Как проверить pci слот на работоспособность
Перейти к содержимому

Как проверить pci слот на работоспособность

Как проверить, работает ли слот PCI — диагностическое программное обеспечение материнской платы?

Я подозреваю, что у меня плохая материнская плата и мой слот PCI-E не работает.

У меня есть материнская плата Gigabyte, в которой Hauppage 2250 отлично работал в слоте PCI-E в течение многих месяцев.

Однако, в последнее время, я не получу телевизионные каналы, которые я использовал, пока, наконец, Медиацентр не сможет обнаружить каналы вообще. Получил новую карту тюнера (карта ATI 350) — не могу обнаружить любые каналы. Кабельный сигнал хороший — у меня он подключен напрямую к телевизору — все каналы четкие.

Вот почему я подозреваю, что проблема с материнской платой. Существуют ли какие-либо утилиты для диагностики материнской платы, которые могут подтвердить, что мне нужна новая материнская плата>

1 ответ 1

Лучший способ устранения неполадок слота — это необходимость в другом, хорошо известном слоте, желательно на другой материнской плате. Поместите карту в другой слот, и если он там работает, первый слот плохой. Если это не работает на известной хорошей материнской плате, это, вероятно, плохая карта.

Если у вас есть несколько карт и несколько слотов на одной материнской плате, попробуйте карты в разных слотах. Удалите все карты, кроме той, которую вы пытаетесь устранить, и попробуйте по очереди в разных слотах. Опять же, если это работает в некоторых слотах, но не в других, карта в порядке, и проблема в материнской плате. Это не так точно, как использование другой материнской платы для тестирования, но может быть полезно, если у вас нет запасных частей.

Как проверить pci слот на работоспособность

Сообщения: 2
Благодарности: 1

Здравствуйте!
Купил материнскую плату ASRock H55M-LE. Все установил, сделал аккуратно — ни чего не повредил. Дефектов на материнке не обнаружено, т.е. все исправно. Но при подключении видеокарты в слот PCI-E x16 изображения на мониторе нет, хотя видяха работает, кулера вращаются. После подключил монитор через встроенную — все заработала, картинка появилась. Но в программе "EVEREST" или через "Диспетчер оборудования" показывает что PCI-E x16 нет.
Пробовал настройки BIOS, но в нем я вообще ни чего схожего для PCI-E не нашел.

PCI-E 16x (Вот этот вообще не определяет, нет его, прям как невидимка чтоб его )) хехе)
PCI-E 1x (Есть, но не используется)
PCI (Есть)

Что можно сделать?
Стоит ли прошивать BIOS?
Или отнести плату по гарантии?

Сообщения: 8722
Благодарности: 1886

Конфигурация компьютера
Процессор: 3600
Материнская плата: B450
Память: DDR4 2x8Gb 3533Mhz
HDD: SSD
Видеокарта: GTX 1066
Звук: проф.
Блок питания: SEASONIC SS-650HT-F3 , 06.2011г.
CD/DVD: Asus 24B3ST
Монитор: ASUS VP249H
ОС: Win 10
Что можно сделать? »

——-
Хочу ребёнка—>девочку лет 18-ти DDD

Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети.

Сообщения: 11821
Благодарности: 1625

Конфигурация компьютера
Процессор: TripleCore AMD Athlon II X3 455, 3300 MHz (16.5 x 200)
Материнская плата: MSI 760GA-P43/FX (MS-7699) (2 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Память: 4Gb — Kingston 99P5474-014.A00LF
HDD: Patriot Burst 120GB 2.5" SATAIII TLC 3D (PBU120GS25SSDR) + WDC WD5000AAKS-00A7B2 SATA Disk Device (465 Гб)
Видеокарта: MSI GeForce GT 710 (1 ГБ)
Звук: Realtek ALC888/1200 @ ATI SB700 — High Definition Audio Controller
Блок питания: Chieftec 550W май 2009
CD/DVD: HL-DT-ST DVDRAM GH24NS90 SATA CdRom Device x 2 шт.
Монитор: Asus VH196 [19" LCD] (98LMIZ016614)
ОС: Microsoft Windows 11 Professional (x64) 22000.652
Индекс производительности Windows: 7.0
Прочее: Forpon FP 101ER, Mercusys MW301R, Hyper TX3 Evo
но в нем я вообще ни чего схожего для PCI-E не нашел. »
Primary Graphics Adapter
This allows you to select [Onboard], [PCI] or [PCI Express] as the boot
graphic adapter priority. The default value is [PCI]. »

Сообщения: 2
Благодарности: 1

Сообщения: 2249
Благодарности: 420

Конфигурация компьютера
Процессор: Intel Core i5 2500K
Материнская плата: ASRock Fata1ty Professional P67
Память: DDR3 Corsair XMS3 16Gb
HDD: Crucial C300 SSD64Gb SATA3, Crucial M500 120Gb
Видеокарта: Gigabyte GF GTX 1070Ti Gaming G8
Звук: Realtek + Creative SB X-Fi Surround 5.1 Pro
Блок питания: Cheiftech CFT750
CD/DVD: NEC
Монитор: 22" LG IPS226 + 19" Viewmate (Likom) Ceemax K903X (CRT)
Ноутбук/нетбук: Asus N53
ОС: Windows 10 Pro
Там только основные параметры ЦП, бут, первичная загрузка post, ну и естественно сохранение и выход. »

——-
Бякурай вам в Бякуган!

Последний раз редактировалось PEBN3OP, 14-02-2012 в 14:35 .

Сообщения: 31
Благодарности: 1

Привет всем! Такая же проблема, поменял матплату на GA-Z270-HD3 (https://goo.gl/U4GE4r), процессор и память. Видеокарта MSI N470GTX ни как не хочет видится на новой матери в первом слоте x16!!
По-умолчанию в БИОСе выставлен как раз PCIe 1 слот, как на 30-ой странице мануала (https://goo.gl/jJJdqn), но в нём карта не видится ни аидой ни в диспетчере устройств и изображение с неё тоже ни как не идёт даже при начальной загрузке. В аиде и диспетчере смотрю когда с интегрированной гружусь и MSI N470GTX просто вставлена и кулер на ней крутится, от того как через неё ничего не видать.. Карта заведомо рабочая.

Пробовал другую карту, ещё старее, но она тоже не видится, втыкаю во второй слот х4_1 — в нём обе карты работают. Всё из разъёмов матплаты вытыкал, кроме видеокарт, даже вместе их пытался запустить, но видится только второй слот, который х4. С интегрированной видеокарты всё отображается с настройками по-умолчанию. BIOS последний прошил — F6, от 2017/04/28. Пост коды в виде звуков — молчат.
Похоже что слот не рабочий, или ещё что может быть? Типа несовместимость какая..

Материнская плата — Gigabyte GA-Z270-HD3, новая, визуально всё цело, кондёры в металлической оболочке;
Процессор — Intel Core i5-7400, 3300 MHz, температуры в простое 33-36 по цельсию;
Видеокарта — MSI N470GTX, радиатор есть, вентилятор крутится, питание 2 разъёма по 6 пин, на другой матери и во втором слоте PCIe x4_1- работает;
Память — DIMM1: Patriot Memory PSD416G21332, одна планка на 16Гб;
Блок Питания — Thermaltake TR2 RX 750W Bronze, 1,5 года;
Операционная Система — Microsoft Windows 10 Enterprise, всё последнее и свежепоставленное;
Драйвера материнской платы — всё с офсайта;
Драйвера видеокарты — карта не видится даже при начальной загрузке, хотя сигналов от БИОСа ни каких нет.

Как проверить линии обмена данными графического процессора

Наиболее дорогим компонентом среди комплектующих видеокарты является графический процессор. Его замена путем установки нового обычно нерентабельна из-за дороговизны чипа и сложности работы. В связи с этим при диагностике неисправностей у неработающей видеокарты важно определить, “жив ли” ее чип.

Обычно видеокарта с нерабочим чипом включается, ее вентиляторы крутятся, но изображение на монитор не выводится (она не инициализируется). В случае, если при включении видеокарты монитор кратковременно включается, неисправность может скрываться в чипах памяти, либо цепях передачи данных между GPU и памятью/материнской платой.

Для проверки исправности видеочипа нужно внимательно осмотреть плату видеокарты, в особенности видеопроцессора, на котором не должно быть сколов, прогаров, повреждений.

После этого нужно проверить сопротивления цепей питания (частично эта тема раскрыта в статьях «Диагностика типовых поломок видеокарт AMD Radeon RX» и «О сиcтеме питания видеокарт AMD Radeon R9 290/290X»).

В случае короткого замыкания по линии питания видеопроцессора (или обрыва) при исправности остальных компонентов) с большой степенью вероятности можно сказать о гибели видеочипа.

Для проверки исправности линий PCI-E графического процессора можно использовать омметр или специальную диагностическую плату с AliExpress.

Проверка исправности линий PCI-E на видеокарте с помощью диагностической платы

Китайский тестер PCI-E и AGP-видеокарт (стоит около 30 USD):

На обратной стороне платы размещены 32 микросхемы HCF4017 (десятичный счетчик с дешифратором) и другие детали:

Каждый индикаторный светодиод показывает исправность прохождения сигнала по линиям PCI-E между диагностической платой и видеокартой. При тестировании происходит обмен данными между устройствами, что позволяет выявить нарушения в прохождении сигнала.

Устройство производит проверку прохождения сигнала по каждой линии PCI-E:

Такой тестер очень полезен при проверке товара на почте, когда нет возможности принести компьютер и провести полноценную проверку видеокарты – «кота в мешке».

Для проверки видеокарт с интерфейсом PCI-E можно использовать любой из слотов, находящихся в левой части диагностической платы. Каждый из них соединен с двумя группами светодиодов (по 32 штуки в каждой), которые все без задержек должны засветиться при активации кнопки устройства со вставленной видеокартой и поданном на плату питании 12 вольт (не на видеокарту!).

Для запитывания тестовой платы можно использовать сетевой блок питания, либо сделать конструкцию, совмещающую пятивольтовый PowerBank с повышающим преобразователем, отрегулированным на выдачу 12 вольт, либо обеспечить питание от батареи из 8 батареек на 1,5В.

Одновременное свечение 64 светодиодов свидетельствует об исправности всех линий PCI-E от видеокарты. Если какие-то светодиоды не светятся, мигают или включаются с запаздыванием, то видеочип, скорее всего, неисправен.

Свечение светодиодов при тестировании видеокарты с поврежденными линиями PCI-E:

В редких случаях возможно повреждение проводящих дорожек от разъема до чипа, но, в большинстве случаев, происходит отслоение контактов полупроводникового кристалла от подложки, либо прогар в этой цепи.

Проверить линии PCI-E на видеокарте можно и без диагностической платы, с помощью омметра. Сопротивление всех линий PCI-E относительно земли должно быть примерно одинаковым. Обычно при майнинге убивают нулевую линию передачу данных из-за неправильно вставленного райзера. Если сопротивление (относительно Ground) на контактах B14, B15 (передача) и A14, A17 (прием) отличается от значений на контактах B19-20, B23-24, B27-28 (передача) и на A21-22, A25-26, A29-30 (прием), то видеочип, скорее всего, неисправен (или требует реболлинга).

Для понимания того, как проверить исправность линий PCI-E видеочипа, далее приводится информация относительно обмена данными между видеопроцессором и материнской платой.

Как производится обмен между PCI-E устройствами

Обмен данными с PCI-E устройством по каждой линии производится по двум каналам (приемный, RX и передающий, TX).

