2 sebesség és a memória teljesítményét

4. IIL vagy I2L -integral injektor logika. Ez a fajta TTL, az alapelem, amelyek nem bipoláris tranzisztorok ugyanazon nemzetség (PNP vagy NPN), és egy vízszintes pnp tranzisztor és egy függőleges npn tranzisztor. Ez lehetővé teszi, hogy hozzon létre egy nagy sűrűségű elemek a LSI és VLSI. Így a fogyasztás 50 mW per elem és a késleltetési idő - 10 ns.

2 sebesség és a memória teljesítményét

ECL kiterjedő logikai elemek emiternymi kötések. Ezt a logikát is alapul bipoláris tranzisztorok. A késleltetési idő az abban -2 -0.5 ns elhasználható teljesítmény -25 -50 mW.

6. elemei TIR (MOS) -tranzistorah. Ez az áramkör, amelyben bipoláris tranzisztorok helyébe területen. A késleltetés az ilyen elemek értéke 1-től 10 ns, fogyasztás - 0,1-1,0 mW

7. -logics CMOS (komplementer logika.) Ebben a logikai szimmetrikusan használt benne n-MOS és p-MOS tranzisztorok. Fogyaszthatóvá teljesítmény statikus módban Mw -50, -10 -50 ns delay.

Mint látható a felülvizsgálat alapján, a bipoláris logika a leggyorsabb, de egyben a legdrágább és nagy teljesítmény disszipáció. Ceteris paribus logikai FET lassabb, de alacsonyabb energiafogyasztás és alacsonyabb költségek mellett.

1.2 sebesség és a memória teljesítményét

Memória sebessége határozza meg a teljesítményét írási és olvasási adatok. A fő paraméterek bármely memória elem Xia minimális hozzáférési idejét és időtartamát, a kezelési ciklus. Dost pas idő (elérési idő) definíció szerint a késedelem bekövetkezésének érvényes adatok kimenetén a memória kezdetéhez viszonyítva olvasási ciklus. A ciklusidő meghatározása definiált, mint a minimális időtartama egymást követő hívások PA-RAM memória olvasási és írási ciklusok megkövetelhetik különböző időpontokban költség nélkül. Amellett, hogy a kezelési ciklus az aktív fázisban a hozzáférési rész és a fázis Boc képződését (memória, hogy visszatérjen az eredeti állapotába), ami hasonló az időben az aktív fázisban. Időbeli jellemzőit a tároló elemeket maguk határozzák meg a működési elvet és gyártási technikák alkalmazhatók.

Memória teljesítmény lehet jellemezni, mint egy áramlási sebességgel a kiolvasott adatot, vagy a proaktív és mért megabájt másodpercenként. Pro-termelékenység memória alrendszer teljesítménye egy par folyamat-Ra lényegében meghatározza a teljesítményt a számítógép. Vypol NJ-specifikus fragmentum a program, a processzor szükséges először, LOAD-zit a memóriából a megfelelő programkódot, másrészt, hogy a tre-bója adatcsere, valamint a kevesebb időt vesz igénybe a memória alrendszer, hogy biztosítsa ezeket a műveleteket, a jobb.

Performance memória, mind az elsődleges és a második szintű cache, a csomag hossza általában az jellemzi, olvasási ciklust (Memory Burst olvasási ciklus). Batch kezelés módban a fő processzor egy gyorsítótár (486 vagy magasabb); olvasni ciklust kell végezni gyakrabban, mint írási ciklusok (legalább azért, mert a processzor minden alkalommal, hogy olvassa el az utasításokat a memóriából). Ez az időtartam fejezi ki a több rendszer busz szükséges órajelek továbbítására a következő adatokat része a csomagban. 5-3-3-3 típusjelölését tételek olvasási ciklus diagram megfelel öt órát olvasni az első eleme a ciklusban, és három órát olvasni mind a három egymást követő tételek. Az első szám bemutatja a látencia (várakozási idő) memória - a várakozási idő adatokat az alábbi - arány. Ebben az esetben persze, hogy meghatározott, és a rendszerbusz frekvenciája. A jelenlegi szabványok ho Roshim eredmény 5-1-1-1 ciklus busz 100 vagy 133 MHz-es frekvencián. Azonban a Pentium 4 processzor, amelyben minden egyes órajel ciklus B stemnoy busz továbbított négy 64 bites adat szó lehet egy kifejezési módja a memória teljesítményét.

Memória alrendszer teljesítménye függ a típusa és sebessége memória használt elemek, a bites memória busz és nekoto-ryh „trükköket” építészet.

A memória busz - a bájtok számát (vagy biteket), amelyre írni vagy olvasni kezelő rádió végezhetjük egyidejűleg. Bit oc novnoy memóriát általában összhangban a bit CPU külső busz (1 bájt - a 8088, 2 bájt - a 8086, 80286, 3865H; 4 bájt - a 386DH, 486, 8 bájt - Pentium vagy magasabb). Egyértelmű, hogy ugyanabban az Snack-rodeystvii chips vagy memória egység teljesítményét a fájdalom számjegyű nyakkal magasabb lesz, mint az alacsony bit. Ez azzal a céllal, magasabb-CIÓ teljesítményt (32-bit belső regiszterek) Rentium processzorok és nagyobb külső busz csatlakozó a CPU és a memória, egy idő-sorok 64 bit. A vágy a gyártók processzorok és alaplapok Seco-nomit a bites memória mindig csökkenéséhez vezet proizvoditelnos látnia: számítógépek processzorok teljes méretű busz (8086 386DH) több mint 50% jobban teljesítenek, mint azok „öccse” (8088, 3865H) azonos órajel frekvencia. Egy időben gyártott lapkakészletet, hogy a munka a 32-bites memória, még a Pentium, de a hatékonysága a megtakarítás megkérdőjelezhető.

memória bank úgynevezett egy sor chips vagy modulok (valamint ezek on-the box-ülések - „kiságy” chips, nyílások SIMM vagy DIMM), volt biztosított biztosítja, szükséges egy adott rendszer kapacitása a tárolt adatok. Ra-botosposobnym csak teljesen kitöltse a bank. Egy másodpercen belül a bank szinte mindig van, hogy ugyanazt a (típus és OBE th) memória elemeket.

A számítógépek 486 bankban processzorok egy SIMM-72 vagy páratlan-Werke SIMM-30. A számítógépek, processzorok 5-6 (és az AMD és a 7.), a bank betétek generációk lehet gőzzel SIMM-72, vagy egy DIMM vagy RIMM modul (ilyen modul tartalmazhat több bank). A fedélzeten i850 chipset Pentium 4 processzort kell telepíteni RIMM pár (a Secu-chit memória teljesítmény méltó az új mikro-architektúra).

Kapcsolódó cikkek