主板,显卡型号详解与显卡术语

技嘉主板命名规则如下:
【GA-支持CPU类型/芯片组型号/板型-技术特点】
详细解释如下:
GA 所有的技嘉主板都是以此开头的,取自技嘉的英文标志。
支持CPU类型:
M:表示支持AMD芯片组型号:取自主板采用的芯片组型号。
板型:
C :Combo solution
表示采用组合解决方案:
DDR+DDR2 或DDR2+DDR3。如P35的芯片组后面加有C的,表示有两条DDR3的内存插槽。
T:表示全部采用DDR3的内存插槽
E:Enhanced,表示增强型
G:表示集成了显卡
H:High-end,表示高端型
L:LAN,表示集成了网卡
M:Multimedia,表示集成了声卡、显卡
P:表示增强型,比如:945PL-S3只支持双通道DDR2 533,而945PL-S3P却支持双通道DDR2 667!
技术特点:
D:如果S前面有个D,那表示是全固态电容。全固态电容,超频也稳定,不会爆浆。
DS3:Durability(耐久性)+ Speed(传输、速度)+ Smart(自动)+ Safe(安全),是技嘉的独特技术。
DS4:Durability(耐久性)+ Silent Pipe(散热)+ Speed(传输、速度)+ Smart(自动)+ Safe(安全),比S3多了一个silent pipe,是CPU周边+南北桥的热管散热。DS5:Durability (耐久性)+ CrossFire(交火)+ Silent Pipe(散热)+ Speed(传输、速度)+ Smart(自动)+ Safe(安全)
DQ6:Durability(耐久性) + Quad Cooling(冷却)+ Quad BIOS+ Quad e-SATA+ Quad-Triple Phase+ Quad Core Optimized+ Quad DDR2/DDR3
SlotsH :表示具有HDMI功能接口
L :如果S后面数字后面加的是L,那表示简化版的意思。
Q :表示支持最新的酷睿2Q系列4核CPU,比如GA-965P-DQ6。
RH :表示符合欧洲环保标准。
R :表示采用的是ICHXR的南桥,支持磁盘阵列。
S3 :Speed(传输、速度)+ Smart(自动)+ Safe(安全),三项技嘉特有的技术。
举例:GA-P35C-DS3R:
就是带有4条DDRII和两条DDR3插槽和采用ICH9R南桥支持磁盘阵列和全固态电容的P35主板。
补充说明: 
不管是INTEL的还是AMD哪种平台,买技嘉主板,确定了芯片组以后,就要看后缀了~ 建议买后缀带D的,全固态电容,超频也稳定,不会爆浆。然后S3 或者S4…….越高越好。如果后面还有后缀,建议带P的,比如-S3P。 不建议选择带L的,简化了的。

华硕主板命名:
INTEL:支持平台是以前两个字母来确定“P4”表示为CPU的插座为SOCKET478针脚,“P5”则意为CPU的插座为LGA775。
第三字母为主板所采用的芯片组的说明,
具体如下:“Q”P4x、G4x系列芯片组;“K”P3x、G3x系列芯片组“A”意为使用的是INTEL925的芯片组。
“G”意为使用的是INTEL915的芯片组。
“P”意为使用的是INTEL8系列的芯片组,例如845PE,848P,865PE,875PE
“V”意为使用的是VIA威盛系列的芯片组。
“S”意为使用的是SiS矽统系列的芯片

组。
“U”意为使用的是ULI宇力(现已被NV收购)系列的芯片组。

第四字母定义如下:
当是P5的主板时:第四和第五字母有时表示为内存的内型,如“D1”表示DDR,“D2”表示DDR2。
“DC”表示即支持DDR也支持DDR2。有时表示为同系列芯片组档次,
如:P5QL的“L”表示less“低,少的意思”这里带L的是P43芯片组,不带是P45芯片组;P5KPL的“PL”表示和“L”同样的意思。
当是P4的主板时,视情况而定:
还有其他的到第四位就是数字了,那他以后的数字就代表他的前端总线的数值了,
例如:P4P800-X,就代表他的前端总线为800MHz 。

主板后缀说明,其后缀意义如下:
ROG Striker Extreme:玩家国度版—发烧玩家极限超频版
PREMIUM:白金版—高品质版
DELUXE:多彩版——豪华版
E:——高端版
PRO:专业版——高级版
SE:第二版
X:优化版
M:意为板型为小板(几乎所有的小板都集成了显卡)
V:意为集成显卡的主板附带了显卡接口(这种主板都集成了显卡)

如主板P5GDC DELUXE为例,
“P5”是指用INTEL 的CPU,CPU的插座为LGA775。即用 “P”起头的华硕主板为INTEL的CPU。
“G”表示为用“INTEL915”的芯片组。
“DC”的意义为即支持DDR也支持DDR2。
“DELUXE”则表示为“豪华板”的意思。

