好一個漂亮回馬槍 GF6200TC深入解析
2004年12月16日,NVIDIA今年第三個最重要的日子,繼GeForce 6系列,SLI技術之后,NVIDIA今天推出了基于Turbo Cache技術的GeForce 6200TC顯示卡。

那么這款GeForce 6200TC為什么會這么重要呢?Turbo Cache技術又是一種什么樣的技術呢?今天就讓筆者和您一起去探究Turbo Cache技術的絕妙境界。
大家看到了今天我們介紹的這個顯示卡的名稱,GeForce 6200TC,熟悉NVIDIA顯示芯片命名規則的朋友一定就會從名字中猜出這款顯卡的初步特點。
首先,這款顯卡和之前我們介紹過的GeForce 6200應該是相同的定位,定位在入門級市場。
其次,后面跟著的TC是TurboCache的縮寫,又和GeForce 6200有著很大的不同。
這兩個推斷的確是正確的,今天NVIDIA全球同步發布的這款全新的顯示卡的確帶來了前所未有的全新架構。這就是今天我們要重點介紹的Turbo Cache技術。<
當我們見識過了性能強大的SLI系統之后,相信不少朋友一定會感嘆這么強大的系統和自己算是無緣了,原因很簡單,就是兩塊GeForce 6800Ultra顯卡的性能雖然很高,但是價格卻不是我們平常人能夠接受的,說實在的,不用說兩塊顯卡,就算是一塊顯卡,其價格也購買一套入門級的PC了,更不要說Double以后再加上一塊200美元的主板,700美元的CPU了。
我們面對著這些優異的設備流口水的時候總是要想,什么樣的系統是我們所需要的呢?我想絕大部分用戶所需要的仍然是以辦公學習為主,游戲為輔應用模式。
除了5700LE我們還能選擇什么
相信很多朋友在選購低端入門級PC的時候總有一個很難抉擇的問題,這就是平臺的顯示卡如何解決。人們對于低端PC的顯示卡通常有這么幾種選擇:
1. 選擇整合顯示卡的主板,這樣主板的投入會高出50-120元,剩下顯卡的一筆投資,但是這樣的結果是顯示系統性能令人不滿意,通常只能運行2D游戲或一些過氣3D游戲。
2. 選擇不整合顯卡的主板,再加一塊低端顯卡,例如GeForce4 MX440,這樣要在顯卡上花上大約300元,而得到的性能卻并不會令人滿意。
3. 選擇不整合顯卡的主板,再加一塊中端顯卡,例如9550或者57LE等級的顯示卡,這樣在性能上可以說就能夠滿足通常的應用了,絕大部分游戲也可以順利運行,但是為此用戶就需要多花上6、700元,而對于入門級的PC,這個價格已經是很大的一個比例了。
以上三種情況,實際上都不是令人滿意的,因為我們既需要更好的性能,又需要價格比較容易被接受。在集成顯卡和入門級顯卡中如何找到一個更具性價比的解決方案是很多消費者所非常關心的。所以,一款具有更高性價比的入門級顯示卡就是我們所真正需要的。<
在了解今天我們的主角之前我們有必要先了解一下Turbo Cache這項技術,只有了解了Turbo Cache技術以后,才能更深入的理解GeForce 6200TC的特點。
從Turbo Cache的字面上看,我們就可以大概猜出這個技術的意思,因為我們都知道,Turbo是汽車中用的渦輪增壓的意思,我們常說的大眾的1.8T,富豪的2.5T中的T就是這個意思。渦輪增壓是一種提高汽車發動機的技術,后來這個詞就漸漸的成為性能增強的意思,通常用來比喻性能的加強。
Turbo能夠帶來更大的馬力
而Cache是我們所熟悉的緩存,計算機的內存是Cache,處理器有Cache,顯示卡同樣需要緩存。對于顯示卡的緩存,通常指的就是我們平時所熟悉的顯存了。
“Turbo Cache”這種技術其實就是一種加速顯存的技術,那么這種技術是如何加速顯存的呢?這還要從我們已經談了很多次的PCI-E架構談起了。
對于PCI-E架構,可以說是整個PC業界10年以來的一次大的改革,它的出現代替了以往我們熟悉的PCI架構,采用串行數據傳輸模式,使PC總線的帶寬得到了很大的提升。<
之前的PCI架構中,PCI插槽的帶寬僅為133MB/s,而作為PCI接口的擴展的AGP接口在8X的狀態下也僅能達到2.1GB/s的帶寬,這樣的帶寬對于很多的應用已經成為瓶頸,最明先的就是顯示卡的接口了,由于顯示芯片的不斷發展,AGP接口已經逐漸的成為影響性能提升的阻礙,因此為了獲得更好的性能就需要在現有的帶寬下不斷提升顯示芯片的頻率,而這是非常困難的。
PCI-E的好處,我們已經感受到了,因為之前的各個廠家推出的基于PCI-E架構的顯卡都獲得了相當好的性能。但是在這個過程中,我們也可以注意到,從AGP8X的2.1GB帶寬,到現在PCI-E X16的8GB的帶寬,提升了近四倍,那么,如何充分利用這么高的帶寬呢?
PCI-E接口帶來更大帶寬
這次NVIDIA的Turbo Cache技術為我們提供了一個很好的解決方案。這就是利用Turbo Cache技術,充分發揮PCI-E總線的高帶寬特性,通過訪問系統內存的方式提升性能。
說到這里,大家肯定都會想到在原來的AGP架構中的情況,那就是AGP支持顯卡對于內存的映射,從而達到性能的提升。
對于基于PCI-E架構中的情況,帶寬比原來的AGP平臺要更加的寬余,所以,進一步利用PCI-E接口帶來的帶寬就成為了一個很重要的事情。
NVIDIA的Turbo Cache技術就充分利用了這個優勢,可以讓顯示芯片通過PCI-E接口像操作顯寸一樣操作內存。<
正如我們前面所說的,這款GeForce 6200 With Turbo Cache(簡稱GeForce 6200TC)是一款面向于入門級市場的顯示卡,主要面向的是低端的或者說是入門級的用戶,重新定義了入門級獨立顯示芯片解決方案的性價比。
提到了性價比,我們自然需要從兩個方面考慮,一就是性能,要越高越好;二是價格,要越低越好。那么GeForce 6200是如何重新定義了入門級產品的性價比的呢?
顯存是顯卡成本的重要部分
我們先說說性能方面,首先我們需要再次強調的是我們今天介紹的這款顯卡的定位是入門級市場,所以它的主要目的不是去讓消費者開啟了最高的畫質和分辨率去運行程序,而是在合適的分辨率下能夠運行絕大部分3D游戲。
對于性能,我們需要通過接下來的測試來了解,不過其GeForce 6的架構已經可以讓我們預計出這款顯卡的性能會讓我們滿意的。
然后我們再來說說價格方面,前面我們已經介紹了Turbo Cache技術,這種技術是能夠充分利用PCI-E帶寬的技術,那么如何利用這種技術來降低成本呢?NVIDIA采用的方法是縮減顯卡板載的顯存。
我們知道,顯存一直是顯卡成本中一個很重要的部分,由于要求工作頻率要高,所以顯存的顆粒要比系統內存成本上高,所以充分利用系統內存,降低顯卡的成本是一個好的方法。<
GeForce 6200TC所支持的TurboCache技術中最大的一個特性就是支持直接渲染到內存了。
那么直接渲染到內存是什么意思呢?傳統的通過AGP總線使用主內存的技術又和這個技術有什么不同呢?

