CPU의 주요 주파수는 작동 중인 CPU 코어의 클럭 주파수입니다. 각 클럭 신호 주기는 하나의 작업을 완료합니다. 클럭 주파수는 CPU 속도를 상당 부분 반영합니다. 속도, 기본 주파수 및 실제 컴퓨팅 속도 사이에는 일정한 관계가 있지만 현재 둘 사이의 수치 관계를 정량화할 수 있는 명확한 공식은 없습니다.
이 튜토리얼의 운영 환경: Windows 10 시스템, DELL G3 컴퓨터.
CPU의 주 주파수, 즉 CPU 코어가 작동하는 클록 주파수(CPU 클럭 속도)입니다.
보통 특정 CPU를 MHz 단위라고 하는데, 이 MHz가 CPU의 주요 주파수입니다. 많은 사람들은 CPU의 주요 주파수가 실행 속도라고 생각하지만 사실은 그렇지 않습니다. CPU의 주 주파수는 디지털 펄스 신호가 CPU에서 진동하는 속도를 나타내며, CPU의 실제 컴퓨팅 성능과는 직접적인 관계가 없습니다. 주요 주파수와 실제 컴퓨팅 속도 사이에는 일정한 관계가 있지만 현재 둘 사이의 수치적 관계를 정량화할 수 있는 명확한 공식은 없습니다. 왜냐하면 CPU의 컴퓨팅 속도도 다양한 측면의 성능 지표에 따라 달라지기 때문입니다. CPU 파이프라인(캐시, 명령어 세트, CPU 비트 수 등).
주요 주파수는 CPU의 클록 주파수입니다. 각 클록 신호 주기는 CPU의 속도를 반영합니다. 크게
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CPU 주 주파수의 특성
주 주파수와 실제 컴퓨팅 속도 사이에는 일정한 관계가 있지만 수치 관계를 정량화할 수 있는 명확한 공식은 없습니다. 속도는 CPU 파이프라인의 다양한 성능 지표(캐시, 명령어 세트, CPU 비트 수 등)에 따라 달라지기 때문입니다. 기본 주파수는 컴퓨팅 속도를 직접적으로 나타내지 않으므로 특정 상황에서는 기본 주파수가 높은 CPU일수록 실제 컴퓨팅 속도가 더 낮을 수 있습니다. 예를 들어, 대부분의 AMD AthlonFX 시리즈 CPU는 더 낮은 클럭 속도에서 Intel Pentium 4 시리즈 CPU의 더 높은 주파수 CPU 성능을 달성할 수 있으므로 AthlonFX 시리즈 CPU는 PR 값을 따서 명명되었습니다. 따라서 주 주파수는 CPU 성능의 한 측면일 뿐이며 CPU의 전체 성능을 나타내지는 않습니다.
CPU의 메인 주파수가 CPU의 속도를 나타내는 것은 아니지만, CPU의 컴퓨팅 속도를 높이려면 메인 주파수를 높이는 것이 중요합니다. 예를 들어, CPU가 한 클록 주기에 산술 명령을 실행한다고 가정하면, CPU가 주 주파수 100MHz에서 실행될 때 주 주파수 50MHz에서 실행될 때보다 두 배 빠른 속도가 됩니다. 100MHz 클럭 주기는 50MHz 클럭 주기에 비해 절반의 시간을 차지하기 때문에, 즉 100MHz 주 주파수에서 작동하는 CPU가 연산 명령을 실행하는 데 필요한 시간은 10ns에 불과하며, 이는 20ns보다 절반 더 짧습니다. 50MHz 주주파수로 작업할 때 내츄럴컴퓨팅 속도가 2배 빨라집니다. 그러나 컴퓨터의 전반적인 실행 속도는 CPU 컴퓨팅 속도에 따라 달라질 뿐만 아니라 다른 하위 시스템의 작동과도 관련이 있습니다. 이는 주 주파수, 각 하위 시스템의 실행 속도 및 데이터 전송을 높이는 것뿐입니다. 하위 시스템 간의 속도가 향상되면 컴퓨터의 전반적인 실행 속도도 실제로 향상될 수 있습니다.
CPU 작동 주파수를 높이는 것은 주로 생산 공정에 따라 제한됩니다. CPU는 반도체 실리콘 웨이퍼로 제작되기 때문에 실리콘 웨이퍼 위의 부품을 연결하려면 와이어가 필요합니다. 고주파 조건에서는 와이어가 가능한 한 얇고 짧아야 합니다. 와이어 분산 커패시턴스 CPU 작동이 올바른지 확인합니다. 따라서 제조 공정의 한계는 CPU 주파수 개발의 가장 큰 장애물 중 하나입니다.
프로세서 주 주파수에 관해서는 밀접하게 관련된 두 가지 개념인 승수와 FSB를 언급해야 합니다. FSB는 CPU의 기본 주파수이고 단위도 MHz입니다. FSB는 CPU와 마더보드가 동시에 실행되는 속도를 의미하며, 대부분의 컴퓨터 시스템에서 FSB는 메모리와 마더보드가 동시에 실행되는 속도이기도 합니다. 두 주파수 사이의 동기 작동 상태를 달성하기 위해 메모리에 직접 연결됩니다. 주파수 승수는 주 주파수와 외부 주파수의 비율입니다. 주주파수, 외부주파수, 체배기의 관계는 주주파수 = 외부주파수 × 체배기입니다. 초기 CPU에는 "주파수 곱셈"이라는 개념이 없었습니다. 주 주파수와 시스템 버스 속도는 동일했습니다.
기술의 발전에 따라 CPU의 속도는 점점 빨라지고 있으며 메모리, 하드 디스크 등의 액세서리는 점차 CPU의 속도를 따라잡을 수 없게 되었습니다. 주파수 배율기의 등장으로 이러한 문제가 해결되었습니다. 상대적으로 빠른 속도로 작동하는 메모리와 같은 경우 낮은 시스템 버스 주파수에서는 주파수 곱셈을 통해 CPU의 주 주파수를 (이론적으로) 무한히 늘릴 수 있습니다. FSB는 기계 속의 생산라인이라고 생각하면 되는데, 주파수 승수는 생산라인의 수를 곱한 값이 바로 기계의 생산속도(주주파수)입니다. (승수). 제조업체는 기본적으로 승수를 잠갔습니다. 오버클럭을 하려면 FSB로 시작하는 유일한 방법이 있습니다. 승수와 FSB를 일치시키면 마더보드에 점퍼를 설정하거나 BIOS에서 소프트 오버클럭을 설정할 수 있습니다. 컴퓨터의 전반적인 성능. 따라서 구매할 때 CPU의 FSB에 주의를 기울이십시오.
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