C sub разъем для чего

от admin

IV. Интерфейсы периферийных устройств

Интерфейс (англ. interface) — это совокупность линий связи, сигналов, посылаемых по этим линиям, технических средств, поддерживающих эти линии, и правил (протокола) обмена. Все множество интерфейсов для периферийных устройств можно разбить на 5 групп:

1) Интерфейсы для подключения накопителей информации;

2) Универсальные интерфейсы;

3) Интерфейсы для подключения видеоадаптеров;

4) Интерфейсы для ноутбуков;

5) Интерфейсы для мониторов

Рассмотрим каждую из этих групп в отдельности.

1) Среди интерфейсов для накопителей информации можно выделить ATA, IDE, SATA, SCSI, SAS.

ATA (англ. Advanced Technology Attachment — присоединение по передовой технологии) — параллельный интерфейс подключения накопителей (жёстких дисков и оптических приводов) к компьютеру. В 1990-е годы был стандартом на платформе IBM PC; в настоящее время вытесняется своим последователем — SATA и с его появлением получил название PATA (Parallel ATA).

Первоначальная версия стандарта была разработана в 1986 году фирмой WesternDigitalи по маркетинговым соображениям получила названиеIDE(англ.IntegratedDriveElectronics— «электроника, встроенная в привод»). Оно подчеркивало важное нововведение: контроллер привода располагается в нём самом, а не в виде отдельной платы расширения, как в предшествующем стандартеST-506 и существовавших тогда интерфейсахSCSIиST-412. Это позволило улучшить характеристики накопителей (за счёт меньшего расстояния до контроллера), упростить управление им (так как контроллер каналаIDEабстрагировался от деталей работы привода) и удешевить производство (контроллер привода мог быть рассчитан только на «свой» привод, а не на все возможные; контроллер канала же вообще становился стандартным

В стандарте АТА определён интерфейс между контроллером и накопителем, а также передаваемые по нему команды.

Интерфейс имеет 8 регистров, занимающих 8 адресов в пространстве ввода-вывода. Ширина шины данных составляет 16 бит. Количество каналов, присутствующих в системе, может быть больше 2. Главное, чтобы адреса каналов не пересекались с адресами других устройств ввода-вывода. К каждому каналу можно подключить 2 устройства (masterиslave), но в каждый момент времени может работать лишь одно устройство.

SATA(англ.SerialATA) — последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации.SATAявляется развитием параллельного интерфейсаATA(IDE), который после появленияSATAбыл переименован вPATA(ParallelATA).

Первоначально стандарт SATAпредусматривал работу шины на частоте 1,5 ГГц, обеспечивающей пропускную способность приблизительно в 1,2 Гбит/с (150 МБ/с). (20%-я потеря производительности объясняется использованием системы кодирования 8B/10B, при которой на каждые 8 бит полезной информации приходится 2 служебных бита). Пропускная способностьSATA/150 незначительно выше пропускной способности шиныUltraATA(UDMA/133). Главным преимуществомSATAпередPATAявляется использование последовательной шины вместо параллельной. Несмотря на то, что последовательный способ обмена принципиально медленнее параллельного, в данном случае это компенсируется возможностью работы на более высоких частотах за счёт большей помехоустойчивости кабеля. Это достигается меньшим числом проводников и объединением информационных проводников в две витые пары, экранированные заземлёнными проводниками. В дальнейшием были выпущены новые стандартыSATA–SATARevision2.x(до 3 Гбит/с) и SATA Revision 3.x (до 6 Гбит/с), совместимые сSATA1.x (в меньшую сторону).

SCSI (англ. Small Computer System Interface) – интерфейс, разработанный для объединения на одной шине различных по своему назначению устройств, таких как жёсткие диски, накопители на магнитооптических дисках, приводы CD, DVD, стримеры, сканеры, принтеры и т. д. Раньше имел неофициальное название Shugart Computer Systems Interface в честь создателя Алана Ф. Шугарта. Теоретически возможен выпуск устройства любого типа на шине SCSI.

После стандартизации в 1986 году SCSI начал широко применяться в компьютерах AppleMacintosh, Sun Microsystems. В компьютерах, совместимых с IBM PC, SCSI не пользуется такой популярностью в связи со своей сложностью и сравнительно высокой стоимостью и применяется преимущественно в серверах.

SCSI широко применяется на серверах, высокопроизводительных рабочих станциях; RAID-массивы на серверах часто строятся на жёстких дисках со SCSI-интерфейсом (однако, в серверах нижнего ценового диапазона всё чаще применяются RAID-массивы на основе SATA). В настоящее время устройства на шине SAS постепенно вытесняют устаревшую шину SCSI.

Serial Attached SCSI (SAS) — компьютерный интерфейс, разработанный для обмена данными с такими устройствами, как жёсткие диски, накопители на оптическом диске и т. д. SAS использует последовательный интерфейс для работы с непосредственно подключаемыми накопителями (англ. Direct Attached Storage (DAS) devices). SAS разработан для замены параллельного интерфейса SCSI и позволяет достичь более высокой пропускной способности, чем SCSI; в то же время SAS совместим с интерфейсом SATA. Хотя SAS использует последовательный интерфейс в отличие от параллельного интерфейса, используемого традиционным SCSI, для управления SAS-устройствами по-прежнему используются команды SCSI. Протокол SAS разработан и поддерживается комитетом T10. Текущую рабочую версию спецификации SAS можно скачать с его сайта. SAS поддерживает передачу информации со скоростью до 3 Гбит/с; ожидается, что к 2010 году скорость передачи достигнет 10 Гбит/с. Благодаря уменьшенному разъему SAS обеспечивает полное двухпортовое подключение как для 3,5-дюймовых, так и для 2,5-дюймовых дисковых накопителей (раньше эта функция была доступна только для 3,5-дюймовых дисковых накопителей с интерфейсом Fibre Channel).

2) Универсальные интерфейсы.

IEEE 1284 (порт принтера, параллельный порт, англ. Line Print Terminal, LPT) — международный стандарт параллельного интерфейса для подключения периферийных устройств персонального компьютера.

В основном используется для подключения к компьютеру принтера, сканера и других внешних устройств (часто использовался для подключения внешних устройств хранения данных), однако может применяться и для других целей (организация связи между двумя компьютерами, подключение каких-либо механизмов телесигнализации и телеуправления).

В основе данного стандарта лежит интерфейс Centronics и его расширенные версии (ECP, EPP). Название «LPT» образовано от наименования стандартного устройства принтера «LPT1» (Line Printer Terminal или Line PrinTer) в операционных системах семейства MS-DOS.

USB(англ.UniversalSerialBus— «универсальная последовательная шина») — последовательный интерфейс передачи данных для среднескоростных и низкоскоростных периферийных устройств в вычислительной технике. СимволомUSBявляются четыре геометрические фигуры: большой круг, малый круг, треугольник, квадрат.

Разработка спецификаций на шину USBпроизводится в рамках международной некоммерческой организацииUSBImplementersForum(USB-IF), объединяющей разработчиков и производителей оборудования с шинойUSB.

Для подключения периферийных устройств к шине USBиспользуется четырёхпроводный кабель, при этом два провода (витая пара) в дифференциальном включении используются для приёма и передачи данных, а два провода — для питания периферийного устройства. Благодаря встроенным линиям питанияUSBпозволяет подключать периферийные устройства без собственного источника питания (максимальная сила тока, потребляемого устройством по линиям питания шиныUSB, не должна превышать 500 мА).

К одному контроллеру шины USBможно подсоединить до 127 устройств по топологии «звезда», в том числе и концентраторы. На одной шинеUSBможет быть до 127 устройств и до 5 уровней каскадирования хабов, не считая корневого.

В настоящее время наиболее широко используются устройства, выполненные в соответствии со спецификацией USB2.0. Уже появились первые устройства с поддержкой интерфейсаUSB3.0, обеспечивающего теоретическую пропускную способность 480 Мбит/с.

IEEE 1394 (FireWire, i-Link) — последовательная высокоскоростная шина, предназначенная для обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами.

C sub разъем для чего

Интерфейсные разъемы на задней панели

Настройка звука

Сетевая розетка RJ-45

Индикатор LAN

  • Линейный вход – синий разъем, который используется для подключения внешних звуковых устройств (например, CD-проигрывателя или электрогитары);
  • Микрофонный вход – слот красного или розового цвета, который используется для подключения монофонического микрофона.
  • Линейный выход – гнездо салатного или зеленого цвета. Используется для подключения акустических систем 2.0 или 2.1, а также наушников.

Так как находится звуковая карта непосредственно на материнской плате, то и найти их можно на задней крышке системного блока, обычно в нижней части. В случае с ноутбуком или нетбуком, разъемов всего два – стереовыход и микрофонный вход, а расположены они обычно на левом торце корпуса.Цветовой маркировки не имеют, но рядом на пластике нанесены схематические изображения подключаемых устройств, поэтому перепутать где какой, сложно.

  • Серый (Side) – боковые колонки в системах 8.1;
  • Черный – задние колонки в квадросистемах;
  • Салатовый или зеленый (Front) – передние колонки в системах с количеством сателлитов от 4;
  • Оранжевый – центральный монитор или сабвуфер в системах с 6‑ю и более колонками.

Также на такой звуковой карте может присутствовать программно управляемый порт Flex, который обычно маркируется белым цветом. Система, поддерживающая кодек AC’97 версии 2.3 и выше, при подключении устройства выдает запрос, как именно будет использоваться такой порт – для ввода или вывода звука и на какой тип оборудования.Однако аналоговые выходы не всегда удовлетворяют запросы истинных ценителей звука. По этой причине внешняя звуковая карта может быть оборудована дополнительными портами:

Руководство покупателя игровой видеокарты

На выбор видеокарты также может повлиять и имеющийся или предполагаемый к приобретению монитор. Или даже мониторы (во множественном числе). Так, для современных LCD-мониторов с цифровыми входами очень желательно, чтобы на видеокарте был разъём DVI, HDMI или DisplayPort. К счастью, на всех современных решениях сейчас есть такие порты, а зачастую и все вместе. Ещё одна тонкость заключается в том, что если требуется разрешение выше 1920×1200 по цифровому выходу DVI, то обязательно нужно подключать видеокарту к монитору при помощи разъёма и кабеля с поддержкой Dual-Link DVI. Впрочем, сейчас с этим проблем уже нет. Рассмотрим основные разъёмы, использующиеся для подключения устройств отображения информации.

Аналоговый D-Sub разъём (также известен как VGA -выход или DB-15F )

Это давно известный всем и привычный 15-контактный разъём для подключения аналоговых мониторов. Сокращение VGA расшифровывается как video graphics array (массив пикселей) или video graphics adapter (видеоадаптер). Разъём предназначен для вывода аналогового сигнала, на качество которого может влиять множество разных факторов, таких, как качество RAMDAC и аналоговых цепей, поэтому качество получаемой картинки может отличаться на разных видеокартах. Кроме того, в современных видеокартах качеству аналогового выхода уделяется меньше внимания, и для получения чёткой картинки на высоких разрешениях лучше использовать цифровое подключение.

Разъёмы D-Sub были фактически единственным стандартом до времени широкого распространения LCD-мониторов. Такие выходы и сейчас часто используются для подключения LCD-мониторов, но лишь бюджетных моделей, которые плохо подходят для игр. Для подключения современных мониторов и проекторов рекомендуется использовать цифровые интерфейсы, одним из наиболее распространенных из которых является DVI.

Разъём DVI (вариации: DVI-I и DVI-D )

DVI — это стандартный интерфейс, чаще всего использующийся для вывода цифрового видеосигнала на ЖК-мониторы, за исключением самых дешевых. На фотографии показана довольно старая видеокарта с тремя разъёмами: D-Sub, S-Video и DVI. Существует три типа DVI-разъёмов: DVI-D (цифровой), DVI-A (аналоговый) и DVI-I (integrated — комбинированный или универсальный):

DVI-D — исключительно цифровое подключение, позволяющее избежать потерь в качестве из-за двойной конвертации цифрового сигнала в аналоговый и из аналогового в цифровой. Этот тип подключения предоставляет максимально качественную картинку, он выводит сигнал только в цифровом виде, к нему могут быть подключены цифровые LCD-мониторы с DVI-входами или профессиональные ЭЛТ-мониторы со встроенным RAMDAC и входом DVI (весьма редкие экземпляры, особенно сейчас). От DVI-I этот разъём отличается физическим отсутствием части контактов, и переходник DVI-to-D-Sub, о котором речь пойдет далее, в него не воткнуть. Чаще всего этот тип DVI применяется в системных платах с интегрированным видеоядром, на видеокартах он встречается реже.

DVI-A — это довольно редкий тип аналогового подключения по DVI, предназначенного для вывода аналогового изображения на ЭЛТ-приемники. В этом случае сигнал ухудшается из-за двойного цифрово-аналогового и аналогово-цифрового преобразования, его качество соответствует качеству стандартного VGA-подключения. В природе почти не встречается.

DVI-I — это комбинация двух вышеописанных вариантов, способная на передачу как аналогового сигнала, так и цифрового. Этот тип применяется в видеоплатах наиболее часто, он универсален и при помощи специальных переходников, идущих в комплекте поставки большинства видеокарт, к нему можно подключить также и обычный аналоговый ЭЛТ-монитор со входом DB-15F. Вот как выглядят эти переходники:

Во всех современных видеокартах есть хотя бы один DVI-выход, а то и два универсальных разъёма DVI-I. D-Sub чаще всего отсутствуют (но их можно подключать при помощи переходников, см. выше), кроме, опять же, бюджетных моделей. Для передачи цифровых данных используется или одноканальное решение DVI Single-Link, или двухканальное — Dual-Link. Формат передачи Single-Link использует один TMDS-передатчик (165 МГц), а Dual-Link — два, он удваивает пропускную способность и позволяет получать разрешения экрана выше, чем 1920×1080 и 1920×1200 на 60 Гц, поддерживая режимы очень высокого разрешения, вроде 2560×1600. Поэтому для самых крупных LCD-мониторов с большим разрешением, таких как 30-дюймовые модели, а также мониторов, предназначенных для вывода стереокартинки, обязательно будет нужна видеокарта с двухканальным выходом DVI Dual-Link или HDMI версии 1.3.

В последнее время широкое распространение получил новый бытовой интерфейс — High Definition Multimedia Interface. Этот стандарт обеспечивает одновременную передачу визуальной и звуковой информации по одному кабелю, он разработан для телевидения и кино, но и пользователи ПК могут использовать его для вывода видеоданных при помощи HDMI-разъёма.

На фото слева — HDMI, справа — DVI-I. HDMI-выходы на видеокартах сейчас встречаются уже довольно часто, и таких моделей всё больше, особенно в случае видеокарт, предназначенных для создания медиацентров. Просмотр видеоданных высокого разрешения на компьютере требует видеокарты и монитора, поддерживающих систему защиты содержимого HDCP, и соединенных кабелем HDMI или DVI. Видеокарты не обязательно должны нести разъём HDMI на борту, в остальных случаях подключение HDMI-кабеля осуществляется и через переходник на DVI:

HDMI — это очередная попытка стандартизации универсального подключения для цифровых аудио- и видеоприложений. Оно сразу же получило мощную поддержку со стороны гигантов электронной индустрии (в группу компаний, занимающихся разработкой стандарта, входят такие компании, как Sony, Toshiba, Hitachi, Panasonic, Thomson, Philips и Silicon Image), и большинство современных устройств вывода высокого разрешения имеет хотя бы один такой разъём. HDMI позволяет передавать защищенные от копирования звук и изображение в цифровом формате по одному кабелю, стандарт первой версии основывается на пропускной способности 5 Гбит/с, а HDMI 1.3 расширил этот предел до 10,2 Гбит/с.

HDMI 1.3 — это обновленная спецификация стандарта с увеличенной пропускной способностью интерфейса, увеличенной частотой синхронизации до 340 МГц, что позволяет подключать дисплеи высокого разрешения, поддерживающие большее количество цветов (форматы с глубиной цвета вплоть до 48 бит). Новой версией спецификации определяется и поддержка новых стандартов Dolby для передачи сжатого звука без потерь в качестве. Кроме этого, появились и другие нововведения, в спецификации 1.3 был описан новый разъём mini-HDMI, меньший по размеру по сравнению с оригинальным. Такие разъёмы также используются на видеокартах.

HDMI 1.4b — это последняя новая версия данного стандарта, вышедшая не так давно. В HDMI 1.4 появились следующие основные нововведения: поддержка формата стереоотображения (также называемого «3D») с поочередной передачей кадров и активными очками для просмотра, поддержка Fast Ethernet-соединения HDMI Ethernet Channel для передачи данных, реверсивный аудиоканал, позволяющий передавать цифровой звук в обратном направлении, поддержка форматов разрешения 3840×2160 до 30 Гц и 4096×2160 до 24 Гц, поддержка новых цветовых пространств и самый маленький разъём micro-HDMI.

В HDMI 1.4a поддержка стереоотображения была значительно улучшена, появились новые режимы Side-by-Side и Top-and-Bottom в дополнение к режимам спецификации 1.4. И наконец, совсем свежее обновление стандарта HDMI 1.4b произошло буквально несколько недель назад, и нововведения этой версии пока неизвестны широкой публике, да и устройств с его поддержкой пока что на рынке нет.

Собственно, наличие именно разъёма HDMI на видеокарте необязательно, во многих случаях его может заменить переходник с DVI на HDMI. Он несложен и поэтому прилагается в комплекте большинства современных видеокарт. Мало того, современные GPU имеют встроенный аудиочип, необходимый для поддержки передачи звука по HDMI. На всех современных видеокартах AMD и NVIDIA нет необходимости во внешнем аудиорешении и соответствующих соединительных кабелях, и передавать аудиосигнал с внешней звуковой карты не нужно.

Передача видео- и аудиосигнала по одному HDMI-разъёму востребована прежде всего на картах среднего и низшего уровней, которые устанавливают в маленькие и тихие баребоны, используемые в качестве медиацентров, хотя и в игровых решениях HDMI применяется часто, во многом из-за распространения бытовой техники с такими разъёмами.

Постепенно, в дополнение к распространенным видеоинтерфейсам DVI и HDMI, на рынке появляются решения с интерфейсом DisplayPort. Single-Link DVI передаёт видеосигнал с разрешением до 1920×1080 пикселей, частотой 60 Гц и 8 бит на компоненту цвета, Dual-Link позволяет передавать 2560×1600 на частоте 60 Гц, но уже 3840×2400 пикселей при тех же условиях для Dual-Link DVI недоступны. У HDMI почти те же ограничения, версия 1.3 поддерживает передачу сигнала с разрешением до 2560×1600 точек с частотой 60 Гц и 8 бит на компоненту цвета (на более низких разрешениях — и 16 бит). Хотя максимальные возможности у DisplayPort немногим выше, чем у Dual-Link DVI, лишь 2560×2048 пикселей при 60 Гц и 8 бит на цветовой канал, но у него есть поддержка 10-битного цвета на канал при разрешении 2560×1600, а также 12 бит для формата 1080p.

Читать:
Как установить браузер гугл

Первая версия цифрового видеоинтерфейса DisplayPort была принята VESA (Video Electronics Standards Association) весной 2006 года. Она определяет новый универсальный цифровой интерфейс, не подлежащий лицензированию и не облагаемый выплатами, предназначенный для соединения компьютеров и мониторов, а также другой мультимедийной техники. В группу VESA DisplayPort, продвигающую стандарт, входят крупные производители электроники: AMD, NVIDIA, Dell, HP, Intel, Lenovo, Molex, Philips, Samsung.

Основным соперником DisplayPort является разъём HDMI с поддержкой защиты от записи HDCP, хотя он предназначен скорее для соединения бытовых цифровых устройств, вроде плееров и HDTV-панелей. Ещё одним конкурентом раньше можно было назвать Unified Display Interface — менее дорогую альтернативу разъёмам HDMI и DVI, но основной её разработчик, компания Intel, отказалась от продвижения стандарта в пользу DisplayPort.

Отсутствие лицензионных выплат важно для производителей, ведь за использование в своей продукции интерфейса HDMI они обязаны выплачивать лицензионные сборы организации HDMI Licensing, которая затем делит средства между держателями прав на стандарт: Panasonic, Philips, Hitachi, Silicon Image, Sony, Thomson и Toshiba. Отказ от HDMI в пользу аналогичного «бесплатного» универсального интерфейса сэкономит производителям видеокарт и мониторов приличные средства — понятно, почему им DisplayPort понравился.

Технически, разъём DisplayPort поддерживает до четырёх линий передачи данных, по каждой из которых можно передавать 1,3, 2,2 или 4,3 гигабит/с, всего до 17,28 гигабит/с. Поддерживаются режимы с глубиной цвета от 6 до 16 бит на цветовой канал. Дополнительный двунаправленный канал, предназначенный для передачи команд и управляющей информации, работает на скорости 1 мегабит/с или 720 мегабит/с и используется для обслуживания работы основного канала, а также передачи сигналов VESA EDID и VESA MCCS. Также, в отличие от DVI, тактовый сигнал передаётся по сигнальным линиям, а не отдельно, и декодируется приёмником.

DisplayPort имеет опциональную возможность защиты контента от копирования DPCP (DisplayPort Content Protection), разработанную компанией AMD и использующую 128-битное AES-кодирование. Передаваемый видеосигнал несовместим с DVI и HDMI, но по спецификации допускается их передача. На данный момент DisplayPort поддерживает максимальную скорость передачи данных 17,28 гигабит/с и разрешение 3840×2160 при 60 Гц.

Основные отличительные особенности DisplayPort: открытый и расширяемый стандарт; поддержка форматов RGB и YCbCr; поддержка глубины цвета: 6, 8, 10, 12 и 16 бит на цветовую компоненту; передача полного сигнала на 3 метра, а 1080p — на 15 метров; поддержка 128-битного AES-кодирования DisplayPort Content Protection, а также 40-битного High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP 1.3); бо́льшая пропускная способность по сравнению с Dual-Link DVI и HDMI; передача нескольких потоков по одному соединению; совместимость с DVI, HDMI и VGA при помощи переходников; простое расширение стандарта под изменяющиеся потребности рынка; внешнее и внутреннее присоединение (подсоединение LCD-панели в ноутбуке, замена внутренним LVDS-соединениям).

Обновленная версия стандарта — 1.1, появилась через год после 1.0. Её нововведениями стала поддержка защиты от копирования HDCP, важная при просмотре защищенного контента с дисков Blu-ray и HD DVD, и поддержка волоконно-оптических кабелей в дополнение к обычным медным. Последнее позволяет передавать сигнал на ещё бо́льшие расстояния без потерь в качестве.

В DisplayPort 1.2, утверждённом в 2009 году, была вдвое увеличена пропускная способность интерфейса, до 17,28 гигабит/с, что позволило поддержать более высокие разрешения, частоту обновления экрана и глубину цвета. Также именно в 1.2 появилась поддержка передачи нескольких потоков по одному соединению для подключения нескольких мониторов, поддержка форматов стереоотображения и цветовых пространств xvYCC, scRGB и Adobe RGB. Появился и уменьшенный разъём Mini-DisplayPort для портативных устройств.

Полноразмерный внешний разъём DisplayPort имеет 20 контактов, его физический размер можно сравнить со всем известными разъёмами USB. Новый тип разъёма уже можно увидеть на многих современных видеокартах и мониторах, внешне он похож и на HDMI, и на USB, но также может быть оснащён защёлками на разъёмах, аналогичным тем, что предусмотрены в Serial ATA.

Перед тем как AMD купила компанию ATI, последняя сообщила о поставках видеокарт с разъёмами DisplayPort — уже в начале 2007 года, но слияние компаний отодвинуло это появление на какое-то время. В дальнейшем AMD объявила DisplayPort стандартным разъёмом в рамках платформы Fusion, подразумевающей унифицированную архитектуру центрального и графического процессоров в одном чипе, а также будущих мобильных платформ. NVIDIA не отстаёт от соперника, выпуская широкий ассортимент видеокарт с поддержкой DisplayPort.

Из производителей мониторов, объявивших о поддержке и анонсировавших DisplayPort-продукты, первыми стали Samsung и Dell. Естественно, такую поддержку получили сначала новые мониторы с большим размером диагонали экрана и высоким разрешением. Существуют переходники DisplayPort-to-HDMI и DisplayPort-to-DVI, а также DisplayPort-to-VGA, преобразующий цифровой сигнал в аналоговый. То есть даже в случае присутствия на видеокарте исключительно разъёмов DisplayPort, их можно будет подключить к любому типу монитора.

Кроме вышеперечисленных разъёмов, на старых видеокартах также иногда встречаются композитный разъём и S-Video (S-VHS) с четырьмя или семью штырьками. Чаще всего они используются для вывода сигнала на устаревшие аналоговые телевизионные приемники, и даже на S-Video композитный сигнал зачастую получают смешиванием, что негативно влияет на качество картинки. S-Video лучше по качеству, чем композитный «тюльпан», но оба они уступают компонентному выходу YPbPr. Такой разъём есть на некоторых мониторах и телевизорах высокого разрешения, сигнал по нему передается в аналоговой форме и по качеству сравним с интерфейсом D-Sub. Впрочем, в случае современных видеокарт и мониторов обращать внимание на все аналоговые разъёмы просто не имеет никакого смысла.

Какие бывают разъемы на ноутбуках и ПК? ⁠ ⁠

Какие бывают разъемы на ноутбуках и ПК? Штекер, USB, Разъем, Оборудование, Интересное, Ноутбук, Длиннопост

1. Первым идет разъем для подключения мониторов старого типа(в современных ноутбуках может и не встречаться) аналоговый разъем D-SUB(VGA) и обычно он синего цвета.

2. далее идет современный разъем для подключения мониторов и телевизоров HDMI. Отличается от первого возможность передачи цифрового сигнала и звука одновременно(по простому).

3. Разъем для подключения кабельного интернета и называется он rj-45. Сразу совет(всем рекомендую): при подключении интернета купить внешнюю сетевую карту и через нее подключать интернет( перепады и скачки напряжения от молнии и выгорит не ноутбук, а именно внешняя плата).

4. Обычные разъемы USB 2.0 для подключения, например, флешек. Вот здесь есть одна разновидность. Сейчас уже часто попадаются разъемы USB 3.0 и выглядят вот так(синего цвета) .Это более скоростной вид подключения, но поддерживает и устройства с USB 2.0. Обычно можут присутствовать и те и другие с разных сторон.

5. Разъем для подключения наушников.

6. разъем для подключения микрофона. Тут надеюсь понятно.

7. Различные по виду(с заглушкой и без, и может быть и шире) встроенный кард-ридер для чтения различных карт памяти( с телефона, с фотоаппарата и т.д.). Надо только знать тип поддерживаемого формата встроенным кард-ридером.

8. Это разъем для подключения внешних жестких дисков.

9. оптический привод для дисков.

Почти на всех ноутбуках есть разъем USB , сейчас к нему подлючается множество устройст: мышки, клавиатуры, сканеры, модемы.

Разъём FireWire такие же функции как у USB.Применяется для подключение видеокамер,высокоскоростных внешних жестких дисков.

eSata подходит для подключение внешних устройств (недостаток в том , что максимальная длина кабеля не более двух метров).

D-SUB (VGA) аналоговый разъём для подключения дисплея, проектора.

S-Video предназначен для подключение к телевизору.

Ну и конечно же всем известный HDMI,предназначен для подключение к жк телевизору.

Нет каких-то определенных правил. Есть огромное количество разных моделей ноутбуков с разными разъемами.

Ну, разве что старые стандарты поддерживаются уже меньше. Всякие LPT, COM, IEEE 1394, 4P4C (RJ-22) для модема и прочие уже почти не встречаются.

Сейчас стандартно (в большинстве ноутбуков) используется несколько разъемов: звуковые mini-Jack (вход и выход), USB, HDMI, VGA, сетевой 8P8C (RJ-45) и целая куча самых разных разъемов питания.

В чём смысл этого поста? О_о

«Какие бывают руки у людей?»

Вот у нас левая рука, вот правая. Конечно люди бывают разными, у кого-то больше пальцев, у кого-то меньше. Так же Вы можете встретить людей с большим или меньшим количеством рук.

Иллюстрация к комментарию

Неужели наконец-то свершится?⁠ ⁠

Неужели наконец-то свершится? Apple, USB, Разъем, Унификация

Скажите « прощай» разъёму Apple.

Европейский союз хочет установить разъёмы USB-C на всех марках сотовых телефонов, включая айфоны, с целью уменьшения отходов от электроники.

* Lightning — это проприетарная компьютерная шина и разъем питания, созданная и разработанная Apple Inc.

Вопрос о защите USB⁠ ⁠

Господа электрики и электронщики, нужен совет.
Вопрос в следующем. Нужно подключить ноутбук к внешнему устройству с целью диагностики. Есть вероятность всяких гадостей, вроде КЗ или еще каких-то подлян от подключаемого электронного блока. Подключение — через rs-422А к USB. Подскажите рабочий способ защитить ноут от повреждения USB. Гуглить пытался. Знаю историю разработки интерфейса USB, максимальную нагрузку на USB 2.0 и 3.1, но нормального пояснения что взять и куда воткнуть пока не нашел. Знаю, что на вопросы по-человечески ответить могут только здесь. Можете подсказать ответ для нуба? Ноут личный, а задача рабочая. Жаль будет лажануть. Заранее спасибо! Пост без рейтинга, минусы насыпайте в комментариях.
UPD. Почему-то не получается прикрутить тэг "Без рейтинга".

USB осцилограф INSTRUSTAR ISDS205B или не доходит через голову — дойдет через деньги⁠ ⁠

Есть у меня осцилограф C1-55. Много много лет, верой и правдой. Но вот большой очень. По этой причине вздумалось мне прикупить поиграться USB приставочку-осцилограф INSTRUSTAR ISDS205B. Обзоров в инете полно, гугль поможет найти.

USB осцилограф INSTRUSTAR ISDS205B или не доходит через голову - дойдет через деньги Осциллограф, USB, Короткое замыкание, Ноутбук, 220 вольт, Кривые руки

Не думая плохо об этом осцилографе и наличии в нем гальванической развязки втыкаю я его в мой выпрямитель для светодиодных ламп вот отсюда

Оно говорит «бах», вырубает автомат. В минусе сам осцилограф и старенький нетбук. В плюсе опыт, что надо было купить гальванически развязанный USB-USB преобразователь.

Да, знаю, сам дурак. Впредь все что «электрическое» буду соединять с ноутом через развязку.

Фото из инета. Осцилограф, ноут, дурная голова и кривые руки мои. В чем цель поста? Чтоб не повторяли мою ошибку и обзавелись USB развязкой.

Замена разъема питания на Nokia 5 TA-1053 (и подобных)⁠ ⁠

Всем привет! Поменять разъем питания — задача несложная, но на подобных аппаратах она с подвохом. Чтобы добраться до нижней платы с разъемом необходимо отклеить дисплейный модуль. Расскажу и покажу, что да как 🙂

Дисклеймер: данный пост не является идеальным способом и инструкцией по замене разъема, а лишь демонстрацией одного из вариантов по его замене.

Я использую сепаратор, но можно нагревать и феном.

Замена разъема питания на Nokia 5 TA-1053 (и подобных) Ремонт, Смартфон, Nokia 5, Разъем, Ремонт телефона, Пайка, USB, Длиннопост

Нагреваем сепаратор до 80 градусов и кладем телефон на 2-3 минуты, этого будет достаточно.

Замена разъема питания на Nokia 5 TA-1053 (и подобных) Ремонт, Смартфон, Nokia 5, Разъем, Ремонт телефона, Пайка, USB, Длиннопост

Дисплейный модуль приклеен на двусторонний скотч, но не такой железобетонный как на Samsung-ах. Отклеивание начинаю с верхней стороны с помощью присоски. Далее с помощью пластиковой карты и изопропилового спирта продвигаемся вниз. Уточню, что я не наливаю спирт на края, как это принято делать, а «промачиваю» карту в спирте и аккуратно провожу по краям. Так я избегаю попадание излишек спирта в подсветку, дабы не появились пятна. Также нижнюю часть и края можно отклеить с помощью фена, постепенно грея и продвигаясь. На этом моменте хочу предостеречь тех, кто не имеет опыта в подобных операциях, дабы не напороться на замену дисплейного модуля. Подготовил для вас маленькую шпаргалку.

Замена разъема питания на Nokia 5 TA-1053 (и подобных) Ремонт, Смартфон, Nokia 5, Разъем, Ремонт телефона, Пайка, USB, Длиннопост

Дойдя до нижней части будьте аккуратны и не порвите два шлейфа — тачскрина и подсветки. Красным отмечены места, в которых надо быть особенно аккуратным. При успешном отклеивании, остальное — ерунда 🙂

Замена разъема питания на Nokia 5 TA-1053 (и подобных) Ремонт, Смартфон, Nokia 5, Разъем, Ремонт телефона, Пайка, USB, Длиннопост

Откручиваем винт крышки АКБ и шлейфа дисплея и обесточиваем плату.

Замена разъема питания на Nokia 5 TA-1053 (и подобных) Ремонт, Смартфон, Nokia 5, Разъем, Ремонт телефона, Пайка, USB, Длиннопост

Выкручиваем все винты и снимаем среднюю часть. Очищаем и оттираем её от заводского скотча.

Замена разъема питания на Nokia 5 TA-1053 (и подобных) Ремонт, Смартфон, Nokia 5, Разъем, Ремонт телефона, Пайка, USB, Длиннопост

Меняем разъем microUSB

Замена разъема питания на Nokia 5 TA-1053 (и подобных) Ремонт, Смартфон, Nokia 5, Разъем, Ремонт телефона, Пайка, USB, Длиннопост

И заклеиваем дисплейный модуль обратно.

Замена разъема питания на Nokia 5 TA-1053 (и подобных) Ремонт, Смартфон, Nokia 5, Разъем, Ремонт телефона, Пайка, USB, Длиннопост

Даем высохнуть несколько часов.

Замена разъема питания на Nokia 5 TA-1053 (и подобных) Ремонт, Смартфон, Nokia 5, Разъем, Ремонт телефона, Пайка, USB, Длиннопост

И можно отдавать готовый аппарат его владельцу!

Всем спасибо за внимание! Удачных ремонтов 🙂

А вы знали как упаковываются напитки в литровые тетрапак? За одну минуту, от плоских картонок, до напитка в коробочке с закрытой крышкой!⁠ ⁠

Очень крутое оборудование по упаковке напитков в тетрапак пакеты. Видео с выставки оборудования в Китае, автоматизированная линия.
По работе часто посещаю фабрики и выставки, видосов скопилось прилично, буду продолжать заливать.

Предыдущие посты с интересными процессами с производств:

Восстановление работоспособности USB в lenovo 315-15isk⁠ ⁠

Ноутбук работает за исключением всех USB, умер контроллер, находящийся непосредственно в чипсете ЦПУ. Случайно заметил, что веб-камера функционирует исправно и как известно работа осуществляется по линиям USB, в голову пришла такая идея с USB-HUB’ом. Вход взял с камеры и развёл 4 выхода на 3 разъема USB и камеру соответственно, всё работает, но только в режиме USB 2.0. Расположение платки хаба выбрал из соображений дальнейшего обслуживания ноутбука, поэтому размещать в корпусе не стал.

Восстановление работоспособности USB в lenovo 315-15isk USB, Восстановление, Ноутбук, Lenovo, Длиннопост, Ремонт техники

Восстановление работоспособности USB в lenovo 315-15isk USB, Восстановление, Ноутбук, Lenovo, Длиннопост, Ремонт техники

Восстановление работоспособности USB в lenovo 315-15isk USB, Восстановление, Ноутбук, Lenovo, Длиннопост, Ремонт техники

Как в Германии гигантомания до сельского хозяйства добралась⁠ ⁠

Как в Германии гигантомания до сельского хозяйства добралась Сельское хозяйство, Техника, Оборудование, Мощность, Размер, Интересное, Германия, Познавательно, Длиннопост

О том, что в первой половине 20 века мир охватила тяга к созданию масштабных и грандиозных проектов, известно давно. Признанным рекордсменом в «гигантомании» давно считается Третий рейх, где размер некоторых разработок порой оказывался за гранью добра и зла. Вот только с окончанием Второй мировой войны на территории Германии о проектах, подразумевающих аппараты и механизмы огромного размера, забыли далеко не сразу. Вот только сфера деятельности была изменена – «гигантомания» вышла в поле в виде плуга исполинских размеров.

История плуга-монстра началась уже после войны, когда была запущена в производство серия оборудования под названием «Мамонт». Разработаны они были компанией Ottomeyer, которая, в частности, как раз специализировалась на крупногабаритном оборудовании для сельского хозяйства.

Как в Германии гигантомания до сельского хозяйства добралась Сельское хозяйство, Техника, Оборудование, Мощность, Размер, Интересное, Германия, Познавательно, Длиннопост

Однако новый виток в изготовлении плугов-гигантов произошел в 1950 году, когда немецким правительством была принята программа по мелиорации болот и пустошей на территории, недалеко от германско-нидерландской границы. Принятие таких мер диктовали усложнение условий из-за притока беженцев и перемещенных лиц — их попросту нечем было кормить.

Предпосылки к появлению плугов-гигантов раскрывают и направление их деятельности: с середины прошлого века они использовались в рамках мелиоративно-осушительных работ. Мощности «Мамонтов» применялись для нарезки каналов в болотах и торфяниках, причем глубина разрытия составляла до 180 сантиметров, а ширина – до двух с половиной метров. По этим каналам затем происходил отток воды.

Как в Германии гигантомания до сельского хозяйства добралась Сельское хозяйство, Техника, Оборудование, Мощность, Размер, Интересное, Германия, Познавательно, Длиннопост

Самым большим по размеру и, по совместительству, самым знаменитым плугов серии «Мамонт» стал «Ольденбург», который впервые вышел на поле весной 1960 года. Исполин представлял собой огромный плуг массой в двадцать восемь тонн, который первоначально был на ручном управлении.

Конструкция гиперплуга была довольно продуманной. Так, например, его сделали полугусеничным. Это было сделано для того, чтобы колесо проходило по непаханой части поля, а гусеница – по отвалу, ведь первое там просто-напросто застрянет. Кроме того, «Ольденбург» часто сопровождали два (иногда – четыре) трактора, которые помогали работать плугу в условиях болот: они ходили вдоль топи, а собственно плуг передвигался на тросах и лебедке по непаханой территории.

Как в Германии гигантомания до сельского хозяйства добралась Сельское хозяйство, Техника, Оборудование, Мощность, Размер, Интересное, Германия, Познавательно, Длиннопост

В какой-то момент и разработчикам, и операторам «Ольденбурга» надоело воевать с эффективным, но громоздким ручным управлением, и в Ottomeyer модернизируют аппарат, оснащая его гидравлической системой управления мощностью привода в 27 л.с., который расположился точно посередине.

Сегодня не всем могут быть понятны мотивы разработчиков, которые в качестве «ускорителя» использовали паровые мощности, а не дизельные. На самом деле, на тот момент это решение было наиболее рациональным. Во-первых, в условиях послевоенной Германии как таковой альтернативы у авторов проекта не было. Во-вторых, вроде как «допотопные паровозы» мощностью до 500 л.с. превосходили возможности тогдашних дизельных аналогов. Справедливости ради, следует уточнить, что даже сегодня дизеля подобной мощности все еще не приобрели массового использования.

Как в Германии гигантомания до сельского хозяйства добралась Сельское хозяйство, Техника, Оборудование, Мощность, Размер, Интересное, Германия, Познавательно, Длиннопост

Кроме того, дефицит в разрушенной боевыми действиями Германии, впрочем, как и Европе, распространился и на топливо. А «паровикам» для заправки требовалась вода, дрова (или торф), а также некоторое количество масла – то есть, тех ресурсов, недостатка в которых не наблюдалось. Поэтому идея обратиться к старым-добрым паровым мощностям стала настоящим спасением для разработчиков плуга-исполина.

Такой «апгрейд» позволял «Ольденбургу» в сопровождении тракторов без особого труда резать порой твердую болотистую почву, и работы с их помощью велись довольно продуктивно. Эксплуатация плугов серии «Мамонт» продолжалось вплоть до 1972 года. А сегодня их можно увидеть в музеях сельскохозяйственной техники в Германии, где они и по сей день поражают посетителей своими исполинскими размерами.

Похожие статьи