Ультрабуки: ACER : ASUS : DELL : HEWLETT-PACKARD : LENOVO : SAMSUNG : SONY : TOSHIBA
Ультрабуки: ACER : ASUS : DELL : HEWLETT-PACKARD : LENOVO : SAMSUNG : SONY : TOSHIBA
Главная | Каталог статей | Регистрация | Вход
Меню сайта
Категории раздела
Ультрабук Цены Украина [131]
Сравнение ультрабуков Acer [5]
Сравнение ультрабуков ASUS [26]
Сравнение ультрабуков DELL [13]
Сравнение ультрабуков HEWLETT-PACKARD [11]
Сравнение ультрабуков LENOVO [7]
Сравнение ультрабуков SONY [6]
Сравнение ультрабуков TOSHIBA [1]
Сумки для ультрабуков [20]
Мыши для ультрабуков [17]
Флеш память USB для ультрабуков [20]
Наушники для ультрабуков [16]
Жесткие диски для ультрабуков [12]
ТВ-тюнеры для ультрабуков [4]
Маршрутизаторы для ультрабуков [12]
Источники бесперебойного питания для ультрабуков [4]
Кабели и переходники для ультрабуков [12]
Чистящие средства для ультрабуков [14]
Безопасность ультрабука [14]
Мультимедиа для ультрабука [21]
Интернет для ультрабука [30]
Изображения для ультрабука [12]
Офис и текст для ультрабука [14]
Образование и наука для ультрабука [8]
Мобильные устройства для ультрабука [4]
Для геймеров проги для ультрабука [9]
CD/DVD/BD диски для ультрабука [4]
Файлы и диски для ультрабука [11]
Система для ультрабука [7]
Разработчику для ультрабука [4]
Реклама ультрабуков [22]
ультрабук трансформер [24]
ультрабук на windows 8 [35]
Характеристики ультрабука [76]
Женские ультрабуки [9]
Скачать Приложения к ультрабукам [52]
Скачать Игры к ультрабукам [24]
Полезно знать для ультрабуков [26]
Поиск

Пример: HP ENVY 4-1150er
Или: ультрабук
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Последние отзывы:
как скачать вашу игру???


biggrin


Мини Чат:

Мой Ультрабук .UA
Главная » Статьи » ультрабук » Характеристики ультрабука

PCI Express

PCI Express, или PCIe, или PCI-E (также известная как 3GIO for 3rd Generation I/O; не путать с PCI-X и PXI) — компьютерная шина, использующая программную модель шины PCI и высокопроизводительный физический протокол, основанный на последовательной передаче данных.

Разработка стандарта PCI Express была начата фирмой Intel после отказа от шины InfiniBand. Официально первая базовая спецификация PCI Express появилась в июле 2002 года. Развитием стандарта PCI Express занимается организация PCI Special Interest Group.

Описание

В отличие от шины PCI, использовавшей для передачи данных общую шину, PCI Express, в общем случае, является пакетной сетью с топологией типа звезда. Устройства PCI Express взаимодействуют между собой через среду, образованную коммутаторами, при этом каждое устройство напрямую связано соединением типа точка-точка с коммутатором.

Кроме того, шиной PCI Express поддерживается:

    горячая замена карт;
    гарантированная полоса пропускания (QoS);
    управление энергопотреблением;
    контроль целостности передаваемых данных.

Шина PCI Express нацелена на использование только в качестве локальной шины. Так как программная модель PCI Express во многом унаследована от PCI, то существующие системы и контроллеры могут быть доработаны для использования шины PCI Express заменой только физического уровня, без доработки программного обеспечения. Высокая пиковая производительность шины PCI Express позволяет использовать её вместо шин AGP и тем более PCI и PCI-X. Де-факто PCI Express заменила эти шины в персональных компьютерах.
Разъёмы

    Mini Card — замена форм-фактора Mini PCI. На разъём Mini Card выведены шины: x1 PCIe, USB 2.0 и SMBus.
    ExpressCard — подобен форм-фактору PCMCIA. На разъём ExpressCard выведены шины x1 PCIe и USB 2.0, карты ExpressCard поддерживают горячее подключение.
    AdvancedTCA — форм-фактор для телекоммуникационного оборудования.
    Кабельные спецификации PCI Express позволяют доводить длину одного соединения до десятков, а то и сотен метров, что делает возможным создание «разобранных» ЭВМ.
    Mobile PCI Express Module — промышленный форм-фактор, созданный для ноутбуков фирмой NVIDIA.

PCI Express X1
[показать]Выводы PCI Express X1
Mini PCI-E

Mini PCI Express — формат шины PCI Express для портативных устройств.

Для этого стандарта разъёма выпускается масса периферийных устройств:

    WiFi карты
    WiMax карты
    GSM модемы
    GPS приёмники
    SSD накопители — Использует нестандартную распиновку разъёма Mini PCI-E (SSD Mini PCI Express)

    PCIe ×1
    USB 2.0
    USB 3.0
    SATA
    SATA III
    COM (RS232)
    SMBus
    Выводы для индикаторных светодиодов
    Выводы подключения СИМ карт (для GSM WCDMA) [1]

    Имеет зарезервированные контакты (для будущих устройств)
    Питание 1.5 В и 3.3 В

[показать]Выводы Mini PCI-E
SSD Mini PCI Express

    PATA
    SATA
    USB
    Питание 3.3 В

31     Sata TX-     32     IDE_DMARQ
29     GND     30     IDE_DMACK
27     GND     28     IDE_IOREAD
25     Sata RX+     26     GND
23     Sata RX+     24     IDE_IOWR
21     GND     22     IDE_RESET
19     IDE_D7     20     IDE_D8
17     IDE_D6     18     GND
Перегородка
    
Перегородка
15     GND     16     IDE_D9
13     IDE_D5     14     IDE_D10
11     IDE_D4     12     IDE_D11
9     GND     10     IDE_D12
7     IDE_D3     8     IDE_D13
5     IDE_D2     6     IDE_D14
3     IDE_D1     4     GND
1     IDE_D0     2     IDE_D15
ExpressCard

Слоты ExpressCard на настоящее время (Ноябрь 2010) применяются для подключения:[2]

    Плат SSD накопителей
    Контроллеров 1394/FireWire (iLINK)
    Док-станций
    Измерительных приборов
    Памяти
    Адаптеров карт памяти (CF, MS, SD, xD, и т.д.)
    Мышей
    Сетевых адаптеров
    Параллельных портов
    Адаптеров PC Card/PCMCIA
    Расширения PCI
    Расширения PCI Express
    Дистанционного управления
    Контроллеров SATA
    Последовательных портов
    Адаптеров SmartCard
    ТВ-тюнеров
    Контроллеров USB
    Беспроводных сетевых адаптеров Wi-Fi
    Беспроводных широкополосных интернет-адаптеров (3G, CDMA, EVDO, GPRS, UMTS, и т.д.)
    Звуковых карт для домашнего мультимедиа и профессиональных аудио-интерфейсов.

Описание протокола
Видеокарта для PCI Express x16

Для подключения устройства PCI Express используется двунаправленное последовательное соединение типа точка-точка, называемое линией (англ. lane — полоса, ряд); это резко отличается от PCI, в которой все устройства подключаются к общей 32-разрядной параллельной двунаправленной шине.

Соединение (англ. link — связь, соединение) между двумя устройствами PCI Express состоит из одной (x1) или нескольких (x2, x4, x8, x12, x16 и x32) двунаправленных последовательных линий. Каждое устройство должно поддерживать соединение по крайней мере с одной линией (x1).

На электрическом уровне каждое соединение использует низковольтную дифференциальную передачу сигнала (LVDS), приём и передача информации производится каждым устройством PCI Express по отдельным двум проводникам, таким образом, в простейшем случае, устройство подключается к коммутатору PCI Express всего лишь четырьмя проводниками.

Использование подобного подхода имеет следующие преимущества:

    карта PCI Express помещается и корректно работает в любом слоте той же или большей пропускной способности (например, карта x1 будет работать в слотах x4 и x16);
    слот большего физического размера может использовать не все линии (например, к слоту x16 можно подвести проводники передачи информации, соответствующие x1 или x8, и всё это будет нормально функционировать; однако, при этом необходимо подключить все проводники питания и заземления, необходимые для слота x16).

В обоих случаях, на шине PCI Express будет использоваться максимальное количество линий, доступных как для карты, так и для слота. Однако это не позволяет устройству работать в слоте, предназначенном для карт с меньшей пропускной способностью шины PCI Express. Например, карта x4 физически не поместится в стандартный слот x1, несмотря на то, что она могла бы работать в слоте x1 с использованием только одной линии. На некоторых материнских платах можно встретить нестандартные слоты x1 и x4, у которых отсутствует крайняя перегородка, таким образом, в них можно устанавливать карты большей длины чем разъем. При этом не обеспечивается питание и заземление выступающей части карты, что может привести к различным проблемам.

PCI Express пересылает всю управляющую информацию, включая прерывания, через те же линии, что используются для передачи данных. Последовательный протокол никогда не может быть заблокирован, таким образом задержки шины PCI Express вполне сравнимы с таковыми для шины PCI (заметим, что шина PCI для передачи сигнала о запросе на прерывание использует отдельные физические линии IRQ#A, IRQ#B, IRQ#C, IRQ#D).

Во всех высокоскоростных последовательных протоколах (например, гигабитный Ethernet), информация о синхронизации должна быть встроена в передаваемый сигнал. На физическом уровне, PCI Express использует метод канального кодирования 8b/10b (8 бит в десяти, избыточность — 20%) для устранения постоянной составляющей в передаваемом сигнале и для встраивания информации о синхронизации в поток данных. В PCI Express 3.0 используется более экономное кодирование 128b/130b с избыточностью 1,5%.

Некоторые протоколы (например, SONET/SDH) используют метод, который называется скремблинг (англ. scrambling) для встраивания информации о синхронизации в поток данных и для "размывания" спектра передаваемого сигнала. Спецификация PCI Express также предусматривает функцию скремблинга, но скремблинг PCI Express отличается от такового для SONET.
Пропускная способность

Битрейт в PCIe 1.0 составляет 2,5 Гбит/с. Для расчёта пропускной способности шины необходимо учесть дуплексность[3] и избыточность 8b/10b (8 бит в десяти). Например, дуплексная пропускная способность соединения x1 составляет:

    2,5 · 2 · 0,8 = 4 Гбит/с

    где 2,5 — битрейт, Гбит/с;
    2 — учёт дуплексности (двунаправленности);
    0,8 — учёт избыточности 8b/10b для 1.0 и 2.0; 0,985 — для 3.0;

В одну/обе стороны, Гбит/с     Связей
x1     x2     x4     x8     x12     x16     x32
PCIe 1.0     2/4     4/8     8/16     16/32     24/48     32/64     64/128
PCIe 2.0     4/8     8/16     16/32     32/64     48/96     64/128     128/256
PCIe 3.0     8/16     16/32     32/64     64/128     96/192     128/256     256/512
PCIe 4.0 (предварительно) [4]     16/32     32/64     64/128     128/256     192/384     256/512     512/1024

Шина UMI — представляет собой модифицированный интерфейс PCI-E x4 c вдвое увеличеной пропускной способностью, за счет перехода с первой на вторую версию стандарта. Входит в состав чипсета AMD Fusion A55.
Конкурирующие протоколы

Кроме PCI Express существует ещё ряд высокоскоростных стандартизованных последовательных интерфейсов, вот только некоторые из них: HyperTransport, InfiniBand, RapidIO, и StarFabric. Каждый интерфейс имеет своих сторонников среди промышленных компаний, так как на разработку спецификаций протоколов уже ушли значительные суммы, и каждый консорциум стремится подчеркнуть преимущества именно своего интерфейса над другими.

Стандартизированный высокоскоростной интерфейс с одной стороны должен обладать гибкостью и расширяемостью, а с другой стороны должен обеспечивать низкое время задержки и невысокие накладные расходы (то есть доля служебной информации пакета не должна быть велика). В сущности, различия между интерфейсами заключаются именно в выбранном разработчиками конкретного интерфейса компромиссе между этими двумя конфликтующими требованиями.

К примеру, дополнительная служебная маршрутная информация в пакете позволяет организовать сложную и гибкую маршрутизацию пакета, но увеличивает накладные расходы на обработку пакета, также снижается пропускная способность интерфейса, усложняется программное обеспечение, которое инициализирует и настраивает устройства, подключенные к интерфейсу. При необходимости обеспечения горячего подключения устройств необходимо специальное программное обеспечение, которое бы отслеживало изменение в топологии сети. Примерами интерфейсов, которые приспособлены для этого являются RapidIO, InfiniBand и StarFabric.

В то же время, укорачивая пакеты можно уменьшить задержку при передаче данных, что является важным требованием к интерфейсу памяти. Но небольшой размер пакетов приводит к тому, что доля служебных полей пакета увеличивается, что снижает эффективную пропускную способность интерфейса. Примером интерфейса такого типа является HyperTransport.

Положение PCI Express — между описанными подходами, так как шина PCI Express предназначена для работы в качестве локальной шины, нежели шины процессор-память или сложной маршрутизируемой сети. Кроме того, PCI Express изначально задумывалась как шина, логически совместимая с шиной PCI, что также внесло свои ограничения.
PCI Express 2.0

Группа PCI-SIG выпустила спецификацию PCI Express 2.0 15 января 2007 года. Основные нововведения в PCI Express 2.0:

    Увеличенная пропускная способность. Спецификация PCI Express 2.0 определяет максимальную пропускную способность одной линии в 5 Гбит/с, при этом сохранена совместимость с PCI Express 1.x. Внесены усовершенствования в протокол передачи между устройствами и программную модель. Таким образом, плата расширения, поддерживающая стандарт PCIE 1.x может работать, будучи установленной в слот PCIE 2.0. Устройства же с интерфейсом PCI Express 2.0 смогут работать в материнских платах, оснащённых слотом PCI Express x16 поколения PCI Express 1.x, но только на скорости 2,5 Гбит/с, так как старый чипсет не может поддерживать удвоенную скорость передачи данных.
    Динамическое управление скоростью (для управления скоростью работы связи).
    Оповещение о пропускной способности (для оповещения ПО об изменениях скорости и ширины шины).
    Расширения структуры возможностей[уточнить] — расширение управляющих регистров для лучшего управления устройствами, слотами и интерконнектом).
    Службы управления доступом — опциональные возможности управления транзакциями точка-точка).
    Управление таймаутом выполнения.
    Сброс на уровне функций — опциональный механизм для сброса функций (англ. PCI funcs) внутри устройства (англ. PCI device).
    Переопределение предела по мощности (для переопределения лимита мощности слота при присоединении устройств, потребляющих бо́льшую мощность).

Внешняя кабельная спецификация PCIe

7 февраля 2007 года PCI-SIG выпустила спецификацию внешней кабельной системы PCIE. Новая спецификация позволяет использовать кабели длиной до 10 метров, работающие с пропускной способностью 2,5 Гбит/с.
PCI Express 2.1

По физическим характеристикам (скорость, разъём) соответствует 2.0, в программной части добавлены функции, которые в полной мере планируют внедрить в версии 3.0. Так как большинство системных плат продаются с версией 2.0, наличие только видеокарты с 2.1 не даёт задействовать режим 2.1.
PCI Express 3.0

В ноябре 2010 года[5] были утверждены спецификации версии PCI Express 3.0. Интерфейс обладает скоростью передачи данных 8 GT/s(Гигатранзакций/с). Но, несмотря на это, его реальная пропускная способность всё равно была увеличена вдвое по сравнению со стандартом PCI Express 2.0. Этого удалось достигнуть благодаря более агрессивной схеме кодирования 128b/130b, когда 128 бит данных пересылаемых по шине кодируются 130 битами. PCI Express 2.0 обладает скоростью передачи данных 5 GT/s и схемой кодирования 8b/10b. При этом сохранилась совместимость с предыдущими версиями PCI Express. По данным PCI-SIG, первые тесты PCI Express 3.0 начались в 2011 году, средства для проверки совместимости для партнеров появились лишь в середине 2011-го, а реальные устройства ― только в 2012-м.

Компания MSI стала первым в мире[6] производителем, выпустившим материнскую плату с поддержкой стандарта PCI Express 3.0.

Летом 2011 года Gigabyte официально представила материнскую плату G1.Sniper 2, построенную на чипсете Intel Z68 и поддерживающую интерфейс PCI Express 3.0.[7][8]
PCI Express 4.0

PCI Special Interest Group (PCI SIG) заявила, что PCI Express 4.0 может быть стандартизирован до 2015 года. Он будет иметь пропускную способность 16 GT/s или более, т.е. будет в два раза быстрее PCIe 3.0.[9]


Смотрите также:
[19.01.2013][Видео обзор Ультрабуков]
Fujitsu Floral Kiss -- женский ультрабук (0)
[09.01.2013][Видео обзор Ультрабуков]
Видео обзор ультрабука (планшета) Sony VAIO Duo 11 (1)

[14.01.2013][ультрабук Ultrabuk]
Описание Sony VAIO T1111Z9R/S (SVT1111Z9RS.RU3) (0)
[13.01.2013][Ультрабук Цены Украина]
Цена ультрабука: HP EliteBook Folio 9470m (B7S87AV1) (0)



Категория: Характеристики ультрабука | Добавил: FreeDOM (20.01.2013)
Просмотров: 951 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Конструктор сайтовuCozCopyright //ultrabuk.at.ua © 2025