如P4P800 SE的命名规则为:
“P4”的意思为用INTEL P4的CPU,CPU的插座为SOCKET 478针脚。
“800”则表示为前端总线为800MHZ。
“SE”则意为“第二版”

AMD:
第一个字母除了以“P”开头的主板外,其它都为AMD的主板。
如:“K7*” “A8*” “M2*”等第二个是数字,
“2”“3”“4”表示支持AM2,AM2+,AM3接口CPU;
“7”和“8”分别代表支持“K7”和“K8”CPU。

附:AM2和AM2+区别在于 HT总线的不同 AM2的HyperTransport只是1.0/2.0标准,而AM2+的HyperTransport总线则是3.0的标准。
HT 1.0工作频率为1GHz,最高数据传输带宽为2GT/s即8GB/s。
而AM2+处理器的HyperTransport总线3.0则支持最高2.6GHz的工作频率,该频率下数据传输带宽将达到5.2GT/s 即20.8GB/s ,后者是AM3的过度产品
注意AM3芯片组同样可以设计成940接口的主板。

第三字母代表芯片组的厂家:
“A”表示采用ATI(现已被AMD收购)芯片组;
“N”表示采用NVIDIA芯片组;
“V”表示采用VIA芯片组;
“S”表示采用SIS芯片组。

以后如果有字母的话,其意义大致和INTEL平台后缀意思一样,不同的是部分INTEL没有的后缀需要具体记忆,
例如SLI,指的是支持双显卡架构的主板如
A8N-SLI DELUXE的命名规则为:
“A8”的意思为用AMD K8的CPU,CPU的插座为SOCKET 939针脚。
“N”则表示为采用的芯片组为NVDIA的.
“SLI”则意为支持双显卡架构
“DELUXE”则意为豪华版。

微星主板命名规

则:
XXX XXXX-XXXX,
空格前的几位代号是芯片组型号:
875P、865PE、845PE、PT880、PT8(即PT800)、KT880、KT6(KT600)、KT4AV(KT400A)、K7N2(nForce2 SPP)、K7N2G(nForce2 IGP)
空格后接着的几位字母编号是FSB频率代号:
对Intel平台来说Neo代表800MHz、Max代表533MHz、Ultra代表400MHz,对AMD平台来说Delta代表400MHz,而没有字母编号则代表333/266MHz
紧接着的数字编号类似于版本号(最初的版本没有数字编号)
如2、3,代表内容比较灵活,有时是南桥变化,有时只是版本升级。
“-”之后的为特色代号:
P代表支持Prescott。
F代表集成千兆网卡。
I代表板载IEEE 1394接口。
S代表支持Serial ATA。
R代表支持RAID。
L代表集成10/100Mbps网卡。

例如:
(865PE Neo2-PFISR的865PE)代表此主板采用:
865PE芯片组。
Neo表示它最高支持FSB为800MHz的Pentium4处理器。
数字编号2代表它是第二版产品采用ICH5南桥芯片。
865PE Neo采用的则是ICH4南桥。
“-”后面的PFISR则代表这块主板支持Prescott、集成10/100Mbps网卡、板载IEEE 1394接口、支持Serial ATA并支持SATA RAID。

(PT880 Neo-LSR的PT880)代表此主板为采用:
PT880芯片组的第一版产品。
Neo表示它最高支持FSB为800MHz的Pentium4处理器。
“-”后面的LSR表示此主板集成10/100Mbps网卡、支持Serial ATA并支持SATA RAID。

(KT880 Delta-LSR的KT880)代表此主板为采用:
KT880芯片组的第一版产品。
Delta表示它最高支持FSB为400MHz的Athlon XP处理器。
“-”后面的LSR表示此主板集成10/100Mbps网卡、支持Serial ATA并支持SATA RAID。

(K7N2 Delta-L的K7N2)表示此主板采用:
nForce2 SPP芯片组。
Delta表示它最高支持FSB为400MHz的Athlon XP处理器。
“-”后面的L则表示此主板集成10/100Mbps网卡。

近日,微星针对其旗下的主板线产品命名方式进行更改,以适应Intel、AMD以及NVIDIA的新芯片组的需求,降低用户的识别难度。
【以780GM-ED65(V2.X)】进行分析:
780G代表主板采用的芯片组名称为AMD。
M:代表主板板型为MicroATX,板型包括 — ATX、MicroATX、miniITX以及DTX。
E:代表主板类型为Enterainment(入门)— 类型包括EXtreme(顶级)、Gaming(游戏)、Enterainment(入门)、Professional(专业)、Classic(经典)。
D:代表这款主板使用了DrMos技术。
6:代表主板的级别为Gold或是Neo级,级别包括 — 9(Diamond)、7-8(Platinum)、4-6(Glod、Neo)、1-3(Value)。
5:代表主板的Opt Level — 包括5/3/1/0。
(V2.X):代表主板版本号。

