Quel est le nom du port pour Internet. Connecteurs standard de l'unité centrale

Les ordinateurs modernes ou les gadgets mobiles sont équipés d'une large gamme de ports, de l'USB 2.0 traditionnel au dernier Thunderbolt 3. Même si vous les connaissez tous, le temps passe et les progrès technologiques génèrent un nouveau standard de puissance ou de transmission qui nécessite de nouveaux adaptateurs. Découvrons quels câbles et adaptateurs sont nécessaires pour connecter un ordinateur à un moniteur, un téléviseur, un réseau, un gadget et un autre périphérique.

Lorsque vous achetez un nouvel ordinateur portable ou de bureau, il est toujours intéressant de savoir quels connecteurs et ports sont présents à bord. De plus, des connaissances seront toujours utiles pour vous aider à savoir si votre appareil bénéficiera de la vitesse de transfert si vous le connectez à port moderne usb type-c, et pas déjà obsolète usb 2.0. C'est pourquoi j'ai essayé de recueillir liste complète ports, ainsi que le type et le coût des adaptateurs que vous pouvez rencontrer lors du couplage d'un ordinateur ou d'un ordinateur portable avec vos gadgets.

La description: Le connecteur audio le plus courant au monde. Sur la plupart des ordinateurs, tablettes et téléphones, il se présente sous la forme d'une prise jack 3,5 mm et connecte la plupart des écouteurs filaires, des haut-parleurs à un ordinateur ou un gadget. De plus, les ordinateurs disposent généralement de deux prises audio ou plus pour un microphone et des écouteurs, des haut-parleurs pour le format audio 3.1, 5.1 ou même 7.1. Et les gadgets mobiles n'ont qu'un seul port pour casque.

Besoin d'un adaptateur R : Si votre appareil ne dispose pas d'une prise jack 3,5 mm, vous pouvez envisager d'acheter un casque USB filaire ou un appareil ou un adaptateur audio sans fil Bluetooth. USB vers 3,5 mm. Heureusement, le coût de chaque option dépasse 10 $.

Options d'adaptateur mini-jack 3,5

Port réseau Ethernet (RJ-45)

Aussi connu sous le nom: Ethernet Gigabit, Ethernet 10/1000, port LAN.

La description: Axé principalement sur le segment commercial des appareils - serveurs et commutateurs, ordinateurs portables et ordinateurs. Ce port vous permet de vous connecter directement aux réseaux filaires. Alors que le Wi-Fi continue d'augmenter les vitesses sans fil, Ethernet a pu fonctionner à 1 Gbit/s sur fil pendant longtemps. C'est vraiment très pratique d'avoir une telle vitesse, car le débit de transfert de données à notre époque joue un rôle déterminant s'il est possible de choisir l'interface de connexion à Internet. Ethernet en entreprise connecte des millions d'ordinateurs de bureau à un réseau local, transmet des dizaines de gigabits de trafic dans les plus grands centres de données.

À la maison, si vous avez plusieurs ordinateurs, une télévision avec un port LAN, vous devriez penser à organiser un réseau local. Aucune norme de réseau disponible aujourd'hui ne vous offrira un tel débit de transfert de données et en même temps la stabilité du réseau et l'absence d'interférences.

Besoin d'un adaptateur: Si vous n'avez pas de port Ethernet intégré, vous pouvez envisager d'acheter un adaptateur USB vers Ethernet. Le coût est en moyenne de 15 $ à 30 $, selon le type d'USB : Type-C ou Type-A. Pour certains appareils mobiles Ethernet peut être obtenu en se connectant à la station d'accueil.



Câble Ethernet RJ-45

Connecteur HDMI

Aussi connu sous le nom: Interface pour le multimédia haute définition.

La description: Ce connecteur populaire est le plus courant pour connecter des appareils à votre téléviseur et apparaît également sur de nombreux moniteurs et projecteurs. En fonction de votre ordinateur portable ou de votre ordinateur de bureau doté d'une carte graphique, le port HDMI (interface multimédia haute définition) peut être en mesure de produire des résolutions allant jusqu'à 4K. Cependant, vous ne pouvez pas sortir une image pour deux écrans à partir d'un seul port. De plus, HDMI transmet le signal audio avec la vidéo. Ainsi, si votre moniteur ou votre téléviseur est équipé de haut-parleurs, vous obtiendrez également du son.

Si votre ordinateur a une sortie HDMI et que votre moniteur a une sortie DVI, vous pouvez convertir le signal de l'un à l'autre avec un adaptateur qui coûte moins de 5 $.

La plupart des ordinateurs portables équipés de HDMI utilisent un port pleine taille (Type A), mais il existe également des appareils ultra-minces qui utilisent des connecteurs mini-HDMI : mini-HDMI (Type C) et micro-HDMI (Type D), qui sont physiquement plus petit.

Besoin d'un adaptateur: Si vous devez vous connecter à un port DVI, utilisez HDMI-DVI un adaptateur qui coûte 5 $. Vous pouvez trouver un adaptateur pour environ 25 $ USB (Type-C)-HDMI.

Si vous voulez convertir le signal de Prise HDMI sur un ordinateur à un périphérique DisplayPort, tel qu'un moniteur, vous devez acheter un convertisseur actif assez coûteux, qui nécessite sa propre connexion à une source d'alimentation et coûte plus de 30 $. Câbles DisplayPort vers HDMI ne fonctionnera pas sans alimentation.



Adaptateur DVI-HDMI, port mini-HDMI

DisplayPort / Mini DisplayPort

Aussi connu sous le nom: port à double usage.

La description: DisplayPort est la norme la plus avancée pour connecter des moniteurs à un ordinateur aujourd'hui, avec la possibilité d'afficher une résolution 4K 60Hz sur un moniteur, ou jusqu'à trois moniteurs Full HD (à l'aide d'un concentrateur ou d'une station d'accueil). La plupart des ordinateurs portables dotés de DisplayPort utilisent un connecteur Mini DisplayPort ou DisplayPort Type-C sur un port USB.

Pourtant, la plupart des moniteurs et téléviseurs n'ont pas de connecteur DisplayPort, mais vous pouvez sortir sur un écran compatible HDMI avec un adaptateur qui coûte moins de 10 $. Comme HDMI, DisplayPort peut émettre de l'audio sur le même câble que la vidéo.

Besoin d'un adaptateur: Si vous souhaitez sortir sur plusieurs moniteurs à partir d'un mini DisplayPort sur votre ordinateur portable, vous avez besoin d'un multi-thread Concentrateur DisplayPort, qui coûte entre 70 $ et 100 $ et nécessite de l'électricité. Un câble USB (Type-C) vers DisplayPort ou mini DisplayPort à DisplayPort le câble coûte un peu plus de 10 $.



mini-DisplayPort, DisplayPort

Port DVI

Aussi connu sous le nom: DVI-D, DVI-I, DVI double liaison.

La description: En raison de la taille physique du DVI, tous les ordinateurs portables ne sont pas équipés de cette interface. Mais presque tous les moniteurs Full HD ont un port DVI. Souvent, le DVI la meilleure option connexions d'ordinateur et de moniteur, car de nombreux écrans économiques n'ont que des connecteurs DVI et VGA. Heureusement, si le besoin s'en fait sentir, vous pouvez acheter un adaptateur pour passer du HDMI ou du DisplayPort au DVI.

DVI peut produire des images jusqu'à une résolution de 1920 x 1200 à 60 Hz. Pour les moniteurs 2K ou 4K à 30 Hz, une deuxième connexion est nécessaire - la soi-disant Dual-Link DVI. De par son nom, il peut fournir une sortie d'image avec une résolution de 1920 x 1200 à 120 Hz.

La plupart des stations d'accueil USB de base ont au moins une sortie DVI.

Besoin d'un adaptateur: Vous pouvez trouver le câble HDMI-DVI pour moins de 10 $ et DisplayPort-DVI câble pour moins de 15 $. Le câble le moins cher DVI-VGA environ 5$. Stations d'accueil USB avec sortie pour deux moniteurs DVIà partir de 90 $.



Adaptateur HDMI vers DVI, câble DVI

Adaptateur micro SD

Aussi connu sous le nom: Emplacement pour carte MicroSD, lecteur MicroSDHC, microSDXC.

La description: Cet emplacement lit les cartes mémoire MicroSD, qui sont utilisées par la grande majorité des smartphones, tablettes, lecteurs et autres gadgets mobiles modernes. Si votre ordinateur portable ou votre tablette dispose d'un espace disque interne très limité, Adaptateur microSD Vous sauvera. Il vous permettra d'étendre la mémoire interne avec une grosse carte mémoire microSD de 64 Go ou 128 Go.

Besoin d'un adaptateur: Si votre appareil ne dispose pas d'un emplacement pour carte microSD intégré, je vous conseille d'acheter un Adaptateur microSD qui vous coûtera environ 10 $.



Adaptateur Micro SD

Adaptateur SD

Aussi connu sous le nom: lecteur de carte 3 en 1, lecteur de carte 4 en 1, lecteur de carte 5 en 1, lecteur de carte SDHC.

La description: Cette fente peut être utilisée pour lire les cartes mémoire d'un appareil photo numérique SD.

Besoin d'un adaptateur R : Si vous transférez fréquemment des photos de votre DSLR vers votre ordinateur portable ou de bureau, je vous recommande fortement d'acheter un lecteur de carte SD. Il se connecte via USB et coûte un peu moins de 10 $.



Lecteur de cartes 5 en 1, adaptateur SDHC

USB/USB de type A

Aussi connu sous le nom: USB Type-A, USB standard,

La description R : L'USB (Universal Serial Bus) est le connecteur le plus courant pour les ordinateurs portables et les ordinateurs aujourd'hui. Un port USB standard est appelé USB Type-A et a une forme simple et rectangulaire. Selon la version du matériel, il peut s'agir d'USB-2.0 ou d'USB-3.0, dont la vitesse diffère considérablement.

Indicateurs de vitesse
USB 1.1

  • mode bande passante faible (Low-Speed) - 1,5 Mbps maximum ;
  • mode haut débit (Full-Speed) - 12 Mbps maximum.
  • Conserve la compatibilité physique et fonctionnelle avec USB 1.1 ;
  • Mode basse vitesse, 10-1500 Kbps (claviers, souris, joysticks, manettes de jeu) ;
  • Mode pleine vitesse, 0,5-12 Mbps (appareils audio, vidéo);
  • Mode haut débit, 25-480 Mbps (périphériques vidéo, périphériques de stockage).
  • Maintient la compatibilité physique et fonctionnelle avec USB 2.0 ;
  • taux de transfert de données maximal jusqu'à 5 Gbps.

Vous pouvez connecter une variété presque infinie de périphériques au port USB, des claviers et souris aux imprimantes et adaptateurs Ethernet. L'USB standard n'a pas sa propre norme de transfert vidéo, mais vous pouvez vous connecter à un moniteur à l'aide d'une station d'accueil universelle ou d'un adaptateur avec la technologie DisplayLink.



Câble USB 2.0 standard de type A

USB Type-B

La description Remarque : Vous ne trouverez pas ce connecteur carré sur la carte mère d'un ordinateur, il n'est pas placé sur le côté du portable. Il est utilisé dans les périphériques comme port d'entrée : stations d'accueil, imprimantes, scanners et autres. Tous ces appareils nécessitent un câble. USB Type-A vers Type-B, que l'on trouve facilement dans n'importe quel magasin d'informatique.



USB Type-B

USB Type-C

Aussi connu sous le nom: USB-C.

La description R : Ce port USB mince est la norme USB la plus récente. Le port est déjà disponible sur un certain nombre d'appareils et remplacera probablement USB Type-A, USB Type-B et MicroUSB sur tous les nouveaux systèmes dans un proche avenir. Il est beaucoup plus fin que ses prédécesseurs. Le Type-C peut tenir sur des ordinateurs portables très fins comme le MacBook 12". Connecteur USB Le type C est symétrique, vous n'avez donc jamais à vous soucier de la position de la fiche lorsque vous la branchez sur un port qui vous permet d'insérer le câble dans les deux sens. Apple, avec son connecteur Lightning, l'a bien démontré en introduisant l'USB Type-C dans tous ses appareils.

Les ports USB Type-C peuvent prendre en charge plusieurs normes différentes, mais ils n'offrent pas tous les mêmes fonctionnalités. Type-C peut transférer des fichiers vers USB 3.1 Gen 1 (à 5 Gbit/s) ou USB 3.1 Gen 2 (à 10 Gbit/s). Il peut être utilisé comme port de charge (USB-PD) afin que vous puissiez charger votre ordinateur portable avec. Il peut également transporter des signaux DisplayPort et même fonctionner comme un port Thunderbolt.

Besoin d'un adaptateur: Si vous disposez d'un port USB Type-A rectangulaire, mais que vous devez connecter un périphérique USB Type-C, utilisez un câble USB-C 3.0 (Type C) - USB-A 3.0.



Câble USB Type-C vers USB Type-A

Interface USB 2.0

Aussi connu sous le nom: USB haut débit, USB 2.

La description R : Capable de transférer des données à des vitesses allant jusqu'à 480 Mbps, l'USB 2.0 est l'USB le plus courant et fonctionne efficacement avec la plupart des périphériques. Le port USB 2.0 peut être réalisé sous différents facteurs de forme : Type A - Type A (rectangulaire), Type B - Type-B (carré), mini - mini USB ou micro - micro USB. Sur les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau, le port USB 2.0 sera toujours de type A, tandis que sur les tablettes et les téléphones, il sera très probablement micro USB.



Prises USB 2.0

Interface USB 3.0

Aussi connu sous le nom: USB SuperSpeed, USB 3.

La description: Idéal pour les disques durs externes, les SSD, les moniteurs HD, les stations d'accueil, l'USB 3.0 a un taux de transfert maximum de 5 Gbps. C'est plus de 10 fois plus rapide que son prédécesseur USB 2.0. Les ports USB 3 sont automatiquement rétrocompatibles avec les câbles et périphériques USB 2.0. Les ports USB 3 d'un ordinateur utilisent un type de connecteur rectangulaire et, en règle générale, ne sont pas différents de leurs homologues plus jeunes. Parfois, les ports SuperSpeed ​​​​USB 3.0 sont peints en bleu clair ou ont un petit logo "SS" à côté d'eux pour indiquer leur vitesse de transfert de données plus élevée.



Câble USB 3.0

USB3.1 Gen1

Aussi connu sous le nom: USB 3.1, USB SuperSpeed.

La description R : L'USB 3.1 Gen 1 est un protocole de communication qui fonctionne à la même vitesse de 5 Gbit/s que l'USB 3.0, mais il ne fonctionne qu'avec l'USB Type-C. Cela donne une rétrocompatibilité avec les périphériques USB 3.0 et USB 2.0, à condition que le câble ait un connecteur Type-C sur au moins un côté. Les appareils USB 3.1 peuvent prendre en charge la charge Périphériques USB, ce qui leur permet de recevoir ou de transmettre une puissance allant jusqu'à 100 W, suffisante pour charger la plupart des ordinateurs portables.



USB3.1 Gen1

USB3.1 Gen2

Aussi connu sous le nom: USB 3.1, SuperSpeed ​​+ USB, SuperSpeed ​​USB 10Gb.

La description: Le facteur de forme USB 3.1 Gen 2 est le même que l'USB 3.1 Gen 1, mais avec une bande passante doublée, ce qui lui permet de transférer des données à des vitesses allant jusqu'à 10 Gbit/s. Pour être rétrocompatible avec les adaptateurs USB 3.1 Gen 2, un connecteur de type C est requis, mais pour l'utiliser à pleine vitesse, vous devez vous assurer que le câble est conçu pour 10 Go. Ceci est généralement marqué du logo "ss" ou en bleu.



USB3.1 Gen2

Micro USB

Aussi connu sous le nom: Micro-B, MicroUSB.

La description: Ce petit port s'est forgé une réputation de port de charge pour les smartphones et les tablettes à faible consommation.Les ordinateurs portables et les PC n'utilisent pas ce port. Le micro USB ordinaire prend en charge la vitesse USB 2.0 (480 Mbps) et vous permet de connecter plusieurs périphériques, principalement des disques durs externes. Les ports micro USB 3.0 ont des broches supplémentaires et offrent des vitesses de transfert plus rapides, mais le facteur de forme est exactement le même que le micro USB 3.0.

Besoin d'un adaptateur: Pour connecter votre téléphone ou votre tablette à votre ordinateur portable, vous devez USB Type-A - micro USB un câble qui coûte environ 5 $. Vous pouvez également utiliser un adaptateur Type-C - micro USB pour 10$.



Micro USB 2.0, Micro USB 3.0

Mini-USB

Aussi connu sous le nom: Mini B, mini USB.

La description: L'interface est déjà moins populaire que le micro USB, car elle est plus ancienne. Utilisé sur certains disques durs externes, consoles de jeux et autres accessoires. Ils, comme le micro USB, ne sont pas utilisés sur les ordinateurs portables et les ordinateurs. Ils peuvent être trouvés sur les téléphones mobiles, ou certains lecteurs. Mais même alors, avec l'avènement du micro USB, l'utilisation de ce port est une rareté de nos jours.

Besoin d'un adaptateur: câble Type-A - mini USB coûte environ 5 $, un câble Type-C - mini USB disponible pour moins de 10 $, et un adaptateur micro-USB-USB coûtera environ 5 $.



Câble de type A vers mini USB, adaptateur micro USB vers USB

Coup de foudre 3

Aussi connu sous le nom: Coup de foudre.

La description R : La connexion la plus rapide sur le marché aujourd'hui. Thunderbolt 3 peut transférer des données jusqu'à 40 Gbps, quatre fois plus rapidement que l'USB le plus rapide (USB 3.1 Gen 2). Cette norme haute vitesse peut également sortir sur deux moniteurs 4K à la fois, car un port Thunderbolt 3 transporte des signaux DisplayPort doubles. Thunderbolt 3 peut être utilisé pour connecter une carte graphique externe, ce qui vous permet de jouer à des jeux à une résolution maximale en utilisant même un ordinateur portable ultra-mince.

Tous les ports Thunderbolt 3 utilisent la norme USB Type-C, leur permettant de se connecter à une large gamme de périphériques USB.

Avant Thunderbolt 3, qui est arrivé sur les ordinateurs portables fin 2015, il existait la norme Thunderbolt 2, mais très peu de fournisseurs souhaitaient l'utiliser dans leurs systèmes. La rétrocompatibilité de la connexion est préservée dans Thunderbolt 3 et si vous avez un appareil avec Thunderbolt première édition, vous n'aurez rien à acheter.



Coup de foudre 3

Connecteur VGA

La description: Maintenant, nous pouvons déjà dire : VGA est l'arrière-grand-père des sorties vidéo. Le VGA (réseau graphique vidéo) est apparu en 1987, mais ce connecteur est encore une caractéristique commune sur de nombreux moniteurs et projecteurs, même aujourd'hui. Cependant, comme le connecteur à 15 broches est assez grand, vous ne trouverez plus d'ordinateurs portables ou d'ordinateurs de bureau de la génération actuelle dotés d'une sortie VGA. Cette connexion analogique entraîne une distorsion du signal sur des câbles plus longs et produit des images jusqu'à une résolution maximale de 1920 x 1200 pixels.

Besoin d'un adaptateur: Vous ne pouvez pas convertir VGA en un autre signal vidéo car VGA est Signal analogique, et le reste est déjà numérique (DVI, DisplayPort, HDMI). Mais vous pouvez connecter un connecteur différent dans Moniteur VGAà l'aide d'un fil ou d'un adaptateur peu coûteux, comme des câbles ou des adaptateurs : DVI-VGA, HDMI-VGA ou DisplayPort-VGA. Ils coûtent rarement plus de 10 $.

Et donc, nous avons une unité centrale, un moniteur, un clavier avec une souris et divers périphériques. Voyons quoi et où il se connecte.

Comme nous le savons déjà, la carte mère est la carte mère de l'ordinateur. Le processeur est installé dessus, RAM et des périphériques supplémentaires tels qu'une carte vidéo, une carte réseau ou une carte son. De plus, ces appareils peuvent déjà être intégrés à la carte mère (intégrés à celle-ci).

Les cartes mères sont conçues de manière à ce que les connecteurs des appareils intégrés et installés dans celles-ci soient situés d'un côté. En conséquence, les boîtiers d'ordinateurs sont conçus de manière à ce que tous les connecteurs principaux soient affichés sur le panneau arrière du boîtier. Certains des connecteurs les plus populaires peuvent également être sortis sur le panneau avant (par exemple, une prise casque ou un connecteur USB).

Différents modèles de cartes mères et périphériques supplémentaires qui y sont installés peuvent avoir des connecteurs différents. Mais il existe un groupe de connecteurs que vous trouverez très probablement à l'arrière de votre ordinateur.

Attention! Avant de connecter des appareils à votre ordinateur, veillez à éteindre l'appareil et l'ordinateur lui-même. Lorsque les appareils connectés sont allumés, il existe un risque d'endommagement des microcircuits de l'appareil et, par conséquent, de défaillance de l'appareil.

Et ainsi, pour connecter le clavier et la souris, des connecteurs sont utilisés, appelés PS / 2.


Ces connecteurs ne diffèrent que par la couleur : le vert est pour la souris et le violet est pour le clavier. En règle générale, le connecteur de la souris et du clavier est également vert et violet. De plus en plus, des souris et des claviers utilisant le connecteur USB (Universal Serial Bus) sont utilisés. Ce connecteur est devenu très populaire et grâce à lui, un grand nombre de périphériques différents sont connectés à l'ordinateur, des lecteurs flash aux disques durs externes en passant par les imprimantes, les scanners, les appareils photo et les caméscopes.

Le connecteur USB, contrairement aux autres connecteurs d'ordinateur, vous permet de connecter et de déconnecter des périphériques pendant que l'ordinateur est en marche. Après avoir connecté l'appareil à l'ordinateur, le système d'exploitation détecte automatiquement l'appareil et essaie de trouver et d'installer indépendamment des programmes de pilote supplémentaires sur l'ordinateur qui vous permettent de contrôler l'appareil à l'aide du système d'exploitation. Si un système opérateur ne peut pas trouver le pilote requis par lui-même, il demandera votre aide en appelant la boîte de dialogue appropriée sur l'écran du moniteur. Les connecteurs USB sont devenus si populaires que les cartes mères installez 2, 4, 6 et même 8 connecteurs. Souvent, les fabricants de boîtiers d'ordinateur placent plusieurs connecteurs USB sur le panneau avant de l'ordinateur pour une connexion plus pratique des lecteurs flash, des appareils photo et d'autres périphériques.


Ensuite, considérez le connecteur le plus important pour connecter un moniteur. Ce connecteur est généralement situé sur la carte vidéo, qui se trouve à l'intérieur de l'unité centrale (installée sur la carte mère). À peu de frais ordinateurs de bureau la carte vidéo peut être intégrée à la carte mère et le connecteur du moniteur peut être situé ailleurs à l'arrière du boîtier. Pour connecter le moniteur, il existe deux connecteurs - analogique (VGA ou D-Sub) et numérique (DVI, Digital Video Interface).


Le câble de connexion du moniteur à l'ordinateur est généralement fourni avec le moniteur.

Si vous avez un moniteur LCD, c'est-à-dire. cristaux liquides, il est logique de connecter immédiatement le moniteur au connecteur DVI. Le fait est que la carte vidéo génère signaux numériques avec lesquels les moniteurs LCD fonctionnent. Les moniteurs CRT (qui ont un tube à rayons cathodiques) utilisent un signal analogique. Par conséquent, les cartes vidéo ont un convertisseur numérique-analogique (connecteur VGA). Si vous connectez un moniteur LCD à un connecteur D-Sub analogique, le signal passe par une double conversion, d'abord du numérique à l'analogique, puis de nouveau au numérique dans le moniteur lui-même. Comme vous le savez, toute transformation se produit avec la perte d'informations, c'est-à-dire avec perte de qualité. Très probablement, vous ne verrez tout simplement pas la perte de qualité d'image sur le moniteur, mais il est encore plus logique d'utiliser les connecteurs aux fins prévues.

Ainsi, pour connecter le moniteur à l'unité centrale, utilisez le câble approprié (avec connecteurs D-Sub ou DVI). Une extrémité du câble est connectée au moniteur, l'autre au connecteur de la carte vidéo. Pour éviter une déconnexion accidentelle du câble, les connecteurs ont souvent des vis qui peuvent être utilisées pour fixer le câble.

Il y a aussi ce qu'on appelle universel Ports COM(Port de communication - port de communication) et LPT (Line Printer - imprimante en ligne). Le port COM, également appelé port série, est presque tombé en désuétude. Auparavant, il servait à connecter un modem ou souris d'ordinateur. Vous pouvez maintenant trouver des sources Alimentation sans interruption qui se connectent à l'ordinateur via un port COM. Cela vous donne la possibilité de gérer l'UPS via programme spécial qui vient avec la source. Le port COM est généralement situé sur la carte mère et il peut y en avoir plusieurs.


Le port LPT, également appelé port parallèle, n'est également presque jamais utilisé. Auparavant, il était principalement utilisé pour connecter des imprimantes. Actuellement, presque toutes les imprimantes modernes sont connectées à un ordinateur via un port USB.

Regardez l'avant et l'arrière de votre unité centrale et de votre moniteur, et comptez le nombre de boutons, de connecteurs et d'emplacements que vous voyez. Il y en aura au moins 20.

Chaque ordinateur est différent, de sorte que les ports et les connecteurs de tous les ordinateurs sont également situés différemment. Cependant, l'essence de leur travail ne change pas. Connaître les connecteurs et les ports de votre ordinateur et leur utilisation vous aidera à connecter ultérieurement de nouveaux périphériques à votre ordinateur, tels qu'une imprimante ou une souris, un appareil photo numérique, un téléphone ou d'autres périphériques.

Face avant de l'unité centrale

  1. Lecteur (CD/DVD-ROM)- ceci est utilisé pour écrire / lire des informations à partir d'un disque.
  2. Bouton marche/arrêt la nutrition.
  3. Entrée/sortie audio. Presque toutes les unités système ont des ports audio à l'avant, ce qui facilite la connexion de microphones, d'écouteurs, de haut-parleurs (haut-parleurs).
  4. Prises USB. Ils sont utilisés pour connecter presque n'importe quel appareil : souris, clavier, imprimante, scanner, téléphone mobile, appareils photo numériques, etc.

Face arrière de l'unité centrale

Au verso, certains connecteurs ont leur propre couleur. Ceci est fait pour que vous puissiez déterminer quel port est utilisé pour quel périphérique. Et il existe également des ports spéciaux conçus pour des périphériques spécifiques, tels qu'un moniteur.


1. Connecteur d'alimentation- le cordon d'alimentation y est branché.

2. Entrée/sortie audio- vous pouvez y connecter des haut-parleurs, un microphone, des écouteurs.

3. Connexion Ethernet- conçu pour connecter un ordinateur à Internet ou à un réseau local.

4. Prises USB. Ce sont les mêmes ports que sur le devant de l'ordinateur. À l'arrière de l'ordinateur, il devrait généralement y en avoir plusieurs.

5. Connecteur du moniteurà l'unité centrale. Dans cet exemple, l'ordinateur possède à la fois un port DisplayPort et un port VGA.

6. Emplacements d'extension. Ils sont conçus pour installer des modules supplémentaires (cartes d'extension). En utilisant ces emplacements, vous pouvez étendre les capacités de votre ordinateur, par exemple, vous pouvez retirer l'ancienne carte vidéo et installer une carte vidéo plus puissante dans l'emplacement.

7. C'est un vieux port, utilisé pour connecter des périphériques. Mais aujourd'hui, il a été remplacé par USB, et il est donc peu probable que quelqu'un utilise ce port.

8. Connecteurs PS/2. Ils sont conçus pour connecter une souris (vert) et claviers (violet).

9. Il s'agit également d'un ancien port, et l'USB est maintenant utilisé à la place.

Voici comment tous les cordons et câbles principaux doivent être connectés :


Autres types de ports

Au fil du temps, de nouveaux types de ports sont apparus sur l'ordinateur. Par exemple, sur certains Ordinateurs Mac il y a un port appelé firewire qui est similaire à un port USB. Il y a aussi un nouveau port Coup de tonnerre, qui peuvent transférer des informations à très grande vitesse, ce qui les rend idéaux pour une utilisation avec des moniteurs haute résolution et des disques durs externes. S'il y a des ports sur votre ordinateur que vous ne connaissez pas, recherchez leur description dans le manuel de votre ordinateur pour en savoir plus.

Périphériques

Un ordinateur domestique typique comprend une unité centrale, un moniteur, un clavier et une souris. Ce sont les principaux appareils. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez connecter des périphériques supplémentaires aux ports libres de votre ordinateur. De tels appareils sont appelés périphériques. Voici des exemples de périphériques.

  • Imprimantes : utilisé pour imprimer des documents, des photos, etc. Il existe des types d'imprimantes telles que les imprimantes à jet d'encre, laser et photo. Il y a aussi une imprimante 3 en 1. Ces imprimantes ont à la fois une imprimante et un scanner et copient en même temps.
  • Scanneurs : Le scanner vous permet de copier une image ou un document et de l'enregistrer sur votre ordinateur sous forme d'image ou de document numérique.
  • Haut-parleurs/casque : les haut-parleurs et les écouteurs sont des périphériques de sortie. Ceux. avec leur aide, l'utilisateur reçoit des informations de l'ordinateur. Ils font sortir le son, la musique. Certains moniteurs ont des haut-parleurs intégrés.

  • Micros : sont des périphériques d'entrée. Avec cet appareil, l'ordinateur reçoit des informations de l'utilisateur. Vous pouvez connecter un microphone à votre ordinateur et utiliser l'ordinateur pour enregistrer du son, faire du karaoké ou discuter avec votre famille et vos amis sur Internet. La plupart des ordinateurs sont équipés de microphones intégrés.
  • Caméras Web : c'est un périphérique d'entrée qui vous permet d'enregistrer des vidéos ou de prendre des photos. Il peut également transmettre des vidéos sur Internet en temps réel, ce qui vous permet de passer des appels vidéo ou des vidéoconférences avec n'importe qui n'importe où dans le monde. Les webcams sont souvent utilisées dans les entreprises. Ils aident également de nombreuses personnes à rester connectées où qu'elles se trouvent.

  • Joysticks : ils sont utilisés pour jeux informatiques. Mais pour la plupart des jeux, un clavier et une souris suffisent.
  • Caméras digitales. Avec les appareils photo numériques, vous pouvez prendre des photos et des vidéos numériquement. Vous pouvez ensuite connecter l'appareil photo au port USB de l'ordinateur et transférer des images de l'appareil photo vers l'ordinateur. Si vous le souhaitez, ils peuvent être imprimés, envoyés à un ami par e-mail, ou publier en ligne.
  • Téléphones portables, lecteurs mp3, tablettes et autres appareils. Lorsque vous achetez des appareils électroniques, comme un téléphone ou un lecteur MP3, vérifiez toujours l'emballage cable USB dispositifs. Si le câble est présent, vous pouvez connecter votre appareil à l'ordinateur.
SCSI (Small Computer System Interface), prononcé "story" - une interface au niveau du système normalisée par l'ANSI, contrairement aux ports d'interface (COM, LPT, IR, MIDI), est un bus : les sorties de signal de nombreux appareils d'abonné sont connectées à chacun autre "un à un." L'objectif principal du bus SCSI lors du développement de la première spécification en 1985 était "d'assurer l'indépendance matérielle des périphériques d'une certaine classe connectés à un ordinateur". Contrairement aux bus d'extension rigides, le bus SCSI est implémenté comme une boucle de câble séparée qui permet de connecter jusqu'à 8 périphériques (spécification SCSI-1) de conception interne et externe. L'un d'eux - adaptateur hôte(Host Adapter) relie le bus SCSI au bus système de l'ordinateur, sept autres sont libres pour les périphériques.
Figure 1. Adaptateur SCSI ASUSTeK Peuvent être connectés au bus : des lecteurs de disques internes et externes (CD-ROM, disques durs, disques durs amovibles, disques magnéto-optiques, etc.) ; · banderoles ; Numériseurs appareils photo et caméras vidéo; · autre équipement non seulement utilisé pour l'IBM PC. Chaque appareil connecté au bus possède son propre identifiant ID SCSI, qui est transmis sous forme de code positionnel sur un bus de données 8 bits (d'où la limitation du nombre d'appareils sur le bus). Un appareil (ID) peut avoir jusqu'à 8 sous-appareils avec leurs propres LUN (Logical Unit Number - le numéro logique de l'appareil). Tout appareil peut initier un échange avec un autre Dispositif cible(Cible). Le mode d'échange du bus SCSI peut être : · asynchrone, ou · synchrone avec négociation de vitesse (Synchronous Negotiation), où le transfert de données est contrôlé par parité.

Spécifications SCSI

Spécification SCSI-1 définit strictement les paramètres physiques et électriques de l'interface et un minimum de commandes. Fréquence du bus - 5 MHz. La largeur du bus est de 8 bits. La norme ANSI a été élaborée en décembre 1985. Spécification SCSI-2 définit 18 commandes SCSI de base (Common Command Set, CCS) requises pour tous les périphériques, et des commandes supplémentaires pour les CD-ROM et autres périphériques. Les appareils prennent en charge les files d'attente - ils peuvent accepter des chaînes allant jusqu'à 256 commandes et les exécuter de manière autonome dans un ordre pré-optimisé. Les périphériques sur le même bus SCSI peuvent communiquer sans la participation de la CPU. La norme ANSI a été élaborée en mars 1990. Extensions supplémentaires à la spécification SCSI-2: · Rapide - doublant la vitesse de transmission synchrone (fréquence de bus 10 MHz). · Interface ultra-rapide (fréquence bus 20 MHz). · Large - augmentant la profondeur de bits jusqu'à 16 bits, moins souvent 32 bits. La bande passante maximale dépend de la fréquence et de la largeur de bit du bus et pour les combinaisons de ces extensions est indiquée dans le tableau. une.

Tableau 1. Taux de transfert de données, longueur et types de câbles SCSI-1, SCSI-2 Spécification SCSI-3 - la poursuite du développement norme visant à augmenter le nombre d'appareils connectés, spécification de commandes supplémentaires, prise en charge Plug and Play. Comme alternative à l'interface parallèle IPS(SCSI-3 Parallel Interface) il devient possible d'utiliser une interface série, y compris une interface à fibre optique avec un taux de transfert de données de 100 MB/. SCSI-3 existe sous la forme d'un large éventail de documents qui définissent certains aspects de l'interface et, à bien des égards, se confond avec le bus série. firewire.

Terminaisons, connecteurs

Selon le type de signaux linéaire(Single Ended) et différentiel versions (différentielles) de SCSI, leurs câbles et connecteurs sont identiques, mais compatibilité électrique il n'y a pas d'appareils entre les deux. différentiel version pour chaque signal utilise paire torsadée conducteurs et émetteurs-récepteurs spéciaux, tandis qu'une grande longueur totale de câble devient acceptable, tout en maintenant une fréquence d'échange élevée. L'interface différentielle est utilisée dans les systèmes de disque serveur puissants, mais n'est pas courante dans les PC ordinaires. À linéaire version, le signal doit passer par son propre conducteur unique, torsadé (ou au moins séparé de l'autre dans une boucle plate) avec un fil neutre (retour). Les désignations symboliques universelles des versions sont illustrées à la Fig.1. Les périphériques SCSI sont connectés par des câbles dans chaîne(Daisy Chain), sur les terminaux sont connectés terminateurs. Souvent, l'un des derniers périphériques est un adaptateur hôte. Il peut avoir à la fois un connecteur interne et un externe pour chaque canal :
Connecteurs internes
Basse densité 50 broches
connexion de périphériques étroits internes - HDD, CD-ROM, CD-R, MO, ZIP (comme IDE, seulement 50 broches)
Haute densité 68 broches
connexion d'appareils larges internes, principalement HDD
Connecteurs externes
DB-25
25 connexion d'appareils externes lents, principalement des scanners, IOmega Zip Plus. le plus courant sur Mac. (comme un modem)
Basse densité 50 broches
ou Centronics 50 broches. connexion externe de scanners, streamers. généralement SCSI-1.
Haute densité 50 broches
ou Micro DB50, Mini DB50. Connecteur étroit externe standard
Haute densité 68 broches
ou Micro DB68, Mini DB68. Connecteur large externe standard
Haute densité 68 broches
ou Micro Centronics. selon certaines sources, il est utilisé pour la connexion externe de périphériques SCSI.

Si vous utilisez les connecteurs externes et internes de l'adaptateur hôte en même temps, ses terminaisons sont désactivées. L'utilisation correcte des terminateurs est essentielle - l'absence d'un des terminateurs ou, à l'inverse, d'un terminateur supplémentaire peut entraîner une instabilité ou une perte de performances de l'interface. Par exécution, les terminateurs peuvent être soit domestique(Posté sur circuit imprimé appareils) et externe(installé sur les connecteurs de câbles ou d'appareils). Selon les propriétés électriques, on distingue les types de terminateurs suivants : Passif (SCSI-1) avec une impédance de 132 Ohm - résistances conventionnelles. Ces terminateurs ne conviennent pas aux modes SCSI-2 à haut débit. · Impédance active 110 Ohm - terminateurs spéciaux pour assurer un fonctionnement à une fréquence de 10 MHz en SCSI-2. · FPT (Forced Perfect Terminator) - une version améliorée des terminateurs actifs avec limiteurs d'émission. Les terminateurs actifs nécessitent une alimentation, pour laquelle il existe des lignes spéciales de l'interface TERMPWR.

Périphériques SCSI

Il n'est pas possible de lister tous les périphériques SCSI, voici quelques-uns de leurs types : disque dur, CD-ROM, CD-R, CD-RW, Tape (streamer), MO (lecteur magnéto-optique), ZIP, Jaz , SyQuest, numériseur. Les plus exotiques incluent les disques Solid State (SSD) - un périphérique de stockage de masse sur puce très rapide et IDE RAID - une boîte de n disques IDE qui prétend être un grand disque SCSI. En général, nous pouvons supposer que tous les périphériques sur le bus SCSI sont identiques et qu'un ensemble de commandes est utilisé pour travailler avec eux. Bien sûr, à mesure que la couche physique SCSI évoluait, l'interface logicielle évoluait également. L'un des plus courants aujourd'hui est l'ASPI. En plus de cette interface, vous pouvez utiliser des pilotes pour scanners, CD-ROM, MO. Par exemple, le bon pilote de CD-ROM peut fonctionner avec n'importe quel périphérique sur n'importe quel contrôleur, tant que le contrôleur dispose d'un pilote ASPI. Au fait, Windows95 émule ASPI même pour les périphériques IDE/ATAPI. Cela peut être vu, par exemple, dans des programmes tels que EZ-SCSI et Corel SCSI. Chaque périphérique sur le bus SCSI a son propre numéro. Ce numéro est appelé ID SCSI. À certaines fins, par exemple, les bibliothèques de périphériques de CD-ROM, LUN est également utilisé - le numéro de périphérique logique. S'il y a 8 CD-ROM dans la bibliothèque, elle a un ID SCSI, par exemple 6, et logiquement les CD-ROM diffèrent en LUN. Pour le contrôleur, tout cela ressemble à des paires SCSI ID - LUN, dans notre exemple 6-0, 6-1, ..., 6-7 . La prise en charge des LUN doit être activée dans le BIOS SCSI si nécessaire. L'ID SCSI est généralement défini à l'aide de cavaliers (bien qu'il existe de nouvelles normes SCSI similaires à Plug&Play qui ne nécessitent pas de cavaliers). Ils peuvent également définir des paramètres : contrôle de parité, activation du terminateur, alimentation du terminateur, activation du disque à la commande du contrôleur. Tous les périphériques SCSI nécessitent des pilotes spéciaux. Le pilote de périphérique de disque de base est généralement inclus dans le BIOS de l'adaptateur hôte. Les extensions telles que ASPI (Advanced SCSI Programming Interface) sont téléchargées séparément.

Numériseurs

Habituellement, les scanners sont livrés avec leur propre carte. Parfois, c'est complètement "le sien", comme, par exemple, Mustek Paragon 600N, et parfois c'est juste la version la plus simplifiée du SCSI standard. En principe, l'utilisation du scanner avec celui-ci ne devrait pas poser de problèmes, mais parfois connecter le scanner à un autre contrôleur (si le scanner a une telle possibilité) peut être utile. Numériser un A4 avec des couleurs 32 bits à 600 dpi est une image d'environ 90 Mo et transférer cette quantité d'informations via le bus ISA 8 bits prend non seulement beaucoup de temps, mais ralentit également beaucoup le PC. les pilotes de cette carte standard sont généralement 16 bits (exemple - Mustek Paragon 800IISP). Un contrôleur PCI FastSCSI bon marché agit généralement comme un contrôleur supplémentaire. Moins ou plus productif ne donnera rien de nouveau. Cette option a également une remarque - vous devez vous assurer que le scanner (ou plus important encore - ses pilotes) peut fonctionner avec votre nouveau contrôleur dans votre configuration. Par exemple, les pilotes Mustek Paragon 800IISP sont conçus pour leur propre carte ou toute carte compatible ASPI.

Port série RS-232

RS-232 (norme recommandée en anglais) est une norme pour la transmission asynchrone en série de données binaires entre deux appareils à une distance maximale de 15 mètres. Un port RS-232 n'est pas courant dans les ordinateurs portables professionnels de nos jours, mais il peut être utile dans les ordinateurs portables industriels. Il est utilisé pour mettre en œuvre des systèmes d'acquisition de données en temps réel, connecter des équipements scientifiques et contrôler d'autres appareils. Pour connecter des équipements fonctionnant selon la norme RS-232, les ordinateurs portables sont équipés d'un connecteur DB-9 (D-sub) à 9 broches.

"Papa" doit correspondre à "Maman"

Chaque ordinateur, qu'il s'agisse d'un système de bureau ou d'un ordinateur portable, utilise un grand nombre de connecteurs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Pouvez-vous nommer chacun d'eux et expliquer le but? Les livres ont souvent des descriptions trop pauvres ou des illustrations insuffisantes. En conséquence, les lecteurs sont souvent confus et perdus.

Dans notre guide complet nous allons essayer de résoudre ce problème en triant toutes les interfaces existantes. Nous avons doté l'article d'un grand nombre d'illustrations qui vous indiqueront clairement les slots, les ports et les interfaces de votre PC, ainsi que toute la gamme d'appareils pouvant y être connectés. Surtout notre guide sera utile pour les débutants qui ne connaissent souvent pas le but d'une interface particulière. Et les périphériques doivent être connectés maintenant.

Mais il y a une consolation : presque tous les connecteurs sont très difficiles (voire impossibles) à connecter de manière incorrecte. A de rares exceptions près, vous ne pourrez pas connecter l'appareil "au mauvais endroit". Si une telle possibilité existe toujours, nous vous en informerons certainement. Heureusement, les dommages dus à des connexions incorrectes ne sont plus aussi courants aujourd'hui qu'avant.

Nous avons divisé le guide dans les parties suivantes.

  • Interfaces externes pour connecter des périphériques.
  • Interfaces internes situées dans le boîtier du PC.

Interfaces externes pour connecter des périphériques

USB


Connecteurs tu universel S en série B us (USB) sont conçus pour connecter des périphériques externes tels qu'une souris, un clavier, un disque dur portable, un appareil photo numérique, un téléphone VoIP (Skype) ou une imprimante à votre ordinateur. Théoriquement, jusqu'à 127 appareils peuvent être connectés à un contrôleur hôte USB. Le taux de transfert maximum est de 12 Mbps pour USB 1.1 et 480 Mbps pour Hi-Speed ​​USB 2.0. Les connecteurs USB 1.1 et Hi-Speed ​​2.0 sont identiques. Les différences résident dans la vitesse de transfert et l'ensemble des fonctions du contrôleur hôte USB de l'ordinateur et des périphériques USB eux-mêmes. Vous pouvez en savoir plus sur les différences de notre article. L'USB alimente les appareils, afin qu'ils puissent fonctionner à partir de l'interface sans alimentation supplémentaire (si l'interface USB fournit l'alimentation nécessaire, pas plus de 500 mA à 5 V).

Il existe trois types de connecteurs USB au total.

  • Connecteur « type A » : généralement présent sur un PC.
  • Connecteur « Type B » : se trouve généralement sur le périphérique USB lui-même (si le câble est détachable).
  • Mini connecteur USB : Couramment utilisé par les caméscopes numériques, les disques durs externes, etc.



USB "type A" (à gauche) et USB "type B" (à droite).



Câble d'extension USB (ne doit pas dépasser 5 m).



Les connecteurs mini-USB se trouvent couramment sur les appareils photo numériques et les disques durs externes.



Le logo USB est toujours présent sur les connecteurs.



Double câble. Chaque port USB fournit 5V/500mA. Si vous avez besoin de plus de puissance (par exemple, pour un disque dur mobile), ce câble vous permet d'alimenter à partir du deuxième port USB (500 + 500 = 1000 mA).



Original : dans ce cas, l'USB n'alimente que le chargeur.



Adaptateur USB/PS2.



Un câble FireWire avec une fiche à 6 broches à une extrémité et une fiche à 4 broches à l'autre.

Le nom officiel IEEE-1394 est une interface série couramment utilisée pour les caméras vidéo numériques, les disques durs externes et divers périphériques réseau. Il est aussi appelé FireWire (par Apple) et i.Link (par Sony). 400 Mbps IEEE-1394 est maintenant remplacé par 800 Mbps IEEE-1394 b(également connu sous le nom de FireWire-800). En règle générale, les périphériques FireWire sont connectés via une prise à 6 broches qui fournit l'alimentation. La fiche à 4 broches n'est pas alimentée. Les périphériques FireWire-800, quant à eux, utilisent des câbles et des connecteurs à 9 broches.



Cette carte FireWire fournit deux grands ports à 6 broches et un petit port à 4 broches.



Connecteur d'alimentation à 6 broches.



Connecteur 4 broches sans alimentation. Ceci est couramment utilisé sur les caméscopes numériques et les ordinateurs portables.

« Tulip » (Cinch/RCA) : vidéo composite, audio, HDTV



Le codage couleur est le bienvenu : jaune pour la vidéo (FBAS), "tulipes" blanches et rouges pour l'audio analogique et trois "tulipes" (rouge, bleu, vert) pour la sortie composante HDTV

Les connecteurs Tulip sont utilisés en tandem avec câbles coaxiaux pour de nombreux signaux électroniques. En règle générale, les fourches à tulipe utilisent le code couleur indiqué dans le tableau suivant.

Couleur Usage Type de signal
blanc ou noir Son, canal gauche analogique
Rouge Son, canal droit (voir aussi HDTV) analogique
Jaune Vidéo, composite analogique
Vert Composant HDTV (luminosité Y) analogique
Bleu Composant HDTV Cb/Pb Chroma analogique
Rouge Composante HDTV Cr/Pr Chroma analogique
Orange jaune Son SPDIF Numérique

Avertissement. Il est possible de confondre une prise SPDIF numérique avec une prise vidéo composite analogique, alors lisez toujours les instructions avant de brancher un équipement. De plus, le codage couleur du SPDIF est complètement différent. Enfin, vous pouvez confondre la TVHD "tulipe" rouge avec le bon canal audio. N'oubliez pas que les prises HDTV sont toujours groupées par trois, et il en va de même pour les prises.



Les fiches "tulipe" ont un codage couleur différent selon le type de signal.



Deux types de SPDIF (audio numérique) : "tulipe" à gauche et TOSLINK (fibre optique) à droite.



L'interface optique TOSKLINK est également utilisée pour les signaux numériques SPDIF.



Adaptateur péritel-tulipe (vidéo composite, 2x audio et S-Vidéo)

Glossaire

  • RCA = Radio Corporation of America
  • SPDIF = Interfaces numériques Sony/Philips

PS/2



Deux ports PS/2, un coloré, un non.

Nommés d'après le "vieux" IBM PS/2, ces connecteurs sont largement utilisés aujourd'hui comme interfaces clavier et souris standard, mais ils cèdent progressivement la place à l'USB. Aujourd'hui, le schéma de codage couleur suivant est courant.


  • Violet : clavier.
  • Vert : souris.

De plus, il est aujourd'hui assez courant de trouver des prises PS/2 de couleur neutre, aussi bien pour la souris que pour le clavier. Il est tout à fait possible de confondre les connecteurs du clavier et de la souris sur la carte mère, mais cela ne causera aucun mal. Si vous faites cela, vous trouverez rapidement une erreur : ni le clavier ni la souris ne fonctionneront. De nombreux PC ne démarrent même pas si la souris et le clavier ne sont pas correctement connectés. La correction de l'erreur est très simple : échangez les prises et tout fonctionnera !

Adaptateur USB/PS/2.



Port VGA sur carte graphique.

Le PC utilise depuis longtemps l'interface Mini-D-Sub 15 broches pour connecter un moniteur (HD15). En utilisant le bon adaptateur, vous pouvez également connecter un tel moniteur à la sortie DVI-I (DVI intégré) d'une carte graphique. L'interface VGA transporte le rouge, le vert et fleurs bleues, ainsi que des informations de synchronisation horizontale (H-Sync) et verticale (V-Sync).



Interface VGA sur le câble du moniteur.



Les nouvelles cartes graphiques sont généralement équipées de deux sorties DVI. Mais avec l'aide d'un adaptateur DVI-VGA, vous pouvez facilement changer l'interface (à droite sur l'illustration).



Cet adaptateur fournit des informations pour l'interface VGA.

Glossaire

  • VGA = matrice graphique vidéo


DVI est une interface de moniteur conçue principalement pour les signaux numériques. Vous n'avez donc pas besoin de convertir les signaux numériques de la carte graphique en signaux analogiques, puis d'effectuer la conversion inverse sur l'écran.



Une carte graphique avec deux ports DVI peut piloter deux moniteurs (numériques) en même temps.

Étant donné que la transition des graphiques analogiques aux graphiques numériques est lente, les développeurs de matériel graphique permettent aux deux technologies de fonctionner en parallèle. De plus, les cartes graphiques modernes peuvent facilement gérer deux moniteurs.

Interface étendue DVI-I vous permet d'utiliser les connexions numériques et analogiques en même temps.

Interface DVI-D survient très rarement. Il ne permet qu'une connexion numérique (pas de possibilité de connecter un moniteur analogique).

De nombreuses cartes graphiques sont livrées avec un adaptateur DVI-I vers VGA qui vous permet de connecter des moniteurs plus anciens avec une prise D-Sub-VGA à 15 broches.


Une liste complète des types DVI (l'interface la plus couramment utilisée avec les connexions numériques DVI-I).

Glossaire

  • DVI = Interface visuelle numérique



Les câbles réseau RJ45 sont disponibles en différentes longueurs et couleurs.

Dans les réseaux, les connecteurs à paire torsadée sont le plus souvent utilisés. À l'heure actuelle, l'Ethernet 100 Mbps cède la place à l'Ethernet Gigabit (il fonctionne à des vitesses allant jusqu'à 1 Gbps). Mais ils utilisent tous des prises RJ45. Les câbles Ethernet peuvent être divisés en deux types.

  1. Un câble de raccordement classique utilisé pour connecter un ordinateur à un concentrateur ou à un commutateur.
  2. Un câble croisé qui est utilisé pour connecter deux ordinateurs ensemble.



Port réseau sur une carte PCI.



Les cartes modernes utilisent des LED pour montrer l'activité.

En Europe et en Amérique du Nord, les appareils RNIS et les équipements réseau utilisent le même RJ45. Il convient de noter que les prises RJ45 permettent le "branchement à chaud", et si vous faites une erreur, rien de grave ne se produira.



Câble RJ11.

Les interfaces RJ45 et RJ11 sont très similaires, mais RJ11 n'a que quatre broches, tandis que RJ45 en a huit. Dans les systèmes informatiques, RJ11 est principalement utilisé pour se connecter aux modems. ligne téléphonique. De plus, il existe de nombreux adaptateurs vers RJ11, car les prises téléphoniques de chaque pays peuvent avoir leur propre norme.



Port RJ11 sur un ordinateur portable.



Interface modem RJ11.



Les adaptateurs RJ11 vous permettent de vous connecter différents types prises téléphoniques. L'illustration montre une douille d'Allemagne.



Interface S-vidéo.

La fiche Hosiden à 4 broches utilise différentes lignes pour la luminosité (Y, luminosité et synchronisation des données) et la couleur (C, couleur). La séparation des signaux de luminance et de couleur permet d'obtenir meilleure qualité images par rapport à l'interface vidéo composite (FBAS). Mais dans le monde des connexions analogiques, l'interface de composant HDTV se classe toujours au premier rang en termes de qualité, suivie de la S-Vidéo. Seuls les signaux numériques tels que DVI (TDMS) ou HDMI (TDMS) offrent une meilleure qualité d'image.


Port S-Vidéo sur carte graphique.

péritel


SCART est une interface combinée largement utilisée en Europe et en Asie. Cette interface combine les signaux stéréo S-Vidéo, RVB et analogiques. Les modes composants YpbPr et YcrCb ne sont pas pris en charge.



Ports péritel pour TV et magnétoscope.

Cet adaptateur convertit SCART en S-Vidéo et audio analogique ("tulipes").

HDMI


Devant nous se trouve une interface multimédia numérique pour les signaux HDTV non compressés avec des résolutions allant jusqu'à 1920x1080 (ou 1080i), avec un mécanisme de protection des droits d'auteur DRM (Digital Rights Management) intégré. La technologie actuelle utilise des prises de type A à 19 broches.


Jusqu'à présent, nous n'avons pas vu d'équipement grand public utilisant des prises de type B à 29 broches prenant en charge des résolutions supérieures à 1080i. L'interface HDMI utilise la même technologie de signal TDMS que DVI-D. Cela explique l'apparition des adaptateurs HDMI-DVI. De plus, HDMI peut fournir jusqu'à 8 canaux audio 24 bits, 192 kHz. Veuillez noter que les câbles HDMI ne peuvent pas mesurer plus de 15 mètres.



Adaptateur HDMI/DVI.

Glossaire

  • HDMI = Interface multimédia haute définition

Interfaces internes situées dans le boîtier du PC



Quatre ports SATA sur la carte mère.

SATA est une interface série pour connecter des périphériques de stockage (aujourd'hui, il s'agit principalement de disques durs) et est conçue pour remplacer l'ancienne interface ATA parallèle. La norme Serial ATA de première génération est très largement utilisée aujourd'hui et offre un débit de transfert de données maximum de 150 Mbps. La longueur maximale du câble est de 1 mètre. SATA utilise une connexion point à point où une extrémité d'un câble SATA est connectée à la carte mère du PC et l'autre extrémité au disque dur. Les périphériques supplémentaires ne sont pas connectés à ce câble, contrairement à l'ATA parallèle, lorsque deux disques peuvent être "accrochés" à chaque câble. Ainsi, les lecteurs "maître" et "esclave" appartiennent au passé.



De nombreux câbles SATA sont livrés avec des capuchons pour protéger les broches sensibles.



Alimentation SATA dans différents formats.



C'est ainsi que les disques durs SATA sont alimentés.



Les câbles sont fournis en différentes couleurs.



Bien que SATA ait été conçu pour être utilisé à l'intérieur d'un boîtier de PC, un certain nombre de produits fournissent des interfaces SATA externes.



Les disques SATA peuvent être alimentés de deux manières : via le Molex classique...



...ou avec un câble d'alimentation spécial.


Le bus parallèle transfère les données de disques durs et lecteurs optiques (CD et DVD) et retour. Il est connu sous le nom de parallel ATA (Parallel ATA) et cède aujourd'hui la place au serial ATA (Serial ATA). dernière version utilise un fil à 40 broches avec 80 fils (la moitié à la terre). Chacun de ces câbles vous permet de connecter un maximum de deux lecteurs, lorsque l'un fonctionne en mode "maître" et le second en mode "esclave". Habituellement, le mode est commuté à l'aide d'un petit cavalier sur le lecteur.



Câble ruban IDE.



Connexion d'un lecteur DVD : la bande rouge du câble doit toujours être à proximité du connecteur d'alimentation.



Interface ATA/133 pour disque dur classique 3,5" (en bas) ou version 2,5" (en haut).



Si vous souhaitez connecter un lecteur d'ordinateur portable 2,5" à un ordinateur de bureau ordinaire, vous pouvez utiliser le même adaptateur.

Attention : dans la plupart des cas, il est impossible de connecter l'interface de manière incorrecte en raison de la saillie d'un côté, mais les anciens câbles peuvent ne pas l'avoir. Par conséquent, suivez la règle suivante : l'extrémité du câble, marquée d'une bande de couleur (le plus souvent rouge), doit toujours correspondre à la broche numéro 1 de la carte mère, et doit également être plus proche du connecteur d'alimentation du lecteur de CD/DVD. Pour éviter les erreurs de connexion, de nombreux câbles et connecteurs manquent d'une broche ou d'un trou de broche au milieu.


Un câble prend en charge la connexion de deux appareils : par exemple, deux disques durs ou un disque dur couplé à un lecteur de DVD. Si deux appareils sont connectés à la boucle, l'un doit être configuré comme "maître" et le second comme "esclave". Pour ce faire, vous devrez utiliser un cavalier. Habituellement, il est réglé sur l'un ou l'autre paramètre. En cas de doute, reportez-vous à la documentation (ou au site Web du fabricant du lecteur).

Glossaire

  • ATA = pièce jointe de technologie avancée
  • E-IDE = Électronique de lecteur intégrée améliorée



Slot AGP avec un loquet pour une carte graphique.

La plupart des cartes graphiques des PC grand public utilisent l'interface AGP (Accelerated Graphics Port). Les systèmes les plus anciens utilisent l'interface PCI dans le même but. Cependant, remplacer les deux interfaces est destiné PCI Express(PCIE). Malgré son nom, PCI Express est un bus série, tandis que PCI (sans le suffixe Express) est un bus parallèle. En général, les bus PCI et PCI Express n'ont rien en commun autre que le nom.



Carte graphique AGP (en haut) et carte graphique PCI Express (en bas).



Les cartes mères des stations de travail utilisent un slot AGP Pro qui fournit nourriture supplémentaire pour les cartes OpenGL voraces. Cependant, vous pouvez également y installer des cartes graphiques classiques. Cependant, AGP Pro n'a jamais été largement accepté. Habituellement, les cartes graphiques gourmandes sont équipées d'une prise de courant supplémentaire - pour la même prise Molex, par exemple.



Alimentation supplémentaire pour carte graphique : prise 4 broches ou 6 broches.



Alimentation supplémentaire pour carte graphique : prise Molex.

La norme AGP a subi plusieurs mises à jour.

Standard Bande passante
AGP 1X 256 Mo/s
AGP2X 533 Mo/s
AGP4X 1066 Mo/s
AGP 8X 2133 Mo/s

Si vous aimez creuser dans le "fer", vous devez vous souvenir des deux niveaux de tension d'interface. Les normes AGP 1X et 2X fonctionnent à 3,3 V, tandis que les AGP 4X et 8X ne nécessitent que 1,5 V. De plus, il existe des cartes Universal AGP qui s'adaptent à tout type de connecteur. Pour éviter une installation erronée des cartes, les emplacements AGP utilisent des saillies spéciales. Et les cartes sont fendues.



La carte du haut a un emplacement pour AGP 3,3 V. Au milieu : carte universelle avec deux découpes (une pour AGP 3.3V, l'autre pour AGP 1.5V). Ci-dessous, la carte avec la découpe à droite pour AGP 1.5V.



Emplacements d'extension de la carte mère : voies PCI Express x16 (en haut) et 2 voies PCI Express x1 (en bas).



Deux emplacements PCI Express pour installer deux cartes graphiques nVidia SLi. Entre eux, vous pouvez voir un petit slot PCI Express x1.

PCI Express est une interface série et ne doit pas être confondue avec les bus PCI-X ou PCI, qui utilisent une signalisation parallèle.

PCI Express (PCIe) est l'interface la plus avancée pour les cartes graphiques. Dans le même temps, il convient également à l'installation d'autres cartes d'extension, bien qu'il en existe encore très peu sur le marché. PCIe x16 fournit deux fois plus débit que AGP 8x. Mais dans la pratique, cet avantage ne s'est pas manifesté.

Une carte graphique AGP (en haut) comparée à une carte graphique PCI Express (en bas).



De haut en bas : PCI Express x16 (série), deux interfaces PCI parallèles et PCI Express x1 (série).

Nombre de voies PCI Express Débit dans une direction Débit total
1 256 Mo/s 512 Mo/s
2 512 Mo/s 1 Go/s
4 1 Go/s 2 Go/s
8 2 Go/s 4 Go/s
16 4 Go/s 8 Go/s


PCI est un bus standard pour connecter des périphériques. Parmi eux se trouvent des cartes réseau, des modems, cartes son et cartes de capture vidéo.

Parmi les cartes mères grand public, le bus le plus courant est le standard PCI 2.1, fonctionnant à une fréquence de 33 MHz et ayant une largeur de 32 bits. Il a une bande passante allant jusqu'à 133 Mbps. Les fabricants n'ont pas largement adopté les bus PCI 2.3 jusqu'à 66 MHz. C'est pourquoi il existe très peu de cartes de ce standard. Mais certaines cartes mères supportent cette norme.

Un autre développement dans le monde du bus parallèle PCI est connu sous le nom de PCI-X. Ces emplacements se trouvent le plus souvent sur les cartes mères de serveurs et de postes de travail, car PCI-X fournit une bande passante plus élevée pour les contrôleurs RAID ou les cartes réseau. Par exemple, le bus PCI-X 1.0 offre une bande passante allant jusqu'à 1 Gbps avec une vitesse de bus de 133 MHz et 64 bits.



La spécification PCI 2.1 exige aujourd'hui une alimentation de 3,3 V. L'encoche/la saillie de gauche empêche l'installation des anciennes cartes 5 V présentées dans l'illustration.



Carte découpée et emplacement PCI à clé.



Contrôleur RAID pour emplacement PCI-X 64 bits.



Un emplacement PCI 32 bits classique en haut et trois emplacements PCI-X 64 bits en bas. L'emplacement vert prend en charge ZCR (Zero Channel RAID).

Glossaire

  • PCI = interconnexion de composants périphériques

Le tableau et les illustrations suivants montrent différents types connecteurs d'alimentation.



Connecteur d'alimentation standard.

DMLA
Prise 462
Norme de puissance ATX12V 1.3 ou supérieur
Prise ATX 20 broches
Prise AUX (6 broches) Non utilisé
Rarement utilisé
douille 754
Norme de puissance ATX12V 1.3 ou supérieur
Prise ATX
Prise AUX (6 broches) Non utilisé
Connecteur P4 (4 broches 12V) Parfois présent
Prise 939
Norme de puissance ATX12V 1.3 ou supérieur
Prise ATX 20 broches, parfois 24 broches
Prise AUX (6 broches) Non utilisé
Connecteur P4 (4 broches 12V) parfois nécessaire
Intel
Prise 370
Norme de puissance ATX12V 1.3 ou supérieur
Prise ATX 20 broches
Prise AUX (6 broches) Rarement utilisé
Connecteur P4 (4 broches 12V) Rarement utilisé
Prise 423
Norme de puissance ATX12V 1.3 ou supérieur
Prise ATX 20 broches
Prise AUX (6 broches) Rarement utilisé
Connecteur P4 (4 broches 12V) Besoin
Douille 478
Norme de puissance ATX12V 1.3 ou supérieur
Prise ATX 20 broches
Prise AUX (6 broches) Non utilisé
Connecteur P4 (4 broches 12V) Besoin
douille 775
Norme de puissance ATX12V 2.01 ou supérieur
Prise ATX 24 broches, parfois 20 broches
Prise AUX (6 broches) N / A
Connecteur P4 (4 broches 12V) Besoin
Connecteur P4 (8 broches 12V) Le chipset 945X prenant en charge les processeurs double cœur ou supérieurs nécessite ce socket



Prise ATX 24 broches (ATX étendu).



ATX mâle 20 broches pour carte mère.



Câble ATX 20 broches.



Connecteur EPS 6 broches.



Arrive et repart : le connecteur d'alimentation du disque.



Connecteur 20/24 broches (ATX et EATX)



Ne faites pas cela. L'extenseur à 4 broches de 20 à 24 broches de la prise ATX ne peut pas être utilisé pour 12V connecteur supplémentaire AUX (cependant, il est trop loin). L'extenseur à 4 broches est destiné au port ATX étendu et n'est pas utilisé sur les cartes mères ATX à 20 broches.


Voici comment procéder : une fiche à 4 broches séparée se branche sur le port AUX 12 V. Il est facile à reconnaître : deux câbles dorés et deux noirs.


De nombreuses cartes mères nécessitent une connexion d'alimentation supplémentaire.