台式 主板 技术
主板知识_适用类型概述

主板知识大全适用类型主板适用类型,是指该主板所适用的应用类型。
针对不同用户的不同需求、不同应用围,主板被设计成各不相同的类型,即分为台式机主板和服务器/工作站主板。
台式机主板台式机主板,就是平常大部分场合所提到的应用于PC的主板,板型是ATX 或Micro ATX结构,使用普通的机箱电源,采用的是台式机芯片组,只支持单CPU,存最大只能支持到4GB,而且一般都不支持ECC存。
存储设备接口也是采用IDE或SATA接口,某些高档产品会支持RAID。
显卡接口多半都是采用AGP 4X或AGP 8X,某些高档产品也会采用AGP Pro接口以支持某些高能耗的高档显卡。
扩展接口也比较丰富,有多个USB2.0/1.1,IEEE1394,COM,LPT,IrDA 等接口以满足用户的不同需求。
扩展插槽的类型和数量也比较多,有多个PCI,CNR,AMR等插槽适应用户的需求。
部分带有整合的网卡芯片,有低档的10/100Mbps自适应网卡,也有高档的千兆网卡。
在价格方面,既有几百元的入门级或主流产品,也有一二千元的高档产品以满足不同用户的需求,。
台式机主板的生产厂商和品牌也非常多,市场上常见的就有几十种之多。
服务器/工作站主板服务器/工作站主板,则是专用于服务器/工作站的主板产品,板型为较大的ATX,EATX或WATX,使用专用的服务器机箱电源。
其中,某些低端的入门级产品会采用高端的台式机芯片组,例如英特尔的I875P芯片组就被广泛用在低端入门级产品上;而中高端产品则都会采用专用的服务器/工作站芯片组,例如英特尔 E7501,Sever Works GC-SL等芯片组。
对服务器/工作站主板而言,最重要的是高可靠性和稳定性,其次才是高性能。
因为大多数的服务器都要满足每天24小时、每周7天的满负荷工作要求。
由于服务器/工作站数据处理量很大,需要采用多CPU并行处理结构,即一台服务器/工作站中安装2、4、8等多个CPU;对于服务器而言,多处理器可用于数据库处理等高负荷高速度应用;而对于工作站,多处理器系统则可以用于三维图形制作和动画文件编码等单处理器无法实现的高处理速度应用。
计算机组装 常见主板技术介绍

计算机组装常见主板技术介绍作为计算机核心部件,主板的意义不仅是为其他配件提供运行平台和接口,各种新技术的应用还使主板具备了保障系统安全、降低计算机功耗的作用。
接下来,本节将对当前主流主板上的部分常见技术进行讲解,使用户更加透彻的认识主板。
1.双BIOS技术正如其名称所描述的那样,该技术便是在主板上额外添加一颗备用BIOS芯片。
这样一来,当主BIOS芯片发生错误或损坏时,备用BIOS芯片便会自动代替主BIOS芯片,以保障计算机的正常运行,如图2-26所示。
图2-26 双BIOS计算机启动示意图2.主板节能技术随着人们对能源消耗问题的重视,华硕和技嘉分别在2008年初发布了各自的主板节能技术——Energy Processsing Unit和Dynamic Energy Saver(简称EPU和DES)。
随后,另一家主板大厂微星也发布了自家的GreenPower主板节能技术。
事实上,无论是华硕的EPU、技嘉的DES还是微星的GreenPower技术,本质上都是通过一颗Intersil公司PWN供电相数控制芯片来实现的。
工作时,PWN芯片通过控制MOSFET 的开关频率来输出指定的电压和电流,并最终实现控制CPU供电相数以降低能耗的目的。
除了使用特定的硬件芯片外,各厂家的节能技术还需要“节能”软件的支持。
以技嘉公司的DES技术为例,PWN芯片只是控制MOSFET的开关频率来输出指定电压和电流,但却并不知道输出的正确性;然而一旦发现输出有误,便能够通过调整MOSFET开关时间来补偿。
依据这一特性,技嘉工程师在将PWN补偿、调整过程反向分析后,将分析结果最终呈现在相应的DES节能软件上。
3.QPI总线技术QPI(Quick Path Interconnect,快速通道互联)技术的功能是实现芯片之间的直接互联,作用则是替代已经无法满足高速CPU数据运算需求的FSB(系统前端总线)。
在实际运作中,QPI技术使得数据无需通过FSB连接到北桥,从而提高了芯片之间的数据传输效率。
主板技术参数

