总线的带宽的计算公式
“带宽”是什么意思?

“带宽”是什么意思?
“带宽”是什么意思?
带宽就是传输速率,是指每秒钟传输的最大字节数(MB/S),即每秒处理多少兆字节,高带宽则意味着系统的高处理能力。
带宽=时钟频率x总线位数/8,从公式中我们可以看到,带宽和时钟频率、总线位数是有着非常密切的关系的。其实在一个计算机系统中,不仅显示器、内存有带宽的概念,在一块板卡上,带宽的概念就更多了,完全可以说是带宽无处不在AGP 8X,而AGP总线的频率是PCI总线的两倍,也就是66MHz它的带宽即2.1GB/S,在目前的环境下,这样的带宽就显得很微不足道了,因为连最普通的ATI R9000的显存带宽都要达到400MHZ X 128Bit/8=6.4GB/s,其余的高端显卡更是不用说了。
南北桥之间的连接带宽一般就称为南北桥带宽。随着计算机越来越向多媒体方向发展,南桥的功能也日益强大,对于南北桥间的连接总线带宽也是提出了新的要求,在INTEL的9X5系列主板上,南北桥的带宽将从以前一直为人所诟病的266MB/S发展到空前的2GB/S,一举解决了南北桥间的带宽瓶颈。
为了在实际使用计算机的过程中得到更多总线带宽,根据带宽的计算公式,一般会采取两种办法:
一是增加总线速度,比如INTEL的P4 CPU和塞扬CPU就是最好的例子,一个是400总线,一个是533/800总线,在实际应用的效能就有了很大的区别(当然,二级缓存也是一个重要的因素)。
什么是带宽

在各类电子设备和元器件中,我们都可以接触到带宽的概念,例如我们熟知的显示器的带宽、内存的带宽、总线的带宽和网络的带宽等等;对这些设备而言,带宽是一个非常重要的指标。
不过容易让人迷惑的是,在显示器中它的单位是MHz,这是一个频率的概念;而在总线和内存中的单位则是GB/s,相当于数据传输率的概念;而在通讯领域,带宽的描述单位又变成了MHz、GHz……这两种不同单位的带宽表达的是同一个内涵么?二者存在哪些方面的联系呢?本文就带你走入精彩的带宽世界。
一、带宽的两种概念如果从电子电路角度出发,带宽(Bandwidth)本意指的是电子电路中存在一个固有通频带,这个概念或许比较抽象,我们有必要作进一步解释。
大家都知道,各类复杂的电子电路无一例外都存在电感、电容或相当功能的储能元件,即使没有采用现成的电感线圈或电容,导线自身就是一个电感,而导线与导线之间、导线与地之间便可以组成电容——这就是通常所说的杂散电容或分布电容;不管是哪种类型的电容、电感,都会对信号起着阻滞作用从而消耗信号能量,严重的话会影响信号品质。
这种效应与交流电信号的频率成正比关系,当频率高到一定程度、令信号难以保持稳定时,整个电子电路自然就无法正常工作。
为此,电子学上就提出了“带宽”的概念,它指的是电路可以保持稳定工作的频率范围。
而属于该体系的有显示器带宽、通讯/网络中的带宽等等。
而第二种带宽的概念大家也许会更熟悉,它所指的其实是数据传输率,譬如内存带宽、总线带宽、网络带宽等等,都是以“字节/秒”为单位。
我们不清楚从什么时候起这些数据传输率的概念被称为“带宽”,但因业界与公众都接受了这种说法,代表数据传输率的带宽概念非常流行,尽管它与电子电路中“带宽”的本意相差很远。
对于电子电路中的带宽,决定因素在于电路设计。
它主要是由高频放大部分元件的特性决定,而高频电路的设计是比较困难的部分,成本也比普通电路要高很多。
这部分内容涉及到电路设计的知识,对此我们就不做深入的分析。
带宽的两种概念

带宽的两种概念Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】在各类和元中,我们都可以接触到的,例如我们熟知的显示器的带宽、内存的带宽、的带宽和网络的带宽等等;对这些设备而言,带宽是一个非常重要的指标。
不过容易让人迷惑的是,在显示器中它的单位是MHz,这是一个频率的概念;而在总线和内存中的单位则是GB/s,相当于数据传输率的概念;而在通讯领域,带宽的描述单位又变成了MHz、GHz??这两种不同单位的带宽表达的是同一个内涵么?二者存在哪些方面的联系呢?本文就带你走入精彩的带宽世界。
一、带宽的两种概念如果从电子角度出发,带宽(Bandwidth)本意指的是电子电路中存在一个固有通频带,这个概念或许比较抽象,我们有必要作进一步解释。
大家都知道,各类复杂的电子电路无一例外都存在电感、电容或相当的储能元件,即使没有采用现成的电感线圈或电容,导线自身就是一个电感,而导线与导线之间、导线与地之间便可以组成电容——这就是通常所说的杂散电容或分布电容;不管是哪种类型的电容、电感,都会对起着阻滞作用从而消耗信号能量,严重的话会影响信号品质。
这种效应与交流电信号的频率成正比关系,当频率高到一定程度、令信号难以保持稳定时,整个电子电路自然就无法正常工作。
为此,电子学上就提出了“带宽”的概念,它指的是电路可以保持稳定工作的频率范围。
而属于该体系的有显示器带宽、通讯/网络中的带宽等等。
而第二种带宽的概念大家也许会更熟悉,它所指的其实是数据传输率,譬如内存带宽、总线带宽、网络带宽等等,都是以“字节/秒”为单位。
我们不清楚从什么时候起这些数据传输率的概念被称为“带宽”,但因业界与公众都接受了这种说法,代表数据传输率的带宽概念非常流行,尽管它与电子电路中“带宽”的本意相差很远。
对于电子电路中的带宽,决定因素在于电路。
它主要是由高频放大部分元件的特性决定,而高频电路的设计是比较困难的部分,成本也比普通电路要高很多。
通信原理基础知识

通信常识:波特率、数据传输速率与带宽的相互关系【带宽W】带宽,又叫频宽,是数据的传输能力,指单位时间内能够传输的比特数。
高带宽意味着高能力。
数字设备中带宽用bps(b/s)表示,即每秒最高可以传输的位数。
模拟设备中带宽用Hz表示,即每秒传送的信号周期数。
通常描述带宽时省略单位,如10M实质是10M b/s。
带宽计算公式为:带宽=时钟频率*总线位数/8。
电子学上的带宽则指电路可以保持稳定工作的频率范围。
【数据传输速率Rb】数据传输速率,又称比特率,指每秒钟实际传输的比特数,是信息传输速率(传信率)的度量。
单位为“比特每秒(bps)”。
其计算公式为S=1/T。
T为传输1比特数据所花的时间。
【波特率RB】波特率,又称调制速率、传符号率(符号又称单位码元),指单位时间内载波参数变化的次数,可以以波形每秒的振荡数来衡量,是信号传输速率的度量。
单位为“波特每秒(Bps)”,不同的调制方法可以在一个码元上负载多个比特信息,所以它与比特率是不同的概念。
【码元速率和信息速率的关系】码元速率和信息速率的关系式为:Rb=RB*log2 N。
其中,N为进制数。
对于二进制的信号,码元速率和信息速率在数值上是相等的。
【奈奎斯特定律】奈奎斯特定律描述了无噪声信道的极限速率与信道带宽的关系。
1924年,奈奎斯特(Nyquist)推导出理想低通信道下的最高码元传输速率公式:理想低通信道下的最高RB = 2W Baud。
其中,W为理想低通信道的带宽,单位是赫兹(Hz),即每赫兹带宽的理想低通信道的最高码元传输速率是每秒2个码元。
对于理想带通信道的最高码元传输速率则是:理想带通信道的最高RB= W Baud,即每赫兹带宽的理想带通信道的最高码元传输速率是每秒1个码元。
符号率与信道带宽的确切关系为:RB=W(1+α)。
其中,1/1+α为频道利用率,α为低通滤波器的滚降系数,α取值为0时,频带利用率最高,但此时因波形“拖尾”而易造成码间干扰。
AGP、PCI-E总线带宽的计算方法

总线是一组进行互连和传输信息(指令、数据和地址)的信号线。
主要参数有总线位宽、总线时钟频率和总线传输速率。
※总线位宽决定输入/输出设备之间一次数据传输的信息量,用位(bit)表示,如总线宽度为8位、16位、32位和64位。
※总线时钟频率是总线的工作频率,以MHz 表示。
※总线传输速率是总线上每秒钟所能传输的最大字节数。
通过总线宽度和总线时钟频率来计算总线传输速率。
一. 并行总线。
并行总线带宽(MB/s) = 并行总线时钟频率(MHz) x 并行总线位宽(bit/8 = B) x 每时钟传输几组数据(cycle)•PCI 总线位宽是32位,总线频率33 MHz,每时钟传输1 组数据,它的带宽为127.2 MB/s,即1017.6 Mbps。
•PCI 2.1 总线位宽是64位,总线频率66 MHz,每时钟传输1 组数据,它的带宽为508.6 MB/s,即4068.8 Mbps。
•AGP 总线位宽是32位,总线频率66 MHz,每时钟传输1 组数据,它的带宽为254.3 MB/s,即2034.4 Mbps。
•AGP Pro 总线位宽是32位,总线频率66 MHz,每时钟传输1 组数据,它的带宽为254.3 MB/s,即2034.4 Mbps。
AGP Pro 是AGP 的改进型,它使工作站级主板也能利用AGP 的加速性能,降低了AGP 所需的电压供应,并没有什么太大的改变。
•AGP 2X 总线位宽是32位,总线频率66 MHz,每时钟传输2 组数据,它的带宽为508.6 MB/s,即4068.8 Mbps。
•AGP 4X 总线位宽是32位,总线频率66 MHz,每时钟传输4 组数据,它的带宽为1017.3 MB/s,即8138.4 Mbps。
•AGP 8X 总线位宽是32位,总线频率66 MHz,每时钟传输8 组数据,它的带宽为2034.6 MB/s,即16276.8 Mbps。
顺带说说:○ISA 总线位宽是16位,总线频率8.3 MHz,每时钟传输1 组数据,它的带宽为15.9 MB/s,即127.2 Mbps。
电脑计算公式大全

电脑计算中常用的公式有很多,以下列举一些类别和公式:
1. 数组长度计算公式:
* 数组长度可通过如下公式计算:length = (end_address - start_address) / sizeof(data_type) + 1。
* 示例:假设有一个整数数组int_array,其起始地址为1000,结束地址为2000,则数组长度为:length = (2000 - 1000) / sizeof(int) + 1 = 101。
2. 阶乘计算公式:
* 阶乘的计算可以通过递归公式实现:n! = n * (n-1)!。
* 示例:计算5的阶乘可以使用如下公式:5! = 5 * 4! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120。
3. 数据传输和系统速度计算公式:
* 总线数据传输速率=时钟频率(Mhz)/每个总线包含的时钟周期数*每个总线周期传送的字节数(b)。
* 计算系统速度每秒指令数=时钟频率/每个总线包含时钟周期数/指令平均占用总线周期数。
* 平均总线周期数=所有指令类别相加(平均总线周期数*使用频度)。
* 控制程序所包含的总线周期数=(指令数*总线周期数/指令)。
* 指令数=指令条数*使用频度/总指令使用频度。
* 每秒总线周期数=主频/时钟周期。
* FSB带宽=FSB频率*FSB位宽/8。
* 计算机执行程序所需时间P=I*CPI*T。
4. 其他常用公式:
* 平均码长=每个码长*频度。
* 流水线计算中,流水线周期值等于最慢的那个指令周期。
以上公式仅供参考,如需更多电脑计算公式,建议查阅相关书籍或咨询计算机专业人士。
《组原》习题课

(3)四路组相联,故Cache共分了512/4 = 128组,所以组地址位 数为:log2128 = 7位 主存字块标记位数为:18-7-2=9位,所以主存地址格式为
主存区块标记 9 组地址 7 字块内地址 2
(4)全相联映射方式下,主存地址格式分为主存字块标记和字块 内地址两部分,主存地址总位数为18位,而字块内地址位数 为2位,所以主存地址格式为
[A]补
+ [– B]补 [A]补 + [– B]补
= 0, 0001111
= 1, 1101000 = 1, 1110111 = [A – B]补 (2分)
因为[A - B]补为负数,所以[A –B]原=[[A - B]补]补=1,0001001, 所以A - B = -9。 (2分)
大连理工大学 软件学院 赖晓晨
主存区块标记 7 区内块号 9 字块内地址 4
四路组相联映射方式下,组地址表示位数依然不变,故主存 块标记的表示位数为: 20–4–7 =9位,主存地址格式为:
主存区块标记 9 组地址 7 字块内地址 4
全相联映射方式下,主存块标记的表示位数为: 20–4 =16 位,主存地址格式为:
主存字块标记 16 字块内地址 4
主存字块标记 16 字块内地址 2
(5)若存储字长为32位,存储器按字节寻址的话,将题中已知条 件用字节表示:主存容量=256k字=28×210×32位 = 220 B, Cache容量为:2k=2×32位= 2×210×32/8 B = 213 B, Cache块长为4个字,即:4字 = 4×32位/8 = 24 B , 所以块内地址可以用4位(2位表示4个字,2位表示每字32), 字块地址位数无论是按字寻址还是字节寻址都不变 直接映射方式下主存字块标记位数为:20–4–9 =7位,主 存地址格式为
带宽、数据通信速率等关系

数据传输速率、带宽、信道容量、信号传输速率关系一、数据传输速率Rb数据传输速率是描述数据传输系统的重要技术指标之一。
数据传输速率,又称比特率,指每秒钟实际传输的比特数,是信息传输速率(传信率)的度量。
单位为“比特每秒(bps)”。
其计算公式为S=1/T。
T为传输1比特数据所花的时间。
数据传输速率在数值上等于每秒种传输构成数据代码的二进制比特数,单位为比特/秒(bit/second),记作bps。
对于二进制数据,数据传输速率为:S=1/T(bps)其中,T为发送每一比特所需要的时间。
在实际应用中,常用的数据传输速率单位有:kbps、Mbps和Gbps。
其中:1kbps=103bps 1Mbps=106kbps 1Gbps=109bps二、信号传输速率也称码元率、调制速率或波特率,表示单位时间内通过信道传输的码元个数,单位记做BAND。
三、带宽W:1、在模拟信号系统领域:信道可以不失真地传输信号的频率范围,每秒传输的信号周期数。
带宽用来标识传输信号所占有的频率宽度,这个宽度由传输信号的最高频率和最低频率决定,两者之差就是带宽值,因此又被称为信号带宽或者载频带宽,单位为Hz。
在信号传输系统中,系统输出信号从最大值衰减3dB的信号频率为截止频率,上下截止频率之间的频带称为通频带,用BW表示。
2、在数字系统领域:在数字设备中,带宽指单位时间能通过链路的数据量。
通常以bps来表示,即每秒可传输之位数。
带宽=时钟频率x总线位数/8。
四、信道容量:信道在单位时间内可以传输的最大信号量,表示信道的传输能力。
信道容量有时也表示为单位时间内可传输的二进制位的位数(称信道的数据传输速率,位速率),以位/秒(b/s)形式予以表示,简记为bps。
五、数据传输率:信道在单位时间内可以传输的最大比特数。
信道容量和信道带宽具有正比的关系:带宽越大,容量越大。
六、波特率RB电子通信领域,波特率,又称调制速率、传符号率(符号又称单位码元),指单位时间内载波参数变化的次数,可以以波形每秒的振荡数来衡量,是信号传输速率的度量。
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总线的带宽的计算公式
总线的带宽是指在一段时间内传输数据的能力。
计算总线的带宽可以通过以下公式来实现:
带宽 = 数据传输速率× 数据帧的长度
其中,数据传输速率指的是信息在总线上传输的速度,单位为比特每秒(bps)或字节每秒(Bps)。
数据帧的长度是指通过总线传输的数据包的最大长度,通常以比特(bits)或字节(bytes)表示。
在实际应用中,数据传输速率和数据帧的长度都与总线的物理特性和传输协议有关。
例如,在使用USB总线传输数据时,USB1.1标准规定了传输速率为12 Mbps,数据帧的长度最大为8192个字节。
因此,在USB1.1总线上传输数据时,带宽的计算公式为:
带宽= 12 Mbps × 8192 bytes = 98304 Mbps
同样的,PCIe总线的带宽计算公式为:
带宽 = 数据传输速率× 每个通道的数据位数× 通道数
PCIe 3.0标准支持8GT/s的传输速率,数据位数为128位,每个通道支持16个通道。
因此,PCIe 3.0总线的带宽可以计算为:带宽= 8 GT/s × 128 bits × 16 channels = 16 G bps
总线的带宽是一个重要的性能指标,它可以影响到计算机系统的数据处理能力和响应时间。
在设计和选择计算机系统时,需要综合考虑各种因素,以获得最合适的带宽和性能。