AGP、PCI-E总线带宽的计算方法
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总线位宽是什么?总线位宽决定输入/输出设备之间一次数据传输的信息量,用位(bit)表示,如总线宽度为8位、16位、32位和64位。
一. 并行总线。
并行总线带宽(MB/s) = 并行总线时钟频率(MHz) * 并行总线位宽(bit/8 = B) * 每时钟传输几组数据(cycle)●PCI 总线位宽是32位,总线频率33 MHz,每时钟传输1 组数据,它的带宽为127.2 MB/s,即1017.6 Mbps。
●PCI 2.1 总线位宽是64位,总线频率66 MHz,每时钟传输1 组数据,它的带宽为508.6 MB/s,即4068.8 Mbps。
●AGP 总线位宽是32位,总线频率66 MHz,每时钟传输1 组数据,它的带宽为254.3 MB/s,即2034.4 Mbps。
●AGP Pro 总线位宽是32位,总线频率66 MHz,每时钟传输1 组数据,它的带宽为254.3 MB/s,即2034.4 Mbps。
AGP Pro 是AGP 的改进型,它使工作站级主板也能利用AGP 的加速性能,降低了AGP 所需的电压供应,并没有什么太大的改变。
●AGP 2X 总线位宽是32位,总线频率66 MHz,每时钟传输2 组数据,它的带宽为508.6 MB/s,即4068.8 Mbps。
●AGP 4X 总线位宽是32位,总线频率66 MHz,每时钟传输4 组数据,它的带宽为1017.3 MB/s,即8138.4 Mbps。
●AGP 8X 总线位宽是32位,总线频率66 MHz,每时钟传输8 组数据,它的带宽为2034.6 MB/s,即16276.8 Mbps。
顺带说说:○ISA 总线位宽是16位,总线频率8.3 MHz,每时钟传输1 组数据,它的带宽为15.9 MB/s,即127.2 Mbps。
○EISA 总线位宽是32位,总线频率8.3 MHz,每时钟传输1 组数据,它的带宽为31.8 MB/s,即254.4 Mbps。
各Interface帶寬計算rev1.1 1. AMD HT, PCIE*Gen2, SATA Data RateHT1.0工作频率在200MHz—800MHz范围800MHz DDR特性800MHz*4÷8=400MB/s 每位Max单向Bandwidth=0.4*16=6.4GB/sMax双向Bandwidth=0.4*32=12.8GB/sHT2.0提供了1.0GHz、1.2GHz和1.4GHz几种频率1.4GHz DDR特性 1.6GHz*4÷8=800MB/s 每位Max单向Bandwidth=0.8*16=12.8GB/sMax双向Bandwidth=0.8*32=25.6GB/sHT3.0提供了1.8GHz、2.0GHz、2.4GHz、2.6GHz几种频率2.6GHz DDR特性2.6GHz*4÷8=1.3GB/s 每位Max 单向Bandwidth=1.3*16=20.8GB/sMax双向Bandwidth=1.3*32=41.6GB/sHT3.1提供了2.8GHz、3.0GHz和3.2GHz几种频率3.1GHz DDR特性3.2GHz*4÷8=1.6GB/s 每位Max 单向Bandwidth=1.6*16=25.6GB/sMax双向Bandwidth=1.6*32=51.2GB/s2. Intel QPIQPI两种规格:4.8GT/s, 6.4GT/s 双边沿触发1条QPI的带宽:6.4GHz*2雙邊沿觸發*20最大位寬*(8b/10b編碼)÷8b =25.6GB/s,4.6GHz*2雙邊沿觸發*20最大位寬*(8b/10b編碼)÷8b =19.2GB/s18data+2crc,所以实际上4.8GT/s Data的max双向bandwidth=19.2*18÷20=17.28GB/s6.4GT/s Data的max双向bandwidth=25.6*18÷20=23.04GB/s3. Intel FSBFSB800 Bandwidth = 800MHz/bit*64bit÷8=6.4GB/sFSB1066 Bandwidth = 1066MHz/bit *64bit÷8=8.53GB/sFSB1333 Bandwidth = 1333MHz/bit*64bit÷8=10.66GB/sFSB1600 Bandwidth = 1600MHz/bit *64bit÷8=12.8GB/s4. DDR2 and DDR3 MemoryDDR2-Dual Channel:DDR2-533 Bandwidth = 2*0.533Gb/s *64b÷8=8.53GB/sDDR2-667 Bandwidth =2*0. 667Gb/s *64b÷8=10.67GB/sDDR2-800 Bandwidth =2*0.8Gb/s *64b÷8=12.8GB/sDDR2-1066 Bandwidth =2*1.066Gb/s *64b÷8=17.06GB/sDDR3-Dual Channel:DDR3-800 Bandwidth =2*0.8Gb/s*64b÷8=12.8GB/sDDR3-1066 Bandwidth=2*1.066Gb/s*64b÷8=17.06GB/sDDR3-1333 Bandwidth =2*1.333Gb/s*64b÷8=21.3GB/sDDR3-3 Channel:DDR3-800 Bandwidth =3*0.8Gb/s*64b÷8=19.2GB/sDDR3-1066 Bandwidth=3*1.066Gb/s*64b÷8=25.6GB/sDDR3-1333 Bandwidth =3*1.333Gb/s*64b÷8=32GB/s5. PCI ExpressPCIE*Gen12.5Gbps*(8b/10b編碼)/8=250MB/s 每位, x16: max 单向Bandwidth=0.25*16=4GB/s PCIE*Gen25G*(8b/10b編碼)/8=500MB/s 每位, x16: max单向Bandwidth=0.5*16=8GB/s PCIE*Gen310G*(8b/10b編碼)/8=1000MB/s 每位, x16: max单向Bandwidth=1*16=16GB/s6. SATASAT AI=150MB/sSAT AII=300MB/sSAT AIII=600MB/s7. USBUSB 1.1: 12Mb/s*(8b/10b編碼)/8=1.2MB/sUSB 2.0: 480Mb/s*(8b/10b編碼)/8=48MB/sUSB 3.0: 5000MB/s*(8b/10b編碼)/8=500MB/s8. DMIDMI1=PCI Express Gen1单向带宽:2.5Gbps *(8b/10b編碼)÷8b =250MB/s DMI2=PCI Express Gen2单向带宽:5Gbps*(8b/10b編碼)÷8b =500MB/s9. 13941394a:400Mb/s*(8b/10b編碼)÷8b =40MB/s1394b:800Mb/s*(8b/10b編碼)÷8b =80MB/s1394-s3200 spec:3.2Gb/s*(8b/10b編碼)÷8b =320MB/s。
总线带宽的计算公式总线带宽是一种以位/秒来衡量数据传输速度的技术指标。
准确计算总线带宽可帮助我们选择合适的数据传输技术。
在计算机系统设计中,系统总线带宽也是一项重要的指标,大大影响着系统的性能和能耗。
一、总线带宽计算理论1、总线处理器模式:该模式下,总线带宽的计算公式为: Bus Bandwidth = Number of Bits × Clock Frequency。
2、消息级模式:该模式下,总线带宽的计算公式为: Bus Bandwidth = Packets × (Header + Data) × Rate。
3、字节级模式:该模式下,总线带宽的计算公式为: Bus Bandwidth = Access Data Size × Rate。
二、特定总线带宽的计算1、 PCI总线带宽的计算:PCI总线带宽的计算公式为: Bus Bandwidth = Bus Width (in bytes) × Clock Rate (in MHz) × 8。
2、PCI Express总线带宽的计算:PCI Express总线带宽的计算公式为:Bus Bandwidth = (Bus Width (in bytes) × Lane Width) × Clock Rate (in GT/s) × 8。
3、USB总线带宽的计算:USB总线带宽的计算公式为:Bus Bandwidth = (Bus Width (in bytes) × Clock Rate (in MHz) × 8) ÷ 10。
4、SCSI总线带宽的计算:SCSI总线带宽的计算公式为:Bus Bandwidth = Transfer Width (in bytes) × Synchronous Transfer Rate (in MB/s) × 8。
PCI ExpressPCI Express ,简称PCI-E ,是电脑总线PCI 的一种,它沿用了现有的PCI 编程概念及通讯标准,但建基于更快的串行通信系统。
英特尔是该接口的主要支援者。
PCIe 仅应用于内部互连。
由于PCIe 是基于现有的PCI 系统,只需修改物理层而无须修改软件就可将现有PCI 系统转换为PCIe 。
PCIe 拥有更快的速率,以取代几乎全部现有的内部总线(包括AGP 和PCI )。
英特尔希望将来能用一个PCIe 控制器和所有外部设备交流,取代现有的南桥/北桥方案。
除了这些,PCIe 设备能够支援热拔插以及热交换特性,支援的三种电压分别为+3.3V 、3.3Vaux 以及+12V 。
考虑到现在显卡功耗的日益增加,PCIe 而后在规范中改善了直接从插槽中取电的功率限制,16x 的最大提供功率达到了75W ,比AGP 8X 接口有了很大的提升。
基本可以满足当时(2004年)中高阶显卡的需求。
这一点可以从AGP 、PCIe 两个不同版本的6600GT 显卡上就能明显地看到,后者并不需要外接电源。
PCIe 只是南桥的扩展总线,它与操作系统无关,所以也保证了它与原有PCI 的兼容性,也就是说在很长一段时间内在主板上PCIe 接口将和PCI 接口共存,这也给用户的升级带来了方便。
由此可见,PCIe 最大的意义在于它的通用性,不仅可以让它用于南桥和其他设备的连接,也可以延伸到芯片组间的连接,甚至也可以用于连接图形芯片,这样,整个I/O 系统重新统一起来,将更进一步简化计算机系统,增加计算机的可移植性和模块化。
历史在2001年的春季英特尔开发者论坛(IDF )上Intel 公布了取代PCI 总线的第三代I/O 技术,被称为“3GIO ”。
该总线的规范由Intel 支持的AWG (Arapahoe Work Group )负责制定。
2002年4月17日,AWG 正式宣布3GIO 1.0规范草稿制定完毕,移交PCI 特殊兴趣组织(PCI-SIG )进行审核,2002年7月23日经过审核后正式公布,改名为“PCI Express ”,并根据开发蓝图2006年正式推出Spec2.0(2.0规范)。
PCI是Peripheral Component Interconnect(外设部件互连标准)是由Intel公司1991年推出的一种局部总线。
从结构上看,PCI是在CPU和原来的系统总线之间插入的一级总线,具体由一个桥接电路实现对这一层的管理,并实现上下之间的接口以协调数据的传送。
管理器提供了信号缓冲,使之能支持10种外设,并能在高时钟频率下保持高性能,它为显卡,声卡,网卡,MODEM等设备提供了连接接口,它的工作频率为33MHz/66MHz。
最早提出的PCI 总线工作在33MHz 频率之下,传输带宽达到了133MB/s(33MHz X 32bit/8),基本上满足了当时处理器的发展需要。
随着对更高性能的要求,1993年又提出了64bit 的PCI 总线,后来又提出把PCI 总线的频率提升到66MHz 。
目前广泛采用的是32-bit、33MHz 的PCI 总线,64bit的PCI插槽更多是应用于服务器产品。
由于PCI 总线只有133MB/s 的带宽,对声卡、网卡、视频卡等绝大多数输入/输出设备显得绰绰有余,但对性能日益强大的显卡则无法满足其需求。
目前PCI接口的显卡已经不多见了,只有较老的PC上才有,厂商也很少推出此类接口的产品。
当然,很多服务器不需要显卡性能好,因此使用古老的PCI显卡。
通常只有一些完全不带有显卡专用插槽(例如AGP 或者PCI Express)的主板上才考虑使用PCI显卡.PCI-E总线的带宽比较复杂由于属于串行总线PCI总线属于并行总线(33MHz@32bit),总线带宽为133MB/s,连接在PCI总线内的所有设备共享该总线的133MB/s带宽。
这种总线状态应付原先的声卡、10/100M网卡以及USB 1.1还不成问题,但是随着人们对传输速率要求的提高,IEEE 1394和USB 2.0设备以及1000M 网卡的普及,使PCI总线的133MB/s带宽无力应付高速设备,PCI总线已经成为系统的性能瓶颈PCI Express与PCI总线不同,它总线属于串行总线,点对点传输,每个传输通道独享带宽。
总线的带宽的计算公式
总线的带宽是指在一段时间内传输数据的能力。
计算总线的带宽可以通过以下公式来实现:
带宽 = 数据传输速率× 数据帧的长度
其中,数据传输速率指的是信息在总线上传输的速度,单位为比特每秒(bps)或字节每秒(Bps)。
数据帧的长度是指通过总线传输的数据包的最大长度,通常以比特(bits)或字节(bytes)表示。
在实际应用中,数据传输速率和数据帧的长度都与总线的物理特性和传输协议有关。
例如,在使用USB总线传输数据时,USB1.1标准规定了传输速率为12 Mbps,数据帧的长度最大为8192个字节。
因此,在USB1.1总线上传输数据时,带宽的计算公式为:
带宽= 12 Mbps × 8192 bytes = 98304 Mbps
同样的,PCIe总线的带宽计算公式为:
带宽 = 数据传输速率× 每个通道的数据位数× 通道数
PCIe 3.0标准支持8GT/s的传输速率,数据位数为128位,每个通道支持16个通道。
因此,PCIe 3.0总线的带宽可以计算为:带宽= 8 GT/s × 128 bits × 16 channels = 16 G bps
总线的带宽是一个重要的性能指标,它可以影响到计算机系统的数据处理能力和响应时间。
在设计和选择计算机系统时,需要综合考虑各种因素,以获得最合适的带宽和性能。
网络带宽速度常识一、认识带宽在电子学领域里,表带宽是用来描述频带宽度的。
但是在数字传输方面,也常用带宽来衡量传输数据的能力。
用它来表示单位时间内(一般以“秒”为单位)传输数据容量的大小,表示吞吐数据的能力。
这也意味着,宽的带宽每秒钟可以传输更多的数据。
所以我们一般也将“带宽”称为“数据传输率”。
带宽的单位一般有两种表现形式第一种是B/s、KB/s或MB/s,表示单位时间(秒)内传输的数据量(字节、千字节、兆字节)第二种是bps(或称b/s)、Kbps(或称Kb/s)或Mbps(或称Mb/s),表示单位时间(秒)内传输的数据量(比特、千比特、兆比特)。
这两种带宽的换算公式是:1 B/s=8 bps(b/s)、1 KB/s=8 Kbps (Kb/s)、1 MB/s=8 Mbps(Mb/s)。
二、带宽随个数在很多文章里往往看见关于带宽的各种描述,那么怎么计算电脑当中的各种带宽呢?下面将向大家详细说明PC中的各类带宽(均为峰值带宽,也就理论的最大带宽)。
但大家也要清楚一点,在实际工作时,未必能达到峰值带宽。
影响带宽的因素有很多,比如,数据写入和读出总要有一定的延迟时间。
1.CPU带宽所谓的CPU带宽是指CPU与北桥芯片之间的数据传输率,单位一般为“MB/s”或“GB/s”。
其计算公式如下:CPU带宽=前端总线频率×数据总线位数/8。
以533MHz前端总线频率的Pentium 4为例,其带宽为:533×64/8=4264MB/s。
2.内存带宽所谓的内存带宽是指内存与南桥芯片之间的数据传输率,单位一般为“MB/s”或“GB/s”。
其计算公式如下:内存带宽=内存总线频率×数据总线位数/8。
以单通道DDR400内存为例,其带宽为:400×64/8=3200MB/s。
当然,这个计算方法是针对单通道内存而言的,对于双通道内存来说,计算方法有点变化,应该在最后乘2,因为它的传输效率是单通道内存的2倍,这也是双通道内存能够有如此高性能的重要原因。
PCI、AGP、PCI-E 总线带宽的计算方法于十进制计量,127.2 MB/秒来源于二进制计量。
并行总线带宽(MB/s) =并行总线时钟频率(MHz) * 并行总线位宽(bit/8 = B) * 每时钟传输几组数据(cycle)B/s = Hz * bytes * cycleMB/s = MHz * bytes * cycle132 MB/秒:PCI 的工作频率是33 MHz,即33 MHz * 1000000 = 33000000 Hz。
PCI 的位宽是32 bits,即4 bytes。
PCI 每时钟传输1 组数据。
33000000 Hz * 4 bytes * 1 cycle = 132000000 byte/s 除以10 的6 次方(容量以十进制计量) = 132 megabyte/s = 132 MB/s 而127.2 MB/秒:PCI 的工作频率是以30ns 来表示,X ns 的倒数* 1000 = Y MHz,即30 ns 的倒数* 1000 = 33.333333 MHz,33.333333 MHz * 1000000 = 33333333 Hz。
PCI 的位宽是32 bits,即 4 bytes。
PCI 每时钟传输1 组数据。
33333333 Hz * 4 bytes * 1 cycle = 133333332 byte/s 除以 2 的20 次方(容量以二进制计量) = 127.1566 mebibyte/s = 127.2 MB/s = 1017.6 Mb/PCI 是由Intel 公司1991 年推出的一种局部总线。
从结构上看,PCI 是在CPU 和原来的系统总线之间插入的一级总线,具体由一个桥接电路实现对这一层的管理,并实现上下之间的接口以协调数据的传送。
管理器提供了信号缓冲,使之能支持10 种外设,并能在高时钟频率下保持高性能,它为显卡,声卡,网卡,MODEM 等设备提供了连接接口,它的工作频率为33MHz/66MHz。
存储器带宽的计算公式一、存储器带宽的计算公式:带宽=存储器时频率×存储器数据总线位数/8如PC133的SDRAM的带宽如下:133Mhzx64bit/8=1064MB/s 有一些电脑发烧特别针对显卡的显存提出了一条计算公式;显存的带宽=帧缓冲带宽+贴图纹理带宽+Z缓冲带宽,这已经是比较专业化的算法了,孝虑到了理论和实际的结合。
而本文中所涉及的公式除特别指出的外,均为理论数值二、总线带宽的计算公式总线带宽=存储器时钟频率×存储器数据总位数/8如:PCI总线带宽=33MHz × 32bit/8=133MB/s,AGP1×总线的带宽为66Bit/8=528MB/s 理论上来说,AGP N×的带宽就是528/sxN。
三、显示器带宽计算公式显示器带宽(MHz)=(每条水平扫描上的像素个数×每帧画面的水平扫描线数) ×每秒钟画面的刷新率。
公式中括号里即为显示器的标称分辩率,所以在分辩率一定的情况下,当显示器的刷新有少许的提高,它的带宽就是要提高相当多。
在实际中,计算分式加上了一个系数1.35,这是因为水平扫描的图素的个数和行扫描频率要比理论值高一些,即:显示器带宽(MHz)=1.35×(每条水平扫描线上的像素数×每帧画面的水平扫描线数) ×每秒钟画面的刷新率。
四、ADSL的网络传送数据速度计算公式上/下行速度(Mbps)=信道数×每个信道采样值位数×调制速度ADSL有25个上行子通道和249个下行子通道,以每赫兹传送15bits(位)数据,调制解调速为4KHz,所以ADSL的理论上行速度为25×15×4KHz=1.5Mbps,而理论下行速度为249×15×4KHz=14.9Mbps。
五、硬盘容量的计算公式非格式化硬盘容量=面数*(磁道数/面)*内圆周长*最大位密度格式化硬盘容量=面数*(磁道数/面)*(扇区数/道)*(字节数/扇区)硬盘的容量是由硬盘的磁头数、柱面数和每磁道扇区数决定的,因PC机中每扇区容量为512字节,所以硬盘容量的具体计算公式为:总容量(字节数)=512X磁头数X柱面数X每磁道扇区数。
1、前端总线”这个名称是由AMD在推出K7 CPU时提出的概念,但是一直以来都被大家误认为这个名词不过是外频的另一个名称。
我们所说的外频指的是CPU与主板连接的速度,这个概念是建立在数字脉冲信号震荡速度基础之上的,而前端总线的速度指的是数据传输的速度,由于数据传输最大带宽取决于所有同时传输的数据的宽度和传输频率,即数据带宽=(总线频率×数据位宽)÷8。
目前PC机上所能达到的前端总线频率有266MHz、333MHz、400MHz、533MHz、667MHz、800MHz、1066MHz、1333MHz几种,前端总线频率越大,代表着CPU与内存之间的数据传输量越大,更能充分发挥出CPU的功能。
现在的CPU 技术发展很快,运算速度提高很快,而足够大的前端总线可以保障有足够的数据供给给CPU。
较低的前端总线将无法供给足够的数据给CPU,这样就限制了CPU性能得发挥,成为系统瓶颈。
前端总线的英文名字是Front Side Bus,通常用FSB表示,是将CPU连接到北桥芯片的总线。
选购主板和CPU时,要注意两者搭配问题,一般来说,前端总线是由CPU决定的,如果主板不支持CPU所需要的前端总线,系统就无法工作。
也就是说,需要主板和CPU都支持某个前端总线,系统才能工作,只不过一个CPU默认的前端总线是唯一的,因此看一个系统的前端总线主要看CPU 就可以。
前端总线是处理器与主板北桥芯片或内存控制集线器之间的数据通道,其频率高低直接影响CPU访问内存的速度。
因为主板直接影响到整个系统的性能、稳定、功能与扩展性,其重要性不言而喻。
主板的选购看似简单,其实要注意的东西很多。
选购时当留意产品的芯片组、做工用料、功能接口甚至使用简便性,这就要求对主板具备透彻的认识,才能选择到满意的产品。
英特尔发言人比尔•考尔德(Bill Calder)称,当前的迅驰(Centrino)品牌将在移动市场消失。
明年还会继续使用,但最终将被淘汰。
什么是显卡总线带宽总线带宽怎么计算
AGP、PCI-E总线带宽的计算方法
2008年08月19日星期二00:52
总线是一组进行互连和传输信息(指令、数据和地址)的信号线。
主要参数有总线位宽、总线时钟频率和总线传输速率。
※总线位宽决定输入/输出设备之间一次数据传输的信息量,用位(bit)表示,如总线宽度为8位、16位、32位和64位。
※总线时钟频率是总线的工作频率,以 MHz 表示。
※总线传输速率是总线上每秒钟所能传输的最大字节数。
通过总线宽度和总线时钟频率来计算总线传输速率。
一、并行总线。
并行总线带宽(MB/s) = 并行总线时钟频率(MHz) * 并行总线位宽(bit/8 = B) * 每时钟传输几组数据(cycle)
●PCI 总线位宽是 32位,总线频率 33 MHz,每时钟传输 1 组数据,它的带宽为 MB/s,即 Mbps。
●PCI 总线位宽是 64位,总线频率 66 MHz,每时钟传输 1 组数据,它的带宽为 MB/s,即 Mbps。
●AGP 总线位宽是 32位,总线频率 66 MHz,每时钟传输 1 组数据,它的带宽为 MB/s,即 Mbps。
●AGP Pro 总线位宽是 32位,总线频率 66 MHz,每时钟传输 1 组数据,它的带宽为 MB/s,即 Mbps。
AGP Pro 是 AGP 的改进型,它使工作站级主板也能利用 AGP 的加速性能,降低了 AGP 所需的电压供应,并没有什么太大的改变。
●AGP 2X 总线位宽是 32位,总线频率 66 MHz,每时钟传输 2 组数据,它的带宽为 MB/s,即 Mbps。
●AGP 4X 总线位宽是 32位,总线频率 66 MHz,每时钟传输 4 组数据,它的带宽为 MB/s,即 Mbps。
●AGP 8X 总线位宽是 32位,总线频率 66 MHz,每时钟传输 8 组数据,它的带宽为 MB/s,即 Mbps。
顺带说说:
○ISA 总线位宽是 16位,总线频率 MHz,每时钟传输1 组数据,它的带宽为 MB/s,即 Mbps。
○EISA 总线位宽是 32位,总线频率 MHz,每时钟传输 1 组数据,它的带宽为 MB/s,即 Mbps。
二、串行总线。
好,该说最新的 PCI Express 了,和上面这些并行总线不同的是,PCI Express 属于串行总线,总线带宽和总线时钟频率的概念与并行总线完全相同,只是它改变了传统意义上的总线位宽的概念。
串行总线采用多条管线(或通道)的做法实现更高的速度,管线之间各自独立,多条管线组成
一条总线系统。
如 PCI Express x1,PCI Express x2,PCI Express x16 等。
PCI Express 总线频率 2500 MHz,这是在 100 MHz 的基准频率通过锁相环振荡器(Phase Lock Loop,PLL)达到的。
串行总线带宽(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 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 MB/s,即 Mbps。
(带宽是 PCI 的倍。
)公式是00(Hz) * 1/8(bit) * 1(条管线) * 8/10(bit) * 2(每时钟传输2组数据) = 0 B/s = MB/s,即 Mbps。
下面给出其它类型组合的带宽。
◆PCI Express x2 的带宽为 MB/s,即 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 MB/s,即 Mbps。
◆PCI Express x8 的带宽为 MB/s,即 Mbps。
◆PCI Express x16 的带宽为 MB/s,即 Mbps。
(带宽是 AGP 8X 的倍。
)
◆PCI Express x32 的带宽为 MB/s,即 122071 Mbps。
因pci-e为串行接口,数据为双向传输,所以数据传输
带宽为总线带宽的两倍,也就是pci-e x16的数据传输带宽= MB/s*2=15.6g/s,pci-e 将总线速度提高到x32,其数据传输带宽=15.6g/s*2=31.2g/s,容量单位上存在二进制计量与十进制计量,十进制计量就是16g/s和32g/s。
可能有朋友感觉在这看到的带宽数据比别处看到的值要小,因为我采录的是实际数据,而非文稿数据。
就如同说硬盘 160 GB,而实际能用的只有 153 GB 左右。
感兴趣的朋友请接着往下看!
PCI 的带宽常被引述为 132 MB/秒,这是文稿数据,它的实际带宽是 MB/秒。
造成如此差异是因为:
1. 对工作频率具体数值引用的不同。
2. 容量单位上存在二进制计量与十进制计量,132 MB/秒来源于十进制计量, MB/秒来源于二进制计量。
并行总线带宽(MB/s) = 并行总线时钟频率(MHz) * 并行总线位宽(bit/8 = B) * 每时钟传输几组数据(cycle) B/s = Hz * bytes * cycle
MB/s = MHz * bytes * cycle
132 MB/秒:
PCI 的工作频率是 33 MHz, 即 33 MHz * 1000000 = Hz。
PCI 的位宽是 32 bits, 即 4 bytes。
PCI 每时钟传输 1 组数据。
Hz * 4 bytes * 1 cycle = 0 byte/s 除以 10的6次方(容量以十进制计量) = 132 megabyte/s = 132 MB/s 而 MB/秒:
PCI 的工作频率是以 30ns 来表示,X ns 的倒数 * 1000 = Y MHz,即 30 ns 的倒数 * 1000 = MHz, MHz * 1000000 = Hz。
PCI 的位宽是 32 bits, 即 4 bytes。
PCI 每时钟传输 1 组数据。
Hz * 4 bytes * 1 cycle = 2 byte/s 除以 2的20次方(容量以二进制计量) = mebibyte/s = MB/s = Mb/ PCI是由Intel公司1991年推出的一种局部总线。
从结构上看,PCI是在CPU和原来的系统总线之间插入的一级总线,具体由一个桥接电路实现对这一层的管理,并实现上下之间的接口以协调数据的传送。
管理器提供了信号缓冲,使之能支持10种外设,并能在高时钟频率下保持高性能,它为显卡,声卡,网卡,MODEM等设备提供了连接接口,它的工作频率为33MHz/66MHz。
最早提出的PCI 总线工作在33MHz 频率之下,传输带宽达到了133MB/s(33MHz X 32bit/8),基本上满足了当时处理器的发展需要。
随着对更高性能的要求,1993年又提出了64bit 的PCI 总线,后来又提出把PCI 总线的频率提升到
66MHz 。
PCI的标准从到目前的 ,已经被PCI-E取代。