主板 重启过程 开机线插槽怎么插

seosqwseo2周前 (05-02)测评日记8

一、主板上的重启线***开机线插槽怎么插

电脑主板连接线图解:

一、认识主板供电接口图解安装详细过程

在主板上,我们可以看到一个长方形的插槽,这个插槽就是电源为主板提供供电的插槽(如下图)

目前主板供电的接口主要有24针与 20针两种,在中高端的主板上,一般都采用24PIN的主板供电接口设计,低端的产品一般为20PIN。不论采用24PIN和20PIN,其插法都是一样的。

为主板供电的接口采用了防呆式的设计,只有按正确的方法才能够插入。通过仔细观察也会发现在主板供电的接口上的一面有一个凸起的槽,而在电源的供电接口上的一面也采用了卡扣式的设计,这样设计的好处一是为防止用户反插,另一方面也可以使两个接口更加牢固的安装在一起。

二、认识CPU供电接口图解安装详细过程

为了给CPU提供更强更稳定的电压,目前主板上均提供一个给CPU单独供电的接口(有4针、6针和8针三种),如下图

主板上提供给CPU单独供电的12V四针供电接口

电源上提供给CPU供电的4针、6针与8针的接口

安装的方法也相当的简单,接口与给主板供电的插槽相同,同样使用了防呆式的设计,让我们安装起来得心应手。

三、认识SATA串口图解SATA设备的安装

SATA串口由于具备更高的传输速度渐渐替代PATA并口成为当前的主流,目前大部分的硬盘都采用了串口设计,由于SATA的数据线设计更加合理,给我们的安装提供了更多的方便。接下来认识一下主板上的SATA接口。

以上两幅图片便是主板上提供的SATA接口,也许有些朋友会问,两块主板上的SATA口“模样”不太相同。

大家仔细观察会发现,在下面的那张图中,SATA接口的四周设计了一圈保护层,这样对接口起到了很好的保护作用,在一起大品牌的主板上一般会采用这样的设计。

SATA接口的安装也相当的简单,接口采用防呆式的设计,方向反了根本无法插入,细心的用户仔细观察接口的设计,也能够看出如何连接。另外需要说明的是,SATA硬盘的供电接口也与普通的四针梯形供电接口有所不同,下图分别是SATA供电接口与普通四针梯形供电接口对比。

SATA硬盘供电接口

四、认识PATA并口图解并口设备的安装

普通四针梯形供电接品

PATA并口目前并没有在主板上消失,即便是在不支持并口Intel 965芯片组中,主板厂家也额外提供一块芯片来支持PATA并口,这是因为目前的大部分光驱依旧采用PATA接口。PATA并口相信大家比较熟悉了,见下图:

主板上的两条PATA接口

安装方法同样相当的简单,看到上图PATA接口外侧中部的一个缺口了吗,同样在PATA数据线上一侧的中部有一个凸出来的部分,这两部分正确结合后才能顺利插入,方向反了也无法安装,同样是防呆式的设计。

我们在一些主板上还会看到一个上图中这样的接口,样子与并口PATA接口相同,但略短,这便是软驱的数据线接口,虽然目前软驱已没有多少人使用,但在某些主板上依旧能够见到。

五、认识主板上的扩展前置USB接口图解安装过程zol中关村**技嘉

目前,USB成为日常使用范围多的接口,大部分主板提供了高达8个USB接口,但一般在背部的面板中仅提供四个,剩余的四个需要我们安装到机箱前置的USB接口上,以方便使用。目前主板上均提供前置的USB接口,见下图:

上图中便是主板上提供的前置USB接口。以上图为例,这里共有两组USB接口,每一组可以外接两个USB接口,分别是USB4、 5与USB6、7接口,总共可以在机箱的前面板上扩展四个USB接口(当然需要机箱的支持,一般情况下机箱仅接供两组前置的USB接口,因此我们只要接好一组即可。

机箱前面板前置USB的连接线,其中VCC用来供电,USB2-与USB+分别是USB的负正极接口,GND为接地线。在连接USB接口时大家一定要参见主板的说明书,仔细的对照,如果连接不当,很容易造成主板的烧毁。

下图是主板与USB接口的详细连接方法。

为了方便用户的安装,很多主板的USB接口的设置相当的人性化,如下图:

可以看到,上图的USB接口有些类似于PATA接口的设计,采用了防呆式的设计方法,大家只有以正确的方向才能够插入USB接口,方向不正确是无法接入的,大大的提高了工作效率,同时也避免因接法不正确而烧毁主板的现象。

六、认识主板上的扩展前置音频接口图解安装过程

如今的主板上均提供了集成的音频芯片,并且性能上完全能够满足绝大部分用户的需求,因此我们便没有再去单独购买声卡的必要。为了方便用户的使用,目前大部分机箱除了具备前置的USB接口外,音频接口也被移植到了机箱的前面板上,为使机箱前面板的上耳机和话筒能够正常使用,我们还应该将前置的音频线与主板正确的进行连接。

上图中便是扩展的音频接口。其中AAFP为符合AC97’音效的前置音频接口,ADH为符合ADA音效的扩展音频接口,SPDIF_OUT是同轴音频接口,这里,我们重点介绍一下前置音频接的安装方法。

为机箱前置音频插孔与主板相连接的扩展插口,前置的音频接口一般为双声道,L表示左声道,R表示右声道。其中MIC为前置的话筒接口,对应主板上的MIC,HPOUT-L为左声道输出,对应主板上的HP-L或Line out-L(视采用的音频规范不同,如采用的是ADA音效规范,则接HP-L,下同),HPOUT-R为右声道输出,对应主板上的HP-R或Line out-R,按照分别对应的接口依次接入即可。

另外,在主板上我们还会发现上图中这样的接口,这也是音频接口,不过对应的是光驱背部的音频接口。

在某些支持不开机听音乐的电源,我们连接此音频线后即可以利用光驱的前面板上的耳机来听音乐,不过目前这一功能并不常用,大部分机器并不支持这一功能,因此可以不用连接。

七、认识主板上机箱电源、重启按钮,图解安装方法

连接机箱上的电源键、重启键等是装电脑的后一步,很多朋友对电源线的安装感到丰常头痛,接下来以两款主板为例,详细介绍一下电源键、重启键等的安装方法。

上面图片中的一组插槽,便是机箱电源、重启等键的插槽。

(一般情况下红色代表正极,如果不确认在安装时可以查看背部的“+/-”极标识)

上面两张图是机箱中电源、重启、硬盘指示灯和机箱前置报警喇叭的接口。与主板插槽的具体安装方法,请参照下图。

上图便是机箱与主板电源的连接示意图。其中,PWR SW是电源接口,对应主板上的PWR SW接口,RESET为重启键的接口,对应主板上的RESET插孔,上面的SPEAKER为机箱的前置报警喇叭接口,我们可以看到是四针的结构,其中红线的那条线为+5V供电线,与主板上的+5V接口相对应,其它的三针也就很容易的插入了。IDE_LED为机箱面板上硬盘工作指示灯,对应主板上的IDE_LED,剩下的PLED为电脑工作的指示灯,对应插入主板即可。需要注意的是,硬盘工作指示灯与电源指示灯分为正负极,在安装时需要注意,一般情况下红色代表正极。

八、认识主板上的散热器接口详细介绍安装过程

很多朋友对主板上的散热器接口还不是很清楚,接下来详细介绍一下。

以上图片中的CPU_FAM是CPU散热器的电源接口,可以清楚的看到,目前CPU的散热器接口采用了四针设计,与其它散热器相比明显多出一针,这是因为主板提供了CPU温度监测功能,风扇可以根据CPU的温度自动调整转速。

二、主板电源导致电脑重启动一例

近日一位朋友送来一台电脑,基本配置为:Intel M612主板,赛扬300 CPU,杂牌声卡和一个4MB的AGP显卡。

故障现象:

当打开电脑的外接电源时,有时还未按机箱的启动开关,电脑就启动(偶尔发生)。此外电脑在使用过程中,在没有发出任何警告的情况下,也会突然重新启动,并且音箱发出的声音中夹杂着明显的杂音。

故障查找

如果是硬件设置冲突而造成故障,那么电脑应该发出出错警告。通过重新安装系统,电脑的故障并没有排除;又对系统进行了**处理,没有发现病*;仔细检查了计算机的CMOS设置情况,也正常。

通过现象来看,初步判断故障是由某个硬件接触不良造成的。本着先易后难的原则,先看机箱内部,发现机箱内部的清洁非常好,基本上没有灰尘。接着断开光驱、软驱、取下声卡,显卡查看金手指和主板上相对应的插槽,末发现接触不良或金属杂物引起插口内部短路的现象。这时音箱的电流杂音引起了我的注意。断开音箱,换上耳机,电流杂音还是很大,看来不是喇叭的原因,查看声卡说明书得知,该声卡是采用硬波表技术的PCI声卡,虽是杂牌,但声音输出质量不至于如此低。那么电流杂音又是来自何方呢?上述故障现象之间又有什么联系呢?

既然喇叭里有电流杂音,那么就先从电源下手,拆开电源,使用万用表测量,电流、电压输出正常,再拔下主板上电源输入插头,这时惊奇地发现插在主板上的电源插头第二排右数第1、2号金属插线柱有明显被电弧烧过的痕迹,并使两根金属插线有轻微粘结的现象。

故障分析

由于电源到主板上的接头被烧过,虽未形成断路,但造成接口处内阻增大,实际输入到计算机主板上的电压、电流不足,特别是计算机CPU部件在进行大量数据运算时,所需电压、电流就更大。主板得不到足够而稳定的电压和电流,于是系统发生了重启动现象。主板内的电压和电流不稳定,干扰了声卡的正常运行,使声音输出中夹杂有电流杂音。又由于电源输入插头的金属插线柱有轻微的粘结现象,当两个插线柱未接通时,计算机启动正常,当两个插线柱接通并形成短路时,打开外部电源,计算机错误认为启动钮已接通,于是计算机发生了自行启动的现象。

经验和教训

上述故障是由于朋友在清理机箱内部灰尘时,未将主板上的电源插口插紧而造成的。因此希望各位朋友在插主板电源插头时一定要插紧。

故障处理

由于该机基本上能使用,估计计算机的电源没有大的问题,故使用工具将金属插线柱上的氧化层细细清除干净,确保接触良好,并使用一张纸片卡在两个插头之间,防止插线柱再次接触,插上插口,启动计算机,通过长时间运行,计算机运行稳定,故障排除。

三、请问电脑开机主板上的信号启动过程

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*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*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*作系统,然后读取并执行该*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*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*作系统情有独钟,希望能在不破坏原*作系统的前提下,再安装一下以上*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*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*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。

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