计算机启动时序
BIOS设置方法详解

BIOS设置方法详解简介:BIOS(Basic Input/Output System)是计算机系统的基本输入/输出系统。
它位于计算机的主板上,负责控制硬件设备和启动操作系统。
BIOS设置对于计算机的正常运行和性能调优非常重要。
本文将详细介绍BIOS设置的方法,帮助读者了解和使用BIOS设置。
1. 进入BIOS设置界面进入BIOS设置界面的方法因计算机品牌和型号而异。
一般来说,在开机时按下Del键、F2键或者F10键即可进入BIOS设置界面。
有些品牌的计算机可能会在开机时显示相应的按键提示,可以根据提示选择进入。
2. 基本设置在BIOS设置界面中,可以看到各种不同的设置选项。
首先,我们来讨论一些基本设置。
2.1 系统时间和日期通过设置系统时间和日期,确保计算机中的时钟与实际时间保持一致。
通常可以在主页或者常规设置(General Settings)中找到相关选项。
2.2 启动设备在启动设备(Boot Devices)选项中,可以设置计算机启动时的优先级顺序。
例如,可以选择从硬盘、光驱或USB设备启动。
根据需要调整启动设备的顺序,以确保计算机启动时加载正确的操作系统。
2.3 硬盘设置硬盘设置(Hard Drive Settings)选项可以让用户检测和配置硬盘驱动器。
可以检查硬盘的状态、调整硬盘的读写速度等。
3. 高级设置高级设置(Advanced Settings)涵盖了更多的BIOS选项和功能。
3.1 CPU设置在CPU设置选项中,可以调整CPU的参数和性能。
例如,可以设置CPU的频率、倍频、电压等。
3.2 内存设置内存设置(Memory Settings)可以让用户检查计算机上已安装的内存条,并调整内存的时序和频率。
3.3 显卡和显示设置在显卡和显示设置(Graphics and Display Settings)中,可以调整显示器的分辨率、色彩深度等参数。
也可以设置显卡的性能模式、显存分配等。
华师网络学院作业答案-计算机组成原理问答题

华师⽹络学院作业答案-计算机组成原理问答题试谈谈什么是存储系统的⾼速缓冲存储器(Cache),画出“主存- Cache”这⼀存储层次与CPU连接的结构框图。
答案:答:⾼速缓冲存储器是介于CPU与主存之间的⽤于存放当前最活跃的程序块和数据的⾼速、⼩容量的存储器。
程序中包括指令和要处理的数据,在执⾏时先必须调到内存中才能执⾏,CPU直接从内存中将指令或数据取来并加以执⾏的。
CPU是如何知道取来的是指令还是数据?说明理由。
答案:答:取指周期中从内存读出的信息流是指令流,它流向控制器;⽽在执⾏器周期中从内存读出的信息流是数据流,它由内存流向运算器。
完整的计算机指令系统按功能划分,可分为哪些基本类型的指令?并就每种基本指令简单举例说明。
答案:答:指令系统按功能划分的种类:数据传送类、算逻运算类、程序控制类、I/O指令类及其它类。
1)数据传送指令存、取数指令,传送指令,成组传送,字节交换,清累加器AC等。
功能:M<->M、R<->R、M<->R。
2)算逻运算指令功能:实现数据信息的加⼯,代码的转换、判断等。
①. 算术运算指令定点-浮点加减乘除、求补、算术移位、⽐较等。
②逻辑运算指令-、∧、∨、⊕、逻辑移位、装配、拆卸等。
3)程序控制指令功能:控制程序的转向包括:⽆条件转移,条件转移,转⼦和返主,中断返回等指令。
4)I/O指令功能:①控制外设的动作②测试外设的⼯作状态③实现外设与主机间的数据交换5)其它指令PSW的位置、复位,测试指令,堆栈指令,特权指令,停机指令,控制台指令等。
⽬前的计算机系统中通常所采⽤的多级存储器体系结构是什么?并简述各级存储器承担的职能。
答案:答:⽬前的计算机系统中通常所采⽤的多级存储器体系结构是:⾼速缓冲存储器(cache)、主存储器和外存储器。
各级存储器承担的职能各不相同。
其中cache主要强调快速存取,以便使存取速度和CPU的运算速度相匹配;外存储器主要强调⼤的存储容量,以满⾜计算机的⼤容量存储要求;主存储器介于cache与外存之间,要求选取适当的存储容量和存取周期,使它能容纳系统的核⼼软件和较多的⽤户程序。
计算机组成原理实验3-微程序控制器实验

经济管理学院信息管理与信息系统专业班 __组学号姓名协作者教师评定_____________ 实验题目_ 微程序控制器实验_________________1.实验目的与要求:实验目的:1.理解时序产生器的原理,了解时钟和时序信号的波形;2.掌握微程序控制器的功能、组成知识;3掌握微指令格式和各字段功能;4.掌握微程序的编制、写入、观察微程序的运行,学习基本指令的执行流程。
实验要求:按练习一要求完成测量波形的操作,画出TS1、TS2、TS3、TS4的波形,并测出所有的脉冲Φ的周期。
按练习二的要求输入微指令的二进制代码表,并单步运行五条机器指令。
2.实验方案:1.用联机软件的逻辑示波器观测时序信号:测量Φ、TS1、TS2、TS3、TS4信号的方法:(1)按图接线,接一根即可;(2)把探笔的探头端按颜色分别插到试验仪左上角的CH1、CH2,黑探头插CH1,红探头插CH2,将黑探笔的探头插在Φ接线的上孔,将红探笔的探针夹在TS1两针之间;(3)将实验仪的STOP开关置为RUN、STEP开关置为EXEC,“SWITCH UNIT”中CLR开关置为1状态,按动START按键;(4)启动“组成原理联机软件”,点击“调试”菜单下的“显示逻辑示波器窗口”,点击示波器开关,即可在屏幕上看到波形。
使用“步数”或“速度”调整波形,波形调整好后,不要用同步通道来稳定波形,应该单击示波器开关,这样整个波形都停下来;(5)鼠标停留在波形线上,会有时间提示,两者相减可以算出波形周期;(6)测完Φ和TS1后,接着测量TS1和TS2,把黑红探针分别夹在TS1两根针之间和TS2两根针之间,相互比较,可以测量TS1和TS2之间相位关系。
同理通过测量TS2、TS3可以测量出TS2和TS3之间相位关系,同理通过测量TS3、TS4可以测量出TS3和TS4之间相位关系。
2.观察微程序控制器的工作原理:(1)关掉实验仪电源,拔掉前面测时序信号的接线,按图连接实验电路,仔细检查无误后接通电源;(2)编程写入E2PROM 2816A.将编程开关(MJ20)置为PROM状态;B.将实验板上STATE UNIT中的STEP置为“STEP”状态,STOP置为“RUN”状态,“SWITCH UNIT”中CLR开关置为1状态; C.在右下角的“SWITCH UNIT”中UA5-UA0开关上表3.2中某个要写的微地址;D.在MK24-MK1开关上置表3.2中要写的微地址后面的24位微代码,24位开关对应24位显示灯,开关置为“1”时灯亮,开关置为“0”时灯灭;E.启动时序电路(按动启动按钮START),即将微代码写入到E2PROM 2816的相应地址对应的单元中;F.重复C-E步骤,将表3.2的每一行写入E2PROM 2816。
enter setup什么意思

enter setup什么意思enter setup是一个常见的计算机术语,用于描述进入计算机的设置或配置界面。
它通常在计算机的开机阶段出现,并需要用户按下特定的键或组合键来访问。
在这个设置界面中,用户可以更改计算机的硬件配置、系统设置、引导顺序和其他各种选项。
enter setup这个术语经常在个人电脑或笔记本电脑的开机过程中出现。
当计算机开机时,它会经历一个系列的自检程序,称为自举过程(boot process)。
在自举过程的某个阶段,计算机会显示一个提示,告诉用户可以进入设置界面。
进入设置界面的步骤因计算机品牌和型号而异。
通常,计算机在开机时会显示一个瞬时提示,例如“Press F2 to enter setup”或“Press Del to enter setup”。
用户需要迅速按下相应的键,该键在显示的瞬时提示中指定,以便进入设置界面。
进入设置界面后,用户将被带到一个称为“BIOS”(基本输入/输出系统)或“UEFI”(统一固件接口)的界面。
BIOS或UEFI是计算机系统中固化的软件,用于管理硬件和系统设置。
用户可以在该界面中查看和更改各种设置和选项。
用户可以在设置界面中进行的一些常见操作包括:1. 更改引导顺序:用户可以选择计算机开机时从哪里启动,例如从硬盘、光驱或USB驱动器启动。
这对于安装新操作系统、修复引导问题或执行其他引导相关任务非常有用。
2. 配置硬件设置:用户可以更改计算机的硬件设置,如CPU时钟频率、内存时序和显示器分辨率等。
这对于超频或优化计算机性能非常有用。
3. 管理安全性和密码:用户可以设置启动密码、BIOS密码或其他安全措施,以保护计算机免受未经授权的访问。
这对于保护个人信息和防止未经授权的更改非常重要。
4. 查看和解决问题:用户可以在设置界面中查看计算机的硬件信息、错误日志和警报信息。
这对于故障排除和修复计算机问题非常有用。
5. 更新固件:有时,计算机的制造商会发布新的固件版本,其中包含改进性能、修复错误或增加新功能的更新。
BIOSS说明和设置

BIOSS说明和设置在计算机系统中,BIOS(基本输入/输出系统)是一种固件,负责启动计算机并初始化硬件。
它是计算机系统中最基本的软件之一,负责在计算机启动时加载操作系统并为其提供必要的支持。
BIOS通常存储在计算机的只读存储器(ROM)中,因此在计算机启动时会自动加载。
BIOS的主要功能包括检测和初始化计算机的硬件设备,例如处理器、内存、硬盘驱动器和图形适配器。
它还负责设置计算机的基本配置,例如启动顺序和系统时间。
因此,BIOS的设置对计算机的性能和功能有着重要的影响。
BIOS设置通常可以通过计算机启动时按下特定的按键(通常是Del、F2或F10)来访问。
一旦进入BIOS设置界面,用户就可以对各种参数进行调整,以满足其特定的需求。
以下是一些常见的BIOS设置及其说明:1. 启动顺序,这个设置允许用户指定计算机启动时检查的设备顺序。
默认情况下,计算机会首先尝试从硬盘驱动器启动,但用户可以根据需要将其更改为光盘驱动器或USB设备。
2. 系统时间和日期,这个设置允许用户手动设置计算机的系统时间和日期。
这对于确保计算机在执行某些任务时具有准确的时间信息非常重要。
3. 内存设置,这个设置允许用户查看和调整计算机的内存配置。
用户可以查看安装的内存模块的信息,并可以调整内存的时序和频率以优化性能。
4. CPU设置,这个设置允许用户查看和调整处理器的参数,例如频率和电压。
用户可以根据需要对处理器进行超频或降频,以提高性能或降低功耗。
5. 硬盘设置,这个设置允许用户查看和调整硬盘驱动器的参数,例如启动模式和接口类型。
用户可以根据需要启用或禁用某些硬盘驱动器,或者调整其工作模式。
以上是一些常见的BIOS设置及其说明。
在调整这些设置时,用户应该谨慎操作,以避免对计算机造成损坏。
此外,由于不同计算机的BIOS界面和设置选项可能会有所不同,因此用户在进行设置时应该仔细阅读相关的文档或指南。
总之,BIOS是计算机系统中至关重要的一个组成部分,其设置对计算机的性能和功能有着重要的影响。
计算机时序逻辑电路

描述时序电路逻辑功能的函数一般有两个:
输出函数: Yi f i X 1 ,, X p , Q1 ,, Qt 激励函数: Wj f j X1 ,, X p , Q1 ,, Qt
i 1,, m j 1, , r
可见,时序电路的输出不仅与电路的输入有关,而且与电 路的状态有关。
T1 X Q0n T0 1
Q1n1 X Q0n Q1n ③ 状态方程: n1 n Q0 Q0
(3)画出状态转换真值表 将三个触发器现态的各种取值组合,代入状态方程、输出 方程,求出相应的次态和输出,可得该电路的状态转换真值表, 如表7-3所示。
表7-3
● 教学要求:掌握时序逻辑电路的结构、分类以及描述工具;
熟练掌握同步时序逻辑电路的表格分析法;了解同步时序逻辑 电路设计的一般步骤;理解计数器、寄存器的原理与应用。
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7.1 时序逻辑电路概述
● 7.1.1 时序逻辑电路的结构与分类 1. 时序逻辑电路结构
时序逻辑电路(简称时序电路)的结构框图如图7.1所示。时序电 路一般由组合逻辑电路、存储电路和反馈回路三部分组成。
4. 选择触发器的类型,求出状态方程、驱动方程、输出方程
根据最简状态转换图(表)可求出状态方程、输出方程,然后将 状态方程与触发器的特性方程进行比较,可得到驱动方程。由于JK 触发器功能较全、使用较灵活,因此在设计中多选用JK触发器。
5. 画出逻辑电路图,并检查有无自启动能力
根据驱动方程和输出方程画出逻辑电路图。如设计的电路存在无 效状态时,应检查电路进入无效状态后,能否在时钟脉冲作用下自动 返回到有效状态工作。如能回到有效状态,则电路具有自启动能力; 如不能,则需修改设计,使电路具有自启动能力。
时序--笔记本EC介绍

在我们平时的工作和生活中,总是想挖掘他表面下更深层次的内涵,追求自己远大的理想,以至于达到最高的境界。
下面结合这篇有关于EC的论述,来了解笔记本最底层的EC与电源,与开机的关系,从而提高笔记本的维修理论水平。
BIOS(基本输入输出系统)在整个系统中的地位是非常重要的,它实现了底层硬件和上层操作系统的桥梁。
比如你现在从光盘拷贝一个文件到硬盘,您只需知道“复制、粘贴”的指令就行了,您不必知道它具体是如何从光盘读取,然后如何写入硬盘。
对于操作系统来说也只需要向BIOS发出指令即可,而不必知道光盘是如何读,硬盘是如何写的。
BIOS构建了操作系统和底层硬件的桥梁。
而我们平时说的BIOS设定仅仅是谈到了其软件的设定,比如设置启动顺序、禁用/启用一些功能等等。
但这里有一个问题,在硬件上,BIOS是如何实现的呢?毕竟,软件是运行在硬件平台上的吧?这里我们不能不提的就是EC。
开机控制芯片又称为 EC(Embed Controller,嵌入式控制器)是一个16位单片机,它内部本身也有一定容量的Flash来存储EC的代码。
EC在系统中的地位绝不次于南北桥,在系统开启的过程中,EC控制着绝大多数重要信号的时序。
在笔记本中,EC是一直开着的,无论你是在开机或者是关机状态,除非你把电池和Adapter完全卸除。
在关机状态下,EC一直保持运行,并在等待用户的开机信息。
而在开机后,EC更作为键盘控制器,充电指示灯以及风扇和其他各种指示灯等设备的控制,它甚至控制着系统的待机、休眠等状态。
主流笔记本系统中,EC在系统架构中的地位如下图:现在的EC有两种架构,上图左边是比较传统的,即BIOS的FLASH通过X-BUS接到EC,然后EC通过LPC接到南桥,一般这种情况下EC的代码也是放在FLASH中的,也就是和BIOS共用一个FLASH。
右边的则是比较新的架构,EC和FLASH 共同接到LPC总线上,一般它只使用EC内部的ROM。
至于LPC总线,它是INTEL 当初为了取代低速落后的X-BUS而推出的总线标准。
时序图编制PLC程序

课题1:风机顺序控制
L1 L2 L3
控制要求: Q
顺启逆停 按下SB1,M1
引风机起动;间隔5秒后, FU1
M2鼓风机起动。停机时,
按下SB2,鼓风机M2停止,
KM2
延时3秒后,引风机M1停。 KM1
FR1
FR2
M
M
1
2
1.2 风机顺序起动时序图
设计思路: SB1为起动按钮,驱动I0.0;SB2为停止按钮,驱动I0.1;Q0.0输 出时驱动接触器KM1,电机M1启动;Q0.1输出时驱动接触器 KM2,延时5秒后电机M2启动。停止时,先停M2,延时3秒后 停M1。画出时序图如下。
用开关I0.0起动系统工作,执行第一条 曲线,同时计数器T37开始计时
定时器T44用于东西绿灯闪亮3秒
定时器T40用于东西黄灯闪亮2秒
I0.0闭合Q0.2得电输出,南北红灯亮 25秒,执行第二条曲线。待T37计时到, 常闭点打开,Q0.2断电,南北红灯熄灭;
东西红灯亮,执行第五条曲线
梯形图程序
运行。定时器T38计时5秒,其常
T38
闭点打开,Q0.0断电,停止引风
机。
课题2:机床动力头运行控制
机床动力头在原位时I0.3闭合,启动I0.0动力头快进,至中段转 为工进,到I0.2时转为快退。Q0.0为快进电磁阀,Q0.1为工进电 磁阀,Q0.2为快退电磁阀。根据机床动力头运行要求画出如下 时序图
按工作要求画出示意图并设计如图7所示的流 程图,用M0.0~M0.3作步,每步驱动对应 的Q0.0~Q0.2;用开关触点作转换条件。
图7
初始脉冲SM0.1给M0.0置位,按 下启动按钮I0.0闭合,M0.1置位, M0.0复位,Q0.0输出,动力头快进; 运行至中段,I0.1闭合,M0.2置 位,M0.1复位,Q0.1输出,动力头 转为工进, 动力头加工到位,I0.2闭合, M0.3置位M0.2复位,Q0.2输出,动 力头快退; ④至原位时,I0.3闭合,M0.0置位, M0.3复位,进行下一个循环。
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HOLD-UP TIME (@FULL LOAD)
115V / 60Hz : 17 mSec. Minimum. 230V / 50Hz : 17 mSec. Minimum.
The output voltage will remain within specification, in the event that the input power is removed or interrupted, for the duration of one cycle of the input frequency. The interruption may occur at any point in the AC voltage cycle. The power good signal shall remain high during this test.
计算机启动时序
CSC HAITAO
电源输出OUTPUT RATING
The +3.3V and +5V total output shall not exceed 180watts, and the total output for this subject power supply is 300 watts. Ripple and noise measurements shall be made under all specified load conditions through a single pole low pass filter with 20MHz cutoff frequency. Outputs shall bypassed at the connector with a 0.1uF ceramic disk capacitor and a 10uF electrolytic capacitor to simulate system loading.
BIOS和CMOS
BIOS与CMOS既相关又不同:BIOS中的系统设置程序是 完成CMOS参数设置的手段;CMOS RAM既是BIOS设定 系统参数的存放场所,又是 BIOS设定系统参数的结果。 因此,完整的说法应该是―通过BIOS设置程序对CMOS参 数进行设置‖。由于 BIOS和CMOS都跟系统设置密初相关 ,所以在实际使用过程中造成了BIOS设置和CMOS设置 的说法
POWER GOOD SIGNAL
电源:灰色:P-OK
灰色:P-OK(电源信号线) 一般情况下,灰色线P-OK的输出如果在2V以上,那 么这个电源就可以正常使用;如果P-OK的输出在1V以下 时,这个电源将不能保证系统的正常工作,必须被更换。 这也是判断电源寿命及是否合格的主要手段之一。
电源针脚
电源:蓝色-12V
蓝色:-12V -12V的电压为串口提供逻辑判断电平,需要电流不大 ,一般在1A以下,即使电压偏差过大,也不会造成故障 ,因为逻辑电平的0电平从-3V到-15V,有很宽的范围。 白色:-5V 目前市售电源中很少有带白色导线的,白色-5V也是 为逻辑电路提供判断电平的,需要电流很小,一般不会影 响系统正常工作,基本是可有可无。
BIOS和CMOS
BIOS是一组设置硬件的电脑程序,保存在主板上的一块EPROM或 EEPROM芯片中,里面装有系统的重要信息和设置系统参数的设置 程序——BIOS Setup程序 CMOS即:Complementary Metal Oxide Semiconductor——互补 金属氧化物半导体,是主板上的一块可读写的RAM芯片,用来保存当 前系统的硬件配置和用户对参数的设定,其内容可通过设置程序进行 读写。CMOS芯片由主板上的钮扣电池供电,即使系统断电,参数也 不会丢失。CMOS芯片只有保存数据的功能 对CMOS中各项参数的修改要通过BIOS的设定程序来实现
电源: 黄色+12V
黄色的线路在电源中应该是数量较多的一种,随着加 入了CPU和PCI-E显卡供电成分,+12V的作用在电源里举 足轻重。 +12V为PC中的硬盘、光驱、软驱的主轴电机和寻道 电机提供电源,并为ISA插槽提供工作电压及作为串口设 备等电路逻辑信号电平。+12V的电压输出不正常时,常 会造成硬盘、光驱、软驱的读盘性能不稳定。当电压偏低 时,表现为光驱挑盘严重,硬盘的逻辑坏道增加,经常出 现坏道,系统容易死机,无法正常使用。偏高时,光驱的 转速过高,容易出现失控现象,较易出现炸盘现象,硬盘 表现为失速,飞转。目前,如果+12V供电短缺直接会影 响PCI-E显卡性能,并且影响到CPU,直接造成死机。
SHORT CIRCUIT PROTECTION
Output short circuit is defined to be a short circuit load of less than 0.1 ohm
In the event of an output short circuit condition on +3.3V, +5V or +12V output, the power supply will shutdown and latch off without damage to the power supply. The power supply shall return to normal operation after the short circuit has been removed and the power switch has been turned off for no more than 2 seconds.
BIOS和CMOS
在上电自检( POST)阶段后,存储在CMOS存储器中的那些设定, 比如启动设定,指明了可以引导操作系统的设备。比如,如果启动设 定指定软盘作为启动的首选设备,而将硬盘作为次要设备(有些固件 中显示为 "A, C") 计算机将会装载位于主引导记录 (MBR)所在区域的指令。MBR 位于 启动硬盘的第一个扇区,包含一些指令(称为启动代码)和一个标示主 分区和扩展分区的表(称为分区表)。 BIOS 将 MBR 加载到内存,并 将控制权移交给 MBR中的代码。 计算机然后搜索分区表,查找激活分区。激活分区的第一个扇区包含 启动代码,这些代码允许计算机进行如下操作: 确定所使用的文件系统 定位并启动操作系统装载文件, Ntldr.
电源:紫色+5VSB3;5V待机电源) ATX电源通过PIN9向主板提供+5V 720MA的电源, 这个电源为WOL(Wake-up On Lan)和开机电路,USB接 口等电路提供电源。如果你不使用网络唤醒等功能时,请 将此类功能关闭,跳线去除,可以避免这些设备从+5VSB 供电端分取电流。这路输出的供电质量,直接影响到了电 脑待机是的功耗,与我们的电费直接挂钩。
POWER GOOD SIGNAL
The power good signal is a TTL compatible signal for the purpose of initiating an orderly start-up procedure under normal input operating conditions. This signal is asserted (low) until +5Vdc has reached 4.75 volts during power up. Characteristics: TTL signal asserted (low state) : less than 0.5V while sinking 10mA. TTL signal asserted (high state): greater than 4.75V while sourcing 500uA. High state output impedance: less or equal to 1Kohm from output to common.
BIOS和CMOS
当您打开计算机的时候,中央处理器单元 (CPU) 开始执行存放在基 本输入输出系统 (BIOS)中的指令。 BIOS, 一种固件,包含一些代码 ,处理器依靠这些代码启动计算机,与外围标准设备通讯,形成一个 最小环境,从而得以加载其他复杂代码,它与计算机所安装的操作系 统无关。 计算机启动过程的第一步就是上电自检 (POST),POST 负 责完成如下系统和检测功能 执行硬件初始化检测,比如测试当前内存总数 校验启动操作系统所必须的设备,比如硬盘 从位于主板上的CMOS中检索系统设置 当主板上电自检(POST)完成后,那些拥有自己固件的附加板卡 ( 比如显卡和硬盘控制器) 开始执行自我检测
OVERLOAD PROTECTION
Overload currents defined as a 10 amp/sec fault current ramp starting from full load, applied to the +3.3V, +5V output, shall not cause that output to exceed 45 amps before the output voltage drops below 0.5 volts and is latched off. The +12V output shall not exceed 22 amps under the same ramp conditions starting at full load before it is latched off. The overload protection must be such that the power supply is protected from damage by entering a shutdown condition.