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圖解主板

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樓主
發表于 2008-2-20 18:58:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
希望可以對想了解主板的朋友有幫助
大家知道,主板是所有電腦配件的總平臺,其重要性不言而喻。而下面我們就以圖解的形式帶你來全面了解主板。

一、主板圖解
  一塊主板主要由線路板和它上面的各種元器件組成
  1.線路板
  PCB印制電路板是所有電腦板卡所不可或缺的東東。它實際是由幾層樹脂材料粘合在一起的,內部采用銅箔走線。一般的PCB線路板分有四層,最上和最下的兩層是信號層,中間兩層是接地層和電源層,將接地和電源層放在中間,這樣便可容易地對信號線作出修正。而一些要求較高的主板的線路板可達到6-8層或更多。

T主板(線路板)是如何制造出來的呢?PCB的制造過程由玻璃環氧樹脂(Glass Epoxy)或類似材質制成的PCB“基板”開始。制作的第一步是光繪出零件間聯機的布線,其方法是采用負片轉印(Subtractive transfer)的方式將設計好的PCB線路板的線路底片“印刷”在金屬導體上。
這項技巧是將整個表面鋪上一層薄薄的銅箔,并且把多余的部份給消除。而如果制作的是雙面板,那么PCB的基板兩面都會鋪上銅箔。而要做多層板可將做好的兩塊雙面板用特制的粘合劑“壓合”起來就行了。   接下來,便可在PCB板上進行接插元器件所需的鉆孔與電鍍了。在根據鉆孔需求由機器設備鉆孔之后,孔璧里頭必須經過電鍍(鍍通孔技術,Plated-Through-Hole technology,PTH)。在孔璧內部作金屬處理后,可以讓內部的各層線路能夠彼此連接。
  在開始電鍍之前,必須先清掉孔內的雜物。這是因為樹脂環氧物在加熱后會產生一些化學變化,而它會覆蓋住內部PCB層,所以要先清掉。清除與電鍍動作都會在化學過程中完成。接下來,需要將阻焊漆(阻焊油墨)覆蓋在最外層的布線上,這樣一來布線就不會接觸到電鍍部份了。   然后是將各種元器件標示網印在線路板上,以標示各零件的位置,它不能夠覆蓋在任何布線或是金手指上,不然可能會減低可焊性或是電流連接的穩定性。此外,如果有金屬連接部位,這時“金手指”部份通常會鍍上金,這樣在插入擴充槽時,才能確保高品質的電流連接。
  最后,就是測試了。測試PCB是否有短路或是斷路的狀況,可以使用光學或電子方式測試。光學方式采用掃描以找出各層的缺陷,電子測試則通常用飛針探測儀(Flying-Probe)來檢查所有連接。電子測試在尋找短路或斷路比較準確,不過光學測試可以更容易偵測到導體間不正確空隙的問題。
  線路板基板做好后,一塊成品的主板就是在PCB基板上根據需要裝備上大大小小的各種元器件—先用SMT自動貼片機將IC芯片和貼片元件“焊接上去,再手工接插一些機器干不了的活,通過波峰/回流焊接工藝將這些插接元器件牢牢固定在PCB上,于是一塊主板就生產出來了。
另外,線路板要想在電腦上做主板使用,還需制成不同的板型。其中AT板型是一種罨?景逍停?涮氐閌墻峁辜虻ァ⒓鄹竦土??潯曜汲嘰縹?3.2cmX30.48cm,AT主板需與AT機箱電源等相搭配使用,現已被淘汰。而ATX板型則像一塊橫置的大AT板,這樣便于ATX機箱的風扇對CPU進行散熱,而且板上的很多外部端口都被集成在主板上,并不像AT板上的許多COM口、打印口都要依靠連線才能輸出。另外ATX還有一種Micro ATX小板型,它最多可支持4個擴充槽,減少了尺寸,降低了電耗與成本。

