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總線帶寬,總線帶寬的計算公式

來源:整理 時間:2023-09-05 05:26:26 編輯:智能門戶 手機版

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1,總線帶寬的計算公式

FSB總線=CPU外屏乘以4 希望采納

總線帶寬的計算公式

2,F(xiàn)SBQPIDMI總線的帶寬計算方式

電腦所有總線的帶寬計算公式為:頻率X位寬/8。系統(tǒng)總線的位寬都為64,比如前端總線為800MHZ,那么帶寬就是800X64/8=6.4G/S

FSBQPIDMI總線的帶寬計算方式

3,總線帶寬是什么與哪些因素有關

帶寬是一個比較重要的因素 主要還是注意這幾點: 1、你要買的CPU是什么的,AMD還是intel。兩種CPU搭配的主板不一樣!因為芯片針腳不一樣。 2、主板支持最大多少G內(nèi)存,而且是DDRII 667 還是DDR800 e.g:如果你的主板總線寬度是1333MHZ那就只能支持667的DDRII 如果是1600MHZ 就能夠支持DDRII800的。 3、顯卡,要看你買的是什么接口的卡PCI-E 8X 還是PCI-E 2.0 16X接口不一樣配的主板也不一樣。那么同時還要看你的顯示器接口是不是能跟顯卡接口相匹配,DVI 還是普通的接口!

總線帶寬是什么與哪些因素有關

4,這個總線帶寬是怎么算出來的

PCI Express x1 總線位寬是 1位,總線頻率 2500 MHz,串行總線管線是 1 條,每時鐘傳輸 2 組數(shù)據(jù),編碼方式為 8b/10b,它的帶寬為 476.84 MB/s,即 3814.7 Mbps。(帶寬是 PCI 的 3.75 倍。)公式是 2500000000(Hz) * 1/8(bit) * 1(條管線) * 8/10(bit) * 2(每時鐘傳輸2組數(shù)據(jù)) = 500000000 B/s = 476.8371582 MB/s,即 3814.6972656 Mbps。雙工意思就是可以同時進行雙向傳輸,就如平時的在電話中通話那樣。像步行對話機這樣的設備是半雙工或簡單雙工的。
這些參數(shù)設計的時候是通過n階濾波器的計算公式計算的,然后設定各個器件參數(shù),而對于用戶來說,你是不能計算出來的,但是可以驗證: 例如p2220,你給他輸入一個200m的正弦信號,將探頭接在高帶寬的示波器上,例如600m、1ghz等,這樣防止示波器對信號造成衰減,觀察示波器測試到的信號幅度u1,與原始幅度u0對比,如果u1/u0>0.707(3db)那么其帶寬大于200m,反之則小于,你可以通過調(diào)節(jié)信號輸出頻率的方法使得u1/u0=0.707,這個時候的信號頻率就是探頭的帶寬了,不過這樣測試只能作為參考,數(shù)據(jù)不是很準確

5,CPU帶寬 前端總線帶寬 內(nèi)存帶寬如何計算

主頻=外頻*倍頻(MHz)這個基本不會變。Intel CPU前端總線=外頻*4(MHz)AMD CPU前端總線=外頻*2(MHz)這個不叫公式,,,,主要看一個時鐘有傳輸幾次數(shù)據(jù),就是乘幾。CPU數(shù)據(jù)帶寬=前端總線*8(MB/s)內(nèi)存帶寬=內(nèi)存等效工作頻率*8(MB/s)這個也不叫公式。。。。和上邊一樣。你要是靠這個來了解計算機。。永遠也不可能明白。百度文庫有相關的東西。。。不要著這里看這些所謂的公式了。 還有一點,一般同時代的這些配件,帶寬配合基本都是很搭配的。不用你操心在這里算。。。intel和amd。。的工程師不是豬頭。 最后,即使有些瓶頸和不足。。也是只有跑分可以看的出來,平時用是感覺不到的。
帶寬這個東西很重要嗎?沒有必要糾結(jié)這個東西吧。1066前端總線的的CPU 有些還不如800的呢。你上面的公式?jīng)]有通用性?,F(xiàn)在的CPU不是以前那么規(guī)則了。
理論上說內(nèi)存帶寬、cpu帶寬、北橋總線帶寬三者一模一樣的話 這樣子搭配它們之間就沒有理論上的瓶頸出現(xiàn),如果出現(xiàn)你說的這種情況 簡單理解,就是內(nèi)存空閑了,cpu相對內(nèi)存來說有瓶頸,沒有什么結(jié)果就是內(nèi)存的性能不能在這cpu上得到全部發(fā)揮罷了,無非就是浪費了內(nèi)存的帶寬。。。。 一般選擇這三種配置,我們遵循理論上帶寬一摸一樣,或者至少遵循北橋總線>cpu>內(nèi)存這個規(guī)律,搭配出來的平臺才算理想平衡,三者全部一樣實話說還真不好選擇。。。 個人理解希望能給你幫助!

