Описание всех разъемов на материнской плате компьютера

Ethernet порт

Значение этого интерфейса трудно переоценить, как правило, именно он используется для подключения персонального компьютера к локальной сети или для выхода в интернет в большинстве случаев. Практически все современные ПК, ноутбуки и нетбуки оборудованы встроенным в материнскую плату Ethernet-портом. В этом нетрудно убедиться, если осмотреть внешние разъёмы.

Для подключения внешних устройств используется специальный Ethernet–кабель, имеющий с обоих концов одинаковые разъёмы – RJ-45, содержащие восемь контактов.

Кабель симметричен, в связи с чем, порядок подключения устройств значения не имеет – к любому из идентичных разъёмов кабеля можно подключить любое устройство на выбор – ПК, роутер, модем и т. п. Маркируется аббревиатурой — UTP, общепринятое название – «витая пара».

Скорость передаваемых по Ethernet-соединению данных зависит от технических возможностей порта и составляет 10 Мбит/сек, 100 Мбит/сек и 1000 Мбит/сек. Следует понимать, что эта пропускная способность является теоретической, и что в реальных сетях она несколько ниже в виду особенностей работы Ethernet-протокола передачи данных.

Также, следует иметь в виду, что далеко не все производители устанавливают в свои Ethernet-контроллеры быстродействующие чипы, так как они весьма дороги. Это приводит к тому, что на практике, реальная скорость передачи данных значительно ниже, указанной на упаковке или в спецификации.

Как правило, практически все Ethernet-карты совместимы между собой и сверху вниз. То есть более новые модели, имеющие возможность подключения на скорости в 1000 Мбит/сек (1 Гбит/сек), без проблем будут работать со старыми моделями, на скоростях 10 и 100 Мбит/сек.

Для визуального контроля целостности подключения Ethernet-порт имеет индикаторы Link и Act. Индикатор Link — горит зелёным цветом при правильном и работающем физическом подключении, т. е. кабель между устройствами подключён, он целый, порты рабочие. Второй индикатор Act («активность») имеет, как правило, оранжевое свечение и мигает во время передачи или приёма данных.

Mini-jack

Вот мы и подошли к тем разъёмам, которые есть на любой звуковой карте (если это не узкоспециализированная профессиональная плата для S/PDIF, конечно). Я имею в виду те разноцветные мини-джеки, которых обычно имеется от 1 до 6 (бывает также 8 и даже 12, но это частные случаи, которые не так распространены):

Самыми распространёнными наборами мини-джеков являются 1, 3 и 6. В случае наличия только одного порта, он обычно предназначен для подключения колонок или наушников и называется линейным выходом. В некоторых ноутбуках линейный выход объединяется с входом для микрофона за счёт дополнительного контакта.

Конфигурация из 3-х мини-джеков – самая распространённая на недорогих и встроенных аудиокартах. Обычно они реализуют линейный выход (светло-зелёного цвета), а также линейный (голубой) и микрофонный (розовый) входы. Разница между линейным и микрофонным входами в том, что звук, получаемый микрофонным, проходит дополнительную обработку (шумоподавление), а в линейном никаких обработок нет.

Наконец, существуют аудиокарты с 6-ю мини-джековыми разъёмами. Здесь, добавляется три дополнительных выхода, которые позволяют подключить к ПК акустическую систему стандарта 5.1 или 7.1. Цветовая маркировка дополнительных портов у разных фирм производителей может быть разной, но чаще всего имеем чёрный, оранжевый и серый. В них подключаются боковые колонки акустики, сабвуфер и задние колонки соответственно.

Если все разъёмы на звуковой карте одного цвета, то они обязательно будут снабжены надписями с условными обозначениями портов:

  1. Микрофонный вход: Mic In или Mic.
  2. Линейный вход: Line In или Line.
  3. Линейный выход: Line Out, Out, Speaker или Front (подразумеваются фронтальные колонки многоканальной акустики).
  4. Выход на боковые колонки: Side Out или Side.
  5. Выход на сабвуфер: Sub Out, Sub или Sbw.
  6. Выход на задние колонки: Rear Out или Rear.

Ориентируясь на вышеупомянутые надписи, Вы сможете без особых проблем подключить к компьютеру любые звуковые устройства.

Актуальность [ править | править код ]

Широко распространённый в IBM PC-совместимых компьютерах, интерфейс RS-232 не пригоден для развлекательных и офисных задач, зато широко используется в прикладных задачах, поэтому попытки избавиться в современных материнских платах от наследия старых интерфейсов обречены.

Спецификация PC99 — один из безуспешных примеров нажиться [ источник не указан 135 дней ] на масштабной замене «устаревшего» оборудования. Про неё пишут [ источник не указан 135 дней ] , что она «ныне устарела и представляет исключительно исторический интерес», а производство «устаревшего» оборудования процветает.

Существуют стандарты на эмуляцию последовательного порта над USB и над Bluetooth (эта технология в значительной степени и проектировалась как «беспроводной последовательный порт»).

Тем не менее программная эмуляция данного порта широко используется и сегодня. Так, например, практически все мобильные телефоны эмулируют внутри себя классический COM-порт и модем для реализации тетеринга — доступа компьютера в Интернет через GPRS/EDGE/3G/4G оборудование телефона. При этом для физического подключения к компьютеру используется USB, Bluetooth или Wi-Fi [2] .

