南桥芯片的工作原理
什么是主板芯片组的南桥和北桥

什么是主板芯片组的南桥
和北桥
主板的核心是主板芯片组,它决定了主板的规格、性能和大致功能。
我们平日说“865PE主板”,865PE指的就是主板芯片组。
主板芯片组通常包含南桥芯片和北桥芯片,但有的主板芯片也包含一块或三块芯片。
北桥芯片主要决定主板的规格、对硬件的支持、以及系统的性能,它连接着CPU、内存、AGP总线。
主板支持什么CPU,支持AGP多少
速的显卡,支持何种频率的内存,都是北桥芯片决定的。
北桥芯片往往有较高的工作频率,所以发热量颇高,我们在主板上,可以在CPU 插槽附近找到一个散热器,下面的就是北桥芯片。
同北桥芯片的主板,性能差别微乎其微。
南桥芯片主要决定主板的功能,主板上的各种接口(如串口、USB)、PCI总线(接驳电视卡、内猫、声卡等)、IDE(接硬盘、光驱)、以
及主板上的其他芯片(如集成声卡、集成RAID卡、集成网卡等),都归南桥芯片控制。
南桥芯片通常裸露在PCI插槽旁边,块头比较大。
南北桥间随时进行数据传递,需要一条通道,这条通道就是南北桥总线。
南北桥总线越宽,数据传输越便捷。
各厂商的主板芯片组中,南北桥总线都被各自起了名字。
,比方说Intel的Hublink,VIA的
V-Link,Sis的MuTIOL等。
上北下南看主板:谈主板南北桥芯片

如果将⼀块主板⽴起来放在我们⾯前,主板上最明显的、的芯⽚有两块——位于上⽅的叫北桥芯⽚,简称北桥(North Bridge),位于下⽅的叫南桥(South Bridge),你可以简单地通过“上北下南”的地理概念来理解这个问题。
今天,⼤家就随着⽐⽐⼀起,来看看主板上的这两块最重要的芯⽚吧。
(主板⼤图,⽤线将南北桥勾出来,将那半个版⼀分为⼆) 北桥(North Bridge):重要⾼地 势⼒范围: 内存与CPU的总线 PCI-E(16+4或8+8,主要是北桥控制,北桥通道不够时会让南桥接管⼀部分) 主板命名看北桥 我们常常会听到如下对话,“听说你买了台电脑啊,是什么配置的?”“酷睿2 E7200配的P45主板……”说到这⾥,你已经明⽩在⼀块主板上,北桥芯⽚的重要性了——北桥芯⽚不仅仅可以代表整块主板的名称,还能代表整块主板的档次。
以Intel主板为例,以两位数命名的北桥,数字越⼤的越先进。
⽐如P45⽐P35要先进。
⽽在以前以三位数命名的北桥中,也是数字越⼤的越先进。
⽐如965P要⽐945P先进。
依此类推。
AMD⽅⾯同样也是如此,AMD 790GX要⽐AMD 780G先进,⽽AMD 780G则⽐AMD 690G先进。
可以说不同的北桥决定了主板的性能的差异。
采⽤相同北桥的不同主板,在默认情况下,性能⽅⾯的差异极少有相差10%以上的,差距主要在于功能、接⼝、稳定性等⽅⾯。
⼩贴⼠:主板上不⼀定都南北桥结构,有的主板将南桥和北桥的功能整合在⼀起,称为“单芯⽚架构”。
这种类型芯⽚的代表是NVIDIA的MCP73。
这种将南桥、北桥、显卡设计在⼀块芯⽚上的设计,虽然从性能来看,不算特别强⼤,但能让整块主板的成本降低,在价格上很有吸引⼒。
北桥在慢慢萎缩 ⼀直以来,北桥在主板中的地位是不容置疑的,⼀直以来,Intel的北桥要负责与CPU的联系并控制内存;AMD⽬前的北桥⾥⾯,如AMD 780G/790GX等,都集成有性能强劲的显⽰核⼼,其在3D游戏中的表现已经达到了⼀年前那些低端显卡的⽔准。
南桥芯片作用

南桥芯片作用南桥芯片是一种用于计算机主板上的集成电路芯片。
它在计算机系统中起着至关重要的作用,负责连接和管理各种外设设备,同时也与CPU和内存进行数据交互。
下面将详细介绍南桥芯片的作用。
首先,南桥芯片负责连接外设设备。
外设设备包括键盘、鼠标、打印机、扫描仪、麦克风等。
南桥芯片通过与这些设备的接口进行通信,使它们可以与计算机系统进行数据交换。
这样,我们才能够使用这些外设设备,完成各种任务和操作。
其次,南桥芯片管理和支持存储设备。
存储设备包括硬盘、光驱、闪存等。
南桥芯片负责与这些设备进行通信,将数据传输到存储设备或从存储设备读取数据。
它还负责管理存储设备的工作状态和电源控制,确保数据的安全传输和存储。
另外,南桥芯片还负责管理和支持网络连接。
在现代计算机系统中,网络连接已经成为了一个不可或缺的部分。
南桥芯片通过以太网接口和无线网络接口,与计算机系统的网络进行连接,并负责网络数据的传输和接收。
这使得我们可以在计算机上进行网络浏览、在线购物、社交媒体等各种网络活动。
此外,南桥芯片还负责监视和管理计算机系统的功耗和温度。
它可以通过传感器监测系统的温度,当温度过高时,它可以通过控制风扇的转速来散热,以保证系统的稳定性和安全性。
它还可以对计算机系统的功耗进行监测和管理,以提高系统的能效和节能性能。
最后,南桥芯片还起着连接和管理主板上其他各种芯片的作用。
主板上还有其他辅助芯片,如音频芯片、电源管理芯片、时钟芯片等。
南桥芯片通过与这些芯片的接口进行通信,协调它们之间的工作,以实现整个计算机系统的协同运行。
综上所述,南桥芯片在计算机系统中起着连接和管理各种外设设备、存储设备、网络连接、功耗和温度等方面的重要作用。
它确保了计算机系统的正常运行和高效工作,使得我们能够完成各种计算机任务和操作。
南桥芯片的不断发展和创新,也为计算机技术的进步和提升提供了坚实的基础。
南北桥的概念

南北桥的概念南北桥是计算机硬件中的一个重要概念,在个人电脑中起到了连接两个重要组件的桥梁作用。
本文将对南北桥的定义、作用、工作原理以及发展历程进行详细阐述。
南北桥是个人电脑主板上的两个重要芯片集合,也被称为系统芯片组。
南桥和北桥分别负责连接处理器、内存、扩展槽、磁盘控制器等重要组件,起到协调和管理这些组件的作用。
首先来看南桥。
南桥位于主板上较低的位置,主要负责管理和控制外围设备连接,如硬盘、USB、网卡等。
南桥的工作原理是通过总线传输数据,接收来自其他设备的数据请求,并将其转发给相应的设备。
同时,南桥还负责控制内存管理单元(Memory Management Unit,MMU),管理内存的读写操作,以及处理与内存相关的缓存控制等。
因此,南桥可以说是整个计算机系统的信号交换核心。
而北桥位于主板上较高的位置,主要负责连接处理器和内存,扮演着重要的桥梁角色。
北桥的工作原理与南桥类似,同样通过总线传输数据。
北桥主要处理处理器和内存之间的数据传输,并控制处理器的运算频率、总线速度等参数。
此外,北桥还负责连接显卡插槽和其他扩展槽位,以及连接南桥和处理器之间的总线。
南北桥之间的数据传输是通过前面总线(Front-Side Bus,FSB)进行的。
FSB 是一种高速数据传输通道,用于将处理器的计算结果传输给北桥,然后再由北桥进行进一步处理和传输。
因此,FSB的速度对整个计算机系统的性能有着重要的影响。
然而,随着计算机技术的飞速发展,南北桥的作用已经逐渐被整合到处理器的内部。
在现代的处理器中,集成了内存控制器和高速总线等功能,使得南北桥逐渐变得多余。
这种整合的技术被称为统一主存架构(Unified Memory Architecture,UMA),极大地简化了计算机系统的架构。
需要指出的是,南北桥虽然在现代计算机系统中的地位相对较低,但在过去的二十年里发挥了重要的作用。
南北桥的概念最早出现在1990年代,当时计算机系统的组件之间缺乏高速数据传输通道,南北桥的出现填补了这一空白,为计算机系统的发展提供了重要支持。
南桥芯片的功能

南桥芯片的功能南桥芯片(Southbridge Chipset),又称为I/O Controller Hub (输入/输出控制器集线器),是一种在计算机主板上完成输入输出控制及接口处理的集成芯片。
它主要负责与中央处理器(CPU)和北桥芯片进行通信,协调各种输入输出设备的工作。
南桥芯片的功能非常广泛,下面将详细解释它的主要功能及作用:1. I/O控制:南桥芯片负责管理和控制计算机的所有外部设备,例如键盘、鼠标、显示器、声卡、网卡、USB接口、串口、平行口等。
它通过相应的指令协调这些设备的工作,使它们能够正常运行和与计算机系统进行通信。
2. 存储管理:南桥芯片支持多种存储设备接口,包括硬盘、固态硬盘、光驱、磁带机等。
它提供了硬盘控制器、SATA控制器、RAID控制器等,可以管理和控制这些存储设备的读写操作,提供更高的存储性能和数据保护能力。
3. 数据总线控制:南桥芯片控制着计算机架构中的数据总线,如PCI、PCIe、USB等。
它将CPU与计算机其他组件之间的数据传输进行管理和协调,确保数据能够正常传输和处理。
4. 电源管理:南桥芯片负责管理计算机的电源供应和使用情况。
它可以监控和控制计算机各部分的功耗,以降低系统的能量消耗,并提供一些电源管理功能,如睡眠模式、节能模式等,以提升计算机的能效性能。
5. 扩展接口支持:南桥芯片提供了许多扩展接口,如PCI插槽、USB接口、SATA接口等,用于连接和支持各种外部设备和扩展卡。
这些接口可以扩展和提升计算机的功能和性能,使其能够更好地满足用户的需求。
6. 声音和网络支持:南桥芯片通常集成了声卡和网卡,用于处理音频输入输出和网络通信。
它提供了音频编解码功能、音频信号处理和网络数据传输,使计算机可以实现音频播放、语音通信和网络连接等功能。
7. BIOS支持:南桥芯片包含了计算机的基本输入输出系统(BIOS),用于启动计算机和初始化硬件设备。
它提供了识别和配置计算机硬件的功能,确保计算机的正常启动和运行。
南桥和北桥的主要功能总结

南桥和北桥的主要功能总结南桥和北桥是计算机主板上两个重要的芯片组,它们在计算机硬件中扮演着非常重要的角色。
南桥和北桥的主要功能可以总结为以下标题:数据传输和控制、外设管理和扩展。
一、数据传输和控制北桥是主板上负责数据传输和控制的芯片组。
它负责处理与CPU之间的通信,将CPU产生的数据传输给内存和其他外部设备。
北桥通过前端总线(FSB)与CPU连接,通过系统总线将数据传输给内存和其他子系统。
北桥还负责控制内存的读写操作,确保数据能够准确无误地传输和存储。
此外,北桥还负责管理与显卡之间的通信,控制图形数据的传输和处理。
南桥是主板上另一个重要的芯片组,它负责处理与外部设备之间的通信和控制。
南桥通过PCI总线与北桥连接,通过南北桥之间的通信,将CPU传输的数据传递给各种外设,如硬盘、光驱、网卡等。
南桥还负责管理和控制这些外设的读写操作,确保数据的准确传输和处理。
此外,南桥还负责管理和控制USB接口、SATA接口等,为用户提供更多的外部设备扩展接口。
二、外设管理和扩展北桥和南桥在外设管理和扩展方面也发挥着重要的作用。
北桥通过PCI总线与南桥连接,将CPU传输的数据传递给各种外设。
北桥还负责管理和控制显卡的工作,包括图形数据的传输和处理。
同时,北桥还提供了一些扩展接口,如AGP插槽,用于连接高性能显卡。
这些扩展接口可以提供更好的图形处理能力,使计算机能够运行更复杂的图形应用程序。
南桥负责管理和控制各种外部设备的读写操作,包括硬盘、光驱、网卡等。
南桥提供了多个SATA接口和USB接口,用户可以通过这些接口连接各种外部设备,如硬盘、键盘、鼠标、打印机等。
南桥还提供了音频接口,用于连接音频设备,如扬声器、耳机等。
通过南桥提供的这些接口,用户可以将计算机与各种外部设备连接起来,实现数据的传输和共享。
