Первый слайд презентации: Системные платы. Виды, характеристики, форм-факторы. Типы интерфейсов. (1 час)
Слайд 2
Системная плата (материнская плата) - основное назначение — соединение всех узлов компьютера в одно устройство, так что, по большому счету, это всего лишь набор проводов между контактами процессора и контактами модулей памяти и периферийных устройств.
Слайд 3
Конструктивно системная плата ПК выполняется в виде многослойной текстолитовой печатной платы. Количество слоев может достигать 12, но чаще всего используют 8. Между каждым слоем располагаются печатные проводники, выполненные из металлической фольги, которые соединяют контактные выводы микросхем, резисторов, конденсаторов и разъемов между собой.
Слайд 4
Как правило, толщина проводников в два раза меньше, поэтому увеличение толщины медных шин улучшает охлаждение элементов системной платы, но при этом возникает масса технологических сложностей. Так как современные процессоры работают с внешними устройствами на частоте в несколько сотен мегагерц, то каждый лишний сантиметр проводника играет огромную роль.
Слайд 5
Типы материнских плат могут быть стандартными и нестандартными. В первом случае по необходимости плату можно заменить другой платой, а во втором случае, возможно, дешевле будет купить новый компьютер.
ATX Mini-ATX Micro -ATX Flex -ATX NLX
Слайд 7: ATX
Данные системные платы устанавливаются в настольные компьютеры. Платы ATX подойдут для серверов, а также для использования в домашних условиях, правда в этом случае компьютер можно будет считать более продвинутым. На плате может быть расположено до 7 разъемов для установки карт расширения.
Слайд 8: NLX
Системные платы, применяемые в настольных либо вертикальных системах. В качестве основного плюса можно выделить простоту самой платы, а также удобность в применении.
Слайд 9: Интерфейсы
Можно выделить следующие четыре классификационных признака интерфейсов: способ соединения компонентов системы (радиальный, магистральный, смешанный); способ передачи информации (параллельный, последовательный, параллельно-последовательный); принцип обмена информацией (асинхронный, синхронный); режим передачи информации (двусторонняя поочередная передача, односторонняя передача).
Слайд 10: Способы соединения
Радиальный интерфейс позволяет всем модулям работать независимо и имеет максимальное количество шин. Магистральный интерфейс (общая шина) использует принцип разделения времени для связи между магистралью и другими модулями.
Слайд 11: Способы передачи информации
Параллельные интерфейсы позволяют передавать одновременно определенное количество бит или байт информации по многопроводной линии. Последовательные интерфейсы служат для последовательной передачи по двухпроводной линии.
Слайд 12: Принцип обмена информации
Синхронный интерфейс - моменты выдачи информации передающим устройством и приема ее в другом устройстве должны синхронизироваться, для этого используют специальную линию синхронизации. При асинхронном интерфейсе передача осуществляется по принципу "запрос-ответ".