相应速率和带宽的内存,会直接影响整机的性能.如果选择的是赛扬4系列CPU,则应该要配置DDR333/DDR400内存,DDR266只适合赛扬3和采用AMD的新品毒龙、基于Thorton 核心的Athlon XP系列产品的CPU。

而Barton 3200+型号和Athlon 64系列的产品则应该搭配DDR400内存。

同理,如果购买的是P4 系列处理器,则应该采用DDR400甚至双通道的DDR333或DDR400 内存来匹配,以免出现CPU带宽浪费过多,而影响电脑的整体性能的情况 IDF2006: Core 架构内部结构示意图英特尔微处理器现在的内部结构因不同的用途而异。

包括“P5”结构的 Pentium 、 “P6”结构 的 Pentium Pro/II/III 、"NetBurst ”结构的 Pentium 4/D 及至强 以及“Banias ”结构的 Pentium M 与 Core Duo 。

10雌径/秒在这种状况下,服务器和台式机与笔记本微处理器的内部结构是不同的。

内存通道基础知识

内存通道基础知识

内存通道基础知识一、引言内存通道是计算机系统中负责连接处理器和内存之间的关键组件。

它承载着处理器与内存之间的数据传输,对计算机的性能有着重要影响。

本文将介绍内存通道的基础知识,包括定义、作用、分类以及与其他组件的关系等方面。

二、定义与作用内存通道是一个物理通道,用于处理器与内存之间的数据传输。

它起到了桥梁的作用,连接了处理器和内存,使得它们能够相互传递数据。

内存通道具有高带宽、低延迟的特点,能够满足处理器对数据的高速读写需求,提升计算机的整体性能。

三、分类根据内存通道的不同特性和用途,可以将其分为以下几类:1. 前端总线(Front Side Bus,FSB)前端总线是连接处理器与北桥芯片(Northbridge)之间的通道。

它承担着处理器与内存之间的数据传输以及处理器与其他主要组件(如显卡、硬盘等)之间的数据传输。

前端总线的带宽决定了处理器与其他组件之间的数据传输速度。

2. 内存总线内存总线是连接北桥芯片与内存控制器之间的通道。

它负责处理内存控制器与内存模块之间的数据传输。

内存总线的带宽决定了内存控制器与内存之间的数据传输速度。

3. 内存控制器内存控制器是位于处理器或北桥芯片中的一个重要组件,它负责管理内存的读写操作。

内存控制器将处理器发出的读写请求转化为相应的内存操作,并将结果返回给处理器。

内存控制器的性能直接影响着内存的读写速度。

四、内存通道与其他组件的关系内存通道与处理器、内存控制器、内存模块等组件密切相关。

处理器通过内存通道与内存模块进行数据传输,内存控制器则负责管理和协调这些数据传输操作。

内存通道的带宽和延迟影响着处理器与内存之间的数据传输速度和效率。

五、内存通道的优化为了提升内存通道的性能,可以采取以下几种优化措施:1. 增加带宽增加内存通道的带宽是提升数据传输速度的有效方法。

可以通过增加通道的宽度或者提高通道的时钟频率来实现。

2. 降低延迟降低内存通道的延迟可以减少数据传输的等待时间。

前端总线 FSB 外频 主频 外频 倍频 之间的关系

前端总线 FSB 外频 主频 外频 倍频 之间的关系

最佳答案前端总线是处理器与主板北桥芯片或内存控制集线器之间的数据通道,其频率高低直接影响CPU访问内存的速度。

电脑时钟是由主板晶振提供时钟,称为系统总线频率,cpu的实际运行频率是通过内部倍频技术提供,所以要比系统频率(又称外频)高2的整数倍。

如:外频100,倍频为4,则cpu 主频即为100*4=400。

前端总线(front side bus)是cpu和北桥芯片组通讯的通道(内存和cpu交换数据就是通过北桥芯片组),通常,前端总线频率要高于外频。

但是与cpu主频不一样的是,前端总线不是通过倍频技术来提高前端总线频率(由于内存部件自身频率不能太高),而是通过变相增加前端总线宽度的办法实现相对升频。

具体而言,P4的外频为100(133),但是采用了多通路的技术将内核到内存与北桥的总线宽度相对增大,也就是前端总线(FSB)宽度相对增大,换句话说,物理总线宽度不变,不过采用了多路并行传输技术,让总线宽度等价于增宽。

