主板插槽图解上哪些插槽没有防插反设计,具体到每个插槽名字,谢谢

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笔记本主板上的这两个插槽是做什么用的。
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M币930专家1
笔记本上两个插槽。没插东西。是做什么用的。有知道的吗。麻烦解答下。谢谢!另外。这个主板是QM77的,据说支持mSATA,请问这个支持吗?
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M币142专家12
左边那个是插3g上网模块的 有些电脑可以上msata 右边那个估计也是mini pcie 至少是兼容 mini pcie
我的m4600是QM67的,一个msata 两个mini pcie[ 此帖被damu在 23:59重新编辑 ]
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M币94专家12
左边是第二网卡插槽,设计是给手机卡上网模块用的,接口是mini PCI-E,也可以插其它设备,接口一样就行,比如固态硬盘,多的2根天线扔旁边就行了。右侧也是mini PCI-E,也一样
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M币83402专家315
左边插固态,右边可以再插个网卡
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M币6532专家1
1 Full and 2 Half Mini Card Slots另:信口雌黄的人真多
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M币2329专家7
左边3G网卡预留 右边是mini的比如SSD或者其他走USB或者迷你pci-e总线的设备
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M币930专家1
谢谢楼上各位大神的回答。不过还是有点不明白。。
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M币930专家1
回 pgwdrs 的帖子
:左边插固态,右边可以再插个网卡 。 ( 08:41) 可以插固态。那是不是说我可以插上固态硬盘。设置为系统盘呢
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Gzip enabled&前天买了张主板诊断卡 由于好奇就给插到pci插槽内了 刚开始还好 后来电脑开机没有反应 所有硬件没有检测_百度宝宝知道零基础学装机,手把手教你把新电脑装起来
日 17:51&&&转载:玩客&& 作者:大玩客&&
话说楼主平时经常发表各种装机show帖,很多网友留言表示自己想装机但又无从下手,希望楼主能给大家详细介绍一下装机的过程。好吧,正好这周用空,于是就有了这篇《零基础学装机,老司机手把手教你把机器装起来》的文章。装机之前,请把所有配件先从包装盒中取出来,当然,一边装机一边拆包装也未尝不可。这次装机教程以目前装机量比较大的 B250平台为例,主板来自微星B250M BAZOOKA,基于Intel B250芯片组,M-ATX规格,支持第6代/第7代Intel Core i3/i5/i7以及LGA1151 Pentium/Celeron处理器,储存扩展提供6个和一个M.2扩展。以Intel奔腾G4560为例,首先找到表面有两个凹槽和一个金色三角标示,以便于CPU能正确的装入主板的脚座。其中金色三角标示为第一脚位所在的位置。按下主板CPU脚座上的拉杆即可打开脚座上盖,这个时候需要注意脚座上的针脚,千万不能用硬物去触碰,这时候只需要按照正确的方向把CPU放到脚座上即可。CPU上的凹槽与脚座上的凸点对齐即为正确安装。接下来把上盖盖上并把拉杆下压并扣好就完成了CPU的安装。值得注意的是,CPU脚座保护盖在安装之前不用取下,在最后压下拉杆的时候保护盖会自动脱落,然后把它收好,日后如果拆下CPU之后记得把保护盖盖上。风扇以Intel原装风扇为例,这是Intel盒装CPU自带的风扇,普及率很高,其它型号的风扇安装请参考风扇说明书,这里就不一一说明了。Intel原装风扇是使用塑料针脚卡扣与主板上的开孔固定的,安装比较简单快捷,但受力方面不如自带背板的散热器那么均匀。将散热器塑料针脚卡扣与CPU四角的四个圆孔对齐之后,分别以对角线的方式用力往下压即可将CPU风扇固定到主板上,然后接上接线就完成了散热器的安装。安装CPU散热器,在卡扣安装到位的时候会听到清脆的“咔咔”响声,装完之后别忘了翻转主板检查一下。下图是安装正确的样子,如果黑色的塑料杆没有完全把白色的卡扣撑开说明没有安装到位,需要重新安装。接下来安装内存,手上这块微星B250M BAZOOKA主板提供四条内存插槽最高支持双通道DDR4-2400,容量最大可扩展到64GB,按照主板上的提示,如果安装两条内存的话需要安装在两条黑色的插槽上,如果安装单条内存的话两条黑色插槽任选其一即可。在内存插槽的两边会有固定卡扣设计,安装内存之前需要把卡扣按下,如果使用单边卡扣设计的主板只需按下其中一边即可。在安装内存之前,首先要找到插槽上的凸点以及内存金手指上面的缺口,这是一个防呆设计,避免用户反方向插入内存,有了这个设计就不用担心插错了。接下来把内存条往插槽上面放好并同时用力按下两端即可把内存装好,当内存固定到位的时候同样会听到清脆的“咔咔”声响,同时,之前按下的卡扣也会回归原位。这个时候已经完成了CPU、散热器以及内存的安装。接下来就可以安装SSD了。微星B250M BAZOOKA主板提供一个M.2接口支持PCI-E 3.0 x4通道,同时也兼容SATA 6Gbps,固定螺柱可以在主板预留的三个空位调整,尺寸上兼容80三种M.2 SSD。这次使用的西数绿盘120G SSD尺寸为最常见的M.2 2280,SSD倾斜45°角插入插座,然后再按下并用螺丝固定就完成了M.2 SSD的安装。接下来轮到机箱出场,这次以酷冷至尊MasterBox Lite 5机箱为例。这是一款兼容ATX、M-ATX以及ITX规格的机箱。将主板安装到机箱之前,首先要找到IO挡板并固定到机箱上面。前面已经说过,酷冷至尊 MasterBox Lite 5机箱是一款兼容ATX、M-ATX以及ITX规格的机箱,机箱背板上预留了针对不同尺寸主板的螺丝孔,接下来需要把螺柱固定到相应主板尺寸的螺丝孔上面。安装好螺柱以后就可以把主板装上去并扭上螺丝固定。如果机箱有自带风扇的,可以把风扇接线连接到主板的“SYS_FAN”接口。接下来连接机箱的前置音频接口。这款主板的音频部分使用了独立分割线设计和CHEMI-CON日系音频电容,分割线通电后可发光。前置音频的插针通常能在音频分割线附近找到,一般都在主板左下角。接下来把前置USB 3.0接上,这个简单,就不多说了,接口有防呆设计,方向不对插不进去的,不用担心搞错。再接下来就要连接开机、重启、电源灯以及硬盘读写指示灯等等,对于装机新手来说,这个也许是最难的,因为指示灯分正负极,插反了点不亮,本身也没有防呆设计,容易搞错。不过在主板上面一般能找到插针的定义,上面已经标注了正负极的方向,细心一点就没事,值得一提的是,开机按键和重启按键不用考虑正负极,只要插上就管用。下面就要安装显卡了,首先找到主板上的PCIE x16插槽,微星B250M BAZOOKA主板的显卡插槽用上了金属加固设计,主要是防止插槽损坏,另外也能减少电磁干扰。安装显卡之前按下插槽尾部的固定卡扣,显卡安装到位的之后会自动扣上。插上显卡之后用螺丝固定好即可。最后就要安装电源了,现在的机箱大部分都使用了下置电源设计,如果使用大风扇设计的电源,电源安装的时候要注意风扇的方向,一般来说风扇向上吹才是正确的安装方式。接下来,接入24pin主板供电电源线。接入8pin CPU辅助供电线。接入显卡外置供电线。来到这里,所有配件已经全部安装到位,电脑接上交流电就能正常开机了,而这次分享到这里也要结束了,感谢大家围观,再会。
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& 综合 & 正文
电脑主板的相关知识
一、主板驱动
如果你的系统是XP最新版本可能已经集合了你主板的驱动.不过主板驱动最好还是用原驱动盘重装一次.一般的主板驱动都有说明,装好系统和直接安装既可.如过你找不到主板驱动,按以下步骤操作. 具体步骤:单击我的电脑右键属性设备管理器,查看系统设备栏,看见主板的参数后双击,升级驱动程序,放入安装盘,安装既可.
二、AT板型、ATX板型
ATX和AT的主板有什么不同
安装在机箱内的主板规格决定了机箱的样式,决定了机箱背面的槽口、键盘和鼠标接口、使用的电源(例如是AT电源还是ATX电源)等。
---- 机箱的样式主要有2种: Baby AT和ATX。Baby AT以前很流行,来源于IBM AT机的设计,只是比它要小些。这种机箱只能使用AT规格的主板和AT电源。ATX机箱使用ATX规格的主板。购买机箱时,您必须首先确定要安装何种规格的主板(AT或ATX),然后根据主板来决定选购Baby AT或ATX机箱,以保证主板和机箱的规格一致。
---- ATX机箱是Intel设计的,现在最为流行,机箱背面设计了几排与ATX主板相匹配的孔和槽口,用来连接显示器、键盘、鼠标等设备; 机箱内还使用了ATX电源,这种电源与AT电源的区别在于它可以通过软件来控制,利用软件您可以方便地打开或关闭ATX电源; 当然ATX机箱还有许多其他的功能,这使它比AT机箱要昂贵些。
还有一种 NLX板,它比较受品牌机厂商。
三、认识主板的型号
(1)、看主板包装盒或者主板说明书。
(2)、在出现开机自检画面时按暂停键(Pause Break),将屏幕最下面一排数字抄下。这排数字前面是显示
日期的,不用管他。最后面一排数字包含字母的显示的信息就是主板型号,包括生产厂家、主板芯片组等 (3)、使用测试软件如EVEREST等
有一些测试软件可以测出电脑的各项硬件配置,如主板、CPU、显卡、声卡等,可以用它们来测电脑的主板类型。但是这些测试软件可能无法辨认新近出品的硬件类型,或者会出现错误分类的情况。所以请尽量以用前几种方法来确定电脑的主板型号。
四、主板----CPU
这些主板主要支持P4的CPU,915的主板支持的CPU针脚数为775针(而且针脚为点触式) 由于目前的32位与64位CPU市场和AGP与PCI-E的显卡接口不一致。导致目前的的主板市场异常繁杂,我们要从市场上选取一款合适的主板实在是不容易,我就在这里就我的经验简单的谈一下。
对于INTEL而言,主板接口比较单一,目前市场上只有32位时代的478接口,和64位时代的775接口。其中478接口包括了845,848,865,868等型号,包括了所有的赛阳D系列32位处理器和众多的R系列处理器。而775接口上也有少部分32位的奔腾4处理妻,更多的是64位的赛阳D和奔腾4与奔腾双核心处理器。其中775接口主板主要有915和945型号。
而478接口的主板都只有AGP插槽,不支持PCI-E显卡,而915以上主板基本上都支持PCI-E显卡。如果是做图形的机子,选择INTEL不是很麻烦。
五、主板蕊片组
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“ 865PE 主板”, 865PE 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 总线。主板支持什么 CPU ,支持 AGP 多少速的显卡,支持何种频率的内存,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,同北桥芯片的主板,性能差别微乎其微。
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 (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-Link,Sis 的 MuTIOL 等。
(1)主板使用什么样的外部频率。一块使用100MHz外频的PII 300在运行很多程序时都有比在66MHz外频使用的PII 333快。在K6-2上面得到的结果会更明显。VIA的MVP3和Intel BX芯片组都支持100MHz和66MHz两种标准外部总频率,而一些老的芯片组则只能支持到66MHz。
  (2)可以使用的内存有多少,是什么种类。如现在主板上流行的SDRAM内存在早期的芯片组Intel 430HX、440FX主板时都无法运行,而VIA的MVP3甚至可以支持改良型SDRAM——DDR-SDRAM,这都是主板芯片组的功效。另外不断的技术革新已使主板支持的最大内存容量由430TX的256M提升到450NX的4GB。
  (3)Cache能对内存提供多大的缓冲。TX芯片组的Cache只对64M以内的内存起作用,而在64M以上的部分就要等到一会了。VIAMVP3可缓冲内存达到512M。
  (4)支持的Cache数量。TX芯片组主板可支持512K Cache,而VIA、MVP3和ALI AladinV等都可达到1M以上。
  (5)各种主要总线以及输出模式。Intel从TX芯片组开始支持UltraDMA 33硬盘传输模式,而VIA的Apollo Pro甚至已开始支持Ultra DMA 66。另外Intel在LX以后的主板上开始出现一个新插口——AGP显示卡插口,VLA和ALI也开始有相应的芯片支持AGP。可别小看它,AGP的出现解决了显示卡与内存、CPU之间带宽的不足,使高速大容量图形显示成为可能。AGP插口一般位于主板的PCI和ISA之前,长度也很短,但是它比PCI和ISA的带宽大很多倍,目前已达到533MB/S(2X模式),不久就可以达到1G/S的带宽(4X模式),前提是要得到新一代芯片组的支持。
  早期的主板芯片组包含三至四枚芯片,随着时间的推移,芯片组包含封装技术飞速发展,现在的成品一般只有两块芯片了。
  在Slot 1主板上主要有Intel的440BX、LX、EX芯片组,VIA的Apollo Pro Plus、SIS的5600等,在Socket 7平台上最流行的则是VIA MVP3、Intel 430TX、ALI AladinV和SIS的等,Socket 370主板也有自已的专用“心脏”Intel 440ZX,当然其它的芯片组Socket 370也能用,而Slot 2主板则有专用于工作站的440GX和用于服务器的450NX芯片组。
  芯片组对于主板来说实在是太重要了,在这里将目前主流的两类芯片组各选出一个代表来说明芯片组是什么样,以及它的工作方式。
  我们先以Intel目前的主流BX芯片组为例加以介绍。它由两枚芯片组成。北桥就是在主板上标有“AGP Set”的那枚,学名“82443BX”,芯片上面还刻有出厂编号、产地等。它负责CPU、内存、AGP、外频的产生以及与南桥芯片的联系与速度等,可以说是重中之重。因为它功能如此复杂,所以芯片面积很大,采用BGA封装,共有496个引脚。主板的南桥芯片——8Z371EB任务相对要轻一些,它一般与外部设备打交道,如USB、ISA以及PCI到ISA的联系等,它的功能较少所以晶体管数量也少,面积比北桥小得多,引脚也只有324针,它还有个俗名叫“P IIx4”。
  主板Socket 7平台上的当红小生非VIA MVP3莫属。大家现在见到的MVP3芯片组主要有“CD”版和“CE”版两种,从北桥芯片上标有的字样即可看出,如果是“CE”版则是“VT82C598AT”,而第二行更是一目了然。“CE”版芯片的性能当然比“CD”版要好,至少“CE”版芯片在支持i740显示卡上基本没问题,而“CD”版则麻烦较多。与Intel的BX芯片组不同,MVP3并没有都采用BGA芯片,它的北桥是BGA封装的,而南桥仍采用FQFP,看上去两枚芯片一圆一方,不过从功能上说它不亚于BX芯片组,其南、北桥芯片所掌管的主板部件以及工作方式和“BX”也相差无几,只不过MVP3北桥芯片还担负着“PCI TO IDE”的艰巨任务。
Socket 7主板除了CPU插槽不同于Slot 1主板外,还多一项二级Cache(高速缓存)。大家都知道Intel 的PII CPU内含两级Cache,而AMD(K6-3除外)和Cyrix的CPU则只有一级片内Cache,因此它们主要利用主板上的缓存提高CPU命中率。对于Socket 7主板来说,Cache真是效率倍增器,其大小从256K到1M不等,一般分为一至两片,布置在离CPU较近的地方。Cache也叫SRAM,内置晶体管数量庞大,制造工艺复杂,价格昂贵。Cache的速度在其商标下第一行就已标明,如“WZSP222AF-4A”这里的“-4”就代表Cache延迟时间一般在10ns左右,而现在的Cache最短延迟时间甚至可在3ns以内。
  不过随时着时间的推移,越来越多的CPU开始包含二级Cache,主板上的独立二级Cache会渐渐消失。
六、怎样判断主板质量
一、挑选好主板的几条原则 1. 工作稳定,兼容性好。 2. 功能完善,扩充力强。 3. 使用方便,可以在BIOS中对尽量多参数进行调整。 4. 厂商有更新及时、内容丰富的网站,维修方便快捷。 5. 价格相对便宜,即性价比高。
二、PCB板体 要看PCB的质量、光泽和厚度等等。PCB的厚度如果按照公版设计的话,一般会是在3~4MM左右,也就是常说的6层PCB板,但是这样做的话成本上有所增加,许多主板厂商会自行设计主板的走线和布局,所以一般常见的都是4曾PCB板的主板,在接触到主板以后可以看PCB板的4周是否光滑,没有毛边,如果连这个基本的要求都不能达到的话,只能说明主板的生产厂商有技术问题,这样的主板不建议选购。摸PCB板,好主板清洗工艺比较好,摸上去不会有很粘手的感觉。 三、布线 判断走线的的好坏可以从走线的转弯角度和分布密度看出,好的主板布线应该比较均匀整齐,从设备到控制的芯片之间的连线应该尽量短。走线转弯角度不应小于135度,而且过孔应尽量减少,因为每一个过孔相当于两个90度的直角,转弯角度过小的走线和过孔在高频电路中相当于电感元件,CPU到北桥附近的步线应该量平滑均匀,排列整齐,过孔少。而对于电源走线则正与此相反,而工艺达不到要求的步线会显的紧密杂乱无章。某些设计水平很差的厂商,成品会出现缺陷,便采用人工加导线的方法来修补,称为“飞线”。
四、电容 主板上常见的有钽电容和电解电容。前者比后者要好,成本高,所以绝大多数主板都是用的电解电容。好的主板电容应较多而且容量较大,一般采用3300μF的电解电容,那种100微法以下的小电容焊得到处都是的情况都属于杂牌主板。电容表皮标的容量和耐温指标越大越好。电容电压的范围非常重要,可以在电容上看到“+、-”的字样,这是电容电压的承受范围,这个数值越小电容则越好。另外电容的焊接要干净利索,不允许有歪歪扭扭的现象。如果采用金属铝壳帖片电容和黄色四方形的钽电容比较多,一般这块主板应该比较好。从颜色上看黑色的电容最差,绿色的电容要好一些,蓝色的电容要比绿色的电容又要强一点。所以我们一般在主板上看到的CPU周围滤波电容都用的是绿色的,而其他地方有些则是黑色的。 (虽然蓝的好一点,但绿的应用比较广泛)
五、供电电路 CPU供电电路要求具有非常快速的大电流响应能力,MOSFET,电感线圈和电容都会影响到这一能力。使用最快速的MOSFET,高磁通量粗导线的电感线圈,以及超低ESR的输入输出电容。较好的主板使用高导磁的电感磁芯,它的线圈使用单根比较粗一点的缠绕;但大多数厂商使用便宜的磁芯,使用三线并绕的方式。现在的CPU功率都较大,主板最好是三相或四相供电,这样可以把电流分配到更多回路,减少PCB板发热。一些做工优良的主板都为内存、AGP接口提供独立供电电路设计,有助于提高主板稳定性。
六、布局 1、CPU插座的位置。如果过于靠近主板上边缘,则在一些空间比较狭小或者电源位置不合理的机箱里面会出现安装CPU散热片比较困难的情况。同理CPU插座周围的电解电容也不应该靠得太近,否则一则是安装散热器不方便甚至有些大型散热片根本就没法安装,二则是有可能损坏电解电容。 2、ATX电源接口。不同主板千差万别,比较合理的位置应该是在上边缘靠右的一侧或者在CPU插座同内存插槽之间,而不应该出现在CPU插座同左侧I/O接口之间。这样可以避免一些电源的接线过短的尴尬,也不会出现妨碍CPU散热器安装或者影响其周围空气流通的问题。
七、主板接口
AGP槽(Accelerated Graphics Port) ??现在有很多用户都把显示质量和显示效果放在首位,而AGP插槽就是一个专门为显卡准备的插槽。它在图形控制器和主系统内存之间使用专用的点对点连接,可使三维和视频图像快速、高质量地显示。AGP插槽分AGP和AGP Pro两种,AGP插槽是一个较短的独立插槽(一般为棕色),而AGP Pro插槽比普通的AGP插槽长2cm左右,在普通AGP插槽的基础上提高了对显卡电压的支持,可以向下兼容所有AGP显卡。AGP插槽在电脑上的唯一作用就是外接显卡,值得注意的是有些已整合了显卡的主板(如Intel810芯片组的主板、SiS630芯片组的主板)可能没有AGP插槽。(图)
??PCI槽(Peripheral Component Interconnect) ??一台电脑除了办公和玩游戏外,还需要很多扩展功能,如多媒体音频、上网等,这时就要看PCI插槽的威力了!所有类型主板上都有PCI插槽,MicroATX主板(小板)上一般有2~3根,而ATX主板(大板)上一般有5~6根。PCI插槽和AGP插槽平行排列,但长度比AGP插槽要长,颜色一般为白色,显得极为显眼。现在我们主板的PCI插槽上所插的主要配件可能有声卡、内置MODEM、网卡、PCI显卡等。PCI插槽目前是计算机上用途最广、支持设备最多的插槽,因为它给CPU和其它配件提供了一条独立的数据通道,让每种插在PCI插槽上的设备都能直接和CPU进行数据交换,使整机的效率大大提高。
??ISA槽(Industry Standard Architecture) ??很久以前,电脑的不同部件都有不同的外接卡,这让外行人很难操作电脑,于是ISA技术应运而生,它将大多数外接卡和电脑的接口作了统一的规范,让各种外接卡都能插在同一种插槽上。ISA插槽一般在PCI插槽的旁边,并和PCI插槽平行,是整个主板上长度最长的插槽,数量一般为1~2个,很容易识别。现在一些股票卡仍为ISA接口,而且还有一部分ISA声卡、ISA网卡等ISA设备,因此ISA插槽对部分使用者还是有用的。现今,相比PCI而言,ISA的数据吞吐量很低,CPU占用率太高,而且不能动态地分配系统资源,很容易出现冲突现象。随着PCI插槽的出现,ISA插槽慢慢被历史淘汰。我们只能在少部分主板上见到ISA插槽的身影。
??内存插槽 顾名思义,内存插槽是专门为插内存准备的,它的位置一般在CPU插槽的下方,和PCI以及AGP插槽垂直,有2~4根。相信没有人会嫌内存插槽多,毕竟现在内存条便宜得像大白菜。内存插槽的颜色一般为黑色。需注意的是,由于现在市场上的内存种类不止一种,所以其对应的内存插槽也分几种:一种是支持老式的SDRAM内存的插槽,内部有168针脚,插槽内部有两个隔断,可以防止将SDRAM方向插反,工作电压为3.3V;第二种是支持DDR内存的插槽,内部有184针脚,而插槽内部有仅有一个隔断,工作电压为2.5V,很容易与SDRAM内存插槽区分。以上两种插槽比较常见。还有一种内存插槽仅存在于Intel 820/850芯片组的主板上,只有这种插槽支持RDRAM内存,与上两种内存插槽不同的是由于RDRAM内存的数据传输是双通道模式,我们必须成对地使用RDRAM内存条,比如想用256MB RDRAM就必须是两根128MB而不能是一根256MB,而且RDRAM内存插槽为串连工作方式,空余的内存插槽必须插上特制的连通器整个系统才能正常工作。
??ATX电源接口 ??ATX电源插槽是连接电源和主板的枢纽,整个主板的电力供应就靠它。没有了电,电脑当然无法工作,因此把ATX电源插槽比喻成主板的动力源泉一点都不为过。ATX主板上的电源插座位置不定,一般在主板的某个边缘以便于安装,形状为长方形,上面有两排20针插口。由于ATX主板电源插座都有防反插设计,如果电源插头方向不对是插不进去的。只要不用蛮力来插,大家不用担心插反导致主板烧毁。
??IDE接口 ??(图)我们在享受硬盘、刻录机等设备高速传输数据的同时,是否想到了主板是通过什么传送数据的呢?其实这个幕后英雄就是IDE接口,它也是连接主板和主要存储设备的地方,位置一般在内存插槽附近,长度为5.9cm,一般成对出现,颜色一般为黑色或蓝色。普通主板的IDE接口有两个,最多可以连接四个IDE设备(如硬盘、光驱、刻录机等)。而在有RAID功能的主板上,则有两对四个IDE口,最多可以连接8个IDE设备并可以提供磁盘阵列功能。为了让使用者分清IDE接口,IDE接口旁一般都印有IDEX(X=0~3或1~4)的字样。同样,IDE接口也有防反插功能,在将数据线和IDE接口相连时只要注意将数据线上的突起部分对准IDE接口边缘中央的缺口即可。在断电状态下,大家可以大胆尝试。
??FDD接口 ??FDD接口是连接主板和软驱的地方。FDD接口的位置通常在IDE接口附近,而且形状极为相似。我们可以通过长度和颜色来区分:FDD接口长度为4.9cm,比IDE接口短,而且颜色一般为白色。主板一般只提供一个FDD接口,和IDE接口的成对出现也不一样。FDD接口通过一根扁平的34针数据线连接软驱,和IDE数据线一样有防反插设计。
??各种I/O接口 ??一台再豪华的主机,没有控制它的外设也没有用,如果没有鼠标和键盘,一台电脑就几乎成了摆设。同样,一些外设如打印机、扫描仪等也要通过接口和电脑相连,所以在主板上还有很多I/O(Input/Output)接口,它们就是用于连接主板和主要外设的重要接口。现在的主板都符合PC’99规范,每种接口都有其特殊的颜色,因此辨认起来极为容易。
??PS/2接口 ??PS/2口是主板专用的键盘和鼠标接口,是一种六针圆口插头,家用机主板上一般有两个PS/2口,其中绿色的对应鼠标,而紫色的对应键盘,不可插错,否则电脑无法正常工作。
??USB接口 ??正式名称是Universal Serial Bus,即通用串行总线,是一个扁平的长方形接口,其优点在于支持热插拔(不用关闭、重启系统就能添加配置设备)和即插即用,而且传输速率快,理论上可以支持127个USB设备同时工作。现在可使用USB接口的外设多种多样,包括鼠标、键盘、Modem、活动硬盘、扫描仪、打印机等。
??COM接口(串口) ??是一种很老式的接口,为一个9针的D型接口,一般主板上提供有两个串口,除了连接老式鼠标,基本上已没有什么用处,是一种即将被淘汰的接口。 目前大多数主板都提供了两个COM接口,分别为COM1和COM2,作用是连接串行鼠标和外置Modem等设备。COM1接口的I/O地址是03F8h-03FFh,中断号是IRQ4;COM2接口的I/O地址是02F8h-02FFh,中断号是IRQ3。由此可见COM2接口比COM1接口的响应具有优先权。
??LPT接口(并口) ??位于串口的上方,是一个25针的D型接口,能和少部分的打印机、扫描仪、数码相机及游戏手柄相连,缺点在于速度慢而且不能热插拔,相信玩数码的朋友都深有体会吧。和串口一样,它即将被更新更方便的技术代替。 一般用来连接打印机或扫描仪。其默认的中断号是IRQ7,采用25脚的DB-25接头。并口的工作模式主要有三种:1、SPP标准工作模式。SPP数据是半双工单向传输,传输速率较慢,仅为15Kbps,但应用较为广泛,一般设为默认的工作模式。2、EPP增强型工作模式。EPP采用双向半双工数据传输,其传输速率比SPP高很多,可达2Mbps,目前已有不少外设使用此工作模式。3、ECP扩充型工作模式。ECP采用双向全双工数据传输,传输速率比EPP还要高一些,但支持的设备不多。
声卡的MIDI接口和游戏杆接口是共用的。接口中的两个针脚用来传送MIDI信号,可连接各种MIDI设备,例如电子键盘等。
??主板上的接口又多又繁,初学者可能看着发怵,不敢贸然动手,其实大可不必害怕。基本上,主板上的所有接口都是和相应类型的设备一一对应的,如果插错了很容易看出来。而且主板的很多地方都有防反插设计,错插是插不进去的。总之一句话,只要做到断电、不热插拔,你可以试着插、拔、研究你的主板及部件,熟悉之后就心中有数了。
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主板上的跳线
硬件跳线设置完全篇——包括CPU的标准外频、CPU电压设置跳线、硬盘跳线等设置
一、认识跳线
不管是主板还是硬盘、光驱等驱动器,都能看到跳线身影。那什么是“跳线”呢?所谓跳线,也就是镶嵌在主板、硬盘、光驱等设备上的金属接针(跳线柱),以及套在这些金属棍上的跳线帽。
跳线柱是一根根小金属柱,而跳线帽从外表来看是一个有两个“小孔”的塑料帽,不过跳线帽表层的这层塑料是用来起绝缘及保护作用的,它的里面有两块金属弹片所以当跳线帽插在跳线柱上时,这两根跳线柱之间就形成了一个“通路”。
跳线的作用是调整设备上不同电信号的通断关系,并以此调节设备的工作状态。如确定CPU的工作电压、外频,驱动器的主从关系等等。需要注意的是,一个跳线至少有两根跳线柱,但也可以有多根跳线柱。从排列组合的角度来看,具备多根跳线柱的跳线(应该说是跳线组)能够调节的状态远比只有两根跳线柱的跳线要多,所以这种“跳线组”往往用在主板上,以此来调节CPU的外频、倍频等(用于超频)。
另外,很多主板上还有DIP开关设置,用以替代跳线帽,使用起来更为方便简单。DIP开关右上角通常有 “ON”标识,表明开关拨向上部时为接通“ON”状态(相当于跳线帽插入状态),向下则为断开“OFF”状态。
跳线非常重要,如果设置错误,轻则死机,重则损坏元器件,所以在调整跳线时一定要仔细阅读说明书,核对跳线名称、跳线柱编号和通断关系。虽然不同设备的跳线设置方法不同,但也具备通用性,所以下面就让我们去认识并设置一些常见的跳线。
主板上需要设置“通断”关系的地方很多,所以这里也是跳线最多的地方,对于一个初学硬件的新手而言,正确设置主板上的跳线是必须掌握的技能。
二、设置CPU的标准外频
目前CPU的标准外频只有66MHz、100MHz、133MHz这三挡,虽说目前的新型主板都支持“软跳线”,也就是通过“BIOS”来设置CPU的外频,但这种软跳线一般只能设置某个区段的非标准外频(用来超频),比如说将标准外频为100MHz的新赛扬超频到110MHz。而如果要将100MHz外频的新赛扬超频到133MHz这样的标准外频,那往往得靠跳线才能完成。注意,前面所说的这些只是用来简单说明“外频跳线”的作用,该跳线最基本的作用是“针对不同外频的CPU,在主板上正确设置其外频,使之正常工作”。
1.Socket370主板
Socket370接口的主板支持赛扬、PIII系列CPU,由于赛扬系列CPU的外频分为66MHz、100MHz两种,而PIII的外频又为133MHz,所以Socket370主板必须要能够支持66MHz、100MHz、133MHz这三挡标准外频,而用来设置这三种外频的重担就落在了“外频跳线”的身上。由于需要组合成三挡外频,所以Socket370主板的外频跳线一般是一组跳线。至于如何排列组合从而实现66MHz、100MHz、133MHz呢,则要看主板说明书了,不过主板商一般也会将此类说明印刷到主板上,所以你在外频跳线的附近一般都能找到一个白色字体的简单跳线说明。
不要以为外频跳线非常复杂,当你看了这个简单的说明之后,就会发现我们要做的也就是“将跳线帽插在1与2号跳线柱上或者2与3号柱上”。说明书中的“1-2”的意思就是指“将1号与2号跳线柱用跳线帽连起来”,跳线的旁边都对1号跳线柱用数字“1”或“▲”进行了标示,我们很容易就能确定跳线中各个跳线柱的编号。
市面也有些Socket370接口的主板一般都不需要去手动设置外频跳线,因为此类主板大多具备“自动侦测”功能——自动侦测CPU类型,自动选择适合它的外频档。
2.Socket A主板
对于支持毒龙、Athlon、AthlonXP的Socket A接口的主板而言,由于此三种CPU的外频只有100MHz与133MHz两种,所以此类主板的外频跳线一般都是一个三针跳线。
3.Socket423/Socket478主板
这类主板支持P4 CPU,虽然目前的P4有Willamette与Northwood两种核心,前端总线为400MHz,而以后的Northwood P4将采用533MHz的前端总线。针对目前的实际情况,现在的P4主板一般都只提供两挡标准外频,即100MHz与133MHz,因此也大多采用三针的跳线,设置方法与上面的Socket462主板一样。因为现在的P4都是100MHz,所以默认值即为100MHz,用户无需更改外频跳线。
三、清除CMOS设置
在前面的学习中我们已经知道了CMOS设置的重要性,特别是其中的“开机密码”功能非常实用。不过当我们自己忘记了密码该怎么办呢?此时主板上的这个用来清除CMOS设置的跳线就有用武之地了。
该跳线一般都在BIOS芯片附近,而且也能在主板上找到跳线说明。它们常见的设置方法是:当跳线帽插在1、2号跳线柱上时,CMOS设置处于正常状态(这也是主板出厂时的默认值;当把跳线帽从1、2号跳线柱拔下来,改而插在2、3号跳线柱上时,CMOS设置将被清除;当将CMOS设置清除后,我们还必须将跳线帽还原——重新插在1、2号跳线柱上,否则不能开机。
四、CPU电压设置跳线
对于超频爱好者来说,主板上的CPU电压设置跳线好处多多——适当提高超频状态下的CPU的工作电压,能有效提高CPU的稳定性,这也就是常说的“加压”。需要注意的是,提高CPU的工作电压会造成CPU温度升高,另外也对CPU的寿命造成影响。所以此类跳线一般都只能稍微提高CPU的电压,并且分为几个挡位,如+0.05V、+0.1V、+0.15V,一般不会超过0.3V,否则会严重影响CPU的安全。由于需要提供几个挡位的电压值,所以此类跳线一般也采用跳线组的形式。
CPU电压设置跳线一般位于CPU插座的附近,当然,由于该类跳线都是为超频而设,所以只有少部分主板能看到此类跳线。对于不需要超频的用户来说,千万不要去更改CPU的电压设置,否则极易出现问题。
五、BIOS写保护跳线
由于CIH这样的病毒能够破坏BIOS芯片(也就是写入一些破坏程序到BIOS中),所以后来的主板便针对这种情况在主板上增加了一个“BIOS写保护跳线”。具备此跳线的主板BIOS芯片在刷新BIOS程序时,需要更改BIOS的电压才能写入BIOS程序——处于写保护状态(不能刷新BIOS)为5V,未处于写保护为12V。而用来调节这个电压的跳线也就是“BIOS写保护跳线”。该类跳线一般也位于BIOS芯片的附近,当把跳线帽插在“2-3”号跳线柱上时,则处于可写入状态;将它插在“1-2”号跳线柱上时,则处于写保护状态(主板的默认设置。
六、AC’97声卡屏蔽跳线
如今的主板都板载了集成软声卡(俗称AC’97声卡),虽然此类声卡能满足一般用户的需要,但还是有很多人会单独购买一块PCI声卡插在主板上。不过当把PCI声卡插在主板上之后,用户往往会发现PCI声卡很难安装——很容易出现中断冲突,而当费了九牛二虎之力装好之后,却发现系统中竟然有两个声卡——原来的AC’97声卡还在“抢着上岗”。
其实要关闭AC’97声卡很简单,一般在集成声卡输出端的附近,都有一个“声卡屏蔽跳线”,只要将默认的“1-2”改为“2-3”就能将AC’97声卡屏蔽。
七、键盘开机跳线
目前许多主板都支持“键盘开机”功能,当打开此功能后,需要按键盘上相应的键,便能启动电脑。虽然很多主板都支持键盘开机,但一般情况下此功能都被主板上的跳线屏蔽了。要找到该跳线比较简单,它一般位于PS/2接口附近,按照跳线说明,将默认的“1-2”连接改为“2-3”连接就行了。
八、转接卡上的跳线
对于那些使用Slot 1架构的主板的用户而言,必须为自己的CPU配上一块转接卡。目前的赛扬只有两种外频的产品,即66MHz外频的赛扬及100MHz外频的Tualatin赛扬,所以目前的普通型转接卡一般都只提供一个三针的跳线来调节CPU外频——当“1-2”连接时,外频为66MHz(默认值);当“2-3”连接时,外频为100MHz。当然,市面上也有一些可调节电压的高档转接卡,如华硕、微星的,其跳线的选择性要大一些,不过方法和普通的转接卡大同小异。
九、显卡上的跳线
事实上显卡上一般都没有跳线,不过随着一些具备“神奇跳线”的显卡上市,我们也就知道了“原来显卡上也有跳线啊”。其实这类“神奇跳线”并不复杂——通过一些硬件修改或软件修改,我们能够将普通的GeForce系列显卡改成专业的“Quadro”显卡,以此来提升GeForce显卡在专业绘图软件中的性能。当然,手工修改并不复杂,《电脑报》也多次刊登了这类文章,而这些具备“神奇跳线”的显卡则在设计时便考虑了用户的这个需要,因此你只要将显卡上的这个跳线用跳线帽连起来,GeForce便变成Quadro了,如果将跳线帽拔掉,则又变回到GeForce。目前耕升的好几款显卡都具备这样的跳线,使用非常简单。
十 、驱动器上的跳线 硬盘、光驱、刻录机等驱动器上面的跳线也很多,这些跳线都是用来设定其“主从”关系的,那为什么要设置“主从”呢?我们知道主板上的IDE接口共两个,而每个接口通过数据线又能够挂两个IDE设备,于是两个IDE接口便能挂4个IDE设备。为了4个IDE设备相互“争权”,便对它们进行了排序。
从上图可以看出,对于即将挂接到数据线上的驱动器(硬盘、光驱等)而言,我们首先要确定其“Master”(主盘)与“Slave”(从盘)地位。比如说大部分用户只有两个IDE设备,即一块硬盘与一个光驱,因为有两个IDE接口,所以我们可以将这两个设备各占用一个IDE接口(各让占用一条数据线)。一般我们将硬盘挂在IDE1接口上,此时硬盘可以是“Primary Master”,也可以是“Primary Slave”,至于光驱则挂在IDE2上,同样对它来说不管是“Master”还是“Slave”都无所谓——IDE2接口上只有它一个设置,没有其他设备与它争地位。
对于有3个甚至4个IDE设备的用户而言,则必须事先规划每个设备的位置,然后再去设置其跳线。比如说当我们需要在一个IDE接口上挂两块硬盘时,则必须将它们其中的一块设置成“Master”,而另一块则设置成“Slave”。
1.IBM硬盘跳线的设置
目前市场上能见到的IBM硬盘基本上都是腾龙系列,而事实上IBM硬盘跳线设置的方法都一样,所以只要学会了操作方法,我们就能搞定所有的IBM硬盘。
基本上所有的硬盘跳线的位置都在一个地方——数据线接口与电源接口的中间,IBM硬盘也不例。从图中可以看出,IBM硬盘的跳线共有上下两排9根跳线柱(左下角的那根是空位),那么如何设置其主从盘呢?
(1)Master(主盘)
当将一个跳线帽插在“G-H”,另外一个跳线帽插在“A-B”上时,此时硬盘便成了“Master”,这也是硬盘出厂时的默认设置。
(2)Slave(从盘)
当将一个跳线帽插在“A-B”上,另外一个插在“C-D”(也就是最右边的两列跳线柱)上时,硬盘便成了“Slave”。
(3)Cable Select(电缆选择)
如今我们使用的硬盘一般都支持ATA66/100,而用来连接这类硬盘的数据线也由原来的40芯变成了80芯,其实这80芯的数据线不仅仅增强了抗干扰能力,它还有另外一个功能——当硬盘的跳线设置成“Cable Select”时,硬盘的主从关系将由其连接到数据线上的位置而决定。在学习硬盘时我们已经知道,此类数据线用来连接主板的那端叫作“System”,中间的那端叫“Drive1”,另外一端则叫“Drive 0”。
当硬盘的跳线设置成“Cable Select”后,它挂在“Drive 0”上是“Master”(主盘),挂在Drive1上则是“Slave”(从盘)。由于“Cable Select”是根据安装位置来确定主从关系的,所以硬盘不管挂在哪个部位都不需要更改其跳线,非常方便。不过享受“Cable Select”所带来的方便时要注意:所有的IDE设备都得设置成“Cable Select”,另外当硬盘与光驱挂在同一根数据线上时,“Cable Select”可能会失效——光驱不支持“Cable Select”!另外“Cable Select”还需要数据线的支持,如果使用的是劣质数据线,往往也会出现错误,所以对于初学者来说,还是老老实实将硬盘设置成“Master”或“Slave”吧。至于IBM硬盘的“Cable Select”设置则非常简单。
2.Seagate(希捷)硬盘
Seagate硬盘虽然更新换代的速度很快,不过其跳线设置方法倒没什么变化,只要你以前接触过他们,那怕现在将最新款的Seagate硬盘拿给你设置也不是一件难事。另外Seagate硬盘还将跳线设置方法印在了硬盘的背面,所以即使是新手也能轻松搞定。
Seagate硬盘的跳线设置方法很简单,其跳线也在数据线接口与电源接口之间,有了前面设置IBM硬盘的经验,相信你看了这幅示意图就会设置了。
从图中可以看出,当将一个跳线帽插在“G-H”上时,硬盘为“Master”;将所有的跳线帽取下来,硬盘则为“Slave”;如果将“E-F”连通后,则是“Cable Select”。
3.Western Digital(西部数据)硬盘
西数硬盘的跳线设置方法也很简单,厂家还将跳线设置方法印在硬盘的正面,非常醒目。需要注意的是,目前的西数硬盘跳线一般都是10针的,也就是上下两排共10根跳线柱,而也有部分西数硬盘的跳线是6针的。在对西数硬盘设置跳线时,一定要数一下跳线柱的数目,10针的跳线与6针的跳线设置方法不能混淆。注意,跳线的1号跳线柱是靠近电源接口那一列的上面一根,然后可根据上面的示意图进行排列。
4.Maxtor(迈拓)硬盘
Maxtor自从收购了昆腾之后,已经成了硬盘市场的老大,其生产的钻石、金钻、美钻、星钻系列硬盘虽然性能各异,不过在跳线设置方法倒也一致。不过迈拓近期出的几个新系列硬盘在跳线方面却与以前的迈拓有了很大的区别,下面一一介绍。
(1)典型的迈拓硬盘系列
这里所说的迈拓硬盘指的是钻石系列、金钻六代及其以前的产品,这类迈拓硬盘的样子都差不多。迈拓硬盘有个特点——跳线设置说明都会印刷在盘面上,虽说该说明对与初学者而言可能一下子没法看懂,不过等一下你就会明白的。
这类迈拓硬盘的跳线分为上下两排,共10针,其中有一个针脚是空位,所以事实上只有9针。
(2)新型迈拓硬盘
前面提到迈拓收购了昆腾公司,所以后来迈拓充分吸收了昆腾硬盘的一些技术优势。迈拓最新推出的金钻七代的样子就与原来的迈拓硬盘 有了根本的改变——非常像以前的昆腾硬盘。虽然金钻七代的盘面上仍然印刷了跳线的设置说明,不过这已经不是原来的那种说明了。
光驱(包括刻录机、DVD-ROM)的跳线相对于硬盘来说要简单多了,一般光驱的跳线都是6针的,也就是上下两排各3根跳线柱,通过一个跳线帽便能设置出“Master”、“Slave”及“Cable Select”(^)。需要注意的是,光驱类的产品一般都会直接在跳线的旁边标注该跳线柱的意思,比如“MA”即“Master”,“SL”即“Slave”,“CS”则是“Cable Select”。跳线就说明该光驱是“Master”,如果我们需要将其改为“Slave”,则只要用镊子将插在“MA”上的跳线帽拔出来,然后插在“SL”上就行了。
刻录机、DVD光驱等IDE设备的跳线设置方法与光驱相同,在此不再详细介绍。通过这一部分的学习,相信大家对于跳线又有了更深一步的认识,以后碰到它们时,我们就不会“害怕”了。
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