Также программная эмуляция данного порта предоставляется «гостям» виртуальных машин VMWare и Microsoft Hyper-V, основная цель при этом — подключение отладчика уровня ядра Windows к «гостю».

В виде UART, отличающегося уровнями напряжения и отсутствием дополнительных сигналов, присутствует практически во всех микроконтроллерах, кроме самых-самых маленьких, SoC, платах разработчиков, а также присутствует на платах большей части устройств, хотя разъём и не выведен на корпус.

Аппаратура [ править | править код ]

Разъём имеет контакты:

DTR (Data Terminal Ready — готовность к приёму данных) — выход на компьютере, вход на модеме. Означает готовность компьютера к работе с модемом. Сброс этой линии вызывает почти полную перезагрузку модема в первоначальное состояние, в том числе бросание трубки (некоторые управляющие регистры выживают после такого сброса).

DSR (Data Set Ready — готовность к передаче данных) — вход на компьютере, выход на модеме. Означает готовность модема. Если эта линия находится в нуле — то в ряде ОС становится невозможно открыть порт как файл.

RxD (Receive Data — приём данных) — вход на компьютере, выход на модеме. Поток данных, входящий в компьютер.

TxD (Transmit Data — передача данных) — выход на компьютере, вход на модеме. Поток данных, исходящих из компьютера.

CTS (Clear to Send — готовность передачи) — вход на компьютере, выход на модеме. Компьютер обязан приостановить передачу данных, пока этот провод не будет выставлен в единицу. Используется в аппаратном протоколе управления потоком для предотвращения переполнения в модеме.

RTS (Request to Send — запрос на передачу) — выход на компьютере, вход на модеме. Модем обязан приостановить передачу данных, пока этот провод не будет выставлен в единицу. Используется в аппаратном протоколе управления потоком для предотвращения переполнения в оборудовании и драйвере.

DCD (Carrier Detect — наличие несущей) — вход на компьютере, выход на модеме. Взводится модемом в единицу после установления соединения с модемом с той стороны, сбрасывается в ноль при разрыве связи. Аппаратура компьютера может издавать прерывание при наступлении такого события.

RI (Ring Indicator — сигнал вызова) — вход на компьютере, выход на модеме. Взводится модемом в единицу после обнаружения вызывного сигнала телефонного звонка. Аппаратура компьютера может издавать прерывание при наступлении такого события.

SG (Signal Ground — сигнальная земля) — общий сигнальный провод порта, не является общей землёй, как правило, изолирован от корпуса ЭВМ или модема.

В нуль-модемном кабеле используются две перекрещенные пары: TXD/RXD и RTS/CTS.

Исходно в IBM PC и IBM PC/XT аппаратура порта была построена на микросхеме UART 8250 фирмы National Semiconductor, затем микросхема была заменена на 16450, программно совместимой с предыдущими, но позволявшей использовать скорости вплоть до 115200 бит в секунду, затем появилась микросхема 16550, содержавшая двунаправленный FIFO буфер данных для снижения нагрузки на контроллер прерываний. В настоящее время включена в SuperIO микросхему на материнской плате вместе с рядом иных устройств.

Жесткий диск

В качестве интерфейса для подключения харда к материнке очень частенько используют кабель «SATA», который подключается к соответствующему разъему. Есть и прочие варианты подключения, такие как: IDE и FDD, к примеру. FDD уже не используется, раньше он служил для подключения Floppy дисковода, куда вставлялись дискеты. А вот IDE в прошлом был основным вариантом подключения жестяков, пока ему на замену не пришел разъем «Sata».

Сейчас даже дисководы оптических дисков (компакт-дисков) подключаются к материнке при помощи сата разъема. Есть различные поколения Sata, которые смотрятся одинаково, но отличаются скоростью передачи данных. Также, существуют разновидности разъема Sata — «eSata», «mSata», которые отличаются уже конструктивно.

Также можете ознакомиться с постом про интерфейсы жестких дисков.

Кабель для подключения ide
устройств

Контакт

Вход/Выход

Сигнал

Значение

1

Выход

Reset

Сброс

2

GND

Корпус

3

Вход/Выход

HD7

Линия данных 7

4

Вход/Выход

HD8

Линия данных 8

5

Вход/Выход

HD6

Линия данных 6

6

Вход/Выход

HD9

Линия данных 9

7

Вход/Выход

HD5

Линия данных 5

8

Вход/Выход

HD10

Линия данных 10

9

Вход/Выход

HD4

Линия данных 4

10

Вход/Выход

HD11

Линия данных 11

11

Вход/Выход

HD3

Линия данных 3

12

Вход/Выход

HD12

Линия данных 12

13

Вход/Выход

HD2

Линия данных 2

14

Вход/Выход

HD13

Линия данных 13

15

Вход/Выход

HD1

Линия данных 1

16

Вход/Выход

HD14

Линия данных 14

17

Вход/Выход

HD0

Линия данных 0

18

Вход/Выход

HD15

Линия данных 15

19

GND

Корпус

20

KEY

Ключ разъема (отсутствует)

21

Reserved

Зарезервировано

22

GND

Корпус

23

Выход

IOW

Строб чтения

24

GND

Корпус

25

Выход

IOR

Строб записи

26

GND

Корпус

27

Вход

IOCHRDY

Готовность канала ввода/вывода

28

Выход

ALE

Строб адреса

29

Reserved

Зарезервировано

30

GND

Корпус

31

Вход

IRQ14

Запрос на прерывание

32

Вход

HIO16

Признак обращения к 16-разрядному порту

33

Выход

HA1

Линия адреса 1

34

Вход/Выход

Reserved

Зарезервировано

35

Выход

HA0

Линия адреса 0

36

Выход

HA2

Линия адреса 2

37

Выход

CS0

Выбор диска 1

38

Выход

CS1

Выбор диска 2

39

Вход/Выход

ACTIV

Подтверждение выбора диска

40

GND

Корпус

Кабель для подключения дисководов

Жилы с 10 по 16 перекручены —
необходимо для идентификации дисковода.

