- Что такое внешняя частота шины
- Тактовая частота
- Разрядность
- Скорость передачи данных
- Частота системной шины
- Содержание
- Параметры FSB у некоторых микропроцессоров
- Влияние на производительность компьютера
- Частота процессора
- Память
- Периферийные шины
- Смотреть что такое «Частота системной шины» в других словарях:
- Архитектура ЭВМ
- Компоненты ПК
- Интерфейсы
- Мини блог
- Самое читаемое
- Системные платы
- Шина процессора
- Общие сведения о шине процессора
- Шина процессора на основе hub-архитектуры
- Пропускная способность шины процессора
- Системная шина FSB
- Отношения между шиной FSB и RAM
- Аббревиатура
- Пример увеличение данных за такт:
- HyperTransport от AMD
- QuickPath Interconnection от Intel
- Media Interface или PCIe — PCI Express
Что такое внешняя частота шины
Михаил Тычков aka Hard
Доброго времени суток.
Если процессор – это сердце персонального компьютера, то шины – это артерии и вены по которым текут
электрические сигналы. Строго говоря, это каналы связи, применяемые для организации взаимодействия между устройствами
компьютера. Кстати, если Вы думаете, что те разъемы, куда вставляются платы расширения и есть шины, то Вы жестоко
ошибаетесь. Это интерфейсы (слоты, разъемы), с их помощью осуществляется подключение к шинам, которых, зачастую, вообще
не видно на материнских платах.
Существует три основных показателя работы шины. Это тактовая частота, разрядность и скорость передачи
данных. Начнем по порядку.
Тактовая частота
Работа любого цифрового компьютера зависит от тактовой частоты, которую определяет
кварцевый резонатор. Он представляет собой оловянный контейнер в который помещен кристалл кварца. Под воздействием
электрического напряжения в кристалле возникают колебания электрического тока. Вот эта самая частота колебания и
называется тактовой частотой. Все изменения логических сигналов в любой микросхеме компьютера происходят через
определенные интервалы, которые называются тактами. Отсюда сделаем вывод, что наименьшей единицей измерения времени для
большинства логических устройств компьютера есть такт или еще по другому – период тактовой частоты. Проще говоря – на
каждую операцию требуется минимум один такт (хотя некоторые современные устройства успевают выполнить несколько операций
за один такт). Тактовая частота, применительно к персональным компьютерам, измеряется в МГц, где Герц – это одно колебание
в секунду, соответственно 1 МГц – миллион колебаний в секунду. Теоретически, если системная шина Вашего компьютера
работает на частоте в 100 МГц, то значит она может выполнять до 100 000 000 операций в секунду. К слову сказать,
совсем не обязательно, что бы каждый компонент системы обязательно что-либо выполнял с каждым тактом. Существуют так
называемые пустые такты (циклы ожидания), когда устройство находится в процессе ожидания ответа от какого либо другого
устройства. Так, например, организована работа оперативной памяти и процессора (СPU), тактовая частота которого значительно
выше тактовой частоты ОЗУ.
Разрядность
Шина состоит из нескольких каналов для передачи электрических сигналов. Если говорят,
что шина тридцатидвухразрядная, то это означает, что она способна передавать электрические сигналы по тридцати двум каналам
одновременно. Здесь есть одна фишка. Дело в том, что шина любой заявленной разрядности (8, 16, 32, 64) имеет, на самом
деле, большее количество каналов. То есть, если взять ту же тридцатидвухразрядную шину, то для передачи собственно данных
выделено 32 канала, а дополнительные каналы предназначены для передачи специфической информации.
Скорость передачи данных
Название этого параметра говорит само за себя. Он высчитывается по формуле:
тактовая частота * разрядность = скорость передачи данных
Сделаем расчет скорости передачи данных для 64 разрядной системной шины, работающей на тактовой частоте
в 100 МГц.
100 * 64 = 6400 Мбит/сек
6400 / 8 = 800 Мбайт/сек
Но полученное число не является реальным. В жизни на шины влияет куча всевозможных факторов:
неэффективная проводимость материалов, помехи, недостатки конструкции и сборки а также многое другое. По некоторым
данным, разность между теоретической скоростью передачи данных и практической может составлять до 25%.
За работой каждой шины следят специально для этого предназначенные контроллеры. Они входят в состав
набора системной логики (чипсет).
