Что такое PCI и для чего он используется. Какие бывают типы разъемов PCI. Как правильно подключить устройство к PCI-слоту. Какие проблемы могут возникнуть при работе с PCI. Как выполнить диагностику и устранение неисправностей PCI-интерфейса.
Что такое PCI и его основные характеристики
PCI (Peripheral Component Interconnect) — это стандарт подключения компонентов компьютера, разработанный Intel в начале 1990-х годов. PCI обеспечивает высокоскоростное соединение между процессором, оперативной памятью и периферийными устройствами.
Основные характеристики интерфейса PCI:
- Разрядность шины данных: 32 или 64 бита
- Тактовая частота: 33 или 66 МГц
- Пропускная способность: до 132 МБ/с для 32-битной шины и до 264 МБ/с для 64-битной
- Напряжение питания: 5В или 3,3В
- Возможность горячей замены устройств
- Поддержка технологии Plug and Play
PCI широко использовался для подключения видеокарт, звуковых карт, сетевых адаптеров и других компонентов. Сейчас на смену PCI пришли более современные интерфейсы, но он по-прежнему применяется в промышленных и встраиваемых системах.
Типы разъемов PCI и их отличия
Существует несколько типов разъемов PCI, которые отличаются размерами и характеристиками:
- PCI 32-bit — стандартный 32-битный разъем длиной 12 см
- PCI 64-bit — удлиненный 64-битный разъем длиной 18 см
- PCI-X — усовершенствованная версия с частотой до 133 МГц
- Mini PCI — компактная версия для ноутбуков
- PCI Express — последовательный интерфейс, заменивший классический PCI
Ключевые отличия разъемов:
Тип | Разрядность | Частота | Длина |
---|---|---|---|
PCI 32-bit | 32 бит | 33 МГц | 12 см |
PCI 64-bit | 64 бит | 66 МГц | 18 см |
PCI-X | 64 бит | 133 МГц | 18 см |
При выборе PCI-устройства важно учитывать тип разъема на материнской плате, чтобы обеспечить совместимость.
Распиновка разъема PCI: назначение контактов
Для корректного подключения устройств необходимо знать назначение контактов разъема PCI. Рассмотрим распиновку стандартного 32-битного PCI-разъема:
- Контакты A1-A31: сигнальные линии
- Контакты A32-A62: линии питания и земли
- Контакты B1-B31: сигнальные линии
- Контакты B32-B62: линии питания и земли
Ключевые сигналы PCI-шины:
- AD[31:0] — мультиплексированная шина адреса/данных
- C/BE[3:0] — шина команд и выборки байтов
- PAR — сигнал четности
- FRAME# — начало транзакции
- TRDY# — готовность приемника
- IRDY# — готовность инициатора
- STOP# — запрос остановки транзакции
- LOCK# — блокировка шины
Знание назначения контактов позволяет правильно подключать устройства и диагностировать проблемы.
Как правильно подключить PCI-устройство
Для корректного подключения PCI-устройства следуйте этой инструкции:
- Отключите компьютер от электросети
- Снимите боковую крышку системного блока
- Найдите свободный PCI-слот на материнской плате
- Удалите заглушку на задней панели корпуса напротив слота
- Аккуратно вставьте PCI-карту в слот до щелчка
- Закрепите карту винтом на задней панели
- Подключите дополнительное питание, если требуется
- Закройте корпус и подключите компьютер к сети
При подключении важно соблюдать осторожность и не прикладывать чрезмерных усилий. Убедитесь, что карта надежно зафиксирована в слоте.
Диагностика проблем с PCI-устройствами
При возникновении проблем с PCI-устройствами выполните следующие шаги диагностики:
- Проверьте правильность установки карты в слот
- Убедитесь, что все кабели подключены корректно
- Проверьте наличие конфликтов с другими устройствами
- Обновите драйверы устройства
- Проверьте настройки BIOS, связанные с PCI
- Попробуйте переустановить устройство в другой слот
Если проблема сохраняется, попробуйте следующие методы:
- Загрузитесь в безопасном режиме для исключения конфликтов
- Проверьте работоспособность устройства на другом компьютере
- Выполните диагностику с помощью специализированного ПО
- Обратитесь в техподдержку производителя устройства
Грамотная диагностика поможет быстро выявить и устранить неисправность.