PCI-E架構能帶來更大的帶寬
在原來的AGP接口的系統中,顯示卡通過AGP接口使用內存,是需要在BIOS中開啟一塊空間的,這個空間是允許顯示卡所使用的最大的空間,顯示芯片在運行的過程中會根據需要訪問內存,在內存中存放一些紋理等數據,這樣就能夠很好的解決顯存容量不足的問題了。
但是在PCI-E接口中,Turbo Cache技術采用的不僅僅是訪問內存,在內存中存放一些數據那么簡單,Turbo Cache所做的事情是就像利用顯存一樣利用內存,通過PCI-E接口的高帶寬,實時的調用內存,在這個過程中,可以將渲染過程中的數據即時的對內存進行存取,從而達到對內存更高的利用效率。
這樣的結果就是能夠充分發揮PCI-E架構的高帶寬優勢,將顯存的負擔大大的降低,這樣就能夠在板載顯存上進行合理的縮減,在保證性能基本不下降的情況下降低顯卡本身的成本。<
前面我們說到Turbo Cache技術中的直接渲染到內存的技術,那么這個過程中有一個問題是不可回避的,這就是在這個過程中,勢必要使用不少的內存,這些內存的使用會不會像傳統的板載顯卡那樣造成性能的下降呢?
如果我們斷言完全不會對性能造成任何影響,那肯定是不對的,大家一定又會罵小編我是QS了,但是小編不是那樣的人,小編的目的就是用盡可能通俗的語言描述清楚這個技術。
如果占用系統內存的事實不可回避,那么我們想知道的就是這個幅度有多大了。

整合顯卡要占用系統內存
對于傳統的板載顯卡共享內存當作顯存的模式,是在主板一層就分配了一定的固定內存容量給顯卡,當作顯卡的顯存,當我們進系統以后,會發現我們的主內存的容量有所減少,系統的性能自然也會造成一定的影響。
對于這個問題,TurboCache技術避免了這個問題的出現,在具有Turbo Cache技術的系統中,不會固定的分出一塊內存當作顯存,NVIDIA對于這個事情采用的是動態內存分配的技術。
什么叫做動態內存分配呢?就是說驅動程序會根據顯卡的負荷,實時的判斷所需要的內存的容量,然后以軟件占用內存的方式占用合適的容量交給顯示芯片來操控。
這個過程當然要感謝PCI-E架構了,PCI-E架構帶來了更高的帶寬,讓顯卡對于內存的實時控制成為了現實。<
前面講了那么多,沒有實際的例子是不容易理解的。下面我們就先從架構上來看看,
首先是傳統的架構:

然后是基于Turbo Cache技術的GeForce 6200TC所采用的架構:

我們注意到,在新的架構中,GeForce 6200TC增加了一個叫做MMU的部件,這個部件的全稱是Memory Manage Unit(內存管理單元),這個部分就是負責同時調用系統內存和板載顯存的。
但是,Turbo Cache技術完全不會像整合顯卡一樣影響系統內存。主要是兩個方面,一個方面,TC技術僅僅是需要占用主內存的時候才占用,MMU具有一個智能的算法來決定使用主內存和使用板載緩存的非常好的途徑。另一個方面,2D顯示輸出是使用板載緩存,因此在這種情況下不會和CPU爭搶內存的控制權。<
我們再來看看兩種架構在帶寬上的不同:

我們看到,不具備Turbo Cache技術的顯示芯片只能直接訪問顯存,為了保證性能,就需要多顆顯存顆粒夠成更高位寬的系統。
而在采用了Turbo Cache技術的GeForce 6200TC的帶寬分析圖中,我們可以看到,顯示芯片既可以直接訪問顯存,又可以實時的操作顯存,這樣的話,兩路并行,就可以讓顯示芯片獲得更大的顯存支配空間。
我們也可以注意到,在這個架構圖中,6200TC僅僅使用了一顆4M*32的顯存,這樣的話,一塊顯卡的板載顯存就只有16MB,32位了。<
現在我們再來看看基于Turbo Cache技術的GeForce 6200TC的顯卡規格,采用這一技術的GeForce 6200將共有兩種公板的設計,分別為采用BGA顯存的P282以及采用TSOP顯存的P262版。
首先我們來看看P282的情況:


我們看到,采用P282設計的共有兩種方案,分別是采用一顆顯存的方案和采用兩顆顯存的方案。采用兩顆顯存的方案會占用更少的系統內存,當然在成本上也會有一定的增加。<
我們再來看看采用TSOP的方案:


這個方案采用了更多的顯卡板載顯存,從兩顆到四顆兩種方案,這款顯卡就能夠通過驅動獲得最大達到256MB的顯存了,從而也能達到更好的性能。<
簡潔的顯卡 只有一顆顯存
背面有一個空的顯存位
接口齊全 應用不愁
供電很規矩
我們看到,這款GeForce 6200TC僅僅采用了一顆顯存,顯存顆粒的規格為4M×32,所以這塊顯卡的顯存容量就是4M×32÷8=16MB,顯存位寬為32bit。<
接下來我們揭下了這款顯示卡的散熱片來一探究竟。
代號NV44
唯一的一顆顯存
比傳統的NV43小一塊
只有大約2cm見方
NV44核心的封裝形式非常有特點,它采用的是大約只有2cm見方的封裝形式,非常袖珍,核心部分也比NV43要小上一些。<
Turbo Cache技術,充分利用了PCI-E架構的新特點,發揮了PCI-E接口帶寬高的優勢,從而起到了減少顯存投入,降低顯卡成本的目的,這款技術的積極意義是應該被肯定的。
當然,使用系統內存作為顯存勢必是沒有板載的顯存速度快的,所以這個技術的更大意義在于低端的顯示卡,那些高端的顯卡為了追求性能,通常采用板載顯存的形式。
對于這種技術的應用,我們很自然的想到了筆記本,因為筆記本要求的顯卡體積要小,散熱要小,而搭配Turbo Cache技術的GeForce 6200TC具備了這樣的要求。
NVIDIA在之前宣布的MXM架構的顯卡,基于的就是PCI-E架構,那么如果使用Turbo Cache架構將更有利于性能的提高,我們認為,NVIDIA很有可能在筆記本上推出采用這種架構的產品。
另外,面向于低端市場的Turbo Cache架構的顯卡,最大的競爭對手莫過于主板集成的顯卡了,那么有沒有可能把采用了這種技術的顯示芯片直接設計到主板上,來達到提升性能的目的,而這樣,又能省去顯卡PCB的成本。
究竟采用這種技術的顯示卡性能能否讓人滿意,我們的評測正在緊張進行中,請關注www.leadmall.com.cn/VGA<
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