Обзор особенностей райзеров для видеокарт

Содержание

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:

  1. Boot Graphic Adapter Priority
  2. VGA BIOS Sequence
  3. VGA Boot From
  4. Booting Graphic Adapter Priority
  5. Graphic Adapter Priority
  6. Init Display First
  7. Init. Graphic Adapter Priority
  8. Initiate Graphic Adapter
  9. Primary Display Adapter
  10. Primary Graphics Adapter
  11. Primary VGA BIOS
  12. Primary Video Adapter
  13. 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#
Перегородка
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
Перегородка
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
Перегородка
Перегородка
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[]

  1. Зарезервированные выводы под SIM: Помечены «*Reserved for future Subscriber Identity Module (SIM) interface (if needed)»
  2. ExpressCard. Where to Buy page.
  3. PCI Express 3.0. Frequently Asked Questions. PCI-SIG. Retrieved 23 November 2008.Шаблон:Ref-en
  4. Maximum PC | PCIe 4.0 to Double the Speed of PCIe 3.0
  5. Утверждена спецификация PCI Express 3.0 — скорость удвоена
  6. MSI анонсировала первую в мире системную плату с поддержкой PCI Express 3.0
  7. Gigabyte официально представила материнскую плату G1.Sniper 2
  8. Шаблон:Cite web
  9. 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
  10. PCI Express 4.0 принесёт ускорение минимум в 2 раза // 3DNews — Новости Hardware 26.06.2011
  11. 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.

  1. USB 2.0 (на плате два разъема. Если шнур один, то подключайте в любой из них)
  2. USB 3.0
  3. Power Led
  4. HDD Led
  5. Power SW
  6. Reset SW
  7. CI (датчик вскрытия корпуса, не настолько распространен, как остальные)
  8. 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.

  1. HD Audio
  2. USB 2.0 (на плате два разъема. Если шнур один, то подключайте в любой из них)
  3. Speaker
  4. Power Led
  5. Power SW
  6. HDD Led
  7. Reset SW
  8. 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.