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    跳線接法19篇

    時間:2022-07-06 寫作知識 點擊:

    跳線接法19篇

    跳線接法(1)

    LC-SC多模跳線

    LC-SC跳線是一種光纖跳線,主要用來連接兩種設備,起到連接作用,它們有較厚的保護膜且軟,易于彎曲。LC-SC跳線一般用在光纖盒與光纖收發器或者是光端機之間的鏈接。

     光纖跳線接頭解釋:

    SC-LC光纖跳線,SC連接頭采用壓-拉式設計,易插拔。

      FC:方形光纖接頭, FC:圓形帶螺紋, ST:類似BNC, LC:收發分離結構, MT-RJ:方形,一頭雙纖,收發一體

      PC:直接接觸, APC:8度傾斜角接觸面, UPC: 弧形接觸面

      主要規格參數:

      1.研磨端面:PC、UPC、APC

      2.常用的連接器:) FC(大頭型)/LC(小頭型/FC(螺旋口)/ST(卡式口)

    廣州輝鵬生產銷售的跳線是電信級,提供給電信,廣州地鐵,長城寬帶等使用 020-875551666,159********

    單模光纖跳線:一般單模光纖跳線用黃色表示,接頭和保護套為藍色;傳輸距離較長。

    多模光纖跳線:一般多模光纖跳線用橙色表示,也有的用灰色表示,接頭和保護套用米色或者黑色;傳輸距離較短。光纖跳線(又稱光纖連接器)用來做從設備到光纖布線鏈路的跳接線。光纖跳線有較厚的保護層,一般用在光端機和終端盒之間的連接。 

    多模跳線有兩種規格:一種是62.5/125,另一種是50/125,所以我們在選擇使用跳線之前,我們現在確定我們是需要使用哪種規格的,那怎么知道我們應該使用哪種規格的呢,這是要根據我們使用的光纜來確定的,光纜也是有這兩種規格的光纜,62.5/125、50/125.選擇光纖配件是需要根據光纜來確定的,應為光纜與光纖配件是一一對應的,我們在選擇是要謹慎。如果使用不對會造成數據衰減、丟包。 

    型號:HX-LCSC, 跳線分單多模跳線,單模LCSC跳線型號是HX-LCSCSM03-1,多模LCSC跳線型號HX-LCSC62MM03-2。一般光纖跳線常規是3米,03就是表示3米,SM是單模,MM是多模。

    英文名稱:LC-SC產品型號:適用范圍:室內產品標準:符合 ANSI / TIA / EIA - 568標準.

     

    跳線接法(2)

    VGA線接法圖解 DVI線接法圖解

    VGA的接口引腳圖(孔座):

    VGA管腳定義及VGA線焊接方式

    引腳號 對應信號 對應焊接
    1??????? 紅基色??????????? red 紅線的芯線
    2??????? 綠基色??????????? green 綠線的芯線
    3??????? 藍基色??????????? blue 藍線的芯線
    4??????? 地址碼??????????? ID Bit
    5??????? 自測試
    6??????? 紅地??????????????? 紅線的屏蔽線
    7??????? 綠地??????????????? 綠線的屏蔽線
    8??????? 藍地??????????????? 藍線的屏蔽線
    9??????? 保留
    10????? 數字地?????????? 黑線
    11????? 地址碼?????????? 棕線
    12????? 地址碼
    13????? 行同步??????????? 黃線
    14????? 場同步??????????? 白線
    15????? 地址碼
    ???????? 外層屏蔽?? D15 端殼壓接

    ???? 還有一種非常適用的焊接方法:就是在 D15 兩端的 5~10 腳焊接在一起做公共地,紅、綠、藍的屏蔽線絞在一起接到公共地上; 1 、 2 、 3 腳接紅、綠、藍的芯線; 13 接黃線; 14 接白線; 外層屏蔽壓接到 D15 端殼。

    DVI-D接口示意圖(轉自家電網):

    DVI-I接口示意圖:

    PS/2 接口示意圖:

    USB引腳圖:Usb延長,USB信號延長,USB信號傳輸,USB傳輸,USB延長設備,USB遠程使用,USB設備傳輸,USB信號放大,USB遠程通訊

    接線方式:紅線:+5V?? 黑線:GND?? 白線:D- 綠線:D+

    RJ45網線順序:

    568B:

    568A:

    HDMI 引腳定義:HDMI和DVI信號可以對定義相同的針腳做到兼容。

    HDMI一共有三種接口,這里貼出最常見的一種。

    a

    跳線接法(3)

    雙硬盤安裝指南
    ( 蘇旅、無沿 2003.09.22 10:59:24  本文選自:中國電腦教育報 )

    為了能容納如今“體積”越來越大的軟件,相信很多朋友都已購置了更高容量的新硬盤,但在你準備將老 硬盤打入冷宮之際,是否想到過將兩個硬盤一并使用呢,這不但可以免去讓老硬盤提前退休,而且還可以讓你 擁有更大的硬盤空間,既然好處多多,那你還等什么?趕快加入我們的雙硬盤安裝之旅吧!

    一、安裝前的注意事項
    安裝雙硬盤之前首先要查看電腦內部的基本情況,如是否還有安裝第二個硬盤的空間,數據線有沒有空余的接口,電腦電源功率是否能夠支持兩塊硬盤的穩定運行等。這些條件對于安裝雙硬盤來說都是很重要的。

    二、跳線設置
    接下來是設置兩個硬盤的跳線,一個設為主盤(Master Device),另一個設置為從盤(Slave Device)。這里有一個問題大家要弄清楚,就是究竟哪個硬盤設置為主盤更合理,許多朋友認為要將容量更高的硬盤設為主盤,這種觀點是錯誤的,正確的方法應該是將性能更好的硬盤設為主盤。舉個簡單的例子,你本來有一塊希捷酷魚Ⅱ20GB硬盤(7200轉),后來又添置了一塊60GB的希捷U6硬盤(5400轉),那么你就應該把酷魚Ⅱ 20GB設為主盤,因為它的速度更快一些。


    圖1 酷魚Ⅳ硬盤跳線說明

    不同的硬盤間的跳線方法可能會有所區別,但基本上大同小異。下面我們就以一塊希捷酷魚Ⅳ(7200轉)和一塊邁拓星鉆一代(5400轉)為例,講解一下跳線的設置方法。


    圖2 星鉆一代硬盤跳線說明

    首先我們要分別看一下兩個硬盤的跳線說明,這個說明一般位于硬盤的正面或反面(如圖1、圖2)。然后按說明將希捷酷魚Ⅳ設為主盤(如圖3) ,將星鉆一代設為從盤(如圖4)(注:如果兩個硬盤各使用一條數據線,則可以不進行跳線設置)。完成跳線設置后,將兩個硬盤分別安裝到機箱內相應的位置,并連接好數據線和電源線。在連接數據線時要注意將藍色一端與主板的IDE接口相連,但如果你使用的是早期的DMA/33數據線,則無此要求。完成這一步后,硬件上的安裝工作就全部完成了。接下來我們可以打開計算機的電源,并進入主板的BIOS,可以看到BIOS已自動檢測出了兩個硬盤的容量及主從關系,這說明雙硬盤已安裝成功。

    三、 數據線選擇
    從圖1、2中我們看到,硬盤上除了帶有Master和Slave跳線外,還有一個Enable cable select跳線。如果用戶設置了這個跳線,那么硬盤間的主從關系就會由數據線所決定。這是一種較為少見的主從盤設置方法。



    圖4 將星鉆一代設為從盤

    但此時就不能將兩塊硬盤中的任何一個進行主從盤跳線設定了,而需要兩塊硬盤都將跳線改動到“Enable Cable Select”的狀態。而接線的時候就必須注意,無論采用40芯的DMA/33線,還是80芯的DMA/66線,遠離主板的硬盤接口總是接駁主盤,而靠近主板的接口上的硬盤總是被認做從盤。其實采用數據線設置的方法來確定主從盤關系,是安裝雙硬盤時很靈活的手段。比如,你可以將兩塊硬盤都做成可引導的啟動盤,當主盤出現硬件故障時,只需將硬盤換接到Master接口上,它就成了系統盤。這個方法特別適合經常來回更換硬盤的用戶。

    四、盤符交錯的解決方法
    下面,我們再說一下使用雙硬盤時所經常出現的“盤符交錯”問題。所謂“盤符交錯”就是當我們安裝了雙硬盤以后,假設每個硬盤各分了三個區,那么正常的情況應該是主盤的各個驅動器在前,從盤的各驅動器在后[如C(主)、D(主)、E(主)、F(從)、G(從)、H(從)]。但實際情況往往是,主盤的C、E驅動器之間擠入了從盤的F驅動器,也就是會出現[C(主)、D(從)、E(主)、F(主)、G(從)、H(從)]的情況,它會給用戶帶來許多使用上的麻煩,如導致單個硬盤內原來安裝的軟件運行不正常等。目前有如下幾種辦法可解決“盤符交錯”問題。

    1、屏蔽法
    對于兩塊都有主分區的硬盤來說,可在BIOS設置中將主硬盤設置為AUTO,將從硬盤設置為None(如圖5 )。這樣在開機進入Windows后就可以避免“盤符交錯”的問題,同樣這個辦法對于Linux操作系統也適用

    如果雙硬盤的主分區分別裝有不同的操作系統,那么就可以通過改變BIOS設置中硬盤的狀態,從而啟動另外一塊硬盤上的操作系統。不過這種方法也有一定的局限性,就是在單一的DOS模式下將無法找到在BIOS中屏蔽掉的硬盤,也就無法對其進行讀寫操作了。

    2、分區法:
    這個方法也是比較實用的,其方法是只在主硬盤上建立主分區,而將從硬盤全部劃分為擴展分區,然后再在其中劃分邏輯分區,這樣就可以避免“盤符交錯”現象的發生,不過用這種方法很容易刪除從硬盤上的數據,因此在操作之前一定要做好備份工作。


    圖5 設置主、從硬盤狀態前后的變化

    其他避免“盤符交錯”問題的辦法還有利用Partition Magic之類的軟件進行設置,部分硬盤廠商也推出了專門的設置軟件,由于使用比較的簡單,在此我們就不過多地介紹了。
    (責任編輯:趙強)

    跳線接法(4)

    縫紉機跳線

    導語:縫紉機跳線也許家居生活上我們都知道,可是我們在縫衣服飛時候,出現了縫紉機跳線該怎么辦呢,很多女性都反應,縫紉機是屬于一種比較老試的

    縫紉機跳線也許家居生活上我們都知道,可是我們在縫衣服飛時候,出現了縫紉機跳線該怎么辦呢,很多女性都反應,縫紉機是屬于一種比較老試的縫紉機,一直以來,都是使用不幾天就搬出來磨合了一下還算可以,下面我們就去看看有關的介紹吧。 縫紉機跳線造成的原因,其實就是因為穿線方法其實是很不正確的,按照“穿線圖”的方式將其重新穿線,且直機針在進行安裝的時候十分的不正確,檢查機針的方式也是高度及面向位置。使機針向下運動時略靠針板孔前方。

    第一針斷線,斷線頭呈切割狀。產品原因:機針裝反或機針沒有裝足,致使機針太低。縫料偏硬,機針偏細或壓腳壓力過大。處理方法:檢查機針的安裝和針桿連接軸螺釘是否松動。更換機針或調整壓腳壓力。

    縫線在斷頭兩端呈卷曲狀,并帶有短須。產品原因:夾線過緊或縫線在縫紉時發生拌繞。縫線被擺梭擠入梭床導向槽。縫線腐脆易打結,質量差,過線部位有毛刺。處理方法:調換夾線片壓力并檢查過線線路排除拌繞。檢查擺梭的磨損情況,必要時,更換擺梭。砂光過線部位,更換縫線。縫紉中突然斷線,面線有曲狀波動。產品原因:梭床位置沒裝好面線軋入梭床。梭心套末鎖緊或縫紉中突然移位。擺梭質量差梭心簧過長或心套橢圓。處理方法:重新調整梭床位置、重新安裝梭、心套換擺梭。

    但是,縫紉機跳線的情況出現了縫紉終端的情況突然底線斷開了。鎖心套是很不合理的,內徑橢圓。出現了這樣的情況就是及時的更換梭心套,軒松梭心簧螺釘,重新繞開梭心線,更換機子的底線,這些情況我們要加以注重。

    跳線接法(5)


    西數硬盤跳線設置說明

    ??
    1. 跳線1,2pin是ssc模式,ssc是spread spectrum clocking的縮寫,展布頻譜時鐘。是否允許SATA的工作頻率偏移。sata不像pata那樣,是允許頻率變化的。就是說sata可以降低或升高工作頻率來使用。ssc disable就是不允許sata硬盤變頻使用。(在一些工控場合可能要用到)。??
    ? ???WD的ssc線的設置很有趣。要看的是出廠時的默認設置,即如果出廠時1,2pin是斷開的,那么此時ssc模式是disable,那么相連為enable。 (圖1)


    ? ?? ? 如果出廠時1,2pin是連著的,那么這時的ssc模式是disable,那么不相連為enable。(圖2)

    ? ? 2.看3,4pin是pm2模式,power mode 2。PM2 跳線可讓驅動器在睡眠狀態下啟動,它們需要特殊的信號(spinup command)來啟動。出廠時的默認設置是disable,3,4pin斷開。這種情況最多是用在服務器上,有多個硬盤的情況下使用的。(在做raid時所有的硬盤都是工作的,但是sata還是設置了硬盤睡眠功能,可見sata的設計師們在設計的時候是多么的用心良苦啊!)(圖3)

    ? ? 3.看5,6pin是opt1功能。通俗的說,就是把sata2硬盤降級為sata1硬盤使用。sata1的速度是150mb/s,而sata2的速度是300mb/s,傻子都知道要用哪個好。這個功能主要是針對電腦的那些元老骨灰級人物的老主板設定的。出廠時的默認是sata2,5,6pin是斷開的,當然這里只針對WD的粉絲來說了,其他的牌子我沒去研究過,也不想去研究了,累!哈哈。(圖4)??

    ? ? 4.看7,8pin,西數自己也不知道用來干嗎的,是保留的。連不連上都無所謂的。因為它沒有和電路板相連接。

    跳線接法(6)

    SATA與SATAII 希捷跳線原理

    隨著硬盤的迅速發展,SATA 硬盤已經廣泛的得到普及。許多曾經用過IDE接口硬盤的朋友們一定都知道,并口硬盤后面有幾排跳線設置,我們接多塊硬盤的時候可以在此設置跳線而分配硬盤的主從關系。其實,與并口一樣,SATA接口的硬盤后面也有跳線,可這跳線卻不是設置主從關系等的,而是定義接口數據傳輸速度的。

    希捷并口硬盤的跳線定義  


    希捷串口硬盤后的跳線定義

    ● Normal operation:硬盤正常運作在SATA II模式下,外部傳輸率達到3Gbps (300MB/sec)

    ● Limit data transfer rate to1.5 Gbits per second:硬盤運行在SATA模式下,外部傳輸率為1.5Gbps(150MB/sec)

      與SATA接口相比較,其主要特征是外部傳輸率從SATA的1.5Gbps(150MB/sec)進一步提高到了3Gbps(300MB/sec),此外還包括NCQ(Native Command Queuing,原生命令隊列)、端口多路器(Port Multiplier)、交錯啟動(Staggered Spin-up)等一系列的技術特征。當然,SATAII模式的運作不僅需要硬盤的支持,同樣需要主板的支持。

      以希捷硬盤為例,為了能向下兼容不支持SATAII接口的主板,希捷硬盤定義了如上圖的跳線,在出廠時硬盤跳線均是默認在Limit data transfer rate to1.5 Gbits per second? 狀態下的,這樣便可使得SATAII硬盤通過跳線方式向下兼容正常工作在老主板上。可如此一來,用戶若對此并不了解,在安裝時也沒有重新定義硬盤跳線,那在同時擁有支持SATAII接口的主板和硬盤的情況下,硬盤外部傳輸率也只能達到150MB/sec了。

      越來越多的網友發現了這一問題,也開始慢慢關注起來。那么實際上,SATA接口與SATA II接口到底有多么大的差距呢?

    可以看出,硬盤在SATA II模式下時,突發數據傳輸率達到了234MB/s,而在SATA接口下,硬盤的突發傳輸速度僅僅只有131MB/s 。

    然而,硬盤的突發傳輸速度只能片面的說明硬盤的真實性能,卻并不能代表硬盤的實際性能。不難看出,普通的7200轉速的民用級硬盤,在SATA跟SATA II模式下,硬盤的平均傳輸速度卻非常相近,僅僅相差了3MB/s左右,這樣的差距使得SATA II用戶很難體會得到。可見,雖然SATA II外部接口號稱達到3G/S,但僅僅只能影響硬盤外部的傳輸速率,外部接口部分的速度再快,硬盤整體的平均傳輸速度也受物理部分速度的限制,速率傳輸的瓶頸仍然存在。

    當然,硬盤外部的接口速度越快,CPU占用率也就越低。對于擁有支持SATAII及硬盤的用戶,讓硬盤運行在正常的SATAII狀態下也不失為一個好的選擇。

    跳線接法(7)

    主板跳線接法大全,電腦主板電源和指示燈的連接方法

    1、主板跳線接法,也就是主板電源和指示燈的連接1電源開關連接線
    連接電源開關連接線時,先從機箱面板連線上找到標有“power sw”的兩針插頭,分別是白棕兩種顏色,然后插在主板上標有“ pwr sw”或是“RWR”字樣的插針上就可以了。

    ?

    2、復位開關連接線
    用來熱啟動計算機用的。連接時,先找到標有“RESET SW”的兩針插頭,分別是白藍兩種顏色,然后插在主板上標有“Reset sw”或是“RSR”字樣的插針上就可以了。

    ?

    3、電源指示燈連接線
    先找到標有“Power LED”的三針插頭,中間一根線空兩缺,兩端分別是白綠兩種顏色,然后將它插在主板上標有“PWR LED”或是“P LED”字樣的插針上。
    提醒:電源開關連接線和復位開關連接線兩處在插入時可以不用注意插接的正反問題,怎么插都可以。但由于電源指示燈邊接線是采用發光二級管來顯示作息的,所以連接是有方向性的。有些主板上會標示“P LED+”和“P LED-”字樣,我們只要將綠色的一端對應連接在P LED+插針上,白線連接在P LED-插針上。

    ?

    4、硬盤指示燈連接線
    先找到標有“H。D。D。LED”的兩頭插頭,連線分別是白紅兩種顏色,將它插在主板上標有“HDD LED”或“IED LED”字樣的插針上。插時要注意方向性。一般主板會標有“HDD LED+”、“HDD LED-”,將紅色一端對應連接在HDD LED+插針上,白色插在標有“HDD LED-”插針上。

    ?

    5、揚聲器連接線
    先找到“SPEAKER”的四針插頭,中間兩根線空缺,兩端分別是紅黑兩種顏色,將它插在主板上標有“PEAKER”或是“SPK”字樣的插針上。紅色插正極,黑色插負極。

    電源開關:白色+正極,棕色—負極正反插均可
    復位開關:白藍兩種顏色,正反插可隨便。
    電源開關:綠色的插在P LED+插針上,白色的插在P LED插針上。
    硬盤指示燈:綠色插在“PLED+”,白色插在“HDD LED-”插針上。
    揚聲器:紅色插正極,黑色插負極。

    ?

    把機箱上的那些插頭仔細看一下,基本上會標為以下幾種:
    1:POWER SW也有叫PW SW的(這個是機箱電源開關,用于機箱按鈕控制通斷的),在主板上會有對應的接口,插進去即可。如果不懂可以看說明書,上面標的非常清楚(以下同)。正負極插反沒關系,不會燒任何東西。
    2:RESET SW (機箱復位鍵),用于重啟電腦。同樣正負極插反也沒關系。不會燒東西。
    3:HDD LED有的也叫IDE LED 這個通常用來連接硬盤,顯示硬盤工作狀態。這個插反也仍然沒關系,但硬盤燈不會亮,如果發現不亮,調換順序即可。
    4:port + port - 有的只標P+ P-(電源指示燈) 這兩根針通常會分開,中間可能會空一針。但有的主板是連在一起的。同樣需要參考說明書。有的機箱連接線則會做在一起,中間空一針。插反也沒關系,如果打開電腦電源燈不亮,調換順序即可。
    5:speaker 這個是機箱喇叭電源,用于提示用戶各組件工作狀態。通常為兩排,八針設置,中間缺一針,可以在主板說明書上找到說明,有的主板上會有跳線帽,將其拔掉,而機箱插頭線上會堵住其中一個孔,插反是不可能插進去的。
    6:AUDIO 機箱前置音頻插針。按照說明書也仍然可以輕松插好。上面會非常清楚地告訴你插針的位置和方向。如果發現跳線帽將其拔掉。插反發現不工作同樣可以調換方向。不會損壞硬件。有的機箱沒有前置音頻接口,則不需要考慮。
    7:前置USB插針(非常重要!!!),插這個,你幾乎沒有機會去試驗到底插沒插反,插反以后在你使用USB設備的時候,輕則燒壞USB設備,重則主板損壞!所以一定要分清方向。USB插針和插頭為四針設置,線的排序為VCC(+5V) PORT - PORT + GROND(接地)。在插這個的時候一定要仔細查看說明書,主板上的USB插針會按照兩排十針設置缺一根。即上面5針,下面4針,有的是相反。新手插之前首先插缺針的那一排,只要找到VCC所對應的插孔就能輕松接好。主板說明書上會有詳細說明,分清方向。如果實在沒把握就別插了。免得付出重大代價。不過有個小小的訣竅,當你不確定是否插反,你可以做如下嘗試:手抓住USB連接線,通電,開機,插入USB設備,當感覺連接線發熱立即將其拔掉。

    ?

    最后,大家需要注意的是,不是主板上的每根針都需要插的,這主要看你的機箱和你需要的設備而定。以上介紹的是最常見的接線法。輕易別拔掉主板上的跳線帽,除非你需要。否則可能會造成主板的損壞。

    跳線接法(8)

    主板跳線連接方法

      作為一名新手,要真正從頭組裝好自己的電腦并不容易,也許你知道CPU應該插哪兒,內存應該插哪兒,但遇到一排排復雜跳線的時候, 很多新手都不知道如何下手。

    鑰匙開機其實并不神秘

      還記不記得你第一次見到裝電腦的時候,JS將CPU、內存、顯卡等插在主板上,然后從兜里掏出自己的鑰匙(或者是隨便找顆螺絲)在 主板邊上輕輕一碰,電腦就運轉起來了的情景嗎?是不是感到很驚訝(筆者第一次見到的時候反正很驚訝)!面對一個全新的主板,JS總是不用看任何說明書,就 能在1、2分鐘之內將主板上密密麻麻的跳線連接好,是不是覺得他是高手?呵呵,看完今天的文章,你將會覺得這并不值得一提,并且只要你稍微記一下,就能完 全記住,達到不看說明書搞定主板所有跳線的秘密。

    這個叫做真正的跳線

      首先我們來更正一個概念性的問題,實際上主板上那一排排需要連線的插針并不叫做“跳線”,因為它們根本達不”到跳線的功能。真正的 跳線是兩根/三根插針,上面有一個小小的“跳線冒”那種才應該叫做“跳線”,它能起到硬件改變設置、頻率等的作用;而與機箱連線的那些插針根本起不到這個 作用,所以真正意義上它們應該叫做面板連接插針,不過由于和“跳線”從外觀上區別不大,所以我們也就經常管它們叫做“跳線”。

    看完本文,連接這一大把的線都會變得非常輕松

      至于到底是誰第一次管面板連接插針叫做“跳線”的人,相信誰也確定不了。不過既然都這么叫了,大家也都習慣了,我們也就不追究這 些,所以在本文里,我們姑且管面板連接插針叫做跳線吧。

      為了更加方便理解,我們先從機箱里的連接線說起。一般來說,機箱里的連接線上都采用了文字來對每組連接線的定義進行了標注,但是怎么識別這些標注,這 是我們要解決的第一個問題。實際上,這些線上的標注都是相關英文的縮寫,并不難記。下面我們來一個一個的認識(每張圖片下方是相關介紹)!

    電源開關:POWERSW

      英文全稱:PowerSwicth

      可能用名:POWER、POWERSWITCH、ON/OFF、POWERSETUP、PWR等

      功能定義:機箱前面的開機按鈕

    復位/重啟開關:RESETSW

      英文全稱:ResetSwicth

      可能用名:RESET、ResetSwicth、ResetSetup、RST等

      功能定義:機箱前面的復位按鈕

    電源指示燈:+/-

      可能用名:POWERLED、PLED、PWRLED、SYSLED等


    硬盤狀態指示燈:HDDLED

      英文全稱:Harddiskdrivelightemittingdiode

      可能用名:HDLED

    報警器:SPEAKER

      可能用名:SPK

      功能定義:主板工作異常報警器

    這個不用說,連接前置USB接口的,一般都是一個整體

    音頻連接線:AUDIO

      可能用名:FPAUDIO

      功能定義:機箱前置音頻

      看完以上簡單的圖文介紹以后,大家一定已經認識機箱上的這些連線的定義了,其實真的很簡單,就是幾個非常非常簡單英文的縮寫。下一頁我們在來認識主板 上的“跳線”。

      實際上,機箱上的線并不可怕,80%以上的初學者感覺最頭疼的是主板上跳線的定義,但實際上真的那么可怕嗎?答案是否定的!并且這其中還有很多的規 律,就是因為這些規律,我們才能做到舉一反三,無論什么品牌的主板都不用看說明書插好復雜的跳線。

      ●哪兒是跳線的第一Pin?

    要學會如何跳線,我們必須先了解跳線到底從哪兒開始數,這個其實很簡單。在主板(任何板卡設備都一樣)上,跳線的兩端總是有一端會有較粗的印刷框,而跳線 就應該從這里數。找到這個較粗的印刷框之后,就本著從左到右,從上至下的原則數就是了。如上圖。

      ●9Pin開關/復位/電源燈/硬盤燈定義

    這款主板和上一張圖的主板一樣,都采用9Pin定義開關/復位/電源燈/硬盤燈

      9Pin的開關/復位/電源燈/硬盤燈跳線是目前最流行的一種方式,市場上70%以上的品牌都采用的是這種方式,慢慢的也就成了一種標準,特別是幾大 代工廠為通路廠商推出的主板,采用這種方式的更是高達90%以上。


    9針面板連接跳線示意圖

      上圖是9Pin定義開關/復位/電源燈/硬盤燈的示意圖,在這里需要注意的是其中的第9Pin并沒有定義,所以插跳線的時候也不需 要插這一根。連接的時候只需要按照上面的示意圖連接就可以,很簡單。其中,電源開關(PowerSW)和復位開關(都是不分正負極的),而兩個指示燈需要 區分正負極,正極連在靠近第一針的方向(也就是有印刷粗線的方向)。

    你能區分這根線的正負極了嗎?

      還有一點差點忘了說,機箱上的線區分正負極也很簡單,一般來說彩色的線是正極,而黑色/白色的線是負極(接地,有時候用GND表示)。

      學到并且記住本頁內容之后,你就可以搞定絕大部分主板的開關/復位/電源指示燈/硬盤指示燈的連接了,現在你可以把你機箱里的這部分線拔下來,再插 上。一定要記住排列方式!為了方便大家記憶,這里我們用4句話來概括9Pin定義開關/復位/電源燈/硬盤燈位置:

      1、缺針旁邊插電源

      2、電源對面插復位

      3、電源旁邊插電源燈,負極靠近電源跳線

      4、復位旁邊插硬盤燈,負極靠近復位跳線

      這么說了,相信你一定記住了!

      ●具有代表性的華碩主板接線方法

      很多朋友裝機的時候會優先考慮華碩的主板,但是華碩的主板接線的規律一般和前一頁我們講到的不太一樣,但是也非常具有代表性,所以我們在這里單獨提出 來講一下。


    上圖就是華碩主板這種接線的示意圖(紅色的點表示沒有插針),實際上很好記。這里要注意的是有些機箱的PLED是3Pin線的插頭,但是實際上上面只有兩 根線,這里就需要連接到3Pin的PLED插針上,如上圖的虛線部分,就是專門連接3Pin的PLED插頭的。

      下面我們來找一下這個的規律。首先,SPEAKER的規律最為明顯,4Pin在一起,除了插SPeaker其他什么都插不了。所以以后看到這種插針的 時候,我們首先確定SPeaker的位置。然后,如果有3Pin在一起的,必然是接電源指示燈,因為只有電源指示燈可能會出現3Pin;第三,Power 開關90%都是獨立在中間的兩個Pin,當然也可以自己用導體短接一下這兩個pin,如果開機,則證明是插POWER的,旁邊的Reset也可以按照同樣 的方法試驗。剩下的當然是插硬盤燈了,注意電源指示燈和硬盤工作狀態指示燈都是要分正負極的,實際上插反了也沒什么,只是會不亮,不會對主板造成損壞。

      ●其他無規律主板的接線方式:


    除了前面我們講到的,還有一些主板的接線規律并不太明顯,但是這些主板都在接線的旁邊很明顯的標識除了接線的方法(實際上絕大多數主板 都有標識),并且在插針底座上用顏色加以區分,如上圖。大家遇到這樣主板的時候,就按照標識來插線就可以了。

      看到現在,相信你已經明白了裝機員用鑰匙開機的秘密了吧,實際上也就是POWER相應的插針進行短接,很簡單。

      ●前置USB

      前置USB的接線方法實際上非常簡單,現在一般的機箱都將前置USB的接線做成了一個整體,大家只要在主板上找到相應的插針,一起 插上就可以了。一般來說,目前主板上前置USB的插針都采用了9Pin的接線方式,并且在旁邊都有明顯的USB2.0標志。


    要在主板上找到前置USB的插針也非常簡單,現在的主板一般都有兩組甚至兩組以上的前置USB插針(如上圖),找前置USB的時候大家只要看到這種 9pin的,并且有兩組/兩組以上的插針在一起的時候,基本上可以確定這就是前置USB的插針,并且在主板附近還會有標識。

    現在一般機箱上的前置USB連線搜是這樣整合型的,上面一共有8根線,分別是VCC、Data+、Data-、GND,這種整合的就不用多說了,直接插上 就行。如果是分開的,一般情況下都本著紅、白、綠、黑的順序連接。如上圖這根線,雖然是整合的,但同樣是以紅白綠黑的排序方式。

      ●前置音頻連接方法

      由于前置音頻是近兩年才開始流行起來的,別說是用戶了,就連很多裝機的技術員都不太會連接前置音頻的線,甚至還有不少JS直接說出了接了前置后面就不 出聲了這樣的笑話。那么前置音頻到底是不是那么難接呢,我們一起來看一看


    從目前市場上售賣的主板來看,前置音頻插針的排序已經成了一種固定的標準(如上圖)。從圖上可以看出,前置音頻的插針一共有9顆,但一共占據了10根插針 的位置,第8針是留空的。

    上圖是比較典型的前置音頻的連線,前置音頻實際上一共只需要連接7根線,也就是上圖中的7根線。在主板的插針端,我們只要了解每一根插針的定義,也就很好 連接前置音頻了。下面我們來看一下主板上每顆針的定義:

      1——Micin/MIC(麥克風輸入)

      2——GND(接地)

      3——MicPower/MicVCC/MICBIAS(麥克風電壓)

      4——Nopin

      5——LINEOUTFR(右聲道前置音頻輸出)

      6——LINEOUTRR(右聲道后置音頻輸出)

      7——NOpin

      8——NOpin

      9——LINEOUTFL(左聲道前置音頻輸出)

      10——LINEOUTRL(做聲道后置音頻輸出)

      在連接前置音頻的時候,只需要按照上面的定義,連接好相應的線就可以了。實際上,第5Pin和第6Pin、第9Pin和第10Pin在部分機箱上是由 一根線接出來的,也可以達到同樣的效果。

      看起來線有點多,但是同樣非常好記,大家不妨按照筆者記得方法。首先記住前三根,第一根是麥克輸入,第二根接地,第三根是麥克電壓,然后第5Pin和 第6Pin插右聲道,第9Pin和第10Pin插左聲道。從上往下數就是,Micin、Mic電壓、右聲道、左聲道,再外加一個接地。這么記是不是很簡 單?

    好了,今天我們要說的內容到這里也就告了一個段落了,只要認真的看過本文之后,相信以后都不會被主板上繁雜的跳線所困擾。當然,還有一些主板上可能有一些 其他定義的跳線,比如外接1394接口,這些都有很明顯的標志,并且基本上的連線都是整合型的,直接插上就可以,并不難,再這里我們就不對這些用的較少的 跳線做太多的講述。

    跳線接法(9)

    光纖跳線接口-詳細圖解

    作者:管理員 ?? 發布于:2013-06-19 03:20:49 ?? 文字:【大】【中】【小】

    摘要:本文介紹:光纖跳線接口類型,接口圖片等知識

    ?????? 光纖跳線就是兩頭有連接器的光纖,它的作用是做為從設備到光纖布線鏈路的路接線,一般在光端機,光模塊,光纖收發器等設備和終端盒之間的連接。而尾纖是只有一頭有連接器的光纖,下面對網絡工程中幾種常用的光纖連接器進行詳細的說明:?
    ????? 光纖跳線的接口類型常見的有FC、SC、ST、PC、APC、LC這幾種,FC接頭的光纖跳線多用于配線架上,而SC接頭的光纖跳線多用于路由器交換機上。另外還有MTRJ、MPO、MU、SMA、FDDI、E2000、D4等各種形式的光纖接口類型。常見的幾種光纖跳線接口類型含義如下:

      FC 圓型帶螺紋?? 常用于光端機等設備

      ST 卡接式圓型?? 常用于終端盒設備

      SC 卡接式方型?? 常用于光纖收發器

      PC 微球面研磨拋光

      APC 呈8度角并做微球面研磨拋光

    光纖跳線接口圖解:

      光纖跳線接頭是用戶在選購光纖跳線時必要考慮的一個問題,弄明白各種光纖跳線接頭的含義能幫助用戶更快的找到自己想要的產品。  
      ①FC型光纖跳線:外部加強方式是采用金屬套,緊固方式為螺絲扣。一般在ODF側采用(配線架上用的最多)
      
      ②SC型光纖跳線:連接GBIC光模塊的連接器,它的外殼呈矩形,緊固方式是采用插拔銷閂式,不須旋轉。(路由器交換機上用的最多)
      
      ③ST型光纖跳線:常用于光纖配線架,外殼呈圓形,緊固方式為螺絲扣。(對于10Base-F連接來說,連接器通常是ST類型。常用于光纖配線架)
      
      ④LC型光纖跳線:連接SFP模塊的連接器,它采用操作方便的模塊化插孔(RJ)閂鎖機理制成。(路由器常用)
      
      ⑤MT-RJ型光纖跳線:收發一體的方形光纖連接器,一頭雙纖收發一體
      
      ST、SC連接器接頭常用于一般網絡。ST頭插入后旋轉半周有一卡口固定,缺點是容易折斷;SC連接頭直接插拔,使用很方便,缺點是容易掉出來;FC連接頭一般電信網絡采用,有一螺帽擰到適配器上,優點是牢靠、防灰塵,缺點是安裝時間稍長。MTRJ型光纖跳線由兩個高精度塑膠成型的連接器和光纜組成。連接器外部件為精密塑膠件,包含推拉式插拔卡緊機構。適用于在電信和數據網絡系統中的室內應用。
      
      光纖模塊:一般都支持熱插拔,GBIC使用的光纖接口多為SC或ST型;SFP,即:小型封裝GBIC,使用的光纖為LC型。

    跳線接法(10)

    跳線包裝標準要求

    一、包裝

    1、外包裝箱的包裝樣式及尺寸為:460長*400寬*360高(MM)
    (注:如果訂單要求興海德威包裝,則用中性外包裝箱)



    2、外包裝箱的裝箱單格式:具體用漢維包裝還是興海德威包裝,根據訂單要求確定
    外包裝箱的裝箱單張貼位置:正面左上角,裝箱單外箱貼一份,箱內再用A4紙打
    印后放一份






    注:裝箱單全部機打,不允許有類似圖片中一樣的手寫裝箱單

    3、內包裝箱的包裝樣式及尺寸:(同一箱內有多種產品時,不同的產品需用內箱分隔)

    并在內箱上貼小裝箱單注明內箱中的型號
    內包裝箱分兩種規格,小:21.5長*18寬*34高(CM)可放3米跳線 100條

    大:38長*21.5寬*34高(CM)可放3米跳線200條
    一個外包裝箱可以放兩個小內箱,一個大的內箱,或者兩個大內箱或者4個小內箱

    圖片如下:

    1-1 小內箱 1-2 大內箱




    4、包裝袋

    1、包裝袋以漢維提供的包裝袋為模板

    2、包裝袋上的標簽大小為6CM長*4CM寬,字體

    3、包裝袋標簽上的條碼數字格式為:年月日+廠家編號+廠家自己的批號

    如:1412160134821



    標簽樣式如圖,每個頭的插回損值均需體現,標簽貼在包裝袋背面中間位置(廠家編碼請與采購人員核實)


    二、產品

    1、所有跳線均用黑色扎帶捆扎

    2、盤纖方式如圖:

    3、自2015年春節上班后開始,我公司所有訂的跳線,不論是什么頭,都用3.0的跳線纜

    4、單芯跳線一律不用套AB環,雙芯線兩端都套AB環

    5、ST頭跳線,全部用開口散件,不再接收ST閉口散件的跳線

    6、跳線纜色號以下列色號為標準生產:

    A、單模跳線——色號:黃色RAL1018;

    B、多模跳線——色號:橙色RAL2003

    C、萬兆跳線----色號:水藍色RAL6027

    D、字體與照片上的一致

    7、跳線纜上的纜標打印要求如下:

    A、單模纜:OPTICAL FIBER CABLE SM 9/125 3.0 日期 米標

    B、多模纜:OPTICAL FIBER CABLE MM 62.5/125 3.0 日期 米標

    C、萬兆纜:OPTICAL FIBER CABLE OM3 50/125 3.0 日期 米標

    3、束狀尾纖
    1、包裝盒樣式統一,用以下樣式包裝盒包裝,尺寸:21*17.5CM

    2、盒子的外標簽要求與跳線一致,上面的條碼要求請參照跳線要求。樣式如下:

    3、包裝盒里面統一放盒格證,合格證尺寸:8.5*6.5CM,并加蓋合格章(里面的批次號與條碼的要求一致)

    4、束狀尾纖的熱縮管用黃色,不得出現黑色的熱縮管,如纖長1.5米的,開剝長度為0.5米,其它米數根據訂單要求商定

    5、ST接口的用開口散件

    4、防水尾纜

    1、我方提供的防水尾纜,到貨時請供應商進行二次驗收,有問題及時與我方采購溝通,

    如無反饋,視為收到的貨品為合格品

    2、 同一個客戶同一個項目務必使用同一批次防水尾纜

    3、做跳線時,外皮壓緊環節,除氣泵一次壓緊之后再作人工二次壓緊.因為尾纜不是象跳線一樣直接連接使用,它需要一個施工穿纜過程,而且本身比較重,可能對外皮拉力的要求會高于跳線.

    4、需在開剝出來跳線根部的束管套上需加上有編碼的套管,編碼編輯為:阿拉伯數字1、2、3、4。。。。。。

    5、跳線檢測問題:做好的跳線,對于插芯的潔凈度、是否有裂纖、抗拉力等在出貨前檢測確定沒問題后方可供貨

    6、防水尾纜包裝時應注意

    1.開撥部分必須綁到內側.

    2.對開撥部分特別是頭部單獨包裝.(保鮮膜保護)

    3.對尾纜整體再進行一次包裝.(封膜)

    4.所有防水尾纜訂單包裝保持一致

    7、接到防水尾纜訂單及標簽后安排生產,生產完在包裝上貼好我公司提供的標簽,標簽用A4紙1/2大小,塑封后貼在保鮮膜包裝好的纜軸上

    5、質量要求
    給我司供貨的所有跳線產品衰減值等各項標準均需滿足電信級國家標準,衰減值在0.3DB以下,LC頭的優于國家電信級標準,衰減應控制在0.2以下,達到此要求的產品視為質量合格產品,否則為不合格產品

    跳線接法(11)

    普通電腦機箱使用聯想主板前置音頻接線,前置USB接線,附圖

    聯想主板前置音頻接線 (圖一)

    ●9 ●10
    ●11 ●12
    ●13 ●14
    ●15 ○16

    9 MIC 10 GND (MIC)
    11 Front LINE Out(R) 12 LINE Next(R)
    13 Front LINE Out(L) 14 LINE Next(L)
    15 GND (fLO) 16 (Cut away)
    但普通主板的接線定義為 (圖二)

    ●1 ●2
    ●3 ●4
    ●5 ●6
    ●7 ○8
    ●9 ●10

    1 、AUD_MIC 前面板麥克輸入
    2、 AUD_GND 模擬音頻電路用地線
    3、 AUD_MIC_BIAS 麥克供電電源
    4、 AUD_VCC 給模擬音頻電路用的已濾波的+5V供電
    5、 AUD_FPOUT_R 前面板右聲道音頻信號
    6、 AUD_RET_R 前面板右聲道音頻信號返回
    7、 HP_ON 保留給將來耳機放大電路用
    8、 KEY 空針腳
    9、 AUD_FPOUT_L 前面板左聲道音頻信號
    10、AUD_RET_L 前面板右聲道音頻信號

    九針改七針(圖三)

    ●1 ●2
    ●3 ●4
    ●5 ●6
    ●7 ○8
    ●9 ●10

    1與2的線不動。
    3與4的線取出不用!
    5與6的線移動到3與4當中
    7的線移動到8當中,空出來不用!
    9與10的線移動到5與6當中!

    七針改九針

    原七針圖

    ●9 ●10
    ●11 ●12
    ●13 ●14
    ●15 ○16

    改好后的九針圖

    ●1 ●2
    ○3 ○4
    ●5 ●6
    ●7 ○8
    ●9 ●10

    七針的1與2取出移動到九針的1與2

    七針的3與4取出移動到九針的5與6

    七針的5與6取出移動到九針的9與10

    七針的7取出移動到九針的7

    如果改好后前置耳機完全插入后少右聲道,關機后把九針圖中的5與六顛倒就OK了,左聲道沒有就顛倒9與10,希望大家都成功


    其他音頻接口


    跳線接法(12)

    硬盤(日立、希捷、西數、邁拓)跳線設置方法匯總

    硬盤(日立、希捷、西數、邁拓)跳線設置方法匯總

    標簽:硬盤跳線設置 安全模式設置 it

    分類:硬盤修復及數據恢復基礎知識博

    本文總結最常見的四種硬盤的所有跳線設置方法,方便大家隨時查看。

    希捷:(Seagate)

    希捷硬盤在連接專修程序時跳線口被指令線占用,不需要任何跳線。但是在連接DC的時候,就需要將硬盤設置為主盤模式,否則連接DC后終端上的所有燈全亮,與沒有連接硬盤的錯誤情況是相同的:

    對于3.5寸的希捷硬盤,在硬盤標簽上可以找到設置主盤模式的方法,通常情況如圖:

    對2.5寸的希捷硬盤,不設置任何跳線即為默認主盤模式。

    希捷硬盤的安全模式一般不能通過設置跳線完成,通常的方法是將PCB從硬盤上取下單獨連接,或者在專修程序中選擇"轉到F級",即將硬盤轉換為安全模式。

    日立:(Hitachi)

    日立硬盤在正常工作時必須設置為主盤模式,如果跳線設置不對,在連接專修程序后啟動電源會發現電源狀態正常,電機開始轉動,但

    是狀態欄一直顯示為"無硬盤":

    3.5寸IDE接口硬盤:

    主盤模式跳線方法,在正常工作時必須將硬盤設置為主盤模式。

    安全模式跳線方法,一般在作A/C區轉換時使用。

    3.5英寸SATA硬盤無跳線默認為主盤模式,進入安全模式需要將盤體和電路板連接線斷開。

    2.5寸IDE接口硬盤都是通過轉接卡與專修程序或DC連接。默認為主盤模式.安全模式設置需要用跳線連接轉接卡上針腳。

    2.5寸SATA接口硬盤同樣默認主盤模式,進入安全模式需要將PCB同硬盤分離。對于ATCS和ATDA兩種日立過渡型號的2.5英寸硬盤,進入安全模式時需要使用RC跳線方式:

    另外,以下型號在進入C區時不需要進行跳線。

    DKLA;DYLA;DADA;DTCA;DBCA;DARA;DJSA;DCYA;DJNA;DPTA;DTLA;AVER;AVVA;AVVN.

    西數:(Wester Digital)

    西數硬盤的跳線設置相對簡單,無論3.5寸還是2.5寸硬盤,不連接任何跳線都是默認為主盤模式,而將PCB與盤體分離即為安全模式。

    3.5寸硬盤也可以通過設置跳線進入安全模式,

    IDE接口硬盤,從靠近電源方向連續接三個跳線:

    SATA接口硬盤:

    邁拓:(Maxtor)

    邁拓硬盤必須設置跳線才能正常工作,其跳線方式與控制芯片相關,按DSP和PKR分為兩種不同跳線方式:

    DSP系列包括4D以前的所有系列(2B,2F,2R等)和部分4D系列(4D系列有DSP和PKR兩種不同控制芯片版本):

    主盤模式: 或

    安全模式: 或

    PKR系列,4D后所有系列都是采用PKR控制芯片,如常見6E,6Y系列等:

    主盤模式: 或

    安全模式: 或

    邁拓硬盤如果沒有正確連接跳線,在啟動專修程序后,同樣電源狀態正常,電機開始轉到,但是狀態欄不會顯示任何信息:

    跳線接法(13)

    1.使用CMOS放電跳線
      對現時的大多數主板來講,都設計有CMOS放電跳線以方便用戶進行放電操作,這是最常用的CMOS放電方法。該放電跳線一般為三針,位于主板CMOS電池插座附近,并附有電池放電說明。在主板的默認狀態下,會將跳線帽連接在標識為“1”和“2”的針腳上,從放電說明上可以知道為“Normal”,即正常的使用狀態。
      要使用該跳線來放電,首先用鑷子或其它工具將跳線帽從“1”和“2”的針腳上拔出,然后再套在標識為“2”和“3”的針腳上將它們連接起來,由放電說明上可以知道此時狀態為“Clear CMOS”,即清除CMOS(如下圖所示)。經過短暫的接觸后,就可清除用戶在BIOS內的各種手動設置,而恢復到主板出廠時的默認設置。

      由跳線的放電說明,對CMOS進行放電
      對CMOS放電后,需要再將跳線帽由“2”和“3”的針腳上取出,然后恢復到原來的“1”和“2”針腳上。注意,如果沒有將跳線帽恢復到Normal狀態,則無法啟動電腦并會有報警聲提示。
      2.取出CMOS電池
      相信有不少用戶遇到過下面的情況:要對CMOS進行放電,但在主板上(如華碩主板)卻找不到CMOS放電的跳線,怎么辦呢?此時,可以將CMOS供電電池來達到放電的目的。因為BIOS的供電都是由CMOS電池供應的,將電池取出便可切斷BIOS電力供應,這樣BIOS中自行設置的參數就被清除了。
      在主板上找到CMOS電池插座,接著將插座上用來卡住供電電池的卡扣壓向一邊,此時CMOS電池會自動彈出,將電池小心取出。

      將卡扣往旁邊一壓,電池就會自動彈出
      接著接通主機電源啟動電腦,屏幕上就會提示BIOS中的數據已被清除,需要進入BIOS重新設置。這樣,便可證明已成功對CMOS放電。

      啟動時BIOS提示出錯,證明放電成功
      3.短接電池插座的正負極
      取出供電電池來對CMOS放電的方法雖然有一定的成功率,但是卻不是萬能的,對于一些主板來將,即使將供電電池取出很久,也不能達到CMOS放電的目的。遇到這種情況,就需要使用短接電池插座正負極的方法來對CMOS放電了。當然,在有CMOS放電跳線的主板上,如果大家覺得CMOS放電操作過于麻煩,也可以使用這種方法。
      CMOS電池插座分為正負兩極,將它們短接就可以達到放電的目的。首先將主板上的CMOS供電電池取出,然后使用可以有導電性能的物品(螺絲刀、鑷子等導電物品),短接電池插座上的正極和負極就能造成短路(如下圖所示),從而達到CMOS放電的目的。

      使用導電物體來短接電池插座的正極和負極
      4.改變硬件配置
      除了上面介紹的三種方法,還可以使用改變電腦硬件配置的方法來嘗試清除BIOS中設置的密碼。因為在啟動時如果系統發現現在的硬件配置和原來的硬件配置不同,可能會自動進入BIOS設置畫面讓用戶重新設置,并且不需要輸入密碼。
      例如BIOS中將硬盤的參數設置為“User”,便可以將硬盤移走,那么重新啟動時BIOS就可能因檢測不到硬盤而出錯,并自動進入BIOS設置,此時用戶就可以重新設置密碼了。注意,該方法的成功率不是很高,可以適合的主板也不是很多,如果使用其它方法都無效,可以一試。
      小結
      上面介紹的是對CMOS放電的四種硬件方法,可以用于不同的情況。當然,要對CMOS放電,還有許多軟件的方法,如使用Debug命令、軟件清除等,有興趣的用戶可以試試,但前提是可以啟動操作系統。如果為BIOS設置了開機密碼,那軟件就無能為力了,只能使用本文介紹的硬件方法了

    2. 我們經常用給CMOS放電的方法來解決忘記開機密碼的難題,盡管很簡單,但很多剛剛接觸電腦的朋友還是會望而生畏,下面,就讓筆者給大家演示一下如何給CMOS放電!

      小知識:CMOS是電腦主板上的一塊可讀寫的隨機存取芯片,用來保存當前系統的硬件配置情況,比如CPU、軟硬盤驅動器、顯示器、內存、鍵盤等部件的信息,還可以保存用戶對某些參數的設定,比如系統日期、開機口令等。CMOS可由主板的電池供電,即使系統掉電,信息也不會丟失。CMOS的正常運作是保證系統正常工作的關鍵。

      一、取下電池放電法
      首先,我們需要做的就是切斷電源,因為,往往給CMOS放電不成功的主要原因就在于此。之后,用螺絲刀擰下機箱擋板的螺絲(如圖1),打開機箱后,適當整理一下機箱內的線路連接,讓主板上的CMOS電池顯露出來,圖中銀白色發亮的圓形電池即為CMOS電池(如圖2)。

      看見電池了吧,下面就讓我們取下電池給CMOS放電吧,一般來說,主板上CMOS電池安裝位置都有一個金屬片,只要輕輕一按即可讓CMOS電池彈起(如圖3)。

      小提示:給CMOS放電的時間長短要需要視具體的機器而定,通常需要3分鐘左右,最快的只要30秒就可以搞定,而慢的可能長達幾個小時才可以完成給CMOS放電。

      二、電池短接放電法
      為了更快速地給CMOS放電,我們還可以采用短接法來給CMOS放電!取下電池以后,用一根導線或者經常使用的螺絲刀將電池插座兩端短路,對電路中的電容放電,使CMOS芯片中的信息快速清除(如圖4)。

      三、跳線短接放電法
      當然,我們還可以使用跳線短接法來給CMOS放電,該跳線一般位于主板CMOS電池插座附近(有的主板可能所處位置稍有不同,在動手操作之前一定要先查看主板說明書),跳線一般為三針,通常跳線旁邊還附有CMOS放電說明。在主板的默認狀態下,會將跳線帽連接在標識為“1”和“2”的針腳上,從放電說明上可以知道為正常的使用狀態(如圖5)。要使用該跳線來放電,首先用鑷子或其它工具將跳線帽從“1”和“2”的針腳上拔出,然后再套在標識為“2”和“3”的針腳上將它們連接起來,由放電說明上可以知道此時狀態為“ Clear CMOS”,即清除CMOS。經過短暫的接觸后,就可清除用戶在CMOS內的各種手動設置,從而恢復到主板出廠時的默認設置(如圖6)。

      小提示:使用跳線轉接法時,一定要參考自己的主板說明書,不能隨便猜測針腳的含義,否則后果不堪設想!

      放電完畢后,將電池放回原處,合上機箱,由于CMOS已是一片空白,它將不再要求你輸入密碼,此時進入BIOS設置程序(開機之后按下“Del”鍵),選擇主菜單中的“LOAD BIOS DEFAULT”(裝入BIOS缺省值)或“LOAD OPTIMUM SETTINGS”(裝入優化設置程序缺省值)即可,前者以最安全的方式啟動計算機,后者能使你的計算機發揮出較高的性能(如圖7)。

    跳線接法(14)


    華碩ASUS

    (成立于1990年,世界財富500強企業,全球領先的3C解決方案提供商之一,上市公司,華碩電腦股份有限公司)

    2

    技嘉GIGABYTE

    (成立于1986年,十大主板品牌,全球頂尖主板、顯卡和硬體解決方案制造商之一,寧波技嘉國際貿易有限公司)

    3

    微星msi

    (于1986年,全球第一大顯示卡生產商,全球最大的主機板制造商之一,行業領先品牌,微優商貿(深圳)有限公司)

    4

    映泰BIOSTAR

    (始于1986年,專業致力于計算機行業硬件主板產品研發生產的企業,十大主板品牌,深圳市映泰科技有限公司)

    5

    精英ECS

    (于1987年,致力于計算機產品設計/制造的著名廠商,行業著名品牌,十大主板品牌,精英電腦股份有限公司)

    6

    華擎ASRock

    (創立于臺灣,專注于高品質主板的專業企業,上市公司,知名準系統品牌,行業領先品牌,華擎科技股份有限公司)

    7

    七彩虹Colorful

    (于1995年,致力于IT渠道增值業務,著名品牌,顯卡行業領軍品牌,深圳市七彩虹科技發展有限公司)

    8

    昂達ONDA

    (中國市場最大和最具影響力的品牌之一,國內最具影響力的PC配件及數碼產品提供商,廣州昂達電子有限公司)

    9

    梅捷SOYO

    (始建于1985臺灣,十大主板品牌,全球知名主板品牌,行業技術領先企業,商科集團運營,梅捷企業股份有限公司)

    10

    富士康Foxconn

    (于1974年,專業從事電腦、通訊、消費電子、汽車零組件、通路等6C產業的高新科技企業,富士康科技集團)

    華碩,技嘉,微星,映泰,精英,華擎,七彩虹,昂達,梅捷,富士康

    華碩,技嘉,微星,映泰,精英,華擎,七彩虹,昂達,梅捷,富士康

    神舟(hasee)宏碁(Acer)海爾(hair)聯想(Lenovo)

    戴爾(dell) 惠普(HP) 松下(panasonic) 東芝(Toshiba)

    華碩(ASUS)

    從第二張圖片所示裸露的顯卡上,我們可以看到有8顆黑色的芯片,它們就是顯卡的顯存,相當于電腦系統中 內存的作用,當主芯片一定的情況下,顯卡的性能高低就由顯存來決定了。顯存從封裝上來說通常有三種:TQFP(Thin Quad Flat Package,小型方塊平面封裝)、TSOP(Thin Small Out-Line Package,薄型小尺寸封裝)和mBGA(Micro Ball Grid ,微型球柵陣列封裝)。TQFP封裝的顯存四面都有引腳(圖5),而且表面積較大,所以很好辨認。

      TSOP封裝的顯存是目前最普遍使用的一種顯存,它的外表成長方形,長的兩邊有引腳,所以也比較好辨認。

      由于受到頻率的限制,高端的顯卡普遍使用的是mBGA封裝的顯存,這種顯存外表看起來成正方形,而且四周都沒有引腳,也十分有特色。

    二、圖解網卡

    圖2 圖解PCI網卡

    以最常見的PCI接口的網卡為例,一塊網卡主要由PCB線路板、主芯片、數據汞、金手指(總線插槽接口)、BOOTROM、EEPROM、晶振、RJ45接口、指示燈、固定片等等,以及一些二極管、電阻電容等組成。下面我們就來分別了解一下其中主要部件。電+腦*維+修-知.識_網(w_ww*dnw_xzs*co_m)

    聲卡結構——DSP、I/O控制器、CODEC介紹



    長期來,不少朋友對電腦音頻存在一些誤解或者理解不足,在選購聲卡時往往過于注重彼點而忽視此點。聲卡上大大小小的芯片也有不少,你是否能夠象區分顯卡上圖形芯片和顯示內存芯片一樣區分聲卡上的DSP和Codec呢。

    什么是DSP?


    聲卡上往往可以找到一片大塊頭的芯片,這個一般就是DSP芯片,DSP就是digital signal processor,即數字信號處理器,各種各樣的音效處理就全它他了。DSP不算很規范的稱呼,真正用于正規的場合一般稱為Audio Accelerator,即音頻加速器,nVIDIA則有個特別的稱呼,APU——Audio processor unit,音頻處理器單元的意思,其實就是一回事。音頻加速器有強大的運算能力,專門為音頻處理服務,和CPU一樣,不同音頻加速器有著處理能力上的區別,用MIPs(Million Instructions Per Second)表示運算能力的大小,MIPs表示了一秒執行一百萬條指令的能力。我們常見的CREATIVE Sound Blaster Live!系列采用的音頻加速器為Emu10K1,擁有1000MIPs的運算能力,另外一款常見的音頻加速器CS4630的運算能力為430MIPs。正因為有了這些音頻加速器,我們才得以不犧牲性能來欣賞逼真的游戲音效,不過有點必須聲明的,DSP的運算精度和運算能力無關,舉例說明一下,同樣都是Emu10K1,EAX1.0/EAX2.0/EAX3.0的運算精度是不一樣的,運算精度表現出來的效果就是定位更精確,仿真更逼真。DSP不但可以用于游戲音效,同樣可以用于其他方面,例如MP3硬件加速等。

    什么是I/O控制器?


    大塊頭的芯片不一定就是音頻加速器,也可能是I/O控制器。首先我們需要知道什么是I/O,I/O就是Input and output,即輸入輸出。輸入輸出控制器不會有任何加速能力,也就是說,輸入輸出控制器不會對游戲、DVD、MP3硬件加速等提供任何幫助。針對娛樂市場,采用I/O控制器的聲卡并不多,但在較為專業的領域,I/O控制器普遍被采用。

    Icensemble&VIA的Envy24系列就是I/O控制器,采用這系列芯片的有TerraTec DMX 6 Fire系列等。事實上,音頻加速器已經集成I/O控制器,因為這是必備功能,音頻加速器就是I/O控制器和數字信號處理器的集成產物,大家習慣稱為DSP罷了,其實還有真正的純DSP芯片。電+腦*維+修-知.識_網(w_ww*dnw_xzs*co_m)


    發燒友推崇的Diamond Monster Sound MX200就是一款非常特殊的聲卡,卡上有2個大塊頭,一塊為I/O控制器,即打上了帝盟Logo的那片,另外一片就是真正的DSP芯片。最為常見的AC"97軟聲卡,I/O控制器集成在主板芯片中,而靠CPU模擬DSP芯片,這樣大大的降低了成本。
       也許你要問,既然音頻加速器已經集成I/O控制器,為什么還要設計單獨的I/O控制器。在眾多領域,音頻加速器集成的I/O控制器顯得過于簡陋,無法勝任某些較為專業的場合,例如需要用到ASIO,GSIF的軟件以及多路的I/O控制,還有要達到更高指標的輸入輸出要求。單獨的I/O控制器就為此誕生,由于有著更為強大豐富的I/O控制能力,可以為改善音質作出巨大貢獻,因此也有廠家利用這點,讓PC上的音質表現更上一層樓。
    什么是CODEC?

     


    在聲卡上往往可以找到一顆或者2顆甚至3顆4面有引腳的正方形芯片,面積一般為0.5-1.0平方厘米。這就是CODEC。CODEC就是多媒體數字信號編解碼器,主要負責數字->模擬信號轉換(DAC)和模擬->數字信號的轉換(ADC)。不管是音頻加速器好,還是I/O控制器好,他們輸入輸出的都是純數字信號,我們要使用聲卡上的Line Out插孔輸出信號的話,信號就必須經過聲卡上的CODEC的轉換處理。可以說,聲卡模擬輸入輸出的品質和CODEC的轉換品質有著重大的關系,音頻加速器或I/O控制器決定了聲卡內部數字信號的質量,而CODEC則決定了模擬輸入輸出的好壞。在購買聲卡時,不但要熟悉音頻加速器或I/O控制器的品質,還需要對其采用的CODEC有所了解。在生產廠家的網站上均提供了各種CODEC的技術資料下載。(
    AC"97 CODEC與非AC"97 CODEC

    認識拆解光驅

    方方正正的光驅外表,它的里面究竟是怎樣的呢?

     


       拆下光驅的面板,首先看到的就是面板背后的接口和控制按鈕。從左到右分別是音頻接口、狀態指示燈、音量控制旋鈕、NEXT按鈕和進出倉按鈕。有的廠商為的節約成本,只保留一個進出倉按鈕,其他的都省去了。

    上圖用紅色圓圈圈著的地方是應急退片孔,找一根曲別針或大頭針之類的東西插到應急孔里面,輕輕一推,光盤倉就可以彈出來了。雖然這個孔平時沒有什么用途,但遇到停電的情況又要急著把光盤拿出來的時候,這個孔就起到非常重要的作用,而對光驅并不做成任何的傷害。電+腦*維+修-知.識_網(w_ww*dnw_xzs*co_m)

      光驅的托盤部分。托盤是用來托住光盤的,但是光盤只在進出的時候才會與托盤有直接的接觸的,在光盤進入光驅內部的時候,光盤被固定平臺固定于一個位置,是不會跟托盤有任何接觸的。

      托盤的可以自由進出光驅,就是要靠上圖的齒輪部分。大家在退出托盤的時候通常都能看到這個部分。面板后面那2個白色的齒輪和2個白色的滑輪共同控制的,當齒輪順時針轉動時,托盤進去,齒輪逆時針轉動時,托盤就退出來。托盤是通過下面的一長排的齒輪來與光驅進行緊密的連接的。很多時候托盤不能夠正常的進出都是因為橡皮條老化了,起不了帶到滑輪的作用。只要找一根合適的把它換上,托盤又可以正常進進出出了。電+腦*維+修-知.識_網(w_ww*dnw_xzs*co_m)

      由于只憑簡單的講解很難讓大家了解托盤的進出過程,所以粗糙地畫了一張托盤的進出過程圖。托盤在光驅里面的時候機芯上的主軸電機和光頭都是穿過托盤中央,大家平時往托盤上光盤時看到中間部分空出了一塊的就是這個地方。當光驅接到命令時,夾盤器與主軸電機就會分離,光盤回到托盤上,齒輪部分就會帶動其機芯部分向下移,再退出光驅托盤。電+腦*維+修-知.識_網(w_ww*dnw_xzs*co_m)

     
       光頭組件,這是光驅的核心部件。光頭組件占據了光驅成本的很大一部分比例,對于質量中規中矩的光驅,光頭組件的成本大約為40元左右,而質量好的光頭組件可以達到100多元。我們可以看到在光頭組件上有一個亮亮的東西,有許多朋友都說這個是光頭,實際上這并不是光頭,只是透鏡而己,真正的光頭實際上在光頭組件的底部橫向安裝著,激光是通過反光鏡反射出來通過這個透鏡打到光盤上的,光盤反的光也是通過透鏡再送回到拾光器中進行讀取的。如果您的光驅使用很長一段時間的話,這個透鏡就可能沾滿了灰塵,這時您就可以使用軟性的布或鏡頭紙來輕輕的擦試這個透鏡。透鏡正常情況下是顯示深藍色的,如果打開發現透鏡部分已經變黑了,那代表光頭已經報廢,不可再用。而右圖為光頭組件的底部,我們就能看到一個金屬變阻器,這個可調變阻器就是用來調整激光功率的,如果您的光驅老化,經常無法讀取光盤時,你就可以嘗試著調整這個小東西,一般情況下是逆時針旋轉,每次旋轉5度左右即可,直到可以順利讀出光盤為止。電+腦*維+修-知.識_網(w_ww*dnw_xzs*co_m)

     
       我們看到整個機芯部分,這就是常說的金屬機芯,一般情況下金屬機芯的壽命、穩定性和抗干擾性要比塑料機芯好得多,所以鋼機芯的光驅份量都比較重。光驅正常工作時,主軸電機會帶動光盤飛速的旋轉,轉速可以達到幾千轉。為了使光頭讀取光盤時更加平穩,在固定機芯的四個角的螺絲孔都套上了橡膠環,盡可能減小主軸電機高速旋轉時帶來的震動。

      光頭能夠來回滑動定位就是靠這一部分,這是光頭驅動組件。我們看到控制光頭組件移


      擰下固定驅光驅底部的四個螺絲,取下底蓋。可以看到底蓋里面被粘一層的人造棉,這層棉是用以阻隔灰塵的進入光驅內部。灰塵對其電子產品的傷害是很大的。電+腦*維+修-知.識_網(w_ww*dnw_xzs*co_m)

     


    取下光驅頂蓋,在頂蓋上我們能看到一個塑料圈,這個就是固定光盤的夾盤器,其內部有磁鐵,與主軸電機(如上右圖)共同作用夾起光盤并讓光盤懸浮。如果您的光驅經常發生夾不住盤,光盤旋轉時會打滑的現象時,俗稱飛盤,你就可以考慮在這個塑料圈上貼上一些磨擦力大的材料,就可以解除這個故障。

     


       上面兩顆分另是光驅的BIOS芯片和緩存芯片。BIOS對于任何設備來說都是必須的,光驅也不例外,這是一片由WINBONG生產W29EE512的芯片。如今市場有許多品牌的光驅都采用了FLASH ROM,所以可以通過軟件的方式升級光驅的FIRM WARE以得到性能的提升、或者是將有區域限制的DVD-ROM變成無區域限制的DVD-ROM。而緩存,光驅也需要使用到緩存,而且緩存的容量對于光驅的性能來說有著重要的作用。上圖型號為GLT41116-35J4的緩存芯片,這種芯片一般容量都比較小,大家通常很上接觸得到。而用在刻錄機上緩存的容量通常都比DVD-ROM要大幾倍,大小是2M或者是8M的,樣子是跟我們通過在內存上面看到的內存芯片一樣的。

      最后的就是光驅的接口部分。從左到右分別是音頻音頻輸出口、跳線接口、標準并行ATA接口和電源接口。背部的鋼板外殼上有蝕刻的文字和圖案,詳細介紹了各接口部分的用途,要想看清楚照片上的文字和圖案,請點擊鼠標查看放大圖。電+腦*維+修-知.識_網(w_ww*dnw_xzs*co_m)

    總結:

      光驅內部組成部分被我們拆解完了,大家可以直接看到的光驅內部元件,希望本文能夠為從未拆開過光驅的、但又對光驅內部組成感興趣的朋友帶給一點點幫助。電+腦*維+修-知.識_網(w_ww*dnw_xzs*co_m)

    光驅、硬盤、軟驅三種數據線

    IDE(Integrated-Drive-Electronics)是現在普遍使用的外部接口,主要接硬盤和光驅。

    硬盤80、軟驅34、光驅40

    主板跳線接法

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    更新:2011-04-07 20:15

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    分步閱讀

    作為一名新手,要真正從頭組裝好自己的電腦并不容易,也許你知道CPU應該插哪兒,內存應該插哪兒,但遇到一排排復雜跳線的時候,很多新手都不知道如何下手。鑰匙開機其實并不神秘
    還記不記得你第一次見到裝電腦的時候,JS將CPU、內存、顯卡等插在主板上,然后從兜里掏出自己的鑰匙(或者是隨便找顆螺絲)在主板邊上輕輕一碰,電腦就運轉起來了的情景嗎?是不是感到很驚訝(筆者第一次見到的時候反正很驚訝)!面對一個全新的主板,JS總是不用看任何說明書,就能在1、2分鐘之內將主板上密密麻麻的跳線連接好,是不是覺得他是高手?呵呵,看完今天的文章,你將會覺得這并不值得一提,并且只要你稍微記一下,就能完全記住,達到不看說明書搞定主板所有跳線的秘密。

    步驟/方法

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    這個叫做真正的跳線
    首先我們來更正一個概念性的問題,實際上主板上那一排排需要連線的插針并不叫做“跳線”,因為它們根本達不”到跳線的功能。真正的跳線是兩根/三根插針,上面有一個小小的“跳線冒”那種才應該叫做“跳線”,它能起到硬件改變設置、頻率等的作用;而與機箱連線的那些插針根本起不到這個作用,所以真正意義上它們應該叫做面板連接插針,不過由于和“跳線”從外觀上區別不大,所以我們也就經常管它們叫做“跳線”。
    好了,今天我們要說的內容到這里也就告了一個段落了,只要認真的看過本文之后,相信以后都不會被主板上繁雜的跳線所困擾。當然,還有一些主板上可能有一些其他定義的跳線,比如外接1394接口,這些都有很明顯的標志,并且基本上的連線都是整合型的,直接插上就可以,并不難,再這里我們就不對這些用的較少的跳線做太多的講述

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    看完本文,連接這一大把的線都會變得非常輕松
    至于到底是誰第一次管面板連接插針叫做“跳線”的人,相信誰也確定不了。不過既然都這么叫了,大家也都習慣了,我們也就不追究這些,所以在本文里,我們姑且管面板連接插針叫做跳線吧。
    為了更加方便理解,我們先從機箱里的連接線說起。一般來說,機箱里的連接線上都采用了文字來對每組連接線的定義進行了標注,但是怎么識別這些標注,這是我們要解決的第一個問題。實際上,這些線上的標注都是相關英文的縮寫,并不難記。下面我們來一個一個的認識(每張圖片下方是相關介紹)!電源開關:POWER SW
    英文全稱:Power Swicth
    可能用名:POWER、POWER SWITCH、ON/OFF、POWER SETUP、PWR等
    功能定義:機箱前面的開機按鈕

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    復位/重啟開關:RESET SW
    英文全稱:Reset Swicth
    可能用名:RESET、Reset Swicth、Reset Setup、RST等
    功能定義:機箱前面的復位按鈕

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    電源指示燈:+/-
    可能用名:POWER LED、PLED、PWR LED、SYS LED等

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    硬盤狀態指示燈:HDD LED
    英文全稱:Hard disk drive light emitting diode
    可能用名:HD LED

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    報警器:SPEAKER
    可能用名:SPK
    功能定義:主板工作異常報警器

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    這個不用說,連接前置USB接口的,一般都是一個整體

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    音頻連接線:AUDIO
    可能用名:FP AUDIO
    功能定義:機箱前置音頻
    看完以上簡單的圖文介紹以后,大家一定已經認識機箱上的這些連線的定義了,其實真的很簡單,就是幾個非常非常簡單英文的縮寫。下一頁我們在來認識主板上的“跳線”。
    實際上,機箱上的線并不可怕,80%以上的初學者感覺最頭疼的是主板上跳線的定義,但實際上真的那么可怕嗎?答案是否定的!并且這其中還有很多的規律,就是因為這些規律,我們才能做到舉一反三,無論什么品牌的主板都不用看說明書插好復雜的跳線。
    ● 哪兒是跳線的第一Pin?

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    要學會如何跳線,我們必須先了解跳線到底從哪兒開始數,這個其實很簡單。在主板(任何板卡設備都一樣)上,跳線的兩端總是有一端會有較粗的印刷框,而跳線就應該從這里數。找到這個較粗的印刷框之后,就本著從左到右,從上至下的原則數就是了。如上圖。
    ● 9Pin開關/復位/電源燈/硬盤燈定義

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    這款主板和上一張圖的主板一樣,都采用9Pin定義開關/復位/電源燈/硬盤燈
    9Pin的開關/復位/電源燈/硬盤燈跳線是目前最流行的一種方式,市場上70%以上的品牌都采用的是這種方式,慢慢的也就成了一種標準,特別是幾大代工廠為通路廠商推出的主板,采用這種方式的更是高達90%以上。

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    9針面板連接跳線示意圖
    上圖是9Pin定義開關/復位/電源燈/硬盤燈的示意圖,在這里需要注意的是其中的第9Pin并沒有定義,所以插跳線的時候也不需要插這一根。連接的時候只需要按照上面的示意圖連接就可以,很簡單。其中,電源開關(Power SW)和復位開關(都是不分正負極的),而兩個指示燈需要區分正負極,正極連在靠近第一針的方向(也就是有印刷粗線的方向)。

    你能區分這根線的正負極了嗎?
    還有一點差點忘了說,機箱上的線區分正負極也很簡單,一般來說彩色的線是正極,而黑色/白色的線是負極(接地,有時候用GND表示)。
    學到并且記住本頁內容之后,你就可以搞定絕大部分主板的開關/復位/電源指示燈/硬盤指示燈的連接了,現在你可以把你機箱里的這部分線拔下來,再插上。一定要記住排列方式!為了方便大家記憶,這里我們用4句話來概括9Pin定義開關/復位/電源燈/硬盤燈位置:
    1、缺針旁邊插電源
    2、電源對面插復位
    3、電源旁邊插電源燈,負極靠近電源跳線
    4、復位旁邊插硬盤燈,負極靠近復位跳線
    這么說了,相信你一定記住了!
    ● 具有代表性的華碩主板接線方法
    很多朋友裝機的時候會優先考慮華碩的主板,但是華碩的主板接線的規律一般和前一頁我們講到的不太一樣,但是也非常具有代表性,所以我們在這里單獨提出來講一下。

    上圖就是華碩主板這種接線的示意圖(紅色的點表示沒有插針),實際上很好記。這里要注意的是有些機箱的PLED是3Pin線的插頭,但是實際上上面只有兩根線,這里就需要連接到3Pin的PLED插針上,如上圖的虛線部分,就是專門連接3Pin的PLED插頭的。
    下面我們來找一下這個的規律。首先,SPEAKER的規律最為明顯,4Pin在一起,除了插SPeaker其他什么都插不了。所以以后看到這種插針的時候,我們首先確定SPeaker的位置。然后,如果有3Pin在一起的,必然是接電源指示燈,因為只有電源指示燈可能會出現3Pin;第三,Power開關90%都是獨立在中間的兩個Pin,當然也可以自己用導體短接一下這兩個pin,如果開機,則證明是插POWER的,旁邊的Reset也可以按照同樣的方法試驗。剩下的當然是插硬盤燈了,注意電源指示燈和硬盤工作狀態指示燈都是要分正負極的,實際上插反了也沒什么,只是會不亮,不會對主板造成損壞。
    ● 其他無規律主板的接線方式:


    除了前面我們講到的,還有一些主板的接線規律并不太明顯,但是這些主板都在接線的旁邊很明顯的標識除了接線的方法(實際上絕大多數主板都有標識),并且在插針底座上用顏色加以區分,如上圖。大家遇到這樣主板的時候,就按照標識來插線就可以了。
    看到現在,相信你已經明白了裝機員用鑰匙開機的秘密了吧,實際上也就是POWER相應的插針進行短接,很簡單。
    ●前置USB
    前置USB的接線方法實際上非常簡單,現在一般的機箱都將前置USB的接線做成了一個整體,大家只要在主板上找到相應的插針,一起插上就可以了。一般來說,目前主板上前置USB的插針都采用了9Pin的接線方式,并且在旁邊都有明顯的USB 2.0標志。


    要在主板上找到前置USB的插針也非常簡單,現在的主板一般都有兩組甚至兩組以上的前置USB插針(如上圖),找前置USB的時候大家只要看到這種9pin的,并且有兩組/兩組以上的插針在一起的時候,基本上可以確定這就是前置USB的插針,并且在主板附近還會有標識。


    現在一般機箱上的前置USB連線搜是這樣整合型的,上面一共有8根線,分別是VCC、Data+、Data-、GND,這種整合的就不用多說了,直接插上就行。如果是分開的,一般情況下都本著紅、白、綠、黑的順序連接。如上圖這根線,雖然是整合的,但同樣是以紅白綠黑的排序方式。
    ●前置音頻連接方法
    由于前置音頻是近兩年才開始流行起來的,別說是用戶了,就連很多裝機的技術員都不太會連接前置音頻的線,甚至還有不少JS直接說出了接了前置后面就不出聲了這樣的笑話。那么前置音頻到底是不是那么難接呢,我們一起來看一看。


    從目前市場上售賣的主板來看,前置音頻插針的排序已經成了一種固定的標準(如上圖)。從圖上可以看出,前置音頻的插針一共有9顆,但一共占據了10根插針的位置,第8針是留空的。


    上圖是比較典型的前置音頻的連線,前置音頻實際上一共只需要連接7根線,也就是上圖中的7根線。在主板的插針端,我們只要了解每一根插針的定義,也就很好連接前置音頻了。下面我們來看一下主板上每顆針的定義:
    1——Mic in/MIC(麥克風輸入)
    2——GND(接地)
    3——Mic Power/Mic VCC/MIC BIAS(麥克風電壓)
    4——No pin
    5——LINE OUT FR(右聲道前置音頻輸出)
    6——LINE OUT RR(右聲道后置音頻輸出)
    7——NO pin
    8——NO pin
    9——LINE OUT FL(左聲道前置音頻輸出)
    10——LINE OUT RL(做聲道后置音頻輸出)
    在連接前置音頻的時候,只需要按照上面的定義,連接好相應的線就可以了。實際上,第5Pin和第6Pin、第9Pin和第10Pin在部分機箱上是由一根線接出來的,也可以達到同樣的效果。
    看起來線有點多,但是同樣非常好記,大家不妨按照筆者記得方法。首先記住前三根,第一根是麥克輸入,第二根接地,第三根是麥克電壓,然后第5Pin和第6Pin插右聲道,第9Pin和第10Pin插左聲道。從上往下數就是,Mic in、Mic電壓、右聲道、左聲道,再外加一個接地。這么記是不是很簡單?


    很多接線實際上都整合了,不用再為線序煩惱

    步驟閱讀

    跳線接法(15)

    光纖跳線接口-詳細圖解

    作者:管理員 ?? 發布于:2013-06-19 03:20:49 ?? 文字:【大】【中】【小】

    摘要:本文介紹:光纖跳線接口類型,接口圖片等知識

    ?????? 光纖跳線就是兩頭有連接器的光纖,它的作用是做為從設備到光纖布線鏈路的路接線,一般在光端機,光模塊,光纖收發器等設備和終端盒之間的連接。而尾纖是只有一頭有連接器的光纖,下面對網絡工程中幾種常用的光纖連接器進行詳細的說明:?
    ????? 光纖跳線的接口類型常見的有FC、SC、ST、PC、APC、LC這幾種,FC接頭的光纖跳線多用于配線架上,而SC接頭的光纖跳線多用于路由器交換機上。另外還有MTRJ、MPO、MU、SMA、FDDI、E2000、D4等各種形式的光纖接口類型。常見的幾種光纖跳線接口類型含義如下:

      FC 圓型帶螺紋?? 常用于光端機等設備

      ST 卡接式圓型?? 常用于終端盒設備

      SC 卡接式方型?? 常用于光纖收發器

      PC 微球面研磨拋光

      APC 呈8度角并做微球面研磨拋光

    光纖跳線接口圖解:

      光纖跳線接頭是用戶在選購光纖跳線時必要考慮的一個問題,弄明白各種光纖跳線接頭的含義能幫助用戶更快的找到自己想要的產品。  
      ①FC型光纖跳線:外部加強方式是采用金屬套,緊固方式為螺絲扣。一般在ODF側采用(配線架上用的最多)
      
      ②SC型光纖跳線:連接GBIC光模塊的連接器,它的外殼呈矩形,緊固方式是采用插拔銷閂式,不須旋轉。(路由器交換機上用的最多)
      
      ③ST型光纖跳線:常用于光纖配線架,外殼呈圓形,緊固方式為螺絲扣。(對于10Base-F連接來說,連接器通常是ST類型。常用于光纖配線架)
      
      ④LC型光纖跳線:連接SFP模塊的連接器,它采用操作方便的模塊化插孔(RJ)閂鎖機理制成。(路由器常用)
      
      ⑤MT-RJ型光纖跳線:收發一體的方形光纖連接器,一頭雙纖收發一體
      
      ST、SC連接器接頭常用于一般網絡。ST頭插入后旋轉半周有一卡口固定,缺點是容易折斷;SC連接頭直接插拔,使用很方便,缺點是容易掉出來;FC連接頭一般電信網絡采用,有一螺帽擰到適配器上,優點是牢靠、防灰塵,缺點是安裝時間稍長。MTRJ型光纖跳線由兩個高精度塑膠成型的連接器和光纜組成。連接器外部件為精密塑膠件,包含推拉式插拔卡緊機構。適用于在電信和數據網絡系統中的室內應用。
      
      光纖模塊:一般都支持熱插拔,GBIC使用的光纖接口多為SC或ST型;SFP,即:小型封裝GBIC,使用的光纖為LC型。

    跳線接法(16)

    測量電路內接法與外接法的選擇

    平桂高中 謝可

    【教學目標】

    1.理解伏安法測電阻的原理,會討論伏安法測電阻的誤差.

    2.正確選擇安培表內接法和外接法。

    【教學重點】

    1.伏安法測電阻的兩種接法

    2.掌握測量電阻的電路選擇方法

    【教學難點】

    1.伏安法測電阻兩種接法的測量誤差的討論

    2.測量電路的選擇方法

    【教學方法】實驗討論

    【教學儀器】干電池、電鍵、電壓表、電流表、滑動變阻器、定值電阻、導線若干

    【教學過程】

      一、復習引入

    師:歐姆定律的內容是什么?

    生:一段導體中的電流,跟這段導體兩端的電壓成正比,跟這段導體的電阻成反比。

    師:它的公式是什么?

    生:。

    引導學生由歐姆定律推出。(板書:→)

    二、新課教學

    1.測量原理:根據歐姆定律的變形公式可知,要測某一電阻的阻值,只要用電壓表測出兩端的電壓,用電流表測出通過的電流,代入公式即可計算出電阻的阻值。

    誤差原因:由于所用電壓表和電流表都不是理想電表,即電壓表的內阻并非趨近無窮大,電流表也在內阻,因此實驗測量出的電阻值與真實值不同,存在誤差。

    測量方法:通常伏安法測電阻的電路有兩個基本連接方法:內接法和外接法

    2.選擇電路:

    學生活動:請學生分組討論,根據兩種不同的接法,分別找出每種接法的不足之處

    互動討論:甲組代表:因為電流表有內阻,在內接法的電路中電流表兩端有電壓,所以電壓表測出的電壓是電流表和待測電阻消耗的電壓之和,比待測電阻兩端的電壓值大,利用R=計算,這樣測得的電阻值比真實值偏大,就產生了實驗誤差。

    師:這位同學分析的非常正確,既然內接法測得的電阻值不等于真實值,請同學們根據電壓表的示數U=UR+UA,再利用歐姆定律計算一下,內接法測得的電阻值R測實際等于什么?

    生:等于電流表與待測電阻的阻值之和(即R測=)。

    師:甲組同學們分析得非常好,思考問題非常嚴謹,這的確是內接法電路存在的問題。現在請乙組同學回答外接法的不足之處。

    乙組代表:在外接法電路中,因為電壓表中有電流通過,所以電流表測得的電流是待測電阻與電壓表中的電流之和,比流過待測電阻的電流值大,利用R=計算,這樣測得的電阻值比真實值偏小,也產生了實驗誤差。

    師:這位同學分析的非常正確,請同學們根據并聯電路的特點分析一下,電壓表的示數等不等于電壓表與待測電阻并聯的總電壓?

    生:等于。

    師:電流表的示數等不等于電壓表與待測電阻并聯的總電流?

    生:等于。

    師:(給學生討論后提問)根據歐姆定律進行計算,這樣實驗測得的電阻值R測實際等于什么?

    生:等于電壓表與待測電阻并聯的阻值(即R測=)。

    教師總結:伏安法測電阻只有這兩種電路,而這兩種接法測量值都不等于真實值,這是由實驗電路本身引起的實驗誤差。因此用伏安法測電阻引起測量誤差是不可避免的。

    師:電流表外接法引起誤差的直接原因是什么?

    生:電壓表的分流作用。

    師:要想使實驗誤差小,就必須讓電壓表的分流作用盡可能小,也就是流過電壓表的電流與流過待測電阻的電流相比可以忽略不計,那么實驗誤差就很小。電壓表的電阻與待測電阻的阻值之間滿足什么關系電壓表的分流作用就可以很小呢?

    生:待測電阻的阻值遠小于電壓表的阻值(即時,用電流表內接法測量電阻誤差小。

    采用內外接法的簡易判斷:

    當時,內接法和外接法測電阻的相對誤差相等;

    當>時,采用內接法測電阻產生的誤差較小;

    當<時,采用上接法測電阻產生的誤差較小。

    3.試觸法:

    當待測電阻的阻值完全未知時,常采用內、外接試觸法,連接方式如圖所示。電壓表右端與b相接時兩表的示數為(,電壓表右端與相接時兩表的示數為,如果>,即電流表的示數相對變化小,說明電流表的分壓作用顯著,待測電阻的阻值與電流表的內阻可以相比擬,誤差主要來源于電流表,應選擇電流表外接法;如果<,即電流表的示數相對變化大,說明電壓表的分流作用顯著,待測電阻的阻與電壓表的內阻可以相比擬,誤差主要來源于電壓表,應選擇電流表內接法。

    三.課堂練習:如圖3所示,電流表事先已經接好,拿電壓表的一個接線柱去分別試觸M、N兩點,電流表示數分別為0.04A和0.03A,電壓表示數分別為2.9V和3V。則待測電阻的真實值應為( )

    A.比100Ω略大一些 B.比100Ω略小一些

    C.比72.5Ω略大一些 D.比72.5Ω略小一些

    答案:B

    分析:因為,說明待測電阻是阻值大的電阻,所以采用電流表內接法測電阻,這時待測電阻的測量值為100Ω,而電流表內接法測電阻時測量值大于真實值,故B選項正確。

    如有侵權請聯系告知刪除,感謝你們的配合!

    跳線接法(17)

    1.電源開關(POWER)
      這個開關的插頭是兩腳的,為便于用戶識別,其中一根連線一般用黃色或黑色表示,而另一根連線一般為白色。此插頭必須插接,否則無法通過機箱面板啟動電腦。此外直接短接主板上的POWER插針也可啟動。此開關的連線插頭上一般標有POWER?SW字樣,而主板上對應位置的插針附近的英文縮寫一般為PWR、Power?SW、PWR?SW、PW、PW?SW或PS等。
    2.復位開關(RESET)
      復位開關的插頭也是兩腳的,其中一根連線一般用藍色表示,另一根連線為白色。其作用是在不斷電的情況下使電腦重新啟動,常常是在電腦運行中突然死機時使用。此開關連線的插頭上一般標有RESET?SW字樣,而主板上對應位置的插針附近的英文縮寫一般為RESET、RST、RS或RE等。
    3.電源燈(POWER?LED)
      電源燈連線同樣是兩腳插頭,其中一根連線一般用綠色表示,另一根連線為白色。當主機電源啟動時,電源燈就會亮起來。此開關連線的插頭上一般標有POWER?LED?字樣,而主板上對應位置的插針附近的英文縮寫一般為PW?LED、Power?LED、PWR?LED或PLED+和PLED-等。
    4.硬盤燈(HDD?LED)
      硬盤燈連線也是兩腳插頭,兩根連線一般是一紅一白。當硬盤有讀寫動作時,硬盤燈就會亮起來。此開關連線的插頭上一般標有HDD?LED字樣,而主板上對應位置的插針附近的英文縮寫一般為HDD?LED、HD或IDE_LED+和IDE_LDE-等。

    機箱主板跳線接法詳解(圖)

    作為一名新手,要真正從頭組裝好自己的電腦并不容易,也許你知道CPU應該插哪兒,內存應該插哪兒,但遇到一排排復雜跳線的時候,很多新手都不知道如何下手。

    鑰匙開機其實并不神秘

    還記不記得你第一次見到裝電腦的時候,JS將CPU、內存、顯卡等插在主板上,然后從兜里掏出自己的鑰匙(或者是隨便找顆螺絲)在主板邊上輕輕一碰,電腦就運轉起來了的情景嗎?是不是感到很驚訝(筆者第一次見到的時候反正很驚訝)!面對一個全新的主板,JS總是不用看任何說明書,就能在1、2分鐘之內將主板上密密麻麻的跳線連接好,是不是覺得他是高手?呵呵,看完今天的文章,你將會覺得這并不值得一提,并且只要你稍微記一下,就能完全記住,達到不看說明書搞定主板所有跳線的秘密。

    這個叫做真正的跳線

    首先我們來更正一個概念性的問題,實際上主板上那一排排需要連線的插針并不叫做“跳線”,因為它們根本達不”到跳線的功能。真正的跳線是兩根/三根插針,上面有一個小小的“跳線冒”那種才應該叫做“跳線”,它能起到硬件改變設置、頻率等的作用;而與機箱連線的那些插針根本起不到這個作用,所以真正意義上它們應該叫做面板連接插針,不過由于和“跳線”從外觀上區別不大,所以我們也就經常管它們叫做“跳線”。

    看完本文,連接這一大把的線都會變得非常輕松

    至于到底是誰第一次管面板連接插針叫做“跳線”的人,相信誰也確定不了。不過既然都這么叫了,大家也都習慣了,我們也就不追究這些,所以在本文里,我們姑且管面板連接插針叫做跳線吧。為了更加方便理解,我們先從機箱里的連接線說起。一般來說,機箱里的連接線上都采用了文字來對每組連接線的定義進行了標注,但是怎么識別這些標注,這是我們要解決的第一個問題。實際上,這些線上的標注都是相關英文的縮寫,并不難記。下面我們來一個一個的認識(每張圖片下方是相關介紹)!

    電源開關:POWER SW

    英文全稱:Power Swicth

    可能用名:POWER、POWER SWITCH、ON/OFF、POWER SETUP、PWR等

    功能定義:機箱前面的開機按鈕

    復位/重啟開關:RESET SW打造最好的電腦自學交流論壇$ w" P( ^& K: |! [, z4 F7 p
    英文全稱:Reset Swicth打造最好的電腦自學交流論壇. A( S, v( k" U! f; {$ V
    可能用名:RESET、Reset Swicth、Reset Setup、RST等
    功能定義:機箱前面的復位按鈕我愛電腦

    電源指示燈:+/-

    可能用名:POWER LED、PLED、PWR LED、SYS LED等

    硬盤狀態指示燈:HDD LED

    英文全稱:Hard disk drive light emitting diode

    可能用名:HD LED

    報警器:SPEAKER

    可能用名:SPK

    功能定義:主板工作異常報警器

    這個不用說,連接前置USB接口的,一般都是一個整體

    音頻連接線:AUDIO

    可能用名:FP AUDIO

    功能定義:機箱前置音頻

    看完以上簡單的圖文介紹以后,大家一定已經認識機箱上的這些連線的定義了,其實真的很簡單,就是幾個非常非常簡單英文的縮寫。下一頁我們在來認識主板上的“跳線”。

    實際上,機箱上的線并不可怕,80%以上的初學者感覺最頭疼的是主板上跳線的定義,但實際上真的那么可怕嗎?答案是否定的!并且這其中還有很多的規律,就是因為這些規律,我們才能做到舉一反三,無論什么品牌的主板都不用看說明書插好復雜的跳線。

    ● 哪兒是跳線的第一Pin?

    要學會如何跳線,我們必須先了解跳線到底從哪兒開始數,這個其實很簡單。在主板(任何板卡設備都一樣)上,跳線的兩端總是有一端會有較粗的印刷框,而跳線就應該從這里數。找到這個較粗的印刷框之后,就本著從左到右,從上至下的原則數就是了。如上圖。

    ● 9Pin開關/復位/電源燈/硬盤燈定義

    這款主板和上一張圖的主板一樣,都采用9Pin定義開關/復位/電源燈/硬盤燈9Pin的開關/復位/電源燈/硬盤燈跳線是目前最流行的一種方式,市場上70%以上的品牌都采用的是這種方式,慢慢的也就成了一種標準,特別是幾大代工廠為通路廠商推出的主板,采用這種方式的更是高達90%以上。

    9針面板連接跳線示意圖

    上圖是9Pin定義開關/復位/電源燈/硬盤燈的示意圖,在這里需要注意的是其中的第9Pin并沒有定義,所以插跳線的時候也不需要插這一根。連接的時候只需要按照上面的示意圖連接就可以,很簡單。其中,電源開關(Power SW)和復位開關(都是不分正負極的),而兩個指示燈需要區分正負極,正極連在靠近第一針的方向(也就是有印刷粗線的方向)。

    你能區分這根線的正負極了嗎?

    還有一點差點忘了說,機箱上的線區分正負極也很簡單,一般來說彩色的線是正極,而黑色/白色的線是負極(接地,有時候用GND表示)。

    學到并且記住本頁內容之后,你就可以搞定絕大部分主板的開關/復位/電源指示燈/硬盤指示燈的連接了,現在你可以把你機箱里的這部分線拔下來,再插上。一定要記住排列方式!

    為了方便大家記憶,這里我們用4句話來概括9Pin定義開關/復位/電源燈/硬盤燈位置:

    1、缺針旁邊插電源

    2、電源對面插復位

    3、電源旁邊插電源燈,負極靠近電源跳線

    4、復位旁邊插硬盤燈,負極靠近復位跳線.

    很多朋友裝機的時候會優先考慮華碩的主板,但是華碩的主板接線的規律一般和前一頁我們講到的不太一樣,但是也非常具有代表性,所以我們在這里單獨提出來講一下。

    上圖就是華碩主板這種接線的示意圖(紅色的點表示沒有插針),實際上很好記。這里要注意的是有些機箱的PLED是3Pin線的插頭,但是實際上上面只有兩根線,這里就需要連接到3Pin的PLED插針上,如上圖的虛線部分,就是專門連接3Pin的PLED插頭的。

    下面我們來找一下這個的規律。首先,SPEAKER的規律最為明顯,4Pin在一起,除了插SPeaker其他什么都插不了。所以以后看到這種插針的時候,我們首先確定SPeaker的位置。然后,如果有3Pin在一起的,必然是接電源指示燈,因為只有電源指示燈可能會出現3Pin;第三,Power開關90%都是獨立在中間的兩個Pin,當然也可以自己用導體短接一下這兩個pin,如果開機,則證明是插POWER的,旁邊的Reset也可以按照同樣的方法試驗。剩下的當然是插硬盤燈了,注意電源指示燈和硬盤工作狀態指示燈都是要分正負極的,實際上插反了也沒什么,只是會不亮,不會對主板造成損壞。

    ● 其他無規律主板的接線方式:

    除了前面我們講到的,還有一些主板的接線規律并不太明顯,但是這些主板都在接線的旁邊很明顯的標識除了接線的方法(實際上絕大多數主板都有標識),并且在插針底座上用顏色加以區分,如上圖。大家遇到這樣主板的時候,就按照標識來插線就可以了。

    看到現在,相信你已經明白了裝機員用鑰匙開機的秘密了吧,實際上也就是POWER相應的插針進行短接,很簡單。

    ●前置USB

    前置USB的接線方法實際上非常簡單,現在一般的機箱都將前置USB的接線做成了一個整體,大家只要在主板上找到相應的插針,一起插上就可以了。一般來說,目前主板上前置USB的插針都采用了9Pin的接線方式,并且在旁邊都有明顯的USB 2.0標志。

    要在主板上找到前置USB的插針也非常簡單,現在的主板一般都有兩組甚至兩組以上的前置USB插針(如上圖),找前置USB的時候大家只要看到這種9pin的,并且有兩組/兩組以上的插針在一起的時候,基本上可以確定這就是前置USB的插針,并且在主板附近還會有標識。

    現在一般機箱上的前置USB連線搜是這樣整合型的,上面一共有8根線,分別是VCC、Data+、Data-、GND,這種整合的就不用多說了,直接插上就行。如果是分開的,一般情況下都本著紅、白、綠、黑的順序連接。如上圖這根線,雖然是整合的,但同樣是以紅白綠黑的排序方式。電腦,技術,IT,學習,交流,網絡安全,

    ●前置音頻連接方法

    由于前置音頻是近兩年才開始流行起來的,別說是用戶了,就連很多裝機的技術員都不太會連接前置音頻的線,甚至還有不少JS直接說出了接了前置后面就不出聲了這樣的笑話。那么前置音頻到底是不是那么難接呢,我們一起來看一看.

    從目前市場上售賣的主板來看,前置音頻插針的排序已經成了一種固定的標準(如上圖)。從圖上可以看出,前置音頻的插針一共有9顆,但一共占據了10根插針的位置,第8針是留空的。

    上圖是比較典型的前置音頻的連線,前置音頻實際上一共只需要連接7根線,也就是上圖中的7根線。在主板的插針端,我們只要了解每一根插針的定義,也就很好連接前置音頻了。下面我們來看一下主板上每顆針的定義:

    1——Mic in/MIC(麥克風輸入)

    2——GND(接地)

    3——Mic Power/Mic VCC/MIC BIAS(麥克風電壓)

    4——No pin

    5——LINE OUT FR(右聲道前置音頻輸出)

    6——LINE OUT RR(右聲道后置音頻輸出)

    7——NO pin

    8——NO pin

    9——LINE OUT FL(左聲道前置音頻輸出)

    10——LINE OUT RL(做聲道后置音頻輸出)

    在連接前置音頻的時候,只需要按照上面的定義,連接好相應的線就可以了。實際上,第5Pin和第6Pin、第9Pin和第10Pin在部分機箱上是由一根線接出來的,也可以達到同樣的效果。

    看起來線有點多,但是同樣非常好記,大家不妨按照筆者記得方法。首先記住前三根,第一根是麥克輸入,第二根接地,第三根是麥克電壓,然后第5Pin和第6Pin插右聲道,第9Pin和第10Pin插左聲道。從上往下數就是,Mic in、Mic電壓、右聲道、左聲道,再外加一個接地。這么記是不是很簡單?

    很多接線實際上都整合了,不用再為線序煩惱

    好了,今天我們要說的內容到這里也就告了一個段落了,只要認真的看過本文之后,相信以后都不會被主板上繁雜的跳線所困擾。當然,還有一些主板上可能有一些其他定義的跳線,比如外接1394接口,這些都有很明顯的標志,并且基本上的連線都是整合型的,直接插上就可以,并不難,再這里我們就不對這些用的較少的跳線做太多的講述。

    跳線接法(18)

    機箱主板跳線接法詳解(圖)

    作為一名新手,要真正從頭組裝好自己的電腦并不容易,也許你知道CPU應該插哪兒,存應該插哪兒,但遇到一排排復雜跳線的時候,很多新手都不知道如何下手。

    ??

    鑰匙開機其實并不神秘

    還記不記得你第一次見到裝電腦的時候,JS將CPU、存、顯卡等插在主板上,然后從兜里掏出自己的鑰匙(或者是隨便找顆螺絲)在主板邊上輕輕一碰,電腦就運轉起來了的情景嗎?是不是感到很驚訝(筆者第一次見到的時候反正很驚訝)!面對一個全新的主板,JS總是不用看任何說明書,就能在1、2分鐘之將主板上密密麻麻的跳線連接好,是不是覺得他是高手?呵呵,看完今天的文章,你將會覺得這并不值得一提,并且只要你稍微記一下,就能完全記住,達到不看說明書搞定主板所有跳線的秘密。

    這個叫做真正的跳線

    首先我們來更正一個概念性的問題,實際上主板上那一排排需要連線的插針并不叫做“跳線”,因為它們根本達不”到跳線的功能。真正的跳線是兩根/三根插針,上面有一個小小的“跳線冒”那種才應該叫做“跳線”,它能起到硬件改變設置、頻率等的作用;而與機箱連線的那些插針根本起不到這個作用,所以真正意義上它們應該叫做面板連接插針,不過由于和“跳線”從外觀上區別不大,所以我們也就經常管它們叫做“跳線”。

    看完本文,連接這一大把的線都會變得非常輕松

    至于到底是誰第一次管面板連接插針叫做“跳線”的人,相信誰也確定不了。不過既然都這么叫了,大家也都習慣了,我們也就不追究這些,所以在本文里,我們姑且管面板連接插針叫做跳線吧。為了更加方便理解,我們先從機箱里的連接線說起。一般來說,機箱里的連接線上都采用了文字來對每組連接線的定義進行了標注,但是怎么識別這些標注,這是我們要解決的第一個問題。實際上,這些線上的標注都是相關英文的縮寫,并不難記。下面我們來一個一個的認識(每圖片下方是相關介紹)!

    電源開關:POWER SW)

    英文全稱:Power Swicth

    可能用名:POWER、POWER SWITCH、ON/OFF、POWER SETUP、PWR等

    功能定義:機箱前面的開機按鈕

    復位/重啟開關:RESET SW打造最好的電腦自學交流論壇$ w" P( ^& K: |! [, z4 F7 p

    英文全稱:Reset Swicth打造最好的電腦自學交流論壇. A( S, v( k" U! f; {$ V

    可能用名:RESET、Reset Swicth、Reset Setup、RST等

    功能定義:機箱前面的復位按鈕我愛電腦

    電源指示燈:+/-

    可能用名:POWER LED、PLED、PWR LED、SYS LED等

    硬盤狀態指示燈:HDD LED

    英文全稱:Hard disk drive light emitting diode

    可能用名:HD LED

    報警器:SPEAKER

    可能用名:SPK

    功能定義:主板工作異常報警器

    這個不用說,連接前置USB接口的,一般都是一個整體

    音頻連接線:AUDIO

    可能用名:FP AUDIO

    功能定義:機箱前置音頻

    看完以上簡單的圖文介紹以后,大家一定已經認識機箱上的這些連線的定義了,其實真的很簡單,就是幾個非常非常簡單英文的縮寫。下一頁我們在來認識主板上的“跳線”。

    實際上,機箱上的線并不可怕,80%以上的初學者感覺最頭疼的是主板上跳線的定義,但實際上真的那么可怕嗎?答案是否定的!并且這其中還有很多的規律,就是因為這些規律,我們才能做到舉一反三,無論什么品牌的主板都不用看說明書插好復雜的跳線。

    ● 哪兒是跳線的第一Pin?

    要學會如何跳線,我們必須先了解跳線到底從哪兒開始數,這個其實很簡單。在主板(任何板卡設備都一樣)上,跳線的兩端總是有一端會有較粗的印刷框,而跳線就應該從這里數。找到這個較粗的印刷框之后,就本著從左到右,從上至下的原則數就是了。如上圖。

    ● 9Pin開關/復位/電源燈/硬盤燈定義

    這款主板和上一圖的主板一樣,都采用9Pin定義開關/復位/電源燈/硬盤燈9Pin的開關/復位/電源燈/硬盤燈跳線是目前最流行的一種方式,市場上70%以上的品牌都采用的是這種方式,慢慢的也就成了一種標準,特別是幾大代工廠為通路廠商推出的主板,采用這種方式的更是高達90%以上。

    9針面板連接跳線示意圖

    上圖是9Pin定義開關/復位/電源燈/硬盤燈的示意圖,在這里需要注意的是其中的第9Pin并沒有定義,所以插跳線的時候也不需要插這一根。連接的時候只需要按照上面的示意圖連接就可以,很簡單。其中,電源開關(Power SW)和復位開關(都是不分正負極的),而兩個指示燈需要區分正負極,正極連在靠近第一針的方向(也就是有印刷粗線的方向)。

    你能區分這根線的正負極了嗎?

    還有一點差點忘了說,機箱上的線區分正負極也很簡單,一般來說彩色的線是正極,而黑色/白色的線是負極(接地,有時候用GND表示)。

    學到并且記住本頁容之后,你就可以搞定絕大部分主板的開關/復位/電源指示燈/硬盤指示燈的連接了,現在你可以把你機箱里的這部分線拔下來,再插上。一定要記住排列方式!為了方便大家記憶,這里我們用4句話來概括9Pin定義開關/復位/電源燈/硬盤燈位置:

    1、缺針旁邊插電源

    2、電源對面插復位

    3、電源旁邊插電源燈,負極靠近電源跳線

    4、復位旁邊插硬盤燈,負極靠近復位跳線.

    很多朋友裝機的時候會優先考慮華碩的主板,但是華碩的主板接線的規律一般和前一頁我們講到的不太一樣,但是也非常具有代表性,所以我們在這里單獨提出來講一下。

    上圖就是華碩主板這種接線的示意圖(紅色的點表示沒有插針),實際上很好記。這里要注意的是有些機箱的PLED是3Pin線的插頭,但是實際上上面只有兩根線,這里就需要連接到3Pin的PLED插針上,如上圖的虛線部分,就是專門連接3Pin的PLED插頭的。

    下面我們來找一下這個的規律。首先,SPEAKER的規律最為明顯,4Pin在一起,除了插SPeaker其他什么都插不了。所以以后看到這種插針的時候,我們首先確定SPeaker的位置。然后,如果有3Pin在一起的,必然是接電源指示燈,因為只有電源指示燈可能會出現3Pin;第三,Power開關90%都是獨立在中間的兩個Pin,當然也可以自己用導體短接一下這兩個pin,如果開機,則證明是插POWER的,旁邊的Reset也可以按照同樣的方法試驗。剩下的當然是插硬盤燈了,注意電源指示燈和硬盤工作狀態指示燈都是要分正負極的,實際上插反了也沒什么,只是會不亮,不會對主板造成損壞。

    ● 其他無規律主板的接線方式:

    除了前面我們講到的,還有一些主板的接線規律并不太明顯,但是這些主板都在接線的旁邊很明顯的標識除了接線的方法(實際上絕大多數主板都有標識),并且在插針底座上用顏色加以區分,如上圖。大家遇到這樣主板的時候,就按照標識來插線就可以了。

    看到現在,相信你已經明白了裝機員用鑰匙開機的秘密了吧,實際上也就是POWER相應的插針進行短接,很簡單。

    ●前置USB

    前置USB的接線方法實際上非常簡單,現在一般的機箱都將前置USB的接線做成了一個整體,大家只要在主板上找到相應的插針,一起插上就可以了。一般來說,目前主板上前置USB的插針都采用了9Pin的接線方式,并且在旁邊都有明顯的USB 2.0標志。

    要在主板上找到前置USB的插針也非常簡單,現在的主板一般都有兩組甚至兩組以上的前置USB插針(如上圖),找前置USB的時候大家只要看到這種9pin的,并且有兩組/兩組以上的插針在一起的時候,基本上可以確定這就是前置USB的插針,并且在主板附近還會有標識。

    現在一般機箱上的前置USB連線搜是這樣整合型的,上面一共有8根線,分別是VCC、Data+、Data-、GND,這種整合的就不用多說了,直接插上就行。如果是分開的,一般情況下都本著紅、白、綠、黑的順序連接。如上圖這根線,雖然是整合的,但同樣是以紅白綠黑的排序方式。電腦,技術,IT,學習,交流,網絡安全,

    ●前置音頻連接方法

    由于前置音頻是近兩年才開始流行起來的,別說是用戶了,就連很多裝機的技術員都不太會連接前置音頻的線,甚至還有不少JS直接說出了接了前置后面就不出聲了這樣的笑話。那么前置音頻到底是不是那么難接呢,我們一起來看一看.

    從目前市場上售賣的主板來看,前置音頻插針的排序已經成了一種固定的標準(如上圖)。從圖上可以看出,前置音頻的插針一共有9顆,但一共占據了10根插針的位置,第8針是留空的。

    上圖是比較典型的前置音頻的連線,前置音頻實際上一共只需要連接7根線,也就是上圖中的7根線。在主板的插針端,我們只要了解每一根插針的定義,也就很好連接前置音頻了。下面我們來看一下主板上每顆針的定義:

    1——Mic in/MIC(麥克風輸入)

    2——GND(接地)

    3——Mic Power/Mic VCC/MIC BIAS(麥克風電壓)

    4——No pin

    5——LINE OUT FR(右聲道前置音頻輸出)

    6——LINE OUT RR(右聲道后置音頻輸出)

    7——NO pin

    8——NO pin

    9——LINE OUT FL(左聲道前置音頻輸出)

    10——LINE OUT RL(做聲道后置音頻輸出)

    在連接前置音頻的時候,只需要按照上面的定義,連接好相應的線就可以了。實際上,第5Pin和第6Pin、第9Pin和第10Pin在部分機箱上是由一根線接出來的,也可以達到同樣的效果。

    看起來線有點多,但是同樣非常好記,大家不妨按照筆者記得方法。首先記住前三根,第一根是麥克輸入,第二根接地,第三根是麥克電壓,然后第5Pin和第6Pin插右聲道,第9Pin和第10Pin插左聲道。從上往下數就是,Mic in、Mic電壓、右聲道、左聲道,再外加一個接地。這么記是不是很簡單?

    很多接線實際上都整合了,不用再為線序煩惱

    好了,今天我們要說的容到這里也就告了一個段落了,只要認真的看過本文之后,相信以后都不會被主板上繁雜的跳線所困擾。當然,還有一些主板上可能有一些其他定義的跳線,比如外接1394接口,這些都有很明顯的標志,并且基本上的連線都是整合型的,直接插上就可以,并不難,再這里我們就不對這些用的較少的跳線做太多的講述。

    跳線接法(19)

    對大家推薦很好使用的硬盤跳線,像讓大家對硬盤跳線有所了解,然后對硬盤跳線全面講解介紹,希望對大家有用。跳線雖然類型種類繁多,但它主要存在于主板、硬盤跳線、光驅這三大硬件中,在顯卡、聲卡等配件中比較少見。下面大家就跟著學習跳線吧。?

    主板跳線

    跳線最多,最復雜的就是主板跳線了。一般情況下,主板跳線主要包括CPU設置跳線、BIOS清除跳線、BIOS禁止跳線。在這些跳線當中,CPU設置跳線最為復雜,它主要有CPU的倍頻、外頻、電壓這三種跳線。

    在主板上對應CPU倍頻跳線的是一組跳線,每一種跳線都對應著一個倍頻,根據自己的需要找到合適的倍頻值(或跳線組合),然后拔下鍵帽短接它(或拔到ON處),這樣倍頻就設置好了。

    同樣的道理,在設置CPU的外頻跳線與電壓跳線時也一樣,不過需要說明的是,有關CPU外頻、倍頻與電壓設置是最為復雜的,而且每一塊主板的設置也不大相同,所以建議大家在設置之前一定要認真閱讀主板說明書,按照說明書中的具體說明進行實際操作,這樣比較安全一些。

    主板廠商為了減少用戶的工作量,同時也為了吸引用戶的眼球,早已將上面的有關CPU的外頻、倍頻與電壓跳線都移到主板BIOS設置中了,所以現在主板上已經比較難看到以上跳線了,有時看到也是三者中的一兩個罷了。

    在主板跳線中一直都存在著BIOS清除跳線。當我們忘記BIOS密碼時,最直接的辦法就是打開機箱,找到BIOS清除跳線(它一般在主板電池旁邊)進行清除。通常情況下,清除BOIS信息時,只要將鍵帽從1、2針上拔下來,然后插在2、3針(表示清除BIOS內容)進行清除,然后再將鍵帽重新插回到1、2針即可。

    剛才我們向大家介紹了主板上的主要跳線,其實在主板上面還有一些小的跳線。像鍵盤開機跳線等,具體情況就靠大家自己看主板說明書了。為了方便大家,有些廠商還在主板上設置了在硬跳線與軟跳線之間進行選擇的跳線功能。像華碩P4T的主板,如果我們將10個DIP開關全設置為“OFF”,這時我們就可以使用BIOS進行軟跳線,否則,只有進行硬跳線了。

    硬盤跳線

    硬盤跳線在系統中有主盤與從盤之分。這兩種狀態通常在一組跳線的控制下確定的。大多數硬盤跳線的跳線設置在硬盤跳線電源插座和數據線插座之間,當然也有少部分是設置在電路板上的(如:三星WN312021A硬盤跳線)。由于硬盤跳線按接口主要分為IDE接口與SCSI接口兩種,所以硬盤跳線的跳線也有兩種情況,這里我們主要介紹IDE接口硬盤跳線的跳線設置方法。

    目前個人電腦中使用的硬盤跳線大部分都是IDE接口的,由于廠商不同,它們的設置也存在很大差異。不過,它們分為三種跳線設置,即Master、Slave與CableSelect三種。其中Master表示主盤(一般情況下出廠時的預設值),Slave是從盤,而CableSelect是指數據線上所接的IDE設備的主、從“身份”是由它們接在數據線上的位置來決定的。

    CableSelect只有在使用ATA/66和ATA/100專用的數據線時才能夠實現,而且ATA/66和ATA/100專用數據線的藍色接頭必須接在主板IDE接口上,連接在數據線中間插頭上的設備必須是從盤,連接在數據線末端插頭上的設備則為主盤。

    由于廠商不同,標準的不規范而決定了硬盤跳線的跳線也是多種多樣的。不過一般在硬盤跳線盤體反面的說明文字中我們就可以找到具體的設置說明。硬盤跳線跳線其實是一組鍵帽式跳線,我們只要按照說明將鍵帽插在相應的插針上即可。

    一般情況下,如果我們的IDE接口(通道)上只接一個硬盤跳線(沒有其他的IDE設備),我們并不需要進行跳線。只有當一個IDE接口上有兩個設備時,才需要進行設置,否則就會引起沖突。一般情況下將IDE1接口的硬盤跳線設置為主盤,其他IDE設備(如另一個硬盤跳線或光驅)設置為從盤,這樣可以提高系統的整體性能。

    光驅跳線

    光驅(包括刻錄機、DVD-ROM)與硬盤跳線一樣,大部分都是IDE接口,所以它們也被稱為IDE設備。跳線設置與硬盤跳線差不多,一般情況下,光驅跳線在數據線左側,它由三組插針組成。分別表示三種狀態,即Master、Slave與CableSelect。與主板不同的是光驅的跳線說明一般都印在光驅跳線上方金屬外殼上面,我們只要按上面的說明進行設置就可以了。

    一般情況下,人們會把光驅安裝在主板IDE2接口上,并設置為主盤(其實光驅出廠的默認值就是主盤,所以不必設置即可使用)。但如果在IDE2接口上存在著第二IDE設置(如第二塊硬盤跳線、刻錄機或DVD等)時,我們就要設置主、從盤了,要不然系統就無法識別。同時大家要注意,由于硬盤跳線與光盤的跳線鍵帽都嵌在跳線里面,一般用手拔插比較難,建議大家用鑷子操作。

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