AX37PRO - Carte mère AOPEN - Notice d'utilisation et mode d'emploi gratuit
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| Type de produit | Carte mère |
| Marque | AOPEN |
| Modèle | AX37PRO |
| Format | ATX |
| Dimensions (approx.) | 30,5 x 24,4 cm |
| Poids (approx.) | 0,5 kg |
| Socket CPU | Socket 370 |
| Processeurs supportés | Intel Pentium III & Celeron (533 MHz – 1 GHz+) |
| Chipset | VIA Apollo Pro266 (VT8633 + VT8233) |
| Mémoire | 3 x DDR SDRAM (184 broches), max. 3 Go, PC1600/PC2100 |
| Slots d'extension | 1 x AGP 4x, 6 x PCI 32-bit, 1 x CNR |
| Stockage | 2 x IDE (Ultra DMA 33/66/100), 1 x FDD |
| Audio intégré | AC97 CODEC AD1885, 3 sorties (Line-in, Mic, Haut-parleur) |
| Ports USB | 6 x USB 1.1 |
| Ports série/parallèle | 2 x COM, 1 x LPT |
| Alimentation | Connecteur ATX 20 broches |
| Fonctions spéciales | Overclocking par pas de 1 MHz, Die-Hard BIOS, Dr. LED, Wake-on-LAN/Modem, ACPI STR/STD |
| Entretien et nettoyage | Dépoussiérage régulier, éviter l'humidité, utiliser un chiffon antistatique |
| Sécurité | Protection contre les surtensions, fusible réinitialisable, détection d'intrusion châssis |
| Pièces détachées et réparabilité | BIOS flash remplaçable, connecteurs standards, support technique AOpen |
| Informations générales | Carte mère haut de gamme pour PC de bureau, compatible Windows 95/98/ME/NT/2000 |
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MODE D'EMPLOI AX37PRO AOPEN
Qu'est-ce qu'il y a dans ce manuel
Qu'est-ce qu'il y a dans ce manuel. 2 Remarques 8 Avant de début 9 Vue d'ensemble 10 Caractéristique 11 La Procédure de l'installation rapide 15 Le Plan de la carte mère 16 Bloc. Diagramme 17
Installation du matériel 19
Effacement de Donnée CMOS 20 L'installation du CPU 21 JP23 Rapport Horloge FSB/PCI 23 Conception du CPU Sans Cavalier 25 Connecteur CPU et Ventilateur de Boitier (Avec le Monitoring H/W) 31 Socket DRAM 32 Indicateur LED de système et RAM mis sous tension 34 Connecteur Panneau Avant 35
Connecteur de l'alimentation ATX 36 AC Power Auto Recovery 37 JP28 Rerail Clavier 37 Connector IDE, Floppy et IDE RAID (AX37 Plus tableau) 38 JP35 Enable/Disable le Contrôleur IDE RAID Onboard 40 Connecteur IrDA 41 Connecteur WOM (Réveil modem de zéro volt) 42 WOL (Réveil LAN) 45 Slot AGP expandu (port graphique accéléré) 47 Slot CNR expandu (Riser Communications et Réseau) 48 Panneau arrière PC99 marquenecoulleur 49 Supporter 2 ^éme & 3 ^éme Port USB. 50 Détecteur d'Intrusion Chassis 51 Connecteur CD Audio 52 Connecteur Modem Audio 53 Connecteur AUX-IN 54 Connecteur Audio au Panneau Avant. 55 Die-Hard BIOS (100% Protection Contre Virus, en Option par utiliser) 56 Connecteur Dr. LED (En Option par utilisateur) 59 Conception sans pile et de Longue Durée 61
Protection contre surtension 62 Monitoring du Matériel 63 Fusible Réinitialisable 64 An 2000 (Y2K). 65 BassescapacitéESRde 2200 f 67 Disposition (mur d'isoler une Fréquence) 69 Radiateur en Aluminum pur. 70
Pilote et utilitaire 71
Autorun Menu du disque Bonus CD 72 Installez Windows 95 73 Installez Windows 98 74 Installez Windows 98 SE, Windows ME & Windows2000 75 Installez le Pilote VIA 4 in 1 76 Installez le Pilote Son Onboard 77 Installez le Pilote de IDE RAID onboard (AX37 Plus seulement) 78 Installez l'Utilitaire Monitoring FastCheckTM (AX37 Plus seulement) 78 Installez Hardware Monitoring Utility 79 Suspension ACPI au disque dur. 80 Suspension ACPI à RAM (STR) 84
AWARD BIOS 87
Comment utiliser le Programme Award TM BIOS Setup 88
Comment entrer dans le BIOS Setup 90
Mise à jour du BIOS 91
Carte VGA & Disque dur 94
Glossaire 95
Localisation des pannes 108
Enregistrement du Produit 115
Remarquez

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Intel, le logo Intel, Intel Celeron, Pentium II, Pentium III sont marques de Intel Corporation.
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Avant de débuter

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Vue d'ensemble
Nous vous remercions d'avoir choisi AOpen AX37 Plus/AX37 Pro. AX37 Plus/AX37 Pro est une carte mère Intel® Socket 370 (M/B) basée sur la forme ATX utilisant le chipset VIA Apollo Pro266. Vu que le chipset haute performance a été monté sur la carte mère, AX37 Plus/AX37 Pro pourra supporter Intel® Socket 370 des séries du processeur Pentium III® & Celeron™ 533MHz~1GHz+ et 66/100/133MHz FSB (Front Side Bus). En ce qui concerne la performance AGP, cette carte mère a un slot AGP et supporte un mode AGP 1X/2X/4X et le long transfert élevé à 'spilt-transaction pipelined' jusqu'à 1066MB/sec. Avec un Contrôleur V-Link Host à haute bande passante de 266MB/s 8-bit, PC1600 et PC2100 DDR SDRAM peuvent être appliqués à AX37 Plus/AX37 Pro et la
taille de mémoire jusqu'à un maximum de 3GB. Le contrôleur IDE on-board supporte le mode Ultra DMA 33/66/100 et la vitesse de transfert jusqu'à 100MB/s. AX37 Plus avec un contrôleur Promise® FastTrak™ 100 Lite IDE RAID qui offre haute performance et tolérance de faute. Cela peut atteindre plus de flexibilité en utilisant la carte Communication and Network Riser (CNR) en option qui permet la configuration audio et modem sur une conception d'une seule plinthe. De plus, AX37 Plus/AX37 Pro a le chipset AD 1885 AC97 CODEC onboard pour offrir haute performance et le son stéréophonique qui fait les hommes aimer travailler avec elle. Maintenant, vous vous amusez avec toutes les caractéristiques d'AX37 Plus/AX37 Pro AOpen.

Caractéristique
CPU
Supporter Intel® Socket 370 Pentium III® & Celeron™ 533MHz~1GHz+ avec 66/100/133MHz FSB (Front Side Bus) conçu pour la technologie socket.
Apollo Pro266 VIA se compose du contrôleur Host system VT8633 V-Link DDR et VT8233 intégré hautement du contrôleur V-Link Client PCI/LPC. Le contrôleur Host system offre une performance supérieure entre le CPU, la DRAM, le bus AGP, et l'interface V-Link avec une opération pipelined, élevée, et concurrente. Le contrôleur VT8233 V-Link Client est celui PCI/LPC intégré hautement. Sa structure de bus interne est basée sur le bus PCI 66MHz qui offre une bande passante 2x comparée avec la génération précédente des chips PCI/ISA bridge. VT8233 intégré le contrôleur Client V-Link avec une bande passante 266MB/s entre l'interface Host/Client V-Link, offre un contrôleur V-Link-PCI et V-Link-LPC. Il supporte un arbitrage de 5 slots PCI et un décodage pour toutes les fonctions intégrées et le bus LPC.
Inclure six slots 32-bit/33MHz PCI, un CNR et un AGP 4X. La capacité de traitement du local bus PCI peut être élevée jusqu'à 132MB/s. Le slot Communication & Networking Riser (CNR) prévENU de AX37 Plus/AX37 Pro peut supporter l'interface CNR pour une carte Modem/Audio. La Specification Accelerated Graphics Port (AGP) fournit un nouveau niveau de la sophistication et de la vitesse d'affichage video. Les cartes videos AGP supportent la vitesse de transmission de données jusqu'à 1066MB/s. comme AX37 Plus/AX37 Pro inclut un slot expandu AGP pour un bus en contrôle les cartes graphiques AGP. Pour les signaux AD et SBA, AX37 Plus/AX37 Pro peut supporter le mode 2X/4X 133MHz.
Accompagné avec le chipset VIA Apollo Pro266, AX37 Plus/AX37 Pro peut supporter Double-Data-Rated (DDR) SDRAM. L'interface DDR DRAM permet l'état élevé de zéro attente entre la DRAM et les tampons de données à 66/100/133MHz. Six banques de DDR DRAM peuvent être composées d'un mélange arbitraire de DRAMs 1M/2M/4M/8M/16M/32M/64MxN et un maximum de 3GB. AX37 Plus/AX37 Pro permet à DRAMs d'exécuter un mode synchrone ou pseudo-synchrone avec la fréquence du bus host CPU (66/100/133MHz).
Ultra DMA 33/66/100 bus master IDE
Venir avec le contrôleur PCI Bus Master IDE onboard avec deux connecteurs qui supportent quatre périphériques dans les deux canaux, Ultra DMA 33/66/100, PIO Modes 3 et 4 et Bus Master IDE DMA Mode 4, et supporter des périphériques Enhanced IDE.
- Supporter data striping (RAID 0) et mirroring (RAID 1). Offrir une augmentation dramatique sur la performance de lecteur et/ou des options de faute tolérante. Offrir une personnalisation de performance et des reconstructions de données du BIOS menu. Mirroring supporte des reconstructions automatiques de milieu. La tolérance de faute peut être sauvegardée automatiquement sans réinitialiser.
- Supporter jusqu'à quatre lecteurs IDE avec des capacités plus de 8.4GB sur les deux connecteurs IDE RAID qui supporte quatre péripériques IDE sur la carte mère. Les vitesses de transfert de données élevée peut être jusqu'à 100MB/s de lecteurs ATA/100 pour initiaiser la performance complète de système.
- Supporter l'opération IDE Bus Master permet le multiple travail pendant le transfert de lecteurs disques qui augmente l'efficacité CPU, ensuite le CPU est libre de traiter un travail pendant le transfert de données IDE à travers l'interface de bus PCI à/de la mémoire système.
AX37 Plus/AX37 Pro utilise le chip son AD 1885 AC97. Cet audio sur la carte inclut un système complet d'enregistrement sonore et de playback.
Fournir trois ports, six connecteurs USB pour des périphériques de l'interface USB, tels que la souris, le clavier, le modem, le scanner, etc. Le contrôleur USB Host onboard est compatible totally avec la Specification USB UHCI 1.1 qui peut être compatible totally avec un mode de peu alimentation et la specifications wake-up.
Offrir une fonction "1MHz Stepping Frequency Adjustment" dans le BIOS. Cette fonction formidable vous permet d'ajuster la fréquence CPU FSB de 66~248 par un pas de 1MHz, et permet à votre système d'obtenir une performance au maximum.
Inclure une fonction AOpen "Watch Dog Timer" qui peut réinitialiser automatiquement le système en 4.8 secondes lorsque vous manquez d'overlocker le système.
La technologie Die-Hard BIOS est une méthode de protection du matériel très efficace qui n'implique aucun logiciel ou codage BIOS. D'ici, il est contre virus 100%.
Le Dr. LED a 8 LEDs sur AX37 Plus/AX37 Pro et peut montrer facilement quel problème vous pourriez rencontrer.
AX37 Plus/AX37 Pro supporte la fonction de gestion d'énergie conforme aux normes de l'économiseur d'énergie de U. S. Environmental Protection Agency (EPA) Energy Star. Cela offre aussi Plug-and-Play, qui aide les utilisateurs contre les problèmes de configuration, donc fait le système plus convivial.
Supporter le CPU ou l'état des ventilateurs de système, le monitoring de température et de voltage et l'alerte, par le module sur la carte de monitoring du matériel Aopen Hardware Monitoring Utility.
Employer complètement la norme ACPI pour les compatibilités des séries Windows® 95/98/ME/NT/2000, et supporter les caractéristiques Soft-Off, STR (Suspend to RAM, S3), STD (Suspend to Disk, S4), WOM (Wake On Modem), WOL (Wake On LAN).
AX37 Plus/AX37 Pro offre deux ports de série à haute vitesse UART compatibles avec les modes EPP et ECP. UART2 peut aussi être dirigé de COM2 au Module infrarouge pour les connexions sans fil.
La procédure de l'installation rapide
Cette page vous montre une procédure rapide pour l'installation de votre système. Suivez chaque étape en conséquence.
- Installez le CPU et le Ventilateur
- Installez la Mémoire Système (DIMM)
- Connectez le Câble du Panneau Avant
- Connectez le Câble de IDE et de Floppy
- Connectez le Câble d'alimentation ATX
- Connectez le Câble de Panneau Arrière
- Démarrer et Load BIOS Setup Default
- Réglez la Fréquence CPU
- Réinitialiser
- Installez le Système d'exploitation (tel que Windows 98)
- Installez le Pilote et l'Utilitaire

Bloc. Diagramme
(Cette page laissée intentionnellement en blanc pour des notes.)
Installation du matériel
Ce chapitre décrit des connecteurs et des périphériques de la carte mère.
Remarque: Une décharge électrostatique (ESD) peut porter préjudice à votre processeur, aux lecteurs de disque, cartes d'expansion ainsi qu'aux autres composants. Avant l'installation d'un composant de système, respectez toujours les mesures de précaution suivantes.
- Ne pas enlever un composant de son emballage protectif jusqu'à ce que vous êtes prêt à l'installer.
- Avant le maniement d'un composant, portez un bracelet de mise à la masse et attachez-le à une partie métallique du système. Si vous n'avez aucun bracelet disponible, gardez un contact avec le système pendant toute la procédure qui nécessite une protection contre ESD.
Vérification des accessoires
Vérifiez les accessoires avant de commencer à assembler le matériel du système.
Carte Mère AX37 Plus ou AX37 Pro x1 Cable de Disque Dur & Cable de Lecteur Disque Floppy x1 Cable IDE 80-fils x1 2ème Câble USB x1 Disque Bonus Pack CD & Disque NORTON AntiVirus 2000 x1 Online Manuel & EIG AX37 Plus/AX37 Pro x1
Effacement de données CMOS
Vous pouvez effacer CMOS pour retourner le système au paramètre par défaut. Pour effacer le CMOS, suivez la procédure suivante.
- Éteignez le système et débranchez l'alimentation en courant alternatif.
- Débranche le câble électrique ATX du connecteur PWR2.
- Localisez le JP14 aux chevilles 2-3 pour chaque seconde.
- Réglagez le JP14 à son réglage normal en court-circuitant les chevilles 1 & 2.
- Connectez de nouveau le câble électrique ATX au connecteur PWR2.

Pin 1 1
Opération Normale (par défaut)
Effacement CMOS
Avis : Quand puis-je effacer CMOS ?
- La panne de démarrage d'un overclocking...
- Oubliez le mot de passe...
- Localisation des pannes...
L'installation du CPU
Cette carte mère supporte des séries CPU Intel Pentium III et Celeron Socket 370. Soyez prudent dans l'orientation du CPU au moment de le brancher dans le socket CPU.
- Remontez le levier du socket CPU à l'angle de 90 degrés.

- Localisez Pin 1 dans le socket et cherchez un point noir ou une encoche sur l'interface supérieur du CPU. Correspondez Pin 1 à l'encoche. Ensuite insérez le CPU dans le socket.

- Appuyez sur le levier du socket CPU vers le bas et finissez l'installation du CPU.

Encoche CPU
Remarque: Si vous ne correspondez pas le Pin 1 du socket CPU à l'encoche du CPU bien, ce qui pourrait endommager le CPU.
JP23 rapport horloge fsb/pci
Ce cavalier est pour spécifique la relation entre PCI et l'horloge FSB. En général, nous vous recommandons de ne pas changer le paramètre par défaut si vous n'êtes pas de overclockeurs. De plus, cette carte mère offre aussi la caractéristique “1MHz Stepping Adjustment” pour des overclockeurs. Vous pouvez ajuster la fréquence CPU FSB à travers le programme BIOS setup. Selon le type de CPU, la gamme d'ajustement a trois niveaux: 66~90 (FSB=66MHz, telle que Celeron™ 533), 100~127 (FSB=100, telle que Pentium® III 800E), 133~248 (FSB=133, telle que Pentium® III 800EB) MHz pour votre sélection. Si vous déterminez la fréquence CPU FSB par JP23, la gamme de “1MHz Stepping Adjustment” sera changée et suivra votre réglage JP23.


Auto (Par Défaut)
FSB=133MHz
FSB=100MHz
FSB=66MHz
Avertissement: le chipset VIA® Apollo Pro 266 supporte un maximum de 133MHz FSB et d'horloge AGP 66MHz, le paramètre de l'horloge plus haut peut provoquer un dommage grave du système.
Conception du CPU sans cavalier
Le signal VID et le générateur bloque de SMBus offrent une détection automatique de la tension du CPU et permettent à l'utilisateur de régler la fréquence par BIOS setup, aucun cavalier ou interrupteur ne sera nécessaire. Les désavantages de la conception sans cavalier basés sur le Pentium seront éliminés. Il n'y aura également une détection d'une mauvaise tension du CPU.
(génére automatiquement la tension du CPU)
Plage pleine de core voltage ajustable de CPU
Cette fonction est dédiée aux overclockeurs, AOpen travaille avec Fairchild pour permettre un chip special FM3540 au point qui supporte le Core Voltage ajustable de CPU de 1.3V à 3.5V par pas de 0.05. Mais cette carte mère peut automatiquement détecter le signal CPU VID et produire le core voltage correct de CPU.
Avertissement: le core voltage de CPU plus haut est capable d'augmenter la vitesse de CPU pour l'overclocking, mais vous pourriez endommager le CPU ou réduire le cycle de vie de CPU.
Réglez la fréquence CPU
Cette carte mère est une conception du CPU sans cavalier, vous pouvez régler la fréquence CPU à travers le BIOS setup, et aucun cavaliers ou interruptions ne sont nécessaires.
| Rapport CPU | 1.5x, 2x, 2.5x, 3x, 3.5x, 4x, 4.5x, 5x, 5.5x, 6x, 6.5x, 7x, 7.5x, et 8x |
| CPU FSB (Par BIOS Table) | 66.8, 75, 83.3, 100, 103, 105, 110, 112, 115, 120, 124, 133, 140, et 150 MHz. |
| CPU FSB (Par Ajustement manuel) | 66~248MHz par une technologie ajustement par pas de 1MHz |

Avertissement: le chipset VIA® Apollo Pro 266 supporte un maximum de 133MHz FSB et de l'horloge AGP 66MHz, le paramètre de l'horloge plus haut peut provoquer un dommage grave du système.
Home
Avis: Si votre système est suspendu ou ne démarre pas à cause de l'overclocking, utilisez simplement la touche pour retourner le système au paramètre par défaut (433MHz) ou vous pouvez attendre que "Watch Dog Timer" AOpen réinitialise le système dans cinq secondes et le système détectera automatiquement les matériels de nouveau.
Supportait la fréquence CPU
Fréquence du Core = Horloge CPU Bus * Rapport CPU
Horloge PCI = Horloge CPU Bus / Rapport Horloge
Horloge AGP = Horloge PCI x 2
Remarque: Cette carte mère supporte la fonction d'auto-détection de CPU. D'ici, vous n'avez pas besoin de régler la fréquence CPU manuellement.
| CPU | Core Fréquence de CPU | Horloge FSB | Rapport |
| Celeron 300A | 300MHz | 66MHz | 4.5x |
| Celeron 366 | 366MHz | 66MHz | 5.5x |
| Celeron 366 | 366MHz | 66MHz | 5.5x |
| Celeron 400 | 400MHz | 66MHz | 6x |
| Celeron 433 | 433MHz | 66MHz | 6.5 |
| Celeron 466 | 466MHz | 66MHz | 7x |
| Celeron 500 | 500MHz | 66MHz | 7.5x |
| Celeron 533 | 533MHz | 66MHz | 8x |
| Celeron 566 | 566MHz | 66MHz | 8.5x |
| Celeron 600 | 600MHz | 66MHz | 9x |
| Celeron 667 | 667MHz | 66MHz | 10x |
| Celeron 700 | 700MHz | 66MHz | 10.5 |
| Pentium III 500E | 500MHz | 100MHz | 5x |
| Pentium III 600E | 600MHz | 100MHz | 6x |
| Pentium III 650E | 650MHz | 100MHz | 6.5x |
| Pentium III 700E | 700MHz | 100MHz | 7x |
| Pentium III 750E | 750MHz | 100MHz | 7.5 |
| Pentium III 800E | 800MHz | 100MHz | 8x |
| Pentium III 850E | 850MHz | 100MHz | 8.5x |
| Pentium III 533EB | 533MHz | 133MHz | 4x |
| Pentium III 600EB | 600MHz | 133MHz | 4.5x |
| Pentium III 667EB | 667MHz | 133MHz | 5x |
| Pentium III 733EB | 733MHz | 133MHz | 5.5 |
| Pentium III 800EB | 800MHz | 133MHz | 6x |
| Pentium III 866EB | 866MHz | 133MHz | 6.5 |
| Pentium III 933EB | 933MHz | 133MHz | 7x |
Avertissement: le chipset VIA® Apollo Pro 266 supporte un maximum de 133MHz FSB et de l'horloge AGP 66MHz, le paramètre de l'horloge plus haut peut provoquer un dommage grave du système.
Avec cette carte mère, AOpen offre une caractéristique très spéciale, utile pour des overclockeurs. Quand vous démarrez le système, le BIOS vérifie les états POST derniers. Si cela a réussi, le BIOS activera la fonction "Watch Dog Timer" tout à l'heure, et réglera la fréquence CPU FSB par le réglage d'utilisateur sauvegardée dans le BIOS. Si le système a échoué dans le BIOS POST, "Watch Dog Timer" réinitialisera le système pour redémarrer dans cinq secondes. Ensuite, le BIOS détectera la fréquence par défaut de CPU et de POST de nouveau. Avec cette caractéristique spéciale, vous pouvez overlocker facilement votre système pour obtenir une performance plus haute, et sans enlever le boîtier du système pour régler le cavalier à effacement de donnée CMOS lorsque votre système est suspendu.

Connecteur CPU et ventilateur de boîtier (avec le monitoring h/w)
Branchez le câble du ventilateur au connecteur ventilateur CPU de 3 chevilles portant l'inscription CPUFAN. Si vous avez un ventilateur chassis, vous pouvez aussi le brancher au connecteur portant l'inscription FAN2 ou FAN3 (sans le monitoring H/W).

Connecteur Fan3


GND
+12V
DETECTEUR
Connecteur Fan2

GND
+12V
DETECEUR
Connecteur Ventilateur CPU
Remarque : quelques ventilateurs de CPU n'ont pas le cheville du détecteur, ils ne supportent donc pas la fonction de monitoring du ventilateur.
Socket DRAM
L'interface DDR DRAM permet un état élevé de zéro attente entre la DRAM et les tampons de données à 100 ou 133MHz. Les trois sockets de 184-chenilles, six barrettes DDR DRAM peuvent se composer d'un mélange arbitraire de DRAM 1M/2M/4M/8M/16M/32M/64MxN DRAMs et un maximum de 3GB.

Comment installer les modules mémoire
Suivez la procédure comme illustrée ci-dessous pour finir l'installation de mémoire.
- Vérifiez que le cheville de module DIMM est à l'envers et correspond à la taille du socket comme illustré ci-dessous.

- Insérez le module tout droit vers le bas au slot DIMM avec deux mains et poussez-le vers le bas fermement jusqu'à ce que le module DIMM soit en place solidement.

- Répétez l'étape 2 pour finir l'installation des modules DIMM additionnels.
Indicateur LED de système et RAM mis sous tension
Ce LED indique qu'il y a l'électricité employée à la mémoire. Si vous branchez l'alimentation à la carte mère, ce LED sera allumé. C'est très utile à vérifier l'état d'alimentation de système lors de l'état d'alimentation on/off et le mode en attente ou l'état d'alimentation RAM pendant le mode Suspension à RAM.

LED de System sous tension

Avertissement: N'installez pas ou enlevez le module DIMM ou les autres périphériques quand le LED est allumé.
Connecteur panneau avant

Attachez le power LED, EMPI, haut-parleur et l'interrupteur de remise à zéro à la broche correspondante. Si vous activez "Suspend Mode" sur le BIOS Setup, l'ACPI & Power LED se mettra en surbrillance pendant que le système sera en mode suspendu.
Localisez le câble de l'interrupteur de mise en marche de votre boîtier ATX. Ce connecteur est une broche femelle de 2 chevilles sur le panneau avant du boîtier. Connectez ce connecteur au connecteur interrupteur logiciel de mise en marche portant l'inscription SPWR.
| Type Suspendu | ACPI LED |
| Démarrage Suspendu (S1) | Flashing pour chaque seconde |
| Suspension à RAM (S3 ) ou Suspension au Disqu (S4) | Le LED sera éteint |



Connecteur l'alimentation ATX
L'alimentation électrique ATX emploie un connecteur de 20 chevilles illustré ci-dessous. Assurez-vous que vous branchiez dans la bonne direction.



Un système ATX traditionnel doit rester à l'étape éteinte quand l'alimentation AC reprend une panne d'alimentation électrique. Cette conception est incommode pour le serveur du réseau ou workstation, sans UPS, ce qui a besoin de rester mis sous tension. Cette carte mère employe une fonction de Récupération automatique de l'alimentation AC à résoudre ce problème.
JP28 réveil clavier
Cette carte mère est prévue d'une fonction réveil clavier. Vous pouvez vous servir du JP28 pour activer ou désactiver cette fonction.

Connector IDE, floppy et IDE RAID (AX37 Plus tableau)
Connectez respectivement le câble du lecteur floppy de 34 chevilles et le câble IDE de 40 chevilles au connecteur du lecteur floppy FDC et IDE/IDE RAID (AX37 Plus seulement). Soyez prudent dans l'orientation de pin1. Une mauvaise orientation risque d'endommager le système.

IDE1 est également connu comme le canal primaire et IDE2 comme le canal secondaire. Chacun de ces canaux supporte deux périphériques IDE qui font un total de quatre périphériques. Pour fonctionner ensemble, les deux périphériques sur chaque canal doivent être réglés différemment au mode maître et esclave ; un des deux périphériques peut être le disque dur ou le lecteur CDROM. Le réglage comme le mode maître ou esclave dépend du cavalier sur votre périphérique IDE. Consultez respectivement le manuel de votre disque dur ou du lecteur CDROM.
Cette carte mère supporte les périphériques IDE ATA33, ATA66 ou ATA100. Le tableau suivant montre la vitesse de transmission de données du IDE PIO et des modes DMA. Le bus IDE est de 16-bit, ce qui peut dire que chaque transmission est de deux bytes.
| Mode | Durée d'Horloge | Compl d'horlo e | Durée de Cycle | Vitess de Transmission de données |
| PIO mode 0 | 30ns | 20 | 600ns | (1/600ns) x 2byte = 3.3MB/s |
| PIO mode 1 | 30ns | 13 | 383ns | (1/383ns) x 2byte = 5.2MB/s |
| PIO mode 2 | 30ns | 8 | 240ns | (1/240ns) x 2byte = 8.3MB/s |
| PIO mode 3 | 30ns | 6 | 180ns | (1/180ns) x 2byte = 11.1MB/s |
| PIO mode 4 | 30ns | 4 | 120ns | (1/120ns) x 2byte = 16.6MB/s |
| DMA mode 0 | 30ns | 16 | 480ns | (1/480ns) x 2byte = 4.16MB/s |
| DMA mode 1 | 30ns | 5 | 150ns | (1/150ns) x 2byte = 13.3MB/s |
| DMA mode 2 | 30ns | 4 | 120ns | (1/120ns) x 2byte = 16.6MB/s |
| UDMA 33 | 30ns | 4 | 120ns | (1/120ns) x 2byte x2 = 33MB/s |
| UDMA 66 | 30ns | 2 | 60ns | (1/60ns) x 2byte x2 = 66MB/s |
| UDMA100 | 20ns | 2 | 40ns | (1/40ns) x 2byte x2 = 100MB/s |
Avertissement: La Specification du cable IDE est 46cm (18 pouces) au max., veillez à ce que votre cable ne surpassse pas cette longueur.

- Pour obtenir une meilleure qualité du signal, nous vous recommandons de régler le périphérique au bout extérieur en mode maître et de suivre la série recommandée pour installer le nouveau périphérique. Référez-vous s'il vous plaît au diagramme ci-dessus.
- Pour obtenir la meilleure performance des disques durs Ultra DMA 66/100, le cable IDE special de 80-fils pour Ultra
JP35 enable/disable le contrôleur IDE RAID onboard
Le JP35 est très utile pour activer ou désactiver le contrôleur PROMISE® FastTrak 100 Lite IDE RAID sur la carte. Si vous avez besoin de désactiver ce contrôleur, débranchez l'alimentation du système d'abord s'il vous plaît, et court-circuitez les broches 2 et 3 de JP35 par cavalier.


Connecteur irda
Le connecteur IrDA peut être configuré pour supporter un module infrarouge sans fil. Avec ce module et le logiciel d'application tel que Laplink ou Windows 95 Direct Cable Connection, il est possible de transmettre les fichiers aux ou à partir des laptops, notebooks, PDA et imprimantes. Ce connecteur supporte le HPSIR (115.2Kbps, 2 metres) et ASK-IR (56Kbps).
Installez le module infrarouge sur le connecteur IrDA et activez la fonction infrarouge de BIOS Setup, UART2 Mode, en vous assurant que vous tenez compte de l'orientation correcte en le connectant au connecteur IrDA.
Pin 1 Connecteur IrDA


Connecteur WOM (réveil modem de zéro volt)
Cette carte mère emploie un circuit spécial pour supporter Réveil Modem, toutes les cartes de modem internes et externes sont supportées. Depuis la carte de modem interne ne consomme pas d'alimentation quand le système est éteint, nous vous recommandons d'utiliser le modem interne. Pour l'utiliser, branchez un câble de 4 chevilles de Sonnerie modem du connecteur
RING de modem au connecteur WOM sur la carte mère.

WOM par le modem externe
L'alimentation en courant électrique au système ne sera pas coupée complètement par le mode de suspension de l'ordinateur d'énergie traditionnel, le modem externe est utilisé pour déclencher le Port MB COM et est repris au mode activé.

WOM par la carte interne de modem
À l'aide de l'interrupteur logiciel ATX On/Off, il est possible d'éteindre totalement le système, et de le réveiller afin de le faire répondre à un coup de téléphone comme répondeur automatique ou pour transmettre/recevoir un fax. Il est possible de vérifier si le système est en contrôle total du ventilateur de l'alimentation de votre système. Le modem externe et la carte modem interne peuvent supporter la fonction réveil modem. Mais si un modem externe a été raccordé à votre système, il faut le laisser toujours mis sous tension.

WOL (réveil LAN)
Cette caractéristique est très similaire à celle du Réveil Modem, mais elle fonctionne par le réseau local. Pour utiliser la fonction de Réveil LAN, vous devez avoir une carte de réseau avec le chipset qui supporte cette caractéristique, ensuite branchez le cable de la carte de réseau au connecteur WOL. L'information d'identifier le système (probable IP adresse) est sauvegardée dans la carte de réseau. De plus, à cause de beaucoup de traffic sur l'Ethernet il sera également nécessaire d'installer un logiciel de gestion de réseau, tel que ADM pour vérifier comment vérifier le système. Notez que au moins le courant de 600mA ATX en attente est
demandé pour supporter la carte de réseau pour cette fonction.


Slot AGP expandu (port graphique accéléré)
AX37 Plus/AX37 Pro est prévue d'un slot AGP 4x. AGP 4x est une interface bus prévue pour le graphique 3D à haute performance. AGP supporte l'opération de lecture/écriture à la mémoire et simple-esclave, un par un seulement. AGP utilise le bout de levée et de chute de l'horloge de 66MHz, pour 2X AGP, la vitesse de transmission de donnée est 66MHz x 4bytes x 2 = 528MB/s. AGP accède maintainant au mode AGP 4x, 66MHz x 4bytes x 4 = 1056MB/s.


Slot CNR expandu (riser communications et réseau)
CNR est une Specification de la carte riser pour remplacer AMR, (Riser Audio/Modem) qui supporte le V.90 modem analogique, audio multi-canal, réseau basé sur la ligne de téléphone, et réseau basé sur 10/100 Ethernet. Le travail de procéder des numériques peut être fin dans le chipset principal et partage l'alimentation de CPU, car la puissance d'informatique se met plus fortement.. Le circuit de la conversion analogique (CODEC) commande une conception de circuit différente et séparée, qui est mis sur la carte CNR. Cette carte mère emploie le chip sonore CODEC sur la carte, mais réserve le slot CNR pour l'option de la fonction de modem. Notez que vous pouvez encore utiliser la carte PCI de modem.

Panneau arrêté PC99 marqué en couleur
Les périphériques I/O sur la carte sont le clavier PS/2, la souris PS/2, les ports de série COM1 et VGA, l'imprimante, six USB, et port sonore AC97 et celui de jeu. L'angle de vue sur le dessin décrit ici est de l'arrête du panneau du boîtier.

Clavier PS/2:
Pour le clavier standard, qui utilise une prise PS/2.
Souris PS/2 :
Pour la souris PC, qui utilise une prise PS/2.
Port USB:
Disponible pour connecter des périphériques USB.
Port Parallèle:
Pour connecter avec l'imprimante SPP/ECP/EPP.
Port COM1:
Pour connecter avec des périphériques directionnels, modem ou autres périphériques de série.
Connecteur VGA:
Pour connecter avec le moniteur PC.
Haut-parleur sorti:
Au haut-parleur externe, l'écouteur ou amplificateur.
Line-In:
De la source de signal tel que player CD/Cassette.
MIC-In:
Du microphone.
MIDI/Game Port:
au manette de jeu de 15 chevilles ou gamepad ou de périphériques MIDI.
Supporter 2ÈME & 3ÈME port USB
Cette carte mère supporte trois ports USB. Les deux sont sur le panneau arrière PC99, et le connecteur de 2ème et 3ème port est derrière le slot PCI3. À l'aide du câble correct, vous pouvez les connecter au panneau arrière ou chassinis de celui avant.



Détecteur d'intrusion chassin
Le JP13 offre une fonction de surveillance d'intrusion de châssis. Cette fonction note les événements dans le BIOS du système lorsque le châssis est ouvert. Vous pouvez utiliser le détecteur d'intrusion de châssis de 2-chévilles pour connecter avec JP13, et activer la fonction de monitoring du châssis du BIOS du système. Contactez notre distributeur local ou revendeur pour désir ce détecteur. Et ici encore, vous pouvez aussi visiter notre site web officiel: www.aopen.com.tw pour obtenir plus d'information.

SENSE
GND
Connecteur CD audio
Ce connecteur sert à connecter le cable CD Audio du CDROM ou DVD au son onboard.

CD-IN

Connecteur modem audio
Ce connecteur est utilisé pour connecter le câble Mono In/Mic Out de la carte de modem interne au circuit sonore onboard. Le broche 1-2 est Mono In, et le broche 3-4 est Mic Out. Remarquez qu'il n'y a pas de standard pour ce genre de connecteur, certaines cartes de modem internes n'employaient que ce connecteur.

Connecteur aux-in
Ce connecteur sert à connecter le câble MPEG Audio de la carte MPEG au son onboard.

Connecteur audio au panneau avant
Si le boîtier a été pourvu d'un port audio au panneau avant, vous serez capable de connecter l'audio sur la carte au panneau avant par ce connecteur.

Récemment, beaucoup de virus ont été trouvées qui peut nuir au code de bios et à la région de donnée. Cette carte mère applique une méthode très efficace à protéger un matériel, laquelle ne mêle pas aucun logiciel ou codage BIOS, d'où non virus à cent pour cent. Il y a un ROM flash de BIOS monté sur le M/B quand vous le prenez. Si vous voulez ajouter un ROM flash de BIOS de plus, contactez le distributeur ou reseller local. Vous pouvez faire un lien au website d'AOpen: www.aopen.com.tw par Internet pour l'acheter.

Contrôleur externe pour DIE-HARD BIOS (en option par utiliser)
Le Contrôleur Externe vous fournit toute autre way et commode à changer l'état du BIOS entre "Rescue" et "Normal" sans ouvrir le boîtier de votre ordinateur. Vous devez brancher la cable de cavalier à la chevelle de connecteur (JP30) sur la carte mère. Soyez prudent dans l'orientation au moment de brancher, le fil rouge doit correspondre à Pin1.

Remarque: Si vous doutez que votre BIOS se soit infecté par un virus:
- Éteignez le système, réglez le Contrôleur Externe à “Rescue” pour dire de la rescue ROM.
- Démarrez le système et réglez l'interrupteur de nouveau à "Normal".
- Suivez la procédure de mettre à jour le BIOS.
- Redémarrez le système, ensuite vous pouvez être à même de retourner à l'état normal.


Avis: Si vous changez l'interrupteur vers son milieu, vous ne serez pas à même de démarrer votre système, pour que vous puissiez protéger votre donnée contre une molestation.
Connecteur dr. LED (en option par utiliser)
En conjointement avec le Dr. LED (en Option) qui peut montrer facilement quel problème vous pouvez rencontres sur votre système pendant l'assemblage, ce qui indique clairement par 8 LEDs sur le panneau du front de PC-Doctor s'il y a un problème de composant ou celle de l'st installation. Il vous aide rapidement à un diagnostic automatique de l'état de votre système.

Dr. LED est un boîte de stockage au disque CD en ayant 8 LEDs sur son panneau du front, Dr. LED est la même taille que le lecteur floppy de 5.25 in, tant que vous pouvez le monter dans un emplacement de lecteur de 5.25 in d'un boîtier.

Un total de 8 LEDs s'allume alternativement si le système rencontre une des huit pannes. Une fois que le LED7 (dernier LED) est allumé, ce qui indique que le système a déjà complété sa procédure de démarrage.
LED 0 - Indique que le CPU peut être installé incorrectement ou endommagé. LED 1 - Indique que la mémoire pourrait être installée incorrectement ou endommagée. LED 2 - Indique que le AGP peut être installé incorrectement ou endommagé. LED 3 - Indique que la carte PCI peut être installée incorrectement ou endommagée. LED 4 - Indique que le pilote du disque floppy pourrait être installé incorrectement ou endommagé. LED 5 - Indique que le disque dur pourrait être installé incorrectement ou endommagé. LED 6 - Indique que le clavier pourrait être installé incorrectement ou endommagé. LED 7 - Indique que le système est OK.

Remarque: Au moment de la procédure de POST (Power On Self Test), le Debug LED sera allumé séquentialement de LED0 à LED7 jusqu'à ce que le système démarre bien.
Conception sans pile et de longue duration
Cette carte mère emploie une Flash ROM et un circuit spécial (brevet en attendant) qui permet à l'utilisateur de sauvegarder les configurations actuelles du CPU et du CMOS sans besoin d'une pile. Le RTC (horloge temps réel) peut également être maintenu en activité tant que le câble électrique est branché. Si vous perdez accidentellement les données CMOS, il est possible de simplement recharger les configurations CMOS à partir de Flash ROM et le système récupère comme d'habitude.

Protection contre surtension
La protection contre surtension a été employée efficacement dans l'alimentation de commutation ATX 3.3V/5V/12V. Mais malheureusement, le CPU de la nouvelle génération utilise une tension différente qui nécessite le régulateur de transférer 5V à la tension du CPU (par exemple, 2,0V) et donc rend inutile la protection contre surtension de plus que 5V. Cette carte mère prévue d'un régulateur de commutation sur la carte supporte la protection du CPU contre surtension et offre conjointement avec l'alimentation 3,3V/5V/12V une protection totale contre surtension.

Remarque: Bien que nous ayons employé le circuit de protection pour essayer d'éviter des erreurs causées par l'opération humaine, il existe encore des risques de provoquer le dommage du CPU, de la mémoire HDD et des cartes installées sur la carte mère à cause de la panne des composants, des erreurs causées par l'opération humaine ou la raison inconnue. Aopen ne peut pas garantir que le circuit de protection fonctionnera toujours parfaitement.
Monitoring du matériel
Cette carte mère emploie le système de monitoring du matériel. Quand vous démarrez le système, cette conception intelligente continue à superviser le voltage de votre système en marche, l'état du ventilateur et la température du CPU. Si chacun des états du système tombe en panne, il y aura une alarme par Hardware Monitoring Utility d'AOpen pour avertir les utilisateurs.

Fusible réinitialisable
La carte mère traditionnelle a le fusible pour le clavier et le port USB en fonction d'éviter une surtension ou le court-circuit. Des fusibles sont soudés sur la carte quand ils tombent en panne (pour protéger votre carte mère), des utilisateurs ne peuvent pas le remplacer et la carte mère est encore en malfontion.
A l'aide du fusible réinitialisable, la carte mère peut retourner à la fonction normale afin que le fusible ait fini le travail de protéger.

An 2000 (Y2K)
Y2K est un problème d'identification du code annuel. Pour sauvegarder l'espace de sauvegarde, une application traditionnelle ne utilise que deux chiffres pour l'identification annuelle. Par exemple, 98 pour 1998 et 99 pour 1999, mais 00 sera confondu 1900 et 2000.
Il y a la circulation RTC (horloge du temps réel), en conjointement avec la date CMOS RAM de 128 bytes sur le chipset de la carte mère. Le RTC n'a que les deux chiffres et CMOS a les autres deux. Malheureusement, la circulation telle que 1997-1998-1999-1900, c'est-à-dire qu'il provoquera le problème en l'an 2000. Il y a un diagramme ci-dessous en montrant comment les applications fonctionnent avec OS, BIOS et RTC. Pour tenir la meilleure compatibilité dans l'industrie de PC, il y a une règle que les applications doivent appeler OS pour obtenir des services et OS doit appeler le BIOS ; ensuite le BIOS seulement est permis l'accès au matériel (RTC) en direct.

Il y a le Tick Routine (qui va activer environ quinze 50m sec) dans le BIOS pour enregistrer l'information de date/heure. En général le
BIOS, le Tick Routine ne met pas à jour le CMOS chaque fois parce que le CMOS est un périphérique très lent qui réduit la performance du système. Le Tick Routine du BIOS de AOpen a quatre chiffres pour le code annuaire, quand les applications et le système d'exploitation suivent la règle pour obtenir l'information de date/heure. Il n'y aura pas de problème de Y2K (comme le programme du test par NSTL). Mais malheureusement, nous avons trouvé que quelques programmes du test font l'accès direct à RTC/CMOS. Cette carte mère a une vérification Y2K de matériel et une protection qui assure l'opération sans risque.
Basse capacité ESR de 2200 f
La qualité de basse capacité électrolytiques (Basse résistance de série équivalente) est très importante pour la stabilité de la tension de CPU pendant l'opération d'une haute fréquence. L'emplacement de ces capacités est un autre savoir qui exige l'expérience et le calcul détaillé.
Not seulement cela, cette carte mère emploie la capacité de 2200 f, qui est plus grande que normale (1000 ou 1500 f) et offre
meilleure de stabilité pour l'alimentation CPU.

Le circuit électrique de core voltage du CPU doit être vérifié en assurant la stabilité du système pour la haute vitesse des CPUs (tels que le neuea Pentium III, ou au moment de l'overclocking). Un core voltage du CPU typique est 2.0V, ainsi qu'une bonne conception devra contrôler un voltage entre 1.860V et 2.140V. C'est-à-dire que la transition doit être moins de 280mV. Un diagramme ci-dessous est celui d'horloge pris par Digital Storage Scope, qui montre le voltage transitoire est 143mV seulement même si un maximum de courant de 18A est appliqué.

Remarque : Ce diagramme est un exemple simplement, il ne pourrait pas être le même sur cette carte mère.
Disposition (mur d'isoler une fréquence)
Remarque : Ce diagramme est un exemple simplement, il ne pourrait pas être le même sur cette carte mère.
Pour l'opération d'une haute fréquence, particulièrement overclocking, la disposition est le facteur le plus important en veillant à ce que la marche de chipset et de CPU soit en condition stable. La disposition de cette carte mère emploie une conception unique appelée “mur d'isoler une fréquence”. Séparez chaque partie critique de carte mère en régions où chaque région opère en une même ou similaire gamme de fréquence pour éviter des parasites et l'ingénence de fréquence entre l'opération et la condition de chaque région. La longueur de trace et la route doivent être calculées attentivement. Par exemple, la trace de l'horloge doit être de longueur égale (pas nécessairement aussi court que possible) pour que le travers de l'horloge sera contrôlé à l'intérieur de peu un pico second (1/10^12Sec)
Radiateur en aluminium pur
Refroidir le CPU et le Chipset est important pour la fiabilité du système. Le radiateur en Aluminum fournit une (Meilleure) consommation de chaleur, surtout quand vous essayez de overlocker.

Pilote et utilitaire
Il y a les pilotes et les utilitaires inclus dans le disque Bonus CD d'AOpen. Vous n'avez pas besoin d'installer les tous à partir de démarrer votre système. Mais afin que vous finissiez l'installation du matériel, vous devez d'abord installer votre système d'exploitation (tel que Windows 98) avant d'installer chacun des pilotes et des utilitaires. Consultez ce guide de l'installation du système d'exploitation.

Remarque: Suivez la procédure recommandée pour installer Windows 95 et Windows 98.
Autorun menu du disque bonus CD
Vous pouvez utiliser le autorun menu du disque Bonus CD. Sélectionnez l'utilitaire et le pilote et le nom du modèle.

Installez windows 95
- D'abord, n'installez aucune carte add-on sauf la carte AGP.
- Installez Windows 95 OSR2 v2.1, 1212 ou la version 1214 et la suite avec un support USB. Autrement, vous avez besoin d'installer USBSUPP.EXE.
- Installez le pilote VIA 4 in 1, qui inclut le pilote VIA AGP Vxd, celui de VIA ATAPI Vendor Support et le programme VIA registry (INF).
- Finalement, installez les autres cartes add-on et leurs pilotes.
Installez windows 98
- D'abord, n'installez aucune carte add-on sauf la carte AGP.
- Activez le contrôle USB sur BIOS Setup > Advanced Chipset Features > OnChip USB, pour faire BIOS complètement capable de contrôler l'assignation d'IRQ.
- Installez Windows 98 dans votre système.
- Installez le pilote VIA 4 in 1, qui inclut le pilote VIA AGP Vxd driver, IRQ Routing, celui de VIA ATAPI Vendor Support et le programme VIA registry (INF).
- Finalement, installez les autres cartes add-on et leurs pilotes.
Installez windows® 98 se, windows® me & windows®2000
Si vous utilisez une seconde édition de Windows® 98, une édition millénaire Windows® ou Windows® 2000, vous n'avez pas besoin d'installer le pilote 4-in-1 quand celui de IRQ Routing et le registre ACPI sont déjà intégrés dans le système d'exploitation. Les utilisateurs avec Windows® 98 SE peuvent mettre à jour le bus IDE maître et les pilotes AGP en les installant individuellement.
Référez-vous à la première version du pilote 4-in-1 de VIA Technologies Inc.:
http://www.via.com/
http://www.via.com/drivers/4in1420.exe
Installes le pilote VIA 4 in 1
Vous pouvez installer le pilote VIA 4 in 1 (IDE Bus master (Pour l'usage de Windows NT), Pilote VIA ATAPI Vendor Support, VIA AGP, Pilote IRQ Routing (Pour l'usage de Windows 98), Pilote VIA Registry (INF)) de l'autorun menu du disque Bonus Pack CD.

Installes le pilote son onboard
Cette carte mère contient un AC97 CODEC et le contrôleur est dans le chipset VIA South Bridge. Vous pouvez trouver le pilote audio sur l'autorun menu du disque Bonus Pack CD.

AOpen
Installez le pilote de IDE RAID onboard (AX37 plus seulement)
Le chipset PROMISE® FastTrak 100 Lite onboard offre le pilote DOS, Windows 3.1/95/98/98 SE/ME/NT/2000 pour l'installation. Référez-vous au "ATA/100 IDE RAID Manuel" pour obtenir plus d'informations détaillées.
Installez l'utilitaire monitoring fastcheck™ (AX37 plus seulement)
Vous pouvez surveiller l'état d'opération de tableau disque et de lecteurs configured sur le canal IDE RAID en utilisant l'utilitaire monitoring FastCheckTM pour le système d'exploitation de Windows-base. FastCheckTM produit les messages visuels et audibles en vous alertant de problèmes possibles avec le tableau disque ou le contrôleur. Retenez le "ATA/100 IDE RAID Manuel" pour obtenir plus d'information détaillé.
Vouz ouest nster Hwme Moring Uity pour supesir la tempeur du CPU, des ventilateurs et le vaitge du syste. Le monitoring du materiel est excuted automatquement par BIOS et le logiciel d'utilitaire, aucune installation de materiel n'est necessaire.

AOpen
Suspension ACPI au disque dur
La Suspension ACPI au disque dur est contrôlée par le système d'exploitation Windows. La fonction Suspension au disque dur sauvegardera votre travail actuel (état de système, image mémoire et écran) sur le disque dur, et ensuite le système peut être complètement éteint. À la prochaine mise sous tension, il est possible de reprendre directement le travail d'origine du disque dur en moins de quelques secondes sans besoin d'exécuter un redémarrage de Win95, et d'exécuter de nouveau votre application. En général, si la mémoire de votre système est de 64MB, il sera nécessaire de réserver un espace sur le HDD d'au moins 64MB pour y sauvegarder l'image de mémoire.
En entrant la suspension:
En mettant sous tension la prochaine fois :
Condition du système
- AOZVHDD. EXE 1.30b ou postérieur.
- Supprimez config.sys et autoexec.bat.
Fraîchissez l'installation de windows 98 dans le nouveau système
- Exécutez "Setup.exe /p j" pour installer Windows 98
- Afin que l'installation de Windows 98 soit complète, accédez à Control Panel > Power Management.
a. Réglez Power Schemes > System Standby à "Never". b. Cliquez sur "Hibernate" et sélectionnez "Enable Hibernate Support" puis "Apply". c. Cliquez sur l'onglet "Advanced", vous verrez "Hibernate" sur "Power Buttons". Notez que cette option sera vue seulement afin que l'étape décrite ci-dessus soit achevée, autrement "Standby" et "Shutdown" seulement apparafiront. Sélectionnez Hibernate" et "Apply".
- Effacez démarrage à l'invite de DOS et exécutez l'utilitaire.
a. Si vous assignez tout le disque dur au système Win 98 (FAT 16 ou FAT 32), exécutez "aozvhdd /c /file". Veillez à ce que l'espace continu sur le HDD soit suffisant pour y créer ce fichier caché. Par exemple, si la mémoire de système disponible est de 64MB et la mémoire VGA est de 16MB, l'espace sur le HDD (lecteur de disque dur) devra être d'au moins 80MB. L'utilitaire localisera l'espace automatiquement. b. Si vous assignez une partition individuelle au système Win 98, exécutez "aozvhdd /c /partition". Bien sûr, le système a besoin d'offrir une partition déséffacée.
- Redémarrez le système.
- Vous avez achevé la Suspension ACPI au disque dur. Cliquez sur "Start > Shut Down > Standby", ensuite l'écran s'éteint immé ; autant la taille de mémoire est plus large, autant le temps de cette procédure est plus longue.
Changez de APM à ACPI (windows 98 seulement)
- Exécutez "Regedit.exe"
a. Utilisez la commande suivante
HKEY_LOCAL_MACHINE
SOFTWARE
MICROSOFT
WINDOWS
CURRENT VERSION
DETECT
b. Sélectionnez "ADD Binary" et nommez-le comme "ACPIOPTION". c. cliquez sur le bouton croix et sélectionnez Modifier, ajoutez "01" après "0000" pour faire celui comme "0000 01". d. Sauvegardez les modifications. 2. Sélectionnez "Add New Hardware" sous Control Panel. Permettez Windows 98 de détecter le nouveau matériel. (Il trouvera "ACPI BIOS" et enlevera "Plug et Play BIOS") 3. Redémarrez le système. 4. Effacez le démarrage pour entrer le mode DOS et exécutez "AOZVHDD. EXE /C /File"
Changez de ACPI à APM
- Exécutez "Regedit.exe"
a. Utilisez la commande suivante
HKEY_LOCAL_MACHINE
SOFTWARE
MICROSOFT
WINDOWS
CURRENT VERSION
DETECT
ACPI OPTION
b. cliquez le bouton croix et sélectionnez "Modifier", changez "01" à "02" pour faire celui comme "0000 02".

Avis: "02" indique que Windows 98 est ACPI reconnu mais la fonction d'ACPI est désactivée.
c. Sauvegardez les modifications.
- Sélectionnez "Add New Hardware" sous Control Panel. Permettez à Windows 98 de détecter le nouveau matériel. (Il trouvera "ACPI BIOS" et supprimera "Plug et Play BIOS")
- Redémarrez le système.
- Exécutez "Add New Hardware" de nouveau et il trouvera "Advanced Power Management Resource".
- Cliquez sur "OK".

Avis: Nous avons trouvé que la carte ATI 3D Rage Pro AGP seulement pouvait supporter la suspension ACPI au disque. Visitez le site web d'Aopen pour la dernière mise à jour
Suspension ACPI à RAM (STR)
Cette carte mère supporte la fonction de la suspension ACPI à RAM. À l'aide de cette fonction, il est possible de reprendre directement le travail d'origine du disque dur en moins de quelques secondes sans besoin d'exécuter un redémarrage de Win98, et d'exécuter de nouveau votre application. La suspension à DRAM sauvegarde votre travail actuel sur la mémoire du système, celle-ci est plus rapide que la suspension au disque dur mais il exige l'alimentation électrique appliquée à DRAM, quand la suspension au disque dur n'exige pas l'alimentation.
En entrant La Suspension:

Pour employer la suspension ACPI à DRAM, suivez la procédure ci-dessous:
Condition du système
- Un ACPI OS est exigé. Actuellement, Windows 98 est le seul besoin. Consultez ACPI Suspension au Disque Dur pour régler le mode ACPI de Windows 98.
- Le Pilote VIA 4 in 1 doit être installé correctement.
- Avez changé la configuration BIOS suivante.
- Avancez à Control Panel > Power Management. Réglez "Power Buttons" à "Standby".
- Appuyez sur le bouton d'alimentation ou le bouton standby pour réveiller le système.
AWARD BIOS
Les paramètres seront modifiés en entrant le menu BIOS Setup, ce menu vous permettra de configurer les paramètres de système et de sauvegarder la configuration dans la zone CMOS de 128 bytes, (en général, dans le chip RTC ou directement dans le chipset principal).
Le AwardBIOS™ qui a été installé dans la Flash ROM de la carte mère est une version personnalisée d'un BIOS standard d'industrie. Le BIOS offre un support critique de bas niveau pour des périphériques standards tels que des disques durs, des ports de série et de parallèle.
La plupart des paramètres BIOS d'AK73M avaient été optimisés par l'équipe d'ingénieurs R&D AOpen. Mais, les paramètres par défaut de BIOS ne peuvent pas toujours ajuster le chipset au contrôle de tout le système. D'ici, le reste de ce chapitre est prévu pour vous guider à travers le processus de configurer votre système en utilisant le setup.
Pour entrer le menu BIOS setup, appuyez sur pendant le POST (Power-On Self Test) apparait sur votre écran.
Remarque: Vu que le code BIOS est la partie plus souvent modifiée sur la carte mère, il est possible que l'information BIOS traitée dans ce chapitre (en particulier les paramètres de configuration du chipset) soit un peu différente par rapport au BIOS actuel dont la carte mère est prévue.
Comment utiliser le programme award™ BIOS setup
En général, vous pouvez utiliser la flèche pour mettre en surbrillance des éléments que vous voulez sélectionner, puis appuyez sur la touche pour CHOISIR, et utilisez et pour changer la valeur de paramètre. Vous pouvez aussi appuyer sur pour l'aide et pour quitter le programme Award™ BIOS setup. Le tableau suivant offre des détails sur comment utiliser le clavier dans le programme Award BIOS setup. À propos, tous produits d'AOpen aussi offre une fonction spéciale dans le BIOS setup, vous pouvez appuyer sur pour sélectionner la favorite langue de menu pour afficher.
| Touche | Description |
| Page Up ou + | Changer un paramètre à la prochaine valeur ou augmenter la valeur. |
| Page Down ou - | Changer un paramètre à la valeur précédente ou réduire la valeur. |
| Enter | Sélectionner l'élement. |
| Esc | 1. Dans le menu principal: Quitter et ne sauvegarder aucune modification. 2. Dans le submenu: Sortir le menu actuel au menu principal. |
| Up Arrow | Mettre en surbrillance l'élement précédent. |
| Down Arrow | Mettre en surbrillance le prochain élement. |
| Left Arrow | Déplacer la barre en surbrillance au côte gauche de menu. |
| Right Arrow | Déplacer la barre en surbrillance au côte droit de menu. |
| F1 | Obtenir le menu ou la description sur l'aide d'élement. |
| F3 | Changer la langue de menu. |
| F5 | Charger la valeur précédente de paramètre de CMOS. |
| Touche | Description |
| F6 | Charger la valeur de sûrété de CMOS. |
| F7 | Charger la valeur de paramètre turbo de CMOS. |
| F10 | Sauvegarder le paramètre modifié et quitter le programme. |
Remarque: AOpen toujours consacre à offrir des utilisateurs un système d'ordinateur plus convivial. Maintenant, nous incluons toutes descriptions de fonction de programme BIOS setup dans la BIOS Flash ROM. Quand vous sélectionnez une fonction de programme BIOS setup, la description de fonction apparaitra au côté droit de l'écran. D'ici, vous n'avez pas besoin de dire ce manuel lors de changer le paramètre BIOS.
Comment entrer dans BIOS setup
Afin de finir le paramétrage des cavaliers et de connecter des câbles correctement, démarrez le système et entrez le BIOS Setup, appuyez sur pendant le POST (Power-On Self Test). Pour obtenir la performance optimale recommandée, sélectionnez "Load Setup Defaults".

Avertissement: Évitez d'utiliser "Load Turbo Defaults", à moins que vous soyez sûr que les composants de votre système (CPU, DRAM, HDD, etc.) soient assez bons pour le paramètre turbo.
En flashant votre carte mère, vous êtes d'accord sur la possibilité d'échec de BIOS flash. Si votre carte mère est en fonction et stable, et il n'y a pas de bugs importants qui ont été réparés par la première révision de BIOS, nous vous recommendons de NE PAS essayer de mettre à jour votre BIOS.
En faisant ça, vous êtes en risque d'échec de BIOS flash. Si vous êtes résolus à la mise à jour, ASSUREZ-VOUS d'utiliser la révision correcte de BIOS pour le correct modèle de la carte mère.
AOpen Easy Flash est un peu différent que la méthode flash traditionnelle. Le fichier BIOS binaire et la routine flash sont combinés ensemble, vous n'exécutez donc qu'un fichier pour finir la procédure flash.

Avertissement: le programme de AOpen Easy Flash BIOS est prévu d'être compatible avec Award BIOS. En date de cette note, le programme de AOpen Easy Flash BIOS ne sont pas disponible pour AMI BIOS. AMI BIOS apparait sur toutes les cartes 486 et quelques premières cartes Pentium. Assurez-vous d'envisager le README compris dans l'ensemble de BIOS avant la mise à jour, et suivez les instructions de mise à jour avec soin. Cela minimisera l'occasion des échecs de flash.
Les procédures ci-dessous sont pour le flashing facile : (appliquées pour Award BIOS SEULEMENT)
- Téléchargez le nouveau fichier zip pour mettre à jour le BIOS sous le site web d'AOpen. Par exemple, AX37P102.ZIP.
- Exécutez le logiciel contributif PKUNZIP (http://www.pkware.com/) qui supporte des systèmes d'opération divers pour extraire le fichier binaire de BIOS et l'utilitaire flash. Ou Winzip (http://www.winzip.com/) sous l'environnement Windows.
- Sauvegardez le fichier décomprimé dans un disque floppy démarrable. Par exemple, AX37P102.BIN & AX37P102.EXE
- Démarrrez le système à partir de l'invite DOS sans charger un gestionnaire de mémoire (tel que EMM386) ou le pilote de périhérique. Il a besoin d'espace libre de mémoire environ 520K.
- Exécutez A:> AX37P102 et le programme fera les autres.
NE PAS couper l'alimentation pendant le “FLASHING” jusqu'au moment où vous êtes demandés !!
- Démarrer le système et appuyez sur la touche pour entrer le BIOS setup, Chargez "Load Setup Defaults", puis "Save & Exit Setup". Terminé!
Avertissement: Après le flashing, le contenu d'origine de votre BIOS et l'information PNP sera remplacé à titre permanent par le nouveau BIOS. Vous pourriez avoir besoin de reconfigurer votre paramètre BIOS et de réinstaller Win95/Win98 ainsi que vos cartes add-on, pour que votre système puisse retourner à fonctionner comme d'habitude.
Étant un fabricant-pilote dans l'industrie de carte mère, AOpen toujours entend ce que des clients veulent et développement des produits qui s'adaptent aux demandes différentes des utilisateurs. La fiabilité, la compatibilité, la technologie-pilote et les caractéristiques sont notre but fondamental en concevant des cartes mère. En plus du critère décrit ci-dessus, il y a des utilisateurs expérimentés qui always poursuchant à pousser la limitation de performance du système en manière de overclocking ce que nous les appelons "Overclockeur".
Cette section est dédiée aux Overclockeurs.
La haute performance de cette carte mère est pourvue d'un maximum du bus horloge de 100MHz CPU. Mais elle vient avec un générateur horloge de 150MHz que nous concevons pour s'adapter à l'horloge de bus CPU à l'avenir. Les résultats de test dans notre lab illustraient que 150MHz est réalisable quand le paramètre correct et les composants qualifiés étaient présentés, nous éprouvons l'overclocking très comfortable à 150MHz. De plus, cette carte mère a toute la gamme de paramètres (core voltage de CPU) et une option à ajuster le core voltage de CPU. Le rapport d'horloge CPU peut être jusqu'à 8X, qui supporte presque tous les Pentium II / Pentium III /Celeron CPUs à l'avenir et fournir la flexibilité pour des overclockeurs. Pour votre référence, les configurations suivantes sont ce que nous éprouvons comfortable à l'horloge de bus 150MHz.
Mais non garantie.


Avis: Notez que l'overclocking peut aussi causer le problème thermique. Veillez à ce que le ventilateur de refroidissement et le radiateur soient suffisants pour dissiper une chaleur excessive qui est produite au cours d'overclocking.

Avertissement: La conception de ce produit suit la règle de conception du vendeur CPU et chipset. Aucuns essais de pousser au-delà de la spécification de produit ne sont pas recommandés et il risque d'endommager votre système ou la générée importante. Avant de faire overclocking, vous devez veiller à ce que vos composants soient de même à tolérer tel paramètre anormal, surtout le CPU, la mémoire, les disques durs, et les cartes AGP VGA.
Carte VGA & disque dur
La carte VGA et le disque dur sont les composants principaux pour overclocking. La liste suivante est ce qui a été testé dans notre lab. Notez que AOpen ne peut pas garantir qu'il peut être overclocké avec succès de nouveau. Veillez le Available Vendor List (AVL) par lien au notre website officiel.
VGA: http://www.aopen.com.tw/tech/report/overclk.mb/vga-oc.htm
HDD: http://www.aopen.com.tw/tech/report/overclk.mb/hdd-oc.htm
AC97
Au fond, la spécification AC97 sépare le circuit son/modem en deux parties, un processeur numérique et un CODEC pour I/O analogique, ils sont liés par le bus de lien AC97. Puisque le processeur numérique peut être mis dans le chipset principal de la carte mère, l'expense de la solution de son/modem sur la carte peut être réduite.
ACPI est la Specification de gestion d'énergie de 1997 (PC97). Son but est de réduire la consommation du courant électrique en maîtrisant complètement la gestion d'énergie au système d'exploitation et pas par le BIOS. À cause de ceci, le chipset ou le chip super I/O devra fournir au OS une interface de registre standard (tel que Windows 98). Cette idée est un peu similaire à l'interface de registre PnP. Le ACPI définit l'interrupteur ATX de mise en marche momentané pour contrôler la transition de l'état d'alimentation.
AGP est une interface bus prévue pour le graphique 3D à haute performance et ne supporte que l'opération lecture/écriture de mémoire. Une carte mère n'a qu'un slot AGP. 2X AGP utilise le bout de montée et de chute de l'horloge de 66MHz et produit la vitesse de transmission de données de 66MHz x 4 bytes x 2 = 528MB/s. 4X AGP utilise également l'horloge de 66MHz mais il a quatre transmissions de données dans le cycle de l'horloge de 66MHz, ainsi que la vitesse de transmission de données est atteinte le maximum de 66MHz x 4 bytes x 4 = 1056MB/s. AOpen est la première Companion de supporter des cartes mères 4X AGP conçues par AX6C (Intel 820) et MX64/AX64 (VIA 694x), ayant. Commencé de Oct 1999.
AMR (audio/modem riser)
Le circuit CODEC de la solution de son/modem AC97 peut être mis sur la carte mère ou mis sur la carte Riser (carte AMR) qui est branchée à la carte mère à travers le connecteur AMR.
Aopen bonus pack CD
Un disque embarqué avec le produit carte mère d'AOpen, lequel inclut les pilotes de carte mère, Acrobat Reader pour PDF online manuel et autres utilisateurs utiles.
À la différence d'ACPI, BIOS contrôle la plupart des fonctions de gestion d'énergie APM. La suspension au disque dur d'AOpen est un bon exemple de gestion d'énergie APM.
ATA (AT attachment)
ATA est la spécification d'interface lecteur. Dans les années 80, beaucoup de fabricants de logiciel et de matériel ont institué la spécification ATA ensemble. AT signifie la structure de bus pour un ordinateur personnel/AT de International Business Machines Corporation (IBM).
ATA/66
ATA/66 utilise deux bouts de levée et de chute comme UDMA/33 mais réduit le temps de cycle à 2 horloges, qui est 60ns. La vitesse de transmission de données est 4 fois plus rapide que le mode 4 PIO ou mode 2 DMA, 16.6MB/s x4 = 66MB/s. Pour utiliser ATA/66, vous avez besoin de câble ATA/66 IDE.
ATA/100
ATA/100 est une nouvelle Specification IDE à rehausser la bande passante de transmission de données, qui utilise deux bouts de levée et de chute comme ATA/66 mais le temps de cycle est réduit à 40ns. La vitesse de transmission de données est (1/40ns) x 2 bytes x 2 = 100MB/s. Pour utiliser ATA/100, vous avez besoin du même câble IDE spécial de 80 fils que ATA/66.
BIOS (basic input/output system)
Le BIOS est une série de routines/programmes d'assemblage qui résident dans la EPROM ou la Flash ROM. Le BIOS contrôle les périphériques de Input/Output et les autres périphériques de la carte mère. En général, offrir la portabilité indépendante du matériel, le système d'exploitation et les pilotes est demandé l'accès au BIOS sans l'accès aux périphériques du matériel directement.
Le IDE de PIO (I/O programmable) traditionnel exige du CPU que celui-ci s'engage dans tous les activités de l'accès IDE y compris l'atte de événements mécaniques. Pour réduire le travail du CPU, le périhérique IDE du bus maître transmettra les données de à la mémoire sans intercompréme le CPU et libérera le CPU de fonctionner simultanément au cours de la transmission des données entre la mémoire et le périhérique IDE. Le pilote IDE de bus maître et le HDD IDE de bus maître seront nécessaires pour supporter le mode IDE de bus maître.
La Specification CNR offre l'industrie une chance d'apporter une méthode flexible et de frais réduits à compléter LAN, réseau domestique, DSL, USB, wireless, audio et sous-systèmes de modem utilisés extrêmement dans les "PCs connectés" d'aujourd'hui. La Specification CNR est celle ouverte d'industrie et supportée par OEMs, des fabricants de carte IHV, fournisseur silicon et Microsoft.
Normalement, CODEC signifie un circuit qui peut faire une conversion de numérisation à analogique, et celle-ci d'analogique à numérisation aussi. Il est une partie de la solution AC97 de son/modem.
DDR SDRAM utilise l'infrastructure DRAM existante et la technologie pour doubler la bande passante nominale disponible au système de manière à avoir un design facile et une adoption simple. Au départ, une solution parfaite pour le serveur de mémoire intensive et les applications de workstation, les frais bas du DDR et le bas voltage le feront une solution idéale pour tous les secteurs de marché PC, haute performance desktop et PCs portables, Value PCs et même Appareils Internet et des périphériques portables.
Le socket DIMM a un total de 168 chevilles et supporte une donnée de 64-bit. Il peut être le côté simple ou double ; les signaux de doit d'or sur chaque côté de PCB sont différents, c'est pourquoi il est appelé double ligne d'entrée. Presque tous les DIMMs sont fabriqués par SDRAM, qui utilisent 3.3V. Notez que quelques DIMMs anciens sont fabriqués par FPM/EDO et utilisent 5V seulement. Ne confondez pas SDRAM et DIMM.
Canal pour les communications entre la mémoire et les périphériques environnants.
Le mode ECC a besoin de 8 bits ECC pour une donnée de 64-bit. Chaque fois l'accès à la mémoire, les bits ECC sont mis à jour et vérifiés par un algorithme spécial. L'algorithme ECC est capable de détecter l'erreur de bit double et de corriger automatiquement l'erreur de bit simple quand le mode peut détecter l'erreur de bit simple.
La technologie de DRAM EDO est très sensible à FPM (Mode de page rapide). Guère différent de la FPM traditionnelle qui tri-exprime la sortie de donnée pour commencer l'activité précharge, DRAM EDO tient la donnée de mémoire validée jusqu'à au prochain cycle de l'accès à la mémoire qui est semblable à l'effet de pipeline et réduit l'état d'une horloge.
EEPROM (electronic erasable programmable ROM)
Nous l'avons vue comme E²PROM. Tous les deux EEPROM et Flash ROM peuvent être reprogrammées par un signal électrique, mais la technologie d'interface est différente. La taille de EEPROM est plus petite que celle de flash ROM, la carte mère d'AOpen est donc une conception sans cavalier et sans pile pour EEPROM.
EPROM (erasable programmable ROM)
La carte mère traditionnelle sauvegarde le code BIOS dans la EPROM. Celle-ci peut être effacée par rayons ultraviolets (UV). Si le BIOS doit être mis à jour, vous devez supprimer EPROM de la carte mère, effacer à travers rayons ultraviolets, reprogrammer, et ensuite réinsérer.
EV6 bus
EV6 Bus est la technologie de processeur Alpha de Digital Equipment Corporation. EV6 bus utilise deux bords d'horloge de montée et de chute pour transférer des données, similaire à DDR SDRAM ou bus ATA/66 IDE.
Vitesse de EV6 Bus = horloge du bus externe de CPU x 2.
Par exemple, EV6 bus de 200 MHz utilise horloge du bus externe de 100 MHz, mais la vitesse équivalente est de 200 MHz.
Le DoC est le standard de composant certificateur des règlements de la FCC EMI. Ce standard permet au composant DIY (tel que la carte mère) d'appliquer séparément une étiquette DoC sans protection par un boîtier.
FC-PGA (flip chip-pin grid array)
FC signifie Flip Chip, FC-PGA est un nouveau progniciel de Intel pour Pentium III CPU. Il peut brancher dans socket SKT370, mais exige la carte mère d'ajouter quelques signaux sur socket 370. C'est-à-dire, la carte mère a besoin d'être reconçue. Intel va charger FC-PGA 370 CPU et supprime slot1 CPU peu à peu.
Flash ROM
La Flash ROM peut être reprogrammée par le signal électrique. Pour BIOS, c'est plus facile de mettre à jour par l'utilitaire flash, mais c'est aussi plus facile d'être infecté par virus. À cause d'augmentation des fonctions nouvelles, la taille de BIOS augmente de 64KB à 256KB (2M bit). AX5T d'AOpen est la première carte mère d'installer Flash ROM de 256KB (2Mbit). Maintenant la taille de Flash ROM est augmentée à 4M bit sur la carte mère d'AX6C (Intel 820) et de MX3W (Intel 810).
L'horloge FSB signifie l'horloge de bus externe de CPU.
Horloge interne de CPU = Horloge FSB de CPU × Rapport d'horloge de CPU
I²C bus
Voir SMBus.
IEEE 1394
IEEE 1394 est une interface numérique et bas coût qui a vu le jour par Apple Computer pour être un desktop LAN et a été développée par le comité IEEE. L'IEEE 1394 peut transférer des données aux taux de 100, 200 ou 400 Mbps. Une des solutions est de connecter les périphériques de télévision numérique ensemble aux taux de 200 Mbps. Serial Bus Management offre un complet contrôle de configuration du bus de série en forme d'optimiser le minutage arbitraire, garantie d'alimentation électrique correct pour tous les périphériques sur le bus, l'assignation de canal ID isochrone ; et la notification de erreurs. L'IEEE 1394 a deux types de transfert de données : asynchrone et isochrone. Le transfert asynchrone est un ordinateur traditionel d'une interface de mémoire cartographique, de chargement et de sauvégarde. Les exigences des données sont envoyées à une adresse spécifique et la reconnaissance est remise. En plus d'une architecture qui escalade la technologie de silicon, les caractéristiques de IEEE 1394 ont une interface unique de canal isochrone de données. Les canaux isochrones de donnée fournissant un transfert de données garantant à la vitesse prédictédée. C'est important particulièrement pour les données au temps décisif que la transmission just-in-time élimine le besoin du-delai très cher.
Le mode parity utilise 1 parity bit pour chaque byte, normalement c'est un mode pair, c'est-à-dire, chaque fois vous mettez à jour les données de mémoire, le parity bit sera ajusté pour faire un compte pair de "1" pour chaque byte. La prochaine fois, si la mémoire est lue avec le nombre impair de "1", la erreur de parity se produit et c'est appelé l'erreur de détecter un simple bit.
PBSRAM (pipelined burst SRAM)
Pour le Socket 7 CPU, une lecture de donnée élevée demande quatre QWord (Quad-word, 4 × 16 = 64 bits). PBSRAM a besoin du temps de coder une adresse et envoyer les QWords restes au CPU selon la série prédéfinie. Normalement, c'est 3-1-1-1, un total de 6 horloges, qui est plus rapide que la SRAM asynchrone. La PBSRAM est toujours utilisée sur le cache L2 (level 2) de Socket 7 CPU. Slot 1 et Socket 370 CPU n'ont pas besoin de PBSRAM.
PC-100 DIMM
SDRAM DIMM supporte l'horloge de 100MHz du bus CPU FSB.
PC-133 DIMM
SDRAM DIMM supporte l'horloge de 133MHz du bus CPU FSB.
Base sur la fréquence FSB, la DDR DRAM a deux types de fréquence en marche de 200MHz et 266MHz. A cause de bus donnée de DDR DRAM est 64-bit, il offre la bande passante de transfert de données jusqu'à 200x64/8=1600MB/s, et 266x64/8=2100MB/s. C'est ainsi que la DDR DRAM PC-1600 travaille avec 100MHz et la DDR DRAM PC-2100 avec la fréquence FSB 133MHz.
Bus pour la connexion interne des périphériques environnants, le canal de données à haute vitesse entre l'ordinateur et la carte expandue.
Un format de fichier pour un document électronique, le format PDF est indépendant de la plate-forme, vous pouvez lire un fichier PDF sous Windows, Unix, Linux, Mac... avec un lecteur PDF différent. Vous pouvez aussi lire un fichier PDF par web browser tel que IE et Netscape, notez que vous ayez besoin d'installer plug-in PDF d'abord (Inclu dans Acrobat Reader).
Pnp (plug and play)
La spécification PnP suggère l'interface de registre standard pour BIOS et le système d'exploitation (tel que Windows 95). Ces registres sont utilisés par BIOS et le système d'exploitation à configurer la ressource du système et à éviter des conflits. Le IRQ/DMA/Mémoire sera calibré automatiquement par PnP BIOS ou le système d'exploitation. Actuellement, presque tous les cartes de PCI et la plupart de cartes de ISA sont déjà en conformité de PnP.
POST (power-on self test)
La procédure du test automatique après le démarrage, parfois il est le premier ou deuxième écran BIOS affiché sur votre écran au moment du démarrage du système.
RDRAM (rambus DRAM)
Rambus est une technologie de mémoire qui emploie un mode élevé de transmission de données. La transmission de données peut être plus haute que SDRAM. RDRAM est tombé en cascade dans l'opération de canal. Pour Intel 820, il ne supporte qu'un canal RDRAM, la donnée de 16-bit par canal, et ce canal peut avoir un maximum de 32 péripériques de RDRAM, n'importe combien de sockets RIMM.
RIMM (rambus inline memory module)
Le module mémoire de 184 chevilles supporte la technologie de mémoire RDRAM. Un module mémoire RIMM peut contenir jusqu'au maximum de 16 périphériques de RDRAM.
SDRAM (synchronous DRAM)
SDRAM est une des technologies DRAM qui permet à la DRAM d'utiliser la même horloge que le bus host CPU (EDO et FPM sont asynchrones et n'ont pas le signal d'horloge). Il est similaire à PBSRAM d'utiliser la transmission en mode élevé. La SDRAM est une DIMM de 64-bit 168 chevilles et s'opère à 3.3V. AOpen est la première compagnie de supporter dual-SDRAM DIMMs sur la carte (AP5V), de Q1 1996
Shadow e² PROM
Un espace du mémoire dans la Flash-ROM pour simuler l'opération E^2PROM, la carte mère de Aopen utilise Shadow E^2PROM pour la conception sans cavalier et sans pile
SIMM (single in line memory module)
Le socket SIMM n'est que 72 chevilles, et un côté simple. Les signaux de doigt d'or sur chaque côté de PCB sont identiques. C'est pourquoi il est appelé Simple ligne d'entrée. La SIMM est fabriquée par DRAM de FPM ou de EDO et supporte une donnée de 32-bit. La SIMM a été retirée sur la conception de la carte mère actuelle.
Smbus (system management bus)
Le SMBus est aussi appelé le bus I2C. Il est un bus de deux-fils développé pour le composant de communication (particulièrement pour le semiconducteur IC). Par exemple, Réglez l'horloge de générateur d'horloge pour la carte mère sans cavalier. La vitesse de transmission de donnée de SMBus n'est que 100Kbit/s, laquelle permet à un host de communiquer avec le CPU et beaucoup de maîtres et esclaves pour envoyer/recevoir des messages.
SPD (serial presence detect)
Le SPD est un petit périphérique de ROM ou de EEPROM en résidant sur la DIMM ou la RIMM. Le SPD stocke l'information de configuration du module telle que l'horloge de DRAM et les paramètres de chip. Le SPD peut être utilisé par le BIOS pour désigner la meilleure horloge pour ce DIMM ou RIMM.
Ultra DMA
Ultra DMA (ou, plus exactement, Ultra DMA/33) est un protocole pour transférer des données entre un disque dur à travers le bus données d'ordinateur à la RAM. Le protocole Ultra DMA/33 transfère des données de façon élevée à la vitesse de 33.3MB/s, deux fois plus vite que l'interface Direct Memory Access (DMA) précédente. Ultra DMA a été développé comme une norme proposée d'industrie par la Quantum corporation, fabricant de disque dur, et Intel, celui de chipset qui supporte la technologie de bus d'ordinateur. Le support Ultra DMA dans votre ordinateur signifie qu'il démarrera et ouvrira les nouveaux applications plus vite. Cela aidera des utilisateurs de graphique intensif et d'applications qui exigent beaucoup des données générées sur le disque dur. Ultra DMA utilise Cyclical Redundancy Checking (CRC), en offrant un nouveau niveau de protection de données. Ultra DMA utilise un câble de la même interface IDE de 40-chevilles comme PIO et DMA.
16.6MB/s x2 = 33MB/s 16.6MB/s x4 = 66MB/s 16.6MB/s x6 = 100MB/s
USB (universal serial bus)
USB est un bus de périphérique de série à 4 broches qui est en état de tomber en cascade les périphériques à vitesse basse/moyenne (moins que 10Mbits/s) tels que le clavier, la souris, la manette pour jeu, scanner, imprimante et modem/ISDN. Grâce au USB, les câbles complexes sur l'arête du panneau de votre PC peuvent être éliminés.
VCM (virtual channel memory)
La mémoire Virtual Channel (VCM) de NEC est une nouvelle architecture de DRAM qui améliore radicalement la capacité de mémoire pour servir des conditions multimédia. La VCM augmente l'efficacité du bus mémoire et la performance d'aucune technologie DRAM en offrant des registres rapides et statiques entre le cœur de mémoire et les chevilles I/O. Utiliser la technologie VCM est pour le résultat d'une latence réduite d'accès aux données et une consommation réduite d'énergie.
Un format d'un fichier compressé est de réduire la taille d'un fichier. Pour décompresser celui-ci, exécutez le logiciel contributif PKUNZIP (http://www.pkware.com/) pour l'environnement DOS et l'autre système d'exploitation ou WINZIP (http://www.winzip.com/) pour l'environnement de Windows.

Localisation des pannes
Si vous rencontrez des pannes lors du démarrage de votre système, suivez les procédures en conséquence pour résoudre les problèmes.





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Rapport du test: Avant d'assembler votre ordinateur, nous vous recommendons de vérifier votre carte mere/ carte/ periphérique en faisant reference des rapport du test compatible PC. http://www. aopen. com. tw/tech/report/default. htm

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P/N: 91.88110.201 est le numéro de partie, S/N: 91949378KN73 est le numéro de série.
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Le nom du modèle et la version de BIOS apparaît dans le coin en haut à gauche de l'écran au premier démarrage POST (l'écran POST). Par exemple :
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AX37 Plus est le nom du modèle de la carte mère, R1.20 est la version de BIOS.

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