簡介 CPU 的主頻,即
CPU核心 工作的
時鐘頻率 (CPU Clock Speed)。通常所說的某某CPU是多少
兆赫 的,而這個多少兆赫就是“CPU的主頻”。很多人認為CPU的主頻就是其
運行速度 ,其實不然。CPU的主頻表示在CPU內數字
脈衝信號 震盪的速度,與CPU實際的
運算能力 並沒有直接關係(也就是說現今CPU主頻的高低不會直接影響CPU運算能力,並不是說對運算能力沒影響。只是因為現今CPU主頻再低,也比其他硬體頻率如記憶體高的多)。
主頻
比如
AMD 公司的
Athlon XP系列CPU大多都能以較低的主頻,達到
英特爾 公司的
Pentium 4 系列CPU較高主頻的CPU性能,所以AthlonXP系列CPU才以
PR值 的方式來命名。因此主頻僅是CPU性能表現的一個方面,而不代表CPU的整體性能。CPU的主頻不代表CPU的速度,但提高主頻對於提高CPU
運算速度 卻是至關重要的。舉個例子來說,假設某個CPU在一個
時鐘周期 內執行一條運算指令,那么當CPU運行在100MHz主頻時,將比它運行在50MHz主頻時速度快一倍。因為100MHz的時鐘周期比50MHz的時鐘周期占用時間減少了一半,也就是工作在100MHz主頻的CPU執行一條運算指令所需時間僅為10ns比工作在50MHz主頻時的20ns縮短了一半,自然運算速度也就快了一倍。只不過電腦的整體
運行速度 不僅取決於CPU運算速度,還與其它各
分系統 的運行情況有關,只有在提高主頻的同時,各分系統運行速度和各分系統之間的
數據傳輸速度 都能得到提高后,電腦整體的運行速度才能真正得到提高。
特點 主頻和實際的
運算速度 存在一定的關係,但還沒有一個確定的公式能夠定量兩者的數值關係,因為
CPU 的運算速度還要看CPU的流水線的各方面的
性能指標 (快取、
指令集 ,CPU的位數等等)。由於主頻並不直接代表運算速度,所以在一定情況下,很可能會出現主頻較高的CPU實際運算速度較低的現象。比如
AMD 公司的
Athlon FX系列CPU大多都能以較低的主頻,達到
英特爾 公司的
Pentium 4 系列CPU較高主頻的CPU性能,所以AthlonFX系列CPU才以
PR值 的方式來命名。因此主頻僅是CPU性能表現的一個方面,而不代表CPU的整體性能。
CPU的主頻不代表CPU的速度,但提高主頻對於提高CPU
運算速度 卻是至關重要的。舉個例子來說,假設某個CPU在一個
時鐘周期 內執行一條運算指令,那么當CPU運行在100MHz主頻時,將比它運行在50MHz主頻時速度快一倍。因為100MHz的時鐘周期比50MHz的時鐘周期占用時間減少了一半,也就是工作在100MHz主頻的CPU執行一條運算指令所需時間僅為10ns比工作在50MHz主頻時的20ns縮短了一半,自然運算速度也就快了一倍。只不過電腦的整體運行速度不僅取決於CPU運算速度,還與其它各分系統的運行情況有關,只有在提高主頻的同時,各分系統運行速度和各分系統之間的
數據傳輸速度 都能得到提高后,電腦整體的運行速度才能真正得到提高。
提高CPU工作主頻主要受到
生產工藝 的限制。由於CPU是在半導體矽片上製造的,在矽片上的元件之間需要導線進行聯接,由於在高頻狀態下要求導線越細越短越好,這樣才能減小導線
分布電容 等
雜散干擾 以保證CPU運算正確。因此
製造工藝 的限制,是CPU主頻發展的最大障礙之一。
說到
處理器主頻 ,就要提到與之密切相關的兩個概念:倍頻與
外頻 ,外頻是CPU的基準頻率,單位也是
MHz 。外頻是CPU與主機板之間
同步運行 的速度,而且絕大部分
電腦系統 中外頻也是記憶體與主機板之間的同步運行的速度,在這種方式下,可以理解為CPU的外頻直接與記憶體相連通,實現兩者間的同步
運行狀態 ;倍頻即主頻與外頻之比的倍數。主頻、外頻、倍頻,其關係式:主頻=外頻×倍頻。早期的CPU並沒有“倍頻”這個概念,那時主頻和
系統匯流排 的速度是一樣的。隨著技術的發展,CPU速度越來越快,記憶體、硬碟等配件逐漸跟不上CPU的速度了,而倍頻的出現解決了這個問題,它可使記憶體等部件仍然工作在相對較低的
系統匯流排頻率 下,而CPU的主頻可以通過倍頻來無限提升(理論上)。我們可以把外頻看作是機器內的一條生產線,而倍頻則是生產線的條數,一台機器
生產速度 的快慢(主頻)自然就是生產線的速度(外頻)乘以生產線的條數(倍頻)了。廠商基本上都已經把倍頻鎖死,要超頻只有從外頻下手,通過倍頻與外頻的搭配來對主機板的跳線或在BIOS中設定
