Меню Закрыть

Разъем scsi 50 pin

Содержание

Лучше один раз увидеть,
Чем десять раз прочитать.
Народный ЕПОС

Интерес к интерфейсу SCSI со временем все более возрастает. Как бы ни наступал ему на пятки старенький добрый IDE, SCSI постоянно делает новые шаги и опять остается далеко впереди. По крайней мере, там, где он действительно нужен: для обеспечения скоростного обмена с большим количеством жестких дисков и для подключения разнообразных внешних устройств.

Особенности интерфейса SCSI постоянно рассматриваются во всех компьютерных журналах. Авторы увлеченно рассказывают о гениально продуманных технических решениях, позволяющих одновременно обращаться к большому количеству «разношерстных» приборов. Прочитав это, все проникаются уважением к SCSI. Но многие задаются вопросом: «Зачем мне эти подробности? Вы мне пальцем покажите куда вставлять». И ведь они правы. За всю историю развития интерфейса появилось множество типов разъемов. Запальчивые утверждения апологетов SCSI о совместимости всех версий стандарта разбиваются о банальную несовместимость разъемов.

Итак, какие же разъемы бывают у приборов SCSI?

Какие они бывают?

Традиционно для подключения приборов SCSI применялось 3 типа разъемов: D-типа, Centronics и IDC.

fpm_start( "true" );

Разъемы для подключения внутренних устройств

Для подключения внутренних приборов применяются разъемы:

  • для подключения 8-битных устройств – IDC-50 (сейчас его, как правило, называют «Low Density»);
  • для подключения 16-битных устройств, в том числе и приборов LVD-68 – контактный разъем «High Density» (несмотря на то, что по своей конструкции это разъем IDC-68, так его практически никогда не называют).

Таким образом, для подключения внутренних SCSI-устройств применяются два типа разъемов: «Low Density» и «High Density». Внешний вид этих разъемов приведен на рис. 2.

Рис. 2. Разъемы «Low Density» и «High Density»

Тот, который физически шире другого – это «Low Density», предназначен для подключения «узких» – Narrow (8-битных) устройств. Поэтому он иногда называется «узкий» разъем. А тот, который физически поуже – это «High Density», предназначен для подключения «широких» – Wide (16 битных) устройств, поэтому иногда называется «широкий» разъем. Этот же разъем применяется для подключения U2-приборов (LVD).

В последнее время очень широкое распространение получили RAID-системы, базирующиеся на SCSI-интерфейсе. Такие системы подразумевают наличие возможности «горячей» замены отказавших дисков. Для этого разработан разъем, через который подключаются как сигнальные цепи, так и цепи питания жесткого диска. Это разъем «High density 80 pin». Чаще этот разъем называют по типу подключения приборов: «Single Connector Attachment», сокращенно SCA или, для краткости, «Single Connector». Внешний вид разъема (иногда его также называют «micro centronics 80 pin SCA») приведен на рис. 3.

Рис. 3. Разъем «High density 80 pin»

Разъемы для подключения внешних устройств

Для подключения внешних устройств в настоящее время применяется всего 5 типов разъемов; их характеристики сведены в таблицу 1.

Внешний вид Полное и сокращенное наименование
High Density 68 pin,
HD-68
High Density 50 pin,
HD-50
Centronics 50 pin,
CX-50
D Sub 25 pin,
DB-25
Very High Density 0.8mm,
VHDCI-68
Комментарии:

HD-68
Наиболее часто встречающийся тип разъемов. Предназначен для подключения приборов UWSCSI и U2SCSI (LVD). В последнее время наметилась тенденция использования данного разъема как унифицированного – для подключения любых SCSI устройств. Иногда называется SCSI-3.

HD-50
Основной тип разъема для подключения 8 битных устройств (в том числе и FAST SCSI). Иногда называется SCSI-2, Mini DB-50 или micro DB-50.
CX-50
Несмотря на почтенный возраст, разъем довольно широко применяется и в настоящее время. Предназначен для подключения «узких», 8-битных 5 Мб/сек внешних устройств. Иногда называется SCSI-1.
DB-25
Интересный разъем. Предназначен для подключения внешних 8-битных устройств. Как правило, это Zip, EZ135/230 и т.п. Сделан неправильно. Все заземляющие проводники запаяны на один контакт в разъеме. Но, что удивительно, работает!
VHDCI-68
С этим разъемом мы столкнулись, когда начали активно внедрять в серверы RAID-массивы. Это основной тип разъема для RAID-контроллеров. Другое название разъема – "micro centronics 68 pin". У нас его называют также «майлексовский разъем» – из-за того, что впервые на нашем рынке с этими разъемами мы встретились на RAID-контроллерах фирмы Mylex. Иногда называется также «АМП-овский разъем», поскольку на кабелях для этого разъема нанесена маркировка производителя разъемов, чаще всего – АМР.

Иногда еще встречаются и устаревшие типы разъемов: DB-50 (применялся в устаревших компьютерах Sun), MCX-50 (микро-центроникс, 50 контактный), MCX-60 (микро-центроникс, 60-контактный, применялся в машинах IBM RISC6000), MCX-68 (RISC6000). Если у Вас есть прибор с каким-либо из этих устаревших разъемов, то не ищите к нему кабель. Принесите этот прибор в ЕПОС для музея.

Как мы видим, реально применяется весьма небольшое количество разъемов. Существует множество кабелей с разнокалиберными разъемами. Все, что Вам нужно для подключения конкретного прибора – это посмотреть, какой тип разъема установлен на приборе и какой – на контроллере, а затем правильно назвать, какие разъемы должны быть у кабеля (для этого и приведены рисунки). Но случаются и небольшие проблемы.

Какие бывают проблемы

Проблема, видимая невооруженным глазом

Это когда разъем-то подошел, а прибор не работает.

Чаще всего это бывает с разъемами DB-25. Компьютер, вообще говоря, придуман здорово. И гениальная простота – не в процессоре, а в том, что на задней стенке компьютера нет двух одинаковых разъемов. Невозможно ничего перепутать при подключении кабелей. До тех пор, разумеется, пока Вы не поставили SCSI-контроллер. Разъем DB-25 – точно такой же, как и разъем для подключения принтера. Просто уникальная возможность перепутать разъемы.

Проблема невидимая

Эта проблема связана с применением различных переходников с 16-битной шины на 8-битную, или наоборот. Например, на задней стенке компьютера установлен унифицированный разъем "High Density", но с внутренней стороны к нему подключен 8-битный шлейф через простейший переходник (рис. 4).

Рис. 4. Наиболее часто встречающийся переходник

В таком решении есть определенная логика. Внешние приборы это, все-таки, медленные приборы: сканеры, магнитооптика, ZIP и т.п. Логично для них выделить 8-битную шину. Но иногда возникает соблазн подключить к этому разъему «широкое» устройство. Например, UWSCSI жесткий диск, чтобы скопировать с него информацию. Теоретически с этим не должно быть никаких проблем. Но практически может и не получиться. Интерфейс, конечно, допускает такое подключение. Однако в простейшем переходнике, например, как на рис. 4, старшие 8 разрядов шины в описываемом варианте подключения «висят в воздухе».

Современные приборы, как правило, автоматически определяют наличие терминаторов на шине и при необходимости подключают свой терминатор. И многие, именно из современных «очень умных» устройств, не могут понять, каким образом на младших разрядах терминатор есть (шина затерминирована в контроллере), а на старших – его нет (разряды «висят в воздухе»).

Прибор не в состоянии правильно выполнить согласование шины и, как следствие, система его просто «не видит». Чтобы такой ситуации не возникало, переходник с 16-битной на 8-битную шину должен иметь встроенный терминатор для старших разрядов. Как правило, это активный терминатор Dallas, DS2107A. Кстати, а вот подключить к 16-битной шине 8-битное устройство можно через любой, самый простейший переходник. Будет работать.

Проблема видна, но расплывчато

Очень страшно выглядящая проблема. Разъемы (например, на материнской плате) для приборов UWSCSI (SE) и U2SCSI (LVD) одинаковы – "High Density". В современных платах часто вообще только один разъем "High Density". Можно к нему подключить LVD-устройство, или только SE? Ведь уровни сигналов у этих стандартов существенно различаются. Так ведь не долго и прибор спалить. А то и плату.

Чтобы не подвергать себя стрессу, для начала нужно немного напрячь зрение. Возле любого SCSI-разъема должна быть нанесена маркировка, обозначающая тип электрического интерфейса:

Читайте также:  Canon eos 77d body
Электрический интерфейс
«Single-Ended»
Электрический интерфейс
«Low Voltage Differential»
Комбинированный
интерфейс

Рис. 5. Маркировка SCSI-разъемов

Правда, на некоторых материнских платах и контроллерах такого обозначения может и не быть. В этом случае ничего не остается кроме как обратиться к технической документации.

Боюсь только, что высказанный совет на самом деле никому не нужен. И так понятно, как подключить UWSCSI-прибор к UWSCSI-контроллеру. По крайней мере, это описано во множестве публикаций, например, «Практикум по SCSI». Обычно больше волнуют другие проблемы. Что делать, если в системе уже стоит UWSCSI-контроллер, а таких дисков уже никто не выпускает? Как подключить U2-диск к UW-контроллеру? Или наоборот, купили новый контроллер (конечно U2), а как к нему подключить, скажем, SCSI CD-ROM, которой к тому же вообще Narrow?

Не могу поручиться за всех производителей материнских плат и SCSI-контроллеров. Но все же такой проблемы не существует. Действительно, технология LVD работает с двухполярными сигналами низкого уровня, в отличие от SE, где используются однополярные сигналы в уровнях TTL-логики. Однако во всех современных SCSI-контроллерах уровни сигналов LVD отсчитываются не от 0, а от значения +1,25 В. К такому LVD-контроллеру можно подключать как приборы SE, так и приборы LVD. Более того, на одном шлейфе могут одновременно мирно сосуществовать приборы и LVD, и SE. Важно только, чтобы на последнем разъеме шлейфа был установлен двухрежимный (SE/LVD) терминатор. CD-ROM к такому контроллеру можно подключать через самый простенький переходник. Только не надейтесь на высокую скорость работы. Если к шлейфу подключен хотя бы один SE-прибор, то все приборы на этом шлейфе, включая и LVD-приборы, будут работать со скоростью не выше 40 Мб/сек.

Несколько сгладить ограничения позволяет устанавливаемый на некоторых SCSI-контроллерах преобразователь интерфейсов. В частности, у Adaptec эта технология называется SpeedFlex. Структура такого контроллера показана на рис. 6.

Рис. 6. Структура SCSI-контроллера, использующего технологию SpeedFlex

К LVD-разъемам подключаются U2SCSI-устройства (это, конечно, жесткие диски). Они могут работать со скоростью до 80 Мб/сек. К другим разъемам подключаются SE-приборы, каждый из которых работает с необходимой для него скоростью. Но не забывайте, что все равно это только один SCSI-канал! Хотя разъемов много, подключить к контроллеру можно не более 15 устройств. Более того, номера всех подключенных устройств должны быть уникальными, независимо от того, к какому разъему подключены приборы. А вот согласование шины (установка терминаторов) осуществляется для LVD и SE-разъемов независимо.

Чтобы медленные устройства не занимали скоростную шину, в материнских платах, предназначенных для серверов, делается два канала SCSI. Один для подключения приборов U2SCSI (LVD), а другой только для подключения SE-устройств.

А вот подключить LVD-устройство к SE-контроллеру еще проще. По крайней мере, сейчас, пока речь может идти только об LVD жестких дисках. Такие диски имеют переключатель режимов работы (принудительно можно включить режим «SE mode»).

Проблема не со зрением

Эта проблема связана с тем, что заказчик просто неправильно назвал тип требуемого разъема. Трудно ожидать при такой ситуации надежного контакта в разъеме. Например, путаница иногда происходит с разъемом «High Density 50 pin». Поскольку второе его название «mini DB-50», то в силу врожденной склонности человека к сокращениям, его называют также и просто DB-50. Обычно все правильно понимают, о чем идет речь. Однако «DB-50» это не «High Density 50 pin», это совершенно другой и, в некотором смысле, уникальный разъем! Внешний вид его приведен на рис. 7.

Рис. 7. Разъем DB-50

Если будете очень настаивать, Вам продадут именно этот разъем. И куда Вы его вставите? Уникальность же его состоит в том, что в названии DB первая буква D говорит о том, что в «вольном переводе» у него «ножки в два ряда». Но DB-50 это единственный разъем серии DB, у которого ножки в ТРИ ряда!

Таким образом, несмотря на все многообразие типов разъемов, применяемых в технологии SCSI, работать с ними, в общем-то, не трудно. Главное – знать их в лицо.