总结:南桥和北桥在计算机主板上扮演着非常重要的角色。
北桥负责数据传输和控制,处理与CPU之间的通信,并控制内存和显卡的读写操作。
了解电脑主板芯片组北桥南桥等

了解电脑主板芯片组北桥南桥等电脑主板是电脑硬件中的核心组件之一,而主板芯片组则是主板上一系列重要的芯片的集合。
主板芯片组分为北桥和南桥,它们在电脑硬件架构中具有不可忽视的作用。
本文旨在介绍电脑主板芯片组的基本知识,包括北桥和南桥的功能和特点。
一、北桥北桥是主板芯片组中的一部分,通常位于主板上的最中央位置。
它主要负责连接CPU(中央处理器)、内存和显卡等重要硬件设备。
北桥承担着传输数据的关键任务,并且负责协调各个硬件组件之间的工作。
具体来说,北桥的功能包括以下几个方面:1. CPU连接:北桥与CPU之间通过前端总线(FSB)进行连接。
北桥通过FSB高速传输数据,实现CPU与内存之间的数据传输和通信。
2. 内存控制:北桥具备内存控制器的功能,它能够实现对内存的控制和管理。
通过北桥,CPU可以方便地读取和写入内存中的数据。
3. 显卡连接:北桥还负责将显卡与其他硬件设备连接起来。
它通过PCI Express(PCIe)总线,实现与显卡之间的数据传输,确保显卡能够正常工作。
4. 总线桥接:北桥还起到总线桥接的作用,它能够将不同类型的总线(如PCI、PCIe、AGP等)进行桥接,实现各个硬件设备之间的通信。
二、南桥南桥是主板芯片组中的另一部分,通常位于主板上的底部位置。
它主要负责连接各种外部设备和主板上的其他硬件组件。
南桥具有以下几个主要功能:1. 存储控制:南桥负责控制和管理主板上的各类存储设备,包括硬盘、固态硬盘和光驱等。
它能够支持不同的存储接口和协议,确保这些设备正常运作。
2. 输入输出控制:南桥承担着控制和管理各种输入输出设备的任务,如USB接口、声卡、网卡等。
它能够实现电脑与外部设备之间的数据传输和通信。
3. 总线控制:南桥也具备总线控制功能,它能够控制和管理主板上的各类总线接口,实现硬件设备之间的互联和通信。
4. 电源管理:南桥还承担着电源管理的职责,它能够控制电脑的电源供给,实现对电源相关功能的管理和控制。
北桥芯片和南桥芯片是什么意思

北桥芯片(North Bridge)是主板芯片组中起主导作用的最重要的组成部分,也称为主桥(Host Bridge)。一般来说,芯片组的名称就是以北桥芯片的名称来命名的,例如英特尔 845E芯片组的北桥芯片是82845E,875P芯片组的北桥芯片是82875P等等。北桥芯片负责与CPU的联系并控制内存、AGP、PCI数据在北桥内部传输,提供对CPU的类型和主频、系统的前端总线频率、内存的类型(SDRAM,DDR SDRAM以及RDRAM等等)和最大容量、ISA/PCI/AGP插槽、ECC纠错等支持,整合型芯片组的北桥芯片还集成了显示核心。北桥芯片就是主板上离CPU最近的芯片,这主要是考虑到北桥芯片与处理器之间的通信最密切,为了提高通信性能而缩短传输距离。因为北桥芯片的数据处理量非常大,发热量也越来越大,所以现在的北桥芯片都覆盖着散热片用来加强北桥芯片的散热,有些主板的北桥芯片还会配合风扇进行散热。因为北桥芯片的主要功能是控制内存,而内存标准与处理器一样变化比较频繁,所以不同芯片组中北桥芯片是肯定不同的,当然这并不是说所采用的内存技术就完全不一样,而是不同的芯片组北桥芯片间肯定在一些地方有差别。
由于每一款芯片组产品就对应一款相应的北桥芯片,所以北桥芯片的数量非常多。针对不同的平台,目前主流的北桥芯片有以下产品(不包括较老的产品而且只对用户最多的英特尔芯片组作较详细的说明)