軟超頻 ,從而達到計算機總體性能的部分提升。所以在購買的時候要儘量注意CPU的外頻。
查看方法 1.在Windows系統中,
右擊 桌面上的“
我的電腦 ”圖示,選擇“屬性”即可查看。在mac系統中,單擊螢幕左上角
蘋果 圖示,選擇第一項(About This Mac)即可查看。
2.開機時按pause break此時由於是系統
開機自檢 ,即可查看BIOS里的CPU頻率。
3.使用
CrystalCPUID 軟體查看。這是一款處理器信息檢測
超頻工具 ,和
WCPUID 功能基本相同,但是CrystalCPUID對處理器支持的範圍更廣。CrystalCPUID支持幾乎所有類型的處理器檢測,最特別的是CrystalCPUID具備完整的處理器及系統資訊。
所受限制 提高CPU工作主頻主要受到生產工藝的限制。由於CPU是在半導體矽片上製造的,在矽片上的元件之間需要導線進行聯接,由於在高頻狀態下要求導線越細越短越好,這樣才能減小導線分布電容等雜散干擾以保證CPU運算正確。因此製造工藝的限制,是CPU主頻發展的最大障礙之一。
頻率與速度 頻率與速度的關係:一般說來,一個
時鐘周期 完成的指令數是固定的,所以主頻越高,CPU的速度也就越快了。不過由於各種CPU的內部結構也不盡相同,所以並不能完全用主頻來概括CPU的性能。但CPU主頻的高低可以決定電腦的檔次和
價格水平 。以Pentium 4 2.0為例,它的工作主頻為2.0GHz,這說明了什麼呢?
具體來說,2.0GHz意味著每秒鐘它會產生20億個
時鐘脈衝信號 ,每個
時鐘信號 周期為0.5納秒。而Pentium 4 CPU有4條流水線
運算單元 ,如果負載均勻的話,CPU在1個時鐘周期內可以進行4個
二進制 加法運算 。
這就意味著該Pentium 4 CPU每秒鐘可以執行80億條二進制加法運算。但如此驚人的
運算速度 不能完全為用戶服務,
電腦硬體 和作業系統本身還要消耗CPU的資源。但
Athlon XP 處理器採用了PR標稱方式,
AMD 公開的266MHz
前端匯流排頻率 的Athlon XP處理器
標稱頻率 和
實際頻率 的轉換
計算公式 如下:標稱頻率=3×實際頻率/2-500 實際頻率=2×標稱頻率/3+333 例如,Athlon XP 2100+的實際頻率為1733MHz=2×2100/3+333。
記憶體主頻 記憶體主頻 和CPU主頻一樣,習慣上被用來表示記憶體的速度,它代表著該記憶體所能達到的最高
工作頻率 。記憶體主頻是以
MHz (
兆赫 )為單位來計量的。記憶體主頻越高在一定程度上代表著記憶體所能達到的速度越快。記憶體主頻決定著該記憶體最高能在什麼樣的頻率正常工作。
計算機系統 的
時鐘速度 是以頻率來衡量的。
晶體振盪器 控制著時鐘速度,在石英晶片上加上電壓,其就以
正弦波 的形式震動起來,這一震動可以通過晶片的
形變 和大小記錄下來。
晶體 的震動以正弦調和變化的電流的形式表現出來,這一變化的電流就是
時鐘信號 。而記憶體本身並不具備晶體振盪器,因此記憶體工作時的時鐘信號是由
主機板晶片組 的
北橋 或直接由主機板的
時鐘發生器 提供的,也就是說記憶體無法決定自身的工作頻率,其實際工作頻率是由主機板來決定的。
DDR記憶體 和
DDR2 記憶體和DDR3的記憶體的頻率可以用
工作頻率 和等效頻率兩種方式表示,工作頻率是
記憶體顆粒 實際的工作頻率,但是由於DDR記憶體可以在脈衝的上升和
下降沿 都傳輸數據,因此傳輸數據的等效頻率是工作頻率的兩倍;而DDR2記憶體和
DDR3 記憶體每個時鐘能夠以四倍於工作頻率的速度讀/寫數據,因此傳輸數據的等效頻率是工作頻率的四倍。例如DDR 200 / 266 / 333 / 400的工作頻率分別是100 / 133 / 166 / 200 MHz,而等效頻率分別是200 / 266 / 333 / 400 MHz;DDR2 400 / 533 / 667 / 800的工作頻率分別是100 / 133 / 166 / 200 MHz,而等效頻率分別是400 / 533 / 667 / 800 MHz;DDR3 1066 / 1333 / 1600 / 1800 / 2000的工作頻率分別是266 / 333 / 400 / 450 / 500 MHZ,而等效頻率分別是1066 / 1333 / 1600 / 1800 / 2000MHZ。