Кроме системной шины на материнской плате есть еще шины ввода/вывода, которые отличаются друг от друга
по архитектуре. Перечислю некоторые из них:
Источник
Частота системной шины
Как правило, современный персональный компьютер на базе x86-совместимого микропроцессора устроен следующим образом: микропроцессор через FSB подключается к системному контроллеру (обычно системный контроллер персонального компьютера называют «северным мостом», англ. North Bridge ). Системный контроллер имеет в своём составе контроллер ОЗУ (в некоторых современных персональных компьютерах контроллер ОЗУ встроен в микропроцессор), а также контроллеры шин, к которым подключаются периферийные устройства. Получил распространение подход, при котором, к северному мосту подключаются наиболее производительные периферийные устройства, например, видеокарты с шиной PCI Express 16x, а менее производительные устройства (микросхема PCI) подключаются к т. н. «южному мосту» (англ. South Bridge ), который соединяется с северным мостом специальной шиной. Набор из «южного» и «северного» мостов часто называют чипсетом (англ. chipset ).
Таким образом, FSB работает в качестве магистрального канала между процессором и чипсетом.
Некоторые компьютеры имеют внешнюю кэш-память, подключенную через «заднюю» шину (англ. back side bus ), которая быстрее, чем FSB, но работает только со специфичными устройствами.
Каждая из вторичных шин работает на своей частоте (которая может быть как выше, так и ниже частоты FSB). Иногда частота вторичной шины является производной от частоты FSB, иногда задаётся независимо.
Содержание
Параметры FSB у некоторых микропроцессоров
Процессор | частота FSB | Тип FSB [1] | Теоретическая пропускная способность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pentium II | 66 / 100 МГц | GTL+ | 533 / 800 МБ/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pentium III | 100 / 133 МГц | AGTL+ | 800 / 1066 МБ/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pentium 4 | 100 / 133 / 200 МГц | QPB | 3200 / 4266 / 6400 МБ/с [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pentium M | 100 / 133 МГц | QPB | 3200 / 4266 МБ/с [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pentium D | 133 / 200 МГц | QPB | 4266 / 6400 МБ/с [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pentium 4 EE | 200 / 266 МГц | QPB | 6400 / 8533 МБ/с [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intel Core | 133 / 166 МГц | QPB | 4266 / 5333 МБ/с [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intel Core 2 | 200 / 266 / 333 / 400 МГц | QPB | 6400 / 8533 / 10660 / 12800 МБ/с [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P6 | 100 / 133 МГц | GTL+ | 800 / 1066 МБ/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NetBurst | 100 / 133 / 166 / 200 / 266 / 333 МГц | QPB | 3200 / 4266 / 5333 / 6400 / 8533 / 10660 МБ/с [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penryn | 266 / 333 / 400 МГц | QPB | 8533 / 10660 / 12800 МБ/с [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 / 133 МГц | EV6 | 1600 / 2133 МБ/с [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Athlon XP | 133 / 166 / 200 МГц | EV6 | 2133 / 2666 / 3200 МБ/с [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Athlon 64/FX/600 / 800 / 1000 МГц | 4800 / 6400 / 8000 МБ/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 / 1000 / 1250 МГц | — | 7200 / 8000 / 10000 МБ/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физическая частота | 66 MHz | 75 MHz | 83 MHz | 95 MHz | 100 MHz | 133 MHz | 166 MHz | 200 MHz | 266 MHz | 333 MHz | 400 MHz |
(SDR) | FSB66 | FSB75 | FSB83 | FSB95 | FSB100 | FSB133 | FSB166 | FSB200 | — | — | — |
(DDR) | FSB133 | FSB150 | FSB166 | FSB190 | FSB200 | FSB266 | FSB333 | FSB400 | — | — | — |
(DDR3) | — | — | — | — | FSB400 | FSB533 | — | FSB800 | FSB1066 | FSB1333 | FSB1600 |
Поскольку тактовая частота и ширина шины (количество шинных линий) пространственно ограничены параллельными линиями (классическая шина), были разработаны методы последовательного соединения для соединения процессора и набора микросхем. В отличие от Intel, AMD первой переключилась на технологию последовательного соединения, которая оказалась намного быстрее предшественницы и имела свойства масштабируемости.
HyperTransport от AMD
HyperTransport был первоначально разработан Alpha Prozessors Inc. как Lightning Data Transfer (LDT). HyperTransport — это метод последовательного соединения, подходящий для подключения интегральных микросхем. AMD использует HyperTransport в качестве связующего звена между процессором, чипсетом и памятью.
16-разрядная версия HyperTransport 800 МГц может передавать 3,2 ГБ / с (51 Гбит / с) в каждом направлении.
QuickPath Interconnection от Intel
QPI заменил FSB у Intel и стал симметричным ответом на аналогичную технологию от AMD. Как и HyperTransport от AMD, QPI является последовательным интерфейсом.
Порт QPI полной ширины состоит из 20 каналов в каждом направлении, каждое из которых передает до 6,4 Гбит / с.
Media Interface или PCIe — PCI Express
Современные процессоры сочетают в себе основной процессор, графический процессор и контроллер памяти. В этом ключе чипсет уже теряет свой первоначальный смысл. Он служит только для обеспечения внутренних и внешних интерфейсов для расширений и жестких дисков.
Источник
Adblockdetector