pci連接器
⑴ 有一種連接器,是PCB板直接可以插到上面去的,可是我不知道這種連接器叫什麼不是PCI,求解!
這種介面多了去了。常見的電腦內存插槽就是,還有很老式的ISA插槽已經基本看不到了。
⑵ PCI的PCI - 主要版本
PCI2.2允許66MHz的信號傳輸(需要在3.3伏特的信號,傳輸速率峰值為533MB每秒)。
PCI2.3允許使用版3.3伏特和通用標識符,但在權5伏特的情況不能下使用。
PCI3.0是PCI匯流排的最後一個官方版本,徹底取消了對使用5伏特的設備的支持。
PCI-X稍稍改變了協定並增加了資料傳輸速率到133MHz(傳輸速率峰值為1066MB/s)。
PCI-X2.0指定了266MHz(傳輸速率峰值為2133MB/s)和533MHz速率,擴充可規劃空間至4096bytes,增加了16-bit的可變匯流排並且允許1.5伏特的電壓訊號。
微型PCI是PCI2.2版中的新要素,主要用於筆記本電腦的內部。
Cardbus是32位33MHz的PCI,是PCMCIA的要素。
緊湊型PCI,usesEurocard-.
PC/104-Plus是一種利用PCI匯流排連接多個連接器的工業匯流排。
高級電訊計算體系(ATCA)是電訊工業下一代匯流排。
⑶ PCI Express x16和PCI Express x1區別
兩者最主要的區別在於傳輸速度的區別,PCIE X16遠高於PCIE X1。
x1的帶寬是250MB/s,所以x16是250*16=4GB/s,2.0版本的PCI-E帶寬翻倍達到了8GB/S,PCI Express卡適合其物理尺寸或更大的插槽(使用×16作為最大的),但可能不適合更小的PCI Express插槽;例如,×16卡可能不適合×4或×8插槽。一些插槽使用開放式插座來允許物理上更長的卡,並協商最佳的電子和邏輯連接。下圖都是PCIE插槽,最長的是兩根X16的,其它的是X8/X4/X2,總的來說小的X1可以插在任意插槽上,X16的肯定插不上X8的插槽。
⑷ 請問PCIE,PCI-E和PCIX介面的差別和用途是什麼
一、PCI: PCI,外設組件互連標准(Peripheral Component Interconnection)
一種由英特爾(Intel)公司1991年推出的用於定義局部匯流排的標准。此標准允許在計算機內安裝多達10個遵從PCI標準的擴展卡。最早提出的PCI匯流排工作在33MHz頻率之下,傳輸帶寬達到133MB/s(33MHz * 32bit/s),基本上滿足了當時處理器的發展需要。隨著對更高性能的要求,1993年又提出了64bit的PCI匯流排,後來又提出把PCI 匯流排的頻率提升到66MHz。目前廣泛採用的是32-bit、33MHz的PCI 匯流排,64bit的PCI插槽更多是應用於伺服器產品。從結構上看,PCI是在CPU和原來的系統匯流排之間插入的一級匯流排,具體由一個橋接電路實現對這一層的管理,並實現上下之間的介面以協調數據的傳送。管理器提供信號緩沖,能在高時鍾頻率下保持高性能,社和為顯卡,音效卡,網卡,MODEM等設備提供連接介面,工作頻率為33MHz/66MHz。
PCI匯流排系統要求有一個PCI控制卡,它必須安裝在一個PCI插槽內。這種插槽是目前主板帶有最多數量的插槽類型,在當前流行的台式機主板上,ATX結構的主板一般帶有5~6個PCI插槽,而小一點的MATX主板也都帶有2~3個PCI插槽。根據實現方式不同,PCI控制器可以與CPU一次交換32位或64位數據,它允許智能PCI輔助適配器利用一種匯流排主控技術與CPU並行地執行任務。PCI允許多路復用技術,即允許一個以上的電子信號同時存在於匯流排之上。
由於PCI 匯流排只有133MB/s的帶寬,對音效卡、網卡、視頻卡等絕大多數輸入/輸出設備顯得綽綽有餘,但對性能日益強大的顯卡則無法滿足其需求。Intel在2001年春季的IDF上,正式公布了旨在取代PCI匯流排的第三代I/O技術,該規范由Intel支持的AWG(Arapahoe Working Group)負責制定。2002年4月17日,AWG正式宣布3GIO1.0規范草稿制定完畢,並移交PCI-SIG(PCI特別興趣小組,PCI-Special Interest Group)進行審核。開始的時候大家都以為它會被命名為Serial PCI(受到串列ATA的影響),但最後卻被正式命名為PCI Express,Express意思是高速、特別快的意思。
2002年7月23日,PCI-SIG 正式公布了PCI Express 1.0規范,並於2007年初推出2.0規范(Spec 2.0),將傳輸率由PCI Express 1.1的2.5GB/s提升到5GB/s。
二、PCIX PCI-X介面是並連的PCI匯流排的更新版本,仍採用傳統的匯流排技術,不過有更多數量的接線針腳,同時,如前所述的所有的連接裝置會共享所有可用的頻寬。 與原先PCI介面所不同的是:一改過去的32位,PCI-X採用64位寬度來傳送數據,所以頻寬自動就倍增兩倍,而擴充槽的長度當然就不可避免的加大了,除此之外,其餘的包括傳輸通訊協議、訊號和標準的接頭格式都一並兼容,好處是3.3V的32位的PCI適配卡可以用在PCI-X擴充槽上,當然如果你願意,也可以將64位PCI-X適配卡接在32位PCI擴充槽上,不過,頻寬速度將會大減。 這個匯流排寬度倍增的改良版本對一些專業儲存控制器,例如SCSI、iSCSI、光纖信道(Fibre Channel)、10GBit乙太網和InfiniBand等其他傳輸裝置,仍然無法提供足夠的頻寬,因此引進PCI-SIG介面以提供數個不同速度等級,可以從PCI-X 66一路上到PCI-X 533規格,以下表列這些技術細節:匯流排寬度 頻率速度 功能 頻寬 PCI-X 66 64位 66MHz Hot Plugging,3.3V 533MB/s PCI-X 133 64位 133MHz Hot Plugging,3.3V 1.06GB/s PCI-X 266 64位/16位選項 133MHz Double Data Rate Hot Plugging,3.3V&1.5V ECC supported 2.13gb/S PCI-X 533 64/16位選項 133MHz Quad Data Rate Hot Plugging,3.3&1.5V ECC supported 4.26GB/s 你可以看到當頻率速度到達了PCI-X 133的133MHz事後,就再也升不上去,為了讓頻寬能夠倍增,於是不惜將主存儲器及前端匯流排上已經行之有年而且路人皆知的技術搬過來,因此,PCI-X 266用上Double Data Rate技術,讓每一個時鍾脈沖的上升與下降邊緣都可以傳輸數據,所以又多出了一倍的機會來傳輸數據,而PCI-X 533規格更進一步採用每一個時鍾脈沖可以傳送四次的技術,英特爾早在所有的Pentium 4和Xeon處理器的前端匯流排就用上這些技術了。 三、PCIE: PCI-Express是最新的匯流排和介面標准,它原來的名稱為「3GIO」,是由英特爾提出的,很明顯英特爾的意思是它代表著下一代I/O介面標准。交由PCI-SIG(PCI特殊興趣組織)認證發布後才改名為「PCI-Express」。這個新標准將全面取代現行的PCI和AGP,最終實現匯流排標準的統一。它的主要優勢就是數據傳輸速率高,目前最高可達到10GB/s以上,而且還有相當大的發展潛力。PCI Express也有多種規格,從PCI Express 1X到PCI Express 16X,能滿足現在和將來一定時間內出現的低速設備和高速設備的需求。能支持PCI Express的主要是英特爾的i915和i925系列晶元組。當然要實現全面取代PCI和AGP也需要一個相當長的過程,就象當初PCI取代ISA一樣,都會有個過渡的過程。 四、CPCI Compact PCI(Compact Peripheral Component Interconnect)簡稱CPCI,中文又稱緊湊型PCI,是國際工業計算機製造者聯合會(PCI Instrial Computer Manufacturer's Group,簡稱PICMG)於1994提出來的一種匯流排介面標准。是以PCI電氣規范為標準的高性能工業用匯流排。CPCI的CPU及外設同標准PCI是相同的,並且CPCI系統使用與傳統PCI系統相同的晶元、防火牆和相關軟體。