计算机组装与维护论文.docx
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计算机组装与维护论文
计算机维护与组装技术
任课老师:
王志新
学院:
机械工程学院
专业:
机械设计及其自动化
班级:
学号:
姓名:
学期课程总结报告
21世纪是人类走向信息社会的世纪,是网络的时代,是超高速信息公路建设取得实质性进展并进入应用的年代。
随着计算机技术的迅速发展,计算机已成为人们生活中不可缺少的一个重要部分。
然而,大多数人都热衷于应用软件的使用,对于计算机的发展历史以及其软硬件基础了解的并不是很多。
电脑在使用过程中,难免会出现各种故障,经常维修电脑不仅耗时、耗力,而且浪费金钱。
减少维修最有效的方法是加强预防性的维护工作。
在IT技术越来越重要的今天,随着电脑的应用面日益广泛,不少大中型公司、企业内部需求量越来越大,但随之而来的问题也越来越多,如:
各类病毒的侵蚀、误操作、文件丢失、数据破坏、系统瘫痪等,这些将给使用者带来很多不必要的损失。
做为一个规模不大的公司,如果单请一个专职工程师,不管从经济上,人事上,管理上,都会付出较大的成本,而通过我们,您将以更低的成本获取更大的收获。
因此电脑的日常维护在电脑日常维护中极其重要,对于硬件的使用及提高电脑的运行速度和减少故障的发生非常重要。
面对日新月异的信息化社会,通过了解和掌握一些计算机硬件方面的知识,广大计算机初、中级学者可以进一步了解计算机的性能,从而正确使用计算机以及维护计算机!
计算机的硬件设备
CPU、主板、内存、显卡、硬盘、光驱、显示器、键盘、鼠标、电源和机箱。
以下是部分结构的简介。
CPU(中央处理器)
CPU的英文全称是
"CentralProcessor
Unit",翻译成中文就
是"中央处理器单元"。
它在PC机中的作用
可以说相当于大脑在人体中的作用。
所有的电脑程序都是由它来运行的。
基本结构
CPU包括运算逻辑部件、寄存器部件和控制部件。
CPU从存储器或高速缓冲存储器中取出指令,放入指令寄存器,并对指令译码。
它把指令分解成一系列的微操作,然后发出各种控制命令,执行微操作系列,从而完成一条指令的执行。
运算逻辑部件:
运算逻辑部件,可以执行定点或浮点的算术运算操作、移位操作以及逻辑操作,也可执行地址的运算和转换。
寄存器部件:
寄存器部件,包括通用寄存器、专用寄存器和控制寄存器。
通用寄存器又可分定点数和浮点数两类,它们用来保存指令中的寄存器操作数和操作结果。
专用寄存器是为了执行一些特殊操作所需用的寄存器。
控制寄存器通常用来指示机器执行的状态,或者保持某些指针,有处理状态寄存器、地址转换目录的基地址寄存器、特权状态寄存器、条件码寄存器、处理异常事故寄存器以及检错寄存器等。
控制部件:
控制部件,主要负责对指令译码,并且发出为完成每条指令所要执行的各个操作的控制信号。
性能指标
主频:
主频也叫时钟频率,单位是兆赫(MHz)或千兆赫(GHz),用来表示CPU的运算、处理数据的速度。
CPU的主频=外频×倍频系数。
外频:
外频是CPU的基准频率,单位是MHz。
CPU的外频决定着整块主板的运行速度。
前端总线(FSB)频率:
前端总线(FSB)频率(即总线频率)是直接影响CPU与内存直接数据交换速度。
有一条公式可以计算,即数据带宽=(总线频率×数据位宽)/8,数据传输最大带宽取决于所有同时传输的数据的宽度和传输频率。
CPU的位和字长:
位:
在数字电路和电脑技术中采用二进制,代码只有“0”和“1”,其中无论是“0”或是“1”在CPU中都是一“位”。
字长:
电脑技术中对CPU在单位时间内(同一时间)能一次处理的二进制数的位数叫字长。
所以能处理字长为8位数据的CPU通常就叫8位的CPU。
同理32位的CPU就能在单位时间内处理字长为32位的二进制数据。
倍频系数:
倍频系数是指CPU主频与外频之间的相对比例关系。
在相同的外频下,倍频越高CPU的频率也越高。
缓存:
缓存大小也是CPU的重要指标之一,而且缓存的结构和大小对CPU速度的影响非常大,CPU内缓存的运行频率极高,一般是和处理器同频运作,工作效率远远大于系统内存和硬盘。
主板
主板又叫MotherBoard(母板)。
它其实就是一块电路板,上面密密麻麻都是各种电路。
它可以说是PC机的神经系统,CPU、内存、显示卡、声卡等等都是直接安装在主板上的,而硬盘、软驱等部件也需要通过接线和主板联接。
如果说CPU是电脑的心脏,那么,主板就是血管和神经,有了主板,电脑的CPU才能控制硬盘、软驱等周边设备。
主板构成部分
芯片部分
BIOS芯片:
是一块方块状的存储器,里面存有与该主板搭配的基本输入输出系统程序。
能够让主板识别各种硬件,还可以设置引导系统的设备,调整CPU外频等。
南北桥芯片:
横跨AGP插槽左右两边的两块芯片就是南北桥芯片。
南桥多位于PCI插槽的上面;而CPU插槽旁边,被散热片盖住的就是北桥芯片。
芯片组以北桥芯片为核心。
北桥芯片主要负责处理CPU、内存、显卡三者间的散热片散热。
南桥芯片则负责硬盘等存储设备和PCI之间的数据流通。
南桥和北桥合称芯片组。
芯片组在很大程度上决定了主板的功能和性能。
RAID控制芯片:
相当于一块RAID卡的作用,可支持多个硬盘组成各种RAID模式。
扩展槽部分
内存插槽:
内存插槽一般位于CPU插座下方。
图中的是DDRSDRAM插槽,这种插槽的线数为184线。
PCI插槽:
PCI插槽多为乳白色,是主板的必备插槽,可以插上软Modem、声卡、股票接受卡、网卡、多功能卡等设备。
对外接口部分
硬盘接口:
硬盘接口可分为IDE接口和SATA接口。
在型号老些的主板上,多集成2个IDE口,通常IDE接口都位于PCI插槽下方,从空间上则垂直于内存插槽(也有横着的)。
软驱接口:
连接软驱所用,多位于IDE接口旁,比IDE接口略短一些,因为它是34针的,所以数据线也略窄一些。
COM接口(串口):
目前大多数主板都提供了两个COM接口,分别为COM1和COM2,作用是连接串行鼠标和外置Modem等设备。
COM1接口的I/O地址是03F8h-03FFh,中断号是IRQ4;COM2接口的I/O地址是02F8h-02FFh,中断号是IRQ3。
USB接口:
USB接口是现在最为流行的接口。
USB接口可以从主板上获得500mA的电流,支持热拔插,真正做到了即插即用。
硬盘
硬盘是一种主要的电脑存储媒介,由一个或者多个铝制或者玻璃制的碟片组成。
这些碟片外覆盖有铁磁性材料。
绝大多数硬盘都是固定硬盘,被永久性地密封固定在硬盘驱动器中。
不过,现在可移动硬盘越来越普及,种类也越来越多。
硬盘的物理结构
1、磁头:
磁头是硬盘中最昂贵的部件,也是硬盘技术中最重要和最关键的一环。
目前,MR磁头已得到广泛应用,而采用多层结构和磁阻效应更好的材料制作的GMR磁头也逐渐普及。
2、磁道:
当磁盘旋转时,磁头若保持在一个位置上,则每个磁头都会在磁盘表面划出一个圆形轨迹,这些圆形轨迹就叫做磁道。
3、扇区磁盘上的每个磁道被等分为若干个弧段,这些弧段便是磁盘的扇区,每个扇区可以存放512个字节的信息,磁盘驱动器在向磁盘读取和写入数据时,要以扇区为单位。
4、柱面:
