마더보드의 세부 기술 매개변수를 어떻게 확인합니까?
1. 칩셋 칩셋은 마더보드의 핵심 구성 요소입니다. 중앙 처리 장치(CPU)가 전체 컴퓨터 시스템의 심장이라면 칩셋은 몸 전체의 몸통입니다. 칩셋의 성능에 따라 마더보드의 성능과 수준이 결정됩니다. 칩셋을 생산하는 일반적인 제조업체에는 Intel(미국), VIA(중국 대만), SiS(중국 대만), ALi(중국 대만), AMD(미국), NVIDIA(미국), ATI(캐나다), Server Works(미국) 및 기타 여러 제품이 있으며 그중 Intel 및 VIA의 칩셋이 가장 일반적입니다. 우리가 일반적으로 부르는 810 및 815 칩셋은 Intel Corporation에서 생산됩니다. 2. 지원되는 CPU 유형은 마더보드에서 사용할 수 있는 CPU 유형을 의미합니다. 예: 815 칩셋 마더보드는 P3, Caiyang 3 Caiyang 2를 지원합니다! 3. CPU 슬롯 유형 CPU가 작동하려면 특정 인터페이스를 통해 마더보드에 연결되어야 합니다. CPU 유형에 따라 CPU 슬롯이 다르므로 CPU를 선택할 때 해당 슬롯 유형이 있는 마더보드를 선택해야 합니다. 현재 주류 CPU 소켓 유형은 소켓 478 소켓 A입니다. 4. 하이퍼스레딩 기술 소위 "하이퍼스레딩(HT)" 기술입니다. 하이퍼스레딩 기술은 특수 하드웨어 명령을 사용하여 두 개의 논리 코어를 두 개의 물리적 칩으로 시뮬레이션하여 단일 프로세서가 스레드 수준 병렬 컴퓨팅을 사용할 수 있도록 하며 멀티스레드 운영 체제 및 소프트웨어와 호환되어 CPU 유휴 시간을 줄입니다. 능률. 5. 프런트 엔드 버스 주파수 버스는 하나 이상의 소스 구성 요소에서 하나 이상의 대상 구성 요소로 정보를 전송하는 전송 라인 집합입니다. 일반인의 관점에서 이는 다양한 구성 요소 간에 정보를 전송하는 데 사용되는 여러 구성 요소 간의 공개 연결입니다. 버스 주파수는 종종 MHz 단위의 속도로 설명됩니다. 버스의 종류는 다양합니다. 프론트 사이드 버스(Front Side Bus)의 영어 이름은 Front Side Bus이며, 일반적으로 FSB로 표시됩니다. CPU와 노스브리지 칩을 연결하는 버스입니다. 컴퓨터의 전면 버스 주파수는 CPU와 Northbridge 칩에 의해 공동으로 결정됩니다. 데이터 전송의 최대 대역폭은 동시에 전송되는 모든 데이터의 폭과 전송 주파수에 따라 달라집니다. 즉, 데이터 대역폭 = (버스 주파수 × 데이터 비트 폭) ¼ 8입니다. 현재 PC에서 구현할 수 있는 전면 버스 주파수는 266MHz, 333MHz, 400MHz, 533MHz, 800MHz입니다. 전면 버스 주파수가 높을수록 CPU와 노스브리지 칩 간의 데이터 전송 용량이 커집니다. CPU가 기능을 더 잘 활용할 수 있습니다. 6. 노스브릿지 칩 노스브릿지 칩(North Bridge)은 마더보드 칩셋에서 주도적인 역할을 하는 가장 중요한 부품으로, 호스트 브릿지(Host Bridge)라고도 합니다. 일반적으로 칩셋 이름은 Northbridge 칩의 이름을 따서 명명됩니다. 예를 들어 Intel 845E 칩셋의 Northbridge 칩은 82845E이고, 875P 칩셋의 Northbridge 칩은 82875P 등입니다. 노스브리지 칩은 CPU에 접속하고 노스브리지 내에서 메모리, AGP, PCI 데이터의 전송을 제어하는 역할을 하며 CPU의 유형과 주요 주파수, 시스템의 전면 버스 주파수, 메모리 유형에 대한 정보를 제공합니다. (SDRAM, DDR SDRAM, RDRAM 등) 및 최대 용량, ISA/PCI/AGP 슬롯, ECC 오류 수정 및 기타 지원, 통합 칩셋의 Northbridge 칩에는 디스플레이 코어도 통합되어 있습니다. 7. 사우스브리지 칩 사우스브리지 칩은 PCI 버스, USB, LAN, ATA, SATA, 오디오 컨트롤러, 키보드 컨트롤러, 실시간 클럭 컨트롤러, 고급 전원 관리 등과 같은 I/O 버스 간의 통신을 담당합니다. 이러한 기술 일반적으로 상대적으로 안정적이므로 다른 칩셋의 사우스 브리지 칩은 동일할 수 있으며 유일한 차이점은 노스 브리지 칩입니다. 따라서 이제 마더보드 칩셋의 Northbridge 칩 수가 Southbridge 칩의 수보다 훨씬 많습니다. Southbridge 칩의 개발 방향은 주로 네트워크 카드, RAID, IEEE 1394, 심지어 WI-FI 무선 네트워크 등과 같은 더 많은 기능을 통합하는 것입니다. 8. 디스플레이 칩 디스플레이 칩은 마더보드에 탑재된 디스플레이 칩을 의미합니다. 디스플레이 칩이 장착된 마더보드는 별도의 그래픽 카드 없이 일반 디스플레이 기능을 구현하여 일반 홈 엔터테인먼트 및 상업용 애플리케이션을 충족하고 사용자의 그래픽 카드 구매 비용을 절약할 수 있습니다. 온보드 디스플레이 칩은 노스브리지 칩에 통합된 디스플레이 칩과 온보드 독립 디스플레이 칩의 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다. 예를 들어 SIS의 Xabre 200 독립 그래픽 칩이 내장되어 있고 64MB의 독립 비디오 메모리가 있는 Elite "Gamer" 시리즈 마더보드가 있습니다. 마더보드 온보드 디스플레이 칩의 역사는 VIA의 초기 MVP4 칩셋부터 이후 Intel 810 시리즈, 815 시리즈, 845GL/845G/845GV/845GE, 865G/865GV 및 910GL/915G/915GL/915GV 등에 이르기까지 매우 길었습니다. . 칩셋은 모두 디스플레이 칩을 통합합니다. Intel은 또한 그래픽 칩 시장에서 더 큰 점유율을 차지하기 위해 통합 디스플레이 칩에 의존하고 있습니다. 9. 온보드 사운드 효과 온보드 사운드 효과는 마더보드에 통합된 사운드 카드 칩의 모델 또는 유형을 나타냅니다.
온보드 사운드 카드는 일반적으로 소프트 사운드 카드와 하드 사운드 카드로 구분됩니다. 여기서 소프트와 하드의 차이점은 온보드 사운드 카드에 사운드 카드의 주요 처리 칩이 있는지 여부를 나타냅니다. 일반적으로 소프트 사운드 카드에는 메인 처리 칩이 없고 CPU 작동을 사용하여 교체하는 디코딩 칩만 있습니다. 사운드 카드의 주요 처리 칩. 온보드 하드 사운드 카드에는 주요 처리 칩이 있으며 많은 사운드 효과 처리 작업에 더 이상 CPU가 필요하지 않습니다. AC'97의 전체 이름은 Audio CODEC'97이며 Intel, Yamaha 및 기타 제조업체가 공동으로 개발하고 공식화한 오디오 회로 시스템 표준입니다. 실제 사운드 카드 유형이 아니라 표준일 뿐입니다. 10. 네트워크 카드 칩 마더보드 네트워크 카드 칩은 네트워크 기능을 통합하는 마더보드에 통합된 네트워크 카드 칩을 의미합니다. 이에 따라 마더보드 후면 패널에도 해당 네트워크 카드 인터페이스(RJ-45)가 있습니다. 일반적으로 오디오 인터페이스 또는 USB 포트 근처에 있습니다. 11. 온보드 RAID RAID는 Redundant Array of Inexpensive Disks의 영어 약어이고, 중국어 약어는 Redundant Array of Inexpensive Disks입니다. RAID는 여러 개의 하드 드라이브로 구성된 중복 어레이입니다. RAID에는 여러 개의 하드 드라이브가 포함되어 있지만 운영 체제에서는 독립적인 대용량 저장 장치로 나타납니다. 스토리지 시스템에서 RAID 기술을 사용하면 세 가지 주요 이점이 있습니다. 여러 디스크를 논리 볼륨으로 함께 구성하여 디스크 스패닝 기능 제공 데이터를 여러 데이터 블록(블록)으로 분할 여러 디스크에 병렬 쓰기/읽기 디스크 액세스 속도를 높이려면 미러링이나 확인 작업을 통해 내결함성을 제공하는 RAID 기술은 여러 수준으로 나누어져 있어 다양한 속도, 보안 및 비용 효율성을 제공할 수 있습니다. 실제 상황에 따라 적절한 RAID 레벨을 선택하면 스토리지 시스템 가용성, 성능 및 용량에 대한 사용자 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 일반적으로 사용되는 RAID 레벨에는 NRAID, JBOD, RAID0, RAID1, RAID1, RAID3, RAID5 등이 있습니다. 현재 일반적으로 사용되는 것은 RAID5와 RAID(1)입니다. 12. 지원되는 메모리 유형 지원되는 메모리 유형은 마더보드에서 지원하는 특정 메모리 유형을 나타냅니다. 마더보드마다 지원하는 메모리 유형이 다릅니다. 주요 메모리 유형에는 FPM, EDO, SDRAM, RDRAM, DDR DRAM 등이 포함됩니다. 13. 