Нечетные контакты — корпус.

Вход/Выход

Сигнал

Значение

2

Вход

High/normal density

Высокая/нормативная плотность записи

4

Вход

Unused

Спецификация производителя

6

Вход

Unused

Спецификация производителя

8

Выход

Index

Идентификация индексного отверстия

10

Вход

Motor Enable 0

Двигатель дисковода A: включен

12

Вход

Drive Select 1

Активизация привода B:

14

Вход

Drive Select 0

Активизация привода A:

16

Вход

Motor Enable 1

Двигатель дисковода B: включен

18

Вход

Direction Select

Указание направления для головки

20

Вход

Step

Импульс для движения головки

22

Вход

Write Data

Запись данных

24

Вход

Write Gate

Сигнал для перезаписи данных

26

Выход

Track 00

Головка стоит на нулевой дорожке

28

Выход

Write Protect

Наличие защиты диска от записи

30

Выход

Read Data

Чтение данных

32

Вход

Side Select

Доступ на первую или вторую сторону

34

Выход

Drive Status

Готовность привода

Назначение последовательного порта – история и современное использование

Последовательный порт, как и параллельный, появился задолго до появления персональных компьютеров архитектуры IBM PC. В первых персоналках COM-порт использовался для подсоединения периферийных устройств. Однако сфера его применения несколько отличалась от сферы применения параллельного порта.

Если параллельный порт использовался в основном для подключения принтеров, то COM-порт (кстати, приставка COM – это всего лишь сокращение от слова communication) обычно применялся для работы с телекоммуникационными устройствами, такими, как модемы. Тем не менее, к порту можно подключить, например, мышь, а также другие периферийные устройства.

COM-порт, основные сферы применения:

принтеров и плоттеров

мыши

  • Прямое соединение двух компьютеров
  • В настоящее время сфера применения СОМ-порта значительно сократилась благодаря внедрению более быстрого и компактного, и, кстати, тоже последовательного, интерфейса USB. Почти вышли из употребления внешние модемы, рассчитанные на подключение к порту, а также «COM-овские» мыши. Да и редко кто теперь соединяет два компьютера при помощи нуль-модемного кабеля.

    Тем не менее, в ряде специализированных устройств последовательный порт до сих используется. Можно найти его и на многих материнских платах. Дело в том, что по сравнению с USB COM-порт имеет одно важное преимущество – согласно стандарту последовательной передачи данных RS-232, он может работать с устройствами на расстоянии в несколько десятков метров, в то время как радиус действия кабеля USB, как правило, ограничен 5 метрами.

    Параллельный интерфейс

    Назначение контактов разъемов
    кабеля Centronics

    25 pin

    36 pin

    Сигнал

    Вход/Выход

    Значение

    1

    1

    STROBE

    Выход

    Готовность данных

    2

    2

    D0

    Выход

    1 бит данных

    3

    3

    D1

    Выход

    2 бит данных

    4

    4

    D2

    Выход

    3 бит данных

    5

    5

    D3

    Выход

    4 бит данных

    6

    6

    D4

    Выход

    5 бит данных

    7

    7

    D5

    Выход

    6 бит данных

    8

    8

    D6

    Выход

    7 бит данных

    9

    9

    D7

    Выход

    8 бит данных

    10

    10

    ACK

    Вход

    Контроль приема данных

    11

    11

    BUSY

    Вход

    Принтер не готов к приему (занят)

    12

    12

    PE

    Вход

    Конец бумаги

    13

    13

    SLCT

    Вход

    Контроль состояния принтера

    14

    14

    AF

    Выход

    Автоматический перевод строки (LF) после перевода
    каретки (CR)

    15

    32

    ERROR

    Вход

    Ошибка

    16

    31

    INIT

    Выход

    Инициализация принтера

    17

    36

    SLCT IN

    Выход

    Принтер в состоянии on-line

    18

    33

    GND

    Корпус

    19

    19

    GND

    Корпус

    20

    20

    GND

    Корпус

    21

    21

    GND

    Корпус

    22

    22

    GND

    Корпус

    23

    23

    GND

    Корпус

    24

    24

    GND

    Корпус

    25

    25

    GND

    Корпус

    15

    GND/NC

    Корпус/свободный

    16

    GND/NC

    Корпус/свободный

    17

    GND

    Корпус для монтажной платы принтера

    18

    5V DC

    Вход

    5 В

    26

    GND

    Корпус

    27

    GND

    Корпус

    28

    GND

    Корпус

    29

    GND

    Корпус

    30

    GND

    Корпус

    34

    NC

    Свободный

    35

    5V DC/NC

    5 В/свободный

    Последовательная передача данных

    Назначение контактов разъемов
    последовательного интерфейса (RS-232)

    DB9

    DB25

    Сигнал

    Вход/Выход

    Значение

    1

    8

    DCD (Data Carrier Detect)

    Вход

    Обнаружение несущей данных

    2

    3

    RXD (Recive Data)

    Вход

    Принимаемые данные

    3

    2

    TXD (Transmit Data)

    Выход

    Передаваемые данные

    4

    20

    DTR (Data Terminal Ready)

    Выход

    Готовность терминала

    5

    7

    GND (Ground)

    Корпус

    Сигнальная земля

    6

    6

    DSR (Data Set Ready)

    Вход

    Готовность модема

    7

    4

    RTS (Request To Send)

    Выход

    Запрос передачи

    8

    5

    CTS (Clear To Send)

    Вход

    Сброс для передачи

    9

    22

    RI (Ring Indicator)

    Вход

    Индикатор звонка

    Разъем rj-45 (для соединения витой
    парой)

    Описание всех разъемов на материнской плате компьютера
    (кабель направлен от смотрящего)

    При соединении компьютер — хаб используется раскладка «нормально». При
    каскадировании хабов или при подключении компьютер —
    компьютер (без хаба) используется раскладка «uplink»
    на одном конце кабеля, и «нормально» на другом.

    нормально

    uplink

    1

    коричневый

    коричневый

    2

    бело-коричневый

    бело-коричневый

    3

    зеленый

    оранжевый

    4

    бело-синий

    бело-синий

    5

    синий

    синий

    6

    бело-зеленый

    бело-оранжевый

    7

    оранжевый

    зеленый

    8

    бело-оранжевый

    бело-зеленый

    Разъемы на передней панели системного блока

    На передней панели любого современного (и не очень) компа для удобства расположены несколько USB разъемов, а также вход для подключения наушников и микрофона — последний, в основном окрашен в розовый цвет. Но, как вы понимаете, эти разъемы сами по себе работать не будут, их необходимо подключить при помощи проводов к материнской плате. Для этого не ней предусмотрены контакты, которые подписаны соответствующим образом.

    Те же манипуляции необходимо проделать и с аудио выходами (группа контактов «FP Audio» или «Front Panel Audio»), а так же с картридером — если он установлен на передней панели. Картридер — это крайне удобное устройство для чтения карт памяти и его надо присоединить при помощи проводов к штырькам, предназначенным для подключения USB портов.

    А еще на передней панели частенько можно встретить порт IEEE 1394 (FireWire), используемый для подключения цифровых устройств типа фото или видео камеры. И для него на материнке так же предусмотрены контакты, которые подписаны. Вообще, о том, куда что и как подключать — всегда пишут в инструкции к материнской плате, но, как видите, освоиться вполне реально и самому.

    Ну вроде все (шучу), есть же еще кнопочки включениявыключения компа и светодиодные индикаторы его работы. Для их подключения на материнке выделена особая область с контактами, расположенная ближе к нижней её части (рядом с батарейкой). Сразу оговорюсь, единого стандарта нет, так что вид и расположение этих контактов на каждой материнке может быть своим.

    Что ж, кнопочка включения компа (Power) и кнопочка перезагрузки (Reset) подключаются к материнке при помощи коннекторов Power switch и Reset switch — соответственно. При помощи похожих коннекторов подключается индикатор работы компа (Power Led) и индикатор загрузки харда (HDD Led).

    Есть два типа подключения (2 разновидности) контактных площадок на материнской плате, отведенных под кнопочки и индикаторы фронтальной панели:

    • Широкое подключение — самый удобный вариант (фото слева);
    • Малое подключение (фото справа);
    • Вообще без надписей. К примеру, многие платы фирмы MSI вообще не указывают обозначения, и освоиться с подключением там можно лишь при помощи инструкции.

    Разъемы на системном блоке

    Описание всех разъемов на материнской плате компьютера

    Здравствуйте мои дорогие читатели, сегодня мне бы хотелось затронуть такую важную тему, как базовые разъемы системного блока.

    Я лично считаю, что каждый пользователь, который более менее часто пользуется компьютером, просто обязан знать основные порты системного блока. Чтобы в последствии уметь подключить к компьютеру новое оборудование самостоятельно. Многие из вас наверняка сталкивались со сборкой компьютера, но наверняка мало кто из вас делал это правильно. В данной статье я хотел бы рассмотреть с вами основные разъёмы системного блока и разобраться для чего они служат. Чтобы в дальнейшем у вас не возникало проблем при сборке вашего компьютера и при установке нового оборудования.

    Итак начнем. Ниже я приведу типичный системный блок с пояснениями. В последствии разберемся для чего каждый конкретный порт служит.

    Описание всех разъемов на материнской плате компьютера

    На картинке мы видим типичный системный блок, немного устаревший, но для наших думаю подойдет.

    В самом верху мы видим порт для подключения компьютера к сети. К нему еще идет подпись 220 В. Однако сам компьютер просто так в розетку не вставляется.

    Они соединяются по средствам черного сетевого кабеля. Выглядит он вот так.

    Описание всех разъемов на материнской плате компьютера

    Далее мы видим тумблер питания. Такой своеобразный выключатель — на нем означает включено. 0 соответственно выключено.

     Ниже располагаются два PS/2 порта.

    Описание всех разъемов на материнской плате компьютера

    Они служат для подключения клавиатуры и мыши. Зеленый для подключения мыши, фиолетовый для клавиатуры. Разъёмы абсолютно одинаковые, различаются только цветом. Поэтому их часто путают между собой. Даже цвет порой не помогает. Ведь у большинства пользователей компьютер стоит внизу, под столом, повернутый своей задней панелью к стене, где царит кромешная тьма. Выход из данного положения один — карманный фонарик.

    Ниже располагается параллельный порт LPT порт.

    Описание всех разъемов на материнской плате компьютера

    Является морально устаревшим портом. На смену ему пришел универсальный порт USB. Разъем был разработан компанией IBM и использовался для подключения периферийных устройств в системе MS-DOS

    Чуть пониже, рядом с ним видно последовательный COM порт.

    Описание всех разъемов на материнской плате компьютера

    Тоже является относительно старым портом. Слово последовательный означает, что данные по нему передаются последовательно, по одному биту. Раньше он использовался для подключения терминалов, сетевых устройств и мыши. В настоящее время используется для подключения спутниковых ресиверов, 1ов бесперебойного питания и охранных систем.

    Ниже идут уже знакомые вам USB порты. Останавливаться на них я пожалуй не буду, ибо сегодня каждый школьник знает для чего они используются, скажу лишь что данный порт поддерживает ветвление. Это значит что при достаточном напряжении и наличии usb хаба к порту можно подключить 127 устройств. Еще данный порт поддерживает зарядку подключенных к нему устройств.

    Рядом с ними находится ethernet гнездо.

    Описание всех разъемов на материнской плате компьютера

    Оно используется для подключения компьютера к глобальной сети ethernet, подключению сетевых устройств или же к объединению компьютеров в локальную сеть. Тут уж зависит от желаний владельца. Компьютеры подключаются к глобальной сети и соединяются в локальные сети, разумеется, не просто так, а по средствам сетевого кабеля. На обоих концах кабеля присутствуют коннекторы RJ 45, которые, как раз, и втыкаются в данные порты. Вот вид стандартного сетевого кабеля:

    Описание всех разъемов на материнской плате компьютера

    Далее мы видим RCA OUT разъёмы для подключения различных акустических устройств.

    Описание всех разъемов на материнской плате компьютера

    Само название RCA произошло от сокращения Radio Corporation of America

    Розовый разъём служит для подключения микрофона, точнее устройств ввода звука. Зеленый для устройств вывода звука. Голубой line-in разъём служит для подключения линейных звуковых устройств.

    Ну и в самом низу мы видим видео разъемы для подключения мониторов и TV-выход для подключения телевизионной антенны.

    Добавлю лишь что разъем для подключения LCD мониторов называется DVI

    Описание всех разъемов на материнской плате компьютера

    Это разъем созданный для передачи изображения на высокоточные цифровые устройства отображения. Был разработан компанией Digital Display Working Group

    Разъем для подключения CRT мониторов называется VGA

    Описание всех разъемов на материнской плате компьютера

    Данный разъем считается устаревшим. Он используется для подключения аналоговых мониторов на Электронно-лучевой трубке. Сигнал передается построчно. Причем при изменении напряжения изменяется яркость сигнала. Разработан был в далеком 1987 году компанией Digital Display Working Group.

    1

    Разъемы питания материнской платы

    AT разъемы питания материнской платы

    P8

    Сигнал

    Цвет

    1

    Power Good

    оранжевый

    2

    красный

    3

    12В

    желтый

    4

    -12В

    голубой

    5

    корпус

    черный

    6

    корпус

    черный

     

    P9

    Сигнал

    Цвет

    1

    корпус

    черный

    2

    корпус

    черный

    3

    -5В

    белый

    4

    красный

    5

    красный

    6

    красный

    ATX разъем питания материнской
    платы

    Сигнал

    Сигнал

    1*

    3,3 В

    11

    3,3 В

    2

    3,3 В

    12

    -12 В

    3

    Земля

    13*

    Земля

    4

    5 В

    14*

    Power Supply On

    5

    Земля

    15

    Земля

    6

    5 В

    16

    Земля

    7

    Земля

    17

    Земля

    8

    Power Good

    18

    -5 В

    9

    5 В Standby

    19

    5 В

    10

    12 В

    20

    5 В

    Системные шины pci, pciexpress (pciex 1, pciex 16)

    Назвать портами данные разъёмы будет технически неверно, хотя метод подключения к ним дополнительных плат всё-таки чем-то схож с другими привычными портами. Принцип тот же – воткнул и включил. Система в большинстве случаев сама найдёт устройство и запросит (или установит автоматически) для него драйвера.

    В такие шины устанавливаются, например, внешняя графическая карта, звуковая карта, внутренний модем, плата видеоввода, другие дополнительные платы расширения, которые позволяют ПК расширить свои функциями и возможностями.

    Шины PCI и PCIe несовместимы друг с другом, поэтому прежде чем приобрести себе плату расширения необходимо уточнить – какие системные шины установлены на материнской плате вашего ПК.

