¿Qué es el bus frontal de la CPU? Por ejemplo, 400 MHz, 333 MHz, 1066 MHz.
¿Qué es el bus frontal de la CPU? Por ejemplo, 400MHz, 333MHz, 1066MHz
Explicación detallada del bus frontal:
El bus transfiere información de una o más fuentes Un conjunto de líneas de transmisión a través de las cuales los componentes se transportan a uno o más componentes de destino. En términos sencillos, es una conexión pública entre múltiples componentes, que se utiliza para transmitir información entre varios componentes. Las frecuencias de los autobuses a menudo se describen en términos de velocidad en MHz. Hay muchos tipos de autobuses. El nombre en inglés del bus frontal es Front Side Bus, generalmente representado por FSB. Es el bus que conecta la CPU con el chip Northbridge. La frecuencia del bus frontal de la computadora está determinada conjuntamente por la CPU y el chip Northbridge.
El chip Northbridge se encarga de contactar con los componentes con mayor rendimiento de datos, como la memoria y las tarjetas gráficas, y está conectado al chip Southbridge. La CPU está conectada al chip Northbridge a través del bus frontal (FSB) y luego intercambia datos con la memoria y la tarjeta gráfica a través del chip Northbridge. El bus frontal es el canal más importante para que la CPU intercambie datos con el mundo exterior. Por lo tanto, la capacidad de transmisión de datos del bus frontal juega un papel importante en el rendimiento general de la computadora. -En el bus final, no importa cuán potente sea la CPU, no puede mejorar significativamente la velocidad general de la computadora. El ancho de banda máximo de transmisión de datos depende del ancho y la frecuencia de transmisión de todos los datos transmitidos simultáneamente, es decir, ancho de banda de datos = (frecuencia del bus × ancho de bits de datos) ÷ 8. Actualmente, las frecuencias del bus frontal que se pueden alcanzar en las PC incluyen 266 MHz, 333 MHz, 400 MHz, 533 MHz y 800 MHz. Cuanto mayor sea la frecuencia del bus frontal, mayor será la capacidad de transmisión de datos entre la CPU y el chip Northbridge. se puede utilizar completamente fuera de las capacidades de la CPU. La tecnología de CPU actual se está desarrollando rápidamente y la velocidad de computación está aumentando rápidamente. Un bus frontal lo suficientemente grande puede garantizar que se suministren suficientes datos a la CPU. Un bus frontal más bajo no podrá suministrar suficientes datos a la CPU. , lo que limita el rendimiento de la CPU y se convierte en el cuello de botella del sistema.
La diferencia entre FSB y la frecuencia del bus frontal: la velocidad del bus frontal se refiere a la velocidad del bus entre la CPU y el chip Northbridge, que representa más sustancialmente la velocidad de transmisión de datos. entre la CPU y el mundo exterior. El concepto de FSB se basa en la velocidad de oscilación de las señales de pulso digitales. En otras palabras, el FSB de 100 MHz se refiere específicamente a la oscilación de las señales de pulso digitales 10 millones de veces por segundo, lo que afecta más a PCI y otras frecuencias de fila. La razón principal por la que los dos conceptos de bus frontal y FSB se confunden fácilmente es que durante mucho tiempo en el pasado (principalmente antes de la aparición de Pentium 4 y cuando apareció por primera vez Pentium 4), la frecuencia del bus frontal y la frecuencia del FSB son las mismas, por lo que el bus frontal a menudo se llama directamente FSB, lo que en última instancia conduce a este tipo de malentendidos. Con el desarrollo de la tecnología informática, la gente descubrió que la frecuencia del bus frontal debe ser mayor que el FSB, por lo que se utiliza la tecnología QDR (Quad Date Rate) u otras tecnologías similares para lograr este propósito. Los principios de estas tecnologías son similares a 2X o 4X de AGP. Hacen que la frecuencia del bus frontal sea 2 veces, 4 veces o incluso mayor que la del FSB. A partir de entonces, la gente comenzó a prestar atención a la diferencia entre los frontales. -final del bus y el FSB. Además, lo que es especial entre los buses frontales es HyperTransport de AMD64. CPU: el bus frontal P4 de 2,80 GHz (400 MHz × 7,0) es de 400 MHz y el bus frontal P4 de 2,66 GHz (133 MHz × 20,0) es de 533 MHz. ¿Cuál es mejor?
El FSB de P4 2.8 está activo. a ti ¿verdad? Hasta ahora, sólo el Extreme Edition Core puede alcanzar 1600FSB y 400MHZ FSB. En la era P4, ¿puede llegar a 400 FSB...? En realidad, parece decente, 400*7, de hecho 2,8, estoy convencido.
P4 2.8 es una multiplicación FSB 28X de 100MHz.
P4 2.8 es mejor que P4 2.66
Admite bus frontal de 533 MHz y 400 MHz
Esta placa base utiliza el chipset Intel 845PE. La descripción anterior son en realidad las especificaciones relevantes de este conjunto de chips. Sin embargo, algunas placas base 845PE pueden admitir 800 FSB actualizando el BIOS.
La memoria puede admitir DDR400 2G. Como no admite canales duales, una CPU 533 FSB es más adecuada. La CPU p4 2.8G generalmente se puede usar normalmente. ¿Qué significa bus frontal 1066MHZ?
Un bus es un conjunto de líneas de transmisión que transmiten información desde uno o más componentes de origen a uno o más componentes de destino. En términos sencillos, es una conexión pública entre múltiples componentes, que se utiliza para transmitir información entre varios componentes. La frecuencia del bus a menudo se describe en términos de velocidad en MHz. Hay muchos tipos de autobuses. El nombre en inglés del bus frontal es Front Side Bus, generalmente representado por FSB. Es el bus que conecta la CPU con el chip Northbridge. La frecuencia del bus frontal de la computadora está determinada conjuntamente por la CPU y el chip Northbridge.
El chip Northbridge se encarga de contactar con los componentes con mayor rendimiento de datos, como la memoria y las tarjetas gráficas, y está conectado al chip Southbridge. La CPU está conectada al chip Northbridge a través del bus frontal (FSB) y luego intercambia datos con la memoria y la tarjeta gráfica a través del chip Northbridge. El bus frontal es el canal más importante para que la CPU intercambie datos con el mundo exterior. Por lo tanto, la capacidad de transmisión de datos del bus frontal juega un papel importante en el rendimiento general de la computadora. -En el bus final, no importa cuán potente sea la CPU, no puede mejorar significativamente la velocidad general de la computadora. El ancho de banda máximo de transmisión de datos depende del ancho y la frecuencia de transmisión de todos los datos transmitidos simultáneamente, es decir, ancho de banda de datos = (frecuencia del bus × ancho de bits de datos) ÷ 8. Actualmente, las frecuencias del bus frontal que se pueden alcanzar en las PC incluyen 266MHz, 333MHz, 400MHz, 533MHz y 800MHz, hasta 1066MHz. Cuanto mayor sea la frecuencia del bus frontal, mayor será la capacidad de transmisión de datos entre la CPU y el chip Northbridge, y mayor será la función de la CPU. La tecnología de CPU actual se está desarrollando rápidamente y la velocidad de computación está aumentando rápidamente. Un bus frontal lo suficientemente grande puede garantizar que se suministren suficientes datos a la CPU. Un bus frontal más bajo no podrá suministrar suficientes datos a la CPU. , lo que limita el rendimiento de la CPU y se convierte en el cuello de botella del sistema. ¿Una placa base con un bus frontal de 333 MHZ admite una CPU con un FSB de 200 MHZ?
No, el bus frontal del procesador Athlon XP con un FSB de 200 MHZ es de 400 MHZ.
Su placa base admite hasta 166 FSB del procesador K7. Incluso si instala 3200, solo puede funcionar con 166 FSB. La frecuencia principal se reducirá en casi 400 MHZ, lo que solo equivale al nivel de 2500. . Por supuesto, si la placa base puede superar los 200 FSB, también puedes considerarlo.
Si quieres estabilidad, considera el 166 FSB 3000. ¿Es bueno tener una frecuencia de bus de placa base de 1066 MHz y una CPU con una frecuencia de bus frontal de 1066 MHz?
