PCIe4.0扩展坞设备

PCIe进入4.0时代,大数据计算 图形渲染等对多显卡同时工作有了更直接的需求,而服务器主机货工作站的主板上PCIe插槽有着先天的局限 总是不够多,今天给大家介绍一个5槽扩展坞系统。
该系统提供了与主机之间高达32GB带宽和亚微秒级别的延迟,能有效提高您的渲染和视频编辑效率。兼容PCIe3.0设备,降低您的总拥有成本。安装在扩展坞系统内的GPU可以从GPU资源池动态分配到任何需要GPU资源的连接工作站,可以通过基于WEB管理的UI灵活轻松的配置/重新配置GPU,以提高生产力(高级模式 )借助管理软件,可以分析GPU利用率,一边更好的利用资源并提高效力。

我们先来看看基于WEB的管理软件
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下面我们来看看JEB05G4扩展坞系统
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机箱尺寸 174(高)x 320(宽)x 466(深)毫米 从前面板上可以看到两个散热风扇,()实际上4个,还有两个是贴在这两个后面的)等会我们打开外壳就可以看到
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机箱采用抽屉式结构 抽屉内可以安装4块双宽270mm长度的GPU (比如A100 V100)等专业GPU。这是安装了4块A100 GPU的照片
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最左边是插拔式电源,单个1600W,以保证电力供应 可以选择1+1冗余(可选)不需要冗余电源的可以选择单电源版本 然后再过来是HBC连接卡 通过4根mini SAS线缆和主机端的HBA卡相连,下面是RJ45千兆网络接口,通过网络来连接设备控制中心。HBC旁边是一个半高的PCIe4.0 X16插槽,可以用来插NVMe硬盘卡或其它PCIe数据卡
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抽屉内结构 后面是GPU供电接口

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从另一个角度来看看 ,底下是和扩展坞主体的接口,中间是定位插销
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机箱内结构 ,从这里可以看到我们前面说的4个风扇 ,分成两排
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然后我们再来看看HBA卡 这是全高挡板,还有一块半高挡板,根据客户自己的需要安装

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随机标配四根mini SAS线缆 安装时根据正确的方向往里面用力压进去,听到 咔 的一声轻响就说明安装到位了,拆卸时拉住绿色的塑料拉扣往外一拔就可以拆出来。

最后,我们来看扩展坞系统和主机的连接方式

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HBA卡安装在工作中主机的PCIe4.0X16插槽内 通过4根mini SAS线缆 按照1,2,3,4的顺序一次接好,然后首先连接JEB05G4的电源,设备没有开关,上电直接开机,等待大概3分钟,设备前面的小显示屏显示IP地址的时候,说明开机完成,再启动工作中主机,这一步很重要,一定要先开扩展坞。扩展坞完全开机后,再打开工作中主机,你就可以像使用主板上的PCIe插槽一样使用扩展坞内的设备了。

<think>好的,用户问的是PCIe是什么,我需要用中文来解释清楚。首先,我得回忆一下PCIe的基本概念,它是计算机总线的一种,对吧?然后要说明它的全称是PCI Express,可能用户之前听说过PCI,所以需要比较两者的不同,强调PCIe是更先进的版本,速度更快。 接下来,我需要介绍PCIe的主要用途,比如连接显卡、固态硬盘、网卡这些硬件设备。用户可能对应用场景比较感兴趣,所以举一些常见的例子会有帮助,比如高端显卡为什么需要PCIe,NVMe SSD为什么使用PCIe接口来提升速度。 然后,结构方面,PCIe是点对点串行连接,这和传统的并行总线不同,得解释串行的优势,比如抗干扰能力强,速率高。还有通道的概念,x1、x4、x8、x16这些,说明不同通道数的应用场景,比如显卡通常用x16,而SSD可能用x4。 版本迭代也很重要,从1.0到现在的5.0甚至6.0,每个版本的速率提升,这样用户能了解发展历程。不过可能不需要详细列出每个版本的具体数值,但提到代际升级带来的性能提升是必要的。 还有兼容性方面,不同版本的PCIe设备可以在不同插槽上工作,虽然速度会受限制,这样用户知道升级硬件时的注意事项。比如新的SSD插在老主板上虽然能用,但速度可能达不到标称值。 应用场景部分,除了显卡和SSD,还可以提到扩展卡、雷电接口等,这样展示PCIe的广泛应用。最后总结一下PCIe的重要性,在现代计算机中的核心地位,以及随着技术进步它的发展前景。 要注意避免使用专业术语过多,用通俗易懂的语言,同时保持准确性。可能用户是电脑爱好者或者普通用户,需要根据他们的理解程度调整解释深度。结构要清晰,分点说明,但不要用markdown格式,保持自然段落。检查LaTeX是否符合要求,比如数学公式是否正确用$包裹,但在这个问题中可能用不上太多公式,更多是概念解释。确保回答正确无误,没有技术错误,比如通道数和版本的区别,避免混淆。最后通读一遍,确保流畅易懂,没有语法错误。</think>PCIe的全称是**外围件互连高速总线**(Peripheral Component Interconnect Express),它是现代计算机中**最重要的高速数据传输标准**之一,主要用于连接高性能硬件设备。 ### 核心特点 1. **串行传输** 与传统的PCI并行总线不同,PCIe采用**点对点串行通信**,每个通道由两条差分信号线成(发送+接收)。这种设计显著提升了抗干扰能力,支持更高的时钟频率。 2. **通道灵活配置** PCIe通过合多个通道(Lane)实现带宽扩展,常见规格包括: - x1(单通道):$1.97 \ \text{GB/s}$(PCIe 4.0单方向) - x4:适用于NVMe SSD - x16:显卡专用接口 3. **版本迭代** 通过代际升级持续提升速率: | 版本 | 发布时间 | 单通道速率 | |------|----------|------------| | 3.0 | 2010 | 8 GT/s | | 4.0 | 2017 | 16 GT/s | | 5.0 | 2019 | 32 GT/s | | 6.0 | 2022 | 64 GT/s | ### 典型应用场景 - **图形处理器**:NVIDIA/AMD显卡普遍采用PCIe x16接口 - **存储设备**:NVMe协议固态硬盘通过PCIe 4.0 x4可实现$7.88 \ \text{GB/s}$读取速度 - **高速网卡**:100Gbps网卡依赖PCIe 4.0 x16接口 - **扩展**:雷电4(Thunderbolt 4接口底层基于PCIe协议 ### 技术优势 - **全双工通信**:支持双向同时传输 - **服务质量(QoS)**:通过虚拟通道实现流量优先级控制 - **热插拔支持**:符合PCIe标准设备支持带电插拔 目前主流主板配备PCIe 4.0接口,高端平台已开始部署PCIe 5.0。随着GPU和AI加速卡对带宽需求的激增,PCIe 6.0规范已将单通道速率提升至256GB/s(x16配置)。
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