菜鳥勿進-主流10位顯卡2d資深玩家測試_第1頁
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文檔簡介

1、2D2D的歷史回顧和存在的問題的歷史回顧和存在的問題RAMDAC外置還是內置?這是個問題。在上個世紀90年代中期,顯卡使用的是外置的RAMDAC芯片。RAMDAC芯片中又以產自IBM和TI的為佳,其線性度、頻響、噪聲都相當好。得益于高品質的外置RAMDAC,當時顯卡中出現了不少2D非常優(yōu)秀的產品,老玩家們耳熟能詳的MGAMⅡ正是其中之佼佼者。由于當時的半導體技術限制,MⅡ的最大分辨率被限制在1600128075Hz,但是在有效頻響范圍內

2、,其畫質如水晶一般清澈通透,字體如同刀刻一樣清晰銳利。在128096085Hz下,通透感和清晰度擊敗關閉億彩的幻日都不成問題。MⅡ能做掉半導體技術應該遠超它的幻日,那么合乎邏輯的解釋就是:由于使用外置RAMDAC,讓顯示核心對DAC的干擾比較??;外置RAMDAC靠近輸出口,RGB傳輸線的距離比較短,傳輸線中串入的外界干擾比較小(無論是通過PCB傳輸的傳導干擾,還是通過射頻方式發(fā)射的干擾,干擾的影響總是和距離成負相關,干擾源離的越遠,干擾

3、的影響就越?。R痪湓?,和內置RAMDAC比較,外置RAMDAC在抗干擾能力上面有天然的優(yōu)勢,合理的顯卡設計會發(fā)揮這個優(yōu)勢,最終獲得優(yōu)秀的模擬2D畫質。M2顯卡,標著VIDEO字樣的芯片就是TI的RAMDAC隨著顯卡芯片集成度的提高,98年前后外置RAMDAC開始從顯卡上面消失了。在當時,這樣做對畫質影響基本不大(當時的顯示核心,無論是工作頻率還是功率都沒法跟現在比),而成本卻能夠明顯下降(集成RAMDAC可以取消RAMDAC和顯示核心

4、之間的互連IO,和相關的封裝),于是內置RAMDAC幾乎成為了不二的選擇。好景不長,隨著超摩爾定律的3D競賽開始,GPU的頻率和功率均飛速提升(對RAMDAC的干擾隨之上升),集成RAMDAC的負面作用開始表現出來了。到了nVIDIAFX系列推出時,GPU核心頻率對內置RAMDAC的負面影響已經不可忽略,超過250MHz這個臨界點以后,一般人肉眼就已經能覺察2D輸出品質的下降。不排除nVIDIA從FX開始搞2D3D分頻包括了這個考量。實

5、際上,就連設計極為精良的幻日對此也不能免俗,更別說其他廠商的東西了。如上所述,和外置RAMDAC比較,集成RAMDAC或多或少的降低了輸出質量,而且GPU功率和頻率的提升的越多,模擬輸出質量下降的越厲害。TMDS編碼芯片,外置還是內置?DVID的輸出要靠TMDS編碼芯片,一開始也都是使用外置的,后來開始使用集成到GPU內部的。同樣由于GPU的干擾等問題,集成的DVID編碼芯片總是沒有外置的那樣好用,對高分辨率的支持始終讓人難以放心(敢在

6、PDF和官方網頁上面寫明支持1920120060HZ8位色深的顯卡,屈指可數)。因此,在高端的顯卡和工作站卡上面(比如quadro的sdi輸出卡),幾乎清一色的使用外置的TMDS芯片(專業(yè)卡和普通顯卡在2D上面的一個區(qū)別是:專業(yè)卡要求非常高的穩(wěn)如圖1所示,從上到下分別是:1)10位色深模擬輸出的顯卡模擬輸出接駁8位處理精度的LCD(MATROX的P系列顯卡還有G80顯卡支持此模式)。10位傳輸的鏈路加長了。噪聲引入帶來的抖動效果可以很好

7、的消除測試圖形的色階。2)顯卡使用10位的精度進行2D處理,然后抖動到8位通過DVID輸出接駁8位處理精度的LCD(MATROX的P系列確認支持此模式,G80的硬件沒有問題,但是不清楚驅動是否會開放),此模式由于使用10位精度LUT和高精度抖動算法(10位),效果比第一種模式好。但是10位精度的抖動算法還不足以完美的抖動。實際測試表明,效果有提升,但是還不能完全排除測試圖形的色階。3)8位色深模擬輸出的顯卡模擬輸出接駁8位處理精度的LC

8、D,此模式從頭到尾幾乎完全是8位的格式,只有LCD內部在AD轉換的時候使用了10位模式。4)普通的顯卡DVID輸出接駁8位處理精度的LCD,此模式從頭到尾完全是8位的格式。表格顯卡模擬輸出接8位處理精度的LCD對比DVID輸出接8位處理精度的LCD內部處理精度顯卡輸出精度LCD輸入電路采樣精度LCD內部處理精度面板顯示精度10位顯卡模擬輸出1010108810位顯卡DVID輸出1088888位顯卡模擬輸出8810888位顯卡DVID輸出

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