Перемычки на жёстком диске
Мне всегда казалось, что усвоить теорию легче всего на практике, давайте с вами возьмём компьютер с материнской платой, на которой имеется хотя бы один разъём контроллера IDE и попытаемся сконфигурировать с помощью перемычек два устройства.
Примечание : Друзья, если на Вашей материнской плате нет разъёмов IDE для подключения устаревших жёстких дисков, то Вы всё равно сможете подключить такой диск к Вашему компьютеру или ноутбуку с помощью вот таких переходников:
Одно из устройств на шлейфе мы настроим как ведущее (Master), оно должно быть подключено к разъёму на конце шлейфа, а другое у нас будет подчинённое (Slave), подключим его к разъёму по середине шлейфа.
Контакты, на которые вставляется перемычка, находятся на торце жёсткого диска, информация как настраивать перемычкой устройство в роли ведущего или подчинённого, находится на верхней стороне корпуса HDD.
Возьмём к примеру жёсткий диск Seagate,
Первое положение (Master of Single drive) перемычка насажена на крайне левые контакты и говорит о том, что данное устройство является «ведущим» (мастером), при наличии в системе двух устройств, в нашем случае двух жёстких дисков
Третий вариант «Режим для подключения мастера с устройством без опознания», без вопросов.
Четвёртый вариант Cable Select – режим работы нашего устройства будет определяется специальным кабелем, этот вариант вам вряд ли когда пригодится.
Итого, из всего вышеописанного, нам могут пригодиться два первых варианта.
Давайте возьмём ещё один жёсткий диск, да вы не ошибаетесь, это винчестер фирмы Quantum, произведённый к тому же в Японии, он достался мне по наследству от бабушки, объём у него всего 7 Гб.
И здесь мы видим, информация как настраивать перемычкой устройство в роли ведущего или подчинённого, указана.
Что такое Master, Slave, Conner Present и Cable Select
Это режимы работы IDE-устройств.
На одном IDE-кабеле могут работать до двух устройств:
Master (MA) — основной, или первый, и
Slave (SL) — дополнительный, или второй.
На некоторых IDE шлейфах есть пометки: Master/Slave.
Мастер — дальний конец шлейфа, слейв — тот, что посередине.
Если устройство на кабеле одно, оно обычно может работать в режиме Master, однако у некоторых для этого есть отдельный режим Single.
Как правило, не допускается работа устройства в режиме Slave при отсутствии Master-устройства, однако многие новые устройства могут работать в этом режиме.
При этом требуется поддержка со стороны BIOS или драйвера: многие драйверы, обнаружив отсутствие Master-устройства, прекращают дальнейший опрос данного контроллера.
Conner Present (CP) — имеющийся на некоторых моделях режим поддержки винчестеров Conner в режиме Slave; введен из-за несовместимостей в диаграммах обмена по интерфейсу.
Cable Select (CS, CSel) — выбор по разъему кабеля — режим, в котором устройство само устанавливается в режим Master/Slave в зависимости от типа разъема на интерфейсном кабеле.
Для этого должен быть выполнен ряд условий:
— оба устройства должны быть установлены в режим Cable Select;
— контакт 28 со стороны контроллера должен быть либо заземлен, либо на нем должен поддерживаться низкий уровень;
— на одном из разъемов кабеля контакт 28 должен быть удален, либо отключен подходящий к нему провод кабеля.
Таким образом, на одном из устройств контакт 28 оказывается заземленным (этот винчестер настраивается на режим Master), а на другом — свободным (Slave).
Это означает, чтобы начал работать режим Cable Select нужен в первую очередь специальный шлейф.
Он симметричен, т.е. если его сложить пополам, то ровно в середине будет коннектор.
Именно этот коннектор включается в мат. плату, а оба оставшихся крайних коннектора — в устройства IDE.
На обоих IDE устройствах перемычки переключаются в режим Cable Select.
Тогда контроллер сам выбирает, кто ведущий, а кто ведомый в этой паре.
