Артур Газаров - Устранение неисправностей и ремонт ПК своими руками на 100%. Страница 59

Это дает возможность подключить к встроенному графическому адаптеру сразу два монитора.

Разъем DVI на задней панели. Наличие DVI-выхода на МП.

Интерфейс DVI (Digital Visual Interface) используется для передачи видеосигнала в цифровом виде. DVI оснащены многие ЖК-мониторы, ЖК-телевизоры, плазменные панели. Поскольку передача видеосигнала происходит в цифровом виде, изображение передается без всяких искажений и помех.

Разъем HDMI на задней панели. Наличие на МП разъема HDMI.

Интерфейс HDMI (High Definition Multimedia Interface) используется для передачи цифрового видеосигнала и многоканального аудио в цифровом виде. В этом интерфейсе предусмотрена поддержка защиты от нелегального копирования HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).

HDMI был создан специально для нового стандарта цифрового телевидения высокой четкости – HDTV. Этим интерфейсом сейчас оснащаются практически все модели телевизоров, которые поддерживают новый стандарт цифрового телевидения.

Интерфейс HDMI совместим с DVI (см. «Разъем DVI»). С помощью специального переходника HDMI можно соединить с DVI и использовать его для передачи цифрового сигнала. Нужно отметить, что при таком соединении передается только видеосигнал, для передачи аудио нужно использовать дополнительный кабель. Для передачи изображения от источника защищенного видеоконтента потребуется DVI-интерфейс с поддержкой HDCP.

Режим работы IDE RAID. Режимы работы IDE RAID, которые поддерживает контроллер.

RAID (Redundant Array of Independent Disks, или матрица независимых дисковых накопителей с избыточностью) – технология, которая позволяет объединить несколько независимых дисковых накопителей в один массив. Основной целью использования RAID-массивов является повышение доступности и защищенности данных.

RAID JBOD (Just A Bunch of Disks, набор дисков) – в этом режиме RAID-контроллер объединяет диски в единый массив. Повышения скорости работы не происходит.

RAID 0 – в этом режиме из нескольких дисков формируется один массив. При доступе к этому массиву обращение к дискам происходит параллельно, благодаря чему скорость работы повышается. Но если на любом из жестких дисков происходит сбой, то данные теряются.

RAID 1. В системах RAID 1 на двух жестких дисках хранятся идентичные данные (100 % избыточность). При неисправности одного жесткого диска все данные остаются доступными на другом без какого-либо ущерба для функционирования или целостности данных. RAID 1 представляет собой простое и высокоэффективное решение для обеспечения защиты данных и непрерывности работы системы.

RAID 10(RAID 01, или RAID 0+1). RAID 01 представляет собой комбинацию RAID 0 (производительность) и RAID 1 (защита данных). Для работы в этом режиме необходимо четыре диска. Диски попарно объединяются в массив по технологии RAID 0. При этом получается выигрыш в производительности. Один из полученных массивов дублируется во втором по технологии RAID 1.

RAID 5. В этом режиме все данные разбиваются на блоки и для каждого блока формируется блок «четности», по которому можно восстановить утерянные данные. Блоки с данными и блоки «четности» записываются вперемешку на все диски. При выходе из строя одного из накопителей все данные сохраняются.

Режим работы S-ATA RAID. Режимы работы S-ATA RAID, которые поддерживает контроллер. Подробнее о режимах RAID можно прочитать в разделе Режимы работы IDE RAID.

Режим работы SAS RAID. Режимы работы SAS RAID, которые поддерживает контроллер. Подробнее о режимах RAID можно прочитать в разделе Режимы работы IDE RAID.

Режим работы SCSI RAID. Режимы работы SCSI RAID, которые поддерживает контроллер. Подробнее о режимах RAID можно прочитать в разделе Режимы работы IDE RAID.

Слот AGP. Наличие на МП слота AGP. AGP (Accelerated Graphics Port) – формат шины, разработанный на базе шины PCI специально для подключения видеоадаптеров. До недавнего времени AGP был практически единственным способом подключения видеокарт, но новый формат PCI-E постепенно вытесняет AGP. Современные модели МП поддерживают AGP 8X, который обеспечивает скорость до 2,1 Гбайт/с.

Тип PCI–X. Тип слотов PCI–X, установленных на МП. PCI–X (PCI eXtended) – разновидность шины PCI, которая поддерживает 64-битный или 32-битный обмен данными и двойное питание (3,3 и 5 В).

PCI–X обычно используется в рабочих станциях и серверах для подключения высокоскоростных контроллеров, например, гигабитных сетевых карт или RAID-контроллеров.

Тип USB. Тип интерфейса USB, поддерживаемый МП.

USB (Universal Serial Bus) – универсальная шина с последовательной передачей данных. Интерфейс USB поддерживается большинством современных МП. Помимо широкой распространенности преимуществом USB-интерфейса является возможность «горячего» подключения (к работающему компьютеру).

Версия USB 1.1 позволяет обмениваться данными со скоростью до 12 Мбит/с, USB 2.0 – до 480 Мбит/с. Практически все современные МП оборудованы USB 2.0.

Тип Wi-Fi. Тип Wi-Fi, поддерживаемый сетевым адаптером, установленным на МП.

Беспроводная сеть Wi-Fi имеет следующие разновидности: 802.11a, 802.11b, 802.11g.

Стандарт 802.11aобеспечивает скорость до 54 Мбит/с и работает на частоте 5 ГГц. Недостатком 802.11a стандарта является небольшое расстояние, на котором он работает, несовместимость с наиболее распространенными стандартами 802.11b и 802.11g, необходимость получения специального разрешения на использование.

Оборудование стандарта 802.11bподдерживает скорость передачи до 11 Мбит/с и работает на частоте 2,4 ГГц. Преимуществами данного стандарта являются: большая дальность приема, чем у 802.11a, широкая совместимость. К недостаткам можно отнести низкую скорость и высокий риск помех.

Оборудование стандарта 802.11gработает на частоте 2,4 ГГц и представляет собой развитие стандарта 802.11b. Устройства, работающие в этом стандарте, позволяют передавать данные со скоростью до 54 Мбит/с. Данный стандарт совместим с 802.11b, то есть сетевые адаптеры 802.11g могут быть использованы для работы в сети стандарта 802.11b. Преимуществом этого стандарта является высокая скорость передачи данных.

Тип памяти. Тип памяти, поддерживаемой МП. На сегодняшний день наиболее распространены три типа памяти: DDR DIMM, DDR2 DIMM, DDR3 DIMM,в серверных платформах используется также DDR2 FB-DIMM.

DDR DIMM, или DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM) DIMM – это тип синхронной динамической памяти с удвоенной скоростью передачи данных. Основным ее отличием от SDRAM является возможность удвоить пропускную способность шины за счет двух передач данных за один такт.

В МП для настольных компьютеров используются модули DDR SDRAM форм-фактора DIMM 184-pin.

DDR2 DIMM, или DDR2 SDRAM – следующее поколение после DDR SDRAM, она использует ту же технологию «удвоения частоты». Основное отличие от DDR – способность работать на более высокой частоте.

В МП для настольных компьютеров используются модули DDR2 SDRAM форм-фактора DIMM 240-pin.

DDR/DDR2 DIMM– некоторые МП оснащены слотами памяти сразу двух типов (DDR и DDR2), что позволяет использовать уже имеющиеся модули памяти DDR, а в будущем установить DDR2.

DDR3 DIMM, или DDR3 SDRAM – следующее поколение после DDR2 SDRAM, она использует ту же технологию «удвоения частоты». Основное отличие от DDR2 – способность работать на более высокой частоте.

Модули DDR3 также как и DDR2 имеют 240 контактных площадок, но при этом используются другие «ключи» (ориентирующие прорези), что делает их несовместимыми со старыми слотами.

DDR2/DDR3 DIMM– некоторые МП оснащены слотами памяти сразу двух типов (DDR2 и DDR3), что позволяет использовать уже имеющиеся модули памяти DDR2, а в будущем установить DDR3.

DDR2 FB-DIMM (Fully Buffered DIMM) – полностью буферизованные модули памяти DDR2. За счет буферизации всех сигналов – синхронизации, адреса, команд и данных появилась возможность повысить скорость работы памяти, а также увеличить число модулей, подключенных к шине.

Модули памяти стандарта DDR2 FB-DIMM используются в МП для серверов. Механически они аналогичны модулям памяти DIMM 240-pin, но абсолютно несовместимы с обычными небуферизованными модулями памяти DDR2 DIMM и Registered DDR2 DIMM.

Форм-фактор. Форм-фактор МП.

Форм-фактор определяет габариты, установочные отверстия, разъемы питания МП, а также требования к системе охлаждения. При выборе комплектующих для компьютера необходимо помнить, что корпус компьютера должен поддерживать форм-фактор МП. Возможные форм-факторы МП: ATX, mATX, EATX, BTX, mBTX, SSIEEB, SSI CEB, нестандартный.

ATX (Advanced Technology eXtended) – один из самых распространенных форматов МП для ПК, идеально подходит для построения домашнего компьютера. Платы ATX имеют размеры 30,5 х 24,4 см и поддерживают семь слотов расширения. Основной разъем для подключения блока питания на МП стандарта ATX может иметь 20 или 24 контакта. Практически все новые модели МП имеют 24-контактный разъем.

mATX (micro ATX) – несколько уменьшенный по размерам стандарт ATX. Подходит для построения офисных компьютеров, когда не требуется много слотов для расширения системы. Платы mATX имеют размеры 24,4 х 24,4 см и поддерживают четыре слота расширения. Основной разъем для подключения блока питания на МП стандарта mATX может иметь 20 или 24 контакта. Практически все новые модели МП имеют 24-контактный разъем.