怎么看笔记本电脑sata接口主板SATA接口类型

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笔记本电脑主板接口功能分享
来源:互联网&&&&更新时间: 10:49:15
  前期,给大家分析了笔记本SATA,mininPCI-E等体积较大的内部接口,今天将会介绍主板上的一些其他功能接口。这些接口作为笔记本内部功能接口,认识并且正确的使用它们是笔记本朋友们成长过程中重要的环节。当然,笔记本更新换代步伐比较快,所以小编也会引进新产品的接口类型供大家学习和认识。
  1,键盘接口
  介绍:笔记本键盘一般需要借助连接线和主板上的接口相连,如今笔记本键盘接口有2中形式:排插和插座。其中绝大部分笔记本使用的是排插形式。
  识别:键盘接口通常设计在键盘中部对应的主板区域,例外,接口比较宽(笔记本主板上最宽的接口)。大家必须注意,不同品牌不同型号的键盘排插宽度不完全相同,如有的机型键盘帽上设计有状态指示灯或电源开关,其排插度就比没有的宽一些。而对于带有背光键盘,除了键盘本身的通信线览外,还有一根比较细的线缆为背光系统供电,这2根线通常都是挨在一起的。
  2,显示接口
  介绍:显示接口是笔记本主板上非常重要的接口,主要为显示屏提供输出信号,其连接线内部由大量机器细小的线缆组成,用力操作易导致线缆断裂。
  识别:显示接口的插头的连接线是一股比较粗的线缆,外面一般包裹黑色或胶布,而且这根线缆直接绕过转轴通往屏幕内部,例外其主板上的接口也比较宽,算是笔记本内部除键盘接口外最宽的接口了。
  3,功能电路模块接口
  介绍:笔记本内部有很多功能电路模块,如USB接口,触控板,电源开关以及指示灯模块等,这些模块在笔记本内部和主板分开存在的,彼此之间借助连接线进行通信,和键盘接口类似,功能模块接口同样有排插和金属插座2种形式。
  识别:同样的,限于成本和电路复杂程度,低端机型和电路简单的会采用塑料排插和排线进行连接,并用胶布加强固定,如果线缆比较差的话外面还会包裹抗电磁干扰的铝箔,银白色的外表非常容易识别。
  4,电源及其它接口
  笔记本还有诸如触控板,扬声器单元,NFC模块,摄像头以及指纹识别模块等,因为这些模块的接口比较简单,所以就集中在一起进行说明。
  这些接口由于线缆所包含的线路数量比较少,因此接口形式都比较简单,接口体型都比较小。一般来讲BIOS电池,扬声器单元,散热器风扇,摄像头,蓝牙模块通常都会采用插座接口形式;而抽空板,指纹识别,NFC模块等则会使用排插形式。由于这些接口大同小异,因此要判断这些接口的功能,只需要顺着线缆查看终端的连接设备即可,至于分离方法和同类接口是一致的。本文链接:/news/diannaojiqiao/3809.html
之前,给大家分析了笔记本SATA,mininPCI-E等体积较大的内部接口,今天将会介绍主板上的一些其他功能接口。这些接口作为笔记本内部功能接口,认识并且正确的使用它们是笔记本朋友们成长过程中重要的环节。当然,笔记本更新换代步伐比较快,所以小编也会引进新产品的接口类型供大家学习和认识。
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笔记本电脑接口
  USB的全称是Universal Serial Bus,USB支持热插拔,即插即用的优点,所以USB接口已经成为MP3的最主要的接口方式。USB有两个规范,即USB1.1和USB2.0。
  USB1.1和USB2.0接口有何不同?
  USB1.1是目前较为普遍的USB规范,其高速方式的传输速率为12Mbps,低速方式的传输速率为1.5Mbps(b是Bit的意思),1MB/s(兆字节/秒)=8MBPS(兆位/秒),12Mbps=1.5MB/s。目前,大部分MP3为此类接口类型。
  USB2.0规范是由USB1.1规范演变而来的。它的传输速率达到了480Mbps,折算为MB为60MB/s,足以满足大多数外设的速率要求。USB 2.0中的“增强主机控制器接口”(EHCI)定义了一个与USB 1.1相兼容的架构。它可以用USB 2.0的驱动程序驱动USB 1.1设备。也就是说,所有支持USB 1.1的设备都可以直接在USB 2.0的接口上使用而不必担心兼容性问题,而且像USB 线、插头等等附件也都可以直接使用。
  如何正确应用USB接口?
