"Hon na muže 1908"Podpěra, podpora základní deska nový standard PCI Express v.3.0 ve skutečnosti není ona konkurenční výhodu"V zásadě dostáváme, že v PCI Express 3.0 to ve skutečnosti nemá žádné skutečné výhody a nezvýší to rychlost v moderních hrách. Pak už to není nutné ani zajímavé pro nikoho, neexistuje žádné zvýšení, což znamená, že je to na hovno." , ale koneckonců kromě toho herní vlastnosti standard PCI Express v.3.0, má další funkce, zejména USB 3.0 přímo závisí na základní desce s funkcí podpora PCI Express v.3.0, sami říkají, No, přítomnost dvou nebo čtyř portů USB 3.0 v počítači je podle dnešních standardů prostě nezbytná, 3.0 je mnohem rychlejší než 2.0, mnozí to vyzkoušeli v praxi. ne, základní deska s PCI Express v .3.0 je velmi potřebná nejnovější technologie Je nepravděpodobné, že někdo odmítne mít na své základní desce tak solidní seznam, uvedený níže!
SupremeFX IV
Perfektní zvuk
Tato základní deska se může pochlubit vysoce kvalitním audio systémem založeným na vestavěném zvuková karta SupremeFX IV označeno na tištěný spoj speciální linka. K nejvyšší kvalitě zvuku přispívají kapacitní kondenzátory a elektromagnetické stínění. SupremeFX IV navíc obsahuje vyhrazený sluchátkový zesilovač.

GameFirst II
Funkce GameFirst II založená na technologii cFos Traffic Shaping vám pomůže upřednostnit používání internetového kanálu různé aplikace. Po obdržení nejvyšší priority budou online hry fungovat co nejrychleji, bez nepříjemných „prodlev“ a ostatní online aplikace, které mají nízkou prioritu pro používání internetového kanálu, do toho nebudou zasahovat. Pro přístup k této funkci existuje pohodlné GUI ROG styl.

Řadič gigabitového Ethernetu
Síťové řadiče Intel jsou známé pro svůj stabilní a efektivní provoz při nízkém využití CPU.

Adaptér mPCIe Combo a ovladač Wi-Fi/Bluetooth 4.0
Aby se ušetřily hlavní rozšiřující sloty, je tato základní deska vybavena speciálním přídavným slotem s adaptérem mPCIe Combo, do kterého lze připojit zařízení s rozhraním mSATA (například disk SSD) a mPCIe (bezdrátové wifi adaptéry 3G/4G, GPS atd.). Balení navíc již obsahuje mPCIe kartu s podporou Wi-Fi 802.11 a/b/g/n a Bluetooth 4.0.

Fusion Thermo Cooling System
K ochlazení prvků energetického systému na tomto základní deska je použit speciální chladič ROG Fusion Thermo, který se skládá z měděného vodního bloku, masivních radiátorů a tepelné trubice. Lze jej tedy použít jak jako součást kapalinového chladicího systému, tak pro klasické chlazení ventilátory. > Zjistěte více
Připojení ROG

Rozhraní pro přetaktování a nastavení ROG Connect
Pomocí funkce ROG Connect můžete sledovat stav počítače a konfigurovat jeho nastavení v reálném čase pomocí notebooku připojením notebooku k hlavnímu systému pomocí kabelu USB.

Extrémní motor Digi+II
vysoce efektivní digitální systém jídlo
Systém řízení spotřeby Extreme Engine Digi+ II poskytuje vysoce účinný výkon s digitálním procesorem PWM s proměnnou frekvencí a regulátory napětí paměti. Používá také vysoce kvalitní kondenzátory od japonských výrobců. Spolehlivý a výkonný napájecí systém je klíčem k úspěšnému provozu počítače v režimu přetaktování!

ROG CPU-Z
Nová tvář slavné utility
ROG CPU-Z je upravená verze známého informačního nástroje od CPUID. Poskytuje stejnou funkčnost a přesnost systému jako originál, ale s jedinečným rozhraním ve stylu Republic of Gamers. S ROG CPU-Z můžete získat úplné informace o procesoru a některých dalších součástech vašeho počítače.

Multi-GPU technologie
LucidLogix Virtu MVP
Vysoká rychlost v grafických aplikacích
LucidLogix Virtu MVP Technology je software Windows 7, který implementuje automatické přepínání mezi grafickým jádrem zabudovaným v procesoru a samostatnou grafickou kartou. Uvedením diskrétní grafické karty do režimu spánku, když její zdroje nejsou potřeba, se dosáhne úspory energie, sníží se hladina hluku z počítače a sníží se teplota uvnitř. systémový blok, což přispívá k příznivějšímu režimu provozu všech komponent. Případně můžete použít vestavěný grafické jádro pro zrychlení hlavní grafické karty, což umožňuje zvýšit výkon o 60 % (podle výsledků testů v 3DMark Vantage). To také stojí za zmínku tuto technologii plně kompatibilní s funkcí překódování videa Intel Quick Sync 2.0.

Odpojte počítač. Vypněte jej a odpojte - jinými slovy odpojte systémovou jednotku od elektřiny vytažením příslušného kabelu z ní. Poté však budete muset odpojit všechny ostatní kabely, které jsou připojeny k systémové jednotce. Pokud jste počítač nedávno používali, pak má smysl počkat několik minut, než vychladne.

  • Poznámka: Vyžaduje jiné PCI karty přednastavení ovladače pro zařízení, to je v dnešní době vzácnost. Přesto je potřeba nahlédnout do dokumentace k PCI kartě.

Otevřete skříň počítače. Sloty PCI jsou umístěny na základní desce a existuje pouze jeden způsob, jak se k nim dostat: otevřením pouzdra systémové jednotky. Chcete-li to provést, budete muset odstranit boční kryt (pravý, pokud se podíváte na zadní panel pouzdra), a ten zpravidla sedí na šroubech (někdy existují modely pouzdra, kde je nejprve třeba sundat vršek, ale vše je tam také přišroubováno).

  • K vyšroubování těchto šroubů zpravidla není potřeba šroubovák, i když občas je to stále nutné.
  • Nepokládejte pouzdro na koberec nebo podobný povrch. Statická elektřina vytvořená třením zabije desky rychle, neviditelně a okamžitě.
  • Najděte PCI sloty. Obdélníkové štěrbiny naproti pravoúhlým otvorům (zakrytým zátkami) na pouzdře jsou přesně to, co potřebujete. S největší pravděpodobností bude jeden nebo dokonce 2 sloty PCI (nejblíže procesoru) obsazeny grafickou kartou. Volné budou 1-2 sloty, pokud již nemáte nainstalované nějaké další desky.

    • Pokud nenajdete PCI sloty, vezměte si manuál k základní desce, vše tam bude napsáno.
  • Odstraňte kryt naproti prázdnému slotu PCI. Místo před každým slotem je zakryto takovou zátkou, aby se do pouzdra nedostal prach. Nebojte se, v naší době již není nutné zátky vylamovat, jsou zpravidla na svorkách nebo dokonce na jedné svorce. Hlavní věcí v této fázi je neudělat chybu s pahýlem.

    • Neodstraňujte další zátky, aby se do pouzdra nedostal přebytečný prach (a je tam všechno - nadbytečné).
  • Uzemněte se. Pamatujete si, co jsme řekli o statice? Pamatujte: než vlezete do vnitřku počítače, musíte se uzemnit. Pokud neuzemníte, pak hrozí zabití desky statickou elektřinou.

    • Elektrostatický náramek, dostupný v obchodě s počítačovými potřebami, je v pořádku (budete si ho muset nasadit na paži). Uzemnit se však můžete i jinak – dotykem na něco kovového.
  • Vyjměte desku z krabice. Opatrně jej vytáhněte, nedotýkejte se ani obrysů vyleptaných na desce, ani kontaktů.

    Vložte kartu. Vložte tedy kartu s kontakty do PCI slotu a zatlačte ji dolů tak, aby zapadla do slotu. Použijte sílu moudře, nic nezlomte! Pak nezapomeňte zkontrolovat, zda je karta až do konce.

    Připněte kartu. Pomocí stejných upevňovacích prvků, které jste odstranili, abyste vytáhli zástrčku, nyní kartu zajistěte, ale bezpečněji, aby se nezakolísala!

    • Mapa bude ve vodorovné poloze, takže otázka přišpendlení je mnohem důležitější, než by se na první pohled mohlo zdát.
  • Zavřete skříň počítače. vrátit se postranní panel na místo, nezapomeňte na šrouby. Poté vložte počítač zpět a připojte k němu vše, co jste předtím odpojili. Pokud jste však připojili desku, která řekněme přidává nové USB porty, tak k nim zatím nic nepřipojujte.

    Jaro 1991 Intel dokončuje vývoj první verze PCI sběrnice s prádlem. Inženýři měli za úkol vyvinout levné a vysoce výkonné řešení, které by jim umožnilo realizovat schopnosti procesorů 486, Pentium a Pentium Pro. Navíc bylo nutné vzít v úvahu chyby, kterých se VESA dopustila při návrhu sběrnice VLB (elektrická zátěž neumožňovala připojení více než 3 rozšiřujících desek), a také implementovat automatické ladění zařízení.

    V roce 1992 se objevuje první verze sběrnice PCI, Intel oznamuje, že standard sběrnice bude otevřen a vytváří PCI Special Interest Group. Díky tomu získá každý zainteresovaný vývojář možnost vytvářet zařízení pro sběrnici PCI bez nutnosti nákupu licence. První verze sběrnice měla takt 33 MHz, mohla být 32- nebo 64bitová a zařízení mohla pracovat se signály 5 V nebo 3,3 V. Teoreticky byla šířka pásma sběrnice 133 MB/s, ale ve skutečnosti šířka pásma byla asi 80 MB/s

    Hlavní vlastnosti:


    • frekvence sběrnice - 33,33 nebo 66,66 MHz, synchronní přenos;
    • šířka sběrnice - 32 nebo 64 bitů, multiplexní sběrnice (adresa a data jsou přenášeny po stejných linkách);
    • špičková propustnost pro 32bitovou verzi běžící na 33,33 MHz je 133 MB/s;
    • adresní prostor paměti - 32 bitů (4 bajty);
    • adresní prostor vstupně-výstupních portů - 32 bitů (4 bajty);
    • konfigurační adresní prostor (pro jednu funkci) - 256 bajtů;
    • napětí - 3,3 nebo 5 V.

    Foto konektory:

    MiniPCI - 124 pin
    MiniPCI Express MiniSata/mSATA - 52 pin
    Apple MBA SSD, 2012
    Apple SSD, 2012
    Apple PCIe SSD
    MXM, grafická karta, 230/232 pin

    MXM2 NGIFF 75 pinů

    KEY A PCIe x2

    KLÍČ B PCIe x4 Sata SMBus

    MXM3, grafická karta, 314 pin
    PCI 5V
    Univerzální PCI
    PCI-X 5v
    AGP Universal
    AGP 3.3v
    AGP 3.3 v + ADS Power
    PCIe x1
    PCIe x16
    Vlastní PCIe
    ISA 8bit

    ISA 16bit
    eISA
    VESA
    NuBus
    PDS
    PDS
    Apple II / GS rozšiřující slot
    PC/XT/AT rozšiřující sběrnice 8bit
    ISA (průmyslová standardní architektura) - 16 bit
    eISA
    MBA - Micro Bus architektura 16 bit
    MBA - Micro Bus architektura s videem 16 bit
    MBA - Micro Bus architektura 32 bit
    MBA - Micro Bus architektura s videem 32 bit
    ISA 16 + VLB (VESA)
    Procesor Direct Slot PDS
    601 Procesor Direct Slot PDS
    LC přímý slot PERCH
    NuBus
    PCI (Peripheral Computer Interconnect) - 5V
    PCI 3,3v
    CNR (komunikace/síťové stoupačky)
    AMR (Audio / Modem Riser)
    ACR (Advanced Communication Riser)
    PCI-X (periferní PCI) 3,3v
    PCI-X 5v
    PCI 5v + možnost RAID - ARO
    AGP 3.3v
    AGP 1,5V
    AGP Universal
    AGP Pro 1,5V
    AGP Pro 1,5V + ADC napájení
    PCIe (peripheral component interconnect express) x1
    PCIe x4
    PCIe x8
    PCIe x16

    PCI 2.0

    První verze základního standardu, která byla široce přijata, používala jak karty, tak sloty se signálovým napětím pouhých 5 voltů. Špičková šířka pásma - 133 MB/s.

    PCI 2.1 - 3.0

    Od verze 2.0 se lišily možností současného provozu více sběrnicových masterů (angl. bus-master, tzv. kompetitivní režim), stejně jako vzhledem univerzálních rozšiřujících karet schopných provozovat jak ve slotech s použitím napětí 5 voltů a ve slotech pomocí 3,3 voltu (s frekvencí 33 a 66 MHz, v tomto pořadí). Špičková propustnost pro 33 MHz je 133 MB/s a pro 66 MHz je 266 MB/s.

    • Verze 2.1 - práce s kartami určenými pro napětí 3,3 voltů a přítomnost příslušných napájecích vedení byly volitelné.
    • Verze 2.2 - rozšiřující karty vyrobené v souladu s těmito standardy mají univerzální klíč napájecího konektoru a jsou schopny pracovat v mnoha pozdějších variantách slotů pro sběrnice PCI a také v některých případech ve slotech verze 2.1.
    • Verze 2.3 – Není kompatibilní s kartami PCI navrženými pro použití 5 voltů, a to i přes pokračující používání 32bitových 5voltových slotů s klíčem. Rozšiřující karty mají univerzální konektor, ale nejsou schopny pracovat v 5voltových slotech dřívějších verzí (až do 2.1 včetně).
    • Verze 3.0 - dokončuje přechod na 3,3 V PCI karty, 5 V PCI karty již nejsou podporovány.

    PCI 64

    Rozšíření základního standardu PCI představeného ve verzi 2.1, které zdvojnásobuje počet datových pruhů, a proto propustnost. Slot PCI 64 je rozšířenou verzí běžného slotu PCI. Formálně je kompatibilita 32bitových karet s 64bitovými sloty (za předpokladu, že existuje běžné podporované napětí signálu) úplná, zatímco kompatibilita 64bitových karet s 32bitovými sloty je omezená (v každém případě bude být ztrátou výkonu). Pracuje na taktovací frekvenci 33 MHz. Špičková šířka pásma - 266 MB/s.

    • Verze 1 - používá 64bitový PCI slot a napětí 5 voltů.
    • Verze 2 - používá 64bitový PCI slot a napětí 3,3 voltu.

    PCI 66

    PCI 66 je 66 MHz vývoj PCI 64; používá ve slotu napětí 3,3 voltu; karty mají univerzální formát nebo 3,3 V. Špičková propustnost je 533 MB/s.

    PCI 64/66

    Kombinace PCI 64 a PCI 66 umožňuje čtyřnásobnou rychlost přenosu dat ve srovnání se základním standardem PCI; používá 64bitové 3,3voltové sloty kompatibilní pouze s univerzálními a 3,3voltové 32bitové rozšiřující karty. Karty PCI64/66 jsou buď univerzální (ale s omezenou kompatibilitou s 32bitovými sloty) nebo 3,3V tvarový faktor ( poslední možnost zásadně není kompatibilní s 32bitovými 33MHz sloty populárních standardů). Špičková šířka pásma - 533 MB/s.

    PCI-X

    PCI-X 1.0 je rozšíření sběrnice PCI64 s přidáním dvou nových provozních frekvencí, 100 a 133 MHz, a také samostatného transakčního mechanismu pro zlepšení výkonu, když více zařízení pracuje současně. Obecně zpětně kompatibilní se všemi 3,3V a univerzálními PCI kartami. PCI-X karty jsou obvykle implementovány v 64bitovém formátu 3,3 V a mají omezenou zpětnou kompatibilitu se sloty PCI64/66 a některé karty PCI-X jsou v univerzálním formátu a jsou schopny pracovat (ačkoli to nemá téměř žádnou praktickou hodnotu) v běžném PCI 2.2/ 2.3. Ve složitých případech, abyste si byli zcela jisti výkonem kombinace základní desky a rozšiřující karty, musíte se podívat na seznamy kompatibility (seznamy kompatibility) výrobců obou zařízení.

    PCI-X 2.0

    PCI-X 2.0 – další rozšíření možností PCI-X 1.0; byly přidány frekvence 266 a 533 MHz a také korekce paritních chyb při přenosu dat (ECC). Umožňuje rozdělení na 4 nezávislé 16bitové sběrnice, které se používají výhradně v vložené a průmyslové systémy ; signálové napětí je sníženo na 1,5 V, ale konektory jsou zpětně kompatibilní se všemi kartami využívajícími signálové napětí 3,3 V. Aktuálně pro neprofesionální segment trhu vysoce výkonných počítačů (výkonné vstupní úroveň), které využívají sběrnici PCI-X, existuje jen velmi málo základních desek, které tuto sběrnici podporují. Příkladem základní desky pro tento segment je ASUS P5K WS. V profesionálním segmentu se používá v RAID řadičích, v SSD discích pro PCI-E.

    Mini PCI

    Form factor PCI 2.2, určený pro použití hlavně v notebookech.

    PCI Express

    PCI Express nebo PCIe nebo PCI-E (také známé jako 3GIO pro I/O 3. generace; nezaměňovat s PCI-X a PXI) - počítačová sběrnice(ačkoli se nejedná o sběrnici na fyzické vrstvě, jedná se o spojení typu point-to-point). programovací model PCI sběrnice a vysoce výkonný fyzický protokol založený na sériová komunikace. Vývoj standardu PCI Express zahájil Intel po opuštění sběrnice InfiniBand. Oficiálně se první základní specifikace PCI Express objevila v červenci 2002. Na vývoji standardu PCI Express se podílí skupina PCI Special Interest Group.

    Na rozdíl od standardu PCI, který používal společnou sběrnici pro přenos dat s několika paralelně zapojenými zařízeními, PCI Express je obecně paketová síť s hvězdicová topologie. Zařízení PCI Express spolu komunikují prostřednictvím média tvořeného přepínači, přičemž každé zařízení je přímo připojeno k přepínači spojením typu point-to-point. Kromě toho sběrnice PCI Express podporuje:

    • výměna karet za provozu;
    • garantovaná šířka pásma (QoS);
    • energetický management;
    • kontrola integrity přenášených dat.

    Sběrnice PCI Express je určena k použití pouze jako místní sběrnice. Protože programovací model PCI Express je tedy z velké části zděděn z PCI stávající systémy a řadiče lze upravit pro použití sběrnice PCI Express výměnou pouze fyzické vrstvy bez úprav software. Vysoký špičkový výkon sběrnice PCI Express umožňuje její použití místo sběrnic AGP a ještě více PCI a PCI-X. De facto PCI Express nahradil tyto sběrnice v osobních počítačích.

    • MiniCard (Mini PCIe) je náhradou za Mini PCI. Sběrnice jsou zobrazeny na konektoru Mini Card: x1 PCIe, 2.0 a SMBus.
      • M.2 - druhý Mini verze PCIe, až x4 PCIe a SATA.
    • ExpressCard – Podobné jako u PCMCIA. Sběrnice x1 PCIe a USB 2.0 jsou vyvedeny na konektor ExpressCard, karty ExpressCard podporují připojení za provozu.
    • AdvancedTCA, MicroTCA - tvarový faktor pro modulární telekomunikační zařízení.
    • Mobile PCI Express Module (MXM) je průmyslový tvarový faktor vytvořený pro notebooky společností NVIDIA. Slouží k připojení grafických akcelerátorů.
    • Specifikace kabelu PCI Express umožňuje přenést délku jednoho připojení na desítky metrů, což umožňuje vytvořit počítač, jehož periferie jsou umístěny ve značné vzdálenosti.
    • StackPC - specifikace pro budování stohovatelné počítačové systémy. Tato specifikace popisuje StackPC , rozšiřující konektory FPE a jejich vzájemnou polohu.

    Navzdory skutečnosti, že standard umožňuje x32 linek na port, jsou taková řešení fyzicky těžkopádná a nejsou dostupná.

    Rok
    uvolnění
    Verze
    PCI Express
    Kódování Rychlost
    přenos
    Šířka pásma na x řádků
    ×1 ×2 ×4 ×8 ×16
    2002 1.0 8b/10b 2,5 GT/s 2 4 8 16 32
    2007 2.0 8b/10b 5 GT/s 4 8 16 32 64
    2010 3.0 128b/130b 8 GT/s ~7,877 ~15,754 ~31,508 ~63,015 ~126,031
    2017 4.0 128b/130b 16 GT/s ~15,754 ~31,508 ~63,015 ~126,031 ~252,062
    2019
    5.0 128b/130b 32 GT/s ~32 ~64 ~128 ~256 ~512

    PCI Express 2.0

    PCI-SIG vydala specifikaci PCI Express 2.0 15. ledna 2007. Hlavní inovace v PCI Express 2.0:

    • Zvýšená propustnost: 500 MB/s šířka pásma jedné linky nebo 5 GT/s ( Gigatransakce/s).
    • Vylepšen byl přenosový protokol mezi zařízeními a softwarový model.
    • Dynamická regulace rychlosti (pro ovládání rychlosti komunikace).
    • Upozornění na šířku pásma (pro upozornění softwaru na změny rychlosti a šířky sběrnice).
    • Služby řízení přístupu – volitelné možnosti správy transakcí typu point-to-point.
    • Kontrola časového limitu provedení.
    • Reset na funkční úrovni - volitelný mechanismus pro resetování funkcí (eng. PCI funkce) uvnitř zařízení (ang. PCI zařízení).
    • Potlačení limitu napájení (k překonání limitu výkonu slotu při připojování zařízení, která spotřebovávají více energie).

    PCI Express 2.0 je plně kompatibilní s PCI Express 1.1 (starší budou fungovat v základní desky s novými konektory, ale pouze rychlostí 2,5GT/s, protože starší čipsety nemohou podporovat dvojnásobnou rychlost přenosu dat; nové grafické adaptéry budou bez problémů fungovat ve starších standardních slotech PCI Express 1.x).

    PCI Express 2.1

    Z hlediska fyzických vlastností (rychlost, konektor) odpovídá verzi 2.0, softwarová část má přidané funkce, které jsou plánovány s plnou implementací ve verzi 3.0. Protože většina základních desek se prodává s verzí 2.0, použití pouze grafické karty s 2.1 neumožňuje aktivaci režimu 2.1.

    PCI Express 3.0

    V listopadu 2010 byly schváleny specifikace verze PCI Express 3.0. Rozhraní má rychlost přenosu dat 8 GT/s ( Gigatransakce/s). Ale i přes to byla jeho skutečná propustnost stále dvojnásobná ve srovnání se standardem PCI Express 2.0. Toho bylo dosaženo díky agresivnějšímu schématu kódování 128b/130b, kdy 128 bitů dat odeslaných po sběrnici je zakódováno ve 130 bitech. Zároveň plná kompatibilita s předchozí verze PCI Express. Karty PCI Express 1.xa 2.x budou fungovat ve slotu 3.0 a naopak, karta PCI Express 3.0 bude fungovat ve slotech 1.xa 2.x.

    PCI Express 4.0

    PCI Special Interest Group (PCI SIG) uvedla, že PCI Express 4.0 může být standardizován do konce roku 2016, ale od poloviny roku 2016, kdy již byla řada čipů ve výrobě, média uvedla, že standardizace se očekává začátkem roku 2017. Očekává se, že bude mít šířku pásma 16 GT/s, to znamená, že bude dvakrát rychlejší než PCIe 3.0.

    Zanechte svůj komentář!

    A PCI-X jsou slotové konektory s kolíky s roztečí 0,05 palce. Sloty jsou o něco dále od zadního panelu než ISA/EISA nebo MCA. Komponenty PCI karty jsou umístěny na levé straně karet. Z tohoto důvodu nejvzdálenější PCI slot obvykle sdílí slot adaptéru (slot na zadní straně pouzdra) se sousedním slotem ISA. Takový slot se nazývá sdílený (shared slot), lze do něj osadit buď ISA kartu, nebo PCI kartu.

    Karty PCI mohou být navrženy pro signály rozhraní úrovně 5 V a 3,3 V a mohou být také univerzální. Sloty PCI mají úrovně signálu odpovídající napájení zařízení PCI základní desky (včetně hlavního můstku): buď 5 V nebo 3,3 V. Aby se předešlo chybnému připojení, mají sloty přepínače, které určují jmenovité napětí. Klíče jsou chybějící řady kolíků 12, 13 a/nebo 50, 51:

    • pro 5 V slot je klíč (přepážka) umístěn v místě kontaktů 50, 51 (blíže k přední stěně pouzdra); takové sloty jsou v PCI 3.0 zrušeny;
    • u slotu 3,3 V je přepážka umístěna v místě pinů 12, 13 (blíže k zadní stěně skříně);
    • na univerzálních slotech nejsou žádné oddíly;
    • na okrajových konektorech 5V karet jsou reciproční štěrbiny pouze v místě kontaktů 50, 51; takové karty jsou v PCI 2.3 zrušeny;
    • na kartách 3,3 V sloty pouze v místě kontaktů 12, 13;
    • univerzální karty mají oba klíče (dva sloty).

    Klíče neumožňují instalaci karty do slotu s nesprávným napětím. Karty a sloty se liší pouze napájením vyrovnávacích obvodů, které pochází z linek +V I/O:

    • na slotu "5V" je linka +V I/O napájena +5V;
    • na slotu "3,3 V" je linka +V I/O napájena + (3,3-3,6) V;
    • na kartě "5V" jsou integrované obvody vyrovnávací paměti určeny pouze pro napájení +5V;
    • na kartě "3,3 V" jsou vyrovnávací mikroobvody určeny pouze pro napájení + (3,3–3,6) V;
    • na univerzální kartě umožňují vyrovnávací čipy obě možnosti napájení a normálně budou tvořit a vnímat signály podle specifikací 5 nebo 3,3 V, v závislosti na typu slotu, ve kterém je karta nainstalována (tedy na napětí na + V I/O kolíky).

    Na obou typech slotů jsou napájecí napětí + 3,3, + 5, + 12 a -12 V na stejnojmenných linkách. PCI 2.2 definuje další linku 3,3 Vaux - "pohotovostní" napájení + 3,3 V pro zařízení, která generují signál PME #, když je hlavní napájení vypnuto.

    POZNÁMKA!

    Výše uvedené jsou z oficiálních specifikací PCI. Na moderních základních deskách se nejčastěji vyskytují sloty, které jsou na klíč 5voltové. Napětí na I/O linkách +V a úrovně signálů rozhraní jsou však 3,3 V. Všechny moderní karty s 5V donglemi v těchto slotech normálně fungují - obvody jejich rozhraní pracují s napájením 3,3 i 5 V. Rozhraní 5V může pracovat pouze na frekvenci do 33 MHz. "Skutečné" 5V základní desky byly pouze pro 486 a rané modely Pentium.

    Nejběžnější jsou 32bitové sloty zakončené piny A62/B62. 64bitové sloty jsou vzácnější, delší a končí na pinech A94/B94. Konstrukce konektoru a protokol umožňují instalaci 64bitových karet do 64bitových i 32bitových konektorů a naopak 34bitových karet do 32bitových i 64bitových konektorů. V tomto případě bude bitová hloubka výměny odpovídat nejslabší složce.

    Pro signalizaci instalace karty a její spotřeby jsou na PCI konektorech dva piny - PRSNT1# a PRSNT2#, z nichž alespoň jeden je připojen ke sběrnici GND na kartě. S jejich pomocí dokáže systém určit přítomnost karty ve slotu a její spotřebu. Kódování spotřeby energie je uvedeno v tabulce; zde jsou hodnoty pro malé malé PCI karty.

    Mapy a PCI sloty-X na mechanických klíčích odpovídá 3,3V kartám a slotům; napájecí napětí + V I/O pro PCI-X Mode 2 je nastaveno na 1,5 V.

    Na obrázku jsou PCI karty v provedení PC / AT kompatibilních počítačů. Karty plné velikosti (Long Card, 107x312 mm) se používají zřídka, zkrácené karty (Short Card, 107x175 mm) se používají častěji, ale mnoho karet má také menší velikosti. Karta má rámeček (bracket), standardní pro konstrukci ISA (dříve byly karty s rámečkem ve stylu MCA IBM PS/2). U nízkoprofilových karet (Low Profile) výška nepřesahuje 64,4 mm; jejich konzoly mají také nižší výšku. Takové karty lze namontovat vertikálně do 19palcových 2U vysokých (asi 9 cm) pouzder.

    Přiřazení pinů konektoru karty PCI/PCI-X je uvedeno v tabulce níže.

    Řádek BŘada AŘádek BŘada A
    -12V 1 TRST# GND/M66EN 1 49 AD9
    TCK 2 +12V GND/klíč 5V/MODE 2 50 GND/klíč 5V
    GND 3 TMS GND/klíč 5V 51 GND/klíč 5V
    TDO 4 TDI AD8 52 C/BE 0 #
    +5 V 5 +5 V AD7 53 +3,3V
    +5 V 6 INTA# +3,3V 54 AD6
    INTB# 7 INTC# AD5 55 AD4
    INTD# 8 +5 V AD3 56 GND
    PRSNT1# 9 ECC 5 2 GND 57 AD2
    ECC4 2 10 +V I/O AD1 58 AD0
    PRSNT2# 11 ECC 3 2 +V I/O 59 +V I/O
    GND/klíč 3,3V 12 GND/klíč 3,3V ACK 64#/ECC 1 60 REQ64#/ECC6
    GND/klíč 3,3V 13 GND/klíč 3,3V +5 V 61 +5 V
    ECC2 2 14 3.3 Vaux 3 +5 V 62 +5 V
    GND 15 RST# Konec 32bitového konektoru
    CLK 16 +V I/O Rezervovat 63 GND
    GND 17 GNT# GND 64 C/BE 7#
    REQ# 18 GND C/BE6# 65 C/BE 5#
    +V I/O 19 PME # 3 C/BE 4# 66 +V I/O
    AD31 20 AD30 GND 67 PAR 64 /ECC 7 2
    AD29 21 +3,3V AD63 68 AD62
    GND 22 AD28 AD61 69 GND
    AD27 23 AD26 +V I/O 70 AD60
    AD25 24 GND AD59 71 AD58
    +3,3V 25 AD24 AD57 72 GND
    C/BE3# 26 IDSEL GND 73 AD56
    AD23 27 +3,3V AD55 74 AD54
    GND 28 AD22 AD53 75 +V I/O
    AD21 29 AD20 GND 76 AD52
    AD19 30 GND AD51 77 AD50
    +3,3V 31 AD18 AD49 78 GND
    AD17 32 AD16 +V I/O 79 AD48
    C/BE 2# 33 +3,3V AD47 80 AD46
    GND 34 RÁM# AD45 81 GND
    IRDY# 35 GND GND 82 AD44
    +3,3V 36 TRDY# AD43 83 AD42
    DEVSEL# 37 GND AD41 84 +V I/O
    PCIXCAP 4 38 STOP# GND 85 AD40
    ZÁMEK# 39 +3,3V AD39 86 AD38
    PERR# 40 SMBCLK 5 AD37 87 GND
    +3,3V 41 SMBDAT 5 +V I/O 88 AD36
    SERR# 42 GND AD35 89 AD34
    +3,3V 43 PAR/ECC0 AD33 90 GND
    C/BE 1# 44 AD15 GND 91 AD32
    AD14 45 +3,3V Rezervovat 92 Rezervovat
    GND 46 AD13 Rezervovat 93 GND
    AD12 47 AD11 GND 94 Rezervovat
    AD10 48 GND Konec 64bitového konektoru

    Poznámka!

    1 - Signál M66EN je definován v PCI 2.1 pouze pro 3,3V sloty.
    2 - Signál představen v PCI-X 2.0 (dříve tam byla rezerva).
    3 - Signál zaveden v PCI 2.2 (dříve zde byla rezerva).
    4 - Signál se zadává do PCI-X (v PCI - GND).
    5 - Signály zavedené v PCI 2.3. V PCI 2.0 a 2.1 byly piny A40 (SDONE#) a A41 (SBOFF#) použity pro snoopování mezipaměti; v PCI 2.2 byly vydány (kvůli kompatibilitě na základní desce byly tyto obvody vytaženy do vysoká úroveň odpory 5 kOhm).

    PCI sloty mají piny pro testování adaptérů přes rozhraní JTAG (signály TCK, TDI, TDO, TMS a TRST#). Na základní desce se tyto signály nepoužívají vždy, ale mohou také organizovat logický řetězec testovaných adaptérů, ke kterým lze připojit externí testovací zařízení. Pro kontinuitu řetězu musí mít karta bez JTAG propojení TDI-TDO.

    Některé starší základní desky mají za jedním ze slotů PCI konektor Media Bus, který vysílá signály ISA. Je určen k umístění na PCI kartu audio čipset určený pro sběrnici ISA. Většina signálů PCI je připojena v čistě sběrnicové topologii, to znamená, že stejnojmenné piny ve slotech na stejné sběrnici PCI jsou navzájem elektricky propojeny. Z tohoto pravidla existuje několik výjimek:

    • signály REQ# a GNT# jsou pro každý slot individuální, spojují slot s arbitrem (obvykle můstek spojující tuto sběrnici s vyšší);
    • signál IDSEL pro každý slot je připojen (třeba přes odpor) k jedné z linek AD, čímž se nastavuje číslo zařízení na sběrnici;
    • Signály INTA#, INTB#, INTC#, INTD# se cyklicky posouvají přes kontakty, což zajišťuje distribuci požadavků na přerušení;
    • signál CLK je přiváděn do každého slotu jednotlivě z jeho výstupu synchronizační vyrovnávací paměti; délka přívodních vodičů je vyrovnána, což zajišťuje synchronizaci signálu na všech slotech (pro toleranci 33 MHz ± 2 ns, pro 66 MHz - ± 1 ns).

    Když mluvíme o sběrnici PCI Express(PCI-E), možná první věcí, která ji odlišuje od jiných podobných řešení, je její účinnost. Díky této moderní sběrnici se zvyšuje výkon počítače, zlepšuje se kvalita grafiky.

    Pro připojení grafické karty k základní desce se dlouhá léta používala sběrnice PCI (Peripheral Component Interconnect), kromě toho se používala i pro připojení některých dalších zařízení, jako je síťová a zvuková karta.

    Jak tyto sloty vypadají:

    PCI-Express se efektivně stal další generací sběrnice PCI, která nabízí vylepšenou funkčnost a výkon. Využívá sériového zapojení, ve kterém je více linek, z nichž každá vede k odpovídajícímu zařízení, tzn. každý periferní zařízení dostává vlastní linku, která zvyšuje celkový výkon počítače.

    PCI-Express podporuje „horké“ připojení, spotřebovává méně energie než jeho předchůdci a řídí integritu přenášených dat. Navíc je kompatibilní s PCI ovladače- pneumatiky. Další pozoruhodnou vlastností této sběrnice je její škálovatelnost, tzn. Pci Express karta se zapojuje a funguje v jakémkoli slotu stejné nebo větší šířky pásma. S největší pravděpodobností tato funkce zajistí jeho využití v následujících letech.

    Pro základní audio/video funkce stačil tradiční typ PCI slotu. Se sběrnicí AGP se zlepšilo schéma zpracování multimediálních dat a odpovídajícím způsobem se zvýšila kvalita audio/video dat. Netrvalo dlouho a pokroky v mikroarchitektuře mikroprocesorů začaly dále demonstrovat pomalost sběrnice PCI, díky níž se nejrychlejší a nejnovější modely počítačů té doby doslova vlekly.

    Vlastnosti a propustnost sběrnice PCI

    Může mít od jedné obousměrné přípojné linky x1 až po x32 (32 linek). Linka funguje na bázi bod-bod. Moderní verze poskytují mnohem větší šířku pásma než jejich předchůdci. x16 lze použít pro připojení grafické karty, zatímco x1 a x2 lze použít pro připojení běžných karet.

    Takto vypadají sloty x1 a pci express x16 na:

    PCI-E
    Počet řádků x1 x2 x4 x8 x16 x32
    Šířka pásma 500 Mb/s 1000 Mb/s 2000 Mb/s 4000 Mb/s 8000 Mb/s 16000 Mb/s

    Verze PCI-E a kompatibilita

    Pokud jde o počítače, jakákoli zmínka o verzích je spojena s problémy s kompatibilitou. A jako každý jiný moderní technologie, PCI-E se neustále vyvíjí a upgraduje. Poslední dostupnou variantou je pci express 3.0, ale již probíhá vývoj PCI-E sběrnice verze 4.0, která by se měla objevit kolem roku 2015 (pci express 2.0 je již téměř zastaralá).
    Podívejte se na následující tabulku kompatibility PCI-E.
    PCI-E verze 3.0 2.0 1.1
    Celková šířka pásma
    (X16) 32 Gb/s 16 Gb/s 8 Gb/s
    Přenosová rychlost 8,0 GT/s 5,0 GT/s 2,5 GT/s

    Verze PCI-E nemá žádný vliv na funkčnost karty. Nejvýraznější rozlišovací znak toto rozhraní je jeho dopředná a zpětná kompatibilita, díky čemuž je bezpečný a schopný synchronizace s mnoha variantami karet bez ohledu na verzi rozhraní. To znamená, že do PCI-Express slotu první verze můžete vložit kartu druhé nebo třetí verze a bude fungovat, i když s určitou ztrátou výkonu. Stejným způsobem lze kartu PCI-E verze 3 nainstalovat do slotu PCI-E první verze PCI-Express. V současné době jsou s takovou sběrnicí kompatibilní všechny moderní grafické karty od NVIDIA a AMD.

    A toto je na svačinu: