
主要频率和涡轮频率是多少? CPU频率越高,效果越好. 本文主要介绍主频率和涡轮频率,并着重于主频率和涡轮频率之间的详细区别. 主频率CPU的主频率,即CPU内核的时钟频率(CPU Clock Speed). 一般来说,某个CPU有多少兆赫兹,而这几兆赫兹是“ CPU的主频率”. 许认为CPU的主要频率是其运行速度,但事实并非如此. CPU的主频率表示CPU中数字脉冲信号的振荡速度,与CPU的实际计算能力没有直接关系. 由于主频率不直接代表计算速度,因此在某些情况下,主频率较高的CPU的实际计算速度可能会较低. 随着技术进步和市场需求,CPU的主频率不断增加. 但是,外部设备可以承受的频率极限无法与CPU内核相比,因此,FSB的概念应运而生. 一般来说,我们可以看到的标准FSB是100MHz,133MHz甚至更高的166MHz,而FSB高达200MHz. CPU工作频率(主频率)由两部分组成: FSB和乘法器. 两者的乘积是主频率. 乘法因子称为乘法因子. CPU的主频率与外部频率之间存在比率关系. 该比率是倍频因子,称为倍频. 乘数可以为1.5到23或更高,以0.5为间隔单位.

FSB和乘数的乘积是主频率(主频率= FSB×乘数),因此,任何其中的任何增加都可以增加CPU的主频率. 我们知道计算机有很多配件,不同的配件有不同的速度. 在286、386和早期486的计算机中,CPU速度不是太高,保持与内存相同的速度. 后来,随着CPU速度的快速提高,由于内存的电气结构,内存无法达到CPU的最高水平(即使内存达到400或533,也无法达到CPU的速度. CPU的G数. ),这导致了内存和CPU之间的速度差异. 在486之前,CPU的主频率仍处于较低水平,CPU的主频率通常等于外部频率. 但是,在486出现之后,由于CPU工作频率的不断提高,PC的其他某些设备(例如插卡,硬盘等)受到技术的限制,无法承受更高的频率,因此限制了CPU频率的进一步提高. 因此,出现了倍频技术,可以使CPU的内部工作频率成为外部频率的倍数,从而达到通过增加倍数来增加主频率的目的. 倍频技术使外部设备可以在较低的FSB上工作,而CPU频率是FSB的倍数. 在奔腾时代,CPU FSB通常为60 / 66MHz. 从PentiumⅡ350开始,CPU FSB已提高到100MHz,CPU FSB已达到200MHz.

在正常情况下,外部频率与存储器总线的频率相同,因此,当CPU的外部频率增加时,与存储器的交换速度也增加,这对提高存储器的交换速度有较大的影响. 计算机的整体运行速度. CPU频率,FSB和FSB频率的单位均为Hz,通常以MHz和GHz为度量单位. 应当注意,不要混淆FSB和FSB频率. 在IT媒体上,我们经常会听到一些有关FSB 800MHz和533MHz的说法. 实际上,这些词使FSB和FSB感到困惑. 例如,奔腾4处理器的FSB当前具有100MHz和133MHz两种类型. 由于Intel使用四重传输技术,因此它受益于Pentium4处理器的四重数据速率(QDR)总线. 该技术允许系统总线在一个时钟周期内传输数据4次,即传输效率是原始总线传输效率的4倍,这相当于使用4条原始前端总线与内存进行通信. 当FSB仍为133MHZ(例如P4 Northwood处理器)时,前端总线的速度提高了4倍,变为133×4 = 533MHZ. 当FSB升至200MHZ时,前端总线变为800MHZ,因此您将看到533,这是前端总线的P4和800前端总线的P4的来源.

它们的实际FSB只有133和200. 也就是说,FSB = CPU FSB×4. AMD Athlon 64处理器基于相同的原理,还将支持800MHz的前端总线频率和200MHz的外部频率. 但是对于AMD Athlon XP处理器,由于其前端总线使用双倍数据传输技术(DDR,双倍数据速率),因此其前端总线频率是FSB的两倍,因此FSB 200MHz Athlon XP处理器的前端总线频率为400MHz. 对于早期的处理器(例如奔腾III),FSB和FSB频率相等. 前端总线前端总线的速度是指CPU与北桥芯片之间的总线速度,更实质地表示CPU与外界之间的数据传输速度. FSB的概念基于数字脉冲信号的振荡速度. 换句话说,100MHz FSB专门指每秒振荡10,000次的数字脉冲信号,这对PCI和其他总线的影响更大. 频率. 前端总线和FSB的两个概念容易混淆的主要原因是,在很长一段时间之前(主要是在Pentium 4出现之前以及Pentium 4刚出现时),前端总线的频率和FSB是相同的. 因此,前端总线通常直接称为FSB,最终会引起这种误解.

随着计算机技术的发展,人们发现前端总线频率需要高于FSB,因此使用QDR(四倍速率)技术或其他类似技术来实现此目标. 这些技术的原理类似于AGP的2X或4X. 它们使前端总线的频率比FSB的频率高2倍,4倍甚至更高. 从那时起,前端总线和FSB的区别就开始引起人们的关注. FSB是将CPU连接到北桥芯片的总线,也是CPU与外界交换数据的主要通道. 因此,前端总线的数据传输容量对整个机器的性能有很大的影响. 最大数据传输带宽取决于所有同时进行的数据传输的宽度和传输. 频率,即数据带宽=总线频率×数据位宽度÷8. 例如,英特尔的PⅡ333使用66MHz的前端总线,因此它与内存之间的数据交换带宽为528MB / s =(66×64)/ 8,而PⅡ350使用100MHz前端总线,因此其数据交换的峰值带宽为8
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独一无二的小王子
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