I.
ອຸປະກອນພາຍໃນເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ.
1. Mainboard:
ເມນບອດຄືແຜງວົງຈອນເອເລັກໂທນິກຫຼັກຂອງຄອມພິວເຕີ
ທີ່ຈັດເກັບແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາອຸປະກອນທຸກຊິ້ສ່ວນພາຍໃນເຄື່ອງຊຶ່ງເມນບອດນັ້ນຈະເປັນແຜງວົງຈອນທີ່ເອົາອຸປະກອນຄອມພິວເຕີທັງຫມົດໄວ້ນຳກັນ
ຊັອກເກັດສຳລັບໃສ່
ຊີພີຢູ (CPU) ແລະຫນ່ວຍຄວາມຈຳຫຼັກແລະຫນ່ວຍຄວາມຈຳຖາວອນ
ມີໄບອອດພ້ອມຊ່ອງໃຫ້ສາມາດສຽບອຸປະກອນ
ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນເສີມອື່ນໆ
ໂດຍສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ທັງອຸປະກອນພາຍໃນແລະອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ພາຍນອກ
ເມນບອດສາມາດແຍກອອກເປັນສອງປະເພດດັ່ງນີ້
Mainboard ແບບລວມ (ມີ VGA ໃນ Board)
Mainboard ແບບແຍກ (ບໍ່ມີ VGA ໃນ Board)
v
ສວ່ນປະກອບຂອງ
Mainboard:
ພາຍໃນຕົວເມນບອດແມ່ນປະກອບດ້ວຍບັນດາອຸປະກອນເອເລັກໂຕນິກຕ່າງໆທີ່ເປັນຮາດແວຣ໌ຂອງຄອມພິວເຕີເຊິ່ງຈະສະເໜິລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:
1. 1 ຊິບເຊັດ
(Chipset)
Chipset (ຊິບເຊັດ): ເອີ້ນໄດ້ວ່າ ເປັນຫົວໃຈຫຼັ້ກຂອງເມນບອດທຸກລຸ້ນເລີຍກໍວ່າໄດ້
ປະສິດທິພາບຂອງເມນບອດຊິບເຊັດເປັນຕົວບົງຊີ້ ຍິ່ງຊິບເຊັດມີປະສິດທິພາບສູງການຄວບຄຸມອຸປະກອນທຸກຊິ້ນສ່ວນຍິ່ງມີປະສິດທິພາບສູງໄປນຳChipset ມີໜ້າທີ່ຄວບຄຸມອຸປະກອນ ທຸກຢ່າງທີ່ຕໍ່ເຂົ້າມາກັບເມນບອດຈະມີ
Chipset 2 ຕົວຄື Chipset NorthBridge ແລະ Chipset SouthBridge Chipset NorthBridge ຈະເຮັດໜ້າທີ່ຄວບຄຸມອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ຄວາມໄວສູງໃນການທຳງານເຊັ່ນ
ຈຳພວກ CPU RAM ແລະ Graphicard, Chipset SouthBridge ຈະຄວບຄຸມອຸປະກອນອື່ນໆທີ່ຕໍ່ກັບເມນບອດ ທີ່ມີຄວາມໄວຂອງການໃຊ້ງານຕ່ຳເຊັ່ນ ຈຳພວກ Harddisk Printer DVD-Writer ເປັນຕົ້ນ
ນອກຈາກນີ້ຍັງລວມໄປເຖິງການຄວບຄຸມລະບົບຂັ້ນສູງເຊັ່ນ: Multi GPU , RAID , Over Clock ເປັນຕົ້ນChipset ມີການພັດທະນາອອກມາເລື້ອຍໆ
ປະສິດທິພາບການທຳງານກໍດີຂຶ້ນຕາມແຕ່ລະລຸ້ນ ດັ່ງນັ້ນການເລືອກຊື້ Chipset ໃຫ້ເໝາະກັບການໃຊ້ງານຕ້ອງອາໃສປະສົບການແລະການຄົ້ນຄວ້າຫາຂໍ້ມູນຂອງ
Chipset ແຕ່ລະຕົວ
ວ່າມີຄວາມສາມາດໃນການຈັດການກັບຂໍ້ມູນສໍາໃດ
1.2
ຊິບຣອມໄບອອສ໌ (ROM BIOS)
ຊິບຣອມໄບອອສ໌
(ROM BIOS) ເປັນໜວ່ຍຄວາມຈຳແບບຣອມ
