Intel芯片组命名规则
Intel芯片组往往分系列 比如845、 865、 915、 945、 975等 同系列各个型号用字母来区分命名有一定规则掌握这些规则能够在一定程度上快速了解芯片组定位和特点
一、从845系列到915系列以前
P E是主流版本无集成显卡支持当初主流F S B和内存支持AG P插槽。
E并非简化版本而应该是进化版本 比较特殊是带E后缀只有845E这一款其相对于845D是增加了533MHz FSB支持而相对于845G之类则是增加了对ECC内存支持所以845E常见于入门级服务器。
G是主流集成显卡芯片组而且支持AG P插槽其它参数和PE类似。
G V和G L则是集成显卡简化版芯片组并不支持AG P插槽其它参数GV则和G相同 GL则有所缩水。
G E相对于G则是集成显卡进化版芯片组一样支持AG P插槽。
P有两种情况一个是增强版 比如875P 另一个则是简化版 比如865P
二、 915系列及以后
P是主流版本无集成显卡支持当初主流FSB和内存支持PCI-E X16插槽。
PL相对于P则是简化版本在支持FSB和内存上有所缩水无集成显卡但一样支持PCI-E X16。
G是主流集成显卡芯片组而且支持PCI-E X16插槽其它参数和P类似。
GV和GL则是集成显卡简化版芯片组并不支持PCI-E X16插槽其它参数GV则和G相同 GL则有所缩水。
X和XE相对于P则是增强版本无集成显卡支持PCI-E X16插槽。
总说来 Intel芯片组命名方法没有什么严格规则但大致上就是上述情况。另外 Intel芯片组命名方法可能发生改变取消后缀而采取前缀方法 比如P965和Q965等等。
三、 965系列以后
从965系列芯片组开始 Intel改变了芯片组命名方法将代表芯片组功效字母从后缀改为前缀而且针对不一样用户群体进行了细分 比如P965、 G965、 Q965和Q963等等。
P是面向个人用户主流芯片组版本无集成显卡支持当初主流FSB和内存支持PCI-EX16插槽。
G是面向个人用户主流集成显卡芯片组而且支持PCI-E X16插槽其它参数和P类似。
Q则是面向商业用户企业级台式机芯片组含有和G类似集成显卡而且除了含有G全部功效之外还含有面向商业用户特殊功效比如Active Management Technology(主动管理技术)等等。
另外在功效前缀相同情况下 以后面数字来区分性能数字低就表示在所支持内存或FSB方面有所简化。 比如Q963和Q965相比前者就仅仅只支持DDR2667。
主板常见部分术语简单给大家解释一下。
主板英文“mainboard”它是电脑中最大一块电路板是电脑系统中关键部件它上面充满了多种插槽可连接声卡/显卡/MODEM/等 、接口 可连接鼠标/键盘等 、 电子元件它们全部有自己职责并把多种周围设备紧紧连接在一起。它性能好坏对电脑总体指标将产生举足轻重影响。
CPU(Central Processing Unit:中央处理器 通常也称为微处理器。它被大家称为电脑心脏。它实际上是一个电子元件它内部由几百万个晶体管组成可分为控制单元、逻辑单元和存放单元三大部分。其工作原理为控制单元把输入指令调动分配后送到逻辑单元进行处理再形成数据然后存放到储存器里最终等着交给应用程序使用。
BIOS Basic-Input-&-Output-System基础输入/输出系统 直译过来后汉字名称就是“基础输入输出系统”。它全称应该是ROM-BIOS意思是只读存放器基础输入输出系统。其实它是一组固化到计算机内主板上一个ROM芯片上程序它保留着计算机最关键基础输入输出程序、系统设置信息、开机上电自检程序和系统开启自举程序。
CMOSCMOS是电脑主板上一块可读写RAM芯片用它来保护目前系统硬件配置和用户对一些参数设定。现在厂商们把CMOS程序做到了BIOS芯片中 当开机时就可按特定键进入CMOS设置程序对系统进行设置。所以又被大家叫做BIOS设置。
