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1,PCIE是什么意思

PCI Express 计算机扩展插口的新标准,目前主要用的显卡接口上.

PCIE是什么意思

2,电脑pcie接口接哪里

显卡顾名思义:就是连接显示器的卡你先找到显示器与电脑主机的连线,然后打开机箱看看连着那个卡,哪么这个卡就是显卡啦
s是显示器的接口,显示器的接口一般主机是蓝色的15孔的,其他视频都有相应的接口的

电脑pcie接口接哪里

3,PCIe和SATA的区别

SATA目前最高版本是3.0,最高传输速率是600MB/秒。而PCIE接口有X4、X8、X16,而传输速度分别是400MB、800MB、1.6GB,所以使用8X以上的PCI接口的固态硬盘会带来比SATA接口更高的速度。但是一般主板上面只有一个PCI-E 16X接口,基本都是用来插高性能的独立显卡,固态硬盘只能用在8X接口,除非舍弃显卡接口来使用速度查过1GB以上的固态硬盘,如何取舍就要看自己了。

PCIe和SATA的区别

4,pci e插槽是什么

PCI Express是新一代的总线接口。早在2001年的春季,英特尔公司就提出了要用新一代的技术取代PCI总线和多种芯片的内部连接,并称之为第三代I/O总线技术。随后在2001年底,包括Intel、AMD、DELL、IBM在内的20多家业界主导公司开始起草新技术的规范,并在2002年完成,对其正式命名为PCI Express。它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。

5,什么叫AGPPCIE接口

两个都是显卡接口 AGP是上一代的老的显卡接口 而PCI-E是时下最主流的接口 带宽后者是前者的一倍 但是接口定义是不同的 也互不兼容
我来完整的告诉你:朋友 agp(accelerate graphical port),加速图形接口。随着显示芯片的发展,pci总线日益无法满足其需求。英特尔于1996年7月正式推出了agp接口,它是一种显示卡专用的局部总线。严格的说,agp不能称为总线,它与pci总线不同,因为它是点对点连接,即连接控制芯片和agp显示卡,但在习惯上我们依然称其为agp总线。 agp接口是基于pci 2.1 版规范并进行扩充修改而成,工作频率为66mhz。 agp总线直接与主板的北桥芯片相连,且通过该接口让显示芯片与系统主内存直接相连,避免了窄带宽的pci总线形成的系统瓶颈,增加3d图形数据传输速度,同时在显存不足的情况下还可以调用系统主内存。所以它拥有很高的传输速率,这是pci等总线无法与其相比拟的。 由于采用了数据读写的流水线操作减少了内存等待时间,数据传输速度有了很大提高;具有133mhz及更高的数据传输频率;地址信号与数据信号分离可提高随机内存访问的速度;采用并行操作允许在cpu访问系统ram的同时agp显示卡访问agp内存;显示带宽也不与其它设备共享,从而进一步提高了系统性能。 agp标准在使用32位总线时,有66mhz和133mhz两种工作频率,最高数据传输率为266mbps和533mbps,而pci总线理论上的最大传输率仅为133mbps。目前最高规格的agp 8x模式下,数据传输速度达到了2.1gb/s。 agp接口的发展经历了agp1.0(agp1x、agp2x)、agp2.0(agp pro、agp4x)、agp3.0(agp8x)等阶段,其传输速度也从最早的agp1x的266mb/s的带宽发展到了agp8x的2.1gb/s。 agp 1.0(agp1x、agp2x) 1996年7月agp 1.0 图形标准问世,分为1x和2x两种模式,数据传输带宽分别达到了266mb/s和533mb/s。这种图形接口规范是在66mhz pci2.1规范基础上经过扩充和加强而形成的,其工作频率为66mhz,工作电压为3.3v,在一段时间内基本满足了显示设备与系统交换数据的需要。这种规范中的agp带宽很小,现在已经被淘汰了,只有在前几年的老主板上还见得到。 agp2.0(agp4x) 显示芯片的飞速发展,图形卡单位时间内所能处理的数据呈几何级数成倍增长,agp 1.0 图形标准越来越难以满足技术的进步了,由此agp 2.0便应运而生了。1998年5月份,agp 2.0 规范正式发布,工作频率依然是66mhz,但工作电压降低到了1.5v,并且增加了4x模式,这样它的数据传输带宽达到了1066mb/sec,数据传输能力大大地增强了。 agp pro agp pro接口与agp 2.0同时推出,这是一种为了满足显示设备功耗日益加大的现实而研发的图形接口标准,应用该技术的图形接口主要的特点是比agp 4x略长一些,其加长部分可容纳更多的电源引脚,使得这种接口可以驱动功耗更大(25-110w)或者处理能力更强大的agp显卡。这种标准其实是专为高端图形工作站而设计的,完全兼容agp 4x规范,使得agp 4x的显卡也可以插在这种插槽中正常使用。agp pro在原有agp插槽的两侧进行延伸,提供额外的电能。它是用来增强,而不是取代现有agp插槽的功能。根据所能提供能量的不同,可以把agp pro细分为agp pro110和agp pro50。在某些高档台式机主板上也能见到agp pro插槽,例如华硕的许多主板。 agp 3.0(agp8x) 2000年8月,intel推出agp3.0规范,工作电压降到0.8v,并增加了8x模式,这样它的数据传输带宽达到了2133mb/sec,数据传输能力相对于agp 4x成倍增长,能较好的满足当前显示设备的带宽需求。 agp接口的模式传输方式 不同agp接口的模式传输方式不同。1x模式的agp,工作频率达到了 pci总线的两倍—66mhz,传输带宽理论上可达到266mb/s。agp 2x工作频率同样为66mhz,但是它使用了正负沿(一个时钟周期的上升沿和下降沿)触发的工作方式,在这种触发方式中在一个时钟周期的上升沿和下降沿各传送一次数据,从而使得一个工作周期先后被触发两次,使传输带宽达到了加倍的目的,而这种触发信号的工作频率为133mhz,这样agp 2x的传输带宽就达到了266mb/s×2(触发次数)=533mb/s的高度。agp 4x仍使用了这种信号触发方式,只是利用两个触发信号在每个时钟周期的下降沿分别引起两次触发,从而达到了在一个时钟周期中触发4次的目的,这样在理论上它就可以达到266mb/s×2(单信号触发次数)×2(信号个数)=1066mb/s的带宽了。在agp 8x规范中,这种触发模式仍然使用,只是触发信号的工作频率变成266mhz,两个信号触发点也变成了每个时钟周期的上升沿,单信号触发次数为4次,这样它在一个时钟周期所能传输的数据就从agp4x的4倍变成了8倍,理论传输带宽将可达到266mb/s×4(单信号触发次数)×2(信号个数)= 2133mb/s的高度了。

6,PCIE总线规范和应用范围

PCI Express接口: 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,它们之间的差异跟半双工和全双工类似。 PCI-E的接口根据总线位宽不同而有所差异,包括X1、X4、X8以及X16,而X2模式将用于内部接口而非插槽模式。PCI-E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。此外,较短的PCI-E卡可以插入较长的PCI-E插槽中使用,PCI-E接口还能够支持热拔插,这也是个不小的飞跃。PCI-E X1的250MB/秒传输速度已经可以满足主流声效芯片、网卡芯片和存储设备对数据传输带宽的需求,但是远远无法满足图形芯片对数据传输带宽的需求。 因此,用于取代AGP接口的PCI-E接口位宽为X16,能够提供5GB/s的带宽,即便有编码上的损耗但仍能够提供约为4GB/s左右的实际带宽,远远超过AGP 8X的2.1GB/s的带宽。 尽管PCI-E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-E X1和PCI-E X16已成为PCI-E主流规格,同时很多芯片组厂商在南桥芯片当中添加对PCI-E X1的支持,在北桥芯片当中添加对PCI-E X16的支持。除去提供极高数据传输带宽之外,PCI-E因为采用串行数据包方式传递数据,所以PCI-E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-E设备生产成本和体积。另外,PCI-E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。 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VIA PT880 Pro和VIA PT880 Ultra,当然这种情况极为罕见。
PCI Express接口: 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,它们之间的差异跟半双工和全双工类似。 PCI-E的接口根据总线位宽不同而有所差异,包括X1、X4、X8以及X16,而X2模式将用于内部接口而非插槽模式。PCI-E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。此外,较短的PCI-E卡可以插入较长的PCI-E插槽中使用,PCI-E接口还能够支持热拔插,这也是个不小的飞跃。PCI-E X1的250MB/秒传输速度已经可以满足主流声效芯片、网卡芯片和存储设备对数据传输带宽的需求,但是远远无法满足图形芯片对数据传输带宽的需求。
PCI Express和PCI不同的是实现了传输方式从并行到串行的转变。PCI Express是采用点对点的串行连接方式,这个和以前的并行通道大为不同,它允许和每个设备建立独立的数据传输通道。不用再向整个系统请求带宽,这样也就轻松的到达了其他接口设备可望而不可及的高带宽。 http://pcie.qicaihong.com/PCIETry/Images/200409242529.jpegPCI Express接口根据总线接口对位宽的要求不同而有所差异,分为PCI Express1X、2X、4X、8X、16X甚至32X。由此PCI Express的接口长短也不同。1X最小,往上侧越大。同时PCI Express不同接口还可以向下兼容其他PCI Express小接口的的产品。即PCI Express4X的设备可以插在PCI Express8X或16X上进行工作。 另外PCI Express16X图形接口将包括它的两条通道,一条可由显卡单独到北桥,而另一条则可由北桥单独到显卡,每条单独的通道均将拥有4GB/s的数据带宽可充分避免因带宽所带来的性能瓶颈问题。PCI Express主要可以为我们带来如下的新功能: 性能:PCI Express总线只需要从芯片组中引出很少的引脚,所以使得主板布线难度大大降低(其引线数目比现在的PCI总线减少大约75%)但是却具有比现在的PCI高的多的带宽和传输速度,另外在配置的灵活性方面PCI Express也优于PCI。它可以根据所连接的硬件设备的不同,使用不同频率的同其联系通讯。 多种连接方式:这是同PCI总线非常不同的地方, PCI Express总线可以“走出机箱”。也就是说PCI Express可以如同现在的USB或者Firewire一样通过计算机上的一定接口同外部采用相应符合PCI Express标准接口的设备进行连接和通讯。 点对点总线:相对于PCI这种“总线式”的连接方式,一旦PCI总线有瓶颈现象发生,将会影响所有连接其上的PCI设备。PCI Express总线采用了点对点技术,这样每个PCI Express设备都是直接同系统芯片进行交流,而不再存在带宽问题。 高级功能:PCI Express可以使用多种不同的信号协议包括它本身的协议。它还具有高级电源管理和监视功能,这样所有的PCI Express设备都会支持热插拔。在PCI Express中诸如内存纠错等功能都会成为标准功能。 跨平台的兼容性:PCI Express最大的优点之一就是它的跨平台兼容性。现在的符合PCI 2.3规范的板卡将可以在低带宽的PCI Express插槽上使用。采用了点到点的连接技术PCI Express在每个设备都有自己专用的连接,不需要向共享总线请求带宽。更加直白的说,PCI Express的目标就是要实现芯片之间的I/O连接、扩展板卡(比如显卡、声卡)的连接,甚至还能提供USB 接口、IEEE 1394接口的连接支持。

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