2.北橋芯片

 芯片組(Chipset)是主板的核心組成部分,按照在主板上的排列位置的不同,通常分為北橋芯片和南橋芯片,如Intel的i845GE芯片組由82845GE GMCH北橋芯片和ICH4(FW82801DB)南橋芯片組成;而VIA KT400芯片組則由KT400北橋芯片和VT8235等南橋芯片組成(也有單芯片的產品,如SIS630/730等),其中北橋芯片是主橋,其一般可以和不同的南橋芯片進行搭配使用以實現不同的功能與性能。 北橋芯片一般提供對CPU的類型和主頻、內存的類型和最大容量、ISA/PCI/AGP插槽、ECC糾錯等支持,通常在主板上靠近CPU插槽的位置,由于此類芯片的發熱量一般較高,所以在此芯片上裝有散熱片。

3.南橋芯片
南橋芯片主要用來與I/O設備及ISA設備相連,并負責管理中斷及DMA通道,讓設備工作得更順暢,其提供對KBC(鍵盤控制器)、RTC(實時時鐘控制器)、USB(通用串行總線)、Ultra DMA/33(66)EIDE數據傳輸方式和ACPI(高級能源管理)等的支持,在靠近PCI槽的位置。


4.CPU插座
  CPU插座就是主板上安裝處理器的地方。主流的CPU插座主要有Socket370、Socket 478、Socket 423和Socket A幾種。其中Socket370支持的是PIII及新賽揚,CYRIXIII等處理器;Socket 423用于早期Pentium4處理器,而Socket 478則用于目前主流Pentium4處理器。 bbs.abcbit.com0cxu0eb
而Socket A(Socket462)支持的則是AMD的毒龍及速龍等處理器。另外還有的CPU插座類型為支持奔騰/奔騰MMX及K6/K6-2等處理器的Socket7插座;支持PII或PIII的SLOT1插座及AMD ATHLON使用過的SLOTA插座等等。
最新的接口還有AMD64的754和939,奔騰的LGA775等等


5.內存插槽
內存插槽是主板上用來安裝內存的地方。目前常見的內存插槽為SDRAM內存、DDR內存插槽,其它的還有早期的EDO和非主流的RDRAM內存插槽。需要說明的是不同的內存插槽它們的引腳,電壓,性能功能都是不盡相同的,不同的內存在不同的內存插槽上不能互換使用。對于168線的SDRAM內存和184線的DDR SDRAM內存,其主要外觀區別在于SDRAM內存金手指上有兩個缺口,而DDR SDRAM內存只有一個

6.PCI插槽 PCI(peripheral component interconnect)總線插槽它是由Intel公司推出的一種局部總線。它定義了32位數據總線,且可擴展為64位。它為顯卡、聲卡、網卡、電視卡、MODEM等設備提供了連接接口,它的基本工作頻率為33MHz,最大傳輸速率可達132MB/s。

7.AGP插槽 AGP圖形加速端口(Accelerated Graphics Port)是專供3D加速卡(3D顯卡)使用的接口。它直接與主板的北橋芯片相連,且該接口讓視頻處理器與系統主內存直接相連,避免經過窄帶寬的PCI總線而形成系統瓶頸,增加3D圖形數據傳輸速度,而且在顯存不足的情況下還可以調用系統主內存,所以它擁有很高的傳輸速率,這是PCI等總線無法與其相比擬的。AGP接口主要可分為AGP1X/2X/PRO/4X/8X等類型。


8.ATA接口
  ATA接口是用來連接硬盤和光驅等設備而設的。主流的IDE接口有ATA33/66/100/133,ATA33又稱Ultra DMA/33,它是一種由Intel公司制定的同步DMA協定,傳統的IDE傳輸使用數據觸發信號的單邊來傳輸數據,而Ultra DMA在傳輸數據時使用數據觸發信號的兩邊,因此它具備33MB/S的傳輸速度。