Изображение, демонстрирующее процесс обмена данным по четырем линиям PCI-E:

Процессор видеокарты обрабатывает данные в виде бинарного кода в соответствии с алгоритмом, заданным программой (например, майнером) .

Связь между PCI-E устройствами (например, между видеокартой и материнской платой) организовывается на трех уровнях:

  • транзакционный (transaction layer) — формирует заголовок пакета и включает в него данные для обработки видеочипом;
  • уровень обмена данными (data link layer) — обеспечивает транспортировку пакетов данных между устройствами. На этом уровне используется три вида пакетов: TLP acknowledgement, flow control и power management;

  • физический (PHY layer) — формируются старт-стоповые импульсы тока с определенной полярностью, амплитудой и частотой, обозначающие начало и конец пакета, который передается по проводникам. На этом уровне работают цифровые и аналоговые электрические цепи, обеспечивающие необходимую полосу пропускания, скорость передачи данных и другие физические характеристики линии PCI-E.

Изображение, иллюстрирующее формирование пакета данных при обмене по линиям PCI-E:

Программное обеспечение (майнер) работает только с данными, находящимися внутри пакета, формируемого transaction layer:

Если часть этих данных теряется, то в майнере появляются ошибки.

Так как размер пакета ограничен, за единицу времени можно передать только небольшое количество информации. Для увеличения пропускной способности повышают частоту прохождения пакетов, применяют оптимизированную кодировку, а также увеличивают количество параллельно работающих линий PCI-E.

Каждая линия физически состоит из двух дифференциальных пар (приема и передачи), по которым производится обмен высокочастотными импульсными сигналами низкой амплитуды:

Проверка дифференциальных пар для обмена данными с PCI-E устройствами

Для проверки дифференциальных пар нужно четко уяснить расположение соответствующих им контактов и замерить сопротивление на каждой из них. Если есть существенные различия между полученными значениями, то соответствующие линии PCI-E вышли из строя.

При использовании нулевой линии обмен данными происходит через дифференциальные пары, выведенные на следующие контакты разъема PCI-E x1:

  • передача — B14, B15 (PETp0-PETn0);
  • прием — A16, A17 (PERp0-PERn0).

Иногда (в том числе и на китайской диагностической плате) эти контакты обозначаются:

  • HsOp(0) и HsOn (0) — приемник;
  • HsSIp(0) и HSIn(0) — передатчик.

Синхронизация обмена производится с помощью опорного сигнала (Clock Source) с материнской платы частотой 100 МГц, который передается на контакты A13, A14 (REFCLK+, REFCLK-) разъема PCI-E 1X). На видеокарте этот сигнал используется в качестве опорного для внутреннего PLL.

Схема электрических соединений при использовании устройства с одной линией PCI-E:

Материнская плата узнает о том, какое количество линий PCI-E нужно использовать для видеокарты (или другого устройства), исходя из потенциала на контактах PRSNT#1 и PRSNT#2.

При этом PRSNT#1 (A1) соединяется с землей, а PRSNT#2, соответствующий задействованному количеству линий PCI-E (x4, x8 или x16), соединяется с PRSNT#1:

Например, для работы в режиме PCIe 1x соединяются контакты PRSNT#1 (A1) и PRSNT#2 (B17):

Некоторые видеокарты могут не работать через райзер, если эти контакты не соединены между собой. Поэтому в большинстве райзеров для видеокарт контакты A1-B17 соединены на плате переходника USB 3.0 F-PCIe 1x. Они, как правило, имеют укороченную длину контактной дорожки.

Укороченный контакт на пине B17 (PRSNT#2), включающий режим PCIe 1x, соединен с контактом A1:

Благодаря этому даже PCI-E x16 видеокарта при работе через райзер автоматически переключается в режим PCI-E x1.

Для работы в режиме PCIe 8x соединяют PRSNT#1 (A1) с PRSNT#2 (B48), а для включения режима PCIe 16x соединяют PRSNT#1 (A1) с PRSNT#2 (B81).

