內存總線連接內存系統和芯片組的北橋區域。這部分芯片組還直接連接到中央處理器和圖形系統。這意味著北橋是許多重要計算機功能的中心,實際上是計算機的內存決定了總線的速度。本質上,計算機內存的速度決定了總線的速度...
內存總線連接內存系統和芯片組的北橋區域。這部分芯片組還直接連接到中央處理器和圖形系統。這意味著北橋是許多重要計算機功能的中心,實際上是計算機的內存決定了總線的速度。本質上,計算機內存的速度決定了總線的速度,這決定了系統其余部分的速度。

在計算方面,總線將信息從一個位置傳輸到另一個位置。大多數現代計算機都有大量的總線,這些總線交叉連接各種不同的區域。芯片組的北橋區有四條主總線。前端總線連接中央處理器,圖形總線連接圖形系統,內部總線連接到芯片組的南橋部分,內存總線連接到計算機的內存。
在大多數情況下,這些總線彼此獨立工作。最大的例外是內存和前端總線。這些總線控制計算機操作的最基本部分,它們直接連接在一起。計算機內存的速度決定了信息在內存總線上的流動速度。這意味著處理器只能以內存總線允許的速度發送和接收信息。
使用比處理器慢的內存將直接影響計算機的速度。在等待后續信息時,基本計算通常會閑置并占用處理器空間。這會造成延遲,即使是在速度很快的計算機上也是如此奇怪的是,較慢的內存總線很少會影響更繁重的操作,因為處理器完成其操作所需的時間通常大于傳輸時間。
在技術層面上,內存總線由兩部分組成。數據總線在內存和芯片組之間傳輸信息。總線的這一部分是通常被錯誤地稱為內存總線,因為它執行與該部分最常相關的工作。
內存總線的第二部分是地址總線。當信息進入內存時,地址總線告訴系統可以在哪里存儲信息,當信息需要離開內存時,地址總線的速度影響計算機上的每一個操作,因為所有的應用程序都需要對內存進行訪問。不管這些信息從系統中來的速度有多快,它都受到地址總線的速度限制。