Совместимость PCI с современными системами
Несмотря на появление новых интерфейсов, PCI продолжает использоваться в некоторых системах. Рассмотрим вопросы совместимости:
- Большинство современных материнских плат уже не имеют PCI-слотов
- Для подключения старых PCI-устройств можно использовать PCI-to-PCIe адаптеры
- Некоторые серверные и промышленные системы все еще поддерживают PCI
- Драйверы для PCI-устройств могут быть несовместимы с новыми ОС
Преимущества использования современных интерфейсов вместо PCI:
- Более высокая пропускная способность
- Меньшее энергопотребление
- Поддержка горячей замены
- Меньшие габариты разъемов
При модернизации системы рекомендуется по возможности переходить на современные интерфейсы типа PCI Express.
Будущее технологии PCI и ее развитие
Хотя классический PCI постепенно выходит из употребления, технология продолжает развиваться в виде PCI Express. Рассмотрим перспективы развития:
- PCI Express постоянно увеличивает пропускную способность
- Ведется разработка стандарта PCIe 6.0 со скоростью до 256 ГБ/с
- Расширяется применение PCI Express в мобильных устройствах
- Развиваются технологии виртуализации на базе PCI
Ключевые направления развития PCI Express:
- Увеличение скорости передачи данных
- Снижение задержек
- Улучшение энергоэффективности
- Расширение функциональности
PCI Express остается основным интерфейсом расширения для персональных компьютеров и серверов на обозримое будущее.
Распайка шины PCI — Схемы компьютерного железа
Разница между платами для шины PCI на 5 и 3 вольта
Pin | +5V | +3.3V | Universal | Description |
---|---|---|---|---|
B1 | -12V | -12 VDC | ||
B2 | TCK | Test Clock | ||
B3 | GND | Ground | ||
B4 | TDO | Test Data Output | ||
B5 | +5V | +5 VDC | ||
B6 | +5V | +5 VDC | ||
B7 | INTB | Interrupt B | ||
B8 | INTD | Interrupt D | ||
B9 | PRSNT1 | Reserved | ||
B10 | RES | +V I/O (+5 V or +3. 3 V) | ||
B11 | PRSNT2 | ?? | ||
B12 | GND | (OPEN) | (OPEN) | Ground or Open (Key) |
B13 | GND | (OPEN) | (OPEN) | Ground or Open (Key) |
B14 | RES | Reserved VDC | ||
B15 | GND | Reset | ||
B16 | CLK | Clock | ||
B17 | GND | Ground | ||
B18 | REQ | Request | ||
B19 | +5V | +3.3V | Signal Rail | +V I/O (+5 V or +3.3 V) |
B20 | AD31 | Address/Data 31 | ||
B21 | AD29 | Address/Data 29 | ||
B22 | GND | Ground | ||
B23 | AD27 | Address/Data 27 | ||
B24 | AD25 | Address/Data 25 | ||
B25 | +3. 3V | +3.3VDC | ||
B26 | C/BE3 | Command, Byte Enable 3 | ||
B27 | AD23 | Address/Data 23 | ||
B28 | GND | Ground | ||
B29 | AD21 | Address/Data 21 | ||
B30 | AD19 | Address/Data 19 | ||
B31 | +3.3V | +3.3 VDC | ||
B32 | AD17 | Address/Data 17 | ||
B33 | C/BE2 | Command, Byte Enable 2 | ||
B34 | GND13 | Ground | ||
B35 | IRDY | Initiator Ready | ||
B36 | +3.3V06 | +3.3 VDC | ||
B37 | DEVSEL | Device Select | ||
B38 | GND16 | Ground | ||
B39 | LOCK | Lock bus | ||
B40 | PERR | Parity Error | ||
B41 | +3. 3V08 | +3.3 VDC | ||
B42 | SERR | System Error | ||
B43 | +3.3V09 | +3.3 VDC | ||
B44 | C/BE1 | Command, Byte Enable 1 | ||
