Розовый разъем на материнской плате. Разъемы материнской платы: как подключить. Что такое компьютерная шина

Здравствуйте, уважаемые гости и постоянные читатели моего техноблога. Сегодня мы будем рассматривать основной элемент ПК, к которому подключаются абсолютно все устройства и карты расширения – материнскую плату.

Из этой статьи вы узнаете:

В данном обзоре нас интересуют все разъемы на материнской плате, их значения, типы, назначения и прочие аспекты, которые наверняка, пригодятся вам в процессе сборки собственной системы. Ликбез будет проходить в типичной манере: название и описание.

Какими разъемами должны обладать современные системные платы

Чтобы лучше понимать, какие выходы распаяны по периметру текстолита, я решил разбить обозначения на несколько подкатегорий:

Сокет

Центральный для подключения процессора. По сути, любую материнскую плату, вы заранее подбираете под определенную модель камня, и дальше уже пляшете от него. На данный момент существуют 4 популярных гнезда для ЦП:

  • Socket 1151v2, 2066 (Intel);
  • Socket AM4, TR4 (AMD).

Да, есть и более старые сокеты, но мы ведь идем в ногу со временем и выбираем актуальное железо под современные платформы.

Питание

Все современные платы записываются по схеме 24+8 pin. Есть и более дешевые варианты на A320 (AMD) и H310 (Intel), которые изначально не рассчитаны на разгон, а потому не нуждаются в дополнительном питании для комплектующих. Вы их и разогнать то не сможете. Здесь компоновка меняется на 24+4 pin соответственно.

  • 24 контакта – сама материнская плата;
  • 8 (4) контактов – процессор.

Охлаждение

Практически любой ПК требует охлаждения комплектующих с помощью кулеров, либо СВО, если речь идет о топовых системах. Для этих целей на ПМ по краям распаяны 4-контактные «вилки» для подключения вентиляторов (SYS_FAN). Одна из таких «вилок» находится возле процессора и обозначается как CPU_FAN.

В зависимости от модели системной платы, разъемов под кулеры может быть от 3 до 10-12.

Видеокарта и дополнительное оборудование

Наверняка, под сокетом процессора вы замечали несколько длинных разъемов, напоминающих рельсы. Это ни что иное, как PCI-E-гнезда следующего формата:

PCI-Ex16 (видеокарты);
PCI-Ex4 (высокоскоростные SSD NVMe, карты видеозахвата, звуковые платы с поддержкой Hi-Fi и Hi-Res звука);

PCIx1 (сетевые карты, ТВ-тюнер, модем, RAID-контроллер, адаптер для дополнительных USB-портов).

Только не путайте PCI-E и PCI – это разные по виду и функционалу порты.

Средства хранения данных

Для подключения HDD и SSD-накопителей зачастую используется SATA-интерфейс (SATA 3.0) с пропускной способностью до 6 ГБ/сек. Он пришел на смену старинному и жутко неудобному IDE.

Также в природе встречаются менее известные, но популярные разъемы:

  • М.2 – современный стандарт для сверхскоростных SSD;
  • eSATA – интерфейс с поддержкой подключения дисков с горячей заменой.
  • IDE – морально устаревший последовательный порт с низкой пропускной способностью. Давно и безоговорочно вытеснен SATA.


Оперативная память

В современных материнских платах зачастую распаяно от 2 до 8 слотов под оперативную память класса DDR4. Разъемы располагаются либо справа от сокета процессора, либо по обеим сторонам (характерно для E-ATX плат топовых версий на сокетах s2066 и TR4).

Разъем обладает одной или двумя защелками, которые надежно фиксируют память в пазах.

Передняя панель

Многие никогда не задумывались, как работают порты USB, гнезда для подключения наушников и микрофона, кнопки питания и перезагрузки ПК.

Интерфейсы для их подключения распаяны на нижней части материнской платы в виде большой гребенки, с цветовым обозначением. Рядом располагаются USB 2.0 и 3.0, а также выводы от штатной звуковой подсистемы.

При покупке современных МП, не составит труда разобраться со всеми обозначениями, поскольку все они подписаны и пронумерованы. Нужно сильно постараться, чтобы ничего не заработало.

Задняя панель

Если рассматривать материнскую плату сверху, то с левой стороны можно заметить набор распаянных интерфейсов для подключения периферии и устройств ввода/вывода. При установке МП эти гнезда оказываются на задней стенке корпуса. Набор включает в себя следующие разъемы:

  • PS/2 – клавиатура и мышь;
  • USB0 – принтеры, сканеры, мышь, клавиатура, веб-камеры;
  • VGA/DVI/HDMI – монитор (при наличии встроенного видеоядра на процессоре или месте МП);
  • кнопки обновления и перепрошивки BIOS (топовые версии);
  • Wi-Fi-антенны;
  • розетка Ethernet RJ-45 для подключения сетевого кабеля;
  • аудио-разъемы (в том числе S/PDIF);
  • COM-порт – для кабеля RS-232 (старая периферия, или для перепрошивки ТВ-тюнеров).


Минимальный набор современной материнской платы

Если вы впервые собираете для себя компьютер и понятия не имеете, что должно быть распаяно на материнке, то обратите внимание на несколько характеристик, которые помогут вам в дальнейшем. Я и сам разок обжегся, и теперь более разборчив в этом отношении. Обращайте внимание на следующие моменты:

  • сокет – на ваш выбор (отталкивайтесь от имеющегося процессора);
  • питание от БП – 24+8 pin (рано или поздно у многих появится желание разогнать процессор или видеокарту);
  • количество слотов под ОЗУ – от 2 штук;
  • количество PCI-Eх16 – 1 штука;
  • общее число PCI-портов – 3-4;
  • SATA0 для HDD, SSD и оптического привода – от 4 (внимательно смотрите, как они распаяны на плате. Не стоит покупать МП, на которой SATA находятся на одной линии с PCI-E – видеокарта может перекрыть несколько гнезд);
  • порты для внешних USB0 – 1 и более;
  • USB0 на задней панели – 4 и более;
  • USB0 – 2 и более;
  • PS/2 для мышки или клавиатуры – опционально, но лучше пусть будет;
  • вилки для системы охлаждения (кулеры) – 4 и более;
  • звуковая подсистема – не менее 3 различных входов;
  • сетевой порт Ethernet – обязательно.

В дальнейшем отталкивайтесь от того количества железа, которое есть у вас в наличии. Грубо говоря, 4 планки ОЗУ в 2 слота вставить не получится, как и подключить 5 HDD с помощью 4 SATA-портов.

Надеемся, наш ликбез был для вас полезен. Удачи в процессе сборки идеального ПК. Не забывайте делиться с близкими и друзьями и Пока.