  使用USB为打印机应用带来的变化则是速度的大幅度提升,USB接口提供了12Mbps的连接速度,相比并口速度提高达到10倍以上,在这个速度之下打印文件传输时间大大缩减。USB 2.0标准进一步将接口速度提高到480Mbps,是普通USB速度的20倍,更大幅度降低了打印文件的传输时间。
  USB是一种常用的pc接口,他只有4根线,两根电源两根信号,如下图.故信号是串行传输的,usb接口也称为串行口,usb2.0的速度可以达到480Mbps。可以满足各种工业和民用需要.USB接口的输出电压和电流是: +5V 500mA 实际上有误差,最大不能超过+/-0.2V 也就是4.8-5.2V 。usb接口的4根线一般是下面这样分配的,需要注意的是千万不要把正负极弄反了,否则会烧掉usb设备或者电脑的南桥芯片:黑线:gnd 红线:vcc 绿线:data+ 白线:data-
  USB接口定义 颜色
  一般的排列方式是:红白绿黑从左到右
  定义:
  红色-USB电源: 标有-VCC、Power、5V、5VSB字样
  绿色-USB数据线:(正)-DATA+、USBD+、PD+、USBDT+
  白色-USB数据线:(负)-DATA-、USBD-、PD-、USBDT+
  黑色-地线: GND、Ground
  COM口即串行通讯端口。微机上的com口通常是9针,也有25针的接口,最大速率115200bps。通常用于连接鼠标(串口)及通讯设备(如连接外置式MODEM进行数据通讯)等。一般主板外部只有一个COM口,机箱后面和并口一起的那个九孔输出端(梯形),就是COM1口,COM2口一般要从主板上插针引出。并口是最长的那个梯形口。
  在部分专业应用中,COM口还有一小部分用户,它的形状有点像VGA接口,目前这类接口也只有在少数商用笔记本中才能见到。
  DVI全称为Digital Visual Interface,是1999年由Silicon Image、Intel、Compaq、IBM、HP、NEC、Fujitsu等公司共同组成的数字显示工作组DDWG(Digital Display Working Group)推出的接口标准,其外观是一个24针的接插件。
  DVI接口具有哪些优点?
  一、速度快: DVI传输的是数字信号,数字图像信息不需经过任何转换,就会直接被传送到显示设备上,因此减少了数字→模拟→数字繁琐的转换过程,大大节省了时间,因此它的速度更快,有效消除拖影现象,而且使用DVI进行数据传输,信号没有衰减,色彩更纯净,更逼真。
  二、画面清晰:计算机内部传输的是二进制的数字信号,使用VGA接口连接液晶显示器的话就需要先把信号通过显卡中的D/A(数字/模拟)转换器转变为R、G、B三原色信号和行、场同步信号,这些信号通过模拟信号线传输到液晶内部还需要相应的A/D(模拟/数字)转换器将模拟信号再一次转变成数字信号才能在液晶上显示出图像来。在上述的D/A、A/D转换和信号传输过程中不可避免会出现信号的损失和受到干扰,导致图像出现失真甚至显示错误,而DVI接口无需进行这些转换,避免了信号的损失,使图像的清晰度和细节表现力都得到了大大提高。
  DVI接口有哪些规格?
  分为DVI-A、DVI-D和DVI-I,它是以Silicon Image公司的PanalLink接口技术为基础,基于TMDS(Transition Minimized Differential Signaling,最小化传输差分信号)电子协议作为基本电气连接。TMDS是一种微分信号机制,可以将象素数据编码,并通过串行连接传递。显卡产生的数字信号由发送器按照TMDS协议编码后通过TMDS通道发送给接收器,经过解码送给数字显示设备。一个DVI显示系统包括一个传送器和一个接收器。传送器是信号的来源,可以内建在显卡芯片中,也可以以附加芯片的形式出现在显卡PCB上;而接收器则是显示器上的一块电路,它可以接受数字信号,将其解码并传递到数字显示电路中,通过这两者,显卡发出的信号成为显示器上的图象。
  前面我们已经提到过,DVI也分为几种规格,其中DVI-A其实就是VGA接口标准,只是换汤不换药而已,目前的DVI接口主要是DVI-D和DVI-I两种,而这两种规格中,又再分为“双通道”和“单通道”两种类型,我们平时见到的都是单通道版的,双通道版的成本很高,因此只有部分专业设备才具备。
  常见的DVI接口中,DVI-D接口只能接收数字信号,接口上只有3排8列共24个针脚,其中右上角的一个针脚为空。不兼容模拟信号。
  我们可能会发现,DVI有18针和24针两种,有人说18针DVI是简化版,比24针的性能差很多,而也有的人说24针DVI就是多了一些地线二者根本没有区别。究竟事实是怎样?
  之前我们已经跟大家提到过,在DVI的不同规格中,又分为“双通道”和“单通道”两种类型,其实这18针、24针就是这两种类型的差别。18针的DVI属于单通道,而24针属于双通道,也就是说,18针的DVI传输速率只有24针的一半,为165MHz。在画面显示上,单通道的DVI支持的分辨率和双通道的完全一样,但刷新率却只有双通道的一半左右,会造成显示质量的下降。一般来讲,单通道的DVI接口,最大的刷新率只能支持到hz或hz,即现有23寸宽屏显示器和20寸普通比例显示器的正常显示,再高的话就会造成显示效果的下降。
  如果您看中的笔记本没有DVI接口只有VGA接口可以买一个VGA转DVI的转换接头,要注意DVI接口的类型。
E-SATA接口
  E-SATA是一种外置的SATA规范,通俗的说它通过特殊设计的接口能够很方便的与普通SATA硬盘相连,但使用的确依然是主板的SATA2总线资源,因此速度上不会受到PCI等传统总线带宽的束缚。
  由于SATA2接口最大能提供3.0Gbps的总线带宽,理论传输速度更是能达到375MB/秒,远远超过主流USB2.0和IEEE1394等外部传输技术的速度。
  E-SATA接口
  目前市场中已经有许多具备E-SATA接口的移动硬盘,倘若用它们和本本的USB接口相连,那未免太大材小用了,于是一部分笔记本也开始提供E-SATA接口,从而实现大容量数据的快速传输。比如一部体积为5GB的连续剧,用USB移动硬盘传输大概需要5~6分钟,而通过E-SATA则只需2分钟多一点。
Express卡插槽
  这是在迅驰二代开始出现的新的一个本本总线,从某些方面来说是PCMCIA的升级版本(数据交换通过PCI-Express总线)。特点是传输带宽比PC卡要高出许多。只是目前支持该总线的设备相对较少,实用性目前来看还是不强,不过它为日后本本能顺利地支持各种外设铺平了道路。
  Express卡插槽具备了哪些特点?
  INTEL?为了进一步增强Sonoma平台的扩展性,抛弃了延用多年的PCMCIA Card接口,转而引入ExpressCard。ExpressCard具备更薄、更快,且更易用的特点。ExpressCard的跨平台特性也给它带来更大的普及性。ExpressCard分为针对不同平台推出两种规格:第一种是笔记本电脑的ExpressCard34,第二种是针对桌面电脑的ExpressCard54,从而让笔记本和台式机更紧密地结合在一起。另外ExpressCard还具备比PCMCIA Card更好的外形尺寸、热插拔、性能、可靠性、适应性、和自动设置等多种特性,将在不久以后取代沿用多年的PCMCIA Card接口,为新一代的笔记本电脑所标配。
  HDMI,英文全称是High Definition Multimedia Interface,中文名称是高清晰多媒体接口的缩写。HDMI能高品质地传输未经压缩的高清视频和多声道音频数据,最高数据传输速度为5Gbps。同时无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换,可以保证最高质量的影音信号传送。
  HDMI接口详解:
  HDMI能克服VGA、DVI等接口,音频视频数据无法通过一根线传输的问题,HDMI规格的连接器采用单线连接,取代了产品背后的复杂的线缆。采用HDMI规格接口的线缆没有长度的限制。比如:DVI的线缆长度不能超过8米,否则将影响画面质量,而符合HDMI规格的产品则没有这个问题。HDMI规格可搭配宽带数字内容保护(HDCP),以防止具有著作权的影音内容遭到未经授权的复制。HDMI不仅可以满足目前最高画质1080P的分辨率,还能支持DVD Audio等最先进的数字音频格式,支持八声道96kHz或立体声192kHz数码音频传送。
  HDMI在笔记本中的应用:
主要是适用于笔记本与平板电视的连接,HDMI可以利用笔记本的强大处理能力,将1080P的高清画面以及高质量音频直接传输给平板电视,从而远离笔记本屏幕尺寸过小的尴尬。
  值得注意的是,尽管HDMI接口逐步在笔记本电脑中普及,并非所有笔记本都配备,因此购买时要问清楚。
IEEE1394接口
   从台式机过度到笔记本电脑,似曾相识的台式机接口除外,笔记本周围布满了各种插槽,面对着这些新面孔难免会让我们感到一头雾水,作何用途就更不知道了。下面,就让我们一同走入笔记本电脑接口的世界,真正让你了解其知识及应用。
  IEEE1394标准是一种非专用的、高速的串行总线输入输出标准。它提供了一种连接数字设备的方法,包括个人计算机和用户电子硬件。它独立于平台,可以升级(可扩展),并在支持对等连接方面很灵活。IEEE1394标准无需将数字信号转换成模拟信号,因此可以保持数据的完整性。它被作为一些设备(如数码相机、可携式摄像机和多媒体设备)低成本的接口以及集成个人计算机和家庭电子设备的手段。
  IEEE1394的前身是Firewire,就是我们俗称的火线,是由Apple电脑于1986年针对高速传输所开发的一项传输介面,并于1995年获得美国电机电子工程师协会认可成为正式新标准。IEEE1394、Firewire以及i.LINK所指的都是此项标准。在PC业常称为IEEE1394,在家电业多称为i.LINK,在Mac家族称为Firewire。
  IEEE1394-接口详解:
  IEEE1394总线是一种目前为止最快的高速串行总线,最高的传输速度为400Mbps/s。对于各种需要大量带宽的设备提供了专门的优化,接口可以同时连接63个不同设备,IEEE1394同USB一样,支持带电插拨设备。IEEE1394支持即插即用,现在的WIN98 SE、WIN2000、WIN ME、WIN XP都对IEEE1394支持的很好,在这些操作系统中用户不用再安装驱动程序,也能使用IEEE1394设备。
  火线(IEEE1394)支持的传输速率有100Mbps,200Mbps,400Mbps,将来会提升到800Mbps,1Gbps,1.6Gbps。不需要控制器,可以实现对等传输,最大连线4.5米,大于4.5米可采用中继设备支持,同样支持即插即用。火线是目前唯一支持数字摄录机的总线。IEEE1394既可作为外部总线,又可成为内部总线使用,不过由于已经有了PCI这样历史悠久的总线存在,而且现在PCI正向64位过渡,各厂商并不愿意做总线上的调整改动,所以市面上的IEEE1394是作为外部总线连接外设使用.它的缺点主要表现于两个方面:应用少。现在支持IEEE1394的设备也不太多,只有一些数码相机与MP3等一些使用高带宽的设备使用IEEE1394。其它的设备其实也用不了那么高的带宽。IEEE1394总线需要占用大量的资源,所以需要高速度的CPU。
  IEEE1394-传输率详解:
  IEEE1394总线是一种目前为止最快的高速串行总线,最高的传输速度为400Mbps/s。对于各种需要大量带宽的设备提供了专门的优化,接口可以同时连接63个不同设备,IEEE1394同USB一样,支持带电插拨设备。IEEE1394支持即插即用,现在的WIN98 SE、WIN2000、WIN ME、WIN XP都对IEEE1394支持的很好,在这些操作系统中用户不用再安装驱动程序,也能使用IEEE1394设备。
  火线(IEEE1394)支持的传输速率有100Mbps,200Mbps,400Mbps,将来会提升到800Mbps,1Gbps,1.6Gbps。不需要控制器,可以实现对等传输,最大连线4.5米,大于4.5米可采用中继设备支持,同样支持即插即用。火线是目前唯一支持数字摄录机的总线。
  IEEE1394既可作为外部总线,又可成为内部总线使用,不过由于已经有了PCI这样历史悠久的总线存在,而且现在PCI正向64位过渡,各厂商并不愿意做总线上的调整改动,所以市面上的IEEE1394是作为外部总线连接外设使用.它的缺点主要表现于两个方面:应用少。现在支持IEEE1394的设备也不太多,只有一些数码相机与MP3等一些使用高带宽的设备使用IEEE1394。其它的设备其实也用不了那么高的带宽。IEEE1394总线需要占用大量的资源,所以需要高速度的CPU。
  IEEE1394-与USB的比较:
  两者的传输速率不同。过去,很多人都会选用IEEE1394作传输文件用,因为其流量比USB1.1版本快百倍。USB的传输速率现在只有12Mbps/s,只能连接键盘、鼠标与麦克风等低速设备,而IEEE1394可以使用400Mbap/s,可以用来连接数码相机、扫描仪和信息家电等需要高速率的设备。而后来,推出了USB2.0,虽然有所赶上IEEE1394,但是火线的流量还可以增加至1G。两者的结构不同。USB在连接时必须至少有一台电脑,并且必须需要HUB来实现互连,整个网络中最多可连接127台设备。IEEE1394并不需要电脑来控制所有设备,也不需要HUB,IEEE1394可以用网桥连接多个IEEE1394网络,也就是说在用IEEE1394实现了63台IEEE1394设备之后也可以用网桥将其他的IEEE1394网络连接起来,达到无限制连接。 两者的智能化不同。IEEE1394网络可以在其设备进行增减时自动重设网络。USB是以HUB来判断连接设备的增减了。两者的应用程度不同。现在USB已经被广泛应用于各个方面,几乎每台PC主板都设置了USB接口,USB2.0也会进一步加大USB应用的范围。IEEE1394现在只被应用于音频、视频等多媒体方面。
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主板sata接口类型查看工具
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sata接口类型查看工具,sata3 port0 指的是应该就是系统接口了工具下载http://download.gigabyte.us/FileList/Utility/mb_utility_6_series_sata_check.exe.ZIP
对 楼主 今夜星光 说:=========================这款软件不是任何都可以试用的。。囧
大家顶啊,这么好的帖子,楼主辛苦了
好贴啊,找了好久这样的工具。
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