Назначение контактов на разъемах PCI-E можно посмотреть в таблицах ниже:

Назначение контактов разъема PCIe 1x:

Pin Side B Connector Side A Connector
# Name Description Name Description
1 +12v +12 volt power PRSNT#1 Hot plug presence detect
2 +12v +12 volt power +12v +12 volt power
3 +12v +12 volt power +12v +12 volt power
4 GND Ground GND Ground
5 SMCLK SMBus clock JTAG2 TCK
6 SMDAT SMBus data JTAG3 TDI
7 GND Ground JTAG4 TDO
8 +3.3v +3.3 volt power JTAG5 TMS
9 JTAG1 +TRST# +3.3v +3.3 volt power
10 3.3Vaux 3.3v volt power +3.3v +3.3 volt power
11 WAKE# Link Reactivation PERST# PCI-Express Reset signal
Mechanical Key
12 RSVD Reserved GND Ground
13 GND Ground REFCLK+ Reference Clock
Differential pair
14 HSOp(0) Transmitter Lane 0,
Differential pair
REFCLK-
15 HSOn(0) GND Ground
16 GND Ground HSIp(0) Receiver Lane 0,
Differential pair
17 PRSNT#2 Hotplug detect HSIn(0)
18 GND Ground GND Ground

Для увеличения скорости обмена используется добавление дифпар, например, для PCI-E x4 — еще три линии (1, 2, 3) на передачу (B19-20, B23-24, B27-28) и три на прием (A21-22, A25-26, A29-30) и т.д.

PCI-Express 4x Connector Pin-Out

Pin Side B Connector Side A Connector
# Name Description Name Description
1 +12v +12 volt power PRSNT#1 Hot plug presence detect
2 +12v +12 volt power +12v +12 volt power
3 +12v +12 volt power +12v +12 volt power
4 GND Ground GND Ground
5 SMCLK SMBus clock JTAG2 TCK
6 SMDAT SMBus data JTAG3 TDI
7 GND Ground JTAG4 TDO
8 +3.3v +3.3 volt power JTAG5 TMS
9 JTAG1 +TRST# +3.3v +3.3 volt power
10 3.3Vaux 3.3v volt power +3.3v +3.3 volt power
11 WAKE# Link Reactivation PERST# PCI-Express Reset signal
Mechanical Key
12 RSVD Reserved GND Ground
13 GND Ground REFCLK+ Reference Clock
Differential pair
14 HSOp(0) Transmitter Lane 0,
Differential pair
REFCLK-
15 HSOn(0) GND Ground
16 GND Ground HSIp(0) Receiver Lane 0,
Differential pair
17 PRSNT#2 Hotplug detect HSIn(0)
18 GND Ground GND Ground
19 HSOp(1) Transmitter Lane 1,
Differential pair
RSVD Reserved
20 HSOn(1) GND Ground
21 GND Ground HSIp(1) Receiver Lane 1,
Differential pair
22 GND Ground HSIn(1)
23 HSOp(2) Transmitter Lane 2,
Differential pair
GND Ground
24 HSOn(2) GND Ground
25 GND Ground HSIp(2) Receiver Lane 2,
Differential pair
26 GND Ground HSIn(2)
27 HSOp(3) Transmitter Lane 3,
Differential pair
GND Ground
28 HSOn(3) GND Ground
29 GND Ground HSIp(3) Receiver Lane 3,
Differential pair
30 RSVD Reserved HSIn(3)
31 PRSNT#2 Hot plug detect GND Ground
32 GND Ground RSVD Reserved

PCI-Express 8x Connector Pin-Out

Pin Side B Connector Side A Connector
# Name Description Name Description
1 +12v +12 volt power PRSNT#1 Hot plug presence detect
2 +12v +12 volt power +12v +12 volt power
3 +12v +12 volt power +12v +12 volt power
4 GND Ground GND Ground
5 SMCLK SMBus clock JTAG2 TCK
6 SMDAT SMBus data JTAG3 TDI
7 GND Ground JTAG4 TDO
8 +3.3v +3.3 volt power JTAG5 TMS
9 JTAG1 +TRST# +3.3v +3.3 volt power
10 3.3Vaux 3.3v volt power +3.3v +3.3 volt power
11 WAKE# Link Reactivation PERST# PCI-Express Reset signal
Mechanical Keycard
12 RSVD Reserved GND Ground
13 GND Ground REFCLK+ Reference Clock
Differential pair
14 HSOp(0) Transmitter Lane 0,
Differential pair
REFCLK-
15 HSOn(0) GND Ground
16 GND Ground HSIp(0) Receiver Lane 0,
Differential pair
17 PRSNT#2 Hotplug detect HSIn(0)
18 GND Ground GND Ground
19 HSOp(1) Transmitter Lane 1,
Differential pair
RSVD Reserved
20 HSOn(1) GND Ground
21 GND Ground HSIp(1) Receiver Lane 1,
Differential pair
22 GND Ground HSIn(1)
23 HSOp(2) Transmitter Lane 2,
Differential pair
GND Ground
24 HSOn(2) GND Ground
25 GND Ground HSIp(2) Receiver Lane 2,
Differential pair
26 GND Ground HSIn(2)
27 HSOp(3) Transmitter Lane 3,
Differential pair
GND Ground
28 HSOn(3) GND Ground
29 GND Ground HSIp(3) Receiver Lane 3,
Differential pair
30 RSVD Reserved HSIn(3)
31 PRSNT#2 Hot plug detect GND Ground
32 GND Ground RSVD Reserved
33 HSOp(4) Transmitter Lane 4,
Differential pair
RSVD Reserved
34 HSOn(4) GND Ground
35 GND Ground HSIp(4) Receiver Lane 4,
Differential pair
36 GND Ground HSIn(4)
37 HSOp(5) Transmitter Lane 5,
Differential pair
GND Ground
38 HSOn(5) GND Ground
39 GND Ground HSIp(5) Receiver Lane 5,
Differential pair
40 GND Ground HSIn(5)
41 HSOp(6) Transmitter Lane 6,
Differential pair
GND Ground
42 HSOn(6) GND Ground
43 GND Ground HSIp(6) Receiver Lane 6,
Differential pair
44 GND Ground HSIn(6)
45 HSOp(7) Transmitter Lane 7,
Differential pair
GND Ground
46 HSOn(7) GND Ground
47 GND Ground HSIp(7) Receiver Lane 7,
Differential pair
48 PRSNT#2 Hot plug detect HSIn(7)
49 GND Ground GND Ground