На материнской плате расположены главные вычислительные устройства - центральный процессор, чипсет для управления потоками данных по шинам на материнской плате, оперативная память, микросхема BIOS с хранимыми параметрами для функционирования компьютера, слоты для подключения плат расширения, а также всевозможные разъемы для связи с другими устройствами компьютера – клавиатурой, мышью, монитором, сканером, принтером и т.д.

Сама материнская плата крепится к шасси корпуса системного блока. Материнская плата и системный блок имеют определенный набор отверстий для ее крепления к шасси системного блока. Количество отверстий преднамеренно избыточно для того, чтобы была возможность установки разных типов плат. Также возможен случай, когда отверстию на материнской плате нет отверстия на системном блоке, тогда нужно привинтить все имеющиеся винты в отверстия. В корпусах класса Midi Tower материнские платы устанавливаются вертикально с выходом разъемов на заднюю панель системного блока.

Места крепления материнской платы показаны на рисунке ниже. Они представляют собой отверстия, в которые вставляются винты.


Чтобы демонтировать материнскую плату, нужно вначале отключить компьютер от электросети, снять боковые панели системного блока, как указано в уроке 2, отсоединить все подведенные к плате кабели, открутить винты крепления и вынуть материнскую плату. Если производится замена материнской платы на однотипную, то желательно до отсоединения проводов зарисовать схему их подключения, чтобы потом установить штекеры в те же разъемы. Материнскую плату после снятия следует уложить на антистатический коврик, а перед работой нужно снять с себя электростатический заряд, дотронувшись до заземления – в квартирах это трубы центрального отопления в местах, где отсутствует краска на металле.

Перед установкой материнской платы на системный блок следует в нее вставить необходимые блоки – центральный процессор, кулер (охладитель) для него и если предназначено – вентилятор, платы оперативной памяти, а также установить в нужное положение перемычки и джамперы. О том, как это сделать будет рассказано в следующих уроках.

Перемычки (смотри рисунок выше) на материнской плате служат для задания режимов работы платы. Основная тенденция построения материнских плат заключается в переложении возможности переключения режимов работы платы на программное обеспечение, поэтому на платах становится все меньше перемычек и существуют платы, где они совсем отсутствуют (называются свободные от перемычек ). В приведенном ниже примере материнской платы, она имеет только одну перемычку – обнуление CMOS , то есть, обнуление выставленных в BIOS параметров или приведение параметров BIOS к заводским установкам. Данный переключатель используется, если имеются основания полагать, что возникновение неполадок компьютера связано с работой BIOS . В этом случае нужно параметры BIOS привести к заводским, при которой установлены оптимальные параметры.

Рассмотрим основные разъемы и устройства материнской платы, как это показано на рисунке ниже. Отметим, что расположение разъемов может отличаться в зависимости от типа материнской платы, что можно узнать из руководства к ней.


Главный элемент материнской платы – центральный процессор. Именно он проводит основные вычисления и управляет работой всего компьютера. Его установка, а также установка оперативной памяти рассмотрены в следующих уроках. Необходимо отметить, что тип центрального процессора должен быть поддержан возможностями материнской платой, что указывается в инструкции к ней. Центральный процессор выделяет много энергии, поэтому требует охлаждения. Как правило, на него устанавливают охлаждающий радиатор, на который ставится вентилятор. Если поставить недостаточное охлаждение, то процессор может сгореть. Поэтому при покупке радиатора и вентилятора, нужно узнать, смогут ли они в достаточной степени охладить процессор. Если центральный процессор будет подключен неправильно, то компьютер не станет работать после включения электропитания.

Разъемов для подключения оперативной памяти может быть несколько, их число зависит от типа материнской платы. Если имеется один модуль оперативной памяти, то он устанавливается в первый разъем (банк 0). Остальные разъемы могут быть пустыми, которые можно заполнить со временем при покупке дополнительной памяти. Если оперативная память установлена неправильно, то она не будет найдена операционной системой. Поэтому после установки лучше запустить либо тестирующую программу, либо просмотреть надписи, которые возникают сразу после включения компьютера во время тестирования устройств, но до загрузки операционной системы, например, Windows.

Разъемы задней панели могут быть различными, в зависимости от вида материнской платы. Далее описаны основные виды разъемов, а в справочной части более подробно приведены различные варианты. Новый системный блок содержит в месте, куда выходят эти разъемы металлическую пластинку, называемую заглушкой, которую нужно снять перед установкой материнской платы. Разъемы должны точно войти в данное отверстие.

Разъемы для подключения плат расширения.

Разъем PCI е x 16 (или PCI Express x 16) предназначен для подключения видеокарты. В более ранних компьютерах для подключения видеокарты использовался разъем PCI, затем AGP , а потом разъем PCIе . Также может оказаться, что видеосистема интегрирована в материнскую плату. В этом случае разъем PCI е x 16 можно не использовать, а со временем подключить в него новую видеоплату, если встроенная видеосистема начнет не удовлетворять пользователя. В этом случае не забудьте изменить настройки BIOS .

Разъемы PCI и PCI е х1, х4, х8 предназначены для подключения дополнительных плат, например, внутреннего модема, звуковой карты и пр. Если карта будет неверно установлена, то карта не будет работать и не будет обнаружена программным обеспечением. Как правило, нужно проверить правильность соединения контактов. Если карта предназначена для разъема PCIe x 1, то ее можно установить и в разъем большего размера, например, PCIe x 2 или PCIe x 4.

На рисунке ниже показаны разъемы для вставки плат расширения на материнской плате.


На плате могут быть разъемы для подключения флоппи-дисков (уже практически не используются) и для подключения накопителя жестких дисков и оптических накопителей (DVD ). Разъем накопителя для флоппи-дисков по количеству отверстий отличается от разъемов для каналов IDE , чтобы случайно не установить его неправильно. К каналу IDE подключаются DVD -ROM накопители (также CD -RW , DVD -ROM ), а также жесткий диск. Как правило, они подключаются к каналу под номером 1, который более быстродействующий, чем канал 2. Отметим, что эти разъемы имеют пазы, предохраняющие от вставки кабеля неверной стороной. В современных компьютерах для этих устройств используются разъемы eSATA .

На системной плате расположена батарейка для питания микросхемы BIOS. Следует иметь в виду, что гарантийный срок ее работы – 3 года при условии, что компьютер не включается. Если же компьютер время от времени работает, то батарейка подзаряжается и срок ее эксплуатации увеличивается.

Рассмотрим другие разъемы материнской платы (см. рис. ниже).


Основной разъем – разъем для подключения материнской платы. В нашем примере он имеет вид 20+4, то есть, один разъем на 20 штырьков и один на 4. В нашем примере они показаны на разных рисунках: один – «разъем подключения электропитания» и второй на рисунке выше («дополнительный 4-pin разъем для подключения материнской платы»).

В системном корпусе может быть несколько вентиляторов. Однако всегда имеется разъем для подключения вентилятора центрального процессора. Все разъемы для подсоединения вентиляторов имеют одинаковую конфигурацию и контактную группу. Поэтому, если их перепутать, то вентиляторы будут работать неправильно, что может привести к перегреву внутренних устройств.

На передней плате имеются кнопки, разъемы и индикаторы, которые нужно подключить к материнской плате. При покупке системного блока провода находятся внутри блока, одним концом присоединены к устройствам на передней панели, вторые концы выведены к месту, где должна находиться материнская плата и их нужно к ней подключить. На всех блоках имеется кнопка включения компьютера. Этот провод нужно подключить к разъему «подключение кнопки питания на передней панели», что показано на рисунке выше. Этот разъем подключает не только кнопку питания, но и индикатор обращения к жесткому диску. Имеется два разъема для подключения USB , которые находятся на передней панели. Если таких разъемов там нет, то подключать ничего не нужно. Если на передней панели имеется один разъем USB , то нужно подключить один провод.

Также в нашем примере на материнской плате имеются разъемы для подключения аудиогнезд, если они имеются на передней панели. Как правило, это один разъем, имеющий три выхода: микрофон, наушники и линейный выход. Имеется разъем для подключения инфракрасного датчика для работы без проводов с мышью и клавиатурой.

Кроме того, на материнской плате находится разъем для подключения к CD -накопителю, но его можно не подключать, он практически не используется, а использовался он в старых компьютерах, чтобы можно было слушать музыкальные CD диски через наушники.

Если имеется игровой канал (игровой порт), то звуковая подсистема встроена в материнскую плату. В этом случае на материнской плате могут быть разъемы для подключения аудиовхода и аудиовыхода к аналогичным разъемам, находящимся на передней панели. Игровой порт, как правило, используется для подключения джойстика. Однако, к нему можно подключить также Миди-клавиатуру или синтезатор. Если в системном блоке установлена также и звуковая плата, то данный порт нужно отключить при помощи программы BIOS и использовать разъем, который находится на звуковой плате, иначе возникнет конфликт устройств.

Описание разъемов для подключения кнопок и световых индикаторов нужно посмотреть в описании материнской платы. Если данное описание потеряно, то обратитесь на сайт компании-производителя, с которого можно скачать файл с руководством.

Кроме этого, на материнской плате могут быть и другие разъемы. Например, может находиться разъем IEEE 1394а-2000, для датчика вскрытия крышки системного блока, разъем для вентилятора с регулировкой скорости вращения, вентилятора оперативной памяти, разъем Wake on LAN (для включения компьютера по сигналу от сети), разъем Wake on Ring (для включения компьютера по сигналу по телефонной линии) и так далее. На плате могут находиться разного рода индикаторы, например, индикатор спящего режима, а если в материнскую плату встроена подсистема работы с сетью, то индикатор работы с сетью. Если имеется система SCSI, то возможно присутствие индикатора SCSI.

Теперь приведем пример расположения разъемов материнской платы, выходящих на заднюю панель системного блока (смотри рисунок ниже).


Слева находятся разъемы PS /2 для подключения клавиатуры и мыши. Будьте осторожны, не перепутайте разъемы. При неправильном подсоединении может испортиться материнская плата. Однако, задача упрощается тем, что эти разъемы разного цвета. Подсоедините фиолетовую вилку к фиолетовому разъему (для клавиатуры), а зеленый к зеленому (от мышки).

На задней стенке может находиться несколько разъемов USB , в зависимости от материнской платы, обычно – два или четыре. Еще несколько разъемов USB может находиться на передней панели системного блока или сбоку от него для того, чтобы не часто наклоняться при подключении устройств к задней панели. Они подключаются проводами к материнской плате. Оптимальным считается вариант, когда имеется хотя бы один разъем USB на передней панели.

Если на плате интегрирована звуковая подсистема, то на задней панели будут находиться три разъема для подключения микрофона, вход и выход для звуковой системы.

На задней панели могут быть и другие комбинации разъемов, например, видеовход для интегрированной видеосистемы, сетевой разъем и пр.

Материнская плата компьютера оснащена огромным, по меркам неопытных пользователей, количеством разъемов . Они расположены, как внутри системного блока, так и на задней панели компьютера. Разъемы на передней части, зачастую дублируют задние за некоторым исключением.

Стоит отметить, что порты ноутбука, практически ничем не отличаются от компьютера, их мы также рассмотрим ниже.

Большой квадрат с множеством дырок в центре материнской платы служит для подключения процессора . Сверху, после подключения ЦП устанавливается вентилятор охлаждения.

Стоит заметить, что для каждого типа такого разъема существует свой список поддерживаемых процессоров. Поэтому при покупке ЦП следует обратить внимание на сокет , иначе новое приобретение просто не влезет в этот разъем.

Разъем подключения процессора

Установка видеокарты

Ниже, под процессором можно увидеть некоторое количество слотов разной длины. Это разъемы PCI express . Раньше в этой части платы был разъем AGP , но он морально устарел и сейчас практически не используется .

PCI Express на сегодняшний день подразделяется на х1 , х4 , х16 . Видеокарту вставляют в PCI Express x16 , остальные сейчас используются достаточно редко, но, тем не менее, присутствуют на многих моделях материнских плат. В них устанавливается дополнительные карты, такие как звуковая, сетевая и т.п.


Разъемы подключения видеокарты

Оперативная память

В правой части расположено несколько длинных разъемов, в которые устанавливается оперативная п амять. Сейчас ОЗУ подразделяется на DDR1 , DDR2 , DDR3 . DDR 1 и 2 морально устарели, и на новых компьютерах не используются. Также стоит отметить, что эти разъемы не совместимы между собой. Т.е. DDR3 нельзя установить в DDR2 и наоборот.

Стоит обратить внимание на цвета слотов – так выделяют каналы. Поэтому несколько планок оперативной памяти устанавливаются не подряд, а ориентируясь по этим цветам.


Слоты оперативной памяти

Жесткий диск

Для подключения этого устройства используют интерфейс SATA . Расположены они в правой части платы. На сегодняшний день существуют три версии: SATA 1.0 , SATA 2.0 , SATA 3.0 . Они совместимы между собой и отличаются только скоростью передачи данных.


Интерфейсы SATA

Интерфейсы IDE и FDD встречаются редко. Старые модели винчестеров работали по IDE , а флоппи дисковод через FDD . В настоящее время практически не используются.


Разъемы IDE

Подключение питания

На материнской плате расположены два разъема для обязательного подключения питания. Первый из них это расположен недалеко от оперативной памяти и содержит в себе 20 или 24 контакта. Если к нему не подключить питание, то плата не будет работать.


Питание материнской платы

Кроме этого, рядом с процессором 4 или 6 контактный порт для подключения питания процессора . Без него компьютер также не будет работать.


