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挑战之一,是内部各个组件之间的同步和调整。随着高速数据传输的发展,信号的误码率也随之成倍增加,如何在PCB板上调整其它元件是一个很大的挑战。同样,带着重新计时器(Retimer)将成为一种通用设计。此外,单路频宽的倍增,也使得现有的接线方式显得难以适应,特别是在伺服器和超级计算机等高负荷的操作应用中,也因此有些PCB内部设置的接线改采外接的光纤方案,以解决内部互连频宽不足的问题。
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PCIe5.0和PCIe3.0/4.0的区别是什么?重要的当然是速度了。在理论上,PCIe5.0的传输速度将会再一次翻番,每条信道达到32Gbps,这一数字你们从哪里看过没有?是的,就是在某些主板的M.2接口上,原来需要4个PCIe3.0通道接口,现在只需一个5.0通道即可完成。PCIe5.0为了保证高速传输的稳定性,还特意增加了信号完整性设计,使其不仅适用于连接显卡、SSD等配件,用于存储器和处理器的通信,而且可以用作平台总线。
在Computex2019期间,AMD推出了第三代RyzenRyzen处理器,这是业界支持PCIe4.0的处理器,采用全新的7nmZen2架构。新的第三代Ryzen处理器的IPC性能提高了15%,缓存大小提高了2倍,浮点性能提高了2倍。AMD第三代Ryzen73700X还是8核16线程。其单核性能比i7-9700K高1%,多核性能超过28%。TDP只有65W(而i7-9700K是95W)。Ryzen73800X的单核性能比i7-9700K高3%,i9-9900K只比i7-9700K高2%。Ryzen73800X的多核性能比i7-9700K高37%,i9-9900K只比i7-9700K高35%。Ryzen73800X完全超越i9-9900K。
通过将温湿度传感器集成到电子标签上,电子标签可以测定安装的物品和应用环境的温湿度值,将测定值以射频(RF)的方式传输到读写器上,后由读写器以无线/有线方式传输到应用的背景系统上。***对策部门的管理者可以随时随地通过计算机和手机APP,实时查看全区和本部门的冰箱和冷链运输车等冷链设备的温湿度传感器传达的温湿度数据,随时调整冷链设备的历史温度记录,正确把握任何时间段冷链设备的运行状况。在停电等突发情况下,管理者在初的时间收到警报邮件,立即处理,将受冷链温度影响的损失降低到相当低。
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