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[分享]常见问题的解决方法 之 硬件全攻略!

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只看该作者 60 发表于: 2008-03-08
DEBUG卡详解
如果能让电脑告诉我们故障发生在什么地方,哪岂不是省时省力可少走很多弯路?其实,只要我们能善用DEBUG诊断卡,一切都会变得相对轻松。
一、DEBUG诊断卡的工作原理(图01,Q7Q-2-1型DEBUG卡)
DEBUG卡是一种可检测电脑故障的测试卡,有PCI和ISA接口两种,以方便在不同型号的主板上使用。当DEBUG卡插入PCI或ISA插槽后,启动电脑时卡上自带的显示屏就会根据启动的进度显示出各种代码。
主板加电后,首先要对CPU进行检测,测试它各个内部寄存器是否正常;接着BIOS将对CPU中其他所有的寄存器进行检测,并判断是否正确;然后是检测和初始化主板的芯片组;接下来检测动态内存的刷新是否正常;然后将屏幕清成黑屏,初始化键盘;接下来检测CMOS接口及电池状况。如果某个设备没有通过测试,系统就会停下来不再继续启动,而这时,DEBUG卡上所显示的代码也就不再变化了。这样,我们通过对照说明书查询代码所对应的硬件,就可较容易地判断出故障大概是出现在哪个部件上。由于DEBUG卡的价格并不高(15元左右),因此它已成为很多DIY爱好者的必备工具之一。
二、实战DEBUG诊断卡的使用
DEBUG卡的使用也很简单,下面针对几种常见的故障代码和大家讨论一下解决问题的方法。需说明的是,目前市场上的主板绝大部分使用的是AWARD BIOS或AMI BIOS,由于目前DEBUG卡实际上是调用了主板BIOS的自检过程,所以主板BIOS程序的不同,DEBUG卡显示的代码也不同,解决问题的方法也不可一概而论。因此我们也将分两个部分讨论。
以下的说明中将选择最常见的故障代码及解决方法,至于其他更详细的代码含义,请读者参考DEBUG卡的说明手册。
1.Award BIOS篇
错误代码:00(FF)
代码含义:主板没有正常自检
解决方法:这种故障较麻烦,原因可能是主板或CPU没有正常工作。一般遇到这种情况,可首先将电脑上除CPU外的所有部件全部取下,并检查主板电压、倍频和外频设置是否正确,然后再对CMOS进行放电处理,再开机检测故障是否排除。如故障依旧,还可将CPU从主板上的插座上取下,仔细清理插座及其周围的灰尘,然后再将CPU安装好,并加以一定的压力,保证CPU与插座接触紧密,再将散热片安装妥当,然后开机测试。如果故障依旧,则建议更换CPU测试。另外,主板BIOS损坏也可造成这种现象,必要时可刷新主板BIOS后再试。

错误代码:01
代码含义:处理器测试
解决方法:说明CPU本身没有通过测试,这时应检查CPU相关设备。如对CPU进行过超频,请将CPU的频率还原至默认频率,并检查CPU电压、外频和倍频是否设置正确。如一切正常故障依旧,则可更换CPU再试。

错误代码:C1至C5
代码含义:内存自检
解决方法:较常见的故障现象,它一般表示系统中的内存存在故障。要解决这类故障,可首先对内存实行除尘、清洁等工作再进行测试。如问题依旧,可尝试用柔软的橡皮擦清洁金手指部分,直到金手指重新出现金属光泽为止,然后清理掉内存槽里的杂物,并检查内存槽内的金属弹片是否有变形、断裂或氧化生锈现象。开机测试后如故障依旧,可更换内存再试。如有多条内存,可使用替换法查找故障所在。

错误代码:0D
代码含义:视频通道测试
解决方法:这也是一种较常见的故障现象,它一般表示显卡检测未通过。这时应检查显卡与主板的连接是否正常,如发现显卡松动等现象,应及时将其重新插入插槽中。如显卡与主板的接触没有问题,则可取下显卡清理其上的灰尘,并清洁显卡的金手指部份,再插到主板上测试。如故障依旧,则可更换显卡测试。
一般系统启动过0D后,就已将显示信号传输至显示器,此时显示器的指示灯变绿,然后DEBUG卡继续跳至31,显示器开始显示自检信息,这时就可通过显示器上的相关信息判断电脑故障了
2.AMI BIOS篇
错误代码:00(或FF)
代码含义:主板没有正常自检
解决方法:(同Award BIOS篇相同故障代码)

错误代码:01
代码含义:处理器寄存器测试
解决方法:(同Award BIOS篇相同故障代码)

错误代码:0D至0F
代码含义:CMOS停开寄存器读/写测试
解决方法:检查CMOS芯片、电池及周围电路部分,可先更换CMOS电池,再用小棉球蘸无水酒精清洗CMOS的引脚及其电路部分,然后看开机检查问题是否解决。

错误代码:12、13、2B、2C、2D、2E、2F、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、3A
代码含义:测试显卡
解决方法:该故障在AMI BIOS中较常见,可检查显卡的视频接口电路、主芯片、显存是否因灰尘过多而无法工作,必要时可更换显卡检查故障是否解决。

错误代码:1A、1B、20、21、22
代码含义:存储器测试
解决方法:同Award BIOS篇内存故障的解决方法。

注意事项:如在BIOS设置中设置为不提示出错,则当遇到非致命性故障时,诊断卡不会停下来显示故障代码,解决方法是在BIOS设置中设置为提示所有错误之后再开机,然后再根据DEBUG代码来诊断。

三、注意DEBUG卡的局限性。
DEBUG卡虽能很直观地指出系统无法启动的故障可能,但工具毕竟是工具,它也并非万能,使用DEBUG卡时也需注意几个方面的问题。
首先,由于DEBUG卡本身的局限性,有时诊断卡所显示出的故障代码并不能反映出电脑的真正故障所在,特别是PCI接口的DEBUG卡。由于PCI的地址线和数据线是共用的,它们通过10个脉冲时间来区分当前信号是地址还是数据,因此就有可能在诊断中产生错误代码。因此DEBUG卡上的错误代码也不可全信。
其次,在DEBUG卡的使用过程中有时会遇到代码无法完全显示的问题,也就是说DEBUG卡显示的代码在进行到某一启动阶段后就一直维持不变。这种故障在使用PCI接口的DEBUG卡上经常发生。对此,可尝试更换PCI插槽或使用ISA插槽来解决(多数DEBUG卡都是PCI和ISA双接口的)。

总之,任何优秀的工具都只能帮助我们去解决问题,而我们则不能对其产生过分的依赖心理。毕竟到最后关头,所有的电脑故障都还是要*自己的能力去解决的,善于利用工具,锻炼自己的DIY能力,才是我们解决电脑故障的最根本办法。
主板检测卡(DEBUG卡错误代码表)

作者:佚名 文章来源:down666.com 点击数:2229 更新时间:2006-4-9

主板检测卡(DEBUG卡错误代码表)
一、概述
诊断卡的工作原理是利用主板中BIOS内部自检程序的检测结果,通过代码一一显示出来,结合本书的代码含义速查表就能很快地知道电脑故障所在。尤其在PC机不能引导操作系统、黑屏、喇叭不叫时,使用本卡更能体现其便利,使您事半功倍。
BIOS在每次开机时,对系统的电路、存储器、键盘、视频部分、硬盘、软驱等各个组件进行严格测试,并分析硬盘系统配置,对已配置的基本I/O设置进行初始化,一切正常后,再引导操作系统。其显著特点是以是否出现光标为分界线,先对关键性部件进行测试。关键性部件发生故障强制机器转入停机,显示器无光标,则屏幕无任何反应。然后,对非关键性部件进行测试,对有故障机器也继续运行,同时显示器无显示时,将本卡插入扩充槽内。根据卡上显示的代码,参照你的机器是属于哪一种BIOS,再通过本书查出该代码所表示的故障原因和部位,就可清楚地知道故障所在。
 
二、十六进制字符表
 
三、诊断卡的部件说明图
 
四、指示灯功能速查表
灯名 中文意义 说 明
CLK 总线时钟 不论ISA或PCI只要一块空板(无CPU等)接通电源就应常亮,否则CLK信号坏。
BIOS 基本输入输出 主板运行时对BIOS有读操作时就闪亮。
IRDY 主设备准备好 有IRDY信号时才闪亮,否则不亮。
OSC 振荡 ISA槽的主振信号,空板上电则应常亮,否则停振。
FRAME 帧周期 PCI槽有循环帧信号时灯才闪亮,平时常亮。
RST 复位 开机或按了RESET开关后亮半秒钟熄灭必属正常,若不灭常因主板上的复位插针接上了加速开关或复位电路坏。
12V 电源 空板上电即应常亮,否则无此电压或主板有短路。
-12V 电源 空板上电即应常亮,否则无此电压或主板有短路。
5V 电源 空板上电即应常亮,否则无此电压或主板有短路。
-5V 电源 空板上电即应常亮,否则无此电压或主板有短路。(只有ISA槽才有此电压)
3V3 电源 这是PCI槽特有的3.3V电压,空板上电即应常亮,有些有PCI槽的主板本身无此电压,则不亮。


五、使用流程图(以最不系统为例)


六、故障代码含义速查表
查表必读:(注意事项)
1、特殊代码“00”和“FF”及其它起始码有三种情况出现:
①已由一系列其它代码之后再出现:“00”或“FF”,则主板OK。
②如果将CMOS中设置无错误,则不严重的故障不会影响BIOS自检的继续,而最终出现“00”或“FF”。
③一开机就出现“00”或“FF”或其它起始代码并且不变化则为板没有运行起来。
2、本表是按代码值从小到大排序,卡中出码顺序不定。
3、未定义的代码表中未列出。
4、对于不同BIOS(常用的AMI、Award、Phoenix)用同一代码所代表的意义有所不同,因此应弄清您所检测的电脑是属于哪一种类型的BIOS,您可查问你的电脑使用手册,或从主板上的BIOS芯片上直接查看,也可以在启动屏幕时直接看到。
5、有少数主板的PCI槽只有前一部分代码出现,但ISA槽则有完整自检代码输出。且目前已发现有极个别原装机主板的ISA槽无代码输出,而PCI槽则有完整代码输出,故建议您在查看代码不成功时,将本双槽卡换到另一种插槽试一下。另外,同一块主板的不同PCI槽,有的槽有完整代码送出,如DELL810主板只有靠近CPU的一个PCI槽有完整的代码显示,一直变化到“00”或“FF”,而其它槽走到“38”则不继续变化。
6、复位信号所需时间ISA与PCI不一定同步,故有可能ISA开始出代码,但PCI的复位灯还不熄,故PCI代码停在起始码上。

代码 Award BIOS Ami BIOS Phoenix BIOS或Tandy 3000 BIOS
00 . 已显示系统的配置;即将控制INI19引导装入。 .
01 处理器测试1,处理器状态核实,如果测试失败,循环是无限的。 处理器寄存器的测试即将开始,不可屏蔽中断即将停用。 CPU寄存器测试正在进行或者失败。
02 确定诊断的类型(正常或者制造)。如果键盘缓冲器含有数据就会失效。 停用不可屏蔽中断;通过延迟开始。 CMOS写入/读出正在进行或者失灵。
03 清除8042键盘控制器,发出TESTKBRD命令(AAH) 通电延迟已完成。 ROM BIOS检查部件正在进行或失灵。
04 使8042键盘控制器复位,核实TESTKBRD。 键盘控制器软复位/通电测试。 可编程间隔计时器的测试正在进行或失灵。
05 如果不断重复制造测试1至5,可获得8042控制状态。 已确定软复位/通电;即将启动ROM。 DMA初如准备正在进行或者失灵。
06 使电路片作初始准备,停用视频、奇偶性、DMA电路片,以及清除DMA电路片,所有页面寄存器和CMOS停机字节。 已启动ROM计算ROM BIOS检查总和,以及检查键盘缓冲器是否清除。 DMA初始页面寄存器读/写测试正在进行或失灵。
07 处理器测试2,核实CPU寄存器的工作。 ROM BIOS检查总和正常,键盘缓冲器已清除,向键盘发出BAT(基本保证测试)命令。 .
08 使CMOS计时器作初始准备,正常的更新计时器的循环。 已向键盘发出BAT命令,即将写入BAT命令。 RAM更新检验正在进行或失灵。
09 EPROM检查总和且必须等于零才通过。 核实键盘的基本保证测试,接着核实键盘命令字节。 第一个64K RAM测试正在进行。
0A 使视频接口作初始准备。 发出键盘命令字节代码,即将写入命令字节数据。 第一个64K RAM芯片或数据线失灵,移位。
0B 测试8254通道0。 写入键盘控制器命令字节,即将发出引脚23和24的封锁/解锁命令。 第一个64K RAM奇/偶逻辑失灵。
0C 测试8254通道1。 键盘控制器引脚23、24已封锁/解锁;已发出NOP命令。 第一个64K RAN的地址线故障。
0D 1、检查CPU速度是否与系统时钟相匹配。2、检查控制芯片已编程值是否符合初设置。3、视频通道测试,如果失败,则鸣喇叭。 已处理NOP命令;接着测试CMOS停开寄存器。 第一个64K RAM的奇偶性失灵
0E 测试CMOS停机字节。 CMOS停开寄存器读/写测试;将计算CMOS检查总和。 初始化输入/输出端口地址。
0F 测试扩展的CMOS。 已计算CMOS检查总和写入诊断字节;CMOS开始初始准备。 .
10 测试DMA通道0。 CMOS已作初始准备,CMOS状态寄存器即将为日期和时间作初始准备。 第一个64K RAM第0位故障。
11 测试DMA通道1。 CMOS状态寄存器已作初始准备,即将停用DMA和中断控制器。 第一个64DK RAM第1位故障。
12 测试DMA页面寄存器。 停用DMA控制器1以及中断控制器1和2;即将视频显示器并使端口B作初始准备。 第一个64DK RAM第2位故障。
13 测试8741键盘控制器接口。 视频显示器已停用,端口B已作初始准备;即将开始电路片初始化/存储器自动检测。 第一个64DK RAM第3位故障。
14 测试存储器更新触发电路。 电路片初始化/存储器处自动检测结束;8254计时器测试即将开始。 第一个64DK RAM第4位故障。
15 测试开头64K的系统存储器。 第2通道计时器测试了一半;8254第2通道计时器即将完成测试。 第一个64DK RAM第5位故障。
16 建立8259所用的中断矢量表。 第2通道计时器测试结束;8254第1通道计时器即将完成测试。 第一个64DK RAM第6位故障。
17 调准视频输入/输出工作,若装有视频BIOS则启用。 第1通道计时器测试结束;8254第0通道计时器即将完成测试。 第一个64DK RAM第7位故障。
18 测试视频存储器,如果安装选用的视频BIOS通过,由可绕过。 第0通道计时器测试结束;即将开始更新存储器。 第一个64DK RAM第8位故障。
19 测试第1通道的中断控制器(8259)屏蔽位。 已开始更新存储器,接着将完成存储器的更新。 第一个64DK RAM第9位故障。
1A 测试第2通道的中断控制器(8259)屏蔽位。 正在触发存储器更新线路,即将检查15微秒通/断时间。 第一个64DK RAM第10位故障。
1B 测试CMOS电池电平。 完成存储器更新时间30微秒测试;即将开始基本的64K存储器测试。 第一个64DK RAM第11位故障。
1C 测试CMOS检查总和。 . 第一个64DK RAM第12位故障。
1D 调定CMOS配置。 . 第一个64DK RAM第13位故障。
1E 测定系统存储器的大小,并且把它和CMOS值比较。 . 第一个64DK RAM第14位故障。
1F 测试64K存储器至最高640K。 . 第一个64DK RAM第15位故障。
20 测量固定的8259中断位。 开始基本的64K存储器测试;即将测试地址线。 从属DMA寄存器测试正在进行或失灵。
21 维持不可屏蔽中断(NMI)位(奇偶性或输入/输出通道的检查)。 通过地址线测试;即将触发奇偶性。 主DMA寄存器测试正在进行或失灵。
22 测试8259的中断功能。 结束触发奇偶性;将开始串行数据读/写测试。 主中断屏蔽寄存器测试正在进行或失灵。
23 测试保护方式8086虚拟方式和8086页面方式。 基本的64K串行数据读/写测试正常;即将开始中断矢量初始化之前的任何调节。 从属中断屏蔽存器测试正在进行或失灵。
24 测定1MB以上的扩展存储器。 矢量初始化之前的任何调节完成,即将开始中断矢量的初始准备。 设置ES段地址寄存器注册表到内存高端。
25 测试除头一个64K之后的所有存储器。 完成中断矢量初始准备;将为旋转式断续开始读出8042的输入/输出端口。 装入中断矢量正在进行或失灵。
26 测试保护方式的例外情况。 读出8042的输入/输出端口;即将为旋转式断续开始使全局数据作初始准备。 开启A20地址线;使之参入寻址。
27 确定超高速缓冲存储器的控制或屏蔽RAM。 全1数据初始准备结束;接着将进行中断矢量之后的任何初始准备。 键盘控制器测试正在进行或失灵。
28 确定超高速缓冲存储器的控制或者特别的8042键盘控制器。 完成中断矢量之后的初始准备;即将调定单色方式。 CMOS电源故障/检查总和计算正在进行。
29 . 已调定单色方式,即将调定彩色方式。 CMOS配置有效性的检查正在进行。
2A 使键盘控制器作初始准备。 已调定彩色方式,即将进行ROM测试前的触发奇偶性。 置空64K基本内存。
2B 使磁碟驱动器和控制器作初始准备。 触发奇偶性结束;即将控制任选的视频ROM检查前所需的任何调节。 屏幕存储器测试正在进行或失灵。
2C 检查串行端口,并使之作初始准备。 完成视频ROM控制之前的处理;即将查看任选的视频ROM并加以控制。 屏幕初始准备正在进行或失灵。
2D 检测并行端口,并使之作初始准备。 已完成任选的视频ROM控制,即将进行视频ROM回复控制之后任何其他处理的控制。 屏幕回扫测试正在进行或失灵。
2E 使硬磁盘驱动器和控制器作初始准备。 从视频ROM控制之后的处理复原;如果没有发现EGA/VGA就要进行显示器存储器读/写测试。 检测视频ROM正在进行。
2F 检测数学协处理器,并使之作初始准备。 没发现EGA/VGA;即将开始显示器存储器读/写测试。 .
30 建立基本内存和扩展内存。 通过显示器存储器读/写测试;即将进行扫描检查。 认为屏幕是可以工作的。
31 检测从C800:0至EFFF:0的选用ROM,并使之作初始准备。 显示器存储器读/写测试或扫描检查失败,即将进行另一种显示器存储器读/写测试。 单色监视器是可以工作的。
32 对主板上COM/LTP/FDD/声音设备等I/O芯片编程使之适合设置值。 通过另一种显示器存储器读/写测试;却将进行另一种显示器扫描检查。 彩色监视器(40列)是可以工作的。
33 . 视频显示器检查结束;将开始利用调节开关和实际插卡检验显示器的关型。 彩色监视器(80列)是可以工作的。
34 . 已检验显示器适配器;接着将调定显示方式。 计时器滴答声中断测试正在进行或失灵。
35 . 完成调定显示方式;即将检查BIOS ROM的数据区。 停机测试正在进行或失灵。
36 . 已检查BIOS ROM数据区;即将调定通电信息的游标。 门电路中A-20失灵。
37 . 识别通电信息的游标调定已完成;即将显示通电信息。 保护方式中的意外中断。
38 . 完成显示通电信息;即将读出新的游标位置。 RAM测试正在进行或者地址故障>FFFFH。
39 . 已读出保存游标位置,即将显示引用信息串。 .
3A . 引用信息串显示结束;即将显示发现信息。 间隔计时器通道2测试或失灵。
3B 用OPTI电路片(只是486)使辅助超高速缓冲存储器作初始准备。 已显示发现<ESC>信息;虚拟方式,存储器测试即将开始。 按日计算的日历时钟测试正在进行或失灵。
3C 建立允许进入CMOS设置的标志。 . 串行端口测试正在进行或失灵。
3D 初始化键盘/PS2鼠标/PNP设备及总内存节点。 . 并行端口测试正在进行或失灵。
3E 尝试打开L2高速缓存。 . 数学协处理器测试正在进行或失灵。
40 . 已开始准备虚拟方式的测试;即将从视频存储器来检验。 调整CPU速度,使之与外围时钟精确匹配。
41 中断已打开,将初始化数据以便于0:0检测内存变换(中断控制器或内存不良) 从视频存储器检验之后复原;即将准备描述符表。 系统插件板选择失灵。
42 显示窗口进入SETUP。 描述符表已准备好;即将进行虚拟方式作存储器测试。 扩展CMOS RAM故障。
43 若是即插即用BIOS,则串口、并口初始化。 进入虚拟方式;即将为诊断方式实现中断。 .
44 . 已实现中断(如已接通诊断开关;即将使数据作初始准备以检查存储器在0:0返转。) BIOS中断进行初始化。
45 初始化数学协处理器。 数据已作初始准备;即将检查存储器在0:0返转以及找出系统存储器的规模。 .
46 . 测试存储器已返回;存储器大小计算完毕,即将写入页面来测试存储器。 检查只读存储器ROM版本。
47 . 即将在扩展的存储器试写页面;即将基本640K存储器写入页面。 .
48 . 已将基本存储器写入页面;即将确定1MB以上的存储器。 视频检查,CMOS重新配置。
49 . 找出1BM以下的存储器并检验;即将确定1MB以上的存储器。 .
4A . 找出1MB以上的存储器并检验;即将检查BIOS ROM数据区。 进行视频的初始化。
4B . BIOS ROM数据区的检验结束,即将检查<ESC>和为软复位清除1MB以上的存储器。 .
4C . 清除1MB以上的存储器(软复位)即将清除1MB以上的存储器. 屏蔽视频BIOS ROM。.
4D 已清除1MB以上的存储器(软复位);将保存存储器的大小。 .
4E 若检测到有错误;在显示器上显示错误信息,并等待客户按<F1>键继续。 开始存储器的测试:(无软复位);即将显示第一个64K存储器的测试。 显示版权信息。
4F 读写软、硬盘数据,进行DOS引导。 开始显示存储器的大小,正在测试存储器将使之更新;将进行串行和随机的存储器测试。 .
50 将当前BIOS监时区内的CMOS值存到CMOS中。 完成1MB以下的存储器测试;即将高速存储器的大小以便再定位和掩蔽。 将CPU类型和速度送到屏幕。
51 . 测试1MB以上的存储器。 .
52 所有ISA只读存储器ROM进行初始化,最终给PCI分配IRQ号等初始化工作。 已完成1MB以上的存储器测试;即将准备回到实址方式。 进入键盘检测。
53 如果不是即插即用BIOS,则初始化串口、并口和设置时种值。 保存CPU寄存器和存储器的大小,将进入实址方式。 .
54 . 成功地开启实址方式;即将复原准备停机时保存的寄存器。 扫描“打击键”
55 . 寄存器已复原,将停用门电路A-20的地址线。 .
56 . 成功地停用A-20的地址线;即将检查BIOS ROM数据区。 键盘测试结束。
57 . BIOS ROM数据区检查了一半;继续进行。 .
58 . BIOS ROM的数据区检查结束;将清除发现<ESC>信息。 非设置中断测试。
59 . 已清除<ESC>信息;信息已显示;即将开始DMA和中断控制器的测试。 .
5A . . 显示按“F2”键进行设置。
5B . . 测试基本内存地址。
5C . . 测试640K基本内存。
60 设置硬盘引导扇区病毒保护功能。 通过DMA页面寄存器的测试;即将检验视频存储器。 测试扩展内存。
61 显示系统配置表。 视频存储器检验结束;即将进行DMA#1基本寄存器的测试。 .
62 开始用中断19H进行系统引导。 通过DMA#1基本寄存器的测试;即将进行DMA#2寄存器的测试。 测试扩展内存地址线。
63 . 通过DMA#2基本寄存器的测试;即将检查BIOS ROM数据区。 .
64 . BIOS ROM数据区检查了一半,继续进行。 .
65 . BIOS ROM数据区检查结束;将把DMA装置1和2编程。 .
66 . DMA装置1和2编程结束;即将使用59号中断控制器作初始准备。 Cache注册表进行优化配置。
67 . 8259初始准备已结束;即将开始键盘测试。 .
68 . . 使外部Cache和CPU内部Cache都工作。
6A . . 测试并显示外部Cache值。
6C . . 显示被屏蔽内容。
6E . . 显示附属配置信息。
70 . . 检测到的错误代码送到屏幕显示。
72 . . 检测配置有否错误。
74 . . 测试实时时钟。
76 . . 扫查键盘错误。
7A . . 锁键盘。
7C . . 设置硬件中断矢量。
7E . . 测试有否安装数学处理器。
80 . 键盘测试开始,正在清除和检查有没有键卡住,即将使键盘复原。 关闭可编程输入/输出设备。
81 . 找出键盘复原的错误卡住的键;即将发出键盘控制端口的测试命令。 .
82 . 键盘控制器接口测试结束,即将写入命令字节和使循环缓冲器作初始准备。 检测和安装固定RS232接口(串口)。
83 . 已写入命令字节,已完成全局数据的初始准备;即将检查有没有键锁住。 .
84 . 已检查有没有锁住的键,即将检查存储器是否与CMOS失配。 检测和安装固定并行口。
85 . 已检查存储器的大小;即将显示软错误和口令或旁通安排。 .
86 . 已检查口令;即将进行旁通安排前的编程。 重新打开可编程I/O设备和检测固定I/O是否有冲突。
87 . 完成安排前的编程;将进行CMOS安排的编程。 .
88 . 从CMOS安排程序复原清除屏幕;即将进行后面的编程。 初始化BIOS数据区。
89 . 完成安排后的编程;即将显示通电屏幕信息。 .
8A . 显示头一个屏幕信息。 进行扩展BIOS数据区初始化。
8B . 显示了信息:即将屏蔽主要和视频BIOS。 .
8C . 成功地屏蔽主要和视频BIOS,将开始CMOS后的安排任选项的编程。 进行软驱控制器初始化。
8D . 已经安排任选项编程,接着检查滑了鼠和进行初始准备。 .
8E . 检测了滑鼠以及完成初始准备;即将把硬、软磁盘复位。 .
8F . 软磁盘已检查,该磁碟将作初始准备,随后配备软磁碟。 .
90 . 软磁碟配置结束;将测试硬磁碟的存在。 硬盘控制器进行初始化。
91 . 硬磁碟存在测试结束;随后配置硬磁碟。 局部总线硬盘控制器初始化。
92 . 硬磁碟配置完成;即将检查BIOS ROM的数据区。 跳转到用户路径2。
93 . BIOS ROM的数据区已检查一半;继续进行。 .
94 . BIOS ROM的数据区检查完毕,即调定基本和扩展存储器的大小。 关闭A-20地址线。
95 . 因应滑鼠和硬磁碟47型支持而调节好存储器的大小;即将检验显示存储器。 .
96 . 检验显示存储器后复原;即将进行C800:0任选ROM控制之前的初始准备。 “ES段”注册表清除。
97 . C800:0任选ROM控制之前的任何初始准备结束,接着进行任选ROM的检查及控制。 .
98 . 任选ROM的控制完成;即将进行任选ROM回复控制之后所需的任何处理。 查找ROM选择。
99 . 任选ROM测试之后所需的任何初始准备结束;即将建立计时器的数据区或打印机基本地址。 .
9A . 调定计时器和打印机基本地址后的返回操作;即调定RS-232基本地址。 屏蔽ROM选择。
9B . 在RS-232基本地址之后返回;即将进行协处理器测试之初始准备。 .
9C . 协处理器测试之前所需初始准备结束;接着使协处理器作初始准备。 建立电源节能管理。
9D . 协处理器作好初始准备,即将进行协处理器测试之后的任何初始准备。 .
9E . 完成协处理器之后的初始准备,将检查扩展键盘,键盘识别符,以及数字锁定。 开放硬件中断。
9F . 已检查扩展键盘,调定识别标志,数字锁接通或断开,将发出键盘识别命令。 .
A0 . 发出键盘识别命令;即将使键盘识别标志复原。 设置时间和日期。
A1 . 键盘识别标志复原;接着进行高速缓冲存储器的测试。 .
A2 . 高速缓冲存储器测试结束;即将显示任何软错误。 检查键盘锁。
A3 . 软错误显示完毕;即将调定键盘打击的速率。 .
A4 . 调好键盘的打击速率,即将制订存储器的等待状态。 键盘重复输入速率的初始化。
A5 . 存储器等候状态制定完毕;接着将清除屏幕。 .
A6 . 屏幕已清除;即将启动奇偶性和不可屏蔽中断。 .
A7 . 已启用不可屏蔽中断和奇偶性;即将进行控制任选的ROM在E000:0之所需的任何初始准备。 .
A8 . 控制ROM在E000:0之前的初始准备结束,接着将控制E000:0之后所需的任何初始准备。 清除“F2”键提示。
A9 . 从控制E000:0 ROM返回,即将进行控制E000:0任选ROM之后所需的任何初始准备。 .
AA . 在E000:0控制任选ROM之后的初始准备结束;即将显示系统的配置。 扫描“F2”键打击。
AC . . 进入设置.
AE . . 清除通电自检标志。
B0 . . 检查非关键性错误。
B2 . . 通电自检完成准备进入操作系统引导。
B4 . . 蜂鸣器响一声。
B6 . . 检测密码设置(可选)。
B8 . . 清除全部描述表。
BC . . 清除校验检查值。
BE 程序缺省值进入控制芯片,符合可调制二进制缺省值表。 . 清除屏幕(可选)。
BF 测试CMOS建立值。 . 检测病毒,提示做资料备份。
C0 初始化高速缓存。 . 用中断19试引导。
C1 内存自检。 . 查找引导扇区中的“55”“AA”标记。
C3 第一个256K内存测试。 . .
C5 从ROM内复制BIOS进行快速自检。 . .
C6 高速缓存自检。 . .
CA 检测Micronies超速缓冲存储器(如果存在),并使之作初始准备。 . .
CC 关断不可屏蔽中断处理器。 . .
EE 处理器意料不到的例外情况。 . .
FF 给予INI19引导装入程序的控制,主板OK。(见故障代码含义速查表>>注意事项)
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USB存储设备无法识别

  当你想用闪存或移动硬盘来和电脑交换数据时,但插上USB口时你却发现

系统居然无法识别出USB设备,是什么原因造成的呢,这里我简单介绍一下排除

USB存储设备本身故障后出现此类现象的原因。
 
  1.前置USB线接错。当主板上的USB线和机箱上的前置USB接口对应相接时把

正负接反就会发生这类故障,这也是相当危险的,因为正负接反很可能会使得

USB设备烧毁。

  2.USB接口电压不足。当把移动硬盘接在前置USB口上时就有可能发生系统

无法识别出设备的故障。原因是移动硬盘功率比较大要求电压相对比较严格,

前置接口可能无法提供足够的电压,当然劣质的电源也可能会造成这个问题。

解决方法是移动硬盘不要接在前置USB接口上,更换劣质低功率的电源或尽量使

用外接电源的硬盘盒,假如有条件的话。

  3.主板和系统的兼容性问题。呵呵这类故障中最著名的就是NF2主板与USB

的兼容性问题。假如你是在NF2的主板上碰到这个问题的话,则可以先安装最新

的nForce2专用USB2.0驱动和补丁、最新的主板补丁和操作系统补丁,还是不行

的话尝试着刷新一下主板的BIOS一般都能解决。

  4.系统或BIOS问题。当你在BIOS或操作系统中禁用了USB时就会发生USB设

备无法在系统中识别。解决方法是开启与USB设备相关的选项。
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U盘怎么样做启动盘

一、导入引导信息,有两种方法:

1、需要用专门的格式化工具进行格式化(一般U盘自带的软件中有),选择引导盘选项即可;

2、先把闪盘插好,然后用光盘启动盘或软盘启动盘引导,如果在DOS下可以访问到闪盘,用format x: /s 命令(x代表闪盘的盘符)把它格式化就可以了。

二,修改引导信息

  引导是能引导了,找来一张98启动盘,把里面的所有文件包括隐含文件都拷贝到闪盘当中,覆盖重名的文件。

  找到Autoexec.bat文件,用记事本打开,找到Path 开头的那一行,是在Path 前面加上

Rem命令,注意Rem后有一个空格。

  找到Setramd.bat 文件,用记事本打开,找到“a:\findramd” 的那一行,去掉 “a:\”把它改成“findramd”。保存!

三、可以加入其他工具

  你还可以加入一些系统维护的工具,如ghost、pqmagic8 dos版、smartdrv.exe等工具。
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不能正常关机的处理办法

问:W98不能正常关机是什么原因,如何处理?安装WinXP后不能正常关机,按下电源开关也不能关机而又重新启动系统,是什么原因?

  答:首先谈谈Windows系统自动关机的条件。在Win98及更高版本的系统中都支持自动关机,即不通过电源的物理开关实现关机。自动关机是通过操作系统支持的ACPI(Advanced Configuration and Power Interface,高级系统配置和电源管理)技术来实现的(当然ACPI的功能不仅仅是自动关机)。ACPI是由英特尔、微软和东芝等多家公司共同开发的,可以在BIOS之上通过操作系统进行电源管理。该技术要求主板控制芯片和其他I/O芯片与操作系统建立标准联系通道,使操作系统可以通过瞬间软电源开关(MSPS:Momentary Soft Power Switch)进行电源管理。因此,只有在硬件(控制芯片)、电源(ATX电源)及操作系统(Win98以上版本)都支持ACPI技术的前提下,自动关机才能实现。因此,为了保证自动关机的实现,在BIOS设置中,必须把“ACPI fnuction ”设置为“Enabled”;同时必须启用APM(高级电源管理)功能。
  自动关机是一个比较复杂的过程,它是由系统进程Csrss和Winlogon配合并调用关机函数Shutdown Systen来完成的,这个函数进一步调用SetSystenPowerState关闭驱动程序和其它的当前执行程序子系统(如即插即用管理器、电源管理器、IO管理器 、配置管理器、内存管理器等)。此外,执行自动关机时,系统还要检查当前系统中各种外部设备的状态以及尚未关闭的应用程序的状态,处理各个数据缓冲器中的数据等。如果在上述工作中发生错误就不能正常关机。因此一般说来在关机之前应该使各种外设停止工作,关闭所有的应用程序后再行关机。
在Windows系统中的确常常出现自动关机失败的情况,下面谈谈具体的原因和处理办法。

1. 系统文件中自动关机程序有缺陷。为了确认是否是这个原因所致,可以作下述实验。在“开始/运行”中输入命令“rundll32 user.exe,exitwindows”看看能否正常关机。如果在这个命令下可以正常关机,表示自动关机程序可能有某种缺陷,如果使用的是Win98系统,请在“开始/程序/附件/系统工具/系统信息/工具/系统文件检查器”检查系统文件的完整性和修补文件。如果采用其它系统(Me/2000/XP),也可在相应的项目中完成文件修补。如果修补文件仍然不能解决问题,只能重新安装系统。而运行“rundll32 user.exe,exitwindows”也不能正常关机,则可能是操作系统中某些系统程序有缺陷,但是处理办法仍然是修补系统或者重新安装系统。

2. 毒和某些有缺陷的应用程序或者系统任务有可能造成关机失败。首先查杀病毒,在关机之前关闭所有的应用程序。由于有些应用程序是系统启动时加载的,因此可在“启动”菜单(在“开始/运行”中输入命令:“msconfig”)中逐个减去加载的程序,以便看看有无影响关机的文件(当然要重新启动之后才有生效)。

3. 外设和驱动程序兼容性不好,不能响应快速关机。可在“开始/运行”中输入命令:“msconfig”,在“常规”标签页中选择“高级”,在打开的窗口中选择“禁用快速关机”。如果怀疑外设有故障,也可以逐个卸载外设进行检查,以便找到有影响的外设。

4. 如果设置了在关闭Windows时使用声音文件,当该文件被破坏时也可以造成关机失败。请在“控制面板/声音/事件”中选择“退Windows”项,把声音名称设置为“无”。这样处理之后如果能够正常关机,则表示的确是该原因所致,可重新安装声音文件供使用。

5. 在Win98自动关闭时将显示“现在可以安全地关闭计算机了”,这个内容是由Windows目录下的“logos.sys”文件完成的,如果这个文件损坏则不能出现上述提示,而以文本形式提示:“you can now safely turn off you computer”,这也可能造成自动关机失败,恢复该文件即可。

6. 安装WinXP后不能自动关机,如排除了上述各种原因后,有可能是其控制面板中的电源选项设置不正确,请检查你的设置,保证ACPI和APM能够正常工作。也有的主板系统BIOS中的APM(高级电源管理)和Win XP之间不完全兼容(以AMI BIOS为多),因此不能自动关机。选择关机却变成重新启动系统,在这种情况下只能手动关机了(按下电源开关保持4秒钟后放开,如果少于4秒则无效)。解决问题的根本办法是升级主板的系统BIOS,采用新的版本。
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打印机六大共性故障解决方法

  打印机已是我们现代办公必备的设备,可以说它的使用大大减轻了我们的劳动强度,提高了工作效率,使办公环境更加轻松。可是由于各种原因,打印机在使用一段时间后经常出现这样或那样的故障,下面就将打印机经常出现的十个故障的检修方法与技巧介绍给大家,希望能够对大家使用和维修打印机有所帮助。

一、打印机输出空白纸

  对于针式打印机,引起打印纸空白的原因大多是由于色带油墨干涸、色带拉断、打印头损坏等,应及时更换色带或维修打印头;对于喷墨打印机,引起打印空白的故障大多是由于喷嘴堵塞、墨盒没有墨水等,应清洗喷头或更换墨盒;而对于激光打印机,引起该类故障的原因可能是显影辊未吸到墨粉(显影辊的直流偏压未加上),也可能是感光鼓未接地,使负电荷无法向地释放,激光束不能在感光鼓上起作用。

  另外,激光打印机的感光鼓不旋转,则不会有影像生成并传到纸上。断开打印机电源,取出墨粉盒,打开盒盖上的槽口,在感光鼓的非感光部位做个记号后重新装入机内。开机运行一会儿,再取出检查记号是否移动了,即可判断感光鼓是否工作正常。如果墨粉不能正常供给或激光束被挡住,也会出现打印空白纸的现象。因此,应检查墨粉是否用完、墨盒是否正确装入机内、密封胶带是否已被取掉或激光照射通道上是否有遮挡物。需要注意的是,检查时一定要将电源关闭,因为激光束可能会损坏操作者的眼睛。

二、打印纸输出变黑

  对于针式打印机,引起该故障的原因是色带脱毛、色带上油墨过多、打印头脏污、色带质量差和推杆位置调得太近等,检修时应首先调节推杆位置,如故障不能排除,再更换色带,清洗打印头,一般即可排除故障;对于喷墨打印机,应重点检查喷头是否损坏、墨水管是否破裂、墨水的型号是否正常等;对于激光打印机,则大多是由于电晕放电丝失效或控制电路出现故障,使得激光一直发射,造成打印输出内容全黑。因此,应检查电晕放电丝是否已断开或电晕高压是否存在、激光束通路中的光束探测器是否工作正常。

三、打印字符不全或字符不清晰

  对于喷墨打印机,可能有两方面原因,墨盒墨尽、打印机长时间不用或受日光直射而导致喷嘴堵塞。解决方法是可以换新墨盒或注墨水,如果墨盒未用完,可以断定是喷嘴堵塞:取下墨盒(对于墨盒喷嘴不是一体的打印机,需要取下喷嘴),把喷嘴放在温水中浸泡一会儿,注意一定不要把电路板部分浸在水中,否则后果不堪设想。

  对于针式打印机,可能有以下几方面原因:打印色带使用时间过长;打印头长时间没有清洗,脏物太多;打印头有断针;打印头驱动电路有故障。解决方法是先调节一下打印头与打印辊间的间距,故障不能排除,可以换新色带,如果还不行,就需要清洗打印头了。方法是:卸掉打印头上的两个固定螺钉,拿下打印头,用针或小钩清除打印头前、后夹杂的脏污,一般都是长时间积累的色带纤维等,再在打印头的后部看得见针的地方滴几滴仪表油,以清除一些脏污,不装色带空打几张纸,再装上色带,这样问题基本就可以解决,如果是打印头断针或是驱动电路问题,就只能更换打印针或驱动管了。

四、打印字迹偏淡

  对于针式打印机,引起该类故障的原因大多是色带油墨干涸、打印头断针、推杆位置调得过远,可以用更换色带和调节推杆的方法来解决;对于喷墨打印机,喷嘴堵塞、墨水过干、墨水型号不正确、输墨管内进空气、打印机工作温度过高都会引起本故障,应对喷头、墨水盒等进行检测维修;对于激光打印机,当墨粉盒内的墨粉较少,显影辊的显影电压偏低和墨粉感光效果差时,也会造成打印字迹偏淡现象。此时,取出墨粉盒轻轻摇动,如果打印效果无改善,则应更换墨粉盒或调节打印机墨粉盒下方的一组感光开关,使之与墨粉的感光灵敏度匹配。

五、打印时字迹一边清晰而另一边不清晰

  此现象一般出现在针式打印机上,喷墨打印机也可能出现,不过概率较小,主要是打印头导轨与打印辊不平行,导致两者距离有远有近所致。解决方法是可以调节打印头导轨与打印辊的间距,使其平行。具体做法是:分别拧松打印头导轨两边的调节片,逆时针转动调节片减小间隙,最后把打印头导轨与打印辊调节到平行就可解决问题。不过要注意调节时调对方向,可以逐渐调节,多打印几次。

六、打印纸上重复出现污迹

  针式打印机重复出现脏污的故障大多是由于色带脱毛或油墨过多引起的,更换色带盒即可排除;喷墨打印机重复出现脏污是由于墨水盒或输墨管漏墨所致;当喷嘴性能不良时,喷出的墨水与剩余墨水不能很好断开而处于平衡状态,也会出现漏墨现象;而激光打印机出现此类现象有一定的规律性,由于一张纸通过打印机时,机内的12种轧辊转过不止一圈,最大的感光鼓转过2~3圈,送纸辊可能转过10圈,当纸上出现间隔相等的污迹时,可能是由脏污或损坏的轧辊引起的。
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解决光驱数据线引起的故障一例

有时光驱不工作并不一定是光驱本身的问题。

前几天帮俺部门的经理(俺的老大)测试一个120G的硬盘,一切准备就绪,准备重新分区、格式化,先设置BIOS中的第一启动项为光驱,可等了很久都没读到光驱,系统提示找不到光驱,而且按光驱的开仓按钮一点反应都没有,俺仔细检查一下,数据线没接反啊,怎滴就开不了仓呢????重新插拔了数据线还是不理俺,俺就想了,好啊,你有种敢不理俺,俺就把你给休了,于是就另外找了根数据线,接上后再一试,终于开了,TNND,真是敬酒不吃吃罚酒,又一个小故障被俺给解决了!!!!!

结论:遇到问题得从多方面考虑,不要被故障现象的表面所迷惑!!!!
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AWARD BIOS设置详解


  AWARD公司是世界最大的BIOS生产厂商之一,其产品也被广泛使用。但由于AWARD BIOS里面的信息都是基于英文且需要用户对相关专业知识的理解相对深入,使得普通用户设置起来感到困难很大。而如果这些设置不当的话,将会影响整台电脑的性能设置是不能正常使用,所以一份详细的设置说明是必要的。下面就介绍一下AWARD BIOS中的有关设置选项的含义和设置方法。

【Standard CMOS Setup】(标准设定)
  在本菜单中,用户可以修改日期、时间、第一主IDE设备(硬盘)和IDE设备(硬盘或CD-ROM)、第二个主IDE设备(硬盘或CD-ROM)和从IDE设备(硬盘或CD-ROM)、软驱A与B、显示系统的类型、什么出错状态要导致系统启动暂停等。主要说明如下:

(1) 用户可以在Type(类型)和Mode(模式)项设置为Auto,使BIOS自动检测硬盘。也可以在主菜单中的【IDE HDD Auto Detection】*作来设置。用户还可以使用User选项,手动设定硬盘的参数。您必须输入柱面数(Cyls),磁头数(Heads),写预补偿(Precomp),磁头着陆区(Landz),每柱面扇区数(Sectorxs),工作模式(Mode,内容见下)等几种参数。硬盘大小在上述参数设定后自动产生。

  硬盘工作模式(MODE)的三种选項:

NORMAL模式:传統的标准模式,支持硬盘容量最高至528MB。
LARGE模式:当硬盘容量超过528MB,而硬盘或*作系統不支持LBA模式时,可采用此选项。
LBA 模式(Logical Block Addressing Mode):适用于硬盘容量超过528M且支持"逻辑区块地址"(LBA)功能(一般都使用此项)
 

(2) 显示类型可选EGA/VGA(EGA、VGA、SEGA、SVGA、PGA显示适配卡选用)、CGA40(CGA显示卡,40列方式)、CGA80(CGA显示卡,80列方式)、MONO(单色显示方式,包括高分辨率单显卡)等四种,用户应根据情况正确选用。

(3) 暂停的出错状态选项有:
1. AllErrors:BIOS检测到任何错误,系统启动均暂停并且给出出错提示。
2. NoErrors:BIOS检测到任何错误都不使系统启动暂停。
3. All ,But Keyboard:除键盘错误外,BIOS检测到任何其它错误,均暂停系统启动并且给出出错提示。
4. All ,But Disk/Key:除键盘、磁盘错误外,BIOS检测到任何其它错误,均暂停系统启动并且给出出错提示。

【BIOS Features Setup】(功能设定)
  该项用来设置系统配置选项清单,其中有些选项由主板本身设计确定,有些选项用户可以进行修改设定,以改善系统的性能。主要说明如下:
(1) VirusWarning:病毒防御警告(缺省值为Disable),此功能可防止硬盘的关键磁区及分区被更改,任何试图写入该区的*作將会导致系統死机并形式警告信息。
注意:当安装新的*作系統(如Win95)时,请先取消(disable)此功能,以免因冲突而无法顺利安装。
(2) CPU Internal Cache:缺省为Enable(开启),它允许系统使用CPU内部的第一级Cache。486、586档次的CPU内部一般都带有Cache,除非当该项设为开启时系统工作不正常,此项一般不要轻易改动。该项若置为Disable(关闭),将会降低系统的性能。
(3) External Cache:缺省设为Enable,它用来控制主板上的第二级(L2)Cache。根据主板上是否带有Cache,选择该项的设置。
(4) Quick Power On Self Test:缺省设置为Enable,该项主要功能为加速系统上电自测过程,它将跳过一些自测试。使引导过程加快。
(5) IDE HDD Block Mode Sectors:IDE硬盘设定, 預设值为HDDMAX。新式IDE硬盘大多支持一次传输多个磁块的功能。启用(enable)本功能可加快硬盘存取速度。选項有HDDMAX、Disabled、2、4、8、16、及32。
(6) HDD Sequence SCSI/IDE First:IDE/SCSI硬盘开机优先顺序设定,缺省值为IDE。当同时安装SCSI及IDE硬盘时,本选项功能可用来选择以SCSI或IDE硬盘作为开机硬盘。
(7) BootSequence:选择驱动器启动顺序。一般有以下几种启动顺序:
[A,CD-ROM,C]、[CD-ROM,C,A]、[D,A]、[E,A]、[F,A]、[C only]、[A,C]、[C,A]
请注意,某些老式主板并不支持由CD-ROM启动,而现在的新主板增加了更多的启动顺序如LS120,ZIP等。
(8) Swap Floppy Drive:(交换软盘驱动器)缺省设定为Disable。当它Disable时,BIOS把软驱连线扭接端子所接的软盘驱动器当作第一驱动器。当它开启时,BIOS将把软驱连线对接端子所接的软盘驱动器当作第一驱动器,即在DOS下A盘当作B盘用,B盘当作A盘用。
(9) BootUp Floppy Seek:当Enable时,机器启动时BIOS将对软驱进行寻道*作。
(10) Floppy Disk Access Contol:当该项选在R/W状态时,软驱可以读和写,其它状态只能读。
(11) BootUp Numlock Strtus:该选项用来设置小键盘的缺省状态。当设置为ON时,系统启动后,小键盘的缺省为数字状态;设为OFF时,系统启动后,小键盘的状态为箭头状态。
(12) BootUp System Speed:该选项用来确定系统启动时的速度为HIGH还是LOW。
(13) Typematic Rate Setting:该项可选Enable和Disable。当置为Enable时,如果按下键盘上的某个键不放,机器按您重复按下该键对待(重复按键速度可在下面的选项中设置);当置为Disable时,如果按下键盘上的某个键不放,机器按键入该键一次对待。
(14) Typematic Rate:如果上面的选项置为Enable,那么可以用此选项设定当您按下键盘上的某个键一秒钟,那么相当于按该键6次。该项可选6、8、10、12、15、20、24、30。
(15) Typematic Delay:如果(13)选项置为Enable,那么可以用此选项设定按下某一个键时,延迟多长时间后开始视为重复键入该键。该项可选250、500、750、1000,单位为毫秒。
(16) Security Option:选择System时,每次开机启动时都会提示您输入密码,选择Setup时,仅在进入CMOS Setup时会提示您输入密码(该设置仅在设置了密码的情况下有效)。
(17) PS/2Mouse Function Control:当该项设为Enable,机器提供对于PS/2类型鼠标的支持。否则,选Disable。
(18) Assign PCI IRQ For VGA:选Enable时,机器将自动设定PCI显示卡的IRQ到系统的DRAM中,以提高显示速度和改善系统的性能。
(19) PCI/VGA Palett Snoop:该项用来设置PCI/VGA卡能否与MPEGISA/VESAVGA卡一起用。当PCI/VGA卡与MPEGISA/VESAVGA卡一起用时,该项应设为Enable,否则,设为Disable。
(20) OS/2 Select For DRAM>64MB:该项允许您在OS/2*作系统中,使用64M以上的内存。该项可选为NON-OS2,OS2。
(21) System BIOS Shadow:该选项的缺省设置默认为Enable,当它开启时,系统BIOS将拷贝到系统Dram中,以提高系统的运行速度和改善系统的性能。
(22) Video BIOS Shadow:缺省设定为开启(Enable),当它开启时,显示卡的BIOS将拷贝到系统DRAM中,以提高显示速度和改善系统的性能。
(23) C8000-CBFFF Shadow/DFFFF Shadow:这些内存区域用来作为其他扩充卡的ROM映射区,一般都设定为禁止(Disable)。如果有某一扩充卡ROM需要映射,则用户应搞清楚该ROM将映射地址和范围,可以将上述的几个内存区域都置为Enable;但这样将造成内存空间的浪费。因为映射区的地址空间将占用系统的640K~1024K之间的某一段内存。

 

【Chipset Features Setup】(芯片组功能设定)
  该项用来设置系统板上芯片的特性。它有以下选项:

注意:此菜单下的选项会因不同主板而不同,如果你不太了解它们的功能,最好设置为缺省值。

(1) ISA Bus Clockfrequency(PCICLK/4)ISA:传输速率率设定,设定值有:PCICLK/3;PCICLK/4。
(2) Auto Configuration:自动状态设定,当设定为Enabled时BIOS依最佳状况状态设定,此时BIOS会自动设定DRAMTiming,所以会有无法修改DRAM的细项时序,我们强烈建议选用Enabled,因为任意改变DRAM的时序可能造成系统不稳或不开机。
(3) Aggressive Mode:高级模式设定,当您想获得较好的效能时,而且系统在非常稳定状态下,可以尝试Enabled此项功能以增加系统效能,不过必须使用较快速DRAM(60ns以下)。
(4) VIDEO BIOS Cacheable:(视频快取功能,缺省值为Disable),为Enable时,启用快取功能以加快显示速度;为Disable时,取消此功能。
(5) Memory Holeat Address:(缺省值为None),一些ISA卡会要求使用14-16MB或15-16MB的内存地址空间,若选取14MB-16MB或15MB-16MB,则系統將无法使用这部份的内存空间。您可选取None来取消此功能。
(6) OnboardFDC SwapA:B:(A,B盘互換,缺省值为NoSwap),当启用(enable)本項功能时则A,B盘互換 。亦即原先A盘被指定成B盘,B盘被指定为A盘。如此一来,您就不需打开机箱互换排线了。
(7) OnboardSerialPort1:(缺省值为3F8H/IRQ4),设定主机板上串口1的位址及IRQ,选項有:3F8H/IRO4、2F8H/IRQ3、3E8H/IRQ4、2E8H/IRQ10、Disable。
(8) OnboardSerialPort2:(缺省值为2F8H/IRQ3),设定主机板上串口2的位址及IRQ,选項有:3F8H/IRQ4、2F8H/IRQ8、3E8H/IRQ4、2E8H/IRQ10、Disable。
(9) OnboardParallelPort:(缺省值为378H/IRQ7),设定主机板上并口的位址及IRQ。
(10) Parallel PortMode:(并口模式,缺省值为ECP+EPP),并口的*作模式有下列选項:
Normal:一般速度单向运行。
EPP:最高速度双向运行。
ECP:超高速双自运行。
ECP+EPP:ECP与EPP二种模式并用。
(11) ECP DMA Select:(ECP DMA通道选择,缺省值为3),若在ECP模式下*作时,则提供DMA通道选择,有1,3,Disable三种设定。
(12) UART2 UseInfrared:(缺省值为Disable),本項功能用来支持紅外线(IR)传输功能。为Enable时,则设定第二序列UART支持红外线传输功能。设为Disable时,则设定第二序列UART支持COM2。
注意:如果没有红外线设备,不要Enable此项,否则会造成不必要的麻烦,例如系统不识别MODEM。
(13) Onboard PCI IDE Enable:(主机板IDE通道设置,缺省值为Both),用来启用內建IDE通道。选项有:
Primary IDE Channel:仅启动主IDE通道(即第一IDE通道)。
Secondary IDE Channel:仅启动辅IDE通道(即第二IDE通道)。
Both:第一、二IDE通道均启用。
Disable:禁用所有IDE通道。
(14) IDE PIO Mode:这个设置取决于系统硬盘的速度,包括AUTO,0,1,2,3,4五个选项,Mode4硬盘传输速率大于是16.6MB/秒,其它模式的小于这个速率。请不要选择超过硬盘速率的模式,这样会丢失数据。
(15) IDE UDMA(UltraDMA) Mode:Intel430TX以后的芯片提供了Ultra DMA Mode,它可以把传输速率提高到一个新的水准。
(16) IDE0Master/SlaveMode,IDE1Master/SlaveMode:(硬盘时序模式设定,缺省值为Auto),设为Auto时,系統会自动检查四個IDE 装置的时序模式以确保以最佳速度运行。也可以自行设定时序模式为(0,1,2,3,4)。


【Power Management Setup】(节电功能设定)
  该项为电源管理设定,用来控制主板上的"绿色"功能。该功能定时关闭视频显示和硬盘驱动器以实现节能的效果。具体来说,实现节电的模式有四种:

1、Doze模式:当设定时间一到,CPU时钟变慢,其他设备照常运作;
2、Standby模式:当设定时间一到,硬盘和显示将停止工作,其他设备照常运作;
3、Suspend模式:当设定时间一到,除CPU以外的所有设备都将停止工作;
4、HDD Power Down模式:当设定时间一到,硬盘停止工作,其他设备照常运作。

该菜单项下面的可供选择的内容有以下几种:

(1) Power Management:节电模式的主控项,有四种设定:
Max Saving:(最大节电)在一个较短的系统不活动的周期(Doze、Standby、Suspend、HDDPowerDown四种模式的缺省值均为1分钟)以后,使系统进入节电模式,这种模式节电最大。
MIN Saving:(最小节电)在一段较长的系统不活动的周期在这种情况下,(Doze,Standby,Suspend三种模式的缺省值均为1小时,HDD Power Down模式的缺省值为15分钟)后,使系统进入节电模式。
Disable:关闭节电功能,是缺省设置。
User Defined:(用户定义)允许用户根据自己的需要设定节电的模式。

(2) VideoOFFOption:(显示器关闭设定,缺省值为Susp, Stby->Off),本选项用来设定在何种模式下关闭显示器,选项如下:
1. Susp,Stby->Off:只在待机(Standby)或暫停(Suspend)的省电模式下才关闭显示器。
2. Suspend->Off:只在暫停(Suspend) 模式下才关闭显示器。
3. Alwayson:在任何模式下均不关,显示器照常显示。
4. Allmodes->Off:在任何省电模式下均关闭显示器。

(3) Video Off Method:(视频关闭)该选项可设为V/HSync+Blank、Dpms、BlankScreen三种,具体如下:

1. V/HSync+Blank:将关闭显示卡水平与垂直同步信号的输出端口,向视频缓冲区写入空白信号。
2.DPMS(显示电源管理系统):设定允许BIOS在显示卡有节电功能时,对显示卡进行节能信息的初始化。只有显示卡支持绿色功能时,用户才能使用这些设定。如果没有绿色功能,则应将该行设定为Blank Screen(关掉屏幕)。
3. Blank Screen(关掉屏幕):当管理关掉显示器屏幕时,缺省设定能通过关闭显示器的垂直和水平扫描以节约更多的电能。没有绿色功能的显示器,缺省设定只能关掉屏幕而不能终止CRT的扫描。
(4) PM Timers(电源管理记时器):下面的几项分别表示对电源管理超时设置的控制。Doze,StandBy和Suspend Mode项设置分别为该种模式激活前的机器闲置时间,在MAX Saving模式,它每次在一分钟后激活。在MIN Saving模式,它在一小时后激活。
(5) Power Down、Resume Events(进入节电模式和从节电状态中唤醒的事件):该项下面所列述的事件可以将硬盘设在最低耗电模式,工作、等待和悬挂系统等非活动模式中若有事件发生,如敲任何键或IRQ唤醒、鼠标动作、MODEM振铃时,系统自动从电源节电模式下恢复过来。
(6) Soft-OffByPwr-Bttn:ATX机箱的设计不同于传统机箱,按下开关4秒以上才能关闭系统;选择instant-off方式将使ATX机器等同于传统机器,而若置为delay4sec方式,那么您按住开关的时间不足4秒时将使系统进入SuspendMode。


【PNP/PCI Configuration Setup】(即插即用与PCI状态设定)
  该菜单项用来设置即插即用设备和PCI设备的有关属性。

(1) PNP OS Installed:如果软件系统支持Plug-Play,如Win95,可以设置为YES。
(2) Resources ControlledBy:AWARD BIOS支持"即插即用"功能,可以检测到全部支持"即插即用"的设备,这种功能是为类似Win95之类*作系统所设计,可以设置Auto(自动)或Manual(手动)。
(3) Resources Configuration Data:缺省值是Disabled,如果选择Enabled,每次开机时,Extend System Configuration Data(扩展系统设置数据)都会重新设置。
(4) IRQ 3/4/5/7/9/10/11/12/14/15,Assingned To:在缺省状态下,所有的资源除了IRQ3/4,都设计为被PCI设备占用,如果某些ISA卡要占用某资源可以手动设置。


【Load BIOS Defaults】(载入BIOS缺省值)
  当系統安装后不太稳定,则可选用本功能。此时系统将会取消一些高效能的*作模式设定,而处在最保守状态下。因此使用它容易找到主机板的安全值和除去主板的错误。当选择本项时,主画面会出现下列信息:
Load BIOS Defaults(Y/N)?
键入Y并按Enter即可执行本项功能。
注意:本项功能不会影响CMOS內存储的"标准设定"(即【Standard CMOS Setup】项的设置值)


【Load Setup Defaults】(載入SETUP缺省值)
  此为BIOS出厂的设定值。此时系统会以最佳化的模式运行。选择此功能时,主画面会出现下列信息:
Load SETUP Defaults(Y/N)?
键入Y并按Enter即可执行本项功能。


【Supervisor Password And User Password Setup】(管理者与使用者密码设定)
  User Passowrd Setting功能为设定密码。如果要设定此密码,首先应输入当前密码,确定密码后按y,屏幕自动回到主画面。输入User Passowrd可以使用系统,但不能修改CMOS的内容。输入SupervisorPassword可以输入、修改CMOS BIOS的值,Supervisor Password是为了防止他人擅自修改CMOS的内容而设置的。用户如果使用IDE硬盘驱动器,该项功能可以自动读出硬盘参数,并将它们自动记入标准CMOS设定中,它最多可以读出四个IDE硬盘的参数。


【Saveand Exit Setup】將设定值儲存後,离开设置主画面。

【Exit Without Saving】不儲存设定值,直接离开设置主画面。
以上介绍了Award BIOS Setup的常用选项的含义及设置办法。由于每种版本的BIOS具体设置都有所不同,所以上面列举的设置项目,可能少于或多于你系统内的项目,但一般情况下,各种设置都大同小异,触类旁通。另外,由于AMI BIOS的设置同AWARD BIOS基本相同,这里就一一介绍。


免跳线CPU在BIOS中的设置

--------------------------------------------------------------------------------

  目前有不少免跳线主板采用BIOS程序设置CPU工作状态,这无疑是超频族的福音,因为它免去了许多麻烦,给用户带来了方便。如升技BH6、微星6119 W(中文BIOS)等主板,只要将CPU插好,启动计算机,进入BIOS设置程序,就可对CPU参数进行设置,设置的内容包括CPU工作电压、CPU外频和CPU内频等。下面就介绍具体的设置:
(1) CPU Operating Speed:CPU的内核工作速度设定。选项包括:User Define(用户定义)、233(66×3.5)、266(66×4)、300(66×4.5)、333(66×5)、350(100×3.5)、400(100×4)等选项。选择User Define后,CPU外频和倍频由用户在下面的(3)、(4)中自行设置。另外,最新的微星6119(W)的BIOS设置中的CPU Plug & Play选项,可自动检测CPU、设置其工作状态。
(2) Turbo Frequency:CPU外频加速模式设定。当Enable时,CPU的频率被提升2.5%,此项目仅在External Clock(外频)支持Turbo模式时方出现(目前只对100MHz提供支持)。
(3) External Clock:CPU外频设定,包括66、75、83、100、112、124、133MHz等选项。
(4) Multiplier Factor:CPU倍频设定,有2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5倍等选项
(5) SEL100/66# Signal:Signal 100/66信号设定,包括High"(高)和"Low"(低)两个选项。当设置为"High"时,CPU外频为100MHz,设置为"Low"时为66MHz。
注意:有些PⅡ350和PⅡ400运行在100MHz外频时,倍频分别被锁定于3.5和4.0倍频,SEL100/66#信号设置为"Low",可解除对倍频的锁定。
(6) AGPCLK/CPUCLK:AGP时钟设定。缺省值为2/3,此时AGP工作频率是CPU外频的2/3,如改设为1/1,则AGP工作频率等于CPU外频。
(7) Speed Error Hold:速度错误处理设定。包括"Disable"和"Enable"选项。默认 为"Disable"。如设置为"Enable"则相当于禁止超频,由系统自动检测CPU,发现设置值与CPU标称值不符时系统拒绝工作。
(8) CPU Power Supply:CPU电压设定。包括"CPU Default"(默认)和"User Define"(用户定义)选项。选择"User Define"时,需在(9)中设置CPU内核电压。
(9) Core Voltage :CPU内核电压设定。包括1.30V至3.2V间的电压选项。选择项中对电压有一定限制,对2.8V 的 Pentium Ⅱ,电压最高可调至3.2V;对2.0V的Pentium Ⅱ,最高只可调至2.3V。
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IDE、SATA与SATA II的优缺点

  现在的技术发展实在太快,很多人还没弄清SATA到底有什么好,SATA II又

来了。在传统的IDE、潮流的SATA与前卫的SATA II硬盘之间,到底有着什么样

的区别?几种不同的硬盘各自价格等方面又是怎么样?相信很多朋友都想知道



  在深入了解新标准之前,有必要回顾一下原有的技术。长期以来,硬盘技

术的进步,都着重于传输速度和容量两个方面。基本上认识电脑以来,大家就

一直在使用Ultra ATA。这种延用已久的接口技术,有好些方面都显得过时而需

要改进了:
  大家都知道,数据线太粗,安装不方便,严重影响机箱内空气流通,不利

于机箱散热,是传统IDE接口即Ultra ATA硬盘的至命缺点。不过,IDE硬盘还有

很多其它方面的局限性,大概就不是很多人都清楚了。
主从盘相互影响
  普遍情况下,一块主板只有两个IDE接口,每个接口可以挂两个IDE设备。

但同一个接口的两个设备是共用带宽的,对速度的影响非常大。所以稍有常识

的人,都会把硬盘和光驱分开两条IDE线连接到主板上
  这样,IDE有个很大的问题,就是虽然一块主板可以连接4个设备,但事实

上只要超过两个,速度就大大下降。
  更大的问题是,同一条线上两个设备要严格按主/从设置才能正常运行。象

图中这种西数WD400 JB,主硬盘还有两种不同设置,一条IDE线只接这块硬盘的

时候按右边的设置,带从盘的时候则要按中间的设置方式。据亲身经验,如果

没带从盘而按中间的方式设了,会出现五花八门百思不得其解的问题——有时

可以启动,有时报告找不到硬盘,有时启动过程中报告硬盘错误之类——每次

启动可能出现不同的问题。
不支持热拔插
  并行ATA在支持设备热插拔方面能力有限,这一点对服务器方面的应用非常

重要。因为服务器通常采用RAID的方式,任何一块硬盘坏了都可以热拔插更换

,而不影响数据的完整性,确保服务器任何情况下都正常开着。具有热插拔支

持功能的SCSI和光纤通道占据了企业级应用的几乎全部市场,并行ATA空有价格

优势而不能获得一席之地,主要原因就是它不支持热拔插。
不够完善的错误检验技术
  Ultra DMA引入了基于CRC的数据包出错检测,该技术是ATA-3标准的组成部

分。但是,没有任何一种并行ATA标准提供命令和状态包的出错检测。尽管命令

和状态包出错的范围和几率都小,但它们出错的可能性也不容忽略。
使用过时的5伏电压
  处理器核心从几个方面要求向低电压过渡。较低电压允许更快的信号陡变

,这对提高速度、降低热耗至关重要。现在的CPU核心电压基本上都小于2伏,

为保持与系统主板上其它芯片的互操作性,通常使用3.3伏的外部电压分离出来

,5伏电压成为过时的标准。虽然大部分目前的 ATA/ATAPI-6标准为并行ATA设

备指定的直流电压供应为3.3V (± 8%),但一些模式的接收器大于4伏,所以

要使用过时的5伏电压。
接口速度的可升级性差
  另外,Ultra ATA是受并行总线特性的限制,带宽容易受到限制,经过多次

升级,目前最高传输率也只是133M字节/秒。
SATA比IDE优越在哪些地方?
  SATA不再使用过时的并行总线接口,转用串行总线,整个风格完全改变。
  SATA与原来的IDE相比有很多优越性,最明显的就是数据线从80 pin变成了

7 pin,而且IDE线的长度不能超过0.4米,而SATA线可以长达1米,安装更方便

,利于机箱散热。除此之外,它还有很多优点:
一对一连接,没有主从盘的烦恼
  每个设备都直接与主板相连,独享150M字节/秒带宽,设备间的速度不会互

相影响。
支持热拔插
  热拔插对于普通家庭用户来说可能作用不大,但对于服务器却是至关重要

。事实上,SATA在低端服务器应用上取得的成功,远比在普通家庭应用中的影

响力大。
数据传输更加可靠
  SATA提高了错误检查的能力,除了对CRC对数据检错之外,还会对命令和状

态包进行检错,因此和并行ATA相比提高了接入的整体精确度,使串行ATA在企

业RAID和外部存储应用中具有更大的吸引力。
低电压信号
  SATA的信号电压最高只有0.5伏,低电压一方面能更好地适应新平台强调

3.3伏的电源趋势,另一方面有利于速度的提高。
带宽升级潜力大
  SATA不依赖于系统总线的带宽,而是内置时钟。刚推出的这一代SATA内置

1500MHz时钟,可以达到150M字节/秒的接口带宽。由于不再依赖系统总线频率

,每一代SATA升级带宽的增加都是成倍的:下一代300M字节/秒,再下一代可以

达到600M字节/秒
SATA仍然存在的几点不足
  在国内,现在买IDE的人恐怕比买SATA的人多很多。主要有三个方面的原因


  首先,SATA的诸多先进性总体上对个人电脑用户意义不是太大,它最大的

意义的反而是适应了入门级企业应用的需要。
  其次,nForce4、915之前的那些主板使用SATA硬盘,在安装操作系统的时

候需要用到软盘,就象SCSI硬盘那样,增添了用户的麻烦。
  另外,国内用户的电脑配置相对落后,很多人都是旧电脑升级大容量硬盘

,稍老点的主板还不支持SATA硬盘。
  所以,SATA最大的成功在于吸引了很多低端入门级服务器的用户。但在企

业级应用方面,它又仍然在很多方面有待改进:
单线程的机械底盘
  SATA毕竟只是ATA,它的机械底盘是为8x5线程设计的,而SCSI的机械底盘

是24x7多线程设计,能更好地满足服务器多任务的需要。所以 SATA虽然在单任

务的测试中不比SCSI差,但面对大数据吞吐量的服务器,还是有差距的。除了

速度之外,面对多任务数据读取,硬盘磁头频繁地来回摆动,使硬盘过热是

SATA最大的问题。
形同虚设的热拔插功能
  在实际应用中,RAID硬盘阵列是由多个硬盘组成的,必须知道具体哪一块

硬盘坏了,热拔插更换才有意义。SATA硬盘虽然可以热拔插,但SATA组成的阵

列在某块硬盘损坏的时候,不能象SCSI、FC和SAS那样,具有SAF- TE机制用指

示灯显示,知道具体坏的是哪一块,热拔插替换的时候,如果取下的是好硬盘

,就容易使数据出错。所以在实际应用中,SATA的热拔插功能有点形同虚设的

味道。
速度慢
  SATA相对于SCSI和FC速度慢,主要原因是机械底盘不同,不适应服务器应

用程序大量非线性的读取请求。所以SATA硬盘用来做视频下载服务器还不错,

用在网上交易平台则力不从心。
  SATA 1.0控制器的传输速度效率不高,虽然标称具有150MB/s的峰值速度,

事实上最快的SATA硬盘速度也只有60MB/s。
整个解决方案价格不
  虽然SATA硬盘相对于SCSI硬盘来说很便宜,但整个的SATA方案并不便宜。

主要原因是SATA 1.0控制器的每个接口只能连接一个硬盘,8个硬盘组成的阵列

需要8个接口,把每个接口300多元的花费算进去,就不便宜了。
SATA II与准SATA II
  很多人到现在都还不是太清楚SATA与Ultra ATA相比有什么区别与好处,这

也难怪。因为连Intel刚推出SATA的时候,也没想到这个为个人用户而改进的方

案,结果会在入门级服务器和工作站等企业应用的前前景更为广大——也正因

为这样,2004年才专门成立了SATA IO(SATA国际组织)。
  前面那么多介绍,是结合现实情况与SATA官方白皮书整理的,从中已经可

以发现,说到SATA优缺点,更多的是从企业应用而不是个人与家庭应用的角度

考虑的。
  现在经常听到“NCQ硬盘”和“SATA II硬盘”这两个名词,它们是SATA向

下一代——SATA II发展的两个不同阶段的产品:
  第一阶段是在SATA的基础上加入NCQ原生指令排序、存储设备管理

(Enclosure Management)、底板互连、数据分散/集中这四项新特性。
  第二阶段是在第一阶段的基出上作进一步改进,加入了双宿主主动式故障

替换、与多个硬盘高效连接、3.0Gb(即300MB/s)接口带宽等特性。
“NCQ硬盘”的改进:不仅仅是NCQ这么简单
  由于SATA II的第一阶段几项改进中,NCQ原生指令排序技术对个人用户意

义比较大,所以也只有这一项技术比较多人了解。其实SATA II第一阶段加入的

技术包括如下几项:
NCQ原生指令排序
  Native command queuing:什么是NCQ呢?这是SCSI早就使用的一种技术,

只是最近才应用于SATA硬盘。
  传统台式机硬盘都用线性形式处理请求,这种方式潜在很不好的方面,要

理解其中原理,必须对硬盘物理结构有个基本了解。硬盘里面是圆盘状的,很

象CD光盘。每一个圆盘由许多同心圆划分为一条条磁道,磁道又分出扇区。每

个圆盘由一个或多个磁头负责读取。如果数据分布在同一磁道,寻找数据的速

度是最快的。在不同磁道之间移动则消耗很多时间。假设要读取三块数据,其

中一块在圆盘最外边的磁道上,一块在圆盘最里面的磁道上,还有一块在圆盘

最外边的磁道上。传统的硬盘,会依次先读取圆盘最外面的数据,然后读取最

里面的数据,最后再回头读取最外面的数据。这样一来,磁头移来移动消耗的

寻道时间多,效率就低了。如果把磁头移动减到最少,寻道时间就会相应减少

。这就是NCQ的目的所在——NCQ可以重新编排指令,不让磁头从外移到内再移

到外,而是在移向圆盘内圈之前就读取外圈的两块数据。
  现在大家应该明白了,CPU的速度对硬盘性能影响微乎其微,但NCQ技术则

可以明显改善硬盘性能,特别是对前面提到的SATA多线程性能差、容易磁头频

繁来回摆动、硬盘容易过热这些方面有很大改善。
机架管理(Enclosure Management)
  前面提到SATA的热拔插技术,由于阵列中有一块硬盘出现故障的时候,不

知道具体坏的是哪一块而形同虚设。SATA II第一阶段即拥有NCQ技术的SATA硬

盘,加入了机架管理技术,正是用来解决这一问题的。
背板互连(Backplane Interconnect)
  SATA用于数据发送的导线数量很小,因而出现了为外部RAID使用而部署的

底板。
  该底板是一块物理线路板,通常集成到机架的后面板上,上面嵌入了通过

刻在线路板上的导线连接到中心控制器插件的多个设备接头。值得注意的是,

中心控制器与主机的接口可以按任意一种协议来设计,可以是SCSI、光纤通道

或iSCSI。底板的使用可使设备咬住接头并紧密结合。
  当然,受到FR4材质信号衰减的限制,中心控制器和SATA设备接头之间蚀刻

线路的最大长度必须限制在18英寸以内。虽然这种限制表面上局限了底板端子

和SATA机架的设计,而事实上,标准机架为19英寸宽,因此,在一个1U到3U的

机架内,为SATA而蚀刻的最大导线长度足以从一个位置适中的中心控制器连接

到所有设备接头。
SATA II不等于300MB/s
  首先,是接口带宽从原来的150MB/s扩展到了300MB/s。但SATA II不能与

300MB/s划等号,因为它包含了SATA II第一阶段的NCQ等技术,以及更多的其它

技术:
其次,SATA II可以通过Port Multiplier,让每一个SATA接口可以连接4-8个硬

盘,即主板有4个SATA接口,可以连接最多32个硬盘。
  另外,还有一个非常有趣的技术,叫Dual host active fail over。它可

以通过Port Selector接口选择器,让两台主机同时接一个硬盘。这样,当一台

主机出现故障的时候,另一台备用机可以接管尚为完好的硬盘阵列和数据,这

就确保服务器不管在某块硬盘损坏,或是某坏CPU之类的其它配件损坏的情况下

,仍能正常运作。
结语:给个人电脑用户的特别提示
  最后,相信大家对IDE、SATA、NCQ、SATA II已经有了比较整体的认识。或

许很多关于服务器方面的技术还不太明白,其实这没关系,最重要的是获得这

样一个概念:SATA、SATA II的改进,大多数不是为个人电脑用户而设的。
  SATA对个人电脑用户真正有意义的地方,也就是让机箱散热更加良好。但

与此同时,如果你的主板不支持SATA II,在获得这样一个好处的同时,安装

windows操作系统会比较麻烦——需要插入SATA的驱动软盘。所以IDE用户千万

别以为SATA更先进,改用更先进的SATA硬盘会有多大的性能提升。
  使用支持NCQ技术的硬盘,对喜欢同时运行很多个程序的用户可能会有速度

上的改进,而且由于磁头比较少来回摆动,硬盘会比较长寿,温度也会比较低

。但前面没有提到的一个必要前提是,必须主板和硬盘都支持NCQ技术才起作用


  至于SATA II,唯一对个人电脑用户有意义的就是300MB/s的带宽——当然

,SATA II全都是支持NCQ的。不过千万别指望带宽比原来增加了一倍,就可以

获得接近于SATA两倍的速度,因为目前硬盘的速度主要是受硬盘内部数据传输

率的限制,而不在于接口带宽,接口带宽的增加对个人用户带来的速度改善,

是微乎其微的。同样,SATA II的好处——支持NCQ和300MB/s的带宽,必须要主

板支持,在只支持SATA I的主板上使用SATA II硬盘,就连“微乎其微”的改善

也不会有。
  总体来说,SATA、NCQ以至完整的SATA II,对一般个人电脑用户的意义不

是非常大,它们最大的意义在于为企业应用提供了SCSI、FC之外的廉价存储解

决方案——当然如果几种硬盘的价格相差很小的话,尽可能选最先进的SATA II

是没错的。如果担心新技术会不成熟存在某些未知缺陷,继续选择SATA I硬盘

甚至是IDE硬盘,也是相当不错的方案。
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电脑常用端口对照表

  如果有不明白的地方或者陌生的端口可以在这里查到。以便于检查系统是否

感染病毒或木马。但是在有防火墙的情况下,一般的防火墙都是严格审核程序

的网络连接的,所以会预先封闭所有的端口,有需要访问网络的程序会预先向

防火墙提出申请,防火墙做出响应,并弹出提示,要求用户做出选择,这时候

我们就要认真看了,是哪一个程序,在文件夹的哪一个位置,要做一个估计,

陌生程序就更要检查。这样才能不给恶意程序任何余地。同时系统自动升级最

好打开,或者定期到windows的微软网站下载系统更新程序,这样也非常有利于

系统安全。系统漏洞可能会使恶意程序通过系统漏洞绕过防火墙连接到网络。

以下端口只做研究之用(一般有了防火墙了以后,会有一定的保障了)

端口:1
服务:tcpmux
说明:这显示有人在寻找sgi irix机器。irix是实现tcpmux的主要提供者,默

认情况下tcpmux在这种系统中被打开。irix机器在发布是含有几个默认的无密

码的帐户,如:ip、guest uucp、nuucp、demos 、tutor、diag、outofbox等

。许多管理员在安装后忘记删除这些帐户。因此hacker在internet上搜索

tcpmux并利用这些帐户。

端口:7
服务:echo
说明:能看到许多人搜索fraggle放大器时,发送到x.x.x.0和x.x.x.255的信息



端口:19
服务:character generator
说明:这是一种仅仅发送字符的服务。udp版本将会在收到udp包后回应含有**

字符的包。tcp连接时会发送含有**字符的数据流直到连接关闭。hacker利用ip

欺骗可以发动dos攻击。伪造两个chargen服务器之间的udp包。同样fraggle

dos攻击向目标地址的这个端口广播一个带有伪造受害者ip的数据包,受害者为

了回应这些数据而过载。

端口:21
服务:ftp
说明:ftp服务器所开放的端口,用于上传、下载。最常见的攻击者用于寻找打

开anonymous的ftp服务器的方法。这些服务器带有可读写的目录。木马doly

trojan、fore、invisible ftp、webex、wincrash和blade runner所开放的端

口。

端口:22
服务:ssh
说明:pcanywhere建立的tcp和这一端口的连接可能是为了寻找ssh。这一服务

有许多弱点,如果配置成特定的模式,许多使用rsaref库的版本就会有不少的

漏洞存在。

端口:23
服务:telnet
说明:远程登录,入侵者在搜索远程登录unix的服务。大多数情况下扫描这一

端口是为了找到机器运行的操作系统。还有使用其他技术,入侵者也会找到密

码。木马tiny telnet server就开放这个端口。

端口:25
服务:smtp
说明:smtp服务器所开放的端口,用于发送邮件。入侵者寻找smtp服务器是为

了传递他们的spam。入侵者的帐户被关闭,他们需要连接到高带宽的e-mail服

务器上,将简单的信息传递到不同的地址。木马antigen、email password

sender、haebu coceda、shtrilitz stealth、winpc、winspy都开放这个端口



端口:31
服务:msg authentication
说明:木马master paradise、hackers paradise开放此端口。

端口:42
服务:wins replication
说明:wins复制

端口:53
服务:domain name server(dns)
说明:dns服务器所开放的端口,入侵者可能是试图进行区域传递(tcp),欺

骗dns(udp)或隐藏其他的通信。因此防火墙常常过滤或记录此端口。

端口:67
服务:bootstrap protocol server
说明:通过dsl和cable modem的防火墙常会看见大量发送到广播地址

255.255.255.255的数据。这些机器在向dhcp服务器请求一个地址。hacker常进

入它们,分配一个地址把自己作为局部路由器而发起大量中间人(man-in-

middle)攻击。客户端向68端口广播请求配置,服务器向67端口广播回应请求

。这种回应使用广播是因为客户端还不知道可以发送的ip地址。

端口:69
服务:trival file transfer
说明:许多服务器与bootp一起提供这项服务,便于从系统下载启动代码。但是

它们常常由于错误配置而使入侵者能从系统中窃取任何 文件。它们也可用于系

统写入文件。

端口:79
服务:finger server
说明:入侵者用于获得用户信息,查询操作系统,探测已知的缓冲区溢出错误

,回应从自己机器到其他机器finger扫描。

端口:80
服务:http
说明:用于网页浏览。木马executor开放此端口。

端口:99
服务:metagram relay
说明:后门程序ncx99开放此端口。

端口:102
服务:message transfer agent(mta)-x.400 over tcp/ip
说明:消息传输代理。

端口:109
服务:post office protocol -version3
说明:pop3服务器开放此端口,用于接收邮件,客户端访问服务器端的邮件服

务。pop3服务有许多公认的弱点。关于用户名和密码交 换缓冲区溢出的弱点至

少有20个,这意味着入侵者可以在真正登陆前进入系统。成功登陆后还有其他

缓冲区溢出错误。

端口:110
服务:sun公司的rpc服务所有端口
说明:常见rpc服务有rpc.mountd、nfs、rpc.statd、rpc.csmd、rpc.ttybd、

amd等

端口:113
服务:authentication service
说明:这是一个许多计算机上运行的协议,用于鉴别tcp连接的用户。使用标准

的这种服务可以获得许多计算机的信息。但是它可作为许多服务的记录器,尤

其是ftp、pop、imap、smtp和irc等服务。通常如果有许多客户通过防火墙访问

这些服务,将会看到许多这个端口的连接请求。记住,如果阻断这个端口客户

端会感觉到在防火墙另一边与e-mail服务器的缓慢连接。许多防火墙支持tcp

连接的阻断过程中发回rst。这将会停止缓慢的连接。

端口:119
服务:network news transfer protocol
说明:news新闻组传输协议,承载usenet通信。这个端口的连接通常是人们在

寻找usenet服务器。多数isp限制,只有他们的客户才能访问他们的新闻组服务

器。打开新闻组服务器将允许发/读任何人的帖子,访问被限制的新闻组服务器

,匿名发帖或发送spam。

端口:135
服务:本地 service
说明:microsoft在这个端口运行dce rpc end-point mapper为它的dcom服务

。这与unix 111端口的功能很相似。使用dcom和rpc的服务利用计算机上的end

-point mapper注册它们的位置。远端客户连接到计算机时,它们查找end-

point mapper找到服务的位置。hacker扫描计算机的这个端口是为了找到这个

计算机上运行exchange server吗?什么版本?还有些dos攻击直接针对这个端

口。

端口:137、138、139
服务:netbios name service
说明:其中137、138是udp端口,当通过网上邻居传输文件时用这个端口。而

139端口:通过这个端口进入的连接试图获得netbios/smb服务。这个协议被用

于windows文件和打印机共享和samba。还有wins regisrtation也用它。

端口:143
服务:interim mail access protocol v2
说明:和pop3的安全问题一样,许多imap服务器存在有缓冲区溢出漏洞。记住

:一种linux蠕虫(admv0rm)会通过这个端口繁殖,因此许多这个端口的扫描

来自不知情的已经被感染的用户。当redhat在他们的linux发布版本中默认允许

imap后,这些漏洞变的很流行。这一端口还被用于imap2,但并不流行。

端口:161
服务:snmp
说明:snmp允许远程管理设备。所有配置和运行信息的储存在数据库中,通过

snmp可获得这些信息。许多管理员的错误配置将被暴露在internet。cackers将

试图使用默认的密码public、private访问系统。他们可能会试验所有可能的组

合。snmp包可能会被错误的指向用户的网络。

端口:177
服务:x display manager control protocol
说明:许多入侵者通过它访问x-windows操作台,它同时需要打开6000端口。

端口:389
服务:ldap、ils
说明:轻型目录访问协议和netmeeting internet locator server共用这一端

口。

端口:443
服务:https
说明:网页浏览端口,能提供加密和通过安全端口传输的另一种http。

端口:456
服务:【null】
说明:木马hackers paradise开放此端口。

端口:513
服务:login,remote login
说明:是从使用cable modem或dsl登陆到子网中的unix计算机发出的广播。这

些人为入侵者进入他们的系统提供了信息。

端口:544
服务:【null】
说明:kerberos kshell

端口:548
服务:macintosh,file services(afp/ip)
说明:macintosh,文件服务。

端口:553
服务:corba iiop (udp)
说明:使用cable modem、dsl或vlan将会看到这个端口的广播。corba是一种面

向对象的rpc系统。入侵者可以利用这些信息进入系统。

端口:555
服务:dsf
说明:木马phase1.0、stealth spy、inikiller开放此端口。

端口:568
服务:membership dpa
说明:成员资格 dpa。

端口:569
服务:membership msn
说明:成员资格 msn。

端口:635
服务:mountd
说明:linux的mountd bug。这是扫描的一个流行bug。大多数对这个端口的扫

描是基于udp的,但是基于tcp的mountd有所增加(mountd同时运行于两个端口

)。记住mountd可运行于任何端口(到底是哪个端口,需要在端口111做

portmap查询),只是linux默认端口是635,就像nfs通常运行于2049端口。

端口:636
服务:ldap
说明:ssl(secure sockets layer)

端口:666
服务:doom id software
说明:木马attack ftp、satanz backdoor开放此端口

端口:993
服务:imap
说明:ssl(secure sockets layer)

端口:1001、1011
服务:【null】
说明:木马silencer、webex开放1001端口。木马doly trojan开放1011端口。

端口:1024
服务:reserved
说明:它是动态端口的开始,许多程序并不在乎用哪个端口连接网络,它们请

求系统为它们分配下一个闲置端口。基于这一点分配从端口1024开始。这就是

说第一个向系统发出请求的会分配到1024端口。你可以重启机器,打开telnet

,再打开一个窗口运行natstat -a 将会看到telnet被分配1024端口。还有sql

session也用此端口和5000端口。

端口:1025、1033
服务:1025:network blackjack 1033:【null】
说明:木马netspy开放这2个端口。

端口:1080
服务:socks
说明:这一协议以通道方式穿过防火墙,允许防火墙后面的人通过一个ip地址

访问internet。理论上它应该只允许内部的通信向外到达internet。但是由于

错误的配置,它会允许位于防火墙外部的攻击穿过防火墙。wingate常会发生这

种错误,在加入irc聊天室时常会看到这种情况。
端口:1170
服务:【null】
说明:木马streaming audio trojan、psyber stream server、voice开放此端

口。

端口:1234、1243、6711、6776
服务:【null】
说明:木马subseven2.0、ultors trojan开放1234、6776端口。木马

subseven1.0/1.9开放1243、6711、6776端口。

端口:1245
服务:【null】
说明:木马vodoo开放此端口。

端口:1433
服务:sql
说明:microsoft的sql服务开放的端口。

端口:1492
服务:stone-design-1
说明:木马ftp99cmp开放此端口。

端口:1500
服务:rpc client fixed port session queries
说明:rpc客户固定端口会话查询

端口:1503
服务:netmeeting t.120
说明:netmeeting t.120

端口:1524
服务:ingress
说明:许多攻击脚本将安装一个后门shell于这个端口,尤其是针对sun系统中

sendmail和rpc服务漏洞的脚本。如果刚安装了防火墙就看到在这个端口上的连

接企图,很可能是上述原因。可以试试telnet到用户的计算机上的这个端口,

看看它是否会给你一个shell。连接到600/pcserver也存在这个问题。

端口:1600
服务:issd
说明:木马shivka-burka开放此端口。

端口:1720
服务:netmeeting
说明:netmeeting h.233 call setup。

端口:1731
服务:netmeeting audio call control
说明:netmeeting音频调用控制。

端口:1807
服务:【null】
说明:木马spysender开放此端口。

端口:1981
服务:【null】
说明:木马shockrave开放此端口。

端口:1999
服务:cisco identification port
说明:木马backdoor开放此端口。

端口:2000
服务:【null】
说明:木马girlfriend 1.3、millenium 1.0开放此端口。

端口:2001
服务:【null】
说明:木马millenium 1.0、trojan cow开放此端口。

端口:2023
服务:xinuexpansion 4
说明:木马pass ripper开放此端口。

端口:2049
服务:nfs
说明:nfs程序常运行于这个端口。通常需要访问portmapper查询这个服务运行

于哪个端口。

端口:2115
服务:【null】
说明:木马bugs开放此端口。

端口:2140、3150
服务:【null】
说明:木马deep throat 1.0/3.0开放此端口。

端口:2500
服务:rpc client using a fixed port session replication
说明:应用固定端口会话复制的rpc客户

端口:2583
服务:【null】
说明:木马wincrash 2.0开放此端口。

端口:2801
服务:【null】
说明:木马phineas phucker开放此端口。

端口:3024、4092
服务:【null】
说明:木马wincrash开放此端口。

端口:3128
服务:squid
说明:这是squid http代理服务器的默认端口。攻击者扫描这个端口是为了搜

寻一个代理服务器而匿名访问internet。也会看到搜索其他代理服务器的端口

8000、8001、8080、8888。扫描这个端口的另一个原因是用户正在进入聊天室

。其他用户也会检验这个端口以确定用户的机器是否支持代理。

端口:3129
服务:【null】
说明:木马master paradise开放此端口。

端口:3150
服务:【null】
说明:木马the invasor开放此端口。

端口:3210、4321
服务:【null】
说明:木马schoolbus开放此端口

端口:3333
服务:dec-notes
说明:木马prosiak开放此端口

端口:3389
服务:超级终端
说明:windows 2000终端开放此端口。

端口:3700
服务:【null】
说明:木马portal of doom开放此端口

端口:3996、4060
服务:【null】
说明:木马remoteanything开放此端口

端口:4000
服务:qq客户端
说明:腾讯qq客户端开放此端口。

端口:4092
服务:【null】
说明:木马wincrash开放此端口。

端口:4590
服务:【null】
说明:木马icqtrojan开放此端口。

端口:5000、5001、5321、50505
服务:【null】
说明:木马blazer5开放5000端口。木马sockets de troie开放5000、5001、

5321、50505端口。

端口:5400、5401、5402
服务:【null】
说明:木马blade runner开放此端口。

端口:5550
服务:【null】
说明:木马xtcp开放此端口。

端口:5569
服务:【null】
说明:木马robo-hack开放此端口。

端口:5632
服务:pcanywere
说明:有时会看到很多这个端口的扫描,这依赖于用户所在的位置。当用户打

开pcanywere时,它会自动扫描局域网c类网以寻找可能的代理(这里的代理是

指agent而不是proxy)。入侵者也会寻找开放这种服务的计算机。,所以应该

查看这种扫描的源地址。一些搜寻pcanywere的扫描包常含端口22的udp数据包



端口:5742
服务:【null】
说明:木马wincrash1.03开放此端口。

端口:6267
服务:【null】
说明:木马广外女生开放此端口。

端口:6400
服务:【null】
说明:木马the thing开放此端口。

端口:6670、6671
服务:【null】
说明:木马deep throat开放6670端口。而deep throat 3.0开放6671端口。

端口:6883
服务:【null】
说明:木马deltasource开放此端口。

端口:6969
服务:【null】
说明:木马gatecrasher、priority开放此端口。

端口:6970
服务:realaudio
说明:realaudio客户将从服务器的6970-7170的udp端口接收音频数据流。这

是由tcp-7070端口外向控制连接设置的。

端口:7000
服务:【null】
说明:木马remote grab开放此端口。

端口:7300、7301、7306、7307、7308
服务:【null】
说明:木马netmonitor开放此端口。另外netspy1.0也开放7306端口。

端口:7323
服务:【null】
说明:sygate服务器端。

端口:7626
服务:【null】
说明:木马giscier开放此端口。

端口:7789
服务:【null】
说明:木马ickiller开放此端口。

端口:8000
服务:oicq
说明:腾讯qq服务器端开放此端口。

端口:8010
服务:wingate
说明:wingate代理开放此端口。

端口:8080
服务:代理端口
说明:www代理开放此端口。

端口:9400、9401、9402
服务:【null】
说明:木马incommand 1.0开放此端口。

端口:9872、9873、9874、9875、10067、10167
服务:【null】
说明:木马portal of doom开放此端口。

端口:9989
端口:9989
服务:【null】
说明:木马ini-killer开放此端口。

端口:11000
服务:【null】
说明:木马sennaspy开放此端口。

端口:11223
服务:【null】
说明:木马progenic trojan开放此端口。

端口:12076、61466
服务:【null】
说明:木马telecommando开放此端口。

端口:12223
服务:【null】
说明:木马hack? keylogger开放此端口。

端口:12345、12346
服务:【null】
说明:木马netbus1.60/1.70、gabanbus开放此端口。

端口:12361
服务:【null】
说明:木马whack-a-mole开放此端口。

端口:13223
服务:powwow
说明:powwow是tribal voice的聊天程序。它允许用户在此端口打开私人聊天

的连接。这一程序对于建立连接非常具有攻击性。它会驻扎在这个tcp端口等回

应。造成类似心跳间隔的连接请求。如果一个拨号用户从另一个聊天者手中继

承了ip地址就会发生好象有很多不同的人在测试这个端口的情况。这一协议使

用opng作为其连接请求的前4个字节。

端口:16969
服务:【null】
说明:木马priority开放此端口。

端口:17027
服务:conducent
说明:这是一个外向连接。这是由于公司内部有人安装了带有

conducent"adbot"的共享软件。conducent"adbot"是为共享软件显示广告服务

的。使用这种服务的一种流行的软件是pkware。

端口:19191
服务:【null】
说明:木马蓝色火焰开放此端口。

端口:20000、20001
服务:【null】
说明:木马millennium开放此端口。

端口:20034
服务:【null】
说明:木马netbus pro开放此端口。

端口:21554
服务:【null】
说明:木马girlfriend开放此端口。

端口:22222
服务:【null】
说明:木马prosiak开放此端口。

端口:23456
服务:【null】
说明:木马evil ftp、ugly ftp开放此端口。

端口:26274、47262
服务:【null】
说明:木马delta开放此端口。

端口:27374
服务:【null】
说明:木马subseven 2.1开放此端口。

端口:30100
服务:【null】
说明:木马netsphere开放此端口。

端口:30303
服务:【null】
说明:木马socket23开放此端口。

端口:30999
服务:【null】
说明:木马kuang开放此端口。

端口:31337、31338
服务:【null】
说明:木马bo(back orifice)开放此端口。另外木马deepbo也开放31338端口。

端口:31339
服务:【null】
说明:木马netspy dk开放此端口。

端口:31666
服务:【null】
说明:木马bowhack开放此端口。

端口:33333
服务:【null】
说明:木马prosiak开放此端口。

端口:34324
服务:【null】
说明:木马tiny telnet server、biggluck、tn开放此端口。

端口:40412
服务:【null】
说明:木马the spy开放此端口。

端口:40421、40422、40423、40426、
服务:【null】
说明:木马masters paradise开放此端口。

端口:43210、54321
服务:【null】
说明:木马schoolbus 1.0/2.0开放此端口。

端口:44445
服务:【null】
说明:木马happypig开放此端口。

端口:50766
服务:【null】
说明:木马fore开放此端口。

端口:53001
服务:【null】
说明:木马remote windows shutdown开放此端口。

端口:65000
服务:【null】
说明:木马devil 1.03开放此端口。


端口:88
说明:kerberos krb5。另外tcp的88端口也是这个用途。

端口:137
说明:sql named pipes encryption over other protocols name lookup(其

他协议名称查找上的sql命名管道加密技术)和sql rpc encryption over other

protocols name lookup(其他协议名称查找上的sql rpc加密技术)和wins

netbt name service(wins netbt名称服务)和wins proxy都用这个端口。

端口:161
说明:simple network management protocol(smtp)(简单网络管理协议)。

端口:162
说明:snmp trap(snmp陷阱)

端口:445
说明:common internet file system(cifs)(公共internet文件系统)

端口:464
说明:kerberos kpasswd(v5)。另外tcp的464端口也是这个用途。

端口:500
说明:internet key exchange(ike)(internet密钥交换)

端口:1645、1812
说明:remot authentication dial-in user service(radius)

authentication(routing and remote access)(远程认证拨号用户服务)

端口:1646、1813
说明:radius accounting(routing and remote access)(radius记帐(路由和

远程访问))

端口:1701
说明:layer two tunneling protocol(l2tp)(第2层隧道协议)

端口:1801、3527
说明:microsoft message queue server(microsoft消息队列服务器)。还有

tcp的135、1801、2101、2103、2105也是同样的用途。

端口:2504
说明:network load balancing(网络平衡负荷)
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电脑故障应急处理宝典

  朋友们在使用电脑的过程中,难免会遇到许多的突发故障,这些故障的起因

可能是软件原因造成的,也可能是硬件故障引发的,或是其它的因素……那么

,我们这些初级的电脑用户们又该如何应对这些事件呢,请看下文:
遭遇停电
  
  现象:显示器,主机,音箱等会在一瞬间“强行关闭”。
  现象分析:这是突然“停电”造成的。由停电的瞬间产生的电压波动会冲

击电脑硬件的芯片,电路,电阻等。而一旦停电时您正在进行磁盘读写操作,

则有可能产生坏道,或当你在编写文稿时,则数据资料就会丢失……
  应当之策:配电脑时选配个品牌电源,这样能最大限度的从电源上减小电

压波动对硬件造成的不良影响。停电后,关闭所有电源,以防下次来电时显示

器和部份ATX电源同时启动,这样会造成对硬件的不良损害。当您用WORD编

辑文稿时,用上WORD的自动保存功能。如果停电的瞬间恰好您在对磁盘进行操

作,建议您下次开机不要在启动时跳过磁盘检测,检测有无产生坏道。一旦发

现坏道,则用NORTON,PQMAGIC等工具软件来修复或屏蔽坏道。另外,如果您经

济上许可,建议选配一个UPS,为电脑提供一段时间的断电保护。
自动关机
  现象:电脑在正常运行过程中,突然自动关闭系统或重启系统。
  现象分析:现今的主板对CPU有温度监控功能,一旦CPU温度过高,超过了

主板BIOS中所设定的温度,主板就会自动切断电源,以保护相关硬件。另一方

面,系统中的电源管理和病毒软件也会导致这种现象发生。
  应当之策:上述突然关机现象如果一直发生,先确认CPU的散热是否正常。

开机箱目测风扇叶片是否工作正常,再进入BIOS选项看风扇的转速和CPU的工作

温度。发现是风扇的问题,就对风扇进行相关的除尘维护或更换质量更好的风

扇。如果排除硬件的原因,进入系统,从“吻到死”的安装光盘中覆盖安装电

源管理,再彻底查杀病毒。当这些因素都排除时,故障的起因就可能是电源老

化或损坏,这可以通过替换电源法来确认,电源坏掉就换个新的,切不可继续

使用,会烧毁硬件的。
系统当机
  现象:桌面被锁定,鼠标不能动,严重时连热启动(ALT+CTRL+DEL)都不

行。还有就是蓝屏现象。
  现象分析:“吻到死”系统自身的BUG以及各软件间的兼容性问题是该故障

的原因,也可能是用户同一时间运行了过多的大程序,从而导致进程阻塞,引

发当机。
  应对之策:当机分2种,真当和假当,二者区分的最简单方法是按下小键盘

区的Numlock键,观察其指示灯有无变化。有,则假当;反之,真当。假当可以

同时按下ALT+CTRL+DEL在出现的任务列表里选定程序名后标注没有响应的项,

单击结束任务。真当,只有冷启动了。对于蓝屏,在按下ESC键无效后,选择重

启,按机箱面板上的复位键。对于兼容性问题,可以从卸载“问题”软件和更

新主板BIOS和相关主板驱动程序上来解决。
病毒发作
  现象:系统运行缓慢,当机,非法操作,硬盘灯乱闪,经常蓝屏,以及莫

名奇妙的系统提示……
  现象分析:病毒实质上是一种恶意的电脑程序代码,病毒通过大量的自身

复制,同时在系统中隐秘运行,占有系统资源,严重的还会对软件和硬件造成

破坏,如CIH,硬盘锁等。
  应对之策:道高一尺,魔低一丈,病毒的克星是杀毒软件。一旦怀疑自己

的机器染上病毒,请重新启动系统到DOS,运行正版的杀毒软件(DOS版)这样

可以杀掉在“吻到死”下杀不了的病毒;而后再启动到系统桌面,运行杀毒软

件的WINDOWS版本进行再杀毒。另一方面,由于病毒发作严重时会破坏一些文件

;我们就在病毒发作之前把重要的文件备份到C盘之外其它驱动器,且把数据

文件的属性设定为只读。同时,大家要时刻更新杀毒软件病毒库,少用盗版碟

,已上网的朋友们对不明的邮件附件千万不要下载。
系统故障
  现象:进不了系统,典型表现为开机自检通过,在启动画面处停止,或显

示:The disk is error等有E文提示的诸多现象。
  现象分析:此为系统故障,可由很多原因引起,比较常见的就是系统文件

被修改,破坏,或是加载了不正常的命令行。此外,硬盘的故障也是原因之一


  应对之策:首先要尝试能否进入安全模式,开机按F8键,选择启动菜单里

的第三项:Safe model(安全模式)。进入安全模式后,可以通过设备管理器

和系统文件检查器来找寻故障,遇到有“!”号的可以查明正身再确定是否del

或设置中断。也可以重装驱动程序,系统文件受损可以从安装文件恢复(建议

事先就把WINDOWS的安装盘复制在硬盘里)。如果连安全模式都不能进入,就通

过带启动的光盘或是软盘启动到DOS,在DOS下先杀毒并且用Dir检查C盘内的系

统文件是否完整,必要时可通过系统软盘进行Sys C:,恢复相关的基本系统文

件。如果C盘内没有发现文件,则只有对系统进行彻底重装。
驱动丢失
  现象:开机时16色显示,放音频文件时显示“XXX”设备正被占用。
  现象分析:排除病毒的原因后,这种现象多发生在用过N个月的老机子上,

或用户新近动过主机内的部件,(如显卡和PCI卡),则可能造成该硬件的接触

不良,导致系统实质上并没有彻底检测到相关硬件。
  应对之策:重新安装显卡的驱动程序,并检查相关配件与主板是否完全接

触:一是要保证显卡,声卡金手指上的清洁,二是将其插入相关插槽时用力适

当,对准垂直插入即可,再接上与之搭配的音箱和显示器连线。必要时,可以

更换PCI卡的插槽位置,避免和显卡产生资源冲突。
开机黑屏
  现象:开机黑屏,没有显示,可能会有报警声。
  现象分析:硬件之间接触不良,或硬件发生故障,相关的硬件涉及到内存

,显卡,CPU,主板,电源等。电脑的开机要先通过电源供电,再由主板的BIOS

引导自检,而后通过CPU,内存,显卡等。这个过程反映在屏幕上叫自检,先通

过显卡BIOS的信息,再是主板信息,接着内存,硬盘,光驱等。如果这中间哪

一步出了问题,电脑就不能正常启动,甚至黑屏。
  应对之策:首先确认外部连线和内部连线是否连接顺畅。外部连线有显示

器,主机电源等。内部有主机电源和主机电源接口的连线(此处有时接触不良

)。比较常见的原因是:显卡,内存由于使用时间过长,与空气中的粉尘长期

接触,造成金手指上的氧化层,从而导致接触不良。对此,用棉花粘上适度的

酒精来回擦拭金手指,待干后插回。除此外,观察CPU是否工作正常,开机半分

钟左右,用手触摸CPU风扇的散热片是否有温度。有温度,则CPU坏掉的可能性

就可基本排除。没温度就整理一下CPU的插座,确保接触到位。这之后还没温度

,阁下的CPU就可以升级了:(除了上面的方法外,还有一招必杀技:用拔跳线

的方法清除BIOS设置或更换主板的CMOS电池。当这些方法都尝试过并全部失败

的话,就可以召唤大虾哥出山相助了。
怪响异味
  现象:听到怪响或者闻到异味。
  现象分析:怪响,可能是由于硬盘的坏道造成硬盘发出的(格格的刺耳声

);也有可能是硬盘,光驱螺丝没有上牢,造成机箱的共振。异味,多为焦糊

味,很刺鼻子的那种。
  应对之策:首先关闭电源。若是怪响,则打开机箱面板,一一检查,若是

坏道,则修复或屏蔽。对于异味,要千万小心。这时用你的鼻子闻闻,找到发

出异味的部件,然后卸下交由电脑公司处理,在这中间,大家一定要捍卫自己

的消费者权益。(没过质保期的——该换的换,该修的修。)这个千万大意不

得!因为,笔者的昂达光驱就是闻到焦糊味后断电不及(慢了N秒)给活活烧坏

驱动芯片(Firewall)的,而后,再拿钱找JS大叔也没办法。(所以大家如果

闻到异味,马上断掉电源,然后再下开机箱寻找原因,但是显示器千万别开,

只能交由专业人员维修,那可是有高压电的,
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电脑最重要的“油”

1、散热的硅脂是不能用牙膏代替的,理论上很简单,是因为散热片和CPU之间没

有空气了,所以,散热效果奇好。如果你试图用黑妹牙膏代替硅脂,那就准备和你

的CPU永别吧。

2、 硅胶和硅脂
  硅胶是一种高活性吸附材料,属非晶态物质,其化学分子式为mSiO2·nH2O

。它不溶于水和任何溶剂,无毒无味,化学性质稳定,除强碱、氢氟酸外不与

任何物质发生反应。硅胶的化学组份和物理结构,决定了它具有吸附性强,热

稳定性好,化学性质稳定,有较高的机械强度等特性,是绝缘、防水、防震、

耐高压和耐高低温的绝缘材料,特别适用于作电热电器的绝缘灌封材料。一些

品牌电脑中使用的干燥剂,就是利用硅胶吸附性强的特点,并且它在吸附水份

后,可以用曝晒、烧焙、风干等方法再生。

  硅脂是目前电脑设备及电子设备中必不可少的散热良药。没有它,我们的

电脑就难以正常工作了,也容易经常出现频繁死机、重启、报警黑屏之类的故

障。硅脂一般呈白色乳状,不流动,导热性好,能够完全填充CPU及其他发热元

器件与散热器之间的空隙,大大降低CPU、北桥、显卡与散热器之间的热阻,能

够顺利的把CPU、北桥、显卡和其他发热量大的元件产生的热量迅速传递给散热

器,再通过散热器及散热风扇将热量扩散到周围的空气中,起到降低元器件工

作温度的作用,以保证相关部件正常稳定的工作。


不过,因为现在我们电脑中CPU和显卡的发热量越来越大,单凭提高风扇的转速

和扩大散热器的散热面积,改变散热器的材料,已经不能满足目前的散热要求

。这时一些生产厂家就人为的改变硅脂的成份,添加了导热性能更强的银或其

他成份,生产出一些导热性能更好的银灰色、土黄色的特殊导热硅脂。另外,

还有一种用在光驱的齿条里起润滑作用的润滑硅脂,呈油脂状。因为滑动性好

,阻力小,不流动,吸附性差,能够很好的起到润画油的作用,多用在一些高

档电子电器的传动机构。

  看过上面的介绍,我们就明白了二者有很大的区别。不过在实际的工作中

,有时候为了方便就可能把二者混用,最终导致出现难以挽回的损失。下面就

说一件事,一件让我感到很麻烦的事。




  公司在开业之初,生产技术人员培训工作做的不是很好,当时连什么是硅

胶和硅脂也分不清楚。不过因为硅胶好用,干活的时候就像挤牙膏似的,往CPU

上面挤一点,按上散热器就行了。等凝固了,即使散热器的卡子松了也不会掉

下来。同时当时的装机量很大,每天几十台,上百台的向外卖,也没有出现因

散热不良造成CPU过热报警、频繁死机的现象,所以当时“如此操作”装出了不

少机器。

  不过,到了最近,问题出来了,可不是CPU过热报警,也不是因为死机,而

是因为主板出现了问题。前些日子有一客户来报修,一开机就“嘀嘀”直叫,

经检查是键盘接口坏了。仔细一问,客户早就知道,在半年前就坏了,但为了

应急,就买了一个USB接口键盘接上使用,因为其间没有出现系统问题,一直使

用正常。可是前几天,系统不能启动了,而USB接口键盘在DOS状态下不能使用

,没办法再次安装系统。看一下质保卡,客户是2001年11月份买的机器,还在

保修期内,按规定执行就可以了。把主板检查一下外观有无物损,填一下维修

单,返厂维修就可以了。不过,这时候出现了问题,就是如何拿下CPU和散热器



  机器配置是PIV1.6G的CPU(423针),精英的主板。散热器牢牢和CPU粘固

在一起,一点也不能移动。因为散热器底部和主板之间只有不足5毫米的距离,

没办法抬起CPU插座的压紧杆。试着用力将散热器拉下来,但是都试了N次,也

没有人把散热器取下来。同时也没有敢用大力,因为怕把CPU拉下来或把CPU上

面的散热铜板拉下来。接下来,就试着用电吹风对散热器进行加热(先要把风

扇取下来),希望硅胶能够在加热的情况下变软,再顺势把散热器取下来。但

是大热天把自己吹了一身汗,CPU和风扇还是老样子,纹丝不动。以为是因为加

热的温度不够高,我们就使用热风焊机,把温度加热到260度,从上部垂直对着

散热器猛吹,但是把散热器吹得手都拿不住了,还是没有取下来。

  这可怎么办呢?不知是谁想出了用美工刀,从缝隙里插进去,把散热器和

CPU分开。可是,费了几个小时的力气,刀片搞坏了好几个,还把一个人的手都

划了个大口子,还是没有取下来。如果把CPU插座的上盖取下来,直接把插座的

固定把手取下来,不就可以取下来了吗?但是最终的结果,把CPU插座都撬得一

个又一个口子,仍然无效。

  无奈之余,只好使用暴力的方法,使用“一”字螺丝刀。用软布把螺丝刀

的头部包住,避免造成主板硬划伤,小心的从一侧的缝隙里插进去,再转动螺

丝刀。就这样,边用力,边观察,最后终于把散热器取下来了。不过,是连着

CPU取下来的,硬生生的把CPU和散热器从插座里拔下来了。你别说,这硅胶粘

得还真结实!

  最后再用美工刀从散热器和CPU缝隙插进去,再轻轻的敲击,终于把散热器

取下来。不过,最后加电试机时发现,CPU出现了问题,这台机器点不亮了。

  这类的情况,公司已经出现了好几例了,损坏了好几块CPU,但是仍然没有

非常好的解决办法。这样的机器不出问题还好,只要一出问题就一点辙也没有



  所以我在这提醒大家,在给CPU安装散热器时,一定不能使用硅胶,要不就

出现上面“一模一样”的状况了。在电子市场会有一种在家电维修电视机时使

用的硅胶,外观是白色牙膏状的,和导热硅脂一一模一样,它就是上面所说的

硅胶,防水、绝热、耐高温。不过,也有用得着的时候,显卡和北桥上面的散

热器掉得话,用这种胶就非常方便,比用万能胶、双面胶要好多了。


纯白的是纯硅脂,黑色的是加了石墨的,银色一般是加了铝粉,或者真正的银

粉。金色的就不好说了……一般来说黑金银的比白色要贵一点,效果更好。我

个人觉得最好买银色的,金属导热强些。金色的不清楚是什么成分,最好不要

买。涂的方法参考:http://www.icooler.net/tech/content.asp?

code=1&topic=1 http://www.oee.com.cn/shownews.asp?NewsID=1054
http://www.ccw.com.cn/news2/other/hardware/htm2004/20040430_18SJN.htm
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端口基础常识大全


端口可分为3大类:

1) 公认端口(Well Known Ports):从0到1023,它们紧密绑定于一些服务。通常这些端口的通讯明确表明了某种服务的协议。例如:80端口

实际上总是HTTP通讯。

2) 注册端口(Registered Ports):从1024到49151。它们松散地绑定于一些服务。也就是说有许多服务绑定于这些端口,这些端口同样用于

许多其它目的。例如:许多系统处理动态端口从1024左右开始。

3) 动态和/或私有端口(Dynamic and/or Private Ports):从49152到65535。理论上,不应为服务分配这些端口。实际上,机器通常从1024

起分配动态端口。但也有例外:SUN的RPC端口从32768开始。

本节讲述通常TCP/UDP端口扫描在防火墙记录中的信息。记住:并不存在所谓ICMP端口。如果你对解读ICMP数据感兴趣,请参看本文的其它部分



0通常用于分析操作系统。这一方法能够工作是因为在一些系统中“0”是无效端口,当你试 图使用一种通常的闭合端口连接它时将产生不同的

结果。一种典型的扫描:使用IP地址为 0.0.0.0,设置ACK位并在以太网层广播。

1 tcpmux 这显示有人在寻找SGIIrix机器。Irix是实现tcpmux的主要提供者,缺省情况下tcpmux在这种系统中被打开。Iris机器在发布时含有

几个缺省的无密码的帐户,如lp,guest, uucp, nuucp, demos, tutor, diag, EZsetup, OutOfBox, 和4Dgifts。许多管理员安装后忘记删除这

些帐户。因此Hacker们在Internet上搜索tcpmux 并利用这些帐户。

7Echo你能看到许多人们搜索Fraggle放大器时,发送到x.x.x.0和x.x.x.255的信息。常见的一种DoS攻击是echo循环(echo-loop),攻击者伪

造从一个机器发送到另一个UDP数据包,而两个机器分别以它们最快的方式回应这些数据包。(参见Chargen) 另一种东西是由DoubleClick在

词端口建立的TCP连接。有一种产品叫做Resonate Global Dispatch”,它与DNS的这一端口连接以确定最近的路由。Harvest/squid cache将从

3130端口发送UDPecho:“如果将cache的source_ping on选项打开,它将对原始主机的UDP echo端口回应一个HIT reply。”这将会产生许多这

类数据包。

11 sysstat这是一种UNIX服务,它会列出机器上所有正在运行的进程以及是什么启动了这些进程。这为入侵者提供了许多信息而威胁机器的安

全,如暴露已知某些弱点或帐户的程序。这与UNIX系统中“ps”命令的结果相似再说一遍:ICMP没有端口,ICMP port 11通常是ICMPtype=1119

chargen 这是一种仅仅发送字符的服务。UDP版本将会在收到UDP包后回应含有垃圾字符的包。TCP连接时,会发送含有垃圾字符的数据流知道连

接关闭。Hacker利用IP欺骗可以发动DoS攻击伪造两 个chargen服务器之间的UDP由于服务器企图回应两个服务器之间的无限的往返数据通讯一

个chargen和echo将导致服务器过载。同样fraggle DoS攻击向目标地址的这个端口广播一个带有伪造受害者IP的数据包,受害者为了回应这些

数据而过载。

21 ftp最常见的攻击者用于寻找打开“anonymous”的ftp服务器的方法。这些服务器带有可读写的目录。Hackers或tackers利用这些服务器作

为传送warez (私有程序) 和pr0n(故意拼错词而避免被搜索引擎分类)的节点。

22 sshPcAnywhere建立TCP和这一端口的连接可能是为了寻找ssh。这一服务有许多弱点。如果配置成特定的模式,许多使用RSAREF库的版本有

不少漏洞。(建议在其它端口运行ssh)还应该注意的是ssh工具包带有一个称为ake-ssh-known-hosts的程序。它会扫描整个域的ssh主机。你

有时会被使用这一程序的人无意中扫描到。UDP(而不是TCP)与另一端的5632端口相连意味着存在搜索pcAnywhere的扫描。5632 (十六进制的

0x1600)位交换后是0x0016(使进制的22)。

23 Telnet入侵者在搜索远程登陆UNIX的服务。大多数情况下入侵者扫描这一端口是为了找到机器运行的操作系统。此外使用其它技术,入侵者

会找到密码。

25 smtp攻击者(spammer)寻找SMTP服务器是为了传递他们的spam。入侵者的帐户总被关闭,他们需要拨号连接到高带宽的e-mail服务器上,

将简单的信息传递到不同的地址。SMTP服务器(尤其是sendmail)是进入系统的最常用方法之一,因为它们必须完整的暴露于Internet且邮件

的路由是复杂的(暴露+复杂=弱点)。

53 DNSHacker或crackers可能是试图进行区域传递(TCP),欺骗DNS(UDP)或隐藏其它通讯。因此防火墙常常过滤或记录53端口。 需要注意

的是你常会看到53端口做为UDP源端口。不稳定的防火墙通常允许这种通讯并假设这是对DNS查询的回复。Hacker常使用这种方法穿透防火墙。

67和68 Bootp和DHCPUDP上的Bootp/DHCP:通过DSL和cable-modem的防火墙常会看见大量发送到广播地址255.255.255.255的数据。这些机器在

向DHCP服务器请求一个地址分配。Hacker常进入它们分配一个地址把自己作为局部路由器而发起大量的“中间人”(man-in-middle)攻击。客

户端向68端口(bootps)广播请求配置,服务器向67端口(bootpc)广播回应请求。这种回应使用广播是因为客户端还不知道可以发送的IP地

址。

69 TFTP(UDP) 许多服务器与bootp一起提供这项服务,便于从系统下载启动代码。但是它们常常错误配置而从系统提供任何文件,如密码文件

。它们也可用于向系统写入文件。

79 finger Hacker用于获得用户信息,查询操作系统,探测已知的缓冲区溢出错误,回应从自己机器到其它机器finger扫描。

98 linuxconf 这个程序提供linuxboxen的简单管理。通过整合的HTTP服务器在98端口提供基于Web界面的服务。它已发现有许多安全问题。一

些版本setuidroot,信任局域网,在/tmp下建立Internet可访问的文件,LANG环境变量有缓冲区溢出。 此外因为它包含整合的服务器,许多典

型的HTTP漏洞可能存在(缓冲区溢出,历遍目录等)

109 POP2并不象POP3那样有名,但许多服务器同时提供两种服务(向后兼容)。在同一个服务器上POP3的漏洞在POP2中同样存在。

110 POP3用于客户端访问服务器端的邮件服务。POP3服务有许多公认的弱点。关于用户名和密码交换缓冲区溢出的弱点至少有20个(这意味着

Hacker可以在真正登陆前进入系统)。成功登陆后还有其它缓冲区溢出错误。

111 sunrpc portmap rpcbind Sun RPCPortMapper/RPCBIND。访问portmapper是扫描系统查看允许哪些RPC服务的最早的一步。常 见RPC服务有

:pc.mountd, NFS, rpc.statd, rpc.csmd, rpc.ttybd, amd等。入侵者发现了允许的RPC服务将转向提供 服务的特定端口测试漏洞。记住一定

要记录线路中的daemon, IDS, 或sniffer,你可以发现入侵者正使用什么程序访问以便发现到底发生了什么。

113 Ident auth .这是一个许多机器上运行的协议,用于鉴别TCP连接的用户。使用标准的这种服务可以获得许多机器的信息(会被Hacker利用

)。但是它可作为许多服务的记录器,尤其是FTP, POP, IMAP, SMTP和IRC等服务。通常如果有许多客户通过防火墙访问这些服务,你将会看到

许多这个端口的连接请求。记住,如果你阻断这个端口客户端会感觉到在防火墙另一边与e-mail服务器的缓慢连接。许多防火墙支持在TCP连接

的阻断过程中发回T,着将回停止这一缓慢的连接。

119 NNTP news新闻组传输协议,承载USENET通讯。当你链接到诸如:news:p.security.firewalls/. 的地址时通常使用这个端口。这个端口的

连接企图通常是人们在寻找USENET服务器。多数ISP限制只有他们的客户才能访问他们的新闻组服务器。打开新闻组服务器将允许发/读任何人

的帖子,访问被限制的新闻组服务器,匿名发帖或发送spam。

135 oc-serv MS RPC end-point mapper Microsoft在这个端口运行DCE RPC end- point mapper为它的DCOM服务。这与UNIX 111端口的功能很

相似。使用DCOM和/或RPC的服务利用 机器上的end-point mapper注册它们的位置。远端客户连接到机器时,它们查询end-point mapper找到服

务的位置。同样Hacker扫描机器的这个端口是为了找到诸如:这个机器上运 行Exchange Server吗?是什么版本? 这个端口除了被用来查询服

务(如使用epdump)还可以被用于直接攻击。有一些DoS攻击直接针对这个端口。

137 NetBIOS name service nbtstat (UDP)这是防火墙管理员最常见的信息,请仔细阅读文章后面的NetBIOS一节 139 NetBIOS File and

Print Sharing 通过这个端口进入的连接试图获得NetBIOS/SMB服务。这个协议被用于Windows“文件和打印机共享”和SAMBA。在Internet上共

享自己的硬盘是可能是最常见的问题。 大量针对这一端口始于1999,后来逐渐变少。2000年又有回升。一些VBS(IE5 VisualBasicScripting

)开始将它们自己拷贝到这个端口,试图在这个端口繁殖。

143 IMAP和上面POP3的安全问题一样,许多IMAP服务器有缓冲区溢出漏洞运行登陆过程中进入。记住:一种Linux蠕虫(admw0rm)会通过这个

端口繁殖,因此许多这个端口的扫描来自不知情的已被感染的用户。当RadHat在他们的Linux发布版本中默认允许IMAP后,这些漏洞变得流行起

来。Morris蠕虫以后这还是第一次广泛传播的蠕虫。这一端口还被用于IMAP2,但并不流行。 已有一些报道发现有些0到143端口的攻击源于脚

本。

161 SNMP(UDP)入侵者常探测的端口。SNMP允许远程管理设备。所有配置和运行信息都储存在数据库中,通过SNMP客获得这些信息。许多管理员

错误配置将它们暴露于Internet。Crackers将试图使用缺省的密码“public”“private”访问系统。他们可能会试验所有可能的组合。 SNMP

包可能会被错误的指向你的网络。Windows机器常会因为错误配置将HP JetDirect rmote management软件使用SNMP。HP OBJECT IDENTIFIER将

收到SNMP包。新版的Win98使用SNMP解析域名,你会看见这种包在子网内广播(cable modem, DSL)查询sysName和其它信息。

162 SNMP trap 可能是由于错误配置。

177 xdmcp 许多Hacker通过它访问X-Windows控制台,它同时需要打开6000端口。

513 rwho 可能是从使用cable modem或DSL登陆到的子网中的UNIX机器发出的广播。这些人为Hacker进入他们的系统提供了很有趣的信息。

553 CORBA IIOP (UDP) 如果你使用cable modem或DSL VLAN,你将会看到这个端口的广播。CORBA是一种面向对象的RPC(remote procedure

call)系统。Hacker会利用这些信息进入系统。

600 Pcserver backdoor 请查看1524端口一些玩script的孩子认为他们通过修改ingreslock和pcserver文件已经完全攻破了系统-- Alan J.

Rosenthal.

635 mountd Linux的mountd Bug。这是人们扫描的一个流行的Bug。大多数对这个端口的扫描是基于UDP的,但基于TCP 的mountd有所增加

(mountd同时运行于两个端口)。记住,mountd可运行于任何端口(到底在哪个端口,需要在端口111做portmap查询),只是Linux默认为635

端口,就象NFS通常运行于2049端口1024 许多人问这个端口是干什么的。它是动态端口的开始。许多程序并不在乎用哪个端口连接网络,它们

请求操作系统为它们分配“下一个闲置端口”。基于这一点分配从端口1024开始。这意味着第一个向系统请求分配动态端口的程序将被分配端

口1024。为了验证这一点,你可以重启机器,打开Telnet,再打开一个窗口运行“natstat -a”,你将会看到Telnet被分配1024端口。请求的

程序越多,动态端口也越多。操作系统分配的端口将逐渐变大。再来一遍,当你浏览Web页时用“netstat”查看,每个Web页需要一个新端口。

1080 SOCKS 这一协议以管道方式穿过防火墙,允许防火墙后面的许多人通过一个IP地址访问Internet。理论上它应该只允许内部的通信向外达

到Internet。但是由于错误的配置,它会允许Hacker/Cracker的位于防火墙外部的攻击穿过防火墙。或者简单地回应位于Internet上的计算机

,从而掩饰他们对你的直接攻击。WinGate是一种常见的Windows个人防火墙,常会发生上述的错误配置。在加入IRC聊天室时常会看到这种情况



1114 SQL 系统本身很少扫描这个端口,但常常是sscan脚本的一部分。

1524 ingreslock后门 许多攻击脚本将安装一个后门Sh*ll 于这个端口(尤其是那些针对Sun系统中Sendmail和RPC服务漏洞的脚本,如

statd,ttdbserver和cmsd)。如果你刚刚安装了你的防火墙就看到在这个端口上的连接企图,很可能是上述原因。你可以试试Telnet到你的机

器上的这个端口,看看它是否会给你一个Sh*ll 。连接到600/pcserver也存在这个问题。

2049 NFS NFS程序常运行于这个端口。通常需要访问portmapper查询这个服务运行于哪个端口,可以闭开portmapper直接测试这个端口。

3128 squid 这是Squid HTTP代理服务器的默认端口。攻击者扫描这个端口是为了搜寻一个代理服务器而匿名访问Internet。你也会看到搜索其

它代理服务器的端口:
000/8001/8080/8888。扫描这一端口的另一原因是:用户正在进入聊天室。其它用户(或服务器本身)也会检验这个端口以确定用户的机器是

否支持代理。

5632 pcAnywere你会看到很多这个端口的扫描,这依赖于你所在的位置。当用户打开pcAnywere时,它会自动扫描局域网C类网以寻找可能得代

理(译者:指agent而不是proxy)。Hacker/cracker也会寻找开放这种服务的机器,所以应该查看这种扫描的源地址。一些搜寻pcAnywere的扫

描常包含端口22的UDP数据包。参见拨号扫描。

6776 Sub-7 artifact 这个端口是从Sub-7主端口分离出来的用于传送数据的端口。例如当控制者通过电话线控制另一台机器,而被控机器挂断

时你将会看到这种情况。因此当另一人以此IP拨入时,他们将会看到持续的,在这个端口的连接企图。(译者:即看到防火墙报告这一端口的

连接企图时,并不表示你已被Sub-7控制。)

6970 RealAudio RealAudio客户将从服务器的6970-7170的UDP端口接收音频数据流。这是由TCP7070端口外向控制连接设置13223 PowWow

PowWow 是Tribal Voice的聊天程序。它允许用户在此端口打开私人聊天的接。这一程序对于建立连接非常具有“进攻性”。它会“驻扎”在这

一TCP端口等待回应。这造成类似心跳间隔的连接企图。如果你是一个拨号用户,从另一个聊天者手中“继承”了IP地址这种情况就会发生:好

象很多不同的人在测试这一端口。这一协议使用“OPNG”作为其连接企图的前四个字节。

17027 Conducent这是一个外向连接。这是由于公司内部有人安装了带有Conducent "adbot" 的共享软件。 Conducent "adbot"是为共享软件显

示广告服务的。使用这种服务的一种流行的软件是Pkware。有人试验:阻断这一外向连接不会有任何问题,但是封掉IP地址本身将会导致

adbots持续在每秒内试图连接多次而导致连接过载: 机器会不断试图解析DNS名─ads.conducent.com,即IP地址216.33.210.40 ;
216.33.199.77 ;216.33.199.80 ;216.33.199.81;216.33.210.41。(译者:不知NetAnts使用的Radiate是否也有这种现象)

30100 NetSphere木马(TCP) 通常这一端口的扫描是为了寻找中了NetSphere木马。

31337 Back Orifice “eliteHacker中31337读做“elite”/ei’li:t/(译者:法语,译为中坚力量,精华。即 3=E, 1=L, 7=T)。因此许多

后门程序运行于这一端口。其中最有名的是Back Orifice。曾经一段时间内这是Internet上最常见的扫描。现在它的流行越来越少,其它的 木

马程序越来越流行。

31789 Hack-a-tack 这一端口的UDP通讯通常是由于"Hack-a-tack"远程访问木马(RAT,Remote Access Trojan)。这种木马包含内置的31790端

口扫描器,因此任何31789端口到317890端口的连 接意味着已经有这种入侵。(31789端口是控制连接,317890端口是文件传输连接)

32770~32900 RPC服务 Sun Solaris的RPC服务在这一范围内。详细的说:早期版本的Solaris(2.5.1之前)将 portmapper置于这一范围内,即

使低端口被防火墙封闭仍然允许Hacker/cracker访问这一端口。 扫描这一范围内的端口不是为了寻找portmapper,就是为了寻找可被攻击的已

知的RPC服务。
33434~33600 traceroute 如果你看到这一端口范围内的UDP数据包(且只在此范围之内)则可能是由于traceroute。

41508 Inoculan早期版本的Inoculan会在子网内产生大量的UDP通讯用于识别彼此。参见
http://www.circlemud.org/~jelson/software/udpsend.html
http://www.ccd.bnl.gov/nss/tips/inoculan/index.html

端口1~1024是保留端口,所以它们几乎不会是源端口。但有一些例外,例如来自NAT机器的连接。 常看见紧接着1024的端口,它们是系统分配

给那些并不在乎使用哪个端口连接的应用程序的“动态端口”。

Server Client 服务描述
1-5/tcp 动态 FTP 1-5端口意味着sscan脚本
20/tcp 动态 FTP FTP服务器传送文件的端口
53 动态 FTP DNS从这个端口发送UDP回应。你也可能看见源/目标端口的TCP连接。
123 动态 S/NTP 简单网络时间协议(S/NTP)服务器运行的端口。它们也会发送到这个端口的广播。
27910~27961/udp 动态 Quake Quake或Quake引擎驱动的游戏在这一端口运行其服务器。因此来自这一端口范围的UDP包或发送至这一端口范围

的UDP包通常是游戏。
61000以上 动态 FTP 61000以上的端口可能来自Linux NAT服务器
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高手必备,专业主板词汇
ADIMM(advanced Dual In-line Memory Modules,高级双重内嵌式内存模块)
AMR(Audio/Modem Riser;音效/调制解调器主机板附加直立插卡)
AHA(Accelerated Hub Architecture,加速中心架构)
ASK IR(Amplitude Shift Keyed Infra-Red,长波形可移动输入红外线)
ATX: AT Extend(扩展型AT)
BIOS(Basic Input/Output System,基本输入/输出系统)
CSE(Configuration Space Enable,可分配空间)
DB: Device Bay,设备插架
DMI(Desktop Management Interface,桌面管理接口)
EB(Expansion Bus,扩展总线)
EISA(Enhanced Industry Standard Architecture,增强形工业标准架构)
EMI(Electromagnetic Interference,电磁干扰)
ESCD(Extended System Configuration Data,可扩展系统配置数据)
FBC(Frame Buffer Cache,帧缓冲缓存)
FireWire(火线,即IEEE1394标准)
FSB: Front Side Bus,前置总线,即外部总线
FWH( Firmware Hub,固件中心)
GMCH(Graphics & Memory Controller Hub,图形和内存控制中心)
GPIs(General Purpose Inputs,普通操作输入)
ICH(Input/Output Controller Hub,输入/输出控制中心)
IR(infrared ray,红外线)
IrDA(infrared ray,红外线通信接口可进行局域网存取和文件共享)
ISA: Industry Standard Architecture,工业标准架构
ISA(instruction set architecture,工业设置架构)
MDC(Mobile Daughter Card,移动式子卡)
MRH-R(Memory Repeater Hub,内存数据处理中心)
MRH-S(SDRAM Repeater Hub,SDRAM数据处理中心)
MTH(Memory Transfer Hub,内存转换中心)
NGIO(Next Generation Input/Output,新一代输入/输出标准)
P64H(64-bit PCI Controller Hub,64位PCI控制中心)
PCB(printed circuit board,印刷电路板)
PCBA(Printed Circuit Board Assembly,印刷电路板装配)
PCI: Peripheral Component Interconnect,互连外围设备
PCI SIG(Peripheral Component Interconnect Special Interest Group,互连外围设备专业组)
POST(Power On Self Test,加电自测试)
RNG(Random number Generator,随机数字发生器)
RTC: Real Time Clock(实时时钟)
KBC(KeyBroad Control,键盘控制器)
SAP(Sideband Address Port,边带寻址端口)
SBA(Side Band Addressing,边带寻址)
SMA: Share Memory Architecture,共享内存结构
STD(Suspend To Disk,磁盘唤醒)
STR(Suspend To RAM,内存唤醒)
SVR: Switching Voltage Regulator(交换式电压调节)
USB(Universal Serial Bus,通用串行总线)
USDM(Unified System Diagnostic Manager,统一系统监测管理器)
VID(Voltage Identification Definition,电压识别认证)
VRM (Voltage Regulator Module,电压调整模块)
ZIF: Zero Insertion Force, 零插力
主板技术
Gigabyte
ACOPS: Automatic CPU OverHeat Prevention System(CPU过热****系统)
SIV: System Information Viewer(系统信息观察)
磐英
ESDJ(Easy Setting Dual Jumper,简化CPU双重跳线法)
浩鑫
UPT(USB、PANEL、LINK、TV-OUT四重接口)
芯片组
ACPI(Advanced Configuration and Power Interface,先进设置和电源管理)
AGP(Accelerated Graphics Port,图形加速接口)
I/O(Input/Output,输入/输出)
MIOC: Memory and I/O Bridge Controller,内存和I/O桥控制器
NBC: North Bridge Chip(北桥芯片)
PIIX: PCI ISA/IDE Accelerator(加速器)
PSE36: Page Size Extension 36-bit,36位页面尺寸扩展模式
PXB: PCI Expander Bridge,PCI增强桥
RCG: RAS/CAS Generator,RAS/CAS发生器
SBC: South Bridge Chip(南桥芯片)
SMB: System Management Bus(全系统管理总线)
SPD(Serial Presence Detect,内存内部序号检测装置)
SSB: Super South Bridge,超级南桥芯片
TDP: Triton Data Path(数据路径)
TSC: Triton System Controller(系统控制器)
QPA: Quad Port Acceleration(四接口加速)
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各类常用端子大集合

模拟音频端子

  RCA 端子: 这是目前为止最为常见的一种音/视频接线端子,这种双线连接方式的端子早在收音机出现的时代便由RCA录音公司发明出来,还有一个更老式、也比较奇怪的称呼叫作“唱盘”接头。RCA端子采用同轴传输信号的方式,中轴用来传输信号,外沿一圈的接触层用来接地,也可以用来传输数字音频信号和模拟视频信号。RCA音频端子一般成对地用不同颜色标注:右声道用红色(字母“R”表示“右”或者“红色”);左声道用黑色或白色。有的时候,中置和环绕声道连接线会用其他的颜色标注来方便接线时区分,但整个系统中所有的RCA接头在电气性能上都是一样的。一般来讲,RCA立体声音频线都是左右声道为一组,每声道外观上是一根线。

  XLR平衡端子:这是一种三线的连接端子,三根导线分别是正极、负极和屏蔽。XLR被称作“平衡端子”和“麦克风插头”,一般来讲应用在专业或广播电视领域,但在一些Hi-End级别的消费器材中也得到采用,在前级放大器和后级放大器之间进行信号传输。在连接方面,三线XLR插头输出音频信号,而三线插孔输入音频信号。XLR端子的优势在于平衡线性传输信号,这样可以在长距离传送音频信号时大大减少电子系统工作时的电磁、射频干扰而在音频信号中产生的噪音和哼声。不过呢,在一般的消费类家用电器中,XLR传输的优势并不是非常明显。

  Phone/Mini-phone耳机端子:标准的1/4英寸(6.35mm)直径的耳机插头和插孔的设计是从早期电话接线板来的,这种接线端子在AV器材上一般是三线结构(分为左/右声道各一以及接地),作立体声信号输出。耳机插头与插孔通常也用于专业或广播器材上,此时是双线结构(分为信号和接地)用于传输单声道信号;有时也采用三线结构(分为正极、负极和屏蔽)以平衡方式传输单声道信号。而直径1/8英寸(3.5mm)的小型耳机端子在功能上是和标准耳机端子一样的,多用于便携式器材上供立体声信号传输。


数字音频端子

  Coaxial同轴端子:按照SPDIF(Sony-Philips Digital Interface Format,索尼-飞利浦数字界面格式)的标准,外观与RCA模拟音频端子一样的线材也可以用于传输数字音频信号。同轴端子可以用于传输立体声(CD格式)或多声道(杜比数字/DTS)数字信号,插头一般用桔红色和黑色进行标注。尽管任何采用RCA插头的线材都可以用来传输数字音频信号,但是最好还是使用专门为数字音频设计的线材,以取得尽可能好的传输效果,也就是说,插头和插孔的阻抗都要标注为75Ω。

  Toslink(Optical)光纤端子:Toslink光纤端子的标准和同轴RCA端子是一样的,都是SPDIF数字音频格式,但是数据传输不是通过波动的电流,而是通过脉动的光波,采用特殊的光纤维作介质。从Toslink的输出端口,你可以看到红色的光线,这不是激光,也不会对人眼有害。污物和灰尘会阻碍光波的传输,所以使用时不要用手接触连接口,不用的时候也要把防尘帽套到端口上,另外,光纤线也不能够过分地弯折扭曲,否则会造成永久性的损伤而不能使用。

  AES-EBU(XLR)数字平衡端子: 这种端子被“音频工程师协会”(Audio Engineering Society,简称AES)和“欧洲广播联盟”(European Broadcasting Union,简称EBU)采用,基本设计与传输模拟音频信号的XLR平衡端子一模一样。这种连接方式在专业音频设备中非常普遍,不过在家用领域,仅在一些超级Hi-End的立体声和家庭影院设备中被采用。


视频端子

  Composite复合视频端子:这种端子的外形和用于传输模拟和数字同轴信号的RCA端子一样,其名称的来源是因为复合视频端子通过单线同时传输色度(各种色彩)和亮度(黑色与白色)信号,通常外观标注为黄色。从使用上来讲,只要是RCA插头、用同轴方式传输信号的线材都可以用来传输复合视频信号,不过特别设计的75Ω阻抗的线材能还原更优秀的图像,特别是在长距离传输时区别更明显。这是因为特别设计的线材更能够减少阻抗不匹配和信号反射对于图像的影响,减少重影。复合视频端子最常用,但也是保真度较低的一种视频传输方式,所以在要求图像还原质量的时候S视频端子和色差视频端子更适用。

  S视频端子:由于S视频端子采用分离的线路来传输彩色视频信号中的色度和亮度信号,所以和采用单线同时传输色度、亮度信号的复合视频端子相比,还原出的图像质量明显要好一些。S端子采用的是独有的四针插头(正式名称是mini-DIN连接头)。在使用时一定要搞清楚插入的方向和位置,如果使蛮力瞎插,会弄弯针头,造成插头损坏。

  Component色差视频端子: 色差视频端子的英文名来源于这种端子是把视频信号分离为3个不同的基本部分(Component)来进行传输。因此色差端子采用3条分离的信号线传输信号,所还原的信号质量也要好过复合端子和S端子。从外形上讲,色差端子是与普通的RCA端子是一样的,不过是将3根线组合在一起使用,但3根线所传输的信号是完全不同的。这3组信号分别是:亮度(以Y标注),以及从三原色信号中的两种——蓝色和红色——去掉亮度信号后的色彩差异信号(标注为Pb和Pr),在三条线的接头处分别用绿、蓝、红色进行区别。这三条线如果相互之间插错了,可能会显示不出画面,或者显示出奇怪的色彩来。有的DVD播放机会使用BNC插头插座(参见下文RGB+H/V视频端子中的内容)来作色差信号传输。

  在有的器材上,还可以看得到色差视频端子被标注成“Wideband”(宽频)、“HDTV-Ready”(HDTV预备)、“HDTV-Capable”(HDTV可用)等等,这些标注意味着可以从HDTV调谐器、逐行扫描DVD播放机、倍线器或其他的一些视频处理设备中输出色差信号,并且也可以在高清晰度电视和监视器上正常显示。如果你的电视机不具备接收高清晰度信号和逐行扫描信号的功能,即使用色差端子输入这些信号也得不到什么画质上的优势。

  欧洲的标准视频接口:SCART:传输信号:SCART接口传输CVBS信号、隔行RGB信号,通常厂家都把SCART用来传输RGB信号。由于三原色信号分开传输,因此在色度方面表现比S-Video更好。SCART现在只有传输480I/576I隔行信号的标准。

  D视频端子:这种端子由于外形接近英文字母“D”因而得名,通过数字方式传输视频信号,直接输入到具备D视频接收端子的视频显示设备,避免了通过模拟视频信号传输方式传输信号的过程中的数字-模拟的转换过程,因而更能提升数字视频还原质量。D端子目前分为D1、D2、D3、D4、D5共5种,外形相同但能够传输的视频信号频宽不一样,数字越大传输频宽越高。D1只能传输480i的信号,D2对应480i和480p,D3对应480i/480p/1080i,D4对应480i/480p/1080i/720p,D5规格最高,能够传输480i/480p/1080i/720p/1080p

  RGB+H/V视频端子: “RGB+H/V”代表红、绿、蓝视频信号外加上水平、垂直视频信号。这是在专业视频显示和电脑显示屏上长期使用的一种传输方式,如今被应用到了HDTV领域,你可以在HDTV显示器和投影机(包括一些并非是高清晰度的型号)上看到这种5头的输入端口。一般来讲,RGB+H/V输出输入端子都采用如图中那样的BNC(Bayonet Neill-Concelman,“尼尔-康塞曼插刀”,以这种插口发明人的名字命名)插头插孔,这种连接头采用插入并旋紧的方式,多用在专业的实验室设备上,提供极其牢靠的连接。有的时候,RCA连接头也会应用到这种连接方式上,例如:从电脑或专业视频设备中用RGB+H/V端子输出信号,信号线的另一端用VGA端子输出信号,但这种使用方法成本比较高昂。

  VGA视频端子:对于有过把电脑显示器接到主机上的人来说,VGA这种标准的15针D型口端子应该是比较熟悉的了。从信号传输的原理来讲,VGA端子和RGB+H/V端子是一样的,只不过外形有所不同。在视频器材上,VGA端子多用在HDTV调谐器上作信号输出,或是用在HDTV显示器和投影机上作信号输入。

  DVI视频端子: DVI的全称是“Digital Visual Interface,数字视频界面”,同VGA和RGB+H/V端子一样,也是从电脑领域内移植到家用器材上。DVI采用一个近似长方形的18针连接头单向传输数字视频信号,例如:从HDTV调谐器到HDTV显示器传输视频信号。由于DVI连接方式完全避免了通过模拟视频信号传输方式(如色差端子、RGB+H/V端子、VGA端子这类宽带视频连接方式都仍然是模拟传输)传输信号的过程中的数字-模拟的转换过程,因此对于固定像素的等离子、LCD、DLP等显示方式来说,有着更大的潜力实现更优秀的数字视频显示质量。在一些最新的HDTV设备上,DVI连接方式已经得到应用,为了避免DVI数字信号被非法复制,这些机器上还同时采用了HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection,宽带数字内容保护)防盗拷技术。


多用途连接端子

  FireWire火线端子: 这种连接方式的名称由苹果公司发明,满足IEEE 1394数字界面标准,如今已经被广泛应用到电脑和音响类产品上。索尼公司将之称为“i.Link端子”,其他的一些厂家也有各式各样的叫法,比如有的叫做“DTV Link”。这种连接方式采用细小的长方形4针端子,数字串行界面,双向传输,传输速度高达每秒400M,用于内置硬盘的电脑、电脑音视频编辑系统、数字摄像机,或是HDTV调谐器。在一些电脑设备上还可以看见一种较大的6针火线端子,同时传输数据和提供电源。在HDCP防盗拷技术出现之前,火线端子在HDTV设备上被完全禁用以免非法盗拷,不过却大量使用在数字摄像机的连接上。

  USB通用串行总线端子:USB全称是“Universal Serial Bus”(通用串行总线),采用长方形或类似于长方形的端子,已经在相当大的程度上取代了个人电脑中使用的老式9针串行端口,当然在家庭影院领域中,也得到了广泛的应用。长方形端子(或称A类端子)多见于电脑主机上,而类似于长方形的端子(或称B类端子)常见于电脑周边设备。对于音视频方面的使用来说,USB端子多用作电脑间、服务器之间、便携式MP3播放机和电脑音视频录音/编辑系统,作数据输入/输出传送。

  Ethernet(RJ-45)以太网端子: 这种端子的外形象大一号的电话线插头插孔,使用起来也是一样:插进去卡紧,按下塑料簧片拔出。以太网端子从电脑领域移植过来,多使用在具有网络连接功能的家庭影院器材,如接收机、硬盘录像机和数字音乐服务器上。几乎每家电脑/电子商店里都会有这种插头和线材出售,而且都是已经连接好了的。

  RS-232端子:这种9针端子在一些A/V器材上可以看到,与DB-9插孔配合使用,多用于器材与电脑之间的连接,用作控制和数据交换,同时也用作家用自动控制系统(如触摸屏控制器)的标准界面。

  F-type(antenna)天线端子:这种端子是同轴方式连接,多见于接收机和前级放大器/调谐器,用于连接FM天线,接收微弱的RF射频信号。这种端子有插入式和旋入式两种,后者在有线电视信号线和室内天线设备中可以见到。

  Telcom(RJ-11)电话线端子:在音视频器材领域,这种端子多见于卫星接收机和硬盘录像机,它们内部的调制解调器可以通过这种端子拨号上网,传输电视节目表这类数据。在使用上与普通电话机的接线完全一致。

  Mini-phone微型耳机端子:这种端子的外形和上面提到的用于立体声模拟信号传输的耳机端子是一样的,不过它只是双线连接,分别用来传输信号和接地,而不是象耳机端子那样用三线来传输立体声信号。这种端子多见于A/V接收机和前级放大器背板上,采用12V电压的输出/输入激发方式来控制其他周边器材的电源开或关。同时,这种端子还用于传输红外线遥控信号,所以如果你使用的各类器材是同一厂家的产品,就可以用遥控器指向其中某一台机器,而同时又控制其他一些不便直接嗯作的机器。

  HDMI高清晰度多媒体界面端子:这种端子全称是“High-Definition Multimedia Interface”(高清晰度多媒体界面)端子,目前尚未使用在任何一款正式销售的产品上,不过未来它很有可能是一种标准的连接端子。对于数字视频传输来讲,它的基本原理是同DVI端子一样的都是单线传输,不过它还同时传输立体声及多声道数字音频、内部及红外线遥控信号。这种19针端子明显小于DVI端子,看上去更象是USB端子。装备HDMI端子的HDTV显示器和信号源器材(首先用于调谐器和DVD播放机中)估计在明年年初会出现在市场上。通过一个转接头,具备HDMI端子的设备可以向下兼容具备DVI端子的设备,当然这样的连接法就不一定象HDMI端子直接连接那样可以完全传输数字音频信号和控制信号了。

  音箱连接音频端子-弹簧夹:这种连接方式多见于平价的AV接收机、双声道放大器和入门级的音箱上。使用起来也很简单,压住弹簧夹,把裸线线头插进线孔里去,放松弹簧夹把线头夹紧。因为弹簧夹内部的簧片安装得非常接近,所以在相对的一个小范围内会有电磁接触。不过对于最大输出功率在100W以下的音箱连接中使用是足够的了。

  多用接线插头及插座:这类接线方式几乎可以适用于所有的音箱线插头,如:把裸线线头扭紧,穿过接线柱水平方向的孔,再将接线柱旋紧;或把线头的金属条弯成U形,绕在接线柱上,再将接线柱旋紧;或是把线头的金属条直接插入接线柱的孔中,再旋紧接线柱;如果线头是香蕉插头,直接插入接线柱正面的孔中就行了。

  香蕉插头:这种插头的名字来自于它稍稍鼓起的外形。插入上面提到的多用插座正面的孔时非常方便,插入后也可以形成非常大的接触面积。这种特性使得它被优先使用在大功率输出的器材中,用以连接音箱和接收机/放大器。有时候也可以看到被分为两组的香蕉插头,称作“双香蕉插”,不过并不是在所有器材(特别是音箱)上都能够使用。
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只看该作者 74 发表于: 2008-03-08
关于“电脑一天耗几度电 ”的几个误区

1、电源的最大功耗或额定功耗不等同于实际工作功功耗
即标称300w的电源不一定任何时候的工作功耗为300w,要看电脑的实际配置

2、电源的最大功耗和额定功耗是有区别的
最大功耗>额定功耗
一般情况下:最大功耗>电脑的峰值功耗>额定功耗>全速运行功耗

3、电源自身转换是有一定的功率损耗,功率因子(PF):这个数值通常介于0与1

之间,而且其数值绝对不能大于1,它是W(实功率)与VA(虚功率)值之间的比数

,而比数的高与低,比数越高则电器本身的效能越好,反之比数越低,则表示

电器本身所消耗的能源越大,也就越耗电。

  这里所示的功率因子(PF)其实就是我们平常所说的主动式PFC/被动式PFC的

功率因数,一般主动式PFC的功率因子为90%以上,而被动式PFC普遍只有70%

多。

4、Overciockulator软件里面的功率值偏高,软件理论值比电脑实际使用功耗

峰值还有高20%-40%
只可以作为峰值参考,定电脑所需购置电源的最大功耗,有利于系统稳定和超

频,但是不可以作为电脑日常运行实际功率。
简单举个实际例子,
赛扬2-850+128M X 3+mx400(32m)+华硕815ep主板+20G硬盘+网卡+风

扇 X3(cpu、机箱、电源)
按软件计算:32w+10w X 3 + 15w +25w +22w + 5w + 3w X 3 = 138w (

峰值)
但是实际我只需要用源兴的小电源(最大90w输出,70w额定)就可以全速运行

几天(下载bt和压缩视频)
试过多连接光驱和多一只硬盘做备份时候都可以正常运行。
可见机子运行时未达到电源的最大负荷90w,甚至可以估计实际功耗不超过70w

,与软件的理论值差距达50%以上。
(当然有可能一些有些的电源可以在超过自身最大负荷的条件下运行,这方面

比较难证实,常理只是以最大功耗作为一个峰值参考



5、要搞清楚电费的组成,不单单是电脑耗电。不要拿其他电器的电费总和作为

讨论

6、其实电脑虽然比以前耗电,但其他家用电器的耗电也是不断增加,相比起来

也不是主要导致家庭电费上涨的原因
如标称省电的平板电视,其实功耗高的惊人,特别是早一两代的产品
29寸 CRT彩电 不过170w左右,部分节能型120w
32寸的LCD 高达280w(近期的已经下降到180w左右)
42寸的LCD高达3xx w(早期),现在降低300w左右,预计两年内降到200w左右
42寸的等离子也360w-400w 预计两年内降到200w左右

现在也越来越多家庭配备音响,多媒体音箱等,功率也100w-200w

电热水器,
即热型,5000w
储水型,3000-5000w

大容量智能洗衣机 一次约1度电

所以总的来说,钱不是省回来的!
要享受就得付出,对比于现在的消费,电脑的功耗在家庭娱乐中所占的比重小

,实在没有必要在深入研究去怎么节省了。
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