Питание процессора

Охлаждение компонентов компьютера

Без охлаждения компьютер не сможет работать длительное время. Поэтому на плате расположено несколько специальных разъемов, куда подключаются куллеры . Один из них рассчитан на подключение охлаждения процессора, а остальные на обычные вентиляторы.

Задняя панель системного блока

Если обратить внимание на заднюю часть материнской платы, то тут можно увидеть множество портов для периферийных устройств

PS/2

Используются для подключения мыши и клавиатуры . Морально устарели и редко используются. Многие новые платы ими не комплектуются.

Разъем PS/2

COM и LPT

LPT – это параллельный порт, а COM – последовательный. Сейчас используются очень редко, и увидеть их на новых моделях плат практически невозможно. В свое время их использовали для подключения периферийных устройств, которые сейчас используют USB .

Com порт

Порты USB

Самые популярные порты, через которые можно подключить практически все. Различаются по скорости. Сейчас используются USB 2.0 и USB 3.0 . Их можно отличить по цвету: Синий – USB 3.0, а черный – 2.0. отличаются они скоростью и совместимы между собой.


Разъемы USB

Использование сети

Недалеко от USB расположен порт Ethernet для подключения к сети. Для подключения используют кабеля обжатые коннекторами RJ-45 .


Ethernet разъем

Аудио разъемы

Все материнские платы оснащены входом для подключения колонок и микрофона . В зависимости от материнки их количество варьируется от 3 до 6. Иногда пользователю тяжело разобраться, что и куда подключать. Для этого существует стандартная цветовая схема (В настройках драйвера в некоторых случаях, порты можно переназначить):

Видео разъемы

Их может быть несколько, и расположены они могут быть, как на материнской плате , так и на видеокарте . Служат для подключения монитора или других подобных устройств.

Чаще всего встречается аналоговый выход VGA – для подключения устаревших мониторов.

VGA Разъем

Сейчас получил распространение цифровой выход DVI , но он также постепенно уступает место разъему HDMI .


DVI разъем

HDMI – используется практически на всех современных мониторах и видеокартах. Передает сигнал высокой четкости (FullHD 1920х1080), причем по одному кабелю может передавать и видео и аудио.


HDMI подключение

Стоит упомянуть DisplayPort , который постепенно набирает популярность. Он идентичен HDMI , но использовать его в производстве значительно дешевле. Кроме этого на рынке появился порт Thunderbolt , который пришел на замену DisplayPort. Выглядят он одинаково и полностью совместимы, но Thunderbolt имеет большую скорость передачи данных, что позволяет ему показывать картинку с разрешением 5К, или 4К на двух мониторах.


Разъем Thunderbolt

Другие разъемы

Изредка системные блоки оснащены картридерами , которые позволяют считывать информацию с карт памяти. Расположен он на передней панели.


Картридер

Еще один редки порт – это IEEE 1394 , который также называют FireWire . Используется для подключения цифровых устройств, таких как фото и видеокамеры. Реже через него подключают другие периферийные устройства – принтеры, сканеры, диски и т.п.

Разъемы ноутбука

В ноутбуках количество внешних портов значительно меньше, чем на компьютере. Обусловлено это их конструкцией . Отличий немного, поэтому просто перечислим порты, а их описание можно найти выше.

  • VGA , DVI или HDMI для монитора
  • USB для соответствующих устройств
  • IEEE1394 для фото или видеокамеры. Встречается очень редко на топовых моделях.
  • Картридер встречается практически на всех ноутбуках. Служит для чтения карт памяти.
  • COM и LPT – встречаются очень редко. Новые модели ими практически не комплектуются.

Следующие порты встречаются только в ноутбуках:


Одним из важнейшим элементом в компьютере является материнская плата, по – другому она ещё называется системной платой.
К материнской плате подключаются все внутренние компоненты, как то процессор, оперативная память, платы расширения, контроллеры, так и периферийные устройства, например, SSD-накопители, DVD-дисководы, внешние накопители информации, адаптеры, модемы.

Чтобы соединить все эти компоненты вместе, существуют специальные гнезда, которые официально именуются слотами, сокетами и коннекторами.

УСТРОЙСТВО МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ КОМПЬЮТЕРА

1. Сокет процессора – разъем процессора, самый крупный на материнской плате, найти его не сложно. Если все же есть трудности, то его расположение указывается в схеме к руководству для материнской платы.

Слот различается в зависимости от вида процессора, для которого он предназначен, поэтому установить в гнездо можно лишь совместимую модель. Иначе штырьки, которыми процессор вставляется в слот, могут погнуться, в худшем случае – сломаться. Процессоры разных торговых марок различаются стандартом гнезда, но даже у одного и того же производителя процессоры разных выпусков могут отличаться форматом сокета.

2. Слоты оперативной памяти – основное хранилище временных данных. Представляют собой вытянутые отверстия с замками по краям, кстати, несимметричной формы. Это сделано специально, чтобы пользователь установил планку памяти без ошибок.

Слоты на материнской плате компьютера рассчитаны на конкретный вид памяти, какой именно – можно узнать в руководстве к системной плате. Планки оперативной памяти различаются объемом и типом. Сегодня наиболее популярен стандарт DDR3 SDRAM.

3. Слот для видеокарты и других плат расширения.
Современные слоты стандарта PCI Express разделяются на следующие виды:

а) высокоскоростные – для видеокарт,
б) стандартные – для всех других плат расширения.

Отличить разъем для скоростных видеокарт можно по специальной метке PCI-E x16. Бывает, что он выделен каким-либо цветом. Современный слот PCI-Express x 16 стал своего рода универсальным ввиду того, что представляет собой двунаправленную шину с пропуском 8 Гб/с, а в однонаправленном режиме соответственно 4 Гб/с.

4. Коннекторы для подключение жесткого диска и привода. DVD/BlueRay-дисководы, а также жесткие диски SSD и HDD подключаются, как правило при помощи разъема SATA. Этот формат позволяет производить, так называемое, «горячее подключение», что означает возможность подсоединения/отсоединения при включенном питании. По умолчанию этот параметр не включен, самостоятельно его активировать можно в настройках BIOS.

5. Разъемы для питание материнской платы. Подача питания на системную плату и на процессор осуществляется по разным проводкам. Выводы блока питания имеют разноцветные провода с различным номиналом напряжения (+12В, –12В, +5В, “Земля” и другие). Чтобы не перепутать куда какое напряжение подавать, они объединены в штекеры различной формы.

Слот питания материнской платы бывает разных форматов (в зависимости от форм-фактора системного болка: АТХ или miniATX), и может иметь 20 или 24 контакта. Плата форм-фактора ATX больше по размеру, а соответственно требует большего питания, т.е. ей необходим будет коннектор 24-пиновый.

