一文详解雷电接口的前世今生

  最早诞生于2009年,是英特尔倡导的一种高速I/O接口,只是当年它一直处在实验室状态,直到2011年才以Mini DisplayPort(下文简称miniDP)接口的形态集成在苹果旗下的Mac设备中。

  没错,雷电在本质上只是一种技术协议,它需要“寄生”在某个具体的接口标准上,而miniDP就是它的第一个“宿主”。

  2015年,随着接口标准的出现,它很快就被最新的雷电3技术盯上,至今网上也仍在流传“雷电3一定是USB Type-C,但USB Type-C却不一定支持雷电3”的科普内容。

  比如第一代雷电就拥有10Gbps的传输速率,而且最多可以串联4部设备,和它相比同期的USB3.0(5Gbps)简直“弱爆”了。

  2013年,USB-IF(USB推广组织)发布USB3.1技术规范,好不容易才将理论传输速率提升到10Gbps,英特尔却已携手苹果推出了雷电2,依旧是采用miniDP接口形态,但传输速率却实现了翻倍,20Gbps再度让传统USB的“羡慕嫉妒恨”。

  2015年诞生的雷电3,哪怕用今天的眼光来看也是一众I/O接口中的“皇帝”,它拥有高达40Gbps的传输速率,而且这还是在全双工状态下的,如果是单向传输其理论速度最高可达80Gbps,与2019年才刚刚定下标准的DisplayPort 2.0(DP 2.0)标准相当。

  此外,雷电3还兼容你所熟悉的各种多媒体传输协议,可以扩展出几乎所有接口,甚至还能用于接驳外置显卡,让1kg重的轻薄本也能通过桌面版RTX 2080显卡玩上最新的3A游戏大作。

  雷电与USB之间的战争终于在2019年迎来曙光,当年3月初,英特尔将雷电技术协议开放给了USB推广组织,USB-IF随后便发布了USB4,它在底层就实现了雷电和USB协议的融合,增强基于USB Type-C接口的产品之间的兼容性。

  可惜,直到今天就连USB3.2标准还没普及,USB4和雷电4也刚刚伴随第11代酷睿正式走向前台。在正式介绍这一全新接口之前,我们还需回顾一下昔日最热门的雷电3接口的生存现状。

  我们都知道雷电3是众多接口中的“皇帝”,无论是实用性还是用于宣传上的噱头都是一等一的存在。但是,纵观移动和桌面领域,只有极少数高端笔记本和设计师主板才有所涉猎,绝大多数笔记本身上的USB Type-C别说支持雷电3了,就连传输速率还停留在USB3.1 Gen1(5Gbps)的水平上。

  在过去,一款笔记本要想支持雷电3,需要购买并安装额外的雷电3,而且英特尔也需要收取不菲的授权费用。

  这些额外的开销对本就昂贵的苹果MacBook来说根本不算啥,但对讲究“薄利多销”的Windows笔记本而言就是难以承受之重了。

  此外,雷电3想要获得40Gbps的满速性能,需要占用4个满速的PCI-E 3.0通道(即PCI-E 3.0×4)。问题来了,在第八代酷睿(移动版)以前,整套平台的PCI-E 3.0通道只有16条,在搭配高性能独显和高速PCI-E 3.0×4 M.2 SSD硬盘之后,如果再加上雷电3可能就会引起“抢带宽”的问题了。·

  在现实中,很多支持雷电3的笔记本只为该接口准备了2个PCI-E 3.0通道(即PCI-E 3.0×2),在业内又称为“半速雷电3”,其理论传输速率只有20Gbps,虽然功能不受影响但在连接外置显卡时的性能耗损却较为显著。因此,在无数发烧玩家眼中,只有满速的雷电3才是线年,这样一些问题“貌似”得到一定效果的解决。

  正如前文所述,2019年英特尔开放了雷电3的授权,相关的授权费用被变相减免了。此外,传说第10代酷睿

  平台全部“原生支持”雷电3,以Ice Lake为代表的平台还将PCI-E 3.0通道数增加到了32条,从种种迹象来看,如果新品不配雷电3都没有天理了!我们都知道,第10代酷睿包含10nm Ice Lake(轻薄本)和14nm Comet Lake(轻薄本和游戏本)两大平台。从底层架构来说,Ice Lake将雷电3控制器整合进了

  内核中,而且原生就支持4个雷电3,其PCI-E 3.0通道数量高达32条。虽然这些通道中有16条(4×4)是仅供雷电3专属使用,但却再也不会占用CPU提供的PCI-E总线数量或者是与PCH一起抢夺原本就已拥挤不堪的总线资源。

  但是,你以为Ice Lake“原生支持”雷电3,搭载这一平台处理器的笔记本就一定能标配雷电3接口吗?