而ATA66/100/133則是在Ultra DMA/33的基礎上發展起來的,它們的傳輸速度可分別達到66MB/S、100M和133MB/S,只不過要想達到66MB/S左右速度除了主板芯片組的支持外,還要使用一根ATA66/100專用40PIN的80線的專用EIDE排線。

此外,現在很多新型主板如I865系列等都提供了一種Serial ATA即串行ATA插槽,它是一種完全不同于并行ATA的新型硬盤接口類型,它用來支持SATA接口的硬盤,其傳輸率可達150MB/S。`

9.軟驅接口
軟驅接口共有34根針腳,顧名思義它是用來連接軟盤驅動器的,它的外形比IDE接口要短一些。+n7J2}


10.電源插口及主板供電部分

  電源插座主要有AT電源插座和ATX電源插座兩種,有的主板上同時具備這兩種插座。AT插座應用已久現已淘汰。而采用20口的ATX電源插座,采用了防插反設計,不會像AT電源一樣因為插反而燒壞主板。除此而外,在電源插座附近一般還有主板的供電及穩壓電路。
主板的供電及穩壓電路也是主板的重要組成部分,它一般由電容,穩壓塊或三極管場效應管,濾波線圈,穩壓控制集成電路塊等元器件組成。此外,P4主板上一般還有一個4口專用12V電源插座。比特論壇

11.BIOS及電池
BIOS(BASIC INPUT/OUTPUT SYSTEM)基本輸入輸出系統是一塊裝入了啟動和自檢程序的EPROM或EEPROM集成塊。實際上它是被固化在計算機ROM(只讀存儲器)芯片上的一組程序,為計算機提供最低級的、最直接的硬件控制與支持。除此而外,在BIOS芯片附近一般還有一塊電池組件,它為BIOS提供了啟動時需要的電流。
常見BIOS芯片的識別主板上的ROM BIOS芯片是主板上唯一貼有標簽的芯片,一般為雙排直插式封裝(DIP),上面一般印有“BIOS”字樣,另外還有許多PLCC32封裝的BIOS。


早期的BIOS多為可重寫EPROM芯片,上面的標簽起著保護BIOS內容的作用,因為紫外線照射會使EPROM內容丟失,所以不能隨便撕下。現在的ROM BIOS多采用Flash ROM(快閃可擦可編程只讀存儲器),通過刷新程序,可以對Flash ROM進行重寫,方便地實現BIOS升級。
  目前市面上較流行的主板BIOS主要有Award BIOS、AMI BIOS、Phoenix BIOS三種類型。Award BIOS是由Award Software公司開發的BIOS產品,在目前的主板中使用最為廣泛。Award BIOS功能較為齊全,支持許多新硬件,目前市面上主機板都采用了這種BIOS。
 AMI BIOS是AMI公司出品的BIOS系統軟件,開發于80年代中期,它對各種軟、硬件的適應性好,能保證系統性能的穩定,在90年代后AMI BIOS應用較少;Phoenix BIOS是Phoenix公司產品,Phoenix BIOS用于高檔的原裝品牌機和筆記本電腦上,其畫面簡潔,便于操作,現在Phoenix已和Award公司合并,共同推出具備兩者標示的BIOS產品。



12.主板內外所有連線
主機外的連線雖然簡單,但我們要一一弄清楚哪個接口插什么配件、作用是什么。對于這些接口,最簡單的連接方法就是對準針腳,向接口方向平直地插進去并固定好。
      電源接口(黑色):負責給整個主機電源供電,有的電源提供了開關,筆者建議在不使用電腦的時候關閉這個電源開關(圖1)。

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 樓主| 發表于 2008-2-20 18:59:47 | 只看該作者
PS/2接口(藍綠色):PS/2接口有二組,分別為下方(靠主板PCB方向)紫色的鍵盤接口和上方綠色的鼠標接口(圖2),兩組接口不能插反,否則將找不到相應硬件;在使用中也不能進行熱拔插,否則會損壞相關芯片或電路