Эту особенность необходимо учитывать при выборе и покупке блока питания. Разъем для питания процессора вы не перепутайте с другим, он больше никуда не подойдет. У него, такая форма, что подключить его неправильно у вас просто не получится.

6. Внутренние USB-контакты. Если вы на системной плате увидите 9-штыревой разъем, то, скорее всего, это разъем для подключения внешних USB-портов, расположенных на лицевой стороне системного блока. Можно их и не подключать, т.к. всегда есть встроенные USB-порты, расположенные на задней стороне платы, на панели разъемов.

7. Подключение кнопок. Когда пользователь перезагружает ПК или выключает его, он нажимает соответствующие кнопки управления, которые подключены к материнской плате при помощи хрупких двойных контактов. Во избежание поломки, важно не перепутать полярность и обращать внимание на надписи (описание есть в руководстве к системной плате).

СТАНДАРТНЫЕ ВНЕШНИЕ РАЗЪЕМЫ

На задней стороне платы устанавливаются порты, доступ к которым осуществляется со стороны задней стенки системного блока. Как правило, это следующий набор портов:

USB-порты (минимум 2 шт.),
LAN (порт сетевой карты),
SATA (подключение дополнительного винчестера),
разъемы для аудио выходов и аудио входов;
PS/2 (для мышки и клавиатуры);
HDMI (подключение монитора).

ЧИПСЕТ ИЛИ МОСТЫ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ

Чипсет представляет собой микросхему или набор микросхем, которые согласуют работу процессора, оперативной памяти, жесткого диска, видео адаптера и других компонентов, подключенных к материнской плате. Раньше в состав чипсета входили северный мост и южный мост. Но сегодня ввиду высокой степени интеграции эти две микросхемы объединены в одну.

Северный мост – это посредник между процессором, памятью и видеокартой, основной функцией которого является организация обмена данными между этими высокопроизводительными устройствами. Производительность компьютера в целом находится в непосредственной зависимости от слаженности работы этих компонентов вместе.

Северный мост получил свое название за то, что находился ближе всего к процессору (вверху). И до не давнего времени являлся преградой для наращивания роста производительности ПК, т.к. имел высокую задержку передачи данных между центральным процессором и другими компонентами северного моста.

Как раз в силу высокой нагрузки северный мост часто перегревался и являлся причиной зависания компьютера.

Производительность процессоров и видео карт сильно выросла, что потребовало от проектировщиков системных плат креативных решений. Именно поэтому было принято решение интегрировать северный мост в процессор.

Южный мост координирует работу BIOS и слотов USB, SATA, винчестера, клавиатуры, мыши. Он представляет собой чип со своим набором микросхем. Свое название получила, т.к. находится “ниже” центрального процессора.

Требование к производительности Южного моста значительно ниже, т.к. к нему подключаются периферийные низкоскоростные устройства. Однако в силу передачи большего объема данных данный чип часто перегревается (кстати, не имеет внешнего охлаждающего устройства) и может выйти из строя.

ПЕРИФЕРИЯ

1.Аудио звук и видео. На задней стенке процессора располагается разъем для подключения колонок либо наушников. Теперь не надо покупать дискретную карту – современная встроенная аудио карта имеет максимальный набор настроек, позволяющая пользователю качественно воспроизвести звук.

Видеокарты также перешли к интеграции. Сегодня видеоускорители интегрируются непосредственно в системную плату либо центральный процессор, что позволяет уменьшить размеры конечного устройства и снизить его энергопотребление.

2.Сетевой слот.
Отдельную сетевую карту сегодня уже никто не покупает. Почти на всех современных материнских платах интегрированы гигабитные порты. В последнее время стали появляться платы с двумя сетевыми портами. Их можно объединить, повысив тем самым скорость обмена данными.

Стали все чаще встречаться варианты встроенного беспроводного WI-FI контроллера.

3.RAID. Все чаще появляются платы со встроенными RAID-контролерами.

ШИНЫ ДАННЫХ И ИЗ РАЗНОВИДНОСТИ

Обмен данными в материнской плате осуществляется при помощи так называемых шин. В зависимости от числа дорожек и свойств самой шины, они имеют различную производительность. Разделяются они по следующим параметрам:

частота,
разрядность,
скорость передачи данных
.

По назначению можно выделить следующие шины:

1. процессорная (как правило, самая производительная, обеспечивает обмен данными ЦП с памятью и чипсетом);

2. шина памяти (сейчас в ней нет необходимости, т.к. раньше соединяла северный мост и оперативную память, сейчас обмен происходит по процессорной шине);

3. графическая (шина отвечает за обмен данными с видео картой, от ее типа зависят поддерживаемые графические адаптеры). Сегодня последним стандартом является “PCI Express 3.0”: характеризуется высокой скоростью (1 Гб/с на одну линию) и низкими задержками при передаче данных.

"Папа" должен подходить к "маме"

Каждый компьютер, будь то настольная система или ноутбук, использует огромное число разъёмов, как внутри, так и снаружи. Можете ли вы назвать каждый из них и объяснить назначение? В книжках часто бывают слишком плохие описания, либо они недостаточно иллюстрированы. В результате читатели часто путаются и теряются.

В нашем полном руководстве мы постараемся решить эту проблему, разложив по полочкам все существующие интерфейсы. Мы оснастили статью большим количеством иллюстраций, которые наглядно расскажут о слотах, портах и интерфейсах вашего ПК, а также о всём спектре устройств, которые можно к ним подключить. Особенно наше руководство будет полезно новичкам, которые часто не знают предназначение того или иного интерфейса. А периферию подключать требуется уже сейчас.

Но есть одно утешение: почти каждый разъём очень трудно (или вообще невозможно) подключить неправильно. За редкими исключениями, вы не сможете подключить устройство "не туда". Если такая возможность всё же есть, мы обязательно предупредим. К счастью, повреждения, связанные с неправильным подключением, сегодня встречаются уже не так часто, как раньше.

Мы разбили руководство на следующие части.

  • Внешние интерфейсы для подключения периферии.
  • Внутренние интерфейсы, расположенные в корпусе ПК.

Внешние интерфейсы для подключения периферии

USB

Разъёмы U niversal S erial B us (USB) предназначены для подключения к компьютеру таких внешних периферийных устройств, как мышь, клавиатура, портативный жёсткий диск, цифровая камера, VoIP-телефон (Skype) или принтер . Теоретически, к одному host-контроллеру USB можно подключить до 127 устройств. Максимальная скорость передачи составляет 12 Мбит/с для стандарта USB 1.1 и 480 Мбит/с для Hi-Speed USB 2.0. Разъёмы стандартов USB 1.1 и Hi-Speed 2.0 одинаковы. Различия кроются в скорости передачи и наборе функций host-контроллера USB компьютера, да и самих USB-устройств. Более подробно о различиях можно прочитать в нашей статье . USB обеспечивает устройства питанием, поэтому они могут работать от интерфейса без дополнительного питания (если USB-интерфейс даёт необходимое питание, не больше 500 мА на 5 В).

Всего существует три типа USB-разъёмов.

  • Разъём "тип A": обычно присутствует у ПК.
  • Разъём "тип B": обычно находится на самом USB-устройстве (если кабель съёмный).
  • Разъём мини-USB: обычно используется цифровыми видеокамерами, внешними жёсткими дисками и т.д.


USB "тип A" (слева) и USB "тип B" (справа).


Кабель расширения USB (должен быть не длиннее 5 м).


Разъёмы мини-USB обычно встречаются на цифровых камерах и внешних жёстких дисках.


Логотип USB всегда присутствует на разъёмах.


Кабель-двойник. Каждый USB-порт даёт 5 В/500 мА. Если нужно больше питания (скажем, для мобильного жёсткого диска), то данный кабель позволяет питаться и от второго USB-порта (500 + 500 = 1000 мА).


Оригинально: в данном случае USB всего лишь обеспечивает питание для зарядного устройства.


Адаптер USB/PS2.


Кабель FireWire с 6-контактной вилкой на одном конце и 4-контактной на другом.

Под официальным названием IEEE-1394 скрывается последовательный интерфейс, повсеместно использующийся для цифровых видеокамер, внешних жёстких дисков и различных сетевых устройств. Его также называют FireWire (от Apple) и i.Link (от Sony). На данный момент 400-Мбит/с стандарт IEEE-1394 сменяется 800-Мбит/с IEEE-1394b (также известным как FireWire-800). Обычно устройства FireWire подключаются через 6-контактную вилку, которая обеспечивает питание. У 4-контактной вилки питание не подводится. Устройства FireWire-800, с другой стороны, используют 9-контактные кабели и разъёмы.


Эта карта FireWire обеспечивает два больших 6-контактных порта и один маленький 4-контактный.


6-контактный разъём с питанием.


4-контактный разъём без питания. Такой обычно используется на цифровых видеокамерах и ноутбуках.

"Тюльпан" (Cinch/RCA): композитный видео, аудио, HDTV


Цветовую кодировку можно только приветствовать: жёлтый для видео (FBAS), белый и красный "тюльпаны" для аналогового звука, а также три "тюльпана" (красный, синий, зелёный) для компонентного выхода HDTV

Разъёмы "тюльпан" используются в паре с коаксиальными кабелями для многих электронных сигналов. Обычно вилки "тюльпан" используют цветовое кодирование, которое приведено в следующей таблице.

Цвет Использование Тип сигнала
Белый или чёрный Звук, левый канал Аналоговый
Красный Звук, правый канал (также см. HDTV) Аналоговый
Жёлтый Видео, композитный Аналоговый
Зелёный Компонентный HDTV (яркость Y) Аналоговый
Синий Компонентный HDTV Cb/Pb Chroma Аналоговый
Красный Компонентный HDTV Cr/Pr Chroma Аналоговый
Оранжевый/жёлтый Звук SPDIF Цифровой

Предупреждение. Можно перепутать цифровую вилку SPDIF с аналоговым композитным разъёмом видео, так что всегда читайте инструкцию, прежде чем подключать оборудование. Кроме того, и цветовая кодировка у SPDIF бывает совершенно разная. Наконец, можно перепутать красный "тюльпан" HDTV с правым звуковым каналом. Помните, что вилки HDTV всегда бывают в группах по три, то же самое можно сказать и про гнёзда.


Вилки "тюльпан" имеют разное цветовое кодирование в зависимости от типа сигнала.


Два типа SPDIF (цифровой звук): "тюльпан" слева и TOSLINK (оптоволокно) справа.


Оптический интерфейс TOSKLINK тоже используется для цифровых сигналов SPDIF.


Переходник с разъёма SCART на "тюльпаны" (композитный видео, 2x аудио и S-Video)

Словарик

  • RCA = Radio Corporation of America
  • SPDIF = Sony/Philips Digital Interfaces

PS/2


Два порта PS/2: один окрашенный, другой - нет.

Названные в честь "старушки" IBM PS/2 эти разъёмы сегодня широко используются в качестве стандартных интерфейсов для клавиатуры и мыши, но они постепенно уступают место USB. Сегодня распространена следующая схема цветового кодирования.

  • Фиолетовый: клавиатура.
  • Зелёный: мышь.

Кроме того, сегодня весьма часто можно встретить гнёзда PS/2 нейтрального цвета, как для мыши, так и для клавиатуры. Перепутать разъёмы для клавиатуры и мыши на материнской плате вполне возможно, но никакого вреда это не принесёт. Если вы так сделаете, то быстро обнаружите ошибку: не будет работать ни клавиатура, ни мышь. Многие ПК даже не загрузятся, если мышь и клавиатура подключены неправильно. Исправить ошибку очень просто: поменяйте местами вилки, и всё заработает!

Переходник USB/PS/2.


Порт VGA на графической карте.

ПК достаточно давно использует 15-контактный интерфейс Mini-D-Sub для подключения монитора (HD15). С помощью правильного переходника можно подключить такой монитор и к выходу DVI-I (DVI-integrated) графической карты. Интерфейс VGA передаёт сигналы красного, зелёного и синего цветов, а также информацию о горизонтальной (H-Sync) и вертикальной (V-Sync) синхронизациях.


Интерфейс VGA на кабеле монитора.


Новые графические карты обычно оснащаются двумя выходами DVI. Но с помощью переходника DVI-VGA можно легко изменить интерфейс (справа на иллюстрации).


Этот адаптер предоставляет информацию для интерфейса VGA.

Словарик

  • VGA = Video Graphics Array

DVI является интерфейсом монитора, разработанным, главным образом, для цифровых сигналов. Чтобы не требовалось переводить цифровые сигналы графической карты в аналоговые, а затем выполнять обратное преобразование в дисплее.


Графическая карта с двумя портами DVI может работать одновременно с двумя (цифровыми) мониторами.

Поскольку переход с аналоговой на цифровую графику протекает медленно, разработчики графического оборудования позволяют использовать параллельно обе технологии. Кроме того, современные графические карты легко справятся с двумя мониторами.

Широко распространённый интерфейс DVI-I позволяет одновременно использовать как цифровое, так и аналоговое подключение.

Интерфейс DVI-D встречается весьма редко. Он позволяет только цифровое подключение (без возможности подсоединить аналоговый монитор).

В комплект со многими графическими картами входит переходник с интерфейса DVI-I на VGA, который позволяет подключать старые мониторы с 15-контактной вилкой D-Sub-VGA.


Полный список типов DVI (чаще всего используется интерфейс с аналоговым и цифровым подключениями DVI-I).

