Pci clock run что это
Allows you to set the DRAM voltage. The values range from 1.500V to 2.205V.
According to Intel CPU spec, DIMMs with voltage requirement over 1.65V may damage
the CPU permanently. We recommend you install the DIMMs with the voltage requirement
CPU PLL Voltage [Auto]
Allows you to set the CPU PLL voltage. The values range from 1.80V to 1.85V with a 0.05V
PCH Voltage [Auto]
Allows you to set the Platform Controller Hub voltage. The values range from 1.05000V to
1.40000V with a 0.00625V interval.
The system may need better cooling system to work stably under high voltage settings.
DRAM DATA REF Voltage on CHA/B [Auto]
Allows you to set the DRAM DATA Reference Voltage on Channel A/B. The values
range from 0.395x to 0.630x with a 0.005x interval. Different ratio might enhance DRAM
Auto PSI [Enabled]
Enables or disables the Auto PSI mode. Configuration options: [Disabled] [Enabled]
Load-Line Calibration [Auto]
Follow Intel specifications.
Improve CPU VDroop directly.
PCIE Spread Spectrum [Auto]
Enhances the PCIE overclocking ability.
Sets to [Enabled] for EMI control.
PCI/PCIe CLK Status [Enabled]
Allows you to enable or disable clock for PCI/PCI Express ports.
Configuration options: [Disabled] [Enabled]
Опция PCI Latency Timer предназначена для установки максимального количества тактов системной шины, в течении которых устройство на PCI-шине будет удерживать шину передавая данные при условии, что другое устройство не требует к ней доступа. По происшествии указанного промежутка времени управление шиной будет передано следующему устройству, сделавшему запрос.
Примечание:
Если PCI-карт в компьютере мало, например 1 шт, то можно увеличить количество тактов (циклов) – Latency Timer PCI, так как шина будет работать практически в монопольном режиме с конкретной платой расширения.
В противном случае – так как чем больше тактов ждать, тем больше будут ожидать другие платы своей очереди и тем медленнее станет конфигурация модулей в целом.
Внимание: Увеличение тактов системной шины PCI Latency Timer увеличивает эффективную пропускную способность шины. Но при этом часто возникают сбои в работе высокоскоростных устройств, передающих значительные размеры пакетов данных, например сетевой карты, PCI – RAID-контроллера. Для которых значения тактов в данной опции лучше уменьшить.
После установления новых значений рекомендуется прогнать данный модуль расширения компьютера в тестовой программе, например Аиде на предмет увеличения уменьшения скорости работы, и в особенности если применяется несколько плат расширения PCI.
Disabled – таймер отключен;
Auto, 16, 24, 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224, 248 или другие значения тактов системной шины.
Опция также может иметь другие названия:
Latency Timer
PCI Latency Timer (CLK)
PCI Latency Timer (PCI Clocks)
PCI Master Latency
PCI Bus Time-out
PCI Clocks
PCI Initial Latency Timer
Примечание 1. PCI (Peripheral Component Interconnect) – это компьютерная шина ввода/вывода, предназначена для подключения периферийных устройств к системной плате персонального компьютера.
Каким образом использовать опцию?
Как было выяснено, для обеспечения стабильного функционирования средней рабочей системы достаточно частоты PCI-bus 33 МГц. А если нет? Данная функция BIOS имеет особенное значение при необходимости ускорения системы и разгона процессора. Рассмотрим возможные варианты применения каждого значения функции PCI Clock / CPU FSB Clock в подобной ситуации. Отметим, что рабочий диапазон частот PCI в условиях разгона ― 33-37.5 МГц. Итак, для достижения частоты из указанного диапазона необходимо:
- параметр 1/2 (то есть половина частоты ЦПУ) устанавливать для более медленных систем, имеющих шину процессора с частотой 66-75 MHz;
- параметр 1/3 использовать при наличии шины ЦПУ с показателем 100-112.5 MHz;
- параметр 1/4 задавать для CPU-bus с показателем 133-150 MHz;
- параметр 1/5 применять для скоростных систем с показателем частоты шины ЦПУ 166-187.5 MHz;
- параметр 1/6 использовать для современных моделей процессоров, обладающих частотой шины 200-225 MHz.
Не рекомендуется разгонять PCI-bus до скорости, превышающей 37.5 МГц, поскольку при этом возникает серьезная вероятность повреждения данных. Такая ситуация образуется из-за несоответствия скорости функционирования PCI и контроллера IDE: контроллер просто не успевает обрабатывать сигналы шины! Поэтому при необходимости ускорения системы не стоит рисковать своими данными; лучше использовать один из вышеописанных вариантов. После анализа технических характеристик используемой системы достаточно просто активировать соответствующий коэффициент в меню BIOS Setup.
В некоторых системных платах есть специальные параметры для комплексного разгона системы, позволяющие увеличить ее производительность, особо не вдаваясь в тонкости настройки отдельных компонентов. Этот способ доступен для начинающих пользователей, но его эффективность может быть невысокой, а в некоторых случаях система даже может работать нестабильно.
Dynamic Overclocking (D.O.T.)
С помощью этого параметра можно задействовать технологию динамического разгона, которая применяется в ряде системных плат от MSI. Система отслеживает нагрузку на процессор, и когда она достигнет максимума, его производительность будет увеличена, а после спада нагрузки процессор автоматически возвратится в штатный режим.
□ Disabled – технология динамического разгона не используется;
□ Private, Sergeant, Captain, Colonel, General, Commander – выбор одного из указанных значений позволит задать уровень ускорения процессора от 1 % (для Private) до 15 % (для Commander).
Некоторые системные платы MSI позволяют выполнить расширенную настройку динамического разгона. Параметр Dynamic Overclocking Mode позволяет выбирать компоненты для разгона, а с помощью параметров CPU D.0.T3 step 1/2/3 setting и PCIE D.0.T3 step 1/2/3 setting можно подстраивать уровни разгона для процессора и шины PCI Express.
CPU Intelligent Accelerator 2 (C.I.A. 2)
C.I.A. 2 – технология динамического разгона, аналогичная D.O.T., но применяющаяся в системных платах Gigabyte.
□ Disabled – технология динамического разгона не используется;
□ Cruise, Sports, Racing, Turbo, Full Thrust – выбор одного из указанных значений задает уровень ускорения процессора от 5 % (Cruise) до 19% (Full Thrust).
Memory Performance Enhance (Performance Enhance)
Параметр позволяет повысить производительность оперативной памяти в системных платах Gigabyte и некоторых других производителей.
□ Standard (Normal) – разгон оперативной памяти не используется;
□ Fast, Turbo, Extreme – выбор одного из уровней разгона. В зависимости от модели системной платы эффект от этих значений может различаться.
AI Overclocking (Al Tuning)
С помощью этого параметра, который есть в некоторых системных платах ASUS, можно выбрать один из доступных вариантов разгона. Возможные значения:
□ Manual – все параметры разгона можно изменять вручную;
□ Auto – устанавливаются оптимальные параметры;
□ Standard – загружаются стандартные параметры;
□ AI Overclock (Overclock Profile) – система будет разогнана на величину, заданную с помощью параметра Overclock Options (возможные варианты – от 3 до 10 %);
□ AI N.O.S. (Non-Delay Overclocking System) – используется технология динамического разгона, аналогичная D.O.T. Более детально настраивается с помощью параметра N.O.S. Option; в зависимости от модели платы вы можете установить уровень разгона в процентах или чувствительность системы динамического разгона.
AI Overclock Tuner
Параметр служит для выбора режима разгона в ряде новых плат от ASUS.
□ Auto – автоматическая настройка параметров (режим по умолчанию);
□ Х.М.Р. – настройка работы памяти соответственно стандарту Intel Extreme Memory Profile (X.M.P.). Этот стандарт также должен поддерживаться модулями памяти, а для выбора текущего профиля памяти используется параметр extreme Memory Profile;
□ D.O.C.P. – при выборе этого значения вы можете задать желаемый режим работы оперативной памяти с помощью дополнительного параметра DRAM О.С. Profile, а базовая частота (BCLK) и коэффициенты умножения для памяти и процессора будут подобраны автоматически;
□ Manual – все параметры разгона настраиваются вручную.
Robust Graphics Booster (LinkBoost)
Параметр позволяет ускорить работу видеосистемы, увеличивая тактовые частоты видеоадаптера.
□ Auto – видеосистема работает в обычном режиме на тактовых частотах по умолчанию;
□ Fast, Turbo – видеосистема работает на повышенных частотах, благодаря чему производительность немного повышается (особенно в режиме Turbo).
Intel Turbo Boost
Параметр позволяет включить технологию динамического разгона процессоров семейства Intel Core i7/5. Технология Intel Turbo Boost дает возможность автоматически увеличивать частоту процессора при загруженности одного или нескольких ядер и отсутствии перегрева процессора. Возможные значения:
□ Enabled – технология Turbo Boost включена. При загруженности всех ядер множитель процессора может быть автоматически увеличен на 1-2 ступени, что соответствует поднятию тактовой частоты на 133 или 266 МГц. Если загружено только одно ядро, частота процессора может быть увеличена на две ступени и более, в зависимости от модели процессора;
□ Disabled – режим Turbo Boost отключен.
Параметры разгона процессора
Как известно, каждый процессор работает на некоторой частоте, которая указана в его технической характеристике и определяется как произведение базовой частоты на коэффициент умножения.
CPU Clock Ratio (CPU Ratio Selection, Multiplier Factor, Ratio CMOS Setting)
Параметр устанавливает коэффициент умножения для центрального процессора. Большинство современных процессоров позволяют только уменьшать его или вообще не реагируют на изменение коэффициента. Однако в ассортименте производителей имеются модели с разблокированным множителем (например, серия Black Edition у AMD), которые можно легко разогнать, просто повысив множитель. Возможные значения:
□ Auto – коэффициент умножения устанавливается автоматически в зависимости от процессора;
□ 7.0Х, 7.5Х, 8.0X, 8.5Х, 9.0X, 9.5Х и т. д. – выбрав одно из указанных значений, можно заставить процессор работать с особым коэффициентом умножения, в результате чего его тактовая частота будет отличаться от паспортной.
CPU Host Clock Control (CPU Operating Speed)
Параметр включает ручное управление частотой FSB (BCLK) и коэффициентом умножения, что может понадобиться при разгоне. Возможные значения:
□ Disabled или Auto Detect – тактовая частота процессора устанавливается автоматически; это значение следует выбирать для работы системы в обычном, неразогнанном режиме;
□ Enabled (On) или User Define – тактовая частота процессора может быть изменена вручную с помощью параметра CPU FSB Clock (это значение используется при разгоне).
CPU FSB Clock (CPU Host Frequency (MHz), FSB Frequency, External Clock)
Параметр устанавливает частоту системной шины FSB, или внешнюю частоту центрального процессора, с которой синхронизируются все остальные частоты. Изменение частоты FSB – основной способ разгона процессоров, а диапазон и шаг регулировки зависит от чипсета и модели системной платы.
Если вы не собираетесь разгонять компьютер, установите для этого параметра значение Auto либо отключите ручную настройку для режима работы процессора с помощью параметра CPU Operating Speed или аналогичного.
BCLK Frequency (Base Clock)
Параметр используется в системах на базе процессоров Core i3/5/7 и позволяет изменять базовую частоту, от которой зависят рабочие частоты процессора, шины QPI, оперативной памяти и ее контроллера. Штатное значение базовой частоты – 133 МГц, а шаг и диапазон регулировки зависят от модели платы. Для доступа к этому параметру может понадобиться включить ручную настройку частоты с помощью параметра Base Clock Control или аналогичного.
QPI Frequency (QPI Link Speed)
Параметр позволяет установить частоту шины QPI, которая используется для связи процессора Core i3/5/7 с чипсетом.
□ Auto – частота QPI устанавливается автоматически в соответствии с паспортными параметрами процессора;
□ хЗб, х44, х48 – множитель, определяющий частоту QPI относительно базовой (133 МГц);
□ 4800, 5866, 6400 – в некоторых платах вместо множителя может использоваться числовое значение частоты в мегагерцах.
CPU/NB Frequency (Adjust CPU-NB Ratio)
Параметр позволяет устанавливать частоту встроенного в процессор AMD контроллера памяти. В зависимости от модели платы в качестве значений может использоваться частота в мегагерцах или множитель относительно базовой частоты.
CPU Voltage Control (CPU VCore Voltage)
С помощью этого параметра можно вручную изменить напряжение питания центрального процессора, что иногда нужно при разгоне. Возможные значения:
□ Auto (Normal) – напряжение питания процессора устанавливается автоматически в соответствии с его паспортными параметрами;
□ числовое значение напряжения в диапазоне от 0,85 до 1,75 В (в зависимости от модели системной платы диапазон и шаг регулировки могут быть другими).
В некоторых платах для этих же целей используется параметр CPU Over Voltage, который позволяет увеличивать напряжение относительно паспортного на заданную величину.
ВНИМАНИЕ
Чрезмерно высокое питающее напряжение может вывести процессор из строя. Для большинства современных процессоров допустимым является увеличение напряжения на 0,2-0,3 В.
Современные процессоры, кроме вычислительных ядер, могут содержать кэш-память, контроллер оперативной памяти и другие компоненты. Для них в некоторых платах имеется возможность настраивать напряжение питания и уровни сигналов, но их влияние на стабильность разогнанной системы обычно невелико. Вот несколько подобных параметров:
□ CPU VTT Voltage – напряжение питания контроллера шины QPI и кэшпамяти L3 (Intel Core i3/5/7);
□ CPU PLL Voltage – напряжение питания схемы фазовой автоподстройки частоты. Этот параметр актуален для четырехъядерных процессоров Intel;
□ CPU/NB Voltage – напряжение питания контроллера памяти и кэшпамяти L3 в процессорах AMD;
□ CPU Differential Amplitude (CPU Amplitude Control, CPU Clock Drive) – регулировка амплитуды сигналов процессора;
□ Load-Line Calibration – включение этого параметра позволит улучшить стабильность напряжения питания при большой нагрузке на процессор.
Advanced Clock Calibration (NVidia Core Calibration)
Этот параметр предназначен для улучшения разгонного потенциала процессоров Phenom и Athlon. Технология Advanced Clock Calibration (АСС) поддерживается в новых чипсетах для процессоров AMD и позволяет выполнять автоматическую подстройку рабочей частоты и напряжения питания процессора.
□ Disable – технология АСС отключена, это значение рекомендуется для штатного (неразогнанного) режима работы;
□ Auto – технология АСС работает в автоматическом режиме, это значение рекомендуется при разгоне;
□ All Cores – при выборе данного значения вы сможете установить с помощью параметра Value уровень АСС в процентах для всех ядер одновременно;
□ Per Core – в отличие от предыдущего варианта, вы сможете настроить АСС для каждого ядра отдельно. Ручная настройка АСС может понадобиться, если при значении Auto система работает нестабильно.
Данный параметр вызвал огромный интерес у компьютерных энтузиастов, поскольку позволяет разблокировать неактивные ядра и превратить двух– или трехъядерный процессор Athlon/Phenom в четырехъядерный. Подробнее об этом читайте далее.
Параметры разгона оперативной памяти
При настройке BIOS по умолчанию все необходимые параметры памяти задаются автоматически. В каждом модуле памяти есть специальный чип под названием SPD (Serial Presence Detect), в котором записаны оптимальные значения для конкретного модуля. Для разгона следует отключить автоматическую настройку памяти и задавать все параметры вручную, причем при разгоне процессора вам придется не повышать частоту памяти, а, наоборот, понижать ее.
Количество доступных для настройки параметров оперативной памяти может сильно различаться для разных моделей системных плат, даже выполненных на одном и том же чипсете. В большинстве плат есть возможность изменять частоту памяти и основных таймингов, что вполне достаточно для разгона (рис. 6.2). Любители тщательной оптимизации и разгона могут выбрать более дорогую плату с множеством дополнительных настроек, а в самых дешевых платах средства ручной настройки памяти будут ограниченными или отсутствовать вообще. Параметры оперативной памяти могут находиться в разделе с настройками разгона, в разделе Advanced Chipset Features или в одном из подразделов раздела Advanced.
Рис. 6.2. Основные параметры оперативной памяти
DRAM Timing Selectable (Timing Mode)
Это основной параметр для настройки оперативной памяти, с помощью которого выбирается ручной или автоматический режим установки параметров.
□ By SPD (Auto) – параметры модулей памяти устанавливаются автоматически с помощью данных из чипа SPD; это значение по умолчанию, и без особой необходимости менять его не следует;
□ Manual – параметры модулей памяти устанавливаются вручную; при выборе этого значения можно изменять установки рабочих частот и таймингов.
Configure DRAM Timing by SPD (Memory Timing by SPD)
Смысл этих параметров полностью аналогичен рассмотренному выше DRAM Timing Selectable, а возможные значения будут такими:
□ Enabled (On) – параметры оперативной памяти устанавливаются автоматически в соответствии с данными SPD;
□ Disabled (Off) – оперативная память настраивается вручную.
Memory Frequency (DRAM Frequency, Memclock Index Value, Max Memclock)
Параметр отображает или устанавливает частоту работы оперативной памяти. Эта частота в большинстве случаев задается автоматически в соответствии с информацией из SPD. Настраивая частоту вручную, можно заставить память ускориться, однако далеко не каждый модуль при этом будет работать стабильно.
□ Auto – частота оперативной памяти устанавливается автоматически в соответствии с данными SPD (по умолчанию);
□ 100, 120, 133 (РС100, РС133) – возможные значения для памяти SDRAM;
□ 200, 266, 333, 400, 533 (DDR266, DDR333, DDR400, DDR533) – возможные значения для памяти DDR;
□ DDR2-400, DDR2-566, DDR2-667, DDR2-800, DDR2-889, DDR2-1067 – значения для памяти DDR2;
□ DDR3-800, DDR3-1066, DDR2-1333, DDR2-1600 – значения для памяти DDR3.
В некоторых платах этот параметр доступен только для чтения, а для изменения частоты памяти следует использовать параметр System Memory Multiplier.
System Memory Multiplier (FSB/Memory Ratio)
Определяет соотношение (множитель) между частотой FSB (BCLK) и частотой памяти.
□ Auto – соотношение между частотой FSB (BCLK) и частотой памяти настраивается автоматически в соответствии с данными SPD;
□ соотношение (например, 1:1, 1:2, 3:2, 5:4) или множитель (2, 2,5, 2,66, 3,00, 3,33, 4,00 и т. д.), определяющий связь между частотой FSB (BCLK) и частотой памяти. Конкретный набор значений зависит от типа чипсета и модели платы.
Параметр задает минимально допустимое время, чтобы подзарядить строку после ее закрытия.
Возможные значения – от 1 до 15. При меньших значениях память работает быстрее, но слишком низкие могут привести к ее нестабильности.
Параметр устанавливает минимальное время между командой активизации строки и командой закрытия, то есть время, в течение которого строка может быть открыта.
Диапазон регулировки зависит от модели платы и может составлять от 1 до 63 тактов. Нет однозначной зависимости между значением этого параметра и производительностью памяти, поэтому для максимального эффекта следует подбирать tRAS экспериментально.
DRAM Command Rate (1Т/2Т Memory Timing)
Параметр устанавливает задержку при передаче команд от контроллера к памяти.
□ 2Т (2Т Command) – величина задержки равна двум тактам, что соответствует меньшей скорости, но большей надежности работы памяти;
□ IT (IT Command) – задержка в один такт увеличивает скорость оперативной памяти, однако не всякая система может при этом нормально работать.
В некоторых версиях BIOS встречается параметр 2Т Command, при включении которого устанавливается задержка в два такта, а при отключении – в один такт.
Extreme Memory Profile (Х.М.Р.)
Параметр позволяет включить поддержку расширенных профилей памяти. Данная технология разработана компанией Intel и предполагает запись в чип SPD дополнительных наборов параметров для работы на повышенной частоте или с минимальными задержками. Для использования этой технологии она должна поддерживаться вашим модулем памяти.
□ Disabled – память работает в штатном режиме;
□ Profile!, Profile2 – выбор одного из профилей памяти с повышенной производительностью. Чтобы узнать параметры этих профилей, следует обратиться к подробной спецификации вашего модуля.
Дополнительные параметры памяти
Как уже отмечалось, в некоторых системных платах имеются дополнительные параметры памяти. Они оказывают меньшее влияние на производительность, чем рассмотренные выше основные тайминги, поэтому их в большинстве случаев следует оставить по умолчанию. Если же у вас есть время и желание экспериментировать, с их помощью можно немного повысить скорость работы памяти. Чаще всего встречаются следующие параметры:
□ tRRD (RAS to RAS delay) – задержка между активизацией строк разных банков;
□ tRC (Row Cycle Time) – длительность цикла строки памяти;
□ tWR (Write Recovery Time) – задержка между завершением операции записи и началом предзаряда;
□ tWTR (Write to Read Delay) – задержка между завершением операции записи и началом операции чтения;
□ tRTP (Precharge Time) – интервал между командами чтения и предварительного заряда;
□ tRFC (ROW Refresh Cycle Time) – минимальное время между командой обновления строки и командой активизации или другой командой обновления;
□ Bank Interleave – определение режима чередования при обращении к банкам памяти;
□ DRAM Burst Length – определение размера пакета данных при чтении из оперативной памяти;
□ DDR Clock Skew (Clock Skew for Channel А/В) – регулировка смещения тактовых сигналов для модулей памяти.
ВНИМАНИЕ
Изменение таймингов памяти может привести к нестабильной работе компьютера, поэтому при первом же сбое следует установить тайминги по умолчанию.
Параметр увеличивает напряжение питания чипов оперативной памяти для их более устойчивой работы на повышенных частотах. При выборе значения Auto (Default) для чипов памяти будет установлено стандартное напряжение питания, которое составляет 2,5 В для памяти DDR, 1,8 В – для DDR2 и 1,5 В – для DDR3.
Для более эффективного разгона оперативной памяти вы можете несколько увеличить напряжение питания, выбрав одно из предлагаемых значений. Диапазон и шаг регулировки зависят от модели платы, а в качестве значений могут применяться как абсолютные, так и относительные значения напряжений.
В некоторых платах могут присутствовать дополнительные параметры для настройки опорных напряжений отдельно для каждого канала памяти, например Ch-A/B Address/Data VRef. Практически всегда для них следует устанавливать значение Auto, а их подстройка может понадобиться только при экстремальном разгоне.
ВНИМАНИЕ
Во избежание необратимых повреждений модулей памяти не выставляйте чрезмерно высоких значений напряжений, а также позаботьтесь о более эффективном охлаждении модулей.
Итак, начнём. Что же скрывается под каждым пунктом в главном меню?
Форматы шины PCI-E
На данный момент доступны различные варианты форматов PCI Express, в зависимости от предназначения платформы – настольный компьютер, ноутбук или сервер. Серверы, требующие большую пропускную способность, имеют больше слотов PCI-E, и эти слоты имеют большее число соединительных линий. В противоположность этому ноутбуки могут иметь лишь одну линию для среднескоростных устройств.
Видеокарта с интерфейсом PCI Express x16.
Платы расширения PCI Express очень похожи на платы PCI, однако разъемы PCI-E отличаются повышенным сцеплением, что позволяет быть уверенным в том, что плата не выскользнет из слота из-за вибрации или при транспортировке. Существует несколько форм-факторов слотов PCI Express, размер которых зависит от количества используемых линий. Например, шина, имеющая 16 линий, обозначается как PCI Express x16. Хотя общее количество линий может достигать 32, на практике большинство материнских плат в настоящее время оснащены шиной PCI Express x16.
Карты меньших форм-факторов могут подключаться в разъемы для больших без ущерба для работоспособности. Например, карта PCI Express х1 может подключаться в разъем PCI Express x16. Как и в случае шины PCI, для подключения устройств при необходимости можно использовать РCI Express-удлинитель.
Внешний вид разъемов различных типов на материнской плате. Сверху вниз: слот PCI-X, слот PCI Express х8, слот PCI, слот PCI Express х16.
История шины PCI и ее проблемы
Когда в начале 1990-x гг. она появилась, то по своим техническим характеристикам значительно превосходила все существовавшие до того момента шины, такие, как ISA, EISA, MCA и VL-bus. В то время шина PCI(Peripheral Component Interconnect — взаимодействие периферийных компонентов), работавшая на частоте 33 Мгц, хорошо подходила для большинства периферийных устройств. Но сегодня ситуация во многом изменилась. Прежде всего, значительно возросли тактовые частоты процессора и памяти. Например, тактовая частота процессоров увеличились с 33 МГц до нескольких ГГц, в то время как рабочая частота PCI увеличилась всего до 66 МГц. Появление таких технологий, как Gigabit Ethernet и IEEE 1394B грозило тем, что вся пропускная способность шины PCI может уйти на обслуживание одного-единственного устройства на основе данных технологий.
При этом архитектура PCI имеет ряд преимуществ по сравнению с предшественниками, поэтому полностью пересматривать было нерационально. Прежде всего, она не зависит от типа процессора, поддерживает буферную изоляцию, технологию bus mastering (захват шины) и технологию PnP в полном объеме. Буферная изоляция означает, что шина PCI действует независимо от внутренней шины процессора, что дает возможность шине процессора функционировать независимо от скорости и загруженности системной шины. Благодаря технологии захвата шины периферийные устройства получили возможность непосредственно управлять процессом передачи данных по шине, вместо того, чтобы ожидать помощи от центрального процессора, что отразилось бы на производительности системы. Наконец, поддержка Plug and Play позволяет осуществлять автоматическую настройку и конфигурирование пользующихся ею устройств и избежать возни с джамперами и переключателями, которая изрядно портила жизнь владельцам ISA-устройств.
Несмотря на несомненный успех PCI, в нынешнее время она сталкивается с серьезными проблемами. Среди них – ограниченная пропускная способность, недостаток функций передачи данных в реальном времени и отсутствие поддержки сетевых технологий нового поколения.
Сравнительные характеристики различных стандартов PCI
Разрядность шины (бит) | Частота (МГц) | Пропускная способность (МБ/c) | Целевой рынок |
32 | 33 | 132 | Десктопы/мобильные системы |
32 | 66 | 264 | Серверы |
64 | 33 | 264 | Серверы |
64 | 66 | 512 | Серверы |
Следует учесть, что реальная пропускная способность может быть меньше теоретической из-за принципа работы протокола и особенностей топологии шины. К тому же общая пропускная способность распределяется между всеми подключенными к ней устройствами, поэтому, чем больше устройств сидит на шине, тем меньшая пропускная способность достается каждому из них.
Такие усовершенствования стандарта, как PCI-X и AGP были призваны устранить ее главный недостаток – низкую тактовую частоту. Однако увеличение тактовой частоты в этих реализациях повлекло за собой уменьшение эффективной длины шины и количества разъемов.
Новое поколение шины — PCI Express (или сокращенно PCI-E), было впервые представлено в 2004 году и было призвано решить все те проблемы, с которыми столкнулась её предшественница. Сегодня большая часть новых компьютеров снабжается шиной PCI Express. Хотя стандартные слоты PCI в них тоже присутствуют, однако не за горами то время, когда шина станет достоянием истории.
Начинаем настройки
Как войти в настройки BIOS написано выше. Приступим к возможным настройкам.
При помощи стрелок клавиатуры «вверх-вниз», «лево-право» выбираем и открываем вкладку Standard CMOS Features (рис.1). Нажимаем Enter:
Из доступных регулировок здесь можно изменить дату и время, параметры жёстких дисков и других накопителей. На рисунке 2 видно, что в системном блоке два жёстких диска. Используйте клавиши со стрелками для перемещения и нажмите клавишу Enter, чтобы выбрать нужную опцию, Esc, чтобы вернуться обратно.
IDE Channel 0 Master . Здесь указываются характеристики или тип накопителя (например, жесткого диска), подключенного как основной, к первичному (или единственному) IDE-каналу стандартного IDE/SATA-контроллера чипсета материнской платы (или, для старых компьютеров, просто IDE-контроллера чипсета). Как правило, оптимальным вариантом будет установка для этой опции значения auto.
IDE Channel 0 Slave . Здесь указываются характеристики или тип накопителя (например, жесткого диска), подключенного как ведомый, к первичному (или единственному) IDE-каналу стандартного IDE/SATA-контроллера чипсета материнской платы (или, для старых компьютеров, просто IDE-контроллера чипсета). Как правило, оптимальным вариантом будет установка для этой опции значения auto.
На рис.2 (отмечено зелёным прямоугольником) отображается общий объем памяти системы.
Некоторые источники рекомендуют выбрать привод, переведя к нему курсор, нажать Enter, затем записать значения параметров Цилиндры, Головки, Секторы и LBA, изменить тип накопителя с AUTO на USER и снова ввести те же данные. Если есть режимы LBA Mode, Block Mode и 32-bit Transfer Mode, то их следует включить.
Переходим на следующую по порядку вкладку Tiger Central Control Unit (рис.4,5):
Smart Power LED. Это опция функциональности светодиода, сигнализирующего о включении питания. При установке в Enabled (включено), светодиод частым миганием будет сигнализировать об остановке вентилятора кулера процессора, более редким миганием (с периодом порядка 2 секунд) — о проблемах с монитором или видеокартой, двумя идущими подряд вспышками — об отсутствующих или неисправных модулях оперативной памяти, тремя идущими подряд вспышками — об ошибках во время процедуры самотестирования POST. Значение Disabled (отключено) — будет использоваться стандартный режим работы светодиода.
Smart Boot Menu. При установке значения Enabled (включено), во время загрузки будет появляться дополнительное меню, позволяющее выбрать загрузочный диск вне зависимости от указанного в настройках BIOS Setup. При установке Disabled (отключено) будет использоваться обычный порядок загрузки.
Auto Detect PCI Clk . Позволяет уменьшить уровень электромагнитного излучения компьютера. При включении функции перестают подаваться сигналы на неиспользуемые слоты шин PCI. Здесь можно выбрать по усмотрению. Уменьшение уровня незначительно, поэтому можно выбрать и Disabled (отключено).
Настройки памяти находятся в разделе DRAM Configuration . Придётся немного отвлечься от опций на рис.5 и перейти к открытой вкладке опции DRAM Configuration (рис.6). Здесь пошли тонкие настройки. Жмём Enter.
Как запоминающее устройство, DRAM-память представляет собой модуль различных конструктивов, состоящий из электрической платы, на которой расположены микросхемы памяти и разъём, необходимый для подключения модуля к материнской плате (из Википедии).
Если впереди названия опции стоит крестик, значит её регулирование запрещено изготовителем!
Timing Mode. Это опция установки параметров работы оперативной памяти. При выборе значения Auto информация берется из микросхемы SPD модуля памяти. Если же выбрать Manual, то появится возможность подстроить все характеристики памяти вручную с целью получения максимального быстродействия. Если при ручной настройке памяти возникли проблемы (компьютер стал работать нестабильно, появились ошибки при работе программ), вернитесь к автоматическому конфигурированию. Автоматические настройки рекомендуется использовать при установке новых программ и операционной системы.
Memory Clock value or Limit (Рис.6). Параметр, отвечающий за выбор частоты работы памяти. Присутствуют допустимые значения — 400, 533, 667, 800. Может присутствовать вариант Auto (возможно, By SPD), позволяющий считывать информацию о режимах работы модуля из микросхемы SPD.
DQS Training Control. Возможные значения: Perform DQS, Skip DQS. По шине памяти может передаваться специальный строб-сигнал, говорящий о готовности данных. Он позволяет скомпенсировать изменение температуры и дрейф напряжения питания. Эту возможность рекомендуется использовать и выставить значение Perform DQS, а при выборе Skip DQS в отдельных случаях вы можете столкнуться с проблемой нестабильной работы компьютера.
CKE base power down mode. Определяет переход оперативной памяти в энергосберегающий режим. Если эта опция активирована (значение Enabled), то в отсутствии открытых страниц памяти при переходе процессора в энергосберегающий режим, модули будут отключены путем подачи низкого уровня на вход CKE. Если учесть, что выход из энергосберегающего режима приведет к дополнительным тактам ожидания со стороны процессора, можно установить для данной опции Disabled (отключено).
CKE based powerdown. Возможные значения: Per Channel, Per CS. Определяет, как будет происходить отключение в энергосберегающий режим: сразу целыми каналами (Per Channel) или по отдельным микросхемам (Per CS). По умолчанию — первый вариант.
Memory Hole Remapping. Когда общий объём оперативной памяти в системе 4 и более Гб, включение этой опции (Enabled) переносит блоки адресов, используемые картами расширения, в адресное пространство за 4-м Гбайтом. Это позволяет увеличить объем доступной операционной системе памяти (в противном случае операционная система увидит только 3—3.5 Гбайта). Для полноценной поддержки такого объема необходимо использование 64-х разрядных процессоров и 64-х разрядных версий операционных систем (либо серверных версий 32-х разрядных операционных систем, допускающих расширение физических адресов — PAE). При меньшем объеме оперативной памяти обязательно выключите эту опцию (Disabled), иначе возможны проблемы в работе карт расширения, видеокарты (например, зависание или резкое падение производительности в трехмерных играх). Также эту опцию следует отключить, если у вас установлена обычная 32-х разрядная операционная система Windows XP, иначе возможен обратный эффект, когда вместо 3—3.5 Гбайт операционная система будет рапортовать всего о 2 Гбайтах оперативной памяти.
Auto Optimize Bottom IO. При включении опции (Enabled) распределение ресурсов для карт расширения выполняется так, чтобы операционной системе был доступен максимальный объем оперативной памяти. Когда в отдельных случаях это приводит к конфликту между картами расширения, тогда опцию следует перевести в положение Disabled (отключено)
Bottom of [31:24] IO space. Опция уточняет расположение адресного пространства карт расширения. Можно оставить значение по умолчанию (D0), тогда адреса карт расширения будут иметь вид D0xxxxxx). Заниматься оптимизацией есть смысл, только если у вас установлено 4 и более Гб оперативной памяти и вы используете 32-х разрядную операционную систему. Тогда можно попытаться постепенно увеличивать значение опции и перенести начало адресного пространства карт расширения как можно выше, отслеживая отсутствие конфликтов. Это увеличит доступный объем оперативной памяти ОС.
DDRII Timing Item. Эта опция избавляет от ручной установки всех параметров работы оперативной памяти. При выборе значения Enabled информация берется из микросхемы SPD модуля памяти. Если же отключить автоматическое конфигурирование, выбрав Disabled, то становится возможным подстроить все характеристики памяти, добившись максимального быстродействия. Если при ручном конфигурировании памяти возникли проблемы (компьютер стал работать нестабильно, появились ошибки при работе программ), вернитесь к автоматическому конфигурированию. Также рекомендуется использовать автоматическое конфигурирование и при установке новых программ и, особенно, при установке операционной системы.
TwTr Command Delay. Возможные значения: зависят от типа памяти, может присутствовать вариант Auto. Минимальное время между окончанием операции записи и подачей команды на чтение (параметр tWRT или, в других источниках, tWTR). Учитывая, что немногие производители приводят значение этого параметра для своих модулей памяти, оптимальным вариантом будет установка Auto.
Trfc0 for DIMM0. Возможные значения: зависят от типа памяти, может присутствовать вариант Auto. Опция аналогична Row Refresh Cyc Time, только позволяет указать параметры модуля памяти, вставленного в первый разъем.
Trfc1 for DIMM1. Позволяет указать параметры модуля памяти, вставленного во второй разъем.
Trfc2 for DIMM2. Позволяет указать параметры модуля памяти, вставленного в третий разъем.
Trfc3 for DIMM3. Позволяет указать параметры модуля памяти, вставленного в четвёртый разъем.
(Twr) Write Recovery Time. Возможные значения: зависят от типа памяти, может присутствовать вариант Auto. Устанавливает задержку между окончанием операции записи и началом регенерации памяти (часть параметра tRAS). Обычно этот параметр называют временем восстановления для цикла записи, сокращенное обозначение — tWR. Для памяти SDRAM характерны задержки в 1 или 2 такта, DDR SDRAM характеризуется задержками от 1 до 4 тактов, DDR2 SDRAM — от 1 до 6 тактов, DDR3 SDRAM — от 1 до 15 тактов. Поскольку найти правильное значение этого параметра для конкретных модулей памяти бывает достаточно сложно, оптимальным вариантом будет установка Auto.
(Trtp) Precharge Time. Возможные значения: 2, 3, 4, Auto. Минимальный интервал между подачей команды на чтение до команды на предварительный заряд (параметр tRTP). Возможные значения колеблются от 2 до 4 тактов, значение Auto позволяет автоматически установить нужное значение.
(Trc) Row Cycle Time. Возможные значения: зависят от типа памяти, может присутствовать вариант Auto. Задает количество тактов, требуемое на полный цикл доступа к строке данных (параметр tRC в диаграмме доступа). Для SDRAM обычно лежит в диапазоне от 6 до 8 тактов, для DDR SDRAM — от 7 до 11 тактов, для DDR2 SDRAM — от 13 до 20 тактов, для DDR3 SDRAM — от 24 до 40 тактов. Если присутствует вариант Auto, информация берется из микросхемы SPD.
Возвращаемся к параметрам на рис.5 и продолжаем. Для удобства восприятия рис.5 я продублировал:
Tiger Intelligent Stepping. Опция дает возможность произвести автоматический разгон компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, шин). При выборе значения Auto (или Default) используются стандартные значения всех частот, Manual позволяет регулировать все параметры вручную, а Energy Saving, Office, Data Mining, Power Gaming (как вариант, Step 1, Step 2 и Step 3) представляют собой готовые профили разгона (от минимума к максимуму). Не забывайте, что разгон способен привести к нестабильной работе компьютера.
CPU Frequency. Задает частоту системной шины процессора. В зависимости от версии BIOS, это может быть как физическая частота системной шины, так и эффективная частота передачи данных. Возможные параметры зависят от модели процессора.
PCIE Clock . Возможные значения: от 100Mhz до 145M-200Mhz. Дает возможность указать рабочую частоту для шины PCI Express. Нормальное значение — 100 МГц. Разгон шины PCI Express обычно не практикуется. Напротив, при оверклокинге стараются зафиксировать частоту шины PCI Express на отметке в 100 МГц.
CPU Clock Multiplier. Позволяет указать множитель процессора (соотношение частоты работы процессора к физической частоте системной шины). Выставить Auto.
AMD K8 Cool control. Технология энергосбережения от компании AMD. При малой нагрузке или простое процессор автоматически уменьшает частоту и напряжение питания, снижая, таким образом, свое энергопотребление. Как только нагрузка возрастает, частота и напряжение автоматически поднимаются до своих нормальных значений. Рекомендуется всегда использовать эту технологию (Auto).
PCI/SATA/HT Spread Spectrum. Включение этих трёх опций способно уменьшить уровень электромагнитного излучения компьютера за счет худшей формы сигналов шины PCI Express/шины, SATA/шины, HyperTransport соответственно. Конечно, эти функции можно выключить, если Вы особо увлечены разгоном компьютера.
CPU Vcore Over Voltage Setting. Позволяет вручную повысить напряжение питания ядра процессора. Установите Default, если вы не занимаетесь разгоном, в этом случае будет использовано штатное значение напряжения питания. Не рекомендуется увеличивать напряжение питания ядра процессора более чем на 0.2 В относительно штатного значения (оно приводится на упаковке процессора, его показывают многие диагностические утилиты, нередко оно отображается непосредственно в BIOS Setup), иначе велика вероятность выхода процессора из строя. Не забывайте и про достаточное охлаждение — даже незначительное увеличение напряжения ощутимо повышает тепловыделение процессора.
DRAM Voltage Select. Позволяет вручную указать напряжение питания модулей памяти. Установка завышенного напряжения питания позволяет достичь более высоких частот работы памяти, одновременно сохраняя приемлемыми задержки при обращении к ней. Если вы не занимаетесь оверклокингом, лучше оставить штатное напряжение питания модулей памяти. Не рекомендуется увеличивать напряжение питания модулей памяти более чем на 0.2 В относительно штатного значения (особенно для обычной памяти, не адресованной оверклокерам), иначе велика вероятность выхода модулей из строя. Не забывайте про достаточное охлаждение (дополнительные корпусные вентиляторы) при разгоне модулей памяти — увеличение напряжения питания заметно повышает их тепловыделение.
DRAM Voltage Select. Позволяет вручную задать напряжение питания системного контроллера чипсета. Его увеличение способно в некоторых случаях повысить разгонный потенциал материнской платы. Если вы не занимаетесь оверклокингом, используйте значение Default. Не рекомендуется повышать напряжение питания системного контроллера чипсета более чем на 0.2 В относительно штатного значения, иначе есть риск выхода из строя материнской платы. Не забывайте и про достаточное охлаждение (дополнительные корпусные вентиляторы) — увеличение напряжения повышает тепловыделение чипсета.
LDT Voltage Select. Дает возможность поднять напряжение шины HyperTransport, используемой в качестве системной современными процессорами AMD. Необходимость в этом может возникнуть при разгоне процессора, как одна из мер повышения стабильности работы компьютера. Впрочем, в большинстве случаев поднятия напряжения не требуется — рекомендуется оставить штатное значение 1.2В (вариант Default). LDT (Lightning Data Transport) — черновой (рабочий) вариант названия шины HyperTransport.
Другие подобные по назначению функции: CPU Ratio, CPU Clock Multiplier, Multiplier Factor, Adjust CPU Ratio и т.д..
Опция CPU Clock Ratio относится к категории опций, предназначенных для настройки параметров работы центрального процессора (ЦП). Ее назначение – изменение множителя частоты системной шины, позволяющего установить рабочую частоту процессора.
4. Настройки BIOS в картинках
(Системная плата WinFast. Версия БИОС Phoenix Technologies, LTD 6.00 PG)
Какое значение опции выбрать?
Если вы не собираетесь заниматься разгоном центрального процессора, то лучше всего оставить значение множителя, принятое в BIOS по умолчанию. Поскольку увеличение данного параметра повысит рабочую частоту процессора, то, как следствие, возрастет и его производительность. Однако при этом стоит считаться и с возможными негативными последствиями разгона – нестабильной работой компьютера, а также чрезвычайно сильным нагревом процессора, требующим принятия дополнительных мер по его охлаждению.
В этой статье мы расскажем о причинах успеха шины PCI и дадим описание высокопроизводительной технологии, которая приходит ей на смену – шины PCI Express. Также мы рассмотрим историю развития, аппаратные и программные уровни шины PCI Express, особенности её реализации и перечислим ее преимущества.
Принцип работы
Максимальная частота PCI при стабильной работе системы составляет не более 33 МГц(или MHz). Но это отнюдь не постоянная величина, ее значение зависит от частоты шины центрального процессора, которая существенно выше показателей PCI-шины: диапазон ее значений ― от 100 до 200 МГц.
Частотный показатель PCI определяется при помощи арифметической операции деления частоты шины ЦПУ на коэффициент, установленным в BIOS. Именно этот коэффициент и задается при помощи функции PCI Clock / CPU FSB Clock. Рассмотрим этот этап более подробно.
Как уже было сказано, оптимальная рабочая частота PCI-bus ― это 33 МГц. Соответственно, если в системе используется CPU-bus с частотой 100, то рассматриваемой опции BIOS необходимо присвоить значение 1/3, чтобы показатель частоты шины PCI достиг 33 МГц. Аналогично с шиной ЦПУ 133 МГц: здесь коэффициент должен быть 1/4, чтобы результирующий показатель PCI остался в пределах нормы, то есть 33 МГц.
Не следует забывать о том, что заявленные фирмами-производителями высокие показатели шины ЦПУ в 200, 266 (AMD), 400, 533 и 800 МГц (Intel) ― всего лишь удачный маркетинговый ход. Фактически в таких системах присутствует одна ЦПУ-шина с частотой соответственно 100, 133 и 200 МГц, а эффект «учетверенной» скорости объясняется присутствием технологии DVR. Эта технология позволяет шине процессора работать с несколькими потоками данных в разных направлениях, что и увеличивает ее скорость обработки информации в несколько раз. Это необходимо учитывать при настройке данной функции, так как неверно выбранный коэффициент и последующая путаница с частотой PCI приводит к деструктуризации ячеек жесткого диска, потере данных и некорректной работе операционной системы. Поэтому к настройке утилиты и расчету нужного коэффициента необходимо подходить аккуратно, тщательно выверив все используемые данные.
Преимущества PCI-E
Технология PCI Express позволила получить преимущество по сравнению с PCI в следующих пяти областях:
- Более высокая производительность. При наличии всего одной линии пропускная способность PCI Express в два раза выше, чем у PCI. При этом пропускная способность увеличивается пропорционально количеству линий в шине, максимальное количество которых может достигать 32. Дополнительным преимуществом является то, что информация по шине может передаваться одновременно в обоих направлениях.
- Упрощение ввода-вывода. PCI Express использует преимущества таких шин, как AGP и PCI-X и обладает при этом менее сложной архитектурой, а также сравнительной простотой реализации.
- Многоуровневая архитектура. PCI Express предлагает архитектуру, которая может подстраиваться к новым технологиям и не требует значительного обновления ПО.
- Технологии ввода/вывода нового поколения. PCI Express дает новые возможности получения данных при помощи технологии одновременных передач данных, обеспечивающей своевременное получение информации.
- Простота использования. PCI-E значительно упрощает обновление и расширение системы пользователем. Дополнительные форматы плат Express, такие, как ExpressCard, значительно увеличивают возможности добавления высокоскоростных периферийных устройств в серверы и ноутбуки.
«Огласите весь список, пожалуйста!»
Эту известную фразу произнёс персонаж любимой народом комедии Гайдая. А мы в этом контексте рассмотрим, что означают основные группы настроек, которым соответствуют пункты, что мы видим при первоначальном входе в BIOS Setup (рис.1):
Express Card
Стандарт Express Card предлагает очень простой способ добавления оборудования в систему. Целевым рынком для модулей Express Card являются ноутбуки и небольшие ПК. В отличие от традиционных плат расширения настольных компьютеров, карта Express может подключаться к системе в любой момент во время работы компьютера.
Одной из популярных разновидностей Express Card является карта PCI Express Mini Card, разработанная в качестве замены карт форм-фактора Mini PCI. Карта, созданная в этом формате, поддерживает как PCI Express, так и USB 2.0. Размеры PCI Express Mini Card составляют 30×56 мм. Карта PCI Express Mini Card может подключаться к PCI Express х1.
Принцип работы
Как известно, на современных системных платах рабочая частота процессора определяется при помощи умножения внешней частоты (частоты системной шины FSB) и специального числа, которое называется множителем частоты. Например, если частота системной шины составляет 133 МГц, а величина множителя равна 10, то процессор будет работать на частоте в 1330 МГц. Поэтому при помощи изменения данного параметра можно изменить и рабочую частоту, на которой будет функционировать процессор.
Многие современные материнские платы поддерживают подобную функцию, хотя часто бывает и так, что изменение коэффициента умножения на материнской плате заблокировано. Обычно данный параметр можно как увеличивать по сравнению с номинальным значением, так и уменьшать, хотя иногда, особенно у процессоров производства Intel, возможно лишь частичное изменение множителя, в сторону его уменьшения, но не увеличения по сравнению с номиналом.
Описываемая опция BIOS предоставляет пользователю инструмент, при помощи которого он может установить необходимый множитель. Обычным значением опции является ряд чисел, набор которых зависит от модели ЦП и материнской платы. Например, это могут быть числа вида 2, 2.5, 3, 4, 5.5, 6 и так далее. Также множитель может быть приведен в опции в виде правильной дроби, например, 1:2, 1:5, 2:5, и т.д.
Эту опцию можно встретить далеко не во всех BIOS, а лишь там, где материнская плата позволяет пользователю самостоятельно устанавливать множитель. На тех платах, где данная операция невозможна, опция может носить исключительно информационный характер и показывать заранее определенное значение множителя. Опция также может носить и другие названия, например, CPU Ratio или Multiplier Factor. Обычно она располагается в разделе BIOS, посвященном настройке параметров частот и напряжений материнской платы и процессора (иногда в специальном разделе, посвященном исключительно настройкам процессора). Во многих из тех BIOS, где установка параметра разрешена, часто бывает необходимо предварительно включить саму возможность редактирования частоты при помощи другой опции, например, опции CPU Host Clock Control.
Опция CPU Ratio часто бывает полезной для тех пользователей, которые пытаются увеличить штатную производительность персонального компьютера при помощи разгона. При этом изменение множителя ЦП обычно производится параллельно с установкой частоты системной шины, а иногда и c изменением напряжения ядра процессора. Эти операции осуществляются при помощи других функций BIOS, таких, как CPU Clock и CPU Vcore.
Заключение
PCI Express – это технология шины для подключения периферийных устройств, пришедшая на смену таким технологиям как ISA, AGP и PCI. Её применение значительно увеличивает производительность компьютера, а также возможности пользователя по расширению и обновлению системы.
BIOS-функция PCI Clock / CPU FSB Clock предназначена для управления частотой шины PCI. Этот параметр также применяется для разгона упомянутой шины и шины центрального процессора. Для отладки опции доступен ряд следующих коэффициентов: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6.
Архитектура PCI Express
Архитектура шины имеет многоуровневую структуру, как показано на рисунке.
Шина поддерживает модель адресации PCI, что позволяет работать с ней всем существующим на данный момент драйверам и приложениям. Кроме того, шина PCI Express использует стандартный механизм PnP, предусмотренный предыдущим стандартом.
Рассмотрим предназначение различных уровней организации PCI-E. На программном уровне шины формируются запросы чтения/записи, которые передаются на транспортном уровне при помощи специального пакетного протокола. Уровень данных отвечает за помехоустойчивое кодирование и обеспечивает целостность данных. Базовый аппаратный уровень состоит из двойного симплексного канала, состоящего из передающей и принимающей пары, которые вместе называются линией. Общая скорость шины в 2,5 Гб/с означает, что пропускная способность для каждой линии PCI Express составляет 250 Мб/c в каждую сторону. Если принять во внимание потери на накладные расходы протокола, то для каждого устройства доступно около 200 Мб/c. Эта пропускная способность в 2-4 раза выше, чем та, которая была доступна для устройств PCI. И, в отличие от PCI, в том случае, если пропускная способность распределяется между всеми устройствами, то она в полном объеме достается каждому устройству.
На сегодняшний день существует несколько версий стандарта PCI Express, различающихся своей пропускной способностью.
Пропускная способность шины PCI Express x16 для разных версий PCI-E, Гб/c:
Читайте также: