Установка в БП компьютера дополнительного разъема для видеокарты
Иногда бывают, казалось бы, безвыходные ситуации. Например, Вы купили современную видеокарту, решили установить в компьютер. Нужный слот на материнской плате для установки видеокарты есть, а подходящего разъема на проводах, для дополнительного питания видеокарты, идущих от блока питания нет. Можно купить переходник, заменить блок питания целиком, а можно самостоятельно установить на блок питания дополнительный разъем для питания видеокарты. Это простая задача, главное иметь подходящий разъем, его можно взять от неисправного блока питания.
Сначала нужно подготовить провода, идущие от разъемов для соединения со сдвигом, как показано на фотографии. Дополнительный разъем для питания видеокарты можно присоединить к проводам, идущим, например, от блока питания на дисковод А. Можно присоединиться и к любым другим проводам нужного цвета, но с таким расчетом, чтобы хватило длины для подключения видеокарты, и желательно, чтобы к ним ничего больше не было подключено. Черные провода (общие) дополнительного разъема для питания видеокарты соединяются с черным проводом, а желтые (+12 В), соответственно с проводом желтого цвета.
Провода, идущие от дополнительного разъема для питания видеокарты, плотно обвиваются не менее чем тремя витками вокруг провода, к которому они присоединяются. Если есть возможность, то лучше соединения пропаять паяльником. Но и без пайки в данном случае контакт будет достаточно надежным.
Завершается работа по установке дополнительного разъема для питания видеокарты изолированием места соединения, несколько витков и можно подключать видеокарту к блоку питания. Благодаря тому, что места скруток сделаны на удалении друг от друга, каждую скрутку изолировать по отдельности нет необходимости. Достаточно покрыть изоляцией только участок, на котором оголены провода.
Экзотические виды райзеров
Интересные райзера для ноутбуков с маркировкой PE4C выпускает тайваньская компания Bplus Tech. Они могут подключаться как к обычному компьютеру, так и к ноутбуку. Они имеют высокое качество и очень «кусучую» цену порядка 150 долларов.
Райзер для ноутбука PE4C V4.1 (может подключаться к ноутбуку в разъем PCI-E 4 или M2)
Это неплохой райзер с несколькими опциями обеспечения питания видеокарты по линии 12 вольт.
Разъемы доппитания на райзере PE4C V4.1:
Выпускается райзера EXP GDC, которые стоит примерно в 10 раз дороже обычных современных и предназначены для подключения вынесенной видеокарты к ноутбуку, в котором задействуется разъем mini PCI-E. Для передачи данных используются кабеля HDMI.
Райзер EXP GDC mini PCI-E – PCI-E 16x:
Шлейфовый райзер ADT-Link с дополнительным питанием производства фирмы BESTAR:
PCI-E
Именно этот коннектор предназначен для питания видеокарт, часто производители блоков питания делают их красного (а некоторые синего) цвета, бывают 6-контактные и 8-контактные. В современных блоках питания 8-контактный может быть составным, точно так же, как коннекторы, описанные ранее.
Коннектор PCI-E является наиболее востребованным в майнинге. Его назначение – дополнительное питание устройств (видеокарт, в нашем случае), подключенных к шине PCI-Express материнской платы. Согласно спецификациям, 6-контактный обеспечивает 75 Ватт дополнительного питания, а 8-контактный – 150 Ватт. При этом ещё 75 Ватт видеокарта получает от материнской платы (или от райзера).
На видеокарте может находиться несколько разъемов для дополнительного питания. Для примера можно взять видеокарту NVIDIA GeForce GTX 980 Ti, её предельная потребляемая мощность, если верить производителям, 250 Ватт. Из них 75 Ватт устройство получает от материнской платы, и требуются ещё коннекторы не менее чем на 175 Ватт. Одного 6-контактого мало (до 75 Ватт), одного 8-контактного или двух 6-контактных (до 150 Ватт) – тоже. Требуется один 6-контактный и один 8-контактный (суммарно до 225 Ватт). Смотрим картинку ниже – так и есть, всё правильно.
Коннектор PCI-E
Именно этот коннектор предназначен для питания видеокарт, часто производители блоков питания делают их красного (а некоторые синего) цвета, бывают 6-контактные и 8-контактные. В современных блоках питания 8-контактный может быть составным, точно так же, как коннекторы, описанные ранее.
Коннектор PCI-E является наиболее востребованным в майнинге. Его назначение – дополнительное питание устройств (видеокарт, в нашем случае), подключенных к шине PCI-Express материнской платы. Согласно спецификациям, 6-контактный обеспечивает 75 Ватт дополнительного питания, а 8-контактный – 150 Ватт. При этом ещё 75 Ватт видеокарта получает от материнской платы (или от райзера).
Курс по видеокартам для майнинга:
- Майнинг на видеокартах NVIDIA, сколько можно заработать
- Майнинг на видеокартах AMD, прибыль и сроки окупаемости
На видеокарте может находиться несколько разъемов для дополнительного питания. Для примера можно взять видеокарту NVIDIA GeForce GTX 980 Ti, её предельная потребляемая мощность, если верить производителям, 250 Ватт. Из них 75 Ватт устройство получает от материнской платы, и требуются ещё коннекторы не менее чем на 175 Ватт. Одного 6-контактого мало (до 75 Ватт), одного 8-контактного или двух 6-контактных (до 150 Ватт) – тоже. Требуется один 6-контактный и один 8-контактный (суммарно до 225 Ватт). Смотрим картинку ниже – так и есть, всё правильно.
Коннекторы БП
В блоке питания присутствуют основные коннекторы (электрические соединители), используемые ранее в старых БП, с подачей напряжений 3,3, 5 и 12 Вольта. Каждый контакт коннектора это один Pin.
Материнская плата подключается к БП по коннектору (папа) 24 Pin (так называемой шине), который с усовершенствованием системных плат претерпел изменений. Предыдущие поколения материнских плат подключались к БП по шине в 20 Pin.
Из-за этого, чтобы поддерживать любой вид подключения к материнской плате, коннектор выполнен в виде разборной конструкции с 20 Pin основной и 4 Pin дополнительный разъем питания.
Если материнке нужно только 20 Pin, коннектор 4 Pin снимается (потяните вниз по пластмассовым рельсам) и отгибается для удобства установки 20-ти пиновой шины.
Для запитки оптических дисков и иных накопителей с интерфейсом подключения PATA (Parallel ATA) используются коннекторы molex 8981 (по названию фирмы разработчика-производителя).
Сейчас вытеснены современным интерфейсом подключения SATA (Serial ATA) для накопителей всех видов.
Обычно, для питания накопителей, в БП присутствует два специальных разъема в 15 Pin (или существует переходник для питания PATA HDD — SATA HDD).
Совет! Подключить современный жесткий диск можно и через molex, однако подключение через SATA и molex одновременно не рекомендуется, так как HDD может не выдержать нагрузки и сгореть.
Центральному процессору необходимо питание от коннектора 4 или 8 Pin (может быть разборной).
Видеокарте нужно питание 6 или 8 Pin. Коннектор может быть разборным на 6+2 Pin
Некоторые современные БП могут содержать устаревший 4 Pin коннектор для флоппи дисководов, картридеров и т.д.
Также 3 и 4 Pin коннекторы используются для подключения кулеров.
Последовательные порты COM
COM-порты компьютера, это связь компьютерного комплекса «дальнего действия». В отличие от параллельных портов и кабелей, ведших на «тяжёлые» устройства — принтеры, сканеры, Com-порты присоединяли к компьютеру «лёгкие» юниты — мышка, модем. Первые межкомьютерные интерфейсы (через «нуль-модем»). В дальнейшем, когда распространились локальные сети, а мыши стали подключаться по такому же разъёму, как и клавиатура — port ps/2 (пэ-эс-пополам) — com port как-то был подзабыт.
Возрождение пришло с появлением последовательного интерфейса USB. Вот и получилось движение по кругу. Теперь на USB можно встретить, кроме флешек, и мыши USB-шные, и USB-шные «клавы». Принтеры, сканеры модемы — вся периферия теперь на USB, забыла уже о толстых и солидных параллельных LTP — кабелях, которые необходимо было в обязательном порядке прикручивать с каждой стороны на 2 болта. А проводочков-то в этих USB — два сигнальных (собственно, канал один, один прямой сигнал, другой тот же — инверсный) и два — питание и корпус.
Прежних последовательных портов COM было несколько. Самый маленький — и самый востребованный 9-контактный порт (D9), к которому подключали большую чать устройств: мыши, модемы, нуль-модемные кабели. Контакты располагались в два ряда, 5 и 4 в ряд, получалась трапеция. Поэтому и название D9. На «маме» нумерация шла слева направо и сверху вниз:
1 2 3 4 5
6 7 8 9
На «папе» справа налево:
5 4 3 2 1
9 8 7 6
Далее в табличке указаны официальные параметры работы COM порта. Написано, максимальная длина кабеля — 15 м., хотя умудрялись протянуть и на 100 м.
Скорость передачи | 115 Кбит/с (максимум) |
Расстояние передачи | 15 м (максимум) |
Характер сигнала | несимметричный по напряжению |
Количество драйверов | 1 |
Количество приемников | 1 |
Схема соединения | Полный дуплекс, от точки к точке |
Распайка COM-порта, port RS232, 9 контактов.
№ | Обозначение | Тип | Описание |
1 | DCD | Вход | Высокий уровень от модема, когда он принимает несущую модема-партнёра |
2 | RxD | Вход | Входящие импульсы данных |
3 | TxD | Выход | Исходящие импульсы данных |
4 | DTR | Выход | Высокий уровень (+12В) показывает готовность компьютера к приёму данных. Подключённая мышь использовала этот контакт как источник питания |
5 | GND | Общий | Земля |
6 | DSR | Вход | Готовность к передаче данных устройством |
7 | RTS | Выход | Ответная готовность устройства — партнёра |
8 | CTS | Вход | Готовность к приёму данных от партнёра |
9 | RI | Вход | Сигнал информирования компьютера о входящем звонке, поступившим на модем из линии связи |
PCI timing diagrams:
___ ___ ___ ___ ___ ___ CLK ___| |___| |___| |___| |___| |___| |___ _______ _________ FRAME |_________________________________| ______ _______ ______ ______ ______ AD -------<______><_______><______><______><______>--- Address Data1 Data2 Data3 Data4 ______ _______________________________ C/BE -------<______><_______________________________>--- Command Byte Enable Signals ____________ ___ IRDY |_________________________________| _____________ ___ TRDY |________________________________| ______________ ___ DEVSEL |_______________________________|
PCI transfer cycle, 4 data phases, no wait states. Data is transferred on the rising edge of CLK.
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ CLK ___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |__ _______ _________ FRAME |________________________________________________| A B C ______ ______________ ______ _____________ AD -------<______>---------<______________><______><_____________>--- Address Data1 Data2 Data3 ______ ______________________________________________ C/BE -------<______><______________________________________________>--- Command Byte Enable Signals Wait ____________ _____ ___ IRDY |__________________________________| |_______| Wait Wait ______________________ ______ ___ TRDY |_______| |_______________________| ______________ ___ DEVSEL |______________________________________________|
PCI transfer cycle, with wait states. Data is transferred on the rising edge of CLK at points labelled A, B, and C.
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 |
Опция BIOS Init Display First
Опция Graphic Adapter Priority предназначена для выбора графической видео карты (соответствующего ей выхода на монитор), который будет использоваться в качестве системного — действующего и на которой будет идти информация о загрузке компьютера. Обычно опция очень актуальна в случае наличия встроенной видео карты на материнской плате и внешней — как правило в сотни раз более высокопроизводительной — подключаемой через шину на плате AGP или PCI-E.
Часто при обнулении БИОС или сбросе на дэфаул — и последующей при перезагрузке не показывает монитор — первое что следует сделать — это проверить данную опцию — к тому ли разъему — той ли видео карты подключен в данный момент монитор!
