主板,插槽

电脑主板加工图解大全(电脑主板制作工艺)

电脑主板加工图解大全(电脑主板制作工艺)

电脑主板制作工艺

是CPU、内部存储器、输入/输出设备。 电脑上的三大核心部件为CPU、内部存储器、输入/输出设备。三者是组成计算机必不可少的部分,对于计算机都是至关重要的。 中央处理器的功能主要为处理指令、执行操作、控制时间、处理数据,内存储器其作用是用于暂时存放CPU中的运算数据,以及与硬盘等外部存储器交换的数据,输入输出设备起了人与机器之间进行联系的作用。

电脑主板工艺流程

第一步: 当我们按下电源开关时,电源就开始向主板和其它设备供电,此时电压还不太稳定,主板上的控制芯片组会向CPU发出并保持一个RESET(重置)信号,让CPU内部自动恢复到初始状态,但CPU在此刻不会马上执行指令。当芯片组检测到电源已经开始稳定供电了(当然从不稳定到稳定的过程只是一瞬间的事情),它便撤去RESET信号(如果是手工按下计算机面板上的Reset按钮来重启机器,那么松开该按钮时芯片组就会撤去RESET信号),CPU马上就从地址FFFF0H处开始执行指令,从前面的介绍可知,这个地址实际上在系统BIOS的地址范围内,无论是Award BIOS还是AMI BIOS,放在这里的只是一条跳转指令,跳到系统BIOS中真正的启动代码处。

第二步: 系统BIOS的启动代码首先要做的事情就是进行POST(Power-On Self Test,加电后自检),POST的主要任务是检测系统中一些关键设备是否存在和能否正常工作,例如内存和显卡等设备。由于POST是最早进行的检测过程,此时显卡还没有初始化,如果系统BIOS在进行POST的过程中发现了一些致命错误,例如没有找到内存或者内存有问题(此时只会检查640K常规内存),那么系统BIOS就会直接控制喇叭发声来报告错误,声音的长短和次数代表了错误的类型。在正常情况下,POST过程进行得非常快,我们几乎无法感觉到它的存在,POST结束之后就会调用其它代码来进行更完整的硬件检测。

第三步: 接下来系统BIOS将查找显卡的BIOS,前面说过,存放显卡BIOS的ROM芯片的起始地址通常设在C0000H处,系统BIOS在这个地方找到显卡BIOS之后就调用它的初始化代码,由显卡BIOS来初始化显卡,此时多数显卡都会在屏幕上显示出一些初始化信息,介绍生产厂商、图形芯片类型等内容,不过这个画面几乎是一闪而过。系统BIOS接着会查找其它设备的BIOS程序,找到之后同样要调用这些BIOS内部的初始化代码来初始化相关的设备。

第四步: 查找完所有其它设备的BIOS之后,系统BIOS将显示出它自己的启动画面,其中包括有系统BIOS的类型、序列号和版本号等内容。

第五步: 接着系统BIOS将检测和显示CPU的类型和工作频率,然后开始测试所有的RAM,并同时在屏幕上显示内存测试的进度,我们可以在CMOS设置中自行决定使用简单耗时少或者详细耗时多的测试方式。

第六步: 内存测试通过之后,系统BIOS将开始检测系统中安装的一些标准硬件设备,包括硬盘、CD-ROM、串口、并口、软驱等设备,另外绝大多数较新版本的系统BIOS在这一过程中还要自动检测和设置内存的定时参数、硬盘参数和访问模式等。

第七步: 标准设备检测完毕后,系统BIOS内部的支持即插即用的代码将开始检测和配置系统中安装的即插即用设备,每找到一个设备之后,系统BIOS都会在屏幕上显示出设备的名称和型号等信息,同时为该设备分配中断、DMA通道和I/O端口等资源。

第八步: 到这一步为止,所有硬件都已经检测配置完毕了,多数系统BIOS会重新清屏并在屏幕上方显示出一个表格,其中概略地列出了系统中安装的各种标准硬件设备,以及它们使用的资源和一些相关工作参数。

