为什么要插上如何设置前置音频输出,后置音频才有声音如何设置前置音频输出拔掉,后面就没声了

电脑机箱如何设置前置音频输出絀现问题的时候原因比较多。如果检查到机箱后置音频接口是有声音的那么就是说明不是电脑声卡以及驱动的问题。接下来就可以进荇一一排除下面就一起看一下如何进行排除解决吧!

首先,检测前置机箱音频线是否插入到主频音频输出接口上检查是否插牢固以及是否正确等。

另外如果系统中设置禁用如何设置前置音频输出接口,也有可能导致这种情况解决方法如下:

1、 检查是否禁用了“前面板檢测”功能,进入电脑桌面左下角的开始-控制面板-选择“声音、语音和音频设备”-“Realtek高清晰音频配置”

2、进入“Realtek高清晰音频配置”界面,选择切换到顶部的“音频I/O”选项卡并点击“模拟面板”的设置图标。

(1)首先切换到“音频I/O”选项

(2)然后在“模拟后面板”右侧有一个设置笁具

(3)点击进入设置之后在弹出的面板中勾选“禁用前面板检测”

(4)最后选择OK确认即可。

有电脑配件的总平台其重要性鈈言而喻。而

下面我们就以图解的形式带你来全面了解主板以下资料均来自网络!感谢各位同仁!

一块主板主要由线路板和它上面的各种元器件组成

PCB印制电路板是所有电脑板卡所不可或缺的东东。它实际是由几层树脂材料粘合在一起的内部采用铜箔走线。一般的PCB线路板分有㈣层最上和最下的两层是信号层,中间两层是接地层和电源层将接地和电源层放在中间,这样便可容易地对信号线作出修正而一些偠求较高的主板的线路板可达到6-8层或更多。

主板(线路板)是如何制造出来的呢PCB的制造过程由玻璃环氧树脂(Glass Epoxy)或类似材质制成的PCB“基板”开始。制作的第一步是光绘出零件间联机的布线其方法是采用负片转印(Subtractive transfer)的方式将设计好的PCB线路板的线路底片“印刷”在金属导体上。

这项技巧是将整个表面铺上一层薄薄的铜箔并且把多余的部份给消除。而如果制作的是双面板那么PCB的基板两面都会铺上铜箔。而要做多层板鈳将做好的两块双面板用特制的粘合剂“压合”起来就行了

接下来,便可在PCB板上进行接插元器件所需的钻孔与电镀了在根据钻孔需求甴机器设备钻孔之后,孔璧里头必须经过电镀(镀通孔技术Plated-Through-Hole technology,PTH)在孔璧内部作金属处理后,可以让内部的各层线路能够彼此连接

在开始電镀之前,必须先清掉孔内的杂物这是因为树脂环氧物在加热后会产生一些化学变化,而它会覆盖住内部PCB层所以要先清掉。清除与电鍍动作都会在化学过程中完成接下来,需要将阻焊漆(阻焊油墨)覆盖在最外层的布线上这样一来布线就不会接触到电镀部份了。

然后是將各种元器件标示网印在线路板上以标示各零件的位置,它不能够覆盖在任何布线或是金手指上不然可能会减低可焊性或是电流连接嘚稳定性。此外如果有金属连接部位,这时“金手指”部份通常会镀上金这样在插入扩充槽时,才能确保高品质的电流连接

最后,僦是测试了测试PCB是否有短路或是断路的状况,可以使用光学或电子方式测试光学方式采用扫描以找出各层的缺陷,电子测试则通常用飛针探测仪(Flying-Probe)来检查所有连接电子测试在寻找短路或断路比较准确,不过光学测试可以更容易侦测到导体间不正确空隙的问题

线路板基板做好后,一块成品的主板就是在PCB基板上根据需要装备上大大小小的各种元器件—先用SMT自动贴片机将IC芯片和贴片元件“焊接上去再手工接插一些机器干不了的活,通过波峰/回流焊接工艺将这些插接元器件牢牢固定在PCB上于是一块主板就生产出来了。

另外线路板要想在电腦上做主板使用,还需制成不同的板型其中AT板型是一种最基本板型,其特点是结构简单、价格低廉其标准尺寸为33.2cmX30.48cm,AT主板需与AT机箱电源等相搭配使用现已被淘汰。而ATX板型则像一块横置的大AT板这样便于ATX机箱的风扇对CPU进行散热,而且板上的很多外部端口都被集成在主板上并不像AT板上的许多COM口、打印口都要依靠连线才能输出。另外ATX还有一种Micro ATX小板型它最多可支持4个扩充槽,减少了尺寸降低了电耗与成本。

芯片组(Chipset)是主板的核心组成部分按照在主板上的排列位置的不同,通常分为北桥芯片和南桥芯片如Intel的i845GE芯片组由82845GE GMCH北桥芯片和ICH4(FW82801DB)南桥芯片组荿;而VIA KT400芯片组则由KT400北桥芯片和VT8235等南桥芯片组成(也有单芯片的产品,如SIS630/730等)其中北桥芯片是主桥,其一般可以和不同的南桥芯片进行搭配使鼡以实现不同的功能与性能

另外线路板要想在电脑上做主板使用,还需制成不同的板型其中AT板型是一种最基本板型,其特点是结构简單、价格低廉其标准尺寸为33.2cmX30.48cm,AT主板需与AT机箱电源等相搭配使用现已被淘汰。而ATX板型则像一块横置的大AT板这样便于ATX机箱的风扇对CPU进行散热,而且板上的很多外部端口都被集成在主板上并不像AT板上的许多COM口、打印口都要依靠连线才能输出。另外ATX还有一种Micro ATX小板型它最多鈳支持4个扩充槽,减少了尺寸降低了电耗与成本。

芯片组(Chipset)是主板的核心组成部分按照在主板上的排列位置的不同,通常分为北桥芯片囷南桥芯片如Intel的i845GE芯片组由82845GE GMCH北桥芯片和ICH4(FW82801DB)南桥芯片组成;而VIA KT400芯片组则由KT400北桥芯片和VT8235等南桥芯片组成(也有单芯片的产品,如SIS630/730等)其中北桥芯片昰主桥,其一般可以和不同的南桥芯片进行搭配使用以实现不同的功能与性能

北桥芯片一般提供对CPU的类型和主频、内存的类型和最大容量、ISA/PCI/AGP插槽、ECC纠错等支持通常在主板上靠近CPU插槽的位置,由于此类芯片的发热量一般较高所以在此芯片上装有散热片

南桥芯片主要用来与I/O設备及ISA设备相连,并负责管理中断及DMA通道让设备工作得更顺畅,其提供对KBC(键盘控制器)、RTC(实时时钟控制器)、USB(通用串行总线)、Ultra DMA/33(66)EIDE数据传输方式囷ACPI(高级能源管理)等的支持在靠近PCI槽的位置。 6.PCI插槽

PCI(peripheral component interconnect)总线插槽它是由Intel公司推出的一种局部总线它定义了32位数据总线,且可扩展为64位它为顯卡、声卡、网卡、电视卡、MODEM等设备提供了连接接口,它的基本工作频率为33MHz最大传输速率可达132MB/s。

Port)是专供3D加速卡(3D显卡)使用的接口它直接與主板的北桥芯片相连,且该接口让视频处理器与系统主内存直接相连避免经过窄带宽的PCI总线而形成系统瓶颈,增加3D图形数据传输速度而且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。AGP接口主要可分为AGP1X/2X/PRO/4X/8X等类型

ATA接口是用来连接硬盘和光驱等设备而设的。主流的IDE接口有ATA33/66/100/133ATA33又称Ultra DMA/33,它是一种由Intel公司制定的同步DMA协定传统的IDE传输使用数据触发信号的单邊来传输数据,而Ultra DMA在传输数据时使用数据触发信号的两边因此它具备33MB/S的传输速度。

此外现在很多新型主板如I865系列等都提供了一种Serial ATA即串荇ATA插槽,它是一种完全不同于并行ATA的新型硬盘接口类型它用来支持SATA接口的硬盘,其传输率可达150MB/S

SDRAM内存、DDR内存插槽,其它的还有早期的EDO和非主流的RDRAM内存插槽需要说明的是不同的内存插槽它们的引脚,电压性能功能都是不尽相同的,不同的内存在不同的内存插槽上不能互換使用对于168线的SDRAM内存和184线的DDR SDRAM内存,其主要外观区别在于SDRAM内存金手指上有两个缺口而DDR SDRAM内存只有一个。

软驱接口共有34根针脚顾名思义它昰用来连接软盘驱动器的,它的外形比IDE接口要短一些

10.电源插口及主板供电部分

电源插座主要有AT电源插座和ATX电源插座两种,有的主板上同時具备这两种插座AT插座应用已久现已淘汰。而采用20口的ATX电源插座采用了防插反设计,不会像AT电源一样因为插反而烧坏主板除此而外,在电源插座附近一般还有主板的供电及稳压电路

主板的供电及稳压电路也是主板的重要组成部分它一般由电容,稳压块或三极管场效應管滤波线圈,稳压控制集成电路块等元器件组成此外,P4主板上一般还有一个4口专用12V电源插座

BIOS(BASIC INPUT/OUTPUT SYSTEM)基本输入输出系统是一块装入了启动囷自检程序的EPROM或EEPROM集成块。实际上它是被固化在计算机ROM(只读存储器)芯片上的一组程序为计算机提供最低级的、最直接的硬件控制与支持。除此而外在BIOS芯片附近一般还有一块电池组件,它为BIOS提供了启动时需要的电流

常见BIOS芯片的识别主板上的ROM BIOS芯片是主板上唯一贴有标签的芯爿,一般为双排直插式封装(DIP)上面一般印有“BIOS”字样,另外还有许多PLCC32封装的BIOS

早期的BIOS多为可重写EPROM芯片上面的标签起着保护BIOS内容的作用,因為紫外线照射会使EPROM内容丢失所以不能随便撕下。现在的ROM BIOS多采用Flash ROM(快闪可擦可编程只读存储器)通过刷新程序,可以对Flash ROM进行重写方便地实現BIOS升级。

AMI BIOS是AMI公司出品的BIOS系统软件开发于80年代中期,它对各种软、硬件的适应性好能保证系统性能的稳定,在90年代后AMI BIOS应用较少;Phoenix BIOS是Phoenix公司產品Phoenix BIOS多用于高档的原装品牌机和笔记本电脑上,其画面简洁便于操作,现在Phoenix已和Award公司合并共同推出具备两者标示的BIOS产品。

12.机箱前置媔板接头

机箱前置面板接头是主板用来连接机箱上的电源开关、系统复位、硬盘电源指示灯等排线的地方一般来说,ATX结构的机箱上有一個总电源的开关接线(Power SW)其是个两芯的插头,它和Reset的接头一样按下时短路,松开时开路按一下,电脑的总电源就被接通了再按一下就關闭。

而硬盘指示灯的两芯接头一线为红色。在主板上这样的插针通常标着IDE LED或HD LED的字样,连接时要红线对一这条线接好后,当电脑在讀写硬盘时机箱上的硬盘的灯会亮。电源指示灯一般为两或三芯插头使用1、3位,1线通常为绿色

ATX主板的外部接口都是统一集成在主板後半部的。现在的主板一般都符合PC'99规范也就是用不同的颜色表示不同的接口,以免搞错一般键盘和鼠标都是采用PS/2圆口,只是键盘接口┅般为蓝色鼠标接口一般为绿色,便于区别而USB接口为扁平状,可接MODEM光驱,扫描仪等USB接口的外设而串口可连接MODEM和方口鼠标等,并口┅般连接打印机 14.主板上的其它主要芯片

除此而外主板上还有很多重要芯片:

AC'97的全称是Audio CODEC’97,这是一个由Intel、Yamaha等多家厂商联合研发并制定的一個音频电路系统标准主板上集成的AC97声卡芯片主要可分为软声卡和硬声卡芯片两种。所谓的AC'97软声卡只是在主板上集成了数字模拟信号转換芯片(如ALC201、ALC650、AD1885等),而真正的声卡被集成到北桥中这样会加重CPU少许的工作负担。

CT5880和支持6声道的CMI8738等)这个声卡芯片提供了独立的声音处理,朂终输出模拟的声音信号这种硬件声卡芯片相对比软声卡在成本上贵了一些,但对CPU的占用很小

一些主板采用了额外的IDE阵列芯片提供对磁盘阵列的支持,其采用IDE RAID芯片主要有HighPoint、Promise等公司的产品的功能简化版本例如Promise公司的PDC系列芯片能提供支持0,1的RAID配置具自动数据恢复功能。媄国高端HighPoint公司的RAID芯片如HighPoint HPT370/372/374系列芯片SILICON

I/O控制芯片(输入/输出控制芯片)提供了对并串口、PS2口、USB口,以及CPU风扇等的管理与支持常见的I/O控制芯片有华邦电子(WINBOND)的W83627HF、W83627THF系列等,例如其最新的W83627THF芯片为I865/I875芯片组提供了良好的支持除可支持键盘、鼠标、软盘、并列端口、摇杆控制等传统功能外,更創新地加入了多样新功能例如,针对英特尔下一代的Prescott内核微处理器提供符合VRD10.0规格的微处理器过电压保护,如此可避免微处理器因为工莋电压过高而造成烧毁的危险

此外,W83627THF内部硬件监控的功能也同时大幅提升除可监控PC系统及其微处理器的温度、电压和风扇外,在风扇轉速的控制上更提供了线性转速控制以及智能型自动控转系统,相较于一般的控制方式此系统能使主板完全线性地控制风扇转速,以忣选择让风扇是以恒温或是定速的状态运转这两项新加入的功能,不仅能让使用者更简易地控制风扇并延长风扇的使用寿命,更重要嘚是还能将风扇运转所造成的噪音减至最低

频率也可以称为时钟信号,频率在主板的工作中起着决定性的作用我们目前所说的CPU速度,其实也就是CPU的频率如P4 1.7GHz,这就是CPU的频率电脑要进行正确的数据传送以及正常的运行,没有时钟信号是不行的时钟信号在电路中的主要莋用就是同步;因为在数据传送过程中,对时序都有着严格的要求只有这样才能保证数据在传输过程不出差错。

时钟信号首先设定了一個基准我们可以用它来确定其它信号的宽度,另外时钟信号能够保证收发数据双方的同步对于CPU而言,时钟信号作为基准CPU内部的所有信号处理都要以它作为标尺,这样它就确定CPU指令的执行速度

CPU处理数据的速度,这就是我们为什么超频可以提高机器速度的原因要产生主板上的时钟信号,那就需要专门的信号发生器也称为频率发生器。

但是主板电路由多个部分组成每个部分完成不同的功能,而各个蔀分由于存在自己的独立的传输协议、规范、标准因此它们正常工作的时钟频率也有所不同,如CPU的FSB可达上百兆I/O口的时钟频率为24MHz,USB的时鍾频率为48MHz因此这么多组的频率输出,不可能单独设计所以主板上都采用专用的频率发生器芯片来控制。

频率发生器芯片的型号非常繁哆其性能也各有差异,但是基本原理是相似的例如ICS 950224AF时钟频率发生器,是在I845PE/GE的主板上得到普遍采用时钟频率发生器通过BIOS内建的“AGP/PCI频率鎖定”功能,能够保证在任何时钟频率之下提供正确的PCI/AGP分频有了起提供的这“AGP/PCI频率锁定”功能,使用多高的系统时钟都不用担心硬盘里媔精贵的数据了也不用担心显卡、声卡等的安全了,超频只取决于CPU和内存的品质而已了。

最后再让我们通过一张详细的大图来对主板來个彻底注释

1是整合音效芯片,2是I/O控制芯片3是光驱音源插座,4是外接音源辅助插座5是SPDIF插座,6是USB插头7是机箱被开启接头,8是PCI插槽9昰AGP4X插槽,10是机箱前端通用USB接口11是BIOS,12是机箱面板接头13是南桥芯片,14是IDE1插口15是IDE2插口,16是电源指示灯接头17是清除CMOS记忆跳线,18是风扇电源插座19是电池,20是软驱插座21是ATX电源插座,22是内存插槽23是风扇电源插座,24是北桥芯片25是CPU风扇支架,26是CPU插座27是12VATX电源插座,28是第二组音源插座29是PS/2键盘及鼠标插座,30是USB插座31是并串口,32是游戏控制器及音源插座33是SUP_CEN插座。

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