▷ Komponenter på et hovedkort 【stykkevis】 ⭐️

Innholdsfortegnelse:
- Deler av hovedkortet
- Viktige fakta om hovedkortet
- Fysisk beskrivelse av et hovedkort
- Hva er på et hovedkort?
- CPU socket (prosessor)
- RAM-minnespor (DDR-minne)
- Utvidelsesspor: PCI Express og PCI
- Lagringskontakter
- PS / 2-kontakter for tastatur og mus
- Grafikkontakter (for skjermer)
- USB-porter
- Nettverksport
- Northbridge (North Bridge)
- CMOS-batteri (RAM CMOS)
- Southbridge (South Bridge)
- ATX strømkontakt
- MSATA og / eller M.2 NVME-kontakt
- Knapp og tilbakestilling
- Basic Input / Output System (BIOS)
- Bufferminne
- brikkesett
- Avsluttende ord og konklusjon om komponentene på hovedkortet
Også kjent som et hovedkort, mobo (forkortelse), MB (forkortelse), systemkort og til og med logikkort, brukes et datamaskinens hovedkort for å koble alle deler av en datamaskin. Prosessoren, minnet, harddisker, grafikkort, utvidelseskort og andre porter kobles til hovedkortet direkte eller via kabler.
Hovedkortet er det stykke datamaskinvare som kan tenkes å være "ryggraden" på PCen, eller rettere som navet der alle brikkene holdes sammen.
Telefoner, nettbrett og andre små enheter har også hovedkort, men de kalles ofte logikkbrett eller PCB.
Komponentene blir ofte loddet direkte til tavlen for å spare plass, noe som betyr at det ikke er noen utvidelsesspor for oppgraderinger som de som vises på stasjonære datamaskiner.
Når det kommer noen år tilbake, regnes IBM-datamaskinen som ble utgitt i 1981 for å være det første datamaskinens hovedkort. Imidlertid er de mest populære hovedkortprodusentene ASUS, MSI, Gigabyte, EVGA, Supercomputer eller den klassiske Biostar.
Innholdsindeks
Deler av hovedkortet
Alt bak datamaskinen saken er på en eller annen måte koblet til hovedkortet slik at alle komponentene kan kommunisere med hverandre.
Dette inkluderer grafikkort, lydkort, harddisker, optiske stasjoner, mikroprosessor (1 eller 2), RAM, USB-tilkoblinger eller strøm fra strømforsyningen.
På et hovedkort er det også ekspansjonsspor, hoppere, kondensatorer, tilkoblinger til enhet og data, vifter, kjøleribber og skruehull.
Alle disse komponentene vil bli detaljert nedenfor.
Viktige fakta om hovedkortet
PC-hovedkort, strømforsyninger og bokser kommer fra fabrikken i forskjellige størrelser, som er kjent som "formfaktorer." Disse tre komponentene på en PC må være kompatible når det gjelder størrelse for å fungere ordentlig.
Hovedkort varierer veldig med hensyn til hvilke typer komponenter de støtter. For eksempel støtter hvert hovedkort en enkelt CPU-type og en kort liste over minnetyper. Noen grafikkort, RAM-minner, harddisker og annet periferiutstyr er kanskje ikke kompatible. Hovedkortprodusenten bør gi klar veiledning om komponentkompatibilitet.
I bærbare datamaskiner og nettbrett, og stadig mer til og med på stasjonære datamaskiner, inkluderer hovedkortet funksjonene til skjermkortet og lydkortet. Dette hjelper til med å holde disse typer datamaskiner små. Imidlertid forhindrer det også at de innebygde komponentene oppdateres.
Videre kan dårlige kjølemekanismer på hovedkortet skade maskinvaren som er koblet til det. Dette er grunnen til at ytelsesenheter som high-end CPUer og skjermkort ofte blir avkjølt med kjøleribber, og innebygde sensorer blir ofte brukt til å føle temperatur og kommunisere med BIOS eller operativsystem for å reguler viftehastigheten.
Enheter festet til hovedkortet krever ofte at enhetsdrivere må installeres manuelt for å fungere med operativsystemet.
Fysisk beskrivelse av et hovedkort
På en PC monteres hovedkortet inne i saken eller chassiset, og vender mot siden med den enkleste tilgangen. Det festes sikkert ved hjelp av små skruer gjennom forhåndsborede hull.
Forsiden av hovedkortet inneholder porter som alle interne komponenter kobles til. En enkelt socket / socket huser prosessoren, mens flere spor tillater tilkobling av en eller flere minnemoduler.
Vi finner også andre porter som ligger på hovedkortet, som lar harddisken og den optiske stasjonen koble seg til via datakabler.
De små kablene på forsiden av datamaskinkassen kobles til hovedkortet for å la strøm-, strømknappen og LED-lampene fungere. Strøm fra strømforsyningen leveres til hovedkortet gjennom en spesialdesignet port.
Også på forsiden av hovedkortet er en serie perifere kortspor. Disse sporene er der de fleste skjermkort, lydkort og andre utvidelseskort er koblet til hovedkortet.
På venstre side av hovedkortet (siden som vender mot baksiden av chassiset) er det en rekke porter. Disse portene tillater tilkobling av de fleste eksterne datamaskinutstyr som skjerm, tastatur, mus, høyttalere, nettverkskabel og mye mer.
Alle moderne hovedkort inkluderer også USB-porter og i økende grad andre porter som HDMI, USB Type C med Thunderbolt 3 eller MiniDisplayPort som lar kompatible enheter koble seg til datamaskinen når det er nødvendig, for eksempel digitale kameraer, skrivere og mer.
Hva er på et hovedkort?
Hovedkort for bærbare datamaskiner gjør samme jobb som PC-hovedkort, men de er skreddersydde og varierer veldig i design og layout. Selv om et PC-hovedkort er designet for å ha plass til å legge til tilleggskomponenter, er det eneste på datamaskinens hovedkort RAM som kan oppgraderes.
Når det er sagt, er dette hovedkomponentene i et hovedkort:
CPU socket (prosessor)
Det er her CPU, eller prosessor, kobler seg til. Alle moderne datamaskiner har store kjøleenheter på toppen av prosessoren, som vanligvis består av en finnet metallblokk og en vifte. Stikkontakten er nøye designet slik at prosessoren bare passer på rett sted.
Også kjent som en mikroprosessor eller prosessor, er CPU hjernen til datamaskinen. Det er ansvarlig for å skaffe, avkode og utføre programinstruksjoner, samt utføre matematiske og logiske beregninger.
Prosessorbrikken identifiseres på overflaten av prosessortypen og produsenten. Denne informasjonen er vanligvis skrevet på selve brikken. For eksempel Intel 386, Advanced Micro Devices (AMD) 386, Cyrix 486, Pentium MMX, Intel Core 2 Duo, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, AMD Threadripper eller AMD Ryzen.
Hvis prosessorbrikken ikke er på hovedkortet, kan du identifisere prosessoruttaket som sokkel 1 til sokkel 8, LGA 775 og flere til. Dette kan hjelpe deg med å identifisere prosessoren som passer i kontakten. For eksempel passer en 486DX-prosessor i sokkel 3. En Intel Core i-7 8700K-prosessor til LGA 1151-kontakten, en i9-7900X til 2011 LGA-kontakten, eller den første og andre generasjonen AMD Ryzen til AM4.
RAM-minnespor (DDR-minne)
De fleste stasjonære datamaskiner har to, fire eller åtte spor for RAM. Flere spor betyr at mer RAM kan justeres, opp til det maksimale som er spesifisert i hovedkortveiledningen. I notatbøker er RAM-sporene vanligvis den eneste delen av hovedkortet som brukeren kan bytte ut.
RAM-moduler er lange og tynne. Sporene har en mekanisme som tilsvarer et gap i RAM-modulen, slik at modulen bare passer på riktig måte. Dette gapet sikrer også at inkompatibel RAM ikke kan installeres på et bord, for eksempel en eldre DDR2-modul på et moderne DDR4-hovedkort.
Tilfeldig tilgangsminne, eller RAM, refererer vanligvis til datamaskinbrikker som midlertidig lagrer dynamiske data for å forbedre datamaskinens ytelse mens det fungerer.
Med andre ord er det datamaskinens arbeidsplass, der de aktive programmene og dataene er lastet inn, slik at hver gang prosessoren trenger dem, slipper du å gjenopprette dem fra harddisken.
Tilfeldig tilgangsminne er flyktig, noe som betyr at det mister innholdet når datamaskinen er slått av. Dette er forskjellig fra ikke-flyktig minne, for eksempel harddisker og flash-minne, som ikke krever en strømkilde for å oppbevare data.
Når en datamaskin er slått av, returneres alle dataene som er plassert i RAM, til permanent lagring på harddisken eller flash-stasjonen. Ved neste oppstart begynner RAM-en å fylles med programmer lastet automatisk ved oppstart, en prosess som kalles oppstart.
Utvidelsesspor: PCI Express og PCI
De brukes til å legge til flere komponenter til PC-en din, for eksempel grafikk eller lydkort. Det er to hovedtyper av utvidelsesspor: PCI Express og den utdaterte PCI. PCI Express-spor kommer i tre størrelser og hastighetsvurderinger: x1, x4 og x16, for å passe til forskjellige typer kort.
På mange PCer kan disse sporene aldri brukes. Alle hovedkort har innebygd lyd, og mange CPUer har integrerte grafikkomponenter. Imidlertid har spillbyggede datamaskiner ofte kraftige dedikerte grafikkort i et PCI Express x16-spor, og noen lydfiler foretrekker dedikerte lydkort for å forbedre lydkvaliteten, selv om de siste utgivelsene av hovedkortet har forbedret kvaliteten på det integrerte lydkortet: nichicon-kondensatorer, EMI-beskyttelse, gode dedikerte brikker og fremfor alt høyt utviklet programvare.
PCI-sporet er for eldre utvidelseskort, og de har alltid vært kompatible med lydkort, nettverkskort, tilkoblingskort. Selv om det er mindre og mindre vanlig å se dem på mellomkort og avanserte hovedkort, der PCI Express-spor dominerer.
Bussene har signaler som data, minneadresser, strøm og komponent-til-komponent styresignaler. Andre typer busser er ISA og EISA, men de vises bare på gamle hovedkort.
Ekspansjonsbusser forbedrer PC-funksjonene ved å la brukerne legge til manglende funksjoner på datamaskinene sine ved å sette adapterkort i utvidelsesspor.
Et raskt sammendrag av de viktigste utvidelsessporene:
- ISA- og / eller VESA-tilkobling: foreldet og som begynte å bli brukt i den første 386. PCI-tilkobling: den er fremdeles sett, men på tidspunktet for Pentium I var det en standard med ankomsten av 3D-grafikkort som VOODOO. PCI Express-tilkobling: Vi finner det i forskjellige hastigheter: x1, x4 og x16. De er de vanlige utvidelsessporene som utgjør nåværende hovedkort.
Lagringskontakter
Disse kontaktene er for mekaniske harddisker, SSD-enheter (Solid State Storage) og optiske lagringsenheter som DVD-brennere.
Det er to typer kontakter: SATA 2 og den raskeste SATA 3. SATA 2 er rask nok for tradisjonelle mekaniske harddisker og optiske stasjoner, mens SSD-er trenger SATA 3 for å kjøre på full hastighet.
SATA 2-enheter fungerer bra med SATA 3-kontakter, men SATA 3-enheter koblet til SATA 2-kontakter kan fungere i reduserte hastigheter.
PS / 2-kontakter for tastatur og mus
De fleste tastaturer og mus kobles nå til via USB, men det er fremdeles noen modeller som bruker den gamle runde PS / 2-kontakten, som fremdeles kan finnes selv på nye hovedkort. En klassisk forbindelse som en gang ble gjentatt to ganger på hovedkortet og nå med hell i ett.
Grafikkontakter (for skjermer)
Hvis mikroprosessoren din har integrert grafikk, vil den bruke disse kontaktene til å koble seg til skjermen. Hvis du har et dedikert grafikkort, bruker du kontaktene på baksiden av det.
Ulike hovedkort har forskjellige kontakter, som DisplayPort, HDMI, DVI, og noen ganger eldre VGA. Du trenger en port som samsvarer med skjermen din, men vær klar over at en DVI-port kan brukes med en HDMI-skjerm og omvendt ved hjelp av billige adaptere. HDMI- og Displayport-tilkoblinger har også lyd, men
USB-porter
Nesten alt du kobler til datamaskinen utenfra, fra tastaturer til mus og skrivere, kobles til en USB-port. Det er to typer USB i full størrelse som du blir kjent med: USB 2 og USB 3. En USB 3 er mye raskere og bedre egnet for enheter som eksterne USB-harddisker, der den ekstra hastigheten virkelig vil utgjøre en forskjell.
De fleste hovedkort har USB 2 og USB 3 kontakter, og alle USB 2, USB 3 og USB 3.1 enheter fungerer når de er koblet til en av portene; selv om de kanskje fungerer litt tregere på USB 2.
Moderne hovedkort leveres nå også med andre generasjons USB-C. Med sterkt forbedrede lesehastigheter med hver oppdatering.
Nettverksport
Ikke alle bærbare datamaskiner har kablede nettverksporter (noen har en USB med en Gigabit-tilkobling), men de finnes fremdeles på praktisk talt alle stasjonære PCer. Det er her en Ethernet-kabel (nettverk) kobles til for å opprette en kablet, snarere enn trådløs, nettverkstilkobling til en hjemme-ruter eller kontornettverk.
Alle moderne hovedkort har Gigabit Ethernet-porter, også kalt 10/100/1000, noe som betyr at de kan overføre data med 1 000 megabit per sekund (Mbit / s), eller et teoretisk maksimum på 125 megabyte per sekund (MB / s). Selv om i nær fremtid vil 10 Gigabit-tilkoblinger bli inkludert på alle hovedkort.
Northbridge (North Bridge)
Også kjent som Memory Controller Hub (MCH). Det er et brikkesett som lar CPU-en kommunisere med RAM og grafikkortet.
Fra Intel Sandy Bridge i 2011 er denne hovedkortkomponenten ikke lenger til stede, siden den er integrert i den samme mikroprosessoren. Åpenbart forbedre hastigheten på all maskinvare.
Det er ansvarlig for å kontrollere overføringer mellom prosessor og RAM, så det er fysisk nær prosessoren. Noen ganger kalles det GMCH, for Graphic and Memory Controller Hub.
CMOS-batteri (RAM CMOS)
CMOS-batteriet som finnes på de fleste hovedkort, er CR2032 litiumbatteri.
Gir strøm til å lagre BIOS-innstillinger og holde sanntidsklokken i gang.
Hovedkort inkluderer også en egen liten blokk med minne laget av CMOS RAM-brikker som holdes i live av et batteri (kjent som et CMOS-batteri) selv når PCen er slått av. Dette forhindrer rekonfigurasjon når PCen er på.
CMOS-enheter krever veldig lite strøm for å betjene. CMOS RAM brukes til å lagre grunnleggende informasjon om PC-konfigurasjonen.
Andre viktige data som lagres i CMOS-minnet, er klokkeslettet og datoen, som oppdateres av en sanntids klokke (RTC).
Southbridge (South Bridge)
Også kjent som en I / O-kontrollenhet.
Det er et brikkesett som gjør det mulig for CPU å kommunisere med PCI- spor, PCI-Express x1-spor (utvidelseskort), SATA-kontakter (harddisker, optiske stasjoner), USB-porter (USB-enheter), Ethernet-porter og integrert lyd.
Håndterer kommunikasjon mellom tregere eksterne enheter. Også kalt ICH (I / O Controller Hub). Begrepet "bro" brukes vanligvis for å betegne en komponent som forbinder to busser.
ATX strømkontakt
Kobles til 24-pinners ATX-strømkabel fra en strømforsyning som leverer strøm til hovedkortet. Hjelp vi kan finne ekstra strømtilkoblinger i 4 eller 8-pinners format, på avanserte hovedkort er det normale å se: 24 strømnål og to 8-pinners EPS-tilkoblinger. Plattformene Intel LGA 2066 (Intel Core i9-prosessor) og AMD TR4 (Theadripper)
MSATA og / eller M.2 NVME-kontakt
Kobles til en mSATA- eller M.2 NVME solid state-stasjon. I de fleste tilfeller brukes denne SSD- en som en hurtigbuffer for å øke hastigheten på harddiskene, men den kan gjenbrukes som en vanlig harddisk. Det er foreløpig vanskelig å finne på bærbare enheter hjemme, men en bærbar PC kan fremdeles gi oss noen overraskelser.
Knapp og tilbakestilling
Innebygd knapp for å slå på, slå av og starte datamaskinen på nytt. Denne hovedkortkomponenten er mer vanlig blant high-end hovedkort.
Basic Input / Output System (BIOS)
BIOS står for Basic Input / Output System. BIOS er et skrivebeskyttet minne, som består av lavt nivå programvare som kontrollerer systemets maskinvare og fungerer som et grensesnitt mellom operativsystemet og maskinvaren.
Alle hovedkort inneholder en liten blokk med ROM (Read Only Memory) som er atskilt fra hovedsystemminnet som brukes til å laste og kjøre programvaren. På PCer inneholder BIOS all koden som er nødvendig for å kontrollere tastaturet, skjermbildet, diskstasjoner, serielle porter og forskjellige andre funksjoner.
Systemet BIOS er en ROM-brikke på hovedkortet som brukes under oppstartsrutinen (oppstartsprosess) for å teste systemet og forberede seg på å kjøre maskinvaren. BIOS er lagret på en ROM-brikke fordi ROM-en beholder informasjon selv når det ikke leveres strøm til datamaskinen.
Bufferminne
Cache er en liten blokk med hurtighastighetsminne (RAM) som forbedrer PC-ytelsen ved å forhåndsinnlaste informasjon fra hovedminnet (relativt treg) og sende den videre til prosessoren på forespørsel.
De fleste CPU-er har en intern cache (innebygd i prosessoren) kjent som Nivå 1 (L1) eller primært hurtigminne. Dette kan suppleres av eksternt hurtigminne installert på hovedkortet. Dette er nivå 2 (L2) eller sekundærbuffer.
brikkesett
Et brikkesett er en gruppe små kretsløp som koordinerer strømmen av data til og fra nøkkelkomponentene på en PC. Disse nøkkelkomponentene inkluderer selve CPU, hovedminne, sekundærbuffer og alle enheter som er plassert på bussene. Et brikkesett kontrollerer også strømmen av data til og fra harddisker og andre enheter koblet til IDE-kanaler.
En datamaskin har to viktigste brikkesett: Northbridge og Southbridge
Avsluttende ord og konklusjon om komponentene på hovedkortet
Med dette avslutter vi artikkelen vår om hva som er de viktigste komponentene i et hovedkort. Som vi har sett ved første øyekast, kan komponentene på et hovedkort virke kompliserte å forstå, det kan til og med være noe nedslående for noen.
Vi anbefaler følgende artikler eller opplæringsprogrammer:
Hva tror du? Som alltid anbefaler vi at du tar en tur innom maskinvareforumet vårt, og hvis du har spørsmål, kan du spørre oss i kommentarene nedenfor?
Å sette sammen en datamaskin stykkevis eller ikke: grunner

Sett sammen en datamaskin stykkevis eller ikke. Vi diskuterer noen grunner til å sette sammen en datamaskin ved deler eller kjøpe en allerede ferdig montert.
Pc-en vil øke i pris på grunn av mangel på noen komponenter
Prisene på NAND, RAM, skjermer og batterier slutter ikke å stige, så PC-er vil også stige i pris i henhold til Lenovo-ordføreren.
Hva er vrm, choker og deres komponenter?

Vi forklarer i detalj hva VRM-er er på hovedkortet, grafikkortet eller andre elektroniske enheter i detalj ✅. KJOKKER og KOMPONENTER. ?