- Ethernet порт
- Mini-jack
- Актуальность [ править | править код ]
- Аппаратура [ править | править код ]
- Жесткий диск
- Кабель для подключения ide устройств
- Кабель для подключения дисководов
- Назначение последовательного порта – история и современное использование
- Параллельный интерфейс
- Последовательная передача данных
- Разъем rj-45 (для соединения витой парой)
- Разъемы на передней панели системного блока
- Разъемы на системном блоке
- Разъемы питания материнской платы
- Системные шины pci, pciexpress (pciex 1, pciex 16)
- Слоты расширения материнской платы
- Назначение выводов 15ти контактного разъема для подключения аналогового монитора
- Назначение выводов слота pci
- Заключение
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:
- Микрофонный вход: Mic In или Mic.
- Линейный вход: Line In или Line.
- Линейный выход: Line Out, Out, Speaker или Front (подразумеваются фронтальные колонки многоканальной акустики).
- Выход на боковые колонки: Side Out или Side.
- Выход на сабвуфер: Sub Out, Sub или Sbw.
- 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
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 |
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)
(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
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.
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.
Далее мы видим тумблер питания. Такой своеобразный выключатель — на нем означает включено. 0 соответственно выключено.
Ниже располагаются два PS/2 порта.
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.
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.
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.
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:
Далее мы видим RCA OUT разъёмы для подключения различных акустических устройств.
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
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
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
| P9
|
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:
- Возможность горячей замены плат;
- Полоса пропускания имеет гарантированные параметры;
- Контроль целостности данных при приёме и передачи;
- 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 | Сторона | ||||
№ | 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 | 5В |
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, |
A29 | A2 | Адресная линия 3 | B29 | 5V | 5В |
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 | Сторона | ||||
№ | 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 | 5В |
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, |
A29 | A2 | Адресная линия 3 | B29 | 5V | 5В |
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 | 5В |
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.