第九步: 接下来系统BIOS将更新ESCD(Extended System Configuration Data,扩展系统配置数据)。ESCD是系统BIOS用来与操作系统交换硬件配置信息的一种手段,这些数据被存放在CMOS(一小块特殊的RAM,由主板上的电池来供电)之中。通常ESCD数据只在系统硬件配置发生改变后才会更新,所以不是每次启动机器时我们都能够看到“Update ESCD… Success”这样的信息,不过,某些主板的系统BIOS在保存ESCD数据时使用了与Windows 9x不相同的数据格式,于是Windows 9x在它自己的启动过程中会把ESCD数据修改成自己的格式,但在下一次启动机器时,即使硬件配置没有发生改变,系统BIOS也会把ESCD的数据格式改回来,如此循环,将会导致在每次启动机器时,系统BIOS都要更新一遍ESCD,这就是为什么有些机器在每次启动时都会显示出相关信息的原因。

第十步: ESCD更新完毕后,系统BIOS的启动代码将进行它的最后一项工作,即根据用户指定的启动顺序从软盘、硬盘或光驱启动。以从C盘启动为例,系统BIOS将读取并执行硬盘上的主引导记录,主引导记录接着从分区表中找到第一个活动分区,然后读取并执行这个活动分区的分区引导记录,而分区引导记录将负责读取并执行IO.SYS,这是DOS和Windows 9x最基本的系统文件。Windows 9x的IO.SYS首先要初始化一些重要的系统数据,然后就显示出我们熟悉的蓝天白云,在这幅画面之下,Windows将继续进行DOS部分和GUI(图形用户界面)部分的引导和初始化工作。

如果系统之中安装有引导多种操作系统的工具软件,通常主引导记录将被替换成该软件的引导代码,这些代码将允许用户选择一种操作系统,然后读取并执行该操作系统的基本引导代码(DOS和Windows的基本引导代码就是分区引导记录)。 上面介绍的便是计算机在打开电源开关(或按Reset键)进行冷启动时所要完成的各种初始化工作,如果我们在DOS下按Ctrl+Alt+Del组合键(或从Windows中选择重新启动计算机)来进行热启动,那么POST过程将被跳过去,直接从第三步开始,另外第五步的检测CPU和内存测试也不会再进行。我们可以看到,无论是冷启动还是热启动,系统BIOS都一次又一次地重复进行着这些我们平时并不太注意的事情,然而正是这些单调的硬件检测步骤为我们能够正常使用电脑提供了基础。

现在市场上主流的品牌机随机安装的操作系统一般为Windows XP,但是,部分用户可能仍然对Windows 98、Windows ME或Windows 2000等操作系统情有独钟,希望能在不破坏原操作系统的前提下,再安装一下以上操作系统。按常规来说,如不使用第三方的软件,我们在安装微软的Windows系列操作系统时,应该按照从低版本到高版本的顺序来依次安装;如果使用第三方的软件,又会涉及到所使用的软件的版权及用法问题,对一般用户来说显然是不太合适的。其实,按我们在本文提供的方法,不使用第三方的任何软件也能实现操作系统反着装,而且十分简单!

例如我的联想品牌机,硬盘的C区安装Windows XP家庭版,C区的文件格式为FAT 32,其它分区的文件系统也是FAT 32。使用本文的办法来安装Windows 98,C区和安装Windows 98的分区的文件系统均需要转化为FAT 32,否则需要第三方的启动软件。当然,如果文件格式为NTFS,我们可以使用“Partition Magic”这款软件来将它无损转换为FAT 32。

主板的制作

自己做是可以的,一个小喇叭,两根线焊上,弄两根插针插上,不过比较麻烦,一般去电脑维修店去买个旧的,应该也就二,三块钱的事

主板制造工艺

主板如何分类

一、按主板上使用的CPU来看

386主板、486主板、奔腾(Pentium,即586)主板、高能奔腾(Pentium Pro,即686)主板。 同一级的CPU往往也还有进一步的划分,如奔腾主板,就有是否支持多能奔腾(P55C,MMX要求主板内建双电压), 是否支持Cyrix 6x86、 AMD 5k86 (都是奔腾级的CPU,要求主板有更好的散热性)等区别。

