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电脑硬件入门基础知识_电脑硬件基础知识大全

硬件工程师需要学习哪些知识

1、复变函数。这门课跟高数的微积分一样,是一种数学工具。复数信号是物理不可实现的,但是为什么需要复数?诚然,正弦波(包括余弦,下同)有振幅、频率和相位三要素,如何在一个图上面表示振幅与频率的关系或者相位与频率的关系(方便观察分析才需要这样弄)?这就需要用到复数了,其中i或者j(因为电流的符号是i,所以才换成j,以防混淆)表示的就是方向,对应着极坐标的向量。我们可以把复数转成模和辐角的形式,想象一下,模就是时钟的秒针,而辐角就是秒针转动的角度,秒针转一圈就是个圆,而把这个圆的各点按照出现的时间先后,重新描绘在直角坐标系中,就是一个正弦波。这就意味着,用复数可以表示一个正弦波的三要素,振幅就是模(秒针的长短),相位就是秒针转动的角度,频率就是秒针转动的快慢。想一下,如果用实数来表示正弦波的三要素,是不是很麻烦?这里重点掌握留数、保形映射。

要求熟悉计算机市场行情;制定计算机组装;能够选购组装需要的硬件设备,并能合理配置、安装计算机和外围设备;安装和配置计算机软件系统;保养硬件和外围设备;清晰描述出现的计算机软硬件故障。学会并掌握IC 设计、电路设计和PCB布线标准规范,熟练使用各种模拟器和PCB布线软件,达到具有分析和调试作水平。

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电脑硬件入门基础知识_电脑硬件基础知识大全


1.元器件的选项,原理图的设计。

2.常用的EDA软件。例如PCB,Pro\ORCAD\PowperPCB\Maplux2\ISE 一般PCB板工程师和EMC工程师做这些。

提升部分:可将51/ARM,DSP,FPGA都学习一下。

扩展资料:① 硬件技术工程师课程

② 硬件维护工程师课程

学会并掌握系统的计算机硬件基础知识和PC机组装维护技术,熟悉各种硬件故障的表现形式和判断方法,熟悉各种PC机作系统和常用软件,具有问题分析能力,能够制定详尽的日常保养和技术支持技术书,跟踪实施所受理的维护项目。

③ 硬件维修工程师系列课程

学会并掌握较为深入的计算机硬件结构及数码产品的电气知识,部件维修的作规程,熟练使用各种检测和维修工具,具有问题分析能力,能够对硬件故障进行和排除。硬件维修培训分模块进行,包括主板、显示器、外存储器、打印机、笔记本电脑维修课程。

④ 硬件测试工程师熟练掌握并使用业界、的专业设计工具

⑤ 硬件设计工程师

学会并掌握IC 设计、电路设计和PCB布线标准规范,熟练使用各种模拟器和PCB布线软件,达到具有分析和调试作水平。

参考资料:

基本知识:

① 硬件技术工程师课程

② 硬件维护工程师课程

学会并掌握系统的计算机硬件基础知识和PC机组装维护技术,熟悉各种硬件故障的表现形式和判断方法,熟悉各种PC机作系统和常用软件,具有问题分析能力,能够制定详尽的日常保养和技术支持技术书,跟踪实施所受理的维护项目。

③ 硬件维修工程师系列课程

学会并掌握较为深入的计算机硬件结构及数码产品的电气知识,部件维修的作规程,熟练使用各种检测和维修工具,具有问题分析能力,能够对硬件故障进行和排除。硬件维修培训分模块进行,包括主板、显示器、外存储器、打印机、笔记本电脑维修课程。

④ 硬件测试工程师

⑤ 硬件设计工程师

学会并掌握IC 设计、电路设计和PCB布线标准规范,熟练使用各种模拟器和PCB布线软件,达到具有分析和调试作水平。

扩展资料:

硬件工程师Hardware Engineer职位 要求熟悉计算机市场行情;制定计算机组装;能够选购组装需要的硬件设备,并能合理配置、安装计算机和外围设备;安装和配置计算机软件系统;保养硬件和外围设备;清晰描述出现的计算机软硬件故障。

从业要求:

1. 熟悉电路设计、PCB布板、电路调试,能熟练使用PROTEL等电路设计软件;

2. 熟练应用常用电子元器件,熟练检索各种元器件材料;

3. 掌握常用的硬件设计工具,调试仪器仪表的使用方法;

4. 熟悉嵌入式系统的硬件及软件开发;

5.工作态度积极,心强,良好的沟通与团队配合;

6.设计过完整的电子产品,能读懂英文产品规格书;

参考资料来源:百度百科--

电路知识,模拟电子线路知识: 作为一个合格的硬件工程师,模拟电路知识是基础,从了解最基本的电阻,电容,电感,二极管,三极管等原件开始,我们需要熟悉一些基本的模拟电路的设计方法。比如简单的放大电路,加减法电路,三极管做开关管的电路等。尤其电路分压,功率计算这些基础是天天都在用的。

电路知识,数字电子线路知识:作为一个合格的硬件工程师,数字电子线路知识也是我们需要掌握的一个基础,数电学习或者理解起来比模电要相对容易些,要了解一些常用的门电路,触发器,时序关系等。

单片机,微处理器的应用:作为一个合格的硬件工程师,我们在以后的设计电路中往往要设计单片机和一些微处理器的的电子产品。这就要我们有单片机的基础,了解内部工作原理,和一些功能以及使用方法,外围电路等。常用的基础是51单片机,或者arm系列一些处理器。

EDA软件的使用:作为一个合格的硬件工程师,我们要学会使用一些常用的EDA软件,如pro,AD,powerPCB等等。因为设计的电路的原理图和PCB要用EDA软件画出来,然后打板制版。

熟悉常用的测试工具:作为一个合格的硬件工程师,常用的测试工具我们要学会使用,最常用的万用表,开关电源,示波器。复杂些的有网络分析仪,频谱分析仪,信号发生器等。

嵌入式软件的编写:做单片机项目的时候,硬件设计好后需要编写测试软件,有能力的硬件工程师一般也是可以去写嵌入式测试软件的。这样通过软件测试一下我们硬件的基本功能。

扩展内容:

硬件工程师

硬件工程师Hardware Engineer职位 要求熟悉计算机市场行情;制定计算机组装;能够选购组装需要的硬件设备,并能合理配置、安装计算机和外围设备;安装和配置计算机软件系统;保养硬件和外围设备;清晰描述出现的计算机软硬件故障。

从业要求

1. 熟悉电路设计、PCB布板、电路调试,能熟练使用PROTEL等电路设计软件;

2. 熟练应用常用电子元器件,熟练检索各种元器件材料;

3. 掌握常用的硬件设计工具,调试仪器仪表的使用方法;

4. 熟悉嵌入式系统的硬件及软件开发;

5.工作态度积极,心强,良好的沟通与团队配合;

6.设计过完整的电子产品,能读懂英文产品规格书;

必备知识

基本知识

目的:基于实际经验与实际项目详细理解并掌握成为合格的硬件工程师的最基本知识。

3) ;MOTOROLA公司的PowerPC系列基本知识、性能详解及选型指导

5) ;常用总线的基本知识、性能详解

6) ;各种存储器的详细性能介绍、设计要点及选型

7) ;Datacom、Telecom领域常用物理层接口芯片基本知识,性能、设计要点及选型

9) ;FPGA、CPLD、EPLD的详细性能介绍、设计要点及选型指导

10) ;VHDL和Verilog ;HDL介绍

11) ;网络基础

12) ;国内大型通信设备公司硬件研究开发流程;

的EDA工具指导

2) ;CADENCE公司的OrCad, ;Allegro,Spectra

3) ;Altera公司的MAX+PLUS ;II

4) ;学习熟练使用VIEWDRAW、ORCAD、POWERPCB、SPECCTRA、ALLEGRO、CAM350、MAX+PLUS ;II、ISE、FOUNDATION等工具;

5) ;XILINX公司的FOUNDATION、ISE

一. 硬件总体设计

掌握硬件总体设计所必须具备的硬件设计经验与设计思路

1) ;产品需求分析

3) ;系统方案调研

4) ;总体HY XX X XX XX XX X X X X X-XX架构,CPU选型,总线类型

5) ;数据通信与电信领域主流CPU:M68k系列,PowerPC860,PowerPC8240,8260体系结构,性能及对比;

6) ;总体硬件结构设计及应注意的问题;

7) ;通信接口类型选择

8) ;任务分解

9) ;最小系统设计;

10) ;PCI总线知识与规范;

11) ;如何在总体设计阶段避免出现致命性错误;

12) ;如何合理地进行任务分解以达到事半功倍的效果?

13) ;项目案例:中、低端路由器等

二. 硬件原理图设计技术

目的:通过具体的项目案例,详细进行原理图设计全部经验,设计要点与精髓揭密。

1) ;电信与数据通信领域主流CPU(M68k,PowerPC860,8240,8260等)的原理设计经验与精华;

2) ;In公司PC主板的原理图设计精髓

3) ;网络处理器的原理设计经验与精华;

4) ;总线结构原理设计经验与精华;

5) ;内存系统原理设计经验与精华;

6) ;数据通信与电信领域通用物理层接口的原理设计经验与精华; ;

7) ;电信与数据通信设备常用的WATCHDOG的原理设计经验与精华;

8) ;电信与数据通信设备系统带电插拔原理设计经验与精华;

9) ;晶振与时钟系统原理设计经验与精华;

10) ;PCI总线的原理图设计经验与精华;

11) ;项目案例:中、低端路由器等

三.硬件PCB图设计

目的:通过具体的项目案例,进行PCB设计全部经验揭密,使你迅速成长为的硬件工程师

1) ;高速CPU板PCB设计经验与精华;

2) ;普通PCB的设计要点与精华

3) ;MOTOROLA公司的PowerPC系列的PCB设计精华

4) ;In公司PC主板的PCB设计精华

5) ;PC主板、工控机主板、电信设备用主板的PCB设计经验精华;

6) ;国内通信公司PCB设计规范与工作流程;

7) ;PCB设计中生产、加工工艺的相关要求;

8) ;高速PCB设计中的传输线问题;

9) ;电信与数据通信领域主流CPU(PowerPC系列)的PCB设计经验与精华;

10) ;电信与数据通信领域通用物理层接口(百兆、千兆以太网,ATM等)的PCB设计经验与精华;

11) ;网络处理器的PCB设计经验与精华;

12) ;PCB步线的拓扑结构极其重要性;

13) ;PCI步线的PCB设计经验与精华;

14) ;SDRAM、DDR ;SDRAM(125/133MHz)的PCB设计经验与精华;

15) ;项目案例:中端路由器PCB设计

四.硬件调试

目的:以具体的项目案例,传授硬件调试、测试经验与要点

1) ;硬件调试等同于黑箱调试,如何快速分析、解决问题?

2) ;大量调试经验的传授;

3) ;如何加速硬件调试过程

五.软硬件联合调试

1) ;如何判别是软件的错?

2) ;如何与软件进行联合调试?

3) ;大量的联合调试经验的传授;

参考资料:

电路知识,模拟电子线路知识: 作为一个合格的硬件工程师,模拟电路知识是基础,从了解最基本的电阻,电容,电感,二极管,三极管等原件开始,我们需要熟悉一些基本的模拟电路的设计方法。比如简单的放大电路,加减法电路,三极管做开关管的电路等。尤其电路分压,功率计算这些基础是天天都在用的。

电路知识,数字电子线路知识:作为一个合格的硬件工程师,数字电子线路知识也是我们需要掌握的一个基础,数电学习或者理解起来比模电要相对容易些,要了解一些常用的门电路,触发器,时序关系等。

单片机,微处理器的应用:作为一个合格的硬件工程师,我们在以后的设计电路中往往要设计单片机和一些微处理器的的电子产品。这就要我们有单片机的基础,了解内部工作原理,和一些功能以及使用方法,外围电路等。常用的基础是51单片机,或者arm系列一些处理器。

EDA软件的使用:作为一个合格的硬件工程师,我们要学会使用一些常用的EDA软件,如pro,AD,powerPCB等等。因为设计的电路的原理图和PCB要用EDA软件画出来,然后打板制版。

熟悉常用的测试工具:作为一个合格的硬件工程师,常用的测试工具我们要学会使用,最常用的万用表,开关电源,示波器。复杂些的有网络分析仪,频谱分析仪,信号发生器等。

嵌入式软件的编写:做单片机项目的时候,硬件设计好后需要编写测试软件,有能力的硬件工程师一般也是可以去写嵌入式测试软件的。这样通过软件测试一下我们硬件的基本功能。

电路知识,模拟电子线路知识: 作为一个合格的硬件工程师,模拟电路知识是基础,从了解最基本的电阻,电容,电感,二极管,三极管等原件开始,我们需要熟悉一些基本的模拟电路的设计方法。比如简单的放大电路,加减法电路,三极管做开关管的电路等。尤其电路分压,功率计算这些基础是天天都在用的。

电路知识,数字电子线路知识:作为一个合格的硬件工程师,数字电子线路知识也是我们需要掌握的一个基础,数电学习或者理解起来比模电要相对容易些,要了解一些常用的门电路,触发器,时序关系等。

单片机,微处理器的应用:作为一个合格的硬件工程师,我们在以后的设计电路中往往要设计单片机和一些微处理器的的电子产品。这就要我们有单片机的基础,了解内部工作原理,和一些功能以及使用方法,外围电路等。常用的基础是51单片机,或者arm系列一些处理器。

EDA软件的使用:作为一个合格的硬件工程师,我们要学会使用一些常用的EDA软件,如pro,AD,powerPCB等等。因为设计的电路的原理图和PCB要用EDA软件画出来,然后打板制版。

熟悉常用的测试工具:作为一个合格的硬件工程师,常用的测试工具我们要学会使用,最常用的万用表,开关电源,示波器。复杂些的有网络分析仪,频谱分析仪,信号发生器等。

嵌入式软件的编写:做单片机项目的时候,硬件设计好后需要编写测试软件,有能力的硬件工程师一般也是可以去写嵌入式测试软件的。这样通过软件测试一下我们硬件的基本功能。

硬件工程师必须掌握基础知识

目的:基于实际经验与实际项目详细理解并掌握成为合格的硬件工程师的最基本知识。

3) ;MOTOROLA公司的PowerPC系列基本知识、性能详解及选型指导

5) ;常用总线的基本知识、性能详解

6) ;各种存储器的详细性能介绍、设计要点及选型

7) ;Datacom、Telecom领域常用物理层接口芯片基本知识,性能、设计要点及选型

9) ;FPGA、CPLD、EPLD的详细性能介绍、设计要点及选型指导

10) ;VHDL和Verilog ;HDL介绍

11) ;网络基础

12) ;国内大型通信设备公司硬件研究开发流程;

二.的EDA工具指导

2) ;CADENCE公司的OrCad, ;Allegro,Spectra

3) ;Altera公司的MAX+PLUS ;II

4) ;学习熟练使用VIEWDRAW、ORCAD、POWERPCB、SPECCTRA、ALLEGRO、CAM350、MAX+PLUS ;II、ISE、FOUNDATION等工具;

5) ;XILINX公司的FOUNDATION、ISE

一. ;硬件总体设计

掌握硬件总体设计所必须具备的硬件设计经验与设计思路

1) ;产品需求分析

3) ;系统方案调研

4) ;总体架构,CPU选型,总线类型

5) ;数据通信与电信领域主流CPU:M68k系列,PowerPC860,PowerPC8240,8260体系结构,性能及对比;

6) ;总体硬件结构设计及应注意的问题;

7) ;通信接口类型选择

8) ;任务分解

9) ;最小系统设计;

10) ;PCI总线知识与规范;

11) ;如何在总体设计阶段避免出现致命性错误;

12) ;如何合理地进行任务分解以达到事半功倍的效果?

13) ;项目案例:中、低端路由器等

二. ;硬件原理图设计技术 ;

目的:通过具体的项目案例,详细进行原理图设计全部经验,设计要点与精髓揭密。

1) ;电信与数据通信领域主流CPU(M68k,PowerPC860,8240,8260等)的原理设计经验与精华;

2) ;In公司PC主板的原理图设计精髓

3) ;网络处理器的原理设计经验与精华;

4) ;总线结构原理设计经验与精华;

5) ;内存系统原理设计经验与精华;

6) ;数据通信与电信领域通用物理层接口的原理设计经验与精华; ;

7) ;电信与数据通信设备常用的WATCHDOG的原理设计经验与精华;

8) ;电信与数据通信设备系统带电插拔原理设计经验与精华;

9) ;晶振与时钟系统原理设计经验与精华;

10) ;PCI总线的原理图设计经验与精华;

11) ;项目案例:中、低端路由器等

三.硬件PCB图设计

目的:通过具体的项目案例,进行PCB设计全部经验揭密,使你迅速成长为的硬件工程师

1) ;高速CPU板PCB设计经验与精华;

2) ;普通PCB的设计要点与精华

3) ;MOTOROLA公司的PowerPC系列的PCB设计精华

4) ;In公司PC主板的PCB设计精华

5) ;PC主板、工控机主板、电信设备用主板的PCB设计经验精华;

6) ;国内通信公司PCB设计规范与工作流程;

7) ;PCB设计中生产、加工工艺的相关要求;

8) ;高速PCB设计中的传输线问题;

9) ;电信与数据通信领域主流CPU(PowerPC系列)的PCB设计经验与精华;

10) ;电信与数据通信领域通用物理层接口(百兆、千兆以太网,ATM等)的PCB设计经验与精华;

11) ;网络处理器的PCB设计经验与精华;

12) ;PCB步线的拓扑结构极其重要性;

13) ;PCI步线的PCB设计经验与精华;

14) ;SDRAM、DDR ;SDRAM(125/133MHz)的PCB设计经验与精华;

15) ;项目案例:中端路由器PCB设计

四.硬件调试

目的:以具体的项目案例,传授硬件调试、测试经验与要点

1) ;硬件调试等同于黑箱调试,如何快速分析、解决问题?

2) ;大量调试经验的传授;

3) ;如何加速硬件调试过程

5) ;DATACOM终端设备的CE测试要求

五.软硬件联合调试 ;

1) ;如何判别是软件的错?

2) ;如何与软件进行联合调试?

3) ;大量的联合调试经验的传授;

了解ARM、POWERPC、MIPS的CPU架构、主要是掌握其最小系统的电路设计

硬件的基础知识有哪些

1、CPU,这个主要取决于频率和二级缓存,频越高、二级缓存越大,速度越快,未来CPU将有缓存、四级缓存等,都影响响应速度。

硬件是看得见,摸得着的物理部件或设备,在研制硬件产品时,人的创造性活动表现在把原材料转变成有形的物理产品;硬件的基础知识有哪些?一起来看看硬件的基础知识有哪些,欢迎查阅!

7:I/O界面—1:SSTL_3;2:SSTL_2

什么是硬件

"硬件(英文名Hardware),是计算机硬件的简称(大陆及用语,作硬体),是指计算机系统中由电子,机械和光电元件等组成的各种物理装置的总称。这些物理装置按系统结构的要求构成一个有机整体为计算机软件运行提供物质基础。"

也就是说硬件是物理层面的,至少是你能看得到摸得着的东西,它是一种物质载体,物质基础。广义来说人类都是生活在物质基础之上,你可以把所有你能看到的东西都统称为硬件。当然狭义来说,一般我们所说的软件和硬件指的是电子领域的。

软件代码也是人编写的,我们所熟知的语言比如C、C++等都是通过编译器翻译成汇编语言,然后汇编语言通过汇编器翻译成二进制机器语言,机器语言控门电路完成相应的动作。

个人觉得,没有硬件,软件就没有存在的意义,硬件是一切的基础,这里可以看出硬件设计是多重要。

但软件和硬件又有明显的区分,至少工作内容区别很大。按照行业内描述硬件属于底层(一般称为底层硬件),软件称为上层(软件又分为:底层驱动、上层业务以及应用层等)。

如果非要举个例子来说明软件和硬件,那的例子就是人,硬件指人的躯体,而软件指人的思维。

当然,对于非电子领域的人来说,很难想明白计算机是怎么工作的,硬件是怎样工作的,软件是怎样工作的,即使你知道都是0和1,但你没做过相关工作,你发现不了其中的神奇之处。

其实你只要知道,软件驱动硬件工作,驱动的激励是什么?是电讯号!硬件接收到的这个电讯号分为0和1,硬件的响应速度非常快,多快呢?

一般来说硬件设计指的是电路设计,这样说是没问题的,因为你所有的工作都是围绕电路设计,最终的目标也是产出一个的电路,能够满足各种要求,经历各种考验。但实际上我们要求的是产品,而不是单板。

硬件必须掌握的基础知识

一、初级理论篇

2、大学物理。这里很多东西其实在高中有学到,重点掌握电阻、电容、电感的特性和电生磁、磁生电的原理,其中麦克斯韦方程组将会在射频、微波中有用到。

3、电路分析基础。其实电路基础的理论并不难,但是有些抽象的东西,是暂时不能很好地理解,比如说受控源(其实就是三极管),所以学完模电还要再回过头来再看一遍。这里重点掌握戴维南定理,不然后面没法学。

4、模拟电子技术。这是电子专业的核心基础课,至少学三遍,此外,学啃书是不行的,还得配合Multisim仿真软件才能学好(实践部分后面再介绍)。如果说电路基础、高数当中的都是明确、的,那么模电的将是不明确、多样化的,需要在实践中权衡取舍,一定要把以前的思维转变过来,不然后面没法学。这门课全部都是重点,但是学完它,除了抄书上的电路,你仍然什么都做不了,因为还需要 其它 方面的知识一起用才可以。这里不得不提一下器件特性这个概念,没有它将不能打开电路设计的大门,但是由于篇幅有限,以后再写 文章 介绍。

5、数字电子技术。这门课相对于模电来说,要简单很多很多。它把管搭成各种门电路、触发器,以便于直接把数学知识运用起来,同时它也是FPGA的先修课,是硬件工程师向算法工程师(跟计算机的算法有很大区别)转变的基础。这门课全部都是重点,但是要真正掌握它,还是得学FPGA才可以。

6、电力电子技术。这里讲到晶闸管、IGBT和电力MOS管,都是用在强电领域的器件,是开关电源的先修课。可以说电源是硬件设计当中最关键的部分,一个电源设计得好不好,直接影响整个系统能否正常工作。其中整流、逆变、升压、降压电路,都是要重点掌握的。

二、中级理论篇

2、信号与系统。介绍如何利用数学建模去描述电路,就是这门课要研究的内容。什么是信号?LED灯的亮灭、喇叭发出的声音、天线感应的电磁波等,有实际用途的信息载体(包括声、光、电、热等)都是信号。什么是系统?就是处理信息载体的东西(包括放大器、传动装置等)。系统是一种更为抽象的概念,可大可小,小到一个三极管,大到一个收发装置,这些都要根据实际需求来确定,不能一概而论。这门课都是重点。

4、高频电子线路。高频是模电的非线性部分。你会发现高频里面很多内容跟模电都不多,也有放大器、振荡器、功放,但是这些电路用在更高的频段,所以分析方法有所不同。模电的功底较为扎实的情况下,再学这门课,就不觉得难,因为它本身就是模电的扩展,而不是全新的领域。这门课都是重点,至少学三遍。

5、单片机。现在已经很少不用CPU的硬件电路了,而单片机正是最简单的CPU,所以掌握单片机也是很有必要的。其中单片机的接口电路也是相当考验你的硬件功底的。

6、电子测量技术。做硬件的经常要跟仪器打交道,学习测量技术,一方面让你更能熟练地使用仪器,另一方面还能让你做一些测量电路(配合单片机就可以运用在物联网领域)。这里会接触很多新器件,大多都是传感器,当然重点研究的还是电气特性。这门课并不难,关键要多做实验。

三、高级理论篇

1、信号完整性分析。可以说硬件工程师的敌人就是干扰,要解决这些干扰就得做好电磁兼容性设计,学好这门课,才可以画出性能更优的PCB。

2、开关电源。学会设计电源电路,给自己的电路系统配上合适的电源,以及解决电源完整性问题,也是相当考验硬件工程师的模电功底。

3、射频电路设计。随着科技的发展,电路的工作频率将会越来越高,频率升高会带来各种各样的难题,所以学会设计射频电路也是很有必要的。

4、通信原理。掌握现代的通信技术,其中包括信息论基础和各种调制方式都会在各种通信电路当中有用到。

5、集成电路原理与应用。可以说几乎每块电路板都会用到芯片,所以学习一下芯片的制造技术,将会让你的硬件水平大大提高。

举个简单的案例,数字电位器里面的电阻就是用MOS管构成的有源电阻,一定要上电,它才体现出电阻的特性,如果只使用模电的知识将无法理解这一现象。

四、 总结

如果你认为这么多书,怎么看都看不完。那是以一种静止、偏面的观点来分析问题了。★ 电脑硬件知识学习其实上介绍那么多课,很多内容都是相通的。比如,数电里面的移位寄存器,就是单片机里面的串口收发器。模电里面的放大器、振荡器,到了高频、射频,照样讲到,只是分析方法有点不同而已。

高频里面的AM、FM、PM,到了通信原理,照样讲到,此外,还提出了ASK、FSK、PSK这几种雷同而且更为简单的调制方式。电力电子技术里面的直流斩波电路,就是开关电源的内容,只是扩展了一些内容而已。

计算机硬件运维的重要性和策略

1、计算机硬件维护原则

1.1、打造计算机良好的运转氛围

计算机工作环境的温度正常应为 18~30℃之间,太高或太低均会令机器加速老化,降低其使用时间。 所以,必须为计算机的运转提供适宜的环境。①要确保温度适宜。计算机在应用当中,需摆在通风良好之处,如此可以令空气流通,并且因为计算机显示屏中的荧光物质对阳光照射十分敏感, 会令温度快速上升,所以需避免在阳光直射处摆放计算机。 ②需确保相对湿度。计算机工作的环境对湿度具有一定标准。太过潮湿的环境会令硬件发霉、电路板出点,以此在使用当中会出现断路或短路的现象,所以,在应用当中需避免与水分乃至其他液体接触。 干燥的环境会令计算机产生静电,导致部分硬件损坏,所以需避免阳光直射[1]。

1.2、预防到位可降低损耗

计算机硬件问题通常存在两个原因: ①硬件自身品质问题;②计算机作者作问题。 所以,在实际应用当中,需依照有效预防的原则,以便将损耗降到。

计算机的稳定工作性能需做到以下两点: ①作者需具有良好的使用习惯。 在应用当中需细心维护,不要出现任意敲打键盘、用力拍打计算机等动作。 并且需加强细节的维护,不可忽略计算机正确的开机、关机动作,这些都可以成为延长计算机使用时间的重要方法。②做足检测工作。计算机在运用当中,外部硬件设施问题较易观察,所以,必须在运用过程中对外部设施的运转情况进行检测,之后在对其他设施进行检测[2]。

1.3、硬件维护常识的掌握

在日常生活、学习、工作当中,计算机的作用已经愈发明显,在大多数家庭中都可见到计算机。 在购买之前,则需以宏观的`角度了解计算机,学习相应的硬件维护知识,令计算机产生问题时可以随时进行维护,以免发生不必要的损失,确保计算机可以正常运转。

2、计算机硬件维护的策略

2.1、 显示器 的维护

显示器作为电脑关键的输出设施之一, 对其维护可以从以下几点着手:

(1)对于具有磁性的物品 ,例如电视机 、 、IPAI 等 ,需远离计算机,因为磁性物品会对显示器显像管进行磁化,以此令其无常运转,并且对于、等磁性也需加强注意,尽量远离显示器。

(2)为显示器提供防尘罩 ,在不使用时 ,用防尘罩罩好显示器,以防进入灰尘,由于灰尘会阻碍计算机散发热量,所以会将内部电子器件烧坏。

(3)将显示器亮度或对比度调试适宜状态,不可令对比度过强,也不可令亮度过高,降低亮度可以降低显像管中荧光粉及灯丝的老化速度,可以提高使用时间。

(4) 不可随意更改显示器分辨率 , 这会对显示器造成损坏,降低其使用时间。 对于显示屏上的内容,也不可长期保持固定不变,不然会令荧光粉产生老化现象,影响其使用时间。

键盘作为输入信息的主要部件,将其维护好,可以令计算机信息输入更为顺利。

(1)在输入时 ,不可长时间按住一个键不放 ,或者在输入时,用力敲打键盘,这些现象均会导致键盘弹性减弱,以此影响计算机键盘,令其无常运转。

(2)在输入当中 ,不可吃东西或喝饮料 ,这样会令异物掉入键盘缝隙当中,尤其在水进入计算机键盘后,会令电子器件出现短路状况,甚至会将器件烧坏,以此影响其使用时间。

(3)为计算机键盘设置一层保护膜,以免灰尘渗入。

(4)时隔一段时间 ,则需将键盘取下 ,用专业工具进行灰尘清理,以防灰尘对其产生损坏。

鼠标在应用当中, 主要出现按键弹性丧失或控制失灵现象,因此,在使用当中,不可过分用力按压鼠标键,也不可长时间按键不放,需将鼠标置于平整、光滑、整洁的桌面中,配备鼠标垫。

2.3、主机的维护

主机作为计算机最重要的构成设备,是计算机的心,也是维护计算机的重要所在。开机与关机时间不可低于 30 秒 s,关闭计算机时,需先将应用软件关闭,之后点击开始菜单内的关机,以免出现数据保存不完整或损坏软件的现象。 不可随意打开主机箱,特别在开机情况下,也不可随意触碰电路板,不可随意挪动主机箱。 液体容器不可摆在主机箱附近,以防液体进入机箱中,对电子元件产生腐蚀现象[3]。

3、结束语

综上所述, 计算机硬件的维护原则及策略远不止此,所以,计算机使用人员必须掌握计算机硬件的相应知识,了解硬件的众多功能,掌握 作系统 的清理与维护方法,在实际工作当中灵活运用,逐步排除问题,令计算机在生活中为我们提供更多的帮助。

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电脑硬件基础知识

硬件工程师要求熟悉计算机市场行情;制定计算机组装;能够选购组装需要的硬件设备,并能合理配置、安装计算机和外围设备;安装和配置计算机软件系统;保养硬件和外围设备;清晰描述出现的计算机软硬件故障。

CPU:(处理器:包括运算器、、寄存器)相当于电脑的心

输出设备:(显卡:处理图形、图像、文字等信息;显示器:输出. 图形、图像、文字等信息;声卡:处理声音信号;音箱:输出声音信号;打印机、绘图仪、刻字机……)

其它配件:.

散热2) ;CPU基本知识、架构、性能及选型指导系统:(风扇等)

主版:起到联接以上组件并供电等工能.输入设备:(键盘、鼠标、扫描仪、手写版、话筒(声卡)……)

电源:为以上组件供电.

机箱:固定以上组件.

ROM刷机包是用特殊方法改写ROM内容的程序与数据。

ROM是只读存储器,在平常的使用作中是不能改写的只有利用特殊程序才能改写,关机重启后不消失。

硬件工程师需要学习哪些知识

4) ;网络处理器(INTEL、MOTOROLA、IBM)的基本知识、架构、性能及选型

要求熟悉计算机市场行情;制定计算机组装;能够选购组装需要的硬件设备,并能合理配置、安装计算机和外围设备;安装和配置计算机软件系统;保养硬件和外围设备;清晰描述出现的计算机软硬件故障。学会并掌握IC 设计、电路设计和PCB布线标准规范,熟练使用各种模拟器和PCB布线软件,达到具有分析和调试作水平。

学会并掌握系统的计算机硬件基础知识和PC机组装技术,熟悉市场上各类产品的性能,理解各种硬件术语的内涵,能够根据客户的需要制定配置表,并完成组装和系统的安装工作。

1.元器件的选项,原理图的设计。

2.常用的EDA软件。例如PCB,Pro\ORCAD\PowperPCB\Maplux2\ISE 一般PCB板工程师和EMC工程师做这些。

提升部分:可将51/ARM,DSP,FPGA都学习一下。

扩展资料:① 硬件技术工程师课程

② 硬件维护工程师课程

学会并掌握系统的计算机硬件基础知识和PC机组装维护技术,熟悉各种硬件故障的表现形式和判断方法,熟悉各种PC机作系统和常用软件,具有问题分析能力,能够制定详尽的日常保养和技术支持技术书,跟踪实施所受理的维护项目。

③ 硬件维修工程师系列课程

学会并掌握较为深入的计算机硬件结构及数码产品的电气知识,部件维修的作规程,熟练使用各种检测和维修工具,具有问题分析能力,能够对硬件故障进行和排除。硬件维修培训分模块进行,包括主板、显示器、外存储器、打印机、笔记本电脑维修课程。

④ 硬件测试工程师

⑤ 硬件设计工程师

学会并掌握IC 设计、电路设计和PCB布线标准规范,熟练使用各种模拟器和PCB布线软件,达到具有分析和调试作水平1) ;Innoveda公司的ViewDraw,PowerPCB,Cam350。

参考资料:

基本知识:

① 硬件技术工程师课程

② 硬件维护工程师课程

学会并掌握系统的计算机硬件基础知识和PC机组装维护技术,熟悉各种硬件故障的表现形式和判断方法,熟悉各种PC机作系统和常用软件,具有问题分析能力,能够制定详尽的日常保养和技术支持技术书,跟踪实施所受理的维护项目。

③ 硬件维修工程师系列课程

学会并掌握较为深入的计算机硬件结构及数码产品的电气知识,部件维修的作规程,熟练使用各种检测和维修工具,具有问题分析能力,能够对硬件故障进行和排除。硬件维修培训分模块进行,包括主板、显示器、外存储器、打印机、笔记本电脑维修课程。

④ 硬件测试工程师

⑤ 硬件设计工程师

学会并掌握IC 设计、电路设计和PCB布线标准规范,熟练使用各种模拟器和PCB布线软件,达到具有分析和调试作水平。

扩展资料:

硬件工程师Hardware Engineer职位 要求熟悉计算机市场行情;制定计算机组装;能够选购组装需要的硬件设备,并能合理配置、安装计算机和外围设备;安装和配置计算机软件系统;保养硬件和外围设备;清晰描述出现的计算机软硬件故障。

从业要求:

1. 熟悉电路设计、PCB布板、电路调试,能熟练使用PROTEL等电路设计软件;

2. 熟练应用常用电子元器件,熟练检索各种元器件材料;

3. 掌握常用的硬件设计工具,调试仪器仪表的使用方法;

4. 熟悉嵌入式系统的硬件及软件开发;

5.工作态度积极,心强,良好的沟通与团队配合;

6.设计过完整的电子产品,能读懂英文产品规格书;

参考资料来源:百度百科--

电路知识,模拟电子线路知识: 作为一个合格的硬件工程师,模拟电路知识是基础,从了解最基本的电阻,电容,电感,二极管,三极管等原件开始,我们需要熟悉一些基本的模拟电路的设计方法。比如简单的放大电路,加减法电路,三极管做开关管的电路等。尤其电路分压,功率计算这些基础是天天都在用的。

电路知识,数字电子线路知识:作为一个合格的硬件工程师,数字电子线路知识也是我们需要掌握的一个基础,数电学习或者理解起来比模电要相对容易些,要了解一些常用的门电路,触发器,时序关系等。

单片机,微处理器的应用:作为一个合格的硬件工程师,我们在以后的设计电路中往往要设计单片机和一些微处理器的的电子产品。这就要我们有单片机的基础,了解内部工作原理,和一些功能以及使用方法,外围电路等。常用的基础是51单片机,或者arm系列一些处理器。

EDA软件的使用:作为一个合格的硬件工程师,我们要学会使用一些常用的EDA软件,如pro,AD,powerPCB等等。因为设计的电路的原理图和PCB要用EDA软件画出来,然后打板制版。

熟悉常用的测试工具:作为一个合格的硬件工程师,常用的测试工具我们要学会使用,最常用的万用表,开关电源,示波器。复杂些的有网络分析仪,频谱分析仪,信号发生器等。

嵌入式软件的编写:做单片机项目的时候,硬件设计好后需要编写测试软件,有能力的硬件工程师一般也是可以去写嵌入式测试软件的。这样通过软件测试一下我们硬件的基本功能。

扩展内容:

硬件工程师

硬件工程师Hardware Engineer职位 要求熟悉计算机市场行情;制定计算机组装;能够选购组装需要的硬件设备,并能合理配置、安装计算机和外围设备;安装和配置计算机软件系统;保养硬件和外围设备;清晰描述出现的计算机软硬件故障。

从业要求

1. 熟悉电路设计、PCB布板、电路调试,能熟练使用PROTEL等电路设计软件;

2. 熟练应用常用电子元器件,熟练检索各种元器件材料;

3. 掌握常用的硬件设计工具,调试仪器仪表的使用方法;

4. 熟悉嵌入式系统的硬件及软件开发;

5.工作态度积极,心强,良好的沟通与团队配合;

6.设计过完整的电子产品,能读懂英文产品规格书;

必备知识

基本知识

目的:基于实际经验与实际项目详细理解并掌握成为合格的硬件工程师的最基本知识。

3) ;MOTOROLA公司的PowerPC系列基本知识、性能详解及选型指导

5) ;常用总线的基本知识、性能详解

6) ;各种存储器的详细性能介绍、设计要点及选型

7) ;Datacom、Telecom领域常用物理层接口芯片基本知识,性能、设计要点及选型

9) ;FPGA、CPLD、EPLD的详细性能介绍、设计要点及选型指导

10) ;VHDL和Verilog ;HDL介绍

11) ;网络基础

12) ;国内大型通信设备公司硬件研究开发流程;

的EDA工具指导

2) ;CADENCE公司的OrCad, ;Allegro,Spectra

3) ;Altera公司的MAX+PLUS ;II

4) ;学习熟练使用VIEWDRAW、ORCAD、POWERPCB、SPECCTRA、ALLEGRO、CAM350、MAX+PLUS ;II、ISE、FOUNDATION等工具;

5) ;XILINX公司的FOUNDATION、ISE

一. 硬件总体设计

掌握硬件总体设计所必须具备的硬件设计经验与设计思路

1) ;产品需求分析

3) ;系统方案调研

4) ;总体架构,CPU选型,总线类型

5) ;数据通信与电信领域主流CPU:M68k系列,PowerPC860,PowerPC8240,8260体系结构,性能及对比;

6) ;总体硬件结构设计及应注意的问题;

7) ;通信接口类型选择

8) ;任务分解

9) ;最小系统设计;

10) ;PCI总线知识与规范;

11) ;如何在总体设计阶段避免出现致命性错误;

12) ;如何合理地进行任务分解以达到事半功倍的效果?

13) ;项目案例:中、低端路由器等

二. 硬件原理图设计技术

目的:通过具体的项目案例,详细进行原理图设计全部经验,设计要点与精髓揭密。

1) ;电信与数据通信领域主流CPU(M68k,PowerPC860,8240,8260等)的原理设计经验与精华;

2) ;In公司PC主板的原理图设计精髓

3) ;网络处理器的原理设计经验与精华;

4) ;总线结构原理设计经验与精华;

5) ;内存系统原理设计经验与精华;

6) ;数据通信与电信领域通用物理层接口的原理设计经验与精华; ;

7) ;电信与数据通信设备常用的WATCHDOG的原理设计经验与精华;

8) ;电信与数据通信设备系统带电插拔原理设计经验与精华;

9) ;晶振与时钟系统原理设计经验与精华;

10) ;PCI总线的原理图设计经验与精华;

11) ;项目案例:中、低端路由器等

三.硬件PCB图设计

目的:通过具体的项目案例,进行PCB设计全部经验揭密,使你迅速成长为的硬件工程师

1) ;高速CPU板PCB设计经验与精华;

2) ;普通PCB的设计要点与精华

3) ;MOTOROLA公司的PowerPC系列的PCB设计精华

4) ;In公司PC主板的PCB设计精华

5) ;PC主板、工控机主板、电信设备用主板的PCB设计经验精华;

6) ;国内通信公司PCB设计规范与工作流程;

7) ;PCB设计中生产、加工工艺的相关要求;

8) ;高速PCB设计中的传输线问题;

9) ;电信与数据通信领域主流CPU(PowerPC系列)的PCB设计经验与精华;

10) ;电信与数据通信领域通用物理层接口(百兆、千兆以太网,ATM等)的PCB设计经验与精华;

11) ;网络处理器的PCB设计经验与精华;

12) ;PCB步线的拓扑结构极其重要性;

13) ;PCI步线的PCB设计经验与精华;

14) ;SDRAM、DDR ;SDRAM(125/133MHz)的PCB设计经验与精华;

15) ;项目案例:中端路由器PCB设计

四.硬件调试

目的:以具体的项目案例,传授硬件调试、测试经验与要点

1) ;硬件调试等同于黑箱调试,如何快速分析、解决问题?

2) ;大量调试经验的传授;

3) ;如何加速硬件调试过程

五.软硬件联合调试

1) ;如何判别是软件的错?

2) ;如何与软件进行联合调试?

3) ;大量的联合调试经验的传授;

参考资料:

电路知识,模拟电子线路知识: 作为一个合格的硬件工程师,模拟电路知识是基础,从了解最基本的电阻,电容,电感,二极管,三极管等原件开始,我们需要熟悉一些基本的模拟电路的设计方法。比如简单的放大电路,加减法电路,三极管做开关管的电路等。尤其电路分压,功率计算这些基础是天天都在用的。

电路知识,数字电子线路知识:作为一个合格的硬件工程师,数字电子线路知识也是我们需要掌握的一个基础,数电学习或者理解起来比模电要相对容易些,要了解一些常用的门电路,触发器,时序关系等。

单片机,微处理器的应用:作为一个合格的硬件工程师,我们在以后的设计电路中往往要设计单片机和一些微处理器的的电子产品。这就要我们有单片机的基础,了解内部工作原理,和一些功能以及使用方法,外围电路等。常用的基础是51单片机,或者arm系列一些处理器。

EDA软件的使用:作为一个合格的硬件工程师,我们要学会使用一些常用的EDA软件,如pro,AD,powerPCB等等。因为设计的电路的原理图和PCB要用EDA软件画出来,然后打板制版。

熟悉常用的测试工具:作为一个合格的硬件工程师,常用的测试工具我们要学会使用,最常用的万用表,开关电源,示波器。复杂些的有网络分析仪,频谱分析仪,信号发生器等。

嵌入式软件的编写:做单片机项目的时候,硬件设计好后需要编写测试软件,有能力的硬件工程师一般也是可以去写嵌入式测试软件的。这样通过软件测试一下我们硬件的基本功能。

电路知识,模拟电子线路知识: 作为一个合格的硬件工程师,模拟电路知识是基础,从了解最基本的电阻,电容,电感,二极管,三极管等原件开始,我们需要熟悉一些基本的模拟电路的设计方法。比如简单的放大电路,加减法电路,三极管做开关管的电路等。尤其电路分压,功率计算这些基础是天天都在用的。

电路知识,数字电子线路知识:作为一个合格的硬件工程师,数字电子线路知识也是我们需要掌握的一个基础,数电学习或者理解起来比模电要相对容易些,要了解一些常用的门电路,触发器,时序关系等。

单片机,微处理器的应用:作为一个合格的硬件工程师,我们在以后的设计电路中往往要设计单片机和一些微处理器的的电子产品。这就要我们有单片机的基础,了解内部工作原理,和一些功能以及使用方法,外围电路等。常用的基础是51单片机,或者arm系列一些处理器。

EDA软件的使用:作为一个合格的硬件工程师,我们要学会使用一些常用的EDA软件,如pro,AD,powerPCB等等。因为设计的电路的原理图和PCB要用EDA软件画出来,然后打板制版。

熟悉常用的测试工具:作为一个合格的硬件工程师,常用的测试工具我们要学会使用,最常用的万用表,开关电源,示波器。复杂些的有网络分析仪,频谱分析仪,信号发生器等。

嵌入式软件的编写:做单片机项目的时候,硬件设计好后需要编写测试软件,有能力的硬件工程师一般也是可以去写嵌入式测试软件的。这样通过软件测试一下我们硬件的基本功能。

硬件工程师必须掌握基础知识

目的:基于实际经验与实际项目详细理解并掌握成为合格的硬件工程师的最基本知识。

3) ;MOTOROLA公司的PowerPC系列基本知识、性能详解及选型指导

5) ;常用总线的基本知识、性能详解

6) ;各种存储器的详细性能介绍、设计要点及选型

7) ;Datacom、Telecom领域常用物理层接口芯片基本知识,性能、设计要点及选型

9) ;FPGA、CPLD、EPLD的详细性能介绍、设计要点及选型指导

10) ;VHDL和Verilog ;HDL介绍

11) ;网络基础

12) ;国内大型通信设备公司硬件研究开发流程;

二.的EDA工具指导

2) ;CADENCE公司的OrCad, ;Allegro,Spectra

3) ;Altera公司的MAX+PLUS ;II

4) ;学习熟练使用VIEWDRAW、ORCAD、POWERPCB、SPECCTRA、ALLEGRO、CAM350、MAX+PLUS ;II、ISE、FOUNDATION等工具;

5) ;XILINX公司的FOUNDATION、ISE

一. ;硬件总体设计

掌握硬件总体设计所必须具备的硬件设计经验与设计思路

1) ;产品需求分析

3) ;系统方案调研

4) ;总体架构,CPU选型,总线类型

5) ;数据通信与电信领域主流CPU:M68k系列,PowerPC860,PowerPC8240,8260体系结构,性能及对比;

6) ;总体硬件结构设计及应注意的问题;

7) ;通信接口类型选择

8) ;任务分解

9) ;最小系统设计;

10) ;PCI总线知识与规范;

11) ;如何在总体设计阶段避免出现致命性错误;

12) ;如何合理地进行任务分解以达到事半功倍的效果?

13) ;项目案例:中、低端路由器等

二. ;硬件原理图设计技术 ;

目的:通过具体的项目案例,详细进行原理图设计全部经验,设计要点与精髓揭密。

1) ;电信与数据通信领域主流CPU(M68k,PowerPC860,8240,8260等)的原理设计经验与精华;

2) ;In公司PC主板的原理图设计精髓

3) ;网络处理器的原理设计经验与精华;

4) ;总线结构原理设计经验与精华;

5) ;内存系统原理设计经验与精华;

6) ;数据通信与电信领域通用物理层接口的原理设计经验与精华; ;

7) ;电信与数据通信设备常用的WATCHDOG的原理设计经验与精华;

8) ;电信与数据通信设备系统带电插拔原理设计经验与精华;

9) ;晶振与时钟系统原理设计经验与精华;

10) ;PCI总线的原理图设计经验与精华;

11) ;项目案例:中、低端路由器等

三.硬件PCB图设计

目的:通过具体的项目案例,进行PCB设计全部经验揭密,使你迅速成长为的硬件工程师

1) ;高速CPU板PCB设计经验与精华;

2) ;普通PCB的设计要点与精华

3) ;MOTOROLA公司的PowerPC系列的PCB设计精华

4) ;In公司PC主板的PCB设计精华

5) ;PC主板、工控机主板、电信设备用主板的PCB设计经验精华;

6) ;国内通信公司PCB设计规范与工作流程;

7) ;PCB设计中生产、加工工艺的相关要求;

8) ;高速PCB设计中的传输线问题;

9) ;电信与数据通信领域主流CPU(PowerPC系列)的PCB设计经验与精华;

10) ;电信与数据通信领域通用物理层接口(百兆、千兆以太网,ATM等)的PCB设计经验与精华;

11) ;网络处理器的PCB设计经验与精华;

12) ;PCB步线的拓扑结构极其重要性;

13) ;PCI步线的PCB设计经验与精华;

14) ;SDRAM、DDR ;SDRAM(125/133MHz)的PCB设计经验与精华;

15) ;项目案例:中端路由器PCB设计

四.硬件调试

目的:以具体的项目案例,传授硬件调试、测试经验与要点

1) ;硬件调试等同于黑箱调试,如何快速分析、解决问题?

2) ;大量调试经验的传授;

3) ;如何加速硬件调试过程

5) ;DATACOM终端设备的CE测试要求

五.软硬件联合调试 ;

1) ;如何判别是软件的错?

2) ;如何与软件进行联合调试?

3) ;大量的联合调试经验的传授;

了解ARM、POWERPC、MIPS的CPU架构、主要是掌握其最小系统的电路设计

电脑的硬件介绍

常用的测试软件的使用:比如串口调试助手,或者网络调试工具,一些分析电路的软件等等,这些都是我们常用的工具。

一、看参数识CPU

CPU是Central Processing Unit(处理器)的缩写,CPU一般由逻辑运算单元、控制单元和存储单元组成。在逻辑运算和控制单元中包括一些寄存器,这些寄存器用于CPU在处理数据过程中数据的暂时保存。大家需要重点了解的CPU主要指标/参数有:

1.主频

主频,也就是CPU的时钟频率,简单地说也就是CPU的工作频率,例如我们常说的P4(奔四)1.8GHz,这个1.8GHz(1800MHz)就是CPU的主频。一般说来,一个时钟周期完成的指令数是固定的,所以主频越高,CPU的速度也就越快。主频=外频X倍频。

此外,需要说明的是AMD的Athlon XP系列处理器其主频为PR(Performance Rating)值标称,例如Athlon XP 1700+和1800+。举例来说,实际运行频率为1.53GHz的Athlon XP标称为1800+,而且在系统开机的自检画面、Windows系统的系统属性以及WCPUID等检测软件中也都是这样显示的。

2.外频

外频即CPU的外部时钟频率,主板及CPU标准外频主要有66MHz、100MHz、133MHz几种。此外主板可调的外频越多、越高越好,特别是对于超频者比较有用。

3.倍频

倍频则是指CPU外频与主频相的倍数。例如Athlon XP 2000+的CPU,其外频为133MHz,所以其倍频为12.5倍。

4.接口

接口指CPU和主板连接的接口。主要有两类,一类是卡式接口,称为SLOT,卡式接口的CPU像我们经常用的各种扩展卡,例如显卡、声卡等一样是竖立插到主板上的,当然主板上必须有对应SLOT插槽,这种接口的CPU目前已被淘汰。另一类是主流的针脚式接口,称为Socket,Socket接口的CPU有数百个针脚,因为针脚数目不同而称为Socket370、Socket478、Socket462、Socket423等。

5.缓存

缓存就是指可以进行高速数据交换的存储器,它先于内存与CPU交换数据,因此速度极快,所以又被称为高速缓存。与处理器相关的缓存一般分为两种——L1缓存,也称内部缓存;和L2缓存,也称外部缓存。例如Pentium4“Willamette”内核产品采用了423的针脚架构,具备400MHz的前端总线,拥有256KB全速二级缓存,8KB一级缓存,SSE2指令集。

内部缓存(L1 Cache)

也就是我们经常说的一级高速缓存。在CPU里面内置了高速缓存可以提高CPU的运行效率,内置的L1高速缓存的容量和结构对CPU的性能影响较大,L1缓存越大,CPU工作时与存取速度较慢的L2缓存和内存间交换数据的次数越少,相对电脑的运算速度可以提高。不过高速缓冲存储器均由静态RAM组成,结构较复杂,在CPU管芯面积不能太大的情况下,L1级高速缓存的容量不可能做得太大,L1缓存的容量单位一般为KB。

外部缓存(L2 Cache)

CPU外部的高速缓存,外部缓存成本昂贵,所以Pentium 4 Willamette核心为外部缓存256K,但同样核心的赛扬4代只有128K。

6.多媒体指令集

为了提高计算机在多媒体、3D图形方面的应用能力,许多处理器指令集应运而生,其中最的三种便是In的MMX、SSE/SSE2和AMD的3D NOW!指令集。理论上这些指令对目前流行的图像处理、浮点运算、3D运算、视频处理、音频处理等诸多多媒体应用起到全面强化的作用。

7.制造工艺

早期的处理器都是使用0.5微米工艺制造出来的,随着CPU频率的增加,原有的工艺已无法满足产品的要求,这样便出现了0.35微米以及0.25微米工艺。制作工艺越精细意味着单位体积内集成的电子元件越多,而现在,采用0.18微米和0.13微米制造的处理器产品是市场上的主流,例如Northwood核心P4采用了0.13微米生产工艺。而在2003年,In和AMD的CPU的制造工艺会达到0.09毫米。

8.电压(V存贮器:(包括随机存贮器RAM即内存条,只读存贮器ROM即BIOS芯片;外存贮器:硬盘、U盘、光盘……))随机存贮器RAM即内存条:用于数据临时存储相当于数据中转站;只读存贮器ROM即BIOS芯片:用于保存硬件设备信息和启动的基本数据。core)

CPU的工作电压指的也就是CPU正常工作所需的电压,与制作工艺及集成的晶体管数相关。正常工作的电压越低,功耗越低,发热减少。CPU的发展方向,也是在保证性能的基础上,不断降低正常工作所需要的电压。例如老核心Athlon XP的工作电压为1.75v,而新核心的Athlon XP其电压为1.65v。

9.封装形式

所谓CPU封装是CPU生产过程中的一道工序,封装是采用特定的材料将CPU芯片或CPU模块固化在其中以防损坏的保护措施,一般必须在封装后CPU才能交付用户使用。CPU的封装方式取决于CPU安装形式和器件集成设计,从大的分类来看通常采用Socket插座进行安装的CPU使用PGA(栅格阵列)方式封装,而采用Slot x槽安装的CPU则全部采用SEC(单边接插盒)的形式封装。现在还有PLGA(Plastic Land Grid Array)、OLGA(Organic Land Grid Array)等封装技术。由于市场竞争日益激烈,目前CPU封装技术的发展方向以节约成本为主。

二、看参数识主板

主板是所有电脑配件的总平台,所以你在选购或使用主板时首先要了解你的主板其核心功能如何,其能支持何种类型的CPU、内存、显卡、能支持多少数量PCI设备等等。

1.板型

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。

而NLX板,它比较受品牌机厂商青睐,其外形像是插了一块显示卡的主板,由两个部分构成:一个部分是布有逻辑控制芯片和基本输入输出端口的基板,另一部分具有AGP、PCI、ISA等插槽的附加板则像显示卡一样插在基板的特殊端口中,这样做可以增加空间,拆装方便。

2.核心

3.插座类型

CPU插座就是主板上安装处理器的地方。主流的CPU插座主要有Socket370、Socket 478、Socket 423和Socket A几种。其中Socket370支持的是PIII及新赛扬,CYRIXIII等处理器;Socket 423用于早期Pentium4处理器,而Socket 478则用于目前主流Pentium4处理器。而Socket A(Socket462)支持的则是AMD的及速龙等处理器。另外还有的CPU插座类型为支持奔腾/奔腾MMX及K6/K6-2等处理器的Socket7插座;支持PII或PIII的SLOT1插座及AMD ATHLON使用过的SLOTA插座等等。

4.支持的内存类型

现在大家主要使用的内存主要有168线的SDRAM和184线的DDR SDRAM内存两种。SDRAM内存,168线,带宽64位,工作电压3.3v,它支持PC66/100/133/150等不同的规范;而DDR内存的主要特点在于它能利用时钟脉冲的上升沿和下降沿传输数据,因此不需提高工作频率就可成倍提高DRAM的速度。

现在DDR内存主要有PC1600/PC2100/PC2700/PC3200几种规范。例如一款主板说明书指出其“支持2条184针脚的DDR内存插槽,可以支持2GB的内存容量。”这句话表明了其不支持168线的SDRAM,其具备两根DDR内存插槽可插接两根DDR内存,此外从其它关于DDR的文字中你可看见这款主板只能支持PC1600/PC2100规范的DDR内存。

5.支持的AGP插槽类型

AGP1X(266Mbps)、AGP2X(533Mbps)、AGP4X(1066Mbps)、AGP Pro及AGP通用插槽(1066Mbps)、AGP8X(2133Mbps)等几种显卡插槽都不相同,排在后面的显卡规范插槽一般可以兼容前面的显卡规范插槽,例如AGP4X规范的显卡插槽可以使用AGP2X的显卡,而AGP4X的显卡就不能在AGP2X的显卡插槽上正常使用(注:还有种AGP2X/4X的通用插槽)。

所以,你的主板支持何种显卡类型是你正确选择显卡的关键。例如一款主板采用的是AGP4X插槽,那么你就可以购买AGP1X/2X/4X的显卡在其上正常使用。

三、看参数识硬盘

众所周知,市场上的硬盘主要分为IDE和SCSI两大类。SCSI硬盘有速度快、容量大、使用稳定的特点,是硬盘技术的排头兵,但其价格太贵,主要用于较专业的场合。

而IDE硬盘虽然说在技术水准上尚同SCSI硬盘有一些的距,但无庸置疑其距已越来越小,现如今的IDE硬盘同样具有转速快、容量大的特点,而且其价格便宜,已成为家用场合的。

而IDE硬盘按其内部盘片直径的大小,又可分为5.25、3.5、2.5和1.8英寸的硬盘等。2.3和1.8英寸盘片直径大小的硬盘主要用于笔记本电脑等设备;5.25和3.5盘片直径的硬盘主要用在台式机上,现在台式机上最常用的就是3.5寸盘片直径大小的硬盘。

1.硬盘的容量

我们在购买硬盘时首先会问,这硬盘是多大的呀?回答:40GB、80GB,就是指的硬盘的容量。它一般指的是硬盘格式化后的容量。硬盘的容量越大越好。

其次,在选择容量时你还可优先选择单碟容量大的产品。单碟容量越大技术越先进而且更容易控制成本。举例来讲,同样是40GB的硬盘,若单碟容量为10GB,那么需要4张盘片和8个磁头,要是单碟容量上升为20GB,那么需要2张盘片和4个磁头,对于单碟容量达40GB的硬盘来说,只要1张盘片和2个磁头就够了,能够节约很多成本及提高硬盘工作稳定性。

2.硬盘的转速

这也是大家比较留心的问题。它是指硬盘内主轴的转动速度。如今市场上的IDE硬盘主要分为5400RPM(转),7200RPM(转)两种转速。在容量价格都不多的情况下,可转速快的7200转的硬盘产品。

3.硬盘的传输率

硬盘的传输率也是硬盘重要参数之一。它主要指硬盘的外部和内部数据的传输率,它们的单位为Mb/s(兆位/秒)或MB/s(1MB=8Mb)。硬盘的外部传输率(burst data transfer rate)即硬盘的突发数据传输率,它一般指硬盘的数据接口的速率。现在的ATA/66/100/133接口的硬盘的传输率可达66-133MB/S。

而硬盘的内部数据传输率(internal data transfer rate)是指磁头至硬盘缓存间的数据传输率,在这方面市场上主流硬盘的内部数据传输率一般都可达350Mb/S以上,的硬盘其内部数据传输率可达500Mb/S。

4.硬盘的缓存

硬盘的缓存的大小也是硬盘的重要指标之一。硬盘的缓存是指在硬盘内部的高速存储器。如今硬盘采用的缓存类型多为SDRAM,但也有例外的如采用EDO DRAM的。缓存的容量越大越好,它直接关系到硬盘的读取速度,如今的硬盘缓存容量大都是2M,并向8M的更大容量过度。但也有少数只有512K缓存的产品,这点大家需注意。

5.硬盘的磁头

硬盘上采用的磁头类型,主要有MR和GMR两种。GMR巨磁阻磁头已开始取代MR磁头成为硬盘磁头的主流。

MR磁阻磁头,采用的是写入和读取磁头分离式的磁头结构,它是通过阻值的变化去感应信号幅度,对信号的变化相当敏感,使其读取数据的准确性也相应提高,而且由于其读取的信号幅度与磁道宽度无关,因而磁道可以做得很窄,从而就提高了盘片的密度,这就使硬盘的容量能够做得很大。

而GMR磁头同MR磁头相比它使用了磁阻效应更好的材料和多层薄膜结构,它比MR磁头更敏感,因而可以实现更高的存储密度。现在的MR磁头的盘片存储密度可达到3Gbit-5Gbit/in2(每平方英寸每千兆位),而GMR磁头则可达10Gbit-40Gbit/in2以上。

6.硬盘的寻道时间

硬盘的寻道时间也是了解硬盘的重要参数之一。它主要指硬盘的平均寻道时间(erage seek time),道间寻道时间(single track seek),寻道时间(max full seek),以及平均等待时间(erage latency)等等。它们的单位皆为ms(毫秒)。

硬盘的平均寻道时间,指的是硬盘磁头移动到数据所在磁道时所用的时间,这个数值越小越好,如今IDE硬盘的平均寻道时间大多在9ms以下。而硬盘的道间寻道时间,指的是磁头从一磁道转移至另一磁道的时间,这个时间也是越短越好。

硬盘的寻道时间,指的是硬盘磁头从开始移动直到找到所需要的数据块所用的全部时间,它的数值也是越小越好,市场上的主流IDE硬盘的寻道时间大多在20ms以内。至于硬盘的平均等待时间,是指当磁头移动到数据所在的磁道后,然后等待所要的数据块继续转动到磁头下的时间,它的数值也是越小越好。

四、看参数识显示器

了解液晶显示器主要应从以下几点入手:

亮度/对比度

液晶显示器亮度以平方米烛光(cd/m2)或者nits(流明)为单位,液晶显示器由于在背光灯的数量上比笔记本电脑的显示器要多,所以亮度看起来明显比笔记本电脑的要亮。其亮度普遍在150nits到500nits之间。亮度值高固然表明其产品性能较高。

而对比度是直接体现该液晶显示器能否体现丰富的色阶的参数,对比度越高,还原的画面层次感就越好,即使在观看亮度很高的照片时,黑暗部位的细节也可以清晰体现,目前市面上的液晶显示器的对比度普遍在150:1到350:1间,高端的液晶显示器还更高。在价格不多的情况下大家应首先考虑选择对比度较高的产品。

可视角度

由于LCD是采用光线透射来显像,因此存在视角问题,所以普通LCD有一个缺点就是可视角度小。在LCD中,直射和斜射的光线都会穿透同一显示区的像素,所以从大于视角以外的角度观看屏幕时会发现图像有重影和变色等现象。因此,可视角度是指可清晰看见LCD屏幕图像的角度,可视角是越大越好。

通常,LCD的可视角度都是左右对称的,但上下可就不一定了。目前市面上的15寸液晶显示器的水平可视角度一般在120度或以上,而垂直可视角度则比水平可视角度要小得多,普遍水平是上下不对称共95度或以上。

响应时间

讯号响应时间是指像素由亮转暗再由暗转亮所需的时间。响应时间反应了液晶显示器各像素点对输入信号反应的速度,此值越小越好,以前大多数LCD显示器的反应时间介于20至100ms之间,不过现在的新型机种可以做到20ms以内。响应时间越小,运动画面才不会使用户有尾影的感觉。

尺寸

显示器的尺寸是显像管对角线的长度,其单位是英寸(1英寸=2.539厘米),而LCD的尺寸和CRT显示器的不同,其尺寸一般为真实显示尺寸,目前市面上液晶显示器的主要尺寸有13.3、14、15、17、18英寸等,液晶显示器价格主要决定于液晶屏的尺寸。

分辨率

LCD与CRT显示器不同,其具有固定的分辨率,只有在指定使用的分辨率下其画质才,在其它的分辨率下可以以扩展或压缩的方式,将画面显示出来。

另外一种则是扩大方式,就是将该800600的画面通过计算方式扩大为1024768的分辨率来显示,由于此方式处理后的信号与像素并非一一对应,虽然画面大,但也造成了影像的扭曲现象,清晰度和准确度会受到影响。目前市面上的14寸/15寸的液晶显示器的分辨率都是1024768,17寸的分辨率则是12801024。

五、看参数识内存

有了内存芯片,再加上不太复杂的工艺制造,许多稍有实力的厂家就可生产出成品的内存来了,除此而外,大家无论是在选购或使用内存时还应了解。

1.工作频率

内存的工作频率即该内存的标准规范。例如PC100标准的内存频率是100MHz,PC133的频率是133MHz。而DDR内存它是在SDRAM内存基础上发展起来的,由于它是在同频的SDRAM的基础上的数据双倍传送,那么它的带宽就比同频的SDRAM多一倍,例如DDR266内存它以133MHz运行时其实际工作频率就是266MHz,带宽就是2.1GB/S。

而DDR的后续标准DDRII同DDR相比更加先进,它在DDR数据双倍传送的基础上发展成为数据四倍传送,比DDR又快了一倍!如果同样运行在133MHz的外频下,其工作频率为532MHz/S,它的带宽就可达4.2GB/S。

2.CAS值

大家知道,内存有个CAS(Column Address Strobe,列地址选通脉冲)延迟时间,内存在存储信息时就象一个大表格一样,通过行(Column)和列(Row)来为所有存储在内存里的信息,CL就是指要多少个时钟周期后才能找到相应的位置。

3.内存的标示常识

此外,了解一些DDR内存芯片的编号知识也能让大家更深的了解DDR内存。下面我们就以最常见的HY的DDR内存为例为大家做一讲解:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1:代表HY的厂标

2:为内存芯片类型—5D:DDR SDRAMS

3:工艺与工作电压—V:CMOS,3.3V;U:CMOS,2.5V

4:芯片容量和刷新速率—64:64MB,4kref;66:64MB,2kref;28:128MB,4kref;56:256MB,8kref;12 :512MB,8kref

5: 芯片结构(数据宽度)—4:X4(数据宽度4bit);8:x8;16:x16;32:x32

6:BANK数量—1:2BANKs;2:4BANKs

8:芯片内★ 计算机硬件基本知识你知多少?核版本—空白:代;A:第二代;B:第三代;C:

9:能量等级—空白:普通;L:低能耗

10:封装形式—T:TSOP;Q:TQFP;L:CSP(LF-CSP);F:FBGA

11:工作速度—33:300MHz;4:MHz;43:233MHz;45:222MHz;5:200MHz;55:183MHz;K:DDR266A;H:DDR266B;L:DDR200

六、看参数识显卡

1.核心频率

显卡的核心频率即显卡的默认工作频率,其数值一般越高越好。例如ATI的RV(Radeon9000/9000Pro),它们使用0.18微米制造工艺,可处理高达10亿像素/s的四条并行渲染管线。Radeon 9000和9000 Pro除了核心频率有所不同外,其它特征完全相近。Radeon 9000 配备了核心频率MHz GPU和400MHz DDR显存(200MHz2),而9000 Pro的核心/显存频率为275MHz/550MHz DDR(275MHz2),所以后者的性能更高。

2.关于显存

显存是影响显卡性能的最重要因素之一。

显存的容量

说到显存,大家肯定能够说出这块显卡是16M的,那块是32M的显卡等等,这些指的都是显存的容量。显存就好像一个大仓库,里面存放着数据信息,包括帧缓冲、Z缓冲和纹理缓冲,这些都要占据显存的容量,并且随着画面分辨率和色深提高而增大,因此显存容量大小影响着显卡的性能。

显存的速度

显存速度就是指显存的工作频率,在显存颗粒上用纳秒表示,一般有6ns、5ns、4ns、3.5ns、3ns等等,显存工作频率=1/显存速度,例如5ns显存工作频率=1/5ns=200MHz。

显存的位宽和带宽

大家知道,显存中的信息并不是静态的,其需要不断的和显卡核心(GPU或VPU)进行数据交换,这就涉及到了显存位宽的概念。显存位宽就是指显存颗粒与外部进行数据交换的接口位宽,一般有8bit、16bit、32bit等等。

而显存带宽就是显存每秒钟提供的数据交换量。我们知道,显卡GPU计算后的数据要和显存之间做数据交换,因此如果显存带宽不够高,就会影响显卡的性能。而显存带宽由显存位宽和显存频率以及显存颗粒数共同决定,即显存带宽=显存位宽X显存频率X显存颗粒数/8。

3.像素填充率

像素填充率是我们在选购显示卡时经常听到的一个词。什么是像素填充率呢?像素填充率即每秒钟显示芯片/卡能在显示器上画出的点的数量。

4.多边形生成率

多边形生成率也令我们耳熟能详。多边形生成率即3D芯片/卡每秒能画出多少骨架(三角形)。由于3D贴图,效果渲染都需要在这些骨架上进行。所以多边形生成率越高,3D芯片/卡能提供的画面越细腻。不过, 这些多边形在由3D卡处理前是必须通过CPU进行计算,然后再传给3D卡的。

七、看参数识光驱

1.速度

2.缓存

目前的主流CD-ROM的缓存容量多在128K,DVD-ROM的缓存容量则多在512K,而主流刻录机缓存大多在2M左右,也有少数刻录机采用了8M缓存的,一般来说上述几个缓存容量已是各种光驱缓存中能确保光驱稳定使用的值,大家在选购时只需注意光驱缓存的容量不要低于此即可。

3.多格式支持

光驱能支持的光盘种类(格式)越多肯定越好。

电脑硬件基础知识

当需要用电脑看VCD、听音乐时,就需要配置声卡了。声卡不是PC机的必备部件,它是PC机的一种功能扩展卡。

CPU:(处理器:包括运算器、、寄存器)相3、自动控制原理。自控原理是信号与系统的姐妹学科。介绍如何用数学建模的 方法 去分析电路,主要分析电路的稳定性。其中,波特图、PID都是要重点掌握的。学懂这门课就可以用里面的知识去分析一些较为复杂的带运放的电路,这种电路用KCL和KVL是仍然很难解决。当于电脑的心

输出设备:(显卡:处理图形、图像、文字等信息;显示器:输出. 图形、图像、文字等信息;声卡:处理声音信号;音箱:输出声音信号;打印机、绘图仪、刻字机……)

其它配件:.

散热系统:(风扇等)

主版:起线路板要想在电脑上做主板使用,还需制成不同的板型,下面我们就来给大家简单介绍一下常见的主板板型。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,而Baby AT是AT架构主板的改进型,它结构布局更为合理,可支持AT/ATX电源,但由于ATX架构的流行其也已没落。到联接以上组件并供电等工能.

电源:为以上组件供电.

机箱:固定以上组件.

ROM刷机包是用特殊方法改写ROM内容的程序与数据。

ROM是只读存储器,在平常的使用作中是不能改写的只有利用特殊程序才能改写,关机重启后不消失。

电脑入门计算机基础知识大全

1、高等数学和线性代数。这里重点掌握微积分和矩阵,因为在后面的课程里面将会大量用到这两个东西,是基础中的基础。

在使用电脑(此处指台式电脑)的时候偶尔会遇到开不了机的情况,特别是那种昨天都还在正常使用,今天就不行的情况,真的叫人抓狂。下面就让我带你去看看 电脑入门 计算机基础 知识大全 ,希望能帮助到大家!

2) ;开发可行性分析

计算机基础知识:电脑 作系统 突然黑屏怎么办?

解决 方法 :我们进入系统的安全模式,进入之后杀毒,对缺少的系统文件进行修复。然后再重开机 ,或许问题就顺利解决了。

如果你不停狂按F8却什么反应都没有,说明电脑的问题已经比较了。这时候你可能要用到WinPE系统了。重新开机,进入bios,选择U盘启动,进入WinPE系统。进入之后再把系统问题修复一下,或者杀毒,或者修复。修复完成,重新开机,问题或许迎刃而解。

如果你进不了 BIOS ,说明你的硬件出问题了。

解决方法:

首先我们去试着去看看是不是 显示器 和主机的信号线接触是否良好,如果良好,我们从最简单的内存下手,打开机箱盖,拔下内存条擦擦,然后试着在不同卡槽中插入,如果试完还是不行就看看下面分析吧。

显示器故障

由于显示器自身的原因而不能正常工作造成的黑屏,如显示器的电源线有问题,电源插头接触不良(注意:两头都有可能),电源开关坏,显示器内部电路故障等。

信号线故障

PC机使用的显示器采用的15针D形插头的连接方式,其中的第13,14针是行场同步信号,显示器通过判断这两个信号的有无来决定是否打开灯丝和高压的供电通路,同时这两个信号通过对信号的正负极性组合及行频的不同,来做为显示模式的传送信号。如果行场信号二者缺一时,这时显示器的电源指示灯为绿色,但是没有图像显示;如果全缺时,显示器的电源指示灯为橙色,没有图像显示。对于这种情况主要检查显示器信号线的D形插头是否有断针,歪针或短针情况,再者就是信号线内部有断线。解决方法是更换优质的信号线。我们在电脑的CMOS设置里的电源管理里就有一项“VideooffMod”其中的“V/HSYNC+BLANK,BlankScreen,DPMS”三种选项,其中的个就是选择显卡输出行场信号来控制显示器的节能模式。

显卡故障

与显示器最有直接关联的就是显卡,如果显卡没有信号送出或有信号送不出去时,这时显示器当然不会亮了。在实际使用中,显卡与主板不兼容,显卡的信号输出插座接触不好或松动,再有就是显卡损坏,显卡与主板的AGP插槽接触不好,这些都会造成显示器不亮。对此类故障的排除,需要仔细有耐心,认真检查显卡与主板的接触情况,是否存在接触不稳定的现象。对于不兼容的情况,只能根据 经验 和资料来判断。

电源故障

大家在配机的时候总是在CPU,内存上多花银子,而在电源上却总是扣门的很。可是电源做为电脑所有部件的动力源泉,如果它出了问题,其他部件还能正常工作吗?大家一般都知道,如果电源有故障时,主机会有连续短促的“嘀”声报警,并且显示器不亮。不过,也有一声不吭的时候,查来查却,竟然是电源的问题。

主板故障

主要是CMOS设置错误,设置个初始化的显卡为PCI或者是板载AGP显卡,但是显示器却没有接在相应的位置,结果电脑正常启动,可就是显示器不亮。再者,就是CPU,内存或显卡,声卡,调制解调器,网卡冲突的问题,也会造成主机不启动而导致显示器黑屏的故障。

由于电脑黑屏所涉及的原因有上千种,但我们可以逐步去分析他,最常见的软件就是系统问题,最常见的硬件问题就是内存和主板问题。

如果电脑开不了机怎么办?台式电脑篇

1.检查所有的线缆(包括电源插头),以确保所有设备都是正确而且紧固地连接在一起,接下来,检查电源是否打开。

假如没有以上问题,但电脑还是没有打开,我们就需要进行另外一个方向的检查了。

2.假如确定通电没问题的时候,就可以注意听一下电脑有没有发出机械运转或者清脆的“滴——”声。

假如没有,我们可以初步判定是内存条出了问题。这个时候就需要把内存条从内存槽里面取出来,用橡皮擦轻轻擦拭,这里必须注意!一定要用软的哦,硬的容易对金手指,也就是金属的部分造成损坏!

假如是这种情况,一般这样处理过后就可以继续使用了,但也有例外,例如电脑有反应,但是屏幕没有任何反应,这个时候就能做出是屏幕出现故障的判断。

假如都不是以上情况,我们还可以作出下面几种的可能的思考:一种是为了BIOS供电的纽扣电池没有电了,你需要更换电池了。一种是有可能本身主板的这个内存槽出问题;一种是内存条有可能出现故障,当然,还有其他几种不常见的情况,例如硬盘损坏或者 cpu 出现问题。

3.不过,主板、硬盘或者说cpu出现损坏的情况,终究是少数,这几种情况多数会出现在使用年限较久的计算机上,要是排查出这种情况,基本是电脑和你说,我太老了,主人你需要和我更换身体的部分零件我才能继续为你工作了。

除此之外,使用时间太长,机箱内灰尘太多,造成产热量大于散热量。电脑这个时候也不会开机的,所以就需要对机箱内部进行清理。

电脑基础知识大全

一、软件系统

软件系统包括:作系统、应用软件等。应用软件中电脑行业的管理软件,IT电脑行业的发展必备利器,电脑行业的erp软件。

二、硬件系统

硬件系统包括:机箱(电源、硬盘、磁盘、 内存、主板、CPU-处理器、CPU风扇、光驱、声卡、网卡、显卡)、显示器、UPS(不间断电源供应系统)、键盘、鼠标等等(另可配有、麦克风、音箱、打印机、摄像头等)。家用电脑一般主板都有板载声卡、网卡,部分主板装有集成显卡。

1、CPU的英文全称是"Central Processor Unit",翻译成中文就是“处理器单元”,它一条一条镀金的材料做的。它在PC机中的作用可以说相当于大脑在人体中的作用。所有的电脑程序都是由它来运行的。注意:千万不要触碰cpu上的金属条,不然会导致接触不良,开不了机。主板又叫Mother Board(母板)。它其实就是一块电路板, 上面密密麻麻都是各种电路。它可以说是PC机的神经系统,CPU、内存、显示卡、声卡等等都是直接安装在主板上的,而硬盘、软驱等部件也需要通过接线和主 板连接。

2、主机主机一般将放置在机箱中的电脑部件总称为"主机"。它是电脑的最主要组成部分,主板、CPU和硬盘等主要部件均在主机内。

3、内存内存与磁盘等外部存储器相比较,内存是指CPU可以直接读取的内部存储器,主要是以芯片的形式出现。内存又叫做“主存储器”,简称"主存"。一般见到的内存芯片是条状的,也叫"内存条",它需要 插在主板上的内存槽中才能工作。还有一种内存叫作"高速缓存",英文名是"Cache",一般已经内置在CPU中或者主板上。一般说一台机器的内存有多少兆,主要是指内存条的容量。可以在电脑刚开始启动时的画面中看到内存的容量显示,也可以在DOS系统中使用命令来查看内存容量,还可以在Windows系统中查看系统资源看到内存容量。

4、显示卡

显示卡是连接显示器和PC机主板的重要元件。它是插在主板上的扩展槽里的。它 主要负责把主机向显示器发出的显示信号转化为一般电信号,使得显示器能明白PC 机在让它干什么。

显示卡上也有存储器,叫做"显示内存",它的多少将直接影响显示器的显示效果,比如清晰程度和色彩丰富程度等等。

5、显示器

显示器是电脑的输出设备之一,早期的显示器外形与电视机相似都是显像管的,即CRT显示器。现在的显示器大多是LCD或LED的。

6、磁盘和磁盘驱动器

磁盘是PC机的外部存储器之一,分为硬盘和软盘两种。 两者的共同之处在于都是使用磁介质来储存数据,所以叫"磁盘"。想要让PC机使用磁盘,必须将磁盘放置在特殊的装置中,也就是磁盘驱动器里。硬盘的英文是Hard Disk,直译成中文就是“硬的盘子”。由于硬盘是内置在硬盘驱动器里的,所以一般就把硬盘和硬盘驱动器混为一谈了。硬盘的外观大小一般是3.5英寸。硬盘的容量一般以M(兆)和G(1024兆)计算。平常见到的硬盘容量从几十兆(几十M)到几千兆(几G)都有。

平常所说的C盘、D盘,与真正的硬盘不完全是一回事。一个真正的硬盘术语叫作“物理硬盘”,可以在DOS作系统中把一个物理硬盘分区,分为C盘、D盘、E盘等若干个“假硬盘”,术语叫作“逻辑硬盘”。

7、电脑电源和机箱

电脑当然要有电源了,不过电脑的电源可不能直接使用220伏的普通电压。电脑的电源内部有一个变压器,把普通的220V市电转变为电脑各部件所需的电压,比如 CPU 的工作电压,一般只有几伏。为了安全起见,一般把电脑各部件(当然除了显示器)合理放置在机箱内部。机箱的外壳上有许多按钮,如电源启动按钮、RESET按钮(用于电脑的重新启动)等等。

机箱上还有一些指示灯,如电源指示灯在电脑工作时应该是亮的,硬盘指示灯在对硬盘进行作时会闪烁等等。软驱和光驱在机箱前端可以直接使用。

8、扩展卡和扩展槽

所谓扩展卡,就是指这种卡可以扩展PC机的功能,比如声卡可以使PC机发声、传真卡可以使PC机具备传真功能、网卡可以让您联入网络等等。扩展卡是直接插在主板上专为扩展卡设计的扩展槽中的。显示卡其实也是一种扩展卡,因为从计算机的基本原理来说,“显示”实际是一种额外的功能,只是为了使计算机的工作过程能在人们的直接可视的之下。虽然现在显示器已经是电脑的基本设备之一了,但由于习惯原因,显示卡仍然被视作一种扩展卡。当然,声卡、传真卡、网卡都是标准的扩展卡。

9、键盘和鼠标

键盘和鼠标是PC机的输入设备,当敲击键盘时,被敲击的键就向PC机的主板发送一个信号,并继续传送给CPU,由CPU来根据作系统中的有关程序来确认按下的键将会引起什么反应。

比如在做文字处理时,如果没有启动汉字输入系统,敲击键盘上的英文字母会直接输入英文,敲击"a"键就会显示"a"。

而当启动汉字输入系统后,敲击键盘上的英文字母后,就不会直接输入英文,而先判断所敲入英文是否符合汉字输入方法中的规则,如果能够表达某个或某些汉字,就会输入汉字。反之则无法输入汉字。在DOS系统中同时按下"Ctrl"、"Alt"和"Del"将会使电脑重新启动。 而在Windows 95/98系统中就不会使电脑重新启动,而会弹出一个"关闭程序"的对话框。目前的键盘一般有101或106个键,有的键盘还有3个Windows 95功能键。

10、DVD/CD ROM

即数字通用光盘。DVD光驱指读取DVD光盘的设备。DVD盘片的容量为4.7GB,相当于CD-ROM光盘的七倍,可以存储133分钟,包含七个杜比数字化环绕音轨。

DVD盘片可分为:DVD-ROM、DVD-R(可一次写入)、DVD-RAM(可多次写入)和DVD-RW(读和重写)。目前的DVD光驱多采用EIDE接口能像CD-ROM光驱一样连接到IDEas、SATA或SICI接口上。

扩展资料:

笔记本 电脑与台式电脑的区别:

1、首先是两者的外观上。 台式机 体积较大,线材杂乱,而且主机和显示器是分体的。笔记本则小巧,内有多余的线材,显示屏和机身是一体的。

2、性价比上,同样价格的台式机性能明显要强于笔记本,或者说同样性能的话笔记本要更贵。

3、同样型号的硬件,台式机要明显强于笔记本。比如说,CPU都是i5(别是笔记本的型号后有个M),台式机的是四核四线程,笔记本的是双核四线程。

同样是GT650显卡(笔记本是GT650M),台式机的性能是笔记本的一倍。另外,台式机机械硬盘一般都是7200转,笔记本是5400转。

4、再就是台式机由于各个配件都是插在主板上的,维修更换比较容易,维修费用也小一些,而且升级硬件也很方便,笔记本则由于很多硬件是集成在主板上的,维修麻烦费用较高,而且升级很困难(尤其是显卡)。

散热问题是台式机和笔记本的另一大别。台式机散热较好,而且除尘涂导热硅脂都很简单,笔记本则硬件温度明显较高,清灰涂硅脂非常麻烦。

电脑配置取决的因素:

2、内存,内存的存取速度取决于接口、颗粒数量多少与储存大小(包括内存的接口,如:SDRAM133,DDR233,DDR2-533,DDR3-800),一般来说,内存越大,处理数据能力越强,速度就越快。

3、主板,主要还是处理芯片,如:笔记本i965比i945芯片处理能力更强,i945比i0芯片在处理数据的能力又更强些,依此类推。

4、硬盘,硬盘在日常使用中,考虑得少一些,不过也有是有一些影响的,首先,硬盘的转速(分:高速硬盘和低速硬盘,高速硬盘一般用在大型中。如:10000转,15000转;低速硬盘用在一般电脑中,包括笔记本电脑),台式机电脑一般用7200转,笔记本电脑一般用5400转,这主要是考虑功耗和散热原因。

5、显卡:这项对运行超大程序软件的响应速度有着直接联系,如运行CAD2007,3DStudio、3DMA__等图形软件。显卡除了硬件级别上的区分外,也有“共享显存”技术的存在,和一般自带显存芯片的不同,就是该“共享显存”技术。

需要从内存读取显存,以处理相应程序的需要。或有人称之为:动态显存。这种技术更多用在笔记本电脑中。

6、电源,这个只要功率足够和稳定性好。

7、显示器:显示器与主板的接口也一样有影响。

电脑新手学会用这些 电脑技巧 ,才是真的入门!

一、电脑软硬件基础知识

1、CPU型号怎么看?

CPU是一台电脑的核心,而目前笔记本市场基本被In(英特尔)的CPU垄断。而In的CPU型号命名还算比较有规律。

以i7-6920HQ为例:

四位数的头一个数字是6指的是代际,也就是是英特尔第六代处理器。目前英特尔在市面上是4、5、6三代处理器并存。老于4代的处理器现在比较少见,一般也不。

920是它的SKU值,可以理解为是一个编号。用来区分不同性能的CPU型号。

数字后面紧跟着的字母是H,代表的是处理器的功耗/性能类别。类似的有U(超低功耗15W)、M(仅出现在5代以前)、H(高性能35W/45W)。需要注意的是:功耗大不仅意味着更大的耗电量,也表示CPU的发热量越大。进而对笔记本的散热系统有更高的要求。所以主打高性能的笔记本(比如游戏本),几乎没有轻薄、长续航的。

一个产品线后缀,有Q(四核处理器)、K(开放超频)两种情况。而双核、不可超频的处理器没有这个后缀,也是最常见的。

什么?看完了还是不懂怎么选?简单来说,如果你在乎功耗(省电)的话,代际越新越省电。比如6代比4代更省电。而在同一代中,U比H省电,而H又比HQ/HK省电。

2、关于电脑性能

如果你想了解性能的话,这就有些麻烦了。

诸如i7>i5>i3这样的说法,基本不靠谱。因为这种说法仅仅在同一代处理器,同一功耗级别下才成立。如果跨代、跨系列地比较,就会出现诸如i5-6300HQ性能强于i7-6600U、i3-6100H和i7-4610Y性能不多,这样不太好理解的情况。所以光看型号判断性能真的是不太靠谱。为了方便起见,我一个方便(但并非完全严谨)的方法给大家:查Pasark评分

Pasark评分在很大程度上可以代表一个处理器的性能水平,Pasark评分越高代表CPU的性能越强,可以作为大家选购的参考。如果你还是没什么概念的话,根据我自己的经验,Pasark评分在3000左右,就可以保证基本的上网、办公、看全高清视频流畅。不过还是那句,这个评分仅仅作为一种简捷的判断、选购依据,并非完全严谨的。

另外从2015年开始,英特尔又推出了CoreM(酷睿M)系列处理器,主打超低功耗(4.5W),无需风扇散热。m系列的命名规则跟i系列类似。相信大家可以触类旁通,这里就不赘述了。

真?麻烦,当我没说

3.显卡型号怎么看?

和英特尔相似,笔记本上的显卡大部分来自NVIDIA(英伟达)。不过相比之下NVIDIA显卡的命名就简单得多

显卡型号显示960M。其中9是代际,也就是第九代NVIDIA显卡。目前市面上的笔记本以9系列为主,也有一定数量的8系列。

后面两位数代表的是等级,一般是从10到80,数字越大性能越强,相应也越耗电。后缀M表示针对笔记本优化(性能低于桌面版,所以功耗和发热也更低)。今年NVIDIA还增加了M__后缀的显卡,可以理解为小改款,性能比M的版本小有提升。而GT__的前缀,只有850M、950M或者以上的显卡才有,是高性能的代表。显卡和CPU类似,显卡性能越高,功耗、发热量也越高。

4.关于内存

一般我们只需要关注3个参数即可:内存的容量、内存的代际、内存的频率。容量大家都好理解,代际和频率可能需要简单提一下。目前笔记本中常见的,一般是DDR31600(第三代DDR内存,频率1600MHz)和DDR42133(DDR内存,频率2133MHz)。前者更加普遍,而后者则是未来发展的趋势。

▲。其实比起这些参数,其实更加关注笔记本的内存升级空间。早些年的笔记本,一般有两个内存槽(占用一个空余一个),方便用户自己升级内存。但现在不少笔记本基于商业上的考虑、或是为了将笔记本做得更轻薄。只配有一个内存槽,或者直接把内存焊在主板上。让自己升级内存变得非常困难,甚至不可能。

5.关于硬盘

早些年笔记本还是机械硬盘的天下,选硬盘非常简单,要么500G,要么1TB。讲究点的还会看看转速和缓存大小。不过这一两年,固态硬盘异军突起。固态硬盘的读写速度,尤其是小文件随机读写速度比机械硬盘有了很大的提高。性能优势明显,所以也开始在笔记本中普及起来。现在笔记本中常见的硬盘组合有4种:

(1).

纯机械硬盘(一般是500G或者1TB)

(2).

混合硬盘SSHD

(3).

双硬主板芯片组是电脑主板的核心,它代表了该主板所具备的主要技术特点。随着采用主板芯片组的不同,各种电脑主板支持的功能也相应不同。例如一款主板采用的是In的i845D主板芯片组,i845D主板芯片组与它的前身i845相比其主要变化在于它提供了对主流的DDR内存的支持。其主要特点其主板说明书上有相关介绍“i845D芯片组由I845D芯片和ICH2芯片组成,支持Socket478插座的Pentium4处理器,支持400MHz FSB(前端总线),支持AGP4X,集成AC97声效,支持ATA100硬盘传输规格。”盘(固态+机械)

(4).

纯固态硬盘(常见128G、256G和512G)

4种方案中,除了混合硬盘不值得选购(实际性能和纯机械硬盘相很小)的之外。其他3种都可以考虑。不过值得注意的是第1种,因为现在普遍认同机械硬盘是电脑硬件系统中的一道性能瓶颈。所以除非你预算特别紧张,否则购买纯机械硬盘之后,我强烈建议你加(改)装固态硬盘。相应的升级方案也有3种:

▲种:直接拆掉机械硬盘,换固态硬盘。换下来的硬盘可以当移动硬盘用。改装完了之后就相当于纯固态硬盘。这个方案理论上是性能的,适合对硬盘容量需求不大的朋友。

▲第二种:如果笔记本有光驱的话,可以拆掉光驱。用光驱位硬盘托架,将笔记本电脑自带的机械硬盘装到光驱的接口上。新买的固态硬盘就可以装在原本机械硬盘的位置上。改装完了之后就相当于固态+机械的双硬盘方案,兼顾了高性能和大容量的需求。

▲第三种:现在许多采用新模具的笔记本,会在主板上预留一个mSATA或者M.2接口。只要购买相应规格的固态硬盘,装上去就能实现固态+机械双硬盘了。效果和第二种方案一样。但不用拆光驱,更加简单。但只有一部分笔记本会有预留接口。所以在购买前问清楚,如果能找到同型号笔记本的拆机看看就更加稳妥了。

再次强调:只要你不想电脑卡,固态硬盘就是必须的。FTP

6.你可能会忽略的屏幕

屏幕是笔记本和人互交最重要的桥梁,但它偏偏是最容易被忽略的。屏幕尺寸还好说,12.5、13.3这样的小尺寸更方便携带,而15.6、17.3这样的大尺寸可以带来更好的影音娱乐体验。这个完全可以按照你个人的需求来选择。

笔记本屏幕的另一个重要指标是分辨率,分辨率越高则屏幕显示精度越好。上图是几种比较常见的屏幕分辨率,在这些常规分辨率之外,还衍生出许多不同的分辨率,比如1440×900(MacBookAir)、3200×1800(QHD+,俗称3K屏)、3000×2000(SuceBook)等等。

特别要提下1366×768这个分辨率,现在国内笔记本市场中还充斥着许多768p分辨率的屏幕(尤其是低端笔记本)。这个分辨率已经沿用了非常久了,在屏幕都冲上4K的今天,确实有点不合时宜了。同样的,除非预算有限,否则大家至少选择1080p的笔记本。

当然,屏幕分辨率绝不是越高越好。分辨率越高,就意味着CPU和显卡需要承担更大的运算量。比如上面这台华硕笔记本,i7-5500U+940M的组合算不上高端。但是却直接配上了4K分辨率的屏幕,虽然日常使用不会有什么问题。但是如果想用来玩玩游戏的话,恐怕就会非常吃力了。目前很少有游戏本分辨率高于1080p,也是因为这个原因。

则是最容易被人忽视的,屏幕的色域和可视角度。色域指的是屏幕所能表现的色彩的,色域越广,则屏幕越鲜艳,色彩表现力越强。可视角度则是屏幕能被清晰观看到的角度的范围。这两个指标其实对屏幕的观感影响非常大,但是一般用户在缺少对比的情况下是很难察觉的。所以说这两个指标是容易被忽视的。

▲这台低端戴尔笔记本的屏幕,色域和可视角度表现都不好。1366×768分辨率的屏幕基本没有显示效果好的。这也是我不大家买768p屏笔记本的一个重要原因。当然不是说1080p屏幕就一定是显示效果好的。

二、电脑键盘作基础知识

电脑键盘上一般功能(Fuction)键,所以功能键就定义为F,一共有12个。

电脑键盘上一般功能(Fuction)键,所以功能键就定义为F,一共有12个,通常被称为F键,其位置一般是在键盘顶部,从F1到F12。那么F1~F12都有什么用呢?你知道所有这些键的功能吗?你知道这些键怎样为你节省时间吗?如果你还不太了解,就请你花几分钟时间看看下面的内容,保障让你感到:磨刀不误砍柴工!

1、F1: 如果你处在一个选定的程序中而需要帮助,那么请按下F1。如果现在不是处在任何程序中,而是处在资源管理器或桌面,那么按下F1就会出现Windows的帮助程序。如果你正在对某个程序进行作,而想得到Windows帮助,则需要按下Win+F1。按下Shift+F1,会出现"What's This?"的帮助信息。

2、F2:如果在资源管理器中选定了一个文件或文件夹,按下F2则会对这个选定的文件或文件夹重命名。

3、F3:在资源管理器或桌面上按下F3,则会出现"搜索文件"的窗口,因此如果想对某个文件夹中的文件进行搜索,那么直接按下F3键就能快速打开搜索窗口,并且搜索范围已经默认设置为该文件夹。同样,在Windows Media Player中按下它,会出现"通过搜索计算机添加到媒体库"的窗口。

4、F4:这个键用来打开IE中的地址栏列表,要关闭IE窗口,可以用Alt+F4组合键。

5、F5:用来刷新IE或资源管理器中当前所在窗口的内容。

6、F6:可以快速在资源管理器及IE中到地址栏。

7、F7:在Windows中没有任何作用。不过在DOS窗口中,它是有作用的,试试看吧!

8、F8:在启动电脑时,可以用它来显示启动菜单。有些电脑还可以在电脑启动最初按下这个键来快速调出启动设置菜单,从中可以快速选择是软盘启动,还是光盘启动,或者直接用硬盘启动,不必费事进入BIOS进行启动顺序的修改。另外,还可以在安装Windows时接受微软的安装协议。

9、F9:在Windows中同样没有任何作用。但在Windows Media Player中可以用来快速降低音量。

10、F10:用来激活Windows或程序中的菜单,按下Shift+F10会出现右键快捷菜单。和键盘中Application键的作用是相同的。而在Windows Media Player中,它的功能是提高音量。

11、F11:可以使当前的资源管理器或IE变为全屏显示。

12、F12:在Windows中同样没有任何作用。但在Word中,按下它会快速弹出另存为文件的窗口。

另外,笔记本电脑结合键盘左下角的Fn键,F键还有更多的功能,如双屏切换、电脑休眠等,由于笔记本电脑这些组合键并不统一,此处不再详细介绍。

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硬件的基础知识有哪些

学会并掌握硬件产品的硬件结构、应用技术及产品性能,熟练使用各种测试的软硬件测试工具,能够搭建软硬件测试平台,并评价产品、写出产品的测试报告。

硬件是看得见,摸得着的物理部件或设备,在研制硬件产品时,人的创造性活动表现在把原材料转变成有形的物理产品;硬件的基础知识有哪些?一起来看看硬件的基础知识有哪些,欢迎查阅!

什么是硬件

"硬件(英文名Hardware),是计算机硬件的简称(大陆及用语,作硬体),是指计算机系统中由电子,机械和光电元件等组成的各种物理装置的总称。这些物理装置按系统结构的要求构成一个有机整体为计算机软件运行提供物质基础。"

也就是说硬件是物理层面的,至少是你能看得到摸得着的东西,它是一种物质载体,物质基础。广义来说人类都是生活在物质基础之上,你可以把所有你能看到的东西都统称为硬件。当然狭义来说,一般我们所说的软件和硬件指的是电子领域的。

软件代码也是人编写的,我们所熟知的语言比如C、C++等都是通过编译器翻译成汇编语言,然后汇编语言通过汇编器翻译成二进制机器语言,机器语言控门电路完成相应的动作。

个人觉得,没有硬件,软件就没有存在的意义,硬件是一切的基础,这里可以看出硬件设计是多重要。

但软件和硬件又有明显的区分,至少工作内容区别很大。按照行业内描述硬件属于底层(一般称为底层硬件),软件称为上层(软件又分为:底层驱动、上层业务以及应用层等)。

如果非要举个例子来说明软件和硬件,那的例子就是人,硬件指人的躯体,而软件指人的思维。

当然,对于非电子领域的人来说,很难想明白计算机是怎么工作的,硬件是怎样工作的,软件是怎样工作的,即使你知道都是0和1,但你没做过相关工作,你发现不了其中的神奇之处。

其实你只要知道,软件驱动硬件工2.2、键盘、鼠标的维护作,驱动的激励是什么?是电讯号!硬件接收到的这个电讯号分为0和1,硬件的响应速度非常快,多快呢?

一般来说硬件设计指的是电路设计,这样说是没问题的,因为你所有的工作都是围绕电路设计,最终的目标也是产出一个的电路,能够满足各种要求,经历各种考验。但实际上我们要求的是产品,而不是单板。

硬件必须掌握的基础知识

一、初级理论篇

2、大学物理。这里很多东西其实在高中有学到,重点掌握电阻、电容、电感的特性和电生磁、磁生电的:声卡显卡有的是主版上集成的有的是的原理,其中麦克斯韦方程组将会在射频、微波中有用到。

3、电路分析基础。其实电路基础的理论并不难,但是有些抽象的东西,是暂时不能很好地理解,比如说受控源(其实就是三极管),所以学完模电还要再回过头来再看一遍。这里重点掌握戴维南定理,不然后面没法学。

4、模拟电子技术。这是电子专业的核心基础课,至少学三遍,此外,学啃书是不行的,还得配合Multisim仿真软件才能学好(实践部分后面再介绍)。如果说电路基础、高数当中的都是明确、的,那么模电的将是不明确、多样化的,需要在实践中权衡取舍,一定要把以前的思维转变过来,不然后面没法学。这门课全部都是重点,但是学完它,除了抄书上的电路,你仍然什么都做不了,因为还需要 其它 方面的知识一起用才可以。这里不得不提一下器件特性这个概念,没有它将不能打开电路设计的大门,但是由于篇幅有限,以后再写 文章 介绍。

5、数字电子技术。这门课相对于模电来说,要简单很多很多。它把管搭成各种门电路、触发器,以便于直接把数学知识运用起来,同时它也是FPGA的先修课,是硬件工程师向算法工程师(跟计算机的算法有很大区别)转变的基础。这门课全部都是重点,但是要真正掌握它,还是得学FPGA才可以。

6、电力电子技术。这里讲到晶闸管、IGBT和电力MOS管,都是用在强电领域的器件,是开关电源的先修课。可以说电源是硬件设计当中最关键的部分,一个电源设计得好不好,直接影响整个系统能否正常工作。其中整流、逆变、升压、降压电路,都是要重点掌握的。

二、中级理论篇

2、信号与系统。介绍如何利用数学建模去描述电路,就是这门课要研究的内容。什么是信号?LED灯的亮灭、喇叭发出的声音、天线感应的电磁波等,有实际用途的信息载体(包括声、光、电、热等)都是信号。什么是系统?就是处理信息载体的东西(包括放大器、传动装置等)。系统是一种更为抽象的概念,可大可小,小到一个三极管,大到一个收发装置,这些都要根据实际需求来确定,不能一概而论。这门课都是重点。

4、高频电子线路。高频是模电的非线性部分。你会发现高频里面很多内容跟模电都不多,也有放大器、振荡器、功放,但是这些电路用在更高的频段,所以分析方法有所不同。模电的功底较为扎实的情况下,再学这门课,就不觉得难,因为它本身就是模电的扩展,而不是全新的领域。这门课都是重点,至少学三遍。

5、单片机。现在已经很少不用CPU的硬件电路了,而单片机正是最简单的CPU,所以掌握单片机也是很有必要的。其中单片机的接口电路也是相当考验你的硬件功底的。

6、电子测量技术。做硬件的经常要跟仪器打交道,学习测量技术,一方面让你更能熟练地使用仪器,另一方面还能让你做一些测量电路(配合单片机就可以运用在物联网领域)。这里会接触很多新器件,大多都是传感器,当然重点研究的还是电气特性。这门课并不难,关键要多做实验。

三、高级理论篇

1、信号完整性分析。可以说硬件工程师的敌人就是干扰,要解决这些干扰就得做好电磁兼容性设计,学好这门课,才可以画出性能更优的PCB。

2、开关电源。学会设计电源电路,给自己的电路系统配上合适的电源,以及解决电源完整性问题,也是相当考验硬件工程师的模电功底。

3、射频电路设计。随着科技的发展,电路的工作频率将会越来越高,频率升高会带来各种各样的难题,所以学会设计射频电路也是很有必要的。

4、通信原理。掌握现代的通信技术,其中包括信息论基础和各种调制方式都会在各种通信电路当中有用到。

5、集成电路原理与应用。可以说几乎每块电路板都会用到芯片,所以学习一下芯片的制造技术,将会让你的硬件水平大大提高。

举个简单的案例,数字电位器里面的电阻就是用MOS管构成的有源电阻,一定要上电,它才体现出电阻的特性,如果只使用模电的知识将无法理解这一现象。

四、 总结

如果你认为这么多书,怎么看都看不完。那是以一种静止、偏面的观点来分析问题了。其实上介绍那么多课,很多内容都是相通的。比如,数电里面的移位寄存器,就是单片机里面的串口收发器。模电里面的放大器、振荡器,到了高频、射频,照样讲到,只是分析方法有点不同而已。

高频里面的AM、FM、PM,到了通信原理,照样讲到,此外,还提出了ASK、FSK、PSK这几种雷同而且更为简单的调制方式。电力电子技术里面的直流斩波电路,就是开关电源的内容,只是扩展了一些内容而已。

计算机硬件运维的重要性和策略

1、计算机硬件维护原则

1.1、打造计算机良好的运转氛围

计算机工作环境的温度正常应为 18~30℃之间,太高或太低均会令机器加速老化,降低其使用时间。 所以,必须为计算机的运转提供适宜的环境。①要确保温度适宜。计算机在应用当中,需摆在通风良好之处,如此可以令空气流通,并且因为计算机显示屏中的荧光物质对阳光照射十分敏感, 会令温度快速上升,所以需避免在阳光直射处摆放计算机。 ②需确保相对湿度。计算机工作的环境对湿度具有一定标准。太过潮湿的环境会令硬件发霉、电路板出点,以此在使用当中会出现断路或短路的现象,所以,在应用当中需避免与水分乃至其他液体接触。 干燥的环境会令计算机产生静电,导致部分硬件损坏,所以需避免阳光直射[1]。

1.2、预防到位可降低损耗

计算机硬件问题通常存在两个原因: ①硬件自身品质问题;②计算机作者作问题。 所以,在实际应用当中,需依照有效预防的原则,以便将损耗降到。

计算机的稳定工作性能需做到以下两点: ①作者需具有良好的使用习惯。 在应用当中需细心维护,不要出现任意敲打键盘、用力拍打计算机等动作。 并且需加强细节的维护,不可忽略计算机正确的开机、关机动作,这些都可以成为延长计算机使用时间的重要方法。②做足检测工作。计算机在运用当中,外部硬件设施问题较易观察,所以,必须在运用过程中对外部设施的运转情况进行检测,之后在对其他设施进行检测[2]。

1.3、硬件维护常识的掌握

在日常生活、学习、工作当中,计算机的作用已经愈发明显,在大多数家庭中都可见到计算机。 在购买之前,则需以宏观的`角度了解计算机,学习相应的硬件维护知识,令计算机产生问题时可以随时进行维护,以免发生不必要的损失,确保计算机可以正常运转。

2、计算机硬件维护的策略

2.1、 显示器 的维护

显示器作为电脑关键的输出设施之一, 对其维护可以从以下几点着手:

(1)对于具有磁性的物品 ,例如电视机 、 、IPAI 等 ,需远离计算机,因为磁性物品会对显示器显像管进行磁化,以此令其无常运转,并且对于、等磁性也需加强注意,尽量远离显示器。

(2)为显示器提供防尘罩 ,在不使用时 ,用防尘罩罩好显示器,以防进入灰尘,由于灰尘会阻碍计算机散发热量,所以会将内部电子器件烧坏。

(3)将显示器亮度或对比度调试适宜状态,不可令对比度过强,也不可令亮度过高,降低亮度可以降低显像管中荧光粉及灯丝的老化速度,可以提高使用时间。

(4) 不可随意更改显示器分辨率 , 这会对显示器造成损坏,降低其使用时间。 对于显示屏上的内容,也不可长期保持固定不变,不然会令荧光粉产生老化现象,影响其使用时间。

键盘作为输入信息的主要部件,将其维护好,可以令计算机信息输入更为顺利。

(1)在输入时 ,不可长时间按住一个键不放 ,或者在输入时,用力敲打键盘,这些现象均会导致键盘弹性减弱,以此影响计算机键盘,令其无常运转。

(2)在输入当中 ,不可吃东西或喝饮料 ,这样会令异物掉入键盘缝隙当中,尤其在水进入计算机键盘后,会令电子器件出现短路状况,甚至会将器件烧坏,以此影响其使用时间。

(3)为计算机键盘设置一层保护膜,以免灰尘渗入。

(4)时隔一段时间 ,则需将键盘取下 ,用专业工具进行灰尘清理,以防灰尘对其产生损坏。

鼠标在应用当中, 主要出现按键弹性丧失或控制失灵现象,因此,在使用当中,不可过分用力按压鼠标键,也不可长时间按键不放,需将鼠标置于平整、光滑、整洁的桌面中,配备鼠标垫。

2.3、主机的维护

主机作为计算机最重要的构成设备,是计算机的心,也是维护计算机的重要所在。开机与关机时间不可低于 30 秒 s,关闭计算机时,需先将应用软件关闭,之后点击开始菜单内的关机,以免出现数据保存不完整或损坏软件的现象。 不可随意打开主机箱,特别在开机情况下,也不可随意触碰电路板,不可随意挪动主机箱。 液体容器不可摆在主机箱附近,以防液体进入机箱中,对电子元件产生腐蚀现象[3]。

3、结束语

综上所述, 计算机硬件的维护原则及策略远不止此,所以,计算机使用人员必须掌握计算机硬件的相应知识,了解硬件的众多功能,掌握 作系统 的清理与维护方法,在实际工作当中灵活运用,逐步排除问题,令计算机在生活中为我们提供更多的帮助。

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怎样学习电脑基础知识

4) ;如何迅速解决硬件调试问题

重要,学好英语。 一、计算机作者必须掌握四个方面的知识。一是对计算机的基本结构及工作原理大概有所了解;二是必须掌握管理计算机硬件和软件资源的DOS作系统的基本命令;三是掌握一种文字处理软件,就目前来看,选用WS文字处理软件,即可满足一般工作需要;四是在基本上掌握了以上三个方面知识的基础上,选学一至二门计算机高级语言,对初学者来说,选学BASIC或dBASEⅢ较为适合。 DOS作系统是管理计算机硬件和软件资源的系统软件,学习它必须掌握最基本的作命令。DOS作系统中最基本的作命令如下: ①FORMAT磁盘格式 ②DIR列目录 ③TYPE显示文件内容 ④COPY拷贝文件 ⑤REN文件改名 ⑥DEL删除文件 ⑦CD改变目录 ⑧M8) ;常用器件选型要点与精华D建立目录 ⑨RD删除目录 初学者熟练掌握以上几个命令的功能、格式及使用方法即可,其它命令在今后实际作中会慢慢体验和掌握的。 在计算机应用中,处理文件或编写程序都离不开文字处理软件,学习一种文字处理软件是十分必要的。在学习文字软1) ;基本设计规范件之前,应掌握至少一种汉字输入方法,汉字输入方法较多,而以拼音输入法较为简单,初学者应选学拼音输入法。学习文字处理软件应主要掌握如何进入编辑系统;怎样移动光标;如何删除和插入字符;如何删除一行和插入一行;如何将编好的文件存盘;怎样退出文字编辑系统,其它功能在实际作中去慢慢掌握,逐渐学会掌握文字处理软件的所有功能。 在掌握以上知识的基础上,开始选学一门高级语言。学习高级语言,应首先对所学语言由哪几个文件构成,该语言对硬件和软件有什么要求,即运行环境有所了解。然后开始学习命令和函数,力求掌握每一条命令和每一个函数的功能。对常用命令要反复学习,反复上机,熟练掌握。之后要利用所学知识编写简单程序,并上机试运行。你编写的程序可能顺利实现,也可能不能通过,若为后者,你可按照屏幕提示进行修改或请教别人帮助你共同解决,一定要使亲自编写的程序在机器上正常运行,这样才会提高你学习计算机知识的兴趣,激发学习热情。通过编写和修改程序,进一步加深对所学语言的了解,为日后开发计算机应用程序打下良好基础。 三、多上机,勤上机,才能巩固所学知识。通过上机,可以亲眼目睹每条命令或每个程序在计算机上实现的过程和最终结果,对不正确的命令知道其错误信息和正确的命令格式,这样不仅可以增强感性认识,而且可以加深对命令功能及格式的了解

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