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| Descripción del Producto |
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1. Marca: Hecho en China/Uliankang Modelo:902-036-05-1Ámbito de aplicación: Tarjetas de memoria para computadoras o equipos de comunicación, ranuras para dispositivos de pantalla 2.Ranura de tipo Post PCI-e de 36 pinesUsos: Tarjeta de memoria para computadoras o equipos de comunicación, dispositivos de visualización. 9. Historia y Aplicación de las Ranuras para Tarjetas PCI-E 1).pci, Interconexión de Componentes Periféricos Un estándar lanzado por Intel en 1991 para definir un bus local. Este estándar permite instalar hasta 10 tarjetas de expansión que cumplen con el estándar PCI en una computadora. El bus PCI propuesto inicialmente operaba a frecuencias inferiores a 33 MHz, con un ancho de banda de transmisión de 133 MB/s (33 MHz * 32 bits/s), lo que básicamente satisfacía las necesidades de desarrollo de los procesadores en ese momento. Con la demanda de mayor rendimiento, se propuso un bus PCI de 64 bits en 1993 y, posteriormente, la frecuencia del bus PCI se elevó a 66 MHz. La versión más ampliamente adoptada actualmente es el bus PCI de 32 bits y 33 MHz, mientras que las ranuras PCI de 64 bits se utilizan más comúnmente en productos de servidor. Estructuralmente, PCI es un bus insertado entre la CPU y el bus del sistema original. Específicamente, se utiliza un circuito puente para gestionar esta capa e implementar la interfaz entre las capas superior e inferior para coordinar la transferencia de datos. El administrador proporciona búfer de señal, puede mantener un alto rendimiento a altas frecuencias de reloj y proporciona interfaces de conexión para dispositivos como tarjetas gráficas, tarjetas de sonido, tarjetas de red, módems, etc., que operan a frecuencias de 33 MHz/66 MHz. El sistema de bus PCI requiere una tarjeta controladora PCI, que se instala en una ranura PCI. Este tipo de ranura es actualmente uno de los muchos tipos de ranuras que se encuentran en las placas base. En las placas base de escritorio populares actualmente, las placas base con estructura ATX generalmente tienen 5-6 ranuras PCI, mientras que las placas base MATX más pequeñas también tienen 2-3 ranuras PCI. Dependiendo de la implementación, el controlador PCI puede intercambiar datos de 32 bits o 64 bits con la CPU a la vez. Permite que los adaptadores auxiliares PCI inteligentes realicen tareas en paralelo con la CPU utilizando una tecnología de maestro de bus. PCI permite la tecnología de multiplexación, lo que significa permitir que más de una señal electrónica exista en el bus simultáneamente. Debido a que el bus PCI solo tiene un ancho de banda de 133 MB/s, es más que suficiente para la gran mayoría de los dispositivos de entrada/salida, como tarjetas de sonido, tarjetas de red y tarjetas de video, pero no puede satisfacer las demandas de las tarjetas gráficas cada vez más potentes. En la primavera de 2001, en el IDF, Intel anunció oficialmente la tercera generación de tecnología de E/S diseñada para reemplazar al bus PCI. Esta especificación fue desarrollada por el AWG (Arapahoe Working Group), con el respaldo de Intel. El 17 de abril de 2002, el AWG anunció oficialmente que el borrador de la especificación 3GIO 1.0 se había completado y se presentó al PCI-SIG (PCI Special Interest Group) para su revisión. Al principio, todos pensaron que se llamaría Serial PCI (influenciado por Serial ATA), pero más tarde se le dio oficialmente el nombre de PCI Express, donde "Express" significa alta velocidad, particularmente rápido. El 23 de julio de 2002, PCI-SIG anunció oficialmente la especificación PCI Express 1.0, y a principios de 2007, lanzó la especificación 2.0 (Spec 2.0), aumentando la velocidad de transferencia de los 2.5 GB/s de PCI Express 1.1 a 5 GB/s. 2).PCI,Estándar de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago (PCI) PCI-Express PCI-Express es el nuevo estándar de bus e interfaz. Su nombre original era "3GIO" y fue propuesto por Intel. Está claro que Intel quería representar la próxima generación de estándares de interfaz de E/S. Después de ser certificado y lanzado por el PCI-SIG (PCI Special Interest Group), fue renombrado a "PCI-Express". Este nuevo estándar reemplazará al actual PCI y AGP, logrando finalmente la unificación de los estándares de bus. Su principal ventaja es la alta velocidad de transferencia de datos, actualmente hasta 10 GB/s o más, y tiene un margen considerable para el desarrollo. PCI Express también tiene múltiples especificaciones, desde PCI Express 1X hasta PCI Express 16X, que pueden satisfacer las necesidades de dispositivos de baja y alta velocidad que aparecen ahora y en el futuro previsible. PCI Express (en adelante, PCI-E) adopta la popular conexión serial punto a punto actual. En comparación con la arquitectura paralela compartida de PCI y los buses de computadora anteriores, cada dispositivo tiene su propia conexión y no necesita solicitar ancho de banda a todo el bus. También puede lograr tasas de transferencia de datos a una frecuencia muy alta, proporcionando el alto ancho de banda que PCI no puede ofrecer. A diferencia del bus PCI tradicional, que solo puede lograr transmisión unidireccional dentro de un solo ciclo de tiempo, las conexiones dúplex simplex de PCI-E pueden proporcionar mayores tasas y calidad de transmisión. La diferencia entre ellos es similar a la que existe entre semidúplex y dúplex completo. Las interfaces PCI-E varían según su ancho de bus, incluyendo X1, X4, X8 y X16, mientras que el modo X2 se utilizará para interfaces internas en lugar de modo de ranura. La especificación PCI-E escala desde conexiones de 1 carril hasta de 32 carriles, ofreciendo una gran escalabilidad para satisfacer los diferentes requisitos de ancho de banda de transferencia de datos de varios dispositivos del sistema. Además, las tarjetas PCI-E más cortas se pueden insertar en ranuras PCI-E más largas, y la interfaz PCI-E también admite conexión en caliente, lo cual es un avance significativo. La velocidad de transferencia de 250 MB/s de PCI-E X1 ya puede satisfacer las necesidades de ancho de banda de transferencia de datos de los chips de audio principales, los chips de tarjetas de red y los dispositivos de almacenamiento, pero está lejos de ser suficiente para los requisitos de ancho de banda de los chips gráficos. Por lo tanto, el ancho de interfaz PCI-E utilizado para reemplazar la interfaz AGP es X16, capaz de proporcionar un ancho de banda de 5 GB/s. Incluso con pérdidas de codificación, aún puede ofrecer un ancho de banda real de alrededor de 4 GB/s, superando con creces el ancho de banda de 2.1 GB/s de AGP 8X. Aunque las especificaciones tecnológicas PCI-E permiten especificaciones de canal X1 (250 MB/s), X2, X4, X8, X12, X16 y X32, en el panorama actual, PCI-E X1 y PCI-E X16 se han convertido en las especificaciones PCI-E predominantes. Simultáneamente, muchos fabricantes de chipsets añaden soporte para PCI-E X1 en sus chips de southbridge y soporte para PCI-E X16 en sus chips de northbridge. Además de proporcionar un alto ancho de banda de transferencia de datos, dado que PCI-E transmite datos utilizando un método de paquetes seriales, cada pin de la interfaz PCI-E puede lograr un mayor ancho de banda que los estándares de E/S tradicionales. Esto puede reducir el costo de producción y el tamaño de los dispositivos PCI-E. Adicionalmente, PCI-E también soporta administración avanzada de energía, conexión en caliente y transmisión de datos síncrona para la optimización del ancho de banda de la transferencia de datos priorizada. |
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