이번에 동생을 위해 맞춘 Regro 시스템입니다. 아직 쿼드 코어를 제대로 지원하는 프로그램들도 없고 주용도가 게임이나 인터넷 정도이기 대문에 듀얼로 맞췄습니다.
DDR2보다 DDR3 가격이 낮은 상황이라 AM3로 결정하였습니다. 지금 제가 메인으로 쓰고 있는 브리즈번에 비해 클럭은 500MHz정도 높네요. 브리즈번에 비해 L2케시가 2배정도 큽니다. (참고 - http://downrg.com/387) 아톰과 비교했을 때는 L1케시 용량 차이가 보이는...일단 클럭 차이도 크죠~
보드는 AM3를 지원하는 것 중에 ASUS사 제품을 선택했습니다. 11월자 바이오스도 있어서 바로 업데이트 해줬습니다.ㅋㅋ
마지막으로 DDR3메모리 정보입니다. 처음으로 써보는 DDR3라 호기심 + 정보기록용으로 스크린샷을 찍었습니다. DDR2와는 다르게 DC Mode나 NB Freq에 대한 정보 부분이 활성화 되는 것을 볼 수 있습니다.
p.s. 기존 브리즈번 컴퓨터왕 비교했을 때 성능상의 큰 차이는 잘 모르겠습니다. 이번에 모니터도 같이 구매하였는데, 역시 눈에 직접 보이는 부분이라 그런지 몸으로 확 와닿습니다.^^;; 22인치 넓네요~ (17인치에 비해 세로는 3cm정도, 가로는 14cm정도 큽니다.)
- 이전 시스템: Intel P4 2.6C, ASUS P4P800 Deluxe, DDR1 3200 512MB, ATI 9550 - 현재 시스템: AMD Athlon64 X2 4400+, ASUS A8N32-SLI Deluxe, DDR1 3200 2GB, ATI HD3650
This is a list of device bandwidths: the channel capacity (or, more informally, bandwidth) of some computer devices employing methods of data transport is listed by bit/s, kilobit/s (kbit/s), megabit/s (Mbit/s), or gigabit/s (Gbit/s) as appropriate and also MB/s or megabytes per second. They are listed in order from lowest bandwidth to highest.
Whether to use bit/s or byte/s (B/s) is often a matter of convention. The most commonly cited measurement is bolded. In general, parallel interfaces are quoted in byte/s (B/s), serial in bit/s. On devices like modems, bytes may be more than 8 bits long because they may be individually padded out with additional start and stop bits; the figures below will reflect this. Where channels use line codes, such as Ethernet, Serial ATA and PCI Express, quoted speeds are for the decoded signal.
Many of these figures are theoretical maxima, and various real-world considerations will generally keep the actual effective throughput much lower. The actual throughput achievable on Ethernet networks, for example (especially when heavily loaded or when running over substandard media), is debatable. The figures are also simplex speeds, which may conflict with the duplex speeds vendors sometimes use in promotional materials.
All of the figures listed here are true metric quantities and use metric binary prefixes (1 kilobit, for example, is 1000 bits, not 1024 bits). Similarly, kB, MB, GB mean kilobytes, megabytes, gigabytes, not kibibytes, mebibytes, gibibytes.
