㈠ 計算機主板主要包括哪些部件,各有何功能
以下這幾樣缺一不可,別的看情況可以不配
下面簡單易懂的說明下,想了解更多就一個一個來
主板:鏈接所有設備的主板,其中包括幾個重要設備音效卡,顯卡,網卡。
(音效卡:聲音輸出設備。網卡:網路鏈接設備,就是上網用的。顯卡:圖形顯示卡,圖像處理,加速,一般不玩游戲這個集成的就可以了)。
cpu:中央處理器,核心部件計算機處理的快慢就靠他。
內存:鏈接主板和CPU的重要部件,CPU處理的東西都從這里經過。
硬碟:電腦的存儲設備,存儲你所有的數據資料,包括系統
電源:電腦的供電,這個不用說了。
㈡ 台式電腦主板上各部件的位置
您好,主機內部可以分為兩大塊:
一、主板系統,包括:
1、主板(機箱中最大的哪個電路板,為各種軟、硬體的正常運行搭建了一個基本的平台);
2、cpu(在一個風扇下面,即通常所說的inter奔騰、賽揚和AMD的閃龍、速龍系列,為電腦的大腦);
3、顯卡(插在主板的插槽上,有AGP、PCI-E 16等介面,處理顯示部分的數據,在機箱背部有介面連接顯示器);
4、內存條(插在主板插槽上,有雙倍加長打火機大小的薄片電路板,是數據交換的通道);
二、外圍系統:
1、硬碟(數據存儲)
2、光碟機(讀取或刻錄光碟)
3、電源(為各種硬體的運行提供動力)
㈢ 5分鍾認識電腦各個部件及作用,出現問題排查有方向
現在已是全民電腦時代,家家戶戶都有電腦。尤其是80後,90後及00後,隨著出生年份向後,接觸電腦的時間越早。
台式電腦是最常見的電腦類型及典範,了解其各個零件及其作用之後,對於簡單的故障排查和DIY非常有必要。
台式電腦主機的主要部件有:
1. CPU(中央處理器),是電腦的主要設備之一,電腦中的核心配件。主要由運算器、控制器、寄存器三部分組成,從字面意思看就是運算就是起著運算的作用,控制器就是負責發出cpu每條指令所需要的信息,寄存器就是保存運算或者指令的一些臨時文件,這樣可以保證更高的速度。(相當於人的大腦)。
2. 主板。它安裝在機箱內,是電子計算機最基本的也是最重要的部件之一。主板一般為長方形電路板,上面安裝了組成計算機的主要電路系統,一般有BIOS晶元、I/O控制晶元、鍵盤和面板控制開關介面、指示燈插接件、擴充插槽、主板及插卡的直流電源供電接插件等元件。主板的另一特點,是採用了開放式結構。
主板上大都有6-8個擴展插槽,供PC機外圍設備的控制卡(適配器)插接。通過更換這些插卡,可以對電腦的相應硬體進行局部升級。(相當於人的軀干連接手腳各部位)
3. 硬碟。電腦硬碟是計算機的最主要的存儲設備。硬碟(由一個或者多個鋁制或者玻璃制的碟片組成。這些碟片外覆蓋有鐵磁性材料。絕大多數硬碟都是固定硬碟,被永久性地密封固定在硬碟驅動器中。主要用於存儲文件。近幾年新出的固態硬碟,比傳統機械硬碟讀寫速度快得多。
4. 顯卡。顯卡又稱為視頻卡、視頻適配器、圖形卡、圖形適配器和顯示適配器等等。它是主機與顯示器之間連接的「橋梁」,作用是控制電腦的圖形輸出,負責將CPU送來的的影象數據處理成顯示器認識的格式,再送到顯示器形成圖象。顯卡主要由顯示晶元(即圖形處理晶元GraphicProcessingUnit)、顯存、數模轉換器(RAMDAC)、VGABIOS、各方面介面等幾部分組成。
5. 內存。內存用於暫時存放CPU中的運算數據,以及與硬碟等外部存儲器交換的數據。只要計算機在運行中,CPU就會把需要運算的數據調到內存中進行運算,當運算完成後CPU再將結果傳送出來。簡單來說內存就是暫時存儲程序以及數據的地方。
6. 主機電源。電腦電源是把220V交流電,轉換成直流電,並專門為電腦配件如主板、驅動器、顯卡等供電的設備,是電腦各部件供電的樞紐,是電腦的重要組成部分。目前PC電源大都是開關型電源。
7. 光碟機。光碟機主要用於讀取光碟內容,並傳輸給電腦使用。目前由於光碟文件的使用場景並不多,許多電腦都取消了光碟機。
外接設備: 顯示器、滑鼠、鍵盤
8.1 顯示器。用於輸出主機處理後的圖像。通常是一個屏幕,可以理解為顯示的圖像作用。
8.2 鍵盤。鍵盤是最常用也是最主要的輸入設備,通過鍵盤可以將英文字母、數字、標點符號等輸入到計算機中,從而向計算機發出命令、輸入數據等。
8.3 滑鼠。滑鼠的使用是為了使計算機的操作更加簡便,來代替鍵盤那繁瑣的指令。通常都是配合鍵盤的使用提供操作效率。
當然,外接設備還有很多種,這里只例舉了常用的的部件。
通過以上部件的組合,就構成了我們的台式機,滿足常規使用需要。
這里只給大家一些常見部分介紹、讓大家初步了解些電腦構成的基本知識。如果大家喜歡此類內容,請務必添加關注,閱讀更多內容。
㈣ 電腦主板各部件詳細圖解
大家知道,主板是所有電腦配件的總平台,其重要性不言而喻。而下面我就以圖解的形式帶你來全面了解主板,希望對您有所幫助!
電腦主板各部件詳細圖解一、主板圖解
一塊主板主要由線路板和它上面的各種元器件組成
1.線路板
PCB印製電路板是所有電腦板卡所不可或缺的東東。它實際是由幾層樹脂材料粘合在一起的,內部採用銅箔走線。一般的PCB線路板分有四層,最上和最下的兩層是信號層,中間兩層是接地層和電源層,將接地和電源層放在中間,這樣便可容易地對信號線作出修正。而一些要求較高的主板的線路板可達到6-8層或更多。
主板(線路板)是如何製造出來的呢?PCB的製造過程由玻璃環氧樹脂(Glass
Epoxy)或類似材質製成的PCB“基板”開始。製作的第一步是光繪出零件間聯機的布線,其 方法 是採用負片轉印(Subtractive
transfer)的方式將設計好的PCB線路板的線路底片“印刷”在金屬導體上。
這項技巧是將整個表面鋪上一層薄薄的銅箔,並且把多餘的部份給消除。而如果製作的是雙面板,那麼PCB的基板兩面都會鋪上銅箔。而要做多層板可將做好的兩塊雙面板用特製的粘合劑“壓合”起來就行了。
接下來,便可在PCB板上進行接插元器件所需的鑽孔與電鍍了。在根據鑽孔需求由機器設備鑽孔之後,孔璧里頭必須經過電鍍(鍍通孔技術,Plated-
Through-Hole technology,PTH)。在孔璧內部作金屬處理後,可以讓內部的各層線路能夠彼此連接。
在開始電鍍之前,必須先清掉孔內的雜物。這是因為樹脂環氧物在加熱後會產生一些化學變化,而它會覆蓋住內部PCB層,所以要先清掉。清除與電鍍動作都會在化學過程中完成。接下來,需要將阻焊漆(阻焊油墨)覆蓋在最外層的布線上,這樣一來布線就不會接觸到電鍍部份了。
然後是將各種元器件標示網印在線路板上,以標示各零件的位置,它不能夠覆蓋在任何布線或是金手指上,不然可能會減低可焊性或是電流連接的穩定性。此外,如果有金屬連接部位,這時“金手指”部份通常會鍍上金,這樣在插入擴充槽時,才能確保高品質的電流連接。
最後,就是測試了。測試PCB是否有短路或是斷路的狀況,可以使用光學或電子方式測試。光學方式採用掃描以找出各層的缺陷,電子測試則通常用飛針探測儀 (Flying-Probe)來檢查所有連接。電子測試在尋找短路或斷路比較准確,不過光學測試可以更容易偵測到導體間不正確空隙的問題。
線路板基板做好後,一塊成品的主板就是在PCB基板上根據需要裝備上大大小小的各種元器件—先用SMT自動貼片機將IC晶元和貼片元件“焊接上去,再手工接插一些機器幹不了的活,通過波峰/迴流焊接工藝將這些插接元器件牢牢固定在PCB上,於是一塊主板就生產出來了。
另外,線路板要想在電腦上做主板使用,還需製成不同的板型。其中AT板型是一種最基本板型,其特點是結構簡單、價格低廉,其標准尺寸為
33.2cmX30.48cm,AT主板需與AT 機箱電源 等相搭配使用,現已被淘汰。而ATX板型則像一塊橫置的大AT板,這樣便於ATX機箱的風扇對
CPU進行散熱,而且板上的很多外部埠都被集成在主板上,並不像AT板上的許多COM口、列印口都要依靠連線才能輸出。另外ATX還有一種Micro
ATX小板型,它最多可支持4個擴充槽,減少了尺寸,降低了電耗與成本。
2.北橋晶元
晶元組(Chipset)是主板的核心組成部分,按照在主板上的排列位置的不同,通常分為北橋晶元和南橋晶元,如Intel的i845GE晶元組由
82845GE GMCH北橋晶元和ICH4(FW82801DB)南橋晶元組成;而VIA
KT400晶元組則由KT400北橋晶元和VT8235等南橋晶元組成(也有單晶元的產品,如SIS630/730等),其中北橋晶元是主橋,其一般可以和不同的南橋晶元進行搭配使用以實現不同的功能與性能。
北橋晶元一般提供對CPU的類型和主頻、內存的類型和最大容量、ISA/PCI/AGP插槽、ECC糾錯等支持,通常在主板上靠近CPU插槽的位置,由於此類晶元的發熱量一般較高,所以在此晶元上裝有散熱片。
3.南橋晶元
南橋晶元主要用來與I/O設備及ISA設備相連,並負責管理中斷及DMA通道,讓設備工作得更順暢,其提供對KBC(鍵盤控制器)、RTC(實時時鍾控制器)、USB(通用串列匯流排)、Ultra
DMA/33(66)EIDE數據傳輸方式和ACPI(高級能源管理)等的支持,在靠近PCI槽的位置。
4.CPU插座
CPU插座就是主板上安裝處理器的地方。主流的CPU插座主要有Socket370、Socket 478、Socket 423和Socket
A幾種。其中Socket370支持的是PIII及新賽揚,CYRIXIII等處理器;Socket
423用於早期Pentium4處理器,而Socket
478則用於目前主流Pentium4處理器。
而Socket
A(Socket462)支持的則是AMD的毒龍及速龍等處理器。另外還有的CPU插座類型為支持奔騰/奔騰MMX及K6/K6-2等處理器的Socket7插座;支持PII或PIII的SLOT1插座及AMD
ATHLON使用過的SLOTA插座等等。
5.內存插槽
內存插槽是主板上用來安裝內存的地方。目前常見的內存插槽為SDRAM內存、DDR內存插槽, 其它 的還有早期的EDO和非主流的RDRAM內存插槽。需要說明的是不同的內存插槽它們的引腳,電壓,性能功能都是不盡相同的,不同的內存在不同的內存插槽上不能互換使用。對於168線的SDRAM內存和184線的 DDR
SDRAM內存,其主要外觀區別在於SDRAM內存金手指上有兩個缺口,而DDR
SDRAM內存只有一個。
6.PCI插槽
PCI(peripheral
component
interconnect)匯流排插槽它是
由Intel公司推出的一種局部匯流排。它定義了32位數據匯流排,且可擴展為64位。它為顯卡、音效卡、網卡、電視卡、MODEM等設備提供了連接介面,它的基本工作頻率為33MHz,最大傳輸速率可達132MB/s。
7.AGP插槽
AGP圖形加速埠(Accelerated Graphics
Port) 是專供3D加速卡(3D顯卡)使用的介面。它直接與主板的北橋晶元相連,且該介面讓視頻處理器與系統主內存直接相連,避免經過窄帶寬的PCI匯流排而形成系統瓶頸,增加3D圖形數據傳輸速度,而且在顯存不足的情況下還可以調用系統主內存,所以它擁有很高的傳輸速率,這是PCI等匯流排無法與其相比擬的。AGP 介面主要可分為AGP1X/2X/PRO/4X/8X等類型。
8.ATA介面
ATA介面是用來連接硬碟和光碟機等設備而設的。主流的IDE介面有ATA33/66/100/133,ATA33又稱Ultra
DMA/33,它是一種由Intel公司制定的同步DMA協定,傳統的IDE傳輸使用數據觸發信號的單邊來傳輸數據,而Ultra
DMA在傳輸數據時使用數據觸發信號的兩邊,因此它具備33MB/S的傳輸速度。
而ATA66/100/133則是在Ultra
DMA/33的基礎上發展起來的,它們的傳輸速度可反別達到66MB/S、100M和133MB/S,只不過要想達到66MB/S左右速度除了主板晶元組的支持外,還要使用一根ATA66/100專用40PIN的80線的專用EIDE排線。
此外,現在很多新型主板如I865系列等都提供了一種Serial
ATA即串列ATA插槽,它是一種完全不同於並行ATA的新型硬碟介面類型,它用來支持SATA介面的硬碟,其傳輸率可達150MB/S。
9.軟碟機介面
軟碟機介面共有34根針腳,顧名思義它是用來連接軟盤驅動器的,它的外形比IDE介面要短一些。
10.電源插口及主板供電部分
電源插座主要有AT電源插座和ATX電源插座兩種,有的主板上同時具備這兩種插座。AT插座應用已久現已淘汰。而採用20口的ATX電源插座,採用了防插反設計,不會像AT電源一樣因為插反而燒壞主板。除此而外,在電源插座附近一般還有主板的供電及穩壓電路。
主板的供電及穩壓電路也是主板的重要組成部分,它一般由電容,穩壓塊或三極體場效應管,濾波線圈,穩壓控制集成電路塊等元器件組成。此外,P4主板上一般還有一個4口專用12V電源插座。
㈤ 計算機的主板各部件詳細圖解
大家知道,主板是所有電腦配件的總平台,其重要性不言而喻。下面是我跟大家分享的是計算機的主板各部件詳細圖解,歡迎大家來閱讀學習。
計算機的主板各部件詳細圖解
一、主板圖解
一塊主板主要由線路板和它上面的各種元器件組成
1.線路板
PCB印製電路板是所有電腦板卡所不可或缺的東東。它實際是由幾層樹脂材料粘合在一起的,內部採用銅箔走線。一般的PCB線路板分有四層,最上和最下的兩層是信號層,中間兩層是接地層和電源層,將接地和電源層放在中間,這樣便可容易地對信號線作出修正。而一些要求較高的主板的線路板可達到6-8層或更多。
1是整合音效晶元,
2是I/O控制晶元,
3是光碟機音源插座,
4是外接音源輔助插座,
5是SPDIF插座,
6是USB插頭,
7是機箱被開啟接頭,
8是PCI插槽,
9是AGP4X插槽,
10是機箱前端通用USB介面,
11是BIOS,
12是機箱面板接頭,
13是南橋晶元,
14是IDE1插口,
15是IDE2插口,
16是電源指示燈接頭,
17是清除CMOS記憶跳線,
18是風扇電源插座,
19是電池,
20是軟碟機插座,
21是ATX電源插座,
22是內存插槽,
23是風扇電源插座,
24是北橋晶元,
25是CPU風扇支架,
26是CPU插座,
27是12VATX電源插座,
28是第二組音源插座,
29是PS/2鍵盤及滑鼠插座,
30是USB插座,
31是並串口,
32是游戲控制器及音源插座,
33是SUP_CEN插座。
㈥ 計算機的核心部件是什麼
三大件
CPU,主板,內存
.電腦的心臟——CPU
電腦的中央處理單元(Central Processing Unit)簡稱CPU,它是電腦的核心部件,主要負責電腦中所有數據的控制和運算。目前市面上常見的CPU有Intel和AMD兩個品牌,雖然採用不同的技術生產,但其完成的功能都是相同的,如下圖所示。
㈦ 系統主板主要包括哪些部件
主板上的主要部件有:1、CPU插座;2、內存插槽;3、板卡擴展槽;4、主板晶元組;5、BIOS系統;6、時鍾發生器;7、I/O介面;8、IDE介面和軟碟機介面;9、電源模塊。
(7)台式電腦主板核心部件認識擴展閱讀:
主板,也叫母板,安裝在計算機主機箱內,是計算機最基本也是最重要的部件之一,在整個計算機系統中扮演著舉足輕重的角色。主板製造質量的高低,決定了硬體系統的穩定性。主板與CPU關系密切,每一次CPU的重大升級,必然導致主板的換代。主板是計算機硬體系統的核心,也是主機箱內面積最大的一塊印刷電路板。主板的主要功能是傳輸各種電子信號,部分晶元也負責初步處理一些外圍數據。計算機主機中的各個部件都是通過主板來連接的,計算機在正常運行時對系統內存、存儲設備和其他I/O設備的操控都必須通過主板來完成。計算機性能是否能夠充分發揮,硬體功能是否足夠,以及硬體兼容性如何等,都取決於主板的設計。主板的優劣在某種程度上決定了一台計算機的整體性能、使用年限以及功能擴展能力 。
主板採用了開放式結構。主板上大都有6-15個擴展插槽,供PC機外圍設備的控制卡(適配器)插接。通過更換這些插卡,可以對微機的相應子系統進行局部升級,使廠家和用戶在配置機型方面有更大的靈活性。總之,主板在整個微機系統中扮演著舉足輕重的角色。可以說,主板的類型和檔次決定著整個微機系統的類型和檔次,主板的性能影響著整個微機系統的性能
㈧ 主板的核心部件是什麼
晶元組是主板的核心組成部分。
晶元組按照在主板上的排列位置的不同,通常分為北橋晶元和南橋晶元。北橋晶元提供對CPU的類型和主頻、內存的類型和最大容量、ISA/PCI/AGP插槽、ECC糾錯等支持。
南橋晶元則提供對鍵盤控制器、實時時鍾控制器、USB、Ultra DMA/33(66)EIDE數據傳輸方式和ACPI等的支持。其中北橋晶元起著主導性的作用,也稱為主橋。
(8)台式電腦主板核心部件認識擴展閱讀:
主板結構分為AT、Baby-AT、ATX、Micro ATX、LPX、NLX、Flex ATX、E-ATX、WATX以及BTX等結構。
其中,AT和Baby-AT是多年前的老主板結構,已經淘汰;而LPX、NLX、Flex ATX則是ATX的變種,多見於國外的品牌機,國內尚不多見。
E-ATX和W-ATX則多用於伺服器/工作站主板;ATX是市場上最常見的主板結構,擴展插槽較多,PCI插槽數量在4-6個,大多數主板都採用此結構。
Micro ATX又稱Mini ATX,是ATX結構的簡化版,就是常說的「小板」,擴展插槽較少,PCI插槽數量在3個或3個以下,多用於品牌機並配備小型機箱。
而BTX則是英特爾制定的最新一代主板結構,但尚未流行便被放棄,繼續使用ATX。
工作原理:
在電路板下面,是4層有致的電路布線;在上面,則為分工明確的各個部件:插槽、晶元、電阻、電容等。
當主機加電時,電流會在瞬間通過CPU、南北橋晶元、內存插槽、AGP插槽、PCI插槽、IDE介面以及主板邊緣的串口、並口、PS/2介面等。
隨後,主板會根據BIOS(基本輸入輸出系統)來識別硬體,並進入操作系統發揮出支撐系統平台工作的功能。
網路-主板
㈨ 什麼是主板主板上都是有什麼部件
主板:英文「mainboard」,它是電腦中最大的一塊電路板,是電腦系統中的核心部件,它的上面布滿了各種插槽(可連接音效卡/顯卡/MODEM/等)、介面(可連接滑鼠/鍵盤等)、電子元件,它們都有自己的職責,並把各種周邊設備緊緊連接在一起。它的性能好壞對電腦的總體指標將產生舉足輕重的影響。
一塊主板主要由CPU插槽、內存插槽、PCI-E(或AGP)擴展插槽、PCI插槽、南北橋晶元、電源介面、電源供電模塊、外部介面、SATA介面和PATA介面、USB介面、功能晶元(音效卡、網卡、IEEE1394、硬體偵測、時鍾發生器)等組成,而在豪華型的主板上,還有廠商特別設計的晶元或無線模塊等。