1,如图我这块主板的pcie插槽中间那个短黄色的是10还是20的2,pci和pcie插槽有什么区别有没有图片给我看下3,关于pcie接口如图白色短的写着pcie蓝色长的写着pcie16x我4,pci槽是什么东西5,哪个插槽是pcie1,如图我这块主板的pcie插槽中间那个短黄色的是10还是20的
短的是pci-e1.0的卡槽的,如果你想加显卡,那就插到黄色长的那个卡槽上面的这是用来加板载声卡或网卡的是1.0的再看看别人怎么说的。
2,pci和pcie插槽有什么区别有没有图片给我看下
到现在为止,pci-e没有白色的``而且pci-e的插槽是独立的,不和pci插槽在一起最明显的就是速度和位宽、agp=8xpci-e=16x
3,关于pcie接口如图白色短的写着pcie蓝色长的写着pcie16x我
对pcie16是显卡用的,短pcie是其他的外设扩展一定不是,如果支持x16,那主板厂商一定会用x16的,因为intel很少有支持两个x16的桌面u这个是4790k,截图来自intel ark官网
4,pci槽是什么东西
就是扩展功能插槽啊`!图片我空间有有,相册:硬件pci是peripheral component interconnect(外设部件互连标准)的缩写,它是目前个人电脑中使用最为广泛的接口,几乎所有的主板产品上都带有这种插槽。pci插槽也是主板带有最多数量的插槽类型,在目前流行的台式机主板上,atx结构的主板一般带有5~6个pci插槽,而小一点的matx主板也都带有2~3个pci插槽,可见其应用的广泛性。
pci是由intel公司1991年推出的一种局部总线。从结构上看,pci是在cpu和原来的系统总线之间插入的一级总线,具体由一个桥接电路实现对这一层的管理,并实现上下之间的接口以协调数据的传送。管理器提供了信号缓冲,使之能支持10种外设,并能在高时钟频率下保持高性能,它为显卡,声卡,网卡,modem等设备提供了连接接口,它的工作频率为33mhz/66mhz。
最早提出的pci 总线工作在33mhz 频率之下,传输带宽达到了133mb/s(33mhz x 32bit/8),基本上满足了当时处理器的发展需要。随着对更高性能的要求,1993年又提出了64bit 的pci 总线,后来又提出把pci 总线的频率提升到66mhz 。目前广泛采用的是32-bit、33mhz 的pci 总线,64bit的pci插槽更多是应用于服务器产品。
由于pci 总线只有133mb/s 的带宽,对声卡、网卡、视频卡等绝大多数输入/输出设备显得绰绰有余,但对性能日益强大的显卡则无法满足其需求。目前pci接口的显卡已经不多见了,只有较老的pc上才有,厂商也很少推出此类接口的产品。
一般pci槽都是白色的,在显卡下面的几条都是!
5,哪个插槽是pcie
黄色为pcie x16 两个短白的是pcie x1 长白为pci x32pci-express,通常被称作pci-e,这种新兴的总线架构将在未来成为你设计系统构架时所必须要考虑的重要因素。pci-e技术促进了基于infiniband的存储和连接的普及速度。pci-e的出现使得i/o总线的性能第一次超过了同期最快的主机接口速度。这也就算意味着一个科技史上非常重要的时期已经来临,即总线已经足以满足各种类型卡的运行需求。稍候再来关注这一点,首先我们先了解一些背景知识。我经常会抱怨i/o的状况和数据通道的性能。下面的图表列出了从1977年至今不同技术的发展所带来的性能提升。需要注意到的是,存储技术是远远落后于其它技术的。通过上面图表中的数据,我们可以看出存储性能是严重落后的。这个趋势在一段时间之内都不会得到改变,因为存储技术存在物理上限制,但是pci-e技术给我们带来了希望。pci-e的设计和系统构架pci-e是一种双向串行连接。其总线本身又分成数个通道,每个通道支持2.5gbit/s的双向数据传输速度。通过编码和误差校验处理后,数据被转换成适用于nic、hca和hba传输的250mb/秒的有效带宽,这足以满足2gb fiber channel的hba卡。这里需要着重介绍的一个概念就是通道。举个例子,如果你要使用4gb的fiber channel,并在一个端口的hba上全双工运行的话,你就需要400mb/s的双向带宽。如果使用pci-e技术,只需要两个全速开放的子通道就能够满足需求。你也可以使用单通道,但是你会被限制在250mb/s的速度上。这对于像数据索引搜索这类应用的iops是足够的了。如果使用400mb/s的无其它开销的传输速度来应付16kb请求的话,每秒可完成25000个(400mb/s 16000kb)请求,而250mb/s的一个单通道每秒则能够处理16000个请求。但因为有附加的头文件,所以实际应用中永远达不到这个速度。但是从另一方面说,一个或两个通道已经能够满足大部分的服务器、hba卡和raid系统的传输需求了。如果只以iops的角度来看,一个单通道就能够和一块4gb hba协同工作了。如果使用双端口的话,一个或者两个通道就满足大多数raid架构的需求。如果假设一块硬盘每秒的随机i/o读取次数最多在150次左右的话,那么很多数量的磁盘驱动器和缓存才能使其达到全速。由于大多数的raid控制器没有8k的命令序列, 因此你也将大大超越raid控制器的命令序列。我记不得有哪个时期i/o总线的性能超过了最快的主机接口速度,因此我认为我们到达了一个科技史上非常重要的时刻,总线已经足以满足各种外接卡的速度需求。而这就意味着有了一些新状况已产生:要有足够的内存带宽才能使总线全速运行:使用新的16通道pci-e,全速双向运行总线可达10 gb/s(2.5 gb/s*2 *16/8)的带宽。对于如今大部分x86和amd系统的内存带宽来说的这都是一个不小的值。系统中的瓶颈:许多来自各类厂商的pci和pci-x总线接口与内存系统之间总是存在性能瓶颈。在大多数情况下,这些性能设计缺陷限制了总线性能,即限制了总线从内存中读取和写入性能。偶尔总线本身也存在设计缺陷,但这种情况比总线与内存间出现问题的几率要小。可以明显地看出,我们需要这个接口的性能达到pci-x的1gb/秒或更高。这就需要厂商检查接口的设计、进行早期的测试。新i/o卡:随着新一代总线的推出,相对应的i/o卡也必须得到发展。这其中包括fibre chnanel、infiniband和新一代以太网(1g和10g)卡。测试这些卡的流量性能是很困难的。虽然找到测试设备并非难事,但是找到了解硬件知识的人才和确定卡所部属的软件堆栈是比较困难的。如果这些卡有良好的速度和iops性能,那会很理想。但如果存在瓶颈,就很难更正。其中的问题可能存在于很多方面:应用程序、操作系统、i/o驱动、卡驱动、pci-e总线、内存带宽或者其它数据通道的问题。在1990年,我参与了早期fiber channel的测试,当时就有厂商表示我们可以通过解决数据通路上的一些问题来提高其接口速率。架构工程师该怎么做?很明显的,pci-e在i/o处理性能和iops方面都比pci-x有更多的优势。dell、hp和其它厂商的很多低端pc产品上都已经开始采用pci-e了。但是拥有大型smp系统的服务器厂商呢?pci-e总线在哪里?这主要是由于大型smp系统的服务器有更强大的内存带宽和更复杂的内存基础结构。当你在一个单一的主板上设计pci-e总线是非常简单的。而设计大型系统就复杂多了,有很多总线和内存的相互接口纵贯在板子上。当然,厂商们应该提前考虑一下新一代服务器能够实现这种升级,但这不是一个简单的问题。如今,大部分的smp服务器厂商使用pci-x技术,而不是pci-e。出现这种情况有很多原因:由于卡片的电压问题,pci-e和pci-x的nic、hba和hca卡是不可互换的。这就意味着必须有两套接口:一套是用于刀片系统运行pci-e,另一套是针对大型机的smp系统。smp i/o性能不如刀片系统。高端家用pc拥有8x pci-e的i/o接口和16x的图形卡接口。因此这些系统需要比内存带宽更大的带宽需求。其实际的带宽超过了12个pci-x插槽全速运行的带宽。pci-e将会在图形总线技术上使用很多年。不幸的是许多大型smp厂商没有计划在当前产品中加入pci-e接口。这个设计的改变是非常复杂的,但是许多厂商总是会对i/o设计的滞后性感到懊悔。而作为最终用户,也许我们需要努力让大型smp厂商认识到i/o的重要性。
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