各类总线的传输速度总结-加精

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网线传输速度

网线传输速度

网线传输速度网线传输速度可达10 Gbps。

1)一类线:主要用于传输语音(一类标准主要用于八十年代初之前的电话线缆),不同于数据传输。

2)二类线:传输频率为1MHZ,用于语音传输和最高传输速率4Mbps的数据传输,常见于使用4MBPS规范令牌传递协议的旧的令牌网。

3)三类线:在ANSI和EIA/TIA568标准中指定的电缆,该电缆的传输频率16MHz,用于语音传输及最高传输速率为10Mbps的数据传输主要用于10BASE--T。

4)四类线:该类电缆的传输频率为20MHz,用于语音传输和最高传输速率16Mbps的数据传输主要用于基于令牌的局域网和10BASE-T/100BASE-T。

5)五类线:该类电缆增加了绕线密度,外套一种高质量的绝缘材料,传输率为100MHz,用于语音传输和最高传输速率为100Mbps的数据传输,主要用于100BASE-T和10BASE-T网络。

这是最常用的以太网电缆。

6)超五类线:超5类具有衰减小,串扰少,并且具有更高的衰减与串扰的比值(ACR)和信噪比(Structural Return Loss)、更小的时延误差,性能得到很大提高。

超5类线的最大传输速率为250Mbps。

7)六类线:该类电缆的传输频率为1MHz~250MHz,六类布线系统在200MHz时综合衰减串扰比(PS-ACR)应该有较大的余量,它提供2倍于超五类的带宽。

六类布线的传输性能远远高于超五类标准,最适用于传输速率高于1Gbps的应用。

六类与超五类的一个重要的不同点在于:改善了在串扰以及回波损耗方面的性能,对于新一代全双工的高速网络应用而言,优良的回波损耗性能是极重要的。

六类标准中取消了基本链路模型,布线标准采用星形的拓扑结构,要求的布线距离为:永久链路的长度不能超过90m,信道长度不能超过100m。

8)超六类线:超六类线是六类线的改进版,同样是ANSI/EIA/TIA-568B.2和ISO 6类/E级标准中规定的一种非屏蔽双绞线电缆,主要应用于千兆位网络中。

电脑总线传输速度

电脑总线传输速度

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。

PCIPCI是Peripheral Component Interconnect(外设部件互连标准)的缩写,它是目前个人电脑中使用最为广泛的接口,几乎所有的主板产品上都带有这种插槽。

PCI插槽也是主板带有最多数量的插槽类型,在目前流行的台式机主板上,ATX 结构的主板一般带有5~6个PCI插槽,而小一点的MATX主板也都带有2~3个PCI插槽,可见其应用的广泛性。

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。

PCI-XPCI-X v1.0版本是1999年正式发表的,是对现有的PCI总线的继承和发展,它将PCI的性能推向顶峰。

PCI-X总线操作采用分离事务处理方式,消除了等待状态,大幅度地提高了总线的利用率。

PCI-X总线带宽最高达1.066GB/S(133MHz/64-bit)。

PCI-X是共事总线结构式向交换式总线结构过渡的产物。

在高性能服务产品中为提高I/O吞吐率已采用PCI-X总线结构。

与PCI总线不同的是,PCI总线必须频繁的于目标设备和总线之间交换数据,而PCI-X则允许目标设备仅于单个PCI-X设备看已进行交换,同时,如果PCI-X设备没有任何数据传送,总线会自动将PCI-X设备移除,以减少PCI设备间的等待周期。

所以,在相同的频率下,PCI-X将能提供比PCI高14-35%的性能。

PCI-X总线宽度从PCI的32bit提高到64bit,总线频率提高到最高133MHz,理论传输速度达到64bit*133MHz=1GB/s,新的PCI-X 2.0(PCI-X 266)版本更加入了双倍读取速度,在时钟的上升和下降沿都传送数据,使得PCI-X的理论速度再提高一倍,达到2.1GB/sPCI-Expresspci-X是pci的一个扩展,而pci-e是一个脱胎换骨PCI-Express是最新的总线和接口标准,它原来的名称为“3GIO”,是由英特尔提出的,很明显英特尔的意思是它代表着下一代I/O接口标准。

