带宽和位宽

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Bus带宽(MBs)计算方式及位宽concept

Bus带宽(MBs)计算方式及位宽concept

总线位宽是什么?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。

一. 并行总线。

并行总线带宽(MB/s) = 并行总线时钟频率(MHz) * 并行总线位宽(bit/8 = B) * 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。

○EISA 总线位宽是32位,总线频率8.3 MHz,每时钟传输1 组数据,它的带宽为31.8 MB/s,即254.4 Mbps。

移动通信协议

移动通信协议

移动通信协议第一章 ISO/OSI 模型与计算机网络有关的几个概念:1.带宽:—电路层面的带宽 传输层面的带宽2传输方式:—定义两个互相连接的设备之间信号流动的方向单工 半双工 全双工物理层数据链路层网络层 传输层 会话层 应用层 表示层 底层高层带宽(band width):又叫频宽,是指在固定的时间可传输资料数量,即在传输管道中可以传递数据的能力。

在数字设备中,频宽通常以bps表示,即每秒可传输之位数。

在模拟设备中,频宽通常以每秒传送周期或赫兹(Hz)来表示带宽= 时钟频率×总线位数/8. 带宽就是传输速率,是指每秒钟传输的最大字节数(B/S)即每秒处理多少兆字节。

扩展:•为了更形象地理解带宽、位宽、时钟频率的关系,我们举个比较形象的例子,工人加工零件,如果一个人干,在大家单个加工速度相同的情况下,肯定不如两个人干的多,带宽就像是加工零件的总数量,位宽仿佛工人数量,时钟工作频率相当于加工单个零件的速度,位宽越宽,时钟频率越高则总线带宽越大,其好处也是显而易见的1.数数转换:a)单极性编码b)极化编码c)双极性编码单极性编码:单极性编码只使用一个电压值,这个极性指定为两个二进制状态中的一个,通常是1,另一个状态通常是0,由0电压来表示。

(1是正电势)示例:0100 1110振幅01001110时间单极性编码的主要缺点:(1).直流分量问题,单极性编码信号的平均振幅不是零,不能由没有处理直流分量能力的介质传输(2).同步问题,当数据流中包含一长串连1或连0时,就会产生同步问题。

极化编码:(1).非归零编码(2).归零编码(3).双相位编码非归零编码又分:非归零电平编码NRZ-L(0正电势,1负电势)非归零反相编码NRZ-L(遇1反,遇0不变)0 1 0 0 1 1 1 0归零编码:使用了三个电平:正电平、负电平和零。

在归零编码中,信号变化不是发生在比特之间而是发生在比特内在每比特间隔的中段将信号归零。

带宽和位宽

带宽和位宽

带宽和位宽?回答:1.带宽和位宽的概念不同,带宽是指显卡传输数据的速度,单位是“每秒多少字节(GByte/S)”;位宽是指显卡每一次传输数据的宽度,单位是“位(bit)”。

如果用公路作比喻,带宽就是每秒过了多少辆车;位宽就是公路的宽度,能并排过几辆车。

2.带宽和位宽的性质不同,带宽是理论值,数据的实际传输速度是不可能高于带宽的;而位宽是实际值。

3.带宽可以通过超频来提高,而位宽是固定不变的。

4.带宽的计算要看显存类型,一楼的朋友提供的公式用来计算SD显存的带宽,如果是DDR显存,其带宽是相同SD显存的两倍。

5.带宽的确很重要,一般情况下,如果显存类型相同,128位64M的性能优于64位128M,就是因为高位宽能带来高带宽。

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。

一般出现在同品牌上的显存位宽上,例如同为一款ATI RADEON9200但是在显存位宽上有所不同,有些为128bit、有些为64bit,而销售人员就经常把64bit当作128bit来卖,外观上几乎没有区别,有区别的就是在显存的个数上,而普通的消费者往往不能正确的辨识。

在这里小编可以给大家介绍一种最基本的方法来比对,如果显卡上显存颗粒数为8颗,那么该显卡的位宽基本为128bit,如果显卡上显存颗粒数为4颗,则为64bit。

以上方法只用于TSOP-II显存的辨认,而采用mBGA封装形式的显存通常都为128bit因为mBGA封装形式决定了他单颗颗粒位宽为32bit。

带宽带宽又叫频宽是指在固定的的时间可传输的资料数量,亦即在传输管道中可以传递数据的能力。

带宽-波特率-比特率的概念详解

带宽-波特率-比特率的概念详解

带宽、比特率、波特率、网络速度的各种概念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。

3dB带宽定义和理解

3dB带宽定义和理解

3dB带宽定义和理解-3dB带宽定义和理解-3dB带宽指幅值等于最大值的二分之根号二倍时对应的频带宽度。

幅值的平方即为功率,平方后变为1/2倍,在对数坐标中就是-3dB的位置了,也就是半功率点了,对应的带宽就是功率在减少至其一半以前的频带宽度,表示在该带宽内集中了一半的功率。

3dB--指的是比峰值功率小3dB(就是峰值的50%)的频谱范围的带宽;6dB--同上,6dB对应的是峰值功率的25%。

截止频率用来说明电路频率特性指标的特殊频率。

当保持电路输入信号的幅度不变,改变频率使输出信号降至最大值的0.707倍,或某一特殊额定值时该频率称为截止频率。

在高频端和低频端各有一个截止频率,分别称为上截止频率和下截止频率。

两个截止频率之间的频率范围称为通频带。

关于通频带,3dB带宽,三阶截点和1dB压缩点1.通频带通频带用于衡量放大电路对不同频率信号的放大能力。

由于放大电路中电容、电感及半导体器件结电容等电抗元件的存在,在输入信号频率较低或较高时,放大倍数的数值会下降并产生相移。

通常情况下,放大电路只适用于放大某一个特定频率范围内的信号。

如图所示为某放大电路的幅频特性曲线。

f1-f2之间为通频带下限截止频率fL:在信号频率下降到一定程度时,放大倍数的数值明显下降,使放大倍数的数值等于0.707倍的频率称为下限截止频率fL。

上限截止频率fH:信号频率上升到一定程度时,放大倍数的数值也将下降,使放大倍数的数值等于0.707倍的频率称为上限截止频率fH。

通频带fbw:fL与fH之间形成的频带称中频段,或通频带fbw。

fbw=fH-fL或者定义为: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表示通频带越宽,表明放大电路对不同频率信号的适应能力越强。

"通频带"英文:passband;transmissionbands;passband;2.3dB带宽3dB--指的是比峰值功率小3dB(就是峰值的50%)的频谱范围的带宽;6dB--同上,6dB对应的是峰值功率的25%。

3dB带宽、截止频率、通频带等概念的定义

3dB带宽、截止频率、通频带等概念的定义

3dB带宽的定义、理解dB是功率增益的单位,表示一个相对值。

当计算A的功率相比于B大或小多少个dB时,可按公式10lgA/B计算。

例如:A功率比B功率大一倍,那么10lgA /B=10lg2=3dB,也就是说,A的功率比B的功率大3dB;如果A的功率为46dBm,B的功率为40dBm,则可以说,A比B大6dB;如果A天线为12dBd,B天线为14dBd,可以说A比B小2dB。

dBm是一个表示功率绝对值的单位,计算公式为:10lg功率值/1mW。

例如:如果发射功率为1mW,按dBm单位进行折算后的值应为:10lg1mW/1mW=0dBm;对于40W的功率,则10lg(40W/1mW)=46dBm。

3dB带宽是通过功率得出的,简单的讲就是指损耗下降3dB时对应的频率间隔,是带宽的定义,你可以把13GHz带宽示波器前端看作是一带通滤波器,若该滤波器的带宽足够高,所有信号会都进来,反之,信号的高频成分会被滤掉(衰减掉),因此您可以画一个功率/幅值vs频率曲线图,当输入一13GHz正弦波,其示波器上显示的幅值是被测对象实际幅值的70.7%左右,换算成dB值是, -3dB,换算成功率是半功率点,这就是-3dB带宽的定义。

-3dB带宽的理解-3dB带宽指幅值等于最大值的二分之根号二倍时对应的频带宽度。

幅值的平方即为功率,平方后变为1/2倍,在对数坐标中就是-3dB的位置了,也就是半功率点了,对应的带宽就是功率在减少至其一半以前的频带宽度,表示在该带宽内集中了一半的功率。

3dB--指的是比峰值功率小3dB(就是峰值的50%)的频谱范围的带宽;6dB--同上,6dB对应的是峰值功率的25%。

截止频率用来说明电路频率特性指标的特殊频率。

当保持电路输入信号的幅度不变,改变频率使输出信号降至最大值的0.707倍,或某一特殊额定值时该频率称为截止频率。

在高频端和低频端各有一个截止频率,分别称为上截止频率和下截止频率。

两个截止频率之间的频率范围称为通频带。

带宽的两种概念

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。

全方位讲述带宽概念

全方位讲述带宽概念

扑朔迷离的世界?全方位讲述带宽概念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。

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带宽和位宽?
回答:
1.带宽和位宽的概念不同,带宽是指显卡传输数据的速度,单位是
“每秒多少字节(GByte/S)”;位宽是指显卡每一次传输数据的宽度,单位是“位(bit)”。

如果用公路作比喻,带宽就是每秒过了多少辆车;位宽就是公路的宽度,能并排过几辆车。

2.带宽和位宽的性质不同,带宽是理论值,数据的实际传输速度
是不可能高于带宽的;而位宽是实际值。

3.带宽可以通过超频来提高,而位宽是固定不变的。

4.带宽的计算要看显存类型,一楼的朋友提供的公式用来计算SD
显存的带宽,如果是DDR显存,其带宽是相同SD显存的两倍。

5.带宽的确很重要,一般情况下,如果显存类型相同,128位64M
的性能优于64位128M,就是因为高位宽能带来高带宽。

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。

一般出现在同品牌上的显存位宽上,例如同为一款ATI RADEON9200但是在显存位宽上有所不同,有些为128bit、有些为64bit,而销售人员就经常把64bit当作128bit来卖,外观上几乎没有区别,有区别的就是在显存的个数上,而普通的消费者往往不能正确的辨识。

在这里小编可以给大家介绍一种最基本的方法来比对,如果显卡上显存颗粒数为8颗,那么该显卡的位宽基本为128bit,如果显卡上显存颗粒数为4颗,则为64bit。

以上方法只用于TSOP-II显存的辨认,而采用mBGA封装形式的显存通常都为128bit因为
mBGA封装形式决定了他单颗颗粒位宽为32bit。

带宽
带宽又叫频宽是指在固定的的时间可传输的资料数量,亦即在传输管道中可以传递数据的能力。

在数字设备中,频宽通常以bps表示,即每秒可传输之位数。

在模拟设备中,频宽通常以每秒传送周期或赫兹Hertz (Hz)来表示。

频宽对基本输出入系统(BIOS ) 设备尤其重要,如快速磁盘驱动器会受低频宽的总线所阻碍。

单位时间内能够在线路上传送的数据量,常用的单位是bps(bit per second)
计算机网络的带宽是指网络可通过的最高数据率,即每秒多少比特。

描述带宽时常常把“比特/秒”省略。

例如,带宽是10 M,实际上是10 Mb/s。

这里的M 是10^6。

在网络中有两种不同的速率:
信号(即电磁波)在传输媒体上的传播速率(米/秒,或公里/秒)
计算机向网络发送比特的速率(比特/秒)
这两种速率的意义和单位完全不同。

在理解带宽这个概念之前,我们首先来看一个公式: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。

那到底什么是带宽呢?带宽的意义又是什么?简单的说,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。

为了更形象地理解带宽、位宽、时钟频率的关系,我们举个比较形象的例子,工人加工零件,如果一个人干,在大家单个加工速度相同的情况下,肯定不如两个人干的多,带宽就象是加工零件的总数量,位宽仿佛工人数量,时钟工作频率相当于加工单个零件的速度,位宽越宽,时钟频率越高则总线带宽越大,其好处也是显而易见的。

主板上通常会有两块比较大的芯片,一般将靠近CPU的那块称为北桥,远离CPU的称为南桥。

北桥的作用是在CPU与内存、显卡之间建立通信接口,它们与北桥连接的带宽大小很大程度上决定着内存与显卡效能的大小。

南桥是负责计算机的I/O设备、PCL设备和硬盘,对带宽的要求,相比较北桥而言,是要小一些的。

而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。

再来说说显卡,玩游戏的朋友都晓得,当玩一些大制作游戏的时候,画面有时候会卡的比较厉害。

其实这
就是显卡带宽不足的问题,再具体点说,这是显存带宽不足。

众所周知,目前当道的AGP接口是AGP 8X,而AGP总线的频率是PCL总线的两倍,也就是66MHz,很容易就可以换算出它的带宽是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。

正因为如此,INTEL在最新的9X5芯片组中,采用了PCL-Express总线来替代老态龙钟的AGP总线,与传统PCI以及更早期的计算机总线的共享并行架构相
比,PCI Express最大的特点是在设备间采用点对点串行连接,如此一来即允许每个设备都有自己的专用连接,不需要向整个总线请求带宽,同时利用串行的连接特点将能轻松将数据传输速度提到一个很高的频率。

在传输速度上,由于PCI Express支持双向传输模式,因此连接的每个装置都可以使用最大带宽。

AGP所遇到的带宽瓶颈也迎刃而解。

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)。

另外一个常用的方法是增加总线的宽度,如果当它的时钟速度一样时,总线的宽度增加一倍,那么尽管时钟下降沿同未改变之前是相同而此时每次下降沿所传输的数据量却是以前的两倍,这一点在相同核心,但是显存位宽却不一样的显卡上表现特别明显。

内存颗粒的规格是64*8-bit 说的是内存容量是512兆
1.5ns周期说的是显卡上的显存速度,数字越小速度越快。

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