m.2引脚定义4+5

时间: 2023-09-12 17:01:08 浏览: 154
M.2是一种用于连接固态硬盘(SSD)和无线网卡等设备的接口标准。在M.2接口中,引脚定义4和5用于传输高速差分信号。 引脚定义4和5分别称为RX- P0和RX-N0。它们用于接收端口0的差分数据信号。这些差分信号通过差分传输技术传输,以提高传输效率和信号质量。 差分传输技术使用了两个线路,一个正线路和一个负线路。通过将信号的一个版本发送到正线路,将另一个版本发送到负线路,然后在接收端将两个版本的信号进行比较,可以有效减少噪音和串扰的影响。 引脚定义4和5的使用,使M.2接口可以支持高速数据传输,例如PCIe(Peripheral Component Interconnect Express)和SATA(Serial Advanced Technology Attachment)等接口协议。这使得M.2接口成为高速数据存储设备的理想选择,并且在现代计算机硬件中得到广泛应用。 总之,M.2接口的引脚定义4和5用于接收高速差分信号,这样可以实现高效可靠的数据传输,提供更快的数据存储和通信速度。
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M.2 Mkey引脚定义定义

M.2 Mkey接口是一种用于连接固态硬盘(SSD)和主板之间的接口标准。它通过PCI Express总线传输数据,支持NVMe协议,提供高速数据传输和低延迟的存储体验。 M.2 Mkey接口使用的是20+6针的接口,其中Mkey的针脚定义如下: 1. VCC - 3.3V电源 2. VCC - 3.3V电源 3. TX0+ - 差分发送信号0正极 4. TX0- - 差分发送信号0负极 5. GND - 接地 6. GND - 接地 7. TX1+ - 差分发送信号1正极 8. TX1- - 差分发送信号1负极 9. GND - 接地 10. GND - 接地 11. TX2+ - 差分发送信号2正极 12. TX2- - 差分发送信号2负极 13. GND - 接地 14. GND - 接地 15. TX3+ - 差分发送信号3正极 16. TX3- - 差分发送信号3负极 17. CLKREQ# - 时钟请求 18. PERST# - 外部复位信号 19. WAKE# - 唤醒信号 20. NC - 未连接 其中,TX0~TX3是差分信号对,用于高速数据传输。CLKREQ#是时钟请求信号,用于请求主板提供时钟信号。PERST#是外部复位信号,用于重置SSD。WAKE#是唤醒信号,用于在待机模式下唤醒SSD。NC表示未连接的引脚。

m.2 pcie socke3 m key 引脚定义

M.2 PCIe Socket 3 M Key引脚定义指的是M.2接口上使用的主要键(M Key)和PCIe协议的引脚分配。M.2是一种用于连接固态硬盘(SSD)、无线网卡和其他扩展设备的接口标准。 M.2 PCIe Socket 3 M Key接口使用了PCIe协议,它具有多个引脚用于传输数据和信号。在M.2 PCIe Socket 3 M Key中,引脚定义如下: 1. GND:地线引脚,用于电子设备的接地。 2. VCC:电源引脚,用于供电给连接的设备。 3. CLK+/-:时钟引脚,用于同步数据传输。 4. PERST#:复位引脚,用于复位连接的设备。 5. WAKE#:唤醒引脚,用于唤醒睡眠状态下的设备。 6. PWRCTRL1/2/3:电源控制引脚,用于向设备发送电源控制信号。 7. SMBus:系统管理总线引脚,用于连接设备管理功能。 8. REFCLK+/-:参考时钟引脚,用于同步高速数据传输。 9. RESET#:复位引脚,用于复位连接的设备。 10. CLKREQ#:时钟请求引脚,用于请求系统提供时钟信号。 11. PME#:电源管理引脚,用于电源管理事件传递。 12. WAKE#:唤醒引脚,用于唤醒睡眠状态下的设备。 13. GND:地线引脚,用于电子设备的接地。 14. Lane 0-3:数据通道引脚,用于传输数据。 以上是M.2 PCIe Socket 3 M Key引脚定义的简要介绍,具体的引脚配置可能会因厂商和具体的产品而有所不同。这些引脚定义可以帮助设备正确连接和传输数据,确保设备在工作过程中正常运行。

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/********************** SN8P2501B 4M __interrupt IntIn() StartOneTImeSample(void) **********************/ typedef struct { unsigned char u8WihtchIOCharge; unsigned long u16ChargeTimeIo; // unsigned long u16ChargeTimeHumi; // }ChargeTyPe; #define CHARGE_HUMIDITY_IO_HIGH() FP21 = 1 #define CHARGE_HUNIDITY_IO_LOW() FP21 = 0 #define CHARGE_IO_HIGH() FP20 = 1 #define CHARGE_IO_LOW() FP20 = 0 #define CHARGE_IO_HI() P2M = 0X00 #define F_data 20 __interrupt IntIn() { WDTR = 0X5A; // T0C = F_data; m_st_ChargeType.u8WihtchIOCharge++; if(m_st_ChargeType.u8WihtchIOCharge&0x80) // { if(m_st_ChargeType.u8WihtchIOCharge >= 0x84) // 3:1 { CHARGE_HUNIDITY_IO_LOW(); m_st_ChargeType.u8WihtchIOCharge = 0x80; } else if(m_st_ChargeType.u8WihtchIOCharge >= 0x81) { CHARGE_HUMIDITY_IO_HIGH(); } } else { if(m_st_ChargeType.u8WihtchIOCharge == 0x01)// { CHARGE_IO_HIGH(); } else if(m_st_ChargeType.u8WihtchIOCharge == 0x04)// 3:1 { CHARGE_IO_LOW(); m_st_ChargeType.u8WihtchIOCharge = 0x00; } } m_st_ChargeType.u16ChargeTimeIo++; FT0IRQ = 0; //clear t0 irq flag } void StartOneTImeSample(void) { CHARGE_IO_HI(); //P1 m_st_ChargeType.u16ChargeTimeIo = 0; // if(m_st_ChargeType.u8WihtchIOCharge&0x80) { FP21M = 1; // CHARGE_HUNIDITY_IO_LOW(); } else { FP20M = 1; // CHARGE_IO_LOW(); } delay1N(2); // T0C = F_data; // FT0ENB = 1;// // while(1) { if(FP22) // { FT0ENB = 0;// , if(m_st_ChargeType.u8WihtchIOCharge&0x80)// { m_st_ChargeType.u16ChargeTimeHumi = m_st_ChargeType.u16ChargeTimeIo; } break; } } P2M = 0X23; P2 = 0X00;// FP22M = 1; FP22 = 0; delay1N(100); FP22M = 0; }

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