pc各部件通信传输速度

pc各部件通信传输速度

名称PCI总线PCI(peripheral component interconnect)总线是当前最流行的总线之一,它是由Intel公司推出的一种局部总线。

它定义了32位数据总线,且可扩展为64位。

PCI总线主板插槽的体积比原ISA总线插槽还小,其功能比VESA、ISA有极大的改善,支持突发读写操作,最大传输速率可达132MB/s,可同时支持多组外围设备。

PCI局部总线不能兼容现有的ISA、EISA、MCA(micro channel architecture)总线,但它不受制于处理器,是基于奔腾等新一代微处理器而发展的总线。

外部总线RS-232-C总线RS-232-C是美国电子工业协会EIA(Electronic Industry Association)制定的一种串行物理接口标准。

RS是英文“推荐标准”的缩写,232为标识号,C表示修改次数。

RS-232-C总线标准设有 25条信号线,包括一个主通道和一个辅助通道,在多数情况下主要使用主通道,对于一般双工通信,仅需几条信号线就可实现,如一条发送线、一条接收线及一条地线。

RS-232-C标准规定的数据传输速率为每秒50、75、 100、150、300、600、1200、2400、4800、9600、19200波特。

RS-232-C标准规定,驱动器允许有2500pF RS-485总线在要求通信距离为几十米到上千米时,广泛采用RS-485 串行总线标准。

RS-485采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。

加上总线收发器具有高灵敏度,能检测低至200mV的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。

RS-485采用半双工工作方式,任何时候只能有一点处于发送状态,因此,发送电路须由使能信号加以控制。

RS-485用于多点互连时非常方便,可以省掉许多信号线。

应用RS-485 可以联网构成分布式系统,其允许最多并联32台驱动器和32台接收器。

IEEE-488总线上述两种外部总线是串行总线,而IEEE-488 总线是并行总线接口标准。

计算机总线的知识点总结

计算机总线的知识点总结

计算机总线的知识点总结一、概念计算机总线是一种用于传输数据的物理通道,连接计算机各部件和外设的通信线路。

计算机总线的作用是将CPU、内存、输入输出设备等部件连接起来,实现数据的传输和交换。

在计算机系统中,总线是实现不同部件之间数据交换和传输的重要结构。

二、分类1. 按照传输能力分为:(1)数据总线:用于传输数据和地址信息,是计算机内各部件之间进行数据传输的通道。

(2)控制总线:用于传输控制信号,控制数据的传输和操作。

2. 按照功能分为:(1)地址总线:用于传输内存或I/O设备地址信息,决定数据存储或传输的位置。

(2)数据总线:用于传输二进制数据。

(3)控制总线:用于传输控制信号,控制数据的传输和操作。

3. 按照传输速度分为:(1) ISA总线:传输速度为8MHz。

(2) PCI总线:传输速度为33MHz。

(3) AGP总线:传输速度为266MHz。

三、作用1. 连接各种部件和外设:总线连接了CPU、内存、显卡、硬盘、光驱、网卡等计算机部件和外设。

2. 数据传输和交换:总线承载了计算机内各部件之间的数据传输和交换,例如CPU读写内存、显卡输出图像信号等。

3. 控制信号传输:总线传输了各种控制信号,控制数据的读写、传输和操作。

四、结构1. 内部总线:连接CPU、内存、显示控制器等内部部件。

2. 外部总线:连接输入输出设备、扩展卡、外部存储设备等外部设备。

五、总线标准1. ISA总线:Industry Standard Architecture,是IBM PC/AT计算机使用的一种总线标准,传输速度为8MHz。

2. PCI总线:Peripheral Component Interconnect,是一种计算机内部总线标准,传输速度为33MHz。

3. AGP总线:Accelerated Graphics Port,用于连接显卡的总线标准,传输速度为266MHz。

4. USB总线:Universal Serial Bus,是一种用于连接外部设备的总线标准,传输速度可达5Gbps。

总线的分类和技术指标

总线的分类和技术指标