USB接口(黑色):接口外形呈扁平狀,是家用電腦外部接口中唯一支持熱拔插的接口,可連接所有采用USB接口的外設,具有防呆設計,反向將不能插入。
  LPT接口(朱紅色):該接口為針角最多的接口,共25針。可用來連接打印機,在連接好后應扭緊接口兩邊的旋轉螺絲(其他類似配件設備的固定方法相同)。
  COM接口(深藍色):平均分布于并行接口下方,該接口有9個針腳,也稱之為串口1和串口2。可連接游戲手柄或手寫板等配件。
  Line Out接口(淡綠色):靠近COM接口,通過音頻線用來連接音箱的Line接口,輸出經過電腦處理的各種音頻信號(圖3)。



Line in接口(淡藍色):位于Line Out和Mic中間的那個接口,意為音頻輸入接口,需和其他音頻專業設備相連,家庭用戶一般閑置無用。}
  Mic接口(粉紅色):粉紅色是MM喜歡的顏色,而聊天也是MM喜歡的。MIC接口可讓二者兼得。MIC接口與麥克風連接,用于聊天或者錄音。
  顯卡接口(藍色):藍色的15針D-Sub接口是一種模擬信號輸出接口(圖4),用來雙向傳輸視頻信號到顯示器。該接口用來連接顯示器上的15針視頻線,需插穩并擰好兩端的固定螺絲,以讓插針與接口保持良好接觸。




MIDI/游戲接口(黃色):該接口和顯卡接口一樣有15個針腳,可連接游戲搖桿、方向盤、二合一的雙人游戲手柄以及專業的MIDI鍵盤和電子琴。
  網卡接口:該接口一般位于網卡的擋板上(目前很多主板都集成了網卡,網卡接口常位于USB接口上端)。將網線的水晶頭插入,正常情況下網卡上紅色的鏈路燈會亮起,傳輸數據時則亮起綠色的數據燈。
主機內連線  
    主機內的連線有簡單的也有復雜的,但無論簡單還是復雜,我們DIYer都要攻克這些困難,這樣才能真正地組裝起一臺可以流暢運行的電腦。
1.電源連線  
    20芯電源連線:主板就是靠它供電的。先用力捏住電源接頭上的塑料卡子,然后將電源接口平直地插入主板CPU插座旁邊的20芯電源插座(圖5)。注意卡子與卡座在同一方向上。

CPU電源連線:由于P4級別的CPU耗電量巨大,系統還需要單獨為CPU供電,因此在CPU的附近提供了一個4芯的電源插座,連接時將電源輸出端一個正方形的四芯電源插頭對準卡座插入。
  4芯電源連線:4芯電源插頭除連接普通的IDE設備外,還可給另購的機箱風扇或顯卡供電,連接時常需要轉接,只需將輸出端的公頭插入連接端的母頭就行了
  CPU風扇連線:為CPU加裝了散熱器后,將散熱器的電源輸入端(深紅色)插入主板上CPU附近的“CPU FAN”上(圖6)。


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顯卡風扇連線:顯卡散熱風扇的接頭多為三針(主板提供)或二針(顯卡提供)。因此,倘若我們購買的是需要三針電源接口的散熱風扇,就要在主板CPU插座附近找到這樣的深紅色插座(SYS FAN),然后按兩邊的凸起找準方向插入。而二芯風扇都直接插在了顯卡的供電接口上。

2.設備連線
IDE設備連線:IDE設備包括光驅、硬盤等。在主板上一般都標有IDE1、IDE2(圖7),可以通過主板連接兩組IDE設備,通常情況下我們將硬盤連接在IDE1上、光驅連接在IED2上。該類型設備正常工作都需要兩類連線:一為80針的數據線(光驅可為40針),二為4芯電源線。連接時,先將數據線藍色插頭一端插入主板上的IDE接口,再將另一端插入硬盤或光驅接口;然后把電源線接頭插在IDE設備的電源接口上(圖8)。由于數據線及電源線都具有防插反設計,插接時不要強行插入,如不能插入就換一個方向試試。