(ROM :Read Only Memory)ທີ່ບັນຈຸໂປຣແກມຄວບຄຸມການທຳງານຂອງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີເອົາໄວ້ ໂດຍໄບອອສ໌ຈະເຮັດໜ້າທີ່ກວດສອບອຸປະກອນພາຍໃນເຄື່ອງເມືອເປີດເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ເລີ່ມຂະບວນການໃນການເປີດເຄື່ອງໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ
ເມື່ອຊິບຣອມໄບອອສ໌
(ROM BIOS)ກວດພົບຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງອຸປະກອນ ກໍ່ຈະສົ່ງສຽງເປັນລະຫັດອອກທາງລຳໂພງຂອງເຄື່ອງ
(Speaker)
ເຊິ່ງຈະເປັນລຳໂພງນ້ອຍໆທີ່ຕິດຕັ້ງເທິງເມນບອດ ລັກສະນະຂອງສຽງທີ່ສົ່ງອອກມາຈະເປັນສຽງປິບໆສັ້ນຍາວແຕກຕ່າງກັນໄປຂຶ່ໍ້ນຢູ່ກັບຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງອຸປະກອນ
ວົງຈອນຊິບໄບອອສ໌ ຈະມີແບັດເຕີຣີເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່່ບັນທຶກຄ່າການທຳງານຂອງໄບອອສ໌ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຕັ້ງສູນຫາຍໄປເມື່ອປິດເຄື່ອງ ແລະຈ່າຍໄຟໃຫ້ກັບວົງຈອນໂມງຂອງໄບອອສ໌
ເພື່ອໃຫ້ໂມງທຳງານຢ່າງປົກກະຕິ.
1.3
ຊອກເກັດຊີພີົຢູ (CPU
Socket)
ຊ໊ອກເກັດຊີພີຢູ (CPU Socket) ເປັນຕຳແໜ່ງສຳລັບຕິດຕັ້ງ CPU ຮູບແບບຊອກເກັດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຍີ່ຫໍ້ແລະລຸ້ນຂອງ CPU
ການຊື່ເມນບອດມາໃຊ້ງານນັ້ນຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງກວດສອບວ່າ ເມນບອດທີ່ເຮົາຊື້ນັ້ນໃຊ້ກັບ CPU ຕົວໃດ ໃນປັດຈຸບັນທີ່ນິຍົມກັນມີ 4 ແບຄື: LGA775 ສຳລັບ Core2 ,SocketAM2+/AM3 ສຳລັບ
AMD ຈົນຮອດ LGA 1366 ຂອງ Corei7 ແລະ LGA 1156 ສຳລັບ Core i3/i5
ຮູບທີ 13 ຮູບຊ໊ອກເກັດແຣມ
ຊອກເກັດແຣມ (RAM Socket) ຄືຊ່ອງທີ່ໄວ້ສຳລັບໃສ່ແຣມ
ເຊິ່ງຈະຖືກຕິດຕັ້ງໄວໃນເມນບອດ
ຊອ໊ກເກັດແຕ່ລະແບບຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄປສັງເກດໄດ້ຈາກຮອຍບາກ ເຊິ່ງເມນບອດແຕ່ລະຕົວຈະຮອງຮັບແຣມ ທີ່ບໍ່ເໝືອນກັນ ຕ້ອງສັງເກດວ່າເມນບອດທີ່ຊື້້້້ນັ້ນໃຊ້ຊອ໊ກເກັດແບບໃດ ປັດຈຸບັນກໍມີຕັ້ງແຕ່ລຸ້ນເກົ່າຄື SDRAM ຈົນໄປເຖິງແຣມ DDR , DDR2 ແລະ DDR3 ເປັນຕົ້ນ
1.5ສະລ໊ອດ PCI (PCI Slot)
ຮູບທີ 14 ຮູບສະລ໊ອດ PCI
ສະລ໊ອດ PCI (Peripheral Component Interconnect)ເປັນສະລອດຂະໜາດນ້ອຍຢູ່ເທິງເມນບອດ
ເຊິ່ງເປັນສະລ໊ອດສຳລັບກາດຕ່າງງໆ ທຳງານໃນຄວາມໄວທີ່ 33 MHz ແລະສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ 32 ບິດ ເຮັດໃຫ້ມີອັດຕາການຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ 133 MB/s ສະລ໊ອດ PCI ເຮັດໜ້າທີ່ສຳລັບຕິດຕັ້ງກາດ໌ທີ່ເປັນອຸປະກອນເສີມຕ່າງໆ
ເຊັ່ນ ກາດສຽງ, ກາດໂມເດິມ, ກາດແລນ ເປັນຕົ້ນ.
