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计算机维修与组装——主板篇主板的组成及判断方法:工具软件:(SIV)(技嘉出品适于技嘉主板)全称:SystemInformationViewer技嘉出的用来测试主板电压,CPU温度,风扇速度,硬盘使用率,和内存使用率的软件。界面截图:主板的组成及结构P35技嘉主板接口新技术介绍:SLI技术配合接口(双PCI-e接口通常双16X)特列:PCI-E16X槽+PCI-E4X槽技嘉945GCMX-S2主板补充内容:CPU接口及背景知识技嘉945GCMX-S2图例:技嘉主板:7系列问题(1):CPU与主板的搭配选择?主板与内存匹配问题?AM2,AM2+,AM3主板例举:GA-MA770-UD3/US3主板标识:(见下图)VER2.0主板接口部分:1、紫键绿鼠2、S/PDIF同轴输出插座、S/PDIF同轴输出插座3、USB2.0接口4、IEEE13945、RJ45网口:两种指示灯(连接/速度)连接(运作指示灯):闪烁表示传输资料。灯灭表示无资料传输。速度指示灯:亮橘色灯(传输速率1G)绿色灯:100MB,灯灭:10MB音频接口:蓝色输入。绿色输出,粉色麦克GA-MA770-UD3/US3产品版本识别:VERX.0观察主板,VER1.0位置其版本号对BIOS升级有用!Q-flash更新方法,在POST按END进入Q-FLASH选项。升级程序下载:见技嘉官网!(rev.2.0)求助其它版本:rev.1.0AMD770+SB710芯片组独家2盎司纯铜电路板内层设计的「技嘉第三代超耐久技术」经典版,协助主板降低运作温度,有效提升超频的性能表现与系统稳定度技嘉独家EES轻松省节能技术,系统运作低耗电更有效率支持AMDPhenomII/Phenom/Athlon系列处理器支持双通道DDR21333+内存架构内建PCI-E2.0x16显卡接口内建SATA3Gb/s传输接口并支持磁盘阵列功能支持高速千兆(Gigabit)网络接口与IEEE1394连接功能搭载8声道高保真音效芯片技嘉专利DualBIOS提供系统多重保护全日系五万小时固态电容主板设计*DDR21333+支持需搭配使用AM3中央处理器与相符规格之内存模块,请参阅内存支持一览表以获得更多讯息。SLI技术就是将两张搭载nVIDIA绘图芯片的显卡同时插入主板PCI-EX16的两个插槽,然后用一张SLI连接卡连接起来,这种连接卡在两张显卡之间传输数字信号,显卡处理完的帧数据被集合起来处理,然后作为一个整体信号被输出。为了保证两张显卡的任务分工和协同工作,nVIDIA将SLI控制功能直接集成在GPU芯片内部,那么芯片就负责显卡的连接和协同工作,它将任务分派给两块显卡渲染处理,然后将处理结果收集起来,经过自己的运算和重新合成,输出完整高效的图形画面。当然,两块显卡并不是同等工作,其中一块显卡做为主卡,另一款做为副卡,其中副卡只是接收来自主卡的任务进行相关处理,然后将结果传关回主卡,两块显卡都是通过PCI-E接口与主板相连接,而这两块显卡之间还要有一个通讯的PCB卡(即SLi桥接卡)。也就是说,被处理的数据来源是通过PCI-E插槽从主板获得,而处理过的数据是通过连接卡来进行传输的。CPU主体品牌AMD系列羿龙Phenom型号PhenomX49650类型CPU核心核心数量四核核心代号Agena规格接口类型AM2+主频2.3GHzHyperTransports频率3600MHz倍频11.5X二级缓存512KBx4制程工艺65纳米外频200MHz电压1.10~1.25V功率95W指令集MMX、3DNOW!、SSE、SSE2、SSE3、SSE4A64位支持是特性特性封装技术mPGAAMDPhenom×4(四核羿龙)9650盒装CPU(SocketAM2+/2.3GHz/512Kb*4二级缓存/三年质保)CPU的主频越来越高,集成的晶体管越来越多,发热量大幅上升,需要一款强劲的散热器带走热量。INTEL和AMD两大体系的CPU的封装结构造成了散热器不通用,要根据CPU类型选择适宜的散热器。1.CPU散热的过程及原理CPU是产生热的源头,热由CPU源源不绝的流出来,由于散热片接触到CPU表面,热由CPU传到散热片上,等到了散热片之后,再由风扇转动所造成的气流将热带走,如此循环不绝,形成整个散热的过程。要保证良好的散热,还要用扣具将它们组装起来。2.散热片散热器的效果还与散热片构造有非常大的关系,设计优良的散热片,在风扇的配合下就可达到很好的效果。散热风扇所使用的散热片材料几乎都是铝合金,虽然铝并不是导热系数最好的金属,效果最好的是银,其次是铜,再其次才是铝。但是银的价格昂贵,而铜又太过笨重,而铝的重量非常轻,兼顾导热性和质量轻两方面,且铝合金加工方便、表面处理容易、成本低廉,所以绝大多数产品都是用其铸造的。一般来说,散热片的表面积越大,散热效果越好;表面积越小,散热效果就越差。散热片的热是经由流动的冷空气带走,跟空气接触的面积越多,散热的速率就越快。影响散热面积的因素包括散热片底部面积、鳍片的数量、高度和密度。散热片底部面积大、鳍片高、数量多且分布密集的产品较好,鳍片上最好还有细纹,可进一步增大散热面积,同时鳍片分布必须均匀。整体越大的散热片其散热面积也越有优势,因为体积越大可容纳的鳍片就可越多。散热片底部是和CPU内核直接接触的地方,厚度越厚,就能越快吸收CPU的热量并迅速转移出去,增强散热效果。3.扇叶风扇的扇叶是送风的部分;扇叶的数量、形状和倾斜程度都影响着散热效果,一般风扇的扇叶的数量一般都是7片,少数风扇达到了11片。(1)转速和风量一般来说风扇的转速越高、扇叶面积越大,出风量也越大(还跟扇叶角度有关);单位时间内风量越大,空气流动越快,带走的热量越多,散热效果也越明显。可根据风扇上标称的口径功率来判断,一般来说,50×10mmCPU风扇的风量能达到10CFM,60×25mm风扇可达20~30CFM(1CFM约等于0.028立方米/分钟)。超线程的定义(是什么?)所谓超线程技术就是利用特殊的硬件指令,把多线程处理器内部的两个逻辑内核模拟成两个物理芯片,从而使单个处理器就能“享用”线程级的并行计算的处理器技术。多线程技术可以在支持多线程的操作系统和软件上,有效地增强处理器在多任务、多线程处理上的处理能力。最新行情复习主板结构:下面就以采用i865PE芯片组的华硕的P4P800Delux主板,介绍主板的结构。P4P800Delux主板仍采用华硕主板招牌式的黄色PCB,如图4-2所示。下面就以采用i865PE芯片组的华硕的P4P800Delux主板,介绍主板的结构。P4P800Delux主板仍采用华硕主板招牌式的黄色PCB,如图4-2所示。补充PCB结构:主板的平面是一块PCB印刷电路板,分为四层板和六层板。为了节约成本,现在的主板多为四层板:主信号层、接地层、电源层、次信号层。而六层板增加了辅助电源层和中信号层。六层PCB的主板抗电磁干扰能力更强,主板也更加稳定。如图4-1所示。在电路板上面,是错落有致的电路布线;再上面,则为棱角分明的各个部件:插槽、芯片、电阻、电容等。当主机加电时,电流会在瞬间通过CPU、南北桥芯片、内存插槽、AGP插槽、PCI插槽、IDE接口以及主板边缘的串口、并口、PS/2接口等。随后,主板会根据BIOS(基本输入输出系统)来识别硬件,并进入操作系统发挥出支撑系统平台工作的功能。BIOS(1)BIOS芯片BIOS芯片是一块方块状的存储器,如图4-3所示。BIOS即基本输入/输出系统。是计算机中最基础而又最重要的程序。BIOS为计算机提供了最底层、最直接的硬件控制。计算机的原始操作都是依照固化在BIOS里的内容来完成的。准确地说,BIOS是硬件与软件之间的一个“转换器”,或者说是接口(软件)。专门负责解决硬件的即时请求,并按软件对硬件的操作要求具体执行。如能够让主板识别各种硬件,还可以设置引导系统的设备,调整CPU外频等。BIOS芯片是可以写入的,这一方面会让主板遭受诸如CIH病毒的袭击。另一方面也方便用户们不断从Internet上更新BIOS的版本,来获取更好的性能及对计算机最新硬件的支持。BIOS除了刷入的代码之外,还保存着用户在BIOS中设置的各项参数。这些参数不是通过BIOS的刷新程序写入的,因此,在关机之后,必须用一块电池为其供电。如图4-4所示。只有这样方能继续保存BIOS中的硬件参数。另外,通常在电池旁边都有一个用来清除BIOS用户设置参数的跳线或DIP开关,这样可使用户在错误的设置了BIOS参数之后,通过放电来恢复出厂默认设置。(2)芯片组横跨AGP插槽左右两边的两块芯片就是南北桥芯片。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。北桥芯片主要负责处理CPU、内存、显卡三者间的“交通”,由于发热量较大,因而需要散热片散热。而“南桥”芯片则负责外部存储器(硬盘、光驱)以及其他硬件资源(USB、PCI、ISA等设备)的控制、调配及传输任务。南桥和北桥合称芯片组。芯片组在很大程度上决定了主板的功能和性能。P4P800Deluxe北桥采用865PE芯片,如图4-5所示;南桥芯片采用ICH5-R的南桥,支持串行ATARAID0。如图4-6所示。(1)内存插槽内存插槽是用来插放内存条的,根据内存类型的不同,目前的主流内存有三种,而这三种内存条的引脚、工作电压、性能都不相同,所以与之配套的内存插槽也不尽相同。外观上来看主要是长度、隔断有很大的区别,其中SDRAM与DDRSDRAM的插槽长度一样,但SDRAM有两个隔断,而DDRSDRAM只有一个隔断。至于RDRAM插槽,其隔断也有两个,但两个都位于插槽中央,左右是对称的。DIMM插槽分别以蓝色和黑色区分为两组,以提醒用户在相同颜色的DIMM槽中插内存,以便正确的实现双通道DDR支持主板最新行情
本文标题:计算机组装和维修-主板篇
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