Atx et donc compatibles avec les boîtiers et alimentations au même format. Des modèles aux dimensions plus réduites








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Institut IB sciences Architecture PC


La carte mère :

Définition :

La carte mère est un élément essentiel de votre ordinateur, c'est à elle que tous vos périphériques son connectés. Vôtre scanner, votre imprimante, votre modem, votre clavier, votre souris... Bref tous les éléments externes que vous utilisez couramment.

Mais il n'y a pas seulement les éléments extérieurs à votre ordinateur que vous voyez et utilisez qui sont connectés à la carte mère, il y a aussi la carte graphique, la carte son et toutes les autres cartes qui y sont connectées...

Il y a aussi encore autre chose de connecté sur cette fameuse carte, le processeur ! Cet élément est souvent un des éléments le plus cher dans l'achat d'un ordinateur, et c'est de cet élément là dont tout le monde parle ! Sans ce composant, votre ordinateur n'est rien ! Pour savoir et comprendre comment marche le cerveau de votre ordinateur,

La carte mère est vraiment un élément essentiel au fonctionnement de votre ordinateur, et voici un schéma qui, je l'espère vous aidera à mieux comprendre le role qu'elle joue à l'interieur de l'ordinateur :




Présentation de la carte mère :

L'élément constitutif principal de l'ordinateur est la carte mère (en anglais « mainboard » ou « motherboard », parfois abrégé en « mobo »). La carte mère est le socle permettant la connexion de l'ensemble des éléments essentiels de l'ordinateur.



Comme son nom l'indique, la carte mère est une carte maîtresse, prenant la forme d'un grand circuit imprimé possédant notamment des connecteurs pour les cartes d'extension, les barrettes de mémoires, le processeur, etc.
Le format physique :

la majorité des cartes mères sont au format ATX et donc compatibles avec les boîtiers et alimentations au même format. Des modèles aux dimensions plus réduites existent et le format le plus courant est alors le µATX qui permet notamment d'assembler certains MiniPC.

On désigne généralement par le terme « facteur d'encombrement » (ou facteur de forme, en anglais form factor), la géométrie, les dimensions, l'agencement et les caractéristiques électriques de la carte mère. Afin de fournir des cartes mères pouvant s'adapter dans différents boîtiers de marques différentes, des standards ont été mis au point :


  • AT baby / AT full format est un format utilisé sur les premiers ordinateurs PC du type 386 ou 486. Ce format a été remplacé par le format ATX possédant une forme plus propice à la circulation de l'air et rendant l'accès aux composants plus pratique ;




  • ATX : Le format ATX est une évolution du format Baby-AT. Il s'agit d'un format étudié pour améliorer l'ergonomie. Ainsi la disposition des connecteurs sur une carte mère ATX est prévue de manière à optimiser le branchement des périphériques (les connecteurs IDE sont par exemple situés du côté des disques). D'autre part, les composants de la carte mère sont orientés parallèlement, de manière à permettre une meilleure évacuation de la chaleur ;

    • ATX standard : Le format ATX standard présente des dimensions classiques de 305x244 mm. Il propose un connecteur AGP et 6 connecteurs PCI.

    • micro-ATX : Le format microATX est une évolution du format ATX, permettant d'en garder les principaux avantages tout en proposant un format de plus petite dimension (244x244 mm), avec un coût réduit. Le format micro-ATX propose un connecteur AGP et 3 connecteurs PCI.

    • Flex-ATX : Le format FlexATX est une extension du format microATX afin d'offrir une certaine flexibilité aux constructeurs pour le design de leurs ordinateurs. Il propose un connecteur AGP et 2 connecteurs PCI.

    • mini-ATX : Le format miniATX est un format compact alternatif au format microATX (284x208 mm), proposant un connecteur AGP et 4 connecteurs PCI au lieu des 3 du format microATX. Il est principalement destiné aux ordinateurs de type mini-PC (barebone).






ATX

 

broche

descriptif

broche

descriptif



1=orange

 

+3.3 volt

11=orange

 

+3.3Vdc

2=orange

 

+3.3 volt

12=bleu

 

-12Vdc

3=noir

 

Com(mass)

13=noir

 

Com(mass)

4=rouge

 

+5 Vdc

14=vert

 

Ps-On

5=noir

 

Com(mass)

15=noir

 

Com(mass)

6=rouge

 

+5Vdc

16=noir

 

Com(mass)

7=noir

 

com(mass)

17=noir

 

Com (mass)

8=gris

 

Pok

18=blanc

 

-5Vdc

9=violet

 

+5Vsb

19=rouge

 

+5Vdc

10=jaune

 

+12Vdc

20=rouge

 

+5Vdc

 Note: Pour allumer une alimentation atx relier le Ps-On et la Masse (14 & 15)

AUX POWER CONNECTEUR



 

Couleur identique au schema ci dessus

+12 V POUR CONNECTEUR



 

Couleur identique au schema ci dessus




  • BTX : Le format BTX (Balanced Technology eXtended), porté par la société Intel, est un format prévu pour apporter quelques améliorations de l'agencement des composants afin d'optimiser la circulation de l'air et de permettre une optimisation acoustique et thermique. Les différents connecteurs (connecteurs de mémoire, connecteurs d'extension) sont ainsi alignés parallèlement, dans le sens de circulation de l'air. Par ailleurs le microprocesseur est situé à l'avant du boîtier au niveau des entrées d'aération, où l'air est le plus frais. Le connecteur d'alimentation BTX est le même que celui des alimentations ATX. Le standard BTX définit trois formats :




    • BTX standard, présentant des dimensions standard de 325x267 mm ;

    • micro-BTX, de dimensions réduites (264x267 mm) ;

    • pico-BTX, de dimensions extrêmement réduites (203x267 mm).




  • ITX : Le format ITX (Information Technology eXtended), porté par la société Via, est un format extrêmement compact prévu pour des configurations exigûes telles que les mini-PC. Il existe deux principaux formats ITX :

    • mini-ITX, avec des dimensions minuscules (170x170 mm) est un emplacement PCI ;

    • nano-ITX, avec des dimensions extrêmement minuscules (120x120 mm) et un emplacement miniPCI.


Ainsi, du choix d'une carte mère (et de son facteur de forme) dépend le choix du boîtier. Le tableau ci-dessous récapitule les caractéristiques des différents facteurs de forme :


Facteur de forme

Dimensions

Emplacements

ATX

305 mm x 244 mm

AGP / 6 PCI

microATX

244 mm x 244 mm

AGP / 3 PCI

FlexATX

229 mm x 191 mm

AGP / 2 PCI

Mini ATX

284 mm x 208 mm

AGP / 4 PCI

Mini ITX

170 mm x 170 mm

1 PCI

Nano ITX

120 mm x 120 mm

1 MiniPCI

BTX

325 mm x 267 mm

7

microBTX

264 mm x 267 mm

4

picoBTX

203 mm x 267 mm

1




Les Bus :

Définition :

On appelle bus, en informatique, un ensemble de liaisons physiques (câbles, pistes de circuits imprimés, etc.) pouvant être exploitées en commun par plusieurs éléments matériels afin de communiquer.

Les bus ont pour but de réduire le nombre de « voies » nécessaires à la communication des différents composants, en mutualisant les communications sur une seule voie de données. C'est la raison pour laquelle la métaphore d'« autoroute de données » est parfois utilisée.

Dans le cas où la ligne sert uniquement à la communication de deux composants matériels, on parle de port matériel (port série, port parallèle, etc.).




Caractéristiques :

Un bus est caractérisé par le volume d'informations transmises simultanément. Ce volume, exprimé en bits, correspond au nombre de lignes physiques sur lesquelles les données sont envoyées de manière simultanée. Une nappe de 32 fils permet ainsi de transmettre 32 bits en parallèle. On parle ainsi de « largeur » pour désigner le nombre de bits qu'un bus peut transmettre simultanément.

D'autre part, la vitesse du bus est également définie par sa fréquence (exprimée en Hertz), c'est-à-dire le nombre de paquets de données envoyés ou reçus par seconde. On parle de cycle pour désigner chaque envoi ou réception de données.

De cette façon, il est possible de connaître le débit maximal du bus (ou taux de transfert maximal), c'est-à-dire la quantité de données qu'il peut transporter par unité de temps, en multipliant sa largeur par sa fréquence. Un bus d'une largeur de 16 bits, cadencé à une fréquence de 133 MHz possède donc un débit égal à :

16 * 133.106 = 2128*106 bit/s,
soit 2128*106/8 = 266*106 octets/s
soit 266*106 /1000 = 266*103 Ko/s
soit 259.7*103 /1000 = 266 Mo/

En réalité chaque bus est généralement constitué de 50 à 100 lignes physiques distinctes, classées en trois sous-ensembles fonctionnels :

  • Le bus d'adresses (appelé parfois bus d'adressage ou bus mémoire) transporte les adresses mémoire auxquelles le processeur souhaite accéder pour lire ou écrire une donnée. Il s'agit d'un bus unidirectionnel.

  • Le bus de données véhicule les instructions en provenance ou à destination du processeur. Il s'agit d'un bus bidirectionnel.

  • Le bus de contrôle (parfois bus de commandes) transporte les ordres et les signaux de synchronisation en provenance de l’unité de commande et à destination de l'ensemble des composants matériels. Il s'agit d'un bus directionnel dans la mesure où il transmet également les signaux de réponse des éléments matériels.


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