Словарик

  • DVI = Digital Visual Interface


Сетевые кабели RJ45 можно найти с различной длиной и расцветкой.

В сетях чаще всего используются разъёмы для витой пары. На данный момент 100-Мбит/с Ethernet уступает место гигабитному Ethernet (он работает на скоростях до 1 Гбит/с). Но все они используют вилки RJ45. Кабели Ethernet можно разделить на два вида.

  1. Классический патч-кабель, который используется для подключения компьютера к концентратору или коммутатору.
  2. Кабель с перекрёстной обжимкой, который используется для соединения между собой двух компьютеров.


Сетевой порт на PCI-карте.


Современные карты используют светодиоды для отображения активности.

В Европе и Северной Америке устройства ISDN и сетевое оборудование используют тот же самый RJ45. Следует отметить, что вилки RJ45 разрешают "горячее подключение", причем, если вы ошибётесь, ничего страшного не случится.


Кабель RJ11.

Интерфейсы RJ45 и RJ11 очень похожи друг на друга, но у RJ11 всего четыре контакта, а у RJ45 их восемь. В компьютерных системах RJ11 используется, главным образом, для подключения к модемам телефонной линии. Кроме того, существует множество переходников на RJ11, так как телефонные розетки в каждой стране могут быть собственного стандарта.


Порт RJ11 на ноутбуке.


Модемный интерфейс RJ11.


Переходники RJ11 позволяют подключать разные типы телефонных розеток. На иллюстрации розетка из Германии.


Интерфейс S-Video.

4-контактная вилка Hosiden использует разные линии для яркости (Y, яркость и синхронизация данных) и цвета (C, цвет). Разделение сигналов яркости и цвета позволяет достичь лучшего качества картинки по сравнению с композитным интерфейсом видео (FBAS). Но в мире аналоговых подключений на первом месте по качеству находится всё же компонентный интерфейс HDTV, за которым следует S-Video. Только цифровые сигналы вроде DVI (TDMS) или HDMI (TDMS) обеспечивают более высокое качество картинки.


Порт S-Video на графической карте.

SCART

SCART является комбинированным интерфейсом, широко распространённым в Европе и Азии. Этот интерфейс сочетает сигналы S-Video, RGB и аналогового стерео. Компонентные режимы YpbPr и YcrCb не поддерживаются.


Порты SCART для телевизора и видеомагнитофона.

Этот переходник преобразует SCART в S-Video и аналоговое аудио ("тюльпаны").

HDMI

Перед нами цифровой мультимедийный интерфейс для несжатых HDTV-сигналов с разрешением до 1920x1080 (или 1080i), со встроенным механизмом защиты авторских прав Digital Rights Management (DRM). Текущая технология использует вилки типа A с 19 контактами.

Пока мы не встречали потребительского оборудования, использующего 29-контактные вилки типа B, поддерживающие разрешение больше 1080i. Интерфейс HDMI использует ту же технологию сигналов TDMS, что и DVI-D. Это объясняет появление переходников HDMI-DVI. Кроме того, HDMI может обеспечить до 8 каналов звука с разрядностью 24 бита и частотой 192 кГц. Обратите внимание, что кабели HDMI не могут быть длиннее 15 метров.


Переходник HDMI/DVI.

Словарик

Внутренние интерфейсы, расположенные в корпусе ПК


Четыре порта SATA на материнской плате.

SATA является последовательным интерфейсом для подключения накопителей (сегодня это, в основном, жёсткие диски) и призван заменить старый параллельный интерфейс ATA. Стандарт Serial ATA первого поколения сегодня используется очень широко и обеспечивает максимальную скорость передачи данных 150 Мбит/с. Максимальная длина кабеля составляет 1 метр. SATA использует подключение "точка-точка", когда один конец кабеля SATA подсоединяется к материнской плате ПК, а второй - к жёсткому диску. Дополнительные устройства к этому кабелю не подключаются, в отличие от параллельного ATA, когда на каждый кабель можно "вешать" два привода. Так что накопители "master" и "slave" уходят в прошлое.


Многие SATA-кабели поставляются с колпачками, защищающими чувствительные контакты.


Питание SATA в разных форматах.


Так питаются жёсткие диски SATA.


Кабели поставляются в различных цветах.


Хотя SATA был разработан для использования внутри корпуса ПК, ряд продуктов предоставляют и внешние интерфейсы SATA.


Питание накопителям SATA может обеспечиваться двумя способами: через классическую вилку Molex...


...или с помощью специального кабеля питания.

Параллельная шина передаёт данные с жёстких дисков и оптических накопителей (CD и DVD) и обратно. Она известна как параллельная ATA (Parallel ATA) и сегодня уступает место последовательной ATA (Serial ATA). Последняя версия использует 40-контактный провод с 80 жилами (половина на "землю"). Каждый такой кабель позволяет подключать, максимум, два накопителя, когда один работает в режиме "master", а второй - в "slave". Обычно режим переключается с помощью небольшой перемычки на накопителе.


Ленточный шлейф IDE.


Подключение DVD-привода: красная полоска на шлейфе должна всегда находиться рядом с разъёмом питания.


Интерфейс ATA/133 для классического 3,5" жёсткого диска (внизу) или 2,5" версии (вверху).


Если вы желаете подключить 2,5" накопитель для ноутбуков к обычному настольному ПК, то можно использовать такой же переходник.

Предупреждение: в большинстве случаев подключить интерфейс неправильно невозможно из-за выступа с одной стороны, но у старых кабелей он может отсутствовать. Поэтому следуйте следующему правилу: конец шлейфа, маркированный цветной полоской (чаще всего красной), всегда должен совпадать с контактом номер 1 на материнской плате, а также должен быть ближе к разъёму питания привода CD/DVD. Чтобы предотвратить неправильное подключение, у многих кабелей и разъёмов отсутствует одна контактная ножка или контактное отверстие в середине.


Один шлейф поддерживает подключение двух устройств: скажем, двух жёстких дисков или жёсткого диска в паре с DVD-приводом. Если к шлейфу подключены два устройства, то одно следует настроить как "master", а второе - как "slave". Для этого придётся воспользоваться перемычкой. Обычно она выставляется на ту или иную настройку. Если есть сомнения - обратитесь к документации (или сайту производителя накопителя).

Словарик

  • ATA = Advanced Technology Attachment
  • E-IDE = Enhanced Integrated Drive Electronics


AGP-слот с защёлкой для графической карты.

Большинство графических карт в пользовательских ПК используют интерфейс Accelerated Graphics Port (AGP). У самых старых систем для той же цели применяется интерфейс PCI. Впрочем, на замену обоим интерфейсам призван PCI Express (PCIe). Несмотря на название, PCI Express является последовательной шиной, а PCI (без суффикса Express) - параллельной. В общем, шины PCI и PCI Express не имеют ничего общего, помимо названия.


Графическая карта AGP (сверху) и графическая карта PCI Express (снизу).


Материнские платы для рабочих станций используют слот AGP Pro, который обеспечивает дополнительное питание для прожорливых карт OpenGL. Впрочем, в него можно устанавливать и обычные графические карты. Однако AGP Pro так и не получил широкое признание. Обычно прожорливые графические карты комплектуются дополнительным гнездом питания - для той же вилки Molex, к примеру.


Дополнительное питание для графической карты: 4- или 6-контактное гнездо.


Дополнительное питание для графической карты: гнедо Molex.

Стандарт AGP пережил несколько обновлений.

Стандарт Пропускная способность
AGP 1X 256 Мбайт/с
AGP 2X 533 Мбайт/с
AGP 4X 1066 Мбайт/с
AGP 8X 2133 Мбайт/с

Если вы любите копаться в "железе", то следует помнить о двух уровнях напряжения интерфейса. Стандарты AGP 1X и 2X работают на 3,3 В, в то время как AGP 4X и 8X требуют всего 1,5 В. Кроме того, существуют карты типа Universal AGP, которые подходят для разъёма любого типа. Чтобы предотвратить ошибочную установку карт, слоты AGP используют специальные выступы. А карты - прорези.


У верхней карты есть прорезь для AGP 3,3 В. В середине: универсальная карта с двумя вырезами (один для AGP 3,3 В, второй - для AGP 1,5 В). Снизу показана карта с вырезом справа для AGP 1,5 В.


Слоты расширения материнской платы: PCI Express x16 линий (сверху) и 2 PCI Express x1 линия (снизу).


Два слота PCI Express для установки двух графических карт nVidia SLi. Между ними можно заметить маленький слот PCI Express x1.

PCI Express является последовательным интерфейсом, и его не следует путать с шинами PCI-X или PCI, которые используют параллельную передачу сигналов.

PCI Express (PCIe) является самым современным интерфейсом для графических карт. В то же время, он подходит и для установки других карт расширения, хотя на рынке пока их очень мало. PCIe x16 обеспечивает в два раза большую пропускную способность, чем AGP 8x. Но на практике это преимущество так себя и не проявило.

Графическая карта AGP (сверху) в сравнении с графической картой PCI Express (снизу).


Сверху вниз: PCI Express x16 (последовательный), два интерфейса параллельной PCI и PCI Express x1 (последовательный).

Число линий PCI Express Пропускная способность в одном направлении Суммарная пропускная способность
1 256 Мбайт/с 512 Мбайт/с
2 512 Мбайт/с 1 Гбайт/с
4 1 Гбайт/с 2 Гбайт/с
8 2 Гбайт/с 4 Гбайт/с
16 4 Гбайт/с 8 Гбайт/с

PCI является стандартной шиной для подключения периферийных устройств. Среди них можно отметить сетевые карты, модемы, звуковые карты и платы захвата видео.

Среди материнских плат для широкого рынка больше всего распространена шина PCI стандарта 2.1, работающая на частоте 33 МГц и имеющая ширину 32 бита. Она обладает пропускной способностью до 133 Мбит/с. Производители так широко и не приняли шины PCI 2.3 с частотой до 66 МГц. Именно поэтому карт данного стандарта очень мало. Но некоторые материнские платы этот стандарт поддерживают.

Ещё одна разработка в мире параллельной шины PCI известна как PCI-X. Данные слоты чаще всего встречаются на материнских платах для серверов и рабочих станций, поскольку PCI-X обеспечивает более высокую пропускную способность для RAID-контроллеров или сетевых карт. К примеру, шина PCI-X 1.0 предлагает пропускную способность до 1 Гбит/с с частотой шины 133 МГц и разрядностью 64 бита.


Спецификация PCI 2.1 сегодня предусматривает напряжение питания 3,3 В. Левый вырез/выступ предотвращает установку старых 5-В карт, которые показаны на иллюстрации.


Карта с вырезом, а также PCI-слот с ключом.


RAID-контроллер для 64-битного слота PCI-X.


Классический 32-битный слот PCI сверху, а три 64-битных слота PCI-X снизу. Зелёный слот поддерживает ZCR (Zero Channel RAID).

Словарик

  • PCI = Peripheral Component Interconnect

В следующей таблице и на иллюстрациях приведены различные типы разъёмов питания.


Стандартный разъём питания.

AMD
Socket 462
Стандарт питания ATX12V 1.3 или выше
Вилка ATX 20-контактная
Вилка AUX (6-контактная) Не используется
Редко используется
Socket 754
Стандарт питания ATX12V 1.3 или выше
Вилка ATX
Вилка AUX (6-контактная) Не используется
Разъём P4 (4-контактный 12 В) Иногда присутствует
Socket 939
Стандарт питания ATX12V 1.3 или выше
Вилка ATX 20-контактная, иногда 24-контактная
Вилка AUX (6-контактная) Не используется
Разъём P4 (4-контактный 12 В) Иногда нужен
Intel
Socket 370
Стандарт питания ATX12V 1.3 или выше
Вилка ATX 20-контактная
Вилка AUX (6-контактная) Редко используется
Разъём P4 (4-контактный 12 В) Редко используется
Socket 423
Стандарт питания ATX12V 1.3 или выше
Вилка ATX 20-контактная
Вилка AUX (6-контактная) Редко используется
Разъём P4 (4-контактный 12 В) Нужен
Socket 478
Стандарт питания ATX12V 1.3 или выше
Вилка ATX 20-контактная
Вилка AUX (6-контактная) Не используется
Разъём P4 (4-контактный 12 В) Нужен
Socket 775
Стандарт питания ATX12V 2.01 или выше
Вилка ATX 24-контактная, иногда 20-контактная
Вилка AUX (6-контактная) Н/Д
Разъём P4 (4-контактный 12 В) Нужен
Разъём P4 (8-контактный 12 В) Чипсету 945X с поддержкой двуядерных CPU или выше нужен данный разъём


Вилка ATX с 24 контактами (Extented ATX).


20-контактная вилка ATX для материнской платы.


20-контактный кабель ATX.


6-контактный разъём EPS.


Пришёл и ушёл: разъём питания дисковода.


20/24-контактный разъём (ATX и EATX)


Не делайте этого. 4-контактный расширитель с 20 до 24 контактов вилки ATX нельзя использовать для 12-В дополнительного разъёма AUX (впрочем, он находится слишком далеко). 4-контакный расширитель предназначен для порта Extended ATX и не используется на 20-контактных материнских платах ATX.


Вот как нужно: отдельная 4-контактная вилка вставляется в 12-В порт AUX. Её легко распознать: два золотистых и два чёрных кабеля.


Многие материнские платы требуют подключения дополнительного питания.





Top