详析微机系统与维护.doc

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详析微机系统与维护,第一部分 常用微机系统硬件介绍,微机组装过程演示。微机系统的基本组成图1-1 微机系统的基本组成一、 主机系统各部件功能1、 机箱:提供对部件的安装、散热与保护,有立卧大小之分。2、 电源:主机的动力核心,负责交直流转换,提供多组直流输出,对计算机中的所有部件提供稳定电能,是系统稳定运行的基础。3、 主板:安装在主机内...
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第一部分 常用微机系统硬件介绍,微机组装过程演示。
微机系统的基本组成












图1-1 微机系统的基本组成
一、 主机系统各部件功能
1、 机箱:提供对部件的安装、散热与保护,有立卧大小之分。
2、 电源:主机的动力核心,负责交直流转换,提供多组直流输出,对计算机中的所有部件提供稳定电能,是系统稳定运行的基础。
3、 主板:安装在主机内最大的一块多层印刷电路板。设计有用于安装CPU、内存、各种板卡的扩展槽以及相关控制芯片组,它将系统的主要部件紧密联系在一起,是整个系统的枢纽,形式上有大小之分MICRO ATX/BABY ATX。
4、 CPU:由超大规模集成电路技术设计制造,体现计算机的数值计算能力,是整个系统得核心,所有的其它部件都服务于它。同一系列处理器,工作频率决定性能;不同系列、不同品牌、不同架构的处理器,频率上没有任何可比性。
5、 内存:CPU能够直接访问的存储器,与CPU进行高速数据交换,采用速度较快的半导体存储器作为存储介质,俗称内存条。
6、 显卡:将CPU送来的影像数据,处理成显示器可以接受的格式,再送到显示器上形成影像,形式上有独立集成之分。
7、 声卡:用于实现音频信号的输入输出和编辑处理(需软件配合)的专用扩展卡,形式上有独立集成之分,现多为集成声卡,又有软硬之分,声卡一般有MIC/LINE OUT/SPK/MIDI等接口。
8、 视频卡:用于实现视频信号的输入采集,压缩编码和播放处理(需软件配合)的部件,视频卡一般有1394/VIDEO IN/AUDIO IN/TV IN/S端子等接口。
9、 硬盘驱动器:即硬盘,又称温盘,是系统最重要的外部存储器,系统中的所有软件和数据都存放在硬盘上。硬盘系机电一体化部件,是系统中最脆弱的部件之一,工作中盘片始终高速旋转;磁头技术是硬盘的核心技术。
10、 光驱:以光学方式记录和读取数据的大容量外部存储器,信息保存时间长、价格低廉、使用广泛,种类有CD-ROM/CD-RW /COMBO/DVD-ROM/DVD-RW。
二、 外部设备
1、显示器:人机交互的窗口,是微机必备的外部设备。有CRT/LCD两种,从体积、能耗、可视面积、效果、相应时间、分辨率、色彩还原能力、寿命、市场趋势等方面比较。
2、打印机:是微机系统重要的输出设备之一,用以实现文档的打印输出。常用的打印机类型有:针式打印机、喷墨打印机、激光打印机、热敏打印机等,从打印速度、工作噪音、复写能力、打印效果(打印分辨力DPI)、色彩还原能力、耗材成本等方面比较。
3、键盘:是微机系统重要的输入设备之一,人们通过键盘向微机输入各种指令和数据,手感是重要指标。
4、鼠标:是微机系统重要的辅助输入设备,可在屏幕上快速移动和定位光标,通过点击按键实现命令的执行。有光学机械,有线无线,双键三键、三键滚轮、五键滚轮等,PS2/USB。
5、扫描仪:使用光源照射被扫描物体,利用光电转换原理,将被扫描物上的图形转换成数字信号输入微机,有平板扫描仪和条码扫描仪之分。平板扫描仪配合OCR软件可实现文稿的大批量快速输入;条码扫描仪用于提高数据输入的速度与准确性多用于超市、书店等场合。
6、音箱:音箱是让微机实现声音输出的关键,声卡仅提供音频信号的处理能力。
7、上网设备:LAN/NIC PPPOE/MODEM/ASDL/CABLE MODEM/ WIRELESS MODEM/电力上网
三、 软件部分
1、 操作系统:UNIX/LINUX/WINDOWS/APPLE OS等,是微机系统的基本软件平台,是控制和管理计算机系统内各种硬件和……
……
……
作为高性能的存储技术,RAID巳经得到了越来越广泛的应用。RAID的级别从RAID概念的提出到现在,巳经发展了很多个级别,但是最常用的是0、1、3、5四个级别。下面就介绍这四个级别。
RAID 0:把多个磁盘合并成一个大的磁盘,不具有冗余功能,并行I/O,速度最快。它是将多个磁盘并列起来,成为一个大硬盘。在存放数据时,其将数据按磁盘的个数来进行分段,然后同时将这些数据写进这些磁盘中。所以,在所有的级别中,RAID 0的速度是最快的。但是RAID 0没有冗余功能,如果一个磁盘(物理)损坏,则所有的数据都无法使用。
RAID 1:两组相同的磁盘系统互作镜像,速度没有提高,但是允许单个磁盘出错,可靠性最高。RAID 1就是镜像。其原理为在主硬盘上存放数据的同时也在镜像硬盘上写一样的数据。当主硬盘(物理)损坏时,镜像硬盘则代替主硬盘的工作。因为有镜像硬盘做数据备份,所以RAID 1的数据安全性在所有的RAID级别上来说是最好的。但是其磁盘的利用率却只有50%,是所有RAID上磁盘利用率最低的一个级别。
RAID 3 存放数据的原理和RAID 0、RAID 1不同。RAID 3是以一个硬盘来存放数据的奇偶校验位,数据则分段存储于其余硬盘中。它象RAID 0一样以并行的方式来存放数,但速度没有RAID 0快。如果数据盘(物理)损坏,只要将坏硬盘换掉,RAID控制系统则会根据校验盘的数据校验位在新盘中重建坏盘上的数据。利用单独的校验盘来保护数据虽然没有镜像的安全性高,但是硬盘利用率得到了很大的提高,为n-1。但缺点是作为存放校验位的硬盘,工作负荷会很大,因为每次写操作,都会把生成的校验信息写入该磁盘,而其它磁盘的负荷相对较小,这会对性能有一定的影响。
RAID 5:在RAID 3的基础上,RAID 5进行了一些改进,当向阵列中的磁盘写数据,奇偶校验数据均匀存放在阵列中的各个盘上,允许单个磁盘出错。RAID 5也是以数据的校验位来保证数据的安全,但它不是以单独硬盘来存放数据的校验位,而是将数据段的校验位交互存放于各个硬盘上。这样,任何一个硬盘损坏,都可以根据其它硬盘上的校验位来重建损坏的数据。硬盘的利用率也是n-1。

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