pcie硬盤接口,那為什么SSD要用PCIe接口

    1,那為什么ssd要用pcie接口2,pcie接口的固態硬盤和sata接口的有什么區別3,哪個插槽是pcie1,那為什么ssd要用pcie接口 sata發展遇到了瓶頸,最“新”的sata3.0標準是早在10年前的產物,之后再未發展更新。而pcie本身就是高速電腦硬件的通用接口,包括顯卡、網卡都使用pcie接口,那么ssd固態硬盤使用pcie接口就水到渠成了。如果想要嘗鮮pcie nvme固態硬盤,需要注意使用intel 100系列或更新的主板,amd主板的話需要選擇銳龍平臺,這樣才能原生支持pcie ssd作為系統盤進行引導。操作系統需要安裝windows 10才能提供原生nvme支持。如果希望體驗nvme,建議買塊閃存原廠的產品,一是比較穩定耐用,二是兼容性有保障,推薦東芝rc100 240g或480g。pci-e是一種接口傳輸協議,采用pci-e的接口的ssd傳輸數據的能力要比普通sata的強很多,例如特科芯 per970就是一款pci-e的固態硬盤。要了解的話可以百度詳細參數,。
    2,pcie接口的固態硬盤和sata接口的有什么區別 pci-e接口的固態硬盤帶寬可達到32gb/s,而sata3接口最快也只能達到6gb/s,就拿英特爾的750pci接口硬盤來說 連續讀寫速度為2.5gb/s、1.2gb/s 而sata3的固態硬盤最快也就600mb/s 沒有可比性pci-e接口的固態硬盤與主板通信使用的是pci-express總線,而sata接口的固態硬盤與主板通信使用的是sata串行總線,這兩條總線是相互對立的。高端的pci-e接口固態硬盤由于使用的pci-e通道數多,甚至可以提供超過sata3.0接口固態硬盤的速度。   pci-e接口的固態硬盤和sata接口的固態硬盤區別主要在于接口不同,通信的總線也不同。對于筆記本電腦而言,pci-e接口的固態硬盤主要用于多硬盤系統的配置,使用不同于標準sata的pci-e插槽;而sata接口的固態硬盤一般用于替代筆記本內部原配的機械硬盤,以提高磁盤性能。pci-e接口的固態硬盤是早于sata的固態硬盤。根據接口不同,分為pci-e x4和pci-e x8x4的傳輸速率和目前sata3.0的傳輸速率差不多,可以到達500mb/s而x8的高端固態硬盤,其傳輸速率可以達到2.6gb/s,這是目前sata接口無法達到pci-e的體積其實更大,更大的體積,可以使得容量可以達到3t以上,這也是目前sata接口ssd無法達到的。sata接口不過目前市場上的sata3.0產品,大多都可以向下兼容2.0。sata接口固態硬盤,大多用于代替機械硬盤,我們的臺式機升級主要用到這類接口。隨著sata 2.0與3.0的陸續推出,傳輸速率倍速成長至300與600mb/s,這是最早的pata接口,也就是ide接口不能相比的。pci-e接口pci-e接口與大家接觸較多的sata接口相比,pci-e主要用于內嵌式應用。雖然ssd與機械硬盤相比,用物理設備代替了機械設備的低速,但是在性能提升的過程中,固態硬盤再次受到物理尺寸和數據接口的限制。pci-e接口相比sata擁有更大帶寬,能使性能和容量取得進一步提升,充分發揮固態硬盤潛能。雖然市面上pci-e接口的主板不少,但是受到價格和使用便捷的影響,pci-e接口ssd大多被用于服務器上。pcie 2.0的傳輸速率由pcie 1.0的單向250mb/s提升到500mb/s,pci 3.0可提升至750mb/s,這比sata更令人興奮。若以高階顯示適配器所采的×16規格來看,pcie 2.0可達單向8gb/s、pcie 3.0可達單向12gb/s的傳輸速率。非常適合專業人事使用。pci-e接口的固態硬盤和sata接口的固態硬盤區別主要在于接口不同,通信的總線也不同。對于筆記本電腦而言,pci-e接口的固態硬盤主要用于多硬盤系統的配置,使用不同于標準sata的pci-e插槽;而sata接口的固態硬盤一般用于替代筆記本內部原配的機械硬盤,以提高磁盤性能。pci-e接口的固態硬盤與主板通信使用的是pci-express總線,而sata接口的固態硬盤與主板通信使用的是sata串行總線,這兩條總線是相互對立的。高端的pci-e接口固態硬盤由于使用的pci-e通道數多,甚至可以提供超過sata3.0接口固態硬盤的速度。
    3,哪個插槽是pcie 黃色為pcie x16 兩個短白的是pcie x1 長白為pci x32pci-express,通常被稱作pci-e,這種新興的總線架構將在未來成為你設計系統構架時所必須要考慮的重要因素。pci-e技術促進了基于infiniband的存儲和連接的普及速度。pci-e的出現使得i/o總線的性能第一次超過了同期最快的主機接口速度。這也就算意味著一個科技史上非常重要的時期已經來臨,即總線已經足以滿足各種類型卡的運行需求。稍候再來關注這一點,首先我們先了解一些背景知識。我經常會抱怨i/o的狀況和數據通道的性能。下面的圖表列出了從1977年至今不同技術的發展所帶來的性能提升。需要注意到的是,存儲技術是遠遠落后于其它技術的。通過上面圖表中的數據,我們可以看出存儲性能是嚴重落后的。這個趨勢在一段時間之內都不會得到改變,因為存儲技術存在物理上限制,但是pci-e技術給我們帶來了希望。pci-e的設計和系統構架pci-e是一種雙向串行連接。其總線本身又分成數個通道,每個通道支持2.5gbit/s的雙向數據傳輸速度。通過編碼和誤差校驗處理后,數據被轉換成適用于nic、hca和hba傳輸的250mb/秒的有效帶寬,這足以滿足2gb fiber channel的hba卡。這里需要著重介紹的一個概念就是通道。舉個例子,如果你要使用4gb的fiber channel,并在一個端口的hba上全雙工運行的話,你就需要400mb/s的雙向帶寬。如果使用pci-e技術,只需要兩個全速開放的子通道就能夠滿足需求。你也可以使用單通道,但是你會被限制在250mb/s的速度上。這對于像數據索引搜索這類應用的iops是足夠的了。如果使用400mb/s的無其它開銷的傳輸速度來應付16kb請求的話,每秒可完成25000個(400mb/s 16000kb)請求,而250mb/s的一個單通道每秒則能夠處理16000個請求。但因為有附加的頭文件,所以實際應用中永遠達不到這個速度。但是從另一方面說,一個或兩個通道已經能夠滿足大部分的服務器、hba卡和raid系統的傳輸需求了。如果只以iops的角度來看,一個單通道就能夠和一塊4gb hba協同工作了。如果使用雙端口的話,一個或者兩個通道就滿足大多數raid架構的需求。如果假設一塊硬盤每秒的隨機i/o讀取次數最多在150次左右的話,那么很多數量的磁盤驅動器和緩存才能使其達到全速。由于大多數的raid控制器沒有8k的命令序列, 因此你也將大大超越raid控制器的命令序列。我記不得有哪個時期i/o總線的性能超過了最快的主機接口速度,因此我認為我們到達了一個科技史上非常重要的時刻,總線已經足以滿足各種外接卡的速度需求。而這就意味著有了一些新狀況已產生:要有足夠的內存帶寬才能使總線全速運行:使用新的16通道pci-e,全速雙向運行總線可達10 gb/s(2.5 gb/s*2 *16/8)的帶寬。對于如今大部分x86和amd系統的內存帶寬來說的這都是一個不小的值。系統中的瓶頸:許多來自各類廠商的pci和pci-x總線接口與內存系統之間總是存在性能瓶頸。在大多數情況下,這些性能設計缺陷限制了總線性能,即限制了總線從內存中讀取和寫入性能。偶爾總線本身也存在設計缺陷,但這種情況比總線與內存間出現問題的幾率要小??梢悦黠@地看出,我們需要這個接口的性能達到pci-x的1gb/秒或更高。這就需要廠商檢查接口的設計、進行早期的測試。新i/o卡:隨著新一代總線的推出,相對應的i/o卡也必須得到發展。這其中包括fibre chnanel、infiniband和新一代以太網(1g和10g)卡。測試這些卡的流量性能是很困難的。雖然找到測試設備并非難事,但是找到了解硬件知識的人才和確定卡所部屬的軟件堆棧是比較困難的。如果這些卡有良好的速度和iops性能,那會很理想。但如果存在瓶頸,就很難更正。其中的問題可能存在于很多方面:應用程序、操作系統、i/o驅動、卡驅動、pci-e總線、內存帶寬或者其它數據通道的問題。在1990年,我參與了早期fiber channel的測試,當時就有廠商表示我們可以通過解決數據通路上的一些問題來提高其接口速率。架構工程師該怎么做?很明顯的,pci-e在i/o處理性能和iops方面都比pci-x有更多的優勢。dell、hp和其它廠商的很多低端pc產品上都已經開始采用pci-e了。但是擁有大型smp系統的服務器廠商呢?pci-e總線在哪里?這主要是由于大型smp系統的服務器有更強大的內存帶寬和更復雜的內存基礎結構。當你在一個單一的主板上設計pci-e總線是非常簡單的。而設計大型系統就復雜多了,有很多總線和內存的相互接口縱貫在板子上。當然,廠商們應該提前考慮一下新一代服務器能夠實現這種升級,但這不是一個簡單的問題。如今,大部分的smp服務器廠商使用pci-x技術,而不是pci-e。出現這種情況有很多原因:由于卡片的電壓問題,pci-e和pci-x的nic、hba和hca卡是不可互換的。這就意味著必須有兩套接口:一套是用于刀片系統運行pci-e,另一套是針對大型機的smp系統。smp i/o性能不如刀片系統。高端家用pc擁有8x pci-e的i/o接口和16x的圖
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