2010-04-22 cpu,主板插槽

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CPU插槽及对应的主板芯片组

CPU插槽及对应的主板芯片组

速龙64双核插槽类型Socket AM2 针脚数目940针羿龙II Phenom X6 插槽类型Socket AM3 针脚数目938 针羿龙II X4 同上羿龙II X2 同上速龙II Athlon X2 同上速龙II X3 同上速龙II X4 同上英特尔酷睿2四核及至尊插槽类型LGA775 针脚数目775 针如:Q8200、QX9300酷睿2双核Core 同上如奔腾双核插槽类型LGA775 针脚数目775 针如:E7400一代I3 插槽类型LGA1156 针脚数目1156 针如:I3 530一代I5 插槽类型LGA1156 针脚数目1156 针如:I5 760 I5 661酷睿I7 Extreme(散) 插槽类型LGA1366 针脚数目1366 针如:I7-980X普通I7 同上二代I3 插槽类型LGA1155 针脚数目1155 针如:I3 2310 I3 2100二代I5 插槽类型LGA1155 针脚数目1155 针如:I5 2500K I5 2300二代I7 插槽类型LGA1155 针脚数目1155 针如:I7 2600 2600KIntel P43 Intel Celeron 400、Pentium 4、Pentium 4 EE、Pentium D、Pentium EE、Celeron Dual-Core、Pentium Dual-Core、Core 2 Duo、Core 2 Quad、Core 2 Extreme 插槽:Socket775Intel P45 Intel Celeron 400、Pentium 4、Pentium 4 EE、Pentium D、Pentium EE、Celeron Dual-Core、Pentium Dual-Core、Core 2 Duo、Core 2 Quad、Core 2 Extreme 插槽:Socket775Intel Q33 Intel Celeron 400、Pentium 4、Pentium 4 EE、Pentium D、Pentium EE、Pentium Dual-Core、Core 2 Duo、Core 2 Quad、Core 2 Extreme 插槽:Socket775Intel Q43 Intel Celeron 400、Pentium 4、Pentium 4 EE、Pentium D、Pentium EE、Celeron Dual-Core、Pentium Dual-Core、Core 2 Duo、Core 2 Quad、Core 2 Extreme 插槽:Socket775Intel G45 Intel Celeron 400、Pentium 4、Pentium 4 EE、Pe ntium D、Pentium EE、Celeron Dual-Core、Pentium Dual-Core、Core 2 Duo、Core 2 Quad、Core 2 Extreme 插槽:Socket775Intel P55 Intel Celeron 400、Pentium 4、Pentium 4 EE、Pentium D、Pentium EE、Celeron Dual-Core、Pentium Dual-Core、Core 2 Duo、Core 2 Quad、Core 2 Extreme 插槽:Socket1156Intel H55 Intel Core i7、Core i5、Core i3 插槽:Socket1156Intel H57 Intel Core i7、Core i5、Core i3 插槽:Socket1156Intel X58 Intel Core i7、Core i7 Extreme 插槽:Socket1366Intel H67 P67 Intel Core i7、Core i5、Core i3 插槽:Socket1155Intel G31 Intel Celeron 400、Pentium 4、Pentium 4 EE、Pentium D、Pentium EE、Pentium Dual-Core、Core 2 Duo、Core 2 Quad、Core 2 Extreme 插槽:Socket775Intel G41 Intel Celeron 400、Pentium 4、Pentium 4 EE、Pentium D、Pentium EE、Celeron Dual-Core、Pentium Dual-Core、Core 2 Duo、Core 2 Quad、Core 2 Extreme 插槽:Socket775Intel H61 Intel Core i7、Core i5、Core i3 插槽:Socket1155Intel Z68 Intel Core i7、Core i5、Core i3 插槽:Socket1155Phenom 羿龙Athlon 速龙Sempron 闪龙Turion 炫龙AMD 990FX AMD Phenom II羿龙、Athlon II速龙AMD 890GX AMD Athlon、Athlon II、Phenom、Phenom II SocketAM3AMD 890FX AMD Athlon、Athlon II、Phenom、Phenom II SocketAM2+/AM3AMD 880G AMD Phenom II、Athlon II SocketAM3AMD 870 AMD Phenom II、Athlon II SocketAM2+/AM3AMD 790GX AMD Sempron、Athlon 64、Athlon 64 X2、Athlon X2、Athlon 64 FX、Phenom、Phenom FX SocketAM2/AM2+AMD 780V AMD Sempron、Athlon 64、Athlon 64 X2、Athlon X2、Athlon 64 FX、Phenom、Phenom FX SocketAM2/AM2+AMD 760G AMD Phenom、Athlon X2AMD 785G AMD Phenom II、Athlon II SocketAM2/AM2+/AM3SocketAM2/AM2+/AM3 AMD Sempron、Athlon 64、Athlon 64 X2、Athlon X2、Athlon 64 FX、Phenom、Phenom FX SocketAM2/AM2+AMD 780G AMD Sempron、Athlon 64、Athlon 64 X2、Athlon X2、Athlon 64 FX、Phenom、Phenom FX SocketAM2/AM2+AMD 790X AMD Sempron、Athlon 64、Athlon 64 X2、Athlon X2、Athlon 64 FX、Phenom、Phenom FX SocketAM2/AM2+AMD 780E AMD Athlon、Athlon X2、Phenom SocketAM2/AM2+AMD 740V AMD Sempron、Athlon 64、Athlon 64 X2、Athlon 64 FX SocketAM2AMD 790FX AMD Sempron、Athlon 64、Athlon 64 X2、Athlon X2、Athlon 64 FX、Phenom、Phenom FX SocketAM2/AM2+/F/F+FM1插槽,可能有A55,A75,1155插槽可能有B75,H77,Z77。