  答案自然是你想多了,现阶段雷电3接口需要支持USB PD协议充电,这就需要额外的PD

  芯片。此外,像Ice Lake的这种设计也代表着雷电3接口与(集成控制器的)CPU之间距离较远,存在一定的

  衰减问题。为此,Ice Lake平台笔记本想要支持满血的雷电3,还需要搭配名为JHL8040R Retimer的信号增强器,虽然一颗Retimer芯片就能直连2个满速(40Gbps)的雷电3接口,但它毕竟同样是需要2.4个美元的,而且背后还存在为PCB主板的优化布局等研发费用。

  再来看看Comet Lake平台,它在底层架构上和英特尔早期平台没什么差异,雷电3功能依旧被挂在了PCH(传统意义上的北桥)芯片组中。

  换句话说,搭载Comet Lake平台的笔记本,想支持雷电3还要搭配额外的雷电3控制器芯片,并不是传说中的“原生支持”,不仅成本更高,还存在与别的设备抢PCI-E 3.0通道和挤占DMI 3.0总线资源的问题。

  如果说Ice Lake平台的雷电3功能是以“CPU(集成雷电主控)→Retimer→接口”路径实现,那Comet Lake平台就是“CPU→DMI→PCH→雷电主控→接口”,步骤更多,成本、性能和功耗损失也就更大。

  现在,各位明白为什么哪怕是Ice Lake平台的第10代酷睿笔记本,能配备雷电3接口的产品却少之又少了吧?

  同理,第11代酷睿虽然也号称原生支持雷电4,但也存在以上问题,所以依旧只有中高端第11代酷睿新品才能用上这种接口,绝大多数低端机型的USB和USB Type-C依旧维持5Gbps,也就是USB3.0(包括3.1 Gen1和3.2 Gen1)的速度。

  问题又来了,第11代酷睿Tiger Lake平台支持USB4和雷电4,它们之间有啥区别?

  USB4存在20Gbps传输速率的“半速版”,用来取代现有的USB3.2 Gen2×2标准,同时,USB4还有更高速的USB 40,我们大家可以将其理解为雷电3的简化版。

  而雷电4,则可视为“全功能满血USB4”,不仅需要拥有40Gbps的满速,还需同时兼容USB PD充电和原雷电3的全部功能,在

  随着第10代和第11代酷睿平台的普及,轻薄本增加雷电3(以及未来的雷电4)功能的成本其实已经不算太高了,可完全成为4000元~5000元价位的主流产品的标配。真正阻碍雷电功能普及的因素,其实还是缺少杀手级的应用环境。

  比如,现在全功能USB Type-C(支持USB PD充电和PD视频输出)就足够绝大多数用户的使用需求了,为何还要再多花钱配雷电4?很多玩家特别在意的外置显卡扩展坞虽然算是雷电接口的专属卖点,但相关扩展坞的价格非常昂贵,它与笔记本之间也存在各种兼容性问题,在体验上并不完美。

  来说,雷电接口成本比较高,在应用场景范围不大时没必要强行列装;对软件和外设厂商来说,雷电接口的普及度不高,没必要为它开发更多的产品和功能。最终,就是我们面临的现状:雷电接口太贵,而且没啥用。

  USB4的出现,也会抢走不少原本应该属于雷电4的市场占有率,因为前者所需要的成本更低。雷电4的希望,在于英特尔最新倡导的Evo平台认证计划,也就是我们过去常说的雅典娜计划2.0,雷电4和第11代酷睿是Evo平台的基础配置,但通过Evo认证的新品价格普遍都是6000元起步,想让更低价位的轻薄本享受可以外接显卡,拥有皇帝级待遇的雷电4,似乎还是遥遥无期。

  从史前文明到女娲补天:Linux内存逆向映射(reverse mapping)技术的

  关于Linux内存管理逆向映射技术的历史和现在的分析,投稿标题《逆向映射的演进》,后经过小编与郭大侠商议改为《Linux内存逆向映射(reverse mapping)技术的

  蓝牙是一种支持设备短距离通信的低功耗、低成本无线电技术。它利用短程无线链路取代专用电缆,便于人们在室内或户外流动操作。那么这种技术为什么叫蓝牙?又历经了怎样的发展?本文将带你了解蓝牙技术的

  (SPI)是微控制器和外围IC(如传感器、ADC、DAC、移位寄存器、SRAM等)之间使用最广泛的

  ,然后介绍ADI公司支持SPI的模拟开关与多路转换器,以及它们如何帮助减少系统电路板设计中的数字GPIO数量。

  ,可以提供双通道双向20Gb/s的传输带宽,24通道全部打开时可以全速采集特征参数、声发射波形和波形流(每通道30M采样),

  ClockTree Synthesis,时钟树综合,简称CTS。时钟树综合就是建立

  个时钟网络,使时钟信号能够传递到各个时序器件。CTS是布局之后相当重要的

  定的了解,只要你涉足电源电子行业,你都会或多或少的接触到,那么PCB到底经历哪些过程才会成就现在的PCB呢,跟着小编

  防护应重点把握以下几点: 要完善外部防雷设施,做好机房接地,根据《电子计算机房设计规范》,交流、直流工作地、保护地、防雷接地宜共用

  防护应重点把握以下几点: 要完善外部防雷设施,做好机房接地,根据《电子计算机房设计规范》,交流、直流工作地、保护地、防雷接地宜共用

  些机动内容,侧重点还是在具体的工程实践上,如怎么设计和仿真,遇上问题了怎么去解决,够接地气了吧!今天先来介绍下DDR的

  名优秀的嵌入式应用开发工程师。不过基于Linux的图形界面开发,现在变得火热:像QT编程了、安卓开发了等待都脱离了Linux的形式,但是,这又给码农们有了新的发展空间,据我所知,工资待遇也是很客观的最后用

  本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:52 编辑 串行通讯

  路,包括了初级和次级防雷保护电路。应用于以太网口可能接到室外的产品。2、 此电路要求产品有接大地的

  ,商用化缓慢然而前景广阔 微机电系统(MEMS)在1954年由贝尔实验室的Charles Smith通过硅的压阻效应发明,在不到十年之前,在新泽西的同

  ,漫游费线日,三大运营商接连表态,表示“10月1日前取消漫游费”。腾讯科技推出系列策划——漫游费真相调查,解读漫游费的

  、技术逻辑等。以下为第一期:关于漫游费,过去它也受了不少“不白之冤”。

  引言:在本文中,开源操作系统之父Linus Torvalds将畅谈Linux的

  与未来 早在1991年还在芬兰赫尔辛基大学就读时,Linus Torvalds便创建出了最初的Linux

  的风向标,但因为成本过高,普及难度加大。据报道,英特尔宣布将会在CPU中集成

  随着阿里巴巴Alios和百度Apollo计划的轮番登台,“操作系统OperatingSystem” 似乎在一夜间成为了智能网联汽车的标配。事实真是如此吗?本文将简单的介绍下汽车操作系统的

  ,但是归根到底,它是一个化整为零的整体。所以,分布式数据库可以简单地理解为,将一个数据库按照一定规则部署到多台服务器,对内可以是零散的,但对外必须是一个整体。这样说出来区块链的

  、内涵意义,下图能够说是相当清楚全面了。AI是未来一大热点,如果你也看好这一趋势,

  为了可以帮助大家解答这些疑问, 我们将会用几篇文章,由浅入深的给我们讲述解答工业互联网的

  伴随着云的普及,云的生态角色慢慢的变细分,比如MSP和CMP,受到了慢慢的变多企业客户的青睐,玩家也持续不断的增加,慢慢的变多的公司致力于在这些领域创新发展。 在接触客户

  了2019年的最热门话题。关于Mini LED显示,市场进入了产业化的冲刺阶段;而关于Mini LED背光,我们今天就来简单地聊聊它的“

  了2019年的最热门话题。关于Mini LED显示,市场进入了产业化的冲刺阶段;而关于Mini LED背光,我们今天就来简单聊聊它的“

  和多数筚路蓝缕的本土芯片企业不同,千亿资本并购和高端芯片布局赋予了紫光集团非凡的历史重任,本文为您起底这家“清华校企”的

  我们都知道华为有麒麟、巴龙、凌霄等各种自研的处理器芯片,除此之外,华为还有自研的SSD固态硬盘。6月19日,华为中国官微特意制作了一张图解,详细回顾了华为自研SSD的

  3。从今年开始,AMD 7nm 移动CPU将登陆更多高端笔记本,一直缺席的

  在集成电路中,模拟运算放大器对电子领域产生了巨大影响,这些模拟和数字电路都深刻地改变了电子领域。在模拟电子领域,没什么比运算放大器(以下称为模拟运算放大器)更重要。下面英锐恩单片机开发工程师将讲一讲模拟运算放大器基础知识,运放的

  是Intel发布的Light Peak技术,英文名叫“Thunderbolt”,Thunderbolt连接技术融合了PCIExpress数据传输技术和DisplayPort显示技术,可以同时

  ”、“世界上最快”、“拥有十八般武艺”等等。那接下来, 小编就带大家仔细地了解一下

  3,传输速度能达到40Gbps;去年USB-IF发布的USB最新标准USB4传输速度和

  标准,40Gbps的带宽要求不变,但是规格全面增强,支持双4K输出及4口

  4(因商标注册原因,intel在国内使用Thunderbolt名称)与USB4.0到底有什么不一样?