Редакция сайта iXBT.com обращается к вам с просьбой отключить блокировку рекламы на нашем сайте.

Дело в том, что деньги, которые мы получаем от показа рекламных баннеров, позволяют нам писать статьи и новости, проводить тестирования, разрабатывать методики, закупать специализированное оборудование и поддерживать в рабочем состоянии серверы, чтобы форум и другие проекты работали быстро и без сбоев.

Мы никогда не размещали навязчивую рекламу и не просили вас кликать по баннерам. Вашей посильной помощью сайту может быть отсутствие блокировки рекламы.

Спасибо вам за поддержку!

SCSI (англ. Small Computer System Interface , произносится «скази» [1] [2] (встречается вариант эс-си-эс-ай)) — представляет собой набор стандартов для физического подключения и передачи данных между компьютерами и периферийными устройствами. SCSI-стандарты определяют команды, протоколы и электрические и оптические интерфейсы. Разработан для объединения на одной шине различных по своему назначению устройств, таких, как жёсткие диски, накопители на магнитооптических дисках, приводы CD, DVD, стримеры, сканеры, принтеры и т. д. Раньше имел неофициальное название Shugart Computer Systems Interface в честь создателя Алана Ф. Шугарта, разработанный в 1978 г. и опубликованный в 1981 году.

Теоретически возможен выпуск устройства любого типа на шине SCSI.

После стандартизации в 1986 году SCSI начал широко применяться в компьютерах Sun Microsystems. В компьютерах, совместимых с IBM PC, SCSI не пользуется такой популярностью в связи со своей сложностью и сравнительно высокой стоимостью и применяется преимущественно в серверах.

SCSI широко применяется на серверах, высокопроизводительных рабочих станциях; RAID-массивы на серверах часто строятся на жёстких дисках со SCSI-интерфейсом (однако в серверах нижнего ценового диапазона всё чаще применяются RAID-массивы на основе SATA). В настоящее время устройства на шине SAS постепенно вытесняют устаревшую шину SCSI.

Система команд SCSI на уровне программного обеспечения употребляется в единых стеках поддержки устройств хранения данных в ряде операционных систем, таких, как Microsoft Windows.

Существует реализация системы команд SCSI поверх оборудования (контроллеров и кабелей) IDE/ATA/SATA, называемая ATAPI — ATA Packet Interface. Все используемые в компьютерной технике подключаемые по IDE/ATA/SATA приводы CD/DVD/Blu-Ray используют эту технологию.

Также система команд SCSI реализована поверх протокола USB, что является частью спецификации класса Mass Storage device [3] [4] . Это позволяет подключать через интерфейс USB любые хранилища данных (от флеш-накопителей до внешних жёстких дисков), не разрабатывая для них собственного протокола обмена, а вместо этого используя имеющийся в операционной системе драйвер SCSI.

Содержание

Стандарты [ править | править код ]

Современная модель стандартов SCSI, устанавливаемая комитетом T10 (ANSI), определяет

  • архитектуру SCSI (документ SAM — SCSI Architecture Model);
  • основные требования к протоколу, основные команды (SPC — SCSI Primary Commands);
  • структуры типа развернутой информации об ошибке;
  • виды участников:
  • инициаторы
  • устройства прямого доступа
  • устройства последовательного доступа
  • устройства автоматизированного управления и прочие;
  • наборы команд для видов участников (например, SBC — SCSI Block Commands, MMC)
  • виды транспорта (SAS, iSCSI, традиционный параллельный SCSI, Fibre Channel…) [5] .

Наиболее современным транспортом для физического подключения является Serial Attached SCSI (SAS).

Для передачи команд протокола SCSI по IP-сетям используется сетевой протокол iSCSI, утверждённый IETF как стандартный в 2003 году.

Интерфейс SCSI [ править | править код ]

Параллельный интерфейс SCSI является исторически первым и самым известным. Существует три стандарта электрической организации параллельного интерфейса SCSI:

SE (англ. single-ended ) — асимметричный SCSI, для передачи каждого сигнала используется отдельный проводник.

LVD (англ. low-voltage-differential ) — интерфейс дифференциальной шины низкого напряжения, сигналы положительной и отрицательной полярности идут по разным физическим проводам — витой паре. На один сигнал приходится по одной витой паре проводников. Используемое напряжение при передаче сигналов ±1,8 В.

