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凌派電腦板圖片有哪些

發布時間:2022-09-22 07:18:22

1. 汽車上的「電腦板」是什麼有那些作用

汽車電腦是按照預定程序自動地對各種感測器的輸入信號進行處理,然後輸出信號給執行器,從而控制汽車運行的電子設備。

汽車電腦的分類:

目前汽車電腦已經得到了廣泛的應用,例如車身電腦、發動機電腦、變速器電腦以及ABS電腦等。雖然不同車型上配置的電腦數量和類型不盡相同,但總的發展趨勢是用一台主電腦處理大多數感測器的輸入信號,用一些較小的電子控制單元控制其他系統。

汽車電腦的構成:

汽車電腦的主要部分是單片機,單片機是一塊集成了微處理器(CPU)、存儲器以及輸入和輸出介面的電路板。微處理器是單片機的核心部件,微處理器將輸入模擬信號轉化為數字信號,並根據存儲的參考數據進行對比處理,計算出輸出值,輸出信號經過功率放大後控制執行器。

(1)凌派電腦板圖片有哪些擴展閱讀:

汽車電腦的特點:

(1)汽車需要在不同的道路和氣候條件下行駛,汽車電腦的工作環境較差,經常需要承受振動以及溫度和濕度的變化。汽車電腦的電源電壓變化較大,而且還受到車內外電磁波的干擾,因此汽車電腦需要很高的可靠性和對環境的耐久性。

(2) 汽車電腦必須具有足夠的智能化,具有自診斷和檢測能力,能及時發現系統中存在的故障,並存儲故障碼,告知維修人員故障可能存在的部位,以便於維修。例如安全氣囊在關鍵時刻必須要及時、正確、迅速地打開,但在大多數時候氣囊是處於待命狀態,因此安全氣囊電腦必須具有自檢能力,不斷確認氣囊系統是否正常工作。

(3)除少數例外,所有汽車電腦都使用5V電源驅動其感測器。在電子工業中,5V電壓幾乎普遍作為傳送信息的標准。這個電壓對傳送可靠性來說已經足夠高,而對電腦晶元的安全性來說足夠低,而且使用計算機工業標准電壓,對於汽車製造商來說會使電子零部件製造規范而且成本低。

2. 求電腦主板結構圖,要詳細和清晰

電腦主板即計算機主板,又叫主機板,它安裝在機箱內,是計算機最基本的也是最重要的部件之一。主板一般為矩形電路板,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背板介面、鍵盤和面板控制開關介面、內存插槽、CMOS電池、南北橋晶元、PCI插槽等。如下圖所示:

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電腦主板的挑選:主板挑選看CPU、顯卡、內存。在確認一個主板能不能用之前,你要先看自己的CPU的針數,晶元平台;以及顯卡的插槽介面、需不需要交火;內存的代數、頻率支不支持等。以及支不支持超頻、SATA3.0等技術。不過對於一般普通的人來說,正常情況下只需要考慮CPU針腳數,顯卡插槽,內存代數和頻率就夠了。

3. 電腦主板有什麼尺寸 分別都有什麼


1、最小的是ITX主板(170mm*170mm)。
2、中不溜的是MATX主板(244mm*244mm)。
3、MATX主板寬度砍掉一塊,變成μATX主板(244mm*185mm)。
4、MATX主板長寬各砍掉一塊,變成FlexATX主板(229mm*191mm)。
5、大的是ATX板(305mm*244mm)。
6、ATX長寬各砍掉一塊,成MiniATX主板(284mm*208mm)。
7、ATX主板加長,變成XL-ATX主板(343mm*262mm)。
8、ATX主板加寬,變成E-ATX板(305mm*330mm)。
9、E-ATX主板加長,變成EE-ATX主板(347mm*330mm)。
10、EE-ATX主板加寬,變成HPTX主板(345mm*381mm)。
11、HPTX主板加,變成WTX主板(356mm*425mm)。

4. 汽車的電腦板是什麼

汽車電腦板是按照預定程序自動地對各種感測器的輸入信號進行處理,然後輸出信號給執行器,從而控制汽車運行的電子設備。

汽車需要在不同的道路和氣候條件下行駛,汽車電腦的工作環境較差,經常需要承受振動以及溫度和濕度的變化。汽車電腦的電源電壓變化較大,而且還受到車內外電磁波的干擾,因此汽車電腦需要很高的可靠性和對環境的耐久性。

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1、汽車電腦的構成

汽車電腦的主要部分是單片機,單片機是一塊集成了微處理器(CPU)、存儲器以及輸入和輸出介面的電路板。微處理器是單片機的核心部件,微處理器將輸入模擬信號轉化為數字信號。

並根據存儲的參考數據進行對比處理,計算出輸出值,輸出信號經過功率放大後控制執行器,例如噴油器和繼電器等。隨著單片機計算能力和內存容量越來越大,汽車電腦的功能也越來越多。

2、汽車電腦的工作過程

(1)信號過濾和放大 輸入電路接收感測器和其他裝置的輸入信號,並對信號進行過濾和放大。輸入信號放大的目的是使信號增加到汽車電腦可以識別的程度,某些感測器。

例如氧感測器,產生一個小於1V的低電壓信號,只能產生極小的電流,這樣的信號送入電腦內的微處理器之前必須放大,這個放大作用由電腦中輸入晶元中的放大電路來完成。

(2)模數 (A/D)轉換 由於很多感測器產生的是模擬信號,而微處理器處理的是數字信號,所以必須把模擬信號轉換為數字信號,這項工作由電腦輸入晶元中的模數轉換器完成。

模數轉換器以固定的時間間隔不斷對感測器的模擬輸入信號進行掃描,並對模擬信號賦予固定的數值,然後將這個固定值轉換成二進制碼。在一些汽車電腦中,輸入處理晶元和微處理器製成一體。

(3)微處理器將已經預處理過的信號進行運算,並將處理後的數據送至輸出電路。輸出電路將數字信號放大,有些還要還原為模擬信號,以驅動執行元件工作。

5. 現在的汽車上一般都有幾個電腦板,是哪幾個

4分,分別是ECU的,ABS的,防盜晶元的,氣囊的。以智能車載信息系統為代表的汽車計算平台(中央計算系統)涉及計算機、汽車電子、通訊協議、無線傳遞、GIS/GPS等技術,產品開發難度大,目前全球在這一領域的研究還剛剛起步。


注意:

汽車電腦是按照預定程序自動地對各種感測器的輸入信號進行處理,然後輸出信號給執行器,從而控制汽車運行的電子設備。

汽車電腦的分類:

目前汽車電腦已經得到了廣泛的應用,例如車身電腦、發動機電腦、變速器電腦以及abs電腦等。雖然不同車型上配置的電腦數量和類型不盡相同,但總的發展趨勢是用一台主電腦處理大多數感測器的輸入信號,用一些較小的電子控制單元控制其他系統。

汽車電腦的構成:

汽車電腦的主要部分是單片機,單片機是一塊集成了微處理器(CPU)、存儲器以及輸入和輸出介面的電路板。微處理器是單片機的核心部件,微處理器將輸入模擬信號轉化為數字信號,並根據存儲的參考數據進行對比處理,計算出輸出值,輸出信號經過功率放大後控制執行器。

6. 本田凌派網關電腦在什麼位置

控制單元內。
先說個復雜點的,在寶馬車系中,中央網關模塊、安全和網關模塊、多音頻系統控制器、便捷進入起動系統、控制顯示、組合儀表、車身網關等控制單元都具有網關功能。在奧迪和大眾車系中,根據車型的不同,網關可能安裝在組合儀表內、車上供電控制單元內、獨立的網關控制單元或者車載遠程智能網關。由於通過CAN匯流排的所有信息都供網關使用,所以,網關也用做診斷介面,老款的大眾及奧迪通過K線來查詢診斷信息,現在基本都用診斷CAN來完成這個工作。奧迪A8的數據匯流排診斷介面(網關)承襲為人熟知的功能,它與CAN舒適、CAN驅動、CAN擴展、CAN顯示與操作、CAN診斷、FlexRay匯流排、MOST匯流排、LIN匯流排系統連接,一般安裝在行李箱右側電控箱,所連接的匯流排電路主要作用有:1、控制單元聯網網關2、MOST匯流排環形診斷控制單元3、蓄電池監控裝置控制單元4、發電機5、穩壓器奧迪A7的數據匯流排網關安裝在後座椅下的中間位置;寶馬數據匯流排網關安裝在主駕駛位曲腳狀態的地毯下面;保時捷的網關在主駕駛座椅下,無線智能網關在副駕駛手套箱前方;大眾普遍在中控台油門踏板上方。特斯拉model3在副駕駛靠近右腳的裝飾面板側上方。結語:項目可以不做,搞壞車可不行那我們了解了網關及各個車載通訊系統中存在不同的速率交互信息,這里在了解與操作的同時,也要特別提醒下各位車聯網遠程智能終端,特別是帶汽車控制類的,復雜CAN數據交互類的、汽車整車控制策略類的、CAN報文轉譯類的項目,搞不定不要強行搞,別把好車搞了一堆故障碼,先咨詢下速銳得。

7. 電腦主板各部件詳細圖解

電腦主板各部分詳解是什麼呢?

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。而下面我們就以圖解的形式帶你來全面了解主板。
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。此主題相關圖片如下: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。此主題相關圖片如下: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*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。此主題相關圖片如下: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*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
此主題相關如下: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*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。此主題相關如下: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
此主題相關如下: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插槽此主題相關如下: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
此主題相關如下: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。此主題相關圖片如下: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。此主題相關圖片如下: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
此主題相關如下: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。此主題相關圖片如下: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。
11.BIOS及電池
BIOS(BASIC INPUT/OUTPUT SYSTEM)基本輸入輸出系統是一塊裝入了啟動和自檢程序的EPROM或EEPROM集成塊。實際上它是被固化在計算機ROM(只讀存儲器)晶元上的一組程序,為計算機提供最低級的、最直接的硬體控制與支持。除此而外,在BIOS晶元附近一般還有一塊電池組件,它為BIOS提供了啟動時需要的電流。
此主題相關如下:常見BIOS晶元的識別主板上的ROM BIOS晶元是主板上唯一貼有標簽的晶元,一般為雙排直插式封裝(DIP),上面一般印有「BIOS」字樣,另外還有許多PLCC32封裝的BIOS。此主題相關圖片如下:早期的BIOS多為可重寫EPROM晶元,上面的標簽起著保護BIOS內容的作用,因為紫外線照射會使EPROM內容丟失,所以不能隨便撕下。現在的ROM BIOS多採用Flash ROM(快閃可擦可編程只讀存儲器),通過刷新程序,可以對Flash ROM進行重寫,方便地實現BIOS升級。目前市面上較流行的主板BIOS主要有Award BIOS、AMI BIOS、Phoenix BIOS三種類型。Award BIOS是由Award Software公司開發的BIOS產品,在目前的主板中使用最為廣泛。Award BIOS功能較為齊全,支持許多新硬體,目前市面上主機板都採用了這種BIOS。AMI BIOS是AMI公司出品的BIOS系統軟體,開發於80年代中期,它對各種軟、硬體的適應性好,能保證系統性能的穩定,在90年代後AMI BIOS應用較少;Phoenix BIOS是Phoenix公司產品,Phoenix BIOS多用於高檔的原裝品牌機和筆記本電腦上,其畫面簡潔,便於*作,現在Phoenix已和Award公司合並,共同推出具備兩者標示的BIOS產品。12.機箱前置面板接頭機箱前置面板接頭是主板用來連接機箱上的電源開關、系統復位、硬碟電源指示燈等排線的地方。一般來說,ATX結構的機箱上有一個總電源的開關接線(Power SW),其是個兩芯的插頭,它和Reset的接頭一樣,按下時短路,松開時開路,按一下,電腦的總電源就被接通了,再按一下就關閉。而硬碟指示燈的兩芯接頭,一線為紅色。在主板上,這樣的插針通常標著IDE LED或HD LED的字樣,連接時要紅線對一。這條線接好後,當電腦在讀寫硬碟時,機箱上的硬碟的燈會亮。電源指示燈一般為兩或三芯插頭,使用1、3位,1線通常為綠色。此主題相關圖片如下:在主板上,插針通常標記為Power LED,連接時注意綠色線對應於第一針( )。當它連接好後,電腦一打開,電源燈就一直亮著,指示電源已經打開了。而復位接頭(Reset)要接到主板上Reset插針上。主板上Reset針的作用是這樣的:當它們短路時,電腦就重新啟動。而PC喇叭通常為四芯插頭,但實際上只用1、4兩根線,一線通常為紅色,它是接在主板Speaker插針上。在連接時,注意紅線對應1的位置。13.外部介面此主題相關圖片如下:ATX主板的外部介面都是統一集成在主板後半部的。現在的主板一般都符合PC'99規范,也就是用不同的顏色表示不同的介面,以免搞錯。一般鍵盤和滑鼠都是採用PS/2圓口,只是鍵盤介面一般為藍色,滑鼠介面一般為綠色,便於區別。而USB介面為扁平狀,可接MODEM,光碟機,掃描儀等USB介面的外設。而串口可連接MODEM和方口滑鼠等,並口一般連接列印機。14.主板上的其它主要晶元除此而外主板上還有很多重要晶元:音效卡晶元現在的主板集成的音效卡大部分都是AC'97音效卡,全稱是Audio CODEC'97,這是一個由Intel、Yamaha等多家廠商聯合研發並制定的一個音頻電路系統標准。主板上集成的AC97音效卡晶元主要可分為軟音效卡和硬音效卡晶元兩種。所謂的AC'97軟音效卡,只是在主板上集成了數字模擬信號轉換晶元(如ALC201、ALC650、AD1885等),而真正的音效卡被集成到北橋中,這樣會加重CPU少許的工作負擔。此主題相關圖片如下:所謂的AC'97硬音效卡,是在主板上集成了一個音效卡晶元(如創新CT5880,雅馬哈的744,VIA的Envy 24PT),這個音效卡晶元提供了獨立的聲音處理,最終輸出模擬的聲音信號。這種硬體音效卡晶元相對比軟音效卡在成本上貴了一些,但對CPU的佔用很小。網卡晶元此主題相關圖片如下:現在很多主板都集成了網卡。在主板上常見的整合網卡所選擇的晶元主要有10/100M的RealTek公司的8100(8139C/8139D晶元)系列晶元以及威盛網卡晶元等。除此而外,一些中高端主板還另外板載有Intel、3COM、Alten和Broadcom的千兆網卡晶元等,如Intel的i82547EI、3COM 3C940等等。IDE陣列晶元此主題相關圖片如下:一些主板採用了額外的IDE陣列晶元提供對磁碟陣列的支持,其採用IDE RAID晶元主要有HighPoint、Promise等公司的產品的功能簡化版本。例如Promise公司的PDC20276/20376系列晶元能提供支持0,1的RAID配置,具自動數據恢復功能。美國高端HighPoint公司的RAID晶元如HighPoint HPT370/372/374系列晶元,SILICON SIL312ACT114晶元等等。//本文來自電腦軟硬體應用網www.45it.comI/O控制晶元I/O控制晶元(輸入/輸出控制晶元)提供了對並串口、PS2口、USB口,以及CPU風扇等的管理與支持。常見的I/O控制晶元有華邦電子(WINBOND)的W83627HF、W83627THF系列等,例如其最新的W83627THF晶元為I865/I875晶元組提供了良好的支持,除可支持鍵盤、滑鼠、軟盤、並列埠、搖桿控制等傳統功能外,更創新地加入了多樣新功能,例如,針對英特爾下一代的Prescott內核微處理器,提供符合VRD10.0規格的微處理器過電壓保護,如此可避免微處理器因為工作電壓過高而造成燒毀的危險。此主題相關圖片如下:此外,W83627THF內部硬體監控的功能也同時大幅提升,除可監控PC系統及其微處理器的溫度、電壓和風扇外,在風扇轉速的控制上,更提供了線性轉速控制以及智能型自動控轉系統,相較於一般的控制方式,此系統能使主板完全線性地控制風扇轉速,以及選擇讓風扇是以恆溫或是定速的狀態運轉。這兩項新加入的功能,不僅能讓使用者更簡易地控制風扇,並延長風扇的使用壽命,更重要的是還能將風扇運轉所造成的噪音減至最低。頻率發生器晶元頻率也可以稱為時鍾信號,頻率在主板的工作中起著決定性的作用。我們目前所說的CPU速度,其實也就是CPU的頻率,如P4 1.7GHz,這就是CPU的頻率。電腦要進行正確的數據傳送以及正常的運行,沒有時鍾信號是不行的,時鍾信號在電路中的主要作用就是同步;因為在數據傳送過程中,對時序都有著嚴格的要求,只有這樣才能保證數據在傳輸過程不出差錯。時鍾信號首先設定了一個基準,我們可以用它來確定其它信號的寬度,另外時鍾信號能夠保證收發數據雙方的同步。對於CPU而言,時鍾信號作為基準,CPU內部的所有信號處理都要以它作為標尺,這樣它就確定CPU指令的執行速度。此主題相關圖片如下:時鍾信號頻率的擔任,會使所有數據傳送的速度加快,並且提高了CPU處理數據的速度,這就是我們為什麼超頻可以提高機器速度的原因。要產生主板上的時鍾信號,那就需要專門的信號發生器,也稱為頻率發生器。但是主板電路由多個部分組成,每個部分完成不同的功能,而各個部分由於存在自己的獨立的傳輸協議、規范、標准,因此它們正常工作的時鍾頻率也有所不同,如CPU的FSB可達上百兆,I/O口的時鍾頻率為24MHz,USB的時鍾頻率為48MHz,因此這么多組的頻率輸出,不可能單獨設計,所以主板上都採用專用的頻率發生器晶元來控制。此主題相關圖片如下:頻率發生器晶元的型號非常繁多,其性能也各有差異,但是基本原理是相似的。例如ICS 950224AF時鍾頻率發生器,是在I845PE/GE的主板上得到普遍採用時鍾頻率發生器,通過BIOS內建的「AGP/PCI頻率鎖定」功能,能夠保證在任何時鍾頻率之下提供正確的PCI/AGP分頻,有了起提供的這「AGP/PCI頻率鎖定」功能,使用多高的系統時鍾都不用擔心硬碟裡面精貴的數據了,也不用擔心顯卡、音效卡等的安全了,超頻,只取決於CPU和內存的品質而已了。

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