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滿滿的回憶 盤點電腦上消失的設計

當下電腦已漸漸融入了人們的日常生活,成了人們工作和生活中的必需品。並且隨著科技的發展,電腦的功能也越來越多,當然一些紅極一時的功能也隨著時間的推移而逐漸被淘汰,成了我們這一代人共同的回憶。所以今天我們就來盤點一下,這些年在電腦上消失的設計。



串列介面


COM口的學名做串列介面,也稱串列通信介面,按電氣標準及協議來分包括RS-232-C、RS-422、RS485、USB等。 RS-232-C、RS-422與RS-485標準只對介面的電氣特性做出規定,不涉及接插件、電纜或協議。現在家用電腦上已經沒有串列介面了,不過有些工控機上還是會配備串列介面的,因為協議簡單,容易實行,不過被USB取代也是遲早的事情。



其實嚴格意義上來講USB也是串列匯流排的一種,其學名為通用串列匯流排。USB是目前電腦上應用較廣泛的介面規範,由Intel、Microsoft、Compaq、IBM、NEC、Northern Telcom等幾家大廠商發起的新型外設介面標準。USB介面速度快、連接簡單、不需要外接電源,傳輸速度12Mbps,USB2.0可達480Mbps,而最新的USB3.1可以達到10Gbps的速率。

並行介面


再看看並口,很多人也叫它印表機口。並口採用的是25針的D形接頭。所謂「並行」就是指可以同時通過8位數據進行傳送,這樣數據的傳輸速率就會大幅度提升,但要注意的是,並口傳送的線路長度有限制,不能太長,否則干擾就會增大,數據也就更容量出錯。



並口其實在以前不並只是用在印表機上,還有很多其他用途,比如Zip Drive、掃描器 、以及一些早期的音效卡和一些老式的攝像頭,還有EPROM編程器,模擬器等設備都是採用並行介面的。


並口的工作模式包括:


1、SPP(Standard Parallel Port)稱為標準並口,它是最早出現的並口工作模式,幾乎所有使用並口的外設都支持該模式。


2、EPP(Enhanced Parallel Port)稱為增強型高速並口,它是在SPP 的基礎上發展起來的新型工作模式,也是現在應用最多的並口工作模式,目前市面上的大多數印表機、掃描儀都支持EPP 模式。


3、ECP(ExtendedCapability Port)即擴充功能並口,它是目前比較先進的並口工作模式,但兼容性問題也比較多,除非您的外設支持ECP 模式,否則不要選擇該模式。


隨著USB設備的大範圍普及,並口的生存空間越來越小,而它在I/O部分佔的地方卻又非常大,直到最後各家都放棄了LPT轉而增加更多的USB介面。


ISA插槽和AMR插槽

ISA插槽是基於ISA匯流排(Industrial Standard Architecture,工業標準結構匯流排)的擴展插槽,其顏色一般為黑色,比PCI介面插槽要長些,位於主板的最下端。其工作頻率為8MHz左右,為16位插槽,最大傳輸率16MB/sec,可插接顯卡,音效卡,網卡已及所謂的多功能介面卡等擴展插卡。



ISA插槽最大的缺點就是CPU資源佔用太高,數據帶寬卻非常小,所以現在只能在老主板上看到ISA插槽,現在的新品主板已經完全看不到任何ISA插槽的痕迹了。


並且ISA插槽的消失也導致了一代音效卡之王Creative Sound Blaster AWE64 Gold的隕落,很多網友曾為了繼續使用這塊當時的帝王而特意選擇帶有ISA插槽的主板,但無奈最後由於驅動停止開發等問題也無法繼續再使用下去。


AMR


AMR(Audio MODEM Riser,聲音和數據機插卡)規範,它是1998年英特爾公司發起並號召其它相關廠商共同制定的一套開放工業標準,旨在將數字信號與模擬信號的轉換電路單獨做在一塊電路卡上。


因為在此之前,當主板上的模擬信號和數字信號同處在一起時,會產生互相干擾的現象。而AMR規範就是將音效卡和數據機功能集成在主板上,同時又把數字信號和模擬信號隔離開來,避免相互干擾。這樣做既降低了成本,又解決了音效卡與MODEM子系統在功能上的一些限制。



由於控制電路和數字電路能比較容易集成在晶元組中或主板上,而介面電路和模擬電路由於某些原因(如電磁干擾、電氣介面不同)難以集成到主板上。因此,英特爾公司就專門開發出了AMR插槽,目的是將模擬電路和I/O介面電路轉移到單獨的AMR插卡中,其它部件則集成在主板上的晶元組中。


AMR插槽的位置一般在主板上PCI插槽的附近,比較短(大約只有5厘米),外觀呈棕色。可插接AMR音效卡或AMR MODEM卡,不過由於現在絕大多數整合型主板上都集成了AC』97音效晶元,所以AMR插槽主要是與AMR MODEM配合使用。

但由於AMR MODEM卡比一般的內置軟MODEM卡更佔CPU資源,使用效果並不理想,而且價格上也不比內置MODEM卡佔多大優勢,故此AMR插槽很快被CNR所取代。


1394「火線」


IEEE1394的前身是1986年由的。蘋果公司稱之為火線(FireWire)並註冊為其商標。而Sony公司稱之為i.Link。德州儀器公司則稱之為Lynx。


實際上,上述商標名稱都是指同一種技術,即IEEE1394。FireWire完成於1987年,1995年被IEEE定為IEEE1394-1995技術規範,在制定這個串列介面標準之前,IEEE已經制定了1393個標準,因此將1394這個序號給了它,其全稱為IEEE1394,簡稱1394。



1394是一個標準,定義了高速、高帶寬串列數據匯流排,能夠實時傳輸。IEEE1394協議,也就是火線,是一種可升級,靈活、使用簡單、低價格的數字介面,將音頻世界和PC聯繫起來。


現在USB介面速率已經有了很大提升,所以1394也退出了在歷史舞台,只有少部分使用卡帶式錄像機的朋友可能還在使用。


DDR2內存


DDR2/DDR II(Double Data Rate 2)SDRAM是由JEDEC(電子設備工程聯合委員會)進行開發的新生代內存技術標準,它與上一代DDR內存技術標準最大的不同就是,雖然同是採用了在時鐘的上升/下降沿同時進行數據傳輸的基本方式,但DDR2內存卻擁有兩倍於上一代DDR內存預讀取能力(即:4bit數據讀預取)。換句話說,DDR2內存每個時鐘能夠以4倍外部匯流排的速度讀/寫數據,並且能夠以內部控制匯流排4倍的速度運行。


現在內存已經發展至第四代內存,市面上還可以看到很多DDR3的內存,但DDR2的內存的確已經消失了。一方面是因為DDR2內存性能比較孱弱,另一方面也是由於支持DDR2內存的平台電腦太古老了,已經完全無法使用。


mSATA介面


mSATA (mini-SATA)是迷你版本SATA介面,外型和電子界面與mini PCI-E完全相同,但電子信號不同,兩者互不兼容。


以前都是在筆記本電腦中看到mSATA插槽,由於筆記本電腦內部空間有限,mSATA是一個很好的能夠有效擴展磁碟空間的產物。而在台式機產品中,或許對於ITX主板來說,mSATA插槽還是有一定的作用的。



但是在體積龐大的ATX板型平台上,空間相對比較富裕,機箱允許用戶安裝多塊硬碟,所以以體積小巧的mSATA的優勢消失殆盡。更何況現在的筆記本絕大多數都會採用更節省空間的M.2介面,所以mSATA介面已名存實亡。

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