主机板之基本工作频率篇

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1、主机板 - 基本工作頻率篇,目錄,Clock的定義主机板Clock的介紹Clock的產生主机板的改頻方式,Clock即時鍾頻率,主要為主机板各种总綫提供一個基本時序,各总綫的所有動作都以這個Clock為基准。,Clock的定義,主机板Clock的介紹,主机板上頻率有很多,我們現在按照其功能一一介紹:Host Bus Clock:按照Chip与CPU的不同一般有100Mhz, 133Mhz, 166Mhz和200Mhz這四种頻率,它們主要為CPU与北橋的數據傳輸提供一個基本時序,相應的它們會同時供給北橋和CPU。 早期的CPU如P3,那時的時鍾頻率有66Mhz, 100Mhz和133Mhz這几种

2、,它們只有一個Clock供給CPU和北橋。 由于Intel發布了新的技术,從P4開始,CPU与北橋實際傳輸是原先的4倍,同時,供給北橋与CPU的Clock一般有兩個,一個Clock正,另一個為Clock負。,主机板Clock的介紹,Memory Clock: 內存与北橋之間的总綫稱Memory Bus,其工作頻率稱為Memory Clock,其頻率一般有100Mhz, 133Mhz,166Mhz和200Mhz。 其頻率相應也會同時供給Memory和北橋。 DDR 400:其工作頻率為200Mhz。 DDR 333: 其工作頻率為166Mhz。 DDR 266:其工作頻率為133Mhz。,VGA

3、 Clock: 主要用于一些板載VGA的Chip,如Intel的865G或915G等Chip。 其頻率為14Mhz or 48Mhz or 96Mhz(根據Chip不同而不同) 一般由倍頻IC發給北橋。若沒有供到北橋,VGA會無顯。,主机板Clock的介紹,AGP Bus Clock: AGP卡与北橋之間的总綫稱為AGP Bus, 其工作頻率就是AGP Clock,其頻率為66Mhz。 為了能讓顯卡与北橋之間能正常傳輸,通常倍頻IC會發出兩個66Mhz的Clock分別發給顯卡和北橋。DMI Clock: Intel在ICH6上使用了一种新的总綫協義稱為Direct Media Interfac

4、e(DMI),他比之前的Hub-Link总綫的帶寬要高的多,总綫工作頻率也由原先的66Mhz改為現在的100Mhz。,主机板Clock的介紹,PCI Clock: PCI 总綫由南橋負責控制,其工作頻為33Mhz,由倍頻IC發給南橋。 PCI-E Clock: PCI-E总綫由北橋負責控制,其工作頻率為100Mhz.LPC Clock: 南橋与Super I/O之間的总綫稱為LPC BUS,其工作頻率也為33Mhz。要使南橋与Super I/O之間能正常通訊,其工作頻率33Mhz是必不可少的。所以倍頻IC會發出一個33Mhz的Clock給Super I/O。而南橋的33Mhz Clock它會同

5、時負責PCI Bus 和LPC Bus。 由于BIOS使用的是LPC总綫,所以倍頻IC也會提供一個33Mhz的Clock給它。,主机板Clock的介紹,32.768Khz Clock: 這個Clock由一顆振蕩器提供,發給南橋,主要負責南橋內的RTC時序。14.318Mhz Clock: 由倍頻IC發給南橋,主要提供給南橋內部的8254計時器使用。48Mhz Clock: 由倍頻IC發給南橋,主要為南橋內的USB控制器使作。,主机板Clock的介紹,IO Clock: 這個Clock是由倍頻IC發給Super I/O,主要為Super I/O內部的一些I/O控制器提供頻率。 這個Clock一般

6、與所用的Super I/O的類型來决定,有14.318Mhz,24Mhz,48Mhz。LAN Clock: 网絡芯片的工作頻率,一般為25Mhz,由一顆25Mhz的振蕩器提供。,主机板Clock的介紹,下面以DELL CONNOLLY 機種為實例介紹各頻率的實際分佈:,Clock的產生,在現有的主机板中,其Clock一般是由一顆倍頻IC提供,但是也有部分主板是由南北橋來提供,比如象ATI和NVIDIA的南北橋就是這樣的,它們內部已集成了倍頻IC的功能。我們現在生産的大多數机板還都是使用倍頻IC來為各CHIP提供頻率的,所以下面以倍頻IC為例來介紹。,Clock的產生,下面我們以CONNOLLY

7、為例,此机板使用的是ICS954101,首先看一下這顆IC的框圖。,Clock的產生,ICS954101的內部框圖:,Clock的產生,我們先對這顆IC的一些主要訊號進行簡要的說明: X1 AND X2 :倍頻IC的基頻輸入一般連接一顆14.318Mhz的振蕩器。vttPWR_GD#/PD: 這是一個輸入訊號, 當為Low時,倍頻IC正常工作,當為High時ICS停止工作。此信號一般由vcore反相輸入.IREF:CPU CLOCK PAIRS輸出電流參考,這個Pin通常會連接一顆電阻到GND。若這個訊號不良會導至無CPU_CLK輸出。ITP_EN: 在此chip中為控制 pin 35當此信號

8、為low(0)時選擇SRCCLKT_7.,Clock的產生,REFOUT: Reference Clock output. 參考頻率輸出. 一般會連接至ICH , SIO ,AUDIO的14.318Mhz的輸入端.SDATA , SCLK : 這兩個訊號稱SMBus,即系統管理总綫,与南橋相連,用于南橋和ICS之間的資料傳輸。Power Groups:,Clock的產生,FS_C FS_B FS_A: CPU Clock 選擇輸入pin.,主机板的改頻方式,主机板是用什麼方式來改這些值的?. 由南橋通過SMBus來改寫ICS內部的寄存器值,從而來改變頻率。. 通過STRAP的方式,對FSLA到

9、FSLC這三個訊號進行Pull High 或 Pull Low, 來改變頻率,以前的硬跳頻就是通過這种方式來做的。,主机板的改頻方式,現在的主机板一般可以支援不同的CPU,如400,533和800外頻的各种CPU,CPU不同其工作頻率也不同,那主机板是怎么知道它插的是什麼CPU,應該用多少的頻率?下面我們講一下它的實現方式。,CPU,VTT_CPU,BSEL0,BSEL1,ICS,FSLA,FSLB,CPUCLK,CPU本身通定義BSEL2:0 訊號來通知ICS應該發多大的頻率。ICS會在三分二RST的時候對FSL2:0進行采樣,然後把值寫到對應的寄存器,等RST#完成后就會輸出CPU所需的頻率。,BSEL2,FSLC,主机板的改頻方式,在CMOS內改頻的動作順序:,進入CMOS 設置程式,進行改頻,保存退出,重起,南橋,ICS,通過SMBus把保存的值寫到ICS內部寄存器,改頻成功,發重置訊號,一般的軟件改頻都是由南橋通過SMBus訊號對ICS進行寫值,SMBus有問題的話寫到ICS的值也會不對,ICS輸出的頻率也會不對,若輸出的頻率超出各CHIP的正常工作頻率就會造成檔机,在維修時若出現改頻後頻率不對,請注意一下SMBus訊號是否有問題。,

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