HVD (англ. high-voltage-differential ) — интерфейс дифференциальной шины высокого напряжения, отличается от LVD повышенным напряжением и специальными приёмопередатчиками.

Первый стандарт SCSI имеет 50-контактный неэкранированный разъем для внутрисистемных соединений и аналогичный экранированный разъем типа Centronics (Alternative 2) для внешних подключений. Передача сигналов осуществляется 50-контактным кабелем типа — A-50 на 8-разрядной (8-битной) шине.

Но надо иметь в виду, что до появления SCSI, имевшего 50-контактный разъём, и даже одновременно с ним был более старый SCSI, имевший 25-контактный разъём, почти такой, как разъём LPT (например, в теперь уже почти вышедшем из употребления сканере Mustek 1200 FS есть одновременно три разъёма: OPTION на 26 контактов, SCSI на 25 контактов, SCSI на 50 контактов).

В стандарте SCSI-2 для 8-битной шины предусматривался кабель типа A, который, как и в SCSI-1, поддерживал 50-контактными разъемами типа D с уменьшенным шагом выводов (Alternative 1). Разъемы типа Centronics (Alternative 2) в SCSI-2 построены на 8- и 16-битной шине. Передача информации осуществляется по 68-контактным кабелям типа A-68 и P-68 (Wide). Для 32-битной версии шины был предусмотрен тип кабеля B, который должен был параллельно подключаться одновременно с кабелем A в одно устройство. Однако кабель B не получил широкого признания и из стандарта SCSI-3 исключен.

В стандарте SCSI-3 кабели A-68 и P-68 поддерживались экранированными либо неэкранированными разъемами типа D. Кабели в SCSI-3 снабжены фиксаторами-защёлками, а не проволочными кольцами, как разъемы Centronics. Начиная с этой версии SCSI в массивах накопителей используется 80-контактный разъем, называемый Alternative 4. Накопители с таким разъемом поддерживают «горячее» подключение устройств, то есть устройства SCSI можно подключать и отключать при включенном питании.

Основные реализации параллельного интерфейса SCSI (в хронологическом порядке):

Читайте также:  Mail ru знаком с
Обзор интерфейсов SCSI [6]

Наименование Разрядность шины Частота шины Пропускная способность Максимальная длина кабеля Максимальное количество устройств
SCSI 8 бит 5 МГц 5 Мбайт/сек 6 м (25 м с HVD) 8
Fast SCSI 8 бит 10 МГц 10 Мбайт/сек 3 м (25 м с HVD) 8
Wide SCSI 16 бит 10 МГц 20 Мбайт/сек 3 м (25 м с HVD) 16
Ultra SCSI 8 бит 20 МГц 20 Мбайт/сек 1,5—3 м (25 м с HVD) 4—8
Ultra Wide SCSI 16 бит 20 МГц 40 Мбайт/сек 1,5—3 м (25 м с HVD) 4—16
Ultra2 SCSI 8 бит 40 МГц 40 Мбайт/сек 12 м (25 м с HVD) 8
Ultra2 Wide SCSI 16 бит 40 МГц 80 Мбайт/сек 12 м (25 м с HVD) 16
Ultra3 SCSI 16 бит 40 МГц DDR 160 Мбайт/сек 12 м 16
Ultra-320 SCSI 16 бит 80 МГц DDR 320 Мбайт/сек 12 м 16
Ultra-640 SCSI 16 бит 160 МГц DDR 640 Мбайт/сек 10 м 16

SCSI-1 [ править | править код ]

Стандартизован ANSI в 1986 г. Использовалась восьмибитная шина с пропускной способностью в 1,5 Мбайт/сек в асинхронном режиме и 5 Мбайт/сек в синхронном режиме [7] . Максимальная длина кабеля — до 6 метров.

SCSI-2 [ править | править код ]

Этот стандарт был предложен в 1989 году и существовал в двух вариантах — Fast SCSI и Wide SCSI.

Fast SCSI характеризуется удвоенной пропускной способностью (до 10 Мбайт/сек).

Wide SCSI в дополнение к этому имеет удвоенную разрядность шины (16 бит), что позволяет достичь скорости передачи до 20 МБ/сек.

При этом максимальная длина кабеля ограничивалась тремя метрами.

Также в этом стандарте была предусмотрена 32-битная версия Wide SCSI, которая позволяла использовать два шестнадцатибитных кабеля на одной шине, но эта версия не получила распространения.

