Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр
Модное кулинарное Шоу! Игра в ресторан, приготовление блюд, декорирование домов и преображение внешности героев.

Кулинарные истории

Казуальные, Новеллы, Симуляторы

Играть

Топ прошлой недели

  • AlexKud AlexKud 38 постов
  • SergeyKorsun SergeyKorsun 12 постов
  • SupportHuaport SupportHuaport 5 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня

Компьютер + Технологии

С этим тегом используют

Компьютерная помощь Компьютерное железо Помощь Сборка компьютера Видеокарта Игры Компьютерные игры Инновации Изобретения Вертикальное видео Искусственный интеллект Техника Космос Будущее Все
970 постов сначала свежее
1
pompa.pedale
1 месяц назад

Что сейчас происходит и что будет дальше⁠⁠

Мировые лидеры говорили о Новом Мировом Порядке, но получился Новый Мировой Беспорядок. Многие задаются вопросом - что вообще происходит, потому что очевидно, что весь мир провалился в хаос. В этом посте я постараюсь максимально просто и лаконично рассказать о том, что будет дальше и каким наш мир станет в конечном счёте.

В конечном счёте мир поделится на макрорегионы, такие как Ближний Восток, Восточная Европа, Западная Европа, Юго-Восточная Азия и др. В каждом регионе будет страна-лидер. В каких-то регионах лидеры уже определились, но не во всех. Так, к примеру, в ближайшем будущем мы увидим борьбу за лидерство на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном.

Изолированные друг от друга макрорегионы нужны архитекторам сегодняшего мира по ряду причин. В каждом регионе будет свой порядок и доминирующая идеология, к примеру, в Западной Европе - это будет либерализм, а в Восточной Европе, под лидерством России, будет царить консерватизм. Стоит подчернуть то, что макрорегионы будут изолированны друг от друга не только границами физического мира, но так же и информационно, примерно так же, как это было в СССР за железным занавесом. Всемирного интернета не будет, но будет интернет в пределах макрорегиона.

Во первых, изоляция макрорегионов нужна для того, чтобы не было вражды между Ин и Янь. Во времена, когда мир ещё не был глобален, когда не было интернета, такое разграничение, и изоляция несовместимых идеологий, было естественным, потому что людей с противоположными взглядами разделяли границы государств и расстояние в тысячи километров. В эпоху глобализации стало возможным общаться с кем угодно из любой точки планеты. Несовместимые противопложности оказались в одном информационном пространстве, и произошел бесконечный конфликт между маслом и водой. Во вторых, изоляция макрорегионов нужна для большего порядка и контроля. Генералу легче работать с десятком комбатов, чем с сотней тысяч солдат.

Глобализм распадается на что-то похожее на то, что было до глобализма, но с той разницей, что у нас всех теперь есть смартфоны, компьютеры, умные часы, улицы городов увешаны видеокамерами с системой распознаванием лиц, а у Человечества в целом есть уже почти законченный Глобальный Искуственный Интеллект.

Окончательный распад глобализма и разграничение мира на макрорегионы произойдёт через коллапс мировой финансовой системы. Поздравляю ждунов-краха-доллара, это таки произойдёт, потому что это необходимо архитекторам для построения Нового Мирового Порядка. Когда мировая евро-долларовая система сломается, во всём мире произойдет обрыв производственных и логистических цепочек, и уйдёт время, пока макрорегионы адаптируются под новую реальность. Возможно кризис будет не таким жёстким, как наши-родные 90ые, но будет нечто похожее, и на этот раз уже во всём мире. По ходу адаптации и преодолевания экономического кризиса, будут вырисовываться окончательные контуры границ макрорегионов.

Ключевую роль в новом Мировом Порядке Будут играть компьютерные технологии, они будут обеспечивать абсолютный контроль и порядок в обществе. Уже сегодня мы наблюдаем тотальность сбора персональных данных, но в будущем эти технологии будут отполированы до блеска, так что в Больших Данных будет полная картина происходящего в физическом мире, в режиме реального времени. У каждого из нас будет свой персональный ассистент в телефоне и компьютере, который будет заменять нам семейного врача или юриста. Мы будем получать консультации специалистов не выходя из дома, люди будут общаться в основном через посредство компьютеров.

Когда доллар таки рухнет, на замену привычным наличным и безналичным деньгам прийдёт новая форма денег - цифровые деньги. Практически, они мало чем будут отличаться от сегодняшних безналичных, это будет та же банковская карта или оплата смартфоном.

В общем и целом, когда переходные процессы закончаться, это будет абсолютно безопасный мир, в котором все будут счастливы, потому что: во первых, не будет конфликта между несовместимыми противоположностями; во вторых, во всех обществах будет высокий уровень материального благополучия и просто комфортная жизнь. Люди наконец-таки смогут расслабиться в спокойной жизни, после многих лет тяжелых потрясений и кризисов. Однако такой новый мир будет существовать не всегда, продлится он всего несколько лет, а что будет после никто не знает.

---
Постарался максимально кратко описать большую картину, чтобы текст не превратился в книгу. Если что-то упустил, дополняй тему в комментах.
Если понравилось, жми плюсик, если не понравилось, всё-равно жми плюсик, ведь я старался.

Показать полностью
[моё] Политика Мир Порядок Идеология Компьютер Технологии Экономика Деньги Будущее Настоящее Прогноз Текст
19
70
TechSavvyZone
TechSavvyZone
1 месяц назад

Завод Intel Hawthorn Farms: "Аллея славы" История материнских плат Intel⁠⁠

Завод Intel Hawthorn Farms: "Аллея славы" История материнских плат Intel Технологии, IT, Инженер, Компьютерное железо, Компьютер, Intel, История развития, Производство, Материнская плата, Электроника, Чип, Экскурсия, Ностальгия, Раритет, Длиннопост

По пути к основному зданию нужно пройти через длинный коридор, заканчивающийся детектором металла, через который проходят все сотрудник и посетители. Этот коридор был увешан десятками материнских плат – то есть это своего рода музей, демонстрирующий многолетнюю историю выпуска материнских плат Intel.

Событий в мире ИТ происходит немало. Сегодня есть, на что обратить внимание, да и в ближайшем будущем нас ждёт немало интересных новинок. Поэтому старые технологические достижения понемногу забываются, уступая место новым. Проходя по коридору, чувствуешь себя археологом или, возможно, туристом на Галапагосских островах, получившего редкую возможность взглянуть на процесс эволюции. Некоторые творческие порывы выросли в технологии, которыми мы сегодня пользуемся. Другие вспыхнули и угасли, уйдя в небытие.

В конце визита возвращаясь по этому коридору. Просто не возможно пройти мимо выставленных экспонатов. Почти у каждого все участники посещения невольно восклицали: “Я помню эту плату” или “Как она тогда называлась?” Там можно было оставаться часами, всматриваясь в каждую модель и внимательно изучая его. Поэтому мы с разрешения сопровождающих сделали кучу фотографий на память. Конечно, условия освещения были не такие хорошие, да и стекло бликовало, но результат всё равно получился интересным.

Давайте рассмотрим лучшие материнские платы, которые имеют историческую ценность. Вы сможете освежить свою память и вспомнить события в мире ИТ, которые случились многие годы тому назад. А если вы слишком молоды, то не мешает узнать, как всё начиналось…

Batman

Завод Intel Hawthorn Farms: "Аллея славы" История материнских плат Intel Технологии, IT, Инженер, Компьютерное железо, Компьютер, Intel, История развития, Производство, Материнская плата, Электроника, Чип, Экскурсия, Ностальгия, Раритет, Длиннопост

Телевизионный сериал “Бэтмен/Batman” дебютировал в США в 1966 году. Менее, чем через 30 лет позже Intel представила материнскую плату “Batman”, которая стала первым коммерческим продуктом группы, занимающейся материнскими платами. До выпуска Batman Intel выпускала только эталонные дизайны для крупных OEM. Проблема заключалась в том, что группа CPU выпускала центральный процессор, но на рынке некоторое время не было материнских плат, способных его поддержать. Intel сталкивалась с известной проблемой “курицы и яйца”, и лучшим решением был одновременный выпуск и того, и другого. Отдела маркетинга описывает это как “time to market” или TTM. Batman стала первой материнской платой TTM у Intel, она была призвана ускорить внедрение новых процессоров Pentium.

Прямоугольные чипы вокруг сокета CPU – это кэш-память, поскольку кэш L2 ещё предстояло интегрировать в процессор. А большие квадратные чипы? Это микросхемы ввода/вывода.

Завод Intel Hawthorn Farms: "Аллея славы" История материнских плат Intel Технологии, IT, Инженер, Компьютерное железо, Компьютер, Intel, История развития, Производство, Материнская плата, Электроника, Чип, Экскурсия, Ностальгия, Раритет, Длиннопост

На очень старых платах можно заметить, что некоторые слоты SIMM ближе к краю наклонены под углом 45 градусов. Это было сделано из-за ограничений корпуса по высоте платы, чтобы с планками SIMM не контактировали жёсткие диски или блок питания. Обратите внимание на штамп “OverDrive Ready” на сокете CPU (Socket 4), который указывает на возможность установки процессоров OverDrive. Socket 4 поддерживал 5-В процессоры, то есть подходил для установки только CPU Pentium 60 и 66. В последующий Socket 5 (3,3 В) можно было устанавливать процессоры от Pentium 75 до 133, при этом у него были смещённые контакты по сравнению с Socket 4. Процессор Pentium OverDrive мог устанавливаться в старые системы Socket 4, при этом он работал на частоте, в два раза превышающей оригинальную (120 или 133 МГц). В итоге процессор работал медленнее, чем “настоящие” CPU на 120 или 133 МГц, но зато являлся хорошим вариантом для модернизации системы. Intel выпускала процессоры OverDrive для Socket 5, Pentium Pro и наиболее известную модель под сокет 486, которая позволяла ядру Pentium работать на 486 платформе с той или иной долей успеха.

Завод Intel Hawthorn Farms: "Аллея славы" История материнских плат Intel Технологии, IT, Инженер, Компьютерное железо, Компьютер, Intel, История развития, Производство, Материнская плата, Электроника, Чип, Экскурсия, Ностальгия, Раритет, Длиннопост

В 1993 году Билл Клинтон стал Президентом США, CERN стартовала проект World Wide Web, а вот на материнские платы не интегрировалось практически ничего. Совершенно верно – единственные интерфейсы ввода/вывода на материнской плате Batman – это пара портов PS/2. Если вам хотелось добавить звук, то можно было использовать один из слотов шины ISA для установки, например, Sound Blaster Pro. Монструозный генератор импульсов времени Dallas DS1887 мог переключаться между тактами шин Motorola и Intel. (Шина Motorola? Да, и такое было в истории).

Plato

Завод Intel Hawthorn Farms: "Аллея славы" История материнских плат Intel Технологии, IT, Инженер, Компьютерное железо, Компьютер, Intel, История развития, Производство, Материнская плата, Электроника, Чип, Экскурсия, Ностальгия, Раритет, Длиннопост

К сентябрю 1994 года Intel была готова отказаться от 5-В процессоров Pentium. Материнская плата Plato использовала новый Socket 5, сохранив много особенностей Batman. На задней панели вы обнаружите только два порта PS/2. На материнскую плату интегрировано 256 кбайт кэша L2 – смешное количество по сравнению с несколькими мегабайтами, которые присутствуют в современных CPU. При этом плата поддерживала конфигурацию памяти до 128 Мбайт в двух банках. На материнскую плату Plato устанавливались процессоры Pentium 75 или 90, при этом специальная перемычка (JP7) позволяла указать правильный процессор.

Gateway выпустила OEM-версию Plato под названием Neptune (“Нептун”). Интересно, не называли ли инженеры этой компании по ошибке модель Intel не Plato, а Pluto (то есть “Плутон”)? В 1994 году Плутон был девятой планетой солнечной системы, и кто-то в компании Gateway наверняка пожелал быть ближе к Солнцу.

Завод Intel Hawthorn Farms: "Аллея славы" История материнских плат Intel Технологии, IT, Инженер, Компьютерное железо, Компьютер, Intel, История развития, Производство, Материнская плата, Электроника, Чип, Экскурсия, Ностальгия, Раритет, Длиннопост

Материнская плата Plato была известна тем, что стала первой моделью Intel, которая продалась в количестве более миллиона штук. Обратите внимание и на признак того времени: материнская плата должна была заполняться максимальным количеством слотов расширения – в данном случае пять ISA и три PCI. Максимальный набор возможностей расширения был приоритетен, поскольку на материнскую плату не интегрировалось практически ничего. Посмотрите на последний слот PCI рядом с одним слотом ISA у нижнего края платы. Перед нами так называемый общий (shared) дизайн слотов, вы могли устанавливать карты того или иного стандарта в данный слот корпуса.

