主板新架构 主板架构图片_插槽

计算机主板图,计算机主板芯片图,计算机组件图主板是计算机组件中最重要的部分. 无论是硬盘,内存还是处理器,都需要将其连接至主板,并且主板必须兼容并受支持. 合理设置计算机配置,至少主板必须与其他主要组件兼容,因此主板是计算机最重要的部分. 有些用户可能不太了解计算机主板的结构和组件,因此请参阅下面的计算机主板结构和组件的详细图. 首先让我们对芯片组有一个总体印象: 芯片组通常分为两部分: 北桥和南桥. 北桥主要负责控制CPU,内存和图形卡之间的通信. 南桥集成了启动,复位,CMOS电路,USB,IDE,SATA,PCI和许多其他电路,而控制模块则是整个主板的核心. 请注意,NIVADIA的某些芯片组的南北桥均已集成. 以下是物理图片(不带散热器): CPU插槽,Intel和AMD两个阵营,型号很多,这里不一一说明内存插槽,分为DDR1、2、3个显卡插槽等位于PCI插槽上的较旧的大多数是AGP插槽. 现在通常是PCIE,有些过渡主板有两种,有些有两个PCIE插槽PCI插槽,大部分是白色ATX电源插座和12V辅助电源插座. 外部接口,包括键盘和鼠标,串行,并行和打印机接口,集成图形接口,USB接口,集成网卡和声卡接口等: USB扩展接口,用于连接到前面板的USB接口机箱包括开关引脚,复位引脚,电源指示灯接口,硬盘指示灯接口等,它还具有四针蜂鸣器接口. 前置音频接口SATA硬盘接口用于连接SATA硬盘的IDE接口,用于连接IDE硬盘或光盘驱动器CMOS电池,关闭时用于将CMOS电路保持在南桥中. BIOS芯片中的正确时间(也称为基本输入输出系统)用于开机自检,中断分配和引导系统等,还用于设置CMOS参数. 可以将其视为AWRAD,AMI和其他CPU电源部件,总体上,下图是一个三相电源主板,三个相同的电感器中的每一个都是一个独立的相,属于储能电感器,垂直的是滤波电感,黑色的方形元件是场效应管,分为高端栅极场管和低端栅极场管. 在某些情况下,三个较高的并联场管是高端栅极场管,而附近的两个是低端管,一个高点和两个低点,并且相应,电感线圈构成电源的一相.

主板新架构 主板架构图片_晶体振荡器_02

电源管理芯片通常位于CPU附近. 有些是两排针,有些是四排针,并且型号很多. 它们用于识别CPU所需的工作电压,并控制FET以向CPU提供稳定的电流. 有些主板使用它是一个主从电源管理芯片,即一个主芯片连接到多个从芯片,从芯片控制场管的导通,电源的每个相都有一个从电源管理芯片. IO芯片,用于提供对键盘,鼠标,串行并行端口和其他设备的支持,一些还集成了监视和加电电路功能,主要是Winbond或ITE产品时钟芯片,用于为各种设备(通常在设备上)提供时钟信号旁边是晶体振荡器,通常是ICS或Winbond的产品. 集成声卡芯片集成网卡1394芯片,用于支持1394设备,例如相机和其他RAID磁盘阵列芯片. 晶体振荡器为器件提供启动脉冲. 直到存储电源部分为止,桥接晶体振荡器在保持时间和上电电路中都起着重要作用. 垂直半圆形小元件是TL431,用于提高参考电压,八针芯片是LM358双运算放大器,用于为存储器供电. 1117或1084线性稳压器,通常用于转换待机电压,为启动电路等提供稳定的待机电压门电路芯片,主要用于启动或复位电路RT9202或相关芯片,通常用于控制图形卡电源GD75232串口芯片