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bios芯片讲解_bios芯片定义

1.bios和南桥芯片北桥芯片的各自功能是什么

2.BIOS芯片主要有几种类型!各有什么区别呢?

3.主板全面知识

bios芯片讲解_bios芯片定义

BIOS是英文"Basic Input Output System"的缩略词,直译过来后中文名称就是"基本输入输出系统"。其实,它是一组固化到计算机内主板上一个ROM芯片上的程序,它保存着计算机最重要的基本输入输出的程序、系统设置信息、开机后自检程序和系统自启动程序。 其主要功能是为计算机提供最底层的、最直接的硬件设置和控制。

主板上的BIOS芯片或许是主板上唯一贴有标签的芯片,一般它是一块32针的双列直插式的集成电路,上面印有"BIOS"字样。

要真正了解BIOS,就不能不说说Firmeare(固件)和ROM(Read Only Memory,只读存储器)芯片。Firmeare是一种与普通软件完全不同的“软件”——固化在集成电路内部的程序代码,集成电路的功能就是由这些程序 决定的。ROM是一种可在一次性写入Firmware(这就是“固化”过程)后,多次读取的集成电路块。由此可见,ROM仅仅只是Firmware的载 体,而我们通常所说的CMOS正是固化了系统主板Firmware的ROM芯片。

ROM

在微机(微型计算机Microcomputer System)的发展初期,BIOS都存放在ROM(Read Only Memory,只读存储器)中。ROM内部的资料是在ROM的制造工序中,在工厂里用特殊的方法被烧录进去的,其中的内容只能读不能改,一旦烧录进去,用户只能验证写入的资料是否正确,不能再作任何修改。如果发现资料有任何错误,则只有舍弃不用。

EPROM

EPROM(Erasable Programmable ROM,可擦除可编程ROM)芯片可重复擦除和写入,解决了ROM芯片只能写入一次的弊端。EPROM芯片有一个很明显的特征,在其正面的陶瓷封装上,开有一个玻璃窗口,透过该窗口,可以看到其内部的集成电路,紫外线透过该孔照射内部芯片就可以擦除其内的数据,完成芯片擦除的操作要用到EPROM擦除器。EPROM内资料的写入要用专用的编程器,并且往芯片中写内容时必须要加一定的编程电压(VPP=12—24V,随不同的芯片型号而定)。EPROM的型号是以27开头的,如27C020(8*256K)是一片2M Bits容量的EPROM芯片。EPROM芯片在写入资料后,还要以不透光的贴纸或胶布把窗口封住,以免受到周围的紫外线照射而使资料受损。

EEPROM

由于EPROM操作的不便,586以后的主板上BIOS ROM芯片大部分都用EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM,电可擦除可编程ROM)。通过跳线开关和系统配带的驱动程序盘,可以对EEPROM进行重写,方便地实现BIOS升级。

bios和南桥芯片北桥芯片的各自功能是什么

bios是主板固件,cmos是存放硬盘参数的存储器。bios是rom(可擦写只读存储器),掉电后数据不丢失,需要特定的电压和条件才能改写bios。cmos是ram(随机存储器),拔掉主板电池后cmos数据会丢失,所以需要重新设置时间。

CMOS芯片由主板上的钮扣电池供电,即使系统断电,参数也不会丢失。CMOS芯片只有保存数据的功能,而对CMOS中各项参数的修改要通过BIOS的设定程序来实现。

扩展资料:

如果CMOS中数据损坏,计算机将无法正常工作,为了确保CMOS数据不被损坏,主板厂商都在主板上设置了开关跳线,一般默认为关闭。当要CMOS数据进行更新时,可将它设置为可改写。为使计算机不丢失CMOS和系统时钟信息,在CMOS芯片的附近有一个电池给他持续供电。

百度百科-CMOS芯片

BIOS芯片主要有几种类型!各有什么区别呢?