了解电脑主板的各种接口及功能

了解电脑主板的各种接口及功能

了解电脑主板的各种接口及功能电脑主板是电子设备中的核心组成部分,连接并支持各种硬件设备的正常运行。

了解电脑主板的各种接口及功能对于熟悉电脑内部结构以及维修和升级电脑都非常重要。

本文将介绍常见的电脑主板接口及功能。

一、电源连接接口电脑主板上最重要的接口之一是电源连接接口。

主板上会有一个或多个电源插口,用于接入电脑电源供应器。

常见的主板电源接口有20针和24针两种。

这些接口用于提供电源给主板和其他硬件设备。

二、处理器插槽处理器是电脑主板的核心组件,负责执行各种计算任务。

主板上会有不同类型的处理器插槽,如Intel的LGA插槽和AMD的AM系列插槽。

这些插槽用于安装CPU并与主板上的其他电路链接。

三、内存插槽内存是用于临时存储数据的电子设备,对于电脑系统的性能至关重要。

主板上通常会有多个内存插槽,用于安装内存模块。

常见的内存插槽类型有DIMM和SODIMM,具体插槽类型会根据主板和内存的型号而有所不同。

四、扩展插槽主板上的扩展插槽用于连接额外的硬件设备,如显卡、声卡、无线网卡等。

常见的扩展插槽有PCIe插槽和PCI插槽。

这些插槽通过总线进行数据传输,扩展了电脑的功能和性能。

五、SATA接口SATA接口用于连接硬盘驱动器、光驱和固态硬盘等存储设备。

主板上通常会有多个SATA接口,可以同时连接多个设备。

SATA接口提供了高速数据传输和稳定的连接。

六、USB接口USB接口是电脑中最常用的外部设备连接接口之一。

主板上通常会有多个USB接口,用于连接鼠标、键盘、打印机、摄像头等外部设备。

USB接口具有热插拔和快速传输的特点,方便用户使用各种外部设备。

七、以太网接口以太网接口用于连接电脑和网络,实现网络通信功能。

主板上会有一个或多个以太网接口,可通过网线连接局域网或互联网。

以太网接口支持高速数据传输,使得电脑能够进行网络浏览和在线娱乐。

八、音频接口音频接口用于连接扬声器、麦克风和耳机等音频设备。

主板上会有多个音频接口,用于传输音频信号。

了解电脑主板的芯片组和扩展插槽

了解电脑主板的芯片组和扩展插槽

了解电脑主板的芯片组和扩展插槽电脑主板是电脑硬件中的核心部件之一,它承担着处理器、内存、显卡等硬件组件的连接和数据传输任务。

主板上的芯片组和扩展插槽是主板功能的重要组成部分。

本文将对电脑主板的芯片组和扩展插槽进行详细介绍。

一、电脑主板的芯片组电脑主板的芯片组是主板上的两块或多块芯片的总称,它们起到了连接和管理各种硬件设备的作用。

通常情况下,电脑主板上的芯片组分为北桥和南桥两部分。

1. 北桥北桥是主板芯片组中最重要的一个组成部分,它主要负责处理器、内存和显卡等关键硬件设备的连接和数据传输。

北桥通常包含有内存控制器、PCI Express插槽等功能模块。

2. 南桥南桥是主板芯片组中的另一个组成部分,它更多地负责与外部设备的连接和管理。

主板上的硬盘、USB接口、音频和网卡等都与南桥有关。

南桥还提供了一些其他重要的功能,例如SATA控制器、USB控制器和声卡等。

了解主板芯片组对我们选择电脑硬件有着重要的意义。

芯片组的性能和功能直接影响到电脑的稳定性和扩展性。

不同的芯片组配置适合不同的用户需求,因此在购买电脑时应该对芯片组进行仔细比较和选择。

二、电脑主板的扩展插槽电脑主板上的扩展插槽提供了额外的接口,用于连接其他硬件设备。

这些插槽可以让用户在需要的时候增加更多的功能模块,例如独立显卡、声卡、网卡和无线网卡等。

常见的扩展插槽有PCI、PCIe和DIMM插槽等。

1. PCI插槽PCI(Peripheral Component Interconnect)插槽是主板上最常见的扩展插槽之一。

它提供了与外部设备连接的接口,例如声卡、网卡、调制解调器等。

PCI插槽的带宽相对较低,适合连接一些传输速率要求不高的设备。

2. PCIe插槽PCIe(Peripheral Component Interconnect Express)插槽是主板上速度更快、更高性能的扩展插槽。

它可以连接更先进的硬件设备,例如独立显卡、SSD硬盘等。

图片解说看个透 教你认识主板上的插槽

图片解说看个透 教你认识主板上的插槽

啥都不懂从这节课开始对于刚刚接触以及那些正准备要接触PC DIY的用户来说,能够认清那“纷乱复杂”的各种硬件及配件已经非常不易了。

然而好不容易认清了这些硬件后,新手们就不得不面临一个非常“严肃”的问题,那就是装机。

这么多硬件及配件,到底怎么安插才能组装成一台完整的主机?什么都不知道的各位,我们可以从这一讲开始。

众所周知,电脑中的每一个部件都拥有自己的归属并发挥着自己的作用,然而每一款硬件和配件都与一样硬件发生了关系,它就是主板。

没错,CPU需要安装在主板上,内存需要插在主板上,显卡需要插在主板上,硬盘需要插在主板上,电源接口需要插在主板上,散热器、风扇需要安插在主板上,鼠标键盘需要接在主板上……太多太多,而最终,主板会安装在机箱内。

电脑的所有部件都与主板脱不了干系这样一个承载了所有硬件及配件的“母体”,复杂程度一定是可想而知的。

而PC DIY的新手在面对主板的时候,所面临的问题也一定是最多的。

“这个是干嘛用的?”“这个插槽是什么?”“我到底应该怎么安装?”“这么多东西,我怎么区分?”鉴于此,笔者认为,为刚刚步入以及准备步入PC DIY的用户做一番知识普及变得十分重要。

今天,我们就来看看在主板上,究竟有那些插槽及接口,而它们又究竟是干什么用的。

如果你什么都不知道,那往下看就对了(高能警报:高手勿读)。

产品:DZ87KLT-75K Intel主板这是放CPU的地方:CPU底座●这是放CPU的地方:CPU底座作为整台电脑的心脏,CPU担任着处理运算等核心工作。

而在主板上,负载安装CPU位置的底座对于用户来讲可以说是第一个需要认识的。

“看,这就是Intel Haswell平台的LGA1150处理器底座”Intel平台的CPU接口可谓是经常换,不过“万变不离其宗”的是,无论是LGA775、LGA1366、LGA1156、LGA1155、LGA2011还是现在Haswell平台的LGA1150底座,都是带有扳手和金属固定架的。

给大家及各位电脑小白们科普一下电脑主板各个接口的名称及作用

给大家及各位电脑小白们科普一下电脑主板各个接口的名称及作用

给大家及各位电脑小白们科普一下电脑主板各个接口的名称及
作用
朋友们好!我是90小哥爱数码。

昨天呀,小哥和大家一起分享了一下电脑主机箱后面板接口的名称以及它们的作用等等。

那么今天小哥准备和朋友们聊一些什么东西呢?小哥想了一下,那么既然昨天我们分享的是电脑主机箱后面板各个接口的名称以及作用,那我们今天就继续来对接口方面做一些了解吧,今天我们要聊的是,电脑主板各个接口的名称以及作用。

好的,下面我们废话不多说,直接进入主题请大家看下面这张图。

请大家看第一个,
Cpu插槽:是计算机当中最主要的一个接口,用来安装计算机的大脑CPU。

再看第二个,这个插槽是一组。

内存插槽:它的主要用途就是用来安装内存条。

再来看下一个,IDE接口:它的主要用途就是来连接一些老式硬盘或者是光驱等等一些设备。

(现已不常用)
接下来再看,CPU风扇供电接口:它的主要作用就是提供cpu风
扇的供电。

下面再看这一个接口,大家看这个接口是比较长的。

他就是主板24pin供电接口: 他的主要作用就是,通过连接电源后提供全部电脑的用电需求。

我们再来看第五个,第五个也是一组它的名字叫做sata接口:是主要用来连接新,型
硬盘以及光驱等等。

下面我们再来看第六个,pci接口:它的主要作用是,用来连接独立显卡等等一些pci设备。

好了,本次的内容就给大家简单的介绍到这里了,如果大家有任何问题,可以在评论下方给小哥留言我看到后第一时间会给大家进行回复。

基础知识简单介绍,请高手路过!!。

主板常用接口插槽全解析

主板常用接口插槽全解析

主板常用接口插槽全解析要说这个接口,可能大家都认识,就算不认识,也早有耳闻(别笑,有的新手连win键是啥都不认识,机箱没拆过)如果你是老手。

这个估计不用看了。

CPU插槽,就是中央处理器占领的位置,总统套房啊~~还有保护外壳(好像AMD的CPU就没这么好的待遇)因为是老主板,所以是775的接口(775就是针脚数了,不信你数数。

还有就是CPU的针脚数和这个一样,才能插上。

你懂得(所以CPU不能随便来的))CPU插槽的一个角,是防呆设计的,,方向错了就安装不进去的。

12CPU的接口说完了,就来说说主板上最长的接口。

(又细又长。

)这个接口叫:DDR SDRAM插槽就是通常所说的内存插槽了。

内存分DDR,DDR2,RRD3这些,主要也是受这些接口限制这个照片中的是DDR2,也就是DDR3的查不上去(千万别用锤子砸。

装机一定不会用到锤子的。

)插槽中间的坎也是防呆的,主板上的大多接口都是有方向的。

内存插槽一般主板上都有四个,当你买到两条内存的时候,插到一样颜色的接口上,就是所谓的“双通道”了34CPU内存就那么简单,下面这六个哥们叫SATA接口,不说也知道上面图里最下面右边那个黑色接口是连接软驱的(就是已经逝去的A:盘了,好多年都没见过了)连接硬盘的嘛(还需要数据线的。

别忘了)当然也有防呆设计,里面是L型的,现在的硬盘大多数都是用这个接口了。

(新的SATA3代接口,速度还更快哦~)56然后要说的是内存插槽下面的两个接口(蓝色和白色的。

)78蓝色的接口叫IDE接口,现在用的很少了吧(估计好多新手都没用过)以前的硬盘和光驱,少了这个接口是不行的(没错,就是连接光驱和硬盘的)但是因为技术跟不上时代了,所以慢慢都被SATA取代了,这个用的真心是越来越少了防呆设计就是那个缺口了。

白色的接口是主板整体的供电部分了,现在大多数都是24pin的(24pin就是有24个针脚了,电源上最大的供电接口就是插这个的)不过大部分电源是20+4的,所以不要见怪,全插上就好了。

主板篇-主板上都有哪些扩展插槽

主板篇-主板上都有哪些扩展插槽

主板篇-主板上都有哪些扩展插槽扩展槽也称为插槽,有时也叫做插座或者接口,主要是指主板上用于拔插配件的部件,主板上常见的扩展槽主要有以下几种。

◎CPU 插槽:用于安装和固定CPU 的专用扩展槽,根据主板支持的CPU 不同而不同,其主要表现在CPU 背面各电子元件的不同布局。

CPU 的插槽通常由固定罩、固定杆和CPU 插座 3 个部分组成,在安装CPU 前需通过固定杆将固定罩打开,将CPU 放置在CPU 插座上后再合上固定罩,并用固定杆固定CPU,然后再安装CPU 的散热片或散热风扇。

另外,CPU插槽的型号与前面介绍的CPU 接口类型一致,比如LGA 1151 接口的CPU 需要对应安装在主板的LGA 1151 插槽上。

图所示为Intel LGA 2011-v3 的CPU插槽关闭和打开的两种状态。

◎PCI-E 插槽:PCI-Express 指图形显卡接口技术规范(简称PCI-E),PCI-E 插槽即显卡插槽,目前的主板上大都配备 3.0版本。

插槽越多,其支持的模式也就可能不同,能够充分发挥显卡的性能,目前PCI-E 的规格包括x1、x4、x8 和x16。

X16 代表的是16 条PCI 总线,PCI 总线直接可以协同工作,X16 表示16 条总线同时传输数据,简单理解就是数越大性能越好。

图所示为主板上的PCI-E 插槽。

◎内存插槽(DIMM 插槽):它是主板上用来安装内存的部件。

由于主板芯片组不同,其支持的内存类型也不同,不同的内存插槽在引脚数量、额定电压和性能方面都有很大的区别。

◎SATA 插槽:SATA 插槽又称为串行插槽,SATA 以连续串行的方式传送数据,减少了插槽的针脚数目,主要用于连接机械硬盘和固态硬盘等设备,能够在电脑运行过程中进行拔插。

图2-44 所示为目前主流的SATA 3.0 插槽,目前大多数机械硬盘和一些SSD 都使用这个插槽,与USB 设备一起通过南桥芯片与CPU 通信,带宽为6Gbit/s(bit 代表位,折算成传输速度大约750MB/s,B 代表字节)。

了解电脑主板的扩展插槽与接口

了解电脑主板的扩展插槽与接口

了解电脑主板的扩展插槽与接口电脑主板是整个计算机系统的核心部件,它连接着各种硬件设备,使它们能够协同工作。

而主板上的扩展插槽与接口则为我们提供了方便的扩展和连接能力,本文将介绍电脑主板上常见的扩展插槽与接口。

一、PCI插槽PCI(Peripheral Component Interconnect)插槽是一种常见的扩展插槽,它可以用来连接各种外接设备,如图形显示卡、声卡、网卡等。

PCI插槽通常为白色,位于主板上的中央位置。

在插入设备之前,我们需要先打开电脑主机,找到合适的插槽位置,并将设备插入其中。

二、PCI-E插槽PCI-E(Peripheral Component Interconnect Express)插槽是目前最为常见的扩展插槽。

相比于PCI插槽,PCI-E插槽具有更高的数据传输速度和更大的带宽,因此被广泛应用于图形卡、显卡等需要高性能的设备上。

PCI-E插槽通常为黑色,它在电脑主板上的位置和数量因主板而异。

三、DIMM插槽DIMM(Dual In-line Memory Module)插槽是用于连接内存条的接口。

主板上通常会有多个DIMM插槽,用于安装不同容量和类型的内存条。

在选择和插入内存条时,我们需要注意主板所支持的最大内存容量和最高内存频率,并按照规定的步骤正确安装内存条。

四、SATA接口SATA(Serial Advanced Technology Attachment)接口是用于连接硬盘、光驱等存储设备的接口。

在电脑主板上通常会有多个SATA接口,我们可以根据需要将硬盘等设备连接到对应的接口上。

SATA接口的插口较小,通常为红色或蓝色,我们需要将数据线插入接口的对应位置,并用螺丝固定设备。

五、USB接口USB(Universal Serial Bus)接口是连接各种外部设备的通用接口。

在电脑主板上,通常会有多个USB接口,我们可以将打印机、键鼠、摄像头等设备插入到USB接口上,实现数据和信号的传输。

主板系列知识:CPU插槽类型

主板系列知识:CPU插槽类型

主板系列知识:CPU插槽类型主板系列知识:CPU插槽类型我们知道,CPU需要通过某个接口与主板连接的才能进行工作。

CPU经过这么多年的发展,采用的接口方式有引脚式、卡式、触点式、针脚式等。

而目前CPU的接口都是针脚式接口,对应到主板上就有相应的插槽类型。

不同类型的CPU具有不同的CPU插槽,因此选择CPU,就必须选择带有与之对应插槽类型的主板。

主板CPU插槽类型不同,在插孔数、体积、形状都有变化,所以不能互相接插。

AMD的Socket AM2插槽采用全新设计处理器插槽,其拥有940根针脚,这种处理器内建DDR2内存控制器,可以支持最高DDR2 800的内存。

而AMD计划从AM2插槽开始统一处理器的插槽,未来所有的AMD桌面处理器,包括Athlon 64, Athlon 64 X2以及Sempron处理器都会采用这种接口。

需要注意的是,目前AMD把AM2架构还是在称为Rev F,到正式发布的时候就可称为AM2,并且AMD宣称这种处理器将官方支持DDR2-533, 667以及800内存,而对手英特尔目前最高内存支持的幅度仅为DDR 667;当然等到第三季度,英特尔推出Conroe核心处理器的时候,英特尔才会逐步引入DDR2 800的支持。

Socket 939插槽,是Athlon64处理器所采用的接口类型,针脚数为939针。

支持 Socket 939 处理器的主板只需要4层 PCB。

使用普通DDR内存。

Socket 940插槽,是Athlon64处理器所采用的接口类型,针脚数为940针。

Socket 940接口的处理器支持双通道ECC内存,支持Socket 940 处理器的主板必须采用6至9层PCB,必须采用带ECC 校验的DDR内存。

Socket 754插槽,是Athlon64处理器所采用的接口类型,针脚数为754针。

Socket 754 接口处理器支持单通道内存LGA 775插槽,是Intel 925X Express和Intel 915 Express芯片组,所采用的接口类型,支持Pentium 4和Pentium 4 ExtremeEdition处理器,针脚数为775针。

主板接口图解

主板接口图解

主板内存插槽、扩展插槽及磁盘接口:DDR2内存插槽DDR3内存插槽内存规范也在不断升级,从早期的SDRAM到DDR SDRAM,发展到现在的DDR2与DDR3,每次升级接口都会有所改变,当然这种改变在外型上不容易发现,如上图第一副为DDR2,第二幅为DDR3,在外观上的区别主要是防呆接口的位置,很明显,DDR2与DDR3是不能兼容的,因为根本就插不下。

内存槽有不同的颜色区分,如果要组建双通道,您必须使用同样颜色的内存插槽。

目前,DDR3正在逐渐替代DDR2的主流地位,在这新旧接替的时候,有一些主板厂商也推出了Combo主板,兼有DDR2和DDR3插槽。

主板的扩展接口,上图中蓝色的为PCI-E X16接口,目前主流的显卡都使用该接口。

白色长槽为传统的PCI接口,也是一个非常经典的接口了,拥有10多年的历史,接如电视卡之类的各种各样的设备。

最短的接口为PCI-E X1接口,对于普通用户来说,基于该接口的设备还不多,常见的有外置声卡。

有些主板还会提供迷你PCI-E接口,用于接无线网卡等设备SATA2与IDE接口横向设计的IDE接口,只是为了方便理线和插拔SATA与IDE是存储器接口,也就是传统的硬盘与光驱的接口。

现在主流的Intel主板都不提供原生的IDE接口支持,但主板厂商为照顾老用户,通过第三方芯片提供支持。

新装机的用户不必考虑IDE设备了,硬盘与光驱都有SATA版本,能提供更高的性能。

SATA3接口SATA已经成为主流的接口,取代了传统的IDE,目前主流的规范还是SATA 3.0Gb/s,但已有很多高端主板开始提供最新的SATA3接口,速度达到6.0Gb/s。

如上图,SATA3接口用白色与SATA2接口区分。

主板其他内部接口介绍:4PIN CPU供电接口8PIN CPU供电接口随着CPU的功耗的升高,单靠CPU接口的供电方式已经不能满足需求,因此早在Pentium 4时代就引入了一个4PIN的12V接口,给CPU提供辅助供电。

主板 CPU 插槽 显卡

主板 CPU 插槽 显卡

BIOS生产厂家 生产厂家
生产ROM芯片的厂家很多,主要有Winbond、Intel、 ATMEL、SST、MXIC等品牌。由于Winbond(华邦)生 产BIOS ROM芯片时间较早,与主板的原始设计相兼容, 因而市场占用量较大。Intel公司则在Flash ROM市场始终 占领着领导者的地位,其586时代的I28F001BX芯片、 I810(815)主板上的N82802AB芯片,都在BIOS的恢复 方面给人留下了深刻的印象。不光主板上有BIOS,其它 设备上如网卡、显卡、MODEM、数字相机、硬盘等也有 所谓的BIOS,像显卡上的BIOS,来完成显卡和主板之间 的通讯;硬盘的启动和使用也需要HDD BIOS来完成。这 些外部设备上的BIOS也和主板的BIOS一样,采用FLASH ROM作BIOSROM芯片,同样也可以方便地升级,以修改 其缺陷及增强其兼容性。
AGP插槽 插槽
AGP(Accelerated Graphics Port)是在 ( 总线基础上发展起来的, )是在PCI总线基础上发展起来的,主要针对 总线基础上发展起来的 图形显示方面进行优化,专门用于图形显示卡。 标准也经过了几年的发展, 图形显示方面进行优化,专门用于图形显示卡。AGP标准也经过了几年的发展,从最 标准也经过了几年的发展 初的AGP 1.0、AGP2.0 ,发展到现在的 发展到现在的AGP 3.0,如果按倍速来区分的话,主要经历 初的 、 ,如果按倍速来区分的话, 了AGP 1X、AGP 2X、AGP 4X、AGP PRO,最高版本就是 、 、 、 ,最高版本就是AGP 3.0,即AGP 8X。 , 。 AGP 8X的传输速率可达到 的传输速率可达到2.1GB/s,是AGP 4X传输速度的两倍。 传输速度的两倍。 的传输速率可达到 , 传输速度的两倍 随着显卡速度的不断提高, 显卡已经逐渐被淘汰。 随着显卡速度的不断提高,AGP显卡已经逐渐被淘汰。取代它的是 显卡已经逐渐被淘汰 取代它的是PCI Express 插槽。 插槽。

主板上的插座和扩展插槽

主板上的插座和扩展插槽

主板上的插座和扩展插槽主板上的插座和扩展插槽1、北桥芯片和南桥芯片的作用?2、BIOS芯片的作用?3、LGA1156 CPU 插座,安装代什么系列CPU?4、同步内存是何含义,是多少线内存条?教学要求:掌握主板上各种插座和扩展槽,能动手安装CPU、内存条、显卡、网卡,连接硬盘、光驱等。

教学重点:CPU插座、内存插槽、扩展槽、硬盘接口。

教学内容:主板上的插座和扩展插槽1、CPU插座用于安装CPU芯片,CPU插座类型必须与CPU型号相对应,如Socket370 CPU插座应插370针脚的CPU芯片,安装时先把CPU旁边的拉杆抬起,插入CPU,再按下拉杆(第一脚有缺口)LGA1156 CPU 插座,用于安装CORE I3、I5、I7系列CPU。

2、内存插槽用于插内存条。

应注意内存条的引脚数。

同步内存(SDRAM)为168线双面内存条。

D DR内存(双倍速同步内存)为184线内存条。

D DR2内存为240线内存条。

目前主板上大多支持DDR2和DDR3内存条。

3、显卡插槽现在常见显卡插槽有AGP和PCI- E (PCI Express)两种显卡插槽。

A GP:加速图形端口 AGP显卡插槽(褐色),64位,插AGP显卡。

P CI –E 扩展槽,数据传输速度比AGP插槽快,现在主板上多使用PCI- E 显卡插槽(蓝色)4、PCI插槽(白色)PCI插槽是主要的扩展槽,为32位局部总线插槽。

可插网卡、声卡、视频采集卡等接口卡。

C PU 通过32位的数据总线连接到PCI扩展槽中。

5、硬盘接口IDE接口:并行硬盘接口,40针接口,通过硬盘数据线连接硬盘或光驱。

有两个IDE接口,可一个接硬盘,一个接光驱,也可接在一根40芯的数据线上。

S ATA 接口:串行硬盘接口,接串行硬盘,主板上提供多个SATA接口,速度为150MB/S,300MB/S SATA2、0 数据传输率为300MB/S (某些老式主板上还有软驱接口,34针接口,接软盘驱动器)6、电源插插座AT主扳电源插座为单排12针接口。

Intel酷睿Core历代CPU插槽类型、架构、常用主板大全

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Intel酷睿Core历代CPU插槽类型、架构、常用主板大全酷睿Core系列处理器命名规则酷睿Core系列分别有i3、i5、i7 分属低中高端三个系列定位。

1、移动端i3为双核处理器,支持超线程技术,也就是2个核心模拟出4个线程,无睿频技术。

常见于各类商务笔记本、娱乐笔记本,性能中等,不适合大型游戏。

2、移动端i5有双核和四核,支持超线程技术,相对i3主要增加了睿频技术,可以在不同负载下主频动态变化以达到较好的节能效果。

低压i5在商务笔记本、娱乐笔记本中较为常见,标压i5则是在中高端笔记本里面使用频率最高。

3、移动端i7则复杂一些,价格一般较贵,有双核和四核,支持超线程,睿频技术。

其睿频幅度非常大,指令集支持上最为完善,常见于中高端游戏本。

代数至今已发展至第十代,每一代架构都不同,工艺也会有所差异。

第一代为Arrandale架构,32NM工艺。

第二代为Sandy Bridge架构,32NM工艺。

第三代为Ivy Bridge架构,22NM工艺。

第四代为Has well架构,22NM工艺。

第五代为Broad well架构,14NM工艺。

第六代为Sky lake架构,14NM工艺。

第七代为Kaby Lake架构,14+NM工艺。

第八代为Coffee Lake架构,14++NM工艺。

第九代为 Coffee Lake架构,14++NM工艺。

第十代为 Comet Lake-S架构,14++NM工艺。

第一代:LGA 1156接口;Nehalem架构,32纳米工艺。

1、赛扬:G1101;2、奔腾:G6950、6951、6960;3、酷睿I3:530、5404、酷睿I5:650、670、750、7605、酷睿I7:860、870、880、950主板搭配:主要使用:H55/H57/P55第二代:LGA 1155接口;Sandy Bridge架构,32纳米工艺。

1、赛扬:G440、G460、G465、G470、G530、G540、G550、G5552、奔腾:G630、G850;3、酷睿I3:2100、2120、21304、酷睿I5:2300、2310、2500、2500K5、酷睿I7:2600、2600K主板搭配:主要使用H61/B75/Z77第三代:LGA 1155接口;Ivy Bridge架构,22纳米纳米工艺。

计算机主板上的基本接口你都了解吗?

计算机主板上的基本接口你都了解吗?

计算机主板上的基本接口你都了解吗?计算机为了让小白可以快速的学会主板接口问题,我按照主板与其它部件的连接分为以下几类接口:1.CPU接口 2.内存条接口 3.硬盘接口 4.显卡接口5.显示器接口6.I/O接口(输入/输出)7.其它一些杂的机箱,电源的接口等等。

CPU插槽1.CPU接口在这里CPU插槽主要分为intel和AMD,小白同学一定要选择与这个CPU的针脚数或者触点数吻合的主板,否则插不进去的。

2.内存条接口内存条经过几代的演变从一代内存32线的到DDR,现在到DDR3,DDR4这些,所以现在主流的主板一般都用DDR3或者DDR4,主板上内存条插槽分为SIMM、DIMM和RIMM。

其中现在DIMM(双列直插式存储模块)是主流插槽,所以现在用到的大部分内存条插入到DIMM插槽即可。

小白同学只要认准这个插槽插入即可。

但前提是你要找好主板上对应DDR3或者DDR4的型号插槽,否则卡头,内存针脚不一样插不进去。

CPU的内存插槽和PCI-e插槽3.硬盘接口硬盘的接口也是经过更新换代,原本大多是IDE的插槽,但是现在主流的是用SATA接口的,这其中以SATA 3的接口最为快的速度600M/s。

我们只要找到这个SATA接口,对应的给硬盘连接上就好,记住也要给硬盘提供电源呢。

当然还有其它一些硬盘接口比如M.2接口是为SSD硬盘(固体硬盘)提供的。

硬盘的SATA插槽4.显卡接口计算机上面的显卡接口是有很多类的,有之前的ISA接口,AGP 接口,还有现在用的比较多的PCI—e插槽。

这些接口是插在主板上面的,但是你的显卡还要与你的显示屏连接,在于显示器连接时用到的接口是VGA,DVI,HDMI。

VGA是一种之前常用的接口,有的计算机是集成显卡的话,可以直接把主板上面的VGA与显示器连接即可。

而显卡用DVI的多,有时为了兼容转换,会有DVI转VGA的接口。

HDMI则是高清晰度多媒体接口。

DVI插槽5.显示器接口前面讲过了,显卡要与显示器连接才行,有的主板是集成显卡的,就直接把显示器接口连接到主板即可,已经讲过接口是VGA,DVI,HDMI。

CPU插槽是什么

CPU插槽是什么

CPU插槽是什么CPU插槽是什么电脑是当今时代必备的工具,人们生活中少不了电脑。

CPU插槽主要分为Socket、Slot这两种,就是用于安装CPU的插座。

目前CPU 的接口都是针脚式接口,对应到主板上就有相应的插槽类型。

CPU接口类型不同,在插孔数、体积、形状都有变化,所以不能互相接插。

CPU插槽是什么;常见问题CPU插槽接触不良导致无法启动,CPU做为电脑的核心部件,出现故障的频率比较低,很多情况下检查到的处理器故障都是由于主板问题而造成的。

CPU插槽代表CPU需要通过某个接口与主板连接的才能进行工作。

CPU经过这么多年的发展,采用的接口方式有引脚式、卡式、触点式、针脚式等。

而目前CPU的接口都是针脚式接口,对应到主板上就有相应的插槽类型。

CPU接口类型不同,在插孔数、体积、形状都有变化,所以不能互相接插。

最初的Socket 478接口是早期Pentium 4系列处理器所采用的接口类型,针脚数为478针。

Socket 478的Pentium 4处理器面积很小,其针脚排列极为紧密。

英特尔公司的Pentium 4系列和P4 赛扬系列都采用此接口,目前这种CPU已经逐步退出市场。

但是,Intel于2006年初推出了一种全新的Socket 478接口,这种接口是目前Intel公司采用Core架构的处理器Core Duo和Core Solo的专用接口,与早期桌面版Pentium 4系列的Socket 478接口相比,虽然针脚数同为478根,但是其针脚定义以及电压等重要参数完全不相同,所以二者之间并不能互相兼容。

随着Intel公司的处理器全面向Core架构转移,今后采用新Socket 478接口的处理器将会越来越多,例如即将推出的Core架构的Celeron M也会采用此接口。

Socket 775又称为Socket T,是目前应用于Intel LGA775封装的CPU所对应的接口,目前采用此种接口的有LGA775封装的单核心的'Pentium 4、Pentium 4 EE、Celeron D以及双核心的Pentium D 和Pentium EE等CPU。

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中断是一种发生了一个外部的事件时调用相应的处理程序的过程。

按照Ti官方文档得解释:中断是由于软件的或硬件的信号,使得CPU放弃当前的任务,转而去执行另一段子程序。

可见中断是一种可以人为参与(软件)或者硬件自动完成的,使CPU发生的一种程序跳转通常,程序中断是由外部设备通过CPU的终端请求线向CPU提出的。

在一定条件下,CPU响应中断后,暂停源程序的执行,转至为外设服务的中断处理程序。

中断处理程序可以按照所要完成的任务编写与过程类似的程序段。

在程序段最后执行一条中断返回指令返回主程序,继续按原顺序执行。

计算机中断概念的详细解释什么是中断中断是计算机中的一个十分重要的概念,在现代计算机中毫无例外地都要采用中断技术。

什么是中断呢?可以举一个日常生活中的例子来说明,假如你正在给朋友写信,电话铃响了。

这时,你放下手中的笔,去接电话。

通话完毕,再继续写信。

这个例子就表现了中断及其处理过程:电话铃声使你暂时中止当前的工作,而去处理更为急需处理的事情(接电话),把急需处理的事情处理完毕之后,再回头来继续原来的事情。

在这个例子中,电话铃声称为“中断请求”,你暂停写信去接电话叫作“中断响应”,接电话的过程就是“中断处理”,相应地,在计算机执行程序的过程中,由于出现某个特殊情况(或称为“事件”),使得暂时中止现行程序,而转去执行处理这一事件的处理程序,处理完毕之后再回到原来程序的中断点继续向下执行,这个过程就是中断。

计算机为什么要采用中断为了说明这个问题,再举一例子。

假设你有一个朋友来拜访你,但是由于不知道何时到达,你只能在大门等待,于是什么事情也干不了。

如果在门口装一个门铃,你就不必在门口等待而去干其它的工作,朋友来了按门铃通知你,你这时才中断你的工作去开门,这样就避免等待和浪费时间。

计算机也是一样,例如打印输出,CPU传送数据的速度高,而打印机打印的速度低,如果不采用中断技术,CPU将经常处于等待状态,效率极低。

而采用了中断方式,CPU可以进行其它的工作,只在打印机缓冲区中的当前内容打印完毕发出中断请求之后,才予以响应,暂时中断当前工作转去执行向缓冲区传送数据,传送完成后又返回执行原来的程序。

这样就大大地提高了计算机系统的效率。

什么是中断的优先级我们仍然可以举例说明中断优先级的概念。

在上面的例子中,如果在电话铃响的同时,门铃也响了,那么你将在“接电话”和“开门”这两个中断请求中选择,先响应哪一个请求。

这就有一个谁优先的问题。

如果“开门”比“接电话”重要(或者说“开门”比“接电话”的优先级高),那么就应该先开门,然后再接电话,接完电话后再回头来继续写信。

这就是说,当同时有多个中断请求时,应该先响应优先级较高的中断请求。

此外,如果在响应一个中断,执行中断处理的过程中,又有新的中断事件发生而发出了中断请求,应该如何处理也取决于中断事件的优先级。

当新发生的中断事件的优先级高于正在处理的中断事件时,又将中止当前的中断处理程序,转去处理新发生的中断事件,处理完毕才返回原来的中断处理。

在上面的例子中,我们假设“开门”比“接电话”的优先级高。

在你写信时,电话铃响了,你去接电话,在通话的过程中,门铃又响了。

因为“开门”的优先级高,你只能让通话的对方稍等,放下电话去开门。

开门之后再回头继续接电话,通话完毕再回去继续写信。

而如果“开门”比“接电话”的优先级低,那么在通话的过程中门铃响了也可以不予理睬,通话结束再去开门。

当然,在日常生活中,谁也不会为“开门”和“接电话”规定一个优先级别的高低。

但是在计算机中,各种中断事件很多,其优先级都有规定,否则就会乱套。

在计算机中,中断事件的优先级是根据事件的实时性、重要性和软件处理的方便性来安排的。

中断的屏蔽中断屏蔽也是一个十分重要的功能,所谓中断屏幕蔽是指通过设置相应的中断屏蔽位,禁止响应某个中断。

这样作的目的,是保证在执行一些重要的程序中不响应中断,以免造成迟缓而引起错误。

例如,在系统启动执行初始化程序时,就屏蔽键盘中断,使初始化程序能够顺利进行。

这时,敲任何键,都不会响应。

当然对于一些重要的中断是不能屏蔽的,例如重新启动、电源故障、内存出错、总线出错等影响整个系统工作的中断是不能屏蔽的。

因此,从中断是否可以被屏蔽来看,可分为可屏蔽中断和不可屏蔽中断两类。

中断是怎样分类的产生中断请求的设备或事件称为“中断源”。

从中断源来看,中断一般可分为三类:(1)由计算机硬件异常或故障引起的中断,也称为内部异常中断。

(2)由程序中执行了中断指令引起的中断,也称为软中断。

(3)外部设备(如输入输出设备)请求引起的中断,也称为外部中断或I/O中断。

在这三类中断中,外部中断我们接触得最多。

下面我们来作进一步的介绍。

中断控制器和中断通道因为每个设备都要使用中断,每个设备也就需要一个传送中断请求的通道。

而CPU中只有一条接收中断请求的引脚,因此需要有一个机构来收集各个设备产生的各种中断请求,并按优先级排列送给CPU。

这个机构称为中断控制器。

早期的中断控制器是一片8259集成芯片,可以接收8个中断请求信号,也就是可以有8个中断通道。

PC机允许使用15个中断通道,因此需要两片8259芯片。

现在的微机仍然维持了这个结构,不过8259芯片已不是独立的芯片,而被进一步集成到其它的大规模芯片中了。

两片8259之间用级联的方法连接起来,即一片8259的输出连接到另一片8259的输入端。

因此实际可以使用的中断通道只有15个。

由于每个设备都要占用一个中断通道,如果有两个或两个以上的设备占用了相同的通道时就会发生冲突,使得设备不能正常工作甚至死机。

因此在安装新的设备时,一定要选择那些还没有被占用(保留)的中断通道,否则就会引起冲突。

选择中断通道一般是通过改变适配卡上的跳线来实现的。

很多微机在安装声卡或电影卡时没有正确地选择好中断通道,造成冲突后不能工作。

对于有即插即用功能的微机和适配卡,能够自动地选择未被占用的通道,就不需要我们去设置了。

更加详细的可以查阅大学教材《微机原理》诉讼时效中断诉讼时效的中断是指在诉讼时效期间进行中,因发生一定的法定事由,致使已经经过的时效期间统归无效,待时效中断的事由消除后,诉讼时效期间重新起算。

诉讼时效中断的法定事由根据民法通则第140条的规定,中断诉讼时效的事由包括提起诉讼(起诉)、当事人一方提出要求(请求)或者同意履行义务(承诺)。

这些事由区别于中止诉讼时效的事由,都是依当事人主观意志而实施的行为。

诉讼时效的目的是促使权利人行使请求权,消除权利义务关系的不稳定状态,从而诉讼时效进行的条件是权利人不行使权利,如果当事人通过实施这些行为,使权利义务关系重新明确,则诉讼时效已无继续计算的意义,当然应予以中断。

1.起诉。

即权利人依诉讼程序主张权利,请求人民法院强制义务人履行义务。

起诉行为是权利人通过人民法院向义务人行使权利的方式。

故诉讼时效因此而中断,并从人民法院裁判生效之时重新起算。

2.请求。

这里指权利人直接向义务人作出请求履行义务的意思表示。

这一行为是权利人在诉讼程序外向义务人行使请求权。

改变了不行使请求权的状态,故应中断诉讼时效。

3.认诺。

即义务人在诉讼时效进行中直接向权利人作出同意履行义务的意思表示。

基于义务人认诺所承担的义务,使双方当事人之间的权利义务关系重新得以明确,诉讼时效自此中断,并即时重新起算。

认诺的方式有多种多样,包括部分清偿、请求延期给付、支付利息、提供履行担保等。

Cpu与外设8.2 CPU与外设数据传送的方式8.2.1 查询传送方式CPU与I/O设备的工作往往是异步的,很难保证当CPU执行输入操作时,外设已把要输入的信息准备好了;而当CPU执行输出时,外设的寄存器(用于存放CPU输出数据的寄存器)一定是空的.所以,通常程序控制的传送方式在传送之前,必须要查询一下外设的状态,当外设准备就绪了才传送;若未准备好,则CPU等待.1.查询式输入在输入时,CPU必须了解外设的状态,看外设是否准备好.当输入设备的数据已准备好后,发出一个选通信号,一边把数据送入锁存器,一边使D触发器为"1",给出"准备好"Ready的状态信号.而数据与状态必须由不同的端口输至CPU数据总线.当CPU要由外设输入信息时,先输入状态信息,检查数据是否已准备好,当数据已经准备好后,才输入数据.读入数据的指令,使状态信息清"0".这种查询输入方式的程序流程图,如图8-11所示.2.查询式输出同样的,在输出时CPU也必须了解外设的状态,看外设是否有空(即外设不是正处在输出状态,或外设的数据寄存器是空的,可以接收CPU输出的信息),若有空,则CPU执行输出指令,否则就等待.查询式输出的程序流程图如图8-14所示.8.2.2 中断传送方式在上述的查询传送方式中,CPU要不断地询问外设,当外设没有准备好时,CPU要等待,不能进行别的操作,这样就浪费了CPU的时间.而且许多外设的速度是较低的,如键盘,打印机等等,它们输入或输出一个数据的速度是很慢的,在这个过程中,CPU可以执行大量的指令.为了提高CPU的效率,可采用中断的传送方式:在输入时,若外设的输入数据已存入寄存器;在输出时,若外设已把上一个数据输出,输出寄存器已空,由外设向CPU 发出中断请求,CPU就暂停原执行的程序( 即实现中断),转去执行输入或输出操作(中断服务),待输入输出操作完成后即返回,CPU再继续执行原来的程序.这样就可以大大提高CPU的效率,而且允许CPU与外设(甚至多个外设)同时工作.8.2.3 直接数据通道传送(DMA)中断传送仍是由CPU通过程序来传送,每次要保护断点,保护现场需用多条指令,每条指令要有取指和执行时间.这对于一个高速I/O设备,以及成组交换数据的情况,例如磁盘与内存间的信息交换,就显得速度太慢了.所以希望用硬件在外设与内存间直接进行数据交换(DMA),而不通过CPU,这样数据传送的速度的上限就取决于存储器的工作速度.但是,通常系统的地址和数据总线以及一些控制信号线(例如IO/,,等)是由CPU管理的.在DMA方式时,就希望CPU把这些总线让出来(即CPU 连到这些总线上的线处于第三态——高阻状态),而由DMA控制器接管,控制传送的字节数,判断DMA是否结束,以及发出DMA结束等信号.这些都是由硬件实现的.1.DMA控制器的基本功能DMAC是控制存储器和外部设备之间直接高速地传送数据的硬件电路,它应能取代CPU,用硬件完成图8-17所示的各项功能.具体地说应具有如下功能:(1)能接收外设的请求,向CPU发出DMA请求信号.(2)当CPU发出DMA响应信号之后,接管对总线的控制,进入DMA方式.(3)能寻址存储器,即能输出地址信息和修改地址.(4)能向存储器和外设发出相应的读/写控制信号.(5)能控制传送的字节数,判断DMA传送是否结束.(6)在DMA传送结束以后,能结束DMA请求信号,释放总线,使CPU恢复正常工作.2.DMA传送方式各种DMAC一般都有两种基本的DMA传送方式:(1)单字节方式:每次DMA请求只传送一个字节数据,每传送完一个字节,都撤除DMA请求信号,释放总线.(2)字节(字符)组方式:每次DMA请求连续传送一个数据块,待规定长度的数据块传送完了以后,才撤除DMA请求,释放总线.:CpuIntel 酷睿i7 930(参数AMD羿龙II X6 1035T(盒)主要参数处理器频率:2.6GHz多核心:六核心接口类型:Socket AM3制程工艺:45纳米二级缓存容量:3072KB三级缓存容量:6144KB核心类型:Thuban工作功率:95WHT总线:2000MHz处理器倍频:13CPU名称:Phenom II X6 1035T 2...基本参数CPU名称Phenom II X6 1035T 2.6GHz接口类型Socket AM3查看散热器报价CPU针脚数目938PinHT总线2000MHz处理器外频200MHz一级指令缓存384KB二级缓存容量3072KB工作功率95W。

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