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数字电路(21)
PCI Express是新一代的总线接口,而采用此类接口的显卡产品,已经在2004年正式面世。
1 概述 2 起源和现状 3 技术优势 4 万兆存储系统的应用
PCI Express接口 - 概述
Express接口
PCI Express采用了目前业内流行的点对点串行连接,比起PCI以及更早期的计算机总线的共享并行架构,每个设备都有自己的专用连接,不需要向整个总线请求带宽,而且可以把数据传输率提高到一个很高的频率,达到PCI所不能提供的高带宽。相对于传统PCI总线在单一时间周期内只能实现单向传输,PCI Express的双单工连接能提供更高的传输速率和质量,它们之间的差异跟半双工和全双工类似。
PCI Express的接口根据总线位宽不同而有所差异,包括X1、X4、X8以及X16(X2模式将用于内部接口而非插槽模式)。较短的PCI Express卡可以插入较长的PCI Express插槽中使用。PCI Express接口能够,这也是个不小的飞跃。PCI Express卡支持的三种电压分别为+3.3V、3.3Vaux以及+12V。用于取代的PCI
Express接口位宽为X16,将能够提供5GB/s的带宽,即便有编码上的损耗但仍能够提4GB/s左右的实际带宽,远远超过AGP 8X的2.1GB/s的带宽。
PCI Express规格从1条通道连接到32条通道连接,有非常强的伸缩性,以满足不同系统设备对数据传输带宽不同的需求。例如,PCI Express X1规格支持双向数据传输,每向数据传输带宽250MB/s,PCI Express X1已经可以满足主流声效芯片、芯片和存储设备对数据传输带宽的需求,但是远远无法满足对数据传输带宽的需求。
因此,必须采用PCI Express X16,即16条点对点数据传输通道连接来取代传统的AGP总线。PCI Express X16也支持双向数据传输,每向数据传输带宽高达4GB/s,双向数据传输带宽有8GB/s之多,相比之下,目前广泛采用的AGP 8X数据传输只提供2.1GB/s的数据传输带宽。
Express接口
尽管PCI Express技术规格允许实现X1(250MB/秒),X2,X4,X8,X12,X16和X32通道规格,但是依目前形式来看,PCI Express X1和PCI Express X16将成为PCI Express主流规格,同时芯片组厂商将在当中添加对PCI
Express X1的支持,在当中添加对PCI Express X16的支持。除去提供极高数据传输带宽之外,PCI Express因为采用串行数据包方式传递数据,所以PCI Express接口每个针脚可以获得比传统I/O标准更多的带宽,这样就可以降低PCI
Express设备生产成本和体积。另外,PCI Express也支持高阶电源管理,支持热插拔,支持数据同步传输,为优先传输数据进行带宽优化。
PCI Express(以下简称PCI-E)采用了目前业内流行的点对点串行连接,比起PCI以及更早期的计算机总线的共享并行架构,每个设备都有自己的专用连接,不需要向整个总线请求带宽,而且可以把数据传输率提高到一个很高的频率,达到PCI所不能提供的高带宽。相对于传统PCI总线在单一时间周期内只能实现单向传输,PCI-E的双单工连接能提供更高的传输速率和质量,它们之间的差异跟和类似。&
在兼容性方面,PCI-E在软件层面上兼容目前的PCI技术和设备,支持PCI设备和内存模组的初始化,也就是说过去的驱动程序、操作系统无需推倒重来,就可以支持PCI-E设备。目前PCI-E已经成为显卡的接口的主流,不过早期有些芯片组虽然提供了PCI-E作为显卡接口,但是其速度是4X的,而不是16X的,例如和,当然这种情况极为罕见。
PCI Express接口 - 起源和现状
Express接口
2001年春季的IDF上Intel正式公布PCI Express,是取代PCI总线的第三代I\O技术,也称为3GIO。该总线的规范由Intel支持的AWG(Arapahoe Working Group)负责制定。,AWG正式宣布3GIO 1.0规范草稿制定完毕,并移交PCI-SIG进行审核。开始的时候大家都以为它会被命名为Serial PCI(受到串行ATA的影响),但最后却被正式命名为PCI
Express。2006年正式推出Spec2.0(2.0规范)。
PCI Express总线技术的演进过程,实际上是计算系统I\O接口速率演进的过程。PCI总线是一种33MHz@32bit或者66MHz@64bit的并行总线,总线带宽为133MB/s到最大533MB/s,连接在PCI总线上的所有设备共享133MB/s~533MB/s带宽。这种总线用来应付声卡、10/100M网卡以及USB 1.1等网络接口基本不成问题。随着计算机和通信技术的进一步发展,新一代的I\O接口大量涌现,比如千兆(GE)、万兆(10GE)的以太网技术、4G/8G的FC技术,使得PCI总线的带宽已经无力应付计算系统内部大量高带宽并行读写的要求,PCI总线也成为系统性能提升的瓶颈,于是就出现了PCI
Express总线。PCI Express总线技术在当今新一代的存储系统已经普遍的应用。PCI Express总线能够提供极高的带宽,来满足系统的需求。如下表所示:
目前,PCI-E 3.0规范也已经确定,其编码数据速率,比同等情况下的PCI-E 2.0规范提高了一倍,X32端口的双向速率高达320Gbps。
PCI Express接口 - 技术优势
Express接口
PCI总线的最大优点是总线结构简单、成本低、设计简单,但是缺点也比较明显:
1) 并行总线无法连接太多设备,总线扩展性比较差,线间干扰将导致系统无法正常工作;
2) 当连接多个设备时,总线有效带宽将大幅降低,传输速率变慢;
3) 为了降低成本和尽可能减少相互间的干扰,需要减少总线带宽,或者地址总线和数据总线采用复用方式设计,这样降低了带宽利用率。 PCI Express总线是为将来的计算机和通讯平台定义的一种高性能,通用I\O互连总线。
与PCI总线相比,PCI Express总线主要有下面的技术优势:
1) 是串行总线,进行点对点传输,每个传输通道独享带宽。
2) PCI Express总线支持双向传输模式和数据分通道传输模式。其中数据分通道传输模式即PCI Express总线的x1、x2、x4、x8、x12、x16和x32多通道连接,x1单向传输带宽即可达到250MB/s,双向传输带宽更能够达到500MB/s,这个已经不是普通PCI总线所能够相比的了。具体配置可以参照表1。
Express接口
3) PCI Express总线充分利用先进的点到点互连、基于交换的技术、基于包的协议来实现新的总线性能和特征。电源管理、服务质量(QoS)、热插拔支持、数据完整性、错误处理机制等也是PCI Express总线所支持的高级特征。
4) 与PCI总线良好的继承性,可以保持软件的继承和可靠性。PCI Express总线关键的PCI特征,比如应用模型、存储结构、软件接口等与传统PCI总线保持一致,但是并行的PCI总线被一种具有高度扩展性的、完全串行的总线所替代。
5) PCI Express总线充分利用先进的点到点互连,降低了系统硬件平台设计的复杂性和难度,从而大大降低了系统的开发制造设计成本,极大地提高系统的性价比和健壮性。从下面表格可以看出,系统总线带宽提高同时,减少了硬件PIN的数量,硬件的成本直接下降。
PCI Express接口 - 万兆存储系统的应用
Express接口
在开发的最新一代存储产品中,采用Intel最新一代硬件平台技术,前端支持高达16个GE接口,或者8个GE+8个4Gb
FC接口,最高配置更可以支持多达4个10GE接口,后端接口可以提供6个SAS×4宽端口,达到72Gbps的后端访问速率,提供无与伦比的磁盘访问和吞吐量,只有PCI Express总线架构的系统才能满足系统性能的需求。
IX3000存储系统控制器系统架构如下图所示。系统采用4条×8的PCIE总线来扩展前端和后端接口,采用2条×8PCIE总线来实现2个控制器之间的缓存镜像,采用2条×8PCIE总线作为系统内部的控制和管理通道。其前端接口能够安装10GE接口卡或者GE+FC COMBO接口卡,以及GE接口卡,后端PCIE接口用来和高性能的IO处理扩展卡连接,提供高性能IO处理、计算以及CACHE镜像管理等功能,并提供后端接口用于连接SAS磁盘阵列,为用户带来前所未有的存储新体验。
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(59)(14)(28)(22)(41)(216)(246)(261)(18)(19)(144)(40)(548)(299)(56)PCI Express 3.0的显卡如果插在2.0接口的主板上_显卡吧_百度贴吧
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PCI Express 3.0的显卡如果插在2.0接口的主板上收藏
这样大概会造成多大的瓶颈,有详细数据吗?
目前来说 别说PCI2.0 即使是PCI1.1 GTX690也喂不满所以就目前而言 PCI3.0还只是个噱头 没实际意义
理论上2.0接口信号强度为5GT/s,实现了500MB/s,X16有8GB/s。而3.0接口信号强度为8GT/s,可以实现1GB/s,X16有16GB/s。是这样的原理吗?
傻X理论真多,自古傻X出2楼。
3.0是未来的趋势,现在还没有实际意义
同样的显卡,用3.0的接口跑分肯定比2.0接口的跑分高
找7970刚出的时候的评测,差距很小
不知道3.0规范的供电相对2.0有没有改过反正是有过最近出的没外接供电的绿色卡插P35那些板结果供电不足的事例带宽不清楚,不乱BS
PCI-E 3.0 和 2.0 16X7970级的差1%690 级的差2%PCI-E 3.0 和 1.1 16X7970级的差4%
3.0的显卡插1.0的主板瓶颈不是来自显卡插槽,而是1.0主板平台,比如U,你用K8带GTX690,你们觉得游戏效果和用3.0主板的U带哪个好些?
基本没差距,楼上数据够全了。微星计算机也有评测,表示460v2在1.1和2.0上跑分一样。cpu 是x支持175w功耗,但实际是厂商考虑到主板24pin接口负担问题,从1.1到2.0到3.0都是75w最高。除非pcie接口旁边有单独的供电接口让你插。
这么理解,假设你显卡给主板最大输出100MB/s的数据,2.0接口能负担1GB/s,3.0负担3GB/s,你说插2.0和3.0有什么区别?
2.0 X16=3.0X8,貌似有过一个测评测试过,基本上现在的显卡能够2.0下8+8交火已经很强了,
用16X跟8X比性能差距都很小更不谈2.0和3.0了
这个问题就好比440该用2G显存还是4G显存一样
反正我9800GT PCIE 16X 2.0 和 1.0 在特定应用(NVIDIA DEMO "Human head")有100%差距其他倒是不大
PCI Express 3.0的显卡可以插在PCI Express 1.0的槽上吗
基本可以忽略
99%性能 肉眼看不出来
技嘉Z87X-UD3H 鲁大师跑R9 270X显卡为9W0+,华硕z68_vlx显卡2.0规格跑9W1+毛差距没有,本来还准备换主板现在看来根本没那个必要。
没有大问题
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主板显卡接口是PCI-E 2.0 16X的能用接口PCI Express 3.0 16X的显卡吗?
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& &&&想入手微星R7850 Hawk 1G ,&&但 本人的主板显卡接口是PCI-E 2.0 16X而微星R7850 Hawk 1G 接口是PCI Express 3.0 16X能用吗,
能用的话有没有影响显卡的性能,还有我的CPU是速龙X4 640 ,CPU会不会差了点 ,电源是航嘉冷静王至强版350W的,电源够吗?
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小白LV10_____________小白升级之路任重而道远
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keyishang 2.0sme d&&mei wenti
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2.0能用绝对能
至于电源少年洗白白睡吧
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没问题,电源带的动
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那CPU会不会差了点
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CPU是真心差了点,现在的大游戏至少I3双核,最好I5四核以上。
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那不是还要升
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说电源带动什么心态啊不懂别说话你这是害人
自己去看7850功耗
国产电源又喜欢虚标350的电源
能上300就算不错了
比理这个人,这个人成天在坛子里喷粪,看他.
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显卡3.0插2.0上,性能有5%的下降。电源最好400W往上,电源低了重启,不稳定总是会有的。
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貌似是可以用的
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电源没问题,CPU带7850也没问题,接口也没问题,I3不见得比640好太多,各有优势
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明显不能用& &换主板&&换CPU&&换电源&&能换的都换了!!!&&大中华帝国的崛起就靠你了!
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能上放心吧~~~
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别说2.0和3.0没有区别,就算是16x和8x,也没有任何区别,现在的显卡为例!不相信可以去查查,有评测的!
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windy365 发表于
说电源带动什么心态啊不懂别说话你这是害人
自己去看7850功耗
国产电源又喜欢虚标350的电源
说出来哥怕吓到你,奔III时用的长城250W电源,一直用到现在的羿龙6核1100T+华硕770大板+GF210显卡+&两个&西数2T的硬盘,这里哪一个不是电老虎?谁说航嘉350W带不动?
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楼上的你电源咋还没叼爆.
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SparkIV 汉化者小特勒...希特勒
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金元109717
接口不用纠结、
只要是额定350w就能带动
况且国产电源、虚标是肯定的、
你这电源如果带个推土机、羿龙II 4核 6核 超频用、多个硬盘肯定就危险了。
所以珍惜生命远离国产电源、
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本帖最后由 voodoogoohoo 于
09:31 编辑
电源换下,还是可以的,我就是641+7870 hawk,大多数游戏跑的还不错。
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我曾经航嘉冷静王300w带QGT,用了三年也没出什么事,这二个都是耗电大户。
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航嘉的还可以吧 我的也是宽幅王 350W i5加4850 4个风扇 2个硬盘 08年的电源到现在还好好的 现在想换显卡了 纠结上什么电源了
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带的动和带的稳定是两码事,hawk貌似功耗比其他要很多,为了7870hawk我刚把vp450p都换了,最好是12v输出大于400w,20A的,额定400W以上就够了。现在带肯定是带的动,但如果使用中会频繁出现花屏,死机重启等问题或者不想减损硬件寿命那以后最好还是换个电源
3DM论坛死忠专属勋章。
月宫亚由-售价1999金元。注意购买行为不可撤销.积分将影响帐户用户组等级。
蒹葭汉化组
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Powered by&&&&有没有读者思考过这样的问题:常见的PCIe&6Pin供电接头可以提供75W的功率,而PCIe&6+2Pin的接口仅仅是在6Pin接口的基础上增加了2Pin,为什么就可以提供150W的功率呢?&&&&本文主要介绍关于电源线材以及接口方面的知识,PCIe接口供电的问题我们在后面一部分将会提及。文章的开头首先谈两个关于线材的基本知识。线材直径的标识&&&&PC电源上使用的线材都以AWG(美国线规,American&Wire&Gauge)标识线材的直径,AWG的数字越小,线材直径越大。PC电源上常见的线材规格以16AWG、18AWG、20AWG和22AWG为主。线材的最大载流量&&&&由于导线存在电阻,所以当电流流过时会产生热量。线材的最大载流量(Current&Carrying&Capacity)定义为在导体或者绝缘体融化前,其所能负载的电流。&&&&单芯裸铜线所能通过的电流可以一直增加,直到达到铜的熔点,电线熔断。而常见的作为导线绝缘层的PVC(软聚氯乙烯)、XLPVC(交联聚氯乙烯)绝缘材料允许长期工作的最高温度为105℃,为了确保安全,电线工作时不能超过绝缘材料的最高工作温度。