二、按主板上I/O总线的类型来看

ISA(Industry Standard Architecture)工业标准体系结构总线;EISA(Extension Industry Standard Architecture)扩展标准体系结构总线;MCA(Micro Channel)微通道总线。

此外,为了解决CPU与高速外设之间传输速度慢的瓶颈问题,出现了两种局部总线,它们是:VESA(Video Electronic Standards Association)视频电子标准协会局部总线,简称VL总线;PCI(Peripheral Component Interconnect)外围部件互连局部总线,简称PCI总线。

486级的主板多采用VL总线,而奔腾主板多采用PCI总线。 目前,继PCI之后又开发了更外围的接口总线,它们是:USB(Universal Serial Bus)通用串行总线。IEEE1394(美国电气及电子工程师协会1394标准)俗称火线(Fire Ware)。

三、按逻辑控制芯片组来看

这些芯片组中集成了对CPU、CACHE、I/0和总线的控制586以上的主板对芯片组的作用尤为重视。Intel公司出品的用于586主板的芯片组有:LX 早期的用于Pentium 60和66MHz CPU的芯片组。NX 海王星(Neptune),支持Pentium 75 MHz以上的CPU,在Intel 430 FX芯片组推出之前很流行,现在已不多见。

FX 在430和440两个系列中均有该芯片组,前者用于Pentium,后者用于Pentium Pro。HX Intel 430系列,用于可靠性要求较高的商用微机。VX Intel 430系列,在HX基础上针对普通的多媒体应用作了优化和精简。有被TX取代的趋势。TX Intel 430系列的最新芯片组,专门针对Pentium MMX技术进行了优化。

GX、KX Intel 450系列,用于Pentium Pro,GX为服务器设计,KX用于工作站和高性能桌面PC。MX Intel 430系列,专门用于笔记本电脑的奔腾级芯片组,参见《Intel 430 MX芯片组》。 非Intel公司的芯片组有:VT82C5xx系列 VIA公司出品的586芯片组。

四、按主板结构来看

AT 标准尺寸的主板,IBM PC/A机首先使用而得名,有的486、586主板也采用AT结构布局。Baby AT 袖珍尺寸的主板,比AT主板小,因而得名。很多原装机的一体化主板首先采用此主板结构。ATX 127;改进型的AT主板,对主板上元件布局作了优化,有更好的散热性和集成度,需要配合专门的ATX机箱使用。

一体化(All in one) 主板上集成了声音,显示等多种电路,一般不需再插卡就能工作,具有高集成度和节省空间的优点,但也 有维修不便和升级困难的缺点。在原装品牌机中采用较多。NLX Intel最新的主板结构,最大特点是主板、CPU的升级灵活方便有效,不再需要每推出一种CPU就必须更新主板设计,此外还有一些上述主板的变形结构,如华硕主板就大量采用了3/4 Baby AT尺寸的主板结构。

五、按功能来看

PnP功能带有PnP BIOS的主板配合PnP操作系统(如Win95)可帮助用户自动配置主机外设,做到即插即用节能(绿色)功能 一般在开机时有能源之星(Energy Star)标志,能在用户不使用主机时自动进入等待和休眠状态,在此期间降低CPU及各部件的功耗。

无跳线主板这是一种新型的主板,是对PnP主板的进一步改进。在这种主板上,连CPU的类型、工作电压等都无须用跳线开关,均 自动识别,只需用软件略作调整即可。经过Remark的CPU在这种主板上将无所遁形。

486以前的主板一般没有上述功能,586以上的主板均配有PnP和节能功能,部分原装品牌机中还可通过主板控制主机电源的通断,进一步做到智能开/关机,这在兼容机主板上还很少见,但肯定是将来的一个发展方向。无跳线主板将是主板发展的另一个方向。

常见的电脑主板有哪些

1、AT:标准尺寸的主板,IBM PC/A机首先使用而得名,有的486、586主板也采用AT结构布局。

2、Baby AT:袖珍尺寸的主板,比AT主板小,因而得名。很多原装机的一体化主板首先采用此主板结构。

3、ATX:改进型的AT主板,对主板上元件布局作了优化,有更好的散热性和集成度,需要配合专门的ATX机箱使用。

4、BTX:是ATX主板的改进型,它使用窄板(Low-profile)设计,使部件布局更加紧凑。针对机箱内外气流的运动特性,主板工程师们对主板的布局进行了优化设计,使计算机的散热性能和效率更高,噪声更小,主板的安装拆卸也变得更加简便。

5、BTX在一开始就制定了3种规格,分别是BTX、Micro BTX和Pico BTX。3种BTX的宽度都相同,都是266.7mm,不同之处在于主板的大小和扩展性有所不同。

6、一体化(All in one)主板:集成了声音,显示等多种电路,一般不需再插卡就能工作,具有高集成度和节省空间的优点,但也有维修不便和升级困难的缺点,在原装品牌机中采用较多。

7、NLX:Intel最新的主板结构,最大特点是主板、CPU的升级灵活方便有效,不再需要每推出一种CPU就必须更新主板设计此外还有一些上述主板的变形结构,如华硕主板就大量采用了3/4 Baby AT尺寸的主板结构。

电脑主板制作工艺视频

1,使用螺丝刀将盖板的螺丝拧下来。

2,将盖板两边卡槽扣下来。

3,使用螺丝刀将电脑板的螺丝拆掉。

4,拿下电脑板。

5,将万能电脑板装上,按照上面方法装好就好了。

安装洗衣机电脑板注意事项

1.安装前请检查洗衣机电机.进水阀.排水阀三者的完好,否则会烧毁电脑板.(进水阀线阻应大于4K,直流阀应大于100欧姆,专否则为不良器件应更换.)

2.常出现的不干衣现象,应多检查门开关及插座是否接触良好

3.电子水位洗衣机,属请使用原装或与其相等频率的水位器,否则会出现故障现象(进水不止或不干衣等).

4.用户用完洗衣机后,应切断主电源,避免长期处于待机工作,会烧毁电脑板。

电脑主板制造过程视频

电脑中的大部分硬件设备都要安装在主板上,可以说主板是连接各硬件设备的桥梁。主板的性能会直接影响整台电脑的性能,因此选择一块好的主板也是购买硬件设备的重要环节。

主板上集成的设备随着技术的不断更新,主板的集成度也越来越高了,目前的主板大多都集成了声卡、显卡和网卡。

如果用户只是用电脑进行一些普通的操作,对声卡、显卡和网卡都没有很高的要求,那么只需购买一款集成了这些硬件设备的主板即可,省去了单独购买这些硬件的麻烦。需要注意的是,集成设备的性能有优劣之分,在购买时应仔细查看设备的介绍。例如应该查看主板上集成的网卡是千兆网卡还是百兆网卡,能否满足日后的网络需求。

还有,目前选择一款板载多声道声卡的主板也是很有必要的,如果声道数过少,其音效难以满足多媒体音箱的需要。主板的插槽和接口主板上有连接各种硬件设备的插槽和接口,在选购时需要注意主板上提供的各种插槽和接口是否能满足硬件的需要。

这就要求用户在选购主板前对其他硬件设备做好通盘考虑,例如确定要购买的CPU型号、内存的类型等。

主板上各插槽通常只能连接一种类型的硬件。例如DDR2的内存插槽是不能安装DDR3内存的。提示虽然DDR2内存和DDR3内存的针脚数相同,但是由于其缺口位置不同,以及支持的对象不同,所以DDR2内存插槽不能兼容DDR3内存。

此外,还需要注意主板上的电源插座,目前主板上的电源插座有20芯和24芯两种。24芯电源插座可以兼容20芯的电源连接线,也就是说在24芯的插座中可以插入20芯的电源连接线。但24芯的电源连接线无法插入20芯的插座。

主板上的电源接口具有防插错设计,位置不对是无法正常连接的。主板的品牌用户在购买主板时,应尽量选择品牌产品,因为这些产品的生产厂商具有雄厚的研发实力以及制造能力,从产品的设计、选料、工艺控制、测试到包装运送等都经过了十分严格的把关。

并且这些产品有非常完善的售后服务体系,为消费者提供了可靠的质量和信誉保证。

目前著名的主板品牌厂商有:华硕、技嘉、微星、映泰、升技和磐正等。

此外,主板厂商根据其品牌效应又可以分为一线品牌、二线品牌、三线品牌以及通路品牌。

一线品牌:具有雄厚的研发能力和齐全的产品线,推出新品速度快,行业口碑好。

这类厂商包括华硕(ASUS)、微星(MSI)、技嘉(GIGABYTE)、磐正(EPoX)和升技(ABIT)等。

二线品牌:研发实力略逊于一线品牌,其产品有很多特色功能。

这类厂商包括映泰(BIOSTAR)、富士康(Foxconn)、精英(ECS)和青云(Albatron)等。

三线品牌:具有一定的制造能力,产品用料和做工一般,价格比较便宜。

这类厂商包括华擎(ASROCK)、捷波(JETWAY)、硕泰克(SOLTEK)和顶星(TOPSTAR)等。

通路品牌:主要为渠道商,没有制造能力,产品依靠其他工厂代工,质量介于二线品牌与三线品牌之间,产品的性价比很高。

这类厂商包括昂达(ONDA)、七彩虹(Colorful)、双敏(UNIKA)和盈通(YESTON)等。主板的扩展能力电脑硬件的更新速度非常快,随着个人需求的不断增加,在使用过程中往往需要对其进行升级,所以在购买主板时需要充分考虑产品的扩展能力。

受到价格和体积的影响,主板上不可能集成所有的接口,购买时需要根据实际的需求来选择。

例如用户购买了DV,则可以考虑购买带有IEEE1394接口的主板来进行视频采集。

主板的扩展性可以根据集成的I/O插槽的数量来进行判断,例如PCI插槽、内存插槽等。

通常情况下,PCI插槽最好不要少于3条,以便于连接各种板卡;而内存插槽也最好不要少于2条,以保证升级内存时有足够的插槽。查看主板的用料和做工主板的用料和做工直接影响主板的性能和稳定性,在用户实际选购的时候应该仔细检查。主板的用料和做工通常可以通过检查PCB板的品质、采用的供电电路的品质以及供电电容的品质来识别。1.检查PCB板的品质PCB(Printed circuit board)即电路板或线路板,是由绝缘隔热且不易弯曲的材质制作而成的。常见主板的PCB板一般为4~8层,普通主板一般采用4层PCB板,上下2层为信号层,中间2层为接;地层和电源层。中高端主板通常会采用6层以上的PCB板,表面两层用于布线和焊接电子元件,中间为供电层和屏蔽层,这种PCB板具有更好的电气性能。此外,还需要观察PCB板的四周是否光滑、有没有毛边、上面标识的文字是否清晰、焊点是不是干净利落,如果这些基本的要求都没能达到的话,其他复杂的工艺就更难说了,所以这样的主板不要购买。2.检查电容的品质电容是主板上非常重要的电子元件,用于保证电压和电流的稳定(滤波),其容量和质量会影响主板的稳定性和寿命。电容的种类大致可分为陶瓷电容、电解电容和固态电容(担电容)三种,根据其特点及发挥的作用分布在主板的不同位置。目前著名的主板电容品牌包括三洋(SANYO)、富士通(FUJITSU)、蓝宝石(NICHICON)、红宝石(RUBYCON)、松下(PANASONIC)等。技巧传授有一些贴片电解电容看起来与贴片固态电容很相似,很容易将两者混淆。此时查看电容顶部是否有X状或K状的防爆纹,如果有,一般都是电解电容。3.检查供电电路的品质主板上的供电电路是为CPU、内存和芯片组等组件提供电能的装置,其品质的优劣直接影响到主板的效能和稳定性。一般来说,采用三相或四相供电电路设计可以保证CPU的稳定运行。在中高端主板中,还会采用四相以上的供电电路设计,这种设计不仅能保证CPU的稳定运行,还为X电脑的硬件升级和CPU超频提供了方便。