- IGD или Onboard — использовать только интегрированное видео карту;
- AGP/PCI – системный монитор подключен к слоту шины AGP и затем PCI;
- PCI/AGP – системный монитор подключен к слоту шины PCI и только затем кAGP;
- PCI (или PCI Slot) – первым будет определятся видеоадаптер карты установленой в PCI-слот;
- AGP – первым будет инициализироваться AGP-адаптер (без инициализации встроенного графического ядра);
- PCIE или PEG – первым будет определятся видеоадаптер, установлен в слот PCIE — PCI Express 16x (без инициализации встроенного графического ядра) ;
- PEG/IGD или PCI/IGD — в начале загрузится видео карты подключеная к шине PCI Express, а затем интегрированная (или к PCI слоту, а затем интегрированная).
Опция также может иметь другие названия:
- Boot Graphic Adapter Priority
- VGA BIOS Sequence
- VGA Boot From
- Booting Graphic Adapter Priority
- Graphic Adapter Priority
- Init Display First
- Init. Graphic Adapter Priority
- Initiate Graphic Adapter
- Primary Display Adapter
- Primary Graphics Adapter
- Primary VGA BIOS
- Primary Video Adapter
- Primary Video Device
Примечание 1. PCI Express. В отличие от стандарта PCI, использовавшего для передачи данных общую шину с подключением параллельно нескольких устройств, PCI Express, в общем случае, является пакетной сетью с топологией типа звезда. Высокая пиковая производительность шины PCI Express позволяет использовать её вместо шин AGP и тем более PCI и PCI-X. Де-факто PCI Express заменила эти шины в персональных компьютерах.
Примечание 2: AGP (от англ. Accelerated Graphics Port, ускоренный графический порт) — специализированная 32-разрядная системная шина для видеокарты, разработанная в 1996 году компанией Intel. В данный момент материнские платы со слотами AGP практически не выпускаются; стандарт AGP был повсеместно вытеснен на рынке более быстрым и универсальным PCI Express Последними серийно выпускавшимися видеокартами для шины AGP были GeForce 7950GT (nVidia) и Radeon HD4670 (AMD).
Особенности стандарта PCI Express, его версии
Разработка стандарта PCI Express была начата фирмой Intel. Спецификации первой его версии появились еще в 2002 году. Сейчас развитием PCI Express занимается организация PCI Special Interest Group, в совет директоров которой входят представители основных разработчиков аппаратного и программного обеспечения (Intel, Microsoft, IBM, AMD, Sun Microsystems, HP, NVIDIA и другие). В своем развитии PCIe прошел несколько этапов и уже развился до версии 5.0. PCIe является полнодуплексным протоколом, то есть предусматривает использование независимых друг от друга каналов приёма и передачи данных (устройство может одновременно отправлять и получать данные). Перед отправкой данные кодируются в блоки. Это необходимо для синхронизации передающего и принимающего устройств, а также уменьшения влияния помех. В версиях PCIe 1.0 и PCIe 2.0 используется схема кодирования8b/10b . То есть, каждый 8-битный блок кодируется в 10-битный, в котором только 80% передаваемых данных являются полезными. Остальные 20% нужны для обеспечения правильной работы протокола. В PCIe 3.0 и боле новых ее версиях данные кодируются по более эффективной схеме128b/130b (каждые 128 бит кодируются в 130-битный блок). Доля полезного содержания в передаваемых данных здесь составляет уже около 98,46%. Разные версии PCIe отличаются не только способом «упаковки» битов в блоки, но и частотой передачи данных. В PCIe 1.0 она составляет 2,5 ГТ/с (гигатранзакций в секунду), то есть за одну секунду передается 2,5 миллиарда битов. Для лучшего восприятия переведем это в привычные единицы:2,5*109 Бит / с = 312,5 Мегабайт / с. Учитывая, что только 80% из них являются полезными данными, реальная пропускная способность PCIe 1.0 составляет 250 Мегабайт / с. В PCIe 5.0 частота передачи данных возросла аж до 32 ГТ/с. Переведем это в удобный вид:32*109 Бит / с = 4000 Мегабайт / с = 4 Гигабайт / с. Поскольку полезные данные составляют 98,46%, реальная пропускная способность PCIe 5.0 равна 3,938 Гигабайт / с. Подробнее об особенностях разных версиях PCIe см. в таблице:
