電腦硬件知識系列學(xué)習(xí)- 顯卡篇(二)
電腦硬件知識系列學(xué)習(xí)- 顯卡篇(二)
三:顯存的數(shù)據(jù)位數(shù)與帶寬
數(shù)據(jù)位數(shù)指的是在一個時鐘周期之內(nèi)能傳送的bit數(shù),它是決定顯存帶寬的重要因素,與顯卡性能息息相關(guān)。當顯存種類相同并且工作頻率相同時,數(shù)據(jù)位數(shù)越大,它的性能就越高。 顯存帶寬的計算方法是:運行頻率×數(shù)據(jù)帶寬/8。以目前的GeForce3顯卡為例,其顯存系統(tǒng)帶寬===230MHz×2(因為使用了DDR顯存,所以乘以2)×128/8===7.36GB。
數(shù)據(jù)位數(shù)是顯存也是顯卡的一個很重要的參數(shù)。在顯卡工作過程中,Z緩沖器、幀緩沖器和紋理緩沖器都會大幅占用顯存帶寬資源。帶寬是3D芯片與本地存儲器傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量標準,這時候顯存的容量并不重要,也不會影響到帶寬,相同顯存帶寬的顯卡采用64MB和32MB顯存在性能上區(qū)別不大。因為這時候系統(tǒng)的瓶頸在顯存帶寬上,當碰到大量像素渲染工作時,顯存帶寬不足會造成數(shù)據(jù)傳輸堵塞,導(dǎo)致顯示芯片等待而影響到速度。顯卡維修
四:顯存的速度
顯存的速度一般以ns為單位。常見的顯存有2.5ns甚至更的顯存。額定工作頻率===1/顯存速度。當然,對于一些質(zhì)量較好的顯存來說,顯存的實際最大工作頻率是有一定的余量的。顯存的超頻就是基于這一原理,列如將額定頻率為6ns的顯存超至190MHz的運行頻率。
這里還要說一說顯存的實際運行頻率和等效工作頻率。DDR顯存因為能在時鐘的上升沿和下降沿都能傳送數(shù)據(jù),因此,在相同的時鐘頻率和數(shù)據(jù)位寬度的情況下顯存帶寬是普通SDRAM的兩倍。換句話說,在顯存速度相同的情況下,DDR顯存的實際工作頻率是普通SDRAM顯存的2倍。同樣,DDR顯存達到的帶寬也是普通SDRAM顯存的2倍。例如,5ns的SDRAM顯存的工作頻率為200MHZ,而5ns的DDR顯存的等效工作頻率就是400MHZ。
五:顯存時鐘周期
顯存時鐘周期就是顯存時鐘脈沖的重復(fù)周期,它是作為衡量顯存速度的重要指標。顯存速度越快,單位時間交換的數(shù)據(jù)量也就越大,在同等情況下顯卡性能將會得到明顯提升。顯存的時鐘周期一般以ns(納秒)為單位,工作頻率以MHz為單位。顯存時鐘周期跟工作頻率一一對應(yīng),它們之間的關(guān)系為:工作頻率=1÷時鐘周期×1000。那么顯存頻率為166MHz,那么它的時鐘周期為1÷166×1000=6ns。對于DDR SDRAM顯存來說,描述其工作頻率時用的是等效輸出頻率。因為能在時鐘周期的上升沿和下降沿都能傳送數(shù)據(jù),所以在工作頻率和數(shù)據(jù)位寬度相同的情況下,顯存帶寬是SDRAM的兩倍。
六:顯存封裝
七:DX
八:圖形芯片
九:雙線過濾
三線過濾:
十:加速圖形接口
常見的AGP和最新的主流PCI-E接口,現(xiàn)在購機的第一選擇自然是PCI-E了 。