|
1.6 ສະລ໊ອດຂອງກາດຈໍ (Graphic Card Slot)
ຮູບທີ 16 ສະລ໊ອດກາດຈໍ
ສະລ໊ອດຂອງກາດຈໍ (Graphic Card Slot) ເປັນສະລ໊ອດທີ່ໃຊ້ສຳລັບສຽບກາດຈໍໃນເມນບອດ ເຊິ່ງປະກອບມີ 2 ແບບຫຼັກໆຄື: AGP(Accelerate Graphic Port) ແລະສະລ໊ອດ PCI Express x16 ລັກສະນະຂອງທັງ 2 ສະລ໊ອດນີ້ຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງສິ້ນເຊີງ ເຊິ່ງເມນບອດລຸ້ນໃໝ່ ຈະນິຍົມໃຊ້ສະລ໊ອດ PCI Express x16 ທັງໝົດແລ້ວ ເພາະວ່າປະສິດທິພາບໃນການຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນແມ່ນລະດັບ 4GB/s ເຊິ່ງສູງກ່ວາ AGP 8x ເຖິງ 2 ເທົ່າ
|
1.7 ຫົວຕໍ່ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ
ຮູບທີ 18 ຫົວຕໍ່ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ
ຫົວຕໍ່ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ
(Power Supply) ຈະມີຮູບແບບແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟທັງໝົດຢູ່ 2
ແບບຄື: ຫົວແບບ ATX ເຊິ່ງເປັນຫົວຕໍ່ຫຼັ້ກທີ່່ເມນບອດ ທຸກລຸ້ນນັ້ນຕ້ອງມີ ເປັນຊຸດຈ່າຍໄຟຫຼັກສຳລັບເມນບອດ
ເມື່ອກ່ອນຫົວຕໍ່ ATX ຈະເປັນແບບ 20 ຊ່ອງ (2 ແຖວ ແຖວລະ 10 ຊ່ອງ) ປັດຈຸບັນຈະເປັນແບບ 24 ຊ່ອງ
(2 ແຖວ
ແຖວລະ 12 ຊ່ອງ)
ໂດຍເພີ່ມຕຳແໜ່ງຂອງການຈ່າຍໄຟໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ
ຫົວຕໍ່ແບບທີ່ 2 ເອີ້ນວ່າ
ATX 12V ຫົວຕໍ່ຊະນິດນີ້ຈະເພີ່ມການຈ່າຍແຮງດັນໄຟຟ້າ 12ໂວນຂື້ນມາ
ເຊິ່ງເມນບອດທຸກລຸ້ນໃນປັດຈຸບັນຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຫົວຕໍ່ຊະນິດນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກຫົວຕໍ່ເດີມ
ແລະ ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟໃນປັດຈຸບັນກໍມີຫົວຕໍ່ຊະນິດນີ້ໄວ.
1.8ສາຍສະວິກຄວບຄຸບ
ຮູບທີ
19 ສາຍສະວິກຄວບຄຸມ
ຫົວຕໍ່ສະວິກຄວບຄຸມ ເປັນຊ່ອງສຳລັບສຽບສາຍສະວິກຄວບຄຸມການທຳງານຂອງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ
ເຊິ່ງຕຳ
ແໜ່ງຂອງສາຍຈະຢູ່ດ້ານໜ້າເຄສ໌ ເປັນສະວິກທີ່ໃຊ້ເພື່ອຄວບຄຸມການເປີດ/ປິດເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ,
ຖ້າຫາກໃຜເຄີຍປະກອບຄອມພິວເຕີມາກ່ອນຈະຮູ້ດີໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງອຸປະກອນນີ້ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອ
ຣີເຊັດ (reset)
ຄອມພິວເຕີ ລວມໄປເຖິງການຄວບຄຸມຫຼອດໄຟສະແດງສະຖານະການທຳງານຂອງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ
ແລະ ຮາດດິກສ໌ ,
ລັກສະນະຂອງຫົວຕໍ່ຈະມີຂະໜາດນ້ອຍ ອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງໃນການຕໍ່່
1.9
ບັນດາພອດເຊື່ອມໂຍງພາຍນອກ
ຮູບທີ 20 ພອດExternal
1) PS/2 ເປັນພອຣ໌ດໄວ້ສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ເມົາສ໌
ແລ ຄີບອດ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ
ເມົາສ໌ຈະເປັນສີຂຽວ ແລະ ຄີບອດຈະເປັນສີມ້ວງ ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນມີການປ່ຽນມາໃຊ້ເປັນພອດ USB ແຕ່ກໍ່ຍັງມີ PS/2 ມີໃຊ້ຢູ່ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ.
2)
Fire
wire ເປັນພອດການເຊື່ອມຕໍ່ມີລັກສະນະຄ້າຍກັບ USB ແຕ່ມີອັດຕາຄວາມໄວກ່ວາ ດ້ວຍມາດຕາຖານ IEEE 1394a ມີອັດຕາການເຊື່ອມຕໍ່ຮັບ/ສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ 400MB/s.
3)
SATA ເປັນພອດເຊື່ອມຕໍ່ສຳລັບຮາດດິກສ໌ພາຍນອກ.
4) USB ເປັນພອດສຳລັບເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນພາຍນອກແບບຕ່າງໆ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວຈະມີພອດແບບນີ້ຫຼາຍເປັນພິເສດເພາະວ່າມີອຸປະກອນທີ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ຫຼາກຫຼາຍ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງພິມ (Printer) ເມົາສ໌ ແລະ ອື່ນໆອີກ ສຳລັບຄວາມໄວໃນການຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນແລ້ວແມ່ນຢູ່ທີ່480MB/s.
5) LAN ຊ່ອງການເຊື່ອມຕໍ່ແລນ ໃຊ້ສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍທີ່ຢູ່ໃນລະບົບ.
6) ຊ່ອງຕໍ່ສຽງ ໃຊ້ໄວສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ສຽງ ທັງສຽງ Input ແລະ Output.
2. Hard disk / Hard drive:
ຮາດດິສກ໌ ຫລື ຈານບັນທຶກແບບແຂງ ( hard disk drive) ຄື ອຸປະກອນຄອມພິເຕີທີ່ບັນຈຸຂໍ້ມູູນແບບຖາວອນ ມີລັກສະນະເປັນຈານໂລຫະທີ່ເຄືອບດ້ວຍສານແມ່ເຫຼັກຊຶ່ງໝຸນຢ່າງວ່ອງໄວເມື່ອເຮັດວຽກ
ການຕິດຕັ້ງເຂົ້າກັບຕົວຄອມພິວເຕີສາມາດເຮັດໄດ້ຜ່ານການຕໍ່ເຂົ້າກັບແຜງວົງຈອນຫຼັກ (motherboard) ທີ່ມີອິນເຕີເຟສແບບ
(PATA) , ແບບ (SATA)
ແລະແບບນ້ອຍ
(SCSI) ທັງຢັງສາມາດຕໍ່ເຂົ້າເຄື່ອງຈາກພາຍນອກໄດ້ຜ່ານທາງສາຍຢູເອສບີ
ຮູບທີ 21
ຮຸບຮາດດິກສ໌
ປະເພດຂອງຮາດດິສ໌ກ
2.1 (PATA)
Parallel Advance Technology Attachment
ເປັນມາດຕະຖານອິນເຕອຣ໌ເຟຊ ATA (AT Attachment) ສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນຂອງຮາດດິສກ໌ໄດຣຟ໌
ດ້ວຍຄວາມທີ່ມັນເປັນຮາດດິສກ໌ລຸ້ນດຶກດຳບັນ
ເຮັດໃຫ້ຄວາມໄວໃນການໂອນຖ່າຍຂໍ້ມູນແບບສະໂລວໄລຟໍ໌ຢູ່ທີ່ປະມານ 8.3 Mbps ແລະມີຄວາມຈຸຂໍ້ມູນຢູ່ທີ່ປະມານ 504 MB ຕໍ່ມາໄດ້ມີການພັດທະນາຄວາມສາມາດໃນການຖ່າຍໂອນຂໍ້ມູນແລະຄວາມຈຸຂອງຮາຣົ໌ດດິສກ໌ແບບ
IDE ຂຶ້ນ ແລະໃຊ້ຊື່ຮຽກໃຫ້ເບິ່ງເກ໋ຂຶ້ນອີກນິດວ່າ E-IDE (Enhanced Integrated
Drive Electronics) ໂດຍຮາດດິສກ໌ແບບ E-DIE ນັ້ນມີຄວາມໄວໃນການໂອນຂໍ້ມູນຢູ່ທີ່ປະມານ
133 Mbps
ຫຼັງຈາກທີ່ Serial ATA (SATA) ເລີ່ມເຂົ້າສູ່ຕະລາດໃນປີ 2003 ເຮັດໃຫ້ຊື່
ATA ຖືກປ່ຽນເປັນ Parallel ATA ຫລື PATA ຈຸດປະສົງກໍເພື່ອແຢກປຣະເພດຮາຣົ໌ດດິສກ໌ຕາມອິນເຕອຣ໌ເຟຊແບບອນຸກຣົມ
(Serial) ແລະແບບ (Parallel)
ອອກຈາກກັນ
2.2
SCSI (Small Computer System Interface)
ເອສຊີເອດສໄອ ຫລືທີ່ ພວກເຮົາຮຽກກັນວ່າ “ສກັດຊີ” ຊຶ່ງເປັນອິນເຕີຣ໌ເຟດມາດຕະຖານທີ່ໃຊ້ໃນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນລະຫວ່າງຮາດແວຣ໌ແລະບັດ
ເຊັ່ນ ການເຊື່ອມຕໍ່ CD-Rs, DVD ທັງຫມົດເຖິງ Hard Drive ດ້ວຍ SCSI Cable Chain ໃນເຄື່ອງ Desktop PC ນັ້ນເອງ
ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ SCSI ສາມາດຕໍ່ກັບອຸປະກອນໄດ້ 7-15 ຊິ້ນ
ໂດຍອາໄສບອຣດ (SCSI host adapter ຫລື SCSI controller) ພຽງຕົວດຽວໃນການຈັດການ
SCSI ໃນສະໄໝກ່ອນໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສູງໃນການນຳມາໃຊ້ງານກັບ
Server ໃນອົງກອນ
ເນື່ອງຈາກຄວາມໄວໃນການໂອນຖ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ນັບວ່າສູງໃນສະໄໝນັ້ນ
ທັງຫມົດເຖິງອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຫລາຍກວ່າດ້ວຍ ເນື່ອງຈາກ SCSI Controller ສາມາດລວບລວມຄຳສັ່ງ ການອ່ານ ຂຽນ ແລະລົບຂໍ້ມູນ ເຂົ້າມາເປັນຄຳສັ່ງດຽວກັນໄດ້
ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ການເຮັດວຽກງານຂອງ CPU ເທົ່າໃດ ອີກທັງຢັງປະຢັດເວລາການເຮັດວຽກງານເມື່ອຕ້ອງເຈີກັບໄຟລ໌ຂໍ້ມູນຈຳນວນຫລາຍແລະມີຂະໜາດໃຫຍ່
SATA ເປີດຕົວສູ່ສາຍຕາຊາວໂລກເທື່ອແຮກທີ່ງານ
PC Expo ໃນເມືອງນິວຢອກ ປະເທດສະຫະຣັດອາເມຣິກາ ເມື່ອວັນທີ 26 ມິຖຸນາ
2545 ງານ ສຳລັບ Serial
ATA ນັ້ນຈະມີຮູບແບບອິນເຕີຣ໌ເຟຊຫລືການຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນແບບອະນຸກົມ
(Serial) ດ້ວຍວິທີການນຳໂປໃຫຍ່ຄອນເຂົ້າມາຄວບຄຸມໃຫ້ສົ່ງຂໍ້ເທື່ອລະ bit ຮຽງກັນ
ຊຶ່ງຈະມີຄວາມສູງກວ່າການຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນແບບ (PATA ຫລື IDE) ດ້ວຍຄວາມໄວໃນການຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນຢູ່ທີ່ປະມານ
150 Mbps ສາຍ SATA ຖືກປັບໃຫ້ມີຂະໜາດນ້ອຍລົງ ຈາກເດີມທີ່ມີ 40 Pin (PATA) ຖືກປັບໃຫ້ນ້ອຍລົງເຫຼືອແຄ່ 7 Pin (SATA) ປະຈຸບັນເຊີບເວີຣ໌ລຸ້ນນ້ອຍບາງຍີ່ຫໍ້ກໍຫັນມາໃຊ້ຮາດໄດຣ໌ຟແບບ
SATA ເກືອບທັງໝົດເນື່ອງຈາກລາຄາຖືກແລະການຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ວ່ອງໄວຂຶ້ນ
ຫາກຈະເວົ້າວ່າ Near Line SAS ເປັນລູກປະສົມລະຫວ່າງ SATA ກັບ SAS ກໍຄົງບໍ່ຜິດ
ເພາະຄວາມຫມາຍກົງໆ ກໍຄື “ເຂົ້າໃກ້ SAS” (ແຕ່ກໍຢັງບໍ່ເຖິງຂັ້ນ
SAS – -) ຖ້າຫາກເຈົ້າເຂົ້າໃຈການເຮັດວຽກງານຂອງ SATA ແລະ SAS ກໍຈະເຂົ້າໃຈການເຮັດວຽກງານຂອງ
NL-SAS ໄດ້ບໍ່ຍາກ ເພາະມັນພຽງແຕ່ເອົາ SATA ຮາດດິດມາໃສ່ SAS interface (Head and Media
Connector) ເຂົ້າໄປ ໂດຍ NL-SAS ຈະຢັງຄົງໃຊ້ລັກສະນະດິສກ໌ແບບຈານໝຸນຂອງ
SATA ແຕ່ທີ່ເພີ່ມເຕີມຄື ການໃຊ້ຊຸດຄຳສັ່ງແບບ SAS ມາຊ່ວຍຈັດການ
ເຊັ່ນ ຄຳສັ່ງການຈັດຮຽງຄິວຂໍ້ມູນ ການອ່ານຂຽນຂໍ້ມູນຫຼາຍໆ Channel ພ້ອມກັນ ແລະການເຮັດວຽກງານຫຼາຍໆໂຮດພ້ອມກັນ ເປັນຕົ້ນ
ເຖິງຢ່າງນັ້ນກໍ່ຕາມ ປະສິດທິພາບຂອງ NL-SAS ກໍຢັງຄົງບໍ່ດີເທົ່າກັບ SAS
SAS ເປັນໂປຣໂທຄໍສື່ສານຮູບແບບ
Point-to-Point ເຮັດຫນ້າທີ່ໃນການຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນສຳລັບອຸປະກອນຮາດໄດຣ໌ຟ (Hard Drive) ແລະ ເທບ (Tape
Drive) ໂດຍຕົວຄວບຄຸມ (Controller) ຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບດິສກ໌ໄດຣ໌ຟ (Disk Drive)ໂດຍກົງ ໂປຣໂທຄໍຂອງ SAS ໄດ້ຖືກນຳມາແທນທີ່ການຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນແບບ
(SCSI) ໂດຍຢັງຄົງໃຊ້ຊຸດຄຳສັ່ງແບບເດີມຂອງ SCSI ຢູ່ ແຕ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃນດ້ານຄວາມສາມາດຫລາຍກວ່າ
SCSI ໃນຫຼາຍໆດ້ານຢົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ SAS ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນຕ່າງໆ
ໄດ້ຫລາຍເຖິງ 128
ອຸປະກອນໃນເວລາດຽວກັນ
ສາຍເຄເບີນທີ່ໃຊ້ເຊື່ອມຕໍ່ກໍຢັງບາງກວ່າແລະຍາວກວ່າອີດ້ວຍ
ການສົ່ງຜ່ານສາຍຍານລະຫວ່າງຕົ້ນທາງແລະປາຍທາງແບບ Full-Duplex ຮອງຮັບຄວາມໄວທີ່ 3 Gbps ແລະຢັງຮອງຮັບເທັກໂນໂລຢີ Hot-Swap ອີກດ້ວຍ ອີກໜຶ່ງເຫດຜົນທີ່ SAS ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມພາຍໃນອົງກອນກໍຄືການທີ່ມັນສາມາດສື່ສານກັບ
SATA ແລະ SCSI ໄດ້ (Socket
ທີ່ໃຊ້ເຊື່ອມຕໍ່ຈະຄ້າຍກັບແບບ SATA ແຕ່ອຸປະກອນ
SAS ຈະມີ Data
Port ເພີ່ມມາ)
SSD ເປັນອຸປະກອນການຈັດເກັບຂໍ້ມູນແບບໃໝ່ທີ່ໃຊ້ການປະກອບແຜງວົງຈົນໃນຮູບແບບຊິບຫນ່ວຍຄວາມຈຳ
(ຄ້າຍກັບການເຮັດວຽກງານຂອງແຟລ໌ດໄດຣ໌ຟ) ທີ່ເກັບຂໍ້ມູນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ໂດຍ SSD ປະກອບໄປດ້ວຍອຸປະກອນ 2 ສ່ວນຫຼັກໆ ຄື ຊິບຫນ່ວຍຄວາມຈຳ (Memory) ແລະ
ຊິບຄວບຄຸມການເຮັດວຽກງານ (Controller) ຫາກປຽບທຽບກັບເທັກໂນໂລຢີຮາດດິສກ໌ ແບບຈານໝຸນແມ່ເຫຼັກແບບເດີມທີ່
ເຮັດໃຫ້ເກີດສຽງລົບກວນໃນຂະນະທີ່ດິສກ໌ ໝຸນ ດ້ວຍຄວາມໄວອ້ອມສູງແລະແນ່ນອນວ່າຄວາມຮ້ອນກໍສູງຕາມຢ່າງຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້
ຊຶ່ງຜົນທີ່ຕາມມາຄືອາຢຸດການໃຊ້ງານທີ່ສັ້ນລົງ ແຕ່ SSD ກັບຕອບໂຈດບັນຫາທຸກຂໍ້ທີ່ຮາດດິສກ໌ແບບຈານໝຸນມີ
ທັງໃນເລື່ອງການສຽງລົບກວນ ຄວາມຮ້ອນ
ແລະເລື່ອງຄວາມໄວໃນການອ່ານຂຽນຂໍ້ມູນແບບທະວີຄູນ
ຮຽກໄດ້ວ່າໄວທີ່ສຸດໃນບັນດາອຸປະກອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນທຸກປະເພດໃນປະຈຸບັນ
3. RAM:
ແມ່ນໜ່ວຍຄວາມຈຳຊົ່ວຄາວທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ຮັບການໂຫລດໂປຣແກຣມ
ຫຼື ຂໍ້ມູນຈາກ HDD ເຂົ້າໄປໂຕມັນ ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນ
ຫຼື ໂປຣແກຣມໄປໃຫ້ CPU ປະມວນຜົນ.
ຮູບທີ 22
ຮູບແຣມ
4. DVD RW:
ຮູບທີ 23
ຮູບຫົວອ່ານ DVD
5. Flash drive:
ຮູບ 24 Flash drive
6. Case:
ແມ່ນກ່ອງເຫຼັກເປົ່າ ທີ່ປະກອບມີ Power
Supply ແລະ ບັນດາສາຍ Switch ຕ່າງໆທີ່ຢູ່ໜ້າ Case
ເຊັ່ນ: Power, Reset, Power Led, HDD Led….
ຮູບ 25 ຮູບ Case
7. Power supply:
ແມ່ນພາກສ່ວນກະຈາຍໄຟລ້ຽງໃຫ້
Mainboard, ມັນເຮັດໜ້າທີ່ປ່ຽນກະແສໄຟສະຫຼັບ
(AC) ຈາກ 220v ໃຫ້ເປັນກະແສກົງ (DC)
12v ແລະ 5v.
ຮູບທີ 26
ຮູບພາວເວີຊັບຟຼາຍ
8. VGA:
ແມ່ນກາດຈໍ
(ກາດສະແດງຜົນ), ເຮັດໜ້າທີ່ສົ່ງສັນຍານພາບໄປໃຫ້ຈໍພາບ (Monitor).
ຮູບທີ 27
ກາດຈໍ
9. Monitor:
ແມ່ນໜ້າຈໍຂອງຄອມພິວເຕີ,
ເຮັດໜ້າທີ່ຮັບ ສັນຍານພາບ ຈາກ VGA ແລ້ວ
ສະແດງຜົນສູ່ໜ້າຈໍ
ຮູບທີ 28
ຮູບຈໍພາບ
10.
Sound Card:
ຮູບທີ 29
ຮູບ ກາດສຽງ
11. Modem:
ໂມເດິມເປັນອຸປະກອນທຳໜ້າທີ່ແປງສັນຍານດີຈີຕອລຈາກເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ
ມາເປັນສັນຍານແອນະລ໋ອກເພື່ອໃຫ້ສາມາດສົ່ງໄປຕາມສາຍໂທລະສັບໄດ້
ຈາກນັ້ນກໍ່ຈະແປງກັບເປັນສັນຍານດີຈີຕອລເຫມືອນເດີມ.
ຮູບທີ 30 ກາດສັນຍານ
12.
UPS:
ຫຼືເອີ້ນວ່າ: ໝໍ້ເກັບໄຟ
ເຮັດໜ້າທີ່ເກັບໄຟເພື່ອສຳຮອງໄຟໃນກໍລະນີໄຟດັບ
ແລະຈ່າຍໄຟຟ້າໃຫ້ສະໝ່ຳສະເໝີໃນກໍລະນີໄຟຟ້າເກີດຊຳລຸດ
ຮູບ 31 ໝໍ້ເກັບໄຟ
13.
Speaker:
ແມ່ນລຳໂພງ, ທີ່ເຮັກໜ້າທີ່ ຮັບສັນຍານສຽງຈາກ
Sound Card ແລ້ວກະຈ່າຍສຽງອອກ ຜ່ານດອກລຳໂພງ.
ຮູບທີ 32
ລຳໂພງ
14.
Printer:
ຮູບທີ 33 ປິນເຕີ
15.
Key board:
ແຜງແປ້ນພິມ
ຫຼື ຄີບອດ ເປັນອຸປະກອນສຳລັບນຳເຂົ້າຂໍ້ມູນຊະນິດໜຶ່ງ ມີລັກສະນະເປັນສີ່ຫຼຽ່ມຜືນຜ້າ
ຂະໜາດບໍ່ໃຫຍ່ເກີນໄປ ເທິງແປ້ນພິມຈະມີປຸ່ມຕົວອັກສອນ ສັນຍະລັກ ແລະ ຕົວໜັງສືຕ່າງໆ
ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ.
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น