6,AGP總線帶寬限制

這里給個公式:帶寬=時鐘頻率x總線位數(shù)/8/周期數(shù) 例如:ISA總線的帶寬=8MHz x 16bit/8/2=8MB/s PCI總線的帶寬=33MHz x 32bit /8/1=132MB/s AGP總線的帶寬=66MHz x 32bit /8/1 =266MB/s AGPx8的帶寬就是:266MB/s x 8/1=2.1GB/s PCI-E總線的帶寬比較復雜由于屬于串行總線 PCI總線屬于并行總線(33MHz@32bit),總線帶寬為133MB/s,連接在PCI總線內(nèi)的所有設備共享該總線的133MB/s帶寬。這種總線狀態(tài)應付原先的聲卡、10/100M網(wǎng)卡以及USB 1.1還不成問題,但是隨著人們對傳輸速率要求的提高,IEEE 1394和USB 2.0設備以及1000M網(wǎng)卡的普及,使PCI總線的133MB/s帶寬無力應付高速設備,PCI總線已經(jīng)成為系統(tǒng)的性能瓶頸 PCI Express與PCI總線不同,它總線屬于串行總線,點對點傳輸,每個傳輸通道獨享帶寬。特別值得一提的是,PCI Express總線還支持雙向傳輸模式和數(shù)據(jù)分路傳輸模式。其中數(shù)據(jù)分路傳輸模式即PCI Express總線的X1、X2、X4、X8、X12、X16和X32多通道連接,X1單向傳輸帶寬即可達到250MB/s,雙向傳輸帶寬更可實現(xiàn)夸張的500MB/s,絕非PCI總線可比。925X和915系列芯片組支持4組PCI Express X1通道,同時應付USB 2.0、IEEE 1394以及1000M網(wǎng)絡設備絕對不成問題,系統(tǒng)延遲已成為歷史。 AGP總線實際上也是由PCI總線發(fā)展而來,雖然目前已經(jīng)達到8X接口,帶寬也提升至較高的2.1GB/s,但實際它依然無法滿足頂級3D核心的帶寬需求,不可避免地成為下一代高性能3D核心的性能瓶頸。因此,Intel925X和915徹底拋棄了AGP總線,轉(zhuǎn)為使用全新的PCI Express X16接口,單向傳輸帶寬可達4GB/s,而雙向帶寬更高達驚人的8GB/s。就目前的應用來看,PCI Express X16有助于促使顯卡具備更好的高分辨率視頻編輯和大紋理處理能力,如果再將目光放地長遠一些,PCI Express X16的高帶寬將把高清晰視頻娛樂真正普及到PC中來。
agp(accelerate graphical port),加速圖形接口。隨著顯示芯片的發(fā)展,pci總線日益無法滿足其需求。英特爾于1996年7月正式推出了agp接口,它是一種顯示卡專用的局部總線。嚴格的說,agp不能稱為總線,它與pci總線不同,因為它是點對點連接,即連接控制芯片和agp顯示卡,但在習慣上我們依然稱其為agp總線。agp接口是基于pci 2.1 版規(guī)范并進行擴充修改而成,工作頻率為66mhz。 agp總線直接與主板的北橋芯片相連,且通過該接口讓顯示芯片與系統(tǒng)主內(nèi)存直接相連,避免了窄帶寬的pci總線形成的系統(tǒng)瓶頸,增加3d圖形數(shù)據(jù)傳輸速度,同時在顯存不足的情況下還可以調(diào)用系統(tǒng)主內(nèi)存。所以它擁有很高的傳輸速率,這是pci等總線無法與其相比擬的。 由于采用了數(shù)據(jù)讀寫的流水線操作減少了內(nèi)存等待時間,數(shù)據(jù)傳輸速度有了很大提高;具有133mhz及更高的數(shù)據(jù)傳輸頻率;地址信號與數(shù)據(jù)信號分離可提高隨機內(nèi)存訪問的速度;采用并行操作允許在cpu訪問系統(tǒng)ram的同時agp顯示卡訪問agp內(nèi)存;顯示帶寬也不與其它設備共享,從而進一步提高了系統(tǒng)性能。 agp標準在使用32位總線時,有66mhz和133mhz兩種工作頻率,最高數(shù)據(jù)傳輸率為266mbps和533mbps,而pci總線理論上的最大傳輸率僅為133mbps。目前最高規(guī)格的agp 8x模式下,數(shù)據(jù)傳輸速度達到了2.1gb/s。 