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不同的M.2接口是否有连接通道的差别

39度创意研究所 来源:cfan 作者:cfan 2020-09-01 15:05 次阅读

现在SSD的价格越来越低,M.2 SSD的报价尤其喜人,所以准备添置一块SSD的小伙伴,相比有不少目光瞄准了M.2产品,不过一些比较喜欢追新的小伙伴应该已经有一块M.2 SSD了,要想增加一块就不得不考虑一个问题,芯片组提供的接口CPU直连接口相比,会不会有性能下降呢?

也许有些小伙伴看到前面一段话还有点懵,啥?M.2接口还不一样吗?没错,在很多主板上的多个M.2接口,确实有连接通道的差别,所谓直连M.2接口,一般是使用CPU自带的PCIe通道,现在CPU又是自己负责内存连接的,因此这种直连M.2接口和内存、CPU交换数据肯定更直接。而使用南桥PCIe通道就是走了一段“弯路”,还可能受到CPU与芯片组连接速度的影响。

理论上讲,这些影响肯定是存在的,不过说到对M.2 SSD的具体影响,咱们还是得看看实际测试,这里选取的是目前价格非常实惠的中速SSD,正是很多小伙伴准备替代机械硬盘和SATA SSD的第二块M.2 SSD。

从测试成绩看,不管把SSD放在哪种接口上,SSD的最高速度没有什么差别,略微明显的区别在一些小文件的读写速度上。小编估计大家的系统和主要软件应该都装在第一个M.2 SSD上了,把它放在CPU直连接口上,新增SSD完全可以连接在芯片组接口上,主要用于存储工作数据、安装不重要的软件等等,基本上不会有性能损失。

也有些小伙伴在安装第一块M.2 SSD的时候就没太在意位置,现在买了第二块,反而希望按照顺序,将系统SSD安装到CPU直连M.2接口上,这时候说明书早就不知道扔到哪里去了,到底怎么确定接口呢?

大家可以细看这些M.2尾部的标注,有些直接标注了M.2-CPU的显然是直连接口,还有一些用M2-A、M.2-B、M.2-P来标称,其中P就指的是处理器(Processor),这个当然就是处理器直连接口了。最取巧的办法是在一些中低价主板上,唯一配有散热片的接口必然是更常用的、更高速、更建议配置的处理器直连接口。

另外大家也可以进入BIOS或CrystalDiskInfo软件中看看这些SSD的排列顺序,它们一般会将处理器直连接口上的SSD排在所有M.2 SSD的最前面,而不会受到分区顺序的影响。

至于AMD的芯片组和处理器PCIe版本不同这件事,这就不能用直连还是非直连这件事来解释了。买了PCIe 4.0 SSD的壕小伙伴记得尽量把它接在AMD处理器的直连M.2上就好了,至于更壕的小伙伴配的是同样自带PCIe 4.0的X570芯片组,那么就和随便安装吧,对性能的影响并不大。

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    MC74HC02A 四路2输入NOR门

    MC74HC00A 四路2输入与非门

    输入与非门。高性能硅栅CMOS。 MC74HC00A的引脚排列与LS00完全相同。器件输入与标准CMOS输出兼容;使用上拉电阻,它们与LSTTL输出兼容。 特性 输出驱动能力:10 LSTTL负载 直接输出到CMOS,NMOS和TTL接口 工作电压范围:2至6 V 低输入电流:1μA CMOS器件的高抗噪性能 符合JEDEC标准第7号A要求 芯片复杂性:32个FET或8个等效门 PbFree包可用 电路图、引脚图和封装图...
    发表于 08-02 17:02 381次 阅读
    MC74HC00A 四路2输入与非门

    MM74HCT00 四路2输入NAND门

    T00是通过使用先进的硅栅极CMOS技术制造的NAND门,可提供CMOS的固有优势 - 低静态功率和宽电源范围。此器件的输入和输出特性以及引脚分配与标准74LS逻辑MM-4HCT器件专用于TTL和NMOS组件与标准CMOS器件之间的接口。另外,这些兼容器件也是LS-TTL器件的插件替换件,而且可用于降低现有设计的功耗。 特性 TTL,LS引脚分配和阈值兼容 快速开关:t PLH ,t PHL = 14 ns(典型值) 低功率:直流时为10μW 高扇出,10个LS-TTL负载 应用 此产品是一般用途,适用于许多不同的应用。 电路图、引脚图和封装图...
    发表于 08-02 16:02 479次 阅读

    MM74HCT08 四路2输入与门

    T08是通过使用先进的硅栅极CMOS技术制造的逻辑功能器件,可提供CMOS的固有优势 - 低静态功率和宽电源范围。此器件的输入和输出特性以及引脚分配与标准74LS逻辑系列兼容。保护所有输入端,以免受到内部二极管至V CC 和地线的静电放电损坏.MM74HCT器件专用于TTL和NMOS组件与标准CMOS器件之间的接口。另外,这些器件也是LS-TTL器件的插件替换件,而且可用于降低现有设计的功耗。 特性 TTL,LS引脚分配和阈值兼容 快速开关:t PLH ,t PHL = 12 ns(典型值) 低功率:直流时为10μW 高扇出,10 LS-TTL负载 应用 本产品是一般用途,适用于许多不同的应用。 电路图、引脚图和封装图...
    发表于 08-02 11:02 378次 阅读

    MM74HCT05 六路转换器(开路漏极)

    T05是通过使用先进的硅栅极CMOS技术制造的逻辑功能器件,可提供CMOS的固有优势 - 低静态功率和宽电源范围。此器件的输入和输出特性以及引脚分配与标准DM74LS逻辑系列兼容.MM74HCT05开路漏极六路转换器要求增加一个外部电阻以实现有线 - 或非功能。保护所有输入端,以免受到内部二极管至V CC 和地线的静电放电损坏MM74HCT器件专用于TTL和NMOS组件与标准CMOS器件之间的接口。另外,这些器件也是LS-TTL器件的插件替换件,而且可用于降低现有设计的功耗。 特性 开路漏极实现有线 - 或非功能 LS- TTL引脚和阙值兼容 10 LS-TTL负载的高扇出 典型传播延迟:t PZL (带1 kohm阻)10 nst PLZ (带1 kohm电阻)8 ns 应用 此产品是一般用途,适用于许多不同的应用。 电路图、引脚图和封装图...
    发表于 08-02 11:02 236次 阅读

    FSA646 2:1 MIPI D-PHY(2.5Gbps)4数据通道开关

    是一款4数据通道,移动产业处理器接口(MIPI),D-PHY开关。该器件为单刀双掷(SPDT)开关,专门针对两个高速或低功耗MIPI信号源之间的切换进行了优化.FSA646特别针对MIPI规格设计,可连接至CSI或DSI模块。 特性 开关类型:SPDT(10x) 信号类型: MIPI,D-PHY V CC :1.5至5.0 V 输入信号:0至1.3 V R ON : 6Ω典型HS MIPI 6Ω典型LP MIPI △R ON :0.1Ω典型LP& HS MIPI R ON_FLAT :0.9Ω典型HS& LS MIPI I CCZ :1μA(最大值) I CC :32μA(典型值) OIRR:-24 dB(典型值) 带宽:2500 MHz最小值 C ON :15 pF(典型值) Xtalk:-30 dB(典型值) 在相同输出下,反向转换的时滞:6 ps(典型值) 电路图、引脚图和封装图...
    发表于 08-01 01:02 361次 阅读

    NLAS3799B 模拟开关 双DPDT 超低RON

    99B是一款超低RON双DPDT和一个0.5欧姆RON模拟开关。该器件专为低工作电压,扬声器输出的高电流切换和手机应用的耳机而设计。它可以切换平衡的立体声输出。 NLAS3799B可以在单声道模式下处理平衡麦克风,扬声器,铃声发生器。该设备包含一个先断后合(BBM)功能。 特性 单电源供电,1.65至4.5 V 直接来自LiON电池的功能 最大值击穿电压:5.5 V 低静态功率 NLAS3799B与2.8 V芯片组的接口; NLAS3799BL与1.8 V芯片组的接口 应用 终端产品 手机扬声器/麦克风切换 铃声 - 芯片/放大器切换 四个不平衡(单端)开关 立体声平衡(推挽)切换 手机 VoIP手机 液晶电视 电路图、引脚图和封装图...
    发表于 07-31 22:02 307次 阅读
    NLAS3799B 模拟开关 双DPDT 超低RON

    NL3HS2222 高速USB 2.0 DPDT开关

    222是一款DPDT交换机,针对便携式系统中的高速USB 2.0应用进行了优化。它具有超低的导通电容,CON = 7.5 pF(典型值),带宽高于950 MHz。它针对使用单个USB接口connectorto路由多种信号类型的应用进行了优化。两个通道的CON和RON都很低,允许NL3HS2222将任何速度的USB数据传输信号传递到中等电阻的终端,如外置耳机。 应用 USB 2.0开关 电路图、引脚图和封装图
    发表于 07-31 21:02 423次 阅读
    NL3HS2222 高速USB 2.0 DPDT开关

    NCP4208 同步降压转换器 8相 VR11.1可编程 带I2C接口

    8是一款集成电源控制IC,具有I 2 C接口。 NCP4208是一款高效,多相,同步降压开关稳压控制器,可帮助设计高效率和高密度解决方案。 NCP4208可编程为1,2,3,4,5,6,7或8相操作,允许构建多达8个互补降压开关级。 特性 优势 快速增强PWM 出色的负载转换性能 应用 终端产品 CPU Vcor​​e 台式电脑,服务器 电路图、引脚图和封装图
    发表于 07-29 17:02 439次 阅读
    NCP4208 同步降压转换器 8相 VR11.1可编程 带I2C接口