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AESF – Associação de Ensino Superior de Fortaleza
 Arquitetura de Computadores – Placa Mãe
 Prof: Xavier 15/03/yy
P L A C A M Ã EP L A C A M Ã E
Introdução
Dentro da composição de um PC no meio de seus vários componentes encontra-se o seu 
principal que é a PLACA MÃE. Longe de ser apenas mais um acessório a implementar um 
Micro, a placa mãe é a principal placa de circuito dentro de um PC. Para se Ter uma idéia de sua 
importância, é nela que está o processador, a memória e os slots de expansão é também 
responsável em conectar direta ou indiretamente todas as partes de um PC. A sua tecnologia e 
composta de um conjunto de CHIPS (mais conhecidos como "cola lógica"), algum código ROM 
e várias interconecções ou buses. Hoje em dia, para interligar seus vários componentes os 
desenhos de PC’s usam várias interconecções diferentes. Vale salientar que buses de alta 
velocidade compridos, são difíceis de produzir. Os sinais viajam em tão alta taxa que mesmo 
distâncias de uns poucos centímetros causam problemas de tempo, veja bem o motivo: as trilhas 
de metal na placa de circuito atuam como antena de rádio miniaturizadas, transmitindo barulho 
eletro-magnético introduzindo interferência com outros sinais em outros lugares do sistema. 
Existe então um motivo pelo qual os Engenheiros de arquitetura de PC tentam manter os velozes 
buses confinados as menores áreas da placa mãe e usam buses mais lentos e robustos em outras 
áreas.
Encontra-se dentro de um chip da CPU, o mais rápido bus de todos que é a conexão entre o 
processador e seu cache primário. O próximo nível abaixo é o bus do systema, que liga o 
processador à memória, ambos uma pequena quantidade de RAM estática (SRAM), cache 
secundário, e os enormes bancos principais de RAM dinâmica (DRAM). Interessante perceber , 
que no decorrer do tempo a tecnologia foi melhorando. O bus do sistema possui 64 bits de 
comprimento e para os desenhos baseados na INTEL, eram encapados a 66 Mhz até o início dos 
anos de 1998, quando um novo conjunto de chips aumentou para 100Mhz. Veja bem, a CPU 
não se comunica diretamente com a memória, mais sim através do chip controlador do sistema, 
o qual gerência o host bus.
A principal característica de uma placa-mãe é o chipset em que ela é baseada. O chipset é o 
conjunto de circuitos de apoio ao processador existentes na placa-mãe. Há vários fabricantes de 
chipset. Além da Intel, outras empresas bastante conhecidas são UMC, SiS, Via, PC-Chips e 
ALi. Basta você olhar sua placa-mãe para descobrir o fabricante do chipset: ele vem estampado 
sobre o corpo dos circuitos da placa-mãe. A performance e a qualidade de uma placa-mãe estão 
intimamente relacionadas com o chipset utilizado. 
Aqui que temos a maior confusão de todas. A maioria dos usuários troca as bolas e acaba 
dizendo que o fabricante da placa-mãe é o fabricante do chipset ou mesmo o fabricante do 
processador. 
Trabalho de Arquitetura de Computadores – Placa Mãe 1 - 17
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Por exemplo, muita gente chama "placa-mãe Intel" uma placa-mãe que possui um chipset 
fabricado pela Intel. Porém temos que tomar muito cuidado: em geral o fabricante do chipset e o 
da placa-mãe são distintos. Por exemplo, a Asus, tradicional fabricante de placas-mãe, utiliza os 
chipset Intel em vários modelos de placas. Temos no mercado vários fabricantes de placas-mãe. 
Os mais conhecidos são Asus, Soyo, Tyan, Premio, PC-Chips e QDI, entre outros. Ou seja, a 
placa-mãe não é Intel só porque usa circuitos Intel, até mesmo porque a Intel também fabrica 
placas-mãe. Só devemos chamar assim placas-mãe que sejam realmente fabricadas pela Intel. 
Outro erro comum é o usuário chamar a placa-mãe de "placa-mãe Intel" só porque há um 
Pentium instalado ou de "placa-mãe AMD" só porque é um K6 que está instalado. Ao descrever 
uma placa-mãe, você deverá dizer: 
* O fabricante da placa-mãe (Asus, Soyo, Premio, PC-Chips, etc)
* O fabricante e modelo do chipset (Intel, UMC, SiS, Via, ALi, etc) 
* O fabricante e modelo do processador (Intel Pentium, AMD K6, Cyrix 6x86MX, etc) 
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Barramentos
Os Barramentos são um conjunto de circuitos dentro do PC que pode ligá-lo a todas as suas 
partes e periféricos. Com os slots de expansão do barramento podemos transformar o 
computador pessoal de tal forma que ele pode passar a realizar tarefas jamais imaginadas pelos 
seus projetistas. 
Os circuitos do barramento são utilizados também para a comunicação com alguns 
periféricos - como o teclado - não ligados a uma placa de expansão. Todo e qualquer tipo de 
dado que estiver sendo processado pelo computador passa pelo barramento. Com isso, é 
possível que todos os periféricos recebam esses dados e saibam o que o processador está 
fazendo. O processador pode enviar comandos neste barramento e cabe a cada periférico 
interpretar o seu comando. 
• Barramentos de 8 BITs
Os dados são transmitidos para os slots de expansão e para os 
outros componentes do bus somente através de 8 linhas paralelas de 
dados. 
• ISA BUS ou de 16 BITs
Uma das razõs do sucesso do PC original foi a facilidade coma qual ele poderia ser 
melhorado. Isto graças do seu bus de expansão, um conjunto de conectores paralelos, dentro dos 
quais uma variedade de placas de expansão poderiam ser plugadas para prover memória 
adicional , melhor visão e assim por diante. Este bus foi 
melhorado através dos anos, até se tornar padrão 
industrial, e de fato é agora conhecido como bus de 
Arquitetura Padrão Industrial (ISA).
O bus ISA especifica uma conexão 16 – bit dirigida 
por um clock de 8 MHz, o que parece primitivo 
comparado a velocidade dos processadores atuais. No 
entanto, é capaz de transmitir dados a mais de MBPs o 
que é suficiente para vários periféricos e o grande 
número de placas de expansão ISA asseguram sua 
contínua sobrevivência.
**Os dados são transmitidos para os slots de 
expansão e para os outros componentes do bus através de 8 ou 16 linhas de dados, dependendo 
do tipo de placa utilizada no slot de expansão.
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• Local Bus
De fato, mesmo desde os chips 186, os Pcs incluem dois sistemas de bus. Em adição ao Bus 
original, seja ISA, EISA ou MCA, há o bus que liga o processador à memória principal. É 
usualmente chamado de ‘bus local’porque sua alta velocidade e sua natureza delicadda do 
processador significam que ele só pode funcionar a pequenas distâncias. Atrvés dos anos, muitas 
produtoras desenvolvem seus próprios métodos para plugarem seus cartões de expansão no 
Local Bus. Contudo no começo dos anos 90 foi estabelecido um padrão pela Associação de 
Padrão Eletronico para Video (VESA) Chamado Vl-Bus (VesaLocal Bus), específico protocolos 
elétricos e usa um conector estilo MCA para prover u bus de 32 bit rodando a mesma 
velocidade do processador. Um longo conector capacita suporte para 64 bit versões.
O principal problema com VL-bus contava ligado de perto com o processador principal. 
Conectado também muitos dispositivos arriscavam interferências com o processador 
particulamente se os sinais percorriam através de um slot. 
VESA recomenda que somente 2 slots sejam usados em frequências acima de 33 MHz,ou 3 
se estes estiverem eletricamente buferizados do bus. A altas frequências são mais que 2 
dispositivos devem estar conectados, e a 50 MHz ou mais devem ambos estarem anexados a 
placa mãe.
• PCI
O Interconector de Componentes Periféricos (PCI - Peripheral Component Interconnect) é 
um bus local super-rápido, que oferece suporte para múltiplos periféricos de alta velocidade, 
tendo vantagens sobre os antigos buses, sendo porém compatível com eles. O bus local PCI tem 
alta velocidade, é um bus de 32 bits que pode gerenciar uma largura de banda com pico em 132 
Mbps (MegaBytes por segundo). Bursts Lineares mantêm o bus preenchido com dados, para que 
mais largura de banda possa ser utilizada com dados, e não com endereços. Latência de Baixo-
Acesso dá aos periféricos um controle mais rápido do bus. Bustermastering permite que 
periféricos inteligentes controlem o bus, para acelerar as tarefas de alta prioridade. O PCI 
oferecerá um suporte futuro para um bus de dados e endereço de 64 bits, e tem provisões para 
auto-configuração. 
Obs: Foi proposto pela Intel Corporation como uma geração de barramentos para substituir 
o grande número de arquiteturas de barramentos incompatíveis sendo desenvolvidas. 
A última versão do PCI bus oferece um throughput máximo teórico de 528MBps, sendo que 
a implementação de 64 bits SBus oferece um throughput máximo de 200 MBps. 
• EISA - Adaptibilidade
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O projeto dos slots de expansão EISA permite que as placas de 8 ou 
16 bits encaixem-se o suficiente para fazer contato com a linha de 16 
conectores que gerenciam os dados baseados no barramento EISA. 
Mas as placas projetadas especificamente para o slot padrão EISA 
podem encaixar-se mais fundo e alinhar seus conectores aos 32 encaixes 
especiais do slot que gerenciam os dados baseados no padrão EISA. 
• Barramentos MCA
Os dados são transmitidos para as placas projetadas 
especificamente para trabalhar com barramentos de 32 bits, 
através de 32 linhas de dados. Os slots de expansão MCA não 
aceitam placas de 8 ou 16 bits.
I/O Bus ISA EISA SBUS PCI Ver. 1.0 PCI Ver. 2.1
Velocidade 8 MHz 8.3 MHz 16-25 MHz 33 MHz 66 MHz
Bus Width 16 bit 32 bit 32 or 64 bit 32 bit 64 bit
Maximum 
Bandwidth
16 MBps 33 MBps 100-200 MBps 132 MBps 528 MBps
Principais Placas
Chipset Intel
Para processadores Pentium, os chipsets Intel são realmente os mais recomendados. 
Atualmente há quatro modelos de chipsets disponíveis para placas-mãe Pentium:
* 430FX ("Triton", formado por quatro circuitos: 82437FX, 82371FB e dois 82438FX)
* 430HX ("Triton 2", formado por dois circuitos: 82439HX e 82371SB)
 *430VX ("Triton 3", formado por quatro circuitos: 82437VX, 82371SB e dois 82438VX) 
* 430TX ("Triton 4", formado por dois circuitos: 82439TX e 82371AB) 
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"Triton" foi o apelido dado pelos projetistas da Intel para o projeto do chipset 430FX. Os 
chipsets lançados após o "Triton" também passaram a ser chamados pelo mesmo apelido. 
Portanto, a palavra "Triton" que muita gente usa para descrever uma placa-mãe é o apelido dos 
chipsets da Intel. Ou seja, quando uma pessoa diz que uma determinada placa-mãe é "Triton", 
significa que possui o chipset (ou seja, os circuitos da placa-mãe) fabricados pela Intel.
• Triton 430 FX
O 82430 FX ( seu nome completo ) , foi o primeiro chipset Triton da Intel em 
conformidade com as especificações PCI . Introduziu suporte a configurações de memória EDO 
até 128 MB e para pipeline bunt cache e vcache síncrono. Agora praticamente obsoleto.
• Triton 430 VX
O Triton 430 VX chipset em conformidade com as especificações PCI 2.1 , e desenhado 
para suportar Bus Serial Universal da Intel ( USB ) e padrões PCI concorrentes .
Com os 430FX , um master bus , como placa de rede ou controladora de disco , 
bloqueariam o PCI bus nas transferências de dados para ter um caminho livre para a memória . 
Isto interrompia outros processos e eram ineficientes porque o bus master nunca usaram 
completamente as 100MBps de comprimento de banda do PCI bus .
Com PCI concorrentes , o chipset pode arrancar o controle do PCI bus de um bus master 
ocioso para dar acesso a outros processos com base em tempos compartilhados. Teoricamente, 
isto deveria permitir bases de transferências de dados de até 100mbps , 15% mais do que os 
430FX chipset e tarefas PCI intensivas leves como playback de vídeo quando bus master está 
presente.
Os 430VX chipset objetivaram o mercado consumidor . Pretendia-se aumentar a 
velocidade de aplicações multimídia e de escritórios e foi otimizado para 16 – bit . Ademais , foi 
desenhado para trabalhar com SDRAM um tipo especial de memória otimizada para intensivo 
processo de multimídia. Embora o ganho de performance desta memória sobre a EDO RAM 
fosse insignificante , a grande vantagem é que ela pode operar eficientemente de um único 
Módulo de Memória Dual em Linha ( DIMM ) e não necessita de paridade .
O 430VX aperfeiçoou o timing da memória EDO que supunha-se permitir que sistemas “ 
cacheáveis “ fossem construídos sem haver comprometimento da performance , pelo menos se 
comparado com um PC de cache assíncrono da prática os fabricantes continuaram produzindo 
cache secundário em sua maioria síncrono cache para maximizar a performance.
• Triton 430 HX
O Triton 430HX está a frente no negócio de máquinas e foi desenvolvido com vista em 
vídeo conferência e vídeo MPEG , suporta múltiplos processadores , foi otimizado para 
operações 32 bit e para trabalhar com grandes vetores de memória ( até 512 Mb ) e prover 
controle de erro ( ECC ) no fly quando se usa STMM de 32 - bit de paridade .
O 430HX são suporte SDRAM , a grande diferença entre HX e VX é a embalagem , onde 
o VX consiste de quatro chips separados , todos construídos usando a tradicional embalagem de 
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plástico plano e quadrado , o chip HX era composto de dois chips , o 82439HX Controlador de 
Sistema ( SC ) , que administrava o Host e o PC bases , e o 823715B PIIX3 para o ISA bus e 
todas as portas .
O SC vem com um novo array de bda em grid ( BGA ) que reduz o tamanho do chip e 
torna fácil sua incorporação na placa mãe , ele exerce grande influência na performance da 
CPU , enquanto administra comunicação entre CPU e memória . A CPU alimenta o cache 
secundário com dados o mais rápido possível , e se dados necessários não estão no cache , o SC 
apanha–os na memória principal e carrega no cache .
O SC também assegura que os dados gravados no cache pelo CPU sejam conduzidos de 
volta a memória principal.
O PIIX3 gerencia muitos processos envolvendo transferência de dados entre RAM e outros 
dispositivos do PC . Contêm dois canais EIDE , que podem aceitar 2 drivers que contém a 
maioria dos circuitos de controle costruídos no próprio disco rígido é por isso que o PIIX é o 
maior responsável pelo envio de dados dos drivers para o RAM e retorna o mais rápido possível 
. Também prover duas portas seriais com buffer de 115.200 Kbits , uma correção de erro da 
Porta Paralela , uma porta para mouse PS-2 e uma controladora de teclado . O PIIX também 
suporta conexões adicionais que as placas mãe adotaram como norma .
• Triton 430 TX
O Triton 430 TX inclui todas as configurações dos chips anteriores, incluindo suportea 
USB PCI concorrente, agressivo EDO RAM timing, suporte SDRAM e alta integração com 
duplo-chip BGA. Além do mais 430 TX é otimizados para processadores MMX e desenhado 
para os Desktops e palmtops
O TX incorpora Arquitetura de Gerenciamento dinâmico de Força (OPMA) o qual reduz o 
consumo de energia do sistema e oferece configurações de economia de enrgia inteligente como 
suspender o RAM e suspender o disco. O TX também suporta o novo protocolo de disco 
ULTRA DMA que capacita saída de 33 MBPs do drive de disco para implementar performance 
na demanda das aplicações.
Chipset Intel 430TX.
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Novos Modelos de Placas-Mãe da Intel para Pentium II e Celeron
A SND Eletrônica , distribuiu no Brasil os novos modelos de placas-mãe para 
processadores Pentium II e Celeron , da Intel, enquanto se negocia um acordo com um 
fabricante Asiático (ASUS) para que continue abastecendo o país com placas-mãe de 
processadores Pentium MMX, cuja a produção foi encerrada pela Intel.
Atualmente 60% das vendas de Motherboards ainda são de placas para processadores 
MMX. Mas a inovação chega a cada minuto e por isso a Intel pára a produção de MMX e passa 
a oferecer novos produtos de ultima geração com a chegada de novos modelos de placas 440, 
divididos em categorias , como por exemplo: 440Lx, 440Bx, 440Gx, e 440Ex. Vamos falar um 
pouco a respeito de cada um deles.
• 440Lx
O 440Lx foi sucessor do Pentium Pro 440Fx e foi desenvolvido para consolidar o sucesso 
do Pentium II. Sua característica é suporte para Portas Aceleradoras de Gráfica (AGP), um novo 
rápido dedicado Bus, desenhado para eliminar um problema entre o CPU, controladora gráfica e 
memória do sistema, auxiliando na velocidade gráficos em 3D de alta qualidade. Outras 
Qualidades: provê suporte para SDRAM, configurações avançadas de força (ACPI), com perda 
e ganho de força rápido, inicialização remota através de uma LAM. O chip tem boa integração 
com o Pentium II como suporte para execução dinâmica e Pipeline do processador.
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• 440Bx
O Sistema Bus do Pc sempre foi um problema durante muito tempo. A resposta da Intel 
veio em Abril de 98, com a versão do chip 440Bx, que representa o maior passo na arquitetura 
Pentium II. Sua principal vantagem é o suporte para sistemas de 100Mb e SDRAM de 100Mhz. 
Outra Qualidades: possuem QPA (Quad Port Acceleration) para aumentar o comprimento de 
borda entre o processador Pentium II, portas aceleradoras gráficas SDRAM de 100Mhz e PCI 
Bus. QPA combina e melhora o Bus, Buffers maiores e controle de memória ECC para melhorar 
a performance do sistema, suporte a duplo processador (2 x AGP) e interface de configurações 
avançadas (ACPI).
• 440Ex
O chip 440Ex AGP (Baseado na tecnologia central do 440Lx AGP) é desenhado para uso 
com a família Celeron de processadores. Usado em concordância a ACPI estende suporte para 
um grande número de características como AGP, Ultra Dual 33, USB e 66Mhz SDRAM para o 
segmento Básico do mercado.
 
• 440Gx
Lançado ao mesmo tempo do que o Pentium II Xeon em 1998, o 440Gx foi desenvolvido 
para ser usado com WorkStations usando Xeon. O 440Gx, (Baseado na arquitetura central do 
processador 440Bx), inclui suporte para implementações Slot 1 e Slot 2, um slot de expansão 2 
x AGP, CPU duais, e um máximo de 2GB de Memória. Outras Qualidades: suporta velocidade 
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total de retaguarda de operações do Bus, capacitando ao Pentium II Xeon ,cache de nível 2, 
rodando a mesma velocidade da CPU.
• Bus de 100 MHz
Neste mês também chegam duas placas-mãe com bus de 100 MHz, destinadas aos novos 
processadores Pentium II da Intel, de alta velocidade. Enquanto as placas convencionais 
transferem informações para o processador a 60 MHz, os novos modelos atingem 100 MHz de 
transferência, garantindo uma performance bem melhor.
As novas placas de 100 MHz são a T440 BX, para Pentium II até 450 MHz, e a N440 BX, 
Motherboard dual-processor (que aceita até dois processadores) para Pentium II de até 450 
MHz. 
A nova tecnologia de Bus da Intel pode aumentar o desempenho do computador em até 
30%, dizem fontes da indústria.
• 450 Nx
Lançado ao mesmo tempo do 440 Gx, o 450 Nx foi desenhado para o mercado de 
servidores e tem um número adicional de características a mais óbvia é a introdução de slots de 
64 Bits. Isto foi possível graças à adição de um segundo chip PCI brídge à placas mãe, capaz de 
suportar tanto 6 slots de 32 bits , 3 slots de 64 bits, ou uma mistura dos dois. Estes novos slots 
são feitos para comportar digital áudio diretamente a alto falante equiparassem conversores 
digital-analógico, eliminando a necessidade de placas de som. Contudo USB pretende substituir 
redes. No entanto seu limite de alcance entre dispositivos é de 5 metros. Uma baixa taxa de 
comunicação de Mbit/s podem ser configurados para dispositivos que atuam a baixas taxas de 
bit como teclados e mouses, economizando espaço para coisas que realmente necessitam.
USB
As portas seriais 25/9 pinos parecem destinadas a serem substituídas pelo padrão USB, 
desenvolvido em conjunto pela Compaq, Digital, IBM, Intel, Microsoft, NEC, e Northen 
Teleco, oferece um novo conector padronizado para atachar dispositivos I/O a uma simples 
porta simplificando a multiplicidade de conectores de portas atuais.
Até 127 dispositivos podem ser conectados, por desy-chaining ou usando um hub USB 
que possui sockets USB a plugs no ps ou outros dispositivo. 7 periféricos podem ser atachados 
em cada hub USB. Pode incluir um segundo hub para mais 7 periféricos e adiante, junto sinal 
USB vai um suprimento de energia de 5 v para que pequenos dispositivos como scanner de mão 
ou alto falantes não tenham que ter seus próprios cabos de força.
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OSB sobrepuja as velocidades , limitações de velocidade das portas seriais VAR. USB 
roda a vacilantes Mbit/s o que é tão rápido quanto tecnologias de rede como Ethernet e Token 
Ring prover comprimento de bandas suficiente para todos os periféricos atuais e muitas outras 
vindouras. Por exemplo, o comprimento de bandas USB suportará dispositivos externos como o 
CD ROM, fitas como também interfaces I SDN e PA. Ë suficiente também para o sistema. 
Outras características incluem suporte e duplo processadores 2xAGP, e interface de 
configuração avançado ( A CPI) .
USB é verdadeiramente plug – and- play. O bus permite que periféricos sejam atachados, 
configurados, usados e desatachados enquanto que o host e outros periféricos estão em 
operação. Quando instalar outro dispositivo não há necessidade de instalar drivers ou configurar 
interrupção, número da porta e área da memória. USB consegue isto mantendo controle sobre 
todas as configurações do chip. Um protocolo padrão é usado no bus e a controladora host 
automaticamente com figuras comprimento de banda e recursos.
A expectativa da USB é um PC com uma única porta USB ao invés das atuais 4 ou 5 
conexões, dentro disto poderia ser conectado um grande e poderoso dispositivo de força como 
um monitor ou impressoraque atuariam como um hub, ligando todas as outros pequenos 
dispositivos como mouse, teclado, modem, scanear documentos, câmera digital e adiante. 
Como muitos drivers de dispositivos USB não estavam disponíveis até seu lançamento, a 
expectativa era não ser lançado até a disponibilidade do Windows 98. Contudo, mesmo agora 
esta dedicação foi desapontada e os dispositivos USB permanecem escaços. Uma das principais 
razões para isto é o iminente padrão IEEE 1394.
Este é um outro periférico padrão bus de alta velocidade, desenvolvido pela Apple 
Computer, Texas Instrumentos e Sony e copiado pela Microsoft e SCSI especialista do Adaptec, 
entre outros. Ë mais visto como uma complementação da USB que uma outra alternativa, visto 
que é possível a coexistências de ambas ao mesmo sistema de maneira similar a portas seriais e 
paralelas.
Form Factor
Os primeiros PC’s usavam o fator padrão AT e placas mãe de 12 pd de largura. O tamanho 
da placa mãe causava problemas para atualização de PCs e não permitia o uso das bem 
populares malas delgadas desktop. Estes problemas foram solucionados pela versão menor do 
fator padrão completo, o bady AT, introduzido em 1989. No momento este é o mais comum 
fator padrão para placas mãe de 7 sockets, desde então têm sido melhorado. Todas são 
desenhadas nos padrões abertos e como tal não necessitam certificação. Uma consequência disto 
é que há uma grande variedade de desenhos detalhados entre diferentes fabricantes de placas – 
mãe.
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BAT
O formato baby AT ( BAT ) reduziu o tamanho da placa mãe para típicos 9 pol. de 
largura por 1 de comprimento, e as placas mãe Bat geralmente caracterizam-se pelo seu formato, 
um conector de teclado estilo AT soldado à placas e conectores nas portas serial e paralela 
atachados usando cabos entre as portas físicas montadas no enfólucro do sistema e conectores 
correspondentes localizados nas placas – mãe.
Para remover o processador precisa primeiro remover as placas de expansão. Os 
problemas agravaram o aumento da velocidade dos processadores da classe Pentium.
O suprimento de força só prover BVISV de saída para a placa mãe, requisitando 
regulagem regular nas placas – mãe, se forem usados componentes 33V (Placas PCI ou CPUS). 
Algumas vezes um segundo dissipador de calor era necessário quando da regulagem de 
voltagem e junto a vários componentes dissipadores adicionais causaram sérias obstruções para 
os slots de expansão.
Alguns desenhos BAT permitiram o uso tanto de suprimentos de força AT como ATX, e 
alguns ATX permitiram o uso de uma placa-mãe Baby-AP.
ATX
A placa-mãe Advanced/ML da INTEL, lançada em 1996, foi desenhada para solucionar 
estes problemas de versão iniciando uma nova era em desenhos de placa-mãe
Seu tamanho e layout são completamente diferentes do formato BAT seguindo um novo 
esquema conhecido como ATX.
O ATX usa uma nova especificação de suprimento de força que pode ser ligado ou 
desligado por um sinal da placa-mãe.
O suprimento de força do ATX possui um ventilador lateral que solta o ar de fora sobre o 
processador e módulos de memória, permitindo dissipadores de calor passivos, desse modo 
reduzindo barulho no sistema. O Mini-ATX é simplesmente uma versão menor da placa AT 
tamanho grande com ambos os desenhos as PORTAS, PARALELA, SERIAL, TECLADOR, 
mouse, estão localizados numa blindagem localizada atrás , sendo soldado diretamente na placa. 
Geralmente significa que não há necessidade de cabos de interligação da porta de I/O. Uma 
conseqüência disto, é que as placas ATX necessitam um novo desenho para conecção de 
posicionamento das portas e com placas ATX e Mini-ATX poderem ser usadas com caixas 
estilo AT.
MICRO ATX
A mais recente especificação da INTEL é basicamente uma versão suposta do ATX 
Compacta, consumo baixo com potencial limitado de expansão.
O tamanho máximo da placa é 4,6 pol quadrada e o seu desenho feito para adaptar-se ao 
padrão ATX ou a um dos novos desenhos Micro-Torre-Desk-Top.
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LPX
O LPX é uma variante especializada do BABY AT usado em perfíl de Sistema Desk Top 
com uma variedade de monitoramentos proprietários SLOTS de expansão estão localizados na 
caixa central permitindo que placas sejam montadas horizontalmente, contudo esta disposição 
pode tornar a remoção da placa mãe difícil e a engenharia complexa envolve custos maiores. 
Como as placas suspensas evitam boa circulação de ar, ventiladores adicionais quase sempre são 
necessários.
NLX
O desenho do LPX da Intel foi introduzido em 1997, é 
um melhoramento do LPX, pois sistemas do perfil baixo, 
com ênfase em fácil manutenção .
O formato NLX é menor, 8,8 polegadas de largura por 13 
polegadas de comprimento, cabe bem para caixas de 
desktop de baixo perfil.
Todos os slots de expansão, cabos de força e conectores periféricos estão localizados na 
placa montada à margem, permitindo remoção simples da placa mãe principal, que é montada 
em trilhas nos chassis. Usa uma grande blindagem permitindo diferentes combinações do painel 
traseiro. O desenho permite o uso de placa AGP, mas o Slot deve esta na placa-mãe, o que reduz 
a facilidade de manutenção.
Portas Aceleradoras Gráficas
Os 132 MBps de complemento de banda das PCI 
começaram a parecer fracas quando comparadas com o 
enorme tráfego de dados requeridos pelos gráficos 3D, que 
significavam grande demanda do PC para transportar dados 
da memória principal para a memória da 
placa gráfica. Se isto não ocorresse 
rápido o bastante, a taxa do frame caia e a 
ação parecia pobre.
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 Arquitetura de Computadores – Placa Mãe
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A solução da Intel foi desenvolver AGP como um conector separado que opera fora do bus 
do processador. O chip AGP atua como intermediário entre o processador e o cache nível 2 
contido no cartucho de contato de margem simples do Pentium II, o sistema de memória, as 
placas gráficas e a o PCI bus são chamados de aceleração Quad Port.
AGP opera na velocidade do bus do processador, agora conhecido como bus de frente. A 
uma taxa de clock de 66 MHz, o dobro do clock PCI e significa que o pico base de tráfego de 
dados é de 264 MBps.
Para placas gráficas que suportam AGP, ela permite que os dados sejam enviados durante 
o ciclo alto e baixo do clock, dobrando a taxa do clock para 133 MHz e pico de transferência 
para 528 MBps. Conhecido como X2, o X2 melhorou o tempo que a AGP pode manter este 
pico, o bus de suporte pipeline é outro melhoramento sobre o PCI. Uma placa gráfica X2 
pipeline é capaz de manter tráfego a 80% de pico. AGP suporta enfileiramento de seis comados 
utilizando um processo chamado Side Base Addressing (SBA), os comados são enviados 
enquanto os dados recebidos. Isto permite ao bus manter a performance do pico em 95% do 
tempo, de acordo com a Intel.
O comprimento de banda de quatro dobras do AGP melhorou e a natureza tão somente 
gráfica assegurou que grandes transferências de dados dos gráficos 3D não diminuíssem a ação 
na tela, nem mesmo os dados gráficos serão interrompidas por outros dispositivos PCI. Sendo 
primariamente feito para acelerar a performance AGP também prover outros melhoramentos 
que objetivam esta mesma função.
 Com a velocidade de acesso ao sistema de memórias aumentadas,AGP pode usar 
memória do sistema como se estivesse num placa gráfica. Isto é chamado de Execução Direta de 
Memória (DIME). Um dispositivo chamado de Tabela de Remapeamento do Orifício Gráfico 
(GAAT) manipula os endereços de memória RAM, fazendo com que elas possam ser 
distribuídas através do sistema de memória em pequenos pedaços e apresenta-os a uma placa 
gráfica DIME com se eles fizessem parte da memória on-board. O uso principal da DIME é 
permitir que grandes texturas sejam usadas porque as placas gráficas podem Ter um grande 
espaço de memória para carregar os bitmaps utilizados.
A Intel lançou a versão 2.0 do AGP, combinado com as extensões AGP Pro, marcando 
uma tentativa do AGP de ser levado a sério em worstation, usando gráficos 3D, AGP 2.0 define 
um novo modo de transferência 4X, que permite 4 transferências de dados por ciclo do clock na 
interface AGP de 66 MHz. Isto exige um comprimento de banda entre dispositivos AGP e 
memória do sistema de 1,0 GBps. O novo modo 4X tem um alto potencial de tráfego maior que 
100 MBps SDRAM (800 MBps), então os benefícios completos não serão vistos até a 
implementação do 133 MBps SDRAM o Direct Rambus DRAM (RDRAM) a Segunda metade 
de 1999. AGP 2.0 suportarão chips que serão lançados em 1999 para suportar o processador 
Katmai da Intel.
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AGP Pro é uma especificação física visando satisfazer as necessidades de fabricantes de 
caixas gráficas de altos fins, que estão limitados por energia elétricos que podem ser dotados 
por placas AGP (algo em torno de 25W). AGP Pro fornece energia para placas de até 100W, e 
usará um longo slot AGP que também suportará p... AGP.
Resumo de Interfaces
A seguinte tabela resume as várias interfaces padrão , para dispositivos periféricos 
externos e internos, em uso desde meados de 1998.
Periféricos Internos
ISA Placas de Som, Modems 2 MBPs à 8,33 MBPs Espera-se seu fim em 1999
EISA Rede, adaptadores SCSI 33 MBPs Quase acabou substituída 
pela PCI
PCI Placas gráficas, adaptadores 
gráficos, nova geração de 
placa de som
133 MBPs (266 MBPs 
nova versão
Padrão Bus para o futuro 
AGP Placas Gráficas 528 MBPs Padrão de todos os PC’s 
Intel, Pentium II 
Armazenamento e periféricos internos
ATA/IDE HD, CD-Rom e DVD 3.3 MBps à 33.3 
MBps
Padrão de bus para disco 
rígido no futuro
SCSI HD, Drivers removíveis, 
scanner
5 MBps à 80 
MBps
HD padrão de altos fins no 
futuro
USB ...de ponteiro, scanner, câmera 
digital
12 Mbit/s Podem eventualmente 
substituir portas paralelas e 
seriais
IEEE 1394 Vídeo câmera digital, Drivers 
de alta velocidade de 
armazenamento.
400 Mbit/s Espera-se emergir no final de 
1999.
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Bibliografia
♦ Site da PC Technology Guide ( www.dircon.co.uk/pctechguide/01mboards.htm );
♦ Introdução a Informática – Peter Norton;
♦ Apostila da Echo Informática (Curso de Montagem e manutenção de 
computadores) – André Clermont ;
♦ “Site de Hardware – O Bê-á-bá da Placa mãe” – Prof. Gabriel Torres
♦ Recitronic – Como funcionam os barramentos (http://www.recitronic.com.br/ )
♦ Site da Arquitetura SPARC - (http://www.dcc.ufmg.br/~cerca/sparc.html )
♦ Sites de Busca:
• Cade? (www.cade.com.br)
• ZEEK (www.zeek.com.br)
• Radar Uol ( www.radaruol.com.br )
• Yahoo! (www.yahoo.com )
♦ AZA Mother Board (http://www.azzaboard.com/pt-6ilt.html )
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	Chipset Intel
	Novos Modelos de Placas-Mãe da Intel para Pentium II e Celeron
	USB
	Form Factor
	BAT
	ATX
	MICRO ATX
	LPX
	NLX
	Portas Aceleradoras Gráficas
	Resumo de Interfaces
	Periféricos Internos
	ISA
	Armazenamento e periféricos internos
	ATA/IDE

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