北桥,南桥是主板上芯片组中最重要的两块,它们都是总线控制器.他们是总线控制芯片。BIOS就是"基本输入输出系统"。

BIOS:它是一组固化到计算机内主板上一个ROM芯片上的程序,它保存着计算机最重要的基本输入输出的程序、开机后自检程序和系统自启动程序,它可从CMOS中读写系统设置的具体信息。?其主要功能是为计算机提供最底层的、最直接的硬件设置和控制。

北桥:它主要负责CPU与内存之间的数据交换,并控制P、PCI数据在其内部的传输,是主板性能的主要决定因素。随着芯片的集成度越来越高,它也集成了不少其它功能。如:由于Althon64内部整合了内存控制器;nVidia在其NF3 250、NF4等芯片组中,去掉了南桥,而在北桥中则加入千兆网络、串口硬盘控制等功能。

南桥:南桥芯片主要是负责I/O接口等一些外设接口的控制、IDE设备的控制及附加功能等等。

主板全面知识

BIOS主要分两种类型:EPROM和EEPROM.

EPROM即可擦除可编成只读存储器,一般为32针双列直插式.一般586以前的都用这个存储器.

EEPROM即电可擦除可编成只读存储器.586后多用这个存储器(电可擦写只读ROM),通过跳线开关和系统佩带的驱动程序盘,可以对EEPROM进行重写,方便的实现BIOS升级.

现在主板上多见到的是FIAST ROM (闪存储器)也就是一种EEPROM,其读写速度更快,更可靠,FIAST ROM 芯片的读写和写操作都是在单电压下进行,不需要跳线,只利用专用程序即可方便地修改其内容.

FIAST ROM 有两种做工 1.是用长方形封装形式.

2.是用接近正方形的,面积更小巧的封装形式的FIAST ROM 芯片,主要起到占用主板空间较小.从而提高主板的集成度,缩小主板的尺寸.

FIAST ROM 最诱人的地方就是其更新操作可以只通过计算机软件来完成.它的储存空间一般为1Mb-8Mb.目前主板大多用2Mb和4Mb的BIOS ROM

BIOS ROM芯片的容量单位是指Mb,1Mb=8*128Kbyte(1byte=8bit),2Mb的芯片为256KB

 电脑机箱主板,又叫主机板(mainboard)、系统板(systemboard)或母板(motherboard);它分为商用主板和工业主板两种。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。以下是我整理的主板知识全面解析,供大家参考和学习,希望在学习后对你们有所帮助。

 1. BIOS和CMOS简介:

 (1)BIOS:

 BIOS是Basic Input-Output System的缩写。它是PC的基本输入输出系统,是一块装入了启动和自检程序的 EPROM 或 EEPROM 集成电路,也就是集成在主板上的一个ROM(只读存储)芯片。其中保存有PC系统最重要的基本输入/输出程序、系统信息设置程序、开机上电自检程序和系统启动自举程序。

 (2)CMOS:

 CMOS英文全称Comple-mentary Metal-Oxicle-Semiconductor,中文译为"互补金属氧化物半导体" 。

 CMOS是微机主板上的一块可读写的RAM芯片。主要用来保存当前系统的硬件配置和操作人员对某些参数的设定。CMOS RAM芯片由系统通过一块后备电池供电,因此无论是在关机状态中,还是遇到系统掉电情况,CMOS信息都不会丢失。由于CMOS ROM芯片本身只是一块存储器,只具有保存数据的功能,所以对CMOS中各项参数的设定要通过专门的程序,现在多数厂家将CMOS设置程序做到了BIOS芯片中,在开机时通过按下?DEL?键进入CMOS设置程序而方便地对系统进行设置,因此CMOS设置又通常叫做BIOS设置。

 (3)BIOS和CMOS的关系:

 BIOS中的系统设置程序是完成CMOS参数设置的手段;CMOS RAM既是BIOS设定系统参数的存放场所,又是BIOS设定系统参数的结果。因此他们之间的关系就是?通过BIOS设置程序对CMOS参数进行设置?。

 (4)BIOS和CMOS的区别:(感谢网友deng1231000提供建议)

 CMOS只是一块存储器,而 BIOS才是PC的?基本输入输出系统?程序。由于 BIOS和CMOS都跟系统设置密切相关,所以在实际使用过程中造成了BIOS设置和CMOS设置的说法,其实指的都是同一回事,但BIOS与CMOS却是两个完全不同的概念,千万不可搞混淆。

 2. PCB简介:

 PCB,即印刷电路板(Printed circuit board,PCB)。它几乎会出现在每一种电子设备当中。如果在某样设备中有电子零件,那么它们也都是镶在大小各异的PCB上。除了固定各种小零件外,PCB的主要功能是提供上头各项零件的相互电气连接。随着电子设备越来越复杂,需要的零件越来越多,PCB上头的线路与零件也越来越密集了。

 电脑的主板在不放电阻、芯片、电容等零件的时候就是一块PCB板。

 3. 主板的南北桥芯片:

 (1)北桥芯片(North Bridge)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(Host Bridge)。一般来说,芯片组的名称就是以北桥芯片的名称来命名的,例如英特尔 845E芯片组的北桥芯片是82845E,875P芯片组的北桥芯片是82875P等等。北桥芯片负责与CPU的联系并控制内存、P或PCI-E数据在北桥内部传输,提供对CPU的类型和主频、系统的前端总线频率、内存的类型(SDRAM,DDR SDRAM以及RDRAM等等)和最大容量、P或PCI-E插槽、ECC纠错等支持。整合型芯片组的北桥芯片还集成了显示核心。

 北桥芯片就是主板上离CPU最近的芯片,这主要是考虑到北桥芯片与处理器之间的通信最密切,为了提高通信性能而缩短传输距离。因为北桥芯片的数据处理量非常大,发热量也越来越大,所以现在的北桥芯片都覆盖着散热片用来加强北桥芯片的散热,有些主板的北桥芯片还会配合风扇进行散热。因为北桥芯片的主要功能是控制内存,而内存标准与处理器一样变化比较频繁,所以不同芯片组中北桥芯片是肯定不同的,当然这并不是说所用的内存技术就完全不一样,而是不同的芯片组北桥芯片间肯定在一些地方有差别。

 (2)南桥芯片(South Bridge)是主板芯片组的重要组成部分,一般位于主板上离CPU插槽较远的下方,PCI插槽的附近,这种布局是考虑到它所连接的I/O总线较多,离处理器远一点有利于布线。相对于北桥芯片来说,其数据处理量并不算大,所以南桥芯片一般都没有覆盖散热片。南桥芯片不与处理器直接相连,而是通过一定的方式(不同厂商各种芯片组有所不同,例如英特尔的英特尔Hub Architecture以及SIS的Multi-Threaded?妙渠?)与北桥芯片相连。

 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,这些技术一般相对来说比较稳定,所以不同芯片组中可能南桥芯片是一样的,不同的只是北桥芯片。所以现在主板芯片组中北桥芯片的数量要远远多于南桥芯片。南桥芯片的发展方向主要是集成更多的功能,例如网卡、RAID、IEEE 1394、甚至WI-FI无线网络等等。

 4. 主板上的扩展插槽:

 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,也叫扩展槽、扩充插槽。扩展槽是一种添加或增强电脑特性及功能的方法。例如,不满意主板整合显卡的性能,可以添加独立显卡以增强显示性能;不满意板载声卡的音质,可以添加独立声卡以增强音效;不支持USB2.0或IEEE1394的主板可以通过添加相应的USB2.0扩展卡或IEEE1394扩展卡以获得该功能等。

 目前扩展插槽的种类主要有ISA,PCI,P,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。目前的主流扩展插槽是PCI Express插槽。

 (1)P插槽(Accelerated Graphics Port)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。P标准也经过了几年的发展,从最初的P 1.0、P2.0 ,发展到现在的P 3.0,如果按倍速来区分的话,主要经历了P 1X、P 2X、P 4X、P PRO,目前最新片版本就是P 3.0,即P 8X。P 8X的传输速率可达到2.1GB/s,是P 4X传输速度的两倍。P插槽通常都是棕色(以上三种接口用不同颜色区分的目的就是为了便于用户识别),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

 (2)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P,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。PCI Express也有多种规格,从PCI Express 1X到PCI Express 16X,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。

 PCI-E和P的区别:

 第一,PCI-E x16总线通道比P更宽、?最高速度限制?更高;

 第二,PCI-E通道是?双车道?,也就是?双工传输?,同一时间段允许?进?和?出?的两路数字信号同时通过,而P只是单车道,即一个时间允许一个方向的数据流。而这些改进得到的结果是,PCI-E x16传输带宽能达到2?4Gb/s=8Gb/s,而P 8x规范最高只有2Gb/s,PCI-E的优势可见一斑。

 (3)PCI插槽是基于PCI局部总线(Pedpherd Component Interconnect,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P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ADSL Modem、USB2.0卡、IEEE1394卡、IDE接口卡、RAID卡、电视卡、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。

 (4)PCI-X是PCI总线的一种扩展架构,它与PCI总线不同的是,PCI总线必须频繁的于目标设备和总线之间交换数据,而PCI-X则允许目标设备仅于单个PCI-X设备看已进行交换,同时,如果PCI-X设备没有任何数据传送,总线会自动将PCI-X设备移除,以减少PCI设备间的等待周期。所以,在相同的频率下,PCI-X将能提供比PCI高14-35%的性能。

 PCI-X又一有利因素就是它有可扩展的频率,也就是说,PCI-X的频率将不再像PCI那样固定的,而是可随设备的变化而变化,比如某一设备工作于66MHz,那么它就将工作于66MHz,而如果设备支持100MHz的话,PCI-X就将于100MHz下工作。PCI-X可以支持66,100,133MHz这些频率,而在未来,可能将提供更多的频率支持。

 5. 内存控制器

 内存控制器(Memory Controller)是计算机系统内部控制内存并且通过内存控制器使内存与CPU之间交换数据的重要组成部分。内存控制器决定了计算机系统所能使用的最大内存容量、内存BANK数、内存类型和速度、内存颗粒数据深度和数据宽度等等重要参数,也就是说决定了计算机系统的内存性能,从而也对计算机系统的整体性能产生较大影响。

 传统的计算机系统其内存控制器位于主板芯片组的北桥芯片内部,CPU要和内存进行数据交换,需要经过?CPU--北桥--内存--北桥--CPU?五个步骤,在此模式下数据经由多级传输,数据延迟显然比较大从而影响计算机系统的整体性能;而AMD的K8系列CPU(包括Socket 754/939/940等接口的各种处理器)内部则整合了内存控制器,CPU与内存之间的数据交换过程就简化为?CPU--内存--CPU?三个步骤,省略了两个步骤,与传统的内存控制器方案相比显然具有更低的数据延迟,这有助于提高计算机系统的整体性能。

 CPU内部整合内存控制器的优点,就是可以有效控制内存控制器工作在与CPU核心同样的频率上,而且由于内存与CPU之间的数据交换无需经过北桥,可以有效降低传输延迟。打个比方,这就如同将货物仓库直接搬到了加工车间旁边,大大减少了原材料和制成品在货物仓库和加工车间之间往返运输所需要的时间,极大地提高了生产效率。这样一来系统的整体性能也得到了提升。

 CPU内部整合内存控制器的最大缺点,就是对内存的适应性比较差,灵活性比较差,只能使用特定类型的内存,而且对内存的容量和速度也有限制,要支持新类型的内存就必须更新CPU内部整合的内存控制器,也就是说必须更换新的CPU;而传统方案的内存控制器由于位于主板芯片组的北桥芯片内部,就没有这方面的问题,只需要更换主板,甚至不更换主板也能使用不同类型的内存,例如Intel Pentium 4系列CPU,如果原来配的是不支持DDR2的主板,那么只要更换一块支持DDR2的主板就能使用DDR2,如果配的是同时支持DDR和DDR2的主板,则不必更换主板就能直接使用DDR2。

 6. 内存控制器的分频效应

 系统工作时,内存运行频率是根据CPU运行频率的变化而变化的。控制这种变化的元件就是内存控制器,内存控制器的这种根据CPU的实际频率来调节内存运行频率的方式称作内存控制器的分频效应。具体的分频方式因不同平台而异。

 (1)AMD平台

 目前主流的AMD CPU都在内部集成了内存控制器,所以无论搭配什么主板,其内存分频机制都是一定的。每一个确定了硬件配置的AMD平台都有其固定的内存分频系数,这些系数影响着内存的实际运行频率。

 AMD平台内存分频系数的具体计算方法如下:

 分频系数N=CPU默认主频?2?内存标称频率

 得到的数字再用?进一法?取整数。注意,?进一法?不是四舍五入,而是把小数点后的数字舍掉,在前面的整数部分加1。

 这时,内存实际运行频率=CPU实际运行主频?分频系数N。

 例如,AM2接口的Athlon64 3000+搭配DDR2 667内存时,我们在BIOS里把内存频率设置为DDR2 667,而此时内存实际工作在DDR2 600下,这就是由内存分频系数引起的。由于此时BIOS的设置值并非内存的实际工作频率,因此我们把BIOS中的设置值称为内存标称频率。

 以上面所说的AM2 Athlon64 3000+搭配DDR2 667内存为例:

 N=1800?2?667?5.3,取整数=6,

 此时内存的实际运行频率=1800MHz?6=300MHz,即DDR2 600。

 如果在BIOS中把内存设置为DDR2 533,则用上述公式计算得出其分频系数N=7,内存实际工作在DDR2 517下。

 不同频率的内存搭配不同主频的CPU时,其内存分频系数又各不相同。

 如果CPU换成3200+,默认频率为2GHz,

 则在DDR2 667时:N=2000?2?667,取整数为6,

 DDR2 533时,N=2000?2?533,取整数为8,

 平台的硬件配置不同,则系数N不同。

 对AMD平台而言,直接关系到超频幅度的三个决定性因素分别为:CPU、内存、HT总线,其中任何一项拖了后腿,整个平台的超频幅度都大受影响。我们可以人为地降低CPU倍频和HT总线倍频,以减少CPU和HT总线对超频结果的影响,这时进行超频就可以确定内存的超频极限。

 (2)Intel平台

 Intel平台的内存控制器一般集成在主板芯片上,其分频机制也由不同的主板芯片来决定。

 Intel平台的内存分频系数=CPU外频:内存运行频率。

 以目前主流的Intel 965/5芯片组为例,其分频机制非常明了,在BIOS中直接提供几个固定的分频系数。例如1∶1、1∶1.33、1∶1.66等等,

 E6300的默认外频为266MHz,如果分频系数设置为1∶1.33,

 则内存实际运行频率=266MHz?1.33=353.78MHz,即DDR2 707。

 Intel 平台上直接关系到超频幅度的三个决定性因素分别为:CPU、内存、FSB总线,其中FSB总线值固定为CPU外频的四倍。Intel 965/5芯片组的分频系数都小于1,分频系数越小,内存运行频率相对于CPU外频的倍数就越大,我们选择越小的分频系数,就可以降低CPU体质对平台整体超频结果的影响,从而测试出内存的极限超频频率。在NVIDIA的nForce680i芯片组上还提供大于1的分频系数,可以让内存低于CPU外频频率运行。

 7. 图解ATX主板上各个部件的名称和位置

 (以华硕 P5B-E PLUS主板为例)

 ://v1.bbs.zol.cn/tips/show_bbs_pic.php?picid=72859 华硕 P5B-E PLUS主板

 (1)主板供电设计:

 主板供电设计

 (2)CPU插槽:(下图中红色框部分)

 CPU插槽(Socket 775)

 (3)南北桥芯片:

 主板北桥和南桥芯片(上面覆盖散热片)

 (4)内存插槽:(下图中红色框部分)

 DDR2 DIMM内存插槽

 (5)硬盘接口:(下图中红色框部分)

 史上最全的电脑DIY基本知识菜鸟综合总结篇(二)

 2008-12-31 11:52:37 来源: 作者: 大 中 小 浏览:37206次 评论:1条 收藏本文

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 硬盘接口

 包括6个SATA 3.0 Gb/s接口、1个UltraDMA 133/100/66接口、1个Internal SATA 3.0 Gb/s接口和1个 External SATA 3.0 Gb/s 接口。

 (6)为硬盘接口提供支持的JMB363芯片:(下图)

 (7)板载声卡芯片:(下图)

 (8)板载网卡芯片:(下图)

 (9)扩展插槽:

 主板上的扩展插槽

 上图中绿色框框部分分别为显卡插槽PCI-E X16(比较长的那根蓝色插槽)和PCI-E X4(比较短的那根黑色插槽)。

 上图中红色框框部分是普通PCI扩展插槽。

 (10)输入输出设备接口:

 输入输出设备接口

 8. Intel芯片组命名规则

 (1)从845系列到915系列以前

 PE是主流版本,无集成显卡,支持当时主流的FSB和内存,支持P插槽。

 E并非简化版本,而应该是进化版本,比较特殊的是,带E后缀的只有845E这一款,其相对于845D是增加了533MHz FSB支持,而相对于845G之类则是增加了对ECC内存的支持,所以845E常用于入门级服务器。

 G是主流的集成显卡的芯片组,而且支持P插槽,其余参数与PE类似。

 GV和GL则是集成显卡的简化版芯片组,并不支持P插槽,其余参数GV则与G相同,GL则有所缩水。

 GE相对于G则是集成显卡的进化版芯片组,同样支持P插槽。

 P有两种情况,一种是增强版,例如875P;另一种则是简化版,例如865P

 (2)915系列及之后

 P是主流版本,无集成显卡,支持当时主流的FSB和内存,支持PCI-E X16插槽。

 PL相对于P则是简化版本,在支持的FSB和内存上有所缩水,无集成显卡,但同样支持PCI-E X16。

 G是主流的集成显卡芯片组,而且支持PCI-E X16插槽,其余参数与P类似。

 GV和GL则是集成显卡的简化版芯片组,并不支持PCI-E X16插槽,其余参数GV则与G相同,GL则有所缩水。

 X和XE相对于P则是增强版本,无集成显卡,支持PCI-E X16插槽。

 (3)965系列之后

 从965系列芯片组开始,Intel改变了芯片组的命名方法,将代表芯片组功能的字母从后缀改为前缀,并且针对不同的用户群体进行了细分,例如P965、G965、Q965和Q963等等。

 P是面向个人用户的主流芯片组版本,无集成显卡,支持当时主流的FSB和内存,支持PCI-E X16插槽。

 G是面向个人用户的主流的集成显卡芯片组,而且支持PCI-E X16插槽,其余参数与P类似。

 Q则是面向商业用户的企业级台式机芯片组,具有与G类似的集成显卡,并且除了具有G的所有功能之外,还具有面向商业用户的特殊功能,例如Active Management Technology(主动管理技术)等等。

 另外,在功能前缀相同的情况下,以后面的数字来区分性能,数字低的就表示在所支持的内存或FSB方面有所简化。例如Q963与Q965相比,前者就仅仅只支持DDR2 667。

 9. 鼠标和键盘的接口:PS/2接口

 PS/2接口是目前最常见的鼠标和键盘接口,最初是IBM公司的专利,俗称?小口?。这是一种6针的圆型接口。但鼠标只使用其中的4针传输数据和供电,其余2个为空脚。PS/2接口的传输速率比COM接口稍快一些,而且是ATX主板的标准接口,但仍然不能使高档鼠标完全发挥其性能,而且不支持热插拔。在BTX主板规范中,这也是即将被淘汰掉的接口。

 需要注意的是,在连接PS/2接口鼠标时不能错误地插入键盘PS/2接口(当然,也不能把PS/2键盘插入鼠标PS/2接口)。一般情况下,符合PC99规范的主板,其鼠标的接口为绿色、键盘的接口为紫色,另外也可以从PS/2接口的相对位置来判断:靠近主板PCB的是键盘接口,其上方的是鼠标接口。(如图)

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