总线的分类和技术指标1、总线的分类总线按功能和规范可分为五大类型:数据总线(Data Bus):在CPU与RAM之间来回传送需要处理或是需要储存的数据。

地址总线(Address Bus):用来指定在RAM(Random Access Memory)之中储存的数据的地址。

控制总线(Control Bus):将微处理器控制单元(Control Unit)的信号,传送到周边设备,一般常见的为USB Bus和1394 Bus。

扩展总线(Expansion Bus):可连接扩展槽和电脑。

局部总线(Local Bus):取代更高速数据传输的扩展总线。

按照传输数据的方式划分,可以分为串行总线和并行总线。

串行总线中,二进制数据逐位通过一根数据线发送到目的器件;并行总线的数据线通常超过2根。

常见的串行总线有SPI、I2C、USB及RS232等。

按照时钟信号是否独立,可以分为同步总线和异步总线。

同步总线的时钟信号独立于数据,而异步总线的时钟信号是从数据中提取出来的。

SPI、I2C是同步串行总线,RS232采用异步串行总线。

2、总线的技术指标1、总线的带宽(总线数据传输速率)总线的带宽指的是单位时间内总线上传送的数据量,即每钞钟传送MB的最大稳态数据传输率。

与总线密切相关的两个因素是总线的位宽和总线的工作频率,它们之间的关系:总线的带宽=总线的工作频率*总线的位宽/8或者总线的带宽=(总线的位宽/8 )/总线周期2、总线的位宽总线的位宽指的是总线能同时传送的二进制数据的位数,或数据总线的位数,即32位、64位等总线宽度的概念。

总线的位宽越宽,每秒钟数据传输率越大,总线的带宽越宽。

3、总线的工作频率总线的工作时钟频率以MHZ为单位,工作频率越高,总线工作速度越快,总线带宽越宽。

各类总线传输速率

各类总线传输速率

各类总线传输速率创建时间:2016/7/18 17:31更新时间:2016/7/18 17:31作者:MrChen各类总线传输速率1. USB总线USB1.1:-------低速模式(low speed):1.5Mbps-------全速模式(full speed): 12MbpsUSB2.0:向下兼容。

增加了高速模式,最大速率480Mbps。

-------高速模式(high speed): 25~480MbpsUSB3.0:向下兼容。

-------super speed :理论上最高达4.8Gbps,实际中,也就是high speed 的10倍左右。

2. UARTRS232:传输速率一般不超过20Kbps,速率低,抗干扰能力差,RS-232C能传输的最大距离不超过15m(50英尺)。

RS422:定义了一种平衡通信接口,将传输速率提高到10Mbps,传输距离延长到4000英尺(速率低于100Kbps时),并允许在一条平衡总线上连接最多10个接收器。

RS-422是一种单机发送、多机接收的单向、平衡传输规范,被命名为TIA/EIA-422-A标准。

RS485:增加了多点、双向通信能力,即允许多个发送器连接到同一条总线上,同时增加了发送器的驱动能力和冲突保护特性,扩展了总线共模范围,后命名为TIA/EIA-485-A标准。

最高传输速率10Mbps,抗干扰能力强,可以传距离1.5km。

平衡双绞线的长度与传输速率成反比,在100Kbps速率以下,才可能使用规定最长的电缆长度。

只有在很短的距离下才能获得最高速率传输。

一般100米长双绞线最大传输速率仅为1Mbps。

3. SPI总线全双工通信,传输速率可达几Mbps水平,比I2C快。

4. I2C总线: 半双工,只有2根线。

数据线和时钟线。

--------标准速度:100kbps--------快速模式:400kbps--------高速模式:3.4Mbps4. Ethernet,也就是通常的网速。

[整理版]电脑总线传输速度

[整理版]电脑总线传输速度

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。

PCIPCI是Peripheral Component Interconnect(外设部件互连标准)的缩写,它是目前个人电脑中使用最为广泛的接口,几乎所有的主板产品上都带有这种插槽。

PCI插槽也是主板带有最多数量的插槽类型,在目前流行的台式机主板上,ATX 结构的主板一般带有5~6个PCI插槽,而小一点的MATX主板也都带有2~3个PCI插槽,可见其应用的广泛性。

