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為什么CPU時(shí)鐘頻率在過(guò)去5年里沒(méi)有增加

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為什么CPU時(shí)鐘頻率在過(guò)去5年里沒(méi)有增加

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  為什么CPU時(shí)鐘頻率在過(guò)去5年里沒(méi)有增加:

  CPU時(shí)鐘頻率在過(guò)去5年里沒(méi)有增加是很多不同類別的原因?qū)е碌?。?dāng)設(shè)計(jì)一個(gè)CPU的微架構(gòu)時(shí),其中一個(gè)關(guān)鍵的設(shè)計(jì)決策就是如何實(shí)現(xiàn)更高的性能。在奔騰4時(shí)代,英特爾選擇了具有非常高的時(shí)鐘頻率和相對(duì)較窄的管道。這種方法有很多優(yōu)點(diǎn),其中之一就是它很容易加快單線程和串行代碼。軟件內(nèi)并不需要操作很多的并行指令,因此大多數(shù)軟件會(huì)立刻見(jiàn)其好處。

  然而,這種方法也有它的缺點(diǎn),它忽略奔騰4本身的執(zhí)行瑕疵。在這里,我們只講概念本身的缺陷。主要是CPU的微架構(gòu)一直與電墻沖突,并且,高頻的微架構(gòu)與很多已被發(fā)明出來(lái)用來(lái)處理功率問(wèn)題的低功耗設(shè)計(jì)技術(shù)都不適合。此處,我將觸及兩個(gè)主要的低功耗設(shè)計(jì)方法。

  一個(gè)是時(shí)鐘門(mén)控技術(shù),時(shí)鐘門(mén)控技術(shù)會(huì)在每個(gè)狀態(tài)元件(寄存器、鎖等)之前插入一個(gè)時(shí)鐘啟動(dòng)系統(tǒng),以至于如果沒(méi)有新的數(shù)據(jù)寫(xiě)入的話,元件將沒(méi)有時(shí)鐘控制。這樣就可以節(jié)省大量因回寫(xiě)相同的高速緩存而浪費(fèi)的充電/放電時(shí)間。這個(gè)方式也將一個(gè)附加延遲(門(mén)控功能)插入時(shí)鐘路徑。高頻率的設(shè)計(jì)一般是低利潤(rùn)率運(yùn)行,根本就不適合在最關(guān)鍵的信號(hào)(時(shí)鐘)插入附加可變延遲。

  另一個(gè)常見(jiàn)的技巧是電源門(mén)控。這涉及到要在芯片不同部分的電壓源上放上晶體管。通常情況下,當(dāng)不使用時(shí),那些不同的功能模塊和供電部分會(huì)關(guān)閉,但高頻設(shè)計(jì)往往不會(huì)這樣做。電源控制晶體管不但需要添加一個(gè)額外的壓降,從而延緩晶體管開(kāi)關(guān)速度,而且一個(gè)非常細(xì)的流水線處理器根本沒(méi)有多少部分可以在任何給定的時(shí)間內(nèi)被關(guān)閉。

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  說(shuō)到處理器主頻,就要提到與之密切相關(guān)的兩個(gè)概念:倍頻與外頻,外頻是CPU的基準(zhǔn)頻率,單位也是MHz。外頻是CPU與主板之間同步運(yùn)行的速度,而且絕大部分電腦系統(tǒng)中外頻也是內(nèi)存與主板之間的同步運(yùn)行的速度,在這種方式下,可以理解為CPU的外頻直接與內(nèi)存相連通,實(shí)現(xiàn)兩者間的同步運(yùn)行狀態(tài);倍頻即主頻與外頻之比的倍數(shù)。主頻、外頻、倍頻,其關(guān)系式:主頻=外頻×倍頻。早期的CPU并沒(méi)有“倍頻”這個(gè)概念,那時(shí)主頻和系統(tǒng)總線的速度是一樣的。

  隨著技術(shù)的發(fā)展,CPU速度越來(lái)越快,內(nèi)存、硬盤(pán)等配件逐漸跟不上CPU的速度了,而倍頻的出現(xiàn)解決了這個(gè)問(wèn)題,它可使內(nèi)存等部件仍然工作在相對(duì)較低的系統(tǒng)總線頻率下,而CPU的主頻可以通過(guò)倍頻來(lái)無(wú)限提升(理論上)。我們可以把外頻看作是機(jī)器內(nèi)的一條生產(chǎn)線,而倍頻則是生產(chǎn)線的條數(shù),一臺(tái)機(jī)器生產(chǎn)速度的快慢(主頻)自然就是生產(chǎn)線的速度(外頻)乘以生產(chǎn)線的條數(shù)(倍頻)了。廠商基本上都已經(jīng)把倍頻鎖死,要超頻只有從外頻下手,通過(guò)倍頻與外頻的搭配來(lái)對(duì)主板的跳線或在BIOS中設(shè)置軟超頻,從而達(dá)到計(jì)算機(jī)總體性能的部分提升。購(gòu)買(mǎi)的時(shí)候要盡量注意CPU的外頻。

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