判断显卡性能的主要参数有哪些?

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显卡性能对比不同显卡型号的性能表现比较

显卡性能对比不同显卡型号的性能表现比较

显卡性能对比不同显卡型号的性能表现比较显卡性能对比:不同显卡型号的性能表现比较在现代计算机领域,显卡作为一种重要的硬件设备,扮演着至关重要的角色。

它不仅决定了图像的质量和流畅度,还影响着计算机游戏、图形设计、数据处理等领域的性能。

随着科技的不断发展,显卡市场也涌现出众多不同型号的产品。

本文将就不同显卡型号的性能表现进行比较和评估。

一、显卡的性能参数首先,我们需要了解显卡的一些基本性能参数,以更好地进行比较。

以下是一些常见的显卡性能参数:1. 图形处理器(GPU):GPU是显卡的核心组件,它决定了显卡的计算能力和图像生成能力。

一般来说,GPU的核心数量越多、频率越高,显卡的性能越强。

2. 显存容量:显存是显卡用来存储图像数据的空间,直接影响显卡的图像处理速度和效果。

较大的显存容量意味着显卡可以处理更大规模的图像数据,对于高分辨率游戏和图形设计等任务来说尤为重要。

3. 显存带宽:显存带宽指的是显存与GPU之间的数据传输速度,通常以GB/s为单位。

较高的显存带宽可以提高数据传输效率,加快图像渲染速度。

4. CUDA核心数:对于支持CUDA加速技术的显卡来说,CUDA 核心数是一个重要的参数。

CUDA是NVIDIA公司开发的一种并行计算架构,可以提高显卡在科学计算、人工智能等领域的性能。

以上仅是显卡性能参数的一部分,不同厂商和型号的显卡还有许多其他参数,如功耗、显卡尺寸、接口类型等。

在选择显卡时,我们可以根据自身需求和预算来权衡这些参数。

二、不同显卡型号的性能对比接下来,我们将对几个不同型号的显卡进行性能对比,并分析它们在不同应用场景下的优势和劣势。

1. NVIDIA GeForce RTX 3080作为NVIDIA的旗舰级显卡,GeForce RTX 3080拥有强大的计算能力和图像处理能力。

它搭载了NVIDIA的Ampere架构和流处理器,具有8704个CUDA核心和10GB的GDDR6X显存。

这款显卡在游戏和图形设计方面表现出色,能够提供超高的帧率和逼真的图像效果。

显卡的主要性能参数

显卡的主要性能参数

显卡的主要性能参数显示芯片答:显示芯片自然是显示的核心,它的主要任务就是处理系统输入的视频信息并对其进行构造,渲染等工作。

显示系、芯片的性能的高低。

目前,市面流行的显卡大多是使用3D图形芯片的AGP显示卡。

显示芯片通常是显示卡上最大的芯片,中高档芯片一般都有散热片或散热扇。

显示芯片上有商签、生产日期、编号和厂商名称。

显卡的显示芯片是它的核心,是影响性能的主要关键因素,常见的芯片有nVIDIA(有Gforce2、geforce3、quadro4、geforce4、FX、quadroFX 等系列)ATI、Sis、matrox等。

接口技术答:显卡的接口用于与其他设备相连接,如位于显卡一端的金属面上有一形状为梯形插座,一般的插座上共有15个插孔。

目前,与主板的连接是AGP、PCI-E接口。

AGP是为显图形而设计的,早期的工作频率为66MHZ,AGP4X的最高传送速度达1066MHZ,使用100mhz的总线是内存的最大数据交换速度可以达到800mhz。

PCI-E全称为PCIexpress,是intel公司2001年推出的,其上、下行传输速率均高达4GBIT/S.用于取代AGP接口,是中高端装机用户的首选。

显示内存答:与主板上的内存功能一样,显存(Viedo RAM)也用于存放数据的,只不过它存放的是显示卡芯片处理后的数据。

3D显示卡的内存不同之处在于;3D显示卡上设有专门存放纹理数据或Z-buffer(用于保存物体Z轴坐标)数据显存。

3D显示卡的主要分为部分:帧缓存和纹理缓存。

帧缓存与显芯片卡中的帧处理单元相连,负责存储像素的明暗、alpha混合比例、z轴深度等参数;纹理缓存与芯片中的纹理映射单元相连,负责存储各种的纹理映射数据。

刷新率刷新率用于描述显示器每秒种对整个画面重复更新次数。

显卡的主要性能指标(新)