主板主要技术参数与CPU/内存/显卡的搭配主板的芯片组:主板的芯片组有北桥芯片和南桥芯片。
现在北桥正在被CPU取代,有消失的趋势。
北桥芯片负责与CPU的联系并控制内存、AGP、PCI-E数据传输,提供对CPU 的类型和主频、系统的前端总线频率、内存的类型和最大容量、显卡、ECC纠错等支持,整合型芯片组的北桥芯片还集成了显示核心。
南桥芯片负责I/O总线之间的通信,如PCI总线、USB、LAN、ATA、SATA、音频控制器、键盘控制器、实时时钟控制器、高级电源管理等,这些技术一般相对来说比较稳定,所以不同芯片组中可能南桥芯片是一样的,不同的只是北桥芯片。
AMD在K8平台以后,CPU内部集成了内存控制器,北桥不再负责控制内存。
Intel平台,Core i7系列的CPU也开始集成内存控制器、PCI-E控制器等。
北桥被CPU取代,主板通常只有一个芯片,功能上相当于以前的南桥,并增加其他必要功能。
主板与CPU的搭配:当然,首先主板和CPU接口的针脚数必须一致,另外主板还必须支持CPU的核心类型。
如Intel P4 2.4A与P4 2.4C同是478针的,但前者是Prescott 核心,后者是Northwood核心。
其次,主板需要支持CPU的前端总线(FSB)频率,或者总线规格。
如:主流酷睿2处理器的前端总线频率有1333/1066MHz,则前端总线频率为1066MHz的主板不一定能支持前端总线频率为1333MHz的CPU,就算支持,也发挥不出最大功效。
对于AMD的CPU来讲,对应的是HT总线频率,原理相同。
主板与内存的搭配:早期,主板的北桥芯片决定了主板支持什么级别的内存。
但AMD K8系列及以后的CPU、Intel Core i7系列及以后的CPU,由于CPU 内部集成了内存控制器,所以主板支持的内存类型由主板上面所搭配的CPU决定。
主板与显卡的搭配:主板和显卡的接口规格一致便可以。
显卡的接口标准先后有PCI、AGP、PCI-E……老一代电脑中使用AGP接口,有1x、2x、4x、8x四种倍速规格,相互之间的兼容关系比较复杂。
主板技术参数详解

1 什么是主板主板是计算机中块头最大的配件,呈长方形,上面密布各种元件、接口、插槽。
各种外设、板卡、CP U 、存储器等,都要接在主板上。
主板在一台计算机中扮演着躯干和中枢神经的角色,它直接关系着一台计算机的种类、性能、功能。
目前我们所使用的主板,都是基于ATX 或Micro ATX 架构的,未来还会有BTX 等新式架构。
主板的地位是举足轻重的,所以,选择一款优秀的主板,对于整台电脑的性能、稳定性、兼容性都有至关重要的作用。
主板全貌(图为MSI 基于975X的产品)2 主板芯片组主板的核心是主板芯片组,它决定了主板的规格、性能和大致功能。
我们平日说“ 945PL 主板”,945 PL指的就是主板芯片组。
主板芯片组通常包含南桥芯片和北桥芯片,但有的主板芯片也包含一块或三块芯片。
北桥芯片主要决定主板的规格、对硬件的支持、以及系统的性能,它连接着CPU 、内存、AGP/PCI Express 总线。
主板支持什么CPU ,支持AGP还是PCIExpress,支持何种频率的何种内存,都是北桥芯片决定的。
北桥芯片往往有较高的工作频率,所以发热量颇高,我们在主板上,可以在CPU 插槽附近找到一个散热器,下面的就是北桥芯片。
同北桥芯片的主板,性能差别微乎其微。
主板芯片组(图为Intel82845E+ICH4)南桥芯片主要决定主板的功能,主板上的各种接口(如串口、USB )、PCI 总线(接驳电视卡、内猫、声卡等)、IDE /SATA(接硬盘、光驱)、以及主板上的其他芯片(如集成声卡、集成RAID 卡、集成网卡等),都归南桥芯片控制。
南桥芯片通常裸露在PCI 插槽旁边,块头比较大。
南北桥间随时进行数据传递,需要一条通道,这条通道就是南北桥总线。
南北桥总线越宽,数据传输越便捷。
各厂商的主板芯片组中,南北桥总线都被各自起了名字。
比方说Intel 的Hublink,VIA 的V-Lin k,Sis 的MuTIOL 等。
全面认识主板知识大全

全面认识主板知识大全全面熟悉主板学问大全电脑机箱主板,又叫主机板mainboard、系统板systemboard或母板motherboard;它分为商用主板和工业主板两种。
这里给大家共享一些关于全面熟悉主板学问,期望对大家能有所帮忙。
BIOS和CMOS简介1BIOS:BIOS是Basic Input-Output System的缩写。
它是PC的基本输入输出系统,是一块装入了启动和自检程序的 EPROM 或 EEPROM 集成电路,也就是集成在主板上的一个ROM只读存储芯片。
其中保存有PC系统最重要的基本输入/输出程序、系统信息设置程序、开机上电自检程序和系统启动自举程序。
2CMOS:CMOS英文全称Comple-mentary Metal-Oxicle-Semiconductor,中文译为互补金属氧化物半导体。
CMOS是微机主板上的一块可读写的RAM芯片。
主要用来保存当前系统的硬件配置和操作人员对某些参数的设定。
CMOS RAM芯片由系统通过一块后备电池供电,因此无论是在关机状态中,还是遇到系统掉电状况,CMOS信息都不会丢失。
由于CMOS ROM芯片本身只是一块存储器,只具有保存数据的功能,所以对CMOS中各项参数的设定要通过特地的程序,现在多数厂家将CMOS设置程序做到了BIOS芯片中,在开机时通过按下“DEL”键进入CMOS设置程序而便利地对系统进行设置,因此CMOS设置又通常叫做BIOS设置。
BIOS和CMOS的关系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。
因此他们之间的关系就是“通过BIOS设置程序对CMOS参数进行设置”。
4BIOS和CMOS的区分:感谢网友deng1231000供应建议CMOS只是一块存储器,而 BIOS才是PC的“基本输入输出系统”程序。
由于 BIOS和CMOS都跟系统设置亲密相关,所以在实际使用过程中造成了BIOS设置和CMOS设置的说法,其实指的都是同一回事,但BIOS与CMOS却是两个完全不同的概念,千万不行搞混淆。
台式计算机技术参数要求

台式计算机技术参数要求1.★主板,电源等关键部件有原厂商统一品牌标志,商用品牌2.★主板:Intel 芯片组,B365企业级主板3.CPU :≥最新第九代Intel 酷睿I3-9100处理器以上CPU4.★内存:4GB (1x4GB) 2400mhz DDR4以上,双卡槽,最高支持32GB;5.★硬盘:256G 固态NVME 1块3.5”HDD+2块2.5”HDD+1块M.2 PCIe SSD ,最多支持4块存储,双存储支持M.2 PCIe;HDD最大容量2T,SSD最大容量512GB。
6.显卡:2G显卡7307.光驱:为减少采购成本,不标配光驱,如有使用需要可扩展光驱。
8.网卡:千兆以太网卡,可选第二块网卡,出厂标配无线WIFI和蓝牙功能,不接受后加设备9.★接口:6个外置USB 接口,其中USB3.1=2 USB2.0=4。
视频接口:一个VGA和1个HDMI;五合一读卡器接口;为了做到简洁化办公,节省网线布置以及后续使用中网线损坏导致无法办公,机器可自带WIFI+蓝牙功能。
10.扩展插槽:1个PCIe x16、2个PCIe x1、1个PCI、1个M.2 PCIe插槽。
以便于更好的扩展串口、并口、以及其他工业设备。
11.机箱:高整机防盗设计,主机配置防盗锁孔,后置电源故障诊断灯,便于快速定位设备故障原因。
12.★机箱大小:机箱容量≤18L13.★电源:≥功率为290W节能环保,更具备扩展性14.音频:集成声卡15.★显示器:同品牌21..5寸显示器,需单独提供显示器3C认证和节能产品认证16.键鼠:USB防水键盘和鼠标。
17.安全性:一键按键硬盘数据粉碎,彻底保护数据安全,为了提高安全性,在硬盘无法工作状态下可以进行此项操作。
三年硬盘不返还服务,硬盘保修期内更换硬盘,不回收原硬盘。
18.易用性:为了节省安装效率,配备网络同传功能,同时安装多台机器程序。
19.★认证:3C认证;能源之星认证;权威机构平均无故障时间100万小时(MTBF)20.★保修:三年整机保修,下一工作日上门,包括键盘、鼠标、显示器等周边设备,可在官网查询包括显示器在内的保修服务,或拨打官方400,800电话可查询。
台式机主板的详细介绍

台式机主板的详细介绍
主板有四种主要类型:AT,ATX,Mini-ITX和Micro-ATX。
AT主板具
有传统的技术,结构紧凑,价格实惠,但性能一般。
ATX主板的结构更大,功能更强,性能比AT主板更好,更易于维护,但价格较高,适用于商业
和游戏用途。
Mini-ITX主板也紧凑结构,占用更少的空间,但性能较低,仅适用于基础的应用需求。
Micro-ATX主板结构更小,占用更少的空间,
但性能中等,价格低廉,适用于家庭和办公需求。
主板板载功能一般指的是主板上的元件,包括CPU插槽、内存插槽、
网卡、声卡、视频卡、SATA接口、IDE接口、硬盘接口等。
主板特色技术汇总

主板特色技术汇总在选购主板的时候,你会考虑什么因素呢?芯片组,品牌,做工,性价比自然都是很重要的,但是一个同样非常重要的因素却往往被大家所遗忘,那就是主板所拥有的特色技术。
很多人在购买主板后,就把说明书和主板光盘一扔,丝毫没有想到过那些主板厂商为我们准备的技术大餐。
别小看这些技术,在某些时候,它们可是能发挥很大的作用的,让计算机的效率事半功倍。
今天,我们就来对各个主板的特色技术做一个盘点,希望大家能够从中发现一些自己主板的“潜能”,也希望让大家在选购的时候,可以有所参考。
个性化篇在这个强调个性化的今天,你也一定希望自己的主板能处处体现出与众不同吧,OK,接着让我们看看主板厂商为我们准备了什么技术1.个性化的开机画面是不是对千篇一率的开机画面感到厌烦?让我们来定制属于我们的开机Logo代表选手:MyLogo2(华硕),LogoEasyII(QDI)候选选手:My Picture(精英),FaceWizard(技嘉),Magic Screen(磐正),Vivid BIOS (建碁)MyLogo2是华硕主板的特色技术,它可以将开机画面替换成256色,640x480分辨率的一张图片。
运行MyLogo2,首先我们需要指定BIOS文件所在目录,然后单击Next,再选择你想要拿来做开机画面的图片,MyLogo2就会自动将图片改为256色,640X480分辨率并在右边的预览窗口显示修改后的开机画面。
点击Next,MyLogo2就会把选定的图片加入指定的BIOS 文件,同时会把原来的BIOS文件以*.BAK格式备份在图片所在目录。
在接着出现的ASUS Flash我们可以看到BIOS版本的相关资讯,并提示你即将更新BIOS以使用新的开机画面,确定无误后,我们按下Flash就行BIOS更新动作。
更新完成后,按下EXIT按钮并重新启动,看到了吗,那不正是你想要的个性开机画面吗?和MyLogo2相比,QDI的LogoEasyII可以实现800X600分辨率和24位色深,表现力自然就更胜一筹。
台式机主板的详细介绍

