Аппаратные интерфейсы ПК - [50]
Рис. 5.2. Разъемы 16-битного устройства SCSI HD-68F
♦ VHDCI-68 — внешние разъемы с особо высокой плотностью (Very High Density Connector), контакты в стиле Centronics с шагом 0,8 мм. Применяются нечасто, иногда их ошибочно называют разъемами SCSI-4 или SCSI-5.
♦ МСХ (Micro-centronics) — разъемы в стиле Centronics, но в миниатюрном варианте. Наиболее распространены разъемы МСХ-68 и MCX-80 более известные как SCA.
♦ SCA (Single Connector Attachment) — разъем для подключения устройства одним разъемом. Предназначен для подключения дисков, устанавливаемых в шасси с возможностью «горячей» замены (или, по крайней мере, легкой, через лицевую панель). В настоящее время распространена спецификация SCA-2 на разъемах MCX-80 (рис. 5.3). На устройстве устанавливается вилка (MCX-80F), на шасси — розетка (МСХ-80М). Кроме интерфейсных сигналов, на разъем выводятся шины питания, а также сигналы конфигурирования устройства (идентификатор, режимы и т. п.). На боковых направляющих имеются дополнительные контакты заземления. Конфигурационные джамперы устанавливаются не на устройстве, а на шасси (или на плате адаптера).
Рис. 5.3. Разъем устройства SCSI с «горячей» заменой SCA-80
Для версии Narrow SCSI использовались разъемы, изображенные на рис. 5.1, для Wide SCSI — на рис. 5.2. Для устройств с «горячей» заменой применяют миниатюрный D-образный разъем SCA-2, общий для питания и сигнальных цепей (рис. 5.3).
Ассортимент кабелей SCSI довольно широк.
♦ А-кабель. Стандартный для 8-битного интерфейса, 25 пар проводов. Для внутренних устройств используется плоский ленточный кабель, для внешних — круглый кабель, состоящий из 25 витых пар в общем экране:
• внутренний А-кабель SCSI-1 и SCSI-2 имеет разъемы с низкой плотностью контактов IDC-50 (розетки, см. рис. 5.1, а);
• внешний А-кабель SCSI-1 имеет разъемы Centronics-50 (CX-50M, см. рис. 5.1, б);
• внешний А-кабель SCSI-2 имеет разъемы MiniD50M (HD-50M, см. рис. 5.1, в).
♦ B-кабель. Малораспространенный 16/32-битный расширитель SCSI-2.
♦ P-кабель. 8/16-битный кабель с 34 парами проводов, снабжен улучшенными миниатюрными экранированными разъемами. Применяется в интерфейсах SCSI-2/3, в 8-битном варианте контакты 1–5, 31–39, 65–68 не используются:
• внутренний P-кабель SCSI-3 имеет разъемы HD-68M без фиксаторов;
• внешний P-кабель SCSI-3 имеет разъемы MiniD68M с фиксаторами;
• внешний P-кабель SCSI SPI-2 имеет разъемы с особо высокой плотностью VHDCI-68M (иногда такой кабель ошибочно называют кабелем SCSI-4 или SCSI-5).
♦ Q-кабель. 68-проводное расширение до 32 бит, используется в паре с P-кабелем и имеет аналогичную конструкцию. Реально Q-кабель так и не использовался, в спецификации SCSI SPI-3 уже не рассматривается.
♦ Mac SCSI. Кабель с разъемами DB-25P (см. рис. 5.1, г) — 8-битный, стандартный для Macintosh (назначение контактов см. ниже), используется на некоторых внешних устройствах (Iomega ZIP Drive). Встречается иная раскладка цепей, если 25-контактный разъем установлен на хост-адаптере.
Существуют также различные варианты кабелей-переходников (с разнотипными разъемами) и адаптеров. Адаптеры представляют собой печатную плату или монолитную конструкцию с разнотипными разъемами. У адаптеров, соединяющих шины разной ширины, может присутствовать терминатор (должен быть отключаемым!) старшего байта (см. п. 5.1.5). Адаптер подключения SCA к обычной шине имеет стандартный разъем подключения питания, а также набор джамперов, задающих конфигурацию устройства.
Назначение контактов разъемов кабелей приведено в табл. 5.3–5.7. Неудобство вызывает система нумерации контактов, которая различна для внешних и внутренних разъемов. Однако физическая раскладка проводов на разъеме и в плоском кабеле одинакова, сигнальные линии (прямые) перемежаются обратными проводами (заземленными в SE-устройствах).
Таблица 5.3. Разъёмы A-кабеля SCSI
Контакт IDC-50/CX-50 | Цепь SE/Diff | Контакт IDC-50/CX-50 | Цепь |
---|---|---|---|
1/1 | GND/DB0+ | 2/26 | DB0# |
3/2 | GND/DB1+ | 4/27 | DB1# |
5/3 | GND/DB2+ | 6/28 | DB2# |
7/4 | GND/DB3+ | 8/29 | DB3# |
9/5 | GND/DB4+ | 10/30 | DB4# |
11/6 | GND/DB5+ | 12/31 | DB5# |
13/7 | GND/DB6+ | 14/32 | DB6# |
15/8 | GND/DB7+ | 16/33 | DB7# |
17/9 | GND/DBP0+ | 18/34 | DBP0# |
19/10 | GND/GND | 20/35 | GND |
21/11 | GND/GND | 22/36 | GND |
23/12 | Резерв | 24/37 | Резерв |
25/13 | Свободен | 26/38 | TERMPWR |
27/14 | Резерв | 28/39 | Резерв |
29/15 | GND | 30/40 | GND |
31/16 | GND/ATN+ | 32/41 | ATN# |
33/17 | GND | 34/42 | GND |
35/18 | GND/BSY+ | 36/43 | BSY# |
37/19 | GND/ACK+ | 38/44 | ACK# |
39/20 | GND/RST+ | 40/45 | RST# |
41/21 | GND/MSG+ | 42/46 | MSG# |
43/22 | GND/SEL+ | 44/47 | SEL# |
45/23 | GND/C/D+ | 46/48 | C/D# |
47/24 | GND/REQ+ | 48/49 | REQ# |
49/25 | GND/I/O+ | 50/50 | I/O# |
Таблица 5.4. Разъемы B-кабеля SCSI
Контакт внутр./внешн. | Цепь SE/Diff | Контакт внутр./внешн. | Цепь |
---|---|---|---|
1/1 | GND | 2/35 | GND |
3/2 | GND/DB8+ | 4/36 | DB8# |
5/3 | GND/DB9+ | 6/37 | DB9# |
7/4 | GND/DB10+ | 8/38 | DB10# |
9/5 | GND/DB11+ | 10/39 | DB11# |
11/6 | GND/DB12+ | 12/40 | DB12# |
13.07.12 | GND/DB13+ | 14/41. | DB13# |
15/8 | GND/DB14+ | 16/42 | DB14# |
17/9 | GND/DB15+ | 18/43 | DB15# |
19/10 | GND/DBP1+ | 20/44 | DBP1# |
21/11 | GND/ACKB+ | 22/45 | ACKB# |
23/12 | GND/GND | 24/46 | GND |
25/13 | GND/REQB+ | 26/47 | REQB# |
27/14 | GND/DB16+ | 28/48 | DB16# |
29/15 | GND/DB17+ | 30/49 | DB17# |
31/16 | GND/DB18+ | 32/50 | DB18# |
33/17 | TERMPWR | 34/51 | TERMPWR |
35/18 | TERMPWR | 36/52 | TERMPWR |
37/19 | GND/DB19+ | 38/53 | DB19# |
39/20 | GND/DB20+ | 40/54 | DB20# |
41/21 | GND/DB21+ | 42/55 | DB21# |
43/22 | GND/DB22+ | 44/56 | DB22# |
45/23 | GND/DB23+ | 46/57 | DB23# |
47/24 | GND/DBP2+ |
На первый взгляд процедура удаления Windows 8 ничем не отличается от вполне обычного форматирования винчестера с последующей установкой системы. К сожалению, все гораздо сложней.
Arduino — стандартный микроконтроллер, получивший широкое признание у инженеров, мастеров и преподавателей благодаря своей простоте, невысокой стоимости и большому разнообразию плат расширения. Платы расширения, подключаемые к основной плате Arduino, позволяют выходить в Интернет, управлять роботами и домашней автоматикой.Простые проекты на основе Arduino не вызывают сложностей в реализации. Но, вступив на территорию, не охваченную вводными руководствами, и увеличивая сложность проектов, вы быстро столкнетесь с проблемой нехватки знаний — врагом всех программистов.Эта книга задумана как продолжение бестселлера «Programming Arduino: Getting Started with Sketches».
Вы приобрели нетбук? И теперь хотите понять, чем он отличается от привычного всем ноутбука? Тогда вы держите в руках действительно необходимую книгу. Прочитав ее, вы не только освоите все тонкости, относящиеся к работе с нетбуками, но и узнаете о том, как работать на компьютере. Вы научитесь выбирать мобильный компьютер и аксессуары к нему, узнаете, как установить и настроить операционную систему, научитесь пользоваться пакетом Microsoft Office, выясните, какие программы следует иметь на жестком диске, как защитить сам ноутбук и данные на нем, можно ли модернизировать нетбук и что делать в случае его поломки.
В книге собраны и обобщены советы по решению различных проблем, которые рано или поздно возникают при эксплуатации как экономичных нетбуков, так и современных настольных моделей. Все приведенные рецепты опробованы на практике и разбиты по темам: аппаратные средства персональных компьютеров, компьютерные сети и подключение к Интернету, установка, настройка и ремонт ОС Windows, работа в Интернете, защита от вирусов. Рассмотрены не только готовые решения внезапно возникающих проблем, но и ответы на многие вопросы, которые возникают еще до покупки компьютера.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
Жизнь современного человека — это движение. Мобильность для нас становится одним из самых важных моментов для работы, для общения, для жизни. Многие из нас сейчас уже не представляют жизнь без сотовых телефонов, которые из средства роскоши превратились в предмет, без которого жизнь современного человека стала просто немыслима. Многие уже оценили все преимущества Bluetooth, GPRS. Эти устройства превратили наши телефоны из средств связи в незаменимых помощников в работе. К сожалению, один из самых главных недостатков этих беспроводных технологий — малый радиус действия и низкая скорость передачи данных, что сейчас становится очень важным фактором для всех нас.