▷ Pci express
สารบัญ:
- ประเภทของสล็อตขยาย
- พอร์ต PCI Express คืออะไร
- พอร์ต PCI Express มีไว้เพื่ออะไร
- PCI, PCI-X และ PCI Express
- PCI Express บัสที่ต่างกัน
- ความแตกต่างระหว่าง PCI และ PCI Express
- การถ่ายโอนข้อมูลบนพอร์ต PCI Express
- การสื่อสารแบบอนุกรมช้าลงหรือไม่
- สล็อตและการ์ดกราฟิก
- การใช้งานและผลประโยชน์
ขณะนี้สล็อตเอ็กซ์แพนชันที่พบได้ทั่วไปเรียกว่า PCI Express ในบทความนี้คุณจะได้เรียนรู้ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการเชื่อมต่อประเภทนี้: จุดเริ่มต้นวิธีการทำงานเวอร์ชันช่องเสียบและอื่น ๆ
ตั้งแต่พีซีเครื่องแรกที่เปิดตัวในปี 1981 ทีมมี ช่องเสียบ เพิ่มเติมซึ่งสามารถติดตั้งการ์ดเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มคุณสมบัติที่ไม่มีในเมนบอร์ดของทีม ก่อนที่จะพูดถึง พอร์ต PCI Express เราควรพูดคุยเล็กน้อยเกี่ยวกับประวัติของ สล็อตส่วนขยาย PC และความท้าทายหลักของพวกเขาเพื่อให้คุณสามารถเข้าใจสิ่งที่ทำให้พอร์ต PCI Express แตกต่างกัน
ดัชนีเนื้อหา
ประเภทของสล็อตขยาย
รายการด้านล่างเป็นสล็อตส่วนขยายทั่วไปที่ได้รับการเผยแพร่สำหรับพีซีตลอดประวัติศาสตร์:
- ISA (สถาปัตยกรรมอุตสาหกรรมมาตรฐาน) MCA (สถาปัตยกรรม Microchannel) EISA (สถาปัตยกรรมมาตรฐานอุตสาหกรรมแบบขยาย) VLB (VESA Local Bus) PCI (การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงส่วนประกอบ) PCI-X (การเชื่อมต่อส่วนประกอบอุปกรณ์ต่อพ่วงแบบขยาย) AGP (พอร์ตกราฟิกเร่ง) เอ็กซ์เพรส (เอ็กซ์เพรสเชื่อมต่อส่วนประกอบอุปกรณ์ต่อพ่วงด่วน)
โดยทั่วไปแล้วสล็อตต่อขยายชนิดใหม่จะถูกปล่อยออกมาเมื่อประเภทสล็อตที่มีอยู่แสดงว่าช้าเกินไปสำหรับบางแอปพลิเคชัน ตัวอย่างเช่น สล็อต ISA ดั้งเดิมที่มีอยู่บนพีซี IBM ดั้งเดิมและบนพีซี IBM XT และโคลนมีอัตราการถ่ายโอนทางทฤษฎีสูงสุด (เช่นแบนด์วิดท์) เพียง 4.77 MB / s
ISA รุ่น 16 บิตวางจำหน่ายกับ IBM PC AT ในปี 1984 เกือบสองเท่าของแบนด์วิดท์ที่มีอยู่เป็น 8MB / s แต่ตัวเลขนี้ยังต่ำมากแม้ในขณะที่แอพพลิเคชั่นแบนด์วิธสูงเช่นวิดีโอ.
ต่อมา IBM ได้เปิดตัว MCA slot สำหรับคอมพิวเตอร์ PS / 2 และเนื่องจากได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ผู้ผลิตรายอื่นจึงสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อพวกเขาเข้าสู่รูปแบบการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์กับ IBM มีเพียงห้า บริษัท เท่านั้นที่ทำ, Apricot, Dell, Olivetti และเครื่องวิจัย)
ดังนั้นช่องเอ็มนั้น จำกัด อยู่ที่พีซีบางรุ่นจากแบรนด์เหล่านี้ ผู้ผลิตพีซีเก้ารายรวมตัวกันเพื่อสร้าง สล็อต EISA แต่ไม่ประสบความสำเร็จด้วยเหตุผลสองประการ
ครั้งแรกมันรักษาความเข้ากันได้กับสล็อต ISA ดั้งเดิมดังนั้น อัตรานาฬิกา ของมันจึงเหมือนกับของสล็อต ISA 16 บิต
ประการที่สองพันธมิตรไม่ได้รวมผู้ผลิตมาเธอร์บอร์ดดังนั้นมีเพียงไม่กี่ บริษัท ที่สามารถเข้าถึงสล็อตนี้ได้เช่นเดียวกับที่มีในสล็อต MCA
สล็อตความเร็วสูงที่แท้จริงแรกที่เปิดตัวคือ VLB ความเร็วสูงสุดทำได้โดยการเชื่อมต่อสล็อตกับบัส CPU ภายในเครื่องนั่นคือไปยัง CPU บัสภายนอก
ด้วยวิธีนี้สล็อตจะวิ่งด้วยความเร็วเท่ากับบัสภายนอกของ CPU ซึ่งเป็นบัสที่เร็วที่สุดในพีซี
ซีพียูส่วนใหญ่ในเวลานั้นใช้ความเร็วสัญญาณนาฬิกาภายนอกที่ 33 MHz แต่ CPU ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาภายนอกที่ 25 MHz และ 40 MHz ก็มีให้เช่นกัน
ปัญหาของบัสนี้คือมันได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ บัสท้องถิ่น ของโปรเซสเซอร์ระดับ 486 เมื่อโปรเซสเซอร์ Pentium ถูกปล่อยออกมามันไม่เข้ากันกับมันเนื่องจากมันใช้บัสท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน (ความถี่สัญญาณนาฬิกาภายนอกที่ 66 MHz แทนการถ่ายโอนข้อมูล 33 MHz และ 64 บิตแทน 32 บิต)
โซลูชั่นทั่วทั้งอุตสาหกรรมแรกที่ปรากฏใน ปี 1992 เมื่อ Intel เป็น ผู้นำอุตสาหกรรมในการสร้างสล็อตเสริม PCI ที่ ยอดเยี่ยมที่สุด
ต่อมา บริษัท อื่น ๆ เข้าร่วมเป็นพันธมิตรซึ่งปัจจุบันเรียกว่า PCI-SIG (PCI Special Interest Group) PCI-SIG รับผิดชอบการกำหนดมาตรฐานสล็อต PCI, PCI-X และ PCI Express
พอร์ต PCI Express คืออะไร
PCI Express ย่อมาจาก PCI-E หรือ PCIe เป็นวิวัฒนาการล่าสุดของบัส PCI แบบคลาสสิกและช่วยให้สามารถเพิ่มการ์ดเอ็กซ์แพนชันลงในคอมพิวเตอร์ได้
มันเป็นพอร์ตอนุกรมในพื้นที่ซึ่งแตกต่างจาก PCI ซึ่งเป็นแบบขนานและได้รับการพัฒนาโดย Intel ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกใน ปี 2004 บนชิปเซ็ต 915P
เราสามารถค้นหา PCI Express บัสในเวอร์ชันต่าง ๆ; มีเลนเวอร์ชั่น 1, 2, 4, 8, 12, 16 และ 32
ตัวอย่างเช่นความเร็วในการถ่ายโอนของระบบ PCI Express 8 เลน (x8) คือ 2 GB / s (250 x8) PCI Express อนุญาตให้อัตราข้อมูล 250MB / s ถึง 8GB / s ในรุ่น 1.1 เวอร์ชัน 3.0 อนุญาต 1 GB / s (985 MB จริง) ต่อเลนขณะที่ 2.0 เพียง 500 MB / s
พอร์ต PCI Express มีไว้เพื่ออะไร
บัสใหม่นี้ใช้เพื่อ เชื่อมต่อการ์ดเอ็กซ์แพนชันเข้ากับเมนบอร์ด และมีวัตถุประสงค์เพื่อแทนที่บัสส่วนขยายภายในทั้งหมดของพีซีรวมถึง PCI และ AGP (AGP หายไปหมดแล้ว แต่ PCI คลาสสิกยังคงต้านทานอยู่).
PCI, PCI-X และ PCI Express
BTW ผู้ใช้บางรายมีความยากลำบากในการแยกความแตกต่างระหว่าง PCI, PCI-X และ PCI Express (“ PCIe”) แม้ว่าชื่อเหล่านี้จะคล้ายกัน แต่ก็อ้างถึงเทคโนโลยีที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง
PCI เป็นบัสอิสระแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อกับระบบผ่านชิปบริดจ์ (บริดจ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชิปเซ็ตเมนบอร์ด) ทุกครั้งที่มีการเปิดตัว CPU ใหม่คุณสามารถใช้ PCI บัสต่อไปได้โดยการออกแบบชิปบริดจ์ใหม่แทนที่จะออกแบบบัสใหม่ซึ่งเป็นบรรทัดฐานก่อนที่จะสร้าง บัส PCI
แม้ว่าการกำหนดค่าอื่น ๆ นั้นเป็นไปได้ในทางทฤษฎี แต่การใช้งาน PCI บัสโดยทั่วไปนั้นมีนาฬิกา 33 MHz พร้อมเส้นทางข้อมูล 32- บิตทำให้แบนด์วิดท์ 133 MB / s
พอร์ต PCI-X เป็นเวอร์ชั่นของบัส PCI ที่ทำงานที่ความถี่สัญญาณนาฬิกาที่สูงขึ้นและมีพา ธ ข้อมูลที่กว้างขึ้นสำหรับเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์เพื่อให้ได้แบนด์วิดธ์ที่สูงขึ้นสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการความเร็วมากกว่าเช่นการ์ดหน่วยความจำ เครือข่ายระดับสูงและคอนโทรลเลอร์ RAID
เมื่อบัส PCI กลายเป็นช้าเกินไปสำหรับการ์ดแสดงผลระดับสูง สล็อต AGP ได้รับการพัฒนา ช่องนี้ใช้สำหรับการ์ดวิดีโอเท่านั้น
ในที่สุด PCI-SIG ได้พัฒนาการเชื่อมต่อที่เรียกว่า PCI Express แม้จะมีชื่อพอร์ต PCI Express จะทำงานแตกต่างจากบัส PCI อย่างสิ้นเชิง
PCI Express บัสที่ต่างกัน
- PCI Express 1x ที่มีประสิทธิภาพ 250Mb / s มีอยู่ในหนึ่งหรือสองชุดบนเมนบอร์ดปัจจุบันทั้งหมด PCI Express 2x พร้อมประสิทธิภาพ 500Mb / s นั้นขยายน้อยลงสงวนไว้สำหรับเซิร์ฟเวอร์ PCI Express 4x พร้อมประสิทธิภาพ 1000Mb / s ยังสงวนไว้สำหรับเซิร์ฟเวอร์ PCI Express 16x ด้วยความเร็ว 4000Mb / s นั้นแพร่หลายมากนำเสนอในการ์ดกราฟิกที่ทันสมัยทั้งหมดและเป็นรูปแบบมาตรฐานของการ์ดกราฟิกพอร์ต PCI Express 32x พร้อมประสิทธิภาพ 8000 Mb / s เป็นรูปแบบเดียวกับ PCI Express 16x และมักใช้กับเมนบอร์ดระดับสูงเพื่อรองรับ SLI หรือรถบัส Crossfire การอ้างอิงของเมนบอร์ดเหล่านี้มักจะมีการกล่าวถึง "32" สิ่งนี้ช่วยให้พอร์ต PCI Express แบบมีสาย 16 ช่องสองช่องซึ่งแตกต่างจาก SLIs ทั่วไป, สายใน 2 x 8 เลนหรือ Basic Crossfire, สายใน 1 × 16 + 1 × 4 เลน มาเธอร์บอร์ดเหล่านี้โดดเด่นด้วยการมีสะพานใต้เพิ่มเติมซึ่งอุทิศให้กับบัส 32x เท่านั้น
PCI-SIG ประกาศ PCI Express ในรุ่นที่ 4.0 ซึ่งให้แบนด์วิดท์ต่อช่องทางสองเท่าเมื่อเทียบกับรุ่น 3.0
การตรวจสอบนี้รวมถึงระยะห่างจากเลนการลดความหน่วงของระบบความสามารถ RAS ที่เหนือกว่าฉลากแบบขยายและเครดิตสำหรับอุปกรณ์บริการความสามารถในการปรับขยายสำหรับเลนและแบนด์วิดท์เพิ่มเติมการรวมแพลตฟอร์มและการจำลองเสมือน
ความแตกต่างระหว่าง PCI และ PCI Express
- PCI เป็นบัสในขณะที่ PCI Express เป็นการเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุดนั่นคือมันเชื่อมต่ออุปกรณ์เพียงสองเครื่องเท่านั้น ไม่มีอุปกรณ์อื่นสามารถแชร์การเชื่อมต่อนี้ เพียงชี้แจงบนเมนบอร์ดที่ใช้สล็อต PCI มาตรฐานอุปกรณ์ PCI ทั้งหมดเชื่อมต่อกับบัส PCI และแบ่งปัน เส้นทางข้อมูล เดียวกันดังนั้นคอขวดอาจเกิดขึ้น (เช่นประสิทธิภาพลดลงเนื่องจากมีมากขึ้น อุปกรณ์ต้องการส่งข้อมูลในเวลาเดียวกัน) บน เมนบอร์ดที่ มี สล็อต PCI Express แต่ละสล็อต PCI Express จะเชื่อมต่อกับชิปเซ็ตบนแผงวงจรหลักโดยใช้ช่องทางเฉพาะไม่แชร์เลนนี้ (เส้นทางข้อมูล) กับสล็อต PCI Express อื่น นอกจากนี้อุปกรณ์ที่ติดตั้งในเมนบอร์ดเช่นไดรเวอร์เครือข่าย SATA และ USB โดยทั่วไปจะเชื่อมต่อกับชิปเซ็ตเมนบอร์ดโดยใช้การเชื่อมต่อ PCI Express โดยเฉพาะ PCI และสล็อตขยายประเภทอื่น ๆ ทั้งหมดใช้การสื่อสาร แบบขนาน ในขณะที่ PCI Express ใช้การสื่อสาร แบบอนุกรม ความเร็วสูง พอร์ต PCI Express จะขึ้นอยู่กับ แต่ละช่องทาง ซึ่งสามารถจัดกลุ่มเข้าด้วยกันเพื่อสร้างการเชื่อมต่อแบนด์วิดธ์ที่สูงขึ้น “ x” ที่ตามหลังคำอธิบายของการเชื่อมต่อ PCI Express หมายถึงจำนวนช่องทางที่ใช้ในการเชื่อมต่อ
ด้านล่างนี้เป็นตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติหลักของ สล็อตเสริม ที่มีอยู่สำหรับพีซี
ร่อง | นาฬิกา | จำนวนบิต | ข้อมูลต่อรอบสัญญาณนาฬิกา | วงกว้าง |
ISA | 4.77 MHz | 8 | 1 | 4.77 MB / s |
ISA | 8 MHz | 16 | 0.5 | 8 MB / s |
เอ็ม | 5 MHz | 16 | 1 | 10 MB / s |
เอ็ม | 5 MHz | 32 | 1 | 20 MB / s |
EISA | 8.33 MHz | 32 | 1 | 33.3 MB / s (โดยปกติ 16.7 MB / s) |
VLB | 33 MHz | 32 | 1 | 133 MB / s |
PCI | 33 MHz | 32 | 1 | 133 MB / s |
PCI-X 66 | 66 MHz | 64 | 1 | 533 MB / s |
PCI-X 133 | 133 MHz | 64 | 1 | 1, 066 MB / s |
PCI-X 266 | 133 MHz | 64 | 2 | 2, 132 MB / s |
PCI-X 533 | 133 MHz | 64 | 4 | 4, 266 MB / s |
AGP x1 | 66 MHz | 32 | 1 | 266 MB / s |
AGP x2 | 66 MHz | 32 | 2 | 533 MB / s |
AGP x4 | 66 MHz | 32 | 4 | 1, 066 MB / s |
AGP x8 | 66 MHz | 32 | 8 | 2, 133 MB / s |
PCIe 1.0 x1 | 2.5 GHz | 1 | 1 | 250 MB / s |
PCIe 1.0 x4 | 2.5 GHz | 4 | 1 | 1, 000 MB / s |
PCIe 1.0 x8 | 2.5 GHz | 8 | 1 | 2, 000 MB / s |
PCIe 1.0 x16 | 2.5 GHz | 16 | 1 | 4, 000 MB / s |
PCIe 2.0 x1 | 5 GHz | 1 | 1 | 500 MB / s |
PCIe 2.0 x4 | 5 GHz | 4 | 1 | 2, 000 MB / s |
PCIe 2.0 x8 | 5 GHz | 8 | 1 | 4, 000 MB / s |
PCIe 2.0 x16 | 5 GHz | 16 | 1 | 8, 000 MB / s |
PCIe 3.0 x1 | 8 GHz | 1 | 1 | 1, 000 MB / s |
PCIe 3.0 x4 | 8 GHz | 4 | 1 | 4, 000 MB / s |
PCIe 3.0 x8 | 8 GHz | 8 | 1 | 8, 000 MB / s |
PCIe 3.0 x16 | 8 GHz | 16 | 1 | 16, 000 MB / s |
การถ่ายโอนข้อมูลบนพอร์ต PCI Express
การเชื่อมต่อ PCI Express แสดงถึงความก้าวหน้าเป็นพิเศษในวิธีที่อุปกรณ์ต่อพ่วงสื่อสารกับคอมพิวเตอร์
มันแตกต่างจากบัส PCI ในหลาย ๆ ด้าน แต่ที่สำคัญที่สุดคือวิธีการถ่ายโอนข้อมูล
การเชื่อมต่อ PCI Express เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของแนวโน้มการโอนย้ายข้อมูลจาก การสื่อสาร แบบขนาน ไปยังการสื่อสารแบบอนุกรม อินเตอร์เฟสทั่วไปอื่น ๆ ที่ใช้การสื่อสารแบบอนุกรมคือ USB, Ethernet (เครือข่าย) และ SATA และ SAS (ที่เก็บข้อมูล)
ก่อน PCI Express พีซีบัสและสล็อตส่วนขยายทั้งหมดใช้ การสื่อสารแบบขนาน ในการสื่อสารแบบขนานหลายบิตจะถูกถ่ายโอนในเส้นทางข้อมูลในเวลาเดียวกันในแบบคู่ขนาน
ใน การสื่อสารแบบอนุกรม จะมีการถ่ายโอนเพียงบิตเดียวในเส้นทางข้อมูลต่อรอบสัญญาณนาฬิกา ในตอนแรกสิ่งนี้ทำให้การสื่อสารแบบขนานเร็วกว่าการสื่อสารแบบอนุกรมเนื่องจากจำนวนบิตที่ส่งในครั้งเดียวที่สูงกว่าจะเป็นการสื่อสารที่เร็วขึ้น
อย่างไรก็ตามการสื่อสารแบบขนานได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาบางอย่างที่ป้องกันไม่ให้การส่งสัญญาณถึงความเร็วสัญญาณนาฬิกาที่สูงขึ้น ยิ่งนาฬิกามีปัญหาในการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) และความล่าช้าในการแพร่กระจายมากขึ้น
เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านสายเคเบิลสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจะถูกสร้างขึ้นรอบ ๆ ฟิลด์นี้สามารถเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าในสายเคเบิลที่อยู่ติดกันทำให้ข้อมูลที่ส่งผ่านเสียหายเสียหาย
ดังที่เราได้กล่าวไปแล้วบิตการสื่อสารแบบขนานแต่ละบิตจะถูกส่งผ่านสายเคเบิลแยกกัน แต่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำให้สายเคเบิลทั้ง 32 เส้นมีความยาวเท่ากันบนมาเธอร์บอร์ด ที่ความเร็วสัญญาณนาฬิกาที่สูงกว่าข้อมูลที่ส่งผ่านสายเคเบิลที่สั้นลงมาถึงเร็วกว่าข้อมูลที่ส่งผ่านสายเคเบิลที่ยาวกว่า
นั่นคือบิตในการสื่อสารแบบขนานอาจมาสาย ดังนั้นอุปกรณ์ที่ได้รับจะต้องรอให้บิตทั้งหมดมาถึงเพื่อประมวลผลข้อมูลที่สมบูรณ์ซึ่งแสดงถึงการสูญเสียประสิทธิภาพที่สำคัญ ปัญหานี้เรียก ว่าความล่าช้าในการแพร่กระจาย และรุนแรงขึ้นเมื่อมีการเพิ่มความถี่สัญญาณนาฬิกา
โครงการของบัสที่ใช้ การสื่อสารแบบอนุกรม นั้นง่ายต่อการติดตั้งมากกว่าบัสที่ใช้การสื่อสารแบบขนานเนื่องจากต้องใช้สายเคเบิลจำนวนน้อยในการส่งข้อมูล
ในการสื่อสารแบบอนุกรมทั่วไปจำเป็นต้องใช้สายเคเบิลสี่สาย: สองสายเพื่อส่งข้อมูลและสองสายเพื่อรับโดยปกติจะใช้เทคนิคต่อการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่เรียกว่าการยกเลิกหรือการส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน ในกรณีที่มีการยกเลิกสัญญาณเดียวกันจะถูกส่งไปยังสายเคเบิลสองสายในขณะที่สายที่สองจะส่งสัญญาณ“ สะท้อน” (กลับขั้ว) เมื่อเทียบกับสัญญาณดั้งเดิม
นอกเหนือจากการให้การป้องกันที่ดีกว่าต่อการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าแล้ว การสื่อสารแบบอนุกรม ไม่ประสบกับความล่าช้าในการแพร่กระจาย ด้วยวิธีนี้พวกเขาสามารถบรรลุความถี่สัญญาณนาฬิกาที่สูงกว่าได้ง่ายกว่าการสื่อสารแบบขนาน
ข้อแตกต่างที่สำคัญมากอีกอย่างหนึ่งระหว่างการสื่อสารแบบขนานและการสื่อสารแบบอนุกรมคือการสื่อสารแบบขนานมักจะเป็น แบบดูเพล็กซ์ครึ่งหนึ่ง
การสื่อสารแบบอนุกรมเป็น แบบฟูลดูเพล็กซ์ (มีชุดสายเคเบิลแยกต่างหากสำหรับส่งข้อมูลและสายเคเบิลชุดอื่นเพื่อรับข้อมูล) เนื่องจากคุณต้องการเพียงสองสายในแต่ละทิศทาง ด้วยการสื่อสารแบบ half-duplex อุปกรณ์ทั้งสองไม่สามารถพูดคุยกันได้ในเวลาเดียวกัน อย่างใดอย่างหนึ่งกำลังส่งข้อมูล ด้วยการสื่อสารแบบฟูลดูเพล็กซ์อุปกรณ์ทั้งสองสามารถส่งข้อมูลในเวลาเดียวกัน
นี่คือเหตุผลหลักที่วิศวกรใช้การสื่อสารแบบอนุกรมแทนการสื่อสารแบบขนานกับ พอร์ต PCI Express
การสื่อสารแบบอนุกรมช้าลงหรือไม่
ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังเปรียบเทียบ หากคุณเปรียบเทียบการสื่อสารแบบขนาน 33 MHz ที่ส่งสัญญาณ 32 บิตต่อรอบสัญญาณนาฬิกาจะเร็วกว่าการสื่อสารแบบอนุกรม 33 MHz 32 เท่าที่ส่งครั้งละหนึ่งบิต
อย่างไรก็ตามหากคุณเปรียบเทียบการสื่อสารแบบขนานเดียวกันกับการสื่อสารแบบอนุกรมที่ทำงานที่ความถี่สัญญาณนาฬิกาที่สูงกว่ามาก การสื่อสารแบบอนุกรม อาจ เร็วกว่า มาก
เพียงเปรียบเทียบแบนด์วิดท์ของบัส PCI ดั้งเดิมซึ่งคือ 133 MB / s (33 MHz x 32 บิต) กับแบนด์วิดท์ต่ำสุดที่สามารถทำได้ด้วยการเชื่อมต่อ PCI Express (250 MB / s, 2, 5 GHz x 1 บิต)
แนวคิดที่ว่าการสื่อสารแบบอนุกรมมักจะ ช้า กว่าการสื่อสารแบบขนานมาจากคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าที่มีพอร์ตที่เรียกว่า "พอร์ตอนุกรม" และ "พอร์ตขนาน"
ในเวลานั้นพอร์ตขนานนั้นเร็วกว่าพอร์ตอนุกรมมาก นี่เป็นเพราะวิธีการใช้งานพอร์ตเหล่านี้ นี่ไม่ได้หมายความว่าการสื่อสารแบบอนุกรมจะช้ากว่าการสื่อสารแบบขนานเสมอ
สล็อตและการ์ดกราฟิก
ข้อมูลจำเพาะ PCI Express อนุญาตให้สล็อตมีขนาดฟิสิคัลที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับจำนวนเลนที่เชื่อมต่อกับสล็อต
สิ่งนี้จะช่วยลดขนาดพื้นที่ที่ต้องการบนเมนบอร์ด ตัวอย่างเช่นหากจำเป็นต้องใช้ช่องที่มีการเชื่อมต่อ x1 ผู้ผลิตแผงวงจรหลักอาจใช้ช่องเสียบที่เล็กกว่าช่วยประหยัดพื้นที่บนแผงวงจรหลัก
เมนบอร์ด จำนวนมากมีสล็อต x16 ที่เชื่อมต่อกับราง x8, x4 หรือแม้กระทั่ง x1 ด้วยร่องขนาดใหญ่เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องรู้ว่าขนาดร่างกายของพวกเขาตรงกับความเร็วของพวกเขาหรือไม่ นอกจากนี้บางเครื่องอาจช้าลงเมื่อมีการแชร์เลน
สถานการณ์ที่พบบ่อยที่สุดคือมาเธอร์บอร์ดที่มีสอง สล็อต ขึ้นไป x16 ด้วยเมนบอร์ดหลายตัวมีเพียง 16 เลนที่เชื่อมต่อสองสล็อต x16 แรกเข้ากับคอนโทรลเลอร์ PCI Express ซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณติดตั้งการ์ดแสดงผลเดียวก็จะมีแบนด์วิดธ์ x16 พร้อมใช้งาน แต่เมื่อคุณติดตั้งการ์ดแสดงผลสองการ์ดแต่ละ การ์ด จะมีแบนด์วิดท์ x8 แต่ละ การ์ด
คู่มือเมนบอร์ดควรให้ข้อมูลนี้ แต่เคล็ดลับที่ใช้งานได้จริงคือดูภายในช่องเพื่อดูว่าคุณมีผู้ติดต่อกี่ราย
หากคุณเห็นผู้ติดต่อในสล็อต PCI Express x16 ตัดครึ่งหนึ่งของที่ควรจะเป็นนั่นหมายความว่าในขณะที่ช่องเสียบนี้เป็นช่อง x16 ทางกายภาพจริง ๆ แล้วมันมีแปดเลน (x8) หากมีช่องเดียวกันนี้คุณจะเห็นว่าจำนวนผู้ติดต่อลดลงเหลือหนึ่งในสี่ของที่ควรมีคุณจะเห็นช่อง x16 ที่จริงมีเพียงสี่เลน (x4)
สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าผู้ผลิตเมนบอร์ดบางรายไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้ บางคนยังคงใช้ผู้ติดต่อทั้งหมดแม้ว่าช่องเสียบจะเชื่อมต่อกับเลนจำนวนน้อย คำแนะนำที่ดีที่สุดคือการตรวจสอบ คู่มือเมนบอร์ด สำหรับข้อมูลที่ถูกต้อง
เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดที่เป็นไปได้ทั้งการ์ดเอ็กซ์แพนชันและพอร์ต PCI Express จะต้องได้รับการแก้ไขแบบเดียวกัน หากคุณมีการ์ดแสดงผล PCI Express 2.0 และติดตั้งบนระบบที่มีพอร์ต PCI Express 3.0 แสดงว่าคุณ จำกัด แบนด์วิดท์เป็น PCI Express 2.0 การ์ดแสดงผลเดียวกันที่ติดตั้งในระบบเก่าที่มีคอนโทรลเลอร์ PCI Express 1.0 จะถูก จำกัด แบนด์วิดท์ของ PCI Express 1.0
การใช้งานและผลประโยชน์
ด้วย PCIe ผู้ดูแลระบบศูนย์ข้อมูลสามารถใช้ประโยชน์จาก เครือข่ายความเร็วสูงบนมา เธอร์บอร์ดเซิร์ฟเวอร์และเชื่อมต่อกับ Gigabit Ethernet, RAID และเทคโนโลยีเครือข่าย Infiniband นอกแร็คเซิร์ฟเวอร์ บัส PCIe ยังอนุญาตให้เชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ที่ทำคลัสเตอร์โดยใช้ HyperTransport
สำหรับแล็ปท็อปและอุปกรณ์พกพามินิการ์ด PCI-e ใช้สำหรับเชื่อมต่ออะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สายที่เก็บดิสก์ SSD และตัวเร่งประสิทธิภาพอื่น ๆ
เราแนะนำให้อ่าน:
External PCI Express (ePCIe) ให้คุณเชื่อมต่อเมนบอร์ดกับอินเตอร์เฟส PCIe ภายนอก ในกรณีส่วนใหญ่ผู้ออกแบบใช้ ePCIe เมื่อคอมพิวเตอร์ต้องการพอร์ต PCIe จำนวนมากผิดปกติ
▷ Pci express 3.0 กับ pci express 2.0
PCI Express 3.0 กับ PCI Express 2.0 ✅ความแตกต่างของข้อมูลจำเพาะและประสิทธิภาพในเกมที่ทันสมัยพร้อมการ์ดกราฟิกระดับสูง
▷ Pci vs pci express: ลักษณะและความแตกต่าง
อะไรที่ทำให้ PCI Express แตกต่างจาก PCI ✅นอกจากนี้เรายังจะเห็นว่า PCI Express ทำให้พีซีเร็วขึ้นและสามารถแทนที่ AGP ได้อย่างไร
Pci vs agp vs pci express สามอินเตอร์เฟสที่ใช้สำหรับกราฟิกการ์ด
ในบทความนี้เราจะตรวจสอบช่องหลักที่ใช้ในการเชื่อมต่อกราฟิกการ์ดในโลก PC PCI, AGP และ PCI Epress