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2、不同的CPU、字长的长度也不一样。8位的CPU一次只能处理一个字节,而32位的CPU一次就能处理4个字节,同理字长为64位的CPU一次能够处理8个字节。2.CPU扩展指令集CPU依靠指令来计算和控制系统,每款CPU在设计时就规定了一系列与其硬件电路相配合的指令系统。指令的强弱也是CPU的重要指标,指令集是提高微处理器效率的最有效工具之一。从现阶段的主流体系构造讲,指令集可分为复杂指令集和精简指令集两部分,而从详细运用看,如Intel的MMX(MultiMediaExtended)、SSE、SSE2(Streaming-Singleinstructionmultipledata-Extensio
3、ns2)、SEE3和AMD的3DNow!等都是CPU的扩展指令集,分别加强了CPU的多媒体、图形图象和Internet等的处理能力。我们通常会把CPU的扩展指令集称为CPU的指令集。SSE3指令集也是目前规模最小的指令集,此前MMX包含有57条命令,SSE包含有50条命令,SSE2包含有144条命令,SSE3包含有13条命令。目前SSE3也是最先进的指令集,英特尔Prescott处理器已经支持SSE3指令集,AMD会在将来双核心处理器当中参加对SSE3指令集的支持,全美达的处理器也将支持这一指令集。3.主频主频也叫时钟频率,单位是MHz,用来表示CPU的运算速度。CPU的主频=外频倍频系数。很
4、多人以为主频就决定着CPU的运行速度,这不仅是个片面的,而且对于服务器来讲,这个认识也出现了偏差。至今,没有一条确定的公式能够实现主频和实际的运算速度两者之间的数值关系,即便是两大处理器厂家Intel和AMD,在这点上也存在着很大的争议,我们从Intel的产品的发展趋势,能够看出Intel很注重加强本身主频的发展。像其他的处理器厂家,有人曾经拿过一快1G的全美达来做比拟,它的运行效率相当于2G的Intel处理器。所以,CPU的主频与CPU实际的运算能力是没有直接关系的,主频表示在CPU内数字脉冲信号震荡的速度。在Intel的处理器产品中,我们也能够看到这样的例子:1GHzItanium芯片能够
5、表现得差不多跟2.66GHzXeon/Opteron一样快,或是1.5GHzItanium2大约跟4GHzXeon/Opteron一样快。CPU的运算速度还要看CPU的流水线的各方面的性能指标。当然,主频和实际的运算速度是有关的,只能讲主频仅仅是CPU性能表现的一个方面,而不代表CPU的整体性能。4.外频外频是CPU的基准频率,单位也是MHz。CPU的外频决定着整块主板的运行速度。讲白了,在台式机中,我们所讲的超频,都是超CPU的外频(当然一般情况下,CPU的倍频都是被锁住的)相信这点是很好理解的。但对于服务器CPU来讲,超频是绝对不允许的。前面讲到CPU决定着主板的运行速度,两者是同步运行的
6、,假如把服务器CPU超频了,改变了外频,会产生异步运行,(台式机很多主板都支持异步运行)这样会造成整个服务器系统的不稳定。目前的绝大部分电脑系统中外频也是内存与主板之间的同步运行的速度,在这种方式下,能够理解为CPU的外频直接与内存相连通,实现两者间的同步运行状态。外频与前端总线(FSB)频率很容易被混为一谈,下面的前端总线介绍我们谈谈两者的区别。5.倍频系数倍频系数是指CPU主频与外频之间的相比照例关系。在一样的外频下,倍频越高CPU的频率也越高。但实际上,在一样外频的前提下,高倍频的CPU本身意义并不大。这是由于CPU与系统之间数据传输速度是有限的,一味追求高倍频而得到高主频的CPU就会出
7、现明显的瓶颈效应CPU从系统中得到数据的极限速度不能够知足CPU运算的速度。一般除了工程样版的Intel的CPU都是锁了倍频的,而AMD之前都没有锁。6.缓存缓存大小也是CPU的重要指标之一,而且缓存的构造和大小对CPU速度的影响非常大,CPU内缓存的运行频率极高,一般是和处理器同频运作,工作效率远远大于系统内存和硬盘。实际工作时,CPU往往需要重复读取同样的数据块,而缓存容量的增大,能够大幅度提升CPU内部读取数据的命中率,而不用再到内存或者硬盘上寻找,以此提高系统性能。但是由于CPU芯片面积和成本的因从来考虑,缓存都很小。7.制造工艺制造工艺的微米是指IC内电路与电路之间的距离。制造工艺的
8、趋势是向密集度愈高的方向发展。密度愈高的IC电路设计,意味着在同样大小面积的IC中,能够拥有密度更高、功能更复杂的电路设计。如今主要的180nm、130nm、90nm。近期官方已经表示有65nm的制造工艺了。8.CPU内核和I/O工作电压从586CPU开场,CPU的工作电压分为内核电压和I/O电压两种,通常CPU的核心电压小于等于I/O电压。其中内核电压的大小是根据CPU的生产工艺而定,一般制作工艺越小,内核工作电压越低;I/O电压一般都在1.65V。低电压能解决耗电过大和发热过高的问题。9.前端总线(FSB)频率前端总线(FSB)频率(即总线频率)是直接影响CPU与内存直接数据交换速度。有一
9、条公式能够计算,即数据带宽=(总线频率数据带宽)/8,数据传输最大带宽取决于所有同时传输的数据的宽度和传输频率。比方,如今的支持64位的至强Nocona,前端总线是800MHz,根据公式,它的数据传输最大带宽是6.4GB/秒。外频与前端总线(FSB)频率的区别:前端总线的速度指的是数据传输的速度,外频是CPU与主板之间同步运行的速度。也就是讲,100MHz外频特指数字脉冲信号在每秒钟震荡一千万次;而100MHz前端总线指的是每秒钟CPU可接受的数据传输量是100MHz64bit8Byte/bit=800MB/s。其实如今HyperTransport构架的出现,让这种实际意义上的前端总线(FSB
10、)频率发生了变化。之前我们知道IA-32架构必须有三大重要的构件:内存控制器Hub(MCH),I/O控制器Hub和PCIHub,像Intel很典型的芯片组Intel7501、Intel7505芯片组,为双至强处理器量身定做的,它们所包含的MCH为CPU提供了频率为533MHz的前端总线,配合DDR内存,前端总线带宽可到达4.3GB/秒。但随着处理器性能不断提高同时给系统架构带来了很多问题。而HyperTransport构架不但解决了问题,而且更有效地提高了总线带宽,比方AMDOpteron处理器,灵敏的HyperTransportI/O总线体系构造让它整合了内存控制器,使处理器不通过系统总线传给芯片组而直接和内存交换数据。这样的话,前端总线(FSB)频率在AMDOpteron处理器就不知道从何谈起了。看过cpu基础知识大全的人还看了:1.CPU基本知识大全2.什么是CPU3.操作系统知识大全4.学习电脑入门知识5.CPU相关知识具体讲解