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第92章 继续招募人才(不感兴趣的大佬请跳过本章 )(2 / 4)

以及相关的主板芯片组推出后,edo dra内存性能再也无法满足需要了,内存技术必须彻底得到个革新才能满足新一代cpu架构的需求,此时内存开始进入比较经典的sdra时代。第一代sdra 内存为pc66 规范,但很快由于tel 和ad的频率之争将cpu外频提升到了100hz,所以pc66内存很快就被pc100内存取代,接着133hz 外频的piii以及k7时代的来临,pc133规范也以相同的方式进一步提升sdra 的整体性能,带宽提高到1gb/sec以上。由于sdra 的带宽为64bit,正好对应cpu 的64bit 数据总线宽度,因此它只需要一条内存便可工作,便捷性进一步提高。在性能方面,由于其输入输出信号保持与系统外频同步,因此速度明显超越edo 内存。不可否认的是,sdra 内存由早期的66hz,发展后来的100hz、133hz,尽管没能彻底解决内存带宽的瓶颈问题,但此时cpu超频已经成为diy用户永恒的话题,所以不少用户将品牌好的pc100品牌内存超频到133hz使用以获得cpu超频成功,值得一提的是,为了方便一些超频用户需求,市场上出现了一些pc150、pc166规范的内存。尽管sdra pc133内存的带宽可提高带宽到1064b/s,加上tel已经开始着手最新的pentiu 4计划,所以sdra pc133内存不能满足日后的发展需求,此时,tel为了达到独占市场的目的,与rab联合在pc市场推广rab dra内存(称为rdra内存)。与sdra不同的是,其采用了新一代高速简单内存架构,基于一种类risc(reduced struction set putg,精简指令集计算机)理论,这个理论可以减少数据的复杂性,使得整个系统性能得到提高。在ad与tel的竞争中,这个时候是属于频率竞备时代,所以这个时候cpu的主频在不断提升,tel为了盖过ad,推出高频pentiu3以及pentiu 4 处理器,因此rab dra内存是被tel看作是未来自己的竞争杀手锏,rab dra内存以高时钟频率来简化每个时钟周期的数据量,因此内存带宽相当出色,如pc 1066 1066 hz 32 bits带宽可达到42g byte/sec,rab dra曾一度被认为是pentiu 4 的绝配。尽管如此,rab rdra 内存生不逢时,后来依然要被更高速度的ddr“掠夺”其宝座地位,在当时,pc600、pc700的rab rdra 内存因出现tel820 芯片组“失误事件”、pc800 rab rdra因成本过高而让pentiu 4平台高高在上,无法获得大众用户拥戴,种种问题让rab rdra胎死腹中,rab曾希望具有更高频率的pc1066 规范rdra来力挽狂澜,但最终也是拜倒在ddr 内存面前。ddr时代ddr sdra(dual datarate sdra)简称ddr,也就是“双倍速率sdra“的意思。ddr可以说是sdra的升级版本,ddr在时钟信号上升沿与下降沿各传输一次数据,这使得ddr的数据传输速度为传统sdra的两倍。由于仅多采用了下降缘信号,因此并不会造成能耗增加。至于定址与控制信号则与传统sdra相同,仅在时钟上生缘传输。

ddr内存条

ddr 内存是作为一种在性能与成本之间折中的解决方案,其目的是迅速建立起牢固的市场空间,继而一步步在频率上高歌猛进,最终弥补内存带宽上的不足。第一代ddr200 规范并没有得到普及,第二代pc266 ddr sra(133hz时钟x2倍数据传输=266hz带宽)是由pc133 sdra内存所衍生出的,它将ddr 内存带向第一个高潮,另外还有不少赛扬和ad k7处理器都在采用ddr266规格的内存,其后来的ddr333内存也属于一种过渡,而ddr400内存成为当下的主流平台选配,双通道ddr400内存已经成为800fsb处理器搭配的基本标准,随后的ddr533 规范则成为超频用户的选择对象。ddr2时代ddr2(double data rate 2)sdra是由jedec(电子设备工程联合委员会)进行开发的新生代内存技术标准,它与上一代ddr内存技术标准最大的不同就是,虽然同时采用了在时钟的上升/下降延同时进行数据传输的基本方式,但ddr2内存却拥有两倍于上一代ddr内存预读取能力(即:4bit数据读预取)。换句话说,ddr2内存每个时钟能够以4倍外部总线的速度读/写数据,并且能够以内部控制总线4倍的速度运行。此外,由于ddr2标准规定所有ddr2内存均采用fbga封装形式,而不同于广泛应用的tp/tp-ii封装形式,fbga封装可以提供了更为良好的电气性能与散热性,为ddr2内存的稳定工作与未来频率的发展提供了坚实的基础。回想起ddr的发展历程,从第一代应用到个人

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