
































笔记本上的RJ11接口![]() 用于德国电话的RJ11转接器。今后各国自定义的电话接口规范将逐渐消失 ![]() S-Video(又称Hosiden, Y/C) S-Video线 ![]() 这种4针接口可以分离并传输传输亮度(Y,带同步数据的亮度)和颜色(C色度)。分离亮度和颜色可以提供比复合视频(FBAS)更好的图像品质。在模拟视频信号中,HDTV分量效果最好,而排在第二位的就是S-Video了。当然,通过TDMS提供的DVI或HDMI(请看下文详解)等纯数字信号可以提供更好的图像,是目前最好的选择。 显卡上的S-Video端口 ![]() SCART ![]() SCART是一种广泛用于欧洲和亚洲的混合连接器。这种界面可以同时传输S-Video,RGB以及模拟立体声音频信号,不过不支持HDTV的YpbPr和YcrCb分量信号。 用于连接TV和VCR的SCART接口 ![]() 前面已经提到过的SCART - RCA转接器(复合视频,双声道音频和S-Video) ![]() HDMI ![]() HDMI是用于传输未压缩HDTV信号的数字多媒体界面,最高支持1920x1080交错信号(1080i),集成数字版权管理(DRM)防拷机制。目前我们使用的是一种19针Type A接口。 ![]() 而29针的Type B(支持高于1080i的分辨率)HDMI接口目前还没有产品支持。HDMI和DVI-D采用同样的数字TDMS信号生成技术,因此我们可以在高端产品上看到HDMI-DVI转接器。另外,HDMI还可以传输8声道,24位,192KHz采样率的音频信号。HDMI信号线不应超过15米。 HDMI-DVI转接线 ![]() 术语表:HDMI = High Definition Multimedia Interface 高清晰多媒体接口 第二部分 内部接口:用于PC系统内部连接 Serial ATA (SATA) 主板上的4个SATA接口 ![]() SATA是一种连接存储设备(大多为硬盘)的串行总线,用于取代传统的并行ATA界面。第一代SATA目前已经得到广泛应用,其最大数据传输率为150MBps,信号线最长1米。SATA一般采用点对点的连接方式,即一头连接主板上的SATA接口,另一头直接连硬盘,没有其他设备可以共享这条数据线,而并行ATA允许这种情况(每条数据线可以连接1-2个设备),因此也就无需像并行ATA硬盘那样设置主盘和从盘。 许多SATA数据线末端带有保护套,防止娇嫩的金手指受损。 ![]() 多种形式的SATA电源线 ![]() SATA电源接头 ![]() 各种颜色的数据线 ![]() 尽管SATA主要设计为PC机箱内使用,但也出现了许多让SATA变为外部接口的产品。 ![]() 目前的SATA硬盘一般有两种电源接口,可以使用传统的D型电源接头 ![]() 或者使用SATA专用的电源接头 ![]() ATA/133 (Parallel ATA,UltraDMA/133或E-IDE) ![]() 这是一种用于连接硬盘和光驱(CD和DVD)的并行总线,也称作Parallel ATA(并行ATA)。最新版本的并行ATA使用40针,80线的扁平数据线来连接主板和驱动器。每条数据线最多可以连接2台设备,需要将设备分别设置为主盘(master)和从盘(slave),这样的设置一般通过驱动器上的跳线实现。 IDE数据线,注意接头上的突起以及缺少一个针孔 ![]() 连接一台DVD光驱: 数据线的红色边缘总是靠近电源线 ![]() ATA/133接口:上为2.5"硬盘,下为是3.5"硬盘。 ![]() 想在台式机上使用2.5"笔记本硬盘可以使用这样的转接器 ![]() 警告:在多大多数情况下,数据线接头上的突起可以有效防止数据线反插,但有些老款数据线可能没有这样的设计。接插数据线时请遵循这样的原则:数据线有颜色标示的一侧边缘(一般是红色)应该对准主板IDE接口标有数字1的一侧,实际上,该边缘表示第一针。 此外,数据线有颜色标示的边缘应该靠近驱动器的电源线。同样也要仔细检查主板和驱动器上的IDE接口以及数据线接头,确保它们缺针及缺针孔的位置相对应。 用一条数据线连接两台设备后,需要用下图中的蓝色跳线帽进行主从盘设置,硬盘上一般会有图示说明,或浏览硬盘厂商网站。 ![]() 术语表: ATA = Advanced Technology Attachment 高级技术附加装置 E-IDE = Enhanced Integrated Drive Electronics 增强型综合驱动器电子 AGP 图形加速接口 带固定夹的AGP插槽 ![]() 目前大多数显卡都使用图形加速接口(AGP),少数电脑(大多历史悠久)还在使用PCI接口显卡。而新一代的PCI Express (PCIe)接口来势汹汹,大有取代AGP之势。注意:PCI Express为串行总线,而PCI(不带Express)是并行总线,二者完全不同。 上为AGP显卡下为PCI Express显卡,注意二者金手指部分的显著不同 ![]() 工作站主板采用AGP Pro插槽,能为电源需求很大的OpenGL显卡提供额外电力,同时这种接口也可接插主流显卡。不过,AGP Pro没有被广泛接受,目前的高端显卡要么采用独立的电源供应,要么在显卡上设计额外的电源接口。 ![]() 高端显卡通过传统的4针或6针D型电源接口提供额外供电 ![]() PCIe显卡上常见的Molex 6针电源接口 ![]() AGP倍速及对应带宽 ![]() 注意:AGP接口有两种电压标准:AGP 1X和2X采用3.3V,而AGP 4X和8X只支持1.5V。另外还有一种通用AGP卡可适应两种电压。AGP插槽内合适位置有分隔,防止AGP显卡被插入不兼容的插槽中。 最上面是金手指左侧有缺口的的3.3V AGP显卡,中间是金手指有两个缺口(一个针对AGP 3.3V,另一个针对AGP 1.5V)的通用AGP显卡,最下面是金手指右边有缺口的1.5V AGP显卡。 ![]() PCI Express:串行总线 PCI Express X16插槽(图片上方)和2个2 PCI Express X1插槽(图片下方) ![]() 用于nVIDIA SLI显卡的PCI-Express双插槽,中间是一个较小的PCI Express x1插槽 ![]() PCI Express是一种串行总线,而PCI-X(请见下文详解)或PCI都是并行总线接口。 PCI Express (PCIe)是用于显卡的最新接口界面,也可用于连接其它板卡,不过目前此类板卡还非常少。理论上,PCIe X16能提供接近两倍于AGP 8X的单向传输带宽,但实际上,带宽上的优势并未被当今的显卡完全利用。 AGP显卡(图片上方)和PCI-Express显卡(图片下方) ![]() 下图从上到下依次为:PCI Express x16,两个PCI,PCI Express x1 ![]() PCIe通道数及对应带宽 ![]() PCI和PCI-X:并行总线 ![]() PCI是用于连接PC各种板卡的总线标准,比如网卡、Modem卡、声卡和视频编辑卡等等。 主流主板上大多采用32位,33MHz,2.1版的PCI接口,可以提供最高133MB/s的带宽。有些主板还具备66MHz的2.3版PCI,不过目前符合该规范的产品不多。 并行PCI总线的另一个发展方向是PCI-X。这种插槽在工作站和服务器主板上很常见,SCSI控制器和多端口网卡需要这种高带宽界面。举例来说,64位,133MHz的PCI-X 1.0可以提供1GB/s的带宽。 PCI 2.1规范目前支持3.3V电压。插槽左边的分隔能防止老型号5V PCI板卡(图中所示)的错误插入 ![]() 这张显卡金手指左侧有缺口,能正确插入3.3V PCI插槽 ![]() 插入64位PCI-X插槽的RAID控制卡 ![]() 下图上方为一条32位PCI插槽,下面是3条64位PCI-X插槽,最下方的绿色插槽支持ZCR(Zero Channel RAID) ![]() 术语表:PCI = Peripheral Component Interconnect 周边组件连接界面 电源接口及ATX标准 电源插头 ![]() AMD/Intel平台ATX电源规范 ![]() ![]() 24针的扩展ATX(Extented ATX)电源插头 ![]() 20针ATX主板电源接口 ![]() 20针ATX电源线 ![]() 6针EPS接头 ![]() 已经很难看到的软驱电源线 ![]() 20/24针可分离式主板电源接头(ATX或EATX) ![]() 错误示范!可别把20/24针可分离式电源接头的4针扩展接头插进12V辅助(AUX)电源接口中(一般来说那个接口也比较远你够不着)。这个家伙要么成为Extended ATX电源接头的一部分,要么完全无用(在使用20针ATX电源接口的主板上)。 ![]() 这个单独的4针电源线才属于12V辅助(AUX)电源接口,很容易识别:两根黄色和两根黑色电线 ![]() 有些主板还需要这样的一个D型电源接头额外供电 ![]() 最后来个总结。 ![]() ![]() ![]() |
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