Этот режим корректно работает только при наличии двух устройств на кабеле и не получил широкого распространения.
На обычном кабеле этот режим не работает.
В комплекте с мат. платами идут кабели Master-Slave, и лучше перемычками выставить зависимости устройств.
Все перечисленные режимы устанавливаются перемычками (джамперами) на плате устройства.
Положения перемычек обычно описаны на корпусе или в инструкции.
Перемычки на жестком диске
Часть 2
Но, опять же, прежде чем приступить к конфигурированию, расставляя перемычки, надо сначала четко себе представлять как это все функционирует!

Вы думаете нельзя сделать наоборот? Можно! 🙂 И это будет прекрасно работать, но в статье я периодически буду упоминать слово «стандарт» или «спецификация» и вот тут мы должны будем почтенно умолкнуть и согласиться, положившись на то, что люди из «INCITS» (InterNational Committee for Information Tecnology Standards) не просто так пишут документацию 🙂
Видите, как не просто нам добраться до перемычек на жестком диске! Тема достаточно запутанная и клинически осложняется тем фактом, что в свое время (еще до окончательной регламентации всех нюансов выше указанной организацией) производители «железа» умудрились понаделывать достаточно оборудования, которое оказывалось несовместимым между собой.


Как видите, первая «жила» (Pin) честно прописана на самом диске, с указанием стрелкой с какой стороны разъема ее надо подключать.
Сказанное выше справедливо и в отношении подключения к контроллеру на материнской плате. Вы спросите: Как можно неправильно подключить IDE (ATA) кабель, если он имеет «ключ» на своем разъеме?
Дело в том, что в период перехода от интерфейсного кабеля с 40-ка проводниками на 80-ти жильный (с дополнительным заземлением), первый из них не имел этого «ключа» и его можно было запросто воткнуть в контроллер не той стороной. Одно из фото выше как раз крупным планом показывает оба типа интерфейсного кабеля (80-ти жильный имеет один отсутствующий контакт в середине разъема).

Видите цифру «1» обведенную красным цветом? Вот это и есть этот самый первый контакт. Что получается в итоге? Зная (по маркировке) где находится первый пин на интерфейсном шлейфе и первый контакт на самой плате мы однозначно сможем правильно подключить все это хозяйство с первого раза 🙂
Еще одна подсказка состоит в том, что шлейф данных должен всегда (мимолетно вспомним о разных китайских производителях) устанавливаться первым (маркированным) пином в сторону разъема питания жесткого диска. Как-то запутанно звучит, правда? Лучше один раз увидеть на фото ниже:

Давайте посмотрим внимательнее на раздел, касающийся перемычек жесткого диска.


Давайте ненадолго остановимся и подумаем, для чего нужна вся эта чехарда с джамперами на жестком диске? Как Вы помните, ATA стандарт является по своей природе параллельным интерфейсом. Это значит, что каждый канал в любой момент времени может обрабатывать только один запрос к одному (от одного) устройства. Следующий запрос, даже к другому устройству, будет ожидать завершения выполнения текущего обращения. Разные IDE каналы при этом могут работать совершенно автономно.
Смотрим на фото выше еще раз. Что у нас там на очереди? «Master with non-ATA compatible slave» (ведущий с не совместимым ATA ведомым). Сложно сходу придумать, зачем такой режим может понадобиться. Возможно тогда, когда компьютер не распознает «slave» и мы, таким образом, отказываемся от его идентификации, но загрузка операционной системы становится возможной. Как видно из картинки, в этом случае нам надо задействовать две перемычки одновременно. Вторую можно взять с любого другого привода, ну или замкнуть два нужных штырька чем-то из подручных средств 🙂
Хотел показать Вам еще одно фото с информацией как расставить перемычки на винчестере от фирмы Fujitsu.


Извлечь джампер можно пальцами (при определенной сноровке) или с помощью тонкого пинцета. Просто вытаскиваете его и переставляете на два соседних контакта, согласно маркировке.