Есть ещё одна странности: у платы Plato нет пластиковых окантовок разъёмов подключения дисковода и жёстких дисков, хотя они были у Batman. Это, своего рода, шаг назад, поскольку их отсутствие приводит к тому, что очень легко погнуть контакты во время подключения или отсоединения кабеля. Стоит при этом немного согнуть кабель, и вы можете ненароком погнуть контакт или два. Кстати, посмотрите на гнездо подключения питания между четвёртым слотом ISA и первым PCI. Оно служит для дополнительного питания, если энергопотребление карт расширения превысит 250 Вт.

Thor

Завод Intel Hawthorn Farms: "Аллея славы" История материнских плат Intel Технологии, IT, Инженер, Компьютерное железо, Компьютер, Intel, История развития, Производство, Материнская плата, Электроника, Чип, Экскурсия, Ностальгия, Раритет, Длиннопост

К началу 1996 года у индустрии была чёткая потребность в возвращении к простым форм-факторам, которые столь хорошо облегчали работу с настольными компьютерами AT и Baby AT, но без наследственных технологий AT. Intel впервые представила спецификацию ATX в 1995 году, и Thor стала первой материнской платой, которая использовала новый форм-фактор. Конечно, спецификация ATX была несколько раз обновлена, но данный форм-фактор, вместе с производной microATX, всё ещё остаётся доминирующим среди современных ПК.

Плата Thor поддерживала максимальную частоту шины 66 МГц для процессоров Pentium под Socket 7 и до 128 Мбайт памяти Extended Data-Out (EDO) SIMM. EDO давала от 10% до 15% прирост производительности по сравнению с предыдущей технологией Fast Page Memory (FPM), поскольку контроллер памяти мог выдавать новую инструкцию с адресом столбца, считывая в это время другой адрес – своего рода многозадачность. Конечно, это требовало поддержки со стороны чипсета. Таковой у материнской платы Tron под названием Triton (430FX) стал довольно популярным, а Intel превратилась в лидера по производству чипсетов. Triton поддерживал PCI level 2.0 и пакетно-конвейерный кэш.

На материнской плате Thor можно заметить несколько пустых участков. Тогда для Intel было вполне привычно (впрочем, как и сегодня) производить эталонные дизайны для OEM, которые они могли дорабатывать по своим потребностям. Действительно, не всем нужен был дополнительный слот ISA или увеличенный объём кэш-памяти на плате.

Завод Intel Hawthorn Farms: "Аллея славы" История материнских плат Intel Технологии, IT, Инженер, Компьютерное железо, Компьютер, Intel, История развития, Производство, Материнская плата, Электроника, Чип, Экскурсия, Ностальгия, Раритет, Длиннопост

У платы есть несколько приятных особенностей. Дизайн Socket 7 был в то время новинкой, причём не только из-за того, что обеспечивал раздельные линии напряжения (Что? Ещё за 10 лет до того, как AMD подняла такую шумиху вокруг раздельного питания у Barcelona?). Он был обратно совместим с процессорами Socket 5. Да, Intel представила обратно совместимый сокет процессора. Что ещё лучше, Socket 7 работал с процессорами от AMD, Cyrix, IDT и других компаний. Да, получилась такая открытая платформа. Но чудо длилось недолго. Кстати, вокруг сокета CPU расположены 32-битные чипы SRAM от Sony.

Завод Intel Hawthorn Farms: "Аллея славы" История материнских плат Intel Технологии, IT, Инженер, Компьютерное железо, Компьютер, Intel, История развития, Производство, Материнская плата, Электроника, Чип, Экскурсия, Ностальгия, Раритет, Длиннопост

Если посмотреть на заднюю панель ввода/вывода, то можно заметить небольшое чудо – рождение интегрированных компонентов материнской платы. Забудьте о картах Super I/O. Теперь у нас интегрированы последовательный, параллельный и игровой порты. Помните, кстати, 15-контактные игровые порты для джойстиков (их поддержка исчезла под Windows Vista)? Под игровым портом располагаются три звуковых разъёма, за которые отвечает звуковой контроллер Crystal Semiconductor ASIC, расположенный между третьим и четвёртым слотами PCI. В правой части фотографии внизу можно заметить четырёх контактный разъём для подключения CD-ROM, чтобы система могла воспроизводить с него музыку (Audio CD).

Seattle

Завод Intel Hawthorn Farms: "Аллея славы" История материнских плат Intel Технологии, IT, Инженер, Компьютерное железо, Компьютер, Intel, История развития, Производство, Материнская плата, Электроника, Чип, Экскурсия, Ностальгия, Раритет, Длиннопост

Можно было предположить, что первой материнской платой Intel, названной по географическому расположению, станет Santa Clara, Hillsboro, Portland, то есть в честь какого-либо крупного отделения компании. Однако так не получилось. В первом квартале 1998 года была выпущена материнская плата Seattle (“Сиэтл”), с которой Intel впервые представила 100-МГц шину процессора FSB. Кроме того, эта плата стала сопровождать выпуск процессоров Pentium II. Куда же делся сокет CPU? Да, на плате его действительно не было! Вместо него использовался Slot 1, поддерживающий установку картриджей с процессором и кэшем L2. Вместе со 100-МГц шиной были объявлены процессоры Pentium II на частотах 350 и 400 МГц.

По сравнению с Thor можно заметить, что раскладка Seattle стала чище. Исчезло много дополнительных и крупных чипов. Скажем, все чипы памяти исчезли, хотя на плату могло интегрироваться 512 кбайт кэша L2. Да и крупные конденсаторы стали расти как грибы после дождя вокруг слота CPU. Обратите внимание снова на общий слот PCI/ISA, на этот раз он второй снизу.

Завод Intel Hawthorn Farms: "Аллея славы" История материнских плат Intel Технологии, IT, Инженер, Компьютерное железо, Компьютер, Intel, История развития, Производство, Материнская плата, Электроника, Чип, Экскурсия, Ностальгия, Раритет, Длиннопост

Интеграция вместе с платформой Seattle продолжилась, на этот раз в виде двух портов USB. Хотя на тот момент на рынке практически не было устройств, которые можно было бы подключить к этим портам (поэтому интерфейс USB часто называли Unsupported Serial Bus – неподдерживаемая последовательная шина вместо Universal, то есть вместо универсальной). Функция USB обеспечивалась южным мостом PIIX4E. Но более важен оказался северный мост 440BX, который вторым у Intel получил поддержку Accelerated Graphics Port (AGP). Слот AGP располагается на фотографии слева (его видно частично) от интерфейса Slot 1.

Завод Intel Hawthorn Farms: "Аллея славы" История материнских плат Intel Технологии, IT, Инженер, Компьютерное железо, Компьютер, Intel, История развития, Производство, Материнская плата, Электроника, Чип, Экскурсия, Ностальгия, Раритет, Длиннопост

Интерфейс AGP оказался для видеокарт существенным шагом вперёд по сравнению с шиной PCI, которая распределялась между всеми подключёнными устройствами. Платформа Seattle поддерживала AGP на скоростях 66 и 133 МГц. С современной точки зрения дебют новой графической технологии на бизнес-платформе кажется странным. Что поделать, времена изменились.

Juneau

Завод Intel Hawthorn Farms: "Аллея славы" История материнских плат Intel Технологии, IT, Инженер, Компьютерное железо, Компьютер, Intel, История развития, Производство, Материнская плата, Электроника, Чип, Экскурсия, Ностальгия, Раритет, Длиннопост

Всего через месяц после выпуска Seattle, Intel развернула Pentium II с FSB 66/100 МГц в другом направлении. Материнская плата Juneau – единственный продукт в нашем обзоре, который выполнен в форм-факторе NLX. NLX – это стандарт промышленных компьютеров, возможно, его можно называть первым стандартом малого форм-фактора, получившим широкое распространение. У предыдущего дизайна LPX не было такой возможности замены компонентов, как у NLX. Но, в отличие от современных стандартов малого форм-фактора, NLX опирался на трёх- или четырёхслотовую riser-карту со слотами ISA и PCI. Riser-карта вставлялась в интерфейс на краю материнской платы, в результате чего конструкция приобретала Г-образную форму. Именно поэтому на материнской плате Juneau вы видите всего два слота без riser-карты. В первый слот устанавливается картридж Pentium II (чёрная скоба нужна была для крепления радиатора CPU), а второй слот нужен для установки видеокарт AGP 2x.

Завод Intel Hawthorn Farms: "Аллея славы" История материнских плат Intel Технологии, IT, Инженер, Компьютерное железо, Компьютер, Intel, История развития, Производство, Материнская плата, Электроника, Чип, Экскурсия, Ностальгия, Раритет, Длиннопост

В 1998 году тонкие (slimline) системы, которые являлись доминирующим сценарием применения для малых форм-факторов, использовались, как правило, для корпоративных ПК. И малый форм-фактор долгое время не мог проникнуть в мир потребительских ПК. Поскольку на корпоративном рынке ценовое давление было более существенным, чем в сфере потребительских ПК, то шаги в сторону дальнейшей интеграции были серьёзнее. Именно по этой причине материнская плата Juneau содержит контроллер 10/100 Мбит/с Ethernet, а также 64-битный интегрированный графический процессор ATI RAGE Pro Turbo AGP, который по современным меркам довольно слабый.

Завод Intel Hawthorn Farms: "Аллея славы" История материнских плат Intel Технологии, IT, Инженер, Компьютерное железо, Компьютер, Intel, История развития, Производство, Материнская плата, Электроника, Чип, Экскурсия, Ностальгия, Раритет, Длиннопост

Здесь нет игрового порта – ещё один намёк на бизнес-сферу. Но есть VGA, звук (включая разъём для подключения звука передней панели). Есть и один порт USB. Все разъёмы распределены по задней панели в довольно непривычном порядке.

Vancouver

Завод Intel Hawthorn Farms: "Аллея славы" История материнских плат Intel Технологии, IT, Инженер, Компьютерное железо, Компьютер, Intel, История развития, Производство, Материнская плата, Электроника, Чип, Экскурсия, Ностальгия, Раритет, Длиннопост

Vancouver – небольшой американский городок, расположенный около Портленда (Орегон) на реке Колумбия. Эта материнская плата появилась в 1999 году, став первой в череде негативных последствий для Intel. Главным физическим отличием материнской платы Vancouver, известной также как VC820, было то, что она первой среди плат Intel стала использовать память Rambus DRAM или RDRAM. Память RDRAM, наверное, можно назвать самым большим тёмным пятном на репутации подразделения Intel по производству материнских плат.

Intel и Rambus начали деловое сотрудничество ещё в 1996 году, и вскоре Intel объявила, что сделает стандартом интерфейс памяти Rambus. Это несколько напоминает, скажем, если бы в 2009 году правительство объявило, что к 2012 году все машины будут ездить на электричестве. Пусть даже подобные машины стоят дороже, ездят медленнее, не могут проезжать большие расстояния, да и ремонтировать их дороже – и мы ещё не упомянули о том, сколько того же топлива уйдёт на производство электричества. Память RDRAM на бумаге выглядела очень нарядно, но технология работала в некоторых случаях медленнее DDR, а память стоила ощутимо дороже. AMD не могла желать себе подарка лучше. Протесты со стороны пользователей были довольно массовыми, и RDRAM “умерла”, так и не став популярной технологией.

Завод Intel Hawthorn Farms: "Аллея славы" История материнских плат Intel Технологии, IT, Инженер, Компьютерное железо, Компьютер, Intel, История развития, Производство, Материнская плата, Электроника, Чип, Экскурсия, Ностальгия, Раритет, Длиннопост

Впрочем, рассказ всё же посвящён материнским платам. Кроме самой памяти RDRAM, была ещё одна особенность: если вы хотели заставить работать одну планку памяти, то во второй слот нужно было устанавливать заглушку CRIMM. В остальном плата Vancouver была весьма неплохой. Слот AGP поддерживал видеокарты стандарта 4x.

Завод Intel Hawthorn Farms: "Аллея славы" История материнских плат Intel Технологии, IT, Инженер, Компьютерное железо, Компьютер, Intel, История развития, Производство, Материнская плата, Электроника, Чип, Экскурсия, Ностальгия, Раритет, Длиннопост

У платы есть четыре двухцветных диагностических светодиода – интересный ход, который предварил появление схожих функций на современных платах для энтузиастов. Материнская плата на чипсете 820 может работать с процессорами Pentium II и Pentium III, которые имеют частоту шины 100 или 133 МГц.

У Vancouver также появился новый слот под названием AMR (audio/modem riser). Это был тонкий манёвр, позволяющий производителям предлагать недорогую AMR-карту для аналоговых функций, таких как модем или звук, причём её можно было сертифицировать FCC отдельно. Это позволяло обновлять карту аналогового ввода/вывода без сложностей или затрат, связанных с модернизацией материнской платы, да и через сертификацию FCC материнскую плату не нужно было повторно проводить. Кстати, у данной материнской платы всё ещё есть игровой порт на задней панели. Единственное, что нам здесь не очень понравилось – неудачный разъём для передней панели ввода/вывода (сам по себе такой подход был свежим) ниже портов дисковода и PATA. Если присмотреться, то разъём для передней панели находится вплотную к разъёму дисковода. Явный ляп. Что ещё интересно, на эталонной плате нет лапки замка для видеокарт AGP. Подобный замок в то время явно рассматривался как излишество, поскольку не все заботились о том, чтобы видеокарта “сидела” в слоте максимально надёжно.

Willow Springs 2

Завод Intel Hawthorn Farms: "Аллея славы" История материнских плат Intel Технологии, IT, Инженер, Компьютерное железо, Компьютер, Intel, История развития, Производство, Материнская плата, Электроника, Чип, Экскурсия, Ностальгия, Раритет, Длиннопост

Нужно отдать Intel должное за то, что компания призналась в своих ошибках. Через год после поражения RDRAM мы получили материнскую плату Willow Springs 2 (D810EWS-2) для процессоров Pentium III и Celeron, которая поддерживала до 512 Мбайт старой доброй 168-контактной памяти DIMM на 100 МГц. Шина FSB составляла 100/133 МГц для P3 и 66 МГц для Celeron. Intel нравится говорить о том, насколько важной оказалась материнская плата Willow Springs 2, поскольку эта первая материнская плата компании, которая была разработана в Кулиме (Малайзия), втором центре после Hawthorn Farm в Орегоне (США). Кроме того, данная материнская плата использует компактный форм-фактор microATX. Конечно, microATX появился ещё в конце 1997 года, задолго до WS2, но данная плата сыграла важную роль в популяризации формата 9,6″ x 9,6″ (24,4 см). Исчез слот для процессорного картриджа и вернулся старый добрый сокет. Willow Springs 2 знаменовала уход от концепции Intel “superboard” (суперплата). То есть дизайн материнской платы больше не был единым для всех сегментов рынка. Willow Springs 2 была явно нацелена на массовый потребительский рынок, а Garibaldi (о ней чуть позже) была направлена на сегмент high-end.

Завод Intel Hawthorn Farms: "Аллея славы" История материнских плат Intel Технологии, IT, Инженер, Компьютерное железо, Компьютер, Intel, История развития, Производство, Материнская плата, Электроника, Чип, Экскурсия, Ностальгия, Раритет, Длиннопост

Кроме того, Intel решила расстаться с поддержкой слотов ISA и AGP на данной плате, оставив только четыре слота PCI. Порта LAN тоже не было. Благодаря более компактному форм-фактору, плата Willow Springs 2 стала знаковым событием для потребительского рынка, обеспечивая высокую степень интеграции по доступной цене. Плата была вполне интересным вариантом для недорогих процессоров Celeron, поскольку вы получали встроенную звуковую карту Crystal, а также VGA-выход интегрированного графического ядра чипсета 810E. Новенький северный мост с интегрированным GPU “Graphics Media Controller Hub” поддерживал “живую” 2D- и 3D-графику, плавное воспроизведение DVD MPEG-2 и обладал поддержкой Linux. Нынешние рекламные обещания Intel отличаются мало, но данная плата стала важным прецедентом на грядущие годы, когда интегрированная графика Intel не удовлетворяла никого, кроме бизнес-пользователей.

Обратите внимание на цветовое кодирование портов ввода/вывода PC 99. Изначальная спецификация PC 97 (PC System Design Guide) от Microsoft и Intel говорила о том, чтобы порт PS/2 для мыши был зелёным, а порт PS/2 для клавиатуры – фиолетовым. Это предотвращало ошибочное подключение устройства не к тому порту. Спецификация PC 99 добавила новые цвета для теперь уже наследственных портов ввода/вывода, включая синий VGA-выход и разноцветные звуковые порты.

Вероятно, вам интересно, почему северный мост развёрнут под углом 45 градусов? Нет, это не странный предшественник теперь уже почившего форм-фактора BTX. Просто в некоторых случаях такой поворот упрощает и сокращает длину дорожек от северного моста к процессору, памяти, южному мосту и слоту AGP (в данном случае его нет). Поскольку крепёжные отверстия не изменились, никакого нарушения форм-фактора ATX/microATX здесь нет.

Garibaldi

Завод Intel Hawthorn Farms: "Аллея славы" История материнских плат Intel Технологии, IT, Инженер, Компьютерное железо, Компьютер, Intel, История развития, Производство, Материнская плата, Электроника, Чип, Экскурсия, Ностальгия, Раритет, Длиннопост

Гарибальди (Garibaldi) – крошечный город на побережье в штате Орегон. Впрочем, никакой прямой связи с материнской платой Garibaldi (D850GB) не прослеживается. Перед нами первая попытка Intel выйти на растущий рынок для геймеров.

Garibaldi – полноразмерная материнская плата для рабочих станций с форм-фактором ATX, в которую можно устанавливать процессоры Pentium 4 с шиной 400 МГц. Нацеленность на high-end подтверждается наличием 50-Вт слота AGP Pro 50 (4x). В то время видеокарты Pro 50 продавались по цене около $1500 – это примерно то же самое, что конфигурации 3- или 4-way SLI сегодня. Плата была выпущена в 2001 году и стала одним из последних продуктов Intel с памятью RDRAM, причём на Garibaldi можно было устанавливать объём до 2 Гбайт. Есть и некоторые инновации. Обратите внимание на разъём дополнительного питания ATX12V около сокета CPU, гнездо дополнительного питания, неуклюже примостившееся рядом с гнёздами подключения накопителей, а также радиатор для северного моста – первый кулер Intel для чипсета, насколько мы знаем.

Завод Intel Hawthorn Farms: "Аллея славы" История материнских плат Intel Технологии, IT, Инженер, Компьютерное железо, Компьютер, Intel, История развития, Производство, Материнская плата, Электроника, Чип, Экскурсия, Ностальгия, Раритет, Длиннопост

Зачем нужен радиатор для северного моста? Возможно, он связан с тем, что вместе с Garibaldi Intel объявила поддержку в BIOS режима “burn-in mode”. За этим названием скрывается довольно слабый разгон всего до четырёх процентов. Впрочем, по сравнению с предыдущими попытками Intel запретить какой-либо разгон, это выглядело шагом вперёд.

Среди других инноваций Garibaldi отметим интерфейсы управления энергопотреблением APM и ACPI, а также добавление слота для riser-карт CNR (communications and network riser), преемника старого слота AMR. Garibaldi также стала первой в мире материнской платой с поддержкой USB 2.0.

Blue Mountain

Завод Intel Hawthorn Farms: "Аллея славы" История материнских плат Intel Технологии, IT, Инженер, Компьютерное железо, Компьютер, Intel, История развития, Производство, Материнская плата, Электроника, Чип, Экскурсия, Ностальгия, Раритет, Длиннопост

Если Garibaldi лишь слегка пробовала идею завоевать сердца энтузиастов, то материнская плата Blue Mountain (D845EBT), вышедшая в четвёртом квартале 2002 года, подошла к этому более серьёзно. Чипсет 845PE стал поддерживать 533-МГц шину FSB для настольных процессоров Pentium 4. Помните о взлетевшем тепловыделении процессоров с архитектурой Netburst, которое проложило курс к 150-Вт TDP (без разгона)? Подобное тепло требовало серьёзного охлаждения, поэтому мы получили укреплённую скобу крепления кулера вокруг сокета CPU, да и Intel начала экспериментировать с дизайном радиаторов для северного моста. С пятью слотами PCI и одним слотом 4x AGP, а также поддержкой до шести портов USB 2.0, плата Blue Mountain выглядит довольно современно, хотя два слота памяти несколько смущают. На данную плату вы могли устанавливать одно- или двухсторонние модули DDR DIMM, причём максимальный объём составлял 2 Гбайт.

Завод Intel Hawthorn Farms: "Аллея славы" История материнских плат Intel Технологии, IT, Инженер, Компьютерное железо, Компьютер, Intel, История развития, Производство, Материнская плата, Электроника, Чип, Экскурсия, Ностальгия, Раритет, Длиннопост

Blue Mountain стала первой материнской платой Intel с чёрным текстолитом, подчёркивая чёрный цвет семейства процессоров Extreme Edition. Intel хотела, чтобы high-end материнские платы для потребительского рынка говорили об опыте компании, а не только о скорости. Звуковой кодек Analog Devices поддерживал многоканальный звук 5.1 (но, что странно, у платы Blue Mountain звук только стерео), но мы также видим цифровые звуковые интерфейсы SPDIF и сетевой порт 10/100 Ethernet.

Завод Intel Hawthorn Farms: "Аллея славы" История материнских плат Intel Технологии, IT, Инженер, Компьютерное железо, Компьютер, Intel, История развития, Производство, Материнская плата, Электроника, Чип, Экскурсия, Ностальгия, Раритет, Длиннопост

Вместо слота CNR в данном случае мы наблюдаем пустое место. Наконец, с этой платой Intel впервые добавила порты SATA, за которые здесь отвечает отдельный контроллер Silicon Image. Хотя Intel ещё предстояло разделить линейки материнских плат на разные сегменты, как мы видим сегодня, Blue Mountain заложила семейство Extreme Edition. То есть компания желала конкурировать и в high-end сегменте для геймеров, а не только на корпоративном рынке.

В виду ограничения фотоматериалов

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

Показать полностью 25
Технологии IT Инженер Компьютерное железо Компьютер Intel История развития Производство Материнская плата Электроника Чип Экскурсия Ностальгия Раритет Длиннопост
5
14
TechSavvyZone
TechSavvyZone
1 месяц назад

Завод Intel Hawthorn Farms: Взгляд изнутри краткая экскурсия⁠⁠

Завод Intel Hawthorn Farms: Взгляд изнутри краткая экскурсия Технологии, IT, Инженер, Компьютерное железо, Компьютер, Intel, Производство, История развития, Электроника, Тестирование, Виртуальные экскурсии, Материнская плата, Длиннопост

Мы все знаем репутацию Intel как производителя стабильных материнских плат. Мы также знаем, что компания пытается утвердиться в сфере материнских плат. Но сочетать стабильность с экстремальным разгоном отнюдь не просто, и далеко не все знают, насколько глубоко Intel вовлечена в процесс дизайна и редизайна компонентов. Здесь, в кампусе Hawthorn Farms в Хиллсборо (штат Орегон) инженеры Intel пристально изучают практически каждую деталь дизайна материнских плат. Когда вы в следующий раз будете покупать новенькую материнскую плату, подумайте о том количестве человеко-часов, которые потратили инженеры Intel, чтобы довести материнскую плату до совершенства, насколько это было возможно. Довелось как то с оказией:) побывать на данном предприятии, поэтому давайте виртуально оценим те усилия по исследованиям и разработке, которые Intel прилагает к своим продуктам.

Тестовая камера ЭМИ

Завод Intel Hawthorn Farms: Взгляд изнутри краткая экскурсия Технологии, IT, Инженер, Компьютерное железо, Компьютер, Intel, Производство, История развития, Электроника, Тестирование, Виртуальные экскурсии, Материнская плата, Длиннопост

Если вы обеспокоены тем, что излучение сотового телефона поджаривает мозг, то вам понравится первый этап в нашей экскурсии по комплексу Intel. Эта камера предназначена для тестирования электромагнитного излучения персонального компьютера. Тесты проводятся как в сценариях с открытым, так и с закрытым корпусом. Подобные тесты необходимы для сертификации FCC и CE, которая обязательна для электронного оборудования в США и Евросоюзе, соответственно. Чтобы подстраховаться, Intel создаёт свои платформы с уровнем на 4 дБ меньше допусков FCC.

Завод Intel Hawthorn Farms: Взгляд изнутри краткая экскурсия Технологии, IT, Инженер, Компьютерное железо, Компьютер, Intel, Производство, История развития, Электроника, Тестирование, Виртуальные экскурсии, Материнская плата, Длиннопост

С такой штукой вы сможете принимать HD-видео даже в квартире соседа? Возможно. Эта антенна, в частности, замеряет излучение на частотах от 32 МГц до 2 ГГц. Intel также использует рупорную антенну, способную тестировать частоты до 18 ГГц. Расстояние от антенны до системы в данной конфигурации составляет три метра.

Тесты периферии

Завод Intel Hawthorn Farms: Взгляд изнутри краткая экскурсия Технологии, IT, Инженер, Компьютерное железо, Компьютер, Intel, Производство, История развития, Электроника, Тестирование, Виртуальные экскурсии, Материнская плата, Длиннопост

Каждый уважающий себя энтузиаст не будет работать или играть без полного набора самой разнообразной периферии. Если вы планируете протестировать излучение в реальных условиях, то нужно добавить акустику 5.1, пару игровых контроллеров и несколько внешних жёстких дисков. Что интересно, в тестовой системе работает бета-версия обновлённой Smackover – одной из первых материнских плат, производимых с нулевым количеством галогенов.

Следующий шаг: акустическое тестирование

Завод Intel Hawthorn Farms: Взгляд изнутри краткая экскурсия Технологии, IT, Инженер, Компьютерное железо, Компьютер, Intel, Производство, История развития, Электроника, Тестирование, Виртуальные экскурсии, Материнская плата, Длиннопост

За следующей дверью располагается комната тестирования акустики. Когда дверь закрыта, то уровень фонового шума в комнате снижается до всего 20 дБ, создавая потустороннее ощущение и вызывая чувство клаустрофобии. Используется массив из 10 микрофонов, расположенных по полусфере вокруг тестовой камеры. Последняя находится точно в центре комнаты. И каждый микрофон удалён от центра точно на один метр.

Инженер Intel Джон Блеир (John Blair) объяснил, что ещё лет десять назад большая часть акустических измерений проводилась для определения звукового давления, то есть изменения давления в воздухе, которое зависит от силы источника, а также от факторов окружения, включая расстояние от источника до приёмника. Один из производителей вентиляторов может заявлять для своего продукта звуковое давление 30 дБ на расстоянии один метр. А конкурент может заявлять о звуковом давлении 29 дБ, замалчивая тот факт, что тестирование проводилось на расстоянии двух метров. По этой причине современные тесты определяют мощность звука, то есть абсолютное значение акустической энергии, излучённой источником, независимо от факторов окружения. Однако для получения акустической мощности необходим массив микрофонов подобно приведенной конфигурации.

Исследования и разработки в области акустики

Завод Intel Hawthorn Farms: Взгляд изнутри краткая экскурсия Технологии, IT, Инженер, Компьютерное железо, Компьютер, Intel, Производство, История развития, Электроника, Тестирование, Виртуальные экскурсии, Материнская плата, Длиннопост

Приведённая на фотографии камера служит для измерения шума от вентиляторов в ноутбуках или небольших ПК. Она содержит автоматизированную планку, которая позволяет менять уровень противодавления для вентилятора. Значения уровня затем учитываются при измерениях звукового давления и потока в CFM (кубические футы в минуту). Анализируя все данные, инженеры могут оптимизировать скорости вентиляторов для любого тестируемого продукта. Кроме того, они могут проводить исследования, чтобы разработать новые акустические технологии – например, расположить листовой металл вокруг вентилятора ноутбука, чтобы снизить уровень шума.

Копируя ухо человека

Завод Intel Hawthorn Farms: Взгляд изнутри краткая экскурсия Технологии, IT, Инженер, Компьютерное железо, Компьютер, Intel, Производство, История развития, Электроника, Тестирование, Виртуальные экскурсии, Материнская плата, Длиннопост

Звуковое давление и акустическая мощность не раскрывают картины шума целиком. Это физические измерения, подобно температуры или электрического напряжения, в весьма субъективной области звука. Человеческое ухо воспринимает некоторые частоты “громче”, чем другие. “Качество звука” – это третье измерение, которое регулирует упомянутые “громкие” частоты, оценивая также тональность, резкость и неравномерность звука. Акустическая измерительная система Intel в виде головы оценивает качество звука подобно вашим ушам. На фотографии не видна пластиковая струбцина, которая позволяет расположить голову на нужном расстоянии от ноутбука.

Кстати, акустическая комната служит не только для измерения шума вентиляторов. Находки, которые здесь могут обнаружить инженеры Intel, иногда влияют на фундаментальную конструкцию материнской платы. Например, дизайнеры могут оптимизировать раскладку резисторов и конденсаторов на материнской платы, в зависимости от потребностей в питании. Но сигналы, которые проходят через плату, могут привести к слышимой вибрации – и тогда плату нужно переделывать. Схожим примером можно назвать “поющие катушки”, как их называют инженеры Intel. Когда вы разгоняете систему или сильнее нагружаете катушки индуктивности, у них тоже может появиться вибрация, иногда слышимая. Инженеры Intel находят эти слабые места во время своих тестов, после чего часто проводится работа с поставщиками деталей, чтобы они использовали лучшие изоляторы, без выявленных недостатков.

Тесты в экстремальных условиях

Завод Intel Hawthorn Farms: Взгляд изнутри краткая экскурсия Технологии, IT, Инженер, Компьютерное железо, Компьютер, Intel, Производство, История развития, Электроника, Тестирование, Виртуальные экскурсии, Материнская плата, Длиннопост

Эти громадины от Thermotron – камеры стрессового тестирования, которые позволяют измерять производительность под экстремальными значениями температуры и влажности. Каждая камера содержит полезный объём 1,7 кубических метра (куб со стороной около 1,2 м). Влажность можно менять от 20% до мокрых 95%, а температуры – от -73°C до +177°C. Для информации, минимальная температура, которая наблюдалась на Земле в естественных условиях, составляет -89°C, а при температуре 177°C уже можно тушить мясо. Впрочем, вы вряд ли захотите ждать, поскольку скорость изменения температуры Thermotron составляет всего 5 градусов в минуту. В любом случае, эти установки облегчают создание материнской платы, которая не будет сбоить в холодной Арктике или в жарких и влажных джунглях Гондураса.

Как наказать “железо”?

Завод Intel Hawthorn Farms: Взгляд изнутри краткая экскурсия Технологии, IT, Инженер, Компьютерное железо, Компьютер, Intel, Производство, История развития, Электроника, Тестирование, Виртуальные экскурсии, Материнская плата, Длиннопост

Добро пожаловать в комнату, где “железо” можно подвергать ударам и вибрации, а отвечает за всё инженер-технолог Майк Вильямс (Mike Williams). Цель комнаты заключается в тестировании материнских плат, чтобы посмотреть, какие физические воздействия они могут вынести. Если вы когда-нибудь роняли ноутбук со стола, нечаянно опрокидывали на бок корпус-“башню”, либо ваша система работала, когда пол ходил ходуном во время домашней дискотеки, то именно эта комната отвечает за то, чтобы ваш драгоценный компьютер продолжил функционировать после всех этих “истязаний”.

Верите или нет, но “монстру” перед вами около 25 лет. По сути, он представляет собой гигантский монофонический динамик. Стол весит около 180 килограммов, а стенд позволяет достигать нагрузки до 2,7 т, что даёт от 20 до 25 G. Вильямс вспомнил своё посещение завода в Китае, где есть схожий стенд, так для его переноса через комнату потребовались усилия шести человек. Именно поэтому Intel установила сверху кран. Чёрная труба, заметная справа, подводится к вентилятору мощностью в три лошадиные силы на крыше, который засасывает воздух и продувает его через катушку “динамика”, чтобы её охлаждать. В соседней комнате есть схожая машина с удвоенной мощностью, хотя оба стенда хорошо справляются со своими задачами.

Завод Intel Hawthorn Farms: Взгляд изнутри краткая экскурсия Технологии, IT, Инженер, Компьютерное железо, Компьютер, Intel, Производство, История развития, Электроника, Тестирование, Виртуальные экскурсии, Материнская плата, Длиннопост

Данный стенд предназначен для тестов материнских плат без защитной упаковки, чтобы посмотреть, выдержат ли они перевозку по дороге с ухабами и выбоинами, будучи установленными в корпус. “Жертвы” монтируются к пластине толщиной один дюйм (2,54 см), на которой располагаются стойки ATX. Пластина, в свою очередь, крепится к столу с помощью нескольких винтов. Материнская плата подвергается 60 минутам вибрации по каждой оси, причём один час такой нагрузки примерно равен перевозке на расстояние 1,5 тысяч километров в грузовике. В конце концов, никакой объём анализа электрических схем и акустических тестов ничего не значит, если плата “умрёт” по пути к вам. Для тестирования ударов и вибрации материнских плат не существует промышленных стандартов, но результаты исследований, которые выйдут из этой комнаты Intel, часто становятся стандартами де-факто.

Тесты удара и вибрации не только показывают, разорвутся ли дорожки. Как вы могли заметить, на некоторых материнских платах конденсаторы иногда паяются так, что болтаются практически свободно. Попытайтесь прогнуть конденсатор в одну-другую сторону несколько десятков раз, и он наверняка отвалится. Тесты удара и вибрации дают схожую нагрузку на компоненты. Вильямс рассказал, что на другом заводе он видел подобную машину, с которой не получилось снять пластину со стола, поскольку все отверстия монтажа были заполнены отвалившимися конденсаторами. Именно такие машины позволяют выявить “слабые места” Z-креплений, которые используются для удержания радиаторов на компонентах, подобных северному мосту. Опять же, у некоторых материнских плат Z-крепление слабое, поэтому можно немного оттянуть радиатор от поверхности чипа. В тестах вибрации радиатор немного отходит от поверхности чипа, потом крепление тянет его обратно, и радиатор начинает ударять по упаковке чипа.

Завод Intel Hawthorn Farms: Взгляд изнутри краткая экскурсия Технологии, IT, Инженер, Компьютерное железо, Компьютер, Intel, Производство, История развития, Электроника, Тестирование, Виртуальные экскурсии, Материнская плата, Длиннопост

Конечно, материнская плата вряд ли будет работать, если отвалятся установленные на неё комплектующие. Всё это проверяется в данной тестовой камере, которая тоже устанавливается на стол стенда удара и вибрации. Вся камера весит более 35 кг. Материнская плата монтируется в этом импровизированном корпусе на стандартные стойки ATX, а карты устанавливаются точно так же, как в обычный компьютер. Большая толщина корпуса устраняет прогибы, которые наблюдаются у обычного корпуса с листовым железом, пусть даже Вильямс жалуется на недостаточную толщину. В данной тестовой камере шасси подвергается удару 25 G, а одна установленная материнская плата – 50 G.

Завод Intel Hawthorn Farms: Взгляд изнутри краткая экскурсия Технологии, IT, Инженер, Компьютерное железо, Компьютер, Intel, Производство, История развития, Электроника, Тестирование, Виртуальные экскурсии, Материнская плата, Длиннопост

Перед нами ещё одна машина для тестов удара и вибрации, похожая на предыдущие, но с более тонкими стойками, а струбцины позволяют приподнять или опустить тестовую плату. Если у крупных машин, рассмотренных выше, уровень вибрации составляет около 330 см в секунду, то у данной машины она меняется от 250 до 500 см в секунду. Цель данного стенда – протестировать поведение материнской платы при быстрых прогибах. Тонкие стойки на самом деле отгибаются вбок при ударе, снижая механическую нагрузку на материнскую плату. Кроме того, меняя положение стоек можно регулировать тип прогиба платы.

Завод Intel Hawthorn Farms: Взгляд изнутри краткая экскурсия Технологии, IT, Инженер, Компьютерное железо, Компьютер, Intel, Производство, История развития, Электроника, Тестирование, Виртуальные экскурсии, Материнская плата, Длиннопост

Одна из конфигураций машины удара и вибрации предусматривает крепление материнской платы по всем четырём углам, что приводит к сферическому прогибу при ударе. Тесты проводятся с материнской платой, расположенной лицевой стороной вниз, чтобы попытаться оторвать компоненты с поверхности платы. После тестирования плата окрашивается, а потом очищается от краски. Затем удаляются компоненты, а плата сканируется с помощью специального детектора. Если он обнаруживает следы краски на припое, то это означает, что до снятия компонентов в нём появились трещины.

Завод Intel Hawthorn Farms: Взгляд изнутри краткая экскурсия Технологии, IT, Инженер, Компьютерное железо, Компьютер, Intel, Производство, История развития, Электроника, Тестирование, Виртуальные экскурсии, Материнская плата, Длиннопост

Рядом с машиной находятся два инженера, работающие на системе анализа. Кроме сбора тестовых данных, они обеспечивают безопасное проведение тестов. Машина не включится, если дверцы будут открыты. Каждое падение с высоты около 10 см сопровождалось грохотом на всю комнату. Тесты падения призваны симулировать силу, которую будут испытывать компоненты при падении системного блока со стола или при других неприятных событиях.

Завод Intel Hawthorn Farms: Взгляд изнутри краткая экскурсия Технологии, IT, Инженер, Компьютерное железо, Компьютер, Intel, Производство, История развития, Электроника, Тестирование, Виртуальные экскурсии, Материнская плата, Длиннопост

Наконец, последний элемент тестов удара и вибрации, не менее важный: тесты падения компьютера в упаковке. Они симулируют те инциденты, которые часто происходят в службах доставки. Платформа поднимает коробку, после чего отпускает её, коробка падает. Высоту падения можно менять с шагом 15 см с 30 до 180 см. Тесты включают падение упаковки на все шесть плоскостей, на два угла и на три грани. Инженеры Intel проверяют тесты падения упаковок до 10 килограмм с высоты 90 см. Сервер весом около 50 килограмм будет падать с высоты 45 см. Лёгкие продукты, такие как карманные компьютеры, часто кидают во время доставки, и для этой цели служит другая машина падения, позволяющая давать удар до 3000 G.

Работа в темноте

Завод Intel Hawthorn Farms: Взгляд изнутри краткая экскурсия Технологии, IT, Инженер, Компьютерное железо, Компьютер, Intel, Производство, История развития, Электроника, Тестирование, Виртуальные экскурсии, Материнская плата, Длиннопост

Есть помещение с классическими кубиклами, где оптимизируются и модифицируются материнские платы. При входе в это помещение, можно подумать, что персонал находится в отпуске или массового заболел. Отнюдь. В этом месте множество инженеров работают с САПР, а для них гораздо удобнее смотреть на экран без большого количества освещения. Ребята из маркетинга в шутку называют местных инженеров “шампиньонами”, которые тоже выращиваются в темноте.

Переделка сломанных плат

Завод Intel Hawthorn Farms: Взгляд изнутри краткая экскурсия Технологии, IT, Инженер, Компьютерное железо, Компьютер, Intel, Производство, История развития, Электроника, Тестирование, Виртуальные экскурсии, Материнская плата, Длиннопост

У ремонтного отдела Intel в распоряжении есть все необходимые инструменты. Инженеры могут производить практически все операции производственного конвейера, включая возможность пайки без свинца и замены всех основных компонентов, таких как чипы BGA и ASIC. Нередко плата после тестов на машинах удара и вибрации поступает в ремонт, после чего её оправляют на следующий цикл “истязаний”.

Инженерам тоже нужно спать

Завод Intel Hawthorn Farms: Взгляд изнутри краткая экскурсия Технологии, IT, Инженер, Компьютерное железо, Компьютер, Intel, Производство, История развития, Электроника, Тестирование, Виртуальные экскурсии, Материнская плата, Длиннопост

Некоторые черты современных предприятий универсальны. Сегодня Intel обеспечивает бесплатные напитки для своих работников в кафетерии. В ремонтном отделе стоит три корзины со сладостями: шоколад хорошо помогает умственной деятельности.)

На фотографии показана одна из станций экстренного промыва глаз, которые расположены по всему комплексу Hawthorn Farms. Данные станции иногда работают в качестве душа для тех инженеров, которые трудятся всю ночь.

Обновляем декорации

Завод Intel Hawthorn Farms: Взгляд изнутри краткая экскурсия Технологии, IT, Инженер, Компьютерное железо, Компьютер, Intel, Производство, История развития, Электроника, Тестирование, Виртуальные экскурсии, Материнская плата, Длиннопост

Что случилось со скучным канцелярским стилем Intel 80-х годов? В комплексе Hawthorn Farms есть немало интересного. Похоже, дух моддерства прочно заселился среди передовиков производства high-end материнских плат. Посмотрите на этот кубикл технического руководителя по валидации и просто энтузиаста Юлии Петерсен (Julia Petersen).

Плата, которую нельзя показывать

Завод Intel Hawthorn Farms: Взгляд изнутри краткая экскурсия Технологии, IT, Инженер, Компьютерное железо, Компьютер, Intel, Производство, История развития, Электроника, Тестирование, Виртуальные экскурсии, Материнская плата, Длиннопост

Теперь осмотрим комнату электрических и температурных тестов. В этом объёмном помещении каждому проходу и пятачку площади было присвоено своё название (например, Intern Alley или Land of VREG). На заднем плане можно видеть инженера, работающего с тепловизором Flir Systems, причём подобные же устройства используют военные. В камере показана поздняя бета-версия материнской платы на новой платформе Intel P55 (Ibex Peak). Инженеры демонстрировали её с гордостью. Один из них заметил, что мы являемся первыми людьми, не работающими в Intel, кто вообще смог посмотреть на плату. Однако нам запретили показывать эти снимки до официального объявления P55.

Правда, которую сложно увидеть

Завод Intel Hawthorn Farms: Взгляд изнутри краткая экскурсия Технологии, IT, Инженер, Компьютерное железо, Компьютер, Intel, Производство, История развития, Электроника, Тестирование, Виртуальные экскурсии, Материнская плата, Длиннопост

Здесь мы привели фотографию с тепловизора. Плата Intel DX58SO (Smackover) использует 6-фазную систему стабилизации напряжения, и на фотографии видно, как равномерно нагреваются линии подачи питания вокруг сокета CPU. Баланс фаз сделан почти идеально, без выделяющихся горячих участков. Это значит, что плата очень равномерно распределяет ток, позволяя вам выжать больше ампер из стабилизатора напряжения. Инженеры Intel, вероятно, подали на внешние фазы больше тока, где воздух холоднее, что позволило сбалансировать тепловыделение.

Некоторые конкурирующие платы на X58 используют 16-фазный стабилизатор напряжения, который “на бумаге” выглядит впечатляюще. Чем больше, тем лучше, не так ли? Не всегда. Тестирование в этой комнате выявило существенный дисбаланс по нагрузке у конкурирующего продукта, причём две или три фазы переходили в “катастрофические температурные режимы”. Intel подразумевает под “катастрофическим” нагрев до, примерно, 120 градусов Цельсия. При такой температуре может случиться тепловой пробой, например, в контуре обратной связи, что приведёт к “поджарке” компонентов. Реальной опасностью является температура около 150°C, при которой печатная плата начнёт обугливаться. Если плата размещена в корпусе в такой ситуации вертикально, компоненты могут отпаиваться и выскальзывать из своих креплений.

К счастью, у материнской платы Smackover всё распределено равномерно, что позволяет нагружать её сильнее. 6-фазный стабилизатор напряжения может выдержать до 140 А или 200 Вт. Конкурирующий 16-фазный продукт – максимум, 130 А и 180 Вт.

Тестирование питания

Завод Intel Hawthorn Farms: Взгляд изнутри краткая экскурсия Технологии, IT, Инженер, Компьютерное железо, Компьютер, Intel, Производство, История развития, Электроника, Тестирование, Виртуальные экскурсии, Материнская плата, Длиннопост

Если вы когда-нибудь искали качественный блок питания, то наверняка знаете важность линий питания и нагрузки, которая на них приходится. На фотографии показана ещё одна тестовая станция, которая измеряет энергопотребление каждой линии, на графике можно наблюдать переход системы из активного состояния в режиме ожидания. Конечно, плоский график в режиме ожидания – это очень хорошо. Если он не был бы плоским, то это бы означало, что BIOS или драйверы обращаются к CPU с ненужными запросами, процессор не может оставаться в режиме бездействия. Тест также показывает, есть ли у платформы существенные утечки питания.

Серьёзное оборудование

Завод Intel Hawthorn Farms: Взгляд изнутри краткая экскурсия Технологии, IT, Инженер, Компьютерное железо, Компьютер, Intel, Производство, История развития, Электроника, Тестирование, Виртуальные экскурсии, Материнская плата, Длиннопост

Этот осциллограф Tektronix позволяет определять скачки напряжения, создаваемые кратковременной нагрузкой, которую программы накладывают на CPU. Если добавить нагрузку, напряжение снижается до нижней линии, а когда нагрузка уходит, напряжение должно подняться до уровня, на котором оно должно быть. Чрезмерный подъём выше этого уровня к верхней части экрана осциллографа может привести к проблемам с надёжностью CPU. Падение сигнала ниже этого уровня тоже часто приводит к “синим экранам” и “вылетам”. На экране видна нагрузка в 100 ампер, которые налагается на CPU 1000 раз в секунду, и, как можно заметить, здесь есть довольно существенный допуск повышения уровня мощности для разгона. Данный осциллограф стоит около $12 000 – не так много, поскольку частоты CPU не такие больше. Для шин данных вам нужны более мощные осциллографы, поддерживающие более высокие частоты с ценой вплоть до $50 000.

Конец долгого дня

Завод Intel Hawthorn Farms: Взгляд изнутри краткая экскурсия Технологии, IT, Инженер, Компьютерное железо, Компьютер, Intel, Производство, История развития, Электроника, Тестирование, Виртуальные экскурсии, Материнская плата, Длиннопост

Возможно, вы уже заметили логотип Intel на рекламе 3D-мультфильма “Монстры против Пришельцев/ Monsters vs. Aliens”. Время было очень ограничено, чтобы расспросить сотрудников о том, какие грани технологий Intel (в отличие от маркетинговых реляций) делают InTru 3D особой или превосходной. Честно говоря, данную возможность можно оценить на эпизоде сериала NBC “Chuck”, который вышел с технологией InTru 3D. Если быть ещё более честным, зачем всем этим электротехникам нужны 3D-очки. Возможно, InTru 3D даёт какую-то другую нагрузку, чем игры, которые обычно запускаются на ЖК-панели Samsung. Или, возможно, PR-отдел не смог устоять, чтобы не прорекламировать InTru 3D под таким углом.

В любом случае, покидая комплекс Hawthorn Farms с новой оценкой того, какое количество научно-исследовательской работы вложено в каждый продукт Intel. Теперь мы намного лучше представляем себе, почему Intel обладает репутацией производителя одних из самых стабильных материнских плат и процессоров в своём бизнесе. Говорят ли все эти инженерные усилия о том, что Intel выпускает самые быстрые продукты? Не всегда. Но, следует помнить, что Intel “одобряет” разгон всего пару лет. Впрочем, даже со сдержанной производительностью компания чувствует себя вполне комфортно. Это дает надежду, что лучшие продукты от Intel ещё впереди.

Есть ли у других производителей подобные комплексы, посвящённые научно-исследовательской работе? Вероятно. Посетить их “за кулисами”, пока не представилось возможным, а данный комплекс всё равно является одним из самых крупных. Некоторые продукты Intel производятся не в США, но огромное количество “мозгов” и “креативщиков” находятся именно в США. Сотни работников Intel размещены и работают в данном корпусе, при этом было разрешено посетить только одно здание из многих строений Intel, разбросанных по Хиллсбро.

Показать полностью 23
Технологии IT Инженер Компьютерное железо Компьютер Intel Производство История развития Электроника Тестирование Виртуальные экскурсии Материнская плата Длиннопост
2
KDvinsky
KDvinsky
1 месяц назад

Российский IT-сектор показывает позитивные цифры роста⁠⁠

Михаил Мишустин привел интересные цифры по развитию российского IT-сектора:

Наша IT-индустрия демонстрирует неплохие результаты. За последние пять лет совокупный среднегодовой темп ее роста составил почти 28%, а вклад в валовой внутренний продукт за этот период увеличился практически в два раза

Ежегодные темпы роста в 28% – это очень круто. Но доля IT-сектора в ВВП России составляет пока еще 2,2%. Поэтому потенциал еще огромный. До 10-12% – точно.

Российский IT-сектор показывает позитивные цифры роста Экономика, Финансы, Промышленность, IT, Импортозамещение, Россия, Правительство, Михаил Мишустин, Компьютер, Технологии, Российское производство, Яндекс Дзен (ссылка), Telegram (ссылка)

Традиционно в структуре ВВП выделяются три направления: услуги, промышленность и сельское хозяйство. Думаю, со временем (а может, уже и сейчас) необходимо выделить и четвертое – IT. Да, это тоже услуги, но, учитывая особую значимость сектора в шестом технологическом укладе, он нуждается в отдельном внимании.

Политику Правительства в отношении IT-сектора можно назвать близкой к идеальной. Вопреки расхожему мнению, сдвиг здесь произошел не в 2022 году, когда из России ушли почти все западные технологические компании, а в 2020 году. Тогда еще новое Правительство под руководством Мишустина приняло беспрецедентные стимулирующие меры. Так, для IT-компании полностью обнулялся налог на прибыль, ставка страховых взносов была снижена почти вдвое с 14% до 7,6%, был разработан комплексный механизм льготного кредитования и выдачи грантов.

Все это дало результат уже в 2020-2021 гг., а 2022 год стал самым настоящим подарком для российских IT-компаний. Понятно, что по ряду направлений отставание еще серьезное, но сейчас главное – темпы. Важно их сохранить.

Но здесь у многих имеется скептицизм. Основной аргумент – якобы нельзя поддерживать такое развитие на протяжении долгого времени. На самом деле, можно. Подход, который применим к промышленности или сельскому хозяйству, здесь не работает, поскольку IT-сектор состоит из множества направлений, значительная часть которых находится еще на нулевом этапе. Здесь можно привести параллель со второй половиной XIX века, когда промышленный потенциал был настолько велик, что индустриальные отрасли десятилетиями росли двузначными темпами.

