📄 0130designlinux.htm
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<li><span class=text_import2>记忆体 ( RAM )</span> ∶</li><div class=block2>
记忆体对于系统来说,真是一个重要的家伙,怎么说呢?刚刚提到,电脑真正运作的核心是
CPU ,但是真正『喂给』 CPU 运算资料的,那就是记忆体 (Memory, RAM) 啦!
所以你的作业系统的核心啦、软硬体的驱动程式啦、所有你要读取的档案啦等等的,
都需要先读入记忆体之后,才喂给 CPU 来进行资料的运作!您瞧! RAM 可重要的很吧!<br><br>
此外,一些比较优良的作业系统,也会将常用的档案或程式等资料,
给他常驻在记忆体内而不直接移除,如此一来,下次取用这个资料时,
就不需要在去周边存取设备读取一次,呵呵!对于系统速度来说,真是不无小补喔!
所以棉,您就会晓得,如果你常常开启大容量的档案,以及执行一些很占资源的软体,
那么你就必须要『很大量的记忆体』来帮助你存放这些资料,瞧!很重要的一个项目吧!<br><br>
记忆体目前的规格也不少,主要有两种,分别是
SDRAM 与 DDR,新一代的记忆体通常使用 DDR 这种规格的记忆体,
不过还得配合主机板与 CPU 来选择 RAM 的规格才行!对于一个系统来说,
通常越大的记忆体代表越快速的系统,这是因为系统不用常常释放一些记忆体内部的资料。
<span class=text_import2>以伺服器来说,记忆体的容量有时比 CPU 的速度还要来的重要的!</span>
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<li><span class=text_import2>显示卡 ( VGA card )∶</span></li><div class=block2>
显示卡对于图形介面有相当大的影响!因为我们要将影像资料显示到萤幕时,
就需要使用到显示卡 (VGA Card) 的相关硬体功能了。
目前 3D 的画面在电脑游戏介面与工作介面很大量的被使用,而由于如果这些
3D 画面没有先经过处理而直接进入 CPU 来做处理的话,将会影响到整体运作的速度,因为
CPU 的工作实在太多了!这个时候就有所谓的 GPU 出现了!<br><br>
GPU 那是什么咚咚呢?为了避免由于大量的
3D 画面造成 CPU 的困扰,所以显示卡开发商就在显上卡上面安插一个可以处理这些很耗
CPU 运算时间的硬体来处理这些画面资料,如此一来,不但图形画面处理的速度增快了,
CPU 的资源也会多出来以执行其他的工作喔!<br><br>
目前的显示卡也有两种主要规格,一种是以传统 AGP 介面来进行影像资料的传输,
一种则是以更快的 PCI Express 介面来传输资料!由刚刚我们提到的
CPU 运作时脉中,我们可以知道 PCI 的介面标准速度是 33MHz ,但是 AGP 标准是
66 MHz 。不过,即使是 AGP 的 66 MHz 也无法满足现在的需求了,因此,
才又有 PCI Express (简称 PCI-E) 介面出现。这个介面的速度又比 AGP 来的更加的快速呢。
不过,您到底要买哪一款?还是得要看您的主机板有没有支援该介面才行!<br><br>
另外, VGA 卡上面也有一个记忆体,这个记忆体的大小可以影响您萤幕输出的解析度与画素喔!
这个记忆体是直接嵌入于显示卡上面的,与你的主记忆体(上面提到的 RAM)没有关系!
一般来说,伺服器没有 X Window 的话,显示卡并不重要,如果是需要使用到图形介面的话,
那么这个显示卡记忆体的容量就比较重要了!
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<li><span class=text_import2>硬碟与存取装置( hard disk )∶</span></li><div class=block2>
总是需要有资料,我们的主机才能够藉由这些资料来载入,来运作吧?