一主板的板型主板上各元器件的布局排列方式。
主板结构分为AT、Baby-AT、ATX、Micro ATX、LPX、NLX、Flex ATX、EATX、WATX以及BTX等结构。
其中,AT和Baby-AT是多年前的老主板结构,现在已经淘汰。
而LPX、NLX、Flex ATX则是ATX的变种。
EATX和WATX则多用于服务器/工作站主板。
ATX是目前市场上最常见的主板结构。
Micro ATX又称Mini ATX,是ATX结构的简化版,就是常说的“小板”而BTX则是英特尔制定的最新一代主板结构。
二北桥芯片北桥芯片(North Bridge)是主板芯片组中起主导作用的最重要的组成部分,也称为主桥(Host Bridge)。
一般来说,芯片组的名称就是以北桥芯片的名称来命名的,例如英特尔965P 芯片组的北桥芯片是82965P,975P芯片组的北桥芯片是82975P等等。
北桥芯片负责与CPU 的联系并控制内存、AGP,PCI-E数据在北桥内部传输,提供对CPU的类型和主频、系统的前端总线频率、内存的类型(SDRAM,DDR,DDR2以及未来的DDR3等等)和最大容量、AGP插槽、PCI-E插槽,ECC纠错等支持,整合型芯片组的北桥芯片还集成了显示核心。
通常在主板上靠近CPU插槽的位置,这主要是考虑到北桥芯片与处理器之间的通信最密切,为了提高通信性能而缩短传输距离。
因为北桥芯片的数据处理量非常大,发热量也越来越大,所以现在的北桥芯片都覆盖着散热片用来加强北桥芯片的散热,有些主板的北桥芯片还会配合风扇进行散热。
三南桥芯片南桥芯片(South Bridge)也是主板芯片组的重要组成部分。
主要负责I/O总线之间的通信以及IDE设备的控制等。
例如英特尔的P35芯片组所搭配的南桥芯片就是ICH9系列,根据不同需要和定位南桥规格略有不同。
(有消息说ICH10有可能是INTEL最后一款南桥芯片)四 CPU插座我们知道,CPU需要通过某个接口与主板连接的才能进行工作Socket 775又称为Socket T,支持Pentium 4、Pentium 4 EE、Celeron D以及双核心的Pentium D,Pentium EE和Core架构的Cornoe处理器等CPU,采用触须状针脚,通过与CPU底部对应的触点相接触而获得信号,是Intel平台目前的主流CPU插槽。
台式机主板的原理

台式机主板的原理
台式机主板是计算机的核心组成部分,用于连接和协调计算机硬件和软件的工作。
其主要原理如下:
1. 总线系统:主板上的总线系统用于连接所有硬件设备,包括处理器、内存、硬盘、显示器等。
总线系统可以分为前端总线和后端总线,前端总线负责连接处理器和主存储器,后端总线则负责连接主板的各种接口和扩展插槽。
2. 处理器插槽:主板上的处理器插槽用于安装计算机处理器。
处理器是计算机的大脑,通过主板上的插槽与其他硬件设备进行通信,执行计算任务。
3. 内存插槽:主板上的内存插槽用于安装计算机内存。
内存是计算机的临时存储器,其中存放着计算机正在运行的程序和数据。
4. 扩展插槽:主板上的扩展插槽用于连接各种扩展卡,如显卡、声卡、网卡等。
这些扩展卡通过主板上的扩展插槽与处理器和内存进行通信,为计算机提供额外的功能和性能。
5. 芯片组:主板上的芯片组是连接处理器和其他硬件设备的关键部件。
它包括北桥芯片和南桥芯片,北桥芯片负责连接处理器、内存和显卡等高速设备,南桥芯片负责连接其他低速设备,如硬盘、USB接口等。
6. 电源接口:主板上的电源接口用于连接电源,为主板和其他硬件设备提供电力。
主板会将电源提供的直流电转换为各种所需的电压,并通过相关电路向其他设备供电。
7. BIOS芯片:主板上的BIOS芯片存储着计算机的基本输入/输出系统,即BIOS。
BIOS负责计算机启动时的自检和硬件初始化,以及操作系统的引导。
总之,台式机主板作为计算机的核心,起着连接和协调各种硬件设备的作用,确保计算机的正常运行和高效工作。
台式机主板介绍

台式机主板介绍主板(英语:Motherboard, Mainboard,简称Mobo);又称主机板、系统板、逻辑板、母板、底板等,是构成复杂电子系统例如电子计算机的中心或者主电路板。
那么下面是店铺为你整理相关的台式机主板的内容,希望大家喜欢!台式机主板介绍B接口USB口是一个现阶段最通用的接口,可使用的东西非常多。
包括U盘、键盘、鼠标、移动硬盘、移动光驱等甚至连风扇和灯都可以使用USB接口。
我们以前使用的USB接口基本都是USB2.0接口,USB 3.0是最新的USB规范,该规范由英特尔等公司发起。
USB2.0最大传输带宽为480Mbps(即60MB/s),而USB3.0的理论上最大传输带宽高达5.0Gbps(即640MB/s),实际传输速率大约是 3.2Gbps(即409.6MB/S)。
我们可以观察USB(本身)的插口和电脑上USB插口,通过查看中间的塑料片颜色:USB3.0——蓝色;USB2.0——黑色。
当然我们会发现还有其他颜色的USB插口,有黄色、红色等,他们的作用基本是关机带电功能等。
可以让你在笔记本或电脑关机情况下也能进行USB充电功能。
2.PS/2接口PS/2接口为老的键盘和鼠标接口,现阶段以及逐渐不适用。
3.音频接口我们来看下音频接口部分,基本我们使用的一半只有绿色和粉红色接口。
分别为绿色音响接口和粉色麦克风接口。
如果需要接入一些立体声的音响。
它的定义如下表所示:1.接口 2声道 4声道 6声道 8声道蓝色声道输入声道输入声道输入声道输入绿色声道输出前置扬声器输出前置扬声器输出前置扬声器输出粉红色麦克风输入麦克风输入麦克风输入麦克风输入橙色中置和重低音中置和重低音黑色后置扬声器输出后置扬声器输出后置扬声器输出灰色侧置扬声器输出4.网卡接口网卡接口为链接网线的接口,需要注意的是上面的灯。
插上网线后如果2个等都亮起说明网卡没什么问题。
正常连上外网时会出现绿灯常亮,橙灯闪烁现象。
5.视频输出接口常见的视频输出接口为HDMI、VGA和DVI视频都是视频接口,用于连接显示器。
主板cpu知识大全图文版

台式机主板台式机主板台式机主板,就是平常大部分场合所提到的应用于PC的主板,板型是ATX或Micro ATX结构,使用普通的机箱电源,采用的是台式机芯片组,只支持单CPU,内存最大只能支持到4GB,而且一般都不支持ECC内存。
存储设备接口也是采用IDE或SATA接口,某些高档产品会支持RAID。
显卡接口多半都是采用AGP 4X或AGP 8X,某些高档产品也会采用AGP Pro 接口以支持某些高能耗的高档显卡。
扩展接口也比较丰富,有多个USB2.0/1.1,IEEE1394,COM,LPT,IrDA等接口以满足用户的不同需求。
扩展插槽的类型和数量也比较多,有多个PCI,CNR,AMR等插槽适应用户的需求。
部分带有整合的网卡芯片,有低档的10/100Mbps自适应网卡,也有高档的千兆网卡。
在价格方面,既有几百元的入门级或主流产品,也有一二千元的高档产品以满足不同用户的需求,。
台式机主板的生产厂商和品牌也非常多,市场上常见的就有几十种之多。
服务器/工作站主板服务器/工作站主板,则是专用于服务器/工作站的主板产品,板型为较大的ATX,EATX或WATX,使用专用的服务器机箱电源。
其中,某些低端的入门级产品会采用高端的台式机芯片组,例如英特尔的I875P芯片组就被广泛用在低端入门级产品上;而中高端产品则都会采用专用的服务器/工作站芯片组,例如英特尔 E7501,Sever Works GC-SL等芯片组。
对服务器/工作站主板而言,最重要的是高可靠性和稳定性,其次才是高性能。
因为大多数的服务器都要满足每天24小时、每周7天的满负荷工作要求。
由于服务器/工作站数据处理量很大,需要采用多CPU并行处理结构,即一台服务器/工作站中安装2、4、8等多个CPU;对于服务器而言,多处理器可用于数据库处理等高负荷高速度应用;而对于工作站,多处理器系统则可以用于三维图形制作和动画文件编码等单处理器无法实现的高处理速度应用。
台式机电脑主板板型全面介绍

台式机电脑主板板型全面介绍•IT硬件研究 2020-01-03 19:30:58目前各大厂商常见的主板类型主要有以下几类:ATX(标准型)、MATX(紧凑型)、mini-ITX(迷你型)、E-ATX(加强型)。
ATX主板:ATX结构、ATX主板标准(Advanced Technology Extended ),尺寸为305 x 244 mm,是目前最常见的主板,标准型主板,也是通常所说的"大板"。
通常设计为4根内存槽。
ITX主板:ITX板型主板尺寸为170mm*170mm,迷你装机不二之选。
基本上只配备了2根内存插槽。
M-ATX主板:紧凑型Micro-ATX主板,尺寸为244 x 244 mm,也就是常说的"小板"主要用以一些小机箱。
通常设计为4根内存槽。
μATX主板:这类看起来长度同MATX板型一样,但是宽度明显窄一块的主板名叫μATX主板,它的板型尺寸为244mm*185mm。
在扩展插槽方面,μATX主板仍然采用了4条扩展插槽且占用5条槽位的设计,但是与MATX板型主板相比不同之处在于它的宽度有明显减小,使其看起来呈一个长方形。
由于宽度减小,因此μATX产品基本上只配备了2根内存插槽。
除了244*185,还有244mm*191(FlexATX)以及225*174,这些都算是广义的MATmini-ATX,注意,这个不是MATX。
我们说的MATX是micro-ATX,mini-ATX规格是Mini ATX板主板的尺寸为284mm*208mm,相较ATX板型的305mm*244mm均略有缩小。
Mini ATX板型主板同样可以搭配7条扩展插槽以及4条内存插槽,因此在功能性上,它与标准ATX主板可谓没有区别。
或许只是出于成本原因的考虑,Mini ATX主板在功能规格相较ATX主板没有缩水的情况下减小了PCB的尺寸。
而这类Mini ATX主板,在我们平时的称呼中,也被称作"大板",或者"窄版大板"。
主板的技术指标

主板的技术指标主板的技术指标主板作为计算机系列中一个关键的组成部分,有许多重要的技术指标。
北桥芯片北桥芯片主要负责CPU和内存之间的数据交换和传送,因此他直接决定了主板可以支持什么样的CPU和内存。
另外,北桥芯片还承担着AGP总线或PCI-E16X的控制、管理和传输工作。
总的来说,北桥芯片主要是用来承担高数据传输速率设备的连接。
南桥芯片南桥芯片负责与低速率传输设备之间的联系。
具体来说,负责与USB设备、板载声卡、网卡、PATA设备、SATA设备、PCI总线设备、串行设备、并行设备、RAID构架和外置无线设备的沟通、管理和传输工作。
当然,南桥芯片不可能独立实现这么多的功能,他需要与其他功能芯片共同合作,从而让各种低速设备正常运转。
提示:横跨AGP插槽左右两边的两块欣快就是南北桥芯片,南桥多位于PCI插槽的上面;而CPU插槽旁边,被散热片盖住的就是北桥芯片。
分频技术由于CPU外频不断提高,其他设备无法承受这么高的频率,因此出现了分频技术。
分频技术是通过主板的北桥芯片将CPU外频降低,然后再提供给各板卡、硬盘等设备。
在早期的66MHz外频时代,是PCI设备2分频,AGP设备不分频;后来的100MHz外频时代则是PCI设备3分频,AGP设备2/3分频(有些100MHz的北桥芯片也支持PCI设备4分频);目前的北桥芯片一般都支持133MHz外频,即PCI设备4分频、AGP设备2分频,以此类推。
总之,在标准外频(66MHz、100MHz133MHz、200MHz)下,北桥芯片通过分频技术使PCI设备工作在33MHz,AGP设备工作在66MHz。
BIOS与CMOSBIOS是Basic Input/Outpt System的简写,即基本输入/输出系统,他的全称应该是ROM8-BIOS,意思是只读存储器基本输入/输出系统。
其实,他是一组固化在计算机上一个ROM芯片上的程序,他保存着计算机中最重要的基本输入/输出的程序、系统设置信息、开机上电自检程序和系统启动自检程序等。
电脑维修主板节能技术解析

电脑维修主板节能技术解析随着性能的提升,电脑系统的耗电量也越来越大,如处理器、显卡等核心配件都是耗电大户,其中处理器及其架构对电源日益增高的需求,使得主板的核心供电模块从3相增加到4相、8相甚至16相之多,功率也增加到100W以上,最新的Intel Core i7平台的功耗更是超过了200W。
为了应对这种局面并给用户一个节能的绿色环境,厂家都在降低功耗上下了工夫。
现在,不仅是Intel和AMD有着自己的处理器节能技术,而且各个主板厂家也都推出了自己的特色节能技术,如华硕的EPU、技嘉的DES、微星的DrMOS、映泰的G.P.U 和双敏的i-Power等。
PWM主板节能的基础1.PWM电路原理多相供电振幅较小更加稳定Intel 和AMD的节能技术主要都是在动态降低处理器频率上做文章,而各个主板厂商的节能技术则是集中在主板对处理器供电的模块上。
现在的主板对处理器供电基本上都为开关电源供电方式,开关电路可以将ATX电源供给的12V直流电通过一级滤波电路转换为宽度可调的脉冲电流,通过PWM( Pulse Width Modulation,脉宽调制)控制芯片发出脉冲信号,控制MOSFET(场效应管)的轮流导通和关闭,再通过第二级LC振荡电路滤波转换回所需要电压的直流电。
2.多相位影响电源效率我们常听到的主板有多少相供电,其中的每一个相位就是由场效应管(MOSFET)、电感线圈(Choke)及滤波电容(Capacitor)三部分所构成的PWM电路。
由于现在的处理器功耗很大,所以主板都会采用多相位供电,处理器的电流由多相位电路来分别承担负荷不但能提高元件的寿命和安全性,更重要的是对处理器的负载变动会有更高的稳定性和灵敏性。
因此相位数量的多少往往被视为衡量主板的处理器供电模块优劣的片面标准,目前主板已经由几年前的2相供电发展至16相供电。
但问题是,随着供电电路相数的增多,会有一个很大的负面影响:当处理器在轻负荷状态下工作时,供电模块的效率将变得非常低,附带的就是大量功耗的浪费。
电脑主板的基础知识大全

电脑主板的根底知识大全撩妹必备常识:电脑主板接口知识全知道电脑已经成为日常生活中不可缺少的必须电器,邻家小妹让你去人家家里修电脑你是否心中窃喜又心惊胆战?有没有想过在朝思暮想的女孩身边大露身手呢?那么,今天我就用亲身经历告诉你;我是如何通过扎实的根底知识轻轻的把隔壁女孩撩倒的.....为了是你学习的更加简单容易,我们就已看图的方式来给你讲解。
上图为一块完整的主板剖面图,清晰的标注了各个组件的名称和功能;包括:CPU、内存、SATA等常用接口。
这几个接口组成一块完整的主机板。
名词延伸:SATA:即Serial ATA它是PATA升级而来的新型硬盘接口类型,是传输速度得到大幅度提升。
SATA设备熟知的大概只有“硬盘〞和“光驱〞两种。
上图简要的标注了主板侧面接口,接口大多连接外设和输入输出设备。
这些接口使电脑有了各种各样的功能。
USB是大家常用的即插即用设备,市面上大多设备都支持USB接口。
名词延伸:英文Universal SerialBus(通用串行总线)是一个外部总线标准,用于标准电脑与外部设备的连接和通讯,USB接口支持设备的即插即用和热插拔功能.上图蓝色PCI-扩展为显卡扩展糟,主要功能是为游戏发烧友提供高性能的显卡加速支持;PCI-E简称PCI E__press前身是AGP接口升级而来。
上图点点状密密麻麻的小孔,是CPU接口简称“中央处理器〞,CPU是电脑中最重要的一个设备;CPU就插在这个插糟里。
图片所示内存接口,此接口主要用于扩展内存使用;主板一般会有两个内存插糟。
内存只把磁盘的数据暂时存放,相当手机的“运存〞。
上图就是文章开始所介绍的SATA接口,主要连接硬盘和光驱的。
主板有多个SATA扩展,以满足多块磁盘共同储存的用途。
陆陆续续为大家介绍了主板常用的插糟和外设接口,动手能力强的可以拆开自己的电脑主机探索一下,为了心爱的妹子做一点儿付出也是值得的;我会在之后的文章中原创更多关于电脑相关的知识,因知识有限,难免疏漏,假设有错误还请大家指出。
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主板基本启动过程
开机这几个PIN脚的电压关系如下:
排针(电源开关)开机[拉低]-->IT8712 IO芯片75PIN[拉低]-->IO 72PIN[拉低](告诉南桥我要准备开机了,你要做好准备),当南桥芯片接收到开机请求后,送出信号给I/O芯片71脚,南桥告诉IO自己OK 后-->IO 76PIN[拉低](IT8712 IO芯片76PIN和ATX24针的16针脚相连,20针电源是和14脚绿线相连)-->电源的绿线[拉低]-->电源被打开开始对主板供电
主板基本启动过程:
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1(电压)开机前:当ATX电源插进主板后。
ATX电源的第9脚分别给:ATX电源的第14脚,I/O 芯片,南桥和开机排针提供电压.南桥收到电压后由南桥内部的电路进行降压,然后再把这个电压送给32.768的晶振,晶振在收到电压以后,内部开始起振,并产生32.768KHZ的频率送给南桥内部的开机电路,然后ATX电源的第14脚就会送出一个PS.ON开机信号经过一些电子元件和I/O芯片后到达南桥.南桥在收到PS.ON后,南桥内部的开机电路就完成初始化。
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2(电压) 开机后:当我们瞬间短接主板上的开机排针时。
开机排针由高电平度成低电平,从而产生一个跳变的信号送给南桥。
南桥在收到开机排针送过来的信号以后,南桥内部的开机电路就会通知I/O。
让I/O内部的开机电路把ATX电源的14脚控制成低电平,当ATX电源的14脚变成低电平以后,ATX电源开始工作,各路电压引脚分别输出各种不同的电压给主板上的各个供电电路,当CPU供电电路收到电压,产生CPU的核心电压送给CPU。
当内存供电电路收到电压以后,产生内存的主供电和AD线供电送给内存。
当显卡供电电路收到电压后,产生显卡的主供电和显卡识别电压送给显卡.6 T# x$ Z! f4 p' e
3(时钟)当主板上的所有供电电路都完成了工作以后,主板上的供电电路就会给时钟芯片提供3.3V电压送给一个14.318的晶振。
晶振收到电压以后,内部开始起振并产生14.318M的频率送给时钟芯片,时钟芯片在有了电压和频率后,时钟芯片内部的升频或降频电路开始工作,并把收到的频率进行处理。
从而产生各种不同的频率,分别送给主板上的其它芯片和所有扩展槽.
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4(复位)当主板上的时钟电路都完成工作以后,ATX电源的第8脚就会发生一个PG信号经过一些电子元件后到达门电路芯片,门电路在收到PG后由内部的电路进行处理,从而产生两个PG分别送给CPU和南桥,南桥在收到PG后,南桥内部的复位电路开始工作,并把收到的PG进行处理,从而产生一个RST,分别给主板的其它芯片,和IDE槽,然后再经PCI,AGP后把RST送到北桥,北桥在收到RST后,由北桥内部的电路进行处理并产生一个CPU的RST送给CPU。
当CPU完成工作后CPU 就会给CPU的AD线发生一个IRDY主设备非主备好,经北桥PCI后南桥到达南桥,南桥在收到IRDY 后由南桥内部的电路进行处理,从而产生一个CS片选送给BIOS.BIOS在收到CS后,BLOS内部的自捡程序开始工作,并开始检测CPU的一些信息并把检测到的信息载入到BIOS里面,CPU检测完后BIOS 里面的自检程序会接着检测内存和显卡的一些基本信息,并把检测到的信息载入BIOS里面,当显卡检测完以后,显卡就会产生行场信号和红.绿.蓝三基色信号,并把这些信号送给显示器,显示器在收到这些信号以后,开始显示显卡的一些基本信息,然后在显示CPU和内存的一些基本信息,当这些都显示完成以后。
BIOS内部的自检程序开始检测由南桥控制的一些扩展槽设备和所有的外设接口设备,并把检测到的结果通过显示器显示出来。
当主板上的所有设备都检测完后,BIOS就会从IDE/FDC引导系统,当系统引导成功以后,BIOS就停止了工作。
由系统里面的软件控制整个主板的工作,而主板也就完成了启动过程。
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ATX电源导线颜色橘黄橘黄黑色红色黑色红色黑色灰色紫色黄色 3 d# |; h2 ?8 u8 D# Q$ _ 功能1线:3.3V 提供+3.3V 电源; r3 ~2 {6 O! v% \; K
2线:3.3V 提供+3.3V 电源 3线:地线 4线:5V 提供+5V电源 5线:地线 6线:5V 提供+5V 电源 7线:地线 8线:Power OK电源正常工作 9线:+5VSB 提供+5V Stand by电源,供电源启动电路用" l$ x* L7 m8 i4 A3 O7 w
10线:12V 提供+12V 电源 " @) `9 n2 O8 Z; d) w" t' D
Pin 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ' m5 }: ]' L1 e) U
导线颜色橘黄兰色黑色绿色黑色黑色黑色白色红色红色
功能11线:3.3V 提供+3.3V 12线:电源-12V 提供-12V 电源0 E# `; n! }, U8 U5 n 13线:地线 14线:PS-ON 电源启动信号,低电平-电源开启,高电平-电源关闭
15线:地线16线:地线17线:地线18线:-5V 提供-5V 电源19线:5V 提供+5V 电源5V 20线:提供+5V 电源 6 Y- d( P3 s5 ]9 P3 S2 {5 O% a8 h1 ~4 K
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[分享] 主板维修三大要点!1# 发表于2009-6-18 14:44 / y8 I: s9 p$ ^
一、不通电的维修
1、南桥(供电)
2、I/O(供电)
3、门电路(VCC)
4、XY(两端电压)
5、COMS电池
6、Jump(跳线帽) 2.5V-3.3V6 {( w9 I/ F8 S8 z) O+ s
7、Power-on 未级三极管5V
8、5VSB" F. E6 c6 g8 s$ j/ |5 M3 @" j
二、无复位的维修' `2 [' G8 t+ \
1、查时钟芯片的供电3.3-2.5V,量周围电感或大于0欧姆的电阻。
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2、量14.318的晶振工作是否正常,反过来量两个脚,电压1.5-1.6V6 g( X- |/ o9 x- v6 @! y" W
3、Power-ok 有没有5V电压,若没有,顺着线路查电路。
4、量南桥的时钟信号是否正常,量旁边的330,220,110的电压1.6V。
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5、南桥供电要正常,量MOS,1117有没有3.3或5V供电。
# T, D1 F1 N% E) c1 L2 w
6、量32.768晶振是否正常intel 0.5V VIA 1.5V1 N4 J, r1 V, C$ G( g! F2 X! B
7、量复位开关上的电压是3.3V或是5V,若没有电压,顺着开关查线路,一般通向两个门电路,或一个脚通向门电路,另一个脚通向门电路。
8、检测门电路电压3.3V-5V" K# s2 i# E+ R; I4 t" i# @
9、量PCI,AGB,IDE,I/O复位脚对地有没有短路( ?* C) d# ]) Y( B( x6 X
10、量Vcore是否正常/ S6 C9 L$ I- y* g! U
11、量ATX电源3.3V,12V,5V是否正常。
三、FF维修
1、在各组电压正常情况下,量各总线的对地阻值。
2、CPU到北桥32根地址线,64根数据线对地阻值350-750。
3、南桥到北桥的对地阻值350-750。
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4、南桥到PCI的AD线对地阻值应该相同。
5、量BIOS的时钟,复位,AD线。
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6、刷BIOS。
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7、时钟IC供电。
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8、内存的供电。