B45 | AD14 | Address/Data 14 | ||
B46 | GND18 | Ground | ||
B47 | AD12 | Address/Data 12 | ||
B48 | AD10 | Address/Data 10 | ||
B49 | GND20 | Ground | ||
B50 | (OPEN) | GND | (OPEN) | Ground or Open (Key) |
B51 | (OPEN) | GND | (OPEN) | Ground or Open (Key) |
B52 | AD8 | Address/Data 8 | ||
B53 | AD7 | Address/Data 7 | ||
B54 | +3. 3V12 | +3.3 VDC | ||
B55 | AD5 | Address/Data 5 | ||
B56 | AD3 | Address/Data 3 | ||
B57 | GND22 | Ground | ||
B58 | AD1 | Address/Data 1 | ||
B59 | VCC08 | +5 VDC | ||
B60 | ACK64 | Acknowledge 64 bit ??? | ||
B61 | VCC10 | +5 VDC | ||
B62 | VCC12 | +5 VDC | ||
B63 | RES | Reserved | ||
B64 | GND | Ground | ||
B65 | C/BE[6]# | Command, Byte Enable 6 | ||
B66 | C/BE[4]# | Command, Byte Enable 4 | ||
B67 | GND | Ground | ||
B68 | AD63 | Address/Data 63 | ||
B69 | AD61 | Address/Data 61 | ||
B70 | +5V | +3. 3V | Signal Rail | +V I/O (+5 V or +3.3 V) |
B71 | AD59 | Address/Data 59 | ||
B72 | AD57 | Address/Data 57 | ||
B73 | GND | Ground | ||
B74 | AD55 | Address/Data 55 | ||
B75 | AD53 | Address/Data 53 | ||
B76 | GND | Ground | ||
B77 | AD51 | Address/Data 51 | ||
B78 | AD49 | Address/Data 49 | ||
B79 | +5V | +3.3V | Signal Rail | +V I/O (+5 V or +3.3 V) |
B80 | AD47 | Address/Data 47 | ||
B81 | AD45 | Address/Data 45 | ||
B82 | GND | Ground | ||
B83 | AD43 | Address/Data 43 | ||
B84 | AD41 | Address/Data 41 | ||
B85 | GND | Ground | ||
B86 | AD39 | Address/Data 39 | ||
B87 | AD37 | Address/Data 37 | ||
B88 | +5V | +3. 3V | Signal Rail | +V I/O (+5 V or +3.3 V) |
B89 | AD35 | Address/Data 35 | ||
B90 | AD33 | Address/Data 33 | ||
B91 | GND | Ground | ||
B92 | RES | Reserved | ||
B93 | RES | Reserved | ||
B94 | GND | Ground |
Pin | +5V | +3.3V | Universal | Description |
---|---|---|---|---|
A1 | TRST | Test Logic Reset | ||
A2 | +12V | +12 VDC | ||
A3 | TMS | Test Mde Select | ||
A4 | TDI | Test Data Input | ||
A5 | +5V | +5 VDC | ||
A6 | INTA | Interrupt A | ||
A7 | INTC | Interrupt C | ||
A8 | +5V | +5 VDC | ||
A9 | RESV01 | Reserved VDC | ||
A10 | +5V | +3. 3V | Signal Rail | +V I/O (+5 V or +3.3 V) |
A11 | RESV03 | Reserved VDC | ||
A12 | GND03 | (OPEN) | (OPEN) | Ground or Open (Key) |
A13 | GND05 | (OPEN) | (OPEN) | Ground or Open (Key) |
A14 | RESV05 | Reserved VDC | ||
A15 | RESET | Reset | ||
A16 | +5V | +3.3V | Signal Rail | +V I/O (+5 V or +3.3 V) |
A17 | GNT | Grant PCI use | ||
A18 | GND08 | Ground | ||
A19 | RESV06 | Reserved VDC | ||
A20 | AD30 | Address/Data 30 | ||
A21 | +3.3V01 | +3.3 VDC | ||
A22 | AD28 | Address/Data 28 | ||
A23 | AD26 | Address/Data 26 | ||
A24 | GND10 | Ground | ||
A25 | AD24 | Address/Data 24 | ||
A26 | IDSEL | Initialization Device Select | ||
A27 | +3. 3V03 | +3.3 VDC | ||
A28 | AD22 | Address/Data 22 | ||
A29 | AD20 | Address/Data 20 | ||
A30 | GND12 | Ground | ||
A31 | AD18 | Address/Data 18 | ||
A32 | AD16 | Address/Data 16 | ||
A33 | +3.3V05 | +3.3 VDC | ||
A34 | FRAME | Address or Data phase | ||
A35 | GND14 | Ground | ||
A36 | TRDY | Target Ready | ||