PCI-Express 16x Connector Pin-Out

Pin Side B Connector Side A Connector
# Name Description Name Description
1 +12v +12 volt power PRSNT#1 Hot plug presence detect
2 +12v +12 volt power +12v +12 volt power
3 +12v +12 volt power +12v +12 volt power
4 GND Ground GND Ground
5 SMCLK SMBus clock JTAG2 TCK
6 SMDAT SMBus data JTAG3 TDI
7 GND Ground JTAG4 TDO
8 +3.3v +3.3 volt power JTAG5 TMS
9 JTAG1 +TRST# +3.3v +3.3 volt power
10 3.3Vaux 3.3v volt power +3.3v +3.3 volt power
11 WAKE# Link Reactivation PERST# PCI-Express Reset signal
Mechanical Key
12 RSVD Reserved GND Ground
13 GND Ground REFCLK+ Reference Clock
Differential pair
14 HSOp(0) Transmitter Lane 0,
Differential pair
REFCLK-
15 HSOn(0) GND Ground
16 GND Ground HSIp(0) Receiver Lane 0,
Differential pair
17 PRSNT#2 Hotplug detect HSIn(0)
18 GND Ground GND Ground
19 HSOp(1) Transmitter Lane 1,
Differential pair
RSVD Reserved
20 HSOn(1) GND Ground
21 GND Ground HSIp(1) Receiver Lane 1,
Differential pair
22 GND Ground HSIn(1)
23 HSOp(2) Transmitter Lane 2,
Differential pair
GND Ground
24 HSOn(2) GND Ground
25 GND Ground HSIp(2) Receiver Lane 2,
Differential pair
26 GND Ground HSIn(2)
27 HSOp(3) Transmitter Lane 3,
Differential pair
GND Ground
28 HSOn(3) GND Ground
29 GND Ground HSIp(3) Receiver Lane 3,
Differential pair
30 RSVD Reserved HSIn(3)
31 PRSNT#2 Hot plug detect GND Ground
32 GND Ground RSVD Reserved
33 HSOp(4) Transmitter Lane 4,
Differential pair
RSVD Reserved
34 HSOn(4) GND Ground
35 GND Ground HSIp(4) Receiver Lane 4,
Differential pair
36 GND Ground HSIn(4)
37 HSOp(5) Transmitter Lane 5,
Differential pair
GND Ground
38 HSOn(5) GND Ground
39 GND Ground HSIp(5) Receiver Lane 5,
Differential pair
40 GND Ground HSIn(5)
41 HSOp(6) Transmitter Lane 6,
Differential pair
GND Ground
42 HSOn(6) GND Ground
43 GND Ground HSIp(6) Receiver Lane 6,
Differential pair
44 GND Ground HSIn(6)
45 HSOp(7) Transmitter Lane 7,
Differential pair
GND Ground
46 HSOn(7) GND Ground
47 GND Ground HSIp(7) Receiver Lane 7,
Differential pair
48 PRSNT#2 Hot plug detect HSIn(7)
49 GND Ground GND Ground
50 HSOp(8) Transmitter Lane 8,
Differential pair
RSVD Reserved
51 HSOn(8) GND Ground
52 GND Ground HSIp(8) Receiver Lane 8,
Differential pair
53 GND Ground HSIn(8)
54 HSOp(9) Transmitter Lane 9,
Differential pair
GND Ground
55 HSOn(9) GND Ground
56 GND Ground HSIp(9) Receiver Lane 9,
Differential pair
57 GND Ground HSIn(9)
58 HSOp(10) Transmitter Lane 10,
Differential pair
GND Ground
59 HSOn(10) GND Ground
60 GND Ground HSIp(10) Receiver Lane 10,
Differential pair
61 GND Ground HSIn(10)
62 HSOp(11) Transmitter Lane 11,
Differential pair
GND Ground
63 HSOn(11) GND Ground
64 GND Ground HSIp(11) Receiver Lane 11,
Differential pair
65 GND Ground HSIn(11)
66 HSOp(12) Transmitter Lane 12,
Differential pair
GND Ground
67 HSOn(12) GND Ground
68 GND Ground HSIp(12) Receiver Lane 12,
Differential pair
69 GND Ground HSIn(12)
70 HSOp(13) Transmitter Lane 13,
Differential pair
GND Ground
71 HSOn(13) GND Ground
72 GND Ground HSIp(13) Receiver Lane 13,
Differential pair
73 GND Ground HSIn(13)
74 HSOp(14) Transmitter Lane 14,
Differential pair
GND Ground
75 HSOn(14) GND Ground
76 GND Ground HSIp(14) Receiver Lane 14,
Differential pair
77 GND Ground HSIn(14)
78 HSOp(15) Transmitter Lane 15,
Differential pair
GND Ground
79 HSOn(15) GND Ground
80 GND Ground HSIp(15) Receiver Lane 15,
Differential pair
81 PRSNT#2 Hot plug present detect HSIn(15)
82 RSVD#2 Hot Plug Detect GND Ground

Вам также может понравиться

Instinct MI100 — прорыв на рынке профессиональных видеоускорителей от AMD?

18 ноября, 2020

Электрическая схема видеокарт AMD Radeon серий HD5770 — HD6770

28 мая, 2020

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *