Quelle est la fréquence de fonctionnement de l'horloge à l'intérieur du processeur ?
La fréquence du processeur est la fréquence d'horloge du processeur. En termes simples, c'est l'abréviation de la fréquence de fonctionnement du processeur pendant le fonctionnement (le nombre d'impulsions de synchronisation qui se produisent en 1 seconde).
La fréquence d'horloge (également traduite par : vitesse de fréquence d'horloge, anglais : fréquence d'horloge) fait référence à la fréquence de base de l'horloge dans un circuit synchrone. Elle est mesurée en « plusieurs cycles par seconde » et l'unité de mesure. est l'unité SI Hertz (Hz). C'est un indicateur important pour évaluer les performances du processeur. D'une manière générale, plus la valeur numérique de la fréquence principale est grande, mieux c'est. Le FSB est la fréquence de fonctionnement externe du processeur et la fréquence d'horloge de base fournie par la carte mère. La fréquence FSB est la fréquence de transmission des données sur le Front Side Bus (Front Side Bus) qui relie le CPU et la puce Northbridge dans le chipset de la carte mère. Il existe une telle relation entre la fréquence principale du CPU et le FSB : fréquence principale = FSB × multiplicateur.
Fréquence principale du CPU
Fréquence principale du CPU, c'est-à-dire la fréquence d'horloge à laquelle fonctionne le cœur du CPU (CPU Clock Speed). Ce qu'on dit habituellement, c'est le GHz d'un certain CPU, et ce GHz est la "fréquence principale du CPU". Beaucoup de gens pensent que la fréquence principale d’un processeur est sa vitesse de fonctionnement, mais ce n’est pas le cas. La fréquence principale du CPU indique la vitesse à laquelle le signal d'impulsion numérique oscille dans le CPU et n'a aucune relation directe avec la puissance de calcul réelle du CPU.
Il existe une certaine relation entre la fréquence principale et la vitesse de calcul réelle, mais jusqu'à présent, il n'existe pas de formule définitive permettant de quantifier la relation numérique entre les deux, car la vitesse de calcul du processeur dépend également de la performances de divers aspects du pipeline du CPU Métriques (cache, jeu d'instructions, nombre de bits du CPU, etc.). Étant donné que la fréquence principale ne représente pas directement la vitesse de calcul, dans certaines circonstances, un processeur avec une fréquence principale plus élevée peut avoir une vitesse de calcul réelle inférieure.
Par exemple, la plupart des processeurs de la série AthlonXP d'AMD peuvent atteindre les performances des processeurs de la série Pentium 4 d'Intel avec des vitesses d'horloge plus élevées à des vitesses d'horloge inférieures, de sorte que les processeurs de la série AthlonXP sont répertoriés en termes de valeurs PR. Par conséquent, la fréquence principale n’est qu’un aspect des performances du processeur et ne représente pas les performances globales du processeur. La fréquence principale du processeur ne représente pas la vitesse du processeur, mais son augmentation est cruciale pour augmenter la vitesse de calcul du processeur.
Par exemple, en supposant qu'un processeur exécute une instruction arithmétique en un cycle d'horloge, lorsque le processeur fonctionne à une fréquence principale de 100 MHz, il sera deux fois plus rapide que lorsqu'il fonctionne à une fréquence principale de 50 MHz. Étant donné que le cycle d'horloge de 100 MHz prend la moitié du temps par rapport au cycle d'horloge de 50 MHz, c'est-à-dire que le temps nécessaire à un processeur fonctionnant à une fréquence principale de 100 MHz pour exécuter une instruction d'opération n'est que de 10 ns, soit la moitié plus court que les 20 ns. lorsque vous travaillez à une fréquence principale de 50 MHz Informatique naturelle La vitesse est deux fois plus rapide.
C'est juste que la vitesse de fonctionnement globale de l'ordinateur dépend non seulement de la vitesse de calcul du processeur, mais est également liée au fonctionnement d'autres sous-systèmes. Uniquement lorsque la fréquence principale est augmentée, la vitesse de fonctionnement de. chaque sous-système et la relation entre chaque sous-système Ce n'est que lorsque la vitesse de transmission des données de l'ordinateur peut être améliorée que la vitesse de fonctionnement globale de l'ordinateur peut être véritablement améliorée.
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