A37 | GND15 | Ground | ||
A38 | STOP | Stop Transfer Cycle | ||
A39 | +3.3V07 | +3. 3 VDC | ||
A40 | SDONE | Snoop Done | ||
A41 | SBO | Snoop Backoff | ||
A42 | GND17 | Ground | ||
A43 | PAR | Parity | ||
A44 | AD15 | Address/Data 15 | ||
A45 | +3.3V10 | +3.3 VDC | ||
A46 | AD13 | Address/Data 13 | ||
A47 | AD11 | Address/Data 11 | ||
A48 | GND19 | Ground | ||
A49 | AD9 | Address/Data 9 | ||
A50 | ||||
A51 | ||||
A52 | C/BE0 | Command, Byte Enable 0 | ||
A53 | +3. 3V11 | +3.3 VDC | ||
A54 | AD6 | Address/Data 6 | ||
A55 | AD4 | Address/Data 4 | ||
A56 | GND21 | Ground | ||
A57 | AD2 | Address/Data 2 | ||
A58 | AD0 | Address/Data 0 | ||
A59 | +5V | +3.3V | Signal Rail | +V I/O (+5 V or +3.3 V) |
A60 | REQ64 | Request 64 bit ??? | ||
A61 | VCC11 | +5 VDC | ||
A62 | VCC13 | +5 VDC | ||
A63 | GND | Ground | ||
A64 | C/BE[7]# | Command, Byte Enable 7 | ||
A65 | C/BE[5]# | Command, Byte Enable 5 | ||
A66 | +5V | +3. 3V | Signal Rail | +V I/O (+5 V or +3.3 V) |
A67 | PAR64 | Parity 64 ??? | ||
A68 | AD62 | Address/Data 62 | ||
A69 | GND | Ground | ||
A70 | AD60 | Address/Data 60 | ||
A71 | AD58 | Address/Data 58 | ||
A72 | GND | Ground | ||
A73 | AD56 | Address/Data 56 | ||
A74 | AD54 | Address/Data 54 | ||
A75 | +5V | +3.3V | Signal Rail | +V I/O (+5 V or +3.3 V) |
A76 | AD52 | Address/Data 52 | ||
A77 | AD50 | Address/Data 50 | ||
A78 | GND | Ground | ||
A79 | AD48 | Address/Data 48 | ||
A80 | AD46 | Address/Data 46 | ||
A81 | GND | Ground | ||
A82 | AD44 | Address/Data 44 | ||
A83 | AD42 | Address/Data 42 | ||
A84 | +5V | +3. 3V | Signal Rail | +V I/O (+5 V or +3.3 V) |
A85 | AD40 | Address/Data 40 | ||
A86 | AD38 | Address/Data 38 | ||
A87 | GND | Ground | ||
A88 | AD36 | Address/Data 36 | ||
A89 | AD34 | Address/Data 34 | ||
A90 | GND | Ground | ||
A91 | AD32 | Address/Data 32 | ||
A92 | RES | Reserved | ||
A93 | GND | Ground | ||
A94 | RES | Reserved |
Питание 8-pin PCI-E, какой стандарт правильный или истина где то рядом?
BlezPascal
Свой человек
- #1
Купил я тут значит на алике шнурков PCI-E 8-pin, ну и естественно озадачился вопросом подключения их к БП. Решил для начала сравнить с «родными» проводами, прозвонил. Конечно же распиновка оказалось разной.
Полез в поисковик искать схемы распиновки… и тут понеслось ))
И так, суть данной темы — понять в деталях правильный вариант распиновки данного разъема и разобраться, как это должно быть «по стандарту».
———————
Теперь более подробно.
Речь пойдет не о конкретном случае, а о стандарте в общем смысле.
Наверное ни для кого не секрет, что в БП от разных производителей может быть разная распиновка провода. Т.е. со стороны видеокарты конечно оно все одинаково, а вот со стороны БП — полет фантазии производителя.
Для наглядности прикладываю свою табличку с распиновкой трех разных шнурков:
Вроде бы ничего страшного, 12 вольт там где надо, земля так же и пофиг, что некоторые контакты идут не от туда откуда им бы следовало.
А теперь смотрим стандарты распиновок взятых в интернете!
Вот тут, например, есть так называемые «сигнальные» контакты, земля по которым идти не должна:
А вот другой пример, где нет сигнальных, только +12 и Земля :
А вот пример, где вообще 4 пина на +12В :
Правда контакты они все же не верно пронумеровали у 8-пин.
В общем озадачился я. Какой же вариант верный? Где есть Sense контакты или где их нет?
А что должно идти по контакту sense? и что будет если на него пустить землю?
Может кто в курсе данной ситуации и знает где истина ?)
WWQ13
Бывалый
- #2
если вместо синего\зеленого поставить землю все равно будет работать.
ч ч ч ч
ж ж ж ч
areht
Юрист
- #3
_K_
Друг форума
- #4
Нет никакого стандарта. Даже на дорогие брендовые БП каждый производитель свою распиновку лепит. Без предварительной прозвонки тестером никакие левые (и правые) провода к БП подключать нельзя.BlezPascal сказал(а):
И так, суть данной темы — понять в деталях правильный вариант распиновки данного разъема и разобраться, как это должно быть «по стандарту».
Нажмите, чтобы раскрыть…
mailvlad
Бывалый
- #5
Сенс это и есть земля. Если ее нет, то это означает, что нет сигнала по этому проводу.BlezPascal сказал(а):
Привет народ!
Купил я тут значит на алике шнурков PCI-E 8-pin, ну и естественно озадачился вопросом подключения их к БП. Решил для начала сравнить с «родными» проводами, прозвонил. Конечно же распиновка оказалось разной.
Полез в поисковик искать схемы распиновки… и тут понеслось ))И так, суть данной темы — понять в деталях правильный вариант распиновки данного разъема и разобраться, как это должно быть «по стандарту».
———————Теперь более подробно.
Речь пойдет не о конкретном случае, а о стандарте в общем смысле.
Наверное ни для кого не секрет, что в БП от разных производителей может быть разная распиновка провода. Т.е. со стороны видеокарты конечно оно все одинаково, а вот со стороны БП — полет фантазии производителя.
Для наглядности прикладываю свою табличку с распиновкой трех разных шнурков:
Посмотреть вложение 89291
Вроде бы ничего страшного, 12 вольт там где надо, земля так же и пофиг, что некоторые контакты идут не от туда откуда им бы следовало.А теперь смотрим стандарты распиновок взятых в интернете!
Вот тут, например, есть так называемые «сигнальные» контакты, земля по которым идти не должна:
Посмотреть вложение 89293Посмотреть вложение 89294
А вот другой пример, где нет сигнальных, только +12 и Земля :
Посмотреть вложение 89296А вот пример, где вообще 4 пина на +12В :
Посмотреть вложение 89298
Правда контакты они все же не верно пронумеровали у 8-пин.В общем озадачился я. Какой же вариант верный? Где есть Sense контакты или где их нет?
А что должно идти по контакту sense? и что будет если на него пустить землю?Может кто в курсе данной ситуации и знает где истина ?)
Нажмите, чтобы раскрыть…
Все о крипте и майнинге:
https://www.cryptoprofi.info
mailvlad
Бывалый
- #7
Больший ток по этим проводам все равно не пойдет из-за ограничения по проводам на +12 вольт — их три и на 8-пиновом (три желтых на +12 вольт), и на 6-пиновом коннекторе (по стандарту должно быть 2+1 сенс, но реально их тоже три).
Все о крипте и майнинге:
https://www.cryptoprofi.info
areht
Юрист
- #8
7 ампер не большой ?))) на каждый желтыйmailvlad сказал(а):
Больший ток по этим проводам все равно не пойдет из-за ограничения по проводам на +12 вольт — их три и на 8-пиновом (три желтых на +12 вольт), и на 6-пиновом коннекторе (по стандарту должно быть 2+1 сенс, но реально их тоже три).
Нажмите, чтобы раскрыть…
mailvlad
Бывалый
- #9
Для провода это терпимо. если он толстый, но в разьеме есть сопротивление, из-за которого со временем может повиться прогар.
Все о крипте и майнинге:
https://www.cryptoprofi.info
buben4ik
Бывалый
- #10
Ранее в начале года приехали корсары, а вот нужда в них отпала. Думаю подключу кабеля от них к термалтейкам. Потом уже прочитал о несовместимости производителей. Но мне повезло, распиновка оказалась такой же вот такую оплошность допустил, хорошо, что без последствий_K_ сказал(а):
Нет никакого стандарта. Даже на дорогие брендовые БП каждый производитель свою распиновку лепит. Без предварительной прозвонки тестером никакие левые (и правые) провода к БП подключать нельзя.
Нажмите, чтобы раскрыть. ..
X-gun
Друг форума
- #11
Вставил в плюшевый комп с плюшевым бп 6пин и замкнул земли 1,5 — работает же
Aleksander74rus
Свой человек
- #12
ч ч ч ч К примеру распайка на серверном бп, там нет никаких спец сигнальных проводов, там где должен быть чёрный там земля, там где жёлтый там +12в
ж ж ж ч
Vpolukedah
Свой человек
- #13
По теме: подключал разные провода от разных производителей в разные бп, всё ок, ни каких проблем не было, только соблюдение полярности без заморочек с сигнальными проводами.
Не по теме: хочу провода удлинить на паре б.п. какое сечение покупать 1.5мм ? И по самим проводам, какие купить (в авс электр) ?
Куплю: Gigabyte rx474/574, RM1000, тушки на 12 карт.
Vovan3
Друг форума
- #14
Все картинки правильные (цифирное обозначение не везде совпадает, но это не важно, главное ориентир на ключ везде правильный), кроме какой-то жути, где вообще 4 пина на +12В — так выбьет блок в защиту сразу при включении!
«есть так называемые «сигнальные» контакты, земля по которым идти не должна» — не верное утверждение, они даже на картинке наполовину черным закрашены — это сигнал для видеокарты, что разъём питания подключен, если эти контакты сидят на массе. Если для эксперимента не подключать эти контакты к массе — видюха не запустится, а будет требовать подключить разъём (писком или надписью на мониторе), даже если разъём подключен…
Никто не умрёт девственником) Жизнь натянет всех!
Evg99
Друг форума
- #15
Это в 60% случаях …. на многих картах земли на них быть не должно, еще одно извращение встречалось когда они должны быть замкнуты между собой (без земли)vovan3 сказал(а):
«есть так называемые «сигнальные» контакты, земля по которым идти не должна» — не верное утверждение, они даже на картинке наполовину черным закрашены — это сигнал для видеокарты, что разъём питания подключен
Нажмите, чтобы раскрыть. ..
Schrödinger’s cat
Бывалый
- #16
У каждой компании свой стандарт на штекер, входящий в БП, причем нет гарантий, что у разных моделей он не будет отличаться.
pwn4ge
Друг форума
- #17
Последняя картинка неправильная, обрати внимание на разъёмы — они разные. Слева схема 8пин для процессора, там 4+4.
BlezPascal
Свой человек
- #18
Интересно… но ведь почти все БП туда подают землю. Как с этим быть? Ведь любая же карта должна работать при том, что на этих проводах будет земля, как я понимаю.Evg99 сказал(а):
Это в 60% случаях …. на многих картах земли на них быть не должно, еще одно извращение встречалось когда они должны быть замкнуты между собой (без земли)
Нажмите, чтобы раскрыть…
GMontecristo
Свой человек
- #19
И всë же почему 3х12В и 5х0? Почему не поровну 4 и 4? Ток по минусу поровну делится по 5 проводам или по сенсу идëт только некий слабый?
pwn4ge
Друг форума
- #20
«Sense» это просто земля.GMontecristo сказал(а):
И всë же почему 3х12В и 5х0? Почему не поровну 4 и 4? Ток по минусу поровну делится по 5 проводам или по сенсу идëт только некий слабый?
Нажмите, чтобы раскрыть. ..
Если карта понимает, что на этом контакте есть земля, это однозначно указывает на то, что у кабеля три пина 12В и можно потреблять до 150 ватт.
Если пятой земли нет, то в разъеме может быть только два 12В, соответственно больше 75 ватт брать нельзя.
Почему изначально не сделали 2+2, а затем 3+3? Скорее всего чтобы не путали с разъемом для материнки (4pin, затем 4+4).
PCI-1711 — 100 квыб/с, 12-разрядная, 16-канальная универсальная многофункциональная карта PCI
Все изображения- 16-канальный несимметричный аналоговый вход
- Экономичный
- 12-битный аналого-цифровой преобразователь с частотой дискретизации до 100 кГц
- 16 несимметричных аналоговых входов
- Программируемое усиление
- 16 цифровых входов и 16 цифровых выходов
- 16-канальный цифровой вход и 16-канальный цифровой выход
- Два 12-битных аналоговых выходных канала
- Встроенная память FIFO (1024 выборки)
- Встроенная память FIFO (1024 выборки)
- Автоматическое сканирование канала/усиления
- Бортовой программируемый счетчик
Спецификация (PDF)
Документы и загрузки
PCI-1711U и PCI-1711UL — мощные, но недорогие многофункциональные карты для шины PCI. PCI-1711U имеет 2 аналоговых выходных канала, а PCI-1711UL — нет. Таким образом, PCI-1711UL обеспечивает экономию средств для тех, кому не нужен аналоговый выход.
- Номер детали
- Детали
Аналоговый вход
Каналы
PCI-1711U-CE 16 PCI-1711UL-CE 16 Диапазон ввода
PCI-1711U-CE ±0,625 В ±1,25 В, ±2,5 В, ±5 В, ±10 В PCI-1711UL-CE ±0,625 В ±1,25 В, ±2,5 В, ±5 В, ±10 В Разрешение (бит)
PCI-1711U-CE 12-битный PCI-1711UL-CE 12-битный Частота дискретизации (выб.
/с)PCI-1711U-CE 100 кс/с (сумма) PCI-1711UL-CE 100 кс/с (сумма)
Аналоговый выход
каналов
PCI-1711U-CE 2 PCI-1711UL-CE — Выходные диапазоны
PCI-1711U-CE 0~5 В, 0~10 В PCI-1711UL-CE — Разрешение
PCI-1711U-CE 12-битный PCI-1711UL-CE — Скорость обновления (с/с)
PCI-1711U-CE Статическое обновление PCI-1711UL-CE —
Вход счетчика/энкодера
каналов
PCI-1711U-CE 2 PCI-1711UL-CE 2 Диапазон счета
PCI-1711U-CE 16-битный PCI-1711UL-CE 16-битный
Цифровой вход
Цифровой выход
Общие
Язык программирования
PCI-1711U-CE С#, С++, LabVIEW, VB. Net, BCB, MFC, VB6, Delphi, Java, Matlab, Qt PCI-1711UL-CE С#, С++, LabVIEW, VB.Net, BCB, MFC, VB6, Delphi, Java, Matlab, Qt
ADLINK помогает PCI Manufacturers Group выпустить COM Express версии 3.0 с распиновкой Type 7
ADLINK помогает PCI Manufacturers Group выпустить COM Express версии 3.0 с распиновкой Type 728 июля 2016 г. — ADLINK Technology, Inc., поставщик встроенных строительных блоков и готовых к применению интеллектуальных платформ (ARIP) для промышленного Интернета вещей (IoT), а также исполнительный член группы производителей промышленных компьютеров PCI (PICMG®), объявила о выпуске новой распиновки Type 7, которая включена в стандартное обновление PICMG COM Express до версии 3. 0. Новая распиновка Type 7 была определена, чтобы использовать современный маломощный кремний серверного уровня и представить возможности 10 Gigabit Ethernet (GbE) в форм-факторе «компьютер-на-модуле» (COM). Клиентские приложения, которые выигрывают от распиновки Type 7, включают в себя ограниченные по пространству системы промышленной автоматизации и передачи данных, такие как виртуализация и граничные вычисления, для которых требуются ядра ЦП высокой плотности, сбалансированные с разумным энергопотреблением.
ADLINK играет роль в подкомитете PICMG, который в настоящее время определяет новую спецификацию COM Express 3.0. Комитет, начавший свою работу в конце 2015 года, возглавляет Джефф Мунч из ADLINK, технический директор в Северной и Южной Америке. Предварительная версия определения распиновки Type 7 позволяет производителям модулей и заказчикам начать проектирование до публикации полной спецификации COM Express 3.0, которая ожидается в конце третьего квартала 2016 г.
Новая распиновка Type 7 стандарта COM Express, по сравнению с распиновкой Type 6, устраняет всю поддержку графики и заменяет ее четырьмя портами 10GbE и дополнительными восемью портами PCI Express (PCIe), увеличивая общую поддержку PCIe.