南桥芯片(South Bridge)是主板芯片组的重要组成部分,一般位于主板上离CPU插槽较远的下方,PCI插槽的附近,这种布局是考虑到它所连接的I/O总线较多,离处理器远一点有利于布线。相对于北桥芯片来说,其数据处理量并不算大,所以南桥芯片一般都没有覆盖散热片。南桥芯片不与处理器直接相连,而是通过一定的方式(不同厂商各种芯片组有所不同,例如英特尔的英特尔Hub Architecture以及SIS的Multi-Threaded“妙渠”)与北桥芯片相连。
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南北桥主板芯片组(chipsets)(pciset) :分为南桥SB和北桥NB北桥一般都有散热片的,离CPU不远南桥一般都没有散热片,很好找南北桥的位置是不固定的,看主板厂家南桥(主外):即系统I/O芯片(SI/O):主要管理中低速外部设备;集成了中断控制器、DMA控制器。
功能如下:1) PCI、ISA与IDE之间的通道。
2) PS/2鼠标控制。
(间接属南桥管理,直接属I/O管理)3) KB控制(keyboard)。
(键盘)4) USB控制。
(通用串行总线)5) SYSTEM CLOCK系统时钟控制。
6) I/O芯片控制。
7) ISA总线。
8) IRQ控制。
(中断请求)9) DMA控制。
(直接存取)10) RTC控制。
11) IDE的控制。
南桥的连接:ISA—PCICPU—外设之间的桥梁内存—外存北桥(主内):系统控制芯片,主要负责CPU与内存、CPU与AGP之间的通信。
掌控项目多为高速设备,如:CPU、Host Bus。
后期北桥集成了内存控制器、Cache高速控制器;功能如下:① CPU与内存之间的交流。
② Cache控制。
③ AGP控制(图形加速端口)④ PCI总线的控制。
⑤ CPU与外设之间的交流。
⑥支持内存的种类及最大容量的控制。
(标示出主板的档次)南桥芯片(South Bridge)是主板芯片组的重要组成部分,一般位于主板上离CPU插槽较远的下方,PCI插槽的附近,这种布局是考虑到它所连接的I/O总线较多,离处理器远一点有利于布线。
相对于北桥芯片来说,其数据处理量并不算大,所以南桥芯片一般都没有覆盖散热片。
南桥芯片不与处理器直接相连,而是通过一定的方式(不同厂商各种芯片组有所不同,例如英特尔的英特尔Hub Architecture以及SIS的Multi-Threaded“妙渠”)与北桥芯片相连。
南桥芯片负责I/O总线之间的通信,如PCI总线、USB、LAN、ATA、SATA、音频控制器、键盘控制器、实时时钟控制器、高级电源管理等,北桥负责CPU和内存、显卡之间的数据交换,南桥负责CPU和PCI总线以及外部设备的数据交换。
南北桥结构是历史悠久而且相当流行的主板芯片组架构。
采用南北桥结构的主板上都有两个面积比较大的芯片,靠近CPU的为北桥芯片,主要负责控制AGP显卡、内存与CPU之间的数据交换;靠近PCI槽的为南桥芯片,主要负责软驱、硬盘、键盘以及附加卡的数据交换。
传统的南北桥架构是通过PCI总线来连接的,常用的PCI总线是33.3MHz工作频率,32bit传输位宽,所以理论最高数据传输率仅为133MB/s。
由于PCI总线的共享性,当子系统及其它周边设备传输速率不断提高以后,主板南北桥之间偏低的数据传输率就逐渐成为影响系统整体性能发挥的瓶颈。
因此,从英特尔i810开始,芯片组厂商都开始寻求一种能够提高南北桥连接带宽的解决方案。
Intel:AHA加速中心架构英特尔的加速中心架构(Accelerated Hub Architecture,缩写AHA)首次出现在它的著名整合芯片组i810中。
在i810芯片组中,英特尔一改过去经典的南北桥构架,采用了新的加速中心构架。
加速中心架构由相当于传统北桥芯片的GMCH(Graphics & Memory Controller Hub,图形/存储器控制中心)和相当于传统南桥芯片的ICH(I/O Controller Hub,I/O控制中心),以及新增的FWH(Firmware Hub,固件控制器,相当于传统体系结构中的BIOS ROM)共3块芯片构成。
在这种新的加速中心架构中,两块芯片不是通过PCI总线进行连接,而是利用能提供两倍于PCI总线带宽的专用总线。
这样,每种设备包括PCI总线都可以与CPU直接通讯,Intel 810芯片组中的内存控制器和图形控制器也可以使用一条8bit的133MHz“2×模式”总线,使得数据带宽达到266MB/s,它的后续芯片组i8xx也大多采用这种架构。
这种体系其实跟南北桥架构相差不大,它主要是把PCI控制部分从北桥中剥离出来(北桥成为GMCH),由ICH负责PCI以及其它以前南桥负责的功能,而ICH也采用了加速中心架构,在图形卡和内存与整合的AC’97 控制器、IDE控制器、双USB端口和PCI 附加卡之间建立一个直接的连接。
由于英特尔中心架构提供了每秒266 MB的PCI带宽,这使得I/O控制器和内存控制器之间可以传输更多更丰富的信息;再加上优化了仲裁规则,系统可以同时进行更多的线程,从而实现了较为明显的性能提升。
在GMCH与ICH之间的传输速率则达到了8位133MHz DDR(等效于266MHz,266MB/s),它使得PCI总线、USB总线以及IDE通道与系统内存和处理器之间的带宽有较大的增进。
当然,由于两个Hub之间只有一个通道,所以一个时间内只能有一个设备传输数据,这些设备还包括了PCI总线上的设备,而PCI总线上的设备其最大的数据传输率仍为133MB/s。
所以从某种程度而言,Intel目前的解决方案并非完美。
因此,英特尔也在寻求一种新的解决方案,那就是3GIO(Third Generation Input/Output,第三代输入输出)技术。
3GIO也称为Arahahoe和串行PCI技术,是英特尔开发的未来技术,提供高带宽、高速度连接计算机子系统和I/O周边设备。
VIA:V-Link桥接技术 VIA也推出了效能相近的V-Link技术。
这项技术首次出现在它的DDR芯片组VIA Apollo Pro266中。
在架构上,Pro266还是遵循传统的南北桥结构,由VT8633北桥和VT8233南桥组成。
但是和以往的结构不同,VIA在南北桥的通信方面舍弃了传统的PCI总线,转而使用自己研发的V-Link加速中心架构。
在V-Link架构中,PCI总线成了南桥的下游,成为与IDE通道、AC’97 Link、USB、I/O平等的连接。
V-Link总线仍是一种PCI式的32位总线,但运行频率从原来的33MHz提升到了66MHz,这样南北桥之间的带宽就提升到了266MHz,与传统PCI总线133MHz的带宽相比,可以说是成倍的增长。
由于以往PCI总线的带宽大部分被IDE设备所占用,因此南北桥之间的通信速度得不到保障,一定程度上影响了系统性能的发挥,尤其是在IDE传输任务繁重的场合。
V-Link技术将南北桥通信从繁忙的PCI总线中独立出来,这就有效地保证了芯片组内部信息传递的迅速和完整,对系统性能的提升有一定的帮助。
在以后的发展规划中,VIA有意将V-Link的频率进一步提升到133MHz,这样其带宽在原来基础上又增加一倍,将达到533MHz。
除上述带宽提升技术外,VIA还设计了最新一代结构体系标准——HDIT(High-Bandwidth Differential Interconnect Technology,高带宽互连技术)。
HDIT结构为广大系统OEM(原始设备制造商)提供了一种极具性价比和高度灵活的芯片基线设计平台。
