AGP-bussijärjestelmä

AGP-bussijärjestelmä Intel käynnisti vuonna 1996, koska PCI-bussi on osoittautunut pullonkaulaksi grafiikkakortille, joka lisää jatkuvasti dataa prosessorin, muistin ja näytönohjaimen välillä. AGP-bussi mahdollistaa vain grafiikkakorttien käytön, kun taas PCI-bussi on yleinen bussi, joka mahdollistaa erilaisten plug-in-korttien käytön. Näin ollen koko kaistanleveys voidaan käyttää ottamatta huomioon muita laitteita.

Emolevyn tilat ovat AGP-paikka ja AGP-silta, joka sijaitsee piirisarjan Northbridgessä. • Nopeutettu Grafiikkasatama Mahdollistaa piste-piste yhteyden näytönohjaimen ja piirisarjan välillä. Graafinen kortti on siis kytketty CPU ja muisti nopeimmin. Jotta voidaan myös mahdollistaa muistin käyttö suorittimen ohi ja siten vapauttaa prosessori, AGP:lle on osoitettu erityinen muistialue RAM-muistissa. Tämän muiston nimi on AGP-Aperture. Kiihdytetyn Grafiikkaportin bussin leveys on 32 bittiä ja se kaksinkertaistaa 66 MHz:n bussikellon verrattuna PCI:hen.

Runko:
leikekuva002

Koska grafiikkakortin ja prosessorin välillä on paljon tietoa, grafiikkakortti on varustettu omalla prosessorillaan, joka vastaa erityisesti graafisten kohteiden laskemisesta.

Tärkeä osa on myös RAM-DAC (Digital Audio Converter). Se muuntaa kuvamuistin digitaalisen tiedon analogiseksi signaaliksi, jonka monitori voi näyttää. Mitä enemmän siinä on, sitä paremmat resoluutiot ja värisyvyys ovat mahdollisia.

Tietokokonaisuuksille on saatavilla erilaisia kuvamuistoja.

Esimerkiksi:

 

DRAM on halvin ja hitain käytetty muistityyppi.

V-RAM Se on kallis varasto. Se on dualported, eli se on samanaikaisesti kirjoitettu muistiin prosessori, kun RAM-DAC lukee muistin.

W-RAM (Window-Ram) toimii kuin V-RAM, mutta tuotetaan halvemmalla ja on siten lähes kokonaan pois V-RAM markkinoilla.

Graafisen kortin porteissa on VGA-portti näyttöporttia varten. Kartta voi jo olla uusi DVI-satama, joka lähettää tiedot digitaalisesti näytölle, kun taas VGA-portin on ensin muunnettava tiedot vastaavasti.

Yleensä TV-out-yhteys on myös integroitu esimerkiksi katsomaan elokuvia televisiosta.

Käytössä on erilaisia tekniikoita:

  • Pipelinointi: Sen sijaan, että käynnistäisit tietopyynnön ja odottaisit sitä, pipelinointi alkaa välittömästi ensimmäisen pyynnön jälkeen ennen tietojen toimittamista. Tämän seurauksena odotusaikoja käytetään tehokkaammin, mikä lisää suorituskykyä.
  • Sideband Address: Lisää dataa syöttämällä komentoja erillisen rinnakkaiskanavan kautta.

On olemassa erilaisia tiloja, joilla saavutetaan erilaisia kaistanleveyksiä.

Jo vakaus- ja kasvusopimuksessa 1x-tila Kun AGP-bussi on 266 MB/s, se toimittaa kaksi kertaa PCI-bussin kaistanleveyden, koska bussikellon määrä kaksinkertaistui 33 MHz:stä 66 MHz:iin. Se tarttuu kuitenkin vain nousevalla reunalla. Signaalialue on 3.3V.

Intact 2x tila Toisaalta käytetään kellosignaalin nousevia ja putoavia reunoja, ja näin saavutetaan myös kaksinkertainen lähetysnopeus verrattuna 1x-tilaan eli 532 Mtavun/s.

1,06 GB/s:n kaistanleveys saavuttaa 4x- tila signaalialueella 1,5 volttia, koska neljä data-sanaa lähetetään kelloa kohti.

8 datasanaa sykliä kohti 8x- tila AGP-väylän lähetysnopeus on näin ollen 2,1 GB/s 0,8 voltin jännitteellä.

AGP-paikat ovat taaksepäin yhteensopivia, joten vanhemmat grafiikkakortit voivat toimia myös uudemmissa levyissä.

Tulevaisuudessa uusilla emolevyillä ei pitäisi enää olla tukea AGP:lle, vaan niiden pitäisi käyttää PCI Expressiä.

PCI-Express on sarjabussi, joka mahdollistaa huomattavasti suuremman datan kuin AGP-bussi.