PCI(피씨-아이]는 고속운영을 위해 마이크로프로세서와 가깝게 위치해 있는 확장 슬롯들에 부착된 장치들 간의 상호접속 시스템이다. PCI를 사용하면 컴퓨터는 새로운 PCI 카드들과, 현재 가장 일반적인 확장카드의 종류인 ISA 확장카드를 함께 지원할 수 있다. 인텔에 의해 설계된 초기의 PCI는 VESA 로컬버스와 비슷했지만, PCI 2.0부터는 더 이상 로컬버스가 아니며, 마이크로프로세서 디자인과는 독립적으로 설계되었다. PCI는 20~33 MHz 범위의 마이크로프로세서 클록 속도에 동기화 되도록 설계되었다. PCI는 이제 인텔 펜티엄 프로세서 기반의 시스템은 물론, PowerPC 기반의 시스템을 비롯한 대부분의 새로운 데스크탑 컴퓨터에 설치되었다. PCI는 124 핀의 접속으로 한번에 32 비트를 전송하며, 확장된 제품인 188 핀 접속에서는 64 비트를 전송한다. PCI는 주소와 데이터 신호를 전송하기 위해 모든 동적 경로들을 사용하며, 첫 번째 클록 사이클에 주소를 보내고 그 다음에 데이터를 보낸다. 많은 량의 데이터를 보낼 때에는 첫 번째 사이클에 시작 주소를 보낸 다음, 이어지는 일정횟수의 사이클 동안 계속해서 데이터 전송을 하는 것도 가능하다. <출처 : 김동근의 텀즈 * 컴퓨터 용어사전 http://www.terms.co.kr/>
The Peripheral Component Interconnect, or PCI Standard (in practice almost always shortened to PCI) specifies a computer bus for attaching peripheral devices to a computer motherboard. These devices can take any one of the following forms:
* An integrated circuit fitted onto the motherboard itself, called a planar device in the PCI specification. * An expansion card that fits into a socket. The PCI bus is common in modern PCs, where it has displaced ISA and VESA Local Bus as the standard expansion bus, but it also appears in many other computer types. The bus will eventually be succeeded by PCI Express, which is standard in most new computers, and other technologies.
The PCI specification covers the physical size of the bus (including wire spacing), electrical characteristics, bus timing, and protocols. The specification can be purchased from the PCI Special Interest Group (PCISIG).
Conventional hardware specifications
These specifications represent the most common version of PCI used in normal PCs.
* 33.33 MHz clock with synchronous transfers * peak transfer rate of 133 MB per second for 32-bit bus width
(33.33 MHz × 32 bits ÷ 8 bits/byte = 133 MB/s) * peak transfer rate of 266 MB/s for 64-bit bus width * 32-bit or 64-bit bus width * 32-bit address space (4 gigabytes) * 32-bit I/O port space (now deprecated) * 256-byte configuration space * 5-volt signaling * reflected-wave switching
Variants
- Conventional
* Later versions of PCI allow (and in the latest versions require) 3.3V slots (keyed differently) on motherboards and allow for cards that are either double keyed for both voltages or even 3.3V only. * PCI 2.2 allows for 66 MHz signalling (requires 3.3 volt signalling) (peak transfer rate of 533 MB/s) * PCI 2.3 permits use of 3.3 volt and universal keying, but does not allow 5 volt keyed add in cards. * PCI 3.0 is the final official standard of the bus, completely removing 5-volt capability. * PCI-X doubles the width to 64-bit, revises the protocol, and increases the maximum signaling frequency to 133 MHz (peak transfer rate of 1014 MB/s) * PCI-X 2.0 permits a 266 MHz rate (peak transfer rate of 2035 MB/s) and also 533 MHz rate, expands the configuration space to 4096 bytes, adds a 16-bit bus variant and allows for 1.5 volt signaling * Mini PCI is a new form factor of PCI 2.2 for use mainly inside laptops * CardBus is a PC card form factor for 32-bit, 33 MHz PCI * CompactPCI, uses Eurocard-sized modules plugged into a PCI backplane. * PC/104-Plus is an industrial bus that uses the PCI signal lines with different connectors.
Physical card dimensions
- Full-size card The original "full-size" PCI card is specified as a height of 107 mm (4.2 inches) and a depth of 312 mm (12.283 inches). The height includes the edge card connector. However, most modern PCI cards are half-length or smaller (see below) and many PCs cannot fit a full size card.
- Backplate In addition to these dimensions the physical size and location of a card's backplate are also standardized. The backplate is the part that fastens to the card cage to stabilize the card and also contains external connectors,so it usually attaches in a window so it is accessible from outside the computer case.
The card itself can be a smaller size, but the backplate must still be full-size and properly located so that the card fits in any standard PCI slot.
