FB-DIMM不仅将读写线路分开,接线数目也不同。读写线路分开,使内存的读写工作可以同时进行,而接线数目差异则是统计后的结果,依据分析,系统由内存读取资料的需求超过写入内存。因此,使用不平衡设计可以兼顾到系统效率和成本。
虽然串行架构降低了导线间互相干扰概率,这么高速的信号仍然需要一些设计来维持信号品质。前面曾经提过,FB-DIMM在输出/输入资料线上都使用差动式导线对,而电源、接地、命令、时序等线路则使用一般的单线设计。
我们知道,在FB-DIMM架构中,AMB是整个架构的核心技术所在。通过它不仅可以实现由并行数据向串行数据的转换,而且还可以与其他DIMM模组的AMB芯片通信,以实现整个内存系统的数据读写控制。
在FB-DIMM架构下,负责每个内存通道的读取线路称为北向(Northbound),负责定址、命令和写入资料的线路称为南向(Southbound);通道上所有内存模组透过各自的AMB成为点对点连接,如图3-42所示。
除了直接在主板上制作内存模组插槽外,FB-DIMM也支持使用扩充板的连接模式,如图3-43所示。这种架构让FB-DIMM使用在服务器上时,可以有较大的系统组态弹性。

图3-42 FB-DIMM在主板上的互连架构 图3-43 使用扩充卡的FB-DIMM应用架构