Версия PCI Express | Год выхода | Схема кодирования | Скорость передачи | Пропускная способность на x линий: | |||
x1 | x4 | x8 | x16 | ||||
PCIe 1.0 | 2002 | 8b/10b | 2,5 ГТ/с | 250 Мб/с | 1 Гб/с | 2 Гб/с | 4 Гб/с |
PCIe 2.0 | 2007 | 8b/10b | 5 ГТ/с | 500 Мб/с | 2 Гб/с | 4 Гб/с | 8 Гб/с |
PCIe 3.0 | 2010 | 128b/130b | 8 ГТ/с | 984,6 Мб/с | 3,94 Гб/с | 7,88 Гб/с | 15,8 Гб/с |
PCIe 4.0 | 2017 | 128b/130b | 16 ГТ/с | 1,969 Гб/с | 7,88 Гб/с | 15,8 Гб/с | 31,5 Гб/с |
PCIe 5.0 | 2019 | 128b/130b | 32 ГТ/с | 3,938 Гб/с | 15,75 Гб/с | 31,5 Гб/с | 63 Гб/с |
Сколько линий PCIe необходимо?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо определиться с конфигурацией будущей системы. Я сейчас не затрагиваю тему разгона, ибо это несколько иной подход к выбору материнской платы, а исхожу из требований к использованию каких-либо плат расширения. Вариант офисного компьютера также оставлю за рамками разговора, т. к. в большинстве случаев достаточно минимальной конфигурации с использованием встроенного в процессор видеоядра и установка каких-либо дискретных адаптеров скорее всего не планируется.
Если будущий ПК предназначен для сборки игровой системы нижне-среднего уровня без разгона и использования флагманских CPU и GPU, то будет использоваться только внешняя видеокарта в сочетании с 1-2-3 накопителями. Значит, рассматривать можно платы, начиная с младших чипсетов. Даже у них есть возможность установки некоторых дополнительных адаптеров.
А кстати, сколько вот для этих «некоторых дополнительных адаптеров» линий-то нужно? Давайте попробуем свести это в табличку:
Плата расширения | Кол-во линий PCIe |
Видеокарта AMD/NVidia | 16 |
RAID-контроллер | 4-8 |
SSD PCIe x4 | 4 (каждый) |
Адаптер SSD M.2 накопителей | 4-8 |
Звуковая карта | 1 |
Адаптер USB 3.2 Gen1 | 1-4 |
Адаптер USB 3.2 Gen2 | 4 |
Адаптер eSATA | 1 |
Это не весь возможный перечень. При необходимости, можно установить адаптер LPT и прочих портов, дополнительный сетевой контроллер и т. п. Как бы то ни было, надо точно знать, какой разъем для такой платы нужен и сколько линий PCIe он требует.
Если же выбор останавливается на топовом железе, то в любом случае в вашем распоряжении будет максимально возможное количество линий, и остается только не выйти за их лимит, утыкивая материнскую плату разнообразными адаптерами, накопителями и т. п.
Разъёмы[]
- MiniCard (Mini PCIe) — замена форм-фактора Mini PCI. На разъём Mini Card выведены шины: x1 PCIe, USB 2.0 и SMBus.
- ExpressCard — подобен форм-фактору PCMCIA. На разъём ExpressCard выведены шины x1 PCIe и USB 2.0, карты ExpressCard поддерживают горячее подключение.
- AdvancedTCA — форм-фактор для телекоммуникационного оборудования.
- Mobile PCI Express Module (MXM) — промышленный форм-фактор, созданный для ноутбуков фирмой NVIDIA. Его используют для подключения графических ускорителей.
- Кабельные спецификации PCI Express позволяют доводить длину одного соединения до десятков метров, что делает возможным создание ЭВМ, периферийные устройства которой находятся на значительном удалении.
- StackPC — спецификация для построения наращиваемых компьютерных систем. Данная спецификация описывает разъёмы расширения StackPC, FPE и их взаимное расположение.
PCI Express X1
Выводы PCI Express X1 | |||
---|---|---|---|
№ вывода | Назначение | № вывода | Назначение |
B1 | +12V | A1 | PRSNT1# |
B2 | +12V | A2 | +12V |
B3 | +12V | A3 | +12V |
B4 | GND | A4 | GND |
B5 | SMCLK | A5 | JTAG2 |
B6 | SMDAT | A6 | JTAG3 |
B7 | GND | A7 | JTAG4 |
B8 | +3.3V | A8 | JTAG5 |
B9 | JTAG1 | A9 | +3.3V |
B10 | 3.3V__AUX | A10 | 3.3V |
B11 | WAKE# | A11 | PERST# |
|
|||
B12 | RSVD | A12 | GND_A12 |
B13 | GND | A13 | REFCLK+ |
B14 | PETP0 | A14 | REFCLK- |
B15 | PETN0 | A15 | GND |
B16 | GND | A16 | PERP0 |
B17 | PRSNT2# | A17 | PERN0 |
B18 | GND | A18 | GND |
Mini PCI-E
Mini PCI Express — формат шины PCI Express для портативных устройств.
Для этого стандарта разъёма выпускается много периферийных устройств:
- WiFi-карты
- WiMax-карты
- GSM-модемы
- GPS-приёмники
- SSD-накопители — использует нестандартную распиновку разъёма Mini PCI-E (SSD Mini PCI Express)
- Контроллеры USB (2.0 или 3.0), SATA (I, II или III)
- Контроллер COM-портов (RS232)
- SMBus
- Выводы для индикаторных светодиодов
- Выводы подключения СИМ карт (для GSM WCDMA)
- Имеет зарезервированные контакты (для будущих устройств)
- Питание 1.5 В и 3.3 В
Выводы Mini PCI-E | |||
---|---|---|---|
№ вывода | Назначение | № вывода | Назначение |
51 | Зарезервировано | 52 | +3.3V |
49 | Зарезервировано | 50 | GND |
47 | Зарезервировано | 48 | +1.5V |
45 | Зарезервировано | 46 | LED_WPAN# |
43 | Зарезервировано | 44 | LED_WLAN# |
41 | Зарезервировано (+3.3V) | 42 | LED_WWAN# |
39 | Зарезервировано (+3.3V) | 40 | GND |
37 | Зарезервировано (GND) | 38 | USB_D+ |
35 | GND | 36 | USB_D- |
33 | PETp0 | 34 | GND |
31 | PETn0 | 32 | SMB_DATA |
29 | GND | 30 | SMB_CLK |
27 | GND | 28 | +1.5V |
25 | PERp0 | 26 | GND |
23 | PERn0 | 24 | +3.3Vaux |
21 | GND | 22 | PERST# |
19 | Зарезервировано (UIM_C4) | 20 | W_DISABLE# |
17 | Зарезервировано (UIM_C8) | 18 | GND |
|
|||
15 | GND | 16 | UIM_VPP |
13 | REFCLK+ | 14 | UIM_RESET |
11 | REFCLK- | 12 | UIM_CLK |
9 | GND | 10 | UIM_DATA |
7 | CLKREQ# | 8 | UIM_PWR |
5 | Зарезервировано (COEX2) | 6 | 1.5V |
3 | Зарезервировано (COEX1) | 4 | GND |
1 | WAKE# | 2 | 3.3V |
Файл:MiniPCI and MiniPCI Express cards.jpg
MiniPCI и MiniPCI Express
SSD Mini PCI Express
- PATA
- SATA
- USB
- Питание 3.3 В
Контакты SSD Mini PCI ExpressШаблон:Нет АИ
33 | Sata TX+ | 34 | GND |
31 | Sata TX- | 32 | IDE_DMARQ |
29 | GND | 30 | IDE_DMACK |
27 | GND | 28 | IDE_IOREAD |
25 | Sata RX+ | 26 | GND |
23 | Sata RX- | 24 | IDE_IOWR |
21 | GND | 22 | IDE_RESET |
19 | IDE_D7 | 20 | IDE_D8 |
17 | IDE_D6 | 18 | GND |
|
|
||
15 | GND | 16 | IDE_D9 |
13 | IDE_D5 | 14 | IDE_D10 |
11 | IDE_D4 | 12 | IDE_D11 |
9 | GND | 10 | IDE_D12 |
7 | IDE_D3 | 8 | IDE_D13 |
5 | IDE_D2 | 6 | IDE_D14 |
3 | IDE_D1 | 4 | GND |
1 | IDE_D0 | 2 | IDE_D15 |
ExpressCard
Слоты ExpressCard на настоящее время (ноябрь 2010) применяются для подключения:
- Плат SSD накопителей
- Видеокарт
- Контроллеров 1394/FireWire (iLINK)
- Док-станций
- Измерительных приборов
- Памяти
- Адаптеров карт памяти (CF, MS, SD, xD, и т. д.)
- Мышей
- Сетевых адаптеров
- Параллельных портов
- Адаптеров PC Card/PCMCIA
- Расширения PCI
- Расширения PCI Express
- Дистанционного управления
- Контроллеров SATA
- Последовательных портов
- Адаптеров SmartCard
- ТВ-тюнеров
- Контроллеров USB
- Беспроводных сетевых адаптеров Wi-Fi
- Беспроводных широкополосных интернет-адаптеров (3G, CDMA, EVDO, GPRS, UMTS, и т. д.)
- Звуковых карт для домашнего мультимедиа и профессиональных аудиоинтерфейсов.
Примечания[]
- Зарезервированные выводы под SIM: Помечены «*Reserved for future Subscriber Identity Module (SIM) interface (if needed)»
- ExpressCard. Where to Buy page.
- PCI Express 3.0. Frequently Asked Questions. PCI-SIG. Retrieved 23 November 2008.Шаблон:Ref-en
- Maximum PC | PCIe 4.0 to Double the Speed of PCIe 3.0
- Утверждена спецификация PCI Express 3.0 — скорость удвоена
- MSI анонсировала первую в мире системную плату с поддержкой PCI Express 3.0
- Gigabyte официально представила материнскую плату G1.Sniper 2
- Шаблон:Cite web
- PCIe 4.0 Heads to Fab, 5.0 to Lab / EETimes, 2016-06-28: «won’t be final until early next year»Шаблон:Ref-en
- PCI Express 4.0 принесёт ускорение минимум в 2 раза // 3DNews — Новости Hardware 26.06.2011
- Шаблон:Cite web
Современные блоки питания
Сегодняшние блоки питания несколько отличаются от своих предшественников, не только современным дизайном, повышенной мощностью и улучшенными характеристиками, но и наличием новых коннекторов для устройств, которых раньше не было в большинстве обычных компьютеров. Это связано с разработкой новых устройств или модификацией старых, повышением технических характеристик уже имеющихся и как следствие, необходимостью дополнительного питания.
Помимо обычных блоков питания, существуют модульные блоки или частично модульные. Различие между блоками в том, что в модульных полностью или частично, кабели заменены соответствующими разъёмами для их подключения и полностью соответствуют стандартам разъёмов обычных блоков. Это хорошо тем, что неиспользуемые провода не будут находиться в корпусе компьютера и мешать при его модернизации, так и циркуляции воздуха внутри.
Есть стандарты сертификации для энергоэффективности и КПД стандартного блока питания, для измерения эффективности подачи питания и распределения его мощности на внутренние устройства компьютера. Именно потребление дополнительного питания обуславливает появление новых коннекторов, наличие дополнительных проводов и контактов.
В современных блоках питания по-прежнему присутствуют основные коннекторы (разъёмы), использующиеся в более ранних моделях, подающие для устройств стандартное для них напряжение в 12, 5 и 3,3 вольта. Так для подключения к материнской плате используется разъём 24 pin (от английского pin – штырь, контакт), который претерпел некоторые изменения. В более старых моделях материнских плат, а соответственно и в блоках питания, использовался разъём в 20 pin. Поэтому, в большинстве современных БП (блок питания) разъём выполнен в виде разборной модели, представляющий собой стандартный разъём в 20 pin + дополнительный коннектор в 4 pin, для современных моделей материнских плат.
При использовании только 20 pin, дополнительный коннектор в 4 pin снимается (сдвигается вниз по пластмассовым рельсам) и остаётся отдельно в резерве. Далее в БП обязательно присутствуют разъёмы типа molex (по названию компании-разработчика фирмы Molex) в 4 pin, для “запитки” оптических дисков и других видов накопителей с интерфейсом PATA (Parallel ATA), вытесненных более современным интерфейсом SATA (Serial ATA). Для питания накопителей SATA обычно присутствуют два специальных разъёма в 15 pin (или переходников-адаптеров питания PATA HDD –> SATA HDD).
А также в современном БП должны быть коннекторы питания для центрального процессора 4 или 8 pin (могут быть разборными), коннектор для питания видеоплаты (6/8 pin, также может быть разборным и содержать 6 pin + 2 отдельных контакта). В некоторых моделях может присутствовать коннектор Floppy (4-pin), для питания флоппи-дисководов, некоторых картридеров и других устройств, которые используют данный устаревший разъём.
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 | +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, расстыковка адрес/данные |
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 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 | +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, расстыковка адрес/данные |
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 |
Подключение передней панели к материнской плате
Первым делом, я порекомендую открыть руководство пользователя и поискать схему соединения там. Если нет бумажного, то можете найти его в электронном виде на официальном сайте производителя (как правило, в верхней части сайта переходите на вкладку «Продукты», там находите категорию материнских плат и уже оттуда ищите свою модель).
Прилагаю ссылки на официальные сайты:
- Asus
- Gigabyte
- MSI
- Asrock
Так же, на текстолите самой платы чаще всего написаны подсказки для помощи в подсоединении. На примере ниже отличный показатель правильных подсказок для того, чтобы разобраться как подключить переднюю панель к материнской плате.
Возьмем для примера популярную и актуальную материнскую плату и рассмотрим разъемы подключения на них.
Начнем
Первым делом рассмотрим модель материнской платы Gigabyte B450M DS3H с сокетом AM4 для подключения процессоров от компании AMD. Эта материнская плата достаточно популярна для недорогих сборок на Ryzen, а значит пример будет актуален.
Самым распространенным местом для размещения пинов подключения фронтальной панели является самый низ платы. Рассмотрим подключение на данной плате.
- USB 2.0 (на плате два разъема. Если шнур один, то подключайте в любой из них)
- USB 3.0
- Power Led
- HDD Led
- Power SW
- Reset SW
- CI (датчик вскрытия корпуса, не настолько распространен, как остальные)
- Speaker
Самые внимательные из вас уже могли заметить отсутствие разъема HD Audio, но не переживайте. Просто он находится в другой части платы, а именно слева.
Официальная документация говорит нам все то же самое, что я рассказал и вам.
А теперь давайте для сравнения возьмем похожую, но чуть более дешевую плату от той же компании – Gigabyte B450M S2H.
Данная плата обладает меньшим количеством слотов оперативной памяти, разъемов подключения и в принципе предназначена на чуть более дешевый сегмент. Пины здесь располагаются ближе к середине, давайте рассмотрим их подробнее.
- HD Audio
- USB 2.0 (на плате два разъема. Если шнур один, то подключайте в любой из них)
- Speaker
- Power Led
- Power SW
- HDD Led
- Reset SW
- USB 3.0
Заметьте, что в этой модели отсутствует разъём CI (датчик вскрытия корпуса), который присутствовал в предыдущем примере. Это не большая проблема, так как он, как уже упоминалось, не слишком распространен.
В официальной документации можем увидеть вот такую схему.
Теперь вам будет куда проще ориентироваться в системной документации, когда увидели это на примере, не так ли?
Абсолютно такие же обозначения на текстолите платы и схемы в руководстве пользователя будут выглядеть практически таким же образом будь это хоть китайская плата Killsre X79 для Intel Xeon на LGA2011, хоть старая MSI N1996 K9N для AMD на AM2.