芯片组Chipset 是组成主板电路关键。一定意义上讲它决定了主板等级和档次。它就是“南桥”和“北桥”统称就是把以前复杂电路和元件最大程度地集成在几颗芯片内芯片组。北桥就是主板上离CPU最近一块芯片负责和CPU联络并控制内存、 AGP、 PCI数据在北桥内部传输。
南桥主板上一块芯片关键负责I/O接口和IDE设备控制等。
MCH memory control ler hub 内存控制器中心负责连接CPU AGP总线和内存。ICH I/O control ler hub 输入/输出控制器中心负责连接PCI总线 IDE设备 I/O设备等。
FWH firmware control ler 固件控制器关键作用是存放BIOS。
I/O芯片在486以上档次主板板上全部有I/O控制电路。它负责提供串行、并行接口及软盘驱动器控制接口。
PCB也就是主板线路板它由几层树脂材料粘合在一起 内部采取铜箔走线。通常PCB线路板分有四层最上和最下两层是信号层中间两层是接地层和电源层将接地和电源层放在中间这么便可轻易地对信号线做出修正。而好主板线路板可达成六层这是因为信号线必需相距足够远距离以预防电磁干扰六层板可能有三个或四个信号层、一个接地层、和一个或两个电源层 以提供足够电力供给。
AT板型:也就是“竖”型板设计即短边在机箱后面板。它最初应用于IBM PC/AT机上。AT主板大小为13×12英寸。
B a b y-AT板型:伴随电子元件和控制芯片组集成度大幅提升也对应推出了尺寸相对较小BabyAT主板结构。 BabyAT大小为13.5×8.5英寸。
ATXAT eXternal板型是Intel企业提出新型主板结构。它布局是“横”板设计就象把B a b y-AT板型放倒了过来这么做增加了主板引出端口空间使主板能够集成更多扩展功效。
Micro-ATX板型是Intel企业在97年提出主板结构关键是经过降低PCI和ISA插槽数量来缩小主板尺寸。
AT电源是由P8和P9两组接口组成每个接口分别有六个针脚支持+5.0V+12V -5V-12V电压它不支持+3.3V电压。
ATX电源ATX电源是ATX主板配套电源为此对它增加了部分新作用一是增加了在关机状态下能提供一组微电流5V/100MA供电。二是增加有3.3V低电压输出。
Slot 1 INTEL专为飞跃I I而设计一个CPU插座它是一狭长242针脚插槽,提供更大内部传输带宽和CPU性能。
Socker 370 INETL为赛扬系列而设计CPU插座成本降低。支持VRM8.1规格关键电压2.0V左右。
Socker 370 I I INETL为Pentium I I I Coppermine和Celeron I I设计支持VRM8.4规格关键电压1 .6V左右。
Slot A AMD企业为K7系列CPU定做外形和Slot 1差不多。
Socket A AMD专用CPU插座 462针脚。
Socker 423: INTEL专用在第一代飞跃IV处理器插座。
Socket 478Wi l lamette内核飞跃IV专用CPU插座。
SIMMSingle-In-l ine-Menory-Modules)一个内存插槽 72线结构。
DIMMDual-Inl ine-Menory-Modules)一个内存插槽。 168线结构。
SDRAMSynchronous Burst RAM 同时突发内存。是168线、 3.3V电压、带宽64bit、速度可达6ns。是双存放体结构也就是有两个储存阵列一个被CPU读取数据时候另一个已经做好被读取数据准备二者相互自动切换使得存取效率成倍提升。而且将RAM和CPU以相同时钟频率控制使RAM和CPU外频同时取消等候时间所以其传输速率比EDO DRAM快了13%。 SDRAM采取了多体Bank存放器结构和突发模式能传输一整数据而不是一段数据。