SATA接口連線:目前SATA硬盤已經大量使用,支持SATA硬盤的主板上標有SATA1、SATA2等的就是SATA硬盤的數據線接口,通過扁平的SATA數據線(一般為紅色)就可與SATA硬盤連接(圖9)。




3.機箱面板及其他連線  前置USB連線:機箱面板上大都提供了兩個前置的USB接口。而USB連線正起到連接前置USB接口和主板的作用。每組USB連線大多合并在一個插頭內(圖10),再找到主板上標注USB1234的接口,依照主板說明書上要求的順序插入。




開機信號線:從機箱面板中的一組連線中找到開機信號線。開機信號線由白色和朱紅色的標注有“Power SW”的兩針接頭組成,這組線連接的是開機按鈕(圖11)。我們只需將這個接頭插入主板機箱面板插線區中標注有“PWR”字符的金屬針上即可開機。




重啟信號線:重啟信號線是標注有一個“Reset SW”的兩針接頭,它連接的是主機面板中的Reset按鈕(重啟按鈕)。這組接頭的兩根線分別為藍色和白色,將其插到主板上標注了“Reset”的金屬針上。
 硬盤指示燈線:在我們讀寫硬盤時,硬盤燈會發出紅色的光,以表示硬盤正在工作。而機箱面板連線中標注“HDD LED”的兩針接頭即為它的連線,將這兩根紅色和白色線絞在一起的接頭與主板上標注“HDD LED”的金屬針連接。
  機箱喇叭連線:機箱喇叭連線(作用是開機聲音報警)最好認,因為標注Speaker的接頭是幾組線中最大最寬的。該接頭為黑色和紅色兩根交叉線。將這個接頭插入主板上標有“Speaker”或“SPK”的金屬針上(注意紅色的線接正極,即“+”插針)。
  奇異扎絲線:拆開品牌機,給人最大的感受就是里面非常開闊整齊。我們DIYer面對機箱內雜亂的電源、數據線,有沒有方法給它做做“整容”呢?有!這就靠扎絲啦,扎絲可在熟悉的電腦商家那里索要幾根(圖12),將線置于扎絲的圈內,然后扎進扎絲的一頭,拉緊,并用剪刀去掉多余的扎絲頭。






主機內跳線 
 跳線,很小的一個藍色“小帽”,連通的是兩根金屬針。跳線雖小,但它的作用可大著呢。
1.三針跳線  
    三針跳線即為三個相鄰的針腳。我們可以把這三個針腳按照位置分別命名為1、2、3。一般說來,當我們用跳線帽連接1和2兩個針腳的時候表示開啟或接通,當我們連接2和3兩個針腳時則表示清零或者屏蔽。
  我們最常用到的跳線功能就是BIOS跳線(圖13)和聲卡跳線了,操作原理同上。當BIOS受損或超頻過度導致機器不能啟動時,我們就把BIOS跳線(在圓形的CMOS電池附近)從1、2針腳上拔下來,插在2、3針腳(Clear)上一會兒再插回1、2針腳,這樣BIOS就被清零了,相關設置恢復到出廠時的狀態




對于集成聲卡(AC’97)或集成顯卡來說,我們用跳線帽將1、2針腳接通表示啟用該功能,而當我們添置了硬聲卡或獨立顯卡時,則可以用跳線帽接通2、3針腳來屏蔽集成聲卡或集成顯卡(現在很多主板都是在BIOS設置中實現的)。
2.主從盤跳線  
    如果一條數據線上只存在一臺IDE設備是不需要設置主從盤的,因為廠家在產品出廠時已把跳線設置到了主盤(Master)位置上。但隨著對雙硬盤和刻錄機、DVD的添加,一條數據線上得安裝兩個IDE設備,這就需要我們重新設置主盤和從盤(圖14)。




