925XE很生气!Intel nF4 SLI深入评测
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前面我们已经知道,nForce4 SLI Intel版本芯片组支持最高达DDR2 667的内存,然而,支持DDR2 667内存也并不是件很简单的事情,因为NVIDIA在其中做了进一步的加强。
DDR内存标准发展到了DDR400就终结了,随之而来的就是DDR2内存标准的市场化过程了,DDR2内存相对于DDR内存频率更高,电压更低,功耗更小,而且由于工作原理相同,对于晶圆厂的转产难度并不是很高。
通过我们了解,NVIDIA的确把DDR2的文章做的非常好,这不光指前面所曾经提到的控制器的技术,针对内存本身,NVIDIA也做了不少加强:
第一,为每个内存插槽 配置一个专用地址和指令总线,该地址总线的负载是内存接口速度的主要限制因素。
独立的内存地址和指令总线
通常,无缓冲的DIMM 会向地址总线分配8 个或16 个负载,相比之下,分配给数据总线的负载则最多为2 个。通过使每个DIMM 使用一个专用地址总线,而不是多个DIMM 共享所有总线,NVIDIA 确保了内存控制器不仅可以支持高数据率,而且能以1T 地址定时运行,从而缩短了内存时延
第二,确保内存能够以1T 地址定时运行,从而缩短了内存时延。
1T地址定时运行相对2T地址定时运行的优势
如果在一个时钟周期内,内存控制器将地址和指令发送至地址总线,并且由DRAM 设备锁存,则实现了1T 地址定时。如果在一个时钟周期内,内存控制器将地址和指令发送至地址总线,而DRAM 设备是在下一个时钟周期内,对其进行锁存,则为2T 地址定时。2T 地址定时用于确保为地址和指令提供充足的设置和保持时间。地址总线共享多个DIMM 常常造成地址总线负载沉重,此时就必需采用2T 地址定时。
执行2T 地址定时的系统性能总是低于执行1T 地址定时的系统性能,因为2T 地址定时相当于使CAS 时延增加了整整一个时钟周期。这对于生成大量随机内存存取指令的应用尤其显著,因为每一次打开新的页面时用户都能明显地感觉到更长延时。
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