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什么是CPU频率?

电脑杂谈  发布时间:2020-09-01 11:04:00  来源:网络整理

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中央处理器(CPU)的缩写,CPU是计算机的核心部分. 它只有火柴盒那么大,厚达几十张纸,但它是计算机的计算和控制核心. 以下是学习编辑器带来的有关CPU频率等于多少的内容,欢迎阅读!

什么是CPU频率:

外部频率也称为CPU外部频率或基准频率,测量单位为“ MHz”. CPU的主频率与外部频率之间存在一定的比率(乘数). 由于内存和主板上设置的L2Cache的工作频率与CPU的外部频率同步,因此使用外部频率较高的CPU组装计算机. 主频率相同但FSB较低的CPU较高. 尝试使用此参数关系来选择主板.

主频率倍增系数是CPU主频率与外部频率之间的比例关系,通常为: 主频率=外部频率*乘数. 通常,所有英特尔CPU(除少数测试产品外)的乘数都是锁定的(频率锁定). 用户无法通过调节乘法器来调节CPU的主频率,但是他们仍然可以通过调节外部频率来设置不同的主频率. . AMD和其他公司的CPU没有频率锁定.

折叠关系CPU的主频随着技术进步和市场需求的增加而不断增加,但是外部设备可以承受的频率极限无法与CPU内核相提并论,因此,FSB的概念应运而生. 一般来说,我们现在可以看到的标准FSB是100MHz,133MHz,甚至更高的166MHz,而现在有200MHz的高FSB. CPU的工作频率(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.

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倍频可以为1.5至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),因此其中之一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速度不是很高,可以保持与内存相同的速度.

后来,随着CPU速度的迅速提高,由于内存的电气结构,内存无法达到CPU的最高水平(即使内存现在达到400、533,但与之相比,速度也只有少数几个) CPU的G,基本上不是一个等级),因此内存和CPU之间存在速度差异. 在486之前,CPU的主频率仍处于较低的阶段,CPU的主频率通常等于外部频率. 486出现后,由于CPU工作频率的不断提高,一些其他PC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,从而限制了进一步的增长. CPU频率. 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,从而达到通过增加频率来增加主频率的目的. 倍频技术是为了使外部设备能够在较低的FSB上工作,而CPU频率是FSB的倍数.

在奔腾时代,CPU的FSB通常为60 / 66MHz. 从PentiumⅡ350开始,CPU FSB已提高到100 MHz,CPU FSB已达到200MHz. 由于正常情况下FSB和内存总线频率相同,因此当增加CPU FSB时,与内存的交换速度也会增加,这对提高计算机的整体运行速度有较大影响.

CPU频率,FSB和FSB频率的单位均为Hz. 当前,通常将MHz和GHz用作测量单位. 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. 由于英特尔使用四重传输技术,因此它受益于奔腾4处理器的四数据速率(QDR)总线.

这项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,前端总线的速度增加了4倍,变为133×4 = 533MHZ. 当FSB增加到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. 对于像奔腾III这样的早期处理器,FSB和FSB频率相等.

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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特别是指每秒振荡10,000次的数字脉冲信号,这对PCI和其他总线的影响更大. 的频率.

之所以容易混淆前端总线和FSB这两个概念的原因是,在很长一段时间内(主要是在Pentium 4出现之前以及Pentium 4刚出现时),前端总线频率和外部频率频率是相同的,因此前端总线通常被称为FSB,这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这一目标. 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. 从那以后,前端总线和FSB的区别就得到了关注.

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宽度和传输频率,即数据带宽=总线频率×数据位宽度÷8. 例如,Intel的PⅡ333使用66MHz的前端总线,因此它与存储器之间的数据交换带宽为528M,主频率B / s =(66×64)/ 8,而它的PⅡ350使用100MHz的前端. 总线. 数据交换的最大带宽为800MB / s =(100×64)/ 8.

例如,Intel 845芯片组仅支持单通道DDR333内存,因此理论上最大内存带宽为333MHz×8Bytes(数据宽度)= 2.7GB / s,而Intel 875平台则具有双通道内存带宽最高400MHz×8Bytes(数据宽度)×2 = 6.4GB / s. 目前,PC的常见前端总线频率为266MHz,333MHz,400MHz,533MHz,800MHz,1066MHz. 说到FSB,顺便说一下PCI工作频率. 当前,计算机上的硬盘和声卡等许多组件都是PCI总线形式的,并且在33MHz的标准工作频率下工作. PCI总线频率不是固定的,而是取决于系统总线速度,即FSB. 当外部频率为66MHz时,主板采用二分频技术将PCI设备保持在33MHz. 当外部频率增加到100MHz时,三频技术还可以使PCI设备的工作频率不超过标准. 在采用高频和五向技术的主板上,当外部频率为133MHz或166MHz时,PCI设备也可以在33MHz下工作. 但是如果外部频率不使用上述标准频率,而是固定为例如75MHz或83MHz,则PCI总线仍只能使用双频技术,因此PCI系统的工作频率为37.5MHz或甚至是41.5MHz.

通过这种方式,许多组件必须以非额定频率工作,并且它们能否正常工作取决于产品本身的质量. 此时,硬盘是否能够承受是最关键的,因为升级PCI总线后,硬盘与CPU之间的数据交换速度会增加,这可能会导致读写异常,从而导致崩溃. 高FSB对系统的影响是两方面的. 有利因素可以归因于两个. 一种是提高CPU和整个系统的执行效率,另一种是增加系统可获得的内存带宽. 两者的最终结果自然是整体性能的显着改善.

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因此,从上面我们可以看到,FSB在系统性能中起着决定性的作用: CPU的主频率由乘法器和FSB的组合确定,而FSB的频率由FSB的确定. FSB根据所使用的传输技术而定. PCI频率由FSB和分频倍数确定,而内存子系统的数据带宽也由FSB确定. 高FSB系统需要具有足够的内存带宽以满足系统需求. 从理论上讲,前端总线和内存规范的同步是内存系统最有效的工作模式. 为了充分发挥200MHz FSB的性能,内存带宽必须与FSB和前端总线匹配,否则,内存将成为系统瓶颈. 最初,英特尔采用DDR内存并不是因为DDR的性能,而是因为RDRAM内存的价格

主频率太昂贵,用户无法接受. 在主流市场上,英特尔提供的内存规格无法满足处理器带宽的需求,并且总是感觉落后了一步. 仅在高端平台上,双通道DDR和双通道RDRAM内存就足够了. 当外部频率为200MHz时,前端总线达到800MHz后,带宽也将增加到6.4GB / s. 使用双通道DDR400可以解决匹配问题,双通道DDR400的内存带宽将达到6.4GB / s,可以满足需要.

对于Athlon XP,当前端总线为400MHz时,带宽为3.2GB / s,单通道DDR400内存带宽为3.2GB / s,这也可以满足系统要求. 因此,将来,DDR400将变得流行. 这就是为什么英特尔切换为支持DDR400的原因. 200MHz FSB,800MHz前端总线和双通道DDR400将PC的系统性能推向了一个新的阶段,不仅可以满足未来的需求,而且还有很大的升级空间.

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