Вот как выглядит перемычка-джампер на стандартном DVD-ROM приводе:

В завершении статьи хотелось бы дать общие рекомендации относительно подключения разнородных устройств к одному IDE контроллеру. Понятно, что сначала Вы должны будете в определенном порядке выставить перемычки на жестких дисках или ATAPI устройствах (CD или DVD приводах).
Что касается эмпирических наблюдений (моих личных и не только), то рекомендация будет следующая: не стоит подключать два активно используемых узла к одному IDE каналу. В идеале каждое устройство (особенно это касается жестких дисков) стоит подключать к отдельному каналу передачи данных. Все современные чипсеты, конечно же, поддерживают возможность использования различных режимов передачи для разных накопителей, но, как показывает практика, злоупотреблять этим не стоит 🙂
Две комплектующие, существенно различающиеся по скорости, лучше все-таки разнести по разным каналам. Не рекомендуется подключать к одному контроллеру жесткий диск и ATAPI-устройство (например, CD-ROM). Нюанс в том, что ATAPI протокол передачи данных использует другую систему команд, а любые данного типа много медленнее жесткого диска, что может замедлить работу последнего.
В случае использования двух оптических приводов, их лучше установить отдельно на один шлейф, подключаемый ко второму IDE контроллеру. Один устанавливается в режим «Master», другой – в «Slave». Причем пишущий привод желательно выставить с помощью перемычек, как ведущий.
Как правильно производить подключение, смотрите в видео ниже:
Перемычки на жёстком диске
Мне всегда казалось, что усвоить теорию легче всего на практике, давайте с вами возьмём компьютер с материнской платой, на которой имеется хотя бы один разъём контроллера IDE и попытаемся сконфигурировать с помощью перемычек два устройства.
Примечание : Друзья, если на Вашей материнской плате нет разъёмов IDE для подключения устаревших жёстких дисков, то Вы всё равно сможете подключить такой диск к Вашему компьютеру или ноутбуку с помощью вот таких переходников:
Одно из устройств на шлейфе мы настроим как ведущее (Master), оно должно быть подключено к разъёму на конце шлейфа, а другое у нас будет подчинённое (Slave), подключим его к разъёму по середине шлейфа.
Контакты, на которые вставляется перемычка, находятся на торце жёсткого диска, информация как настраивать перемычкой устройство в роли ведущего или подчинённого, находится на верхней стороне корпуса HDD.
Возьмём к примеру жёсткий диск Seagate,
Первое положение (Master of Single drive) перемычка насажена на крайне левые контакты и говорит о том, что данное устройство является «ведущим» (мастером), при наличии в системе двух устройств, в нашем случае двух жёстких дисков
Третий вариант «Режим для подключения мастера с устройством без опознания», без вопросов.
Четвёртый вариант Cable Select – режим работы нашего устройства будет определяется специальным кабелем, этот вариант вам вряд ли когда пригодится.
Итого, из всего вышеописанного, нам могут пригодиться два первых варианта.
Давайте возьмём ещё один жёсткий диск, да вы не ошибаетесь, это винчестер фирмы Quantum, произведённый к тому же в Японии, он достался мне по наследству от бабушки, объём у него всего 7 Гб.
И здесь мы видим, информация как настраивать перемычкой устройство в роли ведущего или подчинённого, указана.
Cable select на жестком диске что это
Это режимы работы IDE-устройств.
На одном IDE-кабеле могут работать до двух устройств:
Master (MA) — основной, или первый, и
Slave (SL) — дополнительный, или второй.
На некоторых IDE шлейфах есть пометки: Master/Slave.
Мастер — дальний конец шлейфа, слейв — тот, что посередине.
Если устройство на кабеле одно, оно обычно может работать в режиме Master, однако у некоторых для этого есть отдельный режим Single.
Как правило, не допускается работа устройства в режиме Slave при отсутствии Master-устройства, однако многие новые устройства могут работать в этом режиме.
