如果·升级——从升级谈主板接口
硬派学堂
在硬件技术飞速发展的今天,当你觉得自己的爱机在游戏中的特效不能让你满意了,看HDTV不流畅了,那就只剩了下升级一条路。如果你一旦打算升级,就会发现那并不是一件轻松的事,因为要想最大限度地发挥新平台的性能,以前的很多硬件已经不再适用于新的主板,主板的接口已经随着CPU的变化而发生了巨大的改变,而这些接口的变化又会给我们带来些什么新东西呢?这种变化对我们来说,是痛苦,还是快乐?如果升级,你将面临主板接口从AGP到PCI-E、DDR到DDR2和ATA到SATA的三大变化。

PCI-E or AGP
升级的用户很大程度上是因为觉得自己的CPU速度不够快,当捧了大把银子更换了支持LGA 775插槽的双核Pentium D的945/975主板时,会发现以前熟悉的AGP显卡接口早已不见了踪影,取而代之的是PCI-E插槽。
PCI-E插槽分为:PCI-E ×1、×2、×4、×8、×16。从外观来看,PCI-E ×16插槽的长度最长,而PCI-E ×1长度最短。主板厂商可以灵活地安排PCI-E插槽的个数,在目前的主板市场中,我们见得较多的插槽是PCI-E ×16和PCI-E ×1插槽。很多支持SLI的主板都设计了两条PCI-E ×16插槽,每条提供PCI-E ×8的带宽来支持双显卡的工作。
通过PCI-E ×16插槽,我们能获得比以AGP 8×高出近3倍的带宽,这对显卡等需要大量带宽来传输数据的硬件来说无疑是非常有意义的。从现在的发展趋势来看,AGP插槽被PCI-E插槽取代已成定局,而PCI插槽也逐渐会被PCI-E ×1插槽所取代。


PCI-E插槽之所以有如此大的带宽是因为采用了点对点的串行连接方式,这和以前采用的并行通道不同,它允许和每个设备建立独立的数据传输通道。不用再向整个系统请求带宽,这样也就轻松实现了其他接口所不能比拟的高带宽。
你知道吗:其实在Intel推出915/925主板时,就只支持PCI-E而取消了AGP插槽,但为了照顾部分消费者的需要,各主板厂商还是推出了同时兼容PCI-E和AGP的主板。其实这是通过PCI总线桥接来实现对AGP显卡的支持,但此时使用AGP显卡的性能会比使用PCI-E插槽的显卡性能有很大幅度的下降(大约有近30%的性能下降)。所以,如果你想升级的话,笔者并不推荐去购买这些既有PCI-E又有AGP插槽的“兼容型”主板。毕竟它们只是一种过渡时期的特殊产物。
DDR2 or DDR
CPU升级了,显卡升级了,看着主板的插槽,发现在市场上很多主板的内存插槽都是DDR/DDR2双插槽的,而最新的主板(如Intel 945主板)就已经完全抛弃了传统的DDR内存插槽,而全面转向DDR2插槽。难道这时候你还打算继续购买DDR内存来增大你的内存容量吗?是这个让很多朋友头疼的问题。笔者的建议是如果你还在使用DDR333以下规格的内存,那就直接升级到DDR2规格的内存吧。

从外观来看,DDR2内存插槽里面的金属触点比DDR内存插槽的密,那是因为DDR的金手指为184Pin,而DDR2内存的金手指为240Pin。在Intel 915主板推出后不久,我们还可以看见很多采用DDR/DDR2双内存插槽的主板,不过和同时兼容PCI-E/AGP的主板一样,这也仅仅是一种过渡方案而已。在Intel 945主板推出以后,DDR接口就已经寿终正寝了。虽然从实际情况来看,使用DDR2 533内存对于整个系统性能的提升并不算很明显,但当DDR2 667以上规格的内存普及后,系统的性能将会有较大幅度的提高。
你知道吗:Intel是DDR2内存规格的倡导者,目的就是为了解决当DDR的频率已经达极限后,内存与CPU之间的带宽问题。而AMD因为在其CPU中已经集成了内存控制器,所以对内存带宽的需求并不像Intel的Pentium 处理器那样明显。AMD也会在今年的6月推出Socket AM2平台来支持DDR2内存。相信到那个时候,只有DDR2内存插槽的主板也就顺理成章地成为了主流产品。
SATA or PATA
作为电脑中的“顽固瓶颈”,硬盘在这几年间的发展也仅仅是容量上有增加,而在转速方面几乎没有变化。如果想将硬盘升级为更大的容量,那现在你面临的问题就不像上面说的那样难选择了。直接将硬盘升级为SATA接口的硬盘吧,看看现在的主板,PATA硬盘的IDE接口已经受到了SATA接口的强力冲击,新推出的主板仅仅是附带一到两个IDE接口。
小知识:SATA是Serial ATA的缩写,即串行ATA。这是一种完全不同于并行之PATA的新型硬盘接口类型,由于采用串行方式传输数据而得名。SATA具备了更强的纠错能力,与以往相比其最大的区别在于能对传输指令(不仅仅是数据)进行检查,如果发现错误会自动矫正,这在很大程度上提高了数据传输的可靠性。串行接口还具有结构简单、支持热插拔的优点。
与传统的PATA硬盘相比,SATA硬盘能以连续串行的方式传输数据,每次只传输1bit数据,能在占用位宽较少的情况下以提高工作频率的方式来提高数据传输带宽。常见的SATA有SATA 1.0、SATA 2.0。而它们的数据传输速率分别为1.5Gbps和3.0Gbps。经过特殊的编码后,能将每字节所包含的8位数据编码成10位数据。这样,SATA 1.0/2.0的传输速率分别为150MB/s和300MB/s。比传统的并行ATA 133硬盘所能达到的最高133MB/s相比已有很大的提高。

