❶ 筆記本都有哪些介面
對很多沒接觸過或者剛接觸筆記本電腦的朋友來說,筆記本電腦的介面是個比較令人頭疼的問題,一是介面種類繁多,二是很多介面長得比較像,不易分辨,下面就給大家介紹一下目前筆記本電腦上的常見介面。筆記本電腦常見介面大概有以下幾類:
電源介面是筆記本電腦的必備介面,功能是給筆記本充電,游戲本在接上電源後可以發揮最高性能。外觀上,電源介面大致有圓形、方形和USB Type-C三種,圓形介面最為普遍,因為規格的不同,圓形介面的孔徑也有所差異。
USB介面
USB介面是筆記本電腦上最常見的介面,用於和手機、平板、移動存儲設備等傳輸數據。目前常見的介面版本有USB 2.0、3.0、3.1,版本越高速度越快。不過也有特殊情況,比如USB 3.1 Gen 1的速度就和USB 3.0一樣,都是5Gb/s。
常見的USB介面外觀有Type-A和Type-C兩種,Type-A最為常見,Type-C是近幾年流行起來的介面,Type-C最明顯的優勢就是支持正反插,不用看介面是否插錯,非常方便。
Type-C還有一種特殊形態,那就是雷電3。雷電3介面不僅能夠作為常規的USB介面傳輸數據,還能作為視頻輸出介面外接顯示器,甚至還可以為筆記本或者外接設備供電,是一種非常全面的介面。一般雷電3介面旁邊都會有一個小閃電的標志,大家可以根據這個標志來分辨。
視頻介面
筆記本電腦上的視頻介面用於外接顯示器、擴展屏幕之用。視頻介面主要有VGA、HDMI和DP三種,VGA介面目前已經很少見了,不過仍然有一些筆記本在使用。HDMI和DP算是目前比較常見的視頻介面,DP又分為標准DP和Mini DP兩種,Mini DP在外觀上更小一些,標准DP介面已經很少見了,目前的筆記本大多採用Mini DP介面。
SD讀卡器用於接駁相機或者手機的存儲卡,SD讀卡器又分為標准SD讀卡器和Micro SD(TF)讀卡器,分別對應標准SD卡和Micro SD卡。顧名思義,Micro SD卡要比標准SD卡小一些,所以筆記本上的Micro SD讀卡器也相應小一些。
一般來說配備標准SD讀卡器的筆記本使用起來更方便一些,因為Micro SD卡可以裝入標准SD卡套內使用,但是標准SD卡是沒辦法縮小進Micro SD卡的。
網口
網口又叫做RJ-45網口,連接網線後可以實現上網功能。不過目前幾乎所有筆記本都搭載了無線網卡,所以RJ-45網口基本上就是備用介面了。當然如果無線環境不好的話,RJ-45網口就體現出它的價值了。
耳機/麥克風插孔
耳機/麥克風插孔的口徑都是3.5mm的,所以也稱為3.5mm耳機/麥克風插孔。耳機/麥克風插孔有相互獨立的,也有二合一的,一般來說輕薄筆記本會採用耳機/麥克風二合一的設計,游戲本會採用耳機/麥克風獨立的設計。
安全鎖孔
安全鎖孔基本上也是筆記本電腦的必備介面,一般位於筆記本機身側面最頂端。安全鎖孔的功能很簡單,那就是防止被盜。安全鎖孔需要搭配安全鎖使用,但是安全鎖都是需要額外購買的。
除了以上幾類常見介面外,有的筆記本電腦還會根據定位的不同配備SIM卡槽、擴展塢介面等等,大家在使用的過程中可以靈活掌握。
❷ 計算機介面的主要功能
並行介面主要作為列印機埠,採用的是25 針D 形接頭。所謂「並行」,是指8 位數據同時通過並行線進行傳送,這樣數據傳送速度大大提高,但並行傳送的線路長度受到限制,因為長度增加,干擾就會增加,數據也就容易出錯。目前計算機基本上都配有並口。
串列串口叫做串列介面,現在的PC 機一般有兩個串列口COM 1 和COM 2 。
USB 即「Universal Serial Bus 」,中文名稱為通用串列匯流排
主板介面基礎知識
CPU與外部設備、存儲器的連接和數據交換都需要通過介面設備來實現,前者被稱為I/O介面,而後者則被稱為存儲器介面。存儲器通常在CPU的同步控制下工作,介面電路比較簡單;而I/O設備品種繁多,其相應的介面電路也各不相同,因此,習慣上說到介面只是指I/O介面。
一、I/0介面的概念
1、介面的分類
I/O介面的功能是負責實現CPU通過系統匯流排把I/O電路和外圍設備聯系在一起,按照電路和設備的復雜程度,I/O介面的硬體主要分為兩大類:
(1)I/O介面晶元
這些晶元大都是集成電路,通過CPU輸入不同的命令和參數,並控制相關的I/O電路和簡單的外設作相應的操作,常見的介面晶元如定時/計數器、中斷控制器、DMA控制器、並行介面等。
(2)I/O介面控制卡
有若干個集成電路按一定的邏輯組成為一個部件,或者直接與CPU同在主板上,或是一個插件插在系統匯流排插槽上。
按照介面的連接對象來分,又可以將他們分為串列介面、並行介面、鍵盤介面和磁碟介面等。
2、介面的功能
由於計算機的外圍設備品種繁多,幾乎都採用了機電傳動設備,因此,CPU在與I/O設備進行數據交換時存在以下問題:
速度不匹配:I/O設備的工作速度要比CPU慢許多,而且由於種類的不同,他們之間的速度差異也很大,例如硬碟的傳輸速度就要比列印機快出很多。
時序不匹配:各個I/O設備都有自己的定時控制電路,以自己的速度傳輸數據,無法與CPU的時序取得統一。
信息格式不匹配:不同的I/O設備存儲和處理信息的格式不同,例如可以分為串列和並行兩種;也可以分為二進制格式、ACSII編碼和BCD編碼等。
信息類型不匹配:不同I/O設備採用的信號類型不同,有些是數字信號,而有些是模擬信號,因此所採用的處理方式也不同。
基於以上原因,CPU與外設之間的數據交換必須通過介面來完成,通常介面有以下一些功能:
(1)設置數據的寄存、緩沖邏輯,以適應CPU與外設之間的速度差異,介面通常由一些寄存器或RAM晶元組成,如果晶元足夠大還可以實現批量數據的傳輸;
(2)能夠進行信息格式的轉換,例如串列和並行的轉換;
(3)能夠協調CPU和外設兩者在信息的類型和電平的差異,如電平轉換驅動器、數/模或模/數轉換器等;
(4)協調時序差異;
(5)地址解碼和設備選擇功能;
(6)設置中斷和DMA控制邏輯,以保證在中斷和DMA允許的情況下產生中斷和DMA請求信號,並在接受到中斷和DMA應答之後完成中斷處理和DMA傳輸。
3、介面的控制方式
CPU通過介面對外設進行控制的方式有以下幾種:
(1)程序查詢方式
這種方式下,CPU通過I/O指令詢問指定外設當前的狀態,如果外設准備就緒,則進行數據的輸入或輸出,否則CPU等待,循環查詢。
這種方式的優點是結構簡單,只需要少量的硬體電路即可,缺點是由於CPU的速度遠遠高於外設,因此通常處於等待狀態,工作效率很低
(2)中斷處理方式
在這種方式下,CPU不再被動等待,而是可以執行其他程序,一旦外設為數據交換准備就緒,可以向CPU提出服務請求,CPU如果響應該請求,便暫時停止當前程序的執行,轉去執行與該請求對應的服務程序,完成後,再繼續執行原來被中斷的程序。
中斷處理方式的優點是顯而易見的,它不但為CPU省去了查詢外設狀態和等待外設就緒所花費的時間,提高了CPU的工作效率,還滿足了外設的實時要求。但需要為每個I/O設備分配一個中斷請求號和相應的中斷服務程序,此外還需要一個中斷控制器(I/O介面晶元)管理I/O設備提出的中斷請求,例如設置中斷屏蔽、中斷請求優先順序等。
此外,中斷處理方式的缺點是每傳送一個字元都要進行中斷,啟動中斷控制器,還要保留和恢復現場以便能繼續原程序的執行,花費的工作量很大,這樣如果需要大量數據交換,系統的性能會很低。
(3)DMA(直接存儲器存取)傳送方式
DMA最明顯的一個特點是它不是用軟體而是採用一個專門的控制器來控制內存與外設之間的數據交流,無須CPU介入,大大提高CPU的工作效率。
在進行DMA數據傳送之前,DMA控制器會向CPU申請匯流排控制權,CPU如果允許,則將控制權交出,因此,在數據交換時,匯流排控制權由DMA控制器掌握,在傳輸結束後,DMA控制器將匯流排控制權交還給CPU。
二、常見介面
1、並行介面
目前,計算機中的並行介面主要作為列印機埠,介面使用的不再是36針接頭而是25針D形接頭。所謂「並行」,是指8位數據同時通過並行線進行傳送,這樣數據傳送速度大大提高,但並行傳送的線路長度受到限制,因為長度增加,干擾就會增加,容易出錯。
現在有五種常見的並口:4位、8位、半8位、EPP和ECP,大多數PC機配有4位或8位的並口,許多利用Intel386晶元組的便攜機配有EPP口,支持全部IEEE1284並口規格的計算機配有ECP並口。
標准並行口4位、8位、半8位:4位口一次只能輸入4位數據,但可以輸出8位數據;8位口可以一次輸入和輸出8位數據;半8位也可以。
EPP口(增強並行口):由Intel等公司開發,允許8位雙向數據傳送,可以連接各種非列印機設備,如掃描儀、LAN適配器、磁碟驅動器和CDROM驅動器等。
ECP口(擴展並行口):由Microsoft、HP公司開發,能支持命令周期、數據周期和多個邏輯設備定址,在多任務環境下可以使用DMA(直接存儲器訪問)。
目前幾乎所有的586機的主板都集成了並行口插座,標注為Paralle1或LPT1,是一個26針的雙排針插座。
2、串列介面
計算機的另一種標准介面是串列口,現在的PC機一般至少有兩個串列口COM1和COM2。串列口不同於並行口之處在於它的數據和控制信息是一位接一位串列地傳送下去。這樣,雖然速度會慢一些,但傳送距離較並行口更長,因此長距離的通信應使用串列口。通常COM1使用的是9針D形連接器,而COM2有些使用的是老式的DB25針連接器。
3、磁碟介面
(1)IDE介面
IDE介面也叫做ATA埠,只可以接兩個容量不超過528M的硬碟驅動器,介面的成本很低,因此在386、486時期非常流行。但大多數IDE介面不支持DMA數據傳送,只能使用標準的PCI/O埠指令來傳送所有的命令、狀態、數據。幾乎所有的586主板上都集成了兩個40針的雙排針IDE介面插座,分別標注為IDE1和IDE2。
(2)EIDE介面
EIDE介面較IDE介面有了很大改進,是目前最流行的介面。首先,它所支持的外設不再是2個而是4個了,所支持的設備除了硬碟,還包括CD-ROM驅動器磁碟備份設備等。其次,EIDE標准取消了528MB的限制,代之以8GP限制。第三,EIDE有更高的數據傳送速率,支持PIO模式3和模式4標准。
4、SCSI介面
SCSI(SmallComputerSystemInterface)小計算機系統介面,在做圖形處理和網路服務的計算機中被廣泛採用SCSI介面的硬碟。除了硬碟以外,SCSI介面還可以連接CD-ROM驅動器、掃描儀和列印機等,它具有以下特點:
可同時連接7個外設;
匯流排配置為並行8位、16位或32位;
允許最大硬碟空間為8.4GB(有些已達到9.09GB);
更高的數據傳輸速率,IDE是2MB每秒,SCSI通常可以達到5MB每秒,FASTSCSI(SCSI-2)能達到10MB每秒,最新的SCSI-3甚至能夠達到40MB每秒,而EIDE最高只能達到16.6MB每秒;
成本較IDE和EIDE介面高很多,而且,SCSI介面硬碟必須和SCSI介面卡配合使用,SCSI介面卡也比IED和EIDE介面貴很多。
SCSI介面是智能化的,可以彼此通信而不增加CPU的負擔。在IDE和EIDE設備之間傳輸數據時,CPU必須介入,而SCSI設備在數據傳輸過程中起主動作用,並能在SCSI匯流排內部具體執行,直至完成再通知CPU。
5、USB介面
最新的USB串列介面標準是由Microsoft、Intel、Compaq、IBM等大公司共同推出,它提供機箱外的熱即插即用連接,用戶在連接外設時不用再打開機箱、關閉電源,而是採用「級聯」方式,每個USB設備用一個USB插頭連接到一個外設的USB插座上,而其本身又提供一個USB插座給下一個USB設備使用,通過這種方式的連接,一個USB控制器可以連接多達127個外設,而每個外設間的距離可達5米。USB統一的4針圓形插頭將取代機箱後的眾多的串/並口(滑鼠、MODEM)鍵盤等插頭。USB能智能識別USB鏈上外圍設備的插入或拆卸。除了能夠連接鍵盤、滑鼠等,USB還可以連接ISDN、電話系統、數字音響、列印機以及掃描儀等低速外設。
三、I/O擴展槽
I/O擴展槽即I/O信號傳輸的路徑,是系統匯流排的延伸,可以插入任意的標准選件,如顯示卡、解壓卡、MODEM卡和音效卡等。通過I/O擴展槽,CPU可對連接到該通道的所有I/O介面晶元和控制卡定址訪問,進行讀寫。
根據匯流排的類型不同,主板上的擴展槽可分為ISA、EISA、MAC、VESA和PCI幾種。
(1)ISA插槽
黑色,分為8位、16位兩種。16位的擴展槽可以插8位和16位的控制卡,但8位的擴展槽只能插8位卡。
(2)EISA插槽
棕色,外型、長度與16位的ISA卡一樣,但深度較大,可插入ISA與EISA控制卡。
(3)VESA插槽
棕色,位於16位ISA擴展插槽的下方,與ISA插槽配合使用。
(4)PCI插槽
白色,與VESA插槽一樣長,與ISA插槽平行,不需要與ISA插槽配合使用,而且只能插入PCI控制卡。由於主板的空間有限,PCI插槽要佔用ISA插槽的位置
❸ 電腦各個介面介紹
一.筆記本常見多媒體介面類
① VGA介面--【舊】
② S-Video介面--【舊】
③ HDMI介面--【現代】
④ DisplayPort介面--【現代】【蘋果】
⑤ 3.5mm音頻介面--【現代】【蘋果】
二.筆記本有線數據傳輸介面
①e-SATA介面--【舊】
②Mini IEEE 1394介面--【舊】【蘋果】
③Thunderbolt雷電介面--【蘋果】【現代】
④USB與Type-C介面--【現代】
⑤RJ-45介面--【現代】
⑥多功能讀卡器介面--【現代】
⑦SIM卡介面--【現代】
三.筆記本無線數據傳輸介面
①無線WIFI【蘋果】【現代】
②無線藍牙【蘋果】【現代】
③運營商移動網路【現代】
直接步入主題吧~
先說說我自己給予的一些代號。
【舊】代表這個產品已經非常古老。
【現代】代表這個是現代筆記本產品的介面。
【蘋果】代表這個是蘋果筆記本常見介面,但不一定只有蘋果有。
一.筆記本常見多媒體介面類
①VGA介面【舊】:用來傳輸(模擬)視頻信號的一種介面,可以用來連接顯示器。
不過VGA已經是古老的介面了,並且佔用的位置大,不適合現代往輕薄方向發展的筆記本,所以現代的筆記本和顯示器已經將VGA介面用其他介面取締了
VGA介面
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②S-Video介面【舊】:S端子介面是一種古老的介面,輸出的解析度最高僅能達到1024×768的解析度,因此不適合用於高清視頻的傳輸。
古老到不能再古老,但是是以往設備的必需品。
插座與連接線纜
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③HDMI介面【現代】:是一種現在已經非常普及的介面,可以用來傳輸(數字)視頻信號的同時傳輸音頻信號,可以用來接在顯示器上,電視上♪(^∇^*)。
同時不同的設備上會配備不同的介面,比如有些高端相機會配備Micro HDMI或者Mini HDMI直接輸出到電視或者顯示屏上查看圖片,但是本體依舊都是HDMI。
不同的HDMI介面
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④DisplayPort介面【現代】【蘋果】:簡稱DP介面,這個介面是目前最新最強大的多媒體介面。
為什麼是最新的呢?因為DisplayPort經過了1.1和1.3代的發展,現在的1.4代可提供的帶寬就高達32.4Gbps,支持10位色彩的4K 120Hz輸出,也可以支持8K 60Hz,32位音頻通道。最重要是,這是個輕薄並且可以做的很小的一種介面!
不同的DP介面
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⑤3.5mm音頻介面【現代】【蘋果】:傳統的音頻傳輸介面。
以前為兩個口「耳機口和麥克風口分開」,現在逐漸往一個口「耳機話筒二合一」發展,是所有筆記本都普遍配置的介面,一般用於聲音的輸入和輸出。
舊時分開式的音頻口
二.筆記本有線數據傳輸介面
①e-SATA介面【舊】:一種擴展SATA介面。
可以連接SATA設備:硬碟,光碟機等。並且支持熱插拔,理論速度在1.5Gbps或3Gbps。在以前的時代,e-SATA介面只會在高端設備上出現,因為超過了USB2.0的480Mbps傳輸速度和蘋果的介面IEEE 1394的400Mbps,所以該介面出現頻率較少並且速度已經敵不過USB的發展逐漸被取締。
eSATA介面
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②Mini IEEE 1394介面【舊】【蘋果】:此介面是蘋果公司開發的串列標准,俗稱火線介面(firewire)。
同USB一樣,IEEE1394也支持外設熱插拔,可為外設提供電源,省去了外設自帶的電源,能連接多個不同設備,支持同步數據傳輸。但是這個介面只出現在很老的設備上,新的產品已經很少出現此介面了。
Mini IEEE 1394介面
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③Thunderbolt雷電介面【蘋果】【現代】:Intel和蘋果合作的產物。
在一二代的雷電介面上,使用的介面與Mini DP介面相同。經過了兩代更新,第三代的雷電帶寬速度,達到了40Gbps,供電能力達到100W,並且使用了Type-C介面的設計。並且,相比於USB,雷電3擁有更多的功能,比如驅動高解析度顯示器,筆記本外接顯卡,甚至是一個雷電介面拓展成七八個不同的介面。
【區別是否為雷電介面可以通過是否有個閃電標志來識別】
第一代第二代的雷電介面
第三代雷電介面
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④USB與Type-C介面【現代】:一種幾乎家家都有的電腦介面,但是Type-C則在慢慢普及。
USB具有傳輸速度快,使用方便,支持熱插拔,連接靈活,獨立供電等優點,幾乎可以連接所有的外部設備,傳輸速度和供電能力也隨著版本的不同在不斷提升。
網路里注釋的不同版本的速度解析
從圖里看到USB2.0僅為480Mbps,USB3.0就已經達到了5Gpbs!同時隨著諾基亞N1和蘋果電腦對Type-C的支持,一瞬間打開了Type-C的市場,現代的安卓手機如今已經標配了Type-C這一強大的介面(藍綠廠除外),蘋果電腦上的Type-C介面均支持雷電3協議。Type-C介面是未來發展的趨勢,雖然有一個不足以提起的「正反隨意插」特性,但是因為Type-C支持的協議可以是USB2.0也可以是雷電3協議,所以涉及的足夠廣泛,可以根據用戶使用來做出不同的方案,是一種非常強大的傳輸介面!因為精巧,所以可以部署在手機上,部署在電腦上,可以製作Type-C介面U盤等等。
【可以作為視頻傳輸線,也可以用來做數據線,充電線等等根據用戶使用程度不同來作出選擇】
圖左為USB(Type)-C介面 圖右為USB-A介面
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⑤RJ-45介面【現代】:如今,該介面主要的作用為網路連接。
部分筆記本根據時代不同,部署了1000Mbps的介面還有100Mbps的介面,如今的筆記本通常部署的是千兆網口。雖然以往有RJ-11介面,但因為RJ-11介面不是國際標准化的,所以不能和RJ-45互相兼容,雖然物理上都可以互相插入不過可能會導致損壞,目前RJ-11介面已經逐漸變少。
RJ-45介面
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⑥多功能讀卡器介面【現代】:用來讀取和寫入數據卡的插槽。
一般筆記本都配有多功能讀卡器,最常規的就是三合一讀卡器。也就是可以讀取三大種類的存儲卡。一般為SD卡、MMC卡、MS卡。其中SD卡是最常用的。目前多功能讀卡器一般部署在高端筆記本上,不過蘋果筆記本現在取消了這個設計使用了全Type-C的方案。
多功能讀卡器插口
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⑦SIM卡介面【現代】:用來供運營商客戶身份進行鑒別等。
通常商務筆記本和平板電腦和高端筆記本會配備SIM卡插槽,SIM卡插槽可插的網路制式卡如4G3G2G隨網卡的支持而定。
筆記本SIM卡插槽
三.筆記本無線數據傳輸介面
①無線WIFI【蘋果】【現代】:將電子終端以無線方式互相連接。
無線網路在無線區域網的范疇是指「無線相容性認證」,實質上是一種商業認證,同時也是一種無線聯網技術,以前通過網線連接電腦,而Wi-Fi則是通過無線電波來連網。
常見的就是一個無線路由器,那麼在這個無線路由器的電波覆蓋的有效范圍都可以採用Wi-Fi連接方式進行聯網,如果無線路由器連接了一條ADSL線路或者別的上網線路,則又被稱為熱點。
目前無線網路通常使用2.4G UHF或5G SHF ISM 射頻頻段,俗稱2.4G無線網路和5G無線網路。
【目前在中高端筆記本上通常部署的是5G且兼容2.4G的網卡,一般2x2天線的5G傳輸速度在無視有障礙物的情況下為866Mbps,2.4G極限速度則為300Mbps。低端筆記本一般部署的是2.4G網卡。但是需要記得5G的穿透性並沒有2.4G優秀】
答主家的筆記本WIFI連接情況
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②無線藍牙【蘋果】【現代】:一種短距離無線通信技術。
如今的藍牙技術發展已經從1.1版本帶寬僅為721Kbps發展到目前的4.2版本,如今4.2版本的藍牙技術功耗已經相當低,並且具有高隱私的功能,甚至可以實現IP連接,帶寬和有效范圍也得到了提升,並且將IPv6協議引入藍牙標准。
4.2版本的藍牙是目前互聯家庭和物聯網應用的理想選擇。
如今4.2版本的藍牙技術理論傳輸速度已經達到60Mbps。
藍牙的應用場景
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③運營商移動網路【現代】:通過使用運營商的移動網路來連接到網路。
我們已知有很少的筆記本支持使用SIM卡,但是如果支持將會對商務人士便利性提升巨大。所以即使很少筆記本支持且很貴,但是依舊會有一定的市場在那。目前筆記本可使用的運營商網路和手機是一樣的,需要網卡對不同移動網路信號制式做出支持。目前支持3G網的筆記本存在於市場上最多,現在逐漸轉向4G。
需要注意的是,雖然理論上4G網路下行速率能達到100Mbps~150Mbps,但是實際生活中視情況而定,不過通常在50Mbps上下。
另外,目前蘋果筆記本並不支持SIM卡插入。
最明顯的變化是從以前的傻大黑粗變的越來越迷你,但是功能卻越來越強大,那電腦上都有哪些介面呢?今天就來給大家介紹一下。3.5寸音頻介面,光纖同軸介面,以及之前介紹過的esata等不做介紹。
1:串列口(COM)/並行口(LPT)
COM和LPT口算是計算機介面的元老了,它於1970年由美國電子工業協會制定,後來又經歷了兩次改進。最早的串列口是25芯插頭,而不是我們今天經常看到的9芯。後來由IBM改進為9芯的D口,最高速度為10Mbps。LPT和以前早期的COM口一樣也是25pin接頭,用於接列印機,最高速度為1.5mbps。早期用於接駁滑鼠,數據機,列印機等設備。不過COM口真可以算的上計算機介面的元老了。即便幾天,我們依舊可以看到各種COM介面的設備,雖然已經被USB慢慢取代。但是要注意,不要把它和VGA介面搞混。
2:PS/2
PS/2介面的名稱來源於1987年IBM推出的個人電腦。早期見於各種兼容電腦上,雖然現在也能能看到PS/2介面,但是已經基本被USB所取代。PS/2介面用於接駁滑鼠和鍵盤,早期的PS/2介面鍵盤和滑鼠的介面是不能混用的。因為一個是雙向通信,一個是單向通信。
3:游戲埠
游戲埠多見於上世紀90年代的電腦上,它有15個引腳,由IBM設計。早期用來接駁各種游戲設備,比如數字搖桿,游戲控制器等。從windows vista開始,微軟已經徹底放棄對游戲埠的支持
4:IEEE 1394
又叫火線介面,是由蘋果公司領導開發出的一個介面,誕生於1994年。它的傳輸速度從最早的100Mbit/s到現在的最高3.2Gbit/s。主要用於外接硬碟,外置光碟機 ,數字影音播放器等設備,可以讓用戶直接通過IEE1394介面編輯視頻,對cpu的佔用也比USB2.0要低。但是授權費過高是個問題,這也從側面成就了USB2.0。
5:RJ-45
就是我們常見的網線介面,它的歷史最早可以追溯到1960年由AT&T制定的RJ11電話線介面。RJ-45有兩種接法,分別為T568A與T568B。我們最常見的是T568B接法,也就是白橙-橙-白綠-藍-白藍-綠-白棕-棕的接法。其實正常情況下,你只需要接4根線就可以正常工作了。
6:USB
USB是由微軟,IBM,intel等公司牽手於1994年制定。當時COM口,PS/2,LPT等繁雜的介面不僅數量眾多,而且還有安裝驅動之後必須重啟才能用的問題。所以可以即插即用且支持熱插拔的USB應運而生。目前USB基本可以連接一切外置設備。最早的USB1.0傳輸速率僅僅為1.5Mbps,而現在在路上的USB3.2標准已經達到了20Gbps。USB介面有多種外形,比如mico-USB,usb3.1-typec,Mini-A等。
7:Express Card
Express Card介面是2003年由PCMCIA協會制定的。用於筆記本擴展。它同時走PCI-E*1和USB協議,速度是老舊的cardbus匯流排的數倍。曾經Express Card介面可以說是非常輝煌的,甚至還有人用Express Card改裝過外置顯卡,可見其火爆程度。但是現在已經被各種新的介面所取代。
8:雷電(Thunderbolt)
最早的Thunderbolt介面主要由intel於2009年制定,想用來取代USB介面。而2011年第一版的雷電跟隨MBP一起上市,但是因為雷電口高昂的授權費導致無法與雖然速度慢一些但是』免費的USB3.0所抗衡,最終沒有成為主流。最早的雷電走PCI-E2.0x4與DP1.1a協議。而現在的雷電3則是PCI-E3.0x4與DP1.2協議。介面上,雷電3開始介面外形和USB-TypeC保持一致。所以有些筆記本的USB-C介面既可以做雷電也可以做USB。
❹ 筆記本電腦常見的介面有哪些,有什麼作用
一、筆記本電源介面
筆記本電源介面是必備介面,作用就是為筆記本供電,電池充電,筆記本電源介面一般常見的有圓形電源介面、方形電源介面、USB Type-C電源介面,千萬不要將方形電源介面誤認為USB介面。其中圓形介面最為普遍,因為規格的不同,圓形介面的孔徑也有所差異。
圓形電源介面
方形電源介面
USB Type-C形電源介面
二、筆記本USB介面
USB介面是電腦中最常見的介面,目前常見的USB介面有USB 2.0、3.0、3.1版本,版本越高代錶速度越快,但是也有特殊情況,比如USB 3.1 Gen 1的速度就和USB 3.0一樣,都是5Gb/s。常見的USB介面外觀有Type-A和Type-C兩種,Type-A最為常見,Type-C是近幾年流行起來的介面,Type-C最明顯的優勢就是支持正反插,不用看介面是否插錯,非常方便。
USB Type-A介面
USB Type-C介面
Type-C還有一種特殊形態,那就是雷電3。雷電3介面不僅能夠作為常規的USB介面傳輸數據,還能作為視頻輸出介面外接顯示器,甚至還可以為筆記本或者外接設備供電,是一種非常全面的介面。一般雷電3介面旁邊都會有一個小閃電的標志,用戶可以根據這個標志來分辨。
❺ 電腦上的type c介面有什麼用
電腦的type-c介面有以下用處:
1、傳輸速度提高了,把理論帶寬從5Gbps翻倍至10Gbps。
2、Type-C另一大特點就是不分正反,隨意插,失誤率降為零。
3、纖薄、與生活中常見的傳統USB Type-A、Type-B介面不同,新型的Type-C介面在尺寸上進行了瘦身,僅為8.3*2.5mm,更適合在日益小型化的電子產品設備中使用,可承受1萬以上的次反復插拔。
4、供電能力強:Type-C介面採用USB3.1標准可以提供高達100W的功率輸出,可以通過USB Typc-C介面實現雙向供電:既可給設備自身充電,也可給外接設備供電,設備充電時間也可得到相應縮短。
5、Type-C介面可擴展能力強,可傳輸影音信號,擴展為多種音視頻輸出介面,如HDMI、VGA、DVI介面,甚至能實現達到4K解析度的擴展傳輸。
❻ 電腦上的插口都有什麼功能
你好,電腦上一般都會有多個插口,有顯示器插口,有耳麥插口,還有USB插口。USB插口可以插上優盤、鍵盤、滑鼠等等,連接上這些硬體設備才能實現電腦的各種功能。
❼ 華碩筆用電腦側面的介面都有什麼用途
作用就是為筆記本供電,電池充電,筆記本電源介面一般常見的有圓形電源介面、方形電源介面、USBType-C電源介面,千萬不要將方形電源介面誤認為USB介面。
常見的USB介面外觀有Type-A和Type-C兩種,Type-A最為常見,Type-C是近幾年流行起來的介面,Type-C最明顯的優勢就是支持正反插,不用看介面是否插錯,非常方便。
USB介面是電腦中最常見的介面,目前常見的USB介面有USB2.0、3.0、3.1版本,版本越高代錶速度越快。
❽ 筆記本的type-c介面有什麼作用
筆記本的type-c介面可以當充電口,也可以當數據傳輸口。USB Type-C是一種USB介面外形標准,擁有比Type-A及Type-B均小的體積,既可以應用於PC(主設備)又可以應用於外部設備(從設備,如手機)的介面類型。
Type-C擁有比Type-A及Type-B均小得多的體積,是最新的USB介面外形標准,這種介面沒有正反方向區別,可以隨意插拔。
Type-C介面其他情況簡介。
Type-C還支持USB3.1標准。該標准供電最大100W,電壓和電流都會提高;降低了編碼耗,從3.0的20%降低為3%。換句話說,用戶能夠迅速地通過Type-C傳輸數據和視頻,或者更快地充電。該標准還可以讓用戶用自己的手機為其他設備充電。
而對於顯示器來講,使用Type-C進行數據傳輸的時候無需再另外使用一條電源線給顯示器供電,解決了桌面線材凌亂的問題。
❾ 筆記本電腦兩側的介面都是什麼
筆記本電腦機身有非常多的介面和孔,由於沒有中文標識,除了電源介面、網線介面和usb介面,多數用戶不知道其他介面是什麼介面,更不清楚介面的用途。這邊系統城小編跟大家整理分享筆記本電腦常見的介面介紹。
一、電源介面
電源介面是筆記本電腦的必備介面,功能是給筆記本充電,游戲本在接上電源後可以發揮最高性能。外觀上,電源介面大致有圓形、方形和USB Type-C三種,圓形介面最為普遍,因為規格的不同,圓形介面的孔徑也有所差異。
圓形電源介面
方形電源介面
USB Type-C形電源介面
二、USB介面
USB介面是筆記本電腦上最常見的介面,用於和手機、平板、移動存儲設備等傳輸數據。目前常見的介面版本有USB 2.0、3.0、3.1,版本越高速度越快。不過也有特殊情況,比如USB 3.1 Gen 1的速度就和USB 3.0一樣,都是5Gb/s。
常見的USB介面外觀有Type-A和Type-C兩種,Type-A最為常見,Type-C是近幾年流行起來的介面,Type-C最明顯的優勢就是支持正反插,不用看介面是否插錯,非常方便。
USB Type-A介面
USB Type-C介面
Type-C還有一種特殊形態,那就是雷電3。雷電3介面不僅能夠作為常規的USB介面傳輸數據,還能作為視頻輸出介面外接顯示器,甚至還可以為筆記本或者外接設備供電,是一種非常全面的介面。一般雷電3介面旁邊都會有一個小閃電的標志,大家可以根據這個標志來分辨。
雷電3介面標志
三、視頻介面
筆記本電腦上的視頻介面用於外接顯示器、擴展屏幕之用。視頻介面主要有VGA、HDMI和DP三種,VGA介面目前已經很少見了,不過仍然有一些筆記本在使用。HDMI和DP算是目前比較常見的視頻介面,DP又分為標准DP和Mini DP兩種,Mini DP在外觀上更小一些,標准DP介面已經很少見了,目前的筆記本大多採用Mini DP介面。
VGA介面
HDMI介面
Mini DP介面
四、SD讀卡器插槽
SD讀卡器用於接駁相機或者手機的存儲卡,SD讀卡器又分為標准SD讀卡器和Micro SD(TF)讀卡器,分別對應標准SD卡和Micro SD卡。顧名思義,Micro SD卡要比標准SD卡小一些,所以筆記本上的Micro SD讀卡器也相應小一些。
一般來說配備標准SD讀卡器的筆記本使用起來更方便一些,因為Micro SD卡可以裝入標准SD卡套內使用,但是標准SD卡是沒辦法縮小進Micro SD卡的。
標准SD讀卡器插槽
Micro SD讀卡器插槽
五、網線介面
網口又叫做RJ-45網口,連接網線後可以實現上網功能。不過目前幾乎所有筆記本都搭載了無線網卡,所以RJ-45網口基本上就是備用介面了。當然如果無線環境不好的話,RJ-45網口就體現出它的價值了。
RJ-45網口
六、耳機/麥克風插孔
耳機/麥克風插孔的口徑都是3.5mm的,所以也稱為3.5mm耳機/麥克風插孔。耳機/麥克風插孔有相互獨立的,也有二合一的,一般來說輕薄筆記本會採用耳機/麥克風二合一的設計,游戲本會採用耳機/麥克風獨立的設計。
獨立式耳機/麥克風插孔
二合一耳機/麥克風插孔
七、安全鎖孔
安全鎖孔基本上也是筆記本電腦的必備介面,一般位於筆記本機身側面最頂端。安全鎖孔的功能很簡單,那就是防止被盜。安全鎖孔需要搭配安全鎖使用,但是安全鎖都是需要額外購買