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文档简介

硬件系统全册复习课件第一章微机系统概论硬件组成软件组成系统软件应用软件工具软件中央处理器(CPU)存储器输入输出设备中央处理器(CPU)中央处理器(CPU)的作用1、运算器算术运算和逻辑算运,由算术逻辑单元、累加器、状态寄存器、通用寄存器等组成。2、控制器

神经中枢和指挥中心,由程序计数器、指令寄存器、指令译码器、时序控制电路、微操作控制电路等组成存储器内存储器外存储器ROM---BIOSRAM---内存条高速缓存器硬盘软盘移动硬盘U盘BIOSBIOS的作用BIOS的种类BIOS的升级BIOS的作用BIOS中断服务

BIOS系统设置

POST上电自检BIOS系统启动自举

BIOS中断服务

BIOS中断服务程序实质上就是计算机系统中硬件与软件之间的一个可编程接口,主要用于程序软件功能与微机硬件之间转接。例如操作系统对软驱、光驱、硬盘等设备的管理,中断的设置等服务。

BIOS系统设置

BIOS芯片中保存着计算机各配件的基本记录,如CPU、软驱、硬盘、光驱等配件的基本信息都在其中。只有保存功能的BIOS芯片是不够的,它还必须提供一个设置程序给用户来配置系统,以便于用户对硬件进行最底层的设置。当然,如今的BIOS都具备这样的功能,一般只要在系统启动时按相应的快捷键(如AwardBIOS是按“DEL”键)就能进入BIOS设置程序,通过该程序对系统进行设置也就是我们常说的“BIOS设置”。POST上电自检

POST(PowerOnSelfTest)上电自检也就是接通电脑的电源,让系统执行一个自我检查的例行程序,它也是BIOS功能的一部分。完整的POST包括对CPU、主板、基本的640KB内存、1MB以上的扩展内存、系统ROMBIOS的测试;CMOS中系统配置的校验;初始化视频控制器,测试视频内存、检验视频信号和同步信号,对CRT接口进行测试;对键盘、软驱、硬盘及CD-ROM子系统作检查;对并行口(打印机)和串行口(RS232)进行检查。BIOS系统启动自举

系统完成POST自检后,BIOS将按照系统BIOS设置中保存的启动顺序搜索软、硬盘驱动器及CD-ROM、网络服务器等有效地启动驱动器,读入操作系统引导记录,然后将系统控制权交给引导记录,并由引导记录来完成系统的顺序启动。BIOS的种类EPROM

EEPROM两中结构的区别写入擦除优缺点EPROM专用工具写入紫外线擦除不易改写程序EEPROM电写电擦升级方便BIOS的升级BIOS的升级的目的如何升级BIOSBIOS的升级的目的免费获得新功能

解决旧版BIOS中的BUG

如何升级BIOS软件升级专用的编程器内存储器与外存储器的根本区别内部存储器可以直接与CPU及输入输出设备直接交换或传递信息、进行数据交换。而外部存储器必须通过内部存储器才能与CPU进行数据交换内存储器与外存储器的其它区别内存储器:存储容量小、成本高、存取速度快。外存储器:存储容量大、成本低、可以永久脱机保存信息,用于存放暂时不参加运算的程序、数据和中间结果,存取速度较慢

RAM[内存条]高速缓存器(cache

)高速缓存的作用高速缓存的种类高速缓存的应用高速缓存的作用

高速缓存的目的就是为了速度和效率。它是帮助计算机能更平滑地工作的一种构思巧妙的技术。在应用程序启动时,数据和指令由速度较慢的硬盘中转移到主内存中(或DRAM),CPU可以从主内存中速度更快地获取数据。高速缓存的种类cache外部高速缓存内部高速缓存L1L2高速缓存的应用高速缓存在CPU中的应用高速缓存在硬盘中的应用高速缓存在光驱中的应用外存储器1、硬盘外存储器2、软盘外存储器3、移动硬盘

外存储器4、U盘输入输出设备显示器键盘鼠标打印机扫描仪CRT显示器液晶显示器显示器CRT显示器液晶显示器键盘鼠标打印机扫描仪系统软件Windows操作系统系统软件linux操作系统应用软件工具软件硬件系统主机主板CPU

软驱与光驱硬盘显示卡内存电源

一、主机二、主板扩展插槽CPU插座主板接口主板上的电池主板芯片主板跳线如何选购主板主板的结构ATX主板主板的结构AT主板

扩展插槽扩展插槽是主板上用于固定扩展卡并将其连接到系统总线上的插槽.目前扩展插槽的种类主要有ISA,PCI,AGP,CNR,AMR,ACR和比较少见的WI-FI,VXB,以及笔记本电脑专用的PCMCIA等。历史上出现过,早已经被淘汰掉的还有MCA插槽,EISA插槽以及VESA插槽等等。未来的主流扩展插槽是PCIExpress插槽。扩展插槽ISA插槽PCI插槽AGP插槽

PCIExpress插槽其他插槽ISA插槽

ISA插槽

ISA插槽是基于ISA总线(IndustrialStandardArchitecture,工业标准结构总线)的扩展插槽,其颜色一般为黑色,比PCI接口插槽要长些,位于主板的最下端。其工作频率为8MHz左右,为16位插槽,最大传输率16MB/sec,可插接显卡,声卡,网卡已及所谓的多功能接口卡等扩展插卡。其缺点是CPU资源占用太高,数据传输带宽太小,是已经被淘汰的插槽接口。目前还能在许多老主板上看到ISA插槽,现在新出品的主板上已经几乎看不到ISA插槽的身影了,但也有例外,某些品牌的845E主板甚至875P主板上都还带有ISA插槽,估计是为了满足某些特殊用户的需求。VESA插槽

PCI插槽

PCI插槽PCI插槽是基于PCI局部总线(PedpherdComponentInterconnect,周边元件扩展接口)的扩展插槽,其颜色一般为乳白色,位于主板上AGP插槽的下方,ISA插槽的上方。其位宽为32位或64位,工作频率为33MHz,最大数据传输率为133MB/sec(32位)和266MB/sec(64位)。可插接显卡、声卡、网卡、内置Modem、内置ADSLModem、USB2.0卡、IEEE1394卡、IDE接口卡、RAID卡、电视卡、视频采集卡以及其它种类繁多的扩展卡。PCI插槽是主板的主要扩展插槽,通过插接不同的扩展卡可以获得目前电脑能实现的几乎所有外接功能。AGP插槽

AGP插槽

AGP(AcceleratedGraphicsPort)是在PCI总线基础上发展起来的,主要针对图形显示方面进行优化,专门用于图形显示卡。AGP标准也经过了几年的发展,从最初的AGP1.0、AGP2.0,发展到现在的AGP3.0,如果按倍速来区分的话,主要经历了AGP1X、AGP2X、AGP4X、AGPPRO,目前最新片版本就是AGP3.0,即AGP8X。AGP8X的传输速率可达到2.1GB/s,是AGP4X传输速度的两倍。AGP插槽通常都是棕色,还有一点需要注意的是它不与PCI、ISA插槽处于同一水平位置,而是内进一些,这使得PCI、ISA卡不可能插得进去当然AGP插槽结构也与PCI、ISA完全不同,根本不可能插错的。PCIExpress插槽

PCIExpress插槽

PCI-Express是最新的总线和接口标准,它原来的名称为“3GIO”,是由英特尔提出的,很明显英特尔的意思是它代表着下一代I/O接口标准。交由PCI-SIG(PCI特殊兴趣组织)认证发布后才改名为“PCI-Express”。这个新标准将全面取代现行的PCI和AGP,最终实现总线标准的统一。它的主要优势就是数据传输速率高,目前最高可达到10GB/s以上,而且还有相当大的发展潜力。PCIExpress也有多种规格,从PCIExpress1X到PCIExpress16X,能满足现在和将来一定时间内出现的低速设备和高速设备的需求。能支持PCIExpress的主要是英特尔的i915和i925系列芯片组。当然要实现全面取代PCI和AGP也需要一个相当长的过程,就象当初PCI取代ISA一样,都会有个过渡的过程。其他插槽AMRCNRACR

AMR插槽

AMR(AudioModemRiser,声音和调制解调器插卡)规范,它是1998年英特尔公司发起并号召其它相关厂商共同制定的一套开放工业标准,旨在将数字信号与模拟信号的转换电路单独做在一块电路卡上。但由于AMRModem卡比一般的内置软Modem卡更占CPU资源,使用效果并不理想,而且价格上也不比内置Modem卡占多大优势,故此AMR插槽很快被CNR所取代。

CNR插槽

CNR插槽比AMR插槽比较相似(也呈棕色),但前者要略长一点,而且两者的针脚数也不相同,所以AMR插槽与CNR插槽无法兼容。CNR支持的插卡类型有AudioCNR、ModemCNR、USBHubCNR、HomePNACNR、LANCNR等。但市场对CNR的支持度不够,相应的产品很少,所以大多数主板上的CNR插槽也成了无用的摆设。

ACR插槽

ACR是AdvancedCommuniATIonRiser(高级通讯插卡)的缩写,它是VIA公司为了与英特尔的AMR相抗衡而联合AMD、3Com、Lucent、Motorola、NVIDIA、等世界著名厂商于2001年6月推出的一项开放性行业技术标准,其目的也上为了拓展AMR在网络通讯方面的功能。ACR不但能够与AMR规范完全兼容,而且定义了一个非常完善的网络与通讯的标准接口。ACR插卡可以提供诸如Modem、LAN(局域网)、HomePNA、宽带网(ADSL、CableModem)、无线网络和多声道音效处理等功能。ACR插槽大多都设计放在原来ISA插槽的地方。ACR插槽

扩展插槽ISA插槽PCI插槽AGP插槽工作频率8M33M66M总线16位32位32位CPU插座

Slot、Socket和Slocket都是用来把CPU安装在主板上的。在80年代初IBM的PC机刚出炉时,8086是直接焊在主板上的,接着的286、386也都是焊在主板上,很不好拆卸,对普通用户来说一旦买了一台计算机就基本上没有什么升级的余地了。到了486以后,处理器厂商开始采用插座或插槽来安装CPU,相信现在的电脑用户都对它们都不会陌生。目前市场上的各种CPU种类繁多,所用的插座和插槽也各不相同。

CPU插座Socket型slot型Slocket型Socket型Socket1~8型Socket370型SocketA(462)型Socket423型Socket478型Socket775型Socket940型Socket754(939)型Socket型Socket1

Intel开发的最古老的CPU插座,用于486芯片。有169个脚,电压为5V。最多只能支持DX4的倍频。Socket2

Intel在Socket1的基础上作了小小的改进得到Socket2。Socket2有238个脚,电压仍为5V。虽然它还是486的插座,但只要稍作修改就可以支持Pentium了。Socket3型

Socket3是在Socket2的基础上发展起来的。它有237个脚,电压为5V,但可以通过主板上的跳线设为3.3V。它支持Socket2的所有CPU,还支持5x86。它是最后一种486插座。Socket4~6型Socket4

Pentium时代的CPU插座从Socket4开始。它有273个脚,工作电压为5V。正是因为它的工作电压太高,所以它并没有怎么流传就被Socket5取代了。Socket4只能支持60-66MHz的Pentium。Socket5

Socket5有320个脚,工作电压为3.3V。它支持从75MHz到133MHz的Pentium。Socket5插座在早期的Pentium中非常流行。Socket6

看名字你也许会认为这是一个Pentium插座,但实际上Socket6是一个486插座。它有235个脚,工作电压为3.3V,比Socket3稍微先进一点。Socket7型

Socket7它有321个脚,工作电压范围为2.5-3.3V。支持从75MHz开始的所有Pentium处理器,包括PentiumMMX,K5,K6,K6-2,K6-3,6x86,M2和M3。Socket7是由Intel发布的,事实上已成为当时的工业标准,可以支持IDT、AMD和Cyrix的第六代CPU。但Intel在开发自己的第六代CPU-PentiumII是,却决定舍弃Socket7,另外开创一个局面。Socket7型

Socket8是PentiumPro专用的插座。它有387个脚,工作电压为3.1/3.3V。它还为双处理器的主板做了特殊的设计。但随着市场主流从PentiumMMX转向PentiumII,Socket8很快就被遗忘了.

Socket8型Socket370型

Socket370型

从名字就可以看出Socket370插座有370个管脚。在Intel找到了把处理器内核和L2缓存很便宜的做在一起的方法之后,它的CPU插座从Slot回到了Socket。Socket370是基于Socket7的。首先被采用的是PPGA封装的Celeron,接着是FC-PGA封装的PentiumIII和CeleronII。同样也有Socket370到Slot1的转接卡。SocketA型

SocketA型

SocketA接口,也叫Socket462,是AMD公司AthlonXP和Duron(毒龙)处理器的插座标准。SocketA接口具有462插空,可以支持133MHz外频。如同Socket370一样,降低了制造成本,简化了结构设计。Socket423型

Socket423型

Socket423插槽是最初P4处理器的标准接口,Socket423的外形和前几种Socket类的插槽类似,对应的CPU针脚数为423。

Socket423插槽多是基于Intel850芯片组主板,支持1.3GHz~1.8GHz的P4处理器。不过随着DDR内存的流行,英特尔又开发了支持SDRAM及DDR内存的i845芯片组,CPU插槽也改成了Socket478,Socket423插槽也就销声匿迹了。Socket478型

Socket478型

Socket478插槽是目前P4系列处理器所采用的接口类型,针脚数为478针。Socket478的P4处理器面积很小,其针脚排列极为紧密。采用Socket478插槽的主板产品数量众多。

Socket775型

比较

Socket775型

Socket775又称为SocketT,是目前应用于IntelLGA775封装的CPU所对应的接口,目前采用此种接口的有LGA775封装的单核心的Pentium4、Pentium4EE、CeleronD以及双核心的PentiumD和PentiumEE等CPU。与以前的Socket478接口CPU不同,Socket775接口CPU的底部没有传统的针脚,而代之以775个触点,即并非针脚式而是触点式,通过与对应的Socket775插槽内的775根触针接触来传输信号。不适合总拆卸容易引起短路Socket940型

Socket940型

Socket940是最早发布的AMD64位CPU的接口标准,具有940根CPU针脚,支持双通道ECCDDR内存。目前采用此接口的有服务器/工作站所使用的Opteron以及最初的Athlon(速龙

)64FX。Socket754939型

Socket754型

Socket754是2003年9月AMD64位桌面平台最初发布时的CPU接口,具有754根CPU针脚,只支持单通道DDR内存。目前采用此接口的有面向桌面平台的Athlon64的低端型号和Sempron的高端型号。Socket939型

Socket939是AMD公司2004年6月才推出的64位桌面平台接口标准,具有939根CPU针脚,支持双通道DDR内存。SocketAM2型SocketAM2是2006年5月底发布的支持DDR2内存的AMD64位桌面CPU的接口标准,具有940根CPU针脚,支持双通道DDR2内存。目前采用SocketAM2接口的有低端的Sempron(闪龙)、中端的Athlon64、高端的Athlon64X2以及顶级的Athlon64FX等全系列AMD桌面CPU,按照AMD的规划,SocketAM2接口将逐渐取代原有的Socket754接口和Socket939接口,从而实现桌面平台CPU接口的统一。

SocketAM2型Socket1156型与1366型Corei5700和Corei7800采用LGA1156接口Corei7900采用LGA1366接口

Socket1156型

Socket1156型

slot型SLOT1型SLOT2型SLOTA型SLOT1型

SLOT1型

采用这种设计处理器内核和L2缓存之间的通信速度更快。Slot1有242个脚,工作电压为2.8-3.3V。主要用于P2、P3、Celeron(赛扬),另外还有Socket8的转接卡用来安装PentiumPro。SLOT2型

Slot2是Slot1的改进,主要用于Xeon系列处理器。Slot2有330个脚,它和Slot1之间最大的区别就在于Slot1的CPU和L2缓存只能以CPU工作频率的一半进行通信,而Slot2允许CPU和L2缓存以CPU工作频率进行通信。

SLOTA型SLOTA型

主要用于AMD的Athlon系列处理器。它的设计和Slot1类似,但采用的协议不一样,它用的是EV6总线协议。采用EV6总线协议,CPU和内存之间的工作频率可以达到200MHz。Slocket型Slocket型

所谓的Slocket是Slot和Socket的结合体,从它的拼法上就可以看出。它实质上是一个Slot1到Socket370的转接卡,在不同的电平和接口之间进行转换。有的Slocket可以插两个CPU,还有的Slocket可以去除CPU的锁频,使超频更容易。

主流趋势

AMD下一代台式处理器用的SocketM2,采用与目前Socket939相同的PGA封装,针脚数则回到了940pin,而从脚座的Land位置,则可看出SocketM2明显不兼容Opteron及现行Athlon64。发展趋势

主板接口IDE接口Series-ATA接口FDD接口并行接口串行接口电源接口USB接口1394接口

IDE接口IDE接口

IDE是IntegratedDeviceElectronics的简称,是一种硬盘的传输接口,它有另一个名称叫做ATA(ATAttachment),这两个名词都有厂商在用,指的是相同的东西。IDE的规格后来有所进步,而推出了EIDE(EnhancedIDE)的规格名称,而这个规格同时又被称为FastATA。所不同的是FastATA是专指硬盘接口,而EIDE还制定了连接光盘等非硬盘产品的标准。而这个连接非硬盘类的IDE标准,又称为ATAPI接口。而之后再推出更快的接口,名称都只剩下ATA的字样,像是UltraATA、ATA/66、ATA/100等。

Series-ATA接口

Series-ATA接口

Series-ATA为新一代硬盘接口,Series-ATA数据传输率达到了150MB/s,比目前最新的并行ATA(即ATA/133)所能达到133MB/s的最高数据传输率还高;另外,Series-ATA采用低电压、点对点(Point-to-Point)设计,减少了对能耗的要求,并提升气流与增加散热效果,此外,还支持热插拔(Hot-Plug)功能。FDD接口

这是内置软驱接口,是传统的软驱接口,直接与电脑主板上的软驱接口相连,价格低廉。

并行接口

并行接口,简称并口,也就是LPT接口,采用25针的双排插口是采用并行通信协议的扩展接口。并口的数据传输率比串口快8倍,标准并口的数据传输率为1Mbps,一般用来连接打印机、扫描仪等。所以并口又被称为打印口。串行接口

串行接口,简称串口,也就是COM接口,是采用串行通信协议的扩展接口。串口的出现是在1980年前后,数据传输率是115kbps~230kbps,串口一般用来连接鼠标和外置Modem以及老式摄像头和写字板等设备,目前部分新主板已开始取消该接口。

电源接口

电源插座主要有AT电源插座和ATX电源插座两种,有的主板上同时具备这两种插座。AT插座应用已久现已淘汰。而采用20口的ATX电源插座,采用了防插反设计,不会像AT电源一样因为插反而烧坏主板。除此而外,在电源插座附近一般还有主板的供电及稳压电路.USB接口 USB(UniversalSerialBus,通用串行总线)接口是由Compaq、IBM、Microsoft等多家公司于1994年底联合提出的接口标准,其目的是用于取代逐渐不适应外设需求的传统串、并口。1996年业界正式通过了USB1.0标准,但由于未获当时主流的Win95支持(直到Win95OSR2才通过外挂模块提供对USB1.0的支持)而未得到普及,直到1998年USB1.1标准确立和Win98内核正式提供对USB接口的直接支持之后,USB才真正开始普及,到今天已经发展到USB2.0标准。

USB接口

它也是一种串行接口,目前最新的标准是2.0版,理论传输速率可达480Mb/s。目前许多上设都采用这种设备接口,如Modem、打印机、扫描仪、数码相机等。它的优点就是数据传输速率高、支持即插即用、支持热拨插、无需专用电源、支持多设备无PC独立连接等。USB接口更广泛的应用及带宽允许外设在开机状态下热插拔,使用方便最多可串接127个外设稳定的数据传输速率支持即时声音播放及影像压缩

USB接口规范标志图

USB接口卡

1394接口1394接口

IEEE1394的前身即Firewire(火线),IEEE1394也是一种高效的串行接口标准,功能强大而且性能稳定,而且支持热拔插和即插即用。IEEE1394的前身即Firewire(火线),是1986年由苹果电脑公司针对高速数据传输所开发的一种传输介面,并于1995年获得美国电机电子工程师协会认可,成为正式标准。IEEE1394可以在一个端口上连接多达63个设备,设备间采用树形或菊花链拓扑结构。

IEEE1394支持100、200、400Mbps的传输速率。目前最新的IEEE1394b标准能达到800Mbps的传输速率。IEEE1394是横跨PC及家电产品平台的一种通用界面,适用于大多数需要高速数据传输的产品,如高速外置式硬盘、CD-ROM、DVD-ROM、扫描仪、打印机、数码相机、摄影机等。1394接口 IEEE1394分为有供电功能的6针A型接口和无供电功能的4针B型接口,A型接口可以通过转接线兼容B型,但是B型转换成A型后则没有供电的能力。6针的A型接口在Apple的电脑和周边设备上使用很广,而在消费类电子产品以及PC上多半都是采用的简化过的4针B型接口,需要配备单独的电源适配器。IEEE1394接口可以直接当做网卡联机,也可以通过Hub扩展出更多的接口。没有IEEE1394接口的主板也可以通过插接IEEE1394扩展卡的方式获得此功能。。1394接口

使用方便,支持热插拔,即插即用,无需设置设备ID号,从Win98SE以上版本的操作系统开始内置IEEE1394支持核心,无需驱动程序。

数据传输速度快,IEEE1394a高达400Mbps,后续的IEEE1394b标准可将速度提升到800Mbps、1.6Gbps甚至3.2Gbps。

自带供电线路,能提供8—40V可变电压,允许通过最大电流也达到1.5A左右,因此它能为耗电量要求小的设备进行供电。

真正点对点连接(peer-to-peer),设备间不分主从,可直接实现两台DV间的数据传输或是多台电脑共享一台DV机,而且从理论上讲我们可以直接将IEEE1394接口DV机中的图像数据保存到IEEE1394接口的硬盘中。

接口速度比较

主板上的电池

在BIOS芯片附近一般还有一块电池组件,主板电池的作用是在关机后维持CMOS中的数据。主板芯片组主板芯片组

主板是计算机系统中最为重要的设备之一,其肩负着其它设备之间的配合、控制、数据传递等作用,而主板芯片组则是主板的“灵魂”,一块主板的功能、性能和技术特性都是由主板芯片组的特性来决定的。如今全球有多家公司可以设计生产主板芯片组产品,它们分别是Intel、VIA(威盛)、NVIDIA、ALI(扬智)、SIS(矽统)、ATI和AMD等。这些厂商的多款芯片组产品,在性能上、价格上和CPU的支持上都各有不同、各具特色,正因如此才使得主板市场上的“色彩”较其它产品领域要更丰富一些。主板芯片北桥芯片南桥芯片北桥芯片

北桥芯片(NorthBridge)是主板芯片组中起主导作用的最重要的组成部分,也称为主桥(HostBridge)。一般来说,芯片组的名称就是以北桥芯片的名称来命名的.北桥芯片负责与CPU的联系并控制内存、AGP、PCI数据在北桥内部传输。

北桥芯片INTEL系列芯片组VIA系列芯片组NVIDIA系列芯片组SIS系列芯片组ALi系列芯片组ATI系列芯片组AMD系列芯片组INTEL系列芯片组4xx系列芯片组8xx系列芯片组9xx系列芯片组INTEL系列芯片组430系列芯片组440系列芯片组INTEL系列芯片组Intel430FX芯片组

Intel430FX芯片组是Intel公司生产的第一款芯片组.

其是当时最早提供对EDODRAM支持的奔腾级芯片组.它所构建的以高速EDODRAM与第一代原始Pentium处理器相配和的方案在很长一段时间内都是追求高性能用户的理想选择。INTEL系列芯片组Intel430HX芯片组

430HX在高效能和低功率方面有了很大的进步。因为是Intel430FX芯片组的改进产品,当时次款芯片组主要面向高端商用。此外,440HX除了支持Intel公司的Pentium和PentiumMMX两款CPU外,还支持AMD公司的K5/K6和CYRIX公司的6X86/6X86MX四款CPU,它还实现 了在一块主板上对双CPU的支持。它的 成功在于它对双CPU的支持和对ECC DRAM及USB的支持。

INTEL系列芯片组 Intel430VX芯片组

Intel在推出了两款最成功的CPU之后突然觉得还缺点什么,原因是原始的FX芯片不能满PentiumMMXCPU的需要,而HX芯片组性能好,但它昂贵的价格并不能被一般用户所接受。就是在这种情况下Intel430VX芯片组诞生了,人们习惯的称它为TritonThree。但人们发现这款TritonThree在性能上并不比Triton2强,只是他低廉的价格被经济不富裕得人津津乐道。

Intel430TX芯片组

Intel430TX芯片组是Intel公司为Socket7构架生产的最后一款芯片组。这款430TX芯片组在性能上还是比430HX略胜一筹,使众多用户对Intel的CPU不会太失望。

INTEL系列芯片组Intel440LX

随着CPU制造工艺的高速发展,一款功能强大的PentiumII处理器终于横空出世了。为了推广这款CPU,1997年5月,Intel特意为它定做了一套新衣服——440LX芯片组。首次支持AGP、SDRAM和Ultra/33功能,而且它支持两个处理器,是当时最强劲的芯片组。INTEL系列芯片组Intel440BX

Intel440BX芯片组是寿命最长的一款芯片组,也可以说是Intel公司最成功的芯片组产品了,直到今天它还是被很多人津津乐道。这款440BX配合Intel的CeleronCPU能发挥出极好的超频效果,而且它的价格也不昂贵,所以它在长达两年的时间里一直被广大DIY爱好者所喜爱。

INTEL系列芯片组Intel440ZX芯片组

此款芯片组是Intel公司在99年初推出的,它分为440ZX-100和440ZX-66两种版本。440ZX-100是为PentiumCPU设计的,ZX-66是为基于Slot1或Socket370构架的赛扬处理器设计的。其实二者的唯一区别就是ZX-100支持100MHz外频,而ZX-66只支持66MHz外频。

INTEL系列芯片组 Intel440GX芯片组

Intel440BX芯片组一直被用在中高端主流产品上,然而随着人们对图形处理和大量数据运算的要求的不断提高最大512MB的内存容量以不能满足人们的要求了,一款专门供高端服务器的PentiumII或XEON处理器使用的芯片组440GX诞生了。此款芯片组除了拥有BX芯片组的一切强大功能外还添加了一些新功能。此款芯片组支持内存的最大容量为2GB的SDRAM,支持Slot1

和Slot2构架,支持先进的AGP×2,支持

DMA/33。不过,虽其功能强大,但价格不菲, 所以一直没有机会进入普通用户的电脑中。

INTEL系列芯片组810系列芯片组815系列芯片组820系列芯片组845系列芯片组848系列芯片组850系列芯片组865系列芯片组875系列芯片组810系列芯片组810系列芯片组

继成功推出IntelBX之后,Intel便下了大赌注全部投在下一代芯片组产品上,这就是I810。I810不仅仅是Intel首款整合型芯片组产品,同时也是Intel尝试的新式“固件控制中心”架构式设计,一改以往的南北桥设计,这种新式的设计独道之处在于,将各部分性能分解成为独立的芯片,重新设计了芯片间通道的传输方式和速度,因而在性能上得以提高。不过,这款产品的市场反映并不是很好,使Intel有些黯淡。

820系列芯片组820系列芯片组 I820芯片组在内存的支持上放弃了原有的SDRAM内存,而是采用了RAMBUS公司授权的专利技术RAMBUS内存,其性能与SDRAM要高出很多。

有了RAMBUS的助阵,加之I820的许多新设计,Intel便在梦想着收复所有失去的芯片组领地,但是事实又给了Intel重重的一击。因为RAMBUS内存的授权权益金相当高昂,加之RAMBUS内存的生产成本居高不下,对于普通的用户来说简直是无法想像的。I820的上市,可以说是让Intel用钞票买来了一个教训,因为Intel在I820身上损失惨重。

815系列芯片组

i815芯片组(代号Solano)是Intel公司第一款全面支持PC133SDRAM的芯片组,其GMCH芯片为82815,ICH芯片为82801AA,FWH芯片为82802AB。i815支持133MHz前端总线频率,即整合了i752显卡,又支持外接AGP4x显卡,同时支持UDMA/66。

815系列芯片组

I815大约在2000年的夏季末推向了市场。所以在各方面表现的都比较均衡,因此在性能上较为领先,但I815在市场上的销售情况却不容乐观,主要的原因就是价格。

时近千禧年末,那就是简洁版的I815芯片组I815EP全面上市,除了增加了对ATA100的支持以外,还去掉了内置的昂贵I752显示模块。这下,性价比大幅提升,是I815EP主板在PIII市场呼风唤雨。

815系列芯片组815系列芯片组815芯片组815E芯片组

增加了对UDMA/100的支持,USB接口的数据传输速度从12Mbit/s增加到24Mbit/s。

815EP芯片组

不带显示功能,去掉了整合的显卡

815EPT芯片组增加了对IntelTualati处理器的支持p4系列芯片组

2000年11月21日,Intel发布了新一代的奔腾处理器—奔腾四,采用Willamette核心,Sock423接口,配套的芯片组产品是I845和I850,I845支持PC-133SD内存,而I850则使用Rambus内存,这是820芯片组回收时间后,Intel再次推出支持Rambus内存的芯片组。

850系列芯片组850系列芯片组

i850用于Pentium4处理器,其前端总线频率达到了400MHz。i850仍然使用RDRAM内存,支持6个PCI插槽。其ICH2芯片与i815E使用的一样,同为82801BA,支持UDMA/100、4个USB端口、内建10/100Mbit/s以太网卡、支持家庭网络功能(HomePNA)、6声道输出和软Modem。850系列芯片组850芯片组850E芯片组

i850E支持533MHz外频的Pentium4。是首款支持533MHz系统总线的Pentium4芯片组850系列芯片组

不过市场并没有Intel想象的那么美好,使用SD内存的I845芯片组表现十分拙劣,有的时候甚至还比不上使用赛扬三处理器的平台,而I850平台昂贵的价格又让人望而却步,Intel这才发现它们又陷入了一个困境。为了扭转这种困境,他们又发布了采用Sock478接口,Northwood核心的新P4,同时为了进一步的抢占市场,把对DDR内存的支持也考虑在内,I845D就是在这种情况下产生的。

845系列芯片组845系列芯片组

I845D的发布,也意味着P4芯片组正式跨入了Socket478时代,这一时代的产品有I845D,I845E,I845G,I845GL,I845GE,I845PE,I865P,I865PE,I865G,I875P,I848P,需要特别提出的是从I845GE开始,以后的所有产品都是支持超线程技术的,I865PE更是提供了对双通道DDR400内存的支持,这也是Intel的P4芯片组发展首次赶上了DDR内存的发展.845系列芯片组

i845芯片组是继i850芯片组以后,Intel又一款支持P4处理器的产品。i845A。它支持Pentium4处理器,2001年8月底发布,只能支持PC133SDRAM内存。2002年1月。Inteli845-D最大可支持3GB内存,峰值带宽可达1.06GB/s;支持AGP4x;采用ICH2作为输入输出控制芯片;前端总线为400MHz;内部数据信道是256位。有测试表明它在日常应用中并不会比i850慢太多,这或许是因为SDRAM虽然峰值带宽不如RDRAM,但突发性数据响应能力却占优,再加上目前的应用仍然未能有效使用到Rambus的高带宽,所以其性能无法充分体现。

845系列芯片组845芯片组

i845是第一代的基于Pentium4处理器,由于和Rambnus合约它只能支持PC133SDRAM内存.845系列芯片组845D芯片组

i845D是第一代的基于Pentium4处理器的DDR整合型芯片组,支持DDR200/266的SDRAM.845系列芯片组845E芯片组

Intel845E正式支持533MHz的系统前端总线,支持DDR266的内存规范.

845系列芯片组845G芯片组

Intel845G是第一块基于Pentium4处理器的整合型芯片组,而且同时具有AGP4X插槽,而且支持USB2.0等新功能。845系列芯片组845PE芯片组

Intel845PE正式支持DDR333的芯片组,加入了对新Hyper-ThreadingTechnology(超线程技术)Pentium4的支持。865系列芯片组865系列芯片组

Intel面向主流平台的i865系列包括i865PE、i865G以及i865P,同样具备800MHz前端总线支持Hyper-Threading技术、支持AGP8X、支持双通道DDR266/DDR333/DDR400、支持SerialATA-150。865系列芯片组865PE芯片组

支持AGP8X,800/533MHzFSB,双通道DDR400865G芯片组

多集成了显卡,是改进型的IntelExtremeGraphics显示芯片显卡

865E芯片组无内建显卡,AGP8X,533MHzFSB,不过它只可支持DDR333。

848系列芯片组 Intel也推出了865系列的简化版本—848芯片组,目前848芯片组产品在市场上价格非常具有亲和力,不过少了双通道的诱惑,似乎消费者对这款产品的热情有些保留。875系列芯片组875系列芯片组

Intel875芯片组比较简单,只有I875P一款,它定位于入门级工作站及高性能桌面电脑,通常与支持RAID功能的ICH5R南桥芯片搭配.I875芯片组支持Intel性能加速技术和ECC技术.

9XX系列芯片组

2004年6月21日,Intel发布新的i915/925芯片组,i915/925芯片组带给我们更多的思考,以前,我们习惯了说处理器有多少多少针,接口是SocketXXX,但是现在,随着LGA775封装的Prescott处理器推出,我们的认识被全部推翻,处理器变得没有了“脚”,取而代之的是一个一个的触点。9XX系列芯片组

6月21日,Intel发布了最新一代的925X/915G/915P系列芯片组,这些芯片组并不能看成是原来875/865系列芯片组的延续,而应该算是一个崭新系统芯片组的开端。因为这些芯片组第一次引入了对PCIExpress、DDR2等新技术的支持,同时也正式开始支持LGA775封装的处理器,在架构的革新之后,Intel的9xx系列芯片组将更加适合未来的发展,可以充分发挥系统的效率。

9XX系列芯片组

915系列芯片组925系列芯片组910系列芯片组955系列芯片组945系列芯片组975系列芯片组915系列芯片组

915G,915P,915GV,915GL,915PL,910GL

915G集成GMA900显卡,有一根PCI-E16 915P没有集成显卡

915GV却没有PCI-E16 915X系列的DDR2和DDR都支持

915系列芯片组都是支持DDR2的,而且都只支持800FSB 915GL和915PL,前者集成显卡后者没有集成,同时两个芯片组都只能使用DDR内存,而且也最大支持800FSB 910GL集成GMA900显卡,但是只支持533FSB

910系列芯片组

Intel910芯片组其实是以915芯片组为基础,在前端总线规格上做了一定精简,就成了如今的910芯片组让910芯片组可以支持533MHz前端总线的P4和赛扬D拥有价格优势的910芯片组再加上对于533MHz前端总线的支持,成为市场里面最适合搭配赛扬D处理器的芯片组之一 910GL集成GMA900显卡,但是只支持533FSB925芯片组

925XE,925X

i925XExpress针对个人高端和工作站市场925XE支持1066FSB,925X只支持800FSB955945芯片组

为了对应双核心处理器的推出,除了先前发表的Intel955X芯片组之外,近日英特尔针对PentiumD处理器再推出Intel945系列芯片组.1.945G,945P,955X

都支持pentiumD(双核),都支持1066FSB, 945G集成了GMA950显卡, 945P则没有, 945PL是945P芯片组的简化版本只支持800MHzFSB前端总线DDR2-533最大只支持2GB 955X定位于工作站,相比945系列支持ECC除错技术,这是i945系列所不支持的945955芯片组

955X945P945G945PLCPUPentiumEE

PentiumD

Pentium4PentiumD

Pentium4

CeleronDPentiumD

Pentium4

CeleronDPentiumD

Pentium4

CeleronDFSB1066/8001066/800/5331066/800/533800/533内存规格双通道DDR2内存总线667/533667/533/400667/533/400533/400内存容量8G4G4G2G错误校验ECC×××图形接口PCIExpress×16南桥ICH7,ICH7R存储接口4xSATAII(3Gb/s)

1xPATA网络千兆以太网音频HDAudio,20bit975芯片组

Intel955、975芯片组的图标中看到,除了在PCI-E接口方面,975和955并没有什么区别,这两款芯片组都支持775接口的CeleronD,Pentium4,pentiumD,PentiumEE以及双核产品支持下一代Conroe架构,它们都支持最大8Gb的DDR2的内存,内存控制器支持双通道的最高带宽达到10.7GB/s的DDR2-677内存。双pci-e,Intel主板在ATI、nVIDIA双显卡技术中扮演了中立的角色,而两种双显卡技术在一块Intel主板上得以实现9XX系列芯片组 865(主流市场)Springdale2003年4月Pentium4,CeleronSocket478FSB800,双通道DDR400内存,SerialATA,AGP8X,可选千兆网卡

875(专业级)Canterwood2003年4月Pentium4Socket478FSB800,双通道DDR400内存,SerialATA,AGP8X,可选千兆网卡

915(主流市场)Grantsdale2004年6月Pentium4,CeleronSocket775双通道DDR2-533内存,PCIExpressx16,SATARAID 925XAlderwood2004年6月Pentium4,CeleronSocket775双通道DDR2-533内存,PCIExpressx16,SATARAID 925XEAlderwood2004年11月Pentium4,Pentium4ExtremeEditionSocket775FSB1066 945Lakeport2005年6月Pentium4,PentiumD,CeleronSocket775双通道lDDR2-667内存,SATA2,双PCIExpress接口,动态管理

9XX系列芯片组 955X2005年6月Pentium4,PentiumD,CeleronSocket775双通道DDR2-667内存,最高8GB,SATA2,双PCI-E接口(每个工作于x4),动态管理

975X2005年11月65nm处理器,支持下一代Conroe架构支持双x16PCI-E接口,每个接口工作于X8TBD, 9652006年5月65nm处理器支持下一代Conroe架构双通道DDR2-800G系列芯片组G31芯片组G31芯片组支持IntelLGA775封装的系列处理器支持双通道DDR2800MHz内存整合了IntelGMA3100显示核心4个SATA接口

6个USB接口G系列芯片组G41芯片组G41芯片组支持IntelLGA775封装的系列处理器支持DDR2和DDR3双通道内存集成了IntelGMAX4500显示核心G系列芯片组G43芯片组G43芯片组6个eSATA接口集成IntelGMAX4500显示核心支持硬盘RAID

模式G系列芯片组G45芯片组G45芯片组集成的是IntelGMAX4500HD显示核心其它与G43相同P系列芯片组P31芯片组P31芯片组P31芯片组与G31芯片基本相同唯一区别没有集成显示芯片P系列芯片组P35芯片组P35芯片组支持DDR2和DDR3双通道内存提供了1333MHz

前端总线频率支持到800MHz

和1066MHz频率

P系列芯片组P43芯片组P43芯片组是Intel“4”系列非整合芯片组中最低端的不支持交叉火力功能P系列芯片组P45芯片组P45芯片组中高端的Intel非整合芯片组其他规格和P43芯片组基本相同X系列芯片组X38芯片组X38芯片组X38是“3”系列芯片组中的旗舰平台X系列芯片组X48芯片组X48芯片组两个PCI-E2.016X的插槽,支持显卡交火支持1600MHz前端总线X系列芯片组X58芯片组X58芯片组支持Intel的LGA1366封装支持3通道1066MHz或1333MHz的DDR3内存处理器直接连接内存X58芯片组

VIA系列芯片组

主要有比较新的PT800/PT880/PM800/PM880以及较早期的P4X400/P4X333/P4X266/P4X266A/P4X266E/P4M266等等,其中,VIA芯片组名称或北桥名称中带有“M”字样的还整合了图形核心(英特尔平台和AMD平台都如此)。支持K7系列CPU(Athlon/Duron/AthlonXP)的比较新的KT880/KT600/KT400A以及较早期的KT400/KM400/KT333/KT266A/KT266/KT133/KT133A等等。支持K8系列CPU(Opteron/Athlon64/Athlon64FX)的有K8T800和K8M800。NVIDIA系列芯片组NVIDIA系列芯片组

主要有支持K7系列CPU的nForce2IGP/SPP,nForce2Ultra400,nForce2400以及支持K8系列CPU的nForce3150和nForce3250等等。

南桥芯片

南桥芯片(SouthBridge)是主板芯片组的重要组成部分,南桥芯片负责I/O总线之间的通信,如PCI总线、USB、LAN、ATA、SATA、音频控制器、键盘控制器、实时时钟控制器、高级电源管理等.主板跳线跳线的状态关系到主板上一些器件的设置如何选购主板主板的稳定性

主板的兼容性

主板的功能性硬件系统主机主板CPU

软驱硬盘显示卡内存电源

二、CPU

CPU是CentralProcessingUnit--中央处理器的缩写CPU的速度决定了你的计算机有多强大,当然越快、越新的CPU会花掉你更多的钱。CPU从最初发展至今已经有二十多年的历史了,这期间,按照其处理信息的字长,CPU可以分为:四位微处理器、八位微处理器、十六位微处理器、三十二位微处理器以及六十四位微处理器等等。CPU主要参数主频 即CPU的时钟频率(CPUClockSpeed),这是我们最关心的,我们所说的3.2GHz、2.0GHz等就是指它,一般说来,主频越高,CPU的速度就越快,整机的就越高。不过现在AMD都采用了更加模糊的命名方式,企图让消费者淡化以主频率计算性能的观念。比如Athlon3000+,它的频率有可能是2.20GHz,也有可能是2.0GHz。Intel则采用了Pentium643这种更易让人眼花缭乱的命名方式,一般人不查参数,很难记得它的意义。FSB前端总线 即CPU的外部时钟频率,由电脑主板提供,以前一般是133MHz,目前Intel公司最新的芯片组i925XE芯片组使用1066MHz的FSB。CPU主要参数L1Cache

封闭在CPU芯片内部的高速缓存,用于暂时存储CPU运算时的部分指令和数据,存取速度与CPU主频一致,L1缓存的容量单位一般为KB。L1缓存越大,CPU工作时与存取速度较慢的L2缓存和内存间交换数据的次数越少,相对电脑的运算速度可以提高。L2Cache

CPU外部的高速缓存,现在处理器的L2Cache是和CPU运行在相同频率下的(以前P2P3的二级缓存运行在相当于CPU频率一半下)。

二、CPU早期CPU近代CPUCPU主频与主板的外频和倍频CPU与主板电压CPU发展历程Intel公司成立于1968年,格鲁夫(左)、诺依斯(中)和摩尔(右)是微电子业界的梦幻组合CPU发展历程 1971年1月,Intel公司的霍夫(MarcianE.Hoff)研制成功世界上第一枚4位微处理器芯片Intel4004,4004当时只有2300个晶体管,是个四位系统,时钟频率在108KHz,每秒执行6万条指令(0.06MIPs)。功能比较弱,且计算速度较慢,只能用在Busicom计算器上。CPU发展历程

1972年4月,霍夫等人开发出第一个8位微处理器Intel8008。由于8008采用的是P沟道MOS微处理器,因此仍属第一代微处理器。CPU发展历程 1973年8月,霍夫等人研制出8位微处理器Intel8080,以N沟道MOS电路取代了P沟道,第二代微处理器就此诞生。主频2MHz的8080芯片运算速度比8008快10倍,可存取64KB存储器,使用了基于6微米技术的6000个晶体管,处理速度为0.64MIPS。

CPU发展历程 1976年,Intel发布8085处理器当时,Zilog、Motorola和Intel在微处理器领域三足鼎立。Zilog公司于1976年对8080进行扩展,开发出Z80微处理器,广泛用于微型计算机和工业自动控制设备。直到今天,Z80仍然是8位处理器的巅峰之作。CPU发展历程808680186

8028680386804868086

Intel公司于1981年推出8086与8088微处理器,著名的IBMXT电脑就是基于8088。这两种16位的微处理器比以往的8位机功能更强大,地址线有20条,内存寻址范围为1M字节。它们的区别在于,8086外部的数据也是16位,而8088的外部数据为8位。标志着第三代微处理器问世

80186

第一台IBMPC采用了主频为4.77MHz的Intel8088,操作系统是Microsoft提供的MS-DOS。IBM将其命名为“个人电脑(PersonalComputer)”,不久“个人电脑”的缩写“PC”成为所有个人电脑的代名词。80186

1981年:80186和80188发布。但事实上80186从来都没有在PC中应用,它仅仅存在于一个小范围的圈子中,作为一个小型的控制器出现。从这个时候起,AMD公司开始生产80186CPU了。

80286

1982年,INTEL推出了80286芯片,该芯片含有13.4万个晶体管,80286也是16位处理器,其频率比8086更高,它有24条地址线,内存寻址范围是16M字节。

80386 1985年10月,Intel推出16MHz80386DX微处理器(最高33MHz主频),虚拟86模式可以同时模拟多个8086处理器来加强多任务处理能力。80386的广泛应用,将PC机从16位时代带入了32位时代。80386的最快速版本的主频为33MHz,包含275,000个晶体管。

1988年6月16日:80386SX发布,它是80386DX的廉价版本,只有16-bit总线宽度。80486

1989年4月,Intel推出25MHz486微处理器。1989年5月10日:我们大家耳熟能详的80486芯片由英特尔推出。这款经过四年开发和3亿美元资金投入的芯片的伟大之处在于它首次实破100万个晶体管的界限,集成了120万个晶体管,使用1微米的制造工艺。其实486就是80386+80387协处理器+8KB一级缓存,是超级版本的386。

386、486、奔腾

近代CPU(按公司分类)INTEL

AMDCYRIXINTELPentium处理器

PentiumMMX

PentiumII

PentiumIIIPentium4Pentium处理器 1993年3月22日:全面超越486的新一代586CPU问世,为了摆脱486时代微处理器名称混乱的困扰,英特尔公司把自己的新一代产品命名为Pentium(奔腾)以区别AMD和Cyrix的产品。AMD和Cyrix也分别推出了K5和6x86微处理器来对付芯片巨人,但是由于奔腾微处理器的性能最佳,英特尔逐渐占据了大部分市场。Pentium处理器Pentium最初级的CPU是Pentium60和66,分别工作在与系统总线频率相同的60和66MHz两种频率下,没有我们现在所说的倍频设置。1994年3月7日:Intel发布90和100MHz的Pentium处理器1994年10月10日:Intel发布75MHz版本的Pentium处理器1995年3月27日:Intel发布120MHz的Pentium处理器1995年6月1日:Intel发布133MHz版本Pentium处理器Pentium处理器1995年11月1日,Intel推出了PentiumPro处理器。其工作频率有150/166/180和200MHz四种,都具有16KB的一级缓存和256KB的二级缓存。采用了一种新的总线接口Socket8。Pentium处理器 1997年1月8日:Intel在1996年推出的Pentium系列的改进版本,内部代号P55C,也就是我们平常所说的PentiumMMX。PentiumMMX在原Pentium的基础上进行了重大的改进,增加了片内16KB数据缓存和16KB指令缓存,特别是新增加的57条MMX多媒体指令。AMD处理器

与此同时,作为Intel的主要竞争对手,AMD也发布了AMD-K6-MMX处理器,包含相近的指令集,从而导致了一连串的法律纠纷。

处理器1999年1月,Intel推出奔腾III处理器,它采用0.25微米制造工艺,拥有32K一级缓存和512K二级缓存,包含MMX指令和“3D”指令SSE,最初发行的PIII有450和500MHz两种规格,系统总线频率为100MHz。此外其身份代码还可通过Internet读取。

处理器

Intel的主要对手之一AMD加紧跟进的步伐,于同年8月发布Athlon处理器处理器 2000年11月21日,Intel在全球同步发布了其最新一代的微处理器—Pentium4(奔腾4)。Pentium4处理器,采用0.18微米铝导线工艺,配合低温半导体介质技术制成,是一颗具有超级深层次管线化架构的处理器。

Socket77564位处理器

处理器2003年美国时间9

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