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。

PCI-XPCI-X v1.0版本是1999年正式发表的,是对现有的PCI总线的继承和发展,它将PCI的性能推向顶峰。

PCI-X总线操作采用分离事务处理方式,消除了等待状态,大幅度地提高了总线的利用率。

PCI-X总线带宽最高达1.066GB/S(133MHz/64-bit)。

PCI-X是共事总线结构式向交换式总线结构过渡的产物。

在高性能服务产品中为提高I/O吞吐率已采用PCI-X总线结构。

与PCI总线不同的是,PCI总线必须频繁的于目标设备和总线之间交换数据,而PCI-X则允许目标设备仅于单个PCI-X设备看已进行交换,同时,如果PCI-X设备没有任何数据传送,总线会自动将PCI-X设备移除,以减少PCI设备间的等待周期。

所以,在相同的频率下,PCI-X将能提供比PCI高14-35%的性能。

PCI-X总线宽度从PCI的32bit提高到64bit,总线频率提高到最高133MHz,理论传输速度达到64bit*133MHz=1GB/s,新的PCI-X 2.0(PCI-X 266)版本更加入了双倍读取速度,在时钟的上升和下降沿都传送数据,使得PCI-X的理论速度再提高一倍,达到2.1GB/sPCI-Expresspci-X是pci的一个扩展,而pci-e是一个脱胎换骨PCI-Express是最新的总线和接口标准,它原来的名称为“3GIO”,是由英特尔提出的,很明显英特尔的意思是它代表着下一代I/O接口标准。

总结归纳总线的分类

总结归纳总线的分类

总结归纳总线的分类在计算机科学领域中,总线(bus)是一种连接计算机内部各个功能模块的物理通道。

它作为数据传输和通信的基础,起到连接、传递和协调各个硬件组件的作用。

总线的分类主要基于传输方式、功能以及连接的设备类型。

本文将从这三个方面来总结归纳总线的分类。

一、根据传输方式的分类1. 并行总线并行总线是指通过多条数据线同时传输数据的总线。

它能够同时传输多个比特位,速度较快,但受到线缆长度限制,容易产生干扰和噪音。

并行总线适用于近距离通信,常见的应用有IDE总线和PCI总线。

2. 串行总线串行总线是指通过单条数据线依次传输数据的总线。

它通过逐位传输数据,并通过一系列协议进行控制。

串行总线传输速度相对较慢,但可以使用较长的线缆,并能够更好地抵抗干扰。

常见的串行总线有USB总线和SATA总线。

二、根据功能的分类1. 数据总线数据总线用于传输数据信息。

它是计算机内部各个部件之间传递数据的通道,负责传送指令、地址和数据等信息。

数据总线的宽度决定了一次可以传输的比特数目,宽度越大,数据传输速度越快。

2. 地址总线地址总线用于传输访问存储器或者其他设备时的地址信息。

它的宽度决定了可寻址的内存空间大小,地址总线宽度为n位,则可寻址的内存空间大小为2^n字节。

3. 控制总线控制总线用于传输控制信号和命令,控制各个部件的工作状态和数据传输过程。

控制总线包括读写控制、中断请求、设备选择等信号。

三、根据连接的设备类型的分类1. 内部总线内部总线用于连接计算机内部各个组件,如处理器、内存和硬盘等。

它通过内部总线进行数据和控制信号的交互,保证各个组件的正常工作。

2. 外部总线外部总线用于连接计算机与外部设备的数据传输。

它允许计算机和外部设备进行数据交换和通信,如显示器、鼠标、键盘和打印机等。

综上所述,根据传输方式、功能以及连接的设备类型,总线可以分为并行总线和串行总线、数据总线、地址总线和控制总线、内部总线和外部总线等不同类型。

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1. USB总线
USB1.1:
-------低速模式(low speed):1.5Mbps
-------全速模式(full speed):12Mbps
USB2.0:向下兼容。

增加了高速模式,最大速率480Mbps。

-------高速模式(high speed):25~480Mbps
USB3.0:向下兼容。

-------super speed :理论上最高达4.8Gbps,实际中,也就是high speed 的10
倍左右。

2. UART
RS232:传输速率一般不超过20Kbps,速率低,抗干扰能力差,RS-232C能传输的最大距离不超过15m(50英尺)。

RS422:定义了一种平衡通信接口,将传输速率提高到10Mbps,传输距离延长到4000 英尺(速率低于100Kbps时),并允许在一条平衡总线上连接最多10个接收器。

RS-422是一种单机发送、多机接收的单向、平衡传输规范,被命名为
TIA/EIA-422-A标准。

RS485:增加了多点、双向通信能力,即允许多个发送器连接到同一条总线上,同时增加了发送器的驱动能力和冲突保护特性,扩展了总线共模范围,后命名为
TIA/EIA-485-A标准。

最高传输速率10Mbps,抗干扰能力强,可以传距离1.5km。

平衡双绞线的长度与传输速率成反比,在100Kbps速率以下,才可能使用规定最长的电缆长度。

只有在很短的距离下才能获得最高速率传输。

一般100米长双绞线最大传输速率仅为1Mbps。

3. SPI总线
全双工通信,传输速率可达几Mbps水平,比I2C快。

4. I2C总线
半双工,只有2根线。

数据线和时钟线。

--------标准速度:100kbps
--------快速模式:400kbps
--------高速模式:3.4Mbps
4. Ethernet,也就是通常的网速。

--------早期的以太网传输速率只有10Mbps。

--------百兆网:理论上最大100Mbps。

--------千兆网:理论上最大1Gbps。

5. SD总线:最高能达10Mbps。

6. SATA接口
--------SATA1.0:理论传输速度是150MB/s(或者1.5Gb/s),实际也就30MBps。

--------SATA2.0:300MBps,即3Gbps。

实际也就80MBps。

--------SATA3.0:600MBps,即6Gbps。

--------eSATA:理论传输速度可达到1.5Gbps或3Gbps。

7. PCI总线
--------PCI:32位,33MHz时钟频率,速率是33*4 = 133MBps,即1Gbps。

-------- PCI 2.1:64位,66MHz时钟频率来说:速率是66*8 = 528MBps,即4Gbps。

8. PCI-e:
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476.84 MB/s,即3814.7 Mbps。

(带宽是PCI 的3.75 倍。


公式是2500000000(Hz) * 1/8(bit) * 1(条管线) * 8/10(bit) * 2(每时钟传输2组数据) = 500000000 B/s = 476.8371582 MB/s,即3814.6972656 Mbps。

下面给出其它类型组合的带宽。

------PCI Express x2 的带宽为953.68 MB/s,即7629.4 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1907.36 MB/s,即15258.9 Mbps。

------PCI Express x8 的带宽为3814.72 MB/s,即30517.8 Mbps。

------PCI Express x16 的带宽为7629.44 MB/s,即61035.5 Mbps。

(带宽是AGP 8X 的
3.75 倍。


------PCI Express x32 的带宽为15258.88 MB/s,即122071 Mbps。

9. XGMII/XLGMII/CGMII
在以太网标准中,MAC层与PHY层之间的10Gbps/40Gbps/100Gbps速率等级所对应的接口分别为XGMII/XLGMII/CGMII,由于XGMII/XLGMII是并行总线,而且采用的是单端信号,HSTL电平,最大传输距离只有7cm。

所以在实际应用中,XGMII/XLGMII基本上被XAUI/XLAUI 替代。

XAUI/XLAUI是四通道串行总线,采用的差分信号,CML逻辑传输,并且进行了扰码,大大增强了信号的抗扰性能,使得信号的有效传输距离增加到50cm。

XAUI/XLAUI在物理结构上是一样的,收发通道独立,各四对差分信号线。

对于XAUI总线,每对差分线上的数据速率为 3.125Gbps,总数据带宽为12.5Gbps,有效带宽为12.5Gbps*0.8=10Gbps (因为XAUI总线数据在传输前进行了8B/10B变换,编码效率为80%)。

对于XLAUI总线,每对差分线上的数据速率为10.3125Gbps,总数据带宽为41.25Gbps,有效带宽为41.25Gbps*(64/66)=40Gbps(因为XLAUI总线数据在传输前进行了64B/66B变换,编码效率为96.97%)。

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