&&&&影响电线最大载流量的因素包括:导体的横截面积、绝缘体的最大适用温度、环境温度、电线的散热方式等等。按单芯PVC绝缘电线在30℃环境下,要升温至PVC材料的最大使用温度,常见的16AWG、18AWG、20AWG和22AWG线材所能通过的电流分别为24A、18A、13A和10A。常见电源接口的最大载流量&&&&由于主机在运行时机箱内部的温度可能达到40℃甚至更高,而且传输了大电流的接头上的热量会转移到邻近的接头。按照Mini-Fit&Jr.端子数量和端子级别的不同,Molex公司规定了不同数量的端子能够传输的额定电流,使用的线缆是18AWG,没有超过线材本身的载流量。&&&&使用标准版本的端子(Standars),在端子数量为24Pin时,每Pin能够传输6A电流,同样Pin数的情况,大电流版本(HCS,High&Current&System)每Pin能够传输9A电流;增强大电流版本的端子(Plus&HCS,Plus&High&Current&System&)则是11A。24Pin主板电源接头&主板24Pin和4+4Pin&CPU供电接口24Pin主板电源接口定义&&&&现有的主板供电接口都为24Pin(20+4),其中主板上使用Molex公司的Molex&39-28-1243规格的压线外壳,而电源线缆上使用Molex&39-01-2240规格的压线外壳,对应的端子分别为Molex&39-00-0168和Molex&。&&&&以标准端子来计算,主板的24Pin接头共有2组+12V,每组可以传输6A电流,累计12A电流,144W功率;+5V有5组,共30A电流,150W功率;+3.3V为4组,共24A电流,79.2W功率。不含-12V和5Vsb,24Pin接头累计可以传输373.2W功率,使用更高级别的端子则可以提高为559.8W以及684.2W。&12V&4Pin及ATX&12V/EPS&12V&4+4Pin接头ATX&12V&4Pin及ATX&12V/EPS&12V&4+4Pin接头定义&&&&CPU供电接口有4Pin、4+4Pin和8Pin等三种,使用的端子规格和主板24Pin一致。2005的高端处理器功率达到130W,但主板的VRM存在一个转换效率,对+12V的连续输出规格要求达到16A,峰值达到19A。所以单个4Pin无法满足供电的需求,这个时候需要用到4+4Pin或者8Pin的CPU供电接口。6Pin&PCIe和6+2Pin&PCIe接头6Pin&PCIe和6+2Pin&PCIe接头6Pin&PCIe和6+2Pin&PCIe接头定义&&&&PCIE电源接口的定义需要特别注意,其中6Pin接口的第2Pin悬空或者是接有黄色的线缆,第5Pin作为电压监测反馈,当监测到这一针处于接地,来判断接头已经接入。8Pin&PCIE接口的情况类似,第4Pin和第6Pin也是作为电压监测,不传输电流。&&&&故PCIE&6Pin接口只有2组接线用于传输电流,PCIE&8Pin接口为3组,按照使用的端子的级别不同,可以传输的功率也不同。其中单6Pin、8Pin、双6Pin、6Pin+8Pin、双8Pin可以提供的功率如下:&&&&需要注意的是,这是线材以及端子所能传输的电流值,常见的PCIE&6Pin和8Pin接口所能传输的功率比PCIE规范所提供的值要更高,然而PCIE规范则1.0则把单卡功耗限制在75W、150W和225W,分别对应主板PCIE插槽供电、单6Pin供电和双6Pin供电;2.0版规范把单卡功耗限制提高到300W,使用主板的PCIE插槽、一个6Pin和一个8Pin即可满足(75W+75W+150W)。&&&&另外使用时,主板上单个PCIe插槽需要提供75W的功率,但主板24Pin只能提供有限的+12V电流,用户需要注意把主板上转为PCIE插槽供电的大4Pin接口(Molex接口)接上。Peripheral/Molex四针外围设备(大4Pin)接口Molex接口Molex接口定义&&&&四针外围设备接口(Peripheral&Power&Connectors&/&Molex&Connectors)俗称“大4Pin”或者“D4”(还有很多种叫法),它是电脑中现存的最古老的一种接口,由Molex公司制造和销售,也就被称为Molex接口。&&&&其中的接口所用的端子最大能传输13A电流,12V和5V就各可以传输156W和65W功率。但这种情况下会带来很大的压降,按最大安全电流5A来计算,12V和5V分别可以传输60W和25W功率。SATA电源接口SATA电源接口SATA电源接口定义&&&&SATA电源接口共有5组电压,每组电压对应3针,共15针。使用的是Molex&端子,每个端子可以传输的电流为1.5A,所以12V、5V和3.3V各可以传输的电流都为4.5A,功率分别为54W、22.5W和14.85W。&&&&看了上面的内容,我想,大家在平时使用转接线的时候应该会注意到接头传输电流的问题了。
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