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電腦硬件知識系列學習- 顯卡篇(二)

作者:seo    文章來源:網絡收集    點擊數:    更新時間:2013/5/25
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電腦硬件知識系列學習- 顯卡篇(二)

三:顯存的數據位數與帶寬
       
數據位數指的是在一個時鐘周期之內能傳送的bit數,它是決定顯存帶寬的重要因素,與顯卡性能息息相關。當顯存種類相同并且工作頻率相同時,數據位數越大,它的性能就越高。 顯存帶寬的計算方法是:運行頻率×數據帶寬/8。以目前的GeForce3顯卡為例,其顯存系統帶寬===230MHz×2(因為使用了DDR顯存,所以乘以2)×128/8===7.36GB
       
數據位數是顯存也是顯卡的一個很重要的參數。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的數據量標準,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64MB32MB顯存在性能上區別不大。因為這時候系統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據傳輸堵塞,導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據,因此,在相同的時鐘頻率和數據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,5nsSDRAM顯存的工作頻率為200MHZ,而5nsDDR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,單位時間交換的數據量也就越大,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,它們之間的關系為: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÷166×10006ns。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據,所以在工作頻率和數據位寬度相同的情況下,顯存帶寬是SDRAM的兩倍。

 

六:顯存封裝


  顯存封裝是指顯存顆粒所采用的封裝技術類型,封裝就是將顯存芯片包裹起來,以避免芯片與外界接觸,防止外界對芯片的損害。空氣中的雜質和不良氣體,乃至水蒸氣都會腐蝕芯片上的精密電路,進而造成電學性能下降。不同的封裝技術在制造工序和工藝方面差異很大,封裝后對內存芯片自身性能的發揮也起到至關重要的作用。顯存封裝形式主要有QFPTSOP-IIMBGA等。

七:DX


      由微軟公司所制定的3D規格界面,與Windows 操作系統兼容性好,可繞過圖形顯示接口(GDI)直接進行支持該API的各種硬件的底層操作,大大提高了游戲的運行速度。目前常用的是DX9.0C

八:圖形芯片


     示主芯片自然是顯示卡的核心,它們的主要任務就是處理系統輸入的視頻信息并將其進行構建、渲染等工作。顯示主芯片的性能直接決定這顯示卡性能的高低,不同的顯示芯片,不論從內部結構還是其性能,都存在著差異,而其價格差別也很大。

九:雙線過濾


     這是一種較好的材質影像插補的處理方式,會先找出最接近像素的四個圖素,然后在它們之間做差補效果,最后產生的結果才會被貼到像素的位置上,這樣不會看到“馬賽克”現象。這種處理方式較適用于有一定景深的靜態影像,不過無法提供最佳品質,也不適用于移動中的物件。
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,現在購機的第一選擇自然是PCI-E

 

 

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