При этом требуется поддержка со стороны BIOS или драйвера: многие драйверы, обнаружив отсутствие Master-устройства, прекращают дальнейший опрос данного контроллера.
Conner Present (CP) — имеющийся на некоторых моделях режим поддержки винчестеров Conner в режиме Slave; введен из-за несовместимостей в диаграммах обмена по интерфейсу.
Cable Select (CS, CSel) — выбор по разъему кабеля — режим, в котором устройство само устанавливается в режим Master/Slave в зависимости от типа разъема на интерфейсном кабеле.
Для этого должен быть выполнен ряд условий:
— оба устройства должны быть установлены в режим Cable Select;
— контакт 28 со стороны контроллера должен быть либо заземлен, либо на нем должен поддерживаться низкий уровень;
— на одном из разъемов кабеля контакт 28 должен быть удален, либо отключен подходящий к нему провод кабеля.
Таким образом, на одном из устройств контакт 28 оказывается заземленным (этот винчестер настраивается на режим Master), а на другом — свободным (Slave).
Это означает, чтобы начал работать режим Cable Select нужен в первую очередь специальный шлейф.
Он симметричен, т.е. если его сложить пополам, то ровно в середине будет коннектор.
Именно этот коннектор включается в мат. плату, а оба оставшихся крайних коннектора — в устройства IDE.
На обоих IDE устройствах перемычки переключаются в режим Cable Select.
Тогда контроллер сам выбирает, кто ведущий, а кто ведомый в этой паре.
Этот режим корректно работает только при наличии двух устройств на кабеле и не получил широкого распространения.
На обычном кабеле этот режим не работает.
В комплекте с мат. платами идут кабели Master-Slave, и лучше перемычками выставить зависимости устройств.
Все перечисленные режимы устанавливаются перемычками (джамперами) на плате устройства.
Положения перемычек обычно описаны на корпусе или в инструкции.
ATA (англ. Advanced Technology Attachment ) или IDE (англ. Integrated Drive Electronics ) — параллельный интерфейс подключения накопителей (гибких дисков, жёстких дисков и оптических дисководов) к компьютеру. В 1990-е годы был стандартом на платформе IBM PC; в настоящее время вытеснен своим последователем — SATA — и с его появлением получил название PATA (Parallel ATA).
Содержание
История [ править | править код ]
Предварительное название интерфейса было PC/AT Attachment («Соединение с PC/AT»), так как он предназначался для подсоединения к 16-битной шине ISA, известной тогда как шина AT. В окончательной версии название переделали в «AT Attachment» для избежания проблем с торговыми марками.
Первоначальная версия стандарта была разработана в 1986 году фирмой Western Digital и по маркетинговым соображениям получила название IDE (англ. Integrated Drive Electronics — «электроника, встроенная в привод»). Оно подчеркивало важное нововведение: контроллер привода располагается в нём самом, а не в виде отдельной платы расширения, как в предшествующем стандарте ST-506 и существовавших тогда интерфейсах SCSI и ST-412. Это позволило улучшить характеристики накопителей (за счёт меньшего расстояния до контроллера), упростить управление им (так как контроллер канала IDE абстрагировался от деталей работы привода) и удешевить производство (контроллер привода мог быть рассчитан только на «свой» привод, а не на все возможные; контроллер канала же вообще становился стандартным). Следует отметить, что контроллер канала IDE правильнее называть хост-адаптером, поскольку он перешёл от прямого управления приводом к обмену данными с ним по протоколу.
В стандарте АТА определён интерфейс между контроллером и накопителем, а также передаваемые по нему команды.
Интерфейс имеет 8 регистров, занимающих 8 адресов в пространстве ввода-вывода. Ширина шины данных составляет 16 бит. Количество каналов, присутствующих в системе, может быть больше 2. Главное, чтобы адреса каналов не пересекались с адресами других устройств ввода-вывода. К каждому каналу можно подключить 2 устройства (master и slave), но в каждый момент времени может работать лишь одно устройство.