有的朋友看到SATA插槽后可能会感到很奇怪,在我们的印象中,如果要数据传输速率更快,插槽应该更宽大才对,但事实恰恰相反,SATA的插槽比IDE插槽窄了很多,看起来也简单了不少,只是在主板的SATA插槽上引出一根“细细”的线,就可以和SATA硬盘相连接。那是因为SATA一次只会传送1bit位数据,这样能有效减少SATA插槽的针脚数。SATA插槽只需要4个针脚(连接电缆、连接地线、发送数据和接收数据)就能完成以前宽大的IDE插槽才能完成的任务。
你知道吗:虽说SATA的数据传输率比PATA高出不少,但这仅仅是指的外部传输率,在对硬盘速度起决定性影响硬盘内部传输率方面,SATA接口的硬盘并不会比并行ATA 133高出很多。但SATA也有它自己的特点:支持热拔插,不需要跳线来分配主从盘、细长的数据线有利于散热。以后依然会成为硬盘的主流接口。
除了以上介绍的三个变化最大的插槽外,主板上一直存在的一些接口也在悄悄地起着变化(如图所示)——以前用来连接外置Modem、打印机的串行接口和并行接口已经慢慢被USB接口所取代。而PS/2接口依然还担负着连接鼠标、键盘的重任,1394接口主要用于DV与计算机的连接。在音频接口方面,该主板有SP/DIF光纤输出和7.1声道的HD Audio(High Definition Audio,高保真音频)输出接口。作为现在最常见HD Audio规范,和传统的AC’97规范相比,HD Audio完全支持最新的音频规范,比如 DVD-Audio;可以表现更丰富的细节;支持数字家庭/办公使用模式,输出不同的声音到多个音频设备。

总结
现在主板的插槽与前几年相比已经起了很大变化——AGP插槽逐渐被PCI-E所取代,DDR被DDR2取代、PATA被SATA取代。而每一次插槽的变化,给我们带来的都是计算机性能的提高。如果你需要给你的爱机进行全面的升级,就可以考虑将你的显卡、内存和硬盘换成新一代的接口。
硬用词典
SLI技术:SLI(Scalable Link Interface,即交错互连接口)允许多个图形芯片同时工作而获得更高的性能。通常,SLI技术就是在主板的两个PCI-E接口上,通过串接两张PCI-E显卡,让两张显卡协同工作来提升整个系统的显示性能。
eSATA2:全称为External SATA2(即外置式SATA2)。eSATA2允许你使用电脑的I/O接口应用SATA2功能。eSATA2具备热插拔功能,可以像使用USB设备一样方便。你可以不用打开机箱就将eSATA2硬盘插到eSATA2接口上,免去了打开机箱的麻烦。在理论上,USB 2.0的数据传输速度为480Mb/s,IEEE 1394a的数据传输速度为400Mb/s,而eSATA2能提供高达3000Mb/s的数据传输速度,远远高于USB 2.0和IEEE 1394a。
硬用词典
SLI技术:SLI(Scalable Link Interface,即交错互连接口)允许多个图形芯片同时工作而获得更高的性能。通常,SLI技术就是在主板的两个PCI-E接口上,通过串接两张PCI-E显卡,让两张显卡协同工作来提升整个系统的显示性能。
eSATA2:全称为External SATA2(即外置式SATA2)。eSATA2允许你使用电脑的I/O接口应用SATA2功能。eSATA2具备热插拔功能,可以像使用USB设备一样方便。你可以不用打开机箱就将eSATA2硬盘插到eSATA2接口上,免去了打开机箱的麻烦。在理论上,USB 2.0的数据传输速度为480Mb/s,IEEE 1394a的数据传输速度为400Mb/s,而eSATA2能提供高达3000Mb/s的数据传输速度,远远高于USB 2.0和IEEE 1394a。