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AGP(Accelerate Graphical Port),加速圖形接口。隨著顯示芯片的發展,PCI 總線日益無法滿足其需求。英特爾于 1996 年 7 月正式推出了 AGP 接口,它是一種顯示卡專用的局部總線。嚴格的說,AGP 不能稱為總線,它與 PCI 總線不同,因為它是點對點連接,即連接控制芯片和 AGP 顯示卡,但在習慣上我們依然稱其為 AGP 總線。AGP 接口是基于 PCI 2.1 版規范并進行擴充修改而成,工作頻率為 66MHz。
AGP 總線直接與主板的北橋芯片相連,且通過該接口讓顯示芯片與系統主內存直接相連,避免了窄帶寬的 PCI 總線形成的系統瓶頸,增加 3D 圖形數據傳輸速度,同時在顯存不足的情況下,還可以調用系統主內存。所以,它擁有很高的傳輸速率,這是 PCI 等總線無法與其相比擬的。
由于采用了數據讀寫的流水線操作,減少了內存等待時間,數據傳輸速度有了很大提高;具有 133MHz 及更高的數據傳輸頻率;地址信號與數據信號分離,可提高隨機內存訪問的速度;采用并行操作,允許在 CPU 訪問系統 RAM 的同時,AGP 顯示卡訪問 AGP 內存;顯示帶寬也不與其它設備共享,從而進一步提高了系統性能。
AGP 標準,在使用 32 位總線時,有 66MHz 和 133MHz 兩種工作頻率, 高數據傳輸率為 266Mbps 和 533Mbps。而 PCI 總線,理論上的 大傳輸率僅為 133Mbps。目前, 高規格的 AGP 8X 模式下,數據傳輸速度達到了 2.1GB/s。
AGP 接口的發展,經歷了 AGP 1.0(AGP 1X、AGP 2X)、AGP 2.0(AGP Pro、AGP 4X)、AGP 3.0(AGP 8X)等階段,其傳輸速度也從 早的 AGP 1X 的 266MB/S 的帶寬,發展到了 AGP 8X 的 2.1GB/S。
1) AGP 1.0(AGP 1X、AGP 2X)
1996 年 7 月,AGP 1.0 圖形標準問世,分為 1X 和 2X 兩種模式,數據傳輸帶寬分別達到了 266MB/s 和 533MB/s。這種圖形接口規范,是在 66MHz PCI 2.1 規范基礎上,經過擴充和加強而形成的,其工作頻率為 66MHz,工作電壓為 3.3V,在一段時間內,基本滿足了顯示設備與系統交換數據的需要。這種規范中的 AGP 帶寬很小,現在已經被淘汰了,只有在前幾年的老主板上還見得到。
2) AGP 2.0(AGP 4X)
顯示芯片的飛速發展,圖形卡單位時間內所能處理的數據呈幾何級數成倍增長,AGP 1.0 圖形標準越來越難以滿足技術的進步了。由此,AGP 2.0 便應運而生了。1998 年 5 月份,AGP 2.0 規范正式發布,工作頻率依然是 66MHz,但工作電壓降低到了 1.5V,并且增加了 4X 模式。這樣,它的數據傳輸帶寬達到了 1066MB/sec,數據傳輸能力大大地增強了。
3) AGP Pro
AGP Pro 接口與 AGP 2.0 同時推出,這是一種為了滿足顯示設備功耗日益加大的現實而研發的圖形接口標準。應用該技術的圖形接口,主要的特點是比 AGP 4X 略長一些,其加長部分,可容納更多的電源引腳,使得這種接口,就可以驅動功耗更大(25-110W)或者處理能力更強大的 AGP 顯卡。這種標準其實是專為高端圖形工作站而設計的,完全兼容 AGP 4X 規范,使得 AGP 4X 的顯卡也可以插在這種插槽中正常使用。AGP Pro 在原有 AGP 插槽的兩側進行延伸,提供額外的電能。它是用來增強而不是取代現有 AGP 插槽的功能。根據所能提供能量的不同,可以把 AGP Pro 細分為 AGP Pro 110 和 AGP Pro 50。在某些高檔臺式機主板上,也能見到 AGP Pro 插槽,例如華碩的許多主板。
4) AGP 3.0(AGP 8X)
2000 年 8 月,Intel 推出 AGP 3.0 規范,工作電壓降到 0.8V,并增加了 8X 模式,這樣它的數據傳輸帶寬達到了 2133MB/sec,數據傳輸能力相對于 AGP 4X 成倍增長,能較好的滿足當前顯示設備的帶寬需求。
5) AGP 接口模式的傳輸方式
不同 AGP 接口的模式,傳輸方式也是各不相同的:
AGP 1X 模式,工作頻率達到了 PCI 總線的兩倍,即 66MHz,傳輸帶寬理論上可達到 266MB/s。
AGP 2X 工作頻率同樣為 66MHz,但是它使用了正負沿(一個時鐘周期的上升沿和下降沿)觸發的工作方式,在這種觸發方式中,在一個時鐘周期的上升沿和下降沿各傳送一次數據,從而使得一個工作周期先后被觸發兩次,使傳輸帶寬達到了加倍的目的。而這種觸發信號的工作頻率為 133MHz。這樣,AGP 2X 的傳輸帶寬就達到了 266MB/s2(觸發次數)=533MB/s 的高度。
AGP 4X 仍使用了這種信號觸發方式,只是利用兩個觸發信號在每個時鐘周期的下降沿分別引起兩次觸發,從而達到了在一個時鐘周期中觸發 4 次的目的,這樣,在理論上它就可以達到 266MB/s2(單信號觸發次數)2(信號個數)=1066MB/s 的帶寬了。
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