Принцип адресации CHS заложен в названии. Сперва блок головок устанавливается позиционером на требуемую дорожку (Cylinder), после этого выбирается требуемая головка (Head), а затем считывается информация из требуемого сектора (Sector).
Стандарт EIDE (англ. Enhanced IDE — «расширенный IDE»), появившийся вслед за IDE, позволял использование приводов ёмкостью, превышающей 528 Мб (504 МиБ), вплоть до 8,4 Гб. Хотя эти аббревиатуры возникли как торговые, а не официальные названия стандарта, термины IDE и EIDE часто употребляются вместо термина ATA. После введения в 2003 году стандарта Serial ATA («последовательный ATA») традиционный ATA стали именовать Parallel ATA, имея в виду способ передачи данных по параллельному 40- или 80-жильному кабелю.
Поначалу этот интерфейс использовался с жёсткими дисками, но затем стандарт был расширен для работы и с другими устройствами, в основном — использующими сменные носители. К числу таких устройств относятся приводы CD-ROM и DVD-ROM, ленточные накопители, а также дискеты большой ёмкости, такие, как ZIP и флоптические (используют магнитные головки с лазерным наведением [1] [2] ) диски (LS-120/240). Кроме того, из файла конфигурации ядра FreeBSD можно сделать вывод, что на шину ATAPI подключали даже накопители на гибких магнитных дисках (дискета). Этот расширенный стандарт получил название Advanced Technology Attachment Packet Interface (ATAPI), в связи с чем полное наименование стандарта выглядит как ATA/ATAPI. ATAPI практически полностью совпадает со SCSI на уровне команд и, по сути, есть «SCSI по ATA-кабелю».
Первоначально интерфейсы для подключения приводов CD-ROM не были стандартизованы и являлись проприетарными разработками производителей приводов. В результате для подключения CD-ROM было необходимо устанавливать отдельную плату расширения, специфичную для конкретного производителя, например, для Panasonic (существовало не менее 5 специфичных вариантов интерфейсов, предназначенных для подключения CD-ROM). Некоторые варианты звуковых карт, например, Sound Blaster, оснащались именно такими портами (часто привод CD-ROM и звуковая плата поставлялись в виде мультимедиа-комплекта). Появление ATAPI позволило стандартизировать всю эту периферию и дать возможность подключать её к любому контроллеру, к которому можно подключить жесткий диск.
Другим важным этапом в развитии ATA стал переход от PIO (англ. Programmed input/output — программный ввод-вывод) к DMA (англ. Direct memory access — прямой доступ к памяти). При использовании PIO считыванием данных с диска управлял центральный процессор компьютера, что приводило к повышенной нагрузке на процессор и замедлению работы в целом. По причине этого компьютеры, использовавшие интерфейс ATA, обычно выполняли операции, связанные с диском, медленнее, чем компьютеры, использовавшие SCSI и другие интерфейсы. Введение DMA существенно снизило затраты процессорного времени на операции с диском.
В данной технологии потоком данных управляет сам накопитель, считывая данные в память или из памяти почти без участия процессора, который выдаёт лишь команды на выполнение того или иного действия. При этом жёсткий диск выдаёт сигнал запроса DMARQ на операцию DMA контроллеру. Если операция DMA возможна, контроллер выдаёт сигнал DMACK, и жёсткий диск начинает выдавать данные в 1-й регистр (DATA), с которого контроллер считывает данные в память без участия процессора.
Операция DMA возможна, если режим поддерживается одновременно BIOS, контроллером и операционной системой, в противном случае возможен лишь режим PIO.
В дальнейшем развитии стандарта (АТА-3) был введён дополнительный режим UltraDMA 2 (UDMA 33).
Этот режим имеет временные характеристики DMA Mode 2, однако данные передаются и по переднему, и по заднему фронту сигнала DIOR/DIOW. Это вдвое увеличивает скