主板构成元器件介绍
简述计算机主板的基本组成部分

简述计算机主板的基本组成部分
计算机主板是计算机的核心组件之一,它是连接各个部件的桥梁。
主板的基本组成部分包括以下几个方面:
1.芯片组:芯片组是主板的核心部件,它由北桥和南桥两部分组成。
北桥主要负责连接处理器、内存和显卡等高速设备,南桥主要负责连接硬盘、USB、声卡等低速设备。
2.CPU插槽:CPU插槽是主板上用于安装处理器的接口,目前常
用的有LGA和PGA两种,一般使用LGA插槽的主板性能更佳。
3.内存插槽:内存插槽是主板上用于安装内存条的接口,常见的有DDR3和DDR4两种类型。
4.扩展插槽:扩展插槽是主板上用于安装扩展卡的接口,包括PCI、PCI-E等不同类型的接口。
5.电源接口:电源接口是主板上用于连接电源的接口,一般有
24pin和8pin两种规格,不同的规格适用于不同功率的电源。
6.硬盘接口:硬盘接口是主板上用于连接硬盘的接口,常见的有SATA和IDE两种类型。
B接口:USB接口是主板上用于连接USB设备的接口,一般
有2.0和3.0两种规格,3.0规格的传输速度更快。
8.声卡接口:声卡接口是主板上用于连接播放和录音设备的接口,常见的有3.5mm音频接口和HDMI接口等。
总之,计算机主板的基本组成部分包括芯片组、CPU插槽、内存插槽、扩展插槽、电源接口、硬盘接口、USB接口和声卡接口等,这
些部件的协调工作使得计算机系统能够正常运行。
主板的构造和功能解析

主板的构造和功能解析为了更好地了解主板的构造和功能,本文将从以下几个方面进行解析,包括主板的组成部分、各个部件的作用以及主板的功能。
一、主板的组成部分主板作为计算机的核心部件,由多个不同的组成部分组合而成。
主要包括以下几个方面:1. CPU插槽:用于插入中央处理器(CPU),它是主板上最重要的组件之一,负责执行计算机的指令和控制操作。
2. 内存插槽:用于插入随机存储器(RAM),RAM是存储计算机正在执行的程序和数据的临时存储器,对于计算机性能的提升起着重要作用。
3. 扩展槽:包括PCI插槽、AGP插槽和PCI Express插槽等,用于插入扩展卡,如显卡、网卡、声卡等。
扩展槽的数量和类型会影响计算机的扩展能力。
4. 芯片组:主板上的芯片组负责处理数据和控制信号的流动。
芯片组通常由北桥芯片和南桥芯片组成,北桥负责控制高速组件,如CPU 和显卡,而南桥负责控制低速组件,如硬盘、USB设备等。
5. BIOS芯片:用于存储基本输入输出系统(BIOS)程序,BIOS是计算机开机时自检及系统启动的关键,确保计算机硬件正常运行。
二、各个部件的作用1. CPU:作为计算机的大脑,负责执行计算机指令和控制操作,其性能的提升将直接影响计算机的运行速度和效率。
2. 内存:存储计算机正在执行的程序和数据,是CPU快速读写数据的临时存储器,内存的大小和速度将决定计算机的运行能力。
3. 扩展卡:通过扩展槽插入主板,扩展了计算机的功能,如显卡可以使计算机显示图像,网卡可以实现网络连接,声卡可以提供音频输出等。
4. 芯片组:负责处理数据和控制信号的流动,保证各个组件之间的协调工作,提供高效的数据传输。
5. BIOS:存储计算机的基本输入输出系统,控制计算机的启动和硬件初始化,确保计算机的正常工作。
三、主板的功能主板是整个计算机的核心,不同的组件通过主板紧密地连接在一起,实现了以下几个基本功能:1. 数据传输:主板上的芯片组负责处理数据和控制信号的传输,保证各个组件之间的快速、稳定的数据交流。
主板主要元器件详解

13.主板主要元器件详解电阻器电阻器是电路元器件中应用最广泛的一种.在主板电路中约占元器件总数的30%.其质量的好坏对电路的稳定性有极大影响要用来稳定和调节电路中的电流和电压,即起降压。
分压,限流.分流,隔离.过滤,与电容器配合,匹配和信号幅度调节等作用.电阻器用‘R’.’RN。
.‘PF’.‘FS。
等表示.如图2一15所示为主板中常见的电阻器.1.电阻器的分类若根据电阻船的工作特性及在电路中的作用来分.可分为固定电阻船和可变电阻器两大类。
阻值固定不变的电阻嚣称为固定电定电阻嚣的种类比较多.主要有碳质电阻器.碳虞电阻器.金属膜电阻器.线绕电艟器菩:阻值在一定范围内连续可调的电阻器变电阻酪一般为两端可调.电位器一般为三端可调.如盟2-16所乖为电阻器的符号.若按电阻器的外观形状来分.一般分为圆柱形电阻器,钮扣电阻器和贴片电阻器等,如图2-17所示为圆柱形电阻器和贴片电阻嚣的外形,若按电阻器的制作材料来分+可分为线绕电阻舞.膜式电阻器、碳质电阻器等.若按电阻器的-用途分.可分为精密电阻器.高频电阻器.高压电阻器.大功率电阻器.热敏电阻器.熔断电阻矗等.若按电阻嚣的引出线来分.可分为轴向引线电阻器.无引线电阻器.常见电阻器有以下几种.1 碳膜电阻器碳膜电阻器是使用最早.最广泛的电阻器.如图2-18所示.它由碳沉积在瓷质基体上制成.通过改变碳膜的厚度或长度.可以得到币同的阻值.其主要特点是耐高温.当环境温度升高后.与其他电阻器相比+其阻值变化很小.高频特性好,精度高.常在精密仪表等高档设备中使用.2 金属膜电阻器金属膜电阻器是在真空条件下.在瓷质基体上沉积一层台金粉制成.通过改壹金属腆的厚度或长度可得到不同的阻值.金属膜电阻器的主要特点是精度比较高.稳定1生好.噪声,温度系数小.但金属膜电阻器由于结构不均匀.因此脉冲负载能力差.3 线绕电阻器线绕电阻器是用康铜丝或锰铜丝缠绕在绝缘骨架上制成.它有很多优点.如耐高温.硝度高,功率太等.但其调频特性差.这主要是由于其分布电感较大.线绕电阻器在低频的精密仪表中应用广泛.4 保险电阻器保险电阻器具有双重功能.在正常情况下具有晋通电阻器的电气特性.一旦电路中电压升高.电流增大或幕个元矗件损坏.保险电阻嚣就会在规定的时间内培断.从而达到保护其他元器件的目的.保险电阻嚣用。
主板构成元器件介绍

一、主板介紹一块主板主要由线路板和它上面的各种元器件组成1. 线路板PCB 印制电路板是所有电脑板卡所不可或缺的东东。
由几层树脂材料粘合在一起,内部采用铜箔走线。
一般的PCB 线路板分四层,最上和最下的两层是信号层,中间两层是接地层和电源层,将接地和电源层放在中间,这样便可容易地修正信号线。
而一些要求较高的主板的线路板可达到6-8层或更多。
线路板基板做好后,一块成品的主板就是在PCB 基板上装备上各种元器件—先用SMT 自动贴片机将IC 芯片和贴片元件“焊接上去,再手工接插一些机器干不了的活,通过波峰/回流焊接工艺将这些插接元器件牢牢固定在PCB 上,于是一块主板就生产出来了。
寸,降低了电耗与成本。
2. 北桥芯片芯片组(Chips et 是主板的核心组成部分,按照在主板上的排列位置的不同,通常分为北桥芯片和南桥芯片。
北桥芯片一般提供对CPU 的类型和主频、内存的类型和最大容量、ISA/PCI/AGP插槽、ECC 纠错等支持,通常在主板上靠近CPU 插槽的位置,由于此类芯片的发热量一般较高,所以在此芯片上装有散热片。
3. 南桥芯片南桥芯片主要用来与I/O设备及ISA 设备相连,并负责管理中断及DMA 通道,让设备工作得更顺畅,其提供对KBC(键盘控制器、RTC(实时时钟控制器、USB(通用串行总线、UltraDMA/33(66EIDE数据传输方式和ACPI(高级能源管理等的支持,在靠近PCI 槽的位置。
4.CPU 插座CPU 插座就是主板上安装处理器的地方。
5. 内存插槽内存插槽是主板上用来安装内存的地方。
不同的内存插槽它们的引脚,电压,性能功能都不尽相同,不同的内存在不同的内存插槽上不能互换使用。
6.PCI 插槽PCI(peripheral componentinterconnect总线插槽是由Intel 公司推出的一种局部总线。
它定义了32位数据总线,且可扩展为64位。
它为显卡、声卡、网卡、电视卡、MODEM 等设备提供了连接接口,基本工作频率为33MHz ,最大传输速率可达132MB/s。
电脑主板电子原件详解讲解

• 并联排阻用英文字母“RP“表示﹒ 若干个参数完全相同的电阻,它们的一个引脚都连到一起,作为公共引脚。其余引脚正常引出一般来说,最左边的那个是公 共引脚。它在排阻上一10-1 A=100
8 主板常见场效应管与晶体管的比较
9 集成电路
电阻(Resistor)
• 定义 – 阻止电流通过的电子元件
• 种类 – 定额电阻
• 在生产时已规定了电阻的阻值大小
– 可变电阻
• 根据需要在一定范围内可改变其阻值大小
– 热敏电阻
• 阻值在生产时已定额,但会随着温度改变其阻值大小 • 用于温控电路
– 压敏电阻
• 电阻对电压较敏感,当电压达到一定数值时,电阻迅速导通
电阻(Resistor)
• 电阻在电路中用“R”加数字表示 • 换算单位
– 电阻的单位为欧姆(Ω) – 倍率单位有:千欧(KΩ),兆欧 (MΩ)等 – 1M Ω=103 KΩ= 106Ω
• 阻值计算 1.E-24标注方法 E-24标注法有两位有效数字,精度在±2%(-G),±5%(-J),±10%(-K) (1) 常用电阻标注 XXY XX代表底数,Y代表指数 例如 470 = 47Ω 103 = 10kΩ 224 = 220kΩ (2) 小于10欧姆的电阻的标注 用R代表单位为欧姆的电阻小数点,用m代表单位为毫欧姆的电阻小数点 例如 1R0 = 1.0Ω R20 = 0.20Ω 5R1 = 5.1Ω R007 = 7.0mΩ 4m7 = 4.7mΩ
• 应用
– 主板上KB/MS电路中 – 主板上USB电路中
晶振(Crystal Oscillator)
• 定义
主板各部件-零件详解(图解)

一、主板图解一块主板主要由线路板和它上面的各种元器件组成1.线路板PCB印制电路板是所有电脑板卡所不可或缺的东东。
它实际是由几层树脂材料粘合在一起的,内部采用铜箔走线。
一般的PCB线路板分有四层,最上和最下的两层是信号层,中间两层是接地层和电源层,将接地和电源层放在中间,这样便可容易地对信号线作出修正。
而一些要求较高的主板的线路板可达到6-8层或更多。
主板(线路板)是如何制造出来的呢?PCB的制造过程由玻璃环氧树脂(GlassEpoxy)或类似材质制成的PCB“基板”开始。
制作的第一步是光绘出零件间联机的布线,其方法是采用负片转印(Subtractivetransfer)的方式将设计好的PCB线路板的线路底片“印刷”在金属导体上。
这项技巧是将整个表面铺上一层薄薄的铜箔,并且把多余的部份给消除。
而如果制作的是双面板,那么PCB的基板两面都会铺上铜箔。
而要做多层板可将做好的两块双面板用特制的粘合剂“压合”起来就行了。
接下来,便可在PCB板上进行接插元器件所需的钻孔与电镀了。
在根据钻孔需求由机器设备钻孔之后,孔璧里头必须经过电镀(镀通孔技术,Plated-Through-Hole technology,PTH)。
在孔璧内部作金属处理后,可以让内部的各层线路能够彼此连接。
在开始电镀之前,必须先清掉孔内的杂物。
这是因为树脂环氧物在加热后会产生一些化学变化,而它会覆盖住内部PCB层,所以要先清掉。
清除与电镀动作都会在化学过程中完成。
接下来,需要将阻焊漆(阻焊油墨)覆盖在最外层的布线上,这样一来布线就不会接触到电镀部份了。
然后是将各种元器件标示网印在线路板上,以标示各零件的位置,它不能够覆盖在任何布线或是金手指上,不然可能会减低可焊性或是电流连接的稳定性。
此外,如果有金属连接部位,这时“金手指”部份通常会镀上金,这样在插入扩充槽时,才能确保高品质的电流连接。
最后,就是测试了。
测试PCB是否有短路或是断路的状况,可以使用光学或电子方式测试。
电脑主板上电子元器件基础知识大全

电脑主板上电子元器件基础知识大全打开机箱盖一看,主板上布满了密密麻麻的全是一些电子员器件,有电阻、电容、晶体管等等很多,在电脑工作中这些小元器件可是起着非常重要的作用,一个不能少一个也不能坏。
哎,这个时候才想起上大学的时候学的数字电路、物理电路来,模拟电路来,可惜那个时候从来没一个老师说过这些东西有些什么应用领域的作用,想一想觉得那些老师业太缺乏应用能力了,气愤,这就是中国教育的弊端,与应用严重脱节!没办法,这里总结起来温习温习吧!一、电阻电阻在电路中用“R”加数字表示,如:R1表示编号为1的电阻。
电阻在电路中的主要作用为:分流、限流、分压、偏置等。
1、参数识别:电阻的单位为欧姆(Ω),倍率单位有:千欧(KΩ),兆欧(MΩ)等。
换算方法是:1兆欧=1000千欧=1000000欧电阻的参数标注方法有3种,即直标法、色标法和数标法。
a、数标法主要用于贴片等小体积的电路,如:472 表示47×100Ω(即4.7K);104则表示100K b、色环标注法使用最多,现举例如下:四色环电阻五色环电阻(精密电阻)2、电阻的色标位置和倍率关系如下表所示:颜色有效数字倍率允许偏差(%)银色/ x0.01 ±10 金色/ x0.1 ±5 黑色0 +0 / 棕色1 x10 ±1 红色2 x100 ±2 橙色 3 x1000 /黄色4 x10000 / 绿色5 x100000 ±0.5 蓝色6 x1000000 ±0.2 紫色7 x10000000 ±0.1 灰色8 x100000000 / 白色9 x1000000000 /二、电容1、电容在电路中一般用“C”加数字表示(如C13表示编号为13的电容)。
电容是由两片金属膜紧靠,中间用绝缘材料隔开而组成的元件。
电容的特性主要是隔直流通交流。
电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小,电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,它与交流信号的频率和电容量有关。
电脑主板基本元器件的介绍

主板基本元器件的介绍摘要本着大家共同提高看电路图的基本知识,现将电路中常见的原器件的原理并结合实际的电路图加以解释,达到理论结合实际的目的。
该文没有涉及到复杂的计算公式,详细的理论,只是一些基本知识的总结和概述。
关键词:电阻,电容,电感,二极管,三极管,MOS管第一章:电阻概述:电阻总体可以分做两类:线性电阻和非线性电阻。
该片文章中所提到的电阻均是贴片电阻。
1:线性电阻部分:1.1:定义:电阻两端的电压与通过它的电流成正比,其伏安特性曲线为直线这类电阻,称为线性电阻1.2:线性电阻(单个电阻)的种类:1. 5%精度的命名:RS-05K102JT2.1%精度的命名:RS-05K1002FTR----代表电阻S----代表功率05---代表英寸,05-表示尺寸(英寸):02表示0402、03表示0603、05表示0805、06表示1206、1210表示1210、1812表示1812、10表示1210、12表示2512。
K---表示温度系数为100PPM102-5%精度阻值表示法:前两位表示有效数字,第三位表示有多少个零,基本单位是Ω,102=10000Ω=1KΩ。
1002是1%阻值表示法:前三位表示有效数字,第四位表示有多少个零,基本单位是Ω,1002=100000Ω=10KΩ。
J---表示精度为5%、F-表示精度为1%。
T---表示编带包装常见的贴片电阻有(以下是按贴片电阻的大小划分)0402,0603,0805,1206,1210,1812,2010,25121.3:线性电阻(排阻)种类:一般有2两种A型排阻的引脚总是奇数的,它的左端有一个公共端(用白色的圆点表示)B型排阻的引脚总是偶数的。
它没有公共端实际在电路中用到的基本上是B型排阻。
RN(resistor network)的测量方法:如下图所示,只要测量pin1 and pin2的阻值即可怎么看排阻的大小:前2位是有效数字,后面一位是10的几次幂比如:102=1000ohm,822=8200ohm1.4:线性电阻的作用:线性电阻的总体作用可以概述为:限流与降压具体在电路中的应用有:1.在集成电路应用中有许多输入脚没有用到,需要预置一个电平值,使其稳定工作,值1就用一个电阻接高电平,叫做上拉电阻;值0就用一个电阻接地,叫下拉电阻.上拉电阻:上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平!电阻同时起限流作用!下拉电阻:上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在低电平!电阻同时起限流作用!2.在clock信号中增加电阻的作用:这个电阻的作用是减少信号的震荡,提高噪声裕量,但不用这个电阻一般也能工作.3.普通的分压作用4.普通的限流作用5.0ohm电阻的作用:5.1:跳线使用,美观整洁5.2:数字和模拟混合电路,要求2个地分开,有利于大面积铺铜。
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一、主板介紹一块主板主要由线路板和它上面的各种元器件组成1. 线路板PCB 印制电路板是所有电脑板卡所不可或缺的东东。
由几层树脂材料粘合在一起,内部采用铜箔走线。
一般的PCB 线路板分四层,最上和最下的两层是信号层,中间两层是接地层和电源层,将接地和电源层放在中间,这样便可容易地修正信号线。
而一些要求较高的主板的线路板可达到6-8层或更多。
线路板基板做好后,一块成品的主板就是在PCB 基板上装备上各种元器件—先用SMT 自动贴片机将IC 芯片和贴片元件“焊接上去,再手工接插一些机器干不了的活,通过波峰/回流焊接工艺将这些插接元器件牢牢固定在PCB 上,于是一块主板就生产出来了。
线路板要想在电脑上做主板使用,还需制成不同的板型。
其中AT 板型是一种最基本板型,其特点是结构简单、价格低廉,其标准尺寸为 33.2cmX30.48cm,AT 主板需与AT 机箱电源等相搭配使用,现已被淘汰。
而ATX 板型则像一块横置的大AT 板,这样便于ATX 机箱的风扇对 CPU 进行散热,而且板上的很多外部端口都被集成在主板上,并不像AT 板上的许多COM 口、打印口都要依靠连线才能输出。
另外ATX 还有一种 MicroATX小板型,它最多可支持4个扩充槽,减少了尺寸,降低了电耗与成本。
2. 北桥芯片芯片组(Chips et 是主板的核心组成部分,按照在主板上的排列位置的不同,通常分为北桥芯片和南桥芯片。
北桥芯片一般提供对CPU 的类型和主频、内存的类型和最大容量、ISA/PCI/AGP插槽、ECC 纠错等支持,通常在主板上靠近CPU 插槽的位置,由于此类芯片的发热量一般较高,所以在此芯片上装有散热片。
3. 南桥芯片南桥芯片主要用来与I/O设备及ISA 设备相连,并负责管理中断及DMA 通道,让设备工作得更顺畅,其提供对KBC(键盘控制器、RTC(实时时钟控制器、USB(通用串行总线、UltraDMA/33(66EIDE数据传输方式和ACPI(高级能源管理等的支持,在靠近PCI 槽的位置。
4.CPU 插座CPU 插座就是主板上安装处理器的地方。
5. 内存插槽内存插槽是主板上用来安装内存的地方。
不同的内存插槽它们的引脚,电压,性能功能都不尽相同,不同的内存在不同的内存插槽上不能互换使用。
6.PCI 插槽PCI(peripheral componentinterconnect总线插槽是由Intel 公司推出的一种局部总线。
它定义了32位数据总线,且可扩展为64位。
它为显卡、声卡、网卡、电视卡、MODEM 等设备提供了连接接口,基本工作频率为33MHz ,最大传输速率可达132MB/s。
7.AGP 插槽AGP 图形加速端口(Accelerated GraphicsPort是专供3D 加速卡(3D显卡使用的接口。
它直接与主板的北桥芯片相连,且该接口让视频处理器与系统主内存直接相连,避免经过窄带宽的PCI 总线而形成系统瓶颈,增加3D 图形数据传输速度,而且在显存不足的情况下还可以调用系统主内存,所以它传输速率很高,这是PCI 等总线无法与其相比拟的。
8.ATA 接口ATA 接口是用来连接硬盘和光驱等设备而设的。
现在很多新型主板如I865系列等都提供了一种Serial ATA 即串行ATA 插槽,它是一种完全不同于并行ATA 的新型硬盘接口类型,它用来支持SATA 接口的硬盘,其传输率可达150MB/S。
9. 软驱接口软驱接口共有34根针脚,用来连接软盘驱动器,外形比IDE 接口短一些。
10. 电源插口及主板供电部分电源插座主要有AT 电源插座和ATX 电源插座两种,有的主板上同时具备这两种插座。
AT 插座应用已久现已淘汰。
而采用20口的ATX 电源插座,采用了防插反设计,不会像AT 电源一样因为插反而烧坏主板,在电源插座附近一般还有主板的供电及稳压电路。
主板的供电及稳压电路也是主板的重要组成部分,一般由电容,稳压块或三极管场效应管,滤波线圈,稳压控制集成电路块等元器件组成。
P4主板上一般还有一个4口专用12V 电源插座。
11.BIOS 及电池BIOS(BASIC INPUT/OUTPUTSYSTEM基本输入输出系统是一块装入了启动和自检程序的EPROM 或EEPROM 集成块。
实际上它是被固化在计算机ROM(只读存储器芯片上的一组程序,为计算机提供最低级的、最直接的硬件控制与支持。
在BIOS 芯片附近一般还有一块电池组件,它为BIOS 提供了启动时需要的电流。
常见BIOS 芯片的识别主板上的ROM BIOS芯片是主板上唯一贴有标签的芯片,一般为双排直插式封装(DIP,上面一般印有“BIOS”字样,另外还有许多PLCC32封装的BIOS 。
早期的BIOS 多为可重写EPROM 芯片,上面的标签起着保护BIOS 内容的作用,因为紫外线照射会使EPROM 内容丢失,所以不能随便撕下。
现在的 ROM BIOS 多采用Flash ROM( 可擦可编程只读存储器,通过刷新程序,可以对Flash ROM进行重写,方便地实现BIOS 升级。
目前市面上较流行的主板BIOS 主要有Award BIOS 、AMI BIOS 、Phoenix BIOS三种类型。
Award BIOS是由AwardSoftware 公司开发的BIOS 产品,在目前的主板中使用最为广泛。
Award BIOS 功能较为齐全,支持许多新硬件,目前市面上主机板都采用了这种BIOS 。
AMI BIOS是AMI 公司出品的BIOS 系统软件,开发于80年代中期,它对各种软、硬件的适应性好,能保证系统性能的稳定,在90年代后AMIBIOS 应用较少;Phoenix BIOS是Phoenix 公司产品,Phoenix BIOS多用于高档的原装品牌机和笔记本电脑上,其画面简洁,便于操作,现在Phoenix 已和Award公司合并,共同推出具备两者标示的BIOS 产品。
12. 机箱前置面板接头机箱前置面板接头是主板用来连接机箱上的电源开关、系统复位、硬盘电源指示灯等排线的地方。
一般来说,ATX 结构的机箱上有一个总电源的开关接线(PowerSW ,其是个两芯的插头,它和Reset 的接头一样,按下时短路,松开时开路,按一下,电脑的总电源就被接通了,再按一下就关闭。
而硬盘指示灯的两芯接头,一线为红色。
在主板上,这样的插针通常标着IDE LED或HD LED的字样,连接时要红线对一。
这条线接好后,当电脑在读写硬盘时,机箱上的硬盘的灯会亮。
电源指示灯一般为两或三芯插头,使用1、3位,1线通常为绿色。
在主板上,插针通常标记为PowerLED ,连接时注意绿色线对应于第一针(+。
当它连接好后,电脑一打开,电源灯就一直亮着,指示电源已经打开了。
而复位接头(Reset要接到主板上Reset 插针上。
主板上Reset 针的作用是这样的:当它们短路时,电脑就重启。
而PC 喇叭通常为四芯插头,但实际上只用1、4两根线,一线通常为红色,它是接在主板Speaker 插针上。
在连接时,注意红线对应1的位置。
13. 外部接口ATX 主板的外部接口都是统一集成在主板后半部的。
现在的主板一般都符合PC'99规范,即用不同的颜色表示不同的接口。
一般键盘和鼠标都采用PS/2圆口,只是键盘接口一般为蓝色,鼠标接口一般为绿色。
而USB 接口为扁平状,可接MODEM ,光驱,扫描仪等USB 接口的外设。
而串口可连接MODEM 和方口鼠标等,并口一般连接打印机。
14. 主板上的其它主要芯片AC97声卡芯片AC'97的全称是AudioCODEC '97,是一个由Intel 、Yamaha 等多家厂商联合研发并制定的一个音频电路系统标准。
主板上集成的 AC97声卡芯片主要可分为软声卡和硬声卡芯片两种。
AC'97软声卡,只是在主板上集成了数字模拟信号转换芯片(如ALC201、ALC650、 AD1885等,而真正的声卡被集成到北桥中,这样会加重CPU 少许的工作负担。
AC'97硬声卡,是在主板上集成了一个声卡芯片(如创新CT5880和支持6声道的CMI8738等,这个声卡芯片提供了独立的声音处理,最终输出模拟的声音信号。
这种硬件声卡芯片相对比软声卡在成本上贵了一些,但对CPU 的占用很小。
网卡芯片现在很多主板都集成了网卡。
(见图18-3COM 3C940千兆网卡芯片IDE 阵列芯片一些主板采用了额外的IDE 阵列芯片提供对磁盘阵列的支持。
I/O控制芯片I/O控制芯片(输入/输出控制芯片提供了对并串口、PS2口、USB 口,以及CPU 风扇等的管理与支持。
W83627THF 内部硬件监控的功能也同时大幅提升,除可监控PC 系统及其微处理器的温度、电压和风扇外,在风扇转速的控制上,更提供了线性转速控制以及智能型自动控转系统,相较于一般的控制方式,此系统能使主板完全线性地控制风扇转速,以及选择让风扇是以恒温或是定速的状态运转。
这两项新加入的功能,不仅能让使用者更简易地控制风扇,并延长风扇的使用寿命,更重要的是还能将风扇运转所造成的噪音减至最低。
频率发生器芯片频率也可以称为时钟信号,频率在主板的工作中起着决定性的作用。
目前所说的CPU 速度,其实也就是CPU 的频率,如P41.7GHz ,这就是 CPU的频率。
电脑要进行正确的数据传送以及正常的运行,没有时钟信号是不行的,时钟信号在电路中的主要作用就是同步;因为在数据传送过程中,对时序都有着严格的要求,只有这样才能保证数据在传输过程不出差错。
时钟信号首先设定了一个基准,可以用它来确定其它信号的宽度,另外时钟信号能够保证收发数据双方的同步。
对于CPU 而言,时钟信号作为基准,CPU 内部的所有信号处理都要以它作为标尺,这样它就确定CPU 指令的执行速度。
时钟信号频率的担任,会使所有数据传送的速度加快,并且提高了CPU 处理数据的速度,这就是我们为什么超频可以提高机器速度的原因。
要产生主板上的时钟信号,那就需要专门的信号发生器,也称为频率发生器。
但是主板电路由多个部分组成,每个部分完成不同的功能,而各个部分由于存在自己的独立的传输协议、规范、标准,因此它们正常工作的时钟频率也有所不同,如CPU 的FSB 可达上百兆,I/O口的时钟频率为24MHz ,USB 的时钟频率为48MHz ,因此这么多组的频率输出,不可能单独设计,所以主板上都采用专用的频率发生器芯片来控制。
频率发生器芯片的型号非常繁多,其性能也各有差异,但是基本原理相似。
例如ICS950224AF 时钟频率发生器,是在I845PE/GE的主板上得到普遍采用时钟频率发生器,通过BIOS 内建的“AGP/PCI频率锁定”功能,能够保证在任何时钟频率之下提供正确的PCI/AGP分频,有了其提供的这“AGP/PCI频率锁定”功能,使用多高的系统时钟都不用担心硬盘里面精贵的数据了,也不用担心显卡、声卡等的了,超频,只取决于CPU 和内存的品质而已了二、总结1是整合音效芯片,2是I/O控制芯片,3是光驱音源插座,4是外接音源辅助插座,5是SPDIF 插座,6是USB 插头,7是机箱被开启接头,8是PCI 插槽,9是AGP4X 插槽,10是机箱前端通用USB 接口,11是BIOS ,12是机箱面板接头,13是南桥芯片,14是IDE1插口,15是IDE2插口,16是电源指示灯接头,17是清除CMOS 记忆跳线,18是风扇电源插座,19是电池,20是软驱插座,21是ATX 电源插座,22是内存插槽,23是风扇电源插座,24是北桥芯片,25是CPU 风扇支架,26是CPU 插座,27是12VATX 电源插座,28是第二组音源插座,29是PS/2键盘及鼠标插座,30是USB 插座,31是并串口,32是游戏控制器及音源插座,33是SUP_CEN插座。