现代手机内存芯片改成u盘采用哪些技术提高芯片的带宽或降低访问延迟

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进一步提升图形性能 英特尔4系列芯片组家族
  【天极网DIY硬件频道】台北,日讯――英特尔公司今日推出了几项新技术,它们均在视频和图形、性能与能效方面做了极大的改进。由英特尔 G45、G43、P45和P43高速芯片组组成的英特尔芯片组家族势必将推进朝向高端娱乐与通信中心的方向发展。
  全新的英特尔 G45 高速芯片组,采用了升级版英特尔 图形媒体加速器 X4500HD,可为用户提供更出色的视觉体验和营造更高质量的视觉效果,同时它还开创了英特尔 平台的几项“新纪元”:
  英特尔 平台首次集成适用于和其它HD内容回放的完整硬件高清晰度(HD)管线。
  英特尔 平台首次后期处理HD内容,用于提高视觉质量。
  英特尔 平台首次支持将DisplayPort和HDMI与HDCP(高带宽数字内容保护技术)密钥进行集成,用于保护数字内容链接。
  英特尔今天重点介绍了其用于计算的平衡平台方法:系统应具备足够的、磁盘空间、处理器性能和图形动力,便于用户查看和编辑HD视频,创建内容,编辑照片,管理办公工具,以及浏览社会媒体网站。
  英特尔 P45 高速芯片组是英特尔 P35 高速芯片组的后续产品,它经过专门设计,可赋予主流平台突出的性能特性。这款新型芯片组增加了对采用全新配置的下一代 Express 2.0的支持,并能为用户提供基准规范的性能。
  下面将更加详细地介绍这些新型芯片组,以及英特尔在展会上的演示情况。
  英特尔 G45 高速芯片组
  英特尔 G45 高速芯片组专为提供极致媒体体验而设计,它在视频、图形、响应能力和可扩展性方面均获得了相应的提升。G45高速芯片组能为用户提供全面蓝光体验(即使在后台任务运行时也能实现),借助其新颖、小巧的外形,可开创电脑的美好明天。G45高速芯片组的重要特性如下:
  增强型视频回放和高级数字显示支持
  ? 英特尔 图形媒体加速器 X4500HD(英特尔 GMA X4500HD)――这款强大的引擎可提供内建的1080p 全高清视频回放(包括蓝光)支持,将带给用户丰富而新颖的媒体体验,无需外接或解码器,即可实现流畅的HD回放。GMA X4500HD采用了英特尔 清晰视频技术,该技术对视频处理硬件和软件技术进行了集成,它经过专门设计,可为用户提供顺畅的HD回放体验、改进的视频图像和动态色彩控制性能。英特尔 清晰视频技术通过支持包括高清晰度多媒体接口(HDMI)在内的最新的数字显示接口,支持包括720p、1080i和1080p、DisplayPort以及TV Tuner Wizard在内的所有HD格式,可实现电脑与各种数字的连接。
  图形性能改进
  英特尔 G45 高速芯片组的性能得到了优化,支持Microsoft DirectX* 10和Shader Model 4.0,可渲染出色的3-D图形效果,赋予用户卓越的图形响应能力。在2008年第三季度施行驱动程序升级后,该芯片组将支持* 2.0。改进这些3-D图形的性能可提高热门游戏的体验性能及它们之间的兼容性。
  系统响应速度提升
  英特尔 G45 图形和内存控制器中枢(GMCH)――这款G45 GMCH融合了一条1333前端总线,支持包括英特尔&#00 系列处理器和英特尔 酷睿&#00 系列处理器在内的所有英特尔微处理器。G45内存控制器可利用英特尔 快速内存访问降低内存访问延迟,支持各种和内存速度,从而能够显著提升总体系统性能。
  英特尔 4 系列高速芯片组支持高达的双通道DDR3内存技术。DDR3的关键优势在于其更高的带宽和性能提升,同时功耗较DDR2低。DDR3 SDRAM设备以1066 MHz运行,其峰值数据传输率可高达17 GB/s(在双通道交叉模式下运行时),因而能够支持英特尔 4 系列高速芯片组充分利用较高的带宽,更快的系统速度以及更高的性能功耗比(系统主频为1066MHz)1。
  英特尔 4 系列高速芯片组添加了对低功耗状态的支持功能,从而可创造条件使平台能效更上一层楼。在2008年下半年推出英特尔 4 系列高速芯片组和许多英特尔新型45纳米双核和四核,将有助于为新型低功耗状态提供支持2。
  I/O设备的灵活性
  ? 英特尔 矩阵存储技术――此项技术融合了对外部端口(eSATA)的本地支持,可允许用户自由添加一块外部来提高数据存储量,使存储速度比* 2.0或IEEE 高六倍。
  ? 英特尔 快速恢复技术――可为用户提供快速且易于使用的方法来帮助恢复他们的数据,将其系统恢复到正常运行状态。
  ? 英特尔 迅盘技术――结合英特尔 G45 高速芯片组,英特尔 迅盘技术可支持用户轻松控制应用或高速缓存中的数据。它可通过提高应用加载速度来提升性能,改进并发性能。
  ? 英特尔 安静系统技术(英特尔 QST)――利用这项技术可减少系统噪音,通过更智能的速度控制来实现散热。
  英特尔 G43 高速芯片组
  英特尔 G43 高速芯片组可带给用户面向日常计算的惊人的图形特性:
  利用英特尔 清晰视频技术可确保顺畅、逼真的HD回放效果。
  增强型3-D图形引擎,全力支持Microsoft Vista Premium。
  与HDMI、DVI、DisplayPort和支持双独立显示器的HDCP等数字显示接口进行集成。
  英特尔 P45 高速芯片组
  英特尔 P45 高速芯片组支持最新的45纳米英特尔 双核和四核处理器,它能够提供充分满足最高速平台需求的出色性能,不断刷新创新的极限。
  PCI Express 2.0――英特尔 P45 高速芯片组正在将PCI Express 2.0带给主流用户,它可提供高达/s的带宽(PCI Express 1.0带宽的两倍)。它具备增强型图形带宽性能,能大大提升高端游戏和视频渲染等图形密集型应用的性能。
  全新双显卡配置――英特尔 P45 高速芯片组支持面向可扩展的1x16或2x8 PCI Express 2.0配置。
  英特尔 至尊调试实用程序――随着超频3的普及,用户已能够轻松调整其系统至最佳性能状态,而高端用户则能够获得行业领先水平以上的性能。
  英特尔在Computex展会上的演示情况
  英特尔正在展示英特尔 G45 高速芯片组能够为用户提供的各种HD视觉体验,其中包括显示下载的HD内容、蓝影、家庭电影和照片。
  主流平台性能――在展会上,PCI Express 2.0和DDR3内存技术展示了其毋庸置疑的平台性能领先地位。
  性能调整――于2008年年初推出的英特尔 X48 高速芯片组以及新型英特尔 P45 高速芯片组,能够支持高端用户调试其电脑系统,实现性能优化。展会上重点演示了英特尔 至尊调试实用程序,它是一款针对手动或自动电脑调试的简单向导型工具。
  HD媒体与图形――业内最佳HD平台采用了英特尔 G45 高速芯片组和一颗45纳米英特尔 处理器的强大动力。展会上重点演示了HD视频、HD Boost编码和蓝光解码技术,3-D图形改进和主流游戏效果也进行了演示。
  英特尔和标识是英特尔公司在和(地区)的商标。
  1性能和等级评定均使用特定的系统和/或组件进行测量,这些测试反映了英特尔产品的大致性能。系统硬件、软件设计或配置的任何不同都可能影响实际性能。购买者应进行多方咨询,以评估其考虑购买的系统或组件的性能。如欲了解有关性能测试和英特尔产品性能的更多信息,请访问英特尔性能指标评测局限:/performance/resources/benchmark_limitations.htm。
  2英特尔 X48 高速芯片组不支持全新低功耗状态。
  3警告:改变时钟频率和/或电压可能会(i)降低系统稳定性以及缩短系统及处理器的使用寿命;(ii)导致处理器及其它系统组件发生故障;(iii)降低系统性能;(iv)产生更多热量或其它损坏;(v)影响系统数据的完整性。英特尔未对超出其规范的处理器操作进行测试,也不承担任何责任。
  4性能基于针对eSATA、和IEEE 的接口速度规范。
(作者:wangcx责任编辑:王承祥)
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高清电视芯片中内存控制器的设计.pdf 80页
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--------------------------Page1------------------------------己!侣旨J.「习目前,高清电视发展的如火如茶,因此高清电视芯片业取得了蓬勃的发展机遇。针对应用场合的日益广泛和标准制式的越来越多,因此高清电视中配备了大容量的内部存储器,故此对高清电视芯片中的内存控制器的要求也越来越高。而对于内存控制器的研究,起步很早:早些年就能过看到有sDRAM内存控制器的研究介绍,之后后续也有DDR、QDR、RLDRAM控制器的一些相关研究,例如2009年CSR公司推出的面向车载GPS设备的51RFPrima芯片就宣布集成了支持DDR型的内存控制器,2010年oracle公司发布的SparcT3服务器处理器也声称片上的内存控制器支持DDR3型内存。在电视芯片的领域,也有一些相关的报道:博通公司的机顶盒芯片BCM7405内置可以支持400MHZ的内存控制器,富士通推出的解码芯片MB86H60也可以采用DDRZ内存。可以说这是一个重要的领域,这些产品和研究都有自己的独到之处。但是,翻阅这些研究的资料也可以发现,这些研究也有一些不足之处:大多数研究主要只是从理论上给出了一些解决方案和建议,和现实应用结合的不是很紧密。而以上目前找到的集成内存控制器的电视芯片并不是高清电视的SOC芯片,只是标清或者部分的电视模块而己,同时一些这些控制器所对应的技术指标也语焉不详,基本只能够控制一种类型的内存器件。对于真正的高清电视的SOC芯片,各大电视芯片厂商如博通、联发科、晨星肯定都在加紧设计生产内嵌内存控制器的产品,不过市面上目前未见大量详细报道。针对这种情况,本设计从JEDEC标准化组织的技术规格书“JEDECStandardNo.79一ZE”和“JEDECStandardNo.79一3D”出发,经过严格的架构设计和技术分析,面向泰鼎公司高清电视芯片的设计,实现了满足DDRZ和DDR3两种制式内存的控制器,内存工作的时钟频率达到了DDRZ533MHZ和DDR3667MHZ高速度,存储容量达到了ZGB,满足了高清电视芯片系统的设计要求。并且针对自动测试设备提供了良好的测试流程和解决方案,可以有效节省测试机时。同时针对总线带宽的瓶颈,优化了优先级的设置,经实际测量满足的系统的带宽需求。本设计不仅提供了理论依据,并且具体实现了模块和系统的功能,最终在实际芯片上对信号完整性和时序要求、眼图都进行了具体测量,拥有一套完整的设计流程。因此,从理论和实际角度,本设计都有很好的借鉴作用,可以为产品设计和技术发展提供良好的支持。--------------------------Page2------------------------------第一章绪论第一节内部存储器在电子产品中的重要地位现代电子产品架构千变万化,但是万变不离其宗,在其组成结构中,往往拥有一个相当重要的组成部分,那就是存储部件。产品运行所需的程序和数据都存储在存储部件中,对于现代电子产品来说,没有存储,就没有记忆功能,往往不能保证产品正常工作。存储器的种类繁多,产品线家族庞大。如果单单从用途的角度来区分,可以分为主存储器和外部存储器,主存储器通常又被称为内部存储器(简称内存)。内存通常采用半导体存储单元完成存储,它主要包括有随机存取存储器(RAMRandomAcCeSSMemory)、只读存储器(RoMRead一onlyMemory)和高速缓冲存储器(CACHE)等。在这中间RAM是最重要的一种存储器,按照存取方式的差异,随机存储器RAM又可以分为动态随机存储器(DRAMDynarniCRAM)和静态随机存储器(SRAMStatiCRAM)。同步动态随机存取存储器(SDRAM:SynehronousDynafIl’iCRandomAcCeSSMemory)及其后续的双倍速率同步动态随机存储器(DDR/DDRZ/DDR3DOubleDataRate)存储器则是目前最广泛使用的大容量内存。内存是能够被直接寻址方式的寻址的地址空间。其特点是容量较大存取速度较快,达到容量和速度的平衡。它是现代电子产品中的主要部件,相对于外存而言更加方便。举例来说在高清电视接收机的系统中,平常播放的码流,如复合视频广播信号(CVBS:CompositeVideoBroodeastSignal)、高清晰度多媒体接口信号(HDM工:HighDefinitionMultimedia)、分量接口信号(YPbPr:ComponentVideoConnector)、SCART接口信号(SyndicatdesConstrocteursd’Apparei1SR胡ioroCepteof、etT己1色viseurs)等,一般都是由有线线缆或者无线解调器输入播放系统的,这些线路连接的可能是一些超大
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对P965说不!nForce 600i芯片组技术解析
.cn 日&17:14 天极yesky
姑苏飘雪 
前言:  以辈份来说,NVIDIA在芯片组市场只能算是新秀而已。不过正可谓“后生可畏”,它在芯片组市场的表现却是相当成功的。从2001开始,当它们发布第一款基于Athlon XP处理器的芯片组后,NVIDIA就成为了AMD平台的领军人。我相信今天绝大多数发烧友在为Athlon 64处理器搭配主板时都会最先考虑NVIDIA所推出的芯片组产品。  换句话说,NVIDIA为AMD处理器推出的每一款新的nForce芯片组产品都比上一代产品进步不少,并赢更多的追随者。当然,NVIDIA之所以成功还有另一个主要原因,它每推出的新一代nForce芯片组不仅仅是工艺上的创新,而且也采取了极为明智的销售策略。除此以外,NVIDIA的竞争者没有严肃对待Ahlon 64芯片组市场也有一定的原因  至于在Intel芯片组市场的状况,情况却完全不同!自NVIDIA在2005年获得英特尔Quad Pumped Bus许可证到目前为止,他们还没有一款芯片组产品击败过Intel自家的产品而获得玩家所认可。nForce Intel Edition不仅在性能落后于英特尔自家的产品,而且超频潜力也无上成的表现。因此,此前的nForce4 (Intel Edition)、nForce 5XX Intel Edition在英特尔平台并没有获得多少市场份额。大多数主板厂商甚至根本不使用NVIDIA的产品。  事实上,NVIDIA近来在Intel平台上强差人意的表现并不值得大家幸灾乐祸。因为,它们此前推出基于英特尔平台的芯片组解决方案主是要针对游戏玩家及发烧友,还没有真正涉足于主流芯片组市场。而现在,情况发生了改变:在高端市场Core 2 Duo 处理器获得极大成功后也正在向主流处理器市场进军。因此,NVIDIA必须为Core 2 Duo推出新的芯片组才能在主流芯片组市场捍卫自己的尊严。  此外,快速成为主流的多GPU配置也成为Intel平台硬件换代的促进因素,而双GeForce显卡只有在nForce芯片组的支持下才能组成高性能的SLI系统。因此如果他们想要增加自家GPU销售量的话,NVIDIA就必须为LGA775平台提供高品质的芯片组,  此前,NVIDIA虽然已经发布了两款针对Intel平台的芯片组解决方案,然而,nForce4 SLI IE和更新的nForce 590 SLI IE之间的唯一差别是他们的南桥芯片(媒体通讯芯片C MCP),它属于Athlon 64平台的芯片组的衍生方案。事实上,NVIDIA现在为英特尔平台推出的芯片组产品都是采用一样的北桥芯片(系统性能处理器,SPP),使得上两代产品都存在同一个问题:北桥芯片可提供的处理器超频选择功能相当贫乏。
  因此,NVIDIA现在决定放弃这款过时的产品:并不成功的SPP北桥芯片。它们最新发布、支持Intel处理器的nForce 600i系列芯片组已经改用了名为C55的新一代SPP北桥芯片。 新一代SPP芯片组将整合性能更佳的内存控制器、支持1333MHz总线,这无疑会对我们带来更好的超频解决方案。nForce 600i似乎改进了上一代产品的主要缺点并将为Core 2 Duo系统提供良好的平台基础。今天我们就来对nForce 600i 系列芯片组进行一个简单解析,看它有什么让我们值得期待的改变。一、全新规格的北桥芯片  对一款芯片组,NVIDIA通常都会推出几款不同的版本。nForce 600i系列芯片组同样如此:NVIDIA采用相同的MCP芯片组及规格略有区别的SPP芯片组的搭配方案推出了三款市场定位不同的产品:基于针对发烧玩家推出的nForce 680i SLI型号芯片组,nForce 650i SLI芯片组针对主流芯片组市场,而nForce 650i Ultra属于nForce 600i系列中的规格最低型号,针对入门级主板市场。  通过手工关闭nForce 680i SLI的一些功能及减少PCI Express lanes的支持数量,NVIDIA从顶级的nForce 680i SLI型号衍生了更为廉价的芯片组,这将可以兼顾整个芯片组市场的需要。
  从规格上来看,NVIDIA顶级的nForce 680i SLI是一款相当先进的芯片组产品,它所提供的功能相对其竞争对手来说都显得相当出色。象Athlon 64平台的NVIDIA nForce 590 SLI一样,最新的nForce 680i SLI芯片组由2款芯片组成:SPP和MCP,两者通过HyperTransport总线互联。  这个芯片组的MCP芯片组相信不少玩家都有所了解―它早就应用到nForce 570 SLI芯片组之上。事实上,这MCP是针对AMD平台nForce 570 SLI芯片组。而nForce 680i SLI芯片组通过增加一块额外的SPP芯片组,利用HyperTransport总线将它连接起来:在这里,它已经不是主处理芯片,而仅仅充当南桥芯片组的角色。  NVIDIA nForce 680i SLI芯片组的MCP芯片组也应用在NVIDIA其它产品中,例如针对AMD和Intel系统的nForce 590 SLI。其实NVIDIA nForce 680i SLI芯片组最有趣的部分应当是芯片组的北桥(SPP)。 NVIDIA希望这款新北桥将在性能、超频方面能与其竞争对手相抗衡。
975X Express
P965 Express
nForce4 SLI X16 SPP
nForce 570 SLI SPP
nForce 590 SLI SPP
nForce 680i SLI SPP
内存控制器
CrossFire*
芯片组连接总线技术
HyperTransport
1、支持1333MHz FSB
  我们都知道,此前NVDIA为Intel平台推出的芯片组产品(基于C19 SPP北桥)根本不能提供任何值得称道的超频潜能:当FSB频率高于默认频率时,将很快导致系统的崩溃。而最新的C55 SPP芯片正式支持未来基于Core架构的双核心、四核心处理器所采用的1333MHz总线,这意味着NVIDIA nForce 680i SLI拥有更高的总线频率潜力。2、规格更高、更具灵活性的内存控制器  除此之外,C55 SPP在内存控制器方面也较上一代有了改进。?支持DDR2 1200内存规格  nForce 680i SLI正式引入对DDR2-800 SDRAM的支持,这是NVIDIA此前的英特尔芯片组所不具有的功能。然而,事实上,C55 SPP在FSB总线频率的基础上提供了弹性更大的内存频率设置方案:在默认总线频率模式下你可以将内存的频率调到1200MHz。  而且,NVIDIA宣称新一代SPP提供了更佳的内存异步总线频率实现机制,这使得NVIDIA nForce 680i SLI即使在标准FSB总线频率下也可以让DDR2 SDRAM在较大幅度的频率范围内工作。要知道,不少超频玩家更钟情于异步内存频率功能。尽管DDR2内存控制器的性能在异步频率下会有轻微的下降,它可以让内存运行频率低于前端总线频率更低的水准,但对增加超频时的稳定性有着相当大的帮助。
  这样,你即便采用廉价内存,也将Core 2 Duo and Core 2 Quad处理器的超频潜力发挥到极致。?支持第四代DASP技术  需要说明的是,nForce 680i SLI的内存控制器的改进并不仅仅体现在设置的灵活性方面,同时也体现在性能方面。基于英特尔处理器的新一代SPP也引入DASP 4.0内存性能优化技术。  其实在nForce第一代芯片组推出的时候我们就曾经接触过DASP技术,DASP技术全称为Dynamic Adaptive Speculative Preprocessor(动态自适应推测式预处理器),这是一种类似于处理器缓存技术的技术,它能够根据数据的内容和位置智能的提前预取数据。
  这项技术能在主板工作时,不断监视处理器对系统内存数据的请求,并预测处理器的下一不可能需要的数据,从而事先从系统主内存中调入数据,并储存在自身的缓存中。可以说,DASP技术就是一种可以缩短处理器同芯片组以及内存之间的数据交换时间的技术。  它最主要的功能有两个:一是它使得内存与CPU、PCI-E总线之间得以高速交叉通信,这样就有效提高系统性能。另一个是负责把数据从CPU运送到PCI-E总线、HyperTransport 总线。  不过,该技术的有效性取决于预取算法,如果算法拥有更高的精确性,内存控制器预取的数据与CPU所需的指令相吻合,此时可达到最佳效能状态;而如果算法命中率不高,预取的数据非CPU所需,内存控制器就必须重新进行寻址和传送操作,整体延迟时间反而延长。在nForce4 SLI Intel版本中,这项技术已经发展到了3.0版本,现在我们面对的nForce680i SLI系统则使用的是全新的DASP 4.0版,它将能提供更好的性能与更低的延迟。?将1T Command Rate引入扣肉平台  另一方面,借助第四代DASP技术,NVIDIA nForce 680i SLI内存控制器有能力让内存工作在1T Command Rate模式下,这将在一定程度上提升内存系统的性能。未来此项功能将在主板BIOS中有着相应的选项。而目前Intel芯片组仅仅支持2T Command Rate工作模式,并且不允许调整这个参数。  这里说到的所谓“1T、2T”,全名为“1T、2T Command Rate,中文意思为首命令延迟”,一般还被描述为DRAM Command Rate、CMD Rate等。Command Rate并不是什么新的东西,Command Rate参数的设置与内存Bank数有关。  由于DDR2内存在寻址时,先要进行P-Bank的选择(通过DIMM上CS片选信号进行,CMD的概念就是由此而生),然后才是L-Bank/行激活与列地址的选择。我们知道,在内存模组中与之进行数据交换的单位就是P-Bank的位宽。由于目前还没有一种内存芯片是64bit位宽的,所以就必须要用多个芯片的位宽来集成一个P-Bank。如我们现在常见的内存芯片是8bit位宽的,那么就需要8颗芯片组成一个P-Bank才能使系统正常工作。  而CPU对内存的寻址,一次就是一个P-Bank,P-Bank内的所有芯片同时工作,这样对P-Bank内所有的芯片的寻址都是相同的。比如寻址指令是B1、C2、R6,那么该P-Bnak内的芯片的工作状态都是打开B1的L-Bank的第C2行。(注:所谓广义上的页就是指P-Bank所包括的芯片内相同L-Bank内的相同工作行的总集合,页容量对于内存子系统而言是一个很重要的指标,这个参数取决于芯片的容量与位宽的设计)  而Command这个参数的含义就是指在P-Bank选择完之后多少时间可以发出具体的寻址的L-Bank/行激活命令,即当内存要求传送、读取数据区间“寻址内存模块和内存芯片的频率循环”所需时间,单位是时钟周期,而Command也叫Command per Clock,它的含义是片选后经过几个时钟周期可以发出具体的行寻址命令。显然,所需时间是越短越好。注意:这个过程并不全由内存决定,而是由芯片组把虚拟地址解释为物理地址,因为所需花费的时间实际属于一种芯片组意义上的延迟。  如果系统只使用一条单面内存(只有一个物理Bank),就不存在片选的问题了。但随着主板上内存模组的增多,控制芯片组的负载也随之增加,过短的命令间隔可能会影响稳定性。因此当你的内存插得很多而出现不太稳定的时间,才需要将此参数调长。  比如平时我们在查看一些内存的延时信息时会看到内存参数以如下方式书写:CAS 2-2-2-5-1T,其中前面的四个数字就是我们讨论得较多的内存CL(列地址脉冲反应时间)、Trcd(RAS到CAS延时)、Trp(行预充电时间)、Tras(行地址脉冲反应时间);“1T”就是Command Rate的参数,一般我们还有个“2T”选项,2T的延时要比1T长。  虽说内存延迟时间在单周期内的影响并不大,但在实际使用时DDR400每秒要进行200万次以上的周期循环,这种延迟导致的总延迟就很明显了,提高内存频率就是使内存动作之间的等待周期降低而让它在每秒内可以完成的次数增多,加大数据的吞吐量,也就是常说的增加内存带宽。(注意:内存厂商宣扬Command Rate可以设为1T实际上多少也算是一种误导性广告,因为所有的无缓冲(unbuffered)内存都应具有1T的Command Rate。是否能用还要看你主板BIOS是否支持)
  此前,Intel平台对CMD这个问题就非常敏感,因此厂商们为了提高主板的超频潜力,往往为在BIOS中关闭Command Rate设置选项,让内存自动运行在2T模式下来提升超频时主板的稳定性。可以说,在“1T”模式下,内存系统拥有较少的延迟,较佳的系统内存效能,但兼容性较差;而在“2T”模式下,内存系统拥有较高的延迟、性能较低,但兼容性、稳定性更佳。现在大多数的主板都有相关的选项,用户可以自己调节来解决与内存兼容的问题或提升内存系统性能。?支持SLI-Ready Memory功能  此外,nForce600i系列产品的内存控制器还可以支持SLI-Ready Memory功能。SLI-Ready Memory技术,它将基于EPP(Enhanced Performance Profiles)内存规范之上,这是NVIDIA与世界顶级内存制造商海盗船共同制订的一个开放的标准,已经被JEDEC电子元件联合会所接受。EPP标准是传统内存SPD的扩展,EPP标准允许内存厂商在SPD当中不使用部分集成额外的模块性能数据,让兼容EPP标准的主板读取和利用到这些额外的性能数据。  符合EPP规范的内存,实际上是在SPD值的基础上进行扩展,由内存生产厂商直接在内存SPD值中加入多组最适合nForce680i SLI芯片组的超频参数值,以便挖掘内存和整个系统的潜力。这样做的好处在于可以简化玩家在内存超频时的繁琐试验,直接将内存的性能提升到已经经过内存厂商验证的一个稳定超频值。
  尽管EPP内存可以在任何主板上使用,但是只有支持EPP内存BIOS的主板才能充分发挥EPP内存的性能。最终用户可以通过NVIDIA nTune软件测试打开/关闭EPP的性能差别,以及读取EPP设置参数。  nForce 600i芯片组是第一款支持EPP内存的英特尔平台芯片组,系统的BIOS会自动识别内存插槽上的EPP内存。当系统启动时,自检画面会显示“SLI-Ready Memory-Detected”的信息。在默认状态下,该功能是关闭的。用户必须要进入BIOS设置界面来启用EPP内存的SLI-Ready Memory功能,并设置超频比例。设置成功后,自检画面则会显示“SLI-Ready Memory-Detected/Activated”的信息。
  每一对支持EPP功能的内存都有自己独特的EPP设定。当使用EPP内存时,必须在SLI-Ready Memory configuration选项中对其进行选择,才能达到最佳性能。这主要是为了指定一个特定的EPP内存频率。  除处理器总线控制器和存储器以外控制器,新的NVIDIA nForce 680i SLI还有另外的2个重要的改进。 首先,它可以对所有显卡提供PCI Express x16总线连接。在nForce 680i SLI中,SPP和MCP共可以提供46条PCI Express信道,使得基于nForce 680i SLI的主板可以提供三条全速支持PCI Express x16总线的PCI Express x16显卡插槽(而此前的芯片组只能支持PCI Express x8连接)。因此,NVIDIA新一代英特尔芯片组不仅支持SLI功能,而且可以同时安装3块显卡,其中一块显卡可以用来处理器物理加速工作。  另一个值得关注的是地方是,SPP、MCP芯片之间采用带宽为8GB/s 的HyperTransport总线连接,即便在双PCI Express x16 的SLI模式之下,它也可以满足SPP、MCP芯片之间数据较大的交互需要。二、nForce 600i MCP芯片  在南桥方面,我们在上面已经提到nForce 680i SLI芯片组的南桥芯片与nForce 570 SLI MCP相同,它将为Intel平台引入更多的独家新技术,例如MediaShield、FirstPacket和DualNet技术。这些都将是Intel自家芯片组产品没有的。它的具体技术特征如下:1、支持FirstPack技术及DualNet技术  FirstPacket技术是nForce 600i 系列芯片组为英特尔平台所提供的一个全新网络技术。从本质来看,它是一种网络封包次序优先技术。它允许用户对每一个应用程序设置优先级,让有限的网络资源在同一时间完成更多的任务。它可以将网络游戏、网络视频电话等对带宽和响应时间非常敏感的程序设置为优先级,确保其响应速度不会因为其它程序占用网络资源而受影响,让系统中其他优先级不高的应用程序,例如FTP下载不能争抢游戏的网络带宽。
  FirstPacket技术在网络设备和驱动中提供了智能分辨能力,在网络驱动中提供了一条额外的数据传输队列。这条队列就好比VIP通道,只让用户指定的最需要网络带宽的程序通行。这样一来,指定的程序就可以优先向外部发出数据包,获得最好的网络响应速度。此时,网络游戏就可以由不流畅的状态变为流畅,视频电话也不会因为其他程序的带宽占用而中断了。但令人遗憾的是,未来只有nForce 680i SLI才支持此功能。
  至于DualNet技术,主要是针对nForce 680i SLI所提供的双网卡功能提出的网络优化技术。nForce 680 SLI MCP内部集成了双千兆网MAC,用户可以将其作为两块独立的网卡或者合并为1个连接使用。虽然在主板上采用双网卡设计已经并不稀奇,但NVIDIA是第一个将双千兆网MAC集成在同一颗芯片内部的设计者。而当通过同一个Teaming控制器进行管理,合并双网卡为同一个网络连接通道时,其网络带宽的优势会更加明显。  当举行LanParty的时候,众多游戏玩家聚集在一起,总要有一个人的机器会被作为服务器。而这台机器往往还承担着文件服务器的功能,多数新来的玩家会从他的机器上拷贝游戏、补丁和视频等文件。如果此时游戏正在进行,这样的拷贝往往就会影响游戏速度。
  NVIDIA的DualNet With Teaming技术就可以很好地缓解这一矛盾,它所提供的两倍千兆网卡的带宽可以在最大程度上减少文件拷贝对游戏的影响。2、完整的ATA RAID磁盘控制器  最大支持六个SATA II接口及一个PATA接口。可以支持0、1、0+1 、5模式的磁盘阵列功能、支持NCQ,Hot Swap及eSATA。 3、最大支持10个USB 2.0接口4、内建High Definition audio控制器(Azalia)
nForce4 SLI X16 MCP
nForce 570 SLI MCP
nForce 590 SLI MCP
nForce 680i SLI MCP
最大SATA 数据传输率
RAID 0+1/10
Matrix RAID
10/100/1000
2 x 10/100/1000
USB2.0接口
结语:  从上面的介绍来看,NVIDIA nForce 600i 系列提供了诸多相当诱人的功能,足可与其竞争对手相媲美了。从规格的角度来说,Intel芯片组的确不及NVIDIA 最新的nForce 600i 系列。然而,Intel并不是以追求性能高低为首任目标,这个公司现时的产品策略主要是针对主流及低端芯片组市场,而将高端市场让给了支持SLI、交叉火力技术此类多GPU技术的NVIDIA、ATI芯片组。  然而,此次NVIDIA并不仅仅满足于高性能芯片组市场,要知道,此次nForce 600i 系列除了顶级的nForce 680i SLI外,还有另两款产品针对不同的层次的芯片组市场:它们就是上文我们提到的nForce 650i SLI和nForce 650i Ultra。这两款产品属于nForce 680i SLI的简化版本,只提供一个PCI-E X16总线及两条为外接设备准备的PCI-X 1信道。nForce 650i SLI不同于nForce 650i Ultra,它可以支持双X8模式的SLI功能。  除此之外, nForce 650i SLI和nForce 650i Ultra的其它规格、功能方面都是相同的,尽管他们比高端NVIDIA nForce 680i SLI自少了一些功能:比如它们提供一个网络接口、4个SATA接口及8个USB 2.0接口。随着功能的减少,nForce 650i SLI、nForce 650i Ultra的市场也各有不同。比如nForce 680i SLI将针对$250-$300的高端主板市场,而两款650i芯片组则针对$100的主流主板市场。  可以说,NVIDIA新一代nForce 600i系列芯片组将涉足于整个基于Intel平台的主板市场。
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