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电脑接口大全图解.pdf

上传人:精品资料 文档编号:9699727 上传时间:2019-08-26 格式:PDF 页数:33 大小:1.22MB
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1、电脑接口大全图解!这些接口你一定不清楚!(绝对干货) 由于 主板采用了开放式结构。主板上大都有 6-15个扩展插槽,供 PC机外围主板设备的控制卡(适配器)插接。通过更换这些插卡,可以对微机的相应子系统进行局部升级,使厂家和用户在配置机型方面有更大的灵活性。总之,主板在整个微机系统中扮演着举足轻重的角色。可以说,主板的类型和档次决定着整个微机系统的类型和档次。 第一部分 主板各类接口及扩展插槽 首先 主板常用接口 /插槽 CPU插槽就是中央处理器的位置 DDR SDRAM插槽就是通常所说的内存插槽了 DDR.DDR2.RRD3 这些,受这些接口限制 前二个基本淘汰 插槽中间的坎也是防呆的 主板

2、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 . SATA接口 连接硬盘,防呆设计是 L型的 新的 SATA3代接口 速度还更快推荐用 SSD下边还会介绍老的 IDE 接口 内存插槽下面的两个接口,蓝色和白色的 蓝色的接口叫 IDE 接口,在已被 SATA淘汰,估计好多新人都没用过 以前的硬盘和光驱,少了这个接口是不行的, 以前就是连接光驱和硬盘的 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 USB 连接机箱前面板的 USB接口,你的 U盘什么的插到机箱上其实就是这两

3、个接口了 CPU供电接口 ATX12V这个接口是给 CPU供电的接口。有些主板是 4pin的。这个图是主板8PIN。所以就多了四个 CPU_FAN顾名思义就是插 CPU的散热风扇的 四个针脚分别是 1 接地 -2速度检测 -3电源 - 4调速 PWRSW=电源开关 .短接一下就可以开机了 . RESET=复位 短接就可以重启 HDLED=就是硬盘读写灯了 机箱上有个灯总一闪一闪的 .连接的就是这里了 . Power LED 就是开机时候长亮的那个灯 . PCI-E x16(一般用来接显卡 ) PCI-E x1 PCI 下面这张图是 PCI-E x4 PCI-E x2是给主板上的内部零件用的 所

4、以主板上不会提供 PCI-E x2的接口 .PCI-E x8 我没找到图 . 下面是 笔记本上的 miniPCI-E接口 . 下图是 miniPCI-E 的接口 有的笔记本上有预留有预留 miniPCI-E接口的笔记本可以扩展很多应用 追加接口 第二部分电源接口 电源常用接口 常见的电源的 供电接口大概分为以下几种: 24Pin、 20Pin、 20+4Pin、可提供 12V、 5V、 3.3V三种电压 24PIN 20PIN 20+4PIN 20Pin的主板基本淘汰了、但 20+4Pin依然是目前电源最常见的接口 可能是厂家还是会考虑兼容性吧、纯 24Pin 主板供电的电源还是非常少的 CP

5、U供电 8Pin.4Pin4+4Pin可提供 12V 一种电压 . 低端主板用 4Pin有一部分 ,中高端主板大多都是 8Pin 厂家考虑到兼容 单 CPU供电的电源大多是 4+4Pin.双 CPU供电的电源大多是一根 8Pin一根 4+4Pin 显卡供电 6Pin、 8Pin、 6+2Pin 可提供 12V一种电压。 现在一般电源至少都带一个 6Pin。 有些大功率电源会标配 8pin、厂家考虑兼容问题、使用 6+2Pin 。 其它供电 4PIN、可提供 12V和 5V两种电压常见的大 4D用途很广 , 硬盘 SATA供电 . 可提供 12V和 5V两种电压 . 其他供电 4Pin 可提供

6、12V一种电压 主板常见的风扇接口 其它供电 2Pin 可提供 12V一种电压 显卡上常见的风扇接口 电源转接篇 接口的种类很多但电源提供的只是三种电压,所以就可以各种转接 万能大 4D转接 大 4D转显卡 6PIN 大 4D转显卡 8PIN 大 4D转 CPU4PIN 大 4D转 CPU8PIN。 大 4D转 SATA供电 下边是对位转接 显卡 6PIN转 8PIN CPU4PIN转 8PIN 主板 20PIN转 24PIN 接口要注意的有以下几点 供电接口都有防呆设计尤其是 CPU和显卡的 8Pin,针脚定义是不同的。 CPU8Pin: 显卡 8Pin: 针脚一种是正方形口,另一种是六边形

7、口,六边形口是可以插进正方形口里的。而正方形口是插不进六边形口里的, 所以说正常 CPU供电的 8Pin跟显卡 供电的 8Pin相互之间不硬插是插不进去的。但是转接线就可能会买错!所以要注意。 主板 20Pin可以可以直接插到 24Pin接口的主板上,一般都能开机,短期应该不会遇到问题。但不建议这么插 显卡 6Pin也能插到显卡 8Pin里面,但是 6Pin 只有两根 12V而已,照比 8Pin的 4根 12V差得多了,容易出现供电不足,建议不要这么插 上面说了, 6Pin有两根 12V的线,大 4D只有 1根 12V的线,所以最好是用双大 4D转 6Pin,两个大 4D最好插在不同的两根电源

8、大 4D线上,如果是双大 4D转 8Pin的话,这么插就更 必要了,把功耗分散开。 转接线慎用!一定要确定安装牢靠、要是在使用时断开了的话,硬件很可能会烧毁。 第三部分显示器接口 15针 D-Sub输入接口:也叫 VGA接口, CRT 彩显因为设计制造上的原因,只能接受模拟信号输入,最基本的包含 RGBHV(分别为红、绿、蓝、行、场) 5个分量,不管以何种类型的接口接入,其信号中至少包含以上这 5 个分量。 大多数 PC机显卡最普遍的接口为 D-15,即 D形三排 15针插口,其中有一些是无用的,连接使用的信号线上也是空缺的。除了这 5个必不可少的分量外,最重要的是在 96年以后的 彩显中还增

9、加入 DDC 数据分量,用于读取显示器 EPROM中记载的有关彩显品牌、型号、生产日期、序列号、指标参数等信息内容,以实现 WINDOWS所要求的 PnP(即插即用)功能。 DVI数字输入接口: DVI(Digital Visual Interface,数字视频接口 )是近年来随着数字化显示设备的发展而发展起来的一种显示接口。 普通的模拟 RGB接口在显示过程中,首先要在计算机的显卡中经过数字 /模拟转换,将数字信号转换为模拟信号传输到显示设备中,而在数字化显示设备中,又要经模拟 /数字转换将模拟信号转换成数字信号, 然后显示。在经过 2次转换后,不可避免地造成了一些信息的丢失,对图像质量也有

10、一定影响。 而 DVI接口中,计算机直接以数字信号的方式将显示信息传送到显示设备中,避免了 2次转换过程,因此从理论上讲,采用 DVI接口的显示设备的图像质量要更好。另外 DVI 接口实现了真正的即插即用和热插拔,免除了在连接过程中需关闭计算机和显示设备的麻烦。现在大多数液晶显示器都采用该接口。 DVI显示接口介绍 目前的 DVI接口主要分为两种,一个是 DVI-D接口,只能接收数字信号,接口上只有 3排 8列共 24个针脚,其中右上角的一个针脚为空。不 兼容模拟信号。 另外一种则是 DVI-I接口,可同时兼容模拟和数字信号。兼容模拟幸好并不意味着模拟信号的接口 D-Sub接口可以连接在 DV

11、I-I接口上,而是必须通过一个转换接头才能使用,一般采用这种接口的显卡都会带有相关的转换接头。 HDMI接口 HDMI的英文全称是 “High Definition Multimedia Interface” ,中文的意思是高清晰度多媒体接口。 HDMI接口可以提供高达 5Gbps的数据传输带宽,可以传送无压缩的音频信号及高分辨率视频信号。同时无需在信号传送前进行数 /模或者模 /数转换,可以保证最高质量的影音信号传送。应用 HDMI的好处是,只需要一条 HDMI线,便可以同时传送影音信号,而不像现在需要多条线材来连接。同时,由于无需进行数 /模或者模 /数转换,能取得更高的音频和视频传输质量

12、。 HDMI接口样式展示 HDMI传输线样式展示 DisplayPort接口 DisplayPort是由视频电子标准协会 (VESA)发布的显示接口。作为 DVI的继任者, DisplayPort将在传输视频信号的同时加入对高清音频信号传输的支持,同时支持更高的分辨率和刷新率。它能够支持单通 道、单向、四线路连接,数据传输率 10.8Gbps,足以传送未经压缩的视频和相关音频,同时还支持 1Mbps的双向辅助通道,供设备控制之用,此外还支持 8位和 10位颜色。在数据传输上, DisplayPort使用了 “micro -packetised” 格式。 VESA还表示,DisplayPort具

13、备高度的可扩展性,可以在今后不断加入更多新内容。 DisplayPort接口样式展示 DisplayPort传输线样式展示 第四部分显卡接口 ISA 接口 ISA 接口是基于 ISA 总线( Industrial Standard Architecture,工业标准结构总线)的扩展接口,其颜色一般为黑色,比 PCI 接口插槽要长些,位于主板的最下端。其工作频率为 8MHz 左右,为 16 位接口插槽,最大传输率 8MB/sec,可插接显卡、声卡、网卡,以及所谓的多功能接口卡等扩展插卡。其缺点是 CPU 资源占用太高,数据传输带宽太小,是已经被淘汰的插槽接口。目前还能在许多古老主板上看到 ISA

14、 插槽,近十年的主板已经看不到 ISA 接口的身影了。 PCI 接口 PCI 是 Peripheral Component Interconnect(外设部件互连标准)的缩写,它是目前个人电脑中使用最为广泛的接口,几乎所有的主板产品上都带有这种插槽。 PCI 插槽也是主板带有最多数量的插槽类型。在目前流行的台式机主板上, ATX 结构的主板,一般带有 5 6 个 PCI 插槽;而小一点的 MATX 主板,也都带有 2 3 个 PCI 插槽,可见其应用的广泛性。 PCI 是由 Intel 公司 1991 年推出的一种局部总线。从结构上看, PCI 是在 CPU 和原来的系统总线之间插入的一级总线

15、,具体由一个桥接电路实现对这一层的管理,并实现上下之间的接口以协调数据的传送。管理器提供了信号缓冲,使之能支持 10 种外设,并能在高时钟频率下保持高性能,它为显卡、声卡、网卡、 MODEM 等设备提供了连接接口,它的工作频率为 33MHz/66MHz。 最早提出的 PCI 总线,工作在 33MHz 频率之下,传输带宽达到了 133MB/s( 33MHz X 32bit/8),基本上满足了当时处理器的发展需要。随着对更高性能的要求, 1993 年又提出了 64bit 的 PCI 总线,后来又提出把 PCI 总线的频率提升到 66MHz。目前,广泛采用的是 32-bit、 33MHz 的 PCI

16、 总线,而 64bit 的 PCI 插槽,更多是应用于服务器产品。 由于 PCI 总线只有 133MB/s 的带宽,对声卡、网卡、视频卡等绝大多数输入 /输出设备显得绰绰有余,但对性能日益强大的显卡,则无法满足其需求。目前 PCI 接口的显卡只有古老的 PC 上才有 AGP 接口 AGP( Accelerate Graphical Port),加速图形接口。随着显示芯片的发展,PCI 总线日益无 法满足其需求。英特尔于 1996 年 7 月正式推出了 AGP 接口,它是一种显示卡专用的局部总线。严格的说, AGP 不能称为总线,它与 PCI 总线不同,因为它是点对点连接,即连接控制芯片和 AG

17、P 显示卡,但在习惯上我们依然称其为 AGP 总线。 AGP 接口是基于 PCI 2.1 版规范并进行扩充修改而成,工作频率为 66MHz。 AGP 总线直接与主板的北桥芯片相连,且通过该接口,让显示芯片与系统主内存直接相连,避免了窄带宽的 PCI 总线形成的系统瓶颈,增加 3D 图形数据传输速度,同时在显存不足的情 况下,还可以调用系统主内存。所以,它拥有很高的传输速率,这是 PCI 等总线无法与其相比拟的。 由于采用了数据读写的流水线操作,减少了内存等待时间,数据传输速度有了很大提高;具有 133MHz 及更高的数据传输频率;地址信号与数据信号分离,可提高随机内存访问的速度;采用并行操作,

18、允许在 CPU 访问系统 RAM 的同时, AGP 显示卡访问 AGP 内存;显示带宽也不与其它设备共享,从而进一步提高了系统性能。 AGP 标准,在使用 32 位总线时,有 66MHz 和 133MHz 两种工作频率,最高数据传输率 为 266Mbps 和 533Mbps。而 PCI 总线,理论上的最大传输率仅为 133Mbps。目前,最高规格的 AGP 8X 模式下,数据传输速度达到了 2.1GB/s。 AGP 接口的发展,经历了 AGP 1.0( AGP 1X、 AGP 2X)、 AGP 2.0( AGP Pro 和 AGP 4X)、 AGP 3.0( AGP 8X)等阶段,其传输速度也

19、从最早的 AGP 1X 的 266MB/S 的带宽,发展到了 AGP 8X 的 2.1GB/S。 1) AGP 1.0( AGP 1X、 AGP 2X) 1996 年 7 月 AGP 1.0 图形标准问世,分为 1X 和 2X 两种模式,数据传输带宽分别达到了 266MB/s 和 533MB/s。 这种图形接口规范,是在 66MHz PCI 2.1 规范基础上经过扩充和加强而形成的,其工作频率为 66MHz,工作电压为 3.3V,在一段时间内基本满足了显示设备与系统交换数据的需要。这种规范中的 AGP 带宽很小,现在已经被淘汰了,只有在前几年的老主板上还见得到。 2) AGP 2.0( AGP

20、 4X) 显示芯片的飞速发展,图形卡单位时间内所能处理的数据呈几何级数成倍增长 , AGP 1.0 图形标准越来越难以满足技术的进步了。由此 AGP2.0 便应运而生了。 1998 年 5 月份, AGP 2.0 规范正式发布,工作频率依然是 66MHz,但工作电压降低到了 1.5V,并且增加了 4X 模式,这样,它的数据传输带宽达到了 1066MB/sec,数据传输能力大大地增强了。 3) AGP Pro AGP Pro 接口与 AGP 2.0 同时推出,这是一种为了满足显示设备功耗日益加大的现实而研发的图形接口标准。应用该技术的图形接口,主要的特点是比 AGP 4X 略长一些,其加长部分

21、,可容纳更多的电源引脚,使得这种接口可以驱动功耗更大( 25-110w)或者处理能力更强大的 AGP显卡。这种标准,其实是专为高端图形工作站而设计的,完全兼容 AGP 4X 规范,使得 AGP 4X 的显卡也可以插在这种插槽中正常使用。 AGP Pro 在原有 AGP 插槽的两侧进行延伸,提供额外的电能。它是用来增强而不是取代现有 AGP 插槽的功能。根据所能提供能量的不同,可以把AGP Pro 细分为 AGP Pro110 和 AGP Pro50。在某些高档台式机主板上,也能见到 AGP Pro 插槽,例如, 华硕的许多主板。 4) AGP 3.0( AGP 8X) 2000 年 8 月,

22、Intel 推出 AGP 3.0 规范,工作电压降到 0.8V,并增加了 8X 模式,这样,它的数据传输带宽达到了 2133MB/sec,数据传输能力相对于 AGP 4X 成倍增长,能较好的满足当前显示设备的带宽需求。 5) AGP 接口的模式传输方式 不同 AGP 接口的模式传输方式不同。 1X 模式的 AGP,工作频率达到了 PCI 总线的两倍 66MHz,传输带宽理论上可达到 266MB/s。 AGP2X 工作频率同样为 66MHz,但是它使用了正负沿(一个时钟周期的上升沿和下降沿)触发的工作方式,在这种触发方式中,在一个时钟周期的上升沿和下降沿各传送一次数据,从而使得一个工作周期先后被

23、触发两次,使传输带宽达到了加倍的目的。而这种触发信号的工作频率为 133MHz。 这样, AGP 2X 的传输带宽,就达到了 266MB/s2 (触发次数) 533MB/s 的高度。 AGP 4X 仍使用了这种信号触发方式,只是利用两个触发信 号在每个时钟周期的下降沿分别 引起两次触发,从而达到了在一个时钟周期中触发 4 次的目的。这样,在理论上它就可以达到 266MB/s2 (单信号触发次数) 2 (信号个数) 1066MB/s 的带宽了。在 AGP 8X 规范中,这种触发模式仍然使用,只是触发信号的工作频率变成 266MHz,两个信号触发点也变成了每个时钟周期的上升沿,单信号触发次数为 4

24、 次。这样,它在一个时钟周期所能传输的数据,就从 AGP 4X 的 4 倍, 变成了 8 倍,理论传输带宽将可达到 266MB/s4 (单信号触发次数) 2 (信号个数) 2133MB/s 的高度了。 图 1 目前,常用的 AGP 接口为 AGP 4X、 AGP PRO、 AGP 通用及 AGP 8X 接口。需要说明的是,由于 AGP 3.0 显卡的额定电压为 0.8 1.5V,因此不能把 AGP 8X 的显卡插接到 AGP 1.0 规格的插槽中。这就是说, AGP 8X 规格与旧有的 AGP 1X/2X 模式不兼容。而对于 AGP 4X 系统, AGP 8X 显卡仍旧在其上工作,但仅会以 A

25、GP 4X 模式工作,无法发挥 AGP 8X 的优势。 PCI Express 接口 PCI Express 是新一代的总线接口,而采用此类接口的显卡产品,已经在 2004 年正式面世。早在 2001 年的春季 “ 英特尔开发者论坛 ” 上,英特尔公司就提出了要用新一代的技术取代 PCI 总线和多种芯片的内部连接,并称之为第三代 I/O 总线技术。随后在 2001 年底,包括 Intel、 AMD、 DELL、 IBM 在内的 20 多家业界主导公司,开始起草新技术的规范,并在 2002 年完成,对其正式命名为 PCI Express。 图 2 PCI Express 采用了目前业内流行的点对

26、点串行连接,比起 PCI 以及更早 期的计算机总线的共享并行架构,每个设备都有自己的专用连接,不需要向整个总线请求带宽,而且可以把数据传输率提高到一个很高的频率,达到 PCI 所不能提供的高带宽。相对于传统 PCI 总线在单一时间周期内只能实现单向传输, PCI Express 的双单工连接,能提供更高的传输速率和质量,它们之间的差异跟半双工和全双工类似。 PCI Express 的接口,根据总线位宽不同而有所差异,包括 X1、 X4、 X8 以及 X16( X2 模式将用于内部接口而非插槽模式)。较短的 PCIExpress 卡,可以插入较长的 PCI Express 插槽中使用。 PCI

27、Express 接口能够支持热拔插,这也是个不小的飞跃。 PCI Express 卡支持的三种电压,分别为 +3.3V、 3.3Vaux 以及 +12V。用于取代 AGP 接口的 PCI Express 接口位宽为 X16,将能够提供 5GB/s 的带宽,即便有编码上的损耗,但仍能够提供约为 4GB/s 左右的实际带宽,远远超过 AGP 8X 的 2.1GB/s 的带宽。 PCI Express 规格从 1 条通道连接到 32 条通道连接,有非常强的伸缩性,以满足不同系 统设备对数据传输带宽不同的需求。例如, PCIExpress X1 规格支持双向数据传输,每向数据传输带宽 250MB/s,

28、 PCI Express X1 已经可以满足主流声效芯片、网卡芯片和存储设备对数据传输带宽的需求,但是远远无法满足图形芯片对数据传输带宽的需求。因此,必须采用 PCI Express X16,即 16 条点对点数据传输通道连接来取代传统的 AGP 总线。 PCI Express X16 也支持双向数据传输,每向数据传输带宽高达 4GB/s,双向数据传输带宽有 8GB/s 之多。相比之下,目前 广泛采用的 AGP 8X 数据传输,只提供 2.1GB/s 的数据传输带宽。 尽管 PCI Express 技术规格允许实现 X1( 250MB/秒), X2、 X4、 X8、 X12,X16 和 X32

29、 通道规格,但是依目前形式来看, PCI Express X1 和 PCI Express X16 将成为 PCI Express 主流规格,同时芯片组厂商将在南桥芯片当中,添加对 PCI Express X1 的支持,在北桥芯片当中添加对 PCI Express X16 的支持。除去提供极高数据传输带宽之外, PCI Express 因为采用串行数据包方式传递数据,所以 PCI Express接口每个针脚可以获得比传统 I/O 标准更多的带宽。这样,就可以降低 PCI Express 设备生产成本和体积。另外,PCI Express 也支持高阶电源管理,支持热插拔,支持数据同步传输,为优先传输数据进行带宽优化。 在兼容性方面, PCI Express 在软件层面上兼容目前的 PCI 技术和设备,支持 PCI 设备和内存模组的初始化。也就是说,目前的驱动程序、操作系统无需推倒重来,就可以支持 PCI

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