系统总线是物理位宽,而FSB是实际位宽(注意,是位宽,而不是带宽),目前流行的处理器都采用了不同的技术增大自己处理器的位宽,以达到增强处理器性能的目的。

现在明白了吗?以下是CPU的相关技术参数(1)主频主频也叫时钟频率,单位是MHz,用来表示CPU的运算速度。

CPU的主频=外频×倍频系数。

很多人以为认为CPU的主频指的是CPU运行的速度,实际上这个认识是很片面的。

CPU的主频表示在CPU内数字脉冲信号震荡的速度,与CPU实际的运算能力是没有直接关系的。

当然,主频和实际的运算速度是有关的,但是目前还没有一个确定的公式能够实现两者之间的数值关系,而且CPU的运算速度还要看CPU的流水线的各方面的性能指标。

由于主频并不直接代表运算速度,所以在一定情况下,很可能会出现主频较高的CPU实际运算速度较低的现象。

因此主频仅仅是CPU性能表现的一个方面,而不代表CPU的整体性能。

(2)外频外频是CPU的基准频率,单位也是MHz。

FSB总线与HT总线与QPI总线的区别

FSB总线与HT总线与QPI总线的区别

●FSB生命进入倒计时,学会生活在QPI时代习惯了谈论FSB——前端总线(Front Side Bus,简称FSB)的我们,面对QPI时代的到来,以后再谈论CPU连接到北桥芯片的总线时,QPI将是一个崭新的朋友,作为渠道FSB,成为新一代CPU和CPU、CPU与芯片组(CPU与内存)之间的连接总线,QuickPath Interconnect (简称QPI)的总线技术,Nehalem成为了推动FSB生命终结的死亡使者。

让FSB去死的唯一理由,就是没足够宽的前端总线带宽,即使配备再强的CPU,用户也不会明显感觉到计算机整体速度的提升。

接替它的QPI可以满足这一需求。

小提示:目前Intel处理器主流的前端总线频率有800MHz、1066MHz、1333MHz几种,进入2007年后,Intel在11月又将处理器前端总线提升至1600MHz(默认外频400MHz),这比2003年最高端的800MHz FSB总线频率整整提升了一倍。

这样高的前端总线频率,其带宽有多大呢?前端总线为1333MHz时,处理器与北桥之间的带宽是10.67GB/s,而提升到1600MHz 能达到12.80GB/s,增加了20%。

●FSB最大杀手——前端总线瓶颈也许很多人会认为,Intel处理器的前端总线频率已很高了,还有必要换吗?作为Intel来说也许很高,但是对比内存带宽、显卡带宽相比,CPU与芯片组的前端总线瓶颈依旧没有根本的改变,例如:1333MHz的FSB所提供的内存带宽是1333MHz×64bit/8=10667MB/s=10.67GB/s,其与双通道的DDR2 667正好匹配,但如果使用双通道的DDR2 800、DDR2 1066的内存,这时候FSB的带宽就小于内存的带宽。

面对承担普及DDR3、以绝对领先竞争对手的Intel来说,这是无法容忍的,更何况X58带来的三通道高频率DDR3内存搭配了(Nehalem平台DDR3 1333内存的带宽可达32GB/s)FSB无法提供支持,面对这些问题,FSB必须被抛弃。