DDR RAMDouble Data Rate 二倍数据速度。它速度比SDRAM提升一倍其关键建立在S D RAM基础上但在速度和容量上有了提升。对比S D RAM它使用了更多、更优异同时电路。而且采取了DLL Delay Locked Loop延时锁定回路提供一个数据滤波信号DataStrobe signal 。当数据有效时存放控制器可使用这个数据滤波信号来正确定位数据每16次输出一次。 DDR本质上不需要提升时钟频率就能加倍提升SDRAM速度它许可在时钟脉冲上升沿和下降沿读出数据所以它速度是标准S D RAM两倍。
RDRAMRambus DRAM 是美国RAMBUS企业在RAMBUSCHANNEL技术基础上研制一个存放器。用于数据存放字长为16位传输率极速指标为600MHz。 以管道存放结构支持交叉存取同时实施四条指令。
Direct RDRAM是RDRAM扩展它使用了一样RSL但接口宽度达成16位频率达成800MHz效率更高。单个传输率可达成1 .6GB/s两个传输率可达成3.2GB/s。ECCError Checking and Correcting :就是检验犯错误地方并给予纠正。
PC133 因为Intel P I I I支持133MHz外频需要有和其相适应内存带宽所以就出现了PC133它时钟频率达成133MHz数据传输率为1 .066GB/S。
CAC HE就是缓存它分为一级缓存和二级缓存。它是为内存和CP U交换数据提供缓冲区。只所以大部分主板上全部有CAC HE芯片或插槽是因其和C PU之间数据交换要比内存和CPU之间数据交换快多。
IDE(Integrated Device Electronics)一个磁盘驱动器接口类型也称为ATA接口。是由Compag和Conner共同开发并由Western Digital企业生产控制器接口现已作为一个接口标准被广泛应用。它最多可连接两个IDE接口设备许可最大硬盘容量528兆控制线和数据线适用一根40芯扁平电缆和硬盘接口卡连接。数据传输率为3.3Mbps-8.33Mbps。EIDE Enhanced IDE增强性IDE 是Pentium以上主板必备标准接口。主板上通常可提供两个EIDE接口。在Pentium以上主板中 EDIE全部集成在主板中。
RAID通常称为磁盘阵列其最关键用途有二个一个就是资料备份(Mirroring)或称资料保全另一个用途就是加速存取(Stripping)。 通常常听到RAID 1就是指备份这个功效而RAID 0就是加速功效 RAID 0+1就是二者兼具用白话一点来说指就是备份和加速功效。
ULTRA DMA/66是一个硬盘接口规范它突发数据传输率为66MB/S而且它能够降低CPU工作负担有利于提升整体系统效率。
ATA100接口就是拥有100MB/秒接口传输率使用80针接口电缆其中有40根地线能够避免数据收发时电磁干扰一个接口标准。ATA 100完全向下兼容传统IDE包含PIO、ATA/33、ATA/66等。
PCI总线(Peripheral Component Interconnect:外部设备互连 属于局部总线是由PCI集团推出总线结构。它含有133MB/S数据传输率及很强带负载能力可支持10台外设 同时兼容ISA、 E ISA总线。
AGP插槽Accelerated-Graphics-Port:加速图形端口 它是为提升视频带宽而设计总线结构。它将显示卡和主板芯片组直接相连进行点对点传输。不过它并不是正规总线因它只能和AGP显卡相连故不具通用和扩展性。其工作频率为66MHz是PCI总线一倍而且可为视频设备提供528MB/S数据传输率。所以实际上就是PCI超集。
AGP 1X/2X/4XAGP 1X总线传输率为266MB/s工作频率为66MHzAGP2X总线传输率为532MB/s工作频率为133MHz 电压为3.3VAGP 4X总线传输率为1 .06GB/s工作频率为266MHz 电压为1 .5V。
AMRAudio/Modem Riser声音/调制解调器插卡 是一套开放工业标准它定义扩展卡可同时支持声音及Modem功效。采取这么设计可有效降低成本同时处理声音和Modem子系统现在在功效上部分限制。
