前端總線--Front Side Bus(FSB),是將CPU連接到北橋芯片的總線。選購主板和CPU時,要注意兩者搭配問題,一般來說,前端總線是由CPU決定的,如果主板不支持CPU所需要的前端總線,系統(tǒng)就無法工作。也就是說,需要主板和CPU都支持某個前端總線,系統(tǒng)才能工作,只不過一個CPU默認的前端總線是唯一的,因此看一個系統(tǒng)的前端總線主要看CPU就可以。前端總線是處理器與主板北橋芯片或內(nèi)存控制集線器之間的數(shù)據(jù)通道,其頻率高低直接影響CPU訪問內(nèi)存的速度。
中文名稱 | 前端總線 | 外文名稱 | Front Side Bus) |
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簡稱 | FSB | 全稱 | 中央處理器數(shù)據(jù)總線 |
前端總線相關應用
大多數(shù)現(xiàn)代總線(GTL+和EV6)是CPU和芯片組的連接主干。芯片組(通常由南橋和北橋組成)是和系統(tǒng)中其他總線的連接節(jié)點。PCI、AGP和內(nèi)存總線均和芯片組相連,以使設備間數(shù)據(jù)能相互傳送。
這些第二級系統(tǒng)總線的運行速率取決于前端總線的速率??傊?,高的前端總線速率意味著計算機的高處理性能。
在PC發(fā)展初期,由于處理器速度不高,大部份組件的時鐘頻率均保持同步,直至80486時代,在處理器制程持續(xù)進步下,處理器速度也加速成長,當時由于其他外部組件受電氣結(jié)構(gòu)所限,而無法跟進成長,因此Intel首次于處理器時鐘頻率中加入倍頻設計,首顆處理器為Intel 80486DX2,外部傳輸時鐘頻率是處理器的一半,及后處理器成長速度仍遠超過外部組件,兩者速度差距越來越大。直至Pentium III時代,處理器時鐘頻率已超越1GHz,但外部傳輸時鐘頻率仍僅有133MHz。
正常來說,外頻速度越高代表處理器在同一周期下可讀寫越多的數(shù)據(jù),因此,外頻速度很可能會變成系統(tǒng)性能上的瓶頸,為解決處理器帶寬不足的問題,Intel于Pentium 4時代加入Quad Pumped Bus架構(gòu),使其在同一周期內(nèi)可傳送4筆數(shù)據(jù),此舉令外部傳輸時鐘頻率不變下,傳輸效率卻可提升四倍。
前端總線主要平臺
Willamette核心CPU:
所有Willamette核心CPU的FSB都是400MHz FSB。
Northwood核心CPU:
相對于Willamette核心CPU,Northwood核心CPU的前端總線頻率則非常復雜,400MHz、533MHz和800MHz都有。其中,Celeron全部都是400MHz FSB;Pentium 4方面,1.6GHz-2.8GHz都有400MHz FSB的產(chǎn)品,例如1.8A、2.0A等等,Pentium 4型號后面帶有"B"字樣的則是533MHz FSB,帶有"C"字樣的則是800MHz FSB。
Prescott核心CPU:
Prescott核心的Celeron D,無論是Socket 478接口還是Socket 775接口,全部都是533MHz FSB。
Socket 478接口的Pentium 4方面,2.4A和2.8A是533MHz FSB,其余的Socket 478 Pentium 4都是800MHz FSB,在產(chǎn)品型號后面帶有"E"字樣。
Socket 775接口的Pentium 4 5XX系列方面,編號尾數(shù)為"5"的是533MHz FSB,例如Pentium 4 505/515;編號尾數(shù)為"0"的是800MHz FSB,例如Pentium 4 520/530/540等等。即將推出的Pentium 4 6XX系列CPU則都是800MHz FSB。
Pentium 4至尊版(即Pentium 4 EE,又稱Pentium 4 XE):
所有Socket 478接口的Pentium 4 EE都是800MHz FSB。Socket 775接口的Pentium 4 EE,Gallatin/Prescott核心的3.4GHz是800MHz FSB,3.46GHz則是1066MHz FSB,這是目前PC上最高的前端總線頻率。
Pentium EE:
Smithfield核心的Pentium EE 840是800MHz FSB,而Presler核心的Pentium EE 955和965都是1066MHz FSB。
Xeon和Xeon MP:
所有Socket 603接口的Xeon和Xeon MP都是400MHz FSB;Socket 604接口的Xeon中,支持Intel 64位計算技術(shù)EM64T的Xeon是800MHz FSB,而不支持EM64T的Xeon則是533MHz FSB;Socket 771接口的Xeon中,Xeon 5000系列是667MHz或1066MHz FSB,而Xeon 7100系列則是1066MHz或1333MHz FSB;Socket 604接口的Xeon MP除了Xeon MP 7000系列是667MHz或800MHz FSB之外則全部都是667MHz FSB。
Cedar Mill核心CPU:
Cedar Mill核心的Celeron D目前都是533MHz FSB,而Cedar Mill核心的Pentium 4則都是800MHz FSB。
Yonah核心CPU:
目前Core Duo和Core Solo的T系列和L系列除了Core Duo T2x50和Core Solo T1x50是533MHz FSB之外都是667MHz FSB,而U系列則都是533MHz FSB;Celeron M 4xx系列則全部都是533MHz FSB。
Pentium D:
目前除了Smithfield核心的Pentium D 8X5系列是533MHz FSB之外,其它的Smithfield核心的Pentium D 8X0系列和Presler核心的Pentium D 9X0都是800MHz FSB。而Pentium D 9X5系列是1066MHz的FSB。
Core 2 Duo(酷睿2雙核處理器):
目前應用于桌面平臺的Core 2 Duo E6x00系列都是1066MHz FSB,而即將推出的Core 2 Duo E4x00系列則是800MHz FSB;目前應用于移動平臺的Core 2 Duo T5x00系列和T7x00系列則都是667MHz FSB,在推出第四代迅馳平臺Santa rosa時則會提升到800MHz FSB。
Core 2 Extreme(酷睿2雙核處理器至尊版):
目前Core 2 Extreme X6x00是1066MHz FSB,未來的Core 2 Extreme則將提升到1333MHz FSB。
Itanium 2:
Itanium 2 9000系列是400MHz或533MHz FSB,除此之外的所有Itanium 2全部都是400MHz FSB。
core i7 平臺:
core i7 平臺集成了內(nèi)存控制器,數(shù)據(jù)總線的名稱也有了改變,因而,F(xiàn)SB在i7平臺上已經(jīng)不存在,取而代之的是QPI(QuickPath Interconnect),中文意思是快速通道相聯(lián)。
目前,最高的QPI速率為6.4GT/s,QPI的傳輸速率比FSB的傳輸速率快一倍。QPI總線采用的是2:1比率,意思就是實際的數(shù)據(jù)傳輸速率兩倍于實際的總線時鐘速率。所以6.4GT/s的總線速率其實際的總線時鐘頻率是 3.2GHz。
Socket A平臺:
Socket A接口的Sempron是333MHz FSB,AppleBred核心的Duron則是266MHz FSB;
Athlon XP方面,Palomino核心為266MHz FSB,Thoroughbred核心為266MHz和333MHz FSB,Barton核心為333MHz和400MHz FSB,而Thorton核心則為333MHz FSB。
AMD64平臺:
Socket 754接口的所有CPU的HyperTransport頻率都是800MHz;
Socket 939接口的Sempron的HyperTransport頻率是800MHz,除Sempron之外的所有Socket 939接口CPU的HyperTransport頻率都是1000MHz;
舊版的Socket 940接口CPU的HyperTransport頻率也是800MHz,而新版的Socket 940接口CPU的HyperTransport頻率也已經(jīng)提高到了1000MHz;
Socket S1接口的所有CPU的HyperTransport頻率都是800MHz;
Socket AM2接口的Sempron的HyperTransport頻率是800MHz,除Sempron之外的所有Socket AM2接口CPU的HyperTransport頻率都是1000MHz;
即將發(fā)布的Socket F接口Opteron的HyperTransport頻率則都是1000MHz。
前端總線總線速率
超頻和相關總線速率
中央處理器(CPU)
中央處理器的時鐘頻率速度(簡稱內(nèi)頻)由系統(tǒng)總線速率(bus speed)乘上倍頻系數(shù)決定。例如,一個時鐘頻率速度為 700MHz 的處理器,可能運行于 100MHz 的系統(tǒng)總線上。這說明處理器內(nèi)的時鐘倍頻器的倍率設置為7,即中央處理器被設置為以7倍于系統(tǒng)總線的速率運行:100 MHz×7 = 700 MHz。通過改變倍頻系數(shù)或系統(tǒng)總線速率,可以得到不同的時鐘頻率速度。以前經(jīng)常套用的規(guī)則認為:時鐘頻率速度=外頻(前端總線、FSB)*倍頻系數(shù)。這句話嚴格來說并不正確。因為現(xiàn)在系統(tǒng)總線、前端總線(外頻、FSB)速率不一樣。就 Intel CPU 來說,前端總線=系統(tǒng)總線*4。所以,應該說時鐘頻率速度=系統(tǒng)總線*倍頻系數(shù)。大多數(shù)主板允許用戶通過跳線設置(BIOS)設置倍頻或系統(tǒng)總線速率?,F(xiàn)在許多處理器制造商預先鎖定了處理器的倍頻,但可以通過某些手段解鎖。對所有的處理器,系統(tǒng)總線速率的適當提高可以增進其處理速率。
前端總線與系統(tǒng)總線
系統(tǒng)總線(BusSpeed)與前端總線(FSB、外頻)的區(qū)別在于,前端總線(FSB、外頻)的速度指的是CPU和北橋芯片間總線的速度。而系統(tǒng)總線(BusSpeed)的概念是創(chuàng)建在數(shù)字脈沖信號震蕩速度基礎之上的,也就是說,100MHz系統(tǒng)總線(BusSpeed)特指數(shù)字脈沖信號在每秒鐘震蕩一百萬次,它更多的影響了PCI及其他總線的頻率。之所以前端總線(FSB、外頻)與系統(tǒng)總線(BusSpeed)這兩個概念容易混淆,主要的原因是在以前的很長一段時間里,前端總線(FSB、外頻)與系統(tǒng)總線(BusSpeed)是相同速率,因此往往直接稱系統(tǒng)總線(BusSpeed)為外頻,最終造成這樣的誤會。隨著電腦技術(shù)的發(fā)展,人們發(fā)現(xiàn)前端總線頻率(外頻、FSB)需要高于系統(tǒng)總線(BusSpeed),因此采用了QDR(Quad Date Rate)技術(shù),或者其他類似的技術(shù)實現(xiàn)這個目的。這些技術(shù)的原理類似于AGP的2X或者4X,它們使得的前端總線(FSB、外頻)頻率成為系統(tǒng)總線(BusSpeed)的2倍、4倍甚至更高,從此之后系統(tǒng)總線(BusSpeed)和前端總線(FSB、外頻)的區(qū)別才開始被人們重視起來。
DSP芯片TMS320F2812 DSP片外擴展 64K * 16位SRAM(基本配置),最大可擴展到512K * 16位。內(nèi)部RAM不夠用時,用來擴充內(nèi)存,當然是并行的。
總線制是2根線控制很多根,多線制是每個控制點都有單獨的線
串行就是數(shù)據(jù)一位一位傳輸?shù)?,?shù)據(jù)線只需要一根(如果支持雙向需要2根),并行就是數(shù)據(jù)多位同時傳輸(4位,8位,甚至64位,128位),當然效率是并行很高,但是如果遠距離傳輸?shù)脑挻谐杀镜?。所以,一般設備...
前端總線?基本簡介
前端總線(FSB,F(xiàn)ront Side Bus)是指中央處理器數(shù)據(jù)總線的專門術(shù)語,此總線負責中央處理器和北橋芯片間的數(shù)據(jù)傳遞。某些帶有L2和L3緩存(Cache)的計算機,通過后端總線(Back Side Bus)實現(xiàn)這些緩存和中央處理器的連接,而此總線的數(shù)據(jù)傳輸速率總是高于前端總線。
前端總線的速度指的是CPU和北橋芯片間總線的速度,更實質(zhì)性的表示了CPU和外界數(shù)據(jù)傳輸?shù)乃俣?。而外頻的概念是建立在數(shù)字脈沖信號震蕩速度基礎之上的,也就是說,100MHz外頻特指數(shù)字脈沖信號在每秒鐘震蕩一萬萬次,它更多的影響了PCI及其他總線的頻率。之所以前端總線與外頻這兩個概念容易混淆,主要的原因是在以前的很長一段時間里(主要是在Pentium 4出現(xiàn)之前和剛出現(xiàn)Pentium 4時),前端總線頻率與外頻是相同的,因此往往直接稱前端總線為外頻,最終造成這樣的誤會。隨著計算機技術(shù)的發(fā)展,人們發(fā)現(xiàn)前端總線頻率需要高于外頻,因此采用了QDR(Quad Date Rate)技術(shù),或者其他類似的技術(shù)實現(xiàn)這個目的。這些技術(shù)的原理類似于AGP的2X或者4X,它們使得前端總線的頻率成為外頻的2倍、4倍甚至更高,從此之后前端總線和外頻的區(qū)別才開始被人們重視起來。
“前端總線”這個名稱是由AMD在推出K7 CPU時提出的概念.前端總線的英文名字是Front Side Bus,通常用FSB表示,是將CPU連接到北橋芯片的總線。計算機的前端總線頻率是由CPU和北橋芯片共同決定的。選購主板和CPU時,要注意兩者搭配問題,一般來說,如果CPU不超頻,那么前端總線是由CPU決定的,如果主板不支持CPU所需要的前端總線,系統(tǒng)就無法工作。也就是說,需要主板和CPU都支持某個前端總線,系統(tǒng)才能工作,只不過一個CPU默認的前端總線是唯一的,因此看一個系統(tǒng)的前端總線主要看CPU就可以。
845、845D、845GL所支持的前端總線頻率是400MHz,845E、845G、845GE、845PE、845GV以及865P、910GL所支持的前端總線頻率是533MHz,而865PE、865G、865GV、848P、875P、915P、915G、915GV、915PL、915GL、925X、945PL、945GZ所支持的前端總線頻率是800MHz,定位于歡躍(ⅦV)平臺的945GT所支持的前端總線頻率是533MHz和667MHz,高端的925XE、945P、945G、955X、975X所支持的前端總線頻率是1066MHz。946PL和946GZ所支持的前端總線頻率是800MHz,而P965、G965、Q965和Q963所支持的前端總線頻率則都是1066MHz。
P4X266、P4X266A、P4M266所支持的前端總線頻率是400MHz,P4X266E、P4X333、P4X400、P4X533所支持的前端總線頻率是533MHz,PT800、PT880、PM800、PM880、P4M800、P4M800 Pro、PT880 Pro所支持的前端總線頻率是800MHz,PT880 Ultra、PT894、PT894 Pro、PT890所支持的前端總線頻率也高達1066MHz。P4M890所支持的前端總線頻率是800MHz,而P4M900所支持的前端總線頻率則是1066MHz。
SIS645、SIS645DX、SIS650所支持的前端總線頻率是400MHz,SIS651、SIS655、SIS648、SIS661GX所支持的前端總線頻率是533MHz,SIS648FX、SIS661FX、SIS655FX、SIS655TX、SIS649、SIS656、SIS662所支持的前端總線頻率是800MHz,SIS649FX和SIS656FX所支持的前端總線頻率則高達1066MHz。
Radeon 9100 IGP、Radeon 9100 Pro IGP、RX330、Radeon Xpress 200 IE(RC410)、Radeon Xpress 200 IE(RXC410)所支持的前端總線頻率是800MHz,Radeon Xpress 200 IE(RS400)、Radeon Xpress 200 CrossFire IE(RD400)、CrossFire Xpress 1600 IE所支持的前端總線頻率則高達1066MHz。
M1683和M1685所支持的前端總線頻率是800MHz。
nForce4 SLI IE、nForce4 SLI X16 IE、nForce4 SLI XE、nForce4 Ultra IE所支持的前端總線頻率全部都高達1066MHz。nForce 590 SLI IE、nForce 570 SLI IE和nForce 570 Ultra IE所支持的前端總線頻率全部都是1066MHz。
KT266、KT266A、KM266所支持的前端總線頻率是266MHz,KT333、KT400、KT400A、KM400、KN400所支持的前端總線頻率是333MHz,KT600和KT880所支持的前端總線頻率是400MHz。
SIS735、SIS745、SIS746、SIS740所支持的前端總線頻率是266MHz,SIS741GX和SIS746FX所支持的前端總線頻率是333MHz,SIS741和SIS748所支持的前端總線頻率是400MHz。
M1647所支持的前端總線頻率是266MHz。
nForce2 IGP、nForce2 400和nForce2 Ultra 400所支持的前端總線頻率是400MHz。
CPU廠商已經(jīng)找到了增加CPU的FSB有效速度的方法。只是在每個時鐘周期中發(fā)送了更多的指令。所以CPU廠商已經(jīng)有每個時鐘周期發(fā)送兩條指令的辦法(AMD CPU),或甚至是每個時鐘周期四條指令(Intel CPU),而不是每個時鐘周期發(fā)送一條指令。那么在考慮CPU和看FSB速度的時候,必須認識到它不是真正地在那個速度下運行。Intel CPU是“四芯的”,也就是它們每個時鐘周期發(fā)送4條指令。這意味著如果看到800MHz的FSB,潛在的FSB速度其實只有200MHz,但它每個時鐘周期發(fā)送4條指令,所以達到了800MHz的有效速度。相同的邏輯也適用于AMD CPU,不過它們只是“二芯的”,意味著它們每個時鐘周期只發(fā)送2條指令。所以在AMD CPU上400MHz的FSB是由潛在的200MHz FSB每個時鐘周期發(fā)送2條指令組成的。在CPU上提高或降低倍頻比FSB容易得多了。這是因為倍頻和FSB不同,它只影響CPU速度。改變FSB時,實際上是在改變每個單獨的電腦部件與CPU通信的速度。這是在超頻系統(tǒng)的所有其它部件了。這在其它不打算超頻的部件被超得太高而無法工作時,可能帶來各種各樣的問題。不過一旦了解了超頻是怎樣發(fā)生的,就會懂得如何去防止這些問題了。
CPU超頻與CPU本身和芯片組所能承受的FSB頻率都有關系。芯片組所能承受的頻率不僅取決于本身的規(guī)格,還取決于主板廠商的優(yōu)化。一般說來,規(guī)格上支持前端總線頻率高的芯片組對高頻的忍受力更好,而同一款芯片組的不同廠商主板的超頻能力的差別就是廠商本身的優(yōu)化程度所造成的(例如供電,BIOS設置、散熱等等)超頻能力還取決于一些其他因素,比如芯片組的步進(新的步進往往會進行一些工藝上的優(yōu)化并且修正Bug、提升某些部分的性能等等)和內(nèi)存等,還有很重要的一點就是散熱。舉個例子,P965(風冷)能將Core 2 Duo E6320 的前端總線頻率超到2080MHz左右,而P35能將這顆處理器的前端總線頻率超到2180MHz左右,所以支持前端總線頻率差別較大的不同芯片組主板的極限超頻能力差別不見得會很大。
CPU和主板芯片組支持的前端總線頻率即使相同,也不意味著沒有超頻空間,只是比起支持高總線頻率的主板會少一些,但如果芯片組和主板本身的設計夠優(yōu)秀的話,超頻空間也不小
如果是小幅度超頻的話,沒有必要選擇支持的前端總線頻率超出自己的處理器太多的主板,如果是想榨干處理器的潛能的話,那么主板支持的前端總線頻率越高越好。
不建議對品牌機的CPU進行超頻,品牌機的主板并非為超頻所設計,其中的供電、散熱部分無法承受CPU和芯片組長時間高頻運行所帶來的大電流和高發(fā)熱量的負荷。而且對品牌機的CPU進行超頻的話會影響質(zhì)保,萬一損壞的話是得不到補償?shù)摹?/p>
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MIC總線控制器是時分復用串行MIC數(shù)據(jù)總線控制系統(tǒng)的核心器件。MIC總線控制器遠程模塊專用芯片采用典型的正向開發(fā)流程,針對電路的RTL級描述,使用Synopsys公司的多種工具做了前端綜合設計,包括DC、DFT測試插入設計、STA靜態(tài)時序分析、ATPG自動測試向量生成,電路功能通過了NC-Verilog工具的仿真驗證。
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本文主要介紹了目前工業(yè)自動化控制系統(tǒng)中廣泛使用的幾種現(xiàn)場總線及其總線電纜的特點,并以基金會現(xiàn)場總線FF-H1(低速)和Profibus PA總線電纜為例,探討了現(xiàn)場總線電纜的設計。
外頻與前端總線(FSB)頻率很容易被混為一談。前端總線的速度指的是CPU和北橋芯片間總線的速度,更實質(zhì)性的表示了CPU和外界數(shù)據(jù)傳輸?shù)乃俣取6忸l的概念是建立在數(shù)字脈沖信號震蕩速度基礎之上的,也就是說,100MHz外頻特指數(shù)字脈沖信號在每秒鐘震蕩一萬萬次,它更多的影響了PCI及其他總線的頻率。之所以前端總線與外頻這兩個概念容易混淆,主要的原因是在以前的很長一段時間里[1](主要是在Pentium 4出現(xiàn)之前和剛出現(xiàn)Pentium 4時),前端總線頻率與外頻是相同的,因此往往直接稱前端總線為外頻,最終造成這樣的誤會。隨著計算機技術(shù)的發(fā)展,人們發(fā)現(xiàn)前端總線頻率需要高于外頻,因此采用了QDR(Quad Date Rate)技術(shù),或者其他類似的技術(shù)實現(xiàn)這個目的。這些技術(shù)的原理類似于AGP的2X或者4X,它們使得前端總線的頻率成為外頻的2倍、4倍甚至更高,從此之后前端總線和外頻的區(qū)別才開始被人們重視起來。
一個CPU默認的外頻只有一個,主板必須能支持這個外頻。因此在選購主板和CPU時必須注意這點,如果兩者不匹配,系統(tǒng)就無法工作。此外,現(xiàn)在CPU的倍頻很多已經(jīng)被鎖定,所以超頻時經(jīng)常需要超外頻。外頻改變后系統(tǒng)很多其他頻率也會改變,除了CPU主頻外,前端總線頻率、PCI等各種接口頻率,包括硬盤接口的頻率都會改變,都可能造成系統(tǒng)無法正常運行。當然有些主板可以提供鎖定各種接口頻率的。