No hay nada malo en que tu placa base coincida con el bus frontal de tu CPU, pero no hay beneficios especiales. En cuanto al overclocking... depende de las capacidades de la placa base. La mayoría de las placas base tienen algunas capacidades de overclocking. Si el multiplicador está bloqueado, aumente el FSB. Además, ahora existen muchos otros problemas con el overclocking de las CPU Intel, y los principiantes generalmente no recomiendan el overclocking.
El bus frontal de la placa base es de 1066MHZ. ¿Cómo configurar la CPU y la memoria?
¡Hola! ¿Es compatible con Core 2 Duo? ¿Qué marca es su placa? En términos generales, es compatible con 65NM Core. Si la memoria está equipada con DDR2-800 normal, estará bien. Si tiene alguna pregunta, envíeme un mensaje privado. El bus frontal del Pentium D es de 400 mhz.
La serie Core es un producto de alta gama
El Pentium D se utiliza a menudo en portátiles.
En marzo de 2003, Intel lanzó oficialmente la tecnología de computación móvil Centrino. La tecnología de computación móvil Centrino de Intel no es una forma de producto única como los procesadores y conjuntos de chips, sino que representa un conjunto completo de soluciones de computación móvil. La composición de Centrino se divide en tres partes: procesador Pentium M, chipset de la serie 855/915 y red inalámbrica Intel PRO. Estos tres componentes indispensables juntos constituyen la tecnología de computación móvil Centrino.
La primera revisión del Pentium M se llama Dothan
En más de dos años, la tecnología Centrino ha pasado por una revisión y un reemplazo. El núcleo del primer procesador Centrino Pentium M tenía el nombre en código Bannis y utilizaba un proceso de 130 nm, 1 MB de caché secundaria de alta velocidad y un bus frontal de 400 MHz. La primera revisión de Centrino fue en mayo de 2004. Apareció el procesador Pentium M que utiliza el núcleo Dothan de proceso de 90 nm. Su capacidad de caché secundaria se proporcionó a 2 MB y el bus frontal todavía era de 400 MHz. También es lo que a menudo llamamos Dothan Centrino. . Después de la primera revisión, los procesadores Pentium M con núcleo Dothan ocuparon rápidamente el mercado y los productos principales de Bannis se retiraron gradualmente de la corriente principal. Aunque es popular en el mercado llamar al núcleo Dothan Centrino II, los funcionarios de Intel no han dado una definición clara y todavía se llama Centrino. Es decir, al mismo tiempo que se lanzó Dothan Pentium M, Intel cambió la convención de definir los números de procesador por frecuencia principal y los reemplazó por una serie de números, como: Pentium M 715/725, etc., que corresponden a los principales. frecuencias de 1,5GHz y 1,6GHz respectivamente. En la primera revisión, la tarjeta de red inalámbrica 802.11b original también se cambió para admitir la especificación 802.11b/g, y la transmisión de red se proporciona de 11 Mbps a 14 Mbps.
La nueva generación de Centrino Sonoma
El reemplazo de Centrino El 19 de enero de 2005, Intel lanzó oficialmente una nueva generación de tecnología de computación móvil Centrino basada en la plataforma Sonoma. Entre sus componentes, el procesador Pentium M fue actualizado a un núcleo Dothan, proceso de 90 nanómetros. Bus frontal de 533 MHz y caché de nivel secundario de alta velocidad de 2 MB, el número de procesador es Pentium M 730-770 y la frecuencia principal comienza desde 1,60 GHz y alcanza un máximo de 2,13 GHz. El chipset 915GM/PM lleva a Centrino a la era PCI-E. El 915GM integra el motor gráfico Intel GMA900, que mejora enormemente el rendimiento multimedia de los portátiles con tarjetas gráficas no independientes. 915PM/GM también admite memoria DDR333 de un solo canal o DDR2 de doble canal de 400/533 MHz, lo que proporciona un alto rendimiento y al mismo tiempo reduce parte del consumo de energía. En la actualidad, la nueva generación de Centrino en la plataforma Sonoma se ha convertido gradualmente en la corriente principal del mercado. ¿Se puede instalar una CPU de 1066MHZ en una placa base con un bus frontal de 800MHZ?
Por supuesto que puede, pero la CPU no puede ejercer su máximo rendimiento.