在当今主流桌面和移动PC的设计中,HDIT允许把诸如DDR 266内存接口、AGP 4×、533MB/s V-Link总线等一些先进的技术规范和标准同高度集成的HDIT南桥芯片结合在一起;而在要求灵活性很大的工作站及服务器的设计中,可通过对HDIT工作模式的设定来实现HDIT北桥芯片中内存界面和AGP端口配置的最佳效果,从而获得双倍甚至四倍的内存数据带宽,其带宽最高可达4.2GB/s。
SiS:MuTIOL架构矽统的Multi-Threaded I/O Link(简称MuTIOL)架构首次出现在它的SiS635芯片组中。
虽然矽统把它当作单芯片结构,但在SiS635内部还是有“南北”之分的。
在SiS630s及以前的单芯片组中,也是用PCI总线作为南北连接数据通道,而同样是为了解决带宽问题,矽统引入了Multi-Threaded I/O Link架构。
从其架构图可以看到,Multi-Threaded I/O Link负责了8个设备的数据传输,它们是:PCI总线(其上的所有设备对Multi-Threaded I/O Link来说就是一个设备)、第一IDE通道、第二IDE通道、第一USB通道、第二USB 通道、AC’97音频、V.90软Modem、媒介访问控制器(MAC,Media Access Controller,主要为以太网数据传输服务)。
在具体设计上,Multi-Threaded I/OLink其实就是8条独立的数据管道,每条管道的工作频率是33.3MHz,传输数据位宽为32bit,这样一条管道就相当于一条32位PCI总线的带宽133MB/s,8条的总和是1.2GB/s,这就是为什么带宽能超过1GB/s的原因。
与Intel和VIA的Link通道相比,总带宽明显提高,但具体到每条管道上,则不如Link通道的266MB/s,也就是说每个设备最高传输率仍限制在133MB/s,而且除了IDE以外,其他设备都是低速率设备,133MB/s的独享带宽对它们的意义并不是太大。
然而,分立通道设计也有其缺点。
PCI总线与Hub Link或V-Link通道之所以一个时间内只允许一个设备传输数据,是因为只有一条线路,而且传输时采用的频率固定。
如果采用分立的通道则可以较好地解决这个问题,虽然在DMA 的内存一端,一个时间还是只能为一个设备服务,但服务完后不必等待总线清空,即可立即为下一个设备服务,而其他设备(可以是一个或多个)的数据请求可不干扰当前设备的工作而发送至内存控制端(相信会有一个针对这8个设备的队列寄存器来对任务进行排序),在数据传输完后立刻执行下一任务,从而有助缩短设备和系统的等待与延迟时间,变相提高了每一设备的数据传输率。
从这一点来说,Multi-Threaded I/O Link的设计对多任务操作有利。
AMD:HyperTransport总线在如何连接南北桥芯片,使IDE磁盘效能得以充分发挥的问题上,AMD也制订出了一种能适用于各种高速芯片组之间的传输界面,这就是LDT(Lightning Data Transport),2001年2月改名为HyperTransport。
HyperTransport技术由AMD在今年4月首次公布,得到了包括NVIDIA、ALi在内的多家著名厂商的支持。
该技术旨在提高各种IC芯片(包括PC, PDA等诸多方面)的数据传输速率,目前它的带宽已达到12.8GB/s,其传输速度是现有PCI技术的96倍以上。
HyperTransport是由两条点对点的单向数据传输路径组成(一条为输入、一条为输出)。
两条单向传输路径的数据带宽是可以根据数据量的大小而弹性改变,最低的有2bit,可以调节为4bit、8bit、16bit、32bit,HyperTransport是运行在400MHz的时钟频率下的,但是使用的是与DDR相同的双钟频触发技术,所以在400MHz的额定频率下数据传输率最高可达800MB/s。