agp接口的發(fā)展經(jīng)歷了agp1.0(agp1x、agp2x)、agp2.0(agp pro、agp4x)、agp3.0(agp8x)等階段,其傳輸速度也從最早的agp1x的266mb/s的帶寬發(fā)展到了agp8x的2.1gb/s。 agp 1.0(agp1x、agp2x) 1996年7月agp 1.0 圖形標準問世,分為1x和2x兩種模式,數(shù)據(jù)傳輸帶寬分別達到了266mb/s和533mb/s。這種圖形接口規(guī)范是在66mhz pci2.1規(guī)范基礎上經(jīng)過擴充和加強而形成的,其工作頻率為66mhz,工作電壓為3.3v,在一段時間內(nèi)基本滿足了顯示設備與系統(tǒng)交換數(shù)據(jù)的需要。這種規(guī)范中的agp帶寬很小,現(xiàn)在已經(jīng)被淘汰了,只有在前幾年的老主板上還見得到。 agp2.0(agp4x) 顯示芯片的飛速發(fā)展,圖形卡單位時間內(nèi)所能處理的數(shù)據(jù)呈幾何級數(shù)成倍增長,agp 1.0 圖形標準越來越難以滿足技術(shù)的進步了,由此agp 2.0便應運而生了。1998年5月份,agp 2.0 規(guī)范正式發(fā)布,工作頻率依然是66mhz,但工作電壓降低到了1.5v,并且增加了4x模式,這樣它的數(shù)據(jù)傳輸帶寬達到了1066mb/sec,數(shù)據(jù)傳輸能力大大地增強了。 agp pro agp pro接口與agp 2.0同時推出,這是一種為了滿足顯示設備功耗日益加大的現(xiàn)實而研發(fā)的圖形接口標準,應用該技術(shù)的圖形接口主要的特點是比agp 4x略長一些,其加長部分可容納更多的電源引腳,使得這種接口可以驅(qū)動功耗更大(25-110w)或者處理能力更強大的agp顯卡。這種標準其實是專為高端圖形工作站而設計的,完全兼容agp 4x規(guī)范,使得agp 4x的顯卡也可以插在這種插槽中正常使用。agp pro在原有agp插槽的兩側(cè)進行延伸,提供額外的電能。它是用來增強,而不是取代現(xiàn)有agp插槽的功能。根據(jù)所能提供能量的不同,可以把agp pro細分為agp pro110和agp pro50。在某些高檔臺式機主板上也能見到agp pro插槽,例如華碩的許多主板。 agp 3.0(agp8x) 2000年8月,intel推出agp3.0規(guī)范,工作電壓降到0.8v,并增加了8x模式,這樣它的數(shù)據(jù)傳輸帶寬達到了2133mb/sec,數(shù)據(jù)傳輸能力相對于agp 4x成倍增長,能較好的滿足當前顯示設備的帶寬需求。 agp接口的模式傳輸方式 不同agp接口的模式傳輸方式不同。1x模式的agp,工作頻率達到了pci總線的兩倍—66mhz,傳輸帶寬理論上可達到266mb/s。agp 2x工作頻率同樣為66mhz,但是它使用了正負沿(一個時鐘周期的上升沿和下降沿)觸發(fā)的工作方式,在這種觸發(fā)方式中在一個時鐘周期的上升沿和下降沿各傳送一次數(shù)據(jù),從而使得一個工作周期先后被觸發(fā)兩次,使傳輸帶寬達到了加倍的目的,而這種觸發(fā)信號的工作頻率為133mhz,這樣agp 2x的傳輸帶寬就達到了266mb/s×2(觸發(fā)次數(shù))=533mb/s的高度。agp 4x仍使用了這種信號觸發(fā)方式,只是利用兩個觸發(fā)信號在每個時鐘周期的下降沿分別引起兩次觸發(fā),從而達到了在一個時鐘周期中觸發(fā)4次的目的,這樣在理論上它就可以達到266mb/s×2(單信號觸發(fā)次數(shù))×2(信號個數(shù))=1066mb/s的帶寬了。在agp 8x規(guī)范中,這種觸發(fā)模式仍然使用,只是觸發(fā)信號的工作頻率變成266mhz,兩個信號觸發(fā)點也變成了每個時鐘周期的上升沿,單信號觸發(fā)次數(shù)為4次,這樣它在一個時鐘周期所能傳輸?shù)臄?shù)據(jù)就從agp4x的4倍變成了8倍,理論傳輸帶寬將可達到266mb/s×4(單信號觸發(fā)次數(shù))×2(信號個數(shù))=2133mb/s的高度了。