"前端總線"這個名稱是由AMD在推出K7 CPU時提出的概念,但是一直以來都被大家誤認為這個名詞不過是外頻的另一個名稱。我們所說的外頻指的是CPU與主板連接的速度,這個概念是建立在數(shù)字脈沖信號震蕩速度基礎之上的,而前端總線的速度指的是數(shù)據(jù)傳輸?shù)乃俣?,由于?shù)據(jù)傳輸最大帶寬取決于所有同時傳輸?shù)臄?shù)據(jù)的寬度和傳輸頻率,即數(shù)據(jù)帶寬=(總線頻率×數(shù)據(jù)位寬)÷8。目前PC機上所能達到的前端總線頻率有266MHz、333MHz、400MHz、533MHz、800MHz、1066MHz、1333MHz幾種,前端總線頻率越大,代表著CPU與內(nèi)存之間的數(shù)據(jù)傳輸量越大,更能充分發(fā)揮出CPU的功能。現(xiàn)在的CPU技術(shù)發(fā)展很快,運算速度提高很快,而足夠大的前端總線可以保障有足夠的數(shù)據(jù)供給給CPU。較低的前端總線將無法供給足夠的數(shù)據(jù)給CPU,這樣就限制了CPU性能得發(fā)揮,成為系統(tǒng)瓶頸。
前端總線的英文名字是Front Side Bus,通常用FSB表示,是將CPU連接到北橋芯片的總線。選購主板和CPU時,要注意兩者搭配問題,一般來說,如果CPU不超頻,那么前端總線是由CPU決定的,如果主板不支持CPU所需要的前端總線,系統(tǒng)就無法工作。也就是說,需要主板和CPU都支持某個前端總線,系統(tǒng)才能工作,只不過一個CPU默認的前端總線是唯一的,因此看一個系統(tǒng)的前端總線主要看CPU就可以。
北橋芯片負責聯(lián)系內(nèi)存、顯卡等數(shù)據(jù)吞吐量最大的部件,并和南橋芯片連接。CPU就是通過前端總線(FSB)連接到北橋芯片,進而通過北橋芯片和內(nèi)存、顯卡交換數(shù)據(jù)。前端總線是CPU和外界交換數(shù)據(jù)的最主要通道,因此前端總線的數(shù)據(jù)傳輸能力對計算機整體性能作用很大,如果沒足夠快的前端總線,再強的CPU也不能明顯提高計算機整體速度。數(shù)據(jù)傳輸最大帶寬取決于所有同時傳輸?shù)臄?shù)據(jù)的寬度和傳輸頻率,即數(shù)據(jù)帶寬=(總線頻率×數(shù)據(jù)位寬)÷8。目前PC機上所能達到的前端總線頻率有266MHz、333MHz、400MHz、533MHz、800MHz幾種,前端總線頻率越大,代表著CPU與北橋芯片之間的數(shù)據(jù)傳輸能力越大,更能充分發(fā)揮出CPU的功能。現(xiàn)在的CPU技術(shù)發(fā)展很快,運算速度提高很快,而足夠大的前端總線可以保障有足夠的數(shù)據(jù)供給給CPU,較低的前端總線將無法供給足夠的數(shù)據(jù)給CPU,這樣就限制了CPU性能得發(fā)揮,成為系統(tǒng)瓶頸。顯然同等條件下,前端總線越快,系統(tǒng)性能越好。
前端總線速度則是指數(shù)據(jù)傳輸速度,單位是赫茲。舉例說,100MHz外頻指數(shù)字脈沖信號在每秒鐘震蕩一億次。是由外頻唯一決定了前端總線的頻率--前端總線是連接CPU和北橋芯片的總線。AMD系統(tǒng)前端總線頻率是CPU外頻的兩倍,而Intel從P4平臺以后的產(chǎn)品,前段總線是CPU外頻的四倍,只有在以前的老Athlon和PIII/PII平臺上,前端總線頻率才和外頻相等。