Читайте также:  Что значит видео недоступно в вашем регионе

SCSI-3 [ править | править код ]

Также известен под названием Ultra SCSI.

Предложен в 1992 году.

Пропускная способность шины составила 20 Мбайт/сек для восьмибитной шины и 40 Мбайт/сек — для шестнадцатибитной. Максимальная длина кабеля так и осталась равной трём метрам.

Устройства, отвечающие этому стандарту, известны своей чувствительностью к качеству элементов системы (кабель, терминаторы).

Ultra-2 SCSI [ править | править код ]

Предложен в 1997 году.

Использует LVDS. Максимальная длина кабеля — 12 метров, пропускная способность — до 80 Мбайт/сек.

Ultra-3 SCSI [ править | править код ]

Также известен под названием Ultra-160 SCSI.

Предложен в конце 1999 года.

Имеет удвоенную пропускную способность (по сравнению с Ultra-2 SCSI), которая составила 160 Мбайт/сек. Увеличения пропускной способности удалось достичь за счёт одновременного использования фронтов и срезов импульсов.

В этот стандарт было добавлено использование CRC (Cyclic Redundancy Check), предупреждение ошибок.

Ultra-320 SCSI [ править | править код ]

Также известен под названием Fast Ultra-320.

Развитие интерфейса Ultra-3 с удвоенной скоростью передачи данных (до 320 Мбайт/сек).

Ultra-640 SCSI [ править | править код ]

Предложен в начале 2003 года.

Удвоенная пропускная способность (640 Мбайт/сек). В связи с резким сокращением максимальной длины кабеля неудобен для использования с более чем двумя устройствами, поэтому не получил широкого распространения.

Протокол команд SCSI [ править | править код ]

В терминологии SCSI взаимодействие идёт между инициатором и целевым устройством. Инициатор посылает команду целевому устройству, которое затем отправляет ответ инициатору.

Команды SCSI посылаются в виде блоков описания команды (англ. Command Descriptor Block, CDB ). Длина каждого блока может составлять 6, 10, 12, 16 или 32 байта. В последних версиях SCSI блок может иметь переменную длину. Блок состоит из однобайтового кода команды и параметров команды.

После получения команды целевое устройство возвращает значение 00h в случае успешного получения, 02h в случае ошибки или 08h в случае, если устройство занято. В случае, если устройство вернуло ошибку, инициатор обычно посылает команду запроса состояния. Устройство возвращает Key Code Qualifier (KCQ).

Все команды SCSI делятся на четыре категории: N (non-data), W (запись данных от инициатора целевым устройством), R (чтение данных) и B (двусторонний обмен данными). Всего существует порядка 60 различных команд SCSI, из которых наиболее часто используются:

  • Test unit ready — проверка готовности устройства, в том числе наличия диска в дисководе.
  • Inquiry — запрос основных характеристик устройства.
  • Send diagnostic — указание устройству провести самодиагностику и вернуть результат.
  • Request sense — возвращает код ошибки предыдущей команды.
  • Read capacity — возвращает ёмкость устройства.
  • Format Unit
  • Read (4 варианта) — чтение.
  • Write (4 варианта) — запись.
  • Write and verify — запись и проверка.
  • Mode select — установка параметров устройства.
  • Mode sense — возвращает текущие параметры устройства.

Каждое устройство на SCSI-шине имеет как минимум один номер логического устройства (LUN — англ. Logical Unit Number ). В некоторых более сложных случаях одно физическое устройство может представляться набором LUN.

Для возможности работы нескольких независимых целевых устройств SCSI в UNIX-подобных операционных системах применяется адресация из произвольно назначаемого драйвером идентификатора целевого устройства (SCSI target id) и номера LUN, сконфигурированного на нём.

Для устройств типа приводов CD/DVD/Blu-Ray, в том числе их разновидностей с возможностью записи, разработан MMC — Multimedia Command Set. Некоторые приводы, например, производства Asus и Pioneer, используют конкурирующий стандарт Mt. Fuji, отличающийся от MMC в некоторых нюансах.

Терминирование [ править | править код ]

Параллельные шины SCSI всегда должны терминироваться с обеих сторон для обеспечения нормального функционирования. Подавляющее большинство контроллеров и многие устройства имеют возможность автотерминирования — использования встроенного терминатора.

«>

Рекомендуем к прочтению

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.