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1,pci总线的字长是多少位

每路数 字信号字长取 16 位,两路合成路共 32 位

pci总线的字长是多少位

2,主板的pci总线是多少啊忘了

pci总线是133hz,好像一直都是这样的,希望能帮到你

主板的pci总线是多少啊忘了

3,PCIE总线的各个频率位宽带宽各是多少

PCI Express x1 总线位宽是 1位,总线频率 2500 MHz,串行总线管线是 1 条,每时钟传输 2 组数据,编码方式为 8b/10b,它的带宽为 476.84 MB/s,即 3814.7 Mbps。PCI Express x2 的带宽为 953.68 MB/s,即 7629.4 Mbps。(此模式仅用于主板内部接口而非插槽模式)PCI Express x4 的带宽为 1907.36 MB/s,即 15258.9 Mbps。PCI Express x8 的带宽为 3814.72 MB/s,即 30517.8 Mbps。PCI Express x16 的带宽为 7629.44 MB/s,即 61035.5 Mbps。(带宽是 AGP 8X 的 3.75 倍。)PCI Express x32 的带宽为 15258.88 MB/s,即 122071 Mbps。
PCI-E总线带宽公式(MB/s)=串行总线时钟频率(MHz)*串行总线位宽(bit/8=B)*串行总线管线*编码方式*每时钟传输几组数据(cycle)PCI-E总线频率为2500MHZ(100MHZ基准频率下)PCI-E带宽完整公式:2500MHz*1/8(bit)*n(条管数)*8/10(bit编码方式)*2(每时钟传输两组数据)可以化简得:2500MHz*n/10*2,如果不太明白,我就拿PCI-E16X做个例子吧:PCI-E16X=2500*16/10*2=8G/s=8000M/S=8G/sPCI-E工作频率为2500MHZ,是在100MHz的基准频率通过锁相环振荡器(PhaseLockLoop,PLL)达到的
PCI-E规格位宽频率带宽PCI-E1X8位元2.5GHz512MiB/s(双工)PCI-E2X8位元2.5GHz1.0GiB/s(双工)PCI-E4X8位元2.5GHz2.0GiB/s(双工)PCI-E8X8位元2.5GHz4.0GiB/s(双工)PCI-E16X8位元2.5GHz8.0GiB/s(双工)

PCIE总线的各个频率位宽带宽各是多少

4,什么是pci总线isa总线呢这两个是io总线吗

ISA总线 和 pci总线都是IO接口。这不经勾起了我“远古”的回忆。因为ISA都已经消失了接近10年了。在15年前就被淘汰了。ISA总线有5Mbyte/s的速率,插槽很长,多为黑色。相对来说pci总线有132Mbyte/s的速度,所以淘汰了ISA。PCI插槽较短,一般都是白色的。
对头。和现在的PCI-E一样。不过我看LZ对于总线的概念不甚清楚,最好先去百度百科补习一下
pci,现在几乎看不到isa了。pci总线是高速同步总线,具有32bit总线宽度,工作频率是33mhz,最大传输率为132mbyte/s,远远大于isa总线5mbyte/s的速率。主板有两种扩展槽,黑色的为isa,白色的短槽为pci,pci是现在比较先进的一种。分别插入isa卡和pci卡。1、isa总线isa总线接口由于i/o速度较慢,随着上世纪90年代初pci总线技术的出现,很快被淘汰了。目前在市面上基本上看不到有isa总线类型的网卡。不过近期出现一种复古现象,就是在一些品牌的最新的i865系列芯片组主板中居然又提供了几条isa插槽,真是令人费解!最普通的总线是isa总线,即工业标准结构总线。16位isa总线频率为8mhz左右。它的应用范围很广,几乎所有的主板都保留了isa总线的扩展槽。2、pci总线pci是intel公司开发的一套局部总线系统,它支持32位或64位的总线宽度,频率通常是33mhz。目前最快的pci2.0总线速度是66mhz。pci总线允许十个接插件,同时它还支持即插即用。是目前最主流的一种接口类型。因为它的i/o速度远比isa总线型的卡快(isa最高仅为33mb/s,而目前的pci 2.2标准32位的pci接口数据传输速度最高可达133mb/s),所以在这种总线技术出现后很快就替代了原来老式的isa总线。pci是intel公司开发的一套局部总线系统,它支持32位或64位的总线宽度,频率通常是33mhz。目前最快的pci2.0总线速度是86mhz。目前主流的pci规范有pci2.0、pci2.1和pci2.2三种,pc机上用的32位pci网卡,三种接口规范的卡外观基本上差不多(主板上的pci插槽也一样)。服务器上用的64位pci网卡外观就与32位的有较大差别,主要体现在金手指的长度较长。

5,什么是pci总线还有SM总线

PCI技术规格简介 从1992年创立规范到如今,PCI总线已成为了计算机的一种标准总线。由PCI总线构成的标准系统结构如图一所示。 PCI总线取代了早先的ISA总线。当然与在PCI总线后面出现专门用于显卡的AGP总线,与现在PCI Express总线,但是PCI能从1992用到现在,说明他有许多优点,比如即插即用(Plug and Play)、中断共享等。在这里我们对PCI总线做一个深入的介绍。 从数据宽度上看,PCI总线有32bit、64bit之分;从总线速度上分,有33MHz、66MHz两种。目前流行的是32bit @ 33MHz,而64bit系统正在普及中。改良的PCI系统,PCI-X,最高可以达到64bit @ 133MHz,这样就可以得到超过1GB/s的数据传输速率。如果没有特殊说明,以下的讨论以32bit @ 33MHz为例。 一、基本概念 不同于ISA总线,PCI总线的地址总线与数据总线是分时复用的。这样做的好处是,一方面可以节省接插件的管脚数,另一方面便于实现突发数据传输。在做数据传输时,由一个PCI设备做发起者(主控,Initiator或Master),而另一个PCI设备做目标(从设备,Target或Slave)。总线上的所有时序的产生与控制,都由Master来发起。PCI总线在同一时刻只能供一对设备完成传输,这就要求有一个仲裁机构(Arbiter),来决定在谁有权力拿到总线的主控权。 当PCI总线进行操作时,发起者(Master)先置REQ#,当得到仲裁器(Arbiter)的许可时(GNT#),会将FRAME#置低,并在AD总线上放置Slave地址,同时C/BE#放置命令信号,说明接下来的传输类型。所有PCI总线上设备都需对此地址译码,被选中的设备要置DEVSEL#以声明自己被选中。然后当IRDY#与TRDY#都置低时,可以传输数据。当Master数据传输结束前,将FRAME#置高以标明只剩最后一组数据要传输,并在传完数据后放开IRDY#以释放总线控制权。 这里我们可以看出,PCI总线的传输是很高效的,发出一组地址后,理想状态下可以连续发数据,峰值速率为132MB/s。实际上,目前流行的33M@32bit北桥芯片一般可以做到100MB/s的连续传输。 二、即插即用的实现 所谓即插即用,是指当板卡插入系统时,系统会自动对板卡所需资源进行分配,如基地址、中断号等,并自动寻找相应的驱动程序。而不象旧的ISA板卡,需要进行复杂的手动配置。 实际的实现远比说起来要复杂。在PCI板卡中,有一组寄存器,叫"配置空间"(Configuration Space),用来存放基地址与内存地址,以及中断等信息。 以内存地址为例。当上电时,板卡从ROM里读取固定的值放到寄存器中,对应内存的地方放置的是需要分配的内存字节数等信息。操作系统要跟据这个信息分配内存,并在分配成功后把相应的寄存器中填入内存的起始地址。这样就不必手工设置开关来分配内存或基地址了。对于中断的分配也与此类似。 三、中断共享的实现 ISA卡的一个重要局限在于中断是独占的,而我们知道计算机的中断号只有16个,系统又用掉了一些,这样当有多块ISA卡要用中断时就会有问题了。 PCI总线的中断共享由硬件与软件两部分组成。 硬件上,采用电平触发的办法:中断信号在系统一侧用电阻接高,而要产生中断的板卡上利用三极管的集电极将信号拉低。这样不管有几块板产生中断,中断信号都是低;而只有当所有板卡的中断都得到处理后,中断信号才会回复高电平。 软件上,采用中断链的方法:假设系统启动时,发现板卡A用了中断7,就会将中断7对应的内存区指向A卡对应的中断服务程序入口ISR_A;然后系统发现板卡B也用中断7,这时就会将中断7对应的内存区指向ISR_B,同时将ISR_B的结束指向ISR_A。以此类推,就会形成一个中断链。而当有中断发生时,系统跳转到中断7对应的内存,也就是ISR_B。ISR_B就要检查是不是B卡的中断,如果是,要处理,并将板卡上的拉低电路放开;如果不是,则呼叫ISR_A。这样就完成了中断的共享。 通过以上讨论,我们不难看出,PCI总线有着极大的的优势。而近年来的市场情况也证实了这一点。 添加: 1991 年下半年,Intel 公司首先提出了PCI 的概念,并联合IBM、Compaq、AST、HP、DEC 等100 多家公司成立了PCI 集团,其英文全称为:Peripheral Component Interconnect Special Interest Group(外围部件互连专业组),简称PCISIG。PCI 有32 位和64 位两种,32位PCI 有124 引脚,64 位有188 引脚,目前常用的是32 位PCI。32 位PCI 的数据传输率为133MB/s,大大高于ISA。
SM总线控制器是主板控制芯片上的一个通信控制器

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