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物超所值 銘u終結者B550帶你體驗疾速PCIe 4.0
我們先來說下PCIe規範,它全稱為PCI-Express規範,其由PCI-SIG組織進行制定,組建於1992年。目前的硬體主流標準是PCIe 3.0,信號速率提升至8GT/s,而且編碼方式也改成了更高效的128b/130b模式,因此單通道單向帶寬依然實現了接近翻倍的提升,16通道雙向帶寬高達31.5GB/s。PCIe 4.0到底有多快呢?目前主流的的PCIe 3.0規範,信號速率為8GT/s,編碼方式是128b/130b模式,即每傳輸128個Bit,需要發送130個Bit。
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SD協會推624M/s新傳輸標準UHS-III實用有多遠?
SDA(制定存儲行業標準的組織)日前公布了最新的SD 6.0存儲規範,新的存儲接口規範UHS-III的傳輸速率是當前UHS-II標準的2倍。UHS-III規範的重點在於帶來了UHS-III匯流排介面,頻寬從UHS-II的312MB/s翻倍至624MB/s,至此UHS-III規範正式出爐。
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技嘉更新BIOS,搶先支持PCIe 4.0!
最近,技嘉發布了版本為F40的新BIOS,這個BIOS可以讓技嘉 X470 Aorus Gaming Wi-Fi 7主板升級到PCIe 4.0接口,非常良心。那麼在更新了PCIe 4.0以後,我們又能獲得哪些好處?下面一起來看下。首先說說關於PCIe 4.0的一些東西吧。
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【IT之家學院】從 Ryzen 3000 說起:可能是東半球最易懂的 PCIe 科普
PCIe 4.0是消費級產品中最新的PCIe標準,相較於現在主流的PCIe 3.0帶寬翻倍,×16雙向帶寬可達到約64GB/s。如上,AMD發布了支持PCIe 4.0的全系新品,PCIe 5.0規範也已制定完成,打算攢(cuán)機的小夥伴可能比較關注此類報導,也對PCIe有所了解。但PCIe的標準、迭代、帶寬、速率、通道數等規格往往很容易搞混,今天咱們來捋一捋PCIe。
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PCIe 4.0正式發布:帶寬64GB/s翻番
好在今天,PCI-SIG組織終於履行先前承諾,正式發布PCIe 4.0規範,版本號v1.0。16GT/s,比3.0翻番,而下一代的5.0則繼續翻番到32GT/s。帶寬方面,PCIe 4.0可以提供到64GB/s,採用的仍然是PCI-E3.0的128b/130b標準編碼方案。當然,其實對於顯卡廠商來說,即使PCI-SIG等了7年,目前的PCIe 3.0對於驅動消費級產品仍然是綽綽有餘。
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新一代SAS 6Gb/s RocketRAID 2720陣列卡
RoHS PCIE 2.0介紹:PCI-Express是最新的總線和接口標準,它的主要優勢就是數據傳輸速率高,目前最高可達到10GB/s以上,而且還有相當大的發展潛力。PCI Express 2.0是PCI Express總線家族中的第二代版本。
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高速數據速率系統的信號完整性基礎知識
當今的高速總線設計如LpDDR4x、USB 3.2 Gen1/2 (5Gbps/10Gbps)、USB3.2x2 (2x10Gbps)、PCIe和即將到來的USB4.0 (2x20Gbps) 在高頻數據從發送器流向接收器時會發生信號衰減。本文將概述高速數據速率系統的信號完整性基礎知識和集膚效應、阻抗匹配、特性阻抗、反射等關鍵問題。
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高速PCB信號完整性搞不定?不妨試試讓高速信號跳過PCB走線
即使接收器可以檢測到比發送端信號幅度低38dB的輸入信號,但信號劣化程度卻常常無法接受。o7yednc28Gb/s非歸零信號(NRZ)的時鐘速率是14GHz。為了有利於減小56Gb/s時的信號損耗,許多工程師轉用四電平的脈衝幅度調製(PAM4)——這與NRZ相比,指定信號速率下的數據速率可以翻倍。
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可見光通信技術突破:實現高達2.2Mb/s的數據傳輸速率
一個由紐卡斯爾大學專家組成的國際研究小組,通過使用一種新型有機發光二極體(OLED)開發了一種能夠達到2.2Mb/s數據傳輸速率的可見光通信(VLC)裝置。為了達到這個速度,科學家們創造了一種新的遠紅/近紅外溶液處理有機發光二極體。通過將光譜範圍擴展到700-1000 nm,成功地擴展了帶寬。
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PCIe 4.0 SAS+NVMe RAID/HBA卡:最高讀IOPS 300萬、寫24萬
從LSI到Avago再到Broadcom的併購史就不詳細講了,對這些故事不熟的朋友可以簡單參考下圖。13,700 MB/s的帶寬相對於接近16GB/s的x8 PCIe Gen4理論帶寬來說,效率也還算可以了。
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可見光通信技術,獲得突破:實現高達2.2Mb/s的數據傳輸速率!
一個由紐卡斯爾大學專家組成的國際研究小組,通過使用一種新型有機發光二極體(OLED)開發了一種能夠達到2.2Mb/s數據傳輸速率的可見光通信(VLC)裝置。為了達到這個速度,科學家們創造了一種新的遠紅/近紅外溶液處理有機發光二極體。通過將光譜範圍擴展到700-1000 nm,成功地擴展了帶寬。
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可見光通信技術,獲得突破:實現高達2.2Mb/s的數據傳輸速率
一個由紐卡斯爾大學專家組成的國際研究小組,通過使用一種新型有機發光二極體(OLED)開發了一種能夠達到2.2Mb/s數據傳輸速率的可見光通信(VLC)裝置。為了達到這個速度,科學家們創造了一種新的遠紅/近紅外溶液處理有機發光二極體。通過將光譜範圍擴展到700-1000 nm,成功地擴展了帶寬。
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屌絲主控逆襲時 影馳Thunder GT SSD評測-影馳,Thunder GT,SSD...
SATA:- 兼容SATA-IO組織的SATA 3.1標準- 支持單埠SATA 6/3/1.5Gbps- 支持ATA-8命令集CPU:- 32位嵌入式處理器,ARM9指令集架構- 32KB嵌入式掩模型程序ROM- 192KB嵌入式系統RAM,支持
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不懂就問:500MB/s的M.2硬碟 除了佔位置還有什麼用?
(雷克沙NM100價格)((雷克沙NM210價格))不過認真點看,大家就會發現兩款SSD雖然是M.2接口,走的卻是SATA協議,順序讀寫速度在500MB/s左右。 我個人感覺吧,SSD只看順序讀寫速度呢,是非常不科學的。因為對日常使用影響最大的是隨機4K讀寫性能。
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NFC規範與測試
此規範相容於現有PhilipsMiFARE(ISO1443A)及SonyFelica。此機制會讓當發起端設備要發出詢問信號前,先偵測外界磁場強度來判斷是否有其它的設備正在溝通中,這種機制的實現稱為RFCollisionAvoidance(RFCA),其動作行為是在每次發起端發出詢問信號時會偵測外界磁場,當磁場強度超過門坎強度時(Hthreshold=0.1875A/m)則會停止詢問,直至外界強度降至門坎值以下。
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三星980PRO 1TB評測:首次達成7.0GB/s
PCIe 4.0協議的傳輸率翻倍到了16GT/s,同樣也是使用了128b/130b編碼方案,PCIe 4.0 x4的吞吐量可以達到7976MB/s,是PCIe 3.0TLP head長度可選12Bytes或者16Bytes,Memory Read/Write TLP中採用32位地址時,TLP head長度為12Bytes,採用64位地址時TLP head長度為16Bytes因此PCIe 3.0/4.0 中TLP的有效數據率=256/(4+2+16+256+4+4)=89.5%。
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家用500兆電信寬帶下載速度能達到多少?最高30mb/s算正常嗎?
根據Mbps和MB/s的換算關係,8Mbps和1MB/s是等值的,所以500兆寬帶的理論下載速度約為500/8=62.5MB/s。按工信部電管【2013】261號的規定,運營商提供的有線接入平均速率只要能達到籤約時的90%就算合格,所以在部分地區的一些運營商為了節約成本,或許會有意將寬帶的速率下調整幾個百分點。這樣一來,用戶的實際網速達不到理論值也是理所應當的。
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32Gb/s驚人帶寬:聊聊Intel USB 3.1接口
,別看其標稱480Mbps(60MB/s)的傳輸速率,實際使用中能有個10MB/s筆者就要燒香拜佛了,多數時候在1-3MB/s之間徘徊,不要問我為什麼,當時我還是個小盆雨,什麼都不知道。,USB 3.0接口有著5Gbps(500MB/s)的傳輸速率,較之USB 2.0有極大的提升,但即便如此,USB 3.0由推出到普及還是花了這麼多年。
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網線的粗細和傳輸速率有關係嗎?6類線為什麼比超5類線速率快
為什麼6類線比5類線的傳輸速率快?這是個好問題,我們平時使用的最多的就是網線,關於網線的各種屬於卻很少了解,做很多項目時,我們都有個錯覺,覺得超5類線與6類線區別不大,今天我們來看下,6類線與5類線的區別在哪裡。
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...器和184.32 MSPS採樣速率的高性能65 MHZ帶寬四通道中頻接收機
由濾波器網絡和其他阻性元件引起的總插入損耗僅為2.0 dB。總體電路帶寬為65 MHz,低通濾波器在190 MHz下具有1 dB帶寬,在210 MHz下具有3 dB帶寬。通帶平坦度為1dB。 該電路專為處理以140 MHz為中心、採樣速率為184.32 MSPS的65 MHz帶寬中頻信號而優化。