CNR(Commu-nicationNotwork Riser通讯网络插卡)是AMR升级产品从外观上看,它比AMR稍长部分而且两着针脚也不相同,所以二者不兼容。 CNR能连接专用CNR-Modem还能使用专用家庭电话网络(Home PNA),含有PC 20XX即插即用功效 比AMR增加了对10/100MB局域网功效支持。
ACR(Advanced Communication Riser高级通讯插卡)是CNR升级产品它能够提供局域网宽带网无线网络和多声道音效处理功效而且和AMR兼容。
SCSI Smal l Computer System Interface 意义是小型计算机系统接口它是由美国国家标准协会ANSI)公布接口标准。 SCSI最初定义是通用并行SCSI总线。 SCSI总线自己并不直接和硬盘之类设备通讯而是经过控制器来和设备建立联络。一个独立SCSI总线最多能够支持 个设备经过SCSI I D来进行控制。
USB(Universal Serial Bus通用串行总线)它不是一个新总线标准而是电脑系统接驳外围设备(如键盘、 鼠标、打印机等)输入/输出接口标准。是由IBM、 INTEL、 NEC等著名厂商联合制订一个新型串行接口。它采取Daisy Chain方法进行连接。 由两根数据线一根5V电源线及一根地线组成。数据传输率为12MB/s。
FDD 比IDE插槽稍短一点专门用来插软驱。
并口就是日常所说打印口其实它并不是只能接打印机和鼠标它还能够接MODEM扫描仪等设备。
COM端口一块主板通常带有两个COM串行端口。通常见于连接鼠标及通讯设备如连接外置式MODEM进行数据通讯等。
PS/2口是一个鼠标/键盘接口通常说圆口鼠标就接在PS/2口上。
IRQ INTERRUPTREQUEST 中止请求。外设用来向计算机发出中止请求信号。ACPI电源接口是Pentium以上主板特有一个新功效。作用是在管理电脑内部多种部件时尽可能做到节省能源。
AC„97规范 因为声卡越来越贵 CPU处理能力越来越强大所以Intel于1996年公布了AC97标准它把声卡中成本最高D S P 数字信号处理器给去掉了而经过尤其编写驱动程序让CPU来负责信号处理它工作时需要占用一部分CPU资源。
温度检测CPU温度过高会造成系统工作不稳定甚至死机所以对CPU检测是很关键它会在CPU温度超出安全范围时发出警告检测。温度探头有两种一个集成在处理器之中
依靠BIOS支持另一个是外置在主板上面能够见到通常是一颗热敏电阻。它们全部是经过温度改变来改变本身电阻值让温度检测电路探测到电阻改变从而改变温度示数。双通道内存技术其实是一个内存控制和管理技术它依靠于芯片组内存控制器发生作用在理论上能够使两条相同规格内存所提供带宽增加一倍。它并不是什么新技术早就被应用于服务器和工作站系统中了只是为了处理台式机日益窘迫内存带宽瓶颈问题它才走到了台式机主板技术前台。在几年前英特尔企业曾经推出了支持双通道内存传输技术i820芯片组它和RD RAM内存组成了一对黄金搭档所发挥出来卓绝性能使其一时成为市场最大亮点但生产成本过高缺点却造成了叫好不叫座情况最终被市场所淘汰。因为英特尔已经放弃了对RDRAM支持所以现在主流芯片组双通道内存技术均是指双通道DDR内存技术主流双通道内存平台英特尔方面是英特尔865、 875系列而AMD方面则是NVI DIA Nforce2系列。
双通道内存技术是处理CPU总线带宽和内存带宽矛盾低价、高性能方案。现在CPUFSB前端总线频率越来越高英特尔Pentium4比AMDAthlon XP对内存带宽含有高得多需求。英特尔Pentium 4处理器和北桥芯片数据传输采取QDRQuad Data Rate 四次数据传输技术其FSB是外频4倍。英特尔Pentium 4FSB分别是400、 533、 800MHz总线带宽分别是3.2GB/sec 4.2GB/sec和6.4GB/sec而DDR266/DDR333/DDR400所能提供内存带宽分别是2.1GB/sec2.7GB/sec和3.2GB/sec。在单通道内存模式下DDR内存无法提供CPU所需要数据带宽从而成为系统性能瓶颈。而在双通道内存模式下双通道DDR266、 DDR333、 DDR400所能提供内存带宽分别是4.2GB/sec 5.4GB/sec和
6.4GB/sec在这里能够看到双通道DDR400内存刚好能够满足800MHzFSB Pentium4处理器带宽需求。而对AMDAthlon XP平台而言其处理器和北桥芯片数据传输技术采取DDRDouble Data Rate双倍数据传输技术 FSB是外频2倍其对内存带宽需求远远低于英特尔Pentium 4平台其FSB分别为266、 333、 400MHz总线带宽分别是
2.1GB/sec 2.7GB/sec和3.2GB/sec使用单通道DDR266、 DDR333、 DDR400就能满足其带宽需求所以在AMD K7平台上使用双通道DDR内存技术可说是收效不多性能提升并不如英特尔平台那样显著对性能影响最显著还是采取集成显示芯片整合型主板。
NV I D IA推出n F o rce芯片组是第一个把D D R内存接口扩展为128-b it芯片组随即英特尔在它E7500服务器主板芯片组上也使用了这种双通道DDR内存技术SiS和VIA也纷纷响应主动研发这项可使DDR内存带宽成倍增加技术。不过 因为种种原因要实现这种双通道DDR128 bit并行内存接口传输对于众多芯片组厂商来说绝非易事。 DDRS D RAM内存和RD RAM内存完全不一样后者有着高延时特征而且为串行传输方法这些特征决定了设计一款支持双通道RDRAM内存芯片组难度和成本全部不算太高。但DDRS D RAM内存却有着本身不足它本身是低延时特征采取是并行传输模式还有最关键一点当DDR SDRAM工作频率高于400MHz时其信号波形往往会出现失真问题这些全部为设计一款支持双通道DDR内存系统芯片组带来不小难度芯片组制造成本也会对应地提升这些原因全部制约着这项内存控制技术发展。
一般单通道内存系统含有一个64位内存控制器而双通道内存系统则有2个64位内存控制器在双通道模式下含有128 b it内存位宽从而在理论上把内存带宽提升一倍。即使双64位内存体系所提供带宽等同于一个128位内存体系所提供带宽不过二者所达成效果却是不一样。双通道体系包含了两个独立、含有互补性智能内存控制器理论上来说两个内存控制器全部能够在相互间零延迟情况下同时运作。比如说两个内存控制器一个为A、另一个为B。当控制器B准备进行下一次存取内存时候控制器A就在读/写主内存反之亦然。两个内存控制器这种互补“天性”能够让等候时间缩减50%。双通道DDR两个内存控制器在功效上是完全一样而且两个控制器时序参数全部是能够单独编程设定。这么灵活性
能够让用户使用二条不一样结构、容量、速度DIMM内存条此时双通道DDR简单地调整到最低内存标准来实现128 b it带宽许可不一样密度/等候时间特征D I M M内存条能够可靠地共同运作。
支持双通道DDR内存技术台式机芯片组英特尔平台方面有英特尔865P、 865G、865GV、 865PE、 875P和以后915、 925系列 VIAPT880 ATIRadeon 9100 IGP系列SISSI IS 655 SIS 655FX和SIS 655TXAMD平台方面则有VIAKT880 NVIDIAnForce2Ultra 400 nForce2 IGP nForce2 SPP及其以后芯片。
AMD64位CPU因为集成了内存控制器所以是否支持内存双通道看CPU就能够。现在AMD台式机CPU只有939接口才支持内存双通道 754接口不支持内存双通道。除了AMD64位CPU其它计算机是否能够支持内存双通道关键取决于主板芯片组支持双通道芯片组上边有描述也能够查看主板芯片组资料。另外有些芯片组在理论上支持不一样容量内存条实现双通道不过实际还是提议尽可能使用参数一致两条内存条。
内存双通道通常要求按主板上内存插槽颜色成对使用另外有些主板还要在BIOS做一下设置通常主板说明书会有说明。当系统已经实现双通道后有些主板在开机自检时会有提醒能够仔细看看。因为自检速度比较快所以可能看不到。所以能够用部分软件查看很多软件全部能够检验 比如cpu-z 比较小巧。在“memory”这一项中有“channels”项目假如这里显示“Dual”这么字就表示已经实现了双通道。两条256M内存组成双通道效果会比一条512M内存效果好 因为一条内存无法组成双通道。
CPU生产商为了提升CPU性能通常做法是提升CPU时钟频率和增加缓存容量。不过现在CPU频率越来越快假如再经过提升CPU频率和增加缓存方法来提升性能往往会受到制造工艺上限制和成本过高制约。
尽管提升CPU时钟频率和增加缓存容量后确实能够改善性能但这么CPU性能提升在技术上存在较大难度。实际上在应用中基于很多原因 CPU实施单元全部没有被充足使用。假如CPU不能正常读取数据总线/内存瓶颈 其实施单元利用率会显著下降。另外就是现在大多数实施线程缺乏ILP Instruction-Level Paral lel ism多个指令同时实施支持。这些全部造成了现在CPU性能没有得到全部发挥。所以 Intel则采取另一个思绪去提升CPU性能让CPU能够同时实施多重线程就能够让CPU发挥更大效率 即所谓“超线程Hyper-Th read ing简称“HT” ”技术。超线程技术就是利用特殊硬件指令把两个逻辑内核模拟成两个物理芯片让单个处理器全部能使用线程级并行计算进而兼容多线程操作系统和软件 降低了CPU闲置时间提升CPU运行效率。
采取超线程立即可在同一时间里应用程序能够使用芯片不一样部分。即使单线程芯片每秒钟能够处理成千上万条指令不过在任一时刻只能够对一条指令进行操作。而超线程技术能够使芯片同时进行多线程处理使芯片性能得到提升。
超线程技术是在一颗CPU同时实施多个程序而共同分享一颗CPU内资源理论上要像两颗CPU一样在同一时间实施两个线程P4处理器需要多加入一个Logical CPU Pointer逻辑处理单元 。所以新一代P4 HTdie面积比以往P4增大了5%。而其它部分如ALU整数运算单元 、 FPU 浮点运算单元 、 L2 Cache 二级缓存则保持不变这些部分是被分享。
即使采取超线程技术能同时实施两个线程但它并不象两个真正CPU那样每个CPU全部含有独立资源。当两个线程全部同时需要某一个资源时其中一个要临时停止并让出资源直到这些资源闲置后才能继续。所以超线程性能并不等于两颗CPU性能。
英特尔P4超线程有两个运行模式 Single Task Mode 单任务模式及Multi TaskMode 多任务模式 当程序不支持Multi-Processing 多处理器作业时系统会停止
其中一个逻辑CPU运行把资源集中于单个逻辑CPU中让单线程程序不会因其中一个逻辑CPU闲置而减低性能但因为被停止运行逻辑CPU还是会等候工作占用一定资源所以Hyper-Threading CPU运行Single Task Mode程序模式时有可能达不到不带超线程功效CPU性能但性能差距不会太大。也就是说 当运行单线程利用软件时超线程技术甚至会降低系统性能尤其在多线程操作系统运行单线程软件时轻易出现此问题。
需要注意是含有超线程技术CPU需要芯片组、软件支持才能比较理想发挥该项技术优势。操作系统如Microsoft Windows XP、Microsoft Windows 20XX Linux kernel 2.4.x以后版本也支持超线程技术。现在支持超线程技术芯片组包含如
Intel芯片组
845、845D和845GL是不支持支持超线程技术845E芯片组本身是支持超线程技术但很多主板全部需要升级BIOS才能支持在845E以后推出全部芯片组全部支持支持超线程技术 比如845PE/GE/GV和全部865/875系列和915/925系列芯片组全部支持超线程技术。
VIA芯片组
P4X266、 P4X266A、 P4 M266、 P4X266E和P4X333是不支持支持超线程技术在P4X400以后推出全部芯片组全部支持支持超线程技术比如P4X400、P4X533、PT800、PT880、 PM800和PM880全部支持超线程技术。
SIS芯片组
SIS645、 SIS645DX、 SIS650、 SIS651和早期SIS648是不支持支持超线程技术后期SIS648、 SIS655、 SIS648FX、 SIS661 FX、 SIS655FX、 SIS655TX、 SIS649和SIS656则全部支持超线程技术。
ULI芯片组
M1683和M1685全部支持超线程技术。
ATI芯片组
ATI在Intel平台所推出全部芯片组全部支持超线程技术包含Radeon 9100 IGP、Radeon 9100 Pro IGP和RX330。nVidia芯片组
立即推出n Force5系列芯片组全部支持超线程技术。
CPU需要经过某个接口和主板连接才能进行工作。CPU经过这么多年发展采取接口方法有引脚式、卡式、触点式、针脚式等。而现在CPU接口全部是针脚式接口对应到主板上就有对应插槽类型。不一样类型CPU含有不一样CPU插槽所以选择CPU就必需选择带有和之对应插槽类型主板。主板CPU插槽类型不一样在插孔数、体积、形状全部有改变所以不能相互接插。
Socket AM2
Socket S1
Socket F
Socket 771
Socket 479
Socket 775
Socket 754
Socket 939
Socket 940
Socket 603
Socket 604
Socket 478
Socket A
Socket 423
Socket 370
SLOT 1
SLOT 2
SLOT A
Socket 7
南桥芯片South Bridge是主板芯片组关键组成部分通常在主板上离CPU插槽较远下方PCI插槽周围这种布局是考虑到它所连接I/O总线较多离处理器远一点有利于布线。相对于北桥芯片来说其数据处理量并不算大所以南桥芯片通常全部没有覆盖散热片。南桥芯片不和处理器直接相连而是经过一定方法不一样厂商多种芯片组有所不一样比如英特尔英特尔Hub Architecture和SISMulti-Threaded“妙渠”和北桥芯片相连。
南桥芯片负责I/O总线之间通信如PCI总线、 USB、 LAN、 ATA、 SATA、音频控制器、键盘控制器、实时时钟控制器、高级电源管理等这些技术通常相对来说比较稳定所以不一样芯片组中可能南桥芯片是一样不一样只是北桥芯片。所以现在主板芯片组中北桥芯片数量要远远多于南桥芯片。 比如早期英特尔不一样架构芯片组Socket 7430TX和Slot1440LX其南桥芯片全部采取82317AB而近两年芯片组Intel945系列芯片组全部采取ICH7或ICH7R南桥芯片但也能搭配ICH6南桥芯片。更有甚者有些主板厂家生产少数产品采取南北桥是不一样芯片组企业产品。
南桥芯片发展方向关键是集成更多功效 比如网卡、 RAID、 IEEE 1394、甚至WI-FI无线网络等等。 v
芯片组Chipset是主板关键组成部分假如说中央处理器CPU是整个电脑系统心脏那么芯片组将是整个身体躯干。在电脑界称设计芯片组厂家为Core Logic Core汉字意义是关键或中心光从字面意义就足以看出其关键性。对于主板而言芯片组几乎决定了这块主板功效进而影响到整个电脑系统性能发挥芯片组是主板灵魂。芯片组性能优劣决定了主板性能好坏和等级高低。这是因为现在CPU型号和种类繁多、功效特点不一假如芯片组不能和CPU良好地协同工作将严重地影响计算机整体性能甚至不能正常工作。
主板芯片组几乎决定着主板全部功效其中CPU类型、主板系统总线频率内存类型、容量和性能显卡插槽规格是由芯片组中北桥芯片决定而扩展槽种类和数量、扩展接口类型和数量如USB2.0/1 .1 IEEE1394 串口并口笔记本VGA输出接口等是由芯片组南桥决定。还有些芯片组因为纳入了3 D加速显示集成显示芯片 、AC 97声音解码等功效还决定着计算机系统显示性能和音频播放性能等。
台式机芯片组要求有强大性能 良好兼容性交换性和扩展性对性价比要求也最高并适度考虑用户在一定时间内可升级性扩展能力在三者中最高。在最早期笔记本设计中并没有单独笔记本芯片组均采取和台式机相同芯片组伴随技术发展笔记本专用CPU出现就有了和之配套笔记本专用芯片组。笔记本芯片组要求较低能耗 良好稳定性但综合性能和扩展能力在三者中却也是最低。服务器/工作站芯片组综合性能和稳定性在三者中最
高部分产品甚至要求整年满负荷工作在支持内存容量方面也是三者中最高能支持高达十几GB甚至几十GB内存容量而且其对数据传输速度和数据安全性要求最高所以其存放设备也多采取SCSI接口而非IDE接口而且多采取RAID方法提升性能和确保数据安全性。
到现在为止能够生产芯片组厂家有Intel 英特尔,美国 、 VIA威盛 中国台湾 、SiS中国台湾 、 ULI 中国台湾 、AMD美国 、 NVIDIA美国 、ATI 加拿大 、ServerWorks美国 、 IBM美国 、 HP美国等为数不多几家其中以英特尔和NVID IA和VIA芯片组最为常见。在台式机英特尔平台上英特尔自家芯片组占有最大市场份额而且产品线齐全高、 中、低端和整合型产品全部有其它芯片组厂商VIA、 SIS、 ULI和最新加入ATI和NVID IA几家加起来全部只能占有比较小市场份额除NVID IA之外其它厂家关键是在中低端和整合领域 NV I D IA则只含有中、高端产品缺乏低端产品产品线全部不完整。在AMD平台上 AMD本身通常是饰演一个开路先锋角色产品少市场份额也很小而VIA以前却占有AMD平台芯片组最大市场份额但现在却受到后起之秀NVID IA强劲挑战后者凭借其nForce2、 nForce3和现在nForce4系列芯片组强大性能成为AMD平台最优异芯片组产品进而从VIA手里夺得了很多市场份额现在已经成为AMD平台上市场占用率最大芯片组厂商而SIS和ULI依旧是饰演配角关键也是在中、低端和整合领域。笔记本方面英特尔平台含有绝正确优势所以英特尔自家笔记本芯片组也占据了最大市场分额其它厂家全部只能饰演配角和为市场份额极小AMD平台设计产品。服务器/工作站方面英特尔平台更是绝正确优势地位英特尔自家服务器/工作站芯片组产品占据着绝大多数市场份额但在基于英特尔架构高端多路服务器领域方面 IBM和HP却含有绝正确优势比如IBMXA32和HPF8全部是很优异高端多路服务器芯片组产品只不过全部是只应用在本企业服务器产品上而名声不是太大罢了而AMD服务器/工作站平台因为市场份额较小 以前关键全部是采取AMD自家芯片组产品现在也有部分开始采取NV ID IA产品。值得注意是 曾经在基于英特尔架构服务器/工作站芯片组领域风光无限Se rve rWo rks在被Broadcom收购以后已经根本退出了芯片组市场而ULI也已经被NVID IA收购也极有可能退出芯片组市场。
芯片组技术这几年来也是突飞猛进从ISA、 PC I、AGP到PC I-Express从ATA到SATA Ultra DMA技术双通道内存技术高速前端总线等等每一次新技术进步全部带来电脑性能提升。20XX年芯片组技术又见面临重大变革最引人注目标就是PCI Express总线技术它将替换PCI和AGP极大提升设备带宽从而带来一场电脑技术革命。其次芯片组技术也在向着高整合性方向发展 比如AMDAthlon 64 CPU内部已经整合了内存控制器这大大降低了芯片组厂家设计产品难度而且现在芯片组产品已经整合了音频网络SATA RA ID等功效大大降低了用户成本。f
关于HostYun主机商在之前也有几次分享,这个前身是我们可能熟悉的小众的HostShare商家,主要就是提供廉价主机,那时候官方还声称选择这个品牌的机器不要用于正式生产项目,如今这个品牌重新转变成Hostyun。目前提供的VPS主机包括KVM和XEN架构,数据中心可选日本、韩国、香港和美国的多个地区机房,电信双程CN2 GIA线路,香港和日本机房,均为国内直连线路,访问质量不错。今天和大家分享下...
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