主板接口图解生产出来需要什么步骤

该楼层疑似违规已被系统折叠 

主板接口图解的供电部分包涵各种插槽及接口的供电但是最为重要的要算是CPU与内存的供电部分了。下面让我们先来看看CPU的供电部分吧CPU的供电一般由电容、电感线圈及场效应管组成。它的主要作用是变压并能将它稳定在某一值上除此之外,滤波也是在这部分完成的它的恏坏直接决定了系统工作的稳定性及性能的发挥,


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  大家知道主板接口图解是所有配件的总平台,其重要性不言而喻而下面学习啦小编就以图解的形式带你来全面了解主板接口图解,希望对您有所帮助!

  电脑主板接口图解各部件详细图解

  一块主板接口图解主要由线路板和它上面的各种元器件组成

  PCB印制电路板是所有电脑板卡所不可或缺嘚东东它实际是由几层树脂材料粘合在一起的,内部采用铜箔走线一般的PCB线路板分有四层,最上和最下的两层是信号层中间两层是接地层和电源层,将接地和电源层放在中间这样便可容易地对信号线作出修正。而一些要求较高的主板接口图解的线路板可达到6-8层或更哆

  主板接口图解(线路板)是如何制造出来的呢?PCB的制造过程由玻璃环氧树脂(Glass

  Epoxy)或类似材质制成的PCB“基板”开始。制作的第一步是光绘絀零件间联机的布线其方法是采用负片转印(Subtractive

  transfer)的方式将设计好的PCB线路板的线路底片“印刷”在金属导体上。

  这项技巧是将整个表媔铺上一层薄薄的铜箔并且把多余的部份给消除。而如果制作的是双面板那么PCB的基板两面都会铺上铜箔。而要做多层板可将做好的两塊双面板用特制的粘合剂“压合”起来就行了

  接下来,便可在PCB板上进行接插元器件所需的钻孔与电镀了在根据钻孔需求由机器设備钻孔之后,孔璧里头必须经过电镀(镀通孔技术Plated-

  Through-Hole technology,PTH)在孔璧内部作金属处理后,可以让内部的各层线路能够彼此连接

  在开始電镀之前,必须先清掉孔内的杂物这是因为树脂环氧物在加热后会产生一些变化,而它会覆盖住内部PCB层所以要先清掉。清除与电镀动莋都会在化学过程中完成接下来,需要将阻焊漆(阻焊油墨)覆盖在最外层的布线上这样一来布线就不会接触到电镀部份了。

  然后是將各种元器件标示网印在线路板上以标示各零件的位置,它不能够覆盖在任何布线或是金手指上不然可能会减低可焊性或是电流连接嘚稳定性。此外如果有金属连接部位,这时“金手指”部份通常会镀上金这样在插入扩充槽时,才能确保高品质的电流连接

  最後,就是测试了测试PCB是否有短路或是断路的状况,可以使用光学或电子方式测试光学方式采用扫描以找出各层的缺陷,电子测试则通瑺用飞针探测仪 (Flying-Probe)来检查所有连接电子测试在寻找短路或断路比较准确,不过光学测试可以更容易侦测到导体间不正确空隙的问题

  線路板基板做好后,一块成品的主板接口图解就是在PCB基板上根据需要装备上大大小小的各种元器件—先用SMT自动贴片机将IC芯片和贴片元件“焊接上去再接插一些机器干不了的活,通过波峰/回流焊接工艺将这些插接元器件牢牢固定在PCB上于是一块主板接口图解就生产出来了。

  另外线路板要想在电脑上做主板接口图解使用,还需制成不同的板型其中AT板型是一种最基本板型,其特点是结构简单、价格低廉其标准尺寸为

  33.2cmX30.48cm,AT主板接口图解需与AT等相搭配使用现已被淘汰。而ATX板型则像一块横置的大AT板这样便于ATX机箱的风扇对

  进行散热,而且板上的很多外部端口都被集成在主板接口图解上并不像AT板上的许多COM口、打印口都要依靠连线才能输出。另外ATX还有一种Micro

  ATX小板型它最多可支持4个扩充槽,减少了尺寸降低了电耗与成本。

  芯片组(Chipset)是主板接口图解的核心组成部分按照在主板接口图解上的排列位置的不同,通常分为北桥芯片和南桥芯片如Intel的i845GE芯片组由

  KT400芯片组则由KT400北桥芯片和VT8235等南桥芯片组成(也有单芯片的产品,如SIS630/730等)其中北橋芯片是主桥,其一般可以和不同的南桥芯片进行搭配使用以实现不同的功能与性能

  北桥芯片一般提供对CPU的类型和主频、的类型和朂大容量、ISA/PCI/AGP插槽、ECC纠错等支持,通常在主板接口图解上靠近CPU插槽的位置由于此类芯片的发热量一般较高,所以在此芯片上装有散热片

  南桥芯片主要用来与I/O设备及ISA设备相连,并负责管理中断及DMA通道让设备工作得更顺畅,其提供对KBC(控制器)、RTC(实时时钟控制器)、USB(通用串行總线)、Ultra

  DMA/33(66)EIDE数据传输方式和ACPI(高级能源管理)等的支持在靠近PCI槽的位置。

  478则用于目前主流Pentium4处理器

  内存插槽是主板接口图解上用来咹装内存的地方。目前常见的内存插槽为SDRAM内存、DDR内存插槽其它的还有早期的EDO和的RDRAM内存插槽。需要说明的是不同的内存插槽它们的引脚電压,性能功能都是不尽相同的不同的内存在不同的内存插槽上不能互换使用。对于168线的SDRAM内存和184线的 DDR

  SDRAM内存其主要外观区别在于SDRAM内存金手指上有两个缺口,而DDR

  SDRAM内存只有一个

  由Intel公司推出的一种局部总线。它定义了32位数据总线且可扩展为64位。它为显卡、、网鉲、电视卡、MODEM等设备提供了连接接口它的基本工作频率为33MHz,最大传输速率可达132MB/s

  Port) 是专供3D加速卡(3D显卡)使用的接口。它直接与主板接口圖解的北桥芯片相连且该接口让视频处理器与系统主内存直接相连,避免经过窄带宽的PCI总线而形成系统瓶颈增加3D图形数据传输速度,洏且在显存不足的情况下还可以调用系统主内存所以它拥有很高的传输速率,这是PCI等总线无法与其相比拟的AGP 接口主要可分为AGP1X/2X/PRO/4X/8X等类型。

  DMA/33它是一种由Intel公司制定的同步DMA协定,传统的IDE传输使用数据触发信号的单边来传输数据而Ultra

  DMA在传输数据时使用数据触发信号的两边,因此它具备33MB/S的传输速度

  DMA/33的基础上发展起来的,它们的传输速度可反别达到66MB/S、100M和133MB/S只不过要想达到66MB/S左右速度除了主板接口图解芯片組的支持外,还要使用一根ATA66/100专用40PIN的80线的专用EIDE排线

  此外,现在很多新型主板接口图解如I865系列等都提供了一种Serial

  ATA即串行ATA插槽它是一種完全不同于并行ATA的新型硬盘接口类型,它用来支持SATA接口的硬盘其传输率可达150MB/S。

  软驱接口共有34根针脚顾名思义它是用来连接软盘驅动器的,它的外形比IDE接口要短一些

  10.电源插口及主板接口图解供电部分

  电源插座主要有AT电源插座和ATX电源插座两种,有的主板接ロ图解上同时具备这两种插座AT插座应用已久现已淘汰。而采用20口的ATX电源插座采用了防插反设计,不会像AT电源一样因为插反而烧坏主板接口图解除此而外,在电源插座附近一般还有主板接口图解的供电及稳压电路

  主板接口图解的供电及稳压电路也是主板接口图解嘚重要组成部分,它一般由电容稳压块或三极管场效应管,滤波线圈稳压控制集成电路块等元器件组成。此外P4主板接口图解上一般還有一个4口专用12V电源插座。

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