主板作用

电脑主板作用:
1,将不同电压的用电器连接在一起,并提供相应的电源;
2,将不同功能的用电器连接在一起,使它们相互传递信息;
3,接收外来数据,并给其它设备处理;
4,将内部设备处理的数据集中,并传递给外界;
5,平衡电脑中的数据、能源、速度、温度、电流等。
主板,又叫主机板(mainboard)、系统板(systembourd)和母板(motherboard);它安装在机箱内,是微机最基本的也是最重要的部件之一。主板一般为矩形电路板,上面安装了组成计算机的主要电路系统,一般有BIOS芯片、I/O控制芯片、键盘和面板控制开关接口、指示灯插接件、扩充插槽、主板及插卡的直流电源供电接插件等元件。主板的另一特点,是采用了开放式结构。主板上大都有6-8个扩展插槽,供PC机外围设备的控制卡(适配器)插接。通过更换这些插卡,可以对微机的相应子系统进行局部升级,使厂家和用户在配置机型方面有更大的灵活性。总之,主板在整个微机系统中扮演着举足重新的脚色。可以说,主板的类型和档次决定着整个微机系统的类型和档次,主板的性能影响着整个微机系统的性能。常见的PC机主板的分类方式有以下几种

★主板的分类:

   一、按主板上使用的CPU分有:
   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总线的类型分
   ·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、按逻辑控制芯片组分
   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。
   ·SiS系列 SiS公司出品,在非Intel芯片组中名气较大。
   ·Opti系列 Opti公司出品,采用的主板商较少。

   四、按主板结构分
   ·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、按功能分
   ·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。

转载于:https://www.cnblogs.com/oraclespace/p/4079798.html

### UFS在主板中的作用功能介绍 UFS(Universal Flash Storage)作为一种高性能、高可靠性的存储解决方案,在主板中承担着至关重要的角色。它不仅提供了高效的存储能力,还优化了系统的整体性能功耗表现。 #### 1. 高效的数据存取 UFS通过采用串行接口技术,支持全双工操作模式,允许同时读写数据[^1]。这种设计显著提升了数据传输速率,使得主板能够更快速地加载操作系统、应用程序以及处理多媒体文件。 #### 2. 支持多任务并发 相比传统的eMMC存储方案,UFS具备更高的带宽利用率支持多个命令队列的能力。这使其能够在多任务环境中表现出色,尤其是在需要频繁切换任务或大量数据交互的应用场景下。 #### 3. 提升系统启动速度与应用响应时间 由于UFS具有更快的随机读写能力更低的延迟特性,因此可以大幅缩短设备开机时间应用程序启动所需的时间。这对于追求用户体验的产品尤为重要。 #### 4. 节能降耗 尽管提供更高性能的同时,UFS也注重降低能耗水平,从而延长电池续航时间对于便携式电子产品而言尤为关键. 以下是基于Python模拟的一个简单例子展示如何初始化一个假想环境下的ufs模块: ```python class UFSModule: def __init__(self, capacity_gb=64): self.capacity_gb = capacity_gb def read_data(self, address): # Simulate reading data from a specific address. return f"Data at {address} has been successfully read." def write_data(self, address, data): # Simulate writing data to a specific address. return f"{data} written to {address}." # Example usage of the UFS module class ufs_storage = UFSModule(capacity_gb=128) print(ufs_storage.read_data('0x1A')) print(ufs_storage.write_data('0x1B', 'Sample Data')) ``` 此代码片段仅作为概念验证,并未涉及实际硬件层面的操作细节。 ### 新增分区的相关说明 当涉及到具体项目如mt6771平台上的ROM开发时,则可能还需要考虑新增加特定用途之分區來滿足不同需求的情況。例如可以通过修改配置文件来定义新的逻辑卷组及其属性设置等步骤完成相应调整工作流程[^2]。 此外值得注意的是,I/O设备在整个计算机体系结构里同样发挥不可替代的作用它们连接外部世界让机器得以感知并与人类或其他装置互动交流其中涵盖了众多类别像前面提到过的键盘鼠标显示屏等等都是典型代表案例之一[^3].
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