Общие процедуры ремонта компьютера

Общие процедуры ремонта компьютера

С ручные инструменты и коммунальные услуги Как описано в предыдущих разделах, у вас есть все необходимое для обновления или ремонта ПК, за исключением новых компонентов. Перед тем как начать, потратьте несколько минут на то, чтобы прочитать следующие разделы, в которых описаны общие процедуры и общие знания, необходимые для работы на ПК. В этих разделах описываются общие задачи, связанные с работой на ПК, такие как открытие корпуса, установка перемычек, манипуляции с кабелями, а также добавление или удаление карт расширения. Инструкции по выполнению конкретных задач, таких как замена материнской платы, дисковода или блока питания, приведены в соответствующем разделе.



Прежде чем открыть кейс

Хотя, возможно, вам не терпится попасть туда и что-то исправить, но если вы потратите время на правильную подготовку, прежде чем приступить к делу, позже вы получите большие дивиденды. Если в вашей системе возникли проблемы, сделайте следующее, прежде чем открывать кейс:



Убедитесь, что проблема не в кабеле.

С кабелями могут происходить странные вещи. Отсоедините все ненужные кабели, оставив подключенными только мышь, клавиатуру и дисплей. Отключите принтер, USB-концентратор и любые другие подключенные периферийные устройства, чтобы дать им возможность перезагрузиться. Выключите компьютер, а затем перезагрузите его. Если проблема исчезла, попробуйте повторно подсоединить кабели по одному, чтобы увидеть, вернется ли проблема.

Убедитесь, что это не проблема программного обеспечения.

Старая поговорка: «Если все, что у вас есть, это молоток, все выглядит как гвоздь», нигде более верна, чем в случае ремонта ПК. Прежде чем предположить, что это проблема оборудования, убедитесь, что проблема не вызвана приложением, Windows или вирусом. Используйте Knoppix и ваши сканеры вирусов и вредоносных программ до вы предполагаете, что оборудование неисправно, и начинаете отключать устройства. Если система загружается и запускает Knoppix успешно, неисправное оборудование вряд ли будет проблемой.

Убедитесь, что это не проблема с питанием.

Надежность электроэнергии зависит от того, где вы живете, к какой отдельной цепи вы подключены, и даже от момента к моменту, когда другие нагрузки в цепи включаются и выключаются. Спорадические проблемы, такие как самопроизвольные перезагрузки, часто вызваны некачественным питанием. Прежде чем приступить к отключению системы, убедитесь, что проблема не в плохом электроснабжении. Как минимум, используйте сетевой фильтр для сглаживания входящей мощности. Еще лучше подключите систему к ИБП (источник бесперебойного питания) . Если у вас нет ИБП, подключите систему к розетке питания другой цепи.



Убедитесь, что это не проблема перегрева.

Современные системы, особенно высокопроизводительные модели, сильно нагреваются. Спорадические проблемы или те, которые возникают только после того, как система проработала некоторое время, часто вызваны чрезмерным нагревом. Большинство современных материнских плат включают в себя встроенные датчики температуры, обычно один из которых встроен в разъем процессора для сообщения о температуре процессора, а один или несколько других датчиков находятся рядом с памятью, набором микросхем и другими важными компонентами.

Большинство производителей материнских плат поставляют служебные программы, которые сообщают и регистрируют показания температуры, а также другую важную информацию, такую ​​как скорость процессора и других системных вентиляторов, напряжения на определенных шинах напряжения и т. Д. Если такая утилита недоступна для вашей операционной системы, просто перезагрузите компьютер, запустите программу настройки BIOS и перемещайтесь по меню настройки, пока не найдете параметр «Мониторинг оборудования» или что-то подобное. Поскольку встроенные датчики температуры, напряжения и скорости вращения вентилятора сообщают свои показания в BIOS, вы можете считывать и записывать эти значения непосредственно с экрана настройки BIOS. Лучше всего перезагрузиться и снять показания после того, как компьютер проработает некоторое время, и желательно сразу после того, как он обнаружит проблемы, которые вы пытаетесь решить.

Полезно установить базовые значения для показаний температуры, поскольку `` нормальные '' температуры значительно различаются в зависимости от типа и скорости процессора, типа используемого радиатора / вентилятора, количества и типа дополнительных вентиляторов корпуса, температуры окружающей среды, степени нагрева. загрузка системы и так далее. Например, процессор, который обычно простаивает при температуре 35 ° C, может нагреться до 60 ° C или выше при выполнении программы, интенсивно использующей процессор. Температуры холостого хода и нагрузки важны. Повышение температуры холостого хода, вероятно, указывает на проблему с охлаждением, такую ​​как засорение воздухозаборников или отказ вентилятора процессора, в то время как очень высокие нагруженные температуры могут привести к системным ошибкам, замедлению работы процессора из-за `` теплового зажима '' или, в худшем случае , реальное повреждение процессора.

Продумайте все до конца.

Неопытные техники ныряют волей-неволей, не обдумав все заранее. Опытные сначала решают, что является наиболее вероятной причиной проблемы, что можно сделать для ее решения, в каком порядке им следует подходить к ремонту и что им потребуется для его завершения. У студентов-медиков есть пословица: «Когда вы слышите грохот копыт, не думайте о зебрах». Другими словами, в большинстве случаев это будут лошади, и вы можете потратить много времени на поиск несуществующих зебр. Определите наиболее вероятные причины проблемы в приблизительном ранжированном порядке, решите, какие из них легко проверить, а затем сначала устраните простые. По порядку отметьте легко / вероятно, легко / маловероятно, сложно / вероятно и, наконец, сложно / маловероятно. В противном случае вы можете сломать свой компьютер и извлечь видеокарту, прежде чем заметите, что кто-то отключил монитор.

Сделайте резервную копию жесткого диска (ов).

Мы повторим еще раз: прежде чем начинать обновление или ремонт системы, сделайте резервную копию важных данных на ее жестком диске. Каждый раз, когда вы открываете крышку ПК, существует небольшой, но постоянный риск того, что что-то, что раньше работало, не будет работать, когда вы снова соберете все вместе. Один из проводов кабеля может висеть на нитке, или жесткий диск может балансировать на грани отказа. Простое открытие корпуса может привести к необратимому выходу из строя незначительного компонента. Итак, прежде чем вы даже подумаете об операции на ПК, убедитесь, что на жестком диске сделана резервная копия.

Отсоедините внешние кабели.

Это может показаться очевидным, но вам необходимо отключить все внешние кабели, прежде чем вы сможете перенести компьютер в операционную. Многие ПК находятся под столами или в других местах, из-за которых не видно заднюю панель. При необходимости спуститесь на пол и подползите к компьютеру с фонариком, чтобы убедиться, что он еще ни к чему не привязан. Мы таскали модемы, клавиатуры и мыши со столов, потому что не обращали внимания, и однажды мы оказались в нескольких дюймах от того, чтобы поставить на пол монитор за 2000 долларов. Проверьте кабели или заплатите цену.

Осторожно отложите дисплей в сторону.

ЭЛТ-дисплеи не только хрупкие, но и могут привести к серьезным травмам в случае взрыва трубки. Плоские ЖК-дисплеи в этом отношении не опасны, но если не позаботиться о них, можно очень быстро нанести большой дорогой ущерб. Дисплей на полу - это ожидаемая авария. Если вы не перемещаете дисплей в рабочую зону, держите его на столе в безопасном месте. Если вам необходимо поставить его на пол, по крайней мере поверните экран к стене.

Примите антистатические меры предосторожности.

Вы можете исключить большую часть риска повреждения компонентов статическим электричеством, просто взяв за привычку касаться корпуса корпуса или источника питания, чтобы заземлить себя, прежде чем касаться процессора, модулей памяти или других компонентов, чувствительных к статическому электричеству. Также рекомендуется избегать обуви на резиновой подошве и синтетической одежды и работать в местах без коврового покрытия.

Снятие и установка крышки корпуса

Звучит глупо, но не всегда сразу видно, как снять крышку с шасси. На протяжении многих лет мы работали над сотнями различных ПК от множества производителей, и до сих пор иногда оказываемся в тупике. Производители используют бесконечное множество дьявольских способов прикрепить крышку к корпусу. Некоторые из них были предназначены для обеспечения доступа без инструментов, другие - для предотвращения открытия кейса начинающими пользователями, а третьи, по-видимому, были разработаны, чтобы доказать, что есть еще один способ сделать это.

Мы видели, как новички в апгрейде в отчаянии разводили руками, полагая, что, если они не смогут даже открыть дело, им не суждено стать специалистами по ПК. Нет ничего более далекого от правды. Просто иногда нужно время, чтобы понять это.

Самым злым примером, с которым мы когда-либо сталкивались, был корпус мини-башни, в котором не было видно винтов, кроме тех, которые крепили блок питания. Обложка оказалась цельной и монолитной. Единственным ключом к разгадке был двухдюймовый кусок серебряной ленты «Гарантия аннулируется при удалении», которая оборачивалась сверху крышки в одну сторону, давая понять, что точка разделения была там. Мы испробовали все, что только могли придумать, чтобы снять это прикрытие. Мы осторожно потянули за переднюю часть корпуса, думая, что, возможно, он выскочит и откроет винты под ним. Мы осторожно надавили на боковые панели, думая, что, возможно, они зафиксированы пружинной защелкой или фрикционной посадкой. Ничего не получилось.

Наконец, мы перевернули вещь и осмотрели дно. Низ компьютерных корпусов почти всегда необработанный металл, но этот был выполнен из бежевого материала, который выглядел так же, как и другие части крышки. Это показалось странным, поэтому мы внимательно осмотрели четыре резиновые ножки. У них было что-то вроде центральных вставок, поэтому мы осторожно нажали на одну из них нашей маленькой отверткой. Разумеется, он выскочил и обнаружил скрытый винт внутри резиновой ножки. После того, как мы удалили эти четыре винта, крышка легко соскользнула, сначала снизу.

телефон не переходит в режим восстановления

Мораль такова: то, что может собрать один человек, может разобрать другой. Иногда требуется просто решимость, так что продолжайте пытаться. В первую очередь вам следует обратиться к руководству или, если его нет, на веб-сайте производителя системы или корпуса. К счастью, в большинстве случаев такие запутанные методы не используются, поэтому открыть дело обычно несложно.

Управление внутренними кабелями и разъемами

Когда вы открываете крышку ПК, первое, что вы заметите, - повсюду повсюду кабели. Эти кабели передают питание и сигналы между различными подсистемами и компонентами ПК. Убедитесь, что они правильно маршрутизированы и подключены, - это немалая часть работы на ПК.

Кабели, используемые в ПК, заканчиваются различными разъемами. По соглашению каждый разъем считается штыревым или гнездовым. Многие штекерные разъемы, также называемые пробки или же заголовки , имеют выступающие штыри, каждый из которых соответствует отдельному проводу в кабеле. Соответствующий гнездовой разъем, также называемый Джек , имеет отверстия, соответствующие контактам на ответном штыревом разъеме. Соответствующие штекеры и розетки соединяются для образования соединения.

В некоторых кабелях используются провода без оболочки, соединенные с разъемом. Три таких кабеля распространены в ПК, которые используются для подачи питания на материнскую плату и приводят в действие те, которые подключают светодиоды на передней панели, переключатели и (иногда) USB, FireWire и аудиопорты к материнской плате, а также те, которые подключают аудиовыход. на оптическом приводе к звуковой карте или аудиоразъему материнской платы. Рисунок 2-5 показан кабель светодиода питания на передней панели, уже подключенный к материнской плате, и гнездовое гнездо кабеля переключателя сброса на передней панели, расположенное напротив штыревого штыревого разъема материнской платы для этого кабеля.

Заблокировать изображение' alt=

Рисунок 2-5: Типичные кабели без оболочки

Некоторые кабели для ПК содержат множество отдельных проводов, упакованных в виде ленточный кабель , так называемый, потому что индивидуально изолированные проводники расположены бок о бок в плоском массиве, напоминающем ленту. Ленточные кабели позволяют организовать провода, необходимые для подключения таких устройств, как приводы и контроллеры, для интерфейсов которых требуется много проводников. Ленточные кабели используются в основном для сигналов низкого напряжения, хотя в некоторых приложениях они также используются для передачи энергии низкого напряжения / слабого тока. Ленточные кабели обычно используются только внутри корпуса, поскольку из-за их электрических характеристик они создают значительные радиочастотные излучения, которые могут мешать работе расположенных рядом электронных компонентов.

Рисунок 2-6 показан 40-жильный ленточный кабель ATA, подключенный к вторичному интерфейсу ATA на материнской плате ASUS K8N-E Deluxe. 40 отдельных проводов видны в сборке ленточного кабеля в виде выступов. ASUS предоставила язычок на конце кабеля материнской платы, чтобы его было легче снять, и пометила язычок, чтобы рекомендовать использовать его с оптическими приводами. (В жестких дисках используется 80-жильный вариант кабеля, показанный далее в Рисунок 2-7 .)

Заблокировать изображение' alt=

Рисунок 2-6: 40-проводной кабель ATA, подключенный к интерфейсу ATA вторичной материнской платы

Все ленточные кабели выглядят одинаково. Они часто светло-серые, хотя некоторые новые материнские платы, предназначенные для геймеров и других энтузиастов, включают кабели черного, яркого основного цвета или цвета радуги. Все они используют полосу контрастного цвета, чтобы обозначить контакт 1 красным на стандартных серых кабелях, белый на показанном здесь кабеле коричневым на радужных кабелях. Но между ленточными кабелями есть следующие отличия:

Количество контактов

Разъемы для обычных ленточных кабелей варьируются от 10-контактных разъемов на кабелях, которые часто используются для расширения последовательных, USB, FireWire и аудиопортов, от контактного разъема материнской платы до передней или задней панели до 34-контактных разъемов для дисковода гибких дисков. , 40-контактные разъемы для дисков ATA (IDE), 50-, 68- и 80-контактные разъемы SCSI.

Количество разъемов

Некоторые ленточные кабели имеют только два разъема, по одному с обоих концов. Кабели ATA, используемые для подключения жестких дисков и оптических приводов, имеют три разъема: разъем материнской платы на одном конце, разъем для ведущего привода на другом конце и разъем для ведомого привода посередине (но расположен ближе к ведущему. разъем привода). Кабели SCSI, используемые в серверах и высокопроизводительных рабочих станциях, могут иметь пять или более разъемов для дисководов.

Кабели для выбора кабеля

Некоторые кабели привода ATA, называемые Выбор кабеля или же CS кабелей, перережьте один провод между двумя разъемами устройства. То есть, в то время как все 40 сигнальных проводов подключаются к разъему привода в середине кабеля, только 39 из этих сигнальных проводов проходят к разъему привода на конце кабеля. Этот недостающий проводник позволяет расположить устройство на кабеле, чтобы определить, работает ли это устройство как ведущее или ведомое, без необходимости установки перемычек.

Все ленточные кабели, используемые в нынешних и новейших системах, используют штыревой соединитель аналогично показанным на Рисунки 2-6 и 2-7 . (В очень старых системах, которые со времен 5,25-дюймовых дисководов для гибких дисков использовался другой тип разъема, называемый разъемом на краю карты, но этот разъем не использовался в новых системах более десяти лет.) На кабелях используются разъемы с контактами. для жестких дисков, оптических приводов, ленточных накопителей и аналогичных компонентов, а также для подключения портов встроенной материнской платы к внешним разъемам на передней или задней панели.

Штекерный разъем на кабеле имеет два параллельных ряда отверстий, которые сопрягаются с соответствующим набором контактов на штекерном разъеме на материнской плате или периферийном устройстве. На всех дисках и других периферийных устройствах, кроме наименее дорогих, эти контакты заключены в пластиковую розетку, предназначенную для гнездового разъема. На недорогих материнских платах и ​​платах адаптеров штекерный разъем может быть просто набором контактов. Даже высококачественные материнские платы и адаптеры часто используют голые контакты для вторичных разъемов (например, USB-портов или функциональных разъемов).

Рисунок 2-7 показывает кабель жесткого диска Ultra-ATA, сравнивает показанный здесь 80-жильный кабель с 40-жильным кабелем, показанным на предыдущем изображении, и двумя интерфейсами ATA на материнской плате. В этом кабеле используются два метода кодирования. Поднятый язычок, видимый в верхней части разъема кабеля, совпадает со слотом, видимым на нижнем крае кожуха разъема синего первичного интерфейса ATA на материнской плате. Заблокированное отверстие в нижнем ряду отверстий на разъеме кабеля совпадает с отсутствующим контактом, видимым в верхнем ряду контактов на разъеме материнской платы. Хотя проводников 80, контактов всего 40. 80-жильные кабели имеют заземленный провод, проходящий между каждой парой сигнальных проводов, что снижает электрические перекрестные помехи, тем самым обеспечивая более высокие скорости передачи данных с большей надежностью.

iphone переходит на логотип Apple, а затем выключается
Заблокировать изображение' alt=

Рисунок 2-7: 80-жильный кабель Ultra-ATA и два интерфейса материнской платы, показывающие манипуляции

Также обратите внимание на расположение ключей для черного вторичного разъема материнской платы ATA. Как и основной разъем материнской платы, на вторичном разъеме отсутствует штифт. Но на вторичном разъеме отсутствует прорезь в основном разъеме материнской платы, а это означает, что этот кабель нельзя вставить во вторичный разъем. Это по замыслу. Хотя 80-жильный кабель будет нормально работать со вторичным разъемом, ASUS решила использовать этот кабель Ultra-ATA, чтобы гарантировать, что он может быть подключен только к интерфейсному разъему ATA первичной материнской платы, который обычно используется для подключения жесткого диска. Для разъема ATA вторичной материнской платы, который обычно используется для подключения оптического привода, требуется кабель, на котором нет выступа для ключей, например, показанный на рисунке. Рисунок 2-6 .

Некоторые штыревые разъемы, вилка и розетка, не имеют шпонки. Другие используют шпонку корпуса разъема, штифт / отверстие или и то, и другое. Такое разнообразие означает, что вполне возможно обнаружить, что вы не можете использовать тот или иной кабель с разъемами по прямому назначению. Например, однажды мы попытались использовать кабель ATA, поставляемый с диском, для подключения этого диска к вторичному коннектору ATA на материнской плате. Конец этого кабеля на материнской плате был заблокирован отверстием, но на разъеме на материнской плате были все контакты, что не позволяло кабелю сесть. К счастью, кабель, поставляемый с материнской платой, подходил как для материнской платы, так и для разъемов дисковода, что позволило нам завершить установку.

Если вы столкнетесь с такой проблемой ввода, есть четыре возможных решения:

Используйте кабель без ключа.

В IDE и других кабелях с штыревыми контактами, которые продаются в большинстве компьютерных магазинов, используются разъемы, в которых не используются ни корпус разъема, ни штырьки / отверстия. Вы можете использовать один из этих кабелей подходящего размера для подключения любого устройства, но отсутствие каких-либо ключей означает, что вы должны быть особенно осторожны, чтобы не подключать его в обратном направлении.

Выньте ключ из троса.

Если у вас нет кабеля без ключа, вы можете вынуть ключ из существующего кабеля. В большинстве кабелей с ключом используется небольшой кусочек пластика, чтобы заблокировать одно из отверстий. Вы можете использовать иглу, чтобы вытащить блок достаточно далеко, чтобы его можно было извлечь с помощью тонких плоскогубцев. Как вариант, попробуйте вставить штифт в блок под углом, затем согните верх штифта и вытащите оба изогнутых штифта и блок плоскогубцами. Если ключ является твердой неотъемлемой частью кабеля (что бывает редко), вы можете использовать нагретую иглу или штифт, чтобы выплавить ключ из отверстия на достаточно большое расстояние, чтобы штифт вошел в седло.

Разблокируйте обидную дыру.

Нагрейте иглу плоскогубцами над пламенем и осторожно вставьте ее на глубину 3/8 дюйма, чтобы открыть пробку.

Удалите сбойный штифт.

Иногда у тебя нет выбора. Если магазины закрыты, единственный кабель, который у вас есть, использует штыревой / дырочный ключ со сплошным блоком, который вы не можете вытащить, и вы должны подключить этот кабель к коннектору с штыревым разъемом, у которого есть все штыри, вам нужно идти с тем, что у вас есть. Вы можете использовать диагональные кусачки, чтобы отрезать штифт, который мешает вам подсоединить кабель. Очевидно, это решительно. Если вы нажмете не тот контакт, вы разрушите материнскую плату или карту расширения или, по крайней мере, сделаете этот интерфейс непригодным для использования. Прежде чем разрезать, посмотрите, можете ли вы поменять местами кабели внутри ПК, чтобы получить кабель без ключа для проблемного разъема. В противном случае вы можете иногда согнуть проблемный штифт. немного достаточно, чтобы гнездовой разъем частично прижался. Этого может быть достаточно для временного подключения, пока вы не замените кабель. Если все остальное не помогло и вам нужно отрезать штифт, перед этим выровняйте гнездовой разъем с ключом с набором штифтов и проверьте, какой штифт нужно разрезать. Кроме того, обратитесь к руководству для получения подробного списка назначений сигналов / контактов на этом интерфейсе. Пин, который вы собираетесь удалить, в этом списке должен быть помечен как «Нет подключения» или «Н / З». Используйте старую поговорку плотника: измерьте дважды и один раз отрежьте.

Помимо проблем с разъемами и ключами, наиболее распространенная проблема с разъемами с штыревыми разъемами возникает, когда вы устанавливаете кабель со смещением по столбцу или ряду. Кожаные штекерные разъемы, используемые на большинстве приводов, делают это невозможным, но штекерные разъемы, используемые на некоторых дешевых материнских платах, представляют собой двойной ряд контактов без кожуха, что позволяет очень легко установить разъем с смещенными контактами и отверстиями. Работая в темном ПК, очень легко надеть разъем на набор штырьков разъема, и в итоге получится пара неподключенных контактов на одном конце и пара неподключенных отверстий на другом. Так же легко сместить соединитель в другую сторону, и в результате останется целый ряд контактов и отверстий, не соединенных. Один из наших обозревателей сделал это и поджарил жесткий диск клиента. Если вам нужны очки для чтения, сейчас не время выяснять это на собственном опыте.

В течение многих лет в большинстве компьютеров использовались только те типы кабелей, которые мы уже описали. В 2003 году начались поставки материнских плат и накопителей, в которых использовался новый стандарт под названием Серия ATA (часто сокращенно S-ATA или же SATA ). Для наглядности диски ATA старого образца теперь иногда называют Параллельный ATA ( P-ATA или же PATA ), хотя формальное название старого стандарта не изменилось.

Очевидное различие между устройствами ATA и SATA заключается в том, что они используют разные кабели и разъемы для питания и данных. Вместо привычного широкого 40-контактного разъема для передачи данных и большого 4-контактного разъема питания Molex, используемых устройствами ATA (показанными на Рисунок 2-8 ), SATA использует тонкий плоский 7-контактный разъем для передачи данных и аналогичный 15-контактный разъем питания (показан на Рисунок 2-9 ).

Заблокировать изображение' alt=

Рисунок 2-8: Разъем данных PATA (слева) и разъем питания

Заблокировать изображение' alt=

Рисунок 2-9: Разъем питания SATA (слева) и разъем данных

Возможно, случайно, 15-контактный разъем питания SATA точно такой же ширины, как 4-контактный разъем питания Molex PATA, хотя разъем питания SATA значительно тоньше. При ширине 8 мм 7-контактный разъем для передачи данных SATA намного уже, чем 40-контактный разъем для передачи данных PATA. Уменьшение общей ширины и толщины сделало SATA естественным для 2,5-дюймовых жестких дисков ноутбуков, которые также становятся все более распространенными в настольных системах.

Относительно большое количество контактов в разъеме питания SATA соответствует двум целям проектирования SATA. Во-первых, необходимы дополнительные разъемы для поддержки горячего подключения, установки или извлечения дисков без выключения системы, что является частью стандарта SATA. Во-вторых, разъемы питания SATA предназначены для подачи напряжения + 3,3 В, + 5 В и + 12 В, а не только + 5 В и + 12 В, обеспечиваемых разъемом питания PATA. Более низкое напряжение +3,3 В является перспективным для меньших, более тихих и холодных приводов, которые будут представлены в ближайшие годы.

Заблокировать изображение' alt=

Рисунок 2-10: Группа из четырех разъемов данных SATA на материнской плате с L-образным расположением клавиш

Хотя все разъемы питания PATA имеют ключ, этого нельзя сказать о разъемах данных PATA. Одной из целей разработки SATA было использование однозначной клавиатуры. SATA использует L-образные контактные тела, как показано на Рисунок 2-10 , которые предотвращают установку кабеля в перевернутом или обратном направлении. (Хотя здесь нет контакта 1, о котором стоит беспокоиться, вам может быть удобно использовать ручку Wite-Out, чтобы обозначить ВЕРХНЕЕ положение кабеля SATA и разъема, или провести полосу по обоим.)

SATA отличается от PATA еще в двух отношениях. Во-первых, PATA позволяет подключать два устройства к каждому интерфейсу, одно с перемычкой в ​​качестве ведущего, а другое - в качестве ведомого. Интерфейс SATA поддерживает только одно устройство, что избавляет от необходимости настраивать устройство как ведущее или ведомое. Фактически, все устройства SATA являются ведущими устройствами. Во-вторых, PATA ограничивает длину кабелей передачи данных до 18 футов (45,7 см), в то время как SATA допускает длину кабелей данных до 1 метра (39,4 дюйма). Тонкость и дополнительная длина кабелей данных SATA значительно упрощают прокладку и укладку кабелей в корпусе, особенно в корпусе с полной башней, и способствует улучшенному воздушному потоку.

Работа с картами расширения

Карты расширения - это печатные платы, которые вы устанавливаете в ПК для обеспечения функций, которые материнская плата ПК не обеспечивает. Рисунок 2-11 показаны графический адаптер ATI All-In-Wonder 9800 Pro AGP и карта видеозахвата, типичная карта расширения.

Заблокировать изображение' alt=

Рисунок 2-11: ATI All-In-Wonder 9800 Pro, типичная карта расширения

Много лет назад на большинстве ПК было установлено несколько карт расширения. Типичный ПК 2000 года выпуска мог иметь видеокарту, звуковую карту, адаптер LAN, внутренний модем и, возможно, какой-либо адаптер связи или хост-адаптер SCSI. Тогда для ПК не было ничего необычного в том, что все слоты расширения были заполнены.

Сейчас все по-другому. Почти все современные материнские платы включают встроенное аудио и сетевые адаптеры. Многие из них включают встроенное видео, а некоторые включают менее распространенные функции, такие как встроенный FireWire, модемы, хост-адаптеры SCSI и другие устройства. Поскольку в современные материнские платы обычно встроено так много функций, на относительно новом ПК нет ничего необычного в том, чтобы вообще не устанавливать карты расширения.

Тем не менее, установка карты расширения - это простой и недорогой способ обновить старую систему. Вы можете, например, установить графическую карту AGP для обновления встроенного видео, карту видеозахвата, чтобы превратить ваш компьютер в цифровой видеорегистратор, контроллер SATA для добавления поддержки дисков SATA, адаптер USB для добавления дополнительных USB-устройств. 2.0 или карту 802.11g для добавления беспроводной сети.

Каждая карта расширения подключается к Слот расширения расположен на материнской плате или на переходная плата который крепится к материнской плате. На задней панели корпуса ПК есть вырез для каждого слота расширения, обеспечивающий внешний доступ к карте. Вырезы для свободных слотов расширения прикрыты тонким металлом. крышки слотов которые прикреплены к шасси. Эти крышки предотвращают попадание пыли через вырез, а также сохраняют поток охлаждающего воздуха, создаваемый вентилятором блока питания и любыми дополнительными вентиляторами, установленными в системе.

Чтобы установить карту расширения, снимите крышку слота, которая может быть закреплена маленьким винтом или просто штампована на окружающем металле. В последнем случае осторожно открутите крышку гнезда с помощью отвертки или тонких плоскогубцев. (Будьте осторожны! Края могут быть довольно острыми.) Если вам понадобится заменить крышку гнезда позже, прикрепите ее к шасси с помощью небольшого винта, который соответствует выемке в верхней части крышки гнезда. Задняя часть карты расширения образует скобу, которая напоминает крышку слота и таким же образом крепится к корпусу. В зависимости от назначения карты этот кронштейн может содержать разъемы, позволяющие подключать к карте внешние кабели.

При работе на ПК часто возникает необходимость в установке и удалении карт расширения. Даже если вы не работаете с определенной платой расширения, вам иногда необходимо удалить ее, чтобы обеспечить доступ к той части ПК, с которой вам действительно нужно работать. Установка и извлечение карт расширения могут быть сложными или легкими, в зависимости от качества корпуса, материнской платы и самой карты расширения. Высококачественные корпуса, материнские платы и карты расширения имеют жесткие допуски, что упрощает установку и извлечение карт расширения. Дешевые корпуса, материнские платы и карты расширения имеют такие слабые допуски, что иногда приходится буквально сгибать листовой металл, чтобы заставить их поместиться.

Люди часто спрашивают, имеет ли значение, какая карта вставляется в какой слот. Помимо очевидного, существуют разные типы слотов расширения, и карта может быть установлена ​​только в слот того же типа, есть четыре соображения, которые определяют ответ на этот вопрос:

Физические ограничения

В зависимости от размера карты и конструкции материнской платы и корпуса данная карта может физически не соответствовать конкретному слоту. Например, конструкция корпуса может препятствовать тому, чтобы конкретный слот принимал полноразмерную карту. Если это произойдет, вам, возможно, придется подтасовывать карты расширения, перемещая более короткую карту из полноразмерного слота в короткий, а затем используя освободившийся полноразмерный слот для новой карты расширения. Кроме того, даже если карта физически подходит к определенному слоту, разъем, выступающий из этой карты, может мешать работе другой карты, или может не хватить места для прокладки кабеля к нему.

Технические ограничения

Есть несколько переменных, включая тип слота, тип карты, BIOS и операционную систему, которые определяют, является ли карта чувствительной к положению.

По этой причине, хотя это не всегда возможно, рекомендуется переустановить карту в тот же слот, из которого вы ее извлекли. Если вы все же установите карту в другой слот, не удивляйтесь, если Windows заставит вас переустановить драйверы. Если вам действительно повезет, вы, возможно, даже получите удовольствие снова пройти активацию продукта.

Электрические соображения

Хотя в настоящее время это относительно редко, некоторые комбинации материнской платы и источника питания могут обеспечить достаточное питание для энергоемких карт расширения, таких как внутренние модемы, только в том случае, если эти карты установлены в слоты, ближайшие к источнику питания. Это была обычная проблема много лет назад, когда блоки питания были менее надежными, а карты требовали большей мощности, чем сейчас, но вы вряд ли столкнетесь с этой проблемой с современным оборудованием. Единственное исключение - видеокарты AGP. Многие современные материнские платы поддерживают только видеокарты AGP 2.0 1,5 В и / или видеокарты AGP 3.0 0,8 В, что означает, что старые карты AGP на 3,3 В несовместимы с этим слотом.

Соображения по поводу помех

Другая проблема, которая встречается гораздо реже с современным оборудованием, заключается в том, что некоторые карты расширения генерируют достаточно радиочастот, чтобы создавать помехи для карт в соседних слотах. Несколько лет назад в руководствах для некоторых карт (в частности, некоторых контроллеров дисков, модемов и сетевых адаптеров) описывалась эта проблема и предлагалось установить их карту как можно дальше от других карт. Мы не видели такого предупреждения на новой карте годами, но вы все равно можете столкнуться с ним, если ваша система включает более старые карты.

Заблокировать изображение' alt=

Рисунок 2-12: Пять белых слотов PCI и темно-коричневый слот AGP

Заблокировать изображение' alt=

Рисунок 2-13: Два белых слота PCI, два слота PCI Express X1, еще два белых слота PCI и черный слот для видеокарты PCI Express X16

Заблокировать изображение' alt=

Рисунок 2-14: Установите плату расширения, равномерно надавив на нее.

Чтобы установить карту расширения, действуйте следующим образом:

  1. Прочтите инструкции, прилагаемые к карте. В частности, внимательно прочтите все инструкции по установке программных драйверов для карты. Для некоторых карт необходимо установить драйвер перед установкой карты для других карт, сначала необходимо установить карту, а затем драйвер.
  2. Снимите крышку с корпуса и осмотрите материнскую плату, чтобы определить, какие слоты расширения свободны. Найдите свободный слот расширения того типа, который требуется для карты расширения. Современные ПК могут иметь несколько типов доступных слотов расширения, включая 32- и 64-битные слоты расширения PCI общего назначения, слот для видеокарты AGP, один или два слота для видеокарт PCI Express x16 и один или несколько слотов для функций PCI Express x1. . Если более чем один слот подходящего типа свободен, вы можете снизить вероятность проблем, связанных с нагревом, выбрав тот, который поддерживает расстояние между картами расширения, а не тот, который объединяет карты в кластеры. Рисунок 2-12 показано стандартное расположение слотов для материнской платы AGP, с пятью белыми 32-битными слотами PCI вверху слева и одним темно-коричневым слотом AGP ниже и справа от слотов PCI. Рисунок 2-13 показано стандартное расположение слотов для материнской платы PCI Express, причем слева направо два белых 32-битных слота PCI, два коротких черных слота PCI Express X1, еще два белых слота PCI и один длинный черный слот PCI Express X16 для видеоадаптер. '
  3. Отверстие для доступа для каждого слота расширения имеется на задней панели корпуса. Для незанятых слотов это отверстие заблокировано тонкой металлической крышкой слота, закрепленной винтом, который ввинчивается в корпус. Определите, какая крышка слота соответствует выбранному слоту. Это может быть не так просто, как кажется. Некоторые типы слотов расширения смещены, и крышка слота, которая кажется совпадающей с этим слотом, может быть неподходящей. Вы можете проверить, какая крышка слота соответствует слоту, выровняв саму плату расширения со слотом и посмотрев, с какой крышкой слота совпадает скоба карты.
  4. Выверните винт, фиксирующий крышку гнезда, выдвиньте крышку гнезда и отложите ее вместе с винтом в сторону.
  5. Если внутренний кабель блокирует доступ к слоту, осторожно отодвиньте его в сторону или временно отсоедините, отмечая правильность подключения, чтобы вы знали, где его снова подключить.
  6. Осторожно установите карту расширения на место, но еще не вставляйте ее. Визуально убедитесь, что язычок в нижней части кронштейна карты расширения входит в соответствующий зазор в корпусе и что секция разъема шины карты расширения правильно совмещена со слотом расширения. В качественном корпусе все должно быть правильно выровнено без каких-либо усилий. В дешевом футляре вам, возможно, придется использовать плоскогубцы, чтобы немного согнуть скобу карты, чтобы выровнять карту, шасси и слот. Вместо этого мы предпочитаем заменить корпус ».
  7. Убедившись, что все выровнены правильно, поместите большие пальцы рук на верхний край карты, поместив по одному пальцу на каждый конец слота расширения под картой, и аккуратно надавите прямо вниз на верхнюю часть карты, пока она не встанет на место. слот, как показано на Рисунок 2-14 . Приложите усилие к разъему расширения под картой, избегая скручивания или перекручивания карты. Некоторые карты легко устанавливаются с небольшой тактильной обратной связью. Другие требуют небольшого давления, и вы можете почувствовать, как они встали на место. После выполнения этого шага скоба платы расширения должна правильно совместиться с отверстием для винта в корпусе.
  8. Закрутите винт, которым крепится скоба карты расширения, и замените все кабели, которые вы временно отсоединили при установке карты. Подключите любые внешние кабели, необходимые для новой карты, пока не затягивайте винты с накатанной головкой, и быстро осмотрите систему, чтобы убедиться, что вы ничего не забыли сделать.
  9. Включите компьютер и убедитесь, что новая карта распознается и работает должным образом. Как только вы это сделаете, выключите систему, закройте крышку и снова подсоедините все. Храните неиспользуемую крышку слота вместе с запасными частями.

Чтобы удалить карту расширения, действуйте следующим образом:

  1. Снимите крышку системы и найдите карту расширения, которую нужно снять. Удивительно, насколько легко удалить не ту карту, если вы не будете осторожны. Неудивительно, что хирурги иногда ошибаются.
  2. Убедившись, что вы нашли нужную карту, отсоедините все подключенные к ней внешние кабели. Если к карте подключены внутренние кабели, отключите и их. Вам также может потребоваться временно отключить или перенаправить другие несвязанные кабели, чтобы получить доступ к карте. Если да, пометьте тех, кого вы отключили.
  3. Выверните винт, которым крепится скоба карты, и аккуратно отложите ее в сторону.
  4. Крепко возьмитесь за карту за оба конца и потяните вверх с умеренным усилием. Если карту не выпустят, нежно покачайте его спереди назад (параллельно разъему слота), чтобы разорвать соединение. Будьте осторожны, беря карту. Некоторые карты имеют острые точки пайки, которые могут сильно порезаться, если вы не примете меры предосторожности. Если нет безопасного места, чтобы взять карту и у вас нет под рукой тяжелых перчаток, попробуйте использовать плотный гофрированный картон между картой и кожей.
  5. Если вы планируете сохранить карту, поместите ее на хранение в антистатический пакет. Рекомендуется промаркировать сумку с датой, маркой и моделью карты для использования в будущем. Если у вас есть диск с драйверами, бросьте и его в сумку. Если вы не устанавливаете новую плату расширения в освободившийся слот, установите крышку слота, чтобы обеспечить надлежащий поток воздуха, и закрутите винт, фиксирующий крышку слота.
Заблокировать изображение' alt=

Рисунок 2-15: Барбара безопасно извлекает непокорную карту расширения

Если вы извлекаете видеокарту AGP или PCI Express, будьте особенно осторожны. Многие материнские платы включают механизм удержания видеокарты, показанный на Рисунок 2-16 , который физически фиксирует карту на месте. При извлечении видеокарты отпустите защелку и осторожно потяните карту вверх, пока она не освободится. Если вы попытаетесь сделать это с усилием, вы можете повредить видеокарту и / или материнскую плату.

Заблокировать изображение' alt=

Рисунок 2-16: Удерживающая скоба AGP физически фиксирует карту AGP в слоте.

Установка перемычек

Перемычки иногда используются для установки параметров оборудования на ПК и периферийных устройствах. Перемычки позволяют подключать или отключать одно электрическое соединение, которое используется для настройки одного аспекта компонента. В настройках перемычки или переключателя указываются такие параметры, как скорость внешней шины процессора, функция PATA-накопителя в качестве ведущего или ведомого устройства, включение или отключение определенной функции на карте расширения и т. Д.

Старые материнские платы и карты расширения могут использовать десятки перемычек для установки большинства или всех параметров конфигурации. На последних материнских платах используется меньше перемычек, и вместо этого для настройки компонентов используется программа настройки BIOS. Фактически, на большинстве современных материнских плат есть только одна или несколько перемычек. Эти перемычки используются при установке материнской платы для настройки статических параметров, таких как скорость процессора, или для включения нечастых действий, таких как обновление BIOS.

Правильнее называть блок перемычки , к джемпер представляет собой небольшой пластиковый блок со встроенными металлическими контактами, который может соединять два контакта, образуя электрическое соединение. Когда блок перемычек соединяет два контакта, это соединение называется включен, замкнут, замкнут , или же включено . Когда перемычка удаляется, это соединение называется выкл, открытый , или же отключен . Сами контакты также называются перемычкой, обычно сокращенно JPx, где x - это номер, который идентифицирует перемычку.

Перемычки с более чем двумя контактами могут использоваться для выбора более чем двух состояний. Одна общая компоновка, показанная на Рисунок 2-17 , представляет собой перемычку, которая содержит ряд из трех контактов, пронумерованных 1, 2 и 3. Вы можете выбрать одно из трех состояний, закоротив контакты 1 и 2, контакты 2 и 3 или полностью удалив блок перемычек. Обратите внимание, что вы не можете переставить контакты 1 и 3, потому что перемычку можно использовать для замыкания только соседней пары контактов. В этом примере перемычки USBPW12 и USBPW34 позволяют вам установить конфигурацию Wake-on-USB для четырех портов USB с номерами от 1 до 4. Эти перемычки показаны для замыкания контактов 1 и 2, которые настраивают материнскую плату на использование + 5 В для пробуждения. -на-USB. Если мы переместим эти перемычки в положение 2 3, Wake-on-USB будет использовать + 5Vsb.

пылесос hoover power scrub роскошные щетки для мытья ковров не вращаются
Заблокировать изображение' alt=

Рисунок 2-17: Две перемычки, замыкающие 1 2 контакта 3-контактных блоков перемычек

Для установки и снятия изолированных перемычек часто можно использовать пальцы, но обычно лучше всего подходят тонкие плоскогубцы. Однако иногда перемычки сгруппированы так плотно, что даже тонкие плоскогубцы могут оказаться слишком большими, чтобы захватить только перемычку, над которой вы хотите работать. В этом случае используйте кровоостанавливающий зажим или противомоскитные щипцы (можно приобрести в любой аптеке). Если вам нужно открыть перемычку, не удаляйте блок перемычки полностью. Вместо этого установите его только на один штифт. Это оставляет соединение открытым, но гарантирует, что блок перемычек будет удобен, если вам позже понадобится закрыть это соединение.

Блоки перемычек бывают как минимум двух размеров, которые не взаимозаменяемы:

  • Стандартные блоки больше и чаще используются по размеру, часто темно-синего или черного цвета. (Перемычки, показанные на Рисунок 2-17 стандартный размер.)
  • Блоки мини-перемычек используются на некоторых дисках и платах, в которых используются компоненты для поверхностного монтажа, и часто бывают белого или голубого цвета.

Новые компоненты всегда поставляются с достаточным количеством перемычек для их настройки. Если вы удалите один при настройке устройства, прикрепите его к удобной плоской поверхности устройства для возможного использования в будущем. Также неплохо иметь под рукой несколько запасных частей на тот случай, если вам нужно перенастроить компонент, из которого кто-то удалил все «лишние» блоки перемычек. Каждый раз, когда вы выбрасываете плату или дисковод, сначала снимайте с него блоки перемычек и храните их в тубусе с деталями. (Если у вас нет официального тюбика с запчастями, сделайте то, что делаем мы: используйте старую бутылку аспирина с защелкивающейся крышкой.)

Установка дисков

Мы планировали написать здесь обзорный раздел, чтобы описать, как устанавливать и настраивать диски. К сожалению, мы обнаружили, что невозможно сжать эту информацию до общего уровня. Процедуры физической установки значительно различаются, а процедуры настройки даже больше, в зависимости от множества факторов, в том числе:

  • Тип вождения
  • Размер физического диска: высота и ширина и (иногда) глубина.
  • Внутренний (жесткие диски) и внешний доступ (гибкие, оптические и ленточные приводы)
  • Монтажные приспособления, предусмотренные конкретным случаем
  • Интерфейс привода (ATA против Serial ATA)

Конкретную информацию об установке и настройке различных типов дисков, включая иллюстрации и примеры, см. В разделе, посвященном этому типу устройств, будь то Жесткие диски , Оптические приводы или же Внешние запоминающие устройства .

Подробнее о работе на компьютере

Популярные посты