메모리 전송 표시 지원 SDRAM 메모리 전송 표준 표: 더 알고 싶으면 확인하세요. DDR SDRAM 메모리 전송 표준 표: 더 알고 싶으시면 확인하세요. RDRAM 메모리 전송 표준 표: 원한다면 확인하세요. 14. 최대 메모리 지원 용량 메인보드가 지원하는 최대 메모리 용량은 해당 용량을 초과하는 메모리 모듈을 장착하더라도 마더보드에 장착할 수 있는 최대 메모리 용량을 의미합니다. 마더보드, 마더보드는 그것을 지원합니다. 마더보드가 지원하는 최대 메모리 용량은 이론적으로 칩셋에 의해 결정되며, 노스브리지는 칩 전체가 지원하는 최대 메모리 용량을 결정합니다. 15. 2채널 메모리 듀얼 채널 메모리 기술은 실제로 칩셋의 메모리 컨트롤러에 의존하여 작동하는 메모리 제어 및 관리 기술입니다. 이론적으로는 동일한 사양의 두 메모리가 제공하는 대역폭을 두 배로 늘릴 수 있습니다. 16. 메모리 슬롯 SIMM(단일 인라인 메모리 모듈, 단일 인라인 메모리 모듈) DIMM RIMM 17. 그래픽 카드 슬롯 인터페이스 유형은 그래픽 카드를 마더보드에 연결하는 데 사용되는 인터페이스 유형을 나타냅니다. 그래픽 카드의 인터페이스는 그래픽 카드와 시스템 간 데이터 전송의 최대 대역폭, 즉 즉시 전송할 수 있는 최대 데이터 양을 결정합니다. 다른 인터페이스는 그래픽 카드에 다른 성능을 가져올 수 있습니다. , 마더보드가 이 그래픽 카드를 사용할 수 있는지 여부도 결정합니다. 그래픽 카드는 마더보드에 해당 인터페이스가 있는 경우에만 사용할 수 있습니다. 그래픽 카드가 개발된 이후 ISA, PCI, AGP, PCI Express 등 여러 인터페이스가 등장했고, 이들이 제공할 수 있는 데이터 대역폭도 순차적으로 늘어났다. 18. 하드 디스크 인터페이스 유형 하드 디스크 인터페이스는 하드 디스크와 호스트 시스템 간의 연결 구성 요소이며, 그 기능은 하드 디스크 캐시와 호스트 메모리 간에 데이터를 전송하는 것입니다. 다양한 하드 디스크 인터페이스가 하드 디스크와 컴퓨터 간의 연결 속도를 결정합니다. 전체 시스템에서 하드 디스크 인터페이스의 품질은 프로그램 실행 속도와 시스템 성능에 직접적인 영향을 미칩니다. 전반적인 관점에서 하드 디스크 인터페이스는 IDE, SATA, SCSI 및 Fibre Channel의 네 가지 유형으로 구분됩니다. IDE 인터페이스 하드 디스크는 주로 가정용 제품에 사용되며 부분적으로는 서버에도 사용됩니다. 서버 시장에서는 파이버 채널 하드 디스크가 주로 서버 시장에서 사용되며 가격이 비쌉니다. SATA는 새로운 유형의 하드 디스크 인터페이스입니다. 아직 시장 대중화 단계에 있으며 홈 시장에서 폭넓은 전망을 갖고 있습니다. 19. CPU 자동 감지 과거의 구식 마더보드에서는 사용자가 CPU의 FSB, 주파수 승수, 전압 및 기타 매개변수(보통 점퍼를 통해 설정)를 설정해야 했습니다. 그런 다음 이러한 매개변수를 자동으로 감지하여 올바르게 설정할 수 있습니다. CMOS에 저장하세요. CMOS 전원이 꺼지면 섀시를 열고 재설정할 필요가 없습니다. 20. PCI Express 슬롯 PCI-Express는 최신 버스 및 인터페이스 표준입니다. 원래 이름은 "3GIO"이며 Intel에서 제안한 것으로서 분명히 Intel이 차세대 I/O 인터페이스 표준을 대표한다는 의미입니다.
PCI-SIG(PCI Special Interest Group)의 인증을 받아 출시된 후 "PCI-Express"로 이름이 변경되었습니다. 이 새로운 표준은 현재의 PCI와 AGP를 완전히 대체하고 궁극적으로 버스 표준의 통일을 달성할 것입니다. 주요 장점은 현재 최대 10GB/s에 도달할 수 있는 높은 데이터 전송 속도이며 상당한 개발 잠재력도 가지고 있습니다. 21. AGP 슬롯 표준 AGP는 Accelerated Graphics Port의 약자로 PCI 그래픽 인터페이스를 기반으로 개발된 디스플레이 카드 전용 확장 슬롯입니다. AGP 사양은 열악한 컴퓨터 처리(주로 디스플레이) 3D 그래픽 기능 문제를 해결하기 위해 Intel에서 도입했습니다. AGP는 버스가 아니라 인터페이스 방식입니다. AGP 표준은 AGP1.0(AGP 1X 및 AGP 2X), AGP2.0(AGP 4X), AGP3.0(AGP 8X)으로 구분됩니다.