其他内部插口

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1、主板 : 其他内部插口AM A(Ad Modem Rr,声音和调制解调器插卡)规范,它是199年英特尔公司发起并号召其它相关厂商共同制定的一套开放工业标准,旨在将数字信号与模拟信号的转换电路单独做在一块电路卡上。因为在此之前,当主板上的模拟信号和数字信号同处在一起时,会产生互相干扰的现象。而AMR规范就是将声卡和调制解调器功能集成在主板上,同时又把数字信号和模拟信号隔离开来,避免相互干扰。这样做既降低了成本,又解决了声卡与Mde子系统在功能上的一些限制。由于控制电路和数字电路能比较容易集成在芯片组中或主板上,而接口电路和模拟电路由于某些原因(如电磁干扰、电气接口不同)难以集成到主板上。因此,英

2、特尔公司就专门开发出了A插槽,目的是将模拟电路和I/O接口电路转移到单独的AMR插卡中,其它部件则集成在主板上的芯片组中。AMR插槽的位置一般在主板上PCI插槽(白色)的附近,比较短(大约只有5厘米),外观呈棕色。可插接AMR声卡或M Moem卡,不过由于现在绝大多数整合型主板上都集成了AC7音效芯片,所以AMR插槽主要是与AM Modem配合使用。但由于A Modem卡比一般的内置软Mom卡更占CPU资源,使用效果并不理想,而且价格上也不比内置Modem卡占多大优势,故此MR插槽很快被CNR所取代.AMR插槽CNR 为顺应宽带网络技术发展的需求,弥补AR规范设计上的不足,英特尔适时推出了CR

3、(CommuicATIn Newok Risr,通讯网络插卡)标准。与MR规范相比,新的NR标准应用范围更加广泛,它不仅可以连接专用的CNR Mdem,还能使用专用的家庭电话网络(Home PNA),并符合PC 2000标准的即插即用功能。最重要的是,它增加了对1/0B局域网功能的支持,以及提供对AC9兼容的ACin、SMu接口和USB(1.或20)接口的支持。另外,NR标准支持ATX、iro ATX和Flex TX规格的主板,但不支持NLX形式的主板(MR支持)。从外观上看,CN插槽比M插槽比较相似(也呈棕色),但前者要略长一点,而且两者的针脚数也不相同,所以AR插槽与NR插槽无法兼容。CN

4、支持的插卡类型有Audo CR、Mdm CNR、B Hu CN、m PACNR、LAN CNR等.但市场对CNR的支持度不够,相应的产品很少,所以大多数主板上的NR插槽也成了无用的摆设。CNR插槽ACR ACR是Avand CommuniATIon Rser(高级通讯插卡)的缩写,它是IA(威盛)公司为了与英特尔的AMR相抗衡而联合AMD、3C、Lucet(朗讯)、Motora(摩托罗拉)、IDIA、Txs Instrens等世界著名厂商于001年月推出的一项开放性行业技术标准,其目的也上为了拓展AR在网络通讯方面的功能。不但能够与AR规范完全兼容,而且定义了一个非常完善的网络与通讯的标准接口

5、。R插卡可以提供诸如Modem、LA(局域网)、ome PNA、宽带网(ADSL、Cle odem)、无线网络和多声道音效处理等功能。ACR插槽大多都设计放在原来IS插槽的地方.AC插槽采用10针脚设计,兼容普通的PCI插槽,但方向正好与之相反,这样可以保证两种类型的插卡不会混淆。管ACR和C标准都包含了AMR标准的全部内容,但这两者并不兼容,甚至可以说是互相排斥(这也是市场竞争的恶果)。两者最明显的差别是,NR放弃了原有的基础架构,即放弃了对A标准的兼容,而C标准在增加了众多新功能的同时保留了与AR的兼容性。但与R一样,市场对CR的支持度不够,相应的产品很少,所以大多数主板上的CR插槽也成了

6、无用的摆设。 上图中最左侧的插槽为A插槽,注意其与右侧5个PCI插槽的区别。EEE 1 IEE 1394的前身即iew(火线),是198年由苹果电脑公司针对高速数据传输所开发的一种传输介面,并于195年获得美国电机电子工程师协会认可,成为正式标准。现在大家看到的IE1394、Fiewr和i。LIN其实指的都是这个标准,通常,在P个人计算机领域将它称为IEEE1394,在电子消费品领域,则更多的将它称为i。LNK,而对于苹果机则仍以最早的Fewe称之。EEE 14也是一种高效的串行接口标准,功能强大而且性能稳定,而且支持热拔插和即插即用。IEEE 1394可以在一个端口上连接多达63个设备,设备

7、间采用树形或菊花链拓扑结构。 IEE 134标准定义了两种总线模式,即:ackplane模式和Cable模式。其中Backlane模式支持1。5、5、50Mbs的传输速率;Cble模式支持00、20、400bs的传输速率。目前最新的IEEE 134b标准能达到0ps的传输速率。IEEE39是横跨P及家电产品平台的一种通用界面,适用于大多数需要高速数据传输的产品,如高速外置式硬盘、CRO、DV-ROM、扫描仪、打印机、数码相机、摄影机等。IEEE 39分为有供电功能的针A型接口和无供电功能的4针B型接口,A型接口可以通过转接线兼容B型,但是B型转换成A型后则没有供电的能力。针的型接口在Apple

8、的电脑和周边设备上使用很广,而在消费类电子产品以及P上多半都是采用的简化过的4针B型接口,需要配备单独的电源适配器。IEE1394接口可以直接当做网卡联机,也可以通过b扩展出更多的接口。没有IEE1394接口的主板也可以通过插接IEEE94扩展卡的方式获得此功能。RAIDRD是英文Reunda Aray o expesie Disk的缩写,中文简称为廉价磁盘冗余阵列。RAI就是一种由多块硬盘构成的冗余阵列.虽然RID包含多块硬盘,但是在操作系统下是作为一个独立的大型存储设备出现.利用RAD技术于存储系统的好处主要有以下三种:1. 通过把多个磁盘组织在一起作为一个逻辑卷提供磁盘跨越功能 2. 通

9、过把数据分成多个数据块(lck)并行写入/读出多个磁盘以提高访问磁盘的速度 3. 通过镜像或校验操作提供容错能力最初开发RAI的主要目的是节省成本,当时几块小容量硬盘的价格总和要低于大容量的硬盘。目前来看RAID在节省成本方面的作用并不明显,但是RAI可以充分发挥出多块硬盘的优势,实现远远超出任何一块单独硬盘的速度和吞吐量。除了性能上的提高之外,RID还可以提供良好的容错能力,在任何一块硬盘出现问题的情况下都可以继续工作,不会受到损坏硬盘的影响。 RAID技术分为几种不同的等级,分别可以提供不同的速度,安全性和性价比。根据实际情况选择适当的RID级别可以满足用户对存储系统可用性、性能和容量的要

10、求.常用的RA级别有以下几种:NRAD,JBD,RAID0,RAID1,RAID0+1,RAID,RAID5等.目前经常使用的是RAI和AD(0+)。NAD NAD即onR,所有磁盘的容量组合成一个逻辑盘,没有数据块分条(n blok strippin)。NRAID不提供数据冗余。要求至少一个磁盘.BOD JB代表usta Bunch of Drvs,磁盘控制器把每个物理磁盘看作独立的磁盘,因此每个磁盘都是独立的逻辑盘。JBOD也不提供数据冗余。要求至少一个磁盘。RI 0 RA 0即Dat Sripin(数据分条技术)。整个逻辑盘的数据是被分条(striped)分布在多个物理磁盘上,可以并行读

11、/写,提供最快的速度,但没有冗余能力。要求至少两个磁盘.我们通过I0可以获得更大的单个逻辑盘的容量,且通过对多个磁盘的同时读取获得更高的存取速度。RAID 0首先考虑的是磁盘的速度和容量,忽略了安全,只要其中一个磁盘出了问题,那么整个阵列的数据都会不保了.AD 1 RID 1,又称镜像方式,也就是数据的冗余.在整个镜像过程中,只有一半的磁盘容量是有效的(另一半磁盘容量用来存放同样的数据)。同RID 相比,RAID首先考虑的是安全性,容量减半、速度不变。RI 0+1 为了达到既高速又安全,出现了AD 10(或者叫RAD 0+),可以把RD 10简单地理解成由多个磁盘组成的AI 0阵列再进行镜像。

12、ID 3和RAD RAI 3和RAI 5都是校验方式。ID的工作方式是用一块磁盘存放校验数据。由于任何数据的改变都要修改相应的数据校验信息,存放数据的磁盘有好几个且并行工作,而存放校验数据的磁盘只有一个,这就带来了校验数据存放时的瓶颈。RAID 的工作方式是将各个磁盘生成的数据校验切成块,分别存放到组成阵列的各个磁盘中去,这样就缓解了校验数据存放时所产生的瓶颈问题,但是分割数据及控制存放都要付出速度上的代价。 按照硬盘接口的不同,RAI分为CRAID,IDERAI和SATARAID。其中,CS RAD主要用于要求高性能和高可靠性的服务器工作站,而台式机中主要采用IDE RID和SAA RD。 以前RAD功能主要依靠在主板上插接AI控制卡实现,而现在越来越多的主板都添加了板载RAID芯片直接实现RID功能,目前主流的RAI芯片有HighPot的HT372和roise的P22R,而英特尔更进一步,直接在主板芯片组中支持AI,其IC5南桥芯片中就内置了ATAAID功能,这也代表着未来板载R的发展方向-芯片组集成RAID。文中如有不足,请您指教! /

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