Сейчас таких примеров огромное количество. На прошлой неделе писал про цифровизацию грузоперевозок компанией "Монополия" (рост на 75% за 2024 год). Облачная платформа "Яндекса" в первом квартале показала рост на 69% (г/г), а количество взаимодействия с генеративными нейросетями "Яндекса" увеличилось на 20% всего за квартал. Компания "Астра", которая занимается разработкой ПО, показала в 2024 году рост выручки на 80% (!) за счет развития широкой продуктовой линейки от СУБД до контейнеризации.

В общем, российский IT-сектор сейчас вышел на тот уровень, когда может развиваться уже без дополнительной поддержки. Главное – чтобы ему не мешали, а имеющиеся льготы и преференции хотя бы не отбирали (налог на прибыль, к слову, повысили с 0% до 5%). Тогда к 2030 году получим конкурентоспособные на международной арене компании. Если не первого уровня, то второго – точно.

Еще больше интересных материалов в моем telegram-канале "Константин Двинский"

Не забываем ставить лайк :)
Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить!

Показать полностью 1
Экономика Финансы Промышленность IT Импортозамещение Россия Правительство Михаил Мишустин Компьютер Технологии Российское производство Яндекс Дзен (ссылка) Telegram (ссылка)
11
63
TechSavvyZone
TechSavvyZone
1 месяц назад

Основные комплектующие ПК "Материнская плата": "Аудиокодеки" основные отличия⁠⁠

Основные комплектующие ПК "Материнская плата": "Аудиокодеки" основные отличия Инженер, Компьютерное железо, Технологии, Компьютер, IT, Аудиокодек, Чип, Длиннопост

Аудиокодек — основа звукового тракта любой материнской платы. Конечно, качество звука зависит и от электронной обвязки кодека. Но сам аудиочип играет важнейшую роль. Какие кодеки встречаются в современных платах с сокетами LGA1700 и AM5? Чем они отличаются?

Realtek ALC887/892/897

Группа устаревших бюджетных кодеков. ALC892 можно было обнаружить в платах среднего ценового сегмента еще в 2010 году. ALC887 встречался в бюджетных моделях еще раньше. ALC897 слегка посвежее, но это мало на что влияет. Все три кодека — наследие технологий начала 2010-х годов.

Основные комплектующие ПК "Материнская плата": "Аудиокодеки" основные отличия Инженер, Компьютерное железо, Технологии, Компьютер, IT, Аудиокодек, Чип, Длиннопост

Однако данные кодеки и сегодня часто встречаются в бюджетных материнских платах. Во-первых, они дешево обходятся производителям. Во-вторых, их характеристики «на бумаге» не так уж плохи. Поддерживается вывод восьмиканального звука, 24-битная точность и частота дискретизации до 192 кГц. Однако соотношение сигнал/шум у этих моделей достаточно низкое — 95-97 дБ. При этом их комплектуют самой дешевой обвязкой. Так что чистого и громкого звука материнские платы с этими кодеками не выдают. Впрочем, чего еще ждать от самых бюджетных звуковых решений?

Чем выше значение сигнал/шум, тем более чистый звук и больший динамический диапазон обеспечивается системой. Для высококачественного звука параметр должен составлять минимум 90 дБ.

Realtek ALС1200

ALC1200 — старая, но чуть более продвинутая модель. По сравнению с предыдущей троицей у нее куда более высокое соотношение сигнал/шум для выходного сигнала — до 110 дБ.

Основные комплектующие ПК "Материнская плата": "Аудиокодеки" основные отличия Инженер, Компьютерное железо, Технологии, Компьютер, IT, Аудиокодек, Чип, Длиннопост

Однако хорошей электронной обвязки и у этого кодека практически не встретить. Все потому, что большинство плат с ним — бюджетные. Так что на деле реализации ALC1200 лишь немного превосходят звуковые тракты на базе ALC 800-ой серии.

В материнских платах Asus можно встретить модификацию кодека, которая называется S1200A.

Realtek ALC1220

ALC1220 — более современное решение, которое впервые появилось на топовых материнских платах в 2017 году.

Основные комплектующие ПК "Материнская плата": "Аудиокодеки" основные отличия Инженер, Компьютерное железо, Технологии, Компьютер, IT, Аудиокодек, Чип, Длиннопост

Этот кодек обладает неплохими техническими характеристиками. Его соотношение сигнал/шум доходит до 120 дБ, а разрядность звука на выходе достигает 32 бит. Более простые кодеки имеют два аналого-цифровых преобразователя (АЦП). А вот у ALC1220 их количество увеличили до трех. Плюсом идут декодер и кодировщик Direct-Stream Digital (DSD). В результате цифровой сигнал может преобразовываться в другую форму «цифры» без участия АЦП. Модель получила важное усовершенствование, касающееся вывода звука на переднюю панель. ALC1220 может самостоятельно «раскачать» наушники с сопротивлением до 600 Ом. Более старым кодекам для этого нужен был дополнительный чип-усилитель.

Основные комплектующие ПК "Материнская плата": "Аудиокодеки" основные отличия Инженер, Компьютерное железо, Технологии, Компьютер, IT, Аудиокодек, Чип, Длиннопост

На платах Asus встречаются модификации кодека под названием ALC1220A и ALC S1220A. Модели от Gigabyte часто оснащаются собственной модификацией под названием ALC1220-VB. Данный кодек, несмотря на приличный возраст, обеспечивает хороший звук. Поэтому он до сих пор встречается на среднебюджетных и дорогих материнских платах.

Realtek ALC4050/4080/4082

Самая современная линейка кодеков от Realtek образца 2021 года. Вобрала в себя все плюсы ALC1220: высокое соотношение сигнала к шуму, поддержку 32-битного звука, декодер DSD, работу с высокоомными наушниками. Тем не менее, серия ALC4000 — не прямое продолжение популярного ALC1220. Это новые разработки, каждая из которых поддерживает сверхвысокую частоту дискретизации 384 кГц.

Основные комплектующие ПК "Материнская плата": "Аудиокодеки" основные отличия Инженер, Компьютерное железо, Технологии, Компьютер, IT, Аудиокодек, Чип, Длиннопост

Данная линейка кодеков подключается к чипсету не по внутренним шинам, а по интерфейсу USB 2.0. Поэтому ALC4000 можно применять во внешних цифро-аналоговых преобразователях (ЦАП) без дополнительных чипов. Такие ЦАП использовать не только в ПК и ноутбуках, но и для подключения проводных наушников к смартфонам и планшетам.

Основные комплектующие ПК "Материнская плата": "Аудиокодеки" основные отличия Инженер, Компьютерное железо, Технологии, Компьютер, IT, Аудиокодек, Чип, Длиннопост

Польза нового интерфейса именно для материнской платы сомнительна. Использование USB вносит дополнительную задержку в обработку звука — для игр это минус. В остальных случаях разница малозначительна. Тем не менее, кодеки серии ALC4000 — это верхний сегмент встроенного звука. Чаще всего их оснащают продвинутой электронной обвязкой. Поэтому за качество переживать не приходится — оно практически всегда на высоте.

Сравнительная таблица аудио кодеков

Analog Devices (ADI / SoundMax)

Analog Devices, также известные как ADI или SoundMax. Их кодеки используют имена, начинающиеся с «AD».

Основные комплектующие ПК "Материнская плата": "Аудиокодеки" основные отличия Инженер, Компьютерное железо, Технологии, Компьютер, IT, Аудиокодек, Чип, Длиннопост
Основные комплектующие ПК "Материнская плата": "Аудиокодеки" основные отличия Инженер, Компьютерное железо, Технологии, Компьютер, IT, Аудиокодек, Чип, Длиннопост
Основные комплектующие ПК "Материнская плата": "Аудиокодеки" основные отличия Инженер, Компьютерное железо, Технологии, Компьютер, IT, Аудиокодек, Чип, Длиннопост
Основные комплектующие ПК "Материнская плата": "Аудиокодеки" основные отличия Инженер, Компьютерное железо, Технологии, Компьютер, IT, Аудиокодек, Чип, Длиннопост

SNR (Signal до Noise Ratio) — соотношение сигнала к шуму

Realtek (RTC, Avance Logic)

Realtek, вероятно, наиболее популярный производитель аудио кодеков. Старые кодеки от Realtek, можно найти с пометкой «Avance Logic«, и в старых и в новых кодеках имена моделей начинаются с «ALC».

Основные комплектующие ПК "Материнская плата": "Аудиокодеки" основные отличия Инженер, Компьютерное железо, Технологии, Компьютер, IT, Аудиокодек, Чип, Длиннопост
Основные комплектующие ПК "Материнская плата": "Аудиокодеки" основные отличия Инженер, Компьютерное железо, Технологии, Компьютер, IT, Аудиокодек, Чип, Длиннопост
Основные комплектующие ПК "Материнская плата": "Аудиокодеки" основные отличия Инженер, Компьютерное железо, Технологии, Компьютер, IT, Аудиокодек, Чип, Длиннопост
Основные комплектующие ПК "Материнская плата": "Аудиокодеки" основные отличия Инженер, Компьютерное железо, Технологии, Компьютер, IT, Аудиокодек, Чип, Длиннопост
Основные комплектующие ПК "Материнская плата": "Аудиокодеки" основные отличия Инженер, Компьютерное железо, Технологии, Компьютер, IT, Аудиокодек, Чип, Длиннопост

C-Media (CMI)

C-Media были очень популярны, особенно на слабых материнских платах, и они производятся не только аудио кодеки, но и звуковые карты. Аудио контроллерам обычно требуется внешний кодек, чтобы сделать аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразования, но у low-end аудио контроллеров C-Media, кодеки встроены в чип, поэтому они добавлены в таблицу ниже. Из-за этого, была добавлена колонка под названием «Тип», в которой указано, является ли чип просто кодеком требующий внешний контроллер (например, подключенный к чипу южного моста), или это отдельный контроллер со встроенным кодеком (как правило, подключенный к шине PCI). Чипы от C-Media используют имена, начинающиеся с букв «ММК».

Основные комплектующие ПК "Материнская плата": "Аудиокодеки" основные отличия Инженер, Компьютерное железо, Технологии, Компьютер, IT, Аудиокодек, Чип, Длиннопост
Основные комплектующие ПК "Материнская плата": "Аудиокодеки" основные отличия Инженер, Компьютерное железо, Технологии, Компьютер, IT, Аудиокодек, Чип, Длиннопост

VIA

VIA производит как кодеки, так и звуковые карты. Их контроллеры (серии Envy24 и Tremor) требуют внешний кодек, и, как правило, производители материнских плат, которые используют внешний контроллер VIA, также берут VIA кодек. Для указанных выше контроллеров мы также привели основные характеристики в отдельной таблице.
Для своих кодеков VIA использует имена, начинающиеся с «ВТ».

Основные комплектующие ПК "Материнская плата": "Аудиокодеки" основные отличия Инженер, Компьютерное железо, Технологии, Компьютер, IT, Аудиокодек, Чип, Длиннопост

Контроллер VIA Envy24PT (справа) с использованием кодека VIA VT1618 (слева)

Основные комплектующие ПК "Материнская плата": "Аудиокодеки" основные отличия Инженер, Компьютерное железо, Технологии, Компьютер, IT, Аудиокодек, Чип, Длиннопост
Основные комплектующие ПК "Материнская плата": "Аудиокодеки" основные отличия Инженер, Компьютерное железо, Технологии, Компьютер, IT, Аудиокодек, Чип, Длиннопост
Основные комплектующие ПК "Материнская плата": "Аудиокодеки" основные отличия Инженер, Компьютерное железо, Технологии, Компьютер, IT, Аудиокодек, Чип, Длиннопост
Основные комплектующие ПК "Материнская плата": "Аудиокодеки" основные отличия Инженер, Компьютерное железо, Технологии, Компьютер, IT, Аудиокодек, Чип, Длиннопост

Другие производители

Конечно, есть и другие производители аудио кодеков, но их редко можно увидеть на материнских платах. Хорошим примером является компания Cirrus Logic, которая производит кодеки high-end класса и их используются в основном в ресивере домашнего кинотеатра. Один из их кодеков, CS4382, был установлен на некоторых материнских платах high-end класса от MSI (K8N Diamond Plus и K9N Diamond Plus, к примеру), обеспечивая отличное качества звука для этих продуктов (сигнал -шум 114 дБ). В прошлом они также выпускали low-end аудио кодеки и контроллеры, используя торговую марку » Crystal «. Аудио чипы от Cirrus Logic и Crystal начинаются с «CS», список всех кодеков можно найти на сайте производителя.

Основные комплектующие ПК "Материнская плата": "Аудиокодеки" основные отличия Инженер, Компьютерное железо, Технологии, Компьютер, IT, Аудиокодек, Чип, Длиннопост

кодек Cirrus Logic CS4382 и контроллер Creative Labs на материнской плате MSI K9N Diamond Plus

Еще один популярный (в прошлом) производитель контроллеров и кодеков — ESS, чипы которых начинаются с букв «ES».
И последний бренд — IDT. Со списком их кодеков можно ознакомиться на официальном сайте производителя.

Показать полностью 23
Инженер Компьютерное железо Технологии Компьютер IT Аудиокодек Чип Длиннопост
47
alfaprojet.ru
alfaprojet.ru
1 месяц назад
Серия Электроника и гаджеты

Компания ASUS представила игровой ПК ASUS TUF Gaming T500 (2025)⁠⁠

Компания ASUS представила игровой ПК ASUS TUF Gaming T500 (2025) Электроника, Компьютер, Технологии, Asus, Игровой ПК, Компьютерное железо, Длиннопост

Источник изображения: ASUS

ASUS представила новую настольную систему TUF Gaming T500 (2025). Модель дебютировала в составе обновлённой линейки игровых решений компании и ориентирована на сегмент, в котором важен баланс между производительностью, универсальностью и возможностями конфигурации.

Система предлагается в нескольких вариантах, отличающихся по используемому процессору, графической подсистеме и объёму накопителей.

Компания ASUS представила игровой ПК ASUS TUF Gaming T500 (2025) Электроника, Компьютер, Технологии, Asus, Игровой ПК, Компьютерное железо, Длиннопост

Источник изображения: ASUS

В центре аппаратной части могут использоваться два мобильных процессора Intel: Core i7-13620H и Core i5-13420H. Первый из них представляет собой 10-ядерный чип (6 производительных и 4 энергоэффективных ядра) с 16 потоками и максимальной частотой до 4,9 ГГц.

Второй процессор — это 8-ядерное решение (4+4) с 12 потоками и максимальной частотой 4,6 ГГц. Оба чипа используют архитектуру с гибридной структурой и разработаны в рамках серии Intel H, предназначенной для производительных ноутбуков, однако здесь они интегрированы в десктопную систему.

Компания ASUS представила игровой ПК ASUS TUF Gaming T500 (2025) Электроника, Компьютер, Технологии, Asus, Игровой ПК, Компьютерное железо, Длиннопост

Источник изображения: ASUS

Графическая составляющая в новинке представлена четырьмя опциями. Максимальная конфигурация включает видеокарту NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti. Также предусмотрены версии с RTX 5060, RTX 4060 и RTX 3050. Все решения относятся к категории дискретных GPU с аппаратным ускорением трассировки лучей и поддержкой современных графических API.

Конкретные параметры кулеров и системы охлаждения не раскрыты, однако известно, что форм-фактор корпуса адаптирован под стабильную работу таких компонентов.

Компания ASUS представила игровой ПК ASUS TUF Gaming T500 (2025) Электроника, Компьютер, Технологии, Asus, Игровой ПК, Компьютерное железо, Длиннопост

Источник изображения: ASUS

По умолчанию в ПК установлены 16 ГБ оперативной памяти DDR5 в формате SO-DIMM, возможна как двухканальная сборка из двух планок по 8 ГБ, так и одноканальная с одной 16-гигабайтной. Расширение доступно до 64 ГБ. Хранилище реализовано через комбинацию твердотельных накопителей и возможностью подключения дополнительных устройств.

Имеется 2 слота SATA 6,0 Гбит/с и 2 слота M.2 2280 NVMe PCIe 4.0. Поддерживаются накопители ёмкостью до 2 Тбайт, а в продаже будут версии с предустановленными SSD на 512 Гбайт и 1 Тбайт.

Компания ASUS представила игровой ПК ASUS TUF Gaming T500 (2025) Электроника, Компьютер, Технологии, Asus, Игровой ПК, Компьютерное железо, Длиннопост

Источник изображения: ASUS

Комплект разъёмов и портов охватывает переднюю и заднюю панели корпуса. На фронтальной части располагаются два разъёма USB 3.2 Gen 2 Type-A, один USB 3.2 Gen1 Type-C и комбинированный 3,5-мм аудиовыход.

Сзади размещены интерфейсы для подключения мониторов и периферии: один порт HDMI 1.4, один HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 HBR2, два USB 2.0 Type-A, три аудиоразъёма с поддержкой 7.1-канального звука, а также гигабитный Ethernet-порт RJ-45 с индикатором активности.

Компания ASUS представила игровой ПК ASUS TUF Gaming T500 (2025) Электроника, Компьютер, Технологии, Asus, Игровой ПК, Компьютерное железо, Длиннопост

Источник изображения: ASUS

Сетевые возможности включают Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. Для аудио заявлена поддержка 7.1-канального звука, включая встроенные технологии подавления шумов с помощью искусственного интеллекта (Two-Way AI Noise-Canceling) и акустической оптимизации от Dirac Audio.

Корпус устройства выполнен в узнаваемом индустриальном стиле TUF. Размеры составляют 15,55 × 29,64 × 35,68 см при массе около 5,9 кг. Конфигурации комплектуются блоками питания на 500 или 330 Вт, оба с сертификатом 80+ Platinum, что подразумевает высокий уровень энергоэффективности и стабильность при нагрузках.

Компания ASUS представила игровой ПК ASUS TUF Gaming T500 (2025) Электроника, Компьютер, Технологии, Asus, Игровой ПК, Компьютерное железо, Длиннопост

Источник изображения: ASUS

На момент публикации подробности о стоимости новых конфигураций ASUS TUF Gaming T500 2025 не раскрываются. Производитель пока ограничился демонстрацией характеристик и перечнем доступных модификаций, сохранив информацию о ценах до начала поставок.

Показать полностью 6
Электроника Компьютер Технологии Asus Игровой ПК Компьютерное железо Длиннопост
1
1586
TechSavvyZone
TechSavvyZone
2 месяца назад

Материнская плата: "VRM" устройство и принцип работы понижающего DC-DC преобразователя⁠⁠

Материнская плата: "VRM" устройство и принцип работы понижающего DC-DC преобразователя Инженер, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Технологии, Электроника, Материнская плата, Чип, Электричество, Длиннопост, Импульсный бп, Схемотехника

Основная линия в блоках питания компьютеров — 12 вольт. Она снабжает энергией все ключевые компоненты ПК, в том числе процессоры и видеокарты. При этом, рабочее напряжение питания GPU или CPU в среднем составляет всего 1 вольт. Чтобы получить этот 1 вольт из 12, применяются понижающие DC-DC преобразователи (buck converter или step-down converter), основанные на принципах широтно-импульсной модуляции — ШИМ. Их еще называют регуляторами напряжения — VRM. Как это работает?

В чем суть ШИМ?

Возьмите обычный вентилятор. Если его включить, он будет дуть с одинаковой силой.

Материнская плата: "VRM" устройство и принцип работы понижающего DC-DC преобразователя Инженер, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Технологии, Электроника, Материнская плата, Чип, Электричество, Длиннопост, Импульсный бп, Схемотехника

Что произойдет, если с равной периодичностью дергать рубильник — включать вентилятор всего на полсекунды, а на следующие полсекунды выключать?

Материнская плата: "VRM" устройство и принцип работы понижающего DC-DC преобразователя Инженер, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Технологии, Электроника, Материнская плата, Чип, Электричество, Длиннопост, Импульсный бп, Схемотехника

Двигатель вентилятора не может мгновенно набрать максимальную скорость вращения, поэтому за такой небольшой промежуток времени он как следует не разгонится. Но и остановиться за то же время он не успеет, так как продолжит крутиться по инерции. Так что вентилятор продолжит дуть, но с гораздо меньшей мощностью. Попробуйте поэкспериментировать со своим домашним вентилятором. Так и работает простейший ШИМ-регулятор. Вместо человека с выключателем используется транзистор — MOSFET — он то открывается на некоторое время (ВКЛ), то закрывается (ВЫКЛ). Только делает это с частотой не два раза в секунду (2 Гц), а от нескольких тысяч и до миллионов раз в секунду (кГц, МГц). Вы так точно не сможете. Такой транзистор работает в ключевом режиме и, соответственно, называется «ключевым».

Материнская плата: "VRM" устройство и принцип работы понижающего DC-DC преобразователя Инженер, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Технологии, Электроника, Материнская плата, Чип, Электричество, Длиннопост, Импульсный бп, Схемотехника

Но питать таким напряжением процессор по-прежнему нельзя, потому что на выходе выключателя (транзистора) оно будет той же амплитуды, что и на входе, т.е. те же 12 вольт, только в виде прерывистых импульсов.

Устройство buck converter, или понижающего DC-DC преобразователя

Чтобы получить необходимое нам постоянное напряжение, к ключевому мосфету VT1 добавим еще несколько элементов:

  • катушка индуктивности — L;

  • конденсатор — C;

  • синхронный транзистор — VT2.

Транзистор VT1 часто называют верхним плечом, а VT2 — нижним.

Материнская плата: "VRM" устройство и принцип работы понижающего DC-DC преобразователя Инженер, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Технологии, Электроника, Материнская плата, Чип, Электричество, Длиннопост, Импульсный бп, Схемотехника

Катушка и конденсатор образуют сглаживающий LC-фильтр, который и «расплющит» импульсы в желанную «прямую». Синхронный транзистор VT2 замыкает цепь и тем самым обеспечивает непрерывное течение тока, когда VT1 выключен.

Технически можно разделить цикл преобразования на две стадии: накачка энергии в катушку с конденсатором и стадию разряда.

Первая стадия — накачиваем энергию

Когда транзистор VT1, он же мосфет верхнего плеча, открыт, синхронный транзистор VT2 —  мосфет нижнего плеча — закрыт. В катушке L накапливается энергия, плавно нарастает ток. Заряжается выходной конденсатор C.

Материнская плата: "VRM" устройство и принцип работы понижающего DC-DC преобразователя Инженер, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Технологии, Электроника, Материнская плата, Чип, Электричество, Длиннопост, Импульсный бп, Схемотехника

Вторая стадия — стадия разряда

В определенный момент времени, который наступает в зависимости о того, какое напряжение нам нужно на выходе (об этом ниже, в главе про расчеты), транзистор VT1 закрывается, открывается синхронный VT2. Он нужен, чтобы соединить вход катушки с отрицательным выводом нагрузки и создать замкнутую цепь. Пусть мы и разорвали на этот краткий миг связь с источником питания, но катушка никуда не делась. Она, благодаря накопленной энергии, поддерживает силу и направление тока, а конденсатор обеспечивает неизменный ток на нагрузке.

Материнская плата: "VRM" устройство и принцип работы понижающего DC-DC преобразователя Инженер, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Технологии, Электроника, Материнская плата, Чип, Электричество, Длиннопост, Импульсный бп, Схемотехника

После завершения второй стадии, транзистор VT1 снова открывается, а VT2 закрывается, и цикл начинается заново. Причем для наибольшей эффективности циклы повторяются с высокой частотой — у современных компьютерных комплектующих 300-500 тысяч раз в секунду. Измеряется в килогерцах, кГц.

Еще раз отмечу, что транзисторы работают в ключевом режиме. Для упрощения, в схеме их можно представить в виде обычных выключателей, которые включаются и выключаются поочередно:

Материнская плата: "VRM" устройство и принцип работы понижающего DC-DC преобразователя Инженер, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Технологии, Электроника, Материнская плата, Чип, Электричество, Длиннопост, Импульсный бп, Схемотехника

Никакой другой функции транзисторы в схеме не выполняют, а ток, протекающий через ключи примерно равен току нагрузки.

Как из импульсов 12 В получаются постоянные 1 В?

Благодаря непрерывно повторяющимся циклам, на выходе мосфета VT1 формируется высокочастотный прямоугольный однополярный сигнал амплитудой 12 В:

Материнская плата: "VRM" устройство и принцип работы понижающего DC-DC преобразователя Инженер, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Технологии, Электроника, Материнская плата, Чип, Электричество, Длиннопост, Импульсный бп, Схемотехника

После транзистора VT1 установлен обычный Г-образный низкочастотный LC-фильтр, который способен выделить из этого сигнала постоянную составляющую путем ослабления первой и последующей гармоник спектра — набора синусоидальных сигналов кратной частоты, из которого состоит прямоугольный сигнал. Первая гармоника равна частоте прямоугольного сигнала, а последующие кратны ей.

Материнская плата: "VRM" устройство и принцип работы понижающего DC-DC преобразователя Инженер, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Технологии, Электроника, Материнская плата, Чип, Электричество, Длиннопост, Импульсный бп, Схемотехника

Слева — прямоугольный сигнал, справа его амплитудный спектр

Отношение амплитуд первой гармоники на входе и выходе фильтра называется «коэффициентом сглаживания», поэтому LC-фильтр также называется «сглаживающим». Последующие кратные гармоники идут с более высокой частотой и меньшей амплитудой, поэтому их при расчете не учитывают. Если фильтр эффективно справляется с первой, то с остальными проблем не будет. По итогу прямоугольные импульсы сглаживаются, образуют близкую к прямой линию постоянного усредненного напряжения. Высокие 12-вольтовые «горки» равномерно размазались в 1-вольтовую «прямую»:

Материнская плата: "VRM" устройство и принцип работы понижающего DC-DC преобразователя Инженер, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Технологии, Электроника, Материнская плата, Чип, Электричество, Длиннопост, Импульсный бп, Схемотехника

То, что линия напряжения не совсем прямая — это нормально. В реальных условиях идеальных LC-фильтров не существует — гармоники никогда не подавляются полностью. Как раз то, что принято называть «пульсациями напряжения». Вот, как это выглядит на реальной осциллограмме:

Материнская плата: "VRM" устройство и принцип работы понижающего DC-DC преобразователя Инженер, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Технологии, Электроника, Материнская плата, Чип, Электричество, Длиннопост, Импульсный бп, Схемотехника

Как настраивается преобразователь

Уровень напряжения на нагрузке зависит от длительности первой и второй стадий в рамках одного цикла. Чем дольше открыт транзистор VT1, тем шире прямоугольные импульсы нашего высокочастотного сигнала, а значит, тем выше будет по итогу усредненное напряжение после LC-фильтра.

Материнская плата: "VRM" устройство и принцип работы понижающего DC-DC преобразователя Инженер, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Технологии, Электроника, Материнская плата, Чип, Электричество, Длиннопост, Импульсный бп, Схемотехника

Если мы поделим время первой стадии (t1) на длительность полного цикла (Тполн.), то получим безразмерную величину, которая называется коэффициентом заполнения (D).

Скважность или коэффициент заполнения?

Небольшая ремарка: именно «коэффициентом заполнения» обозначена длительность импульса относительно длительности цикла. Скважность (S) — обратная величина, т.е. отношение времени цикла к длительности импульса (Tполн / t1) — может быть от единицы до бесконечности. Эти две характеристики часто путают, но расчеты можно производить обоими способами. Я предпочитаю считать через D — коэффициент заполнения. Так, на мой взгляд, удобнее.

Величина D может быть от 0 до 1, а значит её можно перевести в проценты. Т.е. импульс занимает от 0 до 100 % времени от всего цикла.

D =  Tполн./t1

Чтобы узнать выходное напряжение (Uout), нужно коэффициент заполнения умножить на входное напряжение (Uin).

А чтобы узнать коэффициент заполнения, делим Uin на Uout. Получается простейшая формула:

D = Uin / Uout * 100 %

Пример: чтобы получить из 12 вольт типичное для центрального процессора напряжение в 1,2 вольта, коэффициент заполнения должен быть равен 10 %:

1,2 / 12 = 0,1 * 100 % = 10 %

Это значит, что первая стадия (накачки энергии) займет всего 10 % времени от общей длительности цикла, а оставшиеся 90 % времени уйдут на стадию разряда. Т.е. транзистор нижнего плеча VT2 в этом случае работает в 9 раз дольше, чем VT1.

Еще раз визуально:

Материнская плата: "VRM" устройство и принцип работы понижающего DC-DC преобразователя Инженер, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Технологии, Электроника, Материнская плата, Чип, Электричество, Длиннопост, Импульсный бп, Схемотехника
Материнская плата: "VRM" устройство и принцип работы понижающего DC-DC преобразователя Инженер, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Технологии, Электроника, Материнская плата, Чип, Электричество, Длиннопост, Импульсный бп, Схемотехника
Материнская плата: "VRM" устройство и принцип работы понижающего DC-DC преобразователя Инженер, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Технологии, Электроника, Материнская плата, Чип, Электричество, Длиннопост, Импульсный бп, Схемотехника

О потерях на преобразователе

Любой проводник имеет ненулевое сопротивление и нагревается, когда через него проходит ток. Мосфет в ключевом режиме — тоже проводник, как обычный выключатель. И сопротивление (Rds) между его входом и выходом (сток-исток) не равно нулю. Значит, чем выше сопротивление, тем сложнее будет электронам пробиться через него, что приведет к падению напряжения на транзисторе и последующему увеличению тепловыделения. С ростом тока нагрузки проблема только усугубляется. Кроме того, наивысший КПД транзисторов достигается при относительно небольшой силе тока, что делает подбор компонентов еще более сложной задачей.

Материнская плата: "VRM" устройство и принцип работы понижающего DC-DC преобразователя Инженер, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Технологии, Электроника, Материнская плата, Чип, Электричество, Длиннопост, Импульсный бп, Схемотехника

Эффективность сборок на мофетах Alpha & Omega AOZ5311NQI. Видно, что пик КПД приходится на 1/3 от максимального тока.

Решение тривиально: в мощных преобразователях, чтобы минимизировать потери, используется не один узел с парой транзисторов, одной катушкой и одним конденсатором, а несколько параллельно подключенных фаз, которые могут управляться единым контроллером.

Материнская плата: "VRM" устройство и принцип работы понижающего DC-DC преобразователя Инженер, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Технологии, Электроника, Материнская плата, Чип, Электричество, Длиннопост, Импульсный бп, Схемотехника

Синхронный транзистор VT2 открыт многократно дольше чем VT1, поэтому VT2 часто дублируют и стараются подобрать продвинутую и дорогую модель с более низким Rds.

Почему «фазы»?

Параллельно подключенные преобразователи не просто так называют «фазами». Процесс переключения транзисторов в каждом узле происходит не одновременно, а с небольшим сдвигом по фазе.

Материнская плата: "VRM" устройство и принцип работы понижающего DC-DC преобразователя Инженер, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Технологии, Электроника, Материнская плата, Чип, Электричество, Длиннопост, Импульсный бп, Схемотехника

На выходе после LC-фильтров все фазы объединяются в одну, а пульсации из-за сдвига по времени не складываются. Поэтому размах пульсаций становится значительно ниже, чем если бы они работали одновременно, а частота — выше.

Материнская плата: "VRM" устройство и принцип работы понижающего DC-DC преобразователя Инженер, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Технологии, Электроника, Материнская плата, Чип, Электричество, Длиннопост, Импульсный бп, Схемотехника

Так что даже несколько десятков фаз в преобразователе на материнской плате неправильно называть «избытком». Ведь это не только меньшие потери, но и лучшее качество напряжения. Меньше пульсаций напряжения — меньше выбросов во внутренние узлы процессора — выше стабильность всей схемы, особенно при разгоне.

Те же принципы справедливы и для графического чипа видеокарты, процессора смартфона и любой другой «тонкой» электроники. Но в этом случае разработчики уже за нас рассчитали потребляемую мощность и количество необходимых узлов. А вот при выборе материнской платы пользователь должен сам определить, что ему нужно, учесть потребляемую мощность процессора. Тем более, если в планах серьезный разгон.

Показать полностью 19
Инженер IT Компьютерное железо Компьютер Технологии Электроника Материнская плата Чип Электричество Длиннопост Импульсный бп Схемотехника
187
117
TechSavvyZone
TechSavvyZone
2 месяца назад

Основные комплектующие ПК: "Материнская плата" устройство и основные принципы работы Часть вторая⁠⁠

Основные комплектующие ПК: "Материнская плата" устройство и основные принципы работы Часть вторая Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Сборка компьютера, Электроника, Длиннопост

VRM обычно управляются отдельной микросхемой, которая контролирует устройство и переключает модули в соответствии с требуемым напряжением. Такие схемы называются многофазными контроллерами широтно-импульсных модуляторов; Asus именует их EPU. Такие вещи сильно нагреваются при работе, поэтому их часто накрывают металлическим радиатором, который помогает рассеивать ненужную энергию.

Даже стандартный настольный процессор, такой как Intel i7-9700K, может потреблять ток более 100 А при полной загрузке. VRM очень эффективны, но они не могут изменять напряжение без потерь. Принимая во внимание большой ток потребления, вы получаете отличное устройство для гриля.

Если снова взглянуть на фотографию нашей платы, можно увидеть пару VRM для модулей DRAM, но, поскольку напряжения там гораздо меньше, чем на ЦП, они не так сильно нагреваются (и поэтому радиатор не нужен).

Последние разъемы, о которых стоит упомянуть, — это те, которые отвечают за основные функции материнской платы и подключение дополнительных устройств или расширений. На фото ниже показан основной блок элементов управления, индикаторов и контактов динамика:

Основные комплектующие ПК: "Материнская плата" устройство и основные принципы работы Часть вторая Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Сборка компьютера, Электроника, Длиннопост

Здесь у нас есть:

  • 1 «мягкий» выключатель питания;

  • 1 кнопка сброса;

  • 2 светодиодных разъема;

  • 1 разъем для динамика.

Переключатель питания называется «мягким», потому что он фактически не включает и не выключает материнскую плату — вместо этого схемы на плате контролируют напряжение на двух контактах переключателя, и когда они соединяются вместе (т. е. закорачиваются), материнская плата либо включается, либо выключается в зависимости от ее текущего состояния. То же самое относится и к кнопке сброса с той лишь разницей, что здесь материнская плата всегда отключается и сразу же снова включается.

Строго говоря, кнопка сброса, светодиодные индикаторы и разъемы динамиков не являются абсолютно необходимыми, но они помогают обеспечить базовое управление и информацию о плате.

Основные комплектующие ПК: "Материнская плата" устройство и основные принципы работы Часть вторая Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Сборка компьютера, Электроника, Длиннопост

Большинство материнских плат имеет аналогичный набор дополнительных разъемов, как показано выше — слева направо:

  • Разъем аудиопанели — если в корпус ПК встроены разъемы для наушников/микрофона, то их можно подключить к встроенному звуковому чипу;

  • Цифровой аудиоразъем — такой же, как и обычный аудиоразъем, но для S/PDIF;

  • Перемычка сброса BIOS — позволяет сбросить BIOS до заводских настроек. Также за ним спрятан разъем термозонда;

  • Разъем Trusted Platform Module — используется для повышения безопасности материнской платы и системы.

  • Разъем последовательного порта (COM) — древний интерфейс. Кто-нибудь вообще им пользуется? Кто-нибудь?

Также наклеены, но не показаны, разъемы для кулеров и дополнительных USB-портов. Не каждая материнская плата поддерживает все это, но многие.

Что происходит при включении платы?

После нажатия кнопки питания компьютера электричество поступает на чипсет платы. Чипсет считывает данные с микросхемы BIOS и энергозависимой памяти, содержащей его настройки. Проверяется наличие совместимого процессора, модулей оперативной памяти и дискретной видеокарты (либо встроенной графики). Затем запускается инициализация устройств — процесс, при котором BIOS производит проверку основных чипов и контроллеров материнской платы (POST). У плат, выпущенных в начале века, краткий лог этой проверки выводился на монитор ПК.

Основные комплектующие ПК: "Материнская плата" устройство и основные принципы работы Часть вторая Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Сборка компьютера, Электроника, Длиннопост

У современных моделей это обычно проходит скрытно, и информация на экране появляется, только если выявились какие-то ошибки.

После инициализации устройств BIOS ищет загрузочный накопитель с операционной системой. Если ему удалось его найти, происходит загрузка ОС. Для корректной работы функций материнской платы для всех ее устройств в загруженной системе должны быть установлены совместимые драйверы. При их наличии пользователь получает полнофункциональный доступ к портам USB, воспроизведению звука, графическому ускорению, сетевым подключениям и прочим функциям ПК.

Вместо заключения

Давайте кратко поговорим о том, как все эти устройства и разъемы связываются между собой. 

Мы уже упоминали линии. Проще говоря, это небольшие медные полоски. Ниже они показаны окрашенными в черный цвет для лучшего вида. Однако это лишь небольшое количество видимых проводников — остальные зажаты между несколькими слоями, составляющими полную печатную плату.

Основные комплектующие ПК: "Материнская плата" устройство и основные принципы работы Часть вторая Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Сборка компьютера, Электроника, Длиннопост

Простые и дешевые материнские платы могут иметь только 4 слоя, но сегодня большинство из них имеет 6 или 8 — однако добавление большего количества слоев не улучшает ситуацию автоматически. Нужно уметь их правильно расположить, и важно держать их разделенными и изолированными, чтобы они не мешали друг другу.

Разработчики материнских плат используют для этого специальное ПО. Однако опытные инженеры часто вручную корректируют компоновку, основываясь на предыдущем опыте. Разумеется, производство материнских плат в промышленных масштабах — это совсем другая история.

Показать полностью 5
Технологии IT Компьютерное железо Компьютер Инженер Материнская плата Чип Сборка компьютера Электроника Длиннопост
25
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии