Куда идут провода от блок питания. Как подключить видеокарты. Модульные кабели и разъемы

Для подключения потребителей электрической энергии в России действующими стандартами предусмотрена сеть переменного тока 220/380V 50Гц. Поскольку питание светодиодных лент осуществляется от импульсного стабилизированного источника с напряжением 24 или 12V, необходим прибор, преобразующий высокое переменное напряжение в более низкое.

С этой задачей успешно справляется блок питания для светодиодной ленты (БП) . Стабильность и продолжительность работы подсветки обеспечивается грамотным выбором блока питания.

Любая из имеющихся в продаже моделей допускает эксплуатацию подсветки в широких температурных пределах, хорошо сглаживает импульсные помехи и имеет корпус, защищающий внутренние элементы от механических повреждений.

Схема питания светодиодных лент — схема блока питания

Подключить питание светодиодной ленты своими руками не так уж и сложно. Главное - в точности следовать советам, изложенным ниже.

Перед покупкой той или иной модели выпрямителя (БП) необходимо разобраться с вопросом как подключить светодиодную ленту к блоку питания.

Светодиодные ленты можно подключить к источнику электроэнергии различными способами. При точном соблюдении схемы питания светодиодных лент даже один мощный прибор способен обеспечить работу как одной, так и нескольких подсветок.


Для бесперебойного функционирования схемы с использованием одного БП важно соблюдать условие - мощность блока должна минимум на 30% превышать суммарную нагрузку.

Для параллельного подключения второй светодиодной полоски к одному блоку потребуется дополнительный удлинитель - провод, сечение которого составляет не менее 1,5 мм. Соблюдая полярность, один его конец подключается к выходу БП, второй - к полосе №2. В этом случае ток будет подаваться не по дорожкам первой подсветки, а по подсоединенному проводу.

Когда применение крупногабаритного мощного БП неприемлемо, используются маломощные блоки питания для светодиодных лент 12 вольт. Схема подключения предусматривает наличие отдельного БП для каждой полосы диодов . Здесь также понадобится удлинитель - провод, подключаемый к сети 220 V и к конкретной ленте, но его сечение может быть меньше - достаточно 0,75 мм. Хотя в данном случае монтаж более сложный, подобная схема подключения часто применяется на практике, поскольку предусматривает использование БП небольших габаритов.

Куда спрятать блок питания светодиодной ленты?

Место для размещения БП подбирается с учетом:

  1. используемой схемы подключения;
  2. количества приборов-выпрямителей;
  3. габаритов блоков.

Крупногабаритный мощный блок питания для светодиодной ленты в квартире сложно сделать незаметным - необходимо оборудовать специальную нишу.

Подходящими вариантами для размещения крупного БП могут быть специально проделанное отверстие в мебели или отдельная полка на стене, оборудованная с не просматриваемой стороны стола.

В случае с малогабаритными блоками питания (не более 250х150х100 мм) все намного проще:

  1. можно спрятать под обшивку потолка;
  2. вырезать специальное место в гипсокартонной стене;
  3. установить БП в стеновой нише.

Блок питания для светодиодной ленты - виды и особенности

Негерметичные или открытые блоки мощностью в 100 Вт используются для питания потребителей в закрытых жилых и нежилых помещениях. Приборы этого типа легко определить: как правило, они отличаются самыми большими размерами и весом , имеют соответствующую маркировку IP20.

Стенки корпуса предусматривают перфорацию, обеспечивающую отвод тепла, изготавливаются из пластика или листового металла. Область применения: питание аппаратуры. Место для размещения: специальные шкафы или аппаратные ниши.

Следует помнить, что негерметичные приборы не имеют защиты от попадания влаги, поэтому их не рекомендуется применять в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванных комнатах.

Для применения в уличных условиях подойдет блок питания для светодиодной ленты 12в, герметичный корпус которого исполнен из листового алюминия. Хотя такой прибор имеет значительный вес (более 1 кг) и габариты, он отлично отводит тепло, имеет хорошую защиту от неблагоприятного воздействия природных факторов (солнце, мороз, дождь, снег) и маркировку IP66. 100 ватт мощности такого БПбудет достаточно для работы подсветки из двух лент. Область применения: подсветка уличных вывесок.