- Half-length extension card (de-facto standard) This is in fact the practical standard now - the majority of modern PCI cards fit inside this length.
- Low profile (half height) card The PCI organisation has a defined a standard for "low profile" cards, which basically fit in the following ranges:
* Height: 1.42 inches (36.07 mm) to 2.536 inches (64.41 mm) * Depth: 4.721 inches (119.91 mm) to 6.6 inches (167.64 mm) The bracket is also reduced in height, to a standard 3.118 inches (79.2 mm).
These cards may be known by other names such as "slim".
- Mini PCI This is a specialist version of PCI slot intended for laptops and the like, and is not usually used by consumers.
- Other physical variations Typically consumers systems specify "N x PCI slots" without specifying actual dimensions of the space available. In some small form-factor systems, this may not be sufficient to allow even "half-length" PCI cards to fit. Despite this limitation, these systems are still useful because many modern PCI cards are considerably smaller than half-length.
- Card keying Typical PCI cards present either one or two key notches, depending on their signaling voltage. Cards requiring 3.3 volt have a notch near the front of the card (where the external connectors are) while those requiring 5 volt have a notch near on the other side. So called "Universal cards" have both key notches and can accept both types of signal.
디지털 비주얼 인터페이스(영어: Digital Visual Interface, DVI)는 평판 패널 액정 디스플레이 컴퓨터 디스플레이와 디지털 프로젝터 같은 디지털 디스플레이 장치의 화질에 최적화된 표준 영상 인터페이스이다. DVI는 디지털 디스플레이 워킹 그룹(DDWG)에 의해 압축되지 않은 디지털 영상 데이터를 디스플레이로 전송할 목적으로 설계되었다. HDMI 표준과는 부분적으로 호환된다.
개요 DVI 인터페이스는 화소의 밝기를 나타내는 이진데이터를 전송하는 디지털 규약을 사용한다. 디스플레이가 최적 해상도로 구동될때, 각각의 값을 읽어들여 적절한 화소의 밝기를 표시한다. 이러한경우, 영상 장치의 출력버퍼에 있는 각각의 화소는 디스플레이 장치에 있는 화소와 정확히 일치하지만, 아날로그 신호 형태는 전기적 노이즈와 이외 아날로그 외곡 형태가 인접한 화소에 영향을 준다.
아날로그 VGA같은 이전의 표준은 음극선관기반의 장치와 이산 신호를 사용하지않는 장치에 적합하게 설계되었다. 아날로그 소스가 영상의 각 수평을 전송하는데로, 출력전압 변화가 화소의 밝기를 나타낸다. 음극선관 장치의 경우, 화면을 교차하는 빔 스켄의 강도 변화에 사용된다.
그러나, (LCD 같은) 디지털 디스플레이에 (VGA 같은 아날로그)신호를 사용할때, 이산 화소 어레이는 각각 밝기 신호값을 결정해야 한다. 해석기는 일정 간격으로 입력신호의 전압을 수집하여 결정된다. 소스가 (컴퓨터 같은) 디지털 장치일 경우, 화소의 중앙에서 수집하지 않을경우 소스가 왜곡될수 있으며, 누화(crosstalk)와 같은 문제도 발생된다.
커넥터 DVI 커넥터는 일반적으로 본래의 DVI 디지털 영상 신호를 보내는 핀을 포함한다. 이중 링크 시스템의 경우, 두번째 데이터 신호 군을 위해 추가적인 핀들이 제공된다.
DVI 커넥터는 VGA 표준으로 사용하는 아날로그 신호 역시 받아들여 통합했다. 이는 DVI를 보편화 했을뿐만 아니라, 모니터(아날로그나 디지털)라도 동일한 커넥터 사용이 가능하게 했다.
DVI 커넥터 장치는 어떤 신호가 유효하는가에 따라서 3가지중 하나의 이름을 가지고 있다:
DVI-D (디지털) DVI-A (아날로그) DVI-I (디지털과 아날로그)
DVI 커넥터는 고해상도 디스플레이를 위한 두번째 데이터 링크의 규정을 포함하고 있으며, 대다수 장치는 이것이 유효하지 않는다. 유효한 경우에는, 커넥터에 가끔 DVI-DL (이중 링크)라는 참조가 있다.
DVI는 하나의 커넥터에 아날로그 및 디지털 전송능력을 포함하는 유일한 보급된 표준이다. 표준 경쟁은 오직 디지털이다: 낮은 전압 차분 신호 (LVDS)를 사용하는 (평판 패널 디스플레이를 위한) FPD-링크 와 평판 링크라는 상표명으로 알려졌으며; 이것은 낮은 전압 차분 신호 디스플레이 인터페이스 (LDI) 와 공개된 낮은 전압 차분 신호 디스플레이 인터페이스 (OpenLDI)로 개발된다.
USB 신호는 DVI 커넥터에 통합되지 않았고, 인포커스의 프로젝터에 사용되는 영상 장치 표준 협회 M1-DA 커넥터에 통합됬으며, 2004년 까지 애플 컴퓨터에서 사용된 애플 디스플레이 커넥터에도 통합되었다. 영상 장치 표준 협회 M1 커넥터는 본래 영상 장치 표준 협회 프러그 & 디스플레이 (P&D) 커넥터이며, 최초 확장된 영상 커넥터 (EVC) 라고 불렸다. 애플 디스플레이 커넥터의 핀은 영상 장치 표준 협회 P&D/M1 과 전기적으로 호환되지만, 커넥터의 외형은 다른 모양이다.
새로운 DVD 재생기, 텔레비전(고선명 텔레비전을 포함하여)과 영상 프로젝터에는 DVI/HDCP 커넥터가 있다; 이 커넥터는 DVI커넥터와 같지만 저작권 보호를 위한 HDCP 규약을 사용한 암호화된 신호로 전송한다. DVI 영상 커넥터가 있는 컴퓨터는 DVI-장치가 있는 다양한 HDTV로 디스플레이를 할 수 있다; 하지만, 디지털 규제 관리를 하기위해, 비암호화된 이런 시스템은 무엇이든지 보호된 내용을 결국 재생 가능한점이 명확하지 않는다.
DVI-I 커넥터의 길고 평평한 핀은 DVI-D 커넥터의 핀 보다 길어서, 아날로그 4핀을 제거한 DVI-I 커넥터는 DVI-D 소켓에 연결할 수 없다.
특징 디지털 최소 클럭 주파수: 21.76 MHz 단일 링크 모드에서 최대 클럭 주파수: 최대 165 MHz (3.7 Gbit/s) 이중 링크 모드에서 최대 클럭 추파수: 케이블 질에 따라서 제한됨 (7.4 Gbit/s 이상) 클럭주기당 화소수: 1 (단일 링크) 나 2 (이중 링크) 화소당 비트수: 24 디스플레이 모드 예제 (단일 링크): HDTV (1920 × 1080) @ 60 Hz with 5% LCD blanking (131 MHz) UXGA (1600 × 1200) @ 60 Hz with GTF blanking (161 MHz) WUXGA (1920 × 1200) @ 60 Hz (154 MHz) SXGA (1280 × 1024) @ 85 Hz with GTF blanking (159 MHz) 디스플레이 모드 예제 (이중 링크): QXGA (2048 × 1536) @ 75 Hz with GTF blanking (2×170 MHz) HDTV (1920 × 1080) @ 85 Hz with GTF blanking (2×126 MHz) WQXGA (2560 × 1600)@ 60 Hz with GTF blanking (2x174 MHz) (30" 에플, 델, HP, Quinux와 삼성 LCD) WQUXGA (3840 × 2400) @ 33 Hz with GTF blanking (2x159 MHz) 일반 타이밍 공식(GTF)은 영상 장치 표준 협회(VESA) 표준이다. 리눅스 gtf 유틸리티로 쉽게 계산할 수 있다.