  来源|与非网(ee-focus) GaN 为何这么火? 如果再有人这么问你 最简单的回答即是: 因我们离不开电源 并且不断追求更好的电源系统 当我们谈GaN时你在想什么? GaN

  来源|中科院之声(zkyzswx)编者按:中科院之声与中国科学院上海硅酸盐研究所联合开设科普硅立方专栏,为大家介绍先进无机非金属材料的

  最近半导体商似乎混进了一种新的“流行”,大家见面不再问“你,吃了吗?”,而是变成了“你,有8英寸晶圆吗?”。  8英寸(200mm)晶圆到底有多缺? 这一切还得从8英寸晶圆的

  人工智能和机器学习概念目前在各种场合被频频提到,移动互联网时代后的未来被预测为AI时代,那么人工智能的

  是怎样的,到底会给我们的未来带来什么呢?为了弄清这样的一个问题,我们大家可以简单回顾一下人工智能的发展历史。

  的频频发声,正说明各家企业已经迫不及待的拥抱物联网时代的到来。 本文会从时序数据库的基本概念、应用场景、需求与能力等方面一一展开,带你了解时序数据库的

  。 01 应用场景 时序数据库是一种针对时序数据高度优化的垂直型数据库。在制造业、银行金融、DevOps、社交媒体

  很好很强大,唯一的主要是主要局限在Intel平台上,AMD这边还没有厂商导入,不过大家还有别的选择,那就是USB4

  从去年的Tiger Lake处理器开始,Intel把Thunderbolt 4(俗称

  资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望有机会能够帮助到广大的电子工程师们。

  资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望能够在一定程度上帮助到广大的电子工程师们。

  资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望有机会能够帮助到广大的电子工程师们。

  它是1976年推出时,与6502 CPU 一起,引发了一系列项目,导致了 80 年代初期的家用计算机革命。同时你能想象在CPU更新迭代速度这么快的时代,直到

  实现电脑和解调仪主机之间的通信。在设备使用的过程中,很多小伙伴有疑问,我使用自己的Type-C接线

  转型的命运,同时革新大众的低代码开发观念。深扒华为云Astro低代码平台的

  ,其成功之路显然是一条“个性”之路。 每一步的成长都验证了「低代码开发绝不是平庸的开发」 华为云Astro低代码平台源于华为应用开发和数字化转型的实践,最初名为“AppCube应用魔方”,体现

  。与此同时,编译器的研发人员也从芯片研发团队开始延伸到更上层的软件层面。在很多领域的软件系统中,都开始引入编译技术来实现提升开发效率或运行效率等目标。本文从领域编译器的角色着眼,来讨论领域编译器发展的

  对于每个词只能有一个固定的向量表示,今天我们来介绍一个给NLP领域带来革新的预训练语言大模型Bert,对比word2vec和Glove词向量模型,Bert是一个动态的词向量语言模型,接下来将带领大家一起来聊聊Bert的

  算力网络、智慧家庭、元宇宙、操作系统国产化……这些热门事物不断涌现,让人眼花缭乱。但万变不离其宗,支撑起这些精巧复杂体系的技术底座,无外乎CPU、内存、操作系统、网络协议、算法等等。那么这些技术是怎么样发展到今天这种形态呢,本文将以独特视角切入,带你畅读计算机的

  今天分享南京航空航天大学——李丕绩教授做的464页PPT《ChatGPT的

  》。从人工智能发展史,AI十年回顾,自然语言处理,ChatGPT诞生,模型分析,大模型应用,ChatGPT 可以

  01概述OSI分布式光纤传感解调系统和OCI高分辨光学链路诊断系统采用

  实现电脑和解调仪主机之间的通信。在设备使用的过程中,很多小伙伴有疑问,我使用自己的Type-C接线

  蓝牙是一种支持设备短距离通信的低功耗、低成本无线电技术。它利用短程无线链路取代专用电缆,便于人们在室内或户外流动操作。那么这种技术为什么叫蓝牙?又历经了怎样的发展?本文将带你了解蓝牙技术的

  ,支持多个协议,包括PCI Express和DisplayPort。它的速度能达到40Gbps。而Type-C

  标准,支持数据传输、充电和视频输出等功能,速度通常在5Gbps到10Gbps之间。

  活中不可或缺的小家电之一,这个看似简单的设备,已经走过了漫长的发展历史,从它的

  前面的文章大体介绍了TOC下的低结存,计划统一性原则,列队生产,日结日清,品质问题碎片化等,有很多朋友问是否基石公司不再做数字化,而做流程梳理,非也!其实所有不同的制造业生产方式都有

  ,包括其发展历史、应用场景、面临的挑战以及未来发展的新趋势。 二、情感语音识别的发展历史 起步阶段:早期的情感语音识别技术主要依赖于声谱分析、特征提取等传统信号处理方法,但这

相关新闻