Полугерметичные (всепогодные) БП можно отнести к разряду универсальных приспособлений. Приборы используются как в закрытых помещениях, так и на улице. Блок применяется дляпитания для светодиодной ленты 12в,имеет степень защиты IP54 и корпус из листового металла.

Лучшее решение на сегодняшний день - герметичный блок питания для светодиодной ленты с корпусом из пластика . Мощность прибора не превышает 75 Вт, он полностью защищен от попадания влаги, имеет малые габариты и вес. Даже используя для питания двух светодиодных лент два БП этого типа по 50 Вт, их легко скрыть от человеческих глаз в любом уголке помещения. Место применения: подсветка интерьеров.

Как рассчитать мощность блока питания?

Мощность блока питания для светодиодной ленты зависит от подключаемой к нему нагрузки. Если для небольших потребителей достаточно БП на 40 Вт, то для более солидных конструкций может понадобиться прибор, мощность которого достигает 0,5 кВт.

Для грамотного расчета мощности БП необходимо знать:

  1. число светодиодов, задействованных для подсветки;
  2. нагрузку (потребляемую мощность), создаваемую 1 метром полосы светодиодов - берется из таблицы;
  3. общую длину ленты (стандартный размер - от 1 до 5 м);
  4. коэффициент запаса kз = 1,2.

1. Определяем общую нагрузку . Для этого потребляемую мощность 1 метра умножаем на метраж светодиодной ленты.

2. Для точного расчета мощности БП общую нагрузку умножаем на коэффициент запаса kз.

Pбп = Pобщ × kз

Поскольку в схеме подключения присутствуеттакой элемент, как RGB контроллер , конечный параметр мощности БП определяется с учетом мощности контролера - ее значение обычно не превышает 5 Вт.

Популярные модели блоков питания для подключения светодиодных полос

Современная промышленность предлагает потребителю широкий выбор блоков питания для подключения светодиодных полос. Блок питания для подключения групп светодиодов подбирается с учетом параметров напряжения, необходимого для работы подсветки (12 или 24 V соответственно), требуемой мощности и места эксплуатации.

Модель PV-15.

Самый маломощный импульсный блок питания для светодиодной ленты 12в мощностью 15 Вт, используется для подключения ленты, рассчитанной на напряжение 12 вольт. Имеет влагозащищенный алюминиевый корпуси встроенный сетевой фильтр, защищающий от перепадов напряжения. Расчетное время эксплуатации превышает 200 тысяч часов. Оптимальный вариант для размещения на улице. Цена изделия составляет 560 руб. за штуку.

Модель PV-40.

По конструкции - аналог PV-15 с увеличенными параметрами мощности - 40 Вт. Предназначен для подключения лент светодиодов, работающих от напряжения24/12 вольт. PV-40 - блок светодиодной ленты по ценев пределах 1000 рублей.

Модель LV-50.

Особенность конструкции - герметичный пластиковый корпус. Импульсный блок питания имеет защиту от перепадов напряжения, короткого замыкания в сети и предназначен для эксплуатации в уличных условиях.

Встроенный сетевой фильтр обеспечивает устойчивую работу блока в условиях российских электрических сетей. Эксплуатируется при температурах от минус 25 до плюс 40 градусов по Цельсию. Время наработки - более 200 тысяч часов. Цена изделия - 1050 рублей.

Модель LPV-100.

Блок питания – это неотъемлемая часть любого персонального компьютера. Благодаря блоку электроэнергия проводится к материнской плате, центральному процессору и любой другой периферии.

При установке данного устройства ни в коем случае не подключайте его к сети электропитания.

Для подключения вам понадобится кабель с разъемом 24 pin , однако, в более устаревших моделях используется 20+4 pin . Такой разъем всегда включен в комплектацию вашего блока питания, и покупать его отдельно не требуется.

Стандартный 24 pin разъем

Разъем 20+4 pin

Данный шлейф имеет небольшой фиксатор с одной стороны, который позволяет правильно позиционировать разъем при подсоединении к материнке.

При подключении модуля не следует прилагать большую силу, чтобы не повредить ни одно из устройств. Однако необходимо добиться плотной посадки в гнездо на плате, а так же удостовериться , что фиксатор издал щелчок и был закреплен надежно.


Зафиксированный 24 pin разъем

Таким образом, мы соединили между собой два основных устройства, что позволит подавать питание на материнскую плату.

Далее необходимо провести электропитание к центральному процессору . За данную функцию отвечает 4 pin разъем . Для более мощных процессоров используется 8 pin разъем .

Стандартный 4 pin разъем

8 pin разъем для более мощных процессоров

Подключение данного модуля аналогично упомянутым выше контактным шлейфам. Необходимо подсоединить разъем в гнездо до щелчка фиксатора, который обеспечивает плотную посадку кабеля.

Таким образом, мы установили подачу электроэнергии не только на материнскую плату, но и на центральный процессор.

Подключаем передние разъемы

На стандартных системных блоках обычно присутствуют кнопки питания и перезагрузки персонального компьютера, а так же индикаторы (лампочки). Их подключение к материнке осуществляется через 1-2 пиновые разъемы, которые необходимо подключить правильно. На данных кабелях присутствуют подсказки , в виде надписей, которые позволяют понять, за что отвечает каждый из разъемов. Для их подключения требуется найти на материнской плате специальную панель (F panel ) и подсоединить шлейфы, правильно их расположив.

F-panel

Пины, отвечающие за передние разъемы системного блока

  • Power SW отвечает за кнопку питания вашего персонального компьютера
  • Reset SW за кнопку перезагрузки
  • Power LED – это кабели индикатора питания (лампочки, которые загораются при включении компьютера)
  • D.D.LED – кабель индикатора загрузки жесткого диска

При установке данных кабелей нужно придерживаться строгого порядка . Каждый пин следует подключать так, чтобы надпись смотрела вверх . Расположение их подсоединения зачастую указано в подсказках около F-панели на самой материнке. Однако, для удобства, рекомендуется пользоваться следующей схемой .


Схема расположения разъемов

Стоит так же обратить внимание на то, что разъемы Power LED разделены на два 1 pin кабеля и подразделяются на «+» и «-». Необходимо расположить данные пины так, как указано на схеме .

При стандартном расположении F-панели, результат должен получиться таким:


Итоговый результат

Однако, на этом процесс не окончен.

Зачастую, на передней панели системного блока так же присутствуют интерфейсные разъемы USB и порты 3.5 мм для подключения звуковых устройств и микрофона.


Разъемы USB и 3.5 мм

На данных кабелях так же присутствуют подсказки, и ошибиться довольно тяжело, т.к. на материнке так же присутствуют подписи около необходимых для подсоединения гнезд.

Пины, отвечающие за разъемы 3.5 мм

Пин, отвечающий за разъем USB

Гнезда для подключения

Как подключить видеокарты

Перед установкой данного устройства необходимо определить, в какой порт она должна быть установлена.

Разъемы видеокарт бывают трех типов :

  • Стандарт AGP (Устарел и в современных моделях уже не используется)
  • Стандарт PCI (Используется картами предыдущего поколения)
  • Стандарт PCI Express (Используется современными видеокартами)

Т.к. стандарт AGP уже устарел, будем рассматривать только разъемы PCI и PCI Express .

Разъем PCI-Express

Разъем AGP

Нужно отметить, что подключить видеокарту с разъемом AGP в гнездо PCI-Express и наоборот – невозможно . Данные стандарты различаются не только размером, но так же и вырезом.

Сравнение стандартов AGP и PCI-Express

Разобравшись с видом порта, к которому вам необходимо подсоединить видеокарту, можно приступать к установке.

Для начала потребуется снять заглушку с задней стенки вашего системного блока. Сделать это можно, открутив крепежный винт.


Заглушки

После того, как заглушки были сняты, нужно аккуратно вставить видеокарту в, определенный вами ранее, порт. Прилагать к подсоединению силу не требуется, карта очень легко входит в гнездо, а убедиться в ее правильной и плотной установке поможет фиксатор, который издаст щелчок . Так же при подсоединении интерфейсная панель видеокарты должна выходить на заднюю панель вашего корпуса – на то место, где ранее были заглушки.


Установка видеокарты в разъем

После того как видеокарта плотно вошла в разъем, а фиксатор полностью защелкнулся, необходимо зафиксировать ее болтами, которые остались от снятой заглушки. Происходит это таким образом:


Фиксация видеокарты при помощи болтов

Необходимо убедиться, что карта закреплена надежно и не шатается в гнезде.

После этого нужно провести к данному устройству электропитание .

Разъемы питания видеокарты

Питание видеокарты

Кабели питания видеокарты входят в ее комплектацию на дорогих моделях. На более дешевых, такого кабеля в комплекте нет . Поэтому нужно будет проверить, есть ли такой разъем на блоке питания .

Модуль необходимо подсоединить в гнездо питания, находящееся на видеокарте. Делается это точно так же как и подключение разъемов питания материнской платы и центрального процессора.

Подсоединение производится вплотную до момента щелчка фиксатора. Другой конец кабеля проводится к блоку питания.

Подключение звуковой карты

Установка внутренней звуковой карты очень похожа на подключение видеокарты . Различие лишь в портах , к которым следует подключать данное устройство.


Подключить звуковую карту в неправильный порт будет затруднительно и скорее даже невозможно . Длина разъемов PCI и PCI-Express x1 кардинально различается .

Так же необходимо снять заглушку с задней стенки системного блока, после чего аккуратно вставить звуковую карту в нужный порт. У большинства материнских плат фиксатора на данных разъемах нет, поэтому щелчка при плотном подсоединении не будет.

После проделанных действий нужно зафиксировать звуковую карту крепежным болтом, оставшимся после снятой заглушки. Рекомендуется убедиться в том, что звуковая карта подсоединена надежно и не шатается в гнезде.

Дополнительное питание проводить не требуется (за исключением профессиональных моделей).

Подключение дисковода

Перед установкой данного устройства необходимо определить тип подключения.

Дисковод необходимо поместить в специально отведенное для него место внутри системного блока. Стандартно – это верхняя передняя часть корпуса.

Подключение дисковода с типом интерфейса IDE

После установки дисковода внутри корпуса, нужно подключить к нему кабель питания и шлейф данных.

Шлейф данных

Кабель питания дисковода

Кабель питания подсоединяется так же, как и разъемы питания центрального процессора и видеокарты.

Шлейф данных необходимо аккуратно, не прилагая силы, вставить в разъем на задней панели дисковода.


Подключение шлейфа данных к дисководу

Другой конец шлейфа нужно подсоединить к одному из каналов IDE контроллера на плате.

Расположение IDE контроллеров
  • Под цифрой 1 на рисунке изображен IDE контроллер , на котором может быть установлено два устройства с перемычками Master и Slave .
  • Под цифрой 2 IDE контроллер так же может включать в себя два устройства . В режиме ведущего – это перемычка Master, а в режиме ведомого – это Slave.
  • Под номером 3 – контроллер флоппи-дисковода .

Чтобы выбрать необходимую перемычку (Master или Slave) нужно осмотреть корпус дисковода. Положение перемычки указано там.

Осталось зафиксировать дисковод к системному блоку 4 болтами, которые входят в комплектацию.

Подключение дисковода с типом интерфейса SATA

Установка дисковода с типом SATA (используется у современных устройств) идентична установке дисковода с типом IDE. Различие заключается в разъеме, который необходимо подключить к дисководу и материнской плате.

SATA-кабель

SATA-порты

Стоит заметить, что разъем питания у современных дисководов отличается от кабеля питания, упомянутого ранее. Ниже представлена фотография подключения SATA -кабеля и нового кабеля питания к дисководу.


Слева – кабель питания, справа – SATA

Бывает и такое, что у дисковода старый разъем питания, но при этом используется тип интерфейса SATA. Такие дисководы используются очень редко, но существуют.

Осталось лишь закрепить дисковод в корпусе 4 болтами и проверить, надежно ли он зафиксирован.

Навык запуска блока питания без компьютера и материнской платы может пригодиться не только системным администраторам, но и обычным пользователям. Когда возникают неполадки с ПК, важно проверить на работоспособность отдельные его части. С этой задачей под силу справиться любому человеку. Как же включить БП?

Как включить блок питания без компьютера (без материнской платы)

Раньше были блоки питания (сокращённо БП) стандарта АТ, которые запускались напрямую. С современными устройствами АТХ такой фокус не получится. Для этого понадобится небольшой провод или обычная канцелярская скрепка, чтобы замкнуть контакты на штекере.

Слева - штекер на 24 контакта, справа - более старый штекер на 20 контактов

В современных компьютерах используется стандарт АТХ. Существует два вида разъёмов для него. Первый, более старый, имеет 20 контактов на штекере, второй - 24. Чтобы запустить блок питания, нужно знать, какие контакты замыкать. Чаще всего это зелёный контакт PS_ON и чёрный контакт заземления.

Обратите внимание! В некоторых «китайских» версиях БП цвета проводов перепутаны, поэтому лучше ознакомиться со схемой расположения контактов (распиновкой) перед началом работы.

Пошаговая инструкция

Итак, когда вы ознакомились со схемой расположения проводов, можно приступать к запуску.

  • Если блок питания находится в системнике - отключите все провода и вытащите его.

    Аккуратно вытащите БП из системного блока

  • Старые 20-контактные блоки питания очень чувствительны, и их ни в коем случае нельзя запускать без нагрузки. Для этого нужно подключить ненужный (но рабочий) винчестер, кулер или просто гирлянду. Главное, чтобы БП не работал вхолостую, иначе его срок службы сильно сократится.

    Подключите к блоку питания что-нибудь для создания нагрузки, например, винчестер

  • Внимательно посмотрите на схему контактов и сравните её с вашим штекером. Нужно замкнуть PS_ON и COM. Так как их несколько, выберите наиболее удобные для себя.

    Внимательно сравните расположение контактов на своем штекере и на схеме

  • Изготовьте перемычку. Это может быть короткий провод с оголёнными концами или канцелярская скрепка.

    Изготовьте перемычку

  • Замкните выбранные контакты.
  • Компьютерный блок питания имеет определенное количество шлейфов, каждый из которых имеет свое назначение. Помимо назначения они различаются питающим постоянным напряжением +3,3В, +5В, +12В.

    На самом БП обычно присутствует специальная информационная наклейка .

    Здесь указывается производитель, общая мощность устройства, входное напряжение, ток и частота, а также ток и напряжение выходных силовых кабелей, их количество и мощность. Рекомендуем пользователям ознакомиться с ней, прежде чем подключать данный БП к своему компьютеру.

    Рассмотрим, для чего предназначен тот или иной кабель на современном стандартном блоке питания.

    Основной кабель (справа на картинке) имеет 24(20) контактный разъем. Часто добавочные 4 контакта открепляются от основного 20 pin набора при необходимости. Предназначен для питания материнской платы . Для питания более новых системных плат последних поколений используются все 24 контакта. На устаревших – 20, поэтому у старых БП этот разъем имеет 20 контактов. Если Вы желаете подключить к нему материнку последних поколений, то возможно придется воспользоваться переходником такого типа.

    Между собой оба разъема совместимы, поэтому можно использовать 20 pin для 24 контактного разъема без дополнительных 4 pin.

    Следующие 2 штекера (справа налево) – 6-ти и 8-ми пиновые используются для дополнительного питания видеоадаптеров PCI-E.

    Для более древних видеокарт для этих целей также может применяться штекер Molex.

    Следующий 4 контактный шнур предназначен для подключения питания процессора в основном для более старых материнских плат. На современных мат. платах могут находиться 8, 8+4, 8+8 pin.

    Также этот кабель еще называют стабилизатором процессора.

    Следующий – SATA разъем. Предназначен для питания жестких дисков . Всегда работает в паре с SATA кабелем для передачи данных.

    Далее идет упомянуты ранее Molex разъем.

    Предназначен он для питания корпусных вентиляторов, реобасов, для некоторых карт расширения и т.п. По сути Molex – универсальный разъем питания, к нему при необходимости можно подключать разные переходники.

    Последний из вышеперечисленных Molex коннектор, который также может предназначаться для питания вентиляторов и реобасов.

    Как подключить блок питания

    Разобравшись с назначением всех кабелей и штекеров приступим к установке блока питания и его подключению. Прежде всего Вам понадобится (помимо самого БП) крестовая отвертка.

    Она пригодится для того, чтобы закрепить это устройство в корпусе. Затем приступаем к подключению проводов.

    При этом нужно следить за правильным направлением ключей всех штекеров, чтобы их не повредить. Особых усилий прилагать не нужно. Подсоединять можно в любой последовательности. Но лучше начать с самого большого разъема ATX. Это рекомендуется для удобства и для того, чтобы кабеля не запутывались между собой и не мешали друг другу. Плотно фиксируем надавливая до упора до щелчка фиксатора гнезда.

    Затем процессорный штекер, винчестер, платы расширения, dvd привод и т.д. Все разъёмы следует правильно позиционировать с помощью ключей, присутствующих на них.

    После подсоединения немаловажно закрепить все провода так, чтобы они не мешали вращению никаких вентиляторов. Возможно где-то придется прикрепить шлейфы к корпусу либо связать между собой с помощью обычно идущих в комплекте специальных проволочек.

    После всех произведенных подключений производим проверку путем пробного включения. Если все в порядке – закрываем крышку и устанавливаем системный блок на место, предназначенное для него.

    На задней панели системных блоков питания размещаются множество гнёзд, предназначенных для подключения основных компонентов компьютерной системы. Подключать их совсем несложно, учитывая, что всем разъёмным гнёздам присуща различная форма.

    Как подключить провода к системному блоку

    Наша задача – подключение к системному блоку шнуров от внешней периферии. Шнуры подключаются к панели материнской платы, видеокарте, блоку питания, внутреннему модему, в зависимости от установленных в компьютере устройств. На некоторых разъёмах есть небольшие выступы, поэтому не нужно их пытаться жёстко соединить с гнездом.

    Важно! Все подключения (кроме USB-устройств) следует выполнять при выключенном компьютере. А значит, нужно переключатель перевести из положения «1-включено» в положение «0-выключено». Так отключается питание от системного блока.

    Клавиатура и мышь

    Начнём с подключения клавиатуры и мыши. Их коннекторы одинаковы по форме и внутри имеют ключ, упрощающий подсоединение. Допускать ошибку при их подключении нежелательно, поскольку существует риск получить определённые поломки: сжигается мышка, клавиатура или сами порты контроллера на материнской плате.

    К тому же надо отметить, что отличия у PS/2 портов всё же есть – это различная маркировка. Клавиатура, как правило, отмечается фиолетовым цветом, а мышь – зелёным. Точно также подключаются разъёмы на задней панели материнской платы, каждый – к гнезду совпадающего цвета.

    На более современных компьютерах PS/2 порт может быть двухцветный (наполовину сиреневый, наполовину зелёный). Это значит, можно вставлять как мышь, так и клавиатуру. Так как последние имеют USB-разъёмы. PS/2 порты работают только после перезагрузки компьютера.

    Компортовская мышь старого образца или какое-то устройство «компорт» тоже может быть подключено через выход, как от видеокарты, с единственным различием – штырьки у него наружные. Выход используется, например, для старого принтера, стационарных промышленных весов или другого оборудования, разработанного специально под этот порт.

    Дополнительная информация. На разъёмах шнуров имеется направляющий штырь, который нужно совместить с соответствующим гнездом. Вставляя, следует слегка нажать на разъём, чтобы зафиксировать положение. Также подключается другой шнур в гнездо для подключения мыши.

    USB подсоединения

    Для подключения USB провода от внешнего USB-устройства (принтер, клавиатура, мышь) можно использовать любой из USB-портов на задней панели. USB-коннектор имеет специальную конструкцию, что исключает его неправильное подсоединение. USB шнур маркируется специальным значком, который можно увидеть, и рядом разъёмом.

    Если интернет идёт через провод, а не через Вай-фай, то разъём от домашней сети подключается в гнездо сетевой карты. Сетевая карта может стоять отдельной платой.

    Акустическая система

    Разъём от колонок (обычно зелёного света) подключается соответственно в зелёный разъём звуковых выходов, от микрофона (розового цвета) – в розовый. Акустическая система, например, система спецификации 2.1 подключается одним шнуром к звуковому выходу (синего цвета) на задней панели. Чтобы определить нужный выход, можно обратиться к справочной документации по материнской плате.

    Кабель питания от сети угловой

    Прежде чем подключить шнур к разъёму блока питания, следует ещё раз убедиться, что выключатель на задней стенке блока питания в положении «выключено». Затем подсоединить кабель сетевой угловой к подходящему по форме разъёму на блоке питания и вернуть выключатель в положение «включено». Подключение внешнего провода питания сети завершено.

    Обратите внимание! Кабель питания от сети для компьютера может выполнять роль провода для подачи питания 220 В к монитору, ПК или к другому оборудованию. Трехконтактный гнездовой разъем имеет отвод кабеля под 900. Такое угловое исполнение разъема позволяет минимизировать пространство, занимаемое подключенным шнуром.

    Кабель питания монитора от компьютера

    Кабель для подключения монитора к компьютеру подсоединяется к соответствующему по форме выходу видеокарты. На некоторых процессорах таких выходов может быть два: для интегрированной видеокарты и питания для монитора. Коннектор на шнуре имеет определённый вид, что исключает его неправильное подсоединение. Закрепляется он в разъёме с помощью двух фиксаторов.

    После того как все периферийные устройства подключены, провода аккуратно размещены, и нет в них путаницы, можно подключать кабель к сети, щёлкнуть тумблер.

    Как подключить провода к передней плате

    У многих возникают сложности с подсоединением проводов к материнской плате. На самом деле важны несколько блоков пинов:

    • оранжевый – эписиспикер, та самая пищалка, которая пищит, сигнализируя о прохождении POST кодов или неисправности при старте;
    • красный – POWER кнопка, выключающая / включающая компьютер;
    • синий – сигнал жёсткого диска с мигающей лампочкой;
    • зелёная – REZET кнопка перезагрузки;
    • серый – встроенный датчик открытого корпуса;
    • фиолетовый – POWER LET цветная лампочка, сигнализирующая о включённой системе.

    По типу подключения к этим блокам коннекторы бывает 2-х или 3-х пиновые. На каждом из них существует своя маркировка. Стрелочка на одном из пинов говорит о плюсовом контакте.

    Желательно соблюдать полярность некоторых пинов при подключении. Некоторые производители специально подсказывают, где плюс, а где минус, чтобы не было путаницы с полярностью. Крестик и есть плюс. Если расположить материнскую плату, чтобы читались надписи, все плюсовые контакты окажутся слева.

    Итак, нами рассмотрена задняя панель системного блока, и к какому разъёму, что нужно подключать. Статья рассчитана для новичков и неопытных пользователей. Некоторых разъёмов может и не быть в виду того, что каждый системный блок имеет свои особенности, либо модель компа устаревает.

    На сегодня самыми распространёнными считаются USB-разъёмы. Несмотря на великое многообразие периферийных устройств персональных компьютеров, все они взаимодействуют с процессором и оперативной памятью примерно одинаковым образом.

    Видео

    • Сергей Савенков

      какой то “куцый” обзор… как будто спешили куда то