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网线的接法
做网线:直通线(正线)与交叉线(反线)

正线,即直通线 ,标准568B):两端线序一样,从左至右线序是:白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕。

  反线,即交叉线 ,(568A):一端为正线的线序,另一端为从左至右:白绿,绿,白橙,蓝,白蓝,橙,白棕,棕。

  以下是各种设备的连接情况下,正线和反线的正确选择。其中HUB代表集线器,SWITCH代表交换机,ROUTER代表路由器:

  PC-PC:反线

  PC-HUB:正线

  HUB-HUB普通口:反线

  HUB-HUB级连口-级连口:反线

  HUB-HUB普通口-级连口:正线

  HUB-SWITCH:反线

  HUB(级联口)-SWITCH:正线

  SWITCH-SWITCH:反线

  SWITCH-ROUTER:正线

  ROUTER-ROUTER:反线

  100BaseT连接双绞线,以100Mb/S的EIA/TIA 568B作为标准规格。

  制作步骤如下:

  步骤 1:利用斜口错剪下所需要的双绞线长度,至少 0.6米,最多不超过 100米。然后再利用双绞线剥线器(实际用什么剪都可以)将双绞线的外皮除去2-3厘米。 有一些双绞线电缆上含有一条柔软的尼龙绳,如果您在剥除双绞线的外皮时,觉得裸露出的部分太短,而不利于制作RJ-45接头时,可以紧握双绞线外皮,再捏住尼龙线往外皮的下方剥开,就可以得到较长的裸露线。(如图)

步骤2:剥线完成后的双绞线电缆如右图所示。

步骤3:接下来就要进行拨线的操作。将裸露的双绞线中的橙色对线拨向自己的前方,棕色对线拨向自己的方向,绿色对线剥向左方,蓝色对线剥向右方,如图所示。 上:橙 左:绿 下:棕 右:蓝

步骤4:将绿色对线与蓝色对线放在中间位置,而橙色对线与棕色对线保持不动, 即放在靠外的位置,如图所示。

左一:橙 左二:绿 左三:蓝 左四:棕

  步骤5:小心的剥开每一对线,因为我们是遵循EIA/TIA 568B的标准来制作接头,所以线对颜色是有一定顺序的(如图所示)。

应该将绿色线放在第6只脚的位置才是正确的,因为在100BaseT网络中,第3只脚与第6只脚是同一对的,所以需要使用同一对残。(见标准EIA/TIA 568B) 左起:白橙/橙/白绿/绿/白蓝/蓝/白棕/棕

  步骤 6:将裸露出的双绞线用剪刀或斜口钳剪下只剩约 14mm的长度,之所以留下这个长度是为了符合EIA/TIA的标准,您可以参考有关用RJ-45接头和双绞线制作标准的介绍。最后再将双绞线的每一根线依序放入RJ-45接头的引脚内,第一只引脚内应该放白橙色的线,其余类推,如图

步骤7:确定双绞线的每根线已经正确放置之后,就可以用RJ-45压线钳压接RJ-45接头,如右图 市面上还有一种RJ-45接头的保护套,可以防止接头在拉扯时造成接触不良。使用这种保护套时,需要在压接RJ-45接头之前就将这种胶套插在双绞线电缆上,如图。

步骤8:重复步骤2到步骤7,再制作另一端的RJ-45接头。因为工作站与集线器之间是直接对接,所以另一端RJ-45接头的引脚接法完全一样。完成后的连接线两端的RJ-45接头无论引脚和颜色都完全~样,这种连接方法适用于ADSL MODEM和计算机网卡之间的连接,计算机与集线器(交换机)之间的连接。完成的RJ45接头应该如下图所示。

交叉网线用于ADSL MODEM和集线器HUB的连接(与MODEM设计有关系,并非全部如此),HUB与HUB之间不通过级连口的连接,以及两台计算机直接通过网卡相互连接。制作方法和上面基本相同,只是在线序上不像568B,采用了1-3,2-6交换的方式,也就是一头使用568B制作,另外一头使用568A制作

 

系统分类: 接口电路
用户分类: 计算机硬件
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主板接口完全识别手册【转自倚天】
主板接口完全识别手册
           
更新时间:03年6月4日 作者:倚天硬件门户网站  编辑:3
 
当前第1页: 本文共 1 页

    种类繁多,品目多样的接口和BIOS设置,很容易就让不熟悉的菜鸟晕头转向不知所措,如果你正在为这而烦恼那就看看这篇文章吧。虽然文中介绍的不能含概过去将来所有的种类,但是对目前市面上绝大部分标准还是都有所涉及。好了如果你是那只不知所措的菜鸟那就请阅读本文吧。

 

处理器接口:

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    上图为AMD Athlon雷鸟或XP处理器Socket462 CPU插座,在插槽中间我们可以看到可以测量核心温度的测温探头以及测温电阻。

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    上图为Intel Socket478奔腾四处理器插座。

    通常处理器插座上有一个挤压杆,通过挤压杆使处理器同插座间结合更加紧密,并且使处理器更稳固地安装在主板上。


南北桥:

    北桥以及南桥是主板的中枢,不同芯片组厂商的南北桥芯片各不相同,当然也提供了相近或不同的功能。

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    上面图中覆盖着银色散热片的就是主板的北桥芯片,北桥芯片是主板上离CPU最近的一块芯片,负责与CPU的联系并控制内存、AGP、PCI数据在北桥内部传输。由于原来的控制芯片一直摆放在主板的上部而被命名为北桥芯片,而Intel从815时开始就已经放弃了南北桥这种说法,Intel的MCH就相当于北桥芯片。MCH是内存控制器中心,负责连接CPU,AGP总线和内存。

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    南桥:主板上的一块芯片,主要负责I/O接口以及IDE设备的控制等。相对于北桥,南桥芯片在主板的位置要相对靠下。Intel的ICH芯片相当于南桥芯片,ICH是输入/输出控制器中心,负责连接PCI总线,IDE设备,I/O设备等。

内存接口:

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    上图为支持168pin SDRAM内存的内存插槽。SDRAM为上一代的内存标准,SDRAM内存最大特征是有168个金手指,并且在接口处有两个缺口,这样可以避免内存插反,导致计算机硬件烧毁。

 

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    上图为主板内存插槽,我们可以看出,插槽支持的内存类型为184pin DDR SDRAM。DDR SDRAM即双倍速传输SDRAM,它是一种新型标准,通过时钟的上下沿来传输数据,以达到双倍速传输数据的目的,因此设计上也同普通的SDRAM不用,首先DDR SDRAM有184个金手指,并且内存接口处仅有一个缺口,所以安装DDR SDRAM的内存插槽并不能安装168个金手指的SDRAM内存。


存储器接口:

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    上图为目前主流主板上所带有的IDE接口,在接口边的PCB上标有IDE编号,分为IDE1和IDE2。兰色的IDE接口为IDE1,白色的IDE接口为IDE2。图中还包括了软驱接口,靠近IDE接口,颜色为黑色,要比IDE接口的长度稍短。这两种接口均为针状接口。一般的IDE接口均为下图所示:

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    所示,但升技的BH7主板的IDE插槽比较特别,此为升技BH7主板的IDE接口,下图:

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    上图为80pin SCSI接口,为孔状插槽,SCSI接口多用于服务器和高端工作站上,目前主流的SCSI接口规范为SCSI 80和SCSI 160,传输速度分别为80MB/S和160MB/S。

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    上图为Series-ATA接口。Series-ATA为新一代硬盘接口,Series-ATA数据传输率达到了150MB/s,比目前最新的并行ATA(即ATA/133)所能达到133MB/s的最高数据传输率还高;另外,Series-ATA采用 低电压、点对点(Point-to-Point)设计,减少了对能耗的要求,并提升气流与增加散热效果,此外,还支持热插拔(Hot-Plug)功能。


I/O控制器:

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    这个WINBOND芯片不仅是一颗I/O控制芯片,而且可以在WINDOWS界面下通过WINBOND Hardware Doctor软件对各种电压、环境温度以及各个风扇转速提供实时的监测。 在I/O控制器使用方面,各主板厂商使用的I/O控制器的厂商以及型号各不相同,通常选用的是Winbond以及ITE的I/O控制芯片。

 

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    SMSC LPC47M172-NR超级I/O芯片是Intel一贯采用SMSC的超级I/O芯片,它为INTEL原装主板提供周边I/O设备支持,并带有硬件监控功能。


时钟频率发生器:

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CY283460C是Intel原厂主板上的时钟发生器芯片,通过时钟频率发生器可以调整处理器频率、AGP频率等。


BIOS:

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    上图为主板BIOS芯片,它采用内嵌式,是现今阶段比较流行的一种BIOS芯片。它实质上是一个ROM芯片,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、开机上电自检程序和系统启动自举程序。

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    还有一种BIOS芯片为双边直排直插式,在较老的BX时期,是一种非常流行的BIOS芯片。


主板附加接口:

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    AGP 4X 插槽,是最常见的AGP显卡插槽,AGP(Accelerated-Graphics-Port:加速图形端口):它是为提高视频带宽而设计的总线结构。它将显示卡与主板的芯片组直接相连,进行点对点传输。但是它并不是正规总线,因它只能和AGP显卡相连,故不具通用和扩展性。其工作的频率为66MHz,是PCI总线的一倍。

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    上图中白色的插槽为PCI插槽,通常连接PCI设备,目前桌面级主板均采用此种32bit插槽,频率为33MHz、带宽为32bit PCI总线带宽—133MB/s,目前已有64bit PCI插槽,但长度比32bit PCI插槽要长。PCI接口一般用与连接声卡、SCSI卡、IDE卡、电视卡等等。

    老式主板上所带的ISA插槽,目前新型号主板上已经看不到该插槽了。ISA(Industry Standard Architecture即工业标准结构总线)是美国IBM公司为286计算机制定的工业标准总线。该总线的总线宽度是16位,总线频率为8MHz。

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    上图是AMR接口,常见于整合性主板之上,用以实现低成本音频卡或modem功能的扩展卡。现在在主板上已经见不到了,但是现在ACR接口也可以支持AMR接口的设备。

 

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    上图为CNR插槽,CNR(Commu-nicationNotwork Riser通讯网络插卡):是AMR的升级产品,从外观上看,它比AMR稍长一些,而且两着的针脚也不相同,所以两者不兼容。

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    上图从外形来看酷似一个倒转的PCI插槽,是由AMD、VIA、ALI等支持的AMR的替代产品,它在支持网络和声卡的基础上又增加了有线电视数据传输的功能。这个接口称为ACR接口,它的前部完全和AMR接口兼容,因此也可以支持AMR接口的各类扩展卡。

 

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    上图为CPU风扇接口,通常主板厂商在主板上会安置CPU风扇接口、SYSTEM风扇接口。风扇接口的数量由主板厂家自行决定。

    上图中白色的四个孔装接口是电源的4pin接口,只有符合ATX12V标准的电源才带有4pin接头,此接头提供+12V电压。通常4pin插座为Pentium4处理器主板的标配。

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    上图为普通的符合ATX2.03标准的20pin电源接口。

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    上图为CMOS供电电池,以及主板嗡鸣器。前者作用非常重要,是主板中必备部件,CMOS中记录着主板的硬件信息以及启动信息,如果CMOS电池没电,则会丢失硬件设备设置,采用主板出厂时的默认值,将会导致系统时间显示不正常、端口开启失败以及其他问题。而嗡鸣器起到提示作用,通常CPU、内存、显卡接触不良,嗡鸣器会发出声响以提示使用者。


主板功能扩展:

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    这是基于BX芯片组的服务器主板上的集成显示核心,为老牌的Cirrus Logic显示核心,这种把显示核心集成在主板上的方式已经不多见了,目前绝大多数集成主板已经把显示核心移至北桥内部。

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    这是集成声卡主板经常使用的AC97 Code—ALC650芯片,它符合AC'97 2.2规格,支持5.1声道,更具备96KHz取样率(Sampling Rate)的播放功能,并可支持DVD音效规格。

 

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     AD1981A在主板集成的声卡中也是比较常见,支持5.1声道的S/PDIF输出标准频率,信噪比为90 dB,提供两个连接CD音频输出接口。

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    上图为AC101LKQT提供100Mbps以太网的PHY功能。使用这种内置网卡芯片的主板较少,一般这种内置网卡芯片出现在Intel原厂主板上。