PCI是Peripheral Component Interconnect(外設部件互連標準)的縮寫,它是目前個人電腦中使用最為廣泛的接口,幾乎所有的主板產(chǎn)品上都帶有這種插槽。PCI插槽也是主板帶有最多數(shù)量的插槽類型,在目前流行的臺式機主板上,ATX結(jié)構(gòu)的主板一般帶有5~6個PCI插槽,而小一點的MATX主板也都帶有2~3個PCI插槽,可見其應用的廣泛性。由于PCI 總線只有133MB/s 的帶寬,對聲卡、網(wǎng)卡、視頻卡等絕大多數(shù)輸入/輸出設備顯得綽綽有余,但對性能日益強大的顯卡則無法滿足其需求。目前PCI接口的顯卡已經(jīng)不多見了,只有較老的PC上才有,廠商也很少推出此類接口的產(chǎn)品。 AGP(Accelerated Graphics Prot)接口在PCI圖形接口的基礎上發(fā)展而來的,是一種專用的顯示接口,具有獨占總線的特點,只有圖像數(shù)據(jù)才能通過AGP端口。AGP又分為AGP 8x、AGP 4x和AGP 2x等不同的標準?,F(xiàn)在AGP 8X已經(jīng)是主流,總線帶寬達到2133MB/S,是AGP 4X的兩倍。 PCI-E是PCI Express的簡稱,是用來代替PCI、AGP接口規(guī)范的一種新標準,由PCI或AGP的并行數(shù)據(jù)傳輸變?yōu)榇袛?shù)據(jù)傳輸,并且采用了點對點技術(shù),允許每個設計建立自己的數(shù)據(jù)通道,這樣極大的加快了相關設備之間的數(shù)據(jù)傳送速度。 PCI-E標準如同AGP標準一樣,也有1X、2X、4X、8X、16X等等的速度分類,同時各速率的接口長度也不同,1X的最短,然后依次增長,在現(xiàn)今已上市的主板中,16X PCI-E接口是最長的。接口速率向下兼容,但并沒有AGP產(chǎn)品的限制,既使是1X的產(chǎn)品,也可以安裝到16X的接口中使用,大大增加了方便性和易用性。同時,PCI-E規(guī)范采用了雙向數(shù)據(jù)傳送,類似于DDR內(nèi)存采用的技術(shù),既在一個時鐘周期的上下沿都可以傳送數(shù)據(jù),這樣極大的提高了顯示設備同內(nèi)存的數(shù)據(jù)交換帶寬,得以在較短時間內(nèi)傳送大量圖形數(shù)據(jù),為顯示性能的飛躍打下基礎。
agp(accelerate graphical port),加速圖形接口。隨著顯示芯片的發(fā)展,pci總線日益無法滿足其需求。英特爾于1996年7月正式推出了agp接口,它是一種顯示卡專用的局部總線。嚴格的說,agp不能稱為總線,它與pci總線不同,因為它是點對點連接,即連接控制芯片和agp顯示卡,但在習慣上我們依然稱其為agp總線。agp接口是基于pci 2.1 版規(guī)范并進行擴充修改而成,工作頻率為66mhz。 agp總線直接與主板的北橋芯片相連,且通過該接口讓顯示芯片與系統(tǒng)主內(nèi)存直接相連,避免了窄帶寬的pci總線形成的系統(tǒng)瓶頸,增加3d圖形數(shù)據(jù)傳輸速度,同時在顯存不足的情況下還可以調(diào)用系統(tǒng)主內(nèi)存。所以它擁有很高的傳輸速率,這是pci等總線無法與其相比擬的。 由于采用了數(shù)據(jù)讀寫的流水線操作減少了內(nèi)存等待時間,數(shù)據(jù)傳輸速度有了很大提高;具有133mhz及更高的數(shù)據(jù)傳輸頻率;地址信號與數(shù)據(jù)信號分離可提高隨機內(nèi)存訪問的速度;采用并行操作允許在cpu訪問系統(tǒng)ram的同時agp顯示卡訪問agp內(nèi)存;顯示帶寬也不與其它設備共享,從而進一步提高了系統(tǒng)性能。 agp標準在使用32位總線時,有66mhz和133mhz兩種工作頻率,最高數(shù)據(jù)傳輸率為266mbps和533mbps,而pci總線理論上的最大傳輸率僅為133mbps。目前最高規(guī)格的agp 8x模式下,數(shù)據(jù)傳輸速度達到了2.1gb/s。 