❶ 主板的PCI插槽可以用來做什麼
具體分別可以用作以下用途:
1、PCIE x16
一種由英特爾(Intel)公司1991年推出的用於定義局部匯流排的標准。此標准允許在計算機內安裝多達10個遵從PCI標準的擴展卡。最早提出的PCI匯流排工作在33MHz頻率之下,傳輸帶寬達到133MB/s(33MHz * 32bit/s),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匯流排,後來又提出把PCI 匯流排的頻率提升到66MHz。
目前廣泛採用的是32-bit、33MHz的PCI 匯流排,64bit的PCI插槽更多是應用於伺服器產品。從結構上看,PCI是在CPU和原來的系統匯流排之間插入的一級匯流排,具體由一個橋接電路實現對這一層的管理,並實現上下之間的介面以協調數據的傳送。管理器提供信號緩沖,能在高時鍾頻率下保持高性能,適合為顯卡,音效卡,網卡,MODEM等設備提供連接介面,工作頻率為33MHz/66MHz。
❷ 電腦主板的PCI除了插顯卡還能插什麼東西
pcie介面是目前最常見的介面了,大小有16x到8x
4x
1x,
16x可以兼容8x
4x
1x等。
顯卡採用的是16x介面,需要16條pcie通道,這16條由cpu控制,高端處理器可以支持20條甚至32條以上的pcie通道。另外,短的pcie
x1是走南橋的,不會搶走顯卡的那16條通道。
有的硬碟也採用了pcie
x4線路,常見的就是pcie
ssd或者m
2。音效卡,網卡也可以接pcie介面,常見的是pcie
x1網卡,音效卡,當然也有x4和x8的網卡,那是伺服器級的。
需要注意的是,如果你把音效卡,網卡接在最長的那根pcie插槽,那麼會搶走顯卡部分帶寬(pcie通道),而且使用pcie
ssd需要z170主板才能安裝系統並開機引導,否則只能當一般的存儲盤。
❸ 走PCIE通道的固態硬碟什麼配置的電腦會用
現在的計算機結構是都是馮諾依曼定義的,硬碟的數據必須載入到內存才可以被cpu訪問,即便這個pcie通道是cpu的pcie也沒有用,數據不可能被cpu直接訪問。
❹ 主板的PCI插槽好乾什麼用處PCI插槽有什麼作用
PCI插槽比較有用,PCI插槽擴展非常豐富,可插接顯卡、音效卡、網卡、內置Modem、內置ADSLModem、USB2.0卡、IEEE1394卡、IDE介面卡、RAID卡、電視卡、視頻採集卡以及其它種類繁多的擴展卡。
PCI插槽是主板的主要擴展插槽,通過插接不同的擴展卡可以獲得目前電腦能實現的幾乎所有外接功能。
從結構上看,PCI是在CPU和原來的系統匯流排之間插入的一級匯流排,具體由一個橋接電路實現對這一層的管理,並實現上下之間的介面以協調數據的傳送。
管理器提供信號緩沖,能在高時鍾頻率下保持高性能,社和為顯卡,音效卡,網卡,MODEM等設備提供連接介面,工作頻率為33MHz/66MHz。
(4)電腦哪些配件會用到pcie通道擴展閱讀
PCI插槽基於PCI局部匯流排的擴展插槽,其顏色一般為乳白色,位於主板上AGP插槽的下方,ISA插槽的上方。目前廣泛採用的是32-bit、33MHz的PCI 匯流排,64bit的PCI插槽更多是應用於伺服器產品。
對於很多玩家來說一款主板上,擁有兩根PCI插槽是最完美的。一個接音效卡、一個接診斷卡或者其它設備。而有些視頻製作的用戶,PCI插槽在主板上需要更多一些。不同的需求造就了不同的主板。
PCI匯流排系統要求有一個PCI控制卡,它必須安裝在一個PCI插槽內。這種插槽是目前主板帶有最多數量的插槽類型,在當前流行的台式機主板上,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。
根據實現方式不同,PCI控制器可以與CPU一次交換32位或64位數據,它允許智能PCI輔助適配器利用一種匯流排主控技術與CPU並行地執行任務。PCI允許多路復用技術,即允許一個以上的電子信號同時存在於匯流排之上。
❺ PCI-E介面是插什麼的呀
pci-e介面是用於連接主板上網線的。
PCI-E是PCIExpress的簡稱,是用來代替PCI、AGP介面規范的一種新標准。
由PCI或AGP的並行數據傳輸變為串列數據傳輸,並且採用了點對點技術,允許每個設計建立自己的數據通道,這樣極大的加快了相關設備之間的數據傳送速度。
PCI-E標准如同AGP標准一樣,也有1X、2X、4X、8X、16X等等的速度分類,同時各速率的介面長度也不同,1X的最短,然後依次增長。
在現今已上市的主板中,16XPCI-E介面是最長的。
介面速率向下兼容,但並沒有AGP產品的限制,既使是1X的產品,也可以安裝到16X的介面中使用,大大增加了方便性和易用性。
❻ 電腦上的哪些設備會用到PCI-E介面
不同類型的硬碟介面,USB2.0、3.0介面。網卡、音效卡、衛星接收卡等等,另外一般都有一個專用的顯卡介面。
❼ 全面解析:PCIe4.0真有用為什麼AMD吹爆Intel卻並不在意
[PConline 雜談]在剛過去的2019年台北電腦展上,AMD掏出了7nm製程的Zen2處理器燃爆了全場,不知道有多少人在高喊AMD YES!!其中PCIe 4.0技術的使用,帶寬直接翻倍達到16GT/s,這也成為了AMD新CPU亮點之一,這么高速的帶寬對電腦有幫助么?為什麼Intel好像並不在意?
PCIe的標准劃分 PCIe 4.0的出現時機並不好
PCIe全稱是Peripheral Component Interconnect Express,一般可以翻譯為周邊設備高速連接標准,這是在2003年提出的PC連接標准。PCIe通道包含兩個數據通道,保證數據的接收和發送的效率,每個設備擁有獨立分配的帶寬,不會佔用總帶寬。
目前我們電腦普遍使用的是PCIe 3.0標准,這已經是9年前制定的標准了。2013年PCIe 1.0面世,擁有2.5GT/s速度,隨後2006年發布PCIe 2.0(5.0GT/s)、2010年發布PCIe 3.0(8GT/s),大概三到四年PCIe就會制定新的標准,但PCIe 4.0卻是等了7年,直到2017年才發布了PCIe 4.0(16GT/s),而在4.0都還沒開始應用的時候,2019年就早早的發布了PCIe 5.0(32GT/s)。
從 2011年的HD 7000系列顯卡開始使用PCIe 3.0開始算起,至今PCIe 3.0已經普及了8年了。而PCIe 4.0出現似乎並不是一個好時機。
2017年PCIe 3.0發布之後僅僅過了一年多,在2019年1月管理並定義PCIe標準的組織PCI-SIG發布了最新的PCIe5.0規范的0.9版,同時,PCIe 5.0也會向下兼容3.0和4.0設備,這導致很多供應商直接跳過了PCIe 4.0直接開發PCIe 5.0規范的設備。
搶先一步?AMD發布首個PCIe 4.0消費級別處理器
AMD在今年5月底的台北電腦展上率先宣布支持PCIe 4.0介面的新一代銳龍處理器。除了7nm工藝、高頻率之外,先於Intel支持PCIe 4.0也成為了這場發布會上的亮點。相比較PCIe 3.0帶寬翻倍的buff加持,A平台整體性能也有了相當大的提升。
在台北電腦展上眾多廠商推出了AMD新CPU主板,我們可能看到在南橋晶元上主板都加上了一個小風扇,從此機箱中的噪音源也多了一個。這個小風扇的出現也與PCIe 4.0的應用有關,因為數據處理任務加重,南橋成為了一個小火爐,沒有辦法只能為南橋增加上一個小型的散熱風扇。
同時我們在台北電腦展的展會現場還看到了根據PCIe 4.0推出的超超超高速的SSD存儲。技嘉在台北電腦展上推出了目前世界上速度最快,容量最大的PCI-e 4.0 AIC SSD。這款目前還是全世界最強的SSD讀寫速度竟然達到了15000MB/s,看清楚是5位數哦!而且它的容量竟然達到了8TB,我已經不敢想像它的價格有多高了,也不知道會不會真正的推向消費市場。採用群聯E16主控,其中該AIC版本由4個M.2 SSD組成RAID 0,每塊盤為PCIe 4.0X4,4個盤組起來就是PCIe4.0 X16。
來自PCIe 4.0的巨大提升
CPU只有16條PCIe通道
即使是現在的PCIe 4.0設備,AMD Ryzen 9 3900X也同樣只有16條PCIe通道。主板上,在離CPU最近的PCIe插槽也僅僅只有16通道。目前這個插槽插的是顯卡,可以達到PCIe×16全速。當兩張顯卡SLI時僅僅只能實現8+8通道,當三個PCIe設備連接時則分配為8+4+4,也就是說PCIe通道是有限制的。這是目前主流平台上的CPU的PCIe通道數的劃分,直連CPU只有16條,因為通道數限制,多設備連接速度會有所降低,多個高性能PCIe設備連接時無法發揮完全的性能。當PCIe 4.0帶來帶寬翻倍時,多個PCIe設備與CPU之間的溝通速度將會更有利於發揮各個硬體的性能。
高速數據傳輸帶來的新可能
隨著5G技術的普及,我們發現高速的數據傳輸會改變產業,甚至催生出新的產業。5G對於硬體帶寬的要求其實是翻了幾番的,又是高頻信號又還要信號覆蓋好,確實需要產業有巨大的升級之後才能實現這樣的性能。而且在2-3年的時間,家庭使用場景下啟用數據互聯的設備將急劇增加,PC產業可能會迎來新的變化,PC將有可能成為個人伺服器和數據處理中心的存在。
如今的智能連接設備對於數據連接要求不高,當然整體設備之間的互聯和數據交流程度也並不高。這是因為目前個人數據處理全憑雲端設備,但可靠程度並不夠。隨著真·個人智能助理+智能設備的發展,個人PC數據處理中心需求將會漸漸浮現。最穩妥的方法是本地伺服器+雲數據處理搭配一起,而PCIe 4.0已經符合個人數據處理中心的基本需求。
不過目前PCIe 4.0好像只是看起來很美好
升級成本高 阻擋新設備普及
不過就目前來說PCIe 4.0看起來很美好,PCIe 4.0目前的成本還是挺高的,因為數據傳輸的速度越快,信號衰減情況也會相對應增加,對於元器件和材料的要求也就相對應越高。根據之前的消息,完整的16通道PCIe 4.0重定時器晶元需要15-25美元,主板升級大約需要100美元左右,高端頂級主板則可能需要花費更多。此前有網友爆料msi頂級的X570超神主板定價在777歐元(約合人民幣6000元),真的是主板比CPU都貴。
消費市場需求不明顯 噱頭大於實際
PCIe 4.0面世這兩年來,除了企業級市場之外,消費級市場完全沒有什麼動靜的原因除了成本太高,還有個原因就是消費級顯卡、處理器以及網路對速度翻倍的PCIe 4.0也沒什麼需求。這也是PCIe 4.0遲遲沒有推出的原因。早在PCI3.0時代就有人測試過,如今的顯卡即使使用的是PCIe 2.0×16通道,性能損失並不明顯。
而且目前來說,消費市場對PCIe通道要求高的設備並不多,目前消費市場需要高速PCIe通道的設備就是顯卡和滿速SSD了。就拿SSD來說,占滿16條PCIe通道SSD速度也沒有達到PCIe帶寬上限,但是通道數卻是得占滿了,而且價格還死貴死貴,根本就不是面向消費市場的產品。
企業級市場開始拋棄PCIe
對PCIe需求較高的就是高速數據處理需求環境,但是PCIe在數據處理環境下卻有自己的缺陷。
家用電腦中PCIe確實是非常快速且實用的連接技術,這是因為連接到主板的設備數量較少,並且很少有需求跨越多台電腦之間的擴展應用。而在數據中心中每個PCIe設備都擁有自己的隔離內存池,不同設備之間的通信由於帶寬和延遲的影響變得十分低效。NVIDIA和AMD分別開發了NVLink和InfintyFabric技術來應對該問題,CXL則是英特爾拿出的對策。
Intel在2019年3月份聯合眾多廠商推出了針對數據中心、高性能計算領域、AI領域等場景的全新數據設備互聯協議CXL(Compute EXpress Link)。該技術是建立在完善的PCIe 5.0的物理和電氣實現上的,只是不用通過專門設計的介面,簡化了伺服器硬體的設計難度,降低了整體系統的成本。Intel宣布與阿里巴巴、戴爾EMC、臉譜、谷歌、HPE、華為、微軟聯合共同成立一個聯盟,來開發這個協議,用於消除CPU與加速器等計算密集型工作負載的瓶頸。而此次Intel扮演的角色與其在USB和PCIe開發中的角色一樣, 與聯盟成員共享技術成果,並共同持續開發
時機不對 來自PCIe 5.0帶來的尷尬
由於PCIe 5.0向下兼容3.0/4.0,所以導致4.0的地位有些尷尬。當然,根本原因還是4.0標准出台太晚,距離2010年的3.0規范間隔了7年之久,而PCI-SIG組織又急於恢復8年兩版標准高低搭配的既定節奏。
PCIe 4.0的帶寬相較於PCIe 3.0的32GB/s(x16)是直接翻了一倍,來到了64GB/s(x16),而這次的PCIe 5.0更是在此基礎上再翻一倍,來到了128GB/s(x16)。而它們也都是沿用PCIe 3.0的128b/130b編碼方式,但PCIe 4.0的傳輸速率卻到了16GT/s,PCIe 5.0則是到了32GT/s。
PCI-SIG的規劃是, PCIe 4.0和5.0規范產品會在市場上共存很長一段時間,其中5.0或將只用於高性能計算,而消費端則是清一色4.0。 目前,Intel的企業級SLC固態盤Ruler SSD就是直接以PCIe 5.0規范做傳輸設計。
總結
目前來看,PCIe 3.0確實已經足夠滿足消費市場,從各方面來看,PCIe 4.0因為成本、時機、市場等等種種原因有點上夠不著,下踩不住的尷尬局面。也許是因為這些種種原因,目前來看Intel好像並不在意PCIe 4.0,CPU方面一直也好像沒有新的規劃出現。有消息是Intel將越過PCIe 4.0直接開發PCIe 5.0設備,而PCIe 5.0設備將直接向下兼容3.0和4.0設備,這難道就是傳說中的降維打擊?對於消費者來說本來PCIe 5.0的升級成本會很高,但通過兼容的方式將會減少升級成本,消費市場可以進行逐步升級。
不過正所謂買新不買舊,有總比沒有好。是的,上面我的闡述和分析都是建立在目前的硬體設備和軟體需求之上,分析了目前PCIe 4.0尷尬局面,不過隨著個人PC數據吞吐的速度需求的增加,幾年後軟體和硬體開發肯定會跟上,產生規模效應後,相對應的成本也將逐步下降。畢竟我們主流內存容量從1GB到現在16GB,什麼時候都碰到過被軟體吃完所有內存的情況,玩家和廠商對於設備「更高、更快、更強」的慾望應該不會停歇。