從根本上說,它們是一致的,因此操作系統、驅動和應用程序都感覺不到兩者的區別,將一個標准PCI插卡轉化成CPCI插卡幾乎不需重新設計,只要物理上重新分配一下即可。為了將PCI SIG的PCI匯流排規范用在工業控制計算機系統,1995年11月PICMIG頒布了CPCI規范1.0版,以後相繼推出了PCI-PCI Bridge規范、Computer Telephony TDM規范和User-defined I/O pin assignment規范。簡言之CPCI匯流排 = PCI匯流排的電氣規范 + 標准針孔連接器+ 歐洲卡規范。 CPCI的出現不僅讓諸如CPU、硬碟等許多原先基於PC的技術和成熟產品能夠延續應用,也由於在介面等地方做了重大改進,使得採用CPCI技術的伺服器、工控電腦等擁有了高可靠性、高密度的優點。CPCI是基於PCI電氣規范開發的高性能工業匯流排,適用於3U和6U高度的電路插板設計。CPCI電路插板從前方插入機櫃,I/O數據的出口可以是前面板上的介面或者機櫃的背板。它的出現解決了多年來電信系統工程師與設備製造商面臨的棘手問題,比如傳統電信設備匯流排VME與工業標准PCI匯流排不兼容問題。CPCI技術是在PCI技術基礎之上經過改造而成,其特點具體有三個方面: 一是繼續採用PCI局部匯流排技術; 二是拋棄IPC傳統機械結構,改用經過20年實踐檢驗了的高可靠歐洲卡結構,改善了散熱條件、提高了抗振動沖擊能力、符合電磁兼容性要求; 三是拋棄IPC的金手指式互連方式,改用2mm密度的針孔連接器,具有氣密性、防腐性,進一步提高了可靠性,並增加了負載能力。 CPCI規范自製定以來,已歷經多個版本。最新的PICMG 3.0所規范的CPCI技術架構在一個更加開放、標準的平台上,有利於各類系統集成商、設備供應商提供更加便捷快速的增值服務,為用戶提供更高性價比的產品和解決方案。PICMG 3.0標準是一個全新的技術,與PICMG 2.x完全不同,特別在速度上與PICMG 2.x相比,PICMG 3.0速度每秒可達2Tb。PICMG 3.0主要將應用在高帶寬電信傳輸上,以適應未來電信的發展,PICMG 2.x則仍是目前CPCI的主流,並將在很長時間內主宰CPCI的應用。 CPCI具有可熱插拔(Hot Swap)、高開放性、高可靠性。CPCI技術中最突出、最具吸引力的特點是熱插拔。簡言之,就是在運行系統沒有斷電的條件下,拔出或插入功能模板,而不破壞系統的正常工作的一種技術。熱插拔一直是電信應用的要求,也為每一個工業自動化系統所渴求。它的實現是:在結構上採用三種不同長度的引腳插針,使得模板插入或拔出時,電源和接地、PCI匯流排信號、熱插拔啟動信號按序進行;採用匯流排隔離裝置和電源的軟啟動;在軟體上,操作系統要具有即插即用功能。目前CPCI匯流排熱插拔技術正在從基本熱切換技術向高可用性方向發展。 CPCI所具有高開放性、高可靠性、可熱插拔的特點,使該技術除了可以廣泛應用在通訊、網路、計算機電話之外,也適合實時系統控制、產業自動化、實時數據採集、軍事系統等需要高速運算、智能交通、航空航天、醫療器械、水利等模塊化及高可靠度、可長期使用的應用領域。由於CPCI擁有較高的帶寬,它也適用於一些高速數據通信的應用,包括伺服器、路由器、交換機等。
⑸ ddr與pcie系列連接器的區別
DDR是Double Data Rate(雙倍速率同步動態隨機存儲器)的縮寫,pcie是PCI-Express(最新的匯流排和介面標准)
⑹ 硬體介面的PCI
最新的標准為PCI-E,此標准由PCISIG組織維護,開方性較差,spec需要會員才能下載,不能免內費下載.
版本容描述如下:
發明單位(Intel)
PCI 1.0:最原始版本,非實用版本
PCI 2.0:增加了連接器的說明,增補了一些內容,是第一個實用版本,33.33 MHz clock,5V voltage
PCI 2.1:增加了66MHz的功能
PCI 2.2:優化版本,
PCI 2.3:去掉了5V Voltage的支持
發明單位(IBM,HP,Compaq)
PCI-X 1.0:增加了時鍾到66/100/133 MHz,數據為64位寬.
PCI-X 2.0:增加了時鍾到266/533 Mhz速度
發明單位(Intel)
PCI-E 1.x:由並行匯流排變為,收和發各一對差分匯流排.波特率為:2.5GT/s,數據率:2Gbit/s
PCI-E 2.x:單對差分線,波特率為:5GT/s,數據率:4Gbit/s
PCI-E 3.0:單對差分線,波特率為:8GT/s,數據率:8Gbit/s ?
⑺ PCI-E介面是什麼東西是不是就是PCI連接器阿
新一代PC匯流排標准,PCI Express將大大加強PC的數據交換和處理性能,更得益於PCIE的高速串列技術內是性能日益飛升的3D游戲顯卡,容玩家可以在PCIE平台上暢享到更淋漓盡致的運行性能和高速游戲體驗。
PCI-E 提供比PCI高很多的帶寬,價格又比PCI設備便宜,對顯示卡及外設很有幫助。
⑻ 同樣是M.2介面PCI-E和NVME的區別是什麼
PCI-E 和 NVME 不是同一類型的東西,無法比較。
就M.2 SSD領域,PCI-E是代表著一種匯流排(通道)標准,與它對應的則是SATA3.0 匯流排,這兩種匯流排標准將直接決定M.2SSD 的讀寫速度。
比如SATA3.0 理論最高速度只有6Gbps,此類SSD 實際傳輸速度能達到600MB/s就算頂天了,而PCI-E3.0 匯流排的帶寬高達32Gbps,此類SSD傳輸速度可以輕松突破1000MB/s大關,頂級產品甚至可以達到2000MB/s以上。
NVMe是一種協議標准,屬於針對PCI-E匯流排SSD定製的一種高速協議。是使用PCI-E通道的SSD的一種規范(是AHCI協議的進階版本),更高定位的產品除了會使用四通道的PCI-E 3.0 x 4匯流排,還會支持NVMe協議以提供更快的讀寫速度,這也是一塊高端SSD必備的。
(8)pci連接器擴展閱讀:
M.2介面的命名規則
由於有多種尺寸和功能的M.2介面,因此需要規定一個標準的命名規則來劃分這些介面。
M.2介面的命名主要遵循以下原則:
1、適配器尺寸。(長和寬)
2、適配器最頂層到最底層的最大Z軸高度。
3、機械連接鍵(Mechanical Connector Key )的位置。
命名規則清晰的說明了介面的功能,需要的接插件,z軸高度。接插件寬度必須是12mm,16mm,16.5mm,20mm,22mm,28mm,30mm中的一個尺寸。
接插件長度必須是16mm,20mm,24mm,26mm,28mm,30mm,42mm,60mm,80mm,110mm中的一個尺寸。其他尺寸均為非法尺寸。
⑼ pci各個介面的意義是什麼
PCI(Peripheral Component Interconnect) 一種由英特爾(Intel)公司1991年推出的用於定義局部匯流排的標准。此標准允許在計 PCI
[1]算機內安裝多達10個遵從PCI標準的擴展卡。最早提出的PCI匯流排工作在33MHz頻率之下,傳輸帶寬達到133MB/s(33MHz * 32bit/s),基本上滿足了當時處理器的發展需要。隨著對更高性能的要求,後來又提出把PCI 匯流排的頻率提升到66MHz,傳輸帶寬能達到266MB/s。1993年又提出了64bit的PCI匯流排,稱為PCI-X,目前廣泛採用的是32-bit、33MHz或者32-bit、66MHz的PCI 匯流排,64bit的PCI-X插槽更多是應用於伺服器產品。從結構上看,PCI是在CPU和原來的系統匯流排之間插入的一級匯流排,具體由一個橋接電路實現對這一層的管理,並實現上下之間的介面以協調數據的傳送。管理器提供信號緩沖,能在高時鍾頻率下保持高性能,適合為顯卡,音效卡,網卡,MODEM等設備提供連接介面,工作頻率為33MHz/66MHz。 PCI
PCI匯流排系統要求有一個PCI控制卡,它必須安裝在一個PCI插槽內。這種插槽是目前主板帶有最多數量的插槽類型,在當前流行的台式機主板上,ATX結構的主板一般帶有5~6個PCI插槽,而小一點的MATX主板也都帶有2~3個PCI插槽。根據實現方式不同,PCI控制器可以與CPU一次交換32位或64位數據,它允許智能PCI輔助適配器利用一種匯流排主控技術與CPU並行地執行任務。PCI允許多路復用技術,即允許一個以上的電子信號同時存在於匯流排之上。 普通PCI匯流排帶寬一般為133MB/s(在32bit/33Mhz下)或者266MB/s(在32bit/66Mhz下)。對於普通的音效卡、百兆網卡、Modem卡等擴展設備一般使用的是133MB/s的傳輸速率,這種設備的金手指特徵一般是與PCI插槽對應(長-短),而對於部分PCI顯卡、千兆網卡、磁碟陣列卡、USB2.0或者火線卡等需要較高帶寬的PCI設備一般可以使用266MB/s的帶寬,這種設備的特徵是金手指一般是三段式(短-長-短)。至於設備是否工作在66Mhz下可以通過軟體everest查看,在PCI設備欄中選中需要觀察設備並查看「66Mhz操作」是否為「已支持」,如果顯示為「不支持」則表示這個設備最多隻能使用133MB/s的帶寬。Intel在2001年春季的IDF上,正式公布了旨在取代PCI匯流排的第三代I/O技術,該規范由Intel支持的AWG(Arapahoe Working Group)負責制定。2002年4月17日,AWG正式宣布3GIO1.0規范草稿制定完畢,並移交PCI-SIG(PCI特別興趣小組,PCI-Special Interest Group)進行審核。開始的時候大家都以為它會被命名為Serial PCI(受到串 PCI
行ATA的影響),但最後卻被正式命名為PCI Express,Express意思是高速、特別快的意思。 PCI匯流排是一種不依附於某個具體處理器的局部匯流排。從結構上看,PCI是在CPU和原來的系統匯流排之間插入的一級匯流排,具體由一個橋接電路實現對這一層的管理,並實現上下之間的介面以協調數據的傳送。管理器提供了信號緩沖,使之能支持10種外設,並能在高時鍾頻率下保持高性能。PCI匯流排也支持匯流排主控技術,允許智能設備在需要時取得匯流排控制權,以加速數據傳送。
特點
即插即用:是指當板卡插入系統時,系統會自動對板卡所需資源進行分配,如基地址、中斷號等,並自動尋找相應的驅動程序。而不象舊的ISA板卡,需要進行復雜的手動配置。 實際的實現遠比說起來要復雜。在PCI板卡中,有一組寄存器,叫"配置空間"(Configuration Space),用來存放基地址與內存地址,以及中斷等信息。 以內存地址為例。當上電時,板卡從ROM里讀取固定的值放到寄存器中,對應內存的地方放置的是需要分配的內存位元組數等信息。操作系統要跟據這個信息分配內存,並在分配成功後把相應的寄存器中填入內存的起始地址。這樣就不必手工設置開關來分配內存或基地址了。對於中斷的分配也與此類似。 中斷共享:ISA卡的一個重要局限在於中斷是獨占的,而我們知道計算機的中斷號只有16個,系統又用掉了一些,這樣當有多塊ISA卡要用中斷時就會有問題了。 PCI匯流排的中斷共享由硬體與軟體兩部分組成。 PCI
硬體上,採用電平觸發的辦法:中斷信號在系統一側用電阻接高,而要產生中斷的板卡上利用三極體的集電極將信號拉低。這樣不管有幾塊板產生中斷,中斷信號都是低;而只有當所有板卡的中斷都得到處理後,中斷信號才會回復高電平。 軟體上,採用中斷鏈的方法:假設系統啟動時,發現板卡A用了中斷7,就會將中斷7對應的內存區指向A卡對應的中斷服務程序入口ISR_A;然後系統發現板卡B也用中斷7,這時就會將中斷7對應的內存區指向ISR_B,同時將ISR_B的結束指向ISR_A。以此類推,就會形成一個中斷鏈。而當有中斷發生時,系統跳轉到中斷7對應的內存,也就是ISR_B。ISR_B就要檢查是不是B卡的中斷,如果是,要處理,並將板卡上的拉低電路放開;如果不是,則呼叫ISR_A。這樣就完成了中斷的共享。
優缺點
優點:匯流排結構簡單、成本低、設計簡單。缺點也比較明顯, 並行匯流排無法連接太多設備,匯流排擴展性比較差,線間干擾將導致系統無法正常工作; PCI
2) 當連接多個設備時,匯流排有效帶寬將大幅降低,傳輸速率變慢;為了降低成本和盡可能減少相互間的干擾,需要減少匯流排帶寬,或者地址匯流排和數據匯流排採用復用方式設計,這樣降低了帶寬利用率。 PCI Express匯流排是為將來的計算機和通訊平台定義的一種高性能,通用I/O互連匯流排。 2002年7月23日,PCI-SIG 正式公布了PCI Express 1.0規范,並於2007年初推出2.0規范(Spec 2.0),將傳輸率由PCI Express 1.1的2.5GB/s提升到5GB/s;目前主流的顯卡介面都支持PCI-E 2.0
主要版本
PCI2.2允許66MHz的信號傳輸(需要在3.3伏特的信號,傳輸速率峰值為533MB每秒)。 PCI2.3允許使用3.3伏特和通用標識符,但在5伏特的情況不能下使用。 PCI3.0是PCI匯流排的最後一個官方版本,徹底取消了對使用5伏特的設備的支持。 PCI-X稍稍改變了協定並增加了資料傳輸速率到133MHz(傳輸速率峰值為1066MB/s)。 PCI-X2.0指定了266MHz(傳輸速率峰值為2133MB/s)和533MHz速率,擴充可規劃空間至4096bytes,增加了16-bit的可變匯流排並且允許1.5伏特的電壓訊號。 PCI
微型PCI是PCI2.2版中的新要素,主要用於筆記本電腦的內部。 Cardbus是32位33MHz的PCI,是PCMCIA的要素。 緊湊型PCI,usesEurocard-. PC/104-Plus是一種利用PCI匯流排連接多個連接器的工業匯流排。 高級電訊計算體系(ATCA)是電訊工業下一代匯流排
⑽ pci插槽的插銷怎麼用
使用PC 卡pc 卡是一種被廣泛使用的筆記本電腦擴展設備,它提供了擴展筆記本性能而不犧牲其便攜性的有效途徑。常用的pc 卡包括存儲卡、數據機、硬碟、網路適配器等等。pcmcia 定義了pc 卡的工業標准。
2.5.1 支持的pc 卡類型
本機左側提供了一個pcmcia 擴展插槽,可插入一個採用cardbus 技術的卡以及擴展的「type ii」型pc 卡。插槽外部有一個塑料按鈕,按下後可彈起;當需要退出pc 卡時,將該按鈕彈起並按下,pc 卡即可退出。
pc 卡不是引導設備。
使用擴展的pc 卡時,應遵循下列預防措施:
1 保護好已安裝的卡的暴露端。如果卡的一端卡住,可能會損壞系統主板。
2 將計算機放入電腦包之前,務必取出擴展的pc 卡。
2.5.2 安裝pc 卡
pc 卡有可能可以熱插拔,也就是說可以在計算機運行時安裝和取出卡。卡將被自動檢測出來。通常,pc 卡上會有一個標記或符號,指明將哪一端插入卡槽中。pc 卡經過專門設計以防止插入錯誤。如果不知道插入方向,請參閱卡附帶的文檔。要插入pc 卡,請執行下列步驟。
1 拿住卡,使其方向符號指向卡槽,並且卡的頂面朝上。插入卡之前,按鈕插銷應推到裡面。
2 將卡推入卡槽中,直到其完全插入連接器。
3 如果遇到很大阻力,切勿用力推卡。檢查卡的方向,然後重試一次。
此計算機可以識別大多數pc 卡,並自動載入合適的設備驅動程序。如果配置程序提示您載入廠商的驅動程序,可以使用pc 卡附帶的軟盤或cd。
2.5.3 取出pc 卡
要取出pc 卡,請執行下列步驟:
1 按釋放插銷,使其彈出。
2 再次按插銷以彈出卡。
3 取出卡。
取出pc 卡之前,應從任務欄上的配置實用程序停止運行卡。否則,可能會丟失數據。如果卡上接有電纜,取出pc卡時切勿拉電纜。
有些pc 卡不支持熱插拔。因此,在使用pc 卡前,請您參考pc 卡附帶的使用說明。