agp接口的發(fā)展經(jīng)歷了agp1.0(agp1x、agp2x)、agp2.0(agp pro、agp4x)、agp3.0(agp8x)等階段,其傳輸速度也從最早的agp1x的266mb/s的帶寬發(fā)展到了agp8x的2.1gb/s。 agp 1.0(agp1x、agp2x) 1996年7月agp 1.0 圖形標準問世,分為1x和2x兩種模式,數(shù)據(jù)傳輸帶寬分別達到了266mb/s和533mb/s。這種圖形接口規(guī)范是在66mhz pci2.1規(guī)范基礎上經(jīng)過擴充和加強而形成的,其工作頻率為66mhz,工作電壓為3.3v,在一段時間內(nèi)基本滿足了顯示設備與系統(tǒng)交換數(shù)據(jù)的需要。這種規(guī)范中的agp帶寬很小,現(xiàn)在已經(jīng)被淘汰了,只有在前幾年的老主板上還見得到。 agp2.0(agp4x) 顯示芯片的飛速發(fā)展,圖形卡單位時間內(nèi)所能處理的數(shù)據(jù)呈幾何級數(shù)成倍增長,agp 1.0 圖形標準越來越難以滿足技術(shù)的進步了,由此agp 2.0便應運而生了。1998年5月份,agp 2.0 規(guī)范正式發(fā)布,工作頻率依然是66mhz,但工作電壓降低到了1.5v,并且增加了4x模式,這樣它的數(shù)據(jù)傳輸帶寬達到了1066mb/sec,數(shù)據(jù)傳輸能力大大地增強了。 agp pro agp pro接口與agp 2.0同時推出,這是一種為了滿足顯示設備功耗日益加大的現(xiàn)實而研發(fā)的圖形接口標準,應用該技術(shù)的圖形接口主要的特點是比agp 4x略長一些,其加長部分可容納更多的電源引腳,使得這種接口可以驅(qū)動功耗更大(25-110w)或者處理能力更強大的agp顯卡。這種標準其實是專為高端圖形工作站而設計的,完全兼容agp 4x規(guī)范,使得agp 4x的顯卡也可以插在這種插槽中正常使用。agp pro在原有agp插槽的兩側(cè)進行延伸,提供額外的電能。它是用來增強,而不是取代現(xiàn)有agp插槽的功能。根據(jù)所能提供能量的不同,可以把agp pro細分為agp pro110和agp pro50。在某些高檔臺式機主板上也能見到agp pro插槽,例如華碩的許多主板。 agp 3.0(agp8x) 2000年8月,intel推出agp3.0規(guī)范,工作電壓降到0.8v,并增加了8x模式,這樣它的數(shù)據(jù)傳輸帶寬達到了2133mb/sec,數(shù)據(jù)傳輸能力相對于agp 4x成倍增長,能較好的滿足當前顯示設備的帶寬需求。 agp接口的模式傳輸方式 不同agp接口的模式傳輸方式不同。1x模式的agp,工作頻率達到了pci總線的兩倍—66mhz,傳輸帶寬理論上可達到266mb/s。agp 2x工作頻率同樣為66mhz,但是它使用了正負沿(一個時鐘周期的上升沿和下降沿)觸發(fā)的工作方式,在這種觸發(fā)方式中在一個時鐘周期的上升沿和下降沿各傳送一次數(shù)據(jù),從而使得一個工作周期先后被觸發(fā)兩次,使傳輸帶寬達到了加倍的目的,而這種觸發(fā)信號的工作頻率為133mhz,這樣agp 2x的傳輸帶寬就達到了266mb/s×2(觸發(fā)次數(shù))=533mb/s的高度。agp 4x仍使用了這種信號觸發(fā)方式,只是利用兩個觸發(fā)信號在每個時鐘周期的下降沿分別引起兩次觸發(fā),從而達到了在一個時鐘周期中觸發(fā)4次的目的,這樣在理論上它就可以達到266mb/s×2(單信號觸發(fā)次數(shù))×2(信號個數(shù))=1066mb/s的帶寬了。在agp 8x規(guī)范中,這種觸發(fā)模式仍然使用,只是觸發(fā)信號的工作頻率變成266mhz,兩個信號觸發(fā)點也變成了每個時鐘周期的上升沿,單信號觸發(fā)次數(shù)為4次,這樣它在一個時鐘周期所能傳輸?shù)臄?shù)據(jù)就從agp4x的4倍變成了8倍,理論傳輸帶寬將可達到266mb/s×4(單信號觸發(fā)次數(shù))×2(信號個數(shù))=2133mb/s的高度了。
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