- 计算机网络技术实用宝典(第3版)
- 郑化浦
- 2844字
- 2021-03-29 12:30:17
2.2 计算机常见接口图解
计算机的里外都有许多接口和插槽,在组装计算机之前必须对这些接口和插槽进行了解,以免在组装过程中因为接口和插槽不匹配造成连接故障。
2.2.1 外部接口
计算机的外部接口主要用来连接各种外部设备,通常有以下几种。
1.USB接口
USB(Universal Serial Bus,通用串行总线)用于将鼠标、键盘、移动硬盘、数码照相机、打印机等外设连接到计算机,计算机主板上的USB接口如图2-5所示。
USB目前有两个版本,USB 2.0和USB 3.0。3.0版本极大地提高了带宽——高达5Gbit/s全双工(USB 2.0为480Mbit/s半双工)。USB接口有3种类型:Type A一般用于计算机;Type B一般用于USB设备(如USB接口的打印机);Mini-USB一般用于数码照相机、数码摄像机、测量仪器及移动硬盘等。
在图2-6所示的USB接口示意图中,左侧的接头为Type A(连接计算机),右侧的接头为Type B(连接设备)。
Mini-USB的接口如图2-7所示,主要用来连接数码照相机等外部设备。
图2-5
图2-6
图2-7
2.PS/2
PS/2是一种传统的接口,广泛用于键盘和鼠标的连接。现在的PS/2接口一般都带有颜色标志,紫色用于连接键盘,绿色用于连接鼠标,如图2-8所示。因为键盘和鼠标都使用PS/2接口,为了避免插错,在接口的外部有明显的键盘和鼠标的标志。
主板上对应的PS/2插槽如图2-9所示,一般都有颜色标志,按照对应的颜色连接键盘和鼠标即可。如果没有颜色标志,靠近主板位置的接口连接键盘,另一个则连接鼠标。
3.VGA显示接口
VGA(Video Graphic Array)接口,即视频图形阵列接口,也称D-Sub接口,是15针的梯形插头,分成3排,每排5个,传输模拟信号。VGA接口采用非对称分布的15针连接方式。
显卡上的VGA显示接口如图2-10所示。
显示器的VGA接头如图2-11所示。实际连接时,将显示器的VGA接头插入显卡对应的插口中,再拧紧螺钉即可。
图2-8
图2-9
图2-10
图2-11
4.DVI显示接口
DVI是一种主要针对数字信号的显示接口,这种接口无须将显卡产生的数字信号转换成有损模拟信号,然后在数字显示设备上进行相反的操作。数字TDMS信号的优点还包括允许显示设备负责图像定位,以及信号同步工作,DVI显示接口如图2-12所示。
一块具备两个DVI端口的显卡,可同时连接两个(数字)显示器,如图2-13所示。
因为数字显示取代模拟显示的进程还比较缓慢,目前这两种技术处于并存阶段,现在的显卡通常可以支持双显示器。广泛使用的DVI-I接口可以同时支持模拟和数字信号。而较少见的DVI-D接口只能输出数字信号,无法输出任何模拟信号。许多显卡及部分显示器都提供了DVI-I/VGA转接器,这样那些只提供15针D-Sub接口的老显示器也可以在DVI-I接口上继续工作。
5.RJ-45
RJ-45主要是指水晶头的接口,其连接线如图2-14所示。
有线网络主要使用我们都很熟悉的双绞线进行互连。现在,千兆以太网正在逐步取代百兆以太网。网线主要有两种类型:
・直通线,最广泛使用的双绞线;
・交叉线,用于特殊情况下的连接。
使用直通线的网络设备一般连接到交换机(Switch)上,如果要直接连接两种同类设备,比如两台PC,则可以使用交叉线而无须通过交换机或集线器。
PCI网卡上的RJ-45接口如图2-15所示。
图2-12
图2-13
图2-14
图2-15
2.2.2 内部接口
内部接口主要用于计算机内部各部件之间的连接,通常有以下几种。
1.SATA(Serial ATA)
SATA是一种连接存储设备(大多为硬盘)的串行总线,用于取代传统的并行ATA技术。第一代SATA已经得到广泛应用,其最大数据传输率为150MB/s,信号线最长1m。SATA一般采用点对点的连接方式,即一头连接主板上的SATA接口,另一头直接连接硬盘,没有其他设备可以共享这条数据线,而并行ATA允许共享的情况(每条数据线可以连接1~2个设备),因此也就无须像并行ATA硬盘那样设置主盘和从盘。
主板上的4个SATA接口如图2-16所示。
许多SATA数据线末端带有保护套,防止娇嫩的金手指受损,如图2-17所示。
图2-18所示为多种形式的SATA电源线。
图2-19所示为SATA电源接头。
图2-16
图2-17
图2-18
图2-19
图2-20所示为各种颜色的数据线。
目前的SATA硬盘一般有两种电源接口,可以使用传统的D型电源接头,如图2-21所示。
用户也可使用SATA专用的电源接头,如图2-22所示。
图2-20
图2-21
图2-22
2.ATA/133(Parallel ATA,UltraDMA/133或E-IDE)
ATA/133是一种用于连接硬盘和光驱的并行总线,也称作IDE接口。一般并行ATA使用40针、80线的扁平数据线来连接主板和驱动器。每条数据线最多可以连接两台设备,需要将设备分别设置为主(Master)盘和从(Slave)盘,这样的设置一般通过驱动器上的跳线实现,ATA/133,也就是IDE接口如图2-23所示。目前还用在个别老的光驱上。
IDE数据线如图2-24所示,注意接头上的凸起以及缺少一个针孔,主要的目的是防止将数据线插错,连接设备时需用心比对。
连接一台DVD光驱:数据线的红色边缘总是靠近电源线,这个细节要熟谙于心,如图2-25所示。
在大多数情况下,数据线接头上的凸起可以有效防止数据线插反,但有些老款数据线可能没有这样的设计。接插数据线时请遵循这样的原则:数据线有颜色标示的一侧边缘(一般是红色)应该对准主板IDE接口标有数字1的一侧。实际上,该边缘表示第一针。
此外,数据线有颜色标示的边缘应该靠近驱动器的电源线。同样也要仔细检查主板和驱动器上的IDE接口及数据线接头,确保它们缺针及缺针孔的位置相对应。
用一条数据线连接设备后,需要用图2-26中的跳线帽进行主、从盘设置,硬盘上一般会有图示说明,也可浏览硬盘厂商网站。
图2-23
图2-24
图2-25
图2-26
3.图形加速接口
目前还有少数显卡使用图形加速接口(AGP),新一代显卡则使用了速度更快的PCI Express(PCI-E)接口。注意:PCI Express为串行总线,而PCI(不带Express)是并行总线,二者完全不同。
AGP插槽通常为褐色(见图2-27),而PCI-E插槽则没有固定的颜色,只可通过插槽上的隔断来判断,如图2-28所示。
图2-27
图2-28
与插槽相对应,显卡的金手指也明显不同,注意金手指上的缺口与插槽是相对应的,如图2-29和图2-30所示。
图2-29
图2-30
4.PCI Express接口
PCI Express的接口根据总线位宽不同而有所差异,包括X1、X4、X8及X16(X2模式将用于内部接口而非插槽模式)。较短的PCI Express卡可以插入较长的PCI Express插槽中使用。PCI Express接口能够支持热拔插。PCI Express卡支持的3种电压分别为+3.3V、3.3Vaux和+12V。用于取代AGP接口的PCI Express接口位宽为X16,能够提供5GB/s的带宽,远远超过AGP 8X的2.1GB/s的带宽。
尽管PCI Express技术规格允许实现X1(250MB/s)、X2、X4、X8、X12、X16和X32通道规格,但是依形势看,只有PCI Express X1和PCI Express X16才是PCI Express的主流规格,当前主板上能经常见到这两种规格的插槽。
如图2-31所示,左边长的是PCI-16X,接下来是PCI-4X,最短的是PCI-1X。另外3条是传统的PCI插槽。
5.PCI总线
PCI是用于主板上连接各种板卡的总线标准,比如网卡、Modem、声卡和视频编辑卡等。主流主板上大多采用32位、33MHz、2.1版的PCI接口,可以提供最高133MB/s的带宽。
并行PCI总线的另一个发展方向是PCI-X。这种插槽在工作站和服务器主板上很常见,SCSI控制器和多端口网卡需要这种高带宽接口,如图2-32所示。网络技术人员必须要了解这种接口。
图2-31
图2-32
PCI 2.1规范目前支持3.3V电压。插槽左边的隔断能防止老型号5V PCI板卡的错误插入。插入64位PCI-X插槽的RAID控制卡如图2-33所示。
图2-34上方为一条32位PCI插槽,下面是3条64位PCI-X插槽,最下方的绿色插槽支持ZCR(Zero Channel RAID)
图2-33
图2-34
6.电源接口及ATX标准
为了适应多种接口供电的需要,新型的电源一般都会提供多种电源接口。
①电源插头如图2-35所示。
②24针的扩展ATX(Extented ATX)电源插头,如图2-36所示。
③ATX主板上的电源接口如图2-37所示。
④6针EPS接头如图2-38所示。
⑤20/24针可分离式主板电源接头(ATX或EATX)如图2-39所示。
图2-35
图2-36
图2-37
图2-38
图2-39