記憶體異步工作模式 包含多種意義,在廣義上凡是記憶體
工作頻率 與CPU的
外頻 不一致時都可以稱為記憶體異步
工作模式 。首先,最早的記憶體異步工作模式出現在早期的
主機板 晶片組 中,可以使記憶體工作在比
CPU外頻 高33MHz或者低33MHz的模式下(注意只是簡單相差33MHz),從而可以提高
系統記憶體 性能或者使老記憶體繼續發揮餘熱。其次,在正常的工作模式(CPU不
超頻 )下,不少主機板晶片組也支持記憶體異步工作模式,例如
Intel 910GL 晶片組,僅僅只支持533MHz FSB即133MHz的CPU外頻,但卻可以搭配工作頻率為133MHz的DDR 266、工作頻率為166MHz的DDR 333和工作頻率為200MHz的DDR 400正常工作(注意此時其CPU外頻133MHz與DDR 400的工作頻率200MHz已經相差66MHz了),只不過搭配不同的記憶體其性能有差異罷了。再次,在
CPU超頻 的情況下,為了不使記憶體拖CPU
超頻能力 的後腿,此時可以調低記憶體的工作頻率以便於超頻,例如
AMD 的
Socket 939 接口的
Opteron 144非常容易超頻,不少產品的外頻都可以輕鬆超上300MHz,而此如果在記憶體同步的工作模式下,此時記憶體的等效頻率將高達DDR 600,這顯然是不可能的,為了順利超上300MHz外頻,我們可以在超頻前在主機板BIOS中把記憶體設定為DDR 333或DDR 266,在超上300MHz外頻之後,前者也不過才DDR 500(某些極品記憶體可以達到),而後者更是只有DDR 400(完全是正常的
標準頻率 ),由此可見,正確設定記憶體
異步模式 有助於超頻成功。
DDR4 記憶體是新一代的記憶體規格。2011年1月4日,
三星電子 完成史上第一條DDR4記憶體。
直到2014年,
DDR4 記憶體才首次得到套用,首款支持
DDR4 記憶體的是
英特爾 旗艦級 x99平台,此時,DDR4在性能和價格上於高頻率
DDR3 相比,並沒有什麼優勢,但當時如果用戶想體驗旗艦級平台,只能買高價位的DDR4,因為x99隻支持
DDR4 。
主機板晶片組 幾乎都支持記憶體異步,英特爾公司從810系列到較新的875系列都支持,而威盛公司則從693晶片組以後全部都提供了此功能在。
Intel2018年發布了隸屬於第八代
酷睿 處理器家族的KBL-G處理器,也就是傳聞已久的Intel CPU+AMD GPU的處理器。KBL-G處理器一共有5款,規格最高的是i7-8809G,4核心8執行緒,主頻3.1
GHz ,最大
睿頻 4.2 GHz,8 M
三級快取 ,記憶體支持
雙通道 DDR4-2 400 MHz,並且不鎖倍頻,顯示卡搭載的是Radeon RX Vega M GH。
與外頻對比 CPU的主頻即
CPU 核心工作的
時鐘頻率 ( CPU Clock Speed)。CPU的主頻不代表CPU的速度,但提高主頻對於提高CPU運算速度至關重要。假設某個CPU在一個
時鐘周期 內執行一條運算指令,那么當CPU運行在100MHz主頻時,將比它運行在50MHz主頻時速度快一倍。但是電腦的整體運行速度不僅取決於CPU運算速度,還與其他各分系統的運行情況有關。
外頻是CPU乃至整個計算機系統的基準頻率,單位是MHz。在早期的電腦中,記憶體與主機板之間的同步運行速度等於外頻。在這種方式下,可以理解為CPU
外頻 直接與記憶體相連通,實現兩者間的同步運行狀態。對於目前的計算機系統來說,兩者完全可以不相同,但是
外頻 的意義仍然存在,計算機系統中大多數的頻率都是在外頻的基礎上乘以一定的倍數實現的。
CPU主頻存在偏差解決 故障現象:
CPU是Core2DuoE6300,用最新版的
EVEREST 測得CPU的主頻為12058MHz、CPU的倍頻為6×、CPU的外部匯流排頻率為201.0MHz、記憶體
匯流排頻率 為2680MHz、
DRAM :
FSB 比值為8:6。請問現有的
運行頻率 和實際運行頻率為什麼相差這么多? 是不是CPU的外部匯流排頻率設定有問題?
分析處理:
之所以
CPU 現有的運行頻率和實際運行頻率差異較大,和
BIOS 中對
CPU 參數的設定不當有關係。依據主機板規格的不同,可以進入 “ CPU電壓和頻率 ” 相關設定選項,將FSB
頻率調整 成266MHz,將倍頻調整到7,
記憶體頻率 可以選擇自動設定選項,這樣設定並保存後,CPU主頻就會變成1.86GHz ( 266MHzX7)。