这些资料一般来说,就是存放在主机的硬碟上面了。而我们也可以透过可携式储存媒体,
例如光碟、Zip 磁片、软碟片等等来传递资料的。我们就单纯来说说硬碟好了。
在个人电脑上面,主流的硬碟存取介面应该是 SATA 与 IDE 这两种。<br><br>
一般来说,主机板上面至少应该都会有两个 IDE 或者 SATA 的插槽,
而每个插槽都可以接两个 IDE 或者 SATA 介面的硬碟或装置。
SATA 是近年来开发出来的新介面,他的硬碟转速比较高,存取效能要比传统的 IDE 介面来的好。
此外, SATA 的特色就是,他与主机板连接的排线可以比较长(可长达 1m),
并且排线比较细,可以帮助主机机壳内部的通风,有很不错的效果。
在 Linux 上面, SATA 或 IDE 介面的命名方法都是一样的,
所以未来我们还是以 IDE 来介绍装置。<br><br>
由于一个 IDE 插槽可以接两个 IDE 介面的装置,那么系统怎么知道那个是那个?此时就需要
IDE 装置的跳针 (Jumper) 来设定了!你可以在一个 IDE 介面接的两个装置上面,以排线接一个
Master 以及一个 Slave 的装置!而 Master 与 Slave 可以在任何一个 IDE
装置上面找到的!也就是说,如果你有两颗硬碟,那么你可以将任何一颗调成
Master ,但是另外一颗则必须为 Slave 才行!否则 IDE
介面会无法分办,而造成系统的当机喔!至于硬碟的一些相关资料我们在后面的章节再来提!<br><br>
至于硬碟的选购上面,您除了必须要注意硬碟的容量大小之外,
还得知道硬碟的转速,以及缓冲记忆体的大小。目前的要求是,转速至少得 7200 转,
缓冲记忆体最好可以选择 8M 比较好一些。
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<li><span class=text_import2>PCI 介面卡∶</span></li><div class=block2>
我们常用的网路卡、音效卡、特殊功能卡等等,几乎都是透过 PCI 插槽来安装的,
这些东西就被称为 PCI 介面的装置啦!当然不止,因为主机板上还有很多内建的 PCI
装置呢!
<ul>
<li><span class=text_import2>网路卡</span>∶网路卡很重要吧!因为他是让你可以连接上
Internet 的重要功臣!网路卡的传输速度目前都已经可以支援 10/100Mbps
的主流速度了!但是网卡的好坏却差很多!同样是
10/100Mbps ,但是 Intel 与 3Com 的卡硬是要比一般的杂牌卡多出
1000 元新台币以上,原因无他,因为网路卡的稳定性、消耗
CPU 资源的特性与其他特殊功能等,Intel 与 3Com 要比其他的厂牌优良的多!
至于网路线连接的介面上面,目前则几乎已经都是
<span class=text_import2>RJ-45</span> 的介面插孔了,
这种介面有点像是电话线插孔,不过要稍微大一点。
另外,由于网路的需求不断向上攀升,所以,网路卡已经有很多 Gigabits 的速度出现了。
您也可以选购 10/100/1000 Mbps 的网路卡喔!</li><br>
<li><span class=text_import2>SCSI 介面卡</span>∶这个东西可以用来连接 SCSI
的介面的装置!以硬碟为例,目前的硬碟除了个人电脑主流的 IDE/SATA 介面(刚刚说过了)
之外,就是这个 SCSI 介面!由于 SCSI 介面的装置比较稳定,
而且装置的运转速度较快,因而速度也会快的多,而且也比较不耗费 CPU 的资源。目前
SCSI 介面卡是一般大型伺服器主机的硬碟传输介面,不过,用在个人电脑上面的话,
IDE/SATA 介面就够了!因为, SCSI 介面的硬碟很贵呢!</li>
</ul>
</div>
<li><span class=text_import2>主机板( Mainboard 或 Mother board )∶</span></li><div class=block2>
我们在 <a href="#fig_1">图一</a> 提到的那个主机板真是重要!
上面提到的 CPU、RAM、VGA Card、PCI Card等等,全部都是接在这个主机板上面的。
当然啦,这个主机板就得要负责沟通所有介面的工作了。而沟通所有上面提到的咚咚的东西,
就是 <span class=text_import2>主机板的晶片组</span>。
由于主机板上面的晶片组将负责与 CPU、RAM 及其他相关的输出、输入装置,
所以,晶片组设计的好坏也相差甚多喔!整个主机板晶片组与各个元件之间的沟通可以
使用下图二来简单的说明∶<br><br>
<center><a name="fig_2"></a><img SRC="0130designlinux/0130designlinux_2.jpg"
title="晶片组架构示意图"
alt="晶片组架构示意图"><br>
图二、晶片组架构示意图</center><br>
先要提醒您的是,我们这里仅列出晶片组功能示意而已,并没有完整列出晶片组的详细架构喔。
底下我们就来提一下晶片组的相关功能介绍吧!
<ul>
<li><span class=text_import2>晶片组的功能</span>∶晶片组就是在沟通
CPU、 RAM 、输出与输入装置的重要角色!还记得刚刚我们在 CPU
时候提到的时脉问题吧?在这里我们再次的强调,
CPU 的外频就是晶片组与其他周边沟通的速度棉,假如使用刚刚的 P-III 933 MHz
做为例子的话,那么你的晶片组运作频率应该是以 133 为基准,所以 CPU 与晶片组沟通是
133 ,晶片组与 RAM 亦是 133 的速度,与 PCI 介面则通常是 33 (133/4),而与
AGP 则是 66 (133/2)棉!所以,一个晶片组就需要负责这么多不同的时脉操作喔!
呵呵!所以棉,晶片组的好坏对于系统的影响也是相当大的!
另外,目前很多的技术可以提升各个与晶片组之间沟通的时脉速度,例如
DDR 记忆体,可以将时脉再提升一倍,所以,如果刚刚是 133 ,那么使用 DDR
记忆体时,就可以提升成为 266 棉!至于 P4 则晶片组与 CPU
之间则可以提升四倍的时脉速度,遗憾的是,晶片组能支援的规格,
只有一种,并无法支援所有的规格,也就是说,你的
Intel 晶片组的主机板,只能支援 Intel 的 CPU 与晶片组能沟通的记忆体规格;</li><br>
<li><span class=text_import1>CPU、记忆体与晶片组 (就是主机板啦)
在选购的时候需要一起考虑</span>,因为晶片组(主机板)能够支援的
CPU 只有特定的规格,而晶片组对记忆体的支援通常也仅支援特定规格,所以,当你选择
Intel 的主机板晶片组时,那就不能使用 AMD 的 CPU 棉!
这在购买的时候要特别小心您主机板上晶片组所能支援的规格喔!
使用者最容易搞错的就是这里了!大家总是认为
DDR 最好,所以拼命也要买 DDR,但是,如果你主机板晶片组本来就不支援 DDR
记忆体的话,那你买来的 DDR 是找不到地方插的!所以,
如果您想要升级你的系统时,请特别留意你的主机板晶片组是否有支援喔!</li><br>
<li><span class=text_import2>I/O 位址与 IRQ 岔断</span>∶
既然主机板是负责各个电脑系统元件之间的沟通的,但是电脑的东西又太多了,
又有输出输入、又有不同的储存装置,主机板晶片组怎么知道如何负责沟通呐?
这个时候就需要用到所谓的 I/O 与 IRQ 棉!I/O 有点类似门牌位址啦,
每个装置都有他自己的位址,一般来说,不能有两个装置使用同一个I/O位址,
否则系统就会不晓得该如何运作,例如,如果你家门牌与隔壁家的相同,
那么邮差怎么送信到你家啊?不过,万一还是造成不同的装置使用了同一个
I/O 而造成 I/O 冲突时,就需要手动的设定一下各个装置的 I/O 棉!而除了 I/O
位址之外,还有个 IRQ 岔断这个咚咚,如果 I/O 想成是门牌号码的话,那么 IRQ
就可以想成是各个门牌连接到邮件中心 ( CPU ) 的专门路径棉!IRQ 可以用来沟通
CPU 与各个装置啦!目前 IRQ 只有 15 个,如果你的周边介面太多时,
可能就会不够用,这个时候你可以选择将一些没有用到的周边介面关掉,以空出一些
IRQ 来给真正需要使用的介面喔!当然,也有所谓的 sharing IRQ 的技术就是了!</li><br>
<li><span class=text_import2>BIOS</span> ∶BIOS 是 Basic Input/Output System
的缩写,刚刚上面我们提到了很多的输出与输入以及 I/O, IRQ 等等的咚咚,
你要如何设定呢?可以透过作业系统,也可以透过主机板提供的
BIOS 功能来设定喔!当你开机的时候,萤幕上不是会出现一些版本的讯息吗?那就是
BIOS 的设定棉!你可以在开机的时候按下 DEL 按键,以设定开机顺序、 I/O ,以及
IRQ 等等!</li><br>
<li><span class=text_import2>其他输出输入介面</span>∶
目前主机板上面通常会内建一些基本的介面,这些介面通常是在主机机壳的后面,例如∶<br><br>
<ul>
<li><span class=text_import2>PS2介面</span>∶这是目前最常见的键盘与滑鼠的介面,
在插孔的地方是圆形的,这种介面速度上面会比较好一些,但是最麻烦的地方在,
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