    PCIex 1 и PCIex 16 – это современная реализация более старой шины PCI разработанной в 1991 году. Но в отличие от своей предшественницы, она является последовательной шиной, а кроме этого все шины PCIe соединены по топологии «звезда», в то время как старая шина PCI соединялась параллельно друг другу. Кроме этого, новая шина обладает такими преимуществами, как:

    1. Возможность горячей замены плат;
    2. Полоса пропускания имеет гарантированные параметры;
    3. Контроль целостности данных при приёме и передачи;
    4. Управляемое энергопотребление.

    Различаются шины PCI Express количеством проводников подводимых к слоту, при помощи которых осуществляется обмен данными с установленным устройством (PCIex 1, PCIex2, PCIex 4, PCIex 8, PCIex 16, PCIex 32). Максимальная скорость передачи данных может достигать – 16 Гбит/сек.

    ХОТИТЕ СКАЗАТЬ СПАСИБО? ⇒ Поделитесь статьей

    ХОТИТЕ СКАЗАТЬ БОЛЬШОЕ СПАСИБО? ⇒ Поддержите наш проект

    “>

    Слоты расширения материнской платы

    (не совсем про
    кабели, но пригодится)

    8ми битный слот

    Сторона
    монтажа

    Сторона
    пайки

    Сигнал

    Значение

    Сигнал

    Значение

    A1

    I/O CH CK

    Контроль канала ввода-вывода

    B1

    GND

    Земля

    A2

    D7

    Линия данных 8

    B2

    RES DRV

    Сигнал Reset

    A3

    D6

    Линия данных 7

    B3

    5V

    A4

    D5

    Линия данных 6

    B4

    IRQ2

    Запрос прерывания 2

    A5

    D4

    Линия данных 5

    B5

    -5V

    -5В

    A6

    D3

    Линия данных 4

    B6

    DRQ2

    Запрос DMA 2

    A7

    D2

    Линия данных 3

    B7

    -12V

    -12В

    A8

    D1

    Линия данных 2

    B8

    RES

    Зарезервировано

    A9

    D0

    Линия данных 1

    B9

    12V

    12В

    A10

    I/O CN RDY

    Контроль готовности канала ввода-вывода

    B10

    GND

    Земля

    A11

    AEN

    Adress Enable, контроль за шиной при CPU и DMA-контроллере

    B11

    MEMW

    Данные записываются в память

    A12

    A19

    Адресная линия 20

    B12

    MEMR

    Данные считываются из памяти

    A13

    A18

    Адресная линия 19

    B13

    IOW

    Данные записываются в I/O порт

    A14

    A17

    Адресная линия 18

    B14

    IOR

    Данные читаются из I/O порта

    A15

    A16

    Адресная линия 17

    B15

    DACK3

    DMA-Acknowledge (подтверждение) 3

    A16

    A15

    Адресная линия 16

    B16

    DRQ3

    Запрос DMA 3

    A17

    A14

    Адресная линия 15

    B17

    DACK1

    DMA-Acknowledge (подтверждение) 1

    A18

    A13

    Адресная линия 14

    B18

    IRQ1

    Запрос прерывания 1

    A19

    A12

    Адресная линия 13

    B19

    REFRESH

    Регенерация памяти

    A20

    A11

    Адресная линия 12

    B20

    CLC

    Системный такт 4,77 МГц

    A21

    A10

    Адресная линия 11

    B21

    IRQ7

    Запрос прерывания 7

    A22

    A9

    Адресная линия 10

    B22

    IRQ6

    Запрос прерывания 6

    A23

    A8

    Адресная линия 9

    B23

    IRQ5

    Запрос прерывания 5

    A24

    A7

    Адресная линия 8

    B24

    IRQ4

    Запрос прерывания 4

    A25

    A6

    Адресная линия 7

    B25

    IRQ3

    Запрос прерывания 3

    A26

    A5

    Адресная линия 6

    B26

    DACK2

    DMA-Acknowledge (подтверждение) 2

    A27

    A4

    Адресная линия 5

    B27

    T/C

    Terminal Count, сигнализирует конец DMA-трансформации

    A28

    A3

    Адресная линия 4

    B28

    ALE

    Adress Latch Enabled,
    расстыковка адрес/данные

    A29

    A2

    Адресная линия 3

    B29

    5V

    A30

    A1

    Адресная линия 2

    B30

    OSC

    Частота тактового генератора 14,31818 МГц

    A31

    A0

    Адресная линия 1

    B31

    GND

    Земля

    16ти битный слот

    Сторона
    монтажа

    Сторона
    пайки

    Сигнал

    Значение

    Сигнал

    Значение

    A1

    I/O CH CK

    Контроль канала ввода-вывода

    B1

    GND

    Земля

    A2

    D7

    Линия данных 8

    B2

    RES DRV

    Сигнал Reset

    A3

    D6

    Линия данных 7

    B3

    5V

    A4

    D5

    Линия данных 6

    B4

    IRQ9

    Каскадирование второго контроллера прерываний

    A5

    D4

    Линия данных 5

    B5

    -5V

    -5В

    A6

    D3

    Линия данных 4

    B6

    DRQ2

    Запрос DMA 2

    A7

    D2

    Линия данных 3

    B7

    -12V

    -12В

    A8

    D1

    Линия данных 2

    B8

    RES

    Коммуникация с памятью без времени ожидания

    A9

    D0

    Линия данных 1

    B9

    12V

    12В

    A10

    I/O CN RDY

    Контроль готовности канала ввода-вывода

    B10

    GND

    Земля

    A11

    AEN

    Adress Enable, контроль за шиной при CPU и DMA-контроллере

    B11

    SMEMW

    Данные записываются в память (до 1М байта)

    A12

    A19

    Адресная линия 20

    B12

    SMEMR

    Данные считываются из памяти (до 1 Мбайта)

    A13

    A18

    Адресная линия 19

    B13

    IOW

    Данные записываются в I/O порт

    A14

    A17

    Адресная линия 18

    B14

    IOR

    Данные читаются из I/O порта

    A15

    A16

    Адресная линия 17

    B15

    DACK3

    DMA-Acknowledge (подтверждение) 3

    A16

    A15

    Адресная линия 16

    B16

    DR Q3

    Запрос DMA 3

    A17

    A14

    Адресная линия 15

    B17

    DACK1

    DMA-Acknowledge (подтверждение) 1

    A18

    A13

    Адресная линия 14

    B18

    IRQ1

    Запрос IRQ 1

    A19

    A12

    Адресная линия 13

    B19

    REFRESH

    Регенерация памяти

    A20

    A11

    Адресная линия 12

    B20

    CLC

    Системный такт 4,77 МГц

    A21

    A10

    Адресная линия 11

    B21

    IRQ7

    Запрос IRQ 7

    A22

    A9

    Адресная линия 10

    B22

    IRQ6

    Запрос IRQ 6

    A23

    A8

    Адресная линия 9

    B23

    IRQ5

    Запрос IRQ 5

    A24

    A7

    Адресная линия 8

    B24

    IRQ4

    Запрос IRQ 4

    A25

    A6

    Адресная линия 7

    B25

    IRQ3

    Запрос IRQ 3

    A26

    A5

    Адресная линия 6

    B26

    DACK2

    DMA-Acknowledge (подтверждение) 2

    A27

    A4

    Адресная линия 5

    B27

    T/C

    Terminal Count, сигнализирует конец DMA-трансформации

    A28

    A3

    Адресная линия 4

    B28

    ALE

    Adress Latch Enabled,
    расстыковка адрес/данные

    A29

    A2

    Адресная линия 3

    B29

    5V

    A30

    A1

    Адресная линия 2

    B30

    OSC

    Такт осциллятора 14,31818 МГц

    A31

    A0

    Адресная линия 1

    B31

    GND

    Земля

    C1

    SBHE

    System Bus High Enabled, сигнал для 16-разрядных данных

    D1

    MEM CS 16

    Memory Chip Select (выбор)

    C2

    LA23

    Адресная линия 24

    D2

    I/O CS 16

    I/O карта с 8 бит/16 бит переносом

    C3

    LA22

    Адресная линия 23

    D3

    IRQ10

    Запрос прерывания 10

    C4

    LA21

    Адресная линия 22

    D4

    IRQ11

    Запрос прерывания 11

    C5

    LA20

    Адресная линия 21

    D5

    IRQ12

    Запрос прерывания 12

    C6

    LA19

    Адресная линия 20

    D6

    IRQ15

    Запрос прерывания 15

    C7

    LA18

    Адресная линия 19

    D7

    IRQ14

    Запрос прерывания 14

    C8

    LA17

    Адресная линия 18

    D8

    DACK0

    DMA-Acknowledge (подтверждение) 0

    C9

    MEMR

    Чтение данных из памяти

    D9

    DRQ0

    Запрос DMA 0

    C10

    MEMW

    Запись данных в память

    D10

    DACK5

    DMA-Acknowledge (подтверждение) 5

    C11

    SD8

    Линия данных 9

    D11

    DRQ5

    Запрос DMA 5

    C12

    SD9

    Линия данных 10

    D12

    DACK6

    DMA-Acknowledge (подтверждение) 6

    C13

    SD10

    Линия данных 11

    D13

    DRQ6

    Запрос DMA 6

    C14

    SD11

    Линия данных 12

    D14

    DACK7

    DMA-Acknowledge (подтверждение) 7

    C15

    SD12

    Линия данных 13

    D15

    DRQ7

    Запрос DMA 7

    C16

    SD13

    Линия данных 14

    D16

    5V

    C17

    SD14

    Линия данных 15

    D17

    MASTER

    Сигнал Busmaster

    C18

    SD15

    Линия данных 16

    D18

    GND

    Земля

    Назначение выводов 15ти
    контактного разъема для подключения аналогового монитора

    Назначение

    Сигнал цветного монитора

    Сигнал монохромного монитора

    1

    Красный

    Красный

    Нет вывода

    2

    Зеленый

    Зеленый

    Вход видеосигнала

    3

    Синий

    Синий

    Нет вывода

    4

    Свободный

    Свободный

    Нет вывода

    5

    Корпус

    Тестирование

    Тестирование

    6

    Контрольный красный (корпус)

    Контрольный красный

    Контрольный красный

    7

    Контрольный зеленый (корпус)

    Контрольный зеленый

    Контроль видеосигнала

    8

    Контрольный синий (корпус)

    Контрольный синий

    Нет вывода

    9

    Управление

    Нет вывода

    Нет вывода

    10

    Контроль синхроимпульсов (корпус)

    Корпус

    Корпус

    11

    Сигнал ID монитора

    Корпус

    Нет вывода

    12

    Сигнал ID монитора

    Свободный

    Корпус

    13

    Синхронизация по горизонтали

    Сигнал синхронизации по горизонтали

    Сигнал синхронизации по горизонтали

    14

    Синхронизация по вертикали

    Сигнал синхронизации по вертикали

    Сигнал синхронизации по вертикали

    15

    Свободный

    Нет вывода

    Нет вывода

    Назначение выводов слота pci

    Сигнал (сторона пайки)

    Сигнал (сторона монтажа)

    Сигнал (сторона пайки)

    Сигнал (сторона монтажа)

    1

    TRST#

    -12V

    48

    GND

    AD10

    2

    12V

    TCK

    49

    AD09

    GND

    3

    TMS

    GND

    50

    GND/5V

    GND/5V

    4

    TDI

    TDO

    51

    GND/5V

    GND/5V

    5

    5V

    5V

    52

    C/BE0

    AD08

    6

    INTA#

    5V

    53

    3,3V

    AD07

    7

    INTC#

    INTB#

    54

    AD06

    3,3V

    8

    5V

    INTD#

    55

    AD04

    AD05

    9

    Reserved

    PRSNT1#

    56

    GND

    AD03

    10

    5V

    Reserved

    57

    AD02

    GND

    11

    Reserved

    PRSNT2

    58

    AD00

    AD01

    12

    GND/3,3V

    GND/3,3V

    59

    5V

    5V

    13

    GND/3,3V

    GND/3,3V

    60

    REQ64#

    ACK64#

    14

    Reserved

    Reserved

    61

    5V

    5V

    15

    RST#

    GND

    62

    5V

    5V

    16

    5V

    CLK

    63

    GND

    Reserved

    17

    GNT#

    GND

    64

    C/BE7#

    GND

    18

    GND

    REQ#

    65

    C/BE5#

    C/BE6#

    19

    Reserved

    5V

    66

    5V

    C/BE4#

    20

    AD30

    AD31

    67

    PAR64

    GND

    21

    3,3V

    AD29

    68

    AD62

    A63

    22

    AD28

    GND

    69

    GND

    A61

    23

    AD26

    AD27

    70

    AD60

    5V

    24

    GND

    AD25

    71

    AD58

    AD59

    25

    AD24

    3,3V

    72

    GND

    AD57

    26

    IDSEL

    C/BE3#

    73

    AD56

    GND

    27

    3,3V

    AD23

    74

    AD54

    AD55

    28

    AD22

    GND

    75

    5V

    AD53

    29

    AD20

    AD21

    76

    AD52

    GND

    30

    GND

    AD19

    77

    AD50

    AD51

    31

    AD18

    3,3V

    78

    GND

    AD49

    32

    AD16

    AD17

    79

    AD48

    GND

    33

    3,3V

    C/BE2#80

    80

    AD46

    AD47

    34

    FRAME#

    GND

    81

    GND

    AD45

    35

    GND

    IRDY#

    82

    AD44

    GND

    36

    TRDY#

    3,3V

    83

    AD42

    AD43

    37

    GND

    DEVSEL#

    84

    5V

    AD41

    38

    STOP#

    GND

    85

    AD40

    GND

    39

    3,3V

    LOCK#

    86

    AD38

    AD39

    40

    SDONE

    PERR#

    87

    GND

    AD37

    41

    SBO#

    3,3V

    88

    AD36

    5V

    42

    GND

    SERR#

    89

    AD34

    AD35

    43

    PAR

    3,3V

    90

    GND

    AD33

    44

    AD15

    C/BE1

    91

    AD32

    GND

    45

    3,3V

    AD14

    92

    Reserved

    Reserved

    46

    AD13

    GND

    93

    GND

    Reserved

    47

    AD11

    AD12

    94

    Reserved

    GND

    Заключение

    Последовательный порт ПК в настоящее время не является широко используемым средством для ввода-вывода информации. Тем не менее, поскольку существует большое количество оборудования, прежде всего, телекоммуникационного назначения, созданного для работы с последовательным портом, а также благодаря некоторым достоинствам протокола последовательной передачи данных RS-232, последовательный интерфейс пока еще не следует списывать со счетов, как абсолютно устаревший рудимент архитектуры персонального компьютера.

    Хотя некоторые другие интерфейсы компьютера — такие как Ethernet, FireWire и USB — также используют последовательный способ обмена, название «последовательный порт» закрепилось за портом, имеющим стандарт RS-232C, и предназначенным изначально для обмена информацией с модемом.

    С помощью COM-порта можно соединить два компьютера, используя так называемый «нуль-модемный кабель».

    Принятое условное обозначение последовательного порта: Последовательный порт — условное обозначениеВарианты разъёма COM-порта типа DE-9FВарианты разъёма COM-порта типа DE-9F

    Наиболее часто используются Д-образные разъёмы: 9- и 25-контактные, (DE-9 и DB-25 соответственно) . Раньше использовались также DB-31 и круглые восьмиконтактные DIN-8. Максимальная скорость передачи обычно составляет 115200 бит/с.

    Стандарт на него был разработан в 1969 году.

    https://www.youtube.com/watch?v=0tlSeVm—g0

    В настоящее время в персональных компьютерах всё ещё встречается данный вид интерфейса, не смотря на значительное вытеснения другими портами: PS/2 (подключение мыши и клавиатуры) , USB универсальная последовательная шина с питанием.

    Оцените статью
    OverComp.ru