ISA插槽是基于ISA总线(Industrial Standard Architecture,工业标准结构总线)的扩展插槽,其颜色一般为黑色,比PCI接口插槽要长些。其工作频率为8MHz左右,为16位插槽,最大传输率16MB/sec,可插接显卡,声卡,网卡已及所谓的多功能接口卡等扩展插卡。其缺点是CPU资源占用太高,数据传输带宽太小,是已经被淘汰的插槽接口。
PCI接口:
PCI是Peripheral Component Interconnect(外设部件互连标准)的缩写,它是目前个人电脑中使用最为广泛的接口,几乎所有的主板产品上都带有这种插槽。PCI插槽也是主板带有最多数量的插槽类型,在目前流行的台式机主板上,ATX结构的主板一般带有3~4个PCI插槽,而小一点的MATX主板也都带有2~3个PCI插槽。
PCI是由Intel公司1991年推出的一种局部总线。从结构上看,PCI是在CPU和原来的系统总线之间插入的一级总线,具体由一个桥接电路实现对这一层的管理,并实现上下之间的接口以协调数据的传送。管理器提供了信号缓冲,使之能支持10种外设,并能在高时钟频率下保持高性能,它为显卡,声卡,网卡,MODEM等设备提供了连接接口,它的工作频率为33MHz/66MHz。
最早提出的PCI 总线工作在33MHz 频率之下,传输带宽达到了133MB/s(33MHz X 32bit/8),基本上满足了当时处理器的发展需要。随着对更高性能的要求,1993年又提出了64bit 的PCI 总线,后来又提出把PCI 总线的频率提升到66MHz 。目前广泛采用的是32-bit、33MHz 的PCI 总线,64bit的PCI插槽更多是应用于服务器产品。
由于PCI 总线只有133MB/s 的带宽,对声卡、网卡、视频卡等绝大多数输入/输出设备显得绰绰有余,但对性能日益强大的显卡则无法满足其需求。目前PCI接口的显卡已经不多见了,只有较老的PC上才有,厂商也很少推出此类接口的产品。当然,很多服务器不需要显卡性能好,因此使用古老的PCI显卡。通常只有一些完全不带有显卡专用插槽(例如AGP或者PCI Express)的主板上才考虑使用PCI显卡,例如为了升级845GL主板。PCI显卡性能受到极大限制,并且由于数量稀少,因此价格也并不便宜,只有在不得已的情况才考虑使用PCI显卡。
AGP接口:
AGP(Accelerate Graphical Port),加速图形接口。随着显示芯片的发展,PCI总线日益无法满足其需求。英特尔于1996年7月正式推出了AGP接口,它是一种显示卡专用的局部总线。严格的说,AGP不能称为总线,它与PCI总线不同,因为它是点对点连接,即连接控制芯片和AGP显示卡,但在习惯上我们依然称其为AGP总线。AGP接口是基于PCI 21 版规范并进行扩充修改而成,工作频率为66MHz。
AGP总线直接与主板的北桥芯片相连,且通过该接口让显示芯片与系统主内存直接相连,避免了窄带宽的PCI总线形成的系统瓶颈,增加3D图形数据传输速度,同时在显存不足的情况下还可以调用系统主内存。所以它拥有很高的传输速率,这是PCI等总线无法与其相比拟的。
由于采用了数据读写的流水线 *** 作减少了内存等待时间,数据传输速度有了很大提高;具有133MHz及更高的数据传输频率;地址信号与数据信号分离可提高随机内存访问的速度;采用并行 *** 作允许在CPU访问系统RAM的同时AGP显示卡访问AGP内存;显示带宽也不与其它设备共享,从而进一步提高了系统性能。
AGP标准在使用32位总线时,有66MHz和133MHz两种工作频率,最高数据传输率为266Mbps和533Mbps,而PCI总线理论上的最大传输率仅为133Mbps。目前最高规格的AGP 8X模式下,数据传输速度达到了21GB/s。
AGP接口的发展经历了AGP 10(AGP 1X、AGP 2X)、AGP 20(AGP Pro、AGP 4X)、AGP 30(AGP 8X)等阶段,其传输速度也从最早的AGP 1X的266MB/S的带宽发展到了AGP 8X的21GB/S。
AGP 10(AGP 1X、AGP 2X)
1996年7月AGP 10 图形标准问世,分为1X和2X两种模式,数据传输带宽分别达到了266MB/s和533MB/s。这种图形接口规范是在66MHz PCI21规范基础上经过扩充和加强而形成的,其工作频率为66MHz,工作电压为33v,在一段时间内基本满足了显示设备与系统交换数据的需要。这种规范中的AGP带宽很小,现在已经被淘汰了,只有在前几年的老主板上还见得到。
AGP 20 (AGP 4X):
显示芯片的飞速发展,图形卡单位时间内所能处理的数据呈几何级数成倍增长,AGP 10 图形标准越来越难以满足技术的进步了,由此AGP 20便应运而生了。1998年5月份,AGP 20 规范正式发布,工作频率依然是66MHz,但工作电压降低到了15v,并且增加了4x模式,这样它的数据传输带宽达到了1066MB/sec,数据传输能力大大地增强了。
AGP Pro:
AGP Pro接口与AGP 20同时推出,这是一种为了满足显示设备功耗日益加大的现实而研发的图形接口标准,应用该技术的图形接口主要的特点是比AGP 4X略长一些,其加长部分可容纳更多的电源引脚,使得这种接口可以驱动功耗更大(25-110w)或者处理能力更强大的AGP显卡。这种标准其实是专为高端图形工作站而设计的,完全兼容AGP 4x规范,使得AGP 4X的显卡也可以插在这种插槽中正常使用。AGP Pro在原有AGP插槽的两侧进行延伸,提供额外的电能。它是用来增强,而不是取代现有AGP插槽的功能。根据所能提供能量的不同,可以把AGP Pro细分为AGP Pro 110和AGP Pro 50。在某些高档台式机主板上也能见到AGP Pro插槽。
AGP 30 (AGP 8X):
2000年8月,Intel推出AGP30规范,工作电压降到08V,并增加了8x模式,这样它的数据传输带宽达到了2133MB/sec,数据传输能力相对于AGP 4X成倍增长,能较好的满足当前显示设备的带宽需求。
常见的AGP接口为AGP 4X、AGP PRO、AGP通用及AGP 8X接口。需要说明的是由于AGP30显卡的额定电压为08—15V,因此不能把AGP 8X的显卡插接到AGP10规格的插槽中。这就是说AGP8X规格与旧有的AGP1X/2X模式不兼容。而对于AGP4X系统,AGP 8X显卡仍旧在其上工作,但仅会以AGP 4X模式工作,无法发挥AGP 8X的优势。
PCI Express接口:
PCI-Express是最新的总线和接口标准,它原来的名称为“3GIO”,是由英特尔提出的。交由PCI-SIG(PCI特殊兴趣组织)认证发布后才改名为“PCI-Express”。它的主要优势就是数据传输速率高,目前最高可达到10GB/s以上,而且还有相当大的发展潜力。PCI Express也有多种规格,从PCI Express 1X到PCI Express 16X,能满足现在和将来一定时间内出现的低速设备和高速设备的需求。
PCI-E的接口根据总线位宽不同而有所差异,包括X1、X4、X8以及X16,而X2模式将用于内部接口而非插槽模式。PCI-E规格从1条通道连接到32条通道连接,有非常强的伸缩性,以满足不同系统设备对数据传输带宽不同的需求。此外,较短的PCI-E卡可以插入较长的PCI-E插槽中使用,PCI-E接口还能够支持热拔插,这也是个不小的飞跃。用于取代AGP接口的PCI-E接口位宽为X16,能够提供5GB/s的带宽,即便有编码上的损耗但仍能够提供约为4GB/s左右的实际带宽,远远超过AGP 8X的21GB/s的带宽。
尽管PCI-E技术规格允许实现X1(250MB/秒),X2,X4,X8,X12,X16和X32通道规格,但是依目前形式来看,PCI-E X1和PCI-E X16已成为PCI-E主流规格,同时很多芯片组厂商在南桥芯片当中添加对PCI-E X1的支持,在北桥芯片当中添加对PCI-E X16的支持。另外,PCI-E也支持高阶电源管理,支持热插拔,支持数据同步传输,为优先传输数据进行带宽优化。
目前PCI-E已经成为显卡的接口的主流,不过早期有些芯片组虽然提供了PCI-E作为显卡接口,但是其速度是4X的,而不是16X的,例如VIA PT880 Pro和VIA PT880 Ultra,当然这种情况极为罕见。
AGI与AGU接口:
因为节省购买系统成本的原因,有很多消费者在购买主板产品的时候,都选择了集成显示芯片的主板产品,但是由于部分集成显示芯片的主板(如:使用Intel 865GV/GL芯片组的主板)不具备AGP插槽,使得用户在想升级显卡的时候非常的麻烦。因为虽然也有PCI接口的显卡,但是比较少见,不容易购买,并且价格也比较高。针对这种情况,为了方便用户今后升级,一些主板厂商自己开发了一些可以兼容AGP显卡的接口,实现在这样的主板上使用独立的AGP显卡,目前主要有华擎的AGI(ASRock Graphics Interface)接口和倍嘉的AGU(Advanced Graphics Upgrade)接口。
这种接口外形和AGP接口一样,可以兼容AGP 8X/4X规格显卡,支持微软DirectX 90标准,甚至可以使用配套的技术实现独立显卡和主板集成显卡同时工作,可以作为简易的双头显示升级方案。有了这样的接口就可以在Intel 865GV/i845GV平台上升级外接显卡,灵活的升级系统,提高系统性能,提升主板的价值。
需要说明的是,这种接口兼容AGP 8X/4X规格,但并不是真正的AGP接口。插上AGP显卡后性能方面比真正的AGP显卡差一些,并且建议使用者为带有这样显卡接口的主板购买显卡时参考主板厂商提供的显卡兼容性列表,以免出现兼容方面的问题。不论是AGI接口还是AGU接口,它们更注重的是在尽量不增加成本的同时给用户提供新的功能,便于使用市场主流显卡,提高系统的性能。
不过这线是跟显示器连在一起的呀!1、电话和网络线缆分开理进机柜(网线42U机柜,电话22U机柜),线理完了别忘了连个机柜之间再预留两根跳线(网线,一根备用)
2、为了节省开支,原有的可以用,但不一定都能用,比如模块你要是拆烂了,那就不能用了,假设预算够宽裕的话,建议全部更换,因为剩下的钱不是你的,但是要是因为设备材料老旧所造成的后续维护难的工作却是你的,还有就是你要是为了想省钱而不提出更换新的,真到出问题的时候责任反而全是你的,领导可能会说是你不负责任,他会说你知道原有的设备材料老旧,当时你为什么不提?那时候你怎么说?事情你做了还出力不讨好。
3、建议你还是采用理线器配线架来做,那样做的话,线路一目了然,可以大大的减少你今后的维护量,就算再换个人接受他也很容易找出线路对应点,你好像提到的也就只有两部外线吧?外线进Modem2台,再进双WAN口路由器,路由再跳交换机,内线直接在22U机柜里配线,不需要采用RJ11或RJ45,直接采用110配线架,还有不明白的你再补充吧
多台主机共用一台显示器,并且能够随时切换,此功能可由KVM切换器完美解决。
1、什么是KVM切换器
KVM是Keyboard(键盘)、Video(显示器)、Mouse(鼠标)的缩写,KVM切换器正式名称为“多计算机切换器”,它可以让 *** 作者通过一组键盘、显示器和鼠 标,控制多台服务器或电脑主机。实物图如下:
2、如何连接KVM切换器
控制端连接:将键盘、鼠标、显示器分别接入KVM切换器的控制端区域接口。如下图:
被控端连接:将连接线一端的鼠标、键盘、显示器分别接入被控主机的相应插口,另一端插入KVM切换器PC连接端任一闲置插口。如图所示。
连接线图
KVM切换器整体连接结构图
需要切换 *** 作时,点击设定的热键,根据电脑的IP地址等特征选定就可以了。
第一种情况:新买的台式机(工作站,塔式服务器)、一般是显示器接口问题。第二种情况:已经使用的台式机(工作站,塔式服务器),突然某天无法正常启动,一般是内存、CMOS电池问题。
解决
第一种情况:新买的台式机显示器不亮
一般买来的台式机(工作站、服务器)都配有两种显卡,即独立显卡和集成显卡,如果插到集成显卡上,出现“主机正常启动,显示器不会亮”,解决方案:
方法一:将独立显卡拔出,只使用集成显卡(一般适用于独显和集显接口不同,只有集显连接器情况)
方法二:在独立显卡上,安装接口转换头(需要另外购买转换头)
在使用上述方法时,必须排除显示器的故障,排除显示器故障方法:
注意:如果家里没有两台显示器(或两台电脑),将集显连接器连接到显示器时,显示器一片漆黑,不会显示任何字;将显示器拔出后会显示“无信号”,则表示显示器是正常的。普通是配线架在机柜下部,交换机在其上头,每个配线架之间要有一理线器,每个交换机之间也要有道理线器,正面的跳线从配线架中出来所有要放入理线器,而后从机柜侧面绕到上部的交换机间的理线器中,再进入了交换机
1、考虑设备是否需求扩展
2、提议都运用标准网络设施,服务器供电挑选机柜专用电源PDU
机柜背板的用处
网络机柜背板的用处主要是保持配件的运送和办公的牢稳。
背板用来固定标准机柜中的元件,比较常见的安置是PLC+电源+替续器+熔丝+端子;这些个部件都会排列安置在背板上,这么在运送和办公特殊情况比较牢稳,同时也易于接线。
固定时需求在背板上钻孔,PLC/电源可以直接接到背板上,其它的基本都要先在背板上固定导轨,而后再把部件卡到导轨上。
塔式服务器机柜
很多人多有这个疑问,塔式服务器需要配机柜吗普通是不必的,不过特别情况的话,是要配机柜的
1、原则上塔式服务器是不必和机柜厂家配搭运用的,不过假如出于某种端由也可以将它放到机柜中保存。不过存在一点问题,如:塔式服务器由于不可以变更安放的方向,往往会导致占用机柜空间大、不可以固定等问题。或者衡量具体背景的好处害处来做表决吧。
2、是否连接显示器,要看机柜空间的安置、服务器机柜价格的数目、服务器直接 *** 作的次数多程度、监控的要求、机柜管理的要求等因素综合思索问题来表决。普通作为服务器不提议常常施行直接 *** 作,所以长时期直接连接显示器也是不安全因素的一种。
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