计算机组装 显卡的组成结构
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计算机组装与维护摘要随着计算机技术的不断发展和普及,计算机不再只是一个办公工具,它已经进入普通的家庭用户,尤其是多媒体计算机的出现,促使计算机成为家庭学习,生活,娱乐的重要组成部分。
因此,对计算机基础知识的了解掌握,是非常重要的。
计算机组装与维护是计算机专业实践性较强的一门课程。
在计算机日益普及的今天,作为计算机专业的学生不但应熟悉计算机系统基本部件的性能,掌握其使用方法及常见故障的维护和维修,而且要有过硬的组装计算机的能力,以及系统设置,测试,维护,维修及优化的能力。
关键字:Windows XP;组装;BIOS;注册表;目录摘要 (1)1 计算机的主要组成部件 (3)1.1 计算机分类和计算机硬件技术发展状况 (3)1.2 微型计算机CPU (6)1.3 计算机主板 (8)1.4 计算机内存 (10)1.5 计算机硬盘 (12)1.6 计算机显卡 (15)1.7 计算机显示器 (16)1.8 计算机硬件配置举例 (18)2 计算机的硬件组装 (21)2.1 计算机硬件拆分步骤 (21)2.2 计算机硬件组装步骤 (21)2.3 计算机硬件测试 (22)3 计算机操作系统安装和配置 (30)4.1硬盘分区与格式化 (35)4.2Windows XP (或其他Windows版本)的安装 (36)4.3使用Ghost软件工具备份和恢复操作系统分区 (39)4.4计算机操作系统配置优化 (43)4.5病毒查杀软件的安装和升级 (44)4.6其他软件工具 (45)4计算机硬件系统故障检查和维护 (45)5.1计算机常见硬件故障 (335)5.2 计算机硬件故障检查方法和步骤 (336)5.3计算机硬件维护................................................................................................................................................................................................................................. 错误!未定义书签。
计算机硬件组成计算机硬件组成包括中央处理器、内存储器、外存储器、输入设备和输出设备等。
一、中央处理器中央处理器是计算机的核心部件,负责执行程序中的指令,处理数据和执行计算。
它由运算器、控制器、寄存器等组成。
二、内存储器内存储器是计算机的内部存储器,用于存储程序和数据。
它分为随机存取存储器(RAM)和只读存储器(ROM)两种。
三、外存储器外存储器是计算机的外部存储器,用于存储大量的数据和程序。
它包括硬盘、软盘、光盘、U盘等。
四、输入设备输入设备是计算机的输入装置,用于将用户输入的数据转换成计算机可以识别的二进制代码。
它包括键盘、鼠标、扫描仪等。
五、输出设备输出设备是计算机的输出装置,用于将计算机处理的结果转换成用户可以识别的形式。
它包括显示器、打印机、音响等。
计算机硬件组成包括中央处理器、内存储器、外存储器、输入设备和输出设备等,这些部件协同工作,使得计算机能够实现各种复杂的功能和应用。
计算机硬件的组成计算机硬件系统由输入设备、输出设备、中央处理器、内存、硬盘和芯片组等部分组成。
1、输入设备:输入设备是用来输入数据和命令到计算机中的设备,例如键盘、鼠标、触摸屏、扫描仪等。
2、输出设备:输出设备是用来显示或输出数据到计算机外部设备的设备,例如显示器、打印机、音响等。
3、中央处理器:中央处理器是计算机的核心部件,它负责执行程序中的指令,处理数据和执行计算。
4、内存:内存是计算机的临时存储器,它用于存储当前正在处理的数据和程序。
5、硬盘:硬盘是计算机的主要存储设备,它用于存储计算机系统和数据。
6、芯片组:芯片组是计算机的核心芯片,它由处理器、内存控制器和其他设备控制器组成,负责协调各个部件之间的通信。
计算机硬件系统的组成决定了计算机的性能和功能。
不同类型的计算机有不同的硬件组成,但它们的基本原理是相同的。
了解计算机硬件的组成有助于更好地使用和维护计算机。
计算机硬件组成教案教学目标:1、让学生了解计算机的基本硬件组成。
计算机组装 主板结构与组成从外观上来看,主板是计算机内最大的一块印刷电路板,表面分布着BIOS 芯片、I/O 控制芯片、键盘鼠标接口、各种扩充插槽、电源供电插座以及CPU 插座等多种元器件,如图2-9所示。
图2-9 主板的组成结构 1.CPU 插座(插槽)根据封装工艺的不同,CPU 所用的接口也有所差别,目前主板为CPU 所提供的接口主要分为两种形式。
LGA 触点式基座这是由Intel 公司所开发的CPU 接口形式,专用于Intel 公司生产的CPU ,特点是基座表面不再是一个个的插孔,而是由金属片组成的弹性触点,如图2-10所示。
CPU 插座内存插槽北桥芯片PCI 插槽南桥芯片IDE 接口SATA 接口CMOS 电池PCI-E 插槽电源接口I/O 接口FDD 接口图2-10 LGA触点式CPU基座提示根据CPU型号的不同,LGA基座上的触点数量也不一样。
例如,与酷睿2 E 7200所对应的是LGA 775基座,而与酷睿i7 965对应的则是LGA 1366基座。
Socket AM2/3针孔式插座Socket AM针孔式插座是目前AMD公司CPU所采用的接口类型,共分为Socket AM2和Socket AM3两个不同的版本,其特征都是表面布满了940个插孔,如图2-11所示。
图2-11 Socket AM2针孔式插座注意不同版本的Socket AM插座虽然拥有相同的针孔数量,但它们所支持的CPU 类型却并不相同,因此在组装计算机时必须注意不同CPU所对应的插座类型。
2.内存插槽内存插槽是内存与主板进行连接的唯一方式,目前常见主板提供的都是2条、4条或6条内存插槽,其数量和类型则决定了主板所支持内存的最大容量与类型,如图2-12所示。
图2-12 主板上的内存插槽 3.北桥芯片北桥芯片(North Bridge )主要负责CPU 、内存、显卡三者之间的数据交换,在与南桥芯片所组成的芯片组中起主导作用,因此又称主桥(Host Bridge ),如图2-13所示。
教案1 《显卡的结构和性能指标》教学设计课题名称显卡的结构和性能指标授课年级高一
2.讲授新课●什么是显卡?
显卡也成为显示适配器。
其作用是将CPU送来的影
像数据必须处理成显示器能够识别的格式,再送到显
示器形成影像,是连接显示器和主机的重要部件。
➢显卡的结构
显卡由GPU、显存、显卡BIOS、PCB板等主要部件
组成。
➢显示芯片
图形处理芯片,也就是常说的GPU。
它的主要任
务就是处理系统输入的视频信息,并将其进行构建和
渲染。
品牌:主要由AMD和NVIDIA两家芯片显示厂商。
➢显存
通常用来存储显示芯片所处理的数据信息及材
质信息。
师:结合之前学习的CPU知识,你认为显卡BIOS
它的作用是什么?
生:主要用于存放芯片和驱动程序之间的控制程
序。
生:还存有显卡的型号、规格、生产厂家及出场
时间等信息
➢显卡PCB板
显卡的电路板,把显卡的其他部件联系起来。
师补充:显卡多采用6层和8层PCB。
➢RAMDAC
随机存储器数模转换器,作用是将显存中的数字
信号转换。
RAMDAC的转换速率决定了刷新率的高
低。
通过提问引发学生思
考,发散学生的思维
培养学生小组
合作的能力。
计算机组装移动显卡目前,笔记本显卡制造商主要有Intel、AMD、NVIDIA、VIA和SIS。
其中,Intel、VIA和SIS以集成显卡为主,其产品只能满足一般的游戏需要。
相比之下,AMD和NVIDIA则以生产独立显卡为主,同时也提供整合集成显卡的芯片组。
集成显卡的性能较为薄弱,但由于更加省电,因此对于没有太高游戏要求的用户来说,使用集成显卡可以让笔记本计算机获得更持久的续航能力。
至于独立显卡,则以游戏和高清解码为主要目的,因此适合有此类需求的用户。
1.Intel的移动显示芯片目前,常见的Intel移动显示芯片主要有GMA X3100、GMA 4500MHD、GMA 900、GMA 950等。
其中,GMA 900和GMA 950是两款符合DirectX 9.0C规格的图形显示芯片,最大可使用256MB的系统内存,在性能上只能应对当前的一些简单游戏。
在视频播放方面,由于无法硬解AVC/H.264以及VC-1等编码格式的视频文件,因此在观看高清视频时会有一些吃力。
相比之下,GMA X3100是一款符合DirectX 10规范的图形显示芯片,因此支持当前主流的DX10游戏。
GMA 4500MHD则是一款专注于高清视频播放的图形显示芯片,其内部集成了VC-1、MPEG4 AVC硬件解码器,可以有效降低HD DVD和蓝光DVD高清影碟实时播放时的CPU负担。
此外,由于支持DirectX 10及ShaderModer4.0的API,因此其性能较之前的集成显示芯片有着明显提升,甚至可以媲美同时期的入门级独显芯片。
2.AMD移动图形芯片AMD公司的移动图形芯片始于2000年的ATI Redeon(俗称“镭”)系列图形显示芯片,从此AMD(当时仍然为ATI公司)的笔记本芯片正式走上与台式机平行前进的路线。
在此之中,Mobility Radeon 7500是该时期Mobility Radeon系列中最长寿的一员,此后推出的Mobility Radeon 9000系列大都是同系列桌面级图形显示芯片的移动版产品,现已全部推出市场。
计算机组装安装显卡
目前的主流显卡已全部采用了PCI-E 16X总线接口,其高效的数据传输能力暂时缓解了图形数据的传输瓶颈。
与之相对应的是,主板上的显卡插槽也已经全部采用了PCI-E 16X插槽。
该插槽大致位于主板中央,较其它插槽要长一些,如图9-34所示。
PCI-E 16X
显卡插槽
图9-34 显卡插槽
可以看到,PCI-E 16X插槽被一个凸起隔断分为长短不一的两段,而PCI-E 16X显卡中间也有一个与之相对应的凹槽,如图9-35所示。
图9-35 PCI-E 16X显卡
安装显卡时,需要首先将机箱背面显卡位置处的挡板卸下。
此时应尽量使用螺丝刀或尖嘴钳进行拆卸,避免挡板划伤皮肤。
接下来,将显卡金手指处的凹槽对准显卡插槽处的凸起隔断,并向下轻压显卡,使显卡金手指全部插入显卡插槽内,如图9-36所示。
图9-36 安装显卡图9-37 固定显卡
将显卡插入插槽内后,轻轻晃动显卡,查看是否安装到位。
然后,将显卡挡板上的定位孔对准机箱上的螺丝孔,并使用长型细牙螺丝钉固定显卡,如图9-37所示。
拧紧螺丝钉后,便可完成显卡的安装。
接下来,使用相同方法安装声卡、网卡等设备。
提示
目前市场上的常见主板大都集成了声卡、网卡等设备,因此很多时候用户无须再为计算机安装独立的声卡或网卡了。
对齐缺口
固定显卡。
计算机组装显卡分类显卡的发展速度极快,从1981年单色显卡的出现到现在各种图形加速卡的广泛应用,其类别多种多样,所采用的技术也各不相同。
1.按照显卡的构成形式划分按照显卡构成形式的不同,可以将显卡分为独立显卡和集成显卡两种类型。
其中,独立显卡是指那些以独立板卡形式出现在人们面前的显卡,特点是性能强劲,但在安装时需要通过专用接口与主板进行连接,如图5-3所示。
图5-3 独立显卡集成显卡则是指主板在整合显示芯片后,由主板所承载的显卡,因此又称板载显卡。
用户在使用此类主板时,无需额外配备独立显卡即可正常使用计算机,因此能够有效降低计算机的购买成本,如图5-4所示。
视频信号输出接口图5-4 集成显卡功能的主板2.按照显卡的接口类型划分根据目前独立显卡所用数据接口的类型来划分,可以将其分为以下两种类型:AGP显卡早期的独立显卡通过PCI接口与主板进行数据交换,随后英特尔为解决系统与图形加速卡之间的数据传输瓶颈而开发了名为AGP(Accelerated Graphics Port,加速图形端口)的局部图形总线技术,而采用该接口的显卡便称为AGP显卡,如图5-5所示。
图5-5 AGP显卡相对于32位PCI总线的33MHz总线频率而言,AGP显卡能够使用66MHz的总线频率进行工作,从而极大的提高了数据传输率。
在陆续发展的过程中,AGP技术先后出现了AGP1.0、2.0和3.0三种技术规范,其详细规格如表5-1所示。
表5-1 AGP显卡技术标准提示在AGP显卡的发展过程中,曾出现过一种被称为AGP Pro的增强型AGP显卡。
AGP Pro显卡比AGP显卡略长,电力需求也较大,但其插槽能够完全兼容A GP显卡。
PCI-E显卡随着图像处理技术的发展和用户对3D游戏需求的急速增长,传统的AGP接口已经无法满足大量数据传输的需求。
为了解决这一问题,多家公司共同开发了PCI Express串行技术规范。
PCI Express是在PCI基础上发展而来的一种新型总线技术,其接口分为X1、X2、X4、X8、X12、X16和X32多个不同的数据带宽标准。
计算机组装与维修知识点第一章计算机概论1.计算机的发展史:①电子管计算机;②晶体管计算机;③集成电路计算机;④大规模集成电路计算机;⑤智能计算机;⑥生物计算机2.计算机系统由硬件系统和软件系统组成。
3.硬件系统分为:①运算器;②控制器;③存储器;④输入设备;⑤输出设备4.软件系统分为:①系统软件;②应用软件5.计算机的十大硬件设备有:①CPU(中央处理器);②主板;③内存;④硬盘;⑤声卡;⑥显卡;⑦网卡;⑧光驱;⑨软驱;⑩电源6.软件是程序、数据和有关文档资料的总称。
7.计算机的工作原理:将编好的程序和原始数据,输入并存储在计算机的内存储器中(即“存储程序”),计算机按照程序琢条取出指令加以分析,并执行指定的操作(即“程序控制”),这一原理称为“存储程序”的原理。
8.主板:是计算机硬件系统的核心,是一块控制和驱动计算机的印刷电路板,起桥梁作用。
9.CPU:由运算器和控制器组成,是计算机的运算中心,主要负责计算机的数据运算和发出计算机的控制指令。
10.内存:是内部主存储器,是计算机运行程序时用于快速存放程序和数据的载体。
11.硬盘:是计算机系统中保存信息资源最重要的外部存储器。
12.显卡:用来控制显示器颜色等信息的设备。
13.声卡:是计算机处理声音的部件。
14.网卡:用于与其它计算机交换数据和资源共享。
15.光驱:全称“光盘驱动器”。
分为“只读光驱”(CD‐ROM)、“可擦写光驱”(CD‐R/W); “DVD只读光驱”(DVD‐ROM)、“DVD可擦写光驱”(DVD‐R/W)第二章主机1.机箱的结构分为:AT、A TX、NLX、Micro A TX等四种。
2.主板按结构分为:ATX、Micro ATX、Babe‐AT和NLX四种。
按CPU芯片分为:486主板、奔腾主板、奔腾Ⅳ主板等。
3.主板的组成部分有:CPU插槽(插座);内存插槽;高速缓存局域总线和扩展总线;硬盘、软驱、串口、并口等外设接口;COMS芯片、BIOS控制芯片和其它芯片。
显卡的工作原理显卡,又称显示卡、显示适配器,是计算机中的一种重要的外部设备,它负责将计算机内部的数字信号转换成图像信号,然后输出到显示器上,使得用户可以看到计算机处理的图像和文字。
显卡的工作原理是如何实现的呢?接下来我们将从硬件结构、工作流程和性能优化三个方面来解析显卡的工作原理。
首先,从硬件结构来看,显卡通常由显卡芯片、显存、散热器、电源接口和输出接口等部分组成。
显卡芯片是显卡的核心部件,它包含了图形处理器(GPU)、视频解码器、显示控制器等功能模块,负责处理图形数据和控制显示输出。
显存用于存储图形数据和纹理数据,以及存储显卡芯片的运行程序和数据。
散热器用于散热,保持显卡芯片的正常工作温度。
电源接口用于连接电源,为显卡提供电能。
输出接口用于连接显示器,将处理好的图像信号输出到显示器上。
其次,从工作流程来看,显卡的工作可以分为图形处理和显示输出两个阶段。
在图形处理阶段,显卡芯片接收来自CPU的图形数据和指令,经过图形处理器的处理和计算,生成最终的图像数据和显示控制信号。
在显示输出阶段,显卡芯片将处理好的图像数据和显示控制信号发送到显存,然后通过输出接口将图像信号传输到显示器上,显示器再将图像信号转换成可见的图像。
最后,从性能优化来看,显卡的性能优化是显卡工程师们长期致力的方向。
他们通过不断优化显卡芯片的设计和制造工艺,提高图形处理器的运算能力和功耗效率;通过不断提高显存的容量和带宽,提高图形数据的读写速度和传输速度;通过不断改进散热器的设计和材料,提高散热效果,降低显卡的工作温度,进而提高显卡的稳定性和可靠性;通过不断拓展输出接口的类型和数量,提高显卡的兼容性和适用范围。
总结来说,显卡的工作原理是通过显卡芯片的图形处理和显示输出两个阶段来实现的,它的硬件结构包括显卡芯片、显存、散热器、电源接口和输出接口等部分;它的工作流程包括图形处理和显示输出两个阶段;它的性能优化包括提高图形处理器的运算能力、提高显存的容量和带宽、改进散热器的设计和材料、拓展输出接口的类型和数量等方面。
《计算机组装与维护》课程标准一、课程定位《计算机组装与维护》课程是计算机应用技术专业及其他计算机相关专业的一门专业基础课程,具有很强的实用性和可操作性,在整个课程体系结构中起到承上启下的作用。
《计算机组装与维护》课程设置五个课程模块(初步认识计算机系统、计算机硬件系统、计算机软件系统、系统维护维修、综合实训)的学习内容,通过以上五个课程模块的学习,使学生了解计算机各硬件的主要技术指标,掌握计算机硬件的选购方法和原则,掌握计算机的硬件、计算机硬件的组装、计算机软件的安装、计算机系统的维护、计算机系统的测试等技能。
《计算机组装与维护》课程内容,涵盖了计算机(微机)调试工职业资格证书考试的重要内容,在整个课程体系中具有重要的作用。
学生学习了这门课程,既有助于学生深化前导的《计算机科学导论》、《常用工具软件》等课程内容的理解,又能辅助学生学习后续的《计算机网络技术基础》、《计算机组网技术》等课程的学习,提高学生的计算机组装与维护的能力,培养更适应计算机相关岗位的合格从业人员。
二、课程目标1.能力目标(1)能根据用户的需求,正确选购计算机的主要部件;(2)能独立完成计算机硬件的组装;(3)能胜任计算机的维护工作,具备一定的计算机故障的检测与排除故障的能力;(4)具备较强的动手能力、自主学习和合作学习能力。
2.知识目标(1)正确认识计算机硬件主要性能指标、计算机硬件的选购原则和方法;(2)了解计算机硬件的组装、计算机软件的安装、计算机的日常维护的方法;(3)了解计算机系统常见故障的检测方法、计算机常见故障的排除方法、计算机系统测试等知识。
3.态度目标在教学中培养学生实践操作、协调、合作及沟通能力,强化分析和解决问题能力,养成良好的职业素养。
三、课程设计1.设计思想本课程在教学中以计算机应用为主线展开。
本课程的教学内容是根据计算机调试、计算机销售,计算机系统维护三个岗位在实际应用能力要求上,结合实际操作来设计的。
《计算机组装与维护》教学大纲一、课程简介《计算机组装与维护》课程是研究计算机硬件组成、选购、组装和维护的一门课程,主要内容包括计算机工作原理及CPU、内存、主板、硬盘等其它部件的构成和维护方法,计算机组装、系统调试和常见故障排除等内容。
课程要求学生掌握计算机的组装和基本设置方法,了解计算机工作原理、计算机硬件各个组成部分的功能,各组成部件的性能指标等,并掌握常见故障的诊断和排除方法。
二、课程的类别、作用和目标计算机组装与维护是计算机应用过程中非常重要的环节,做好计算机的日常维护,并及时地排除故障,对于预防计算机出现故障、延长计算机使用寿命、保证计算机正常运行是至关重要的。
为此,该课程可以作为全校的公共选修或考查课程;对于工科专业可设置为必修的专业基础课程。
通过学习本课程,能掌握现代计算机组成结构与内部部件的连接关系,熟练掌握计算机的装机过程与常用软件的安装调试方法,并能理论联系实际。
在掌握计算机维修维护方法的基础上,判断和处理常见的故障。
本门课程是培养学生理论联系实践的重要课程,学生的学习模式应强调理论与实践并重,任务是使学生掌握计算机组装与维护的理论及实际动手的技能。
通过对计算机硬件、组装及维护、操作系统安装、常用工具软件的使用等内容的详细讲解,以及在计算机硬件实训实验室的实际操作,使学生掌握基本的计算机组装与维护的实践技能。
本课程考核包括笔试和实践测试两部分。
笔试部分重点考核计算机的基本理论及组装与维护的基本方法及流程,各部件在计算机系统中的作用与地位;实践部分重点考核故障排除方法的运用。
三、本课程与其他课程的关系先导课程为大学计算机基础或计算机导论,课程可以开设在第二学期,为各个专业后续的计算机理论、应用的相关课程奠定理论与实践的基础。
通过本课程的学习,学生能够掌握计算机的组成部件及功能和性能指标,掌握常见故障的现象及排除方法,破除对计算机的神秘感,在培养计算机基础理论的同时,着重培养学生分析计算机故障现象及排除故障的动手能力。
计算机组装显卡的组成结构
显卡发展至今,其结构越来越复杂,共由显示芯片、显示内存、VGA BIOS、金手指等多个部分所组成。
接下来,本节便将对显卡各组成部分的作用、类型及其他相关信息进行讲解。
1.显示芯片
显示芯片负责处理各种图形数据,是显卡的核心组成部分,其工作能力直接影响着显卡的性能,是划分显卡档次的主要依据,如图5-8所示。
图5-8 显示芯片
2.RAMDAC
RAMDAC即“随机存取内存数字/模拟转换器”(简称“数模转换器”),功能是将显存内的数字信号转换为能够用于显示的模拟信号。
RAMDAC的转换速度以MHz为单位,其转换速度越快图像越稳定,在显示器上的刷新频率也就越高。
随着显卡生产技术的提高,RAMDAC芯片早已集成到了显示芯片内,因此在现如今的显卡上已经看不到独立的RAMDAC芯片了。
3.显存
显存(显示内存)也是显卡的重要组成部分之一,其作用是存储等待处理的图形数据,如图5-9所示即为显卡上的显存颗粒。
显示器当前所使用的分辨率、刷新率越高,所需显存的容量也就越大。
除此之外,显存的速度和数据传输带宽也影响着显卡的性能,因为无论显示芯片的功能如何强劲,如果显存的速度太慢,无法即时传送图形数据,仍然无法得到理想的显示效果。
显存芯片
图5-9 显存芯片
4.显卡BIOS
显卡BIOS(VGA BIOS)是固化在显卡上的一种特殊芯片,主要用于存放显示芯片和驱动程序的控制程序、产品标识等信息。
目前,主流显卡的VGA BIOS大多采用Flash芯片,并充许用户通过专用程序对其进行改写,从而改善显卡性能。
5.显卡接口
近年来,随着显示设备的不断发展,显卡信号输出接口的类型越来越丰富。
目前,主流显卡大都提供两种以上的接口,分别用于连接多种不同类型的显像设备,如图5-10所示。
各种视频信号输出接口
图5-10 当今显卡所提供的众多输出接口
D-SUB接口
又称为D型VGA插座,这是一种三排梯形15孔的模拟信号输出接口,主要用于连接CRT显示器,如图5-11所示。
图5-11 VGA接口
提示
D-SUB接口被设计为梯形的原因是为了防止用户将其插反,计算机上的很多其他接口也都采用了类似的设计方式,如串行接口和并行接口等。
●DVI接口
Digital Visual Interface(数字视频接口)用于输出数字信号,具有传输速度快、信号无损失,以及画面清晰等特点。
该接口是目前很多LCD显示器采用的接口类型,因此也成为当前显卡的主流输出接口之一,如图5-12所示。
图5-12 DVI接口
●S-Video
英文全称为Separate Video(二分量视频接口),主要功能是将视频信号分开传送。
它能够在AV接口的基础上将色度信号和亮度信号进行分离,再分别以不同的通道进行传输。
该接口一般用于实现TV-OUT功能,即连接电视,如图5-13所示。
D-SUB接口
S-Video接口
图5-13 S-Video接口
HDMI接口
HDMI即High Definition Multimedia Interface,中文称为“高清晰多媒体接口”,作用是连接高清电视。
HDMI接口的最高数据传输速率能够达到10.2Gb/s,完全可以满足海量数据的高速传输。
此外,HDMI技术规范允许在一条数据线缆上同时传输高清视频和多声道音频数据,因此又被称为高清一线通,如图5-14所示。
HDMI接口
图5-14 HDMI接口
6.总线接口
该部分俗称“金手指”,是显卡与主板连接的部分。
根据显卡类型的不同,总线接口的样式也有一定差别。
目前,主流显卡所采用的全都是PCI-E接口,如图5-15所示。
图5-15 显卡上的PCI-E接口。