前端总线频率(FSB)及DDR内存频率详解,

前端总线频率(FSB)及DDR内存频率详解,

公共时钟同步,将同一个时钟信号历时钟分配器分成2路,一路接发送器,一路接接收器。在时钟上升沿发送数据,在下一个周期的上升沿采集样品接收。速度在200-300MHZ以下。
源同步是时钟和数据一起发送,时钟稍稍滞后发送,传输速度主要由数据和时钟信号间的时差决定。因此速度快。
很多人对内存布线感到苍茫,找不到切入点,不知怎样下手,其实高速硬件预设的主要使命就是与干扰做斗争,内存布线也不例外。可以这样考虑:内存是做啥子用的呢?是用来存储数据的,写入1读出1,写入0读出0,即保证数据访问正确。那么,在啥子情况会导致数据访问错误呢?
一、讯断错误,0判成1,1判成0。可能参考电平禁绝(为啥子禁绝?信号线内阻造成的压降),也可能是加性干扰,或者阻抗不般配引起信号畸变。
外频与前端总线频率的区别
前端总线的速度指的是CPU和北桥芯片间总线的速度,更实质性的表示了CPU和外界数据传输的速度。而外频的概念是成立在数字电子脉冲信号震荡速度根蒂根基之上的,也就是说,100MHz外频特指数字电子脉冲信号在每一秒钟震荡一千万次,它更多的影响了PCI及其他总线的频率。之所以前端总线与外频这两个概念容易混淆,主要的缘故原由是在以前的很长一段时间里(主要是在Pentium 4出现之前和刚出现Pentium 4时),前端总线频率与外频是相同的,因此往往直接称前端总线为外频,最终造成这样的错怪。随着计算机技能的发展,人们发现前端总线频率需要高于外频,因此采用了QDR(Quad Date Rate)技能,或者其他近似的技能实现这个目的。这些技能的原理近似于AGP的2X或者4X,它们要得前端总线的频率成为外频的2倍、4倍甚至更高,从此之后前端总线和外频的区别才开始被人们正视起来,目前的主小产品均采用这些技能。
内存的表现情势有两种:内存颗粒和内存条。内存条自身有走线长度,需要计算在内。问个问题:内存条有3种安装方式:竖插、斜插、平插,你认为那种方式好呢?

前端总线是什么

前端总线是什么

前端总线--Front Side Bus(FSB),是将CPU连接到北桥芯片的总线。

选购主板和CPU时,要注意两者搭配问题,一般来说,前端总线是由CPU决定的,如果主板不支持CPU所需要的前端总线,系统就无法工作。

也就是说,需要主板和CPU都支持某个前端总线,系统才能工作,只不过一个CPU默认的前端总线是唯一的,因此看一个系统的前端总线主要看CPU 就可以。

前端总线是处理器与主板北桥芯片或内存控制集线器之间的数据通道,其频率高低直接影响CPU访问内存的速度。

1.前端总线是什么"前端总线"这个名称是由AMD在推出K7 CPU时提出的概念,但是一直以来都被大家误认为这个名词不过是外频的另一个名称。

通常所说的外频指的是CPU与主板连接的速度,这个概念是建立在数字脉冲信号震荡速度基础之上的,而前端总线的速度指的是数据传输的速度,由于数据传输最大带宽取决于所有同时传输的数据的宽度和传输频率,即数据带宽=(总线频率×数据位宽)÷8。

因为主板直接影响到整个系统的性能、稳定、功能与扩展性,其重要性不言而喻。

主板的选购看似简单,其实要注意的东西很多。

选购时当留意产品的芯片组、做工用料、功能接口甚至使用简便性,这就要求对主板具备透彻的认识,才能选择到满意的产品。

总线是将计算机微处理器与内存芯片以及与之通信的设备连接起来的硬件通道。

前端总线将CPU连接到主内存和通向磁盘驱动器、调制解调器以及网卡这类系统部件的外设总线。

大家常常以MHz表示的速度来描述总线频率。

外频与前端总线频率的区别:前端总线的速度指的是数据传输的速度,外频是CPU与主板之间同步运行的速度。

也就是说,100MHz外频特指数字脉冲信号在每秒钟震荡一亿次;而100MHz前端总线指的是每秒钟CPU可接受的数据传输量是100MHz×64bit=6400Mbit/s=800MByte/s(1Byte=8bit)。

FSBQPIDMI总线的区别

FSBQPIDMI总线的区别

FSBQPIDMI总线的区别
一些客户问:intel CPU有的是前端总线(FSB),有的是QPI总线,有的又是DMI总线,这就把人弄晕了,请问intel,下一步是不是有dizzy总线?(备注:dizzy, 翻译:头晕。

)呵呵,言归正传。

由于这些总线的具体解释比较专业难懂,这里力求简单,为大家画了一幅图,一起来学习吧。

补充知识—
主板上一般有两个重要的芯片组,一个称谓北桥,一个称南桥。

FSB总线:英文Front Side Bus,是将CPU连接到北桥芯片的总线。

由于FSB不够用,设计上先天不足(这个时候的内存控制器在北桥芯片组内,CPU和内存交换数据总要通过北桥,相当于两个人说话,总要通过第三方,很不方便),因此intel想了个办法,把内存控制器做到了CPU内部,让CPU通过PQI总线直接和内存通讯,不再通过北桥芯片组,这很明显加快了速度(如图)
后来intel发现,CPU通过北桥与显卡相连也很麻烦,不如直接通信方便,这样数据交换更加方便,于是干脆把PCI-E控制器也整合了进了CPU内部,这样一来,相当于北桥芯片组整个都集成到了CPU内部,主板上不再需要这个芯片组了,只剩下了南桥,这时CPU直接与“南桥”相连,他们之间的总线叫做DMI。

(如图)
备注:qpi总线是从i7开始使用的,而i5后出来,有很多人发晕就在这里。

经过FSB—QPI—DMI总线的发展,CPU内部集成了内存控制器和PCI-E控制器,实现了直接和内存及显卡进行数据传输,而由于南桥则整合了几乎所有的I/O功能,因此CPU具备的DMI总线有多高频率意义已经不大了,因为磁盘类设备的速率无法跟上,再高的DMI 总线也没有用。

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前端总线FSB是什么意思

前端总线FSB是什么意思

前端总线FSB是什么意思?Front Side Bus,简写为FSB,前端总线什么是前端总线?不是超频的方法之一,也不是用来超频的。

我们知道,电脑有许多配件,配件不同,速度也就不同。

在286、386和早期的486电脑里,CPU的速度不是太高,和内存保持一样的速度。

后来随着CPU速度的飞速提升,内存由于电气结构关系,无法象CPU那样提升很高的速度(就算现在内存达到400、533,但跟CPU的几个G的速度相比,根本就不是一个级别的),于是造成了内存和CPU之间出现了速度差异,这时就提出一个CPU的主频、倍频和外频的概念,外频顾名思义就是CPU外部的频率,也就是内存的频率,CPU以这个频率来与内存联系。

CPU的主频就是CPU内部的实际运算速度,主频肯定是比外频高的,高一定的倍数,这个数就是倍频。

举个例子,你从电脑垃圾堆里拣到一个被抛弃的INTEL 486 CPU,上面印着486 DX/2 66。

这个486的CPU的主频是66MHZ,DX/2代表是2倍频的,于是算出CPU的外频是33MZ,也就是内存的工作频率,这同时也是前端总线FSB的频率。

因为CPU是通过前端总线来与内存发生联系的,所以内存的工作频率(或者说外频也行)就是前端总线的频率。

刚才这个垃圾堆里的486 CPU,前端总线的频率就是33MZ。

这样的前端总线结构一直延续到486之后的奔腾(俗话说的586)、奔腾2、奔腾3,例如一颗奔3 933MHZ的CPU,外频133,也就是说它的前端总线是133MHZ,内存工作频率也是133。

到了奔腾4年代,内存和CPU的工作模式发生了改变,前端总线的概念也变得有些复杂。

奔腾4 CPU采用了Quad Pumped(4倍并发)技术,该技术可以使系统总线在一个时钟周期内传送4次数据,也就是传输效率是原来的4倍,相当于用了4条原来的前端总线来和内存发生联系。

在外频仍然是133MHZ的时候,前端总线的速度增加4倍变成了133X4=533MHZ,当外频升到200MHZ,前端总线变成800MHZ,所以你会看到533前端总线的P4和800前端总线的P4,就是这样来的。

前端总线

前端总线

前端总线“前端总线”这个名称是由AMD在推出K7 CPU时提出的概念,但是一直以来都被大家误认为这个名词不过是外频的另一个名称。

我们所说的外频指的是CPU与主板连接的速度,这个概念是建立在数字脉冲信号震荡速度基础之上的,而前端总线的速度指的是数据传输的速度,由于数据传输最大带宽取决于所有同时传输的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机上所能达到的前端总线频率有266MHz、333MHz、400MHz、533MHz、667MHz、800MHz、106 6MHz、1333MHz几种,前端总线频率越大,代表着CPU与内存之间的数据传输量越大,更能充分发挥出CPU的功能。

现在的CPU技术发展很快,运算速度提高很快,而足够大的前端总线可以保障有足够的数据供给给CPU。

较低的前端总线将无法供给足够的数据给CPU,这样就限制了CPU性能得发挥,成为系统瓶颈。

前端总线的英文名字是Front Side Bus,通常用FSB表示,是将CPU连接到北桥芯片的总线。

选购主板和CPU时,要注意两者搭配问题,一般来说,前端总线是由CPU决定的,如果主板不支持CPU所需要的前端总线,系统就无法工作。

也就是说,需要主板和CPU都支持某个前端总线,系统才能工作,只不过一个CPU默认的前端总线是唯一的,因此看一个系统的前端总线主要看CPU就可以。

前端总线是处理器与主板北桥芯片或内存控制集线器之间的数据通道,其频率高低直接影响CP U访问内存的速度。

因为主板直接影响到整个系统的性能、稳定、功能与扩展性,其重要性不言而喻。

主板的选购看似简单,其实要注意的东西很多。

选购时当留意产品的芯片组、做工用料、功能接口甚至使用简便性,这就要求对主板具备透彻的认识,才能选择到满意的产品。

前端总线频率总线是将信息以一个或多个源部件传送到一个或多个目的部件的一组传输线。

通俗的说,就是多个部件间的公共连线,用于在各个部件之间传输信息。

什么是CPU中前端总线频率

什么是CPU中前端总线频率

什么是CPU中前端总线频率大家知道CPU中前端总线频率是什么吗?下面是店铺收集整理关于CPU中前端总线频率的资料以供大家参考学习,希望大家喜欢。

CPU中前端总线频率北桥芯片负责联系内存、显卡等数据吞吐量最大的部件,并和南桥芯片连接。

CPU就是通过前端总线(FSB)连接到北桥芯片,进而通过北桥芯片和内存、显卡交换数据。

前端总线是CPU和外界交换数据的最主要通道,因此前端总线的数据传输能力对计算机整体性能作用很大,如果没足够快的前端总线,再强的CPU也不能明显提高计算机整体速度。

目前PC机上所能达到的前端总线频率有266MHz、333MHz、400MHz、533MHz、800MHz、1066MHz、1333MHz、1600MHz、2000MHz、几种,前端总线频率越大,代表着CPU与北桥芯片之间的数据传输能力越大,更能充分发挥出CPU的功能。

现在的CPU技术发展很快,运算速度提高很快,而足够大的前端总线可以保障有足够的数据供给给CPU,较低的前端总线将无法供给足够的数据给CPU,这样就限制了CPU性能得发挥,成为系统瓶颈。

总线是将计算机微处理器与内存芯片以及与之通信的设备连接起来的硬件通道。

前端总线将CPU连接到主内存和通向磁盘驱动器、调制解调器以及网卡这类系统部件的外设总线。

人们常常以MHz表示的速度来描述总线频率。

前端总线(FSB)频率是直接影响CPU与内存直接数据交换速度。

前端总线频率越大,代表着CPU与内存之间的数据传输量越大,更能充分发挥出CPU的功能。

外频与前端总线频率的区别前端总线的速度指的是数据传输的速度,外频是CPU与主板之间同步运行的速度。

也就是说,100MHz外频特指数字脉冲信号在每秒钟震荡一千万次;而100MHz前端总线指的是每秒钟CPU可接受的数据传输量是100MHz×64bit=6400Mbit/s=800MByte/s(1Byte=8bit)。

主板支持的前端总线是由芯片组决定的,一般都带有足够的向下兼容性。

前端总线与显卡带宽的联系

前端总线与显卡带宽的联系

1、前端总线”这个名称是由AMD在推出K7 CPU时提出的概念,但是一直以来都被大家误认为这个名词不过是外频的另一个名称。

我们所说的外频指的是CPU与主板连接的速度,这个概念是建立在数字脉冲信号震荡速度基础之上的,而前端总线的速度指的是数据传输的速度,由于数据传输最大带宽取决于所有同时传输的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机上所能达到的前端总线频率有266MHz、333MHz、400MHz、533MHz、667MHz、800MHz、1066MHz、1333MHz几种,前端总线频率越大,代表着CPU与内存之间的数据传输量越大,更能充分发挥出CPU的功能。

现在的CPU 技术发展很快,运算速度提高很快,而足够大的前端总线可以保障有足够的数据供给给CPU。

较低的前端总线将无法供给足够的数据给CPU,这样就限制了CPU性能得发挥,成为系统瓶颈。

前端总线的英文名字是Front Side Bus,通常用FSB表示,是将CPU连接到北桥芯片的总线。

选购主板和CPU时,要注意两者搭配问题,一般来说,前端总线是由CPU决定的,如果主板不支持CPU所需要的前端总线,系统就无法工作。

也就是说,需要主板和CPU都支持某个前端总线,系统才能工作,只不过一个CPU默认的前端总线是唯一的,因此看一个系统的前端总线主要看CPU 就可以。

前端总线是处理器与主板北桥芯片或内存控制集线器之间的数据通道,其频率高低直接影响CPU访问内存的速度。

因为主板直接影响到整个系统的性能、稳定、功能与扩展性,其重要性不言而喻。

主板的选购看似简单,其实要注意的东西很多。

选购时当留意产品的芯片组、做工用料、功能接口甚至使用简便性,这就要求对主板具备透彻的认识,才能选择到满意的产品。

英特尔发言人比尔•考尔德(Bill Calder)称,当前的迅驰(Centrino)品牌将在移动市场消失。

明年还会继续使用,但最终将被淘汰。

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前端总线FSB是什么意思?Front Side Bus,简写为FSB,前端总线什么是前端总线?不是超频的方法之一,也不是用来超频的。

我们知道,电脑有许多配件,配件不同,速度也就不同。

在286、386和早期的486电脑里,CPU的速度不是太高,和内存保持一样的速度。

后来随着CPU速度的飞速提升,内存由于电气结构关系,无法象CPU那样提升很高的速度(就算现在内存达到400、533,但跟CPU的几个G的速度相比,根本就不是一个级别的),于是造成了内存和CPU之间出现了速度差异,这时就提出一个CPU的主频、倍频和外频的概念,外频顾名思义就是CPU外部的频率,也就是内存的频率,CPU以这个频率来与内存联系。

CPU的主频就是CPU内部的实际运算速度,主频肯定是比外频高的,高一定的倍数,这个数就是倍频。

举个例子,你从电脑垃圾堆里拣到一个被抛弃的INTEL 486 CPU,上面印着486 DX/2 66。

这个486的CPU的主频是66MHZ,DX/2代表是2倍频的,于是算出CPU的外频是33MZ,也就是内存的工作频率,这同时也是前端总线FSB的频率。

因为CPU是通过前端总线来与内存发生联系的,所以内存的工作频率(或者说外频也行)就是前端总线的频率。

刚才这个垃圾堆里的486 CPU,前端总线的频率就是33MZ。

这样的前端总线结构一直延续到486之后的奔腾(俗话说的586)、奔腾2、奔腾3,例如一颗奔3 933MHZ的CPU,外频133,也就是说它的前端总线是133MHZ,内存工作频率也是133。

到了奔腾4年代,内存和CPU的工作模式发生了改变,前端总线的概念也变得有些复杂。

奔腾4 CPU采用了Quad Pumped(4倍并发)技术,该技术可以使系统总线在一个时钟周期内传送4次数据,也就是传输效率是原来的4倍,相当于用了4条原来的前端总线来和内存发生联系。

在外频仍然是133MHZ的时候,前端总线的速度增加4倍变成了133X4=533MHZ,当外频升到200MHZ,前端总线变成800MHZ,所以你会看到533前端总线的P4和800前端总线的P4,就是这样来的。

他们的实际外频只有133和200,但由于人们保留了以前老的概念——前端总线就是外频,所以习惯了这样的叫法:533外频的P4和800外频的P4。

其实还是叫533前端总线或533 FSB的P4比较合适。

那内存的情况怎么样呢?外频不完全等于前端总线了,那外频还等于内存的频率吗?内存发展到了DDR,跟原来相比,一个时钟周期内可以传送比原来多一倍的数据,DDR就是DOUBLE DATA RATE的缩写,意思就是双倍的数据传输速率。

在133MHZ的外频下,DDR的传输速度是266,外频提高到200MHZ的时候,DDR 的传输速度是400,DDR266的内存和DDR400的内存就是这个意思。

再看一下现在外频、内存频率、CPU的前端总线的的关系。

在以前P3的时候,133的外频,内存的频率就是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,前端总线达到了533MHZ,内存频率是266(DDR266)。

问题出现了,前端总线是CPU与内存发生联系的桥梁,P4这时候的前端总线达到533之高,而内存只有266的速度,内存比CPU的前端总线慢了一半,理论上CPU有一半时间要等内存传数据过来才能处理数据,等于内存拖了CPU的后腿。

这样的情况的确存在的,845和848的主板就是这样。

于是提出一个双通道内存的概念,两条内存使用两条通道一起工作,一起提供数据,等于速度又增加一倍,两条DDR266就有266X2=533的速度,刚好是P4 CPU的前端总线速度,没有拖后腿的问题。

外频提升到200的时候,CPU前端总线变为800,两条DDR400内存组成双通道,内存传输速度也是800了。

所以要P4发挥好,一定要用双通道内存,865以上的主板都提供这个功能。

但845和848主板就没有内存双通道功能了。

刚才说的是INTEL P4的FSB概念,它的对手AMD的CPU有所不同。

旧的462针脚的AMD CPU,采用ev6前端总线,相当于外频的两倍,也就是133外频时,AMD 462脚的CPU的FSB是266,使用DDR266内存和他搭配就刚刚好,如果用两条DDR266做成双通道,虽然内存有533的传输速度,但对于266的FSB,作用不大,所以双通道内存对CPU的帮助不明显。

新的AMD 754/939 64位CPU,内部就集成了内存管理器(以前内存管理器在主板心片里),所以AMD 64位CPU的前端总线FSB频率与CPU实际频率一致。

★FSB只指CPU与北桥芯片之间的数据传输速率,又称前端总线。

FSB=CPU外频*4。

这个参数指的就是前端总线的频率,它是处理器与主板交换数据的通道,既然是通道,那就是越大越好,现在主流中最高的FSB是800M,向下有533M、400M 和333M等几种,它们价格是递减的。

FSB(或是FrontSideBus,前端总线)是超频最容易和最常见的方法之一。

FSB是CPU与系统其它部分连接的速度。

它还影响内存时钟,那是内存运行的速度。

一般而言,对FSB和内存时钟两者来说越高等于越好。

然而,在某些情况下这不成立。

例如,让内存时钟比FSB运行得快根本不会有真正的帮助。

同样,在AthlonXP系统上,让FSB运行在更高速度下而强制内存与FSB不同步(使用稍后将讨论的内存分频器)对性能的阻碍将比运行在较低FSB及同步内存下要严重得多。

FSB在Athlon和P4系统上涉及到不同的方法。

在Athlon这边,它是DDR总线,意味着如果实际时钟是200MHz的话,那就是运行在400MHz下。

在P4上,它是“四芯的”,所以如果实际时钟是相同的200MHz的话,就代表800MHz。

这是Intel的市场策略,因为对一般用户来说,越高等于越好。

Intel的“四芯”FSB 实际上具有一个现实的优势,那就是以较小的性能损失为代价允许P4芯片与内存不同步运行。

每个时钟越高的周期速度使得它越有机会让内存周期与CPU周期重合,那等同于越好的性能。

施展一个让XP快上几倍的魔法[ aatlj 发表于 2006-8-17 21:58:00 ]在生活中,很多人都抱怨自己的电脑太慢,用起来有点力不从心的感觉,你是否知道,其实只需几步简单的设置,你就可以让你的爱机真正奔腾起来。

1、减少开机磁盘扫描等待时间:开始→运行,键入:chkntfs /t:02、删除系统备份文件:在各种软硬件安装妥当之后,其实XP需要更新文件的时候就很少了。

开始→运行,敲入:sfc.exe /purgecache 然后回车即可,近3xxMb.3、压缩文件夹:这是一个相当好的优化,Windows XP内置了对。

ZIP文件的,我们可以把zip文件当成文件夹浏览。

不过,系统要使用部分资源来实现这一功能,因此禁用这一功能可以提升系统性能。

实现方法非常简单,只需取消zipfldr.dll 的注册就可以了,点击开始——运行,敲入:regsvr32 /u zipfldr.dll 然后回车即可。

让电脑更快的其他设置一、BIOS的优化设置在BIOS设置的首页我们进入“Advanced BIOS Features”选项,将光标移到“Frist Boot Device”选项,按“PageUP”和“PageDOWN”进行选择,默认值为“Floppy”,这表示启动时系统会先从软驱里读取启动信息,这样做会加长机器的启动时间,减短软驱的寿命。

所以我们要选“HDD-0”直接从硬盘启动,这样启动就快上好几秒。

另外,对于BIOS设置中的“Above1MbMemoryTest”建议选“Disabled”,对于“QuickPowerOnSelftest”建议选择Enabled.在“Advanced Chipset Features”项中的设置对机子的加速影响非常大,请大家多加留意。

将“Bank0/1 DRAM Timing”从“8ns/10ns”改为“Fast”或“Turbo”。

“Turbo”比“Fast”快,但不太稳定,建议选“Fast”。

如果内存质量好可以选“Turbo”试试,不稳定可以改回“Fast”。

对于内存品质好的内存条建议在“SDRAM CAS Latency”选项中设置为“2”,这样可以加快速度哦。

较新的主板都支持AGP4X,如果你的显卡也支持AGP4X,那么就在“AGP- 4XMode“处将这项激活,即选为”Enabled“,这才会更好的发挥显卡的能力,加快系统启动速度。

二、启动DMA方式,提高硬盘速度采用UDMA/33、66、100技术的硬盘最高传输速率是33MB/s、66MB/s、100MB/s,从理论上来说是IDE硬盘(这里是指PIO MODE4 模式,其传输率是16.6MB/s)传输速率的3~6倍,但是在Windows里面缺省设置中,DMA却是被禁用的,所以我们必须将它打开。

具体方法是:打开“控制面板→系统→设备管理器”窗口,展开“磁盘驱动器“分支,双击UDMA硬盘的图标,进入”属性→设置→选项“,在“DMA”项前面“√”,然后按确定,关闭所有对话框,重启电脑即可。

三、去掉Windows的开机标志首先你要打开“开始”→“设置”→“文件夹选项”,从“查看”标签里的“高级设置”列表框中勾选“显示所有文件”。

然后打开C盘,找到MSdos.sys这个文件,并取消它的“只读”属性,打开它,在“Option”段落下,加上一行语句:LOGO=0,这样Windows的开机图案就不会被加载运行,开机时间也可以缩短3秒钟。

四、优化“启动”组电脑初学者都爱试用各种软件,用不多久又将其删除,但常常会因为某些莫名其妙的原因,这些软件还会驻留在“启动”项目中(尤其是在使用一些D 版软件时),Windows启动时就会为此白白浪费许多时间。

要解决这个问题,其实很简单,你可以打开“开始”→“运行”,在出现的对话框的“打开”栏中选中输入“msconfig”,然后点击“确定”,就会调出“系统配置实用程序”,点击其中的“启动”标签,将不用载入启动组的程序前面的“√”去掉就可以了。

如此一来,至少可以将启动时间缩短10秒。

五、整理、优化注册表Windows在开机启动后,系统要读取注册表里的相关资料并暂存于RAM(内存)中,Windows开机的大部分时间,都花费了在这上面。

因此,整理、优化注册表显得十分必要。

有关注册表的优化,可以使用Windows优化大师等软件。

以Windows优化大师,点击“注册信息清理”→“扫描”(如图1),软件就会自动替你清扫注册表中的垃圾,在扫描结束后,会弹出个菜单让你选择是否备份注册表,建议选择备份,备份后再点击“清除”即可。

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