Diferença entre o ônibus dianteiro e o ônibus traseiro

Diferença entre o ônibus dianteiro e o ônibus traseiro

Principal diferença

Front Side Bus, abreviação de FSB, era uma interface de comunicação para computadores anteriormente usada em dispositivos baseados em chips Intel, mas descontinuada após o uso nas décadas de 1990 e 2000. Back Side Bus, com a sigla para BSB, é uma interface de comunicação usada para computadores e existe na arquitetura do microprocessador para auxiliar na conexão da CPU com a linha de memória, na maioria dos casos L2.

Quadro comparativo

Base de distinção Frente do lado do ônibus ônibus de trás
Descrição Uma interface de comunicação para computadores usados ​​anteriormente em dispositivos baseados em chips Intel, mas descontinuados após o uso nas décadas de 1990 e 2000. Uma interface de comunicação utilizada para computadores e que existia na arquitetura do microprocessador para auxiliar na conexão da CPU à linha de memória, na maioria dos casos L2.
Objetivo Para conectar o processador à memória principal com a ajuda do cache de nível 2. Para conectar o processador com o cache de nível 2.
em processamento Maior velocidade de processamento e o ciclo de clock leva menos tempo para ser concluído. Tempo necessário para o ciclo de clock e leva mais tempo.
Velocidade 400 a 800MHz 200MHz
Conexão Uma conexão física dentro dos dispositivos e funciona em alta frequência. Um link separado entre o dispositivo e o barramento tem, portanto, a mesma frequência que a de um processador.

Frente do lado do ônibus

Front Side Bus, abreviação de FSB, era uma interface de comunicação para computadores anteriormente usados ​​em dispositivos baseados em chips Intel, mas descontinuado após o uso nas décadas de 1990 e 2000. O FSB era um segmento notável da engenharia de PC que permitia que uma CPU se comunicasse com diferentes ativos de tela de PC. Ele associou memória de malha, periféricos de entrada/desempenho (E/S) e outras partes da placa com a CPU e se tornou a primeira conexão de transporte de informações em torno de equipamentos de PC. Seja como for, embora o FSB fosse uma parte essencial, sua velocidade limitada também o tornava um gargalo notável. Dependendo da execução, alguns PCs também podem ter um back transport que associa a CPU à reserva. Esse tráfego e a reserva associada a ele são mais rápidos do que atingir a memória do quadro (ou RAM) por meio do transporte de front-end. A velocidade de transporte do primeiro lado é usada regularmente como uma medida imediata do desempenho de um PC. A velocidade do FSB pode ser configurada usando a estrutura do BIOS ou com jumpers localizados na placa-mãe do PC. Embora a maioria das placas-mãe permita que você defina o FSB para qualquer configuração, certifique-se de que o FSB esteja configurado corretamente, a menos que você planeje fazer overclock no PC. Lembre-se que uma configuração inadequada pode causar problemas, por exemplo, travamentos de equipamentos, degradação de dados ou erros diversos podem surgir com equipamentos mais estabelecidos. A velocidade do FSB é medida em hertz (Hz) e, além disso, ele se comunica regularmente em proporção à velocidade da CPU. A velocidade de transporte do primeiro lado é usada regularmente como uma medida imediata do desempenho de um PC. A velocidade do FSB pode ser configurada usando a estrutura do BIOS ou com jumpers localizados na placa-mãe do PC. Embora a maioria das placas-mãe permita que você defina o FSB para qualquer configuração, certifique-se de que o FSB esteja configurado corretamente, a menos que você planeje fazer overclock no PC. Lembre-se que uma configuração inadequada pode causar problemas, por exemplo, travamentos de equipamentos, degradação de dados ou erros diversos podem surgir com equipamentos mais estabelecidos. A velocidade do FSB é medida em hertz (Hz) e também é informada regularmente em proporção à velocidade da CPU. A velocidade de transporte do primeiro lado é usada regularmente como uma medida imediata do desempenho de um PC. A velocidade do FSB pode ser configurada usando a estrutura do BIOS ou com jumpers localizados na placa-mãe do PC. Embora a maioria das placas-mãe permita que você defina o FSB para qualquer configuração, certifique-se de que o FSB esteja configurado corretamente, a menos que você planeje fazer overclock no PC. Lembre-se que uma configuração inadequada pode causar problemas, por exemplo, travamentos de equipamentos, degradação de dados ou erros diversos podem surgir com equipamentos mais estabelecidos. A velocidade do FSB é medida em hertz (Hz) e também é informada regularmente em proporção à velocidade da CPU. Enquanto a maioria das placas-mãe permite que você defina o FSB para qualquer configuração, certifique-se de que o FSB está configurado corretamente, a menos que você planeje fazer overclock no PC. Lembre-se que uma configuração inadequada pode causar problemas, por exemplo, travamentos de equipamentos, degradação de dados ou erros diversos podem surgir com equipamentos mais estabelecidos. A velocidade do FSB é medida em hertz (Hz) e também é informada regularmente em proporção à velocidade da CPU. Embora a maioria das placas-mãe permita que você defina o FSB para qualquer configuração, certifique-se de que o FSB esteja configurado corretamente, a menos que você planeje fazer overclock no PC. Lembre-se que uma configuração inadequada pode causar problemas, por exemplo, travamentos de equipamentos, degradação de dados ou erros diversos podem surgir com equipamentos mais estabelecidos. A velocidade do FSB é medida em hertz (Hz) e, além disso,

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ônibus de trás

Back Side Bus, abreviação de BSB, é uma interface de comunicação usada para computadores e existia na arquitetura do microprocessador para ajudar na conexão da CPU à linha de memória, na maioria dos casos L2. O BSB é um desvio da rotina mais tradicional de usar um único transporte de quadro porque um único barramento muitas vezes se tornou um gargalo extremo à medida que as CPUs e as velocidades de memória se expandiam. Devido à sua natureza comprometida, o transporte subsequente pode ser antecipado para correspondência de reserva, eliminando assim a sobrecarga da convenção e bandeiras adicionais necessárias para um ônibus de alta utilidade. Além disso, como um BSB funciona com um intervalo menor, ele normalmente pode ser executado em velocidades de clock mais altas, o que aumenta o funcionamento geral do PC. Antecedendo o processador Pentium Pro da Intel, tanto o L2 sobressalente quanto a RAM usavam um transporte semelhante, causando um gargalo periódico e diminuindo o desempenho geral do PC. Começando com o Pentium Pro, o nível 2 (L2) está incluído em um único módulo de processador ou chipset. Um transporte de retorno (BSB) é um transporte interno que faz a interface da unidade de manuseio focal com a memória de armazenamento, por exemplo, reserva de nível 2 (L2) e nível 3 (L3). A CPU frequentemente economiza memória em reserva. Aqui ele armazena informações que são usadas de tempos em tempos e precisam ser recuperadas rapidamente. A recorrência do clock BSB é comumente equivalente à do processador, e o próximo barramento também pode ser significativamente maior (256 peças, 512 peças) do que o FSB off-chip ou on-chip. Começando com o Pentium Pro, o nível 2 (L2) está incluído em um único módulo de processador ou chipset. Um transporte de retorno (BSB) é um transporte interno que faz a interface da unidade de manuseio focal com a memória de armazenamento, por exemplo, reserva de nível 2 (L2) e nível 3 (L3). A CPU frequentemente economiza memória em reserva. Aqui ele armazena informações que são usadas de tempos em tempos e precisam ser recuperadas rapidamente. A recorrência do clock do BSB é geralmente equivalente à do processador, e o barramento seguinte também pode ser significativamente maior (256 peças, 512 peças) do que o FSB off-chip ou on-chip. Começando com o Pentium Pro, o nível 2 (L2) está incluído no mesmo módulo de processador ou chipset. Um transporte de retorno (BSB) é um transporte interno que faz a interface da unidade de manuseio focal com a memória de armazenamento, por exemplo, reserva de nível 2 (L2) e nível 3 (L3). A CPU frequentemente economiza memória em reserva. Aqui ele armazena informações que são usadas de tempos em tempos e precisam ser recuperadas rapidamente. A recorrência do clock do BSB é geralmente equivalente à do processador, e o barramento seguinte também pode ser significativamente maior (256 peças, 512 peças) do que o FSB off-chip ou on-chip. Reserva Nível 2 (L2) e Nível 3 (L3). A CPU frequentemente economiza memória em reserva. Aqui ele armazena informações que são usadas de tempos em tempos e precisam ser recuperadas rapidamente. A recorrência do clock do BSB é geralmente equivalente à do processador, e o barramento seguinte também pode ser significativamente maior (256 peças, 512 peças) do que o FSB off-chip ou on-chip. Reserva Nível 2 (L2) e Nível 3 (L3). A CPU frequentemente economiza memória em reserva. Aqui ele armazena informações que são usadas de tempos em tempos e precisam ser recuperadas rapidamente. A recorrência do clock do BSB é geralmente equivalente à do processador, e o barramento seguinte também pode ser significativamente maior (256 peças, 512 peças) do que o FSB off-chip ou on-chip. Aqui ele armazena informações que são usadas de tempos em tempos e precisam ser recuperadas rapidamente. A recorrência do clock do BSB é geralmente equivalente à do processador, e o barramento seguinte também pode ser significativamente maior (256 peças, 512 peças) do que o FSB off-chip ou on-chip. Aqui ele armazena informações que são usadas de tempos em tempos e precisam ser recuperadas rapidamente. A recorrência do clock do BSB é geralmente equivalente à do processador, e o barramento seguinte também pode ser significativamente maior (256 peças, 512 peças) do que o FSB off-chip ou on-chip.

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Principais diferenças

  1. Front Side Bus, abreviação de FSB, era uma interface de comunicação de computador usada anteriormente em dispositivos baseados em chips Intel, mas descontinuada após seu uso nas décadas de 1990 e 2000., Back Side Bus, com a sigla para BSB, é uma interface de comunicação usada para computadores e existiam na arquitetura do microprocessador para ajudar na conexão da CPU com a linha de memória, na maioria dos casos L2.
  2. O principal objetivo de um barramento frontal era conectar o processador à memória principal com a ajuda do cache de nível 2. Por outro lado, o objetivo principal do barramento traseiro era conectar o processador ao cache de nível 2.
  3. O barramento traseiro tem uma velocidade de processamento mais rápida e o ciclo de clock leva menos tempo para ser concluído. Enquanto o tempo necessário para o ciclo de clock e processamento do barramento frontal é maior.
  4. O barramento frontal atua como uma conexão física dentro dos dispositivos e opera em alta frequência. Por outro lado, o barramento traseiro é um link separado entre o dispositivo e o barramento, portanto, tem a mesma frequência que a de um processador.
  5. A velocidade mínima necessária para um barramento traseiro varia de até 200 MHz. Por outro lado, a faixa mais baixa para um barramento frontal normalmente varia entre 400 a 800 MHz