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匯流排

匯流排總線在主板上(motherboard)在互聯網上,一個中繼站用來收集所有的數據并發送出去。一般來說,系統會通過總線安裝各種適配器,向適配器連接的設備傳輸各種數據。也稱為總線。總線可以服務于多個組件總線的基本工作模式通常是發送信息的組件分時向總線發送信息,然后總線將這些信息同時發送給接收信息的組件。哪個組件接收信息取決于對CPU給出的設備地址進行解碼所產生的控制信號。在電力領域,公共汽車(總線 bar ,也稱總線、匯流條等)通常用于連接多條電線。

目錄

相關術語

總線的帶寬:總線帶寬是指一定時間內總線上可以傳輸的數據量,每秒多少MB。

總線的位寬:總線的位寬是指總線可以同時傳輸的數據位數(32位、64位等)它與數據傳輸速率密切相關位寬越寬,數據傳輸速率越大。

XT(Extended technology extended technology)它是ISA的前身,也就是ISA插槽中較長的一段,IBM在其PC中使用它來增加系統性能/XT計算機上提出的標準。 XT完全由CPU控制,數據寬度為8位,數據傳輸率為2.38Mbps。

MCA(Microchannel architecture)微通道架構, MCA,IBM為取代ISA總線而設計的ISA 32位標準,總線速度為10.33兆赫,40兆帶寬/秒,支持總線主控,但與ISA不兼容

外部總線(External alBus)通常所說的總線(Bus)指片外總線,即CPU和內存RAM、ROM和輸入/輸出設備接口之間的通信路徑。

ISA總線(Industry standard architecture:行業標準架構)它由英特爾IEEE和EISA集團聯合開發,具有16位架構,數據傳輸速率為16MB/s,最高時鐘頻率為8MHz。

PCI總線(Peripheral component interconnection:外部設備互連)屬于局部總線是PCI組推出的一種總線結構。它有133MB/的數據傳輸速率和強大的負載能力,可以支持10個外設,并與ISA兼容、EISA總線。

EISA總線:EISA(Expand industrial standard buildings:擴展的行業標準架構)是EISA集團為配合32位CPU設計的總線擴展標準。它吸收了IBM微通道總線的精華,兼容ISA總線,傳輸速率32MB/s,最大時鐘頻率8.3MHz。

分類

主要流排

幾個氣瓶分組合并,然后減壓,再通過主管道輸送到用戶終端的系統設備,主要用于中小型供氣站等適用場所。根據左右兩組氣缸切換形式的不同,可分為手動切換、氣動(半自動)切換和自動切換。根據使用需要,可以選擇燃氣加熱器、回火防止器、泄壓閥、氣體泄漏報警儀、壓力報警器、壓力開關、瓶保護支架等產品,以拓展氣體總線在實際應用中的功能,滿足客戶 美國對高性能產品的需求。

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氣體母線的安全使用和維護

1)開啟:減壓器前面的截止閥要慢慢打開,防止突然打開,減壓器會因高壓沖擊而失效。壓力表指示壓力,然后順時針轉動減壓器的調節螺絲、低壓表指示所需的輸出壓力,打開低壓閥,向工作點供氣。

2)要停止供氣,只需調節全松減壓器的螺絲,待低壓表為零后,再關閉截止閥,以免減壓器長時間受壓。

3)減壓器的高壓室和低壓室都裝有安全閥當壓力超過允許值時,排氣口會自動打開,當壓力降到允許值時,排氣口會自動關閉平時不要拉安全閥。

4)安裝時應注意連接部位的清潔,防止雜物進入減壓器。

5)連接部位發現漏氣,一般是由于螺紋擰緊力不足或墊片損壞,應擰緊或更換密封墊片。

6)如發現減壓器損壞或泄漏,或低壓表壓力持續上升,壓力表不能歸零,應及時修理。

VERTEXVERTEX

7)母線應按規定使用一種介質,不得混用,以免發生危險。

8)氧氣母線嚴禁與油脂接觸,以免燃燒起火。

9)不要將氣體總線安裝在有腐蝕性介質的地方。

10)氣體總線不得給氣瓶反向充氣。

接地

Grounding   terminal)它是連接在接地母線上的矩形銅排,用作各種接地線的連接端子。

接地匯集線(Main   Grounding   Conductor)指作為接地導體的條狀銅排(或扁鋼等),在通信局(站)通常用作接地系統的主干(母線),可鋪設成環狀或線狀。

主板的前側匯

這就是海峽兩岸計算機術語翻譯的差異前側=前端,總線=總線。

總線是一組傳輸線,將信息從一個或多個源組件傳輸到一個或多個目的組件。在門外漢和的術語,它是多個組件之間的公共連接,用于在各個組件之間傳遞信息。人們經常用MHz來描述總線頻率。有很多種公共汽車前端總線的英文名稱是Front Side Bus總線,通常用FSB表示是連接CPU和北橋芯片的總線。選購主板和CPU時,要注意兩者的搭配一般來說,如果CPU不超頻,前端總線由CPU決定如果主板不支持CPU要求的前端總線,系統就無法工作。換句話說,系統只有在主板和CPU都支持某個前端總線的情況下才能工作,但是一個CPU默認的前端總線是唯一的,所以主要以CPU來看一個系統的前端總線就足夠了。

北橋芯片負責聯系內存、顯卡等數據吞吐量最大的部件,并連接到南橋芯片。CPU是通過前端總線的(FSB)連接到北橋芯片,然后通過北橋芯片和內存、顯卡交換數據。前端總線是CPU與外界交換數據的最重要通道,因此前端總線的數據傳輸能力對計算機的整體性能起著很大的作用如果沒有快速的前端總線,再強的CPU也不會明顯提高電腦的整體速度。數據傳輸的最大帶寬取決于同時傳輸的所有數據的寬度和傳輸頻率,即數據帶寬=(總線頻率×數據位寬度)÷8。在PC上可以實現的前端總線頻率是266MHz、333MHz、400MHz、533MHz、800MHz的幾種,前端總線頻率越大,CPU和北橋芯片之間的數據傳輸能力就越大,CPU的功能就能更充分的發揮出來。隨著CPU技術的快速發展,運算速度迅速提高,足夠大的前端總線可以保證足夠的數據供給CPU,而較低的前端總線將無法供給CPU足夠的數據,從而限制了CPU的性能,成為系統瓶頸。顯然,在同等條件下,前端總線越快,系統性能越好。

頻率區別

前端總線的速度是指CPU和北橋芯片之間的總線速度,更實質的代表了CPU和外界之間數據傳輸的速度。外頻的概念是基于數字脈沖信號的振蕩速度,也就是說100MHz外頻是指數字脈沖信號每秒振蕩1000萬次,對PCI等總線的頻率影響更大。前端總線和外頻這兩個概念容易混淆的主要原因是,之前很長一段時間(主要是在奔騰 4出現之前和奔騰 4剛出現的時候)前端總線頻率與外部頻率相同,所以往往直接稱為外部頻率,最終導致這樣的誤解。隨著計算機技術的發展,人們發現前端總線頻率需要高于外部頻率,于是采用了QDR(Quad Date Rate)技術,或其他類似的技術來實現這一目標。這些技術的原理類似于AGP的2X或4X,它們使得前端總線的頻率是外部頻率的兩倍、4倍甚至更高,從此前端總線和外部頻率的區別開始被重視。另外,AMD64的HyperTransport在前端總線中比較特殊。

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