臺式電腦pcie接口圖片,如圖我這塊主板的PCIe插槽中間那個短黃色的是10還是20的

    發布時間:2023-09-06 點擊:119
    1,如圖我這塊主板的pcie插槽中間那個短黃色的是10還是20的2,pci和pcie插槽有什么區別有沒有圖片給我看下3,關于pcie接口如圖白色短的寫著pcie藍色長的寫著pcie16x我4,pci槽是什么東西5,哪個插槽是pcie1,如圖我這塊主板的pcie插槽中間那個短黃色的是10還是20的 短的是pci-e1.0的卡槽的,如果你想加顯卡,那就插到黃色長的那個卡槽上面的這是用來加板載聲卡或網卡的是1.0的再看看別人怎么說的。
    2,pci和pcie插槽有什么區別有沒有圖片給我看下 到現在為止,pci-e沒有白色的``而且pci-e的插槽是獨立的,不和pci插槽在一起最明顯的就是速度和位寬、agp=8xpci-e=16x
    3,關于pcie接口如圖白色短的寫著pcie藍色長的寫著pcie16x我 對pcie16是顯卡用的,短pcie是其他的外設擴展一定不是,如果支持x16,那主板廠商一定會用x16的,因為intel很少有支持兩個x16的桌面u這個是4790k,截圖來自intel ark官網
    4,pci槽是什么東西 就是擴展功能插槽啊`!圖片我空間有有,相冊:硬件pci是peripheral component interconnect(外設部件互連標準)的縮寫,它是目前個人電腦中使用最為廣泛的接口,幾乎所有的主板產品上都帶有這種插槽。pci插槽也是主板帶有最多數量的插槽類型,在目前流行的臺式機主板上,atx結構的主板一般帶有5~6個pci插槽,而小一點的matx主板也都帶有2~3個pci插槽,可見其應用的廣泛性。 pci是由intel公司1991年推出的一種局部總線。從結構上看,pci是在cpu和原來的系統總線之間插入的一級總線,具體由一個橋接電路實現對這一層的管理,并實現上下之間的接口以協調數據的傳送。管理器提供了信號緩沖,使之能支持10種外設,并能在高時鐘頻率下保持高性能,它為顯卡,聲卡,網卡,modem等設備提供了連接接口,它的工作頻率為33mhz/66mhz。 最早提出的pci 總線工作在33mhz 頻率之下,傳輸帶寬達到了133mb/s(33mhz x 32bit/8),基本上滿足了當時處理器的發展需要。隨著對更高性能的要求,1993年又提出了64bit 的pci 總線,后來又提出把pci 總線的頻率提升到66mhz 。目前廣泛采用的是32-bit、33mhz 的pci 總線,64bit的pci插槽更多是應用于服務器產品。 由于pci 總線只有133mb/s 的帶寬,對聲卡、網卡、視頻卡等絕大多數輸入/輸出設備顯得綽綽有余,但對性能日益強大的顯卡則無法滿足其需求。目前pci接口的顯卡已經不多見了,只有較老的pc上才有,廠商也很少推出此類接口的產品。 一般pci槽都是白色的,在顯卡下面的幾條都是! 5,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。可以明顯地看出,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的圖形卡接口。因此這些系統需要比內存帶寬更大的帶寬需求。其實際的帶寬超過了12個pci-x插槽全速運行的帶寬。pci-e將會在圖形總線技術上使用很多年。不幸的是許多大型smp廠商沒有計劃在當前產品中加入pci-e接口。這個設計的改變是非常復雜的,但是許多廠商總是會對i/o設計的滯后性感到懊悔。而作為最終用戶,也許我們需要努力讓大型smp廠商認識到i/o的重要性。


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