主板接传感器 电脑主板上的跳线不会接?一文教你看懂
电脑主板上的跳线不会接?一文教你看懂
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导语:初次装机的新手常常感到困惑,因为电脑主板上的跳线接针众多,若连接不当,可能导致硬件故障。在本文中,我们将详细介绍主板上各种重要的跳线接针,帮助您更轻松地完成装机过程。
电脑主板跳线接线的方法及步骤如下:
1. 开关跳线
首先,让我们关注电源开关跳线,这是跳线中最重要的一部分。开关跳线通常有四个针,负责控制电源灯、硬盘灯、电源开关和重启按钮。
这四个连线通常都在一组中,很容易识别。
黄色:电源LED灯接针,对应PowerLED的跳线,要注意正负极的方向。
红色:硬盘LED灯接针,对应HDDLED跳线。
橙色:开机接针,对应PowerSW跳线,无需考虑正负极。
青色:重启接针,对应RESETSW跳线,同样无需考虑正负极。
2. 散热供电接针:找准CPU_FAN
散热方面也非常重要。主板上有三个散热接针,分别是CPU_OPT、CPU_FAN和AIO_PUPM,它们分别对应不同的散热环境。
CPU_OPT:水泵供电
CPU_FAN:CPU散热风扇供电
AIO_PUPM:专用水泵供电
虽然这些接针理论上是可以通用的,但最好还是按照主板的要求插线,以避免控温功能失效等问题。
3. USB接针
如果您的机箱支持USB3.0,将机箱连接的USB3.0跳线与主板上对应的USB3.0针连接即可。注意插头具有防呆设计,确保正确插入。
4. 音频接针:AAFP
音频接针用于控制前置麦克风和音频口。
它们通常有上4针下5针的特征。现代机箱通常已经整合了音频接口,不再需要复杂的跳线设置。
5. 机箱风扇接针:找准CHA_FAN
CHA_FAN接针用于控制机箱内的风扇。有些主板提供多个风扇接口,区别通常在FAN后面的1、2编号上。确保不要将CHA_FAN和CPU_FAN混淆。
6. 灯针:找准RGB
主板的灯效接口通常是最显眼的,它们通常是白色底座,每个接针上都有电压提示。
根据风扇规格选择3针或4针的RGB灯针,确保正确连接。
3针RGB灯针提供多彩的光效,可以通过编程实现不同颜色的变化。
4针RGB灯针使LED灯显示相同的光效,不支持反插。
请注意,3针和4针RGB灯针分别使用5V和12V供电,不可混用。
7. 报警针:找准SPEAKER
最后是主板的报警针,称为SPEAKER,它有4针设计。连接后,主板出现问题时会发出声音提示,但不连接也不会影响使用。
通过正确连接这些跳线接针,您可以确保电脑正常运行,避免硬件故障和连接错误所带来的麻烦。希望这些详细介绍对您在装机过程中有所帮助。愿您的电脑装机之旅顺利无阻!
8. 风扇调速接针:找准SYS_FAN
除了CPU_FAN和CHA_FAN之外,还有一种接针叫做SYS_FAN,它是用于控制机箱内置风扇的接口。与CHA_FAN不同,SYS_FAN通常用于机箱自带风扇,因此,在插入之前务必仔细核对接口。
9. 前置面板接针
前置面板接针涵盖了重要的功能,如USB接口、音频插孔和电源按钮。这些接针通常与机箱的前置面板连接,以便轻松访问这些功能。确保将它们正确插入主板上的相应针孔,以免出现功能失效的问题。
10. 温度传感器接针
一些高级主板具有温度传感器接口,用于监测系统内部温度。这些接口通常被标记为TEMP或SENSOR,并通过连接到温度传感器来提供温度信息。
如果您的主板支持这些功能,确保将温度传感器正确插入。
11. 扩展卡槽接针
如果您的主板具有扩展卡槽,如PCIe或PCI插槽,您可能需要连接额外的电源或数据线到这些插槽上的扩展卡。确保在插入扩展卡之前仔细查阅主板手册,以了解正确的连接方法。
12. BIOS重置接针
有时候,在BIOS配置中出现问题,需要重置BIOS设置。为此,主板通常提供了一个BIOS重置接针。
要使用它,只需将一个螺丝刀或导电工具触碰到重置接针上的两个引脚,然后重新启动电脑以重置BIOS设置。
总结:
装机过程中,正确连接主板上的跳线接针至关重要,因为它们控制了电脑的各种功能。通过仔细查阅主板手册,识别每个接针的用途,并确保正确插入,您可以避免许多潜在的问题和硬件故障。在完成连接后,仔细检查所有接口,以确保一切运行正常。希望这些指南对您的装机过程有所帮助,祝您顺利完成电脑组装,享受高性能计算的乐趣!
用电阻修理“电子秤”?怎么解决传感器零点输出故障?值得借鉴!
零点输出故障是电子计价秤和电子台秤的传感器中的一种常见的故障,就是空载时它的零点输出电压信号过高或者过低,表现为:当电子秤开机后不能显示零,当对其传感器施加压力或者用手向上抬起传感器使其减少压力时,电子秤才能正常显示零。这样的故障常常需要更换传感器才能修复,操作起来很浪费时间。
但是,现在我们有一种方法简单易行经济实惠,小编这次推荐给大家,它不需要更换传感器,只需要你在电路板上焊接一个几毛钱的电阻,就可以修复。我们的技术用这个方法修复了好多台电子台秤和电子计价秤,经过长期的运行,都取得了良好的效果。下面我将这个方法介绍给大家,仅供参考。
第一点:故障分析
当传感器出厂的时候,它的电桥测量是平衡的,在不加负载时,桥路的输出电压为零。在使用一段时间后,电子秤传感器由于长期使用或者有时超载使用,让传感器的弹性体超出了弹性极限,这就使它产生塑性变形了。传感器上电阻应变片的电阻值也发生了变化,这样就造成了桥路的不平衡,传感器输出零点电压信号产生了向上或者向下的移动,才会导致电子秤不能正常显示为零,而出现传感器零点输出异常的故障。
第二点:传感器零点输出电压过高
传感器零点输出电压过高占传感器输出异常故障的比例很高,据统计约占到此类故障的80%左右。
假设传感器的线路组成:桥臂应变片电阻,桥路激励稳压电源,经推导可知桥路的输出电压,当输出电压过高时,可在桥臂应变片上加上一个并联电阻,达到降低零点输出电压的作用。
这里关键的是要确定这个并联电阻的大小。在传感器出厂的时候,有时候为了方便,把桥臂电阻值大小都一样,而在降低零点前,我们就必须先测出桥路输出电压。如果我们在几个电阻之间再加一个并联电阻,会使它们之间的电阻降低,从而电压降低,最终就会导致输出电压的降低。
也就是说电阻越大,抵消的输出电压越小,电阻越小,抵消的输出电压越大。
所以在实际使用的电子秤中,传感器上面还要加上一个支架和称盘,所以输出电压是在一个范围内,所以需要并联电阻的大小实际上是一个估算值,不必使桥路完全平衡,只要将它恢复到正常的范围内即可。
第三点:传感器零点输出电压过低
用以上介绍的相同思路,如果传感器输出为过低的故障,可以减少桥臂电阻,假使连接传感器的四个应变片电阻定点为ABCD,那么我们可以在AB或者CD之间并联一个电阻。假设在CD之间并联电阻,会使CD之间的桥臂电阻降低,从而使它们之间的电压降低,最终使得输出电压升高。
所以我们技术的经验就是把电阻焊接在电路板上,传感器插座的北面上。焊接前,先要确定插座中哪一对是输入,哪一对是输出,通过测量传感器阻抗,确定阻抗高的是输入阻抗,再通过测量电路板上的线路,就能确定正负激励和正负输出。
因为加的并联电阻比原来的桥臂电阻要大很多,所以对传感器的线性影响不大,实践证明,经检修后的电子秤完全符合检定规程的要求(这里有一套公式,如果需要的话,可以与我联系哦)。
这个方法不是都可以适用的:这种方法只适合单只电阻应变片式的传感器,如果它是使用多个传感器的电子秤不能采用这个方法。
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