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主機cmos

發布時間:2020-09-03 07:37:48

1、電腦主機COMS是什麼東西?在主機的什麼位置?

CMOS是一塊晶元,集成在主板上,裡面保存著重要的開機參數,而保存是需要電力來維持的,所以每一塊主板上都會有一顆紐扣電池,叫CMOS電池。
CMOS里存放著參數,要設置它,我們必須通過程序把設置好的參數寫入CMOS,所以,就利用BIOS程序來讀寫。

2、戴爾DELL(DIMENSION 3000)的電腦主機,CMOS如何設置.

按F2進入CMOS
把時間弄對了
在把軟碟機
關掉
就可以了
(進CMOS不見時間
就選第1項)
軟碟機
看見
1.44MB
就是了
關掉的話
選那個沒有數字的就行

3、電腦中CMOS是啥意思?

[編輯本段]發展歷史
1963年,仙童半導體(Fairchild Semiconctor)的Frank Wanlass發明了CMOS電路。到了1968年,美國無線電公司(RCA)一個由亞伯·梅德溫(Albert Medwin)領導的研究團隊成功研發出第一個CMOS集成電路(Integrated Circuit)。早期的CMOS元件雖然功率消耗比常見的晶體管-晶體管邏輯電路(Transistor-to-Transistor Logic, TTL)要來得低,但是因為操作速度較慢的緣故,所以大多數應用CMOS的場合都和降低功耗、延長電池使用時間有關,例如電子表。不過經過長期的研究與改良,今日的CMOS元件無論在使用的面積、操作的速度、耗損的功率,以及製造的成本上都比另外一種主流的半導體製程BJT(Bipolar Junction Transistor,雙載子晶體管)要有優勢,很多在BJT無法實現或是實作成本太高的設計,利用CMOS皆可順利的完成。
早期分離式CMOS邏輯元件只有「4000系列」一種(RCA 'COS/MOS'製程),到了後來的「7400系列」時,很多邏輯晶元已經可以利用CMOS、NMOS,甚至是BiCMOS(雙載子互補式金氧半)製程實現。
早期的CMOS元件和主要的競爭對手BJT相比,很容易受到靜電放電(ElectroStatic Discharge, ESD)的破壞。而新一代的CMOS晶元多半在輸出入接腳(I/O pin)和電源及接地端具備ESD保護電路,以避免內部電路元件的閘極或是元件中的PN接面(PN-Junction)被ESD引起的大量電流燒毀。不過大多數晶元製造商仍然會特別警告使用者盡量使用防靜電的措施來避免超過ESD保護電路能處理的能量破壞半導體元件,例如安裝內存模組到個人電腦上時,通常會建議使用者配戴防靜電手環之類的設備。
此外,早期的CMOS邏輯元件(如4000系列)的操作范圍可由3伏特至18伏特的直流電壓,所以CMOS元件的閘極使用鋁做為材料。而多年來大多數使用CMOS製造的邏輯晶元也多半在TTL標准規格的5伏特底下操作,直到1990年後,有越來越多低功耗的需求與訊號規格出現,取代了雖然有著較簡單的訊號介面、但是功耗與速度跟不上時代需求的TTL。此外,隨著MOSFET元件的尺寸越做越小,閘極氧化層的厚度越來越薄,所能承受的閘極電壓也越來越低,有些最新的CMOS製程甚至已經出現低於1伏特的操作電壓。這些改變不但讓CMOS晶元更進一步降低功率消耗,也讓元件的性能越來越好。
近代的CMOS閘極多半使用多晶硅製作。和金屬閘極比起來,多晶硅的優點在於對溫度的忍受范圍較大,使得製造過程中,離子布值(ion implantation)後的退火(anneal)製程能更加成功。此外,更可以讓在定義閘極區域時使用自我校準(self-align)的方式,這能讓閘極的面積縮小,進一步降低雜散電容(stray capacitance)。2004年後,又有一些新的研究開始使用金屬閘極,不過大部分的製程還是以多晶硅閘極為主。關於閘極結構的改良,還有很多研究集中在使用不同的閘極氧化層材料來取代二氧化硅,例如使用高介電系數介電材料(high-K dielectric),目的在於降低閘極漏電流(leakage current)。
[1][2][3]CMOS應用一,計算機領域
CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconctor,本意是指互補金屬氧化物半導體——一種大規模應用於集成電路晶元製造的原料)是微機主板上的一塊可讀寫的ROM晶元,用來保存當前系統的硬體配置和用戶對某些參數的設定。CMOS可由主板的電池供電,即使系統掉電,信息也不會丟失。CMOS ROM本身只是一塊存儲器,只有數據保存功能,而對CMOS中各項參數的設定要通過專門的程序。
早期的CMOS設置程序駐留在軟盤上的(如IBM的PC/AT機型),使用很不方便。現在多數廠家將CMOS設置程序做到了 BIOS晶元中,在開機時通過按下某個特定鍵就可進入CMOS設置程序而非常方便地對系統進行設置,因此這種CMOS設置又通常被叫做BIOS設置。
CMOS由PMOS管和NMOS管共同構成,它的特點是低功耗。由於CMOS中一對MOS組成的門電路在瞬間要麼PMOS導通、要麼NMOS導通、要麼都截至,比線性的三極體(BJT)效率要高得多,因此功耗很低,因此,計算機里一個紐扣電池就可以給它長時間地提供電力。
在計算機領域,CMOS常指保存計算機基本啟動信息(如日期、時間、啟動設置等)的晶元。有時人們會把CMOS和BIOS混稱,其實CMOS是CPU中的一塊只讀的ROM晶元,是用來保存BIOS的硬體配置和用戶對某些參數的設定。CMOS可由主板的電池供電,即使系統掉電,信息也不會丟失。
早期的CMOS是一塊單獨的晶元MC146818A(DIP封裝),共有64個位元組存放系統信息。386以後的微機一般將 MC146818A晶元集成到其它的IC晶元中(如82C206,PQFP封裝),586以後主板上更是將CMOS與系統實時時鍾和後備電池集成到一塊叫做DALLDA DS1287的晶元中。隨著微機的發展、可設置參數的增多,現在的CMOS RAM一般都有128位元組及至256位元組的容量。為保持兼容性,各BIOS廠商都將自己的BIOS中關於CMOS ROM的前64位元組內容的設置統一與MC146818A的CMOS ROM格式一致,而在擴展出來的部分加入自己的特殊設置,所以不同廠家的BIOS晶元一般不能互換,即使是能互換的,互換後也要對CMOS信息重新設置以確保系統正常運行。
CMOS的設置內容
大致都包含如下可設置的內容:
1.Standard CMOS Setup:標准參數設置,包括日期,時間和軟、硬碟參數等。
2.BIOS Features Setup:設置一些系統選項。
3.Chipset Features Setup:主板晶元參數設置。
4.Power Management Setup:電源管理設置。
5.PnP/PCI Configuration Setup:即插即用及PCI插件參數設置。
6.Integrated Peripherals:整合外設的設置。
7.其他:硬碟自動檢測,系統口令,載入預設設置,退出等
微電子學中的CMOS概念:
CMOS,全稱Complementary Metal Oxide Semiconctor,即互補金屬氧化物半導體,是一種大規模應用於集成電路晶元製造的原料。採用CMOS技術可以將成對的金屬氧化物半導體場效應晶體管(MOSFET)集成在一塊矽片上。該技術通常用於生產RAM和交換應用系統,在計算機領域里通常指保存計算機基本啟動信息(如日期、時間、啟動設置等)的ROM晶元。
CMOS由PMOS管和NMOS管共同構成,它的特點是低功耗。由於CMOS中一對MOS組成的門電路在瞬間要麼PMOS導通、要麼NMOS導通、要麼都截至,比線性的三極體(BJT)效率要高得多,因此功耗很低。
二,數碼相機領域
CMOS製造工藝也被應用於製作數碼影像器材的感光元件(常見的有TTL和CMOS),尤其是片幅規格較大的單反數碼相機。雖然在用途上與過去CMOS電路主要作為固件或計算工具的用途非常不同,但基本上它仍然是採取CMOS的工藝,只是將純粹邏輯運算的功能轉變成接收外界光線後轉化為電能,再透過晶元上的模-數轉換器(ADC)將獲得的影像訊號轉變為數字信號輸出。
相對於其他邏輯系列,CMOS邏輯電路具有一下優點:
1、允許的電源電壓范圍寬,方便電源電路的設計
2、邏輯擺幅大,使電路抗干擾能力強
3、靜態功耗低
4、隔離柵結構使CMOS期間的輸入電阻極大,從而使CMOS期間驅動同類邏輯門的能力比其他系列強得多
三,媒介研究方法, CMOS 跨媒體優化研究(Cross Media Optimization Study)
美國IAB 互動廣告署 (Internet Advertising Bureau) 於2003年起聯合知名品牌廣告主、媒體、媒介代理等參與方,共同推動 XMOS 跨媒體優化研究(Cross Media Optimization Study),吸引多芬、麥當勞、福特、ING等眾多品牌參與,以及Google, Yahoo, AOL、MSN、cnet等媒體。
IAB 在英國、歐洲、澳大利亞等互聯網廣告較為成熟的國家同步推進,對於提高廣告投放ROI形成了非常有效的指導和幫助
調研公司 Dynamic Logic等也在美國市場推動跨媒體研究,包含電視、互聯網、平媒、戶外等媒介評估 ,幫助廣告主優化媒介、營銷方法。
四、CMOS集成電路介紹
自1958年美國德克薩斯儀器公司(TI)發明集成電路(IC)後,隨著硅平面技術的發展,二十世紀六十年代先後發明了雙極型和MOS型兩種重要的集成電路,它標志著由電子管和晶體管製造電子整機的時代發生了量和質的飛躍。
CMOS是:金屬-氧化物-半導體(Metal-Oxide-Semiconctor)結構的晶體管簡稱MOS晶體管,有P型MOS管和N型MOS管之分。由 MOS管構成的集成電路稱為MOS集成電路,而由PMOS管和NMOS管共同構成的互補型MOS集成電路即為 CMOS-IC( Complementary MOS Integrated Circuit)。
目前數字集成電路按導電類型可分為雙極型集成電路(主要為TTL)和單極型集成電路(CMOS、NMOS、PMOS等)。CMOS電路的單門靜態功耗在毫微瓦(nw)數量級。
CMOS發展比TTL晚,但是以其較高的優越性在很多場合逐漸取代了TTL。
以下比較兩者性能,大家就知道其原因了。
1.CMOS是場效應管構成,TTL為雙極晶體管構成
2.CMOS的邏輯電平范圍比較大(5~15V),TTL只能在5V下工作
3.CMOS的高低電平之間相差比較大、抗干擾性強,TTL則相差小,抗干擾能力差
4.CMOS功耗很小,TTL功耗較大(1~5mA/門)
5.CMOS的工作頻率較TTL略低,但是高速CMOS速度與TTL差不多相當。
集成電路中詳細信息:
1,TTL電平:
輸出高電平>2.4V,輸出低電平<0.4V。在室溫下,一般輸出高電平是3.5V,輸出低電平是0.2V。最小輸入高電平和低電平:輸入高電平>=2.0V,輸入低電平<=0.8V,雜訊容限是0.4V。
2,CMOS電平:
1邏輯電平電壓接近於電源電壓,0邏輯電平接近於0V。而且具有很寬的雜訊容限。
3,電平轉換電路:
因為TTL和CMOS的高低電平的值不一樣(ttl 5v<==>cmos 3.3v),所以互相連接時需要電平的轉換:就是用兩個電阻對電平分壓,沒有什麼高深的東西。哈哈
4,驅動門電路
OC門,即集電極開路門電路,OD門,即漏極開路門電路,必須外接上拉電阻和電源才能將開關電平作為高低電平用。否則它一般只作為開關大電壓和大電流負載,所以又叫做驅動門電路。
5,TTL和CMOS電路比較:
1)TTL電路是電流控制器件,而CMOS電路是電壓控制器件。
2)TTL電路的速度快,傳輸延遲時間短(5-10ns),但是功耗大。
CMOS電路的速度慢,傳輸延遲時間長(25-50ns),但功耗低。
CMOS電路本身的功耗與輸入信號的脈沖頻率有關,頻率越高,晶元集越熱,這是正常現象。
3)CMOS電路的鎖定效應:
CMOS電路由於輸入太大的電流,內部的電流急劇增大,除非切斷電源,電流一直在增大。這種效應就是鎖定效應。當產生鎖定效應時,CMOS的內部電流能達到40mA以上,很容易燒毀晶元。
防禦措施:
1)在輸入端和輸出端加鉗位電路,使輸入和輸出不超過不超過規定電壓。
2)晶元的電源輸入端加去耦電路,防止VDD端出現瞬間的高壓。
3)在VDD和外電源之間加線流電阻,即使有大的電流也不讓它進去。
4)當系統由幾個電源分別供電時,開關要按下列順序:開啟時,先開啟CMOS電路得電源,再開啟輸入信號和負載的電源;關閉時,先關閉輸入信號和負載的電源,再關閉CMOS電路的電源。
6,CMOS電路的使用注意事項
1)CMOS電路時電壓控制器件,它的輸入總抗很大,對干擾信號的捕捉能力很強。所以,不用的管腳不要懸空,要接上拉電阻或者下拉電阻,給它一個恆定的電平。
2)輸入端接低內組的信號源時,要在輸入端和信號源之間要串聯限流電阻,使輸入的
電流限制在1mA之內。
3)當接長信號傳輸線時,在CMOS電路端接匹配電阻。
4)當輸入端接大電容時,應該在輸入端和電容間接保護電阻。電阻值為R=V0/1mA.V0是外界電容上的電壓。
5)CMOS的輸入電流超過1mA,就有可能燒壞CMOS。
7,TTL門電路中輸入端負載特性(輸入端帶電阻特殊情況的處理):
1)懸空時相當於輸入端接高電平。因為這時可以看作是輸入端接一個無窮大的電阻。
2)在門電路輸入端串聯10K電阻後再輸入低電平,輸入端出呈現的是高電平而不是低電平。因為由TTL門電路的輸入端負載特性可知,只有在輸入端接的串聯電阻小於910歐時,它輸入來的低電平信號才能被門電路識別出來,串聯電阻再大的話輸入端就一直呈現高電平。這個一定要注意。CMOS門電路就不用考慮這些了。
8,TTL和CMOS電路的輸出處理
TTL電路有集電極開路OC門,MOS管也有和集電極對應的漏極開路的OD門,它的輸出就叫做開漏輸出。OC門在截止時有漏電流輸出,那就是漏電流,為什麼有漏電流呢?那是因為當三機管截止的時候,它的基極電流約等於0,但是並不是真正的為0,經過三極體的集電極的電流也就不是真正的0,而是約0。而這個就是漏電流。開漏輸出:OC門的輸出就是開漏輸出;OD門的輸出也是開漏輸出。它可以吸收很大的電流,但是不能向外輸出的電流。所以,為了能輸入和輸出電流,它使用的時候要跟電源和上拉電阻一齊用。OD門一般作為輸出緩沖/驅動器、電平轉換器以及滿足吸收大負載電流的需要。
9,什麼叫做圖騰柱,它與開漏電路有什麼區別?
TTL集成電路中,輸出有接上拉三極體的輸出叫做圖騰柱輸出,沒有的叫做OC門。因為TTL就是一個三級關,圖騰柱也就是兩個三級管推挽相連。所以推挽就是圖騰。一般圖騰式輸出,高電平400UA,低電平8MA.
[4]:
打開電腦的主機箱,可以在主板右側看到一塊"圓"形成扁體的電池,這塊電池也稱CMOS電池,保存主板信息的BIOS設置,我在網吧工作,經常碰到主機啟動不了的情況,一般比較容易見效的方法是:將主機電源拔出來,意思是把電源線從電源盒拿下來,這樣是完全斷電狀態,取下主板電腦可以看到兩個金屬片,成上下,也就是正\負極電路,將其對接讓它短路,按著幾秒鍾,放電基本成功.
還有一種叫小COMS放電:同樣將電源線從電源盒上拔下來,在這樣的狀態下按"開機"按鈕,重試幾下,系統也將小放電,一般也可以解決電腦無法開機的問題.

4、電腦主機裡面clr_cmos是什麼

去下載個win7激活工具可以了
1、未通過微軟正版驗證並被視為「非正版」出現「黑屏」,通常是兩種情況: 一是採取「軟改」或「硬刷」激活方式,使用的是已被封殺的聯想第一枚OEM泄漏密鑰;二是採取聯網或電話激活方式,使用的是微軟已經封殺的幾枚「超頻」Retai密鑰。在出現以上異常的情況下,微軟會間斷性進行提示,並在計算機/屬性中出現「必須當天激活」和「更改產品密鑰」。
2、對於第一種情況,在計算機/屬性中點擊「更改產品密鑰」,輸入「6K2KY-BFH24-PJW6W-9GK29-TMPWP」,接受微軟激活伺服器驗證之後,就會跳出一個「此Windows副本不是正版」 + 「正版標識」 + 「立即聯機解決」的界面。點擊「立即聯機解決」,即進入正版驗證過程。驗證結果:Windows驗證成功!現在,您可以利用正版Windows提供的所有功能,包括附加功能。
3、對於第二種情況,應當考慮所剩激活時間寬限,以下兩種方式可根據實際「二選一」:其一,用其它Retai密鑰嘗試聯網或電話激活。如果激活的話,就會跳出一個「此Windows副本不是正版」 + 「正版標識」 + 「立即聯機解決」的界面。點擊「立即聯機解決」,即進入正版驗證過程並順利通過。其二,用「軟改」工具選擇聯想以外品牌激活,再次進行正版驗證肯定通過。此時此刻:桌面右下角「非正版」提示沒有了!重啟計算機,計算機/屬性中的「Windows已激活」和「正版標識」出現了!調整桌面「個性化」主題,一切重歸正常。

5、如何進行CMOS設置?

更正一下,是bios設置,不是cmos。由於各主板不同,bios裡面的各項也有所不同,不過基本上是差不多的。
Standard
CMOS
Features:標准CMOS設置
Advanced
BIOS
Features:BIOS
高級設置
Advanced
Chipset
Features:晶元組高級設置
Integrated
Peripherals:集成周邊設置
Power
Management
Setup:系統電源管理設置
PnP&暢孩扳絞殖悸幫溪爆婁#47;PCI
Configuration:PNP/PCI設置
PC
Health
Status:系統狀態偵測設置
POWER
BIOS
Features:POWER
BIOS
功能設置
有Load的是讀取默認設置的,還有2個Set的是設置密碼的
Save
&
Exit
Setup:儲存並離開設定
Exit
Without
Saving:離開並放棄儲存設定
基本如上````

6、主機板上CMOS晶元的主要用途是

BIOS程序的設置值、硬體參數偵測值就保存在CMOS中。

而且,在BIOS程序引導計算機時,需要載入CMOS中的設置值。CMOS通常被集成在南橋晶元組中。UEFI系統則多用NVRAM存儲設置。

BIOS是存儲在唯讀記憶體,而CMOS為隨機存儲器;BIOS中存儲的是程序,而CMOS中存儲的是普通信息。

CMOS的內容在斷電會消失。所以,把主板的電池拆出,便可重置其內容。另外,拆出電池也會重置時間。

(6)主機cmos擴展資料:

為保持兼容性,各BIOS廠商都將自己的BIOS中關於CMOSROM的前64位元組內容的設置統一與MC146818A的CMOSROM格式一致。

而在擴展出來的部分加入自己的特殊設置,所以不同廠家的BIOS晶元一般不能互換,即使是能互換的,互換後也要對CMOS信息重新設置以確保系統正常運行。

如果CMOS中數據損壞,計算機將無法正常工作,為了確保CMOS數據不被損壞,主板廠商都在主板上設置了開關跳線,一般默認為關閉。

當要CMOS數據進行更新時,可將它設置為可改寫。為使計算機不丟失CMOS和系統時鍾信息,在CMOS晶元的附近有一個電池給他持續供電。

參考資料:

網路-CMOS晶元

7、電腦主機上的CMOS鋰電池在哪

打開機箱,找到主板中間凸起的電池架,鋰電池就安裝在電池架上。主板電池為CMOS的信息存儲持續供電,如果電池損壞需及時更換以保證計算機的正常運行。去除CMOS電池給主板放電可以去除BIOS密碼,同時還能解決部分因靜電引起的主板無法加電,無法正常開機的問題。CMOS電池位置如下圖所示。

8、電腦主板上CMOS晶元在什麼位置是什麼樣子的

電腦主板上COMS晶元在CMOS電池附近,如下圖所示,圖片中紐扣電池旁邊貼著綠色便簽的就是這塊主板的CMOS晶元。

CMOS晶元屬於ram-ram-ram,按鍵電池主要負責CMOS的供電,一旦斷電,BIOS設置就會丟失,例如每次開機的系統時間都不正確。由於紐扣電池本身的功率較小,為了盡可能避免傳輸損耗,COMS晶元回將靠近電池。

(8)主機cmos擴展資料:

CMOS晶元的電路原理:

CMOS晶元屬於一顆RAM隨機存儲器,紐扣電池主要負責為CMOS供電,由於因此一旦沒電就會造成BIOS設置的丟失,比如每次開機時系統時間都不正確。

由於紐扣電池本身電量就少,為了盡可能避免傳輸時的損耗,因此COMS晶元會與電池距離很近。

CMOS由PMOS管和NMOS管共同構成,它的特點是低功耗。由於CMOS中一對MOS組成的門電路在瞬間要麼PMOS導通、要麼NMOS導通、要麼都截至,比線性的三極體(BJT)效率要高得多,因此功耗很低。

9、主機後面cl一cmos按鍵有什麼用

clear cmos的意思,清除cmos的數據,cmos裡面存儲著系統時間等數據,使得電腦關機後也可以保持時間的准確性,清楚後會重置它,時間就不準了,大致就是這樣

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