关于显示数据传输

作者&投稿:董邱 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
关于数据传输~

是否要进行网络同传,能否告知保护系统的版本?

宏图天际解释造成不能传输的原因有以下几个方面:
一、发送卡损坏
二、显卡DVI第二通道未打开,致使发送卡无信号输入
三、显卡与发送卡之间的DVI连接线损坏
四、显卡损坏,DVI通道无信号输出
五、发送卡与接收卡之间的网线损坏
六、接收卡损坏

PCI数据采集卡,PCIe数据采集卡,PCI高速数据采集卡,PCIe高速数据采集卡,PCI高速采集卡

对未来计算平台芯片与芯片之间的带宽需求将连续增长。到现在为止,并行总线的发展能够跟上这样的需求。32位33兆的PCI已经发展到64位133兆的PCI-X。有了它,事务处理的量已大大增加。一个建议的解决方案正在从基于总线结构向点到点结构的方向变化。本文将关注PCI-Express,它在下一代计算平台中可能替代PCI和PCI-X。 在目前的结构中,外围设备(网络,存储和视频)使用像PCI或PCI-X那样的平行总线来连接的。平行总线已从32位33兆的PCI发展到了64位133兆的PCI-X。随着平行总线的时钟速率的增加这些总线支持的插槽数目就减少。平行总线通常包含地址/数据信号和一些边带信号。边带信号用来表示总线上数据的方向和事务处理的类型,还能用于表示中断或总线主控请求。一个典型的64位PCI-X总线在总共127个信号管脚中可包含64条地址/数据线和33个左右的边带信号。 由于网络、存储和视频的带宽需求已经增长,一些设计师们正着眼于把点到点的结构作为有潜力的解决方案。在基于总线的结构中,带宽是由总线中所有的设备来共享的。在PCI-Express 点到点的结构中,每个设备都由一个专用连接而不必要共享带宽。点到点的结构还有其它的优点。一个典型的PCI-Express连接使用两个LVDS(低电压差分信号)对,一对用于发送,一对用于接收。在这个结构中没有边带信号。下面的图显示了一个点到点的通道,它有两个差分对(一个发送一个接收)和一个地信号。一个PCI-Express通道在每个方向同时以2.5Gb/s传送数据并使用8b/10b编码。 PCI-Express提供了超越总线型PCI-X的一些优点。优点之一是为应用裁剪带宽的能力。PCI-Express信道能聚集以增加总带宽。PCI-Express通道的有效组合为x1,x2,x4,x8,x16和x32。可用的带宽直接与通道的数目成比例。通道数加倍带宽也加倍。一个10Gb以太网控制器可以使用4条PCI-Express通道来与控制器的带宽相匹配。由于PCI-Express通道不是被多个设备共享的,它的结构本质上是可热替换的。PCI-Express使用消息传递来处理一些PCI所提供的边带信号。 PCI-Express还提供了把大的信道分成小的信道的能力。一个8通道的PCI-Express连接能分为二个4通道的连接,四个2通道的连接,或八个1通道的连接。PCI-Express另一个优点是减少通道所需的信号数目。在传统的PCI中约有127个管脚。如果芯片厂商有兴趣提供多个PCI总线来增加额外的带宽,那么他们要为每段总线增加127个管脚。相比之下,4通道的PCI-Express连接是20个管脚。这对芯片厂商会造成重复PCI总线的困难,其主要成本之一是封装。一个有趣的度量单位是每管脚的带宽。全部管脚计数包括芯片厂商使用不同的技术所需要的地址、数据、边带、电源和地线连接。由于PCI-Express的可扩展,它的每管脚的带宽从1信道至16信道保持相同。 用于母板的器件从PCI到PCI-Express的转变将在2004年出现。转向PCI-Express的主要驱动力是每管脚的带宽,可扩展性,和带宽。从软件的观点PCI-Express看起来就象PCI。PCI-Express的设计师们要维持与为PCI设备编写的所有软件都兼容。一个仍要回答的问题是何时我们可以看到基于PCI-Express的插板。现在标准已有了,这只不过是市场采用率的事情了。

ATS9462 - 16 bit, 180 MS/s 高速PCI-E数据采集卡.

720MB总线传输速率.

180 MS/s Real Time Sampling per channel
2 Channels sampled at 16 bit resolution
65 MHz full power bandwidth
+/- 200mV to+/- 16V Input Range
73.9 dB Signal to Noise Ratio
NIST Traceable Calibration
FIFO Streaming Mode
Trigger Input & Trigger Output connectors
Half-Length PCIe x4 Card
AlazarDSO Software allows quick start-up
SDKs for C/C++, C#, VB and LabVIEW
Linux Drivers Available

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。交由PCI-SIG(PCI特殊兴趣组织)认证发布后才改名为“PCI-Express”。这个新标准将全面取代现行的PCI和AGP,最终实现总线标准的统一。它的主要优势就是数据传输速率高,目前最高可达到10GB/s以上,而且还有相当大的发展潜力。PCI Express也有多种规格,从PCI Express 1X到PCI Express 16X,能满足现在和将来一定时间内出现的低速设备和高速设备的需求。能支持PCI Express的主要是英特尔的i915和i925系列芯片组。当然要实现全面取代PCI和AGP也需要一个相当长的过程,就象当初PCI取代ISA一样,都会有个过渡的过程。

PCI Express(以下简称PCI-E)采用了目前业内流行的点对点串行连接,比起PCI以及更早期的计算机总线的共享并行架构,每个设备都有自己的专用连接,不需要向整个总线请求带宽,而且可以把数据传输率提高到一个很高的频率,达到PCI所不能提供的高带宽。相对于传统PCI总线在单一时间周期内只能实现单向传输,PCI-E的双单工连接能提供更高的传输速率和质量,它们之间的差异跟半双工和全双工类似。

PCI-E的接口根据总线位宽不同而有所差异,包括X1、X4、X8以及X16,而X2模式将用于内部接口而非插槽模式。PCI-E规格从1条通道连接到32条通道连接,有非常强的伸缩性,以满足不同系统设备对数据传输带宽不同的需求。此外,较短的PCI-E卡可以插入较长的PCI-E插槽中使用,PCI-E接口还能够支持热拔插,这也是个不小的飞跃。PCI-E X1的250MB/秒传输速度已经可以满足主流声效芯片、网卡芯片和存储设备对数据传输带宽的需求,但是远远无法满足图形芯片对数据传输带宽的需求。 因此,用于取代AGP接口的PCI-E接口位宽为X16,能够提供5GB/s的带宽,即便有编码上的损耗但仍能够提供约为4GB/s左右的实际带宽,远远超过AGP 8X的2.1GB/s的带宽。

尽管PCI-E技术规格允许实现X1(250MB/秒),X2,X4,X8,X12,X16和X32通道规格,但是依目前形式来看,PCI-E X1和PCI-E X16已成为PCI-E主流规格,同时很多芯片组厂商在南桥芯片当中添加对PCI-E X1的支持,在北桥芯片当中添加对PCI-E X16的支持。除去提供极高数据传输带宽之外,PCI-E因为采用串行数据包方式传递数据,所以PCI-E接口每个针脚可以获得比传统I/O标准更多的带宽,这样就可以降低PCI-E设备生产成本和体积。另外,PCI-E也支持高阶电源管理,支持热插拔,支持数据同步传输,为优先传输数据进行带宽优化。

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对未来计算平台芯片与芯片之间的带宽需求将连续增长。到现在为止,并行总线的发展能够跟上这样的需求。32位33兆的PCI已经发展到64位133兆的PCI-X。有了它,事务处理的量已大大增加。一个建议的解决方案正在从基于总线结构向点到点结构的方向变化。本文将关注PCI-Express,它在下一代计算平台中可能替代PCI和PCI-X。 在目前的结构中,外围设备(网络,存储和视频)使用像PCI或PCI-X那样的平行总线来连接的。平行总线已从32位33兆的PCI发展到了64位133兆的PCI-X。随着平行总线的时钟速率的增加这些总线支持的插槽数目就减少。平行总线通常包含地址/数据信号和一些边带信号。边带信号用来表示总线上数据的方向和事务处理的类型,还能用于表示中断或总线主控请求。一个典型的64位PCI-X总线在总共127个信号管脚中可包含64条地址/数据线和33个左右的边带信号。 由于网络、存储和视频的带宽需求已经增长,一些设计师们正着眼于把点到点的结构作为有潜力的解决方案。在基于总线的结构中,带宽是由总线中所有的设备来共享的。在PCI-Express 点到点的结构中,每个设备都由一个专用连接而不必要共享带宽。点到点的结构还有其它的优点。一个典型的PCI-Express连接使用两个LVDS(低电压差分信号)对,一对用于发送,一对用于接收。在这个结构中没有边带信号。下面的图显示了一个点到点的通道,它有两个差分对(一个发送一个接收)和一个地信号。一个PCI-Express通道在每个方向同时以2.5Gb/s传送数据并使用8b/10b编码。 PCI-Express提供了超越总线型PCI-X的一些优点。优点之一是为应用裁剪带宽的能力。PCI-Express信道能聚集以增加总带宽。PCI-Express通道的有效组合为x1,x2,x4,x8,x16和x32。可用的带宽直接与通道的数目成比例。通道数加倍带宽也加倍。一个10Gb以太网控制器可以使用4条PCI-Express通道来与控制器的带宽相匹配。由于PCI-Express通道不是被多个设备共享的,它的结构本质上是可热替换的。PCI-Express使用消息传递来处理一些PCI所提供的边带信号。 PCI-Express还提供了把大的信道分成小的信道的能力。一个8通道的PCI-Express连接能分为二个4通道的连接,四个2通道的连接,或八个1通道的连接。PCI-Express另一个优点是减少通道所需的信号数目。在传统的PCI中约有127个管脚。如果芯片厂商有兴趣提供多个PCI总线来增加额外的带宽,那么他们要为每段总线增加127个管脚。相比之下,4通道的PCI-Express连接是20个管脚。这对芯片厂商会造成重复PCI总线的困难,其主要成本之一是封装。一个有趣的度量单位是每管脚的带宽。全部管脚计数包括芯片厂商使用不同的技术所需要的地址、数据、边带、电源和地线连接。由于PCI-Express的可扩展,它的每管脚的带宽从1信道至16信道保持相同。 用于母板的器件从PCI到PCI-Express的转变将在2004年出现。转向PCI-Express的主要驱动力是每管脚的带宽,可扩展性,和带宽。从软件的观点PCI-Express看起来就象PCI。PCI-Express的设计师们要维持与为PCI设备编写的所有软件都兼容。一个仍要回答的问题是何时我们可以看到基于PCI-Express的插板。现在标准已有了,这只不过是市场采用率的事情了。

ATS9462 - 16 bit, 180 MS/s 高速PCI-E数据采集卡.

720MB总线传输速率.

180 MS/s Real Time Sampling per channel
2 Channels sampled at 16 bit resolution
65 MHz full power bandwidth
+/- 200mV to+/- 16V Input Range
73.9 dB Signal to Noise Ratio
NIST Traceable Calibration
FIFO Streaming Mode
Trigger Input & Trigger Output connectors
Half-Length PCIe x4 Card
AlazarDSO Software allows quick start-up
SDKs for C/C++, C#, VB and LabVIEW
Linux Drivers Available

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。交由PCI-SIG(PCI特殊兴趣组织)认证发布后才改名为“PCI-Express”。这个新标准将全面取代现行的PCI和AGP,最终实现总线标准的统一。它的主要优势就是数据传输速率高,目前最高可达到10GB/s以上,而且还有相当大的发展潜力。PCI Express也有多种规格,从PCI Express 1X到PCI Express 16X,能满足现在和将来一定时间内出现的低速设备和高速设备的需求。能支持PCI Express的主要是英特尔的i915和i925系列芯片组。当然要实现全面取代PCI和AGP也需要一个相当长的过程,就象当初PCI取代ISA一样,都会有个过渡的过程。

PCI Express(以下简称PCI-E)采用了目前业内流行的点对点串行连接,比起PCI以及更早期的计算机总线的共享并行架构,每个设备都有自己的专用连接,不需要向整个总线请求带宽,而且可以把数据传输率提高到一个很高的频率,达到PCI所不能提供的高带宽。相对于传统PCI总线在单一时间周期内只能实现单向传输,PCI-E的双单工连接能提供更高的传输速率和质量,它们之间的差异跟半双工和全双工类似。

PCI-E的接口根据总线位宽不同而有所差异,包括X1、X4、X8以及X16,而X2模式将用于内部接口而非插槽模式。PCI-E规格从1条通道连接到32条通道连接,有非常强的伸缩性,以满足不同系统设备对数据传输带宽不同的需求。此外,较短的PCI-E卡可以插入较长的PCI-E插槽中使用,PCI-E接口还能够支持热拔插,这也是个不小的飞跃。PCI-E X1的250MB/秒传输速度已经可以满足主流声效芯片、网卡芯片和存储设备对数据传输带宽的需求,但是远远无法满足图形芯片对数据传输带宽的需求。 因此,用于取代AGP接口的PCI-E接口位宽为X16,能够提供5GB/s的带宽,即便有编码上的损耗但仍能够提供约为4GB/s左右的实际带宽,远远超过AGP 8X的2.1GB/s的带宽。

楼主的问题似乎有点问题..汗...

CPU通过PCI-E总线把数据传输给显卡,用的就是数字信号,也就是一系列断续变化的电压脉冲,用来表示二进制的0和1,不存在编码的问题.....这些数据0和1的二进制数据进入显卡再通过显卡来处理...就是这么简单.

不管是PCI-E,AGP,PCI,ISA等各种总线传输类型,只是和速度和传输方法有关系,和其传输的数据没有关系,其传输的都是0和1的数字信号.没有编码这一说!

至于显卡到显示器中间的工作,可以参考:
http://baike.baidu.com/view/2882.html?wtp=tt

PS:其实这一过程,就是对数字信号进行处理,显示成图像的过程.
GOOD LUCK!

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 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。

计算机内部都是通过二进制代码的啊~
硬件都是通过高低电平来传输的~

还有就是,我没太看懂楼主要问的是什么~


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