硬盘通常由重叠的一组盘片构成,每个盘面都被划分为数目相等的磁道,并从外缘的“0”开始编号,具有相同编号的磁道形成一个圆柱,称之为磁盘的柱面。
磁盘的柱面数与一个盘面上的磁道数是相等的。
由于每个盘面都有自己的磁头,因此,盘面数等于总的磁头数。
硬盘的基本参数
1、容量
作为计算机系统的数据存储器,容量是硬盘最主要的参数。
硬盘的容量以兆字节(MB)或千兆字节(GB)为单位,1GB=1024MB。
硬盘的容量指标还包括硬盘的单碟容量。
所谓单碟容量是指硬盘单片盘片的容量,单碟容量越大,单位成本越低,平均访问时间也越短。
2、转速
转速,是硬盘内电机主轴的旋转速度,也就是硬盘盘片在一分钟内所能完成的最大转数。
转速的快慢是标示硬盘档次的重要参数之一,它是决定硬盘内部传输率的关键因素之一,在很大程度上直接影响到硬盘的速度。
硬盘的转速越快,硬盘寻找文件的速度也就越快,相对的硬盘的传输速度也就得到了提高。
3、平均访问时间
平均访问时间是指磁头从起始位置到达目标磁道位置,并且从目标磁道上找到要读写的数据扇区所需的时间。
平均访问时间体现了硬盘的读写速度,它包括了硬盘的寻道时间和等待时间,即:
平均访问时间=平均寻道时间+平均等待时间。
硬盘的等待时间,又叫潜伏期(Latency),是指磁头已处于要访问的磁道,等待所要访问的扇区旋转至磁头下方的时间。
平均等待时间为盘片旋转一周所需的时间的一半,一般应在4ms以下。
4、传输速率
传输速率(DataTransferRate)硬盘的数据传输率是指硬盘读写数据的速度,单位为兆字节每秒(MB/s)。
目前FastATA接口硬盘的最大外部传输率为16.6MB/s,而UltraATA接口的硬盘则达到33.3MB/s。
5、缓存
缓存(Cachememory)是硬盘控制器上的一块内存芯片,具有极快的存取速度,它是硬盘内部存储和外界接口之间的缓冲器。
由于硬盘的内部数据传输速度和外界介面传输速度不同,缓存在其中起到一个缓冲的作用。
缓存的大小与速度是直接关系到硬盘的传输速度的重要因素,能够大幅度地提高硬盘整体性能。
内存
与磁盘等外部存储器相比较,内存是指CPU可以直接读取的内部存储器,主要是以芯片的形式出现。
内存又叫"主存储器",简称"主
存"。
我们一般见到的内存芯片是条状的,也叫"内存条",它需要插在主板上的内存槽中才能工作。
还有一种内存叫作"高速缓存",英文名是"Cache",一般已经内置在CPU中或者主板上。
我们一般说一台机器的内存有多少兆,主要是指内存条的容量。
我们可以在电脑刚开始启动时的画面中看到内存的容量显示,也可以在DOS系统中使用命令来查看内存容量,还可以在Windows系统中查看系统资源看到内存容量。
内存的概述
内存就是存储程序以及数据的地方,内存一般采用半导体存储单元,包括随机存储器(RAM),只读存储器(ROM),以及高速缓存(CACHE)。
只读存储器(ROM)
ROM表示只读存储器(ReadOnlyMemory),ROM一般用于存放计算机的基本程序和数据,如BIOSROM。
其物理外形一般是双列直插式(DIP)的集成块。
随机存储器(RAM)
随机存储器(RandomAccessMemory)表示既可以从中读取数据,也可以写入数据。
当机器电源关内存闭时,存于其中的数据就会丢失。
。
高速缓冲存储器(Cache)
Cache也是我们经常遇到的概念,也就是平常看到的一级缓存(L1Cache)、二级缓存(L2Cache)、三级缓存(L3Cache)这些数据,它位于CPU与内存之间,是一个读写速度比内存更快的存储器。
当CPU向内存中写入或读出数据时,这个数据也被存储进高速缓冲存储器中。
当CPU再次需要这些数据时,CPU就从高速缓冲存储器读取数据,而不是访问较慢的内存,当然,如需要的数据在Cache中没有,CPU会再去读取内存中的数据。
物理存储器和地址空间
物理存储器是指实际存在的具体存储器芯片。
显卡
显卡全称显示接口卡,又称为显示适配器,显示器配置卡简称为显卡,是个人电脑最基本组成部分之一。
显卡的用途是将计算机系统所需要的显示信息进行转换驱动,并向显示器提供行扫描信号,控制显示器的正确显示,是连接显示器和个人电脑主板的重要元件,是“人机对话”的重要设备之一。
显卡作为电脑主机里的一个重要组成部分,承担输出显示图形的任务,对于从事专业图形设计的人来说显卡非常重要。
民用显卡图形芯片供应商主要包括AMD(ATI)和Nvidia(英伟达)两家。
显卡工作原理
数据(data)一旦离开CPU,必须通过4个步骤,最后才会到达显示屏:
1:
从总线(bus)进入GPU(GraphicsProcessingUnit,图形处理器)将CPU送来的数据送到北桥(主桥)再送到GPU(图形处理器)里面进行处理。
2:
从videochipset(显卡芯片组)进入videoRAM(显存)将芯片处理完的数据送到显存。
3:
从显存进入DigitalAnalogConverter(=RAMDAC,随机读写存储模—数转换器),将显示显存读取出数据再送到RAMDAC进行数据转换的工作(数字信号转模拟信号)。
4:
从DAC进入显示器(Monitor)将转换完的模拟信号送到显示屏。
显示效能是系统效能的一部份,其效能的高低由以上四步所决定,它与显示卡的效能(videoperformance)不太一样,如要严格区分,显示卡的效能应该受中间两步所决定,因为这两步的资料传输都是在显示卡的内部。
第一步是由CPU(运算器和控制器一起组成的计算机的核心,称为微处理器或中央处理器)进入到显示卡里面,最后一步是由显示卡直接送资料到显示屏上。
显卡的分类
集成显卡:
集成显卡是将显示芯片、显存及其相关电路都做在主板上,与主板融为一体;集成显卡的显示芯片有单独的,但大部分都集成在主板的北桥芯片中;一些主板集成的显卡也在主板上单独安装了显存,但其容量较小,集成显卡的显示效果与处理性能相对较弱,不能对显卡进行硬件升级,但可以通过CMOS调节频率或刷入新BIOS文件实现软件升级来挖掘显示芯片的潜能。
独立显卡:
独立显卡是指将显示芯片、显存及其相关电路单独做在一块电路板上,自成一体而作为一块独立的板卡存在,它需占用主板的扩展插槽(ISA、PCI、AGP或PCI-E)。
电源
电脑的电源是为电脑提供
原动力的重要部件,电源
质量如何直接影响到电脑
系统的稳定性和电脑其他
硬件设施的安全,可以想象到电源犹如电脑的动力源泉,脱离了电源,电脑里面的配件就无法正常工作了,同时电源的品质和电脑能够稳定工作也是密不可分的……
机箱
机箱一般包括外壳、支架、面板上的各种开关、指示灯等。
外壳用钢板和塑料结合制成,硬度高,主要起保护机箱内部元件的作用;支架主要用于固定主板、电源和各种驱动器。
计算机的网络和设备
组成一般计算机网络的硬件为:
1、网络服务器。
2、网络工作站3、网络适配器(网络接口卡或网卡)4、网络连接线(电缆、双绞线、光纤)如果要扩展网络需要加通信连接设备,如调制解调器、集线器、交换机、路由器等。
把这些硬件连接起来,安装支持网络运行的软件,就建成了满足工作需要的网络。
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