显卡的主要性能指标(新)

显卡的主要性能指标(新)显卡的主要性能指标显卡全称显示接口卡(Video card,Graphics card),又称为显示适配器(Video adapter),是个人电脑最基本组成部分之一。

显卡的用途是将计算机系统所需要的显示信息进行转换驱动,并向显示器提供行扫描信号,控制显示器的正确显示,是连接显示器和个人电脑主板的重要元件。

显卡作为电脑主机里的一个重要组成部分,承担输出显示图形的任务,对于从事专业图形设计的人来说显卡非常重要。

民用显卡图形芯片供应商主要包括AMD(ATI)和nVIDIA (英伟达)两家。

显卡的基本结构:1、GPU(类似于主板的CPU):全称是Graphic Processing Unit,中文翻译为“图形处理器”,也就是显示芯片,nVIDIA公司在发布GeForce 256图形处理芯片时首先提出的概念。

GPU使显卡减少了对CPU的依赖,尤其是在3D图形处理时。

GPU所采用的核心技术有硬件T&L(几何转换和光照处理)、立方环境材质贴图和顶点混合、纹理压缩和凹凸映射贴图、双重纹理四像素256位渲染引擎等,而硬件T&L技术可以说是GPU的标志。

GPU的生产主要由nVIDIA与AMD两家厂商生产。

2、显存(类似于主板的内存):是显示内存的简称。

其主要功能就是暂时储存显示芯片要处理的数据和处理完毕的数据。

图形核心的性能愈强,需要的显存也就越多。

市面上的显卡大部分采用的是GDDR3显存,现在最新的显卡则采用了性能更为出色的GDDR4或GDDR5显存。

3、显卡BIOS(类似于主板的BIOS):主要用于存放显示芯片与驱动程序之间的控制程序,另外还存有显示卡的型号、规格、生产厂家及出厂时间等信息。

打开计算机时,通过显示BIOS 内的一段控制程序,将这些信息反馈到屏幕上。

4、显卡PCB板:它把显卡上的其它部件连接起来,功能类似主板。

显卡的主要参数:1、显示芯片:又称图型处理器-GPU。

计算机显卡的性能指标盘点

计算机显卡的性能指标盘点

计算机显卡的性能指标盘点
关于计算机显卡的性能指标盘点
计算机显卡的性能指标
1.显存速度
显存速度是显存非常重要的一个性能指标,显存速度决定于显存的时钟周期和运行频率,它们影响显存每次处理数据需要的时间。

显存芯片速度越快,单位时间交换的数据量也就越大,在同等条件下,显卡性能也将会得到明显的提升。

显存的时钟周期以ns(纳秒)为单位,运行频率则以MHz为单位。

它们之间的关系为:运行频率=1/时钟周期×1000。

2.显存位宽
显存位宽是显存也是显卡的一个重要性能指标。

显存位宽可理解为数据进出通道的大小,在运行频率和显存容量相同的.情况下,显存位宽越大,数据的吞吐量就越大,性能也就越好。

现在常见的显存位宽有64bit,128bit和256bit,在运行频率相同的情况下,128bit显存位宽的数据吞吐量是64bit显存位宽的两倍;256bit显存位宽的数据吞吐量是128bit显存位宽的两倍。

3.显存容量
显存担负着系统与显卡之间数据交换以及显示芯片运算3D图形时的数据缓存,因此显存容量的大小决定了显示芯片处理的数据量。

理论上讲,显存容量越大,显卡性能就越好。

而实际上,在普通应用中,显存容量大小并不是显卡性能高低的决定因素,而显存速度和显存位宽才是影响显卡性能的关键指标。

显卡性能指标

显卡性能指标

【显存类型】:显存,提供储存数据和交换数据,显存代数越高,内存频率就越高,传送的数据就越大,目前最高级别的GDDR5,可以高达4600MHz/s以上的速度。

【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注:由于目前GDDR5 高频显存,即使位宽很低,也可以提供很高的显存带宽,即使128bit,也可以提供几十GB/s以上的带宽,所以位宽不一定强求高位宽。

还有一个特殊的例子,HD2900XT 显存位宽达到了512bit,但由于核心架构的原因,渲染效能无法发挥,即使有512bit 的位宽也无法达到预期效果。

【显存容量】显存是作为数据储存和交换数据,但并非容量大就表示显卡就具有很高的性能。

高端显卡由于核心处理数据庞大,才需要高容量内存的支持。

低端显卡由于核心本身处理量低,即使配备高容量显存也不会提升显卡性能。

注:由于显存颗粒相对便宜,因此一些厂商就会把一些低端卡配置高容量显存,牟取暴利,例如GF8500GT 1G 版、GF9400GT 2G版,但这两款型号实际的游戏性能也就等于GF7300GT 256M高频版。

【显存带宽】:显存带宽是指显示芯片与显存之间的数据传输速率,它以字节/秒为单位。

显存带宽是决定显卡性能和速度最重要的因素之一。

显存带宽的计算公式为:显存带宽=工作频率×显存位宽/8目前GDDR5显存,即使位宽为128bit,也可以提供几十G/s以上的带宽。

【名称】:可以直接显示是哪个芯片公司生产的型号注:Nvidia可以直接显示出具体型号,例如图直接注明7600GSA TI 只会显示显卡的同系列名称,例如X1650GT只显示1650 Series【GPU】:显示核芯,核芯代号,所指的是研发公司内部编号,也可以用于区分性能高低。

【工艺】:核心的制作工艺,单位纳米,越小工艺就越先进,功耗就越低。

【光栅】:数量越高,显卡性能越强。

怎样去判定显卡的性能

怎样去判定显卡的性能

怎样去判定显卡的性能怎样去判定显卡的性能不少人会困惑我们怎样去判定显卡的性能呢?从理论上讲,显卡的性能取决于图形处理单元(GPU)的性能和显存的性能,要衡量它们,就要涉及阿当刚刚提到的三个概念,即像素填充率、纹理填充率和显存带宽。

下面我将简单向大家介绍一下三者的详细含义。

像素填充率像素填充率是指图形处理单元在每个单位时间内(即一秒内)所渲染的像素数量,单位是MPixels/S。

为了进一步讲明像素的定义,阿当给大家打个比方,假如一张图片的分辨率是1024*768,那么图片上就有1027*768=786432个像素。

也就是讲,在分辨率一定的情况下,像素填充率填充率越高,GPU 在单位时间内所能够渲染的帧数就越多,画面也就越流畅。

纹理填充率:要实现3D画面,光有多边形骨架是不够的,还要对它们进行纹理贴图。

过去由于技术限制,常使用单纹理贴图。

在单纹理的渲染方式下,纹理填充率与像素填充率相等。

可是由于单纹理贴图往往会造成3D物体外表过于平://滑和生硬,所以如今越来越多的游戏采用了多纹理贴图的方式,使画面具有更好的光影效果。

纹理填充率就是指GPU在单位时间内所能处理的纹理贴图的数量,单位是MTexels/S。

显存带宽:类似于内存带宽的定义,即显存在单位时间内所能够传输数据的大小,单位是GB/S。

由于以上两(电脑没声音)个填充率都是理论值,因而在实际的运用中GPU究竟能够发挥多少效能还要看显存带宽能否能够完全符合GPU的需要。

显存与GPU的关系类似于我们所知的CPU与内存的关系,根据上边的介绍我们能够知道:像素填充率和纹理填充率反映的是GPU的性能,而显存带宽则体现了显存的性能。

在厂商的产品资料中,每一款显示芯片都会有核心频率、显存频率、像素管线(或称渲染流水线)、每管线纹理单元(或称材质单元,代表每个周期能够对一个进行几重纹理渲染)、显存位宽等参数,按照这些数值我们能够计算出以上三个数据的大小。

详细的计算公式如下:像素填充率=核心频率*像素管线纹理填充率=核心频率*像素管线*每管线纹理单元显存带宽=显存频率(假如是DDR,取等效值)*显存位宽/8接下来阿当就要利用以上的三个公式计算比拟一下在TNT2PRO与GeForce2MX200、GeForce4Ti4200与GeForceFX5200、ATIRadeon9100与Radeon9200这三组显卡中哪一个型号的性能更强://woaidiannao。

手把手教你识别显卡主要性能参数(精)

手把手教你识别显卡主要性能参数初识显卡的玩家朋友估计在选购显卡的时候对显卡的各项性能参数有点摸不着头脑,不知道谁对显卡的性能影响最大、哪些参数并非越大越好以及同是等价位的显卡但在某些单项上A 卡或者是N卡其中的一家要比对手强悍等等。

这些问题想必是每个刚刚接触显卡的朋友所最想了解的信息,可以说不少卖场的销售员也正是利用这些用户对显卡基本性能参数的不了解来欺骗和蒙蔽消费者。

今天显卡帝就来为入门级的显卡用户来详细解读显卡的主要性能参数的意义。

手把手教你识别显卡主要性能参数关于显卡的性能参数,有许多硬件检测软件可以对显卡的硬件信息进行详细的检测,比如:Everest ,GPU-Z,GPU-Shark等。

这里我们以玩家最常用的GPU-Z软件来作为本文解析显卡性能参数的示例软件。

GTX590的GPU-Z截图首先我们对GPU-Z这款软件的界面进行一个大致分区的解读,从上至下共8 个分区,其中每个分区的具体含义是:①. 显卡名称部分:名称/Name:此处显示的是显卡的名称,也就是显卡型号②. 显示芯片型号部分:核心代号/GPU:此处显示GPU芯片的代号,如上图所示的:GF110、Antilles修订版本/Revision :此处显示GPU芯片的步进制程编号。

制造工艺/Technology :此处显示GPU芯片的制程工艺,如55nm、40nm等。

核心面积/Die Size :此处显示GPU芯片的核心尺寸。

③. 显卡的硬件信息部分:BIOS版本/BIOS Version :此处显示显卡BIOS的版本号。

设备ID/Device ID :此处显示设备的ID 码。

制造厂商/Subvendor :此处显示该显卡OEM制造厂商的名称。

④. 显示芯片参数部分:光栅操作单元/ROPs:此处显示GPU拥有的ROP光栅操作处理单元的数量。

总线接口/Bus Interface :此处显示显卡和主板北桥芯片之间的总线接口类型以及接口速度。

显卡性能指标

显卡性能指标【显存类型】:显存,提供储存数据和交换数据,显存代数越高,内存频率就越高,传送的数据就越大,目前最高级别的gddr5,可以高达4600mhz/s以上的速度。

【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备注:由于目前gddr5高频显卡,即使编码方式很低,也可以提供更多很高的显卡频宽,即使128bit,也可以提供更多几十gb/s以上的频宽,所以编码方式不一定计较高位阔。

还有一个特殊的例子,hd2900xt显存位宽达到了512bit,但由于核心架构的原因,渲染效能无法发挥,即使有512bit的位宽也无法达到预期效果。

【显卡容量】显卡就是做为数据储存和互换数据,但并非容量大就则表示显示卡就具备很高的性能。

高端显卡由于核心处理数据庞大,才需要高容量内存的支持。

低端显示卡由于核心本身处理量高,即使搭载高容量显卡也不能提高显示卡性能。

注:由于显存颗粒相对便宜,因此一些厂商就会把一些低端卡配置高容量显存,牟取暴利,例如gf8500gt1g版、gf9400gt2g版,但这两款型号实际的游戏性能也就等于gf7300gt256m高频版。

【显卡频宽】:显卡频宽就是指表明芯片与显卡之间的数据传输速率,它以字节/秒为单位。

显卡频宽就是同意显示卡性能和速度最重要的因素之一。

显存带宽的计算公式为:显存带宽=工作频率×显存位宽/8目前gddr5显卡,即使编码方式为128bit,也可以提供更多几十g/s以上的频宽。

【名称】:可以直接显示是哪个芯片公司生产的型号备注:nvidia可以轻易表明出来机款,比如图轻易标明7600gsati只会显示显卡的同系列名称,例如x1650gt只显示1650series【gpu】:表明核芯,核芯代号,所指的就是研发公司内部编号,也可以用作区分性能多寡。

【工艺】:核心的制作工艺,单位纳米,越小工艺就越先进,功耗就越低。

电脑显卡的性能评测和比较

电脑显卡的性能评测和比较随着科技的发展,电脑显卡在现代电子设备中扮演着越来越重要的角色。

显卡的性能直接影响到电脑的图形处理速度和显示效果。

然而,市场上存在着各种各样的显卡品牌和型号,如何评测和比较它们的性能,对于消费者来说是一个关键问题。

本文将介绍一些常见的电脑显卡性能评测指标,并以此为基础进行显卡性能比较,帮助读者选择适合自己需求的显卡。

一、电脑显卡性能评测指标1.图形处理能力图形处理能力是衡量显卡性能的重要指标之一。

一般来说,显卡的图形处理能力越强,其处理图形的速度就越快,显示效果也越流畅。

常用的图形处理能力评测指标有显存带宽、像素填充率和纹理填充率等。

- 显存带宽显存带宽表示显卡与显存之间数据传输的速度,以GB/s为单位。

显存带宽越高,显卡能够更快地读取和写入数据,提升图形处理速度。

- 像素填充率像素填充率衡量显卡每秒钟能够渲染多少个像素点,单位为Mpixel/s(百万像素/秒)。

像素填充率越高,显卡在绘制图像时能够更快地完成。

- 纹理填充率纹理填充率表示显卡每秒钟能够处理多少纹理信息,单位为GTexel/s(十亿纹理/秒)。

纹理填充率越高,显卡在绘制贴图等纹理相关操作时表现更出色。

2.计算能力计算能力是指显卡在进行复杂计算任务时的处理能力。

对于一些需要进行科学计算或机器学习等任务的用户来说,显卡的计算能力至关重要。

常用的计算能力评测指标有CUDA核心数和浮点运算能力等。

- CUDA核心数CUDA核心数是指显卡中专门用于进行并行计算的处理单元数量。

CUDA核心数越多,显卡的计算能力越强,能够更好地支持并行计算任务。

- 浮点运算能力浮点运算能力是衡量显卡在进行浮点数运算时的速度。

常用的浮点运算能力评测指标有FLOPS(每秒浮点运算次数)和FP32/FP64性能等。

二、电脑显卡性能比较在了解了电脑显卡的常见性能评测指标后,我们可以基于这些指标来进行显卡性能的比较。

以下是几种常见显卡品牌的性能对比:1. NVIDIANVIDIA是目前市场上最主流的显卡品牌之一。

显卡性能大解析如何选择最适合您需求的显卡

显卡性能大解析如何选择最适合您需求的显卡在如今数码时代,显卡是电脑用户不可或缺的重要组件之一。

无论您是游戏爱好者、设计师还是影音编辑者,选择一款适合自己需求的显卡是保证流畅图像显示和优质视觉体验的关键。

但是,随着市场上显卡种类的繁多,对于非专业人士来说,该如何选择一款最适合自己的显卡呢?本文将为您提供一份显卡性能的大解析,帮助您做出明智的选择。

显卡性能参数简介在选择显卡之前,首先要了解显卡的一些关键性能参数。

下面是一些常见的显卡性能参数简介:显存容量:显存容量决定了显卡能够同时处理多少图像数据。

对于游戏或者处理大型图形文件的用户来说,更大的显存容量意味着更好的性能表现。

显存带宽:显存带宽是指显卡处理图像数据的速度。

带宽越高,显卡能够更快地读取和写入数据,提高图像处理的速度和稳定性。

显卡核心频率:显卡核心频率是指显卡GPU的运行速度。

较高的核心频率意味着显卡能更快地处理图像数据,提高图像渲染和计算能力。

显卡接口:显卡接口决定了显卡与主板之间的连接方式。

常见的接口有PCIExpress和AGP等。

确保选择与您的主板兼容的接口。

显示输出接口:显示输出接口是显卡与显示器之间的连接方式。

常见的接口有HDMI、DisplayPort和DVI等。

选择与您的显示器兼容的接口,以确保高质量的图像输出。

不同类型显卡的应用场景在选择显卡时,了解不同类型显卡的应用场景也是非常重要的。

以下是一些常见的显卡分类及其适用领域:集成显卡:集成显卡通常集成在主板上,适用于一般办公、网页浏览和基本多媒体需求。

虽然性能相对较低,但价格经济实惠,适合一般用户。

入门级显卡:入门级显卡适用于轻度游戏和一般多媒体处理。

性能较集成显卡提升明显,价格适中,是大部分用户首选的显卡类型。

中高级显卡:中高级显卡适用于大型游戏、影音编辑和3D设计等需求。

性能强大,能够提供流畅的游戏体验和高质量的图像处理,但相对较贵。

专业级显卡:专业级显卡适用于专业设计、科学计算和影视后期制作等领域。

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显示芯片显示芯片,又称图型处理器 - GPU,它在显卡中的作用,就如同CPU在电脑中的作用一样。

更直接的比喻就是大脑在人身体里的作用。

先简要介绍一下常见的生产显示芯片的厂商:Intel、ATI、nVidia、VIA(S3)、SIS、Matrox、3D Labs。

Intel、VIA(S3)、SIS 主要生产集成芯片;ATI、nVidia 以独立芯片为主,是目前市场上的主流,但由于ATi现在已经被AMD收购,以后是否会继续出独立显示芯片很难说了;Matrox、3D Labs 则主要面向专业图形市场。

由于ATI和nVidia基本占据了主流显卡市场,下面主要将主要针对这两家公司的产品做介绍。

型号ATi公司的主要品牌 Radeon(镭) 系列,其型号由早其的 Radeon Xpress 200 到 Radeon (X300、X550、X600、X700、X800、X850) 到近期的Radeon (X1300、X1600、X1800、X1900、X1950) 性能依次由低到高。

nVIDIA公司的主要品牌GeForce 系列,其型号由早其的GeForce 256、GeForce2 (100/200/400)、GeForce3(200/500)、GeForce4(420/440/460/4000/4200/4400/4600/4800) 到GeForce FX(5200/5500/5600/5700/5800/5900/5950)、GeForce(6100/6150/6200/6400/6500/6600/6800/) 再到近其的GeForce (7300/7600/7800/7900/7950) 性能依次由低到高。

版本级别除了上述标准版本之外,还有些特殊版,特殊版一般会在标准版的型号后面加个后缀,常见的有:ATi:SE (Simplify Edition 简化版) 通常只有64bit内存界面,或者是像素流水线数量减少。

Pro (Professional Edition 专业版) 高频版,一般比标版在管线数量/顶点数量还有频率这些方面都要稍微高一点。

XT (eXTreme 高端版) 是ATi系列中高端的,而nVIDIA用作低端型号。

XT PE (eXTreme Premium Edition XT白金版) 高端的型号。

XL (eXtreme Limited 高端系列中的较低端型号)ATI最新推出的R430中的高频版XTX (XT eXtreme 高端版) X1000系列发布之后的新的命名规则。

CE (Crossfire Edition 交叉火力版) 交叉火力。

VIVO (VIDEO IN and VIDEO OUT) 指显卡同时具备视频输入与视频捕捉两大功能。

HM (Hyper Memory)可以占用内存的显卡nVIDIA:ZT 在XT基础上再次降频以降低价格。

XT 降频版,而在ATi中表示最高端。

LE (Lower Edition 低端版) 和XT基本一样,ATi也用过。

MX 平价版,大众类。

GTS/GS 低频版。

GE 比GS稍强点,其实就是超了频的GS。

GT 高频版。

比GS高一个档次因为GT没有缩减管线和顶点单元。

GTO 比GT稍强点,有点汽车中GTO的味道。

Ultra 在GF7系列之前代表着最高端,但7系列最高端的命名就改为GTX 。

GTX (GT eXtreme)加强版,降频或者缩减流水管道后成为GT,再继续缩水成为GS版本。

GT2 双GPU显卡。

TI (Titanium 钛) 一般就是代表了nVidia的高端版本。

Go 多用语移动平台。

TC (Turbo Cache)可以占用内存的显卡开发代号所谓开发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。

开发代号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。

同一种开发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。

同一种开发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,所以开发代号是判断显卡性能和档次的重要参数。

同一类型号的不同版本可以是一个代号,例如:GeForce (X700、X700 Pro、X700 XT) 代号都是 RV410;而Radeon (X1900、X1900XT、X1900XTX) 代号都是 R580 等,但也有其他的情况,如:GeForce (7300 LE、7300 GS) 代号是 G72 ;而 GeForce (7300 GT、7600 GS、7600 GT) 代号都是 G73 等。

制造工艺制造工艺指得是在生产GPU过程中,要进行加工各种电路和电子元件,制造导线连接各个元器件。

通常其生产的精度以um(微米)来表示,未来有向nm(纳米)发展的趋势(1mm=1000um 1um=1000nm),精度越高,生产工艺越先进。

在同样的材料中可以制造更多的电子元件,连接线也越细,提高芯片的集成度,芯片的功耗也越小。

制造工艺的微米是指IC内电路与电路之间的距离。

制造工艺的趋势是向密集度愈高的方向发展。

密度愈高的IC电路设计,意味着在同样大小面积的IC中,可以拥有密度更高、功能更复杂的电路设计。

微电子技术的发展与进步,主要是靠工艺技术的不断改进,使得器件的特征尺寸不断缩小,从而集成度不断提高,功耗降低,器件性能得到提高。

芯片制造工艺在1995年以后,从0.5微米、0.35微米、0.25微米、0.18微米、0.15微米、0.13微米,再到目前主流的 90 纳米(0.09纳米) 、65 纳米等。

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。

2、显存类型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Double Data Rate SDRAM的缩写(双倍数据速率) ,它能提供较高的工作频率,带来优异的数据处理性能。

DDR SGRAM 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。

目前市场上的主流是DDR2和DDR3,。

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、256位和512位几种,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512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和256位显存。

显存带宽=显存频率X显存位宽/8,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。

例如: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。

容量这个就比较好理解了,容量越大,存的东西就越多,当然也就越好。

目前主流的显存容量,64MB、128MB、256MB、512MB等。

封装类型显存封装形式主要有:TSOP (Thin Small Out-Line Package) 薄型小尺寸封装QFP (Quad Flat Package) 小型方块平面封装MicroBGA (Micro Ball Grid Array) 微型球闸阵列封装,又称FBGA(Fine-pitch Ball Grid Array)目前的主流显卡基本上是用TSOP和MBGA封装,其中又以TSOP封装居多.速度显存速度一般以ns(纳秒)为单位。

常见的显存速度有7ns、6ns、5.5ns、5ns、4ns,3.6ns、2.8ns、2.2ns、1.1ns等,越小表示速度越快\越好。

显存的理论工作频率计算公式是:额定工作频率(MHz)=1000/显存速度×n得到(n因显存类型不同而不同,如果是SDRAM显存,则n=1;DDR显存则n=2;DDRII显存则n=4)。

频率显存频率一定程度上反应着该显存的速度,以MHz(兆赫兹)为单位。

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,因此是目前采用最为广泛的显存类型,目前无论中、低端显卡,还是高端显卡大部分都采用DDR SDRAM,其所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或900MHz,乃至更高。

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