一般來說,在硬盤和光存儲設備表面都會有相關的跳線設置圖,并根據Master為主盤(接在數據線最遠端)、Slave為從盤(接在數據線中間)的原理,按照廠家提供的圖示去設置。     當我們設置跳線的時候,手指常常抓握不住跳線帽,建議用鉗子或鑷子夾著插拔跳線帽。
3.超頻跳線  
    關于超頻跳線,各廠商沒有統一的做法,因此,超頻的朋友們需要參考各主板廠商的技術規格和相關參數,筆者建議仔細閱讀主板說明書或咨詢廠商的客服部尋求相關技術支持。同時,如果真的喜歡超頻,配備強勁的散熱風扇和耐超的CPU是不可缺少的
13.主板上的其它主要芯片
 除此而外主板上還有很多重要芯片:
  聲卡芯片
 現在的主板集成的聲卡大部分都是AC'97聲卡,全稱是Audio CODEC'97,這是一個由Intel、Yamaha等多家廠商聯合研發并制定的一個音頻電路系統標準。主板上集成的AC97聲卡芯片主要可分為軟聲卡和硬聲卡芯片兩種。所謂的AC'97軟聲卡,只是在主板上集成了數字模擬信號轉換芯片(如ALC201、ALC650、AD1885等),而真正的聲卡被集成到北橋中,這樣會加重CPU少許的工作負擔。

所謂的AC'97硬聲卡,是在主板上集成了一個聲卡芯片(如創新CT5880,雅馬哈的744,VIA的Envy 24PT),這個聲卡芯片提供了獨立的聲音處理,最終輸出模擬的聲音信號。這種硬件聲卡芯片相對比軟聲卡在成本上貴了一些,但對CPU的占用很小。


   網卡芯片
現在很多主板都集成了網卡。在主板上常見的整合網卡所選擇的芯片主要有10/100M的RealTek公司的8100(8139C/8139D芯片)系列芯片以及威盛網卡芯片等。除此而外,一些中高端主板還另外板載有Intel、3COM、Alten和Broadcom的千兆網卡芯片等,如Intel的i82547EI、3COM 3C940等等。



IDE陣列芯片
一些主板采用了額外的IDE陣列芯片提供對磁盤陣列的支持,其采用IDE RAID芯片主要有HighPoint、Promise等公司的產品的功能簡化版本。例如Promise公司的PDC20276/20376系列芯片能提供支持0,1的RAID配置,具自動數據恢復功能。美國高端HighPoint公司的RAID芯片如HighPoint HPT370/372/374系列芯片,SILICON SIL312ACT114芯片等等

I/O控制芯片
  I/O控制芯片(輸入/輸出控制芯片)提供了對并串口、PS2口、USB口,以及CPU風扇等的管理與支持。
常見的I/O控制芯片有華邦電子(WINBOND)的W83627HF、W83627THF系列等,例如其最新的W83627THF芯片為
I865/I875芯片組提供了良好的支持,除可支持鍵盤、鼠標、軟盤、并列端口、搖桿控制等傳統功能外,更創新地加入了多樣新功能,例如,針對英特爾的Prescott內核微處理器,提供符合VRD10.0規格的微處理器過電壓保護,如此可避免微處理器因為工作電壓過高而造成燒毀的危險。 比特論壇&U
此外,W83627THF內部硬件監控的功能也同時大幅提升,除可監控PC系統及其微處理器的溫度、電壓和風扇外,在風扇轉速的控制上,更提供了線性轉速控制以及智能型自動控轉系統,相較于一般的控制方式,此系統能使主板完全線性地控制風扇轉速,以及選擇讓風扇是以恒溫或是定速的狀態運轉。這兩項新加入的功能,不僅能讓使用者更簡易地控制風扇,并延長風扇的使用壽命,更重要的是還能將風扇運轉所造成的噪音減至最低。


頻率發生器芯片
  頻率也可以稱為時鐘信號,頻率在主板的工作中起著決定性的作用。我們目前所說的CPU速度,其實也就是CPU的頻率,如P4 1.7GHz,這就是CPU的頻率。電腦要進行正確的數據傳送以及正常的運行,沒有時鐘信號是不行的,時鐘信號在電路中的主要作用就是同步;因為在數據傳送過程中,對時序都有著嚴格的要求,只有這樣才能保證數據在傳輸過程不出差錯。
時鐘信號首先設定了一個基準,我們可以用它來確定其它信號的寬度,另外時鐘信號能夠保證收發數據雙方的同步。對于CPU而言,時鐘信號作為基準,CPU內部的所有信號處理都要以它作為標尺,這樣它就確定CPU指令的執行速度。

時鐘信號頻率的擔任,會使所有數據傳送的速度加快,并且提高了CPU處理數據的速度,這就是我們為什么超頻可以提高機器速度的原因。要產生主板上的時鐘信號,那就需要專門的信號發生器,也稱為頻率發生器。
  但是主板電路由多個部分組成,每個部分完成不同的功能,而各個部分由于存在自己的獨立的傳輸協議、規范、標準,因此它們正常工作的時鐘頻率也有所不同,如CPU的FSB可達上百兆,I/O口的時鐘頻率24MHz,USB的時鐘頻率為48MHz,因此這么多組的頻率輸出,不可能單獨設計,所以主板上都采用專用的頻率發生器芯片來控制。



頻率發生器芯片的型號非常繁多,其性能也各有差異,但是基本原理是相似的。例如ICS 950224AF時鐘頻率發生器,是在I845PE/GE的主板上得到普遍采用時鐘頻率發生器,通過BIOS內建的“AGP/PCI頻率鎖定”功能,能夠保證在任何時鐘頻率之下提供正確的PCI/AGP分頻,有了起提供的這“AGP/PCI頻率鎖定”功能,使用多高的系統時鐘都不用擔心硬盤里面精貴的數據了,也不用擔心顯卡、聲卡等的安全了,超頻,只取決于CPU和內存的品質而已了。


最后再讓我們通過一張詳細的大圖來對主板來個徹底注釋。
1是整合音效芯片,2是I/O控制芯片,3是光驅音源插座,4是外接音源輔助插座,5是SPDIF插座,6是USB插頭,7是機箱被開啟接頭,8是PCI插槽,9是AGP4X插槽,10是機箱前端通用USB接口,11是BIOS,12是機箱面板接頭,13是南橋芯片,14是IDE1插口,15是IDE2插口,16是電源指示燈接頭,17是清除CMOS記憶跳線,18是風扇電源插座,19是電池,20是軟驅插座,21是ATX電源插座,22是內存插槽,23是風扇電源插座,24是北橋芯片,25是CPU風扇支架,26是CPU插座,27是12VATX電源插座,28是第二組音源插座,29是PS/2鍵盤及鼠標插座,30是USB插座,31是并串口,32是游戲控制器及音源插座,33是SUP_CEN插座。

14.前置面板USB連接指導
你是否擁有一臺新電腦且具有前置數據交換接口,但是搞不清楚該如何把這些小線纜連接到主板上.而且時不是會聽有人說:USB 前置接口把我的XX優盤燒了.痛苦..其實如果能細心正確的接好USB線,這會給我們工作帶來很大的方便.今天讓我們在這里給示范一下給大家看吧。

注意此處連接,前不久朋友接線錯誤燒過我一個U盤!!




不要給凌亂的樣子給嚇倒了...實際比你想像中還要容易)
什么是USB
USB它的全稱為:
Universal Serial Bus

中文可譯成"萬用串列總線",這項技術數年前已經在幾家公司中得到發展,如Compaq, IBM, Intel, Microsoft等等.現在演變成為每一塊主板所必須集成的固化物.USB所能連接的設備可達127個且允許熱插拔.意思就是說你不需要斷開電源與電腦之間的連接直接分離USB設備.
USB信號傳輸時需要量5V的電壓支持.這個特點允許小設備能直接從電腦電源得到供電,而不需為每個設備提供外置電源.然而,如果你外接幾個網絡集線器,那外置電源是必須的.USB接品有兩種接口外型A和B.A型接口較普遍,而且很小形像矩形.B型接口,又稱"D"接口,通常只會出現在擴展USB線里.
USB具有兩種規格,分別是V1.1,和2.0.USB 1.1傳輸速度為12M/秒,而USB 2.0提高至360到480M/秒.USB 2.0是向下兼容USB 1.1,這意味問及此事將一個USB 2.0的設備插到USB 1.1口中,只能按USB 1.1的速度運行.
剛才為大家簡單地介紹USB的發展,及特點,下面讓我們來看看該如何把這些小線纜連接到主板.
USB連線
回顧在上面頂端的照片,許多的小線纜令它看起來十分煩惱.其實不然.只有4,或者5條線連接到每個端口,而且一般主板通常都有兩個端口。(有時候你從一些OEM版如戴爾,惠普誅如此類的電腦找到單獨USB接口。)領航的第一張圖共包括了九條線和兩個端口。如果你是這樣的想它,你就會明白只有少量的線纜是工作的。





接好一個USB接口,只需要這四根線.標著不同的符號
四條線的定義:     
+5V:負責供應電流給USB設備
兩條DATE線:負責數據傳輸及交換
Rground:地線
一部分的USB數據線會多出一條額外的地線,這是為了能更好的引導如何連接。如下面,插座下面是四根針,上面剛好對應著擁有“五條線”的那條數據線。
USB導接圖



上面顯示了我的ABIT NF7-S中的兩個USB端口接線,每個USB插座可安裝兩個USB接口。分別對應著當中四條細小的線纜。看著這幅圖上沒有插線的USB插座,它具有9根豎針。這里可供出兩個USB接口.
我們在大概把插針的面局分面三大種,也有個別主板USB插座是與眾不同的,但不要緊,你只要參照主板說明書,將USB線對號入座就可以了.或者還可以上官方網頁的下載主板的文檔說明書查看。.~





九根插針的輸出接口較容易連接,只要依照線上的圖案按步就班的插下去就完成任務。

這種輸出接口顛覆了插線的順序,是個較典型的例子,除了上述八條線外,它還增多了兩條地線。


可以從技嘉的一些主板上看到此種“異形”接口
“連接”開始第一步:分好兩組USB接線. )此時, 請叁考你的主板手冊而且決定插針所需的布局。 我會在這里等候你去細細的看。。。。。。回來了嗎?速度挺快的:),那么下一個步驟“對癥下藥”了:帶著你手上那捆細小的線?


在此我強烈要求大家必須在斷開電源的情況連接USB數據線,如果在通電的情況下插上USB連線,它是不能正常工作的,發生這種情況時,建議你把線帶電拔了(放心,不會傷害主板),然后斷開主機上的電源,再重新插一遍。

第二步:認清小插頭的符號與主板上的位置.

把數據線排列好順序(如:VCC+ DA+ DA-,Ground),使用正確的姿勢把手豎正穩穩的插下去。
要注意的是千萬不能把+5V那條線插到DATA針里,不然就會很容易引起燒主板或者USB設備。
了解上面三個圖表的結構特點,你就會胸有成竹地行動了。如果你所使用USB數據線接頭是捆綁在一塊兒的(十線),即使你把連接的位置相反了,也可以正常工作。
Abit NF-7的示例讓我們能夠更清楚地了解其接法。當你工作的時候還可以加倍檢查你連接設備是否工作于正常狀態。





大功告成
板凳
發表于 2008-2-25 16:00:21 | 只看該作者
哇太厲害了,好帖收藏:lairen:
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