显卡术语
【显卡核心】:
显示芯片是显卡的核心芯片,它的性能好坏直接决定了显卡性能的好坏,它的主要任务就是处理系统输入的视频信息并

将其进行构建、渲染等工作。显示主芯片的性能直接决定了显示卡性能的高低。不同的显示芯片,不论从内部结构还是其性能,都存在着差异,而其价格差别也很大。显示芯片在显卡中的地位,就相当于电脑中CPU的地位,是整个显卡的核心。因为显示芯片的复杂性,目前设计、制造显示芯片的厂家只有NVIDIA、ATI、SIS、3DLabs等公司。家用娱乐性显卡都采用单芯片设计的显示芯片,而在部分专业的工作站显卡上有采用多个显示芯片组合的方式。

【显存类型】:
显存是显卡上的关键核心部件之一,它的优劣和容量大小会直接关系到显卡的最终性能表现。可以说显示芯片决定了显卡所能提供的功能和其基本性能,而显卡性能的发挥则很大程度上取决于显存。无论显示芯片的性能如何出众,最终其性能都要通过配套的显存来发挥。
显存,也被叫做帧缓存,它的作用是用来存储显卡芯片处理过或者即将提取的渲染数据。如同计算机的内存一样,显存是用来存储要处理的图形信息的部件。我们在显示屏上看到的画面是由一个个的像素点构成的,而每个像素点都以4至32甚至64位的数据来控制它的亮度和色彩,这些数据必须通过显存来保存,再交由显示芯片和CPU调配,最后把运算结果转化为图形输出到显示器上。
显卡的工作原理是:在显卡开始工作(图形渲染建模)前,通常是把所需要的材质和纹理数据传送到显存里面,开始工作时候(进行建模渲染),这些数据通过AGP总线进行传输,显示芯片将通过AGP总线提取存储在显存里面的数据,除了建模渲染数据外还有大量的顶点数据和工作指令流需要进行交换,这些数据通过RAMDAC转换为模拟信号输出到显示端,最终就是我们看见的图像。
显示芯片性能的日益提高,其数据处理能力越来越强,使得显存数据传输量和传输率也要求越来越高,显卡对显存的要求也更高。对于现在的显卡来说,显存是承担大量的三维运算所需的多边形顶点数据以及作为海量三维函数的运算的主要载体,这时显存的交换量的大小,速度的快慢对于显卡核心的效能发挥都是至关重要的,而如何有效地提高显存的效能也就成了提高整个显示卡效能的关键。
作为显示卡的重要组成部分,显存一直随着显示芯片的发展而逐步改变着。从早期的EDORAM、MDRAM、SDRAM、SGRAM、VRAM、WRAM等到今天广泛采用的DDR SDRAM显存经历了很多代的进步。
目前市场中所采用的显存类型主要有SDRAM,DDR SDRAM,DDR SGRAM三种。SDRAM颗粒目前主要应用在低端显卡上,频率一般不超过200MHz,在价格和性能上它比DDR都没有什么优势,因此逐渐被DDR取代。DDR SDRAM是市

场中的主流(包括DDR2和DDR3),一方面是工艺的成熟,批量的生产导致成本下跌,使得它的价格便宜;另一方面它能提供较高的工作频率,带来优异的数据处理性能。至于DDR SGRAM,它是显卡厂商特别针对绘图者需求,为了加强图形的存取处理以及绘图控制效率,从同步动态随机存取内存(SDRAM)所改良而得的产品。SGRAM允许以方块 (Blocks) 为单位个别修改或者存取内存中的资料,它能够与中央处理器(CPU)同步工作,可以减少内存读取次数,增加绘图控制器的效率,尽管它稳定性不错,而且性能表现也很好,但是它的超频性能很差劲,目前也极少使用。

【核心频率】:
显卡的核心频率是指显示核心的工作频率,其工作频率在一定程度上可以反映出显示核心的性能,但显卡的性能是由核心频率、显存、像素管线、像素填充率等等多方面的情况所决定的,因此在显示核心不同的情况下,核心频率高并不代表此显卡性能强劲。比如9600PRO的核心频率达到了400MHz,要比9800PRO的380MHz高,但在性能上9800PRO绝对要强于9600PRO。在同样级别的芯片中,核心频率高的则性能要强一些,提高核心频率就是显卡超频的方法之一。显示芯片主流的只有ATI和NVIDIA两家,两家都提供显示核心给第三方的厂商,在同样的显示核心下,部分厂商会适当提高其产品的显示核心频率,使其工作在高于显示核心固定的频率上以达到更高的性能。

【显存容量】:
显存容量是显卡上本地显存的容量数,这是选择显卡的关键参数之一。显存容量的大小决定着显存临时存储数据的能力,在一定程度上也会影响显卡的性能。显存容量也是随着显卡的发展而逐步增大的,并且有越来越增大的趋势。显存容量从早期的512KB、1MB、2MB等极小容量,发展到8MB、12MB、16MB、32MB、64MB,一直到目前主流的128MB、256MB和高档显卡的512MB,某些专业显卡甚至已经具有1GB的显存了。
在显卡最大分辨率方面,最大分辨率在一定程度上跟显存有着直接关系,因为这些像素点的数据最初都要存储于显存内,因此显存容量会影响到最大分辨率。在早期显卡的显存容量只具有512KB、1MB、2MB等极小容量时,显存容量确实是最大分辨率的一个瓶颈;但目前主流显卡的显存容量,就连64MB也已经被淘汰,主流的娱乐级显卡已经是128MB、256MB或512MB,某些专业显卡甚至已经具有1GB的显存,在这样的情况下,显存容量早已经不再是影响最大分辨率的因素。
在显卡性能方面,随着显示芯片的处理能力越来越强大,特别是现在的大型3D游戏和专业渲染需要临时存储的数据也越来越多,所需要的显存容量也是越来越大,显存容

量在一定程度上也会影响到显卡的性能。例如在显示核心足够强劲而显存容量比较小的情况下,却有大量的大纹理贴图数据需要存放,如果显存的容量不足以存放这些数据,那么显示核心在某些时间就只有闲置以等待这些数据处理完毕,这就影响了显示核心性能的发挥从而也就影响到了显卡的性能。
值得注意的是,显存容量越大并不一定意味着显卡的性能就越高,因为决定显卡性能的三要素首先是其所采用的显示芯片,其次是显存带宽(这取决于显存位宽和显存频率),最后才是显存容量。一款显卡究竟应该配备多大的显存容量才合适是由其所采用的显示芯片所决定的,也就是说显存容量应该与显示核心的性能相匹配才合理,显示芯片性能越高由于其处理能力越高所配备的显存容量相应也应该越大,而低性能的显示芯片配备大容量显存对其性能是没有任何帮助的。例如市售的某些配备了512MB大容量显存的Radeon 9550显卡在显卡性能方面与128MB显存的Radeon 9550显卡在核心频率和显存频率等参数都相同时是完全一样的,因为Radeon 9550显示核心相对低下的处理能力决定了其配备大容量显存其实是没有任何意义的,而大容量的显存反而还带来了购买成本提高的问题。

【显存频率】:
显存频率是指默认情况下,该显存在显卡上工作时的频率,以MHz(兆赫兹)为单位。显存频率一定程度上反应着该显存的速度。显存频率随着显存的类型、性能的不同而不同,SDRAM显存一般都工作在较低的频率上,一般就是133MHz和166MHz,此种频率早已无法满足现在显卡的需求。DDR SDRAM显存则能提供较高的显存频率,主要在中低端显卡上使用,DDR2显存由于成本高并且性能一般,因此使用量不大。DDR3显存是目前高端显卡采用最为广泛的显存类型。不同显存能提供的显存频率也差异很大,主要有400MHz、500MHz、600MHz、650MHz等,高端产品中还有800MHz、1200MHz、1600MHz,甚至更高。
显存频率与显存时钟周期是相关的,二者成倒数关系,也就是显存频率=1/显存时钟周期。如果是SDRAM显存,其时钟周期为6ns,那么它的显存频率就为1/6ns=166 MHz。而对于DDR SDRAM或者DDR2、DDR3,其时钟周期为6ns,那么它的显存频率就为1/6ns=166 MHz,但要了解的是这是DDR SDRAM的实际频率,而不是我们平时所说的DDR显存频率。因为DDR在时钟上升期和下降期都进行数据传输,其一个周期传输两次数据,相当于SDRAM频率的二倍。习惯上称呼的DDR频率是其等效频率,是在其实际工作频率上乘以2,就得到了等效频率。因此6ns的DDR显存,其显存频率为1/6ns*2=333 MHz。具体情况可以看下边关于各种显存的介绍。
但要明

白的是显卡制造时,厂商设定了显存实际工作频率,而实际工作频率不一定等于显存最大频率。此类情况现在较为常见,如显存最大能工作在650 MHz,而制造时显卡工作频率被设定为550 MHz,此时显存就存在一定的超频空间。这也就是目前厂商惯用的方法,显卡以超频为卖点。此外,用于显卡的显存,虽然和主板用的内存同样叫DDR、DDR2甚至DDR3,但是由于规范参数差异较大,不能通用,因此也可以称显存为GDDR、GDDR2、GDDR3。

【显存位宽】:
显存位宽是显存在一个时钟周期内所能传送数据的位数,位数越大则瞬间所能传输的数据量越大,这是显存的重要参数之一。目前市场上的显存位宽有64位、128位和256位三种,人们习惯上叫的64位显卡、128位显卡和256位显卡就是指其相应的显存位宽。显存位宽越高,性能越好价格也就越高,因此256位宽的显存更多应用于高端显卡,而主流显卡基本都采用128位显存。
大家知道显存带宽=显存频率X显存位宽/8,那么在显存频率相当的情况下,显存位宽将决定显存带宽的大小。比如说同样显存频率为500MHz的128位和256位显存,那么它俩的显存带宽将分别为:128位=500MHz*128∕8=8GB/s,而256位=500MHz*256∕8=16GB/s,是128位的2倍,可见显存位宽在显存数据中的重要性。
显卡的显存是由一块块的显存芯片构成的,显存总位宽同样也是由显存颗粒的位宽组成,。显存位宽=显存颗粒位宽显存颗粒数。显存颗粒上都带有相关厂家的内存编号,可以去网上查找其编号,就能了解其位宽,再乘以显存颗粒数,就能得到显卡的位宽。这是最为准确的方法,但施行起来较为麻烦。

【显存时钟周期】:
显存时钟周期就是显存时钟脉冲的重复周期,它是作为衡量显存速度的重要指标。显存速度越快,单位时间交换的数据量也就越大,在同等情况下显卡性能将会得到明显提升。显存的时钟周期一般以ns(纳秒)为单位,工作频率以MHz为单位。显存时钟周期跟工作频率一一对应,它们之间的关系为:工作频率=1时钟周期1000。那么显存频率为166MHz,那么它的时钟周期为11661000=6ns。
对于DDR SDRAM或者DDR2、DDR3显存来说,描述其工作频率时用的是等效输出频率。因为能在时钟周期的上升沿和下降沿都能传送数据,所以在工作频率和数据位宽度相同的情况下,显存带宽是SDRAM的两倍。换句话说,在显存时钟周期相同的情况下,DDR SDRAM显存的等效输出频率是SDRAM显存的两倍。例如,5ns的SDRAM显存的工作频率为200MHz,而5ns的DDR SDRAM或者DDR2、DDR3显存的等效工作频率就是400MHz。常见显存时钟周期有5ns、4ns、3.8ns、3.6ns、3.3ns、2.8ns、2.0ns、1.

6ns、1.1ns,甚至更低。

【接口类型】:
接口类型是指显卡与主板连接所采用的接口种类。显卡的接口决定着显卡与系统之间数据传输的最大带宽,也就是瞬间所能传输的最大数据量。不同的接口决定着主板是否能够使用此显卡,只有在主板上有相应接口的情况下,显卡才能使用,并且不同的接口能为显卡带来不同的性能。
目前各种3D游戏和软件对显卡的要求越来越高,主板和显卡之间需要交换的数据量也越来越大,过去的显卡接口早已不能满足这样大量的数据交换,因此通常主板上都带有专门插显卡的插槽。假如显卡接口的传输速度不能满足显卡的需求,显卡的性能就会受到巨大的限制,再好的显卡也无法发挥。显卡发展至今主要出现过ISA、PCI、AGP、PCI Express等几种接口,所能提供的数据带宽依次增加。其中2004年推出的PCI Express接口已经成为主流,以解决显卡与系统数据传输的瓶颈问题,而ISA、PCI接口的显卡已经基本被淘汰。

【核心代号】:
所谓核心代号就是显示芯片制造商为了便于显示芯片在设计、生产、销售方面的管理和驱动架构的统一而对一个系列的显示芯片给出的相应的基本的代号。不同的显示芯片都有相应的核心代号。
核心代号最突出的作用是降低显示芯片制造商的成本、丰富产品线以及实现驱动程序的统一。一般来说,显示芯片制造商可以利用一个基本开发代号再通过控制渲染管线数量、顶点着色单元数量、显存类型、显存位宽、核心和显存频率、所支持的技术特性等方面来衍生出一系列的显示芯片来满足不同的性能、价格、市场等不同的定位,还可以把制造过程中具有部分瑕疵的高端显示芯片产品通过屏蔽管线等方法处理成为完全合格的相应低端的显示芯片产品出售,从而大幅度降低设计和制造的难度和成本,丰富自己的产品线。例如,NVIDIA从NV40就先后衍生出了面向零售市场的Geforce 6800、Geforce 6800GT、Geforce 6800Ultra、Geforce 6800LE、Geforce 6800XT以及面向OEM市场的Geforce 6800GTO等显示芯片产品;而ATI也从R300衍生出了Radeon 9700、Radeon 9700Pro、Radeon 9500、Radeon 9500Pro等显示芯片产品。在驱动程序方面,同一种核心代号的显示芯片可以使用相同的驱动程序,这为显示芯片制造商编写驱动程序以及消费者使用显卡都提供了方便。
同一种核心代号的显示芯片的渲染架构以及所支持的技术特性是基本上相同的,而且所采用的制程也相同,所以核心代号是判断显卡性能和档次的重要参数。

【显卡属性】
《普通显卡》
 普通显卡就是普通台式机内所采用的显卡产品,也就是DIY市场内最为常见的显卡产品。之所以叫

它普通显卡是相对于应用于图形工作站上的专业显卡产品而言的,。普通显卡更多注重于民用级应用,更强调的是在用户能接受的价位下提供更强大的娱乐、办公、游戏、多媒体等方面的性能;而专业显卡则强调的是强大的性能、稳定性、绘图的精确等方面。目前设计制造普通显卡显示芯片的厂家主要有NVIDIA、ATI、SIS等,但主流的产品都是采用NVIDIA、ATI的显示芯片。

《专业显示卡》
 专业显示卡是指应用于图形工作站上的显示卡,它是图形工作站的核心。从某种程度上来说,在图形工作站上它的重要性甚至超过了CPU。与针对游戏、娱乐和办公市场为主的消费类显卡相比,专业显示卡主要针对的是三维动画软件(如3DS Max、Maya、Softimage|3D等)、渲染软件(如LightScape、3DS VIZ等)、CAD软件(如AutoCAD、Pro/Engineer、Unigraphics、SolidWorks等)、模型设计(如Rhino)以及部分科学应用等专业应用市场。专业显卡针对这些专业图形图像软件进行必要的优化,都有着极佳的兼容性。
普通家用显卡主要针对Direct 3D加速,而专业显示卡则是针对OpenGL来加速的。OpenGL(Open Graphics Library开放图形库)是目前科学和工程绘图领域无可争辩的图形技术标准。OpenGL最初由SGI公司提出,在Win95、98及Windows NT/Windows 2000中均得到支持。OpenGL注重于快速绘制2D和3D物体用于CAD、仿真、科学应用可视化和照片级真实感的游戏视景中。它是一个开放的三维图形软件包,它独立于窗口系统和操作系统,能十分方便地在各平台间移植,它具有开放性、独立性和兼容性三大特点。
专业显示卡在多边形产生速度或是像素填充率等指标上都要优于普通显卡,同时在调整驱动程序以及提供绘图的精确性方面也要强很多。与普通显卡注重的生产成本不同,专业显卡更强调性能以及稳定性,而且受限于用户群体较少,产量很小,因此专业显卡的价格都极为昂贵,不是普通用户所能承受的。
目前专业显卡厂商有3DLabs、NVIDIA和ATI等几家公司,3DLabs公司主要有“强氧(OXYGEN)”和“野猫(Wildcat)”两个系列的产品,是一家专注于设计、制造专业显卡的厂家。NVIDIA公司一直在家用显卡市场的中坚力量,专业显卡领域是近几年才开始涉足,但凭借其雄厚的技术力量,其Quadro系列显卡在专业市场也取得了很大的成功。ATI公司同样也是涉足专业显卡时间不长,它是在收购了原来“帝盟(DIAMOND)”公司的FireGL分部后,才开始推出自己的专业显卡,目前FireGL同样也有不俗的表现。市场还有艾尔莎、丽台等公司也在生产专业显卡,但其并不自主开发显示芯片,而都采用上面三家公司的显示芯片,生产自有

品牌的专业显卡。
【RAMDAC频率】
RAMDAC是Random Access Memory Digital/Analog Convertor的缩写,即随机存取内存数字~模拟转换器。RAMDAC作用是将显存中的数字信号转换为显示器能够显示出来的模拟信号,其转换速率以MHz表示。
计算机中处理数据的过程其实就是将事物数字化的过程,所有的事物将被处理成 0和 1两个数,而后不断进行累加计算。图形加速卡也是靠这些0和1对每一个象素进行颜色、深度、亮度等各种处理。显卡生成的信号都是以数字来表示的,但是所有的CRT显示器都是以模拟方式进行工作的,数字信号无法被识别,这就必须有相应的设备将数字信号转换为模拟信号。而RAMDAC就是显卡中将数字信号转换为模拟信号的设备。
RAMDAC的转换速率以MHz表示,它决定了刷新频率的高低(与显示器的“带宽”意义近似)。其工作速度越高,频带越宽,高分辨率时的画面质量越好.该数值决定了在足够的显存下,显卡最高支持的分辨率和刷新率。如果要在1024768的分辨率下达到85Hz的分辨率,RAMDAC的速率至少是1024768851.3441.06≈90MHz。
早期显卡的RAMDAC一般为300MHz,很快发展到350MHz,目前主流的显卡RAMDAC都能达到400MHz,已足以满足和超过目前大多数显示器所能提供的分辨率和刷新率。

【显存封装】
显存封装是指显存颗粒所采用的封装技术类型,封装就是将显存芯片包裹起来,以避免芯片与外界接触,防止外界对芯片的损害。空气中的杂质和不良气体,乃至水蒸气都会腐蚀芯片上的精密电路,进而造成电学性能下降。不同的封装技术在制造工序和工艺方面差异很大,封装后对内存芯片自身性能的发挥也起到至关重要的作用。
显存封装形式主要有QFP、TSOP-II、MBGA等,其中TSOP-II、MBGA比较常见。早期的SDRAM和DDR显存很多使用TSOP-II,而现在随着显存速度的提高,越来越多的显存使用了MBGA封装,尤其是DDR2和DDR3显存,全都使用了MBGA封装。此外很多厂商也将DDR2和DDR3显存的封装称为FBGA,这种称呼更偏重于对针脚排列的命名,实际是相同的封装形式。此外虽然MBGA和TSOP-II相比,可以达到更高的显存频率,但是不能简单的认为MBGA封装的一定显存一定更好超频,因为是否容易超频,更多的取决于厂商定的默认频率和显存实际能达到的频率之间的差距,包括显卡的设计制造,简单的说MBGA封装可以达到更高频率,但其默认频率也更高。

【最大分辨率】
显卡的最大分辨率是指显卡在显示器上所能描绘的像素点的数量。大家知道显示器上显示的画面是一个个的像素点构成的,而这些像素点的所有数据都是由显卡提供的,最大分辨率就是表示显卡输出给

显示器,并能在显示器上描绘像素点的数量。分辨率越大,所能显示的图像的像素点就越多,并且能显示更多的细节,当然也就越清晰。
最大分辨率在一定程度上跟显存有着直接关系,因为这些像素点的数据最初都要存储于显存内,因此显存容量会影响到最大分辨率。在早期显卡的显存容量只具有512KB、1MB、2MB等极小容量时,显存容量确实是最大分辨率的一个瓶颈;但目前主流显卡的显存容量,就连64MB也已经被淘汰,主流的娱乐级显卡已经是128MB、256MB或512MB,某些专业显卡甚至已经具有1GB的显存,在这样的情况下,显存容量早已经不再是影响最大分辨率的因素,之所以需要这么大容量的显存,不过就是因为现在的大型3D游戏和专业渲染需要临时存储更多的数据罢了。
现在决定最大分辨率的其实是显卡的RAMDAC频率,目前所有主流显卡的RAMDAC都达到了400MHz,至少都能达到2048x1536的最大分辨率,而最新一代显卡的最大分辨率更是高达2560x1600了。
另外,显卡能输出的最大显示分辨率并不代表自己的电脑就能达到这么高的分辨率,还必须有足够强大的显示器配套才可以实现,也就是说,还需要显示器的最大分辨率与显卡的最大分辨率相匹配才能实现。例如要实现2048x1536的分辨率,除了显卡要支持之外,还需要显示器也要支持。而CRT显示器的最大分辨率主要是由其带宽所决定,而液晶显示器的最大分辨率则主要由其面板所决定。目前主流的显示器,17英寸的CRT其最大分辨率一般只有1600x1200,17英寸和19英寸的液晶则只有1280x1024,所以目前在普通电脑系统上最大分辨率的瓶颈不是显卡而是显示器。要实现2048x1536甚至2560x1600的最大分辨率,只有借助于专业级的大屏幕高档显示器才能实现,例如DELL的30英寸液晶显示器就能实现2560x1600的超高分辨率。

【显卡型号后缀详解】
显卡型号中最复杂的部分,应该是型号后的英文字母。因为它代表着显卡虽然采用同一个图形核心,但市场的定位不同。最麻烦的是ATI与NVIDIA公司各自使用的后缀字母不统一(也不可能统一),让人看得眼花缭乱。

LE:
NVIDIA显卡型号采用的后缀。全名为“Limited Edition”(限制版),代表系列中的低端产品。当前有FX 5700和6800显卡采用。
SE:
ATI显卡型号采用的后缀。全名为“Special Edition”(特殊版),同样代表系列中的低端产品。通常SE后缀的显卡只有64-bit内存界面,例如9200 SE、9550 SE、9600 SE、9800 SE(此型号有128-bit及256-bit)、X300 SE等。又或者是像素流水线数量减少(如9800 SE)。

ZT:
NVIDIA新增的型号,现在只有GeForce FX 5900ZT一款。ZT代表着比XT更低的市场定位,是系列中最

低端的产品。
XT:
最容易让人混淆的型号。ATI与NVIDIA显卡均在使用。在ATI方面,代表系列中最高端的产品,如9600 XT、9800 XT、X800 XT、X600 XT等等。而NVIDIA则将之用作低端型号,如5600XT、5900XT等等,选购时要注意认清。

GT/Pro:
分别为NVIDIA及ATI公司用作中端显卡型号的字母。代表产品有6800 GT、9600 Pro、9800 Pro、X800 Pro等等,唯一例外是新推出的GeForce 6600 GT显卡,它是系列中暂时最高档的型号。

Ultra:
NVIDIA显卡中最顶级的型号,与ATI的“XT”后缀相同。代表产品有6800 Ultra、5700 Ultra等等。

除了上述的官方型号外,有些显卡厂商还会自定标准推出自己的Ultra、GT等型号,如本文前面部分的《显卡对照表》中没有列出的产品。它代表着个别显卡厂商自定的标准,并非官方产品。有一些厂商还喜欢用“Extreme”后缀给提高了工作频率的显卡命名。
比如说:Radeon 9550是现在最热门的中低端显示卡,厂商十分重视这个市场,因此Radeon 9550的非官方型号也特别多。Radeon 9550的默认工作频率为250/400MHz(核心/显存),而不同品牌显卡的特别版本的工作频率也并不相同,其中有些版本的性能比公版高出50%以上!
目前,市面上主流的显示卡多达20种以上,聪明的消费者当然会猜到:它们当中有部分其实是同出一辙。以往,采用相同图形核心的产品都会被冠以同一数字型号,再以ZT、SE等后缀进行区分。不过最近Nvidia和Ati两大图形芯片厂商都开始玩数字游戏,即将相同图形核心冠以不同数字型号包装出售。虽然厂商的目的是重组产品线,但实际上新旧产品同时出现于零售市场上,反而使情况更为混乱。

1、ATI方面
Radeon 9600→9550:
两者同样都是RV350/360核心的产品,但工作频率从9600显卡的325/400MHz降低为9550显卡的250/400MHz。由于核心相同,Radeon 9550大多数都拥有极佳的超频能力,而且售价只有500多元,故一上市即成为受欢迎的显卡。此外,需注意的是,Radeon 9550
与年前推出的Radeon 9500毫无关系,9500采用R300核心(即9700显卡所用的核心),3D性能比9550强大。
Radeon 9200→9250:
最令人费解的产品,型号提高但工作频率反降,即核心频率从250MHz稍微降低至240MHz。或许因为9200的名声不是太好,迫使ATI更改型号,但核心设计不变,作用何在?

2、NVIDIA方面

GeForce FX 5200→5500:
低端显卡市场的竞争似乎更为激烈,NVIDIA也以同样的方式将FX 5200重新包装后推出。FX 5500的核心工作频率从250MHz提高到270MHz,其他规格不变,幸好售价并未因此大幅上涨。

GTX:
Nvidia的系列中最高端型号,如7800GTX,7900GTX。一般仅为顶级最高型号!(在7800开始有GTX 512M版本和256M

版本出现,为了应对ATI的顶级512策略,GTX后缀中加入显存容量,如7800GTX 512)

XTX:
ATI的系列中最高端型号,如1800XTX,1900XTX。一般仅为顶级最高型号!

XT:
ATI的顶级型号,一般为XTX频率降低一些,如1800XT,1900XT,次于XTX,一般仅为交XTX频率稍低!

GS:
Nivdia的系列中中端偏高端型号,如6800GS,7600GS等。市场定位要低于GT,一般具有较强超频潜力!

XL:
ATI系列中次于顶级的XTX和XT的型号,定位高端,如1800XL,1900XL等。一般频率稍低,管线等也屏蔽几条!

GTO:
ATI的系列中高端中的特殊型号,类似于Nvidia的GS定位,如X800GTO(GTO1,2,3为厂商型号),1800GTO等,定位低于XL,但是不少有通过软件硬件等方式打开屏蔽管线提升频率的潜力,已较低的价格达到较高端的XL的性能,属于比较特殊的系列,只有少数品牌会得到授权生产,比如蓝宝石1800GTO!

CF,SLI:
ATI和Nvidia各自的双显卡互联技术,达到提高显示性能的目的!两种技术各具特点优劣!

DUAL:
特殊单卡双核心,如ASUS 7800GT DUAL。性能一般属于系列中单卡最强,但是由于研发费用较高,价格相对较高!

Ultra:
可能出于市场策略,Ultra的型号Nvidia暂时停用了!取而代之的是GTX!












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