PCI- Vyjádřit (PCIe,PCI-E)- poprvé odhalen sériový, univerzální autobus 22. července 2002 roku.

Je Všeobecné, sjednocující sběrnice pro všechny uzly systémová deska, ve kterém sousedí všechna zařízení k němu připojená. Přišel vyměnit zastaralou pneumatiku PCI a její variace AGP, kvůli zvýšeným požadavkům na šířku pásma sběrnice a nemožnosti rozumných prostředků ke zlepšení rychlosti této sběrnice.

Pneumatika se chová jako přepínač pouhou signalizací z jednoho bodu do druhého aniž byste to změnili. To umožňuje, bez zjevné ztráty rychlosti, s minimálními změnami a chybami vysílat a přijímat signál.

Data v autobuse jedou simplexní(full duplex), tedy současně v obou směrech stejnou rychlostí, a signál podél čar proudí nepřetržitě, i když je zařízení vypnuté (např DC. nebo bitový signál nul).

Synchronizace vytvořené redundantní metodou. Tedy místo toho 8 bitů informace jsou přenášeny 10 bitů, z nichž dva jsou oficiální (20% ) a v určitém pořadí sloužit majáky pro synchronizace generátory hodin popř detekce chyb. Proto deklarovaná rychlost pro jednu linku v 2,5 Gbps, je vlastně o 2,0 Gbps nemovitý.

Jídlo každé zařízení na sběrnici, vybrané samostatně a regulované pomocí technologie ASPM (Řízení spotřeby aktivního stavu). Umožňuje, když je zařízení nečinné (bez signálu) podcenit jeho generátor hodin a nastavit autobus na snížená spotřeba energie. Pokud po několik mikrosekund není přijat žádný signál, zařízení považováno za neaktivní a přepne do režimu očekávání(čas závisí na typu zařízení).

Rychlostní charakteristiky ve dvou směrech PCI- Express 1.0 :*

1 X PCI-E~ 500 Mbps

4x PCI-E~ 2 Gbps

8 X PCI-E~ 4 Gbps

16x PCI-E~ 8 Gbps

32x PCI-E~ 16 Gbps

*Rychlost přenosu dat v jednom směru je 2krát nižší než tyto indikátory

15. ledna 2007 PCI-SIG vydala aktualizovanou specifikaci tzv PCI Express 2.0

Hlavní zlepšení bylo v 2x zvýšená rychlost přenos dat ( 5,0 GHz, proti 2,5 GHz v stará verze). Došlo také k vylepšení komunikační protokol point-to-point(point-to-point), dokončeno softwarová součást a přidaný systém sledování programu pro rychlost pneumatiky. Přitom se zachovalo kompatibilita s verzemi protokolu PCI-E 1.x

V nová verze Standard ( PCI-Express 3.0 ), hlavní inovací bude upravený kódovací systém a synchronizace. Namísto 10 bitů systémy ( 8 bitů informace, 2 bity služba), bude platit 130 bit (128 bit informace, 2 bity oficiální). Tím se sníží ztráty v rychlosti od 20 % do ~1,5 %. Bude také přepracován synchronizační algoritmus vylepšený vysílač a přijímač PLL(fázově uzamčená smyčka).Rychlost přenosu očekává se nárůst 2krát(ve srovnání s PCI-E2.0), kde kompatibilita zůstane zachována s předchozími verzemi PCI-Express.

Podpora rozhraní PCI Express 3.0 v základních deskách – skutečná výhoda nebo marketingový tah?

Během posledních měsíců v modelová řada různých výrobců se začaly objevovat základní desky, které deklarovaly podporu rozhraní PCI Express 3.0. ASRock, MSI a GIGABYTE byly první, kdo taková řešení oznámil. Nicméně, na tento moment, na trhu nejsou absolutně žádné čipové sady, grafiky a centrální procesory, které by podporovaly rozhraní PCI Express 3.0.

Připomeňme, že loni byl schválen standard PCI Express 3.0. Oproti svým předchůdcům má četné výhody, a tak není divu, že jej výrobci grafických karet a základních desek chtějí co nejdříve implementovat do svých řešení. Nicméně aktuálně existující čipsety od společnosti Intel a AMD jsou omezeny na podporu standardu PCI Express 2.0. Jedinou nadějí na využití rozhraní PCI Express 3.0 v blízké budoucnosti jsou nové procesory Intel Ivy Bridge, jejichž uvedení je naplánováno až na březen-duben příštího roku. Tyto procesory mají integrovaný řadič sběrnice PCI Express 3.0, ale ten budou moci využívat pouze grafické čipy, protože řadič čipové sady využívají ostatní komponenty.

Všimněte si, že záležitost se neomezuje pouze na výměnu procesoru. Je nutná další aktualizace nastavení BIOSu a firmware čipové sady. Na základních deskách s několika sloty PCI Express x16 je navíc problém s "switche" - malými mikroobvody, které jsou umístěny v blízkosti každého slotu a jsou zodpovědné za provozní rekonfiguraci počtu vyhrazených linek. Tyto „přepínače“ musí být také kompatibilní s rozhraním PCI Express 3.0. Je třeba poznamenat, že čipy nForce 200 nebo Lucid bridge podporují pouze standard PCI Express 2.0 a nemohou pracovat se specifikací PCI Express 3.0.

Posledním argumentem je, že v tuto chvíli výrobci základních desek nemají inženýrské vzorky nové procesory Linka Intel Ivy Bridge nebo nové grafické čipy, které na hardwarové úrovni podporují specifikaci PCI Express 3.0. Ohlášená kompatibilita s tímto vysokorychlostním rozhraním je tedy teoretická a nelze ji v tuto chvíli prakticky potvrdit.

Podpora specifikace PCI Express 3.0 moderními základními deskami je tedy čistě marketingovým tahem, výhody, které uživatel získá až za pár měsíců výměnou procesoru a aktualizací softwarových komponent.

#PCI

Pozornost! Tento článek je o sběrnici PCI a jejích derivátech PCI64 a PCI-X! Nezaměňujte ji s novější pneumatikou („PCI Express“), která je zcela nekompatibilní s pneumatikami popsanými v tomto FAQ.


PCI 2.0- první verze základního standardu, který byl široce používán, byly použity jak karty, tak sloty se signálovým napětím pouze 5V.

PCI 2.1- od 2.0 se lišila možností současného provozu několika sběrnicových master zařízení (tzv. konkurenční režim) a také vzhledem univerzálních rozšiřujících karet schopných provozu v 5V i 3,3V slotech. Možnost práce s 3,3V kartami a přítomnost příslušných napájecích linek ve verzi 2.1 byla volitelná, objevila se rozšíření PCI66 a PCI64.

PCI 2.2- verze základního standardu sběrnice, která umožňuje připojení rozšiřujících karet se signálovým napětím 5V i 3,3V. 32bitové verze těchto standardů byly nejběžnějším typem slotu v době, kdy byly napsány FAQ. Jsou použity 32bitové sloty typu 5V.
Rozšiřující karty vyrobené v souladu s těmito normami mají univerzální konektor a jsou schopny pracovat v téměř všech pozdějších variantách slotů sběrnice PCI a také v některých případech ve slotech 2.1.

PCI 2.3 - další verze běžný standard pro sběrnici PCI, rozšiřující sloty vyhovující tomuto standardu nejsou kompatibilní s 5V PCI kartami, a to i přes pokračující používání 32bitových 5V slotů s klíčem. Rozšiřující karty mají univerzální konektor, ale nejsou schopny pracovat v 5V slotech dřívějších verzí (až 2.1 včetně).
Připomínáme, že napájecí napětí (nikoli signál!) 5V je uloženo absolutně na všech verzích konektorů sběrnice PCI.

PCI 64- rozšíření základního standardu PCI, představeného ve verzi 2.1, zdvojnásobení počtu datových linek a tím i propustnosti. Slot PCI64 je rozšířenou verzí běžného slotu PCI. Formálně je kompatibilita 32bitových karet s 64bitovými sloty (v závislosti na přítomnosti běžného podporovaného signálového napětí) úplná a kompatibilita 64bitové karty s 32bitovými sloty je omezená (v každém případě, dojde ke ztrátě výkonu), přesné údaje v každém konkrétním případě naleznete ve specifikacích zařízení.
První verze PCI64 (odvozené z PCI 2.1) používaly 64bitový 5V PCI slot a běžely na 33MHz.

PCI 66- rozšíření standardu PCI, které se objevilo ve verzi 2.1 s podporou taktovací frekvence 66 MHz, stejně jako PCI64, umožňuje zdvojnásobit šířku pásma. Počínaje verzí 2.2 používá 3,3V sloty (32bitová verze se na PC téměř nenachází), karty mají univerzální nebo 3,3V tvarový faktor. (Existovala také řešení založená na verzi 2.1, kazuisticky vzácná na trhu PC 5V 66MHz, takové sloty a desky byly kompatibilní pouze mezi sebou)

PCI 64/66- Kombinace výše uvedených dvou technologií dokáže zčtyřnásobit rychlost přenosu dat oproti základnímu standardu PCI a využívá 64bitové 3,3V sloty, kompatibilní pouze s univerzálními a 3,3V 32bitovými rozšiřujícími kartami. Karty PCI64/66 mají univerzální (s omezenou kompatibilitou s 32bitovými sloty) nebo 3,3V tvarový faktor (poslední varianta zásadně není kompatibilní s 32bitovými 33MHz sloty populárních standardů)
V současné době pojem PCI64 znamená přesně PCI64/66, jelikož 33MHz 5V 64bitové sloty se již dlouho nepoužívají.

PCI-X 1.0- Rozšíření PCI64 o dvě nové provozní frekvence, 100 a 133 MHz, a také samostatný transakční mechanismus pro zlepšení výkonu při provozu více zařízení současně. Obecně zpětně kompatibilní se všemi 3,3V a univerzálními PCI kartami.
PCI-X karty jsou obvykle implementovány v 64bitovém formátu 3.3B a mají omezenou zpětnou kompatibilitu se sloty PCI64/66 a některé karty PCI-X jsou v univerzálním formátu a mohou fungovat (ačkoli to nemá téměř žádnou praktickou hodnotu) v běžném PCI 2.2/2.3.
V obtížných případech, abyste si byli zcela jisti výkonem vámi zvolené kombinace základní desky a rozšiřující karty, v případě, že se musíte podívat na seznamy kompatibility výrobců obou zařízení.

PCI-X 2.0- další rozšíření schopností PCI-X 1.0, přidané rychlosti 266 a 533 MHz a také korekce paritních chyb při přenosu dat (ECC). Umožňuje rozdělení na 4 nezávislé 16bitové sběrnice, což se používá výhradně ve vestavěných a průmyslové systémy, signálové napětí je sníženo na 1,5V, ale konektory jsou zpětně kompatibilní se všemi kartami používajícími signální napětí 3,3V.

PCI-X 1066/PCI-X 2133- projektované budoucí verze sběrnice PCI-X s výslednými pracovními frekvencemi 1066, respektive 2133 MHz, původně určené pro připojení 10 a 40 Gbit ethernetových adaptérů.

Pro všechny varianty sběrnice PCI-X platí následující omezení počtu zařízení připojených ke každé sběrnici:
66 MHz - 4
100 MHz - 2
133MHz - 1 (2, pokud jedno nebo obě zařízení nejsou na rozšiřujících deskách, ale jsou již integrována na jedné desce spolu s řadičem)
266,533 MHz a vyšší -1.

To je důvod, proč v některých situacích zajistit stabilitu několika nainstalovaných zařízení potřeba omezit maximální frekvence provoz použité sběrnice PCI-X (obvykle se to provádí propojkami)

CompactPCI- standard pro konektory a rozšiřující karty používané v průmyslových a vestavěných počítačích. Mechanicky není kompatibilní s žádným z "běžných" standardů.

MiniPCI- standard pro desky a konektory pro integraci do notebooků (obvykle se používá pro adaptéry bezdrátová síť) a přímo na povrch. Je také mechanicky nekompatibilní s čímkoli jiným než se sebou samým.

Typy rozšiřujících karet PCI:

Souhrnná tabulka konstrukcí karet a slotů v závislosti na verzi standardu:

Souhrnná tabulka kompatibility karet a slotů v závislosti na verzi a provedení:

Karty
Sloty PCI 2.0/2.1 5B PCI 2.1 generický PCI 2.2/2.3 univerzální PCI64/5B
(33 MHz)
PCI64/univerzální PCI64/3.3B PCI-X/3.3B PCI-X univerzální
PCI 2.0 Kompatibilní Kompatibilní Nekompatibilní Omezená kompatibilita se ztrátou výkonu Nekompatibilní
PCI 2.1 Kompatibilní Kompatibilní Omezené kompatibilní Omezená kompatibilita se ztrátou výkonu Omezená kompatibilita se ztrátou výkonu Nekompatibilní
PCI 2.2 Kompatibilní Omezená kompatibilita se ztrátou výkonu Omezená kompatibilita se ztrátou výkonu Nekompatibilní Nekompatibilní Omezená kompatibilita se ztrátou výkonu
PCI 2.3 Nekompatibilní Omezené kompatibilní Kompatibilní Nekompatibilní Omezená kompatibilita se ztrátou výkonu Nekompatibilní Nekompatibilní Omezená kompatibilita se ztrátou výkonu
PCIB
64/5B (33 MHz)
Kompatibilní Kompatibilní Omezené kompatibilní Kompatibilní Omezená kompatibilita se ztrátou výkonu Nekompatibilní Nekompatibilní Omezená kompatibilita se ztrátou výkonu
PCI64/3.3B Nekompatibilní Omezené kompatibilní Kompatibilní Nekompatibilní Kompatibilní Kompatibilní Omezená kompatibilita se ztrátou výkonu Omezená kompatibilita se ztrátou výkonu
PCI-X Nekompatibilní Omezené kompatibilní Kompatibilní Nekompatibilní Kompatibilní
#PCI Express

Sériová sběrnice PCI Express, vyvinutá společností Intel a jejími partnery, je navržena tak, aby nahradila paralelní sběrnici PCI a její rozšířenou a specializovanou variantu AGP. Navzdory podobným jménům mají sběrnice PCI a PCI Express pramálo společného. Protokol paralelního přenosu dat používaný PCI omezuje šířku pásma a frekvenci sběrnice; sériový přenos dat používaný v PCI Express poskytuje škálovatelnost (specifikace popisují implementace PCI Express 1x, 2x, 4x, 8x, 16x a 32x). V tuto chvíli je relevantní verze pneumatiky s indexem 3.0.

PCI-E3.0

V listopadu 2010 oznámila organizace PCI-SIG, která standardizuje technologii PCI Express, přijetí specifikace PCIe Base 3.0.
Za klíčový rozdíl od předchozích dvou verzí PCIe lze považovat změněné schéma kódování – nyní místo 8 bitů užitečné informace z 10 přenesených bitů (8b / 10b) lze po sběrnici přenést 128 bitů užitečné informace ze 130 odeslaných bitů, tzn. Poměr užitečného zatížení se blíží 100 %. Rychlost přenosu dat se navíc zvýšila na 8 GT/s. Připomeňme, že tato hodnota pro PCIe 1.x byla 2,5 GT/s a pro PCIe 2.x to bylo 5 GT/s.
Všechny výše uvedené změny měly za následek zdvojnásobení šířky pásma sběrnice oproti sběrnici PCI-E 2.x. To znamená, že celková šířka pásma sběrnice PCIe 3.0 v konfiguraci 16x dosáhne 32 Gb/s. První procesory, které byly vybaveny řadičem PCIe 3.0, byly procesory Intel na základě mikroarchitektury Ivy Bridge.

Přes více než trojnásobnou propustnost PCI-E 3.0 ve srovnání s PCI-E 1.1 se výkon stejných grafických karet při použití různých rozhraní příliš neliší. Níže uvedená tabulka ukazuje výsledky testu GeForce GTX 980 v různých testech. Měření byla provedena se stejným nastavením grafiky, ve stejné konfiguraci, Verze sběrnice PCI-E byla změněna v nastavení BIOSu.

PCI Express 3.0 je nadále zpětně kompatibilní předchozí verze PCIe.

PCI-E 2.0

V roce 2007 byla přijata nová specifikace pro sběrnici PCI Express - 2.0, jejímž hlavním rozdílem je dvojnásobná šířka pásma každé přenosové linky v každém směru, tzn. v případě nejoblíbenější verze PCI-E 16x používané ve grafických kartách je propustnost 8Gb/s v každém směru. První čipová sada s Podpora PCI-E 2.0 se stal Intel X38.

PCI-E 2.0 je plně zpětně kompatibilní s PCI-E 1.0, tzn. všechna stávající zařízení PCI-E rozhraní Sloty 1.0 mohou fungovat ve slotech PCI-E 2.0 a naopak.

PCI-E 1.1

První verze rozhraní PCI Express, představená v roce 2002. Poskytovaná propustnost 500 MB/s na linku.

Porovnání rychlosti práce různých generací PCI-E

Sběrnice PCI běží na 33 nebo 66 MHz a poskytuje šířku pásma 133 nebo 266 MB/s, ale tato šířka pásma je sdílena mezi všemi zařízeními PCI. Frekvence, na které sběrnice PCI Express 1.1 pracuje, je 2,5 GHz, což poskytuje šířku pásma 2500 MHz / 10 * 8 = 250 * 8 Mbps = informace 250 Mbps) pro každé zařízení PCI Express 1.1 x1 v jednom směru. Pokud existuje několik linek, pro výpočet propustnosti je třeba hodnotu 250 Mb/s vynásobit počtem linek a 2, protože. PCI Express je obousměrná sběrnice.

Počet PCI Express 1.1 pruhů Propustnost v jednom směru Celková propustnost
1 250 MB/s 500 MB/s
2 500 Mb/s 1 GB/s
4 1 GB/s 2 GB/s
8 2 GB/s 4 GB/s
16 4 GB/s 8 GB/s
32 8 GB/s 16 GB/s

Poznámka! Neměli byste se pokoušet instalovat kartu PCI Express do slotu PCI a naopak, karty PCI nejsou instalovány do slotů PCI Express. Lze však nainstalovat například kartu PCI Express 1x a s největší pravděpodobností bude normálně fungovat do slotu PCI Express 8x nebo 16x, ale ne naopak: karta PCI Express 16x se do slotu PCI Express 1x nevejde.

V tomto článku vysvětlíme důvody úspěchu sběrnice PCI a popíšeme vysoce výkonnou technologii, která ji nahradí – sběrnici PCI Express. Podíváme se také na historii vývoje, hardwarové a softwarové úrovně sběrnice PCI Express, vlastnosti její implementace a vyjmenujeme její přednosti.

Když na počátku 90. let objevila se, pak sama Technické specifikace výrazně překonal všechny sběrnice, které do té doby existovaly, jako jsou ISA, EISA, MCA a VL-bus. V té době se sběrnice PCI (Peripheral Component Interconnect - interakce periferních komponent), pracující na frekvenci 33 MHz, dobře hodila pro většinu periferie. Dnes se ale situace v mnoha ohledech změnila. V první řadě se výrazně zvýšily takty procesoru a pamětí. Například taktovací frekvence procesorů se zvýšila z 33 MHz na několik GHz, zatímco pracovní frekvence PCI vzrostla na pouhých 66 MHz. Vznik technologií jako Gigabit Ethernet a IEEE 1394B hrozil, že celá šířka pásma PCI sběrnice může sloužit jedinému zařízení založenému na těchto technologiích.

Architektura PCI má přitom oproti svým předchůdcům řadu výhod, takže nebylo racionální ji úplně revidovat. V první řadě nezáleží na typu procesoru, podporuje izolaci vyrovnávací paměti, technologii bus mastering (bus capture) a technologii PnP v plném rozsahu. Izolace vyrovnávací paměti znamená, že sběrnice PCI pracuje nezávisle na interní sběrnici procesoru, což umožňuje sběrnici procesoru fungovat nezávisle na rychlosti a zatížení systémové sběrnice. Díky technologii sběrnice mají periferní zařízení možnost přímo řídit proces přenosu dat na sběrnici, namísto čekání na pomoc od procesor což by ovlivnilo výkon systému. Konečně umožňuje podpora Plug and Play automatické ladění a konfigurovat zařízení, která jej používají, a vyhnout se zmatkům s propojkami a přepínači, které do značné míry zničily život majitelům zařízení ISA.

Přes nepochybný úspěch PCI se v současné době potýká s vážnými problémy. Patří mezi ně omezená šířka pásma, nedostatek funkcí přenosu dat v reálném čase a nedostatečná podpora síťových technologií nové generace.

Srovnávací charakteristiky různých standardů PCI

Je třeba poznamenat, že skutečná propustnost může být menší než teoretická kvůli principu protokolu a vlastnostem topologie sběrnice. Kromě toho je celková šířka pásma rozdělena mezi všechna zařízení k ní připojená, tedy než více zařízení sedí v autobuse, tím menší šířka pásma jde ke každému z nich.

Taková standardní vylepšení jako PCI-X a AGP byla navržena tak, aby odstranila jeho hlavní nevýhodu – nízkou takt. Zvýšení taktovací frekvence v těchto implementacích však mělo za následek snížení efektivní délky sběrnice a počtu konektorů.

Nová generace sběrnice, PCI Express (nebo zkráceně PCI-E), byla poprvé představena v roce 2004 a byla navržena tak, aby vyřešila všechny problémy, kterým její předchůdce čelil. Dnes je většina nových počítačů vybavena sběrnicí PCI Express. Přestože mají také standardní PCI sloty, není daleko doba, kdy se sběrnice stane historií.

Architektura PCI Express

Architektura sběrnice má vrstvenou strukturu, jak je znázorněno na obrázku.

Sběrnice podporuje model adresování PCI, který s ní umožňuje pracovat všem aktuálně existujícím ovladačům a aplikacím. Sběrnice PCI Express navíc využívá standardní mechanismus PnP poskytovaný předchozím standardem.

Zvažte účel různých úrovní organizace PCI-E. Na softwarové úrovni sběrnice jsou generovány požadavky na čtení/zápis, které jsou přenášeny na transportní úrovni pomocí speciálního paketového protokolu. Datová vrstva je zodpovědná za kódování opravující chyby a zajišťuje integritu dat. Základní hardwarovou vrstvu tvoří dvojitý simplexní kanál skládající se z vysílací a přijímací dvojice, souhrnně označované jako linka. Celková rychlost sběrnice 2,5 Gb/s znamená, že propustnost pro každý pruh PCI Express je 250 Mb/s v každém směru. Pokud vezmeme v úvahu režijní náklady protokolu, pak je pro každé zařízení k dispozici asi 200 Mb / s. Tato propustnost je 2-4krát vyšší, než pro kterou byla k dispozici PCI zařízení. A na rozdíl od PCI, pokud je šířka pásma rozdělena mezi všechna zařízení, jde do každého zařízení v plném rozsahu.

K dnešnímu dni existuje několik verzí standardu PCI Express, které se liší šířkou pásma.

Šířka pásma sběrnice PCI Express x16 pro různé Verze PCI-E, Gb/s:

  • 32/64
  • 64/128
  • 128/256

Formáty sběrnice PCI-E

V současné době jsou k dispozici různé možnosti formátů PCI Express v závislosti na účelu platformy - stolní počítač, notebook nebo server. Servery, které vyžadují větší šířku pásma, mají více slotů PCI-E a tyto sloty mají více kanálů. Naproti tomu notebooky mohou mít pouze jednu linku pro středně rychlá zařízení.

Grafická karta s rozhraním PCI Express x16.

Rozšiřující karty PCI Express jsou velmi podobné kartám PCI, ale konektory PCI-E jsou pevnější, aby zajistily, že karta nevyklouzne ze slotu kvůli vibracím nebo během přepravy. Existuje několik tvarových faktorů slotů PCI Express, jejichž velikost závisí na počtu použitých drah. Například autobus s 16 pruhy je označován jako PCI Express x16. Přestože celkový počet pruhů může být až 32, v praxi je dnes většina základních desek vybavena sběrnicí PCI Express x16.

Karty menšího formátu lze zasunout do slotů většího formátu, aniž by došlo ke snížení výkonu. Například kartu PCI Express x1 lze zapojit do slotu PCI Express x16. Stejně jako v případě sběrnice PCI můžete pro připojení zařízení v případě potřeby použít extender PCI Express.

Vzhled konektorů různé typy na základní deska. Shora dolů: slot PCI-X, slot PCI Express x8, slot PCI, slot PCI Express x16.

Express Card

Standard Express Card nabízí velmi jednoduchý způsob přidání hardwaru do systému. Cílovým trhem pro moduly Express Card jsou notebooky a malé počítače. Na rozdíl od tradičních rozšiřujících desek stolní počítače, karta Express se může připojit k systému kdykoli, když je počítač spuštěn.

Jednou z oblíbených variant karet Express Card je karta PCI Express Mini Card, navržená jako náhrada karet formátu Mini PCI. Karta vytvořená v tomto formátu podporuje PCI Express i USB 2.0. Rozměry PCI Express Mini Card jsou 30×56 mm. PCI kartu Express Mini Card lze připojit k PCI Express x1.

Výhody PCI-E

Technologie PCI Express získala oproti PCI výhody v následujících pěti oblastech:

  1. Lepší výkon. Pouze s jedním pruhem je propustnost PCI Express dvojnásobná oproti PCI. V tomto případě se propustnost zvyšuje úměrně počtu linek ve sběrnici, maximální částka kterých může být až 32. Další výhodou je, že informace na sběrnici lze přenášet současně v obou směrech.
  2. Zjednodušení vstupu-výstupu. PCI Express využívá sběrnic jako AGP a PCI-X a zároveň nabízí méně složitou architekturu a relativně jednoduchou implementaci.
  3. Vrstvená architektura. PCI Express nabízí architekturu, která se dokáže přizpůsobit novým technologiím bez nutnosti výrazného upgradu softwaru.
  4. Nová generace I/O technologií. PCI Express vám dává nové možnosti pro příjem dat pomocí technologie simultánního přenosu dat, která zajišťuje, že informace jsou přijímány včas.
  5. Snadnost použití. PCI-E značně zjednodušuje upgrady a rozšiřování systému uživatelem. Další formáty Express desky, jako je ExpressCard, výrazně zvyšují možnost přidávání vysokorychlostních periferií k serverům a notebookům.

Závěr

PCI Express je sběrnicová technologie pro připojení periferních zařízení, která nahrazuje technologie jako ISA, AGP a PCI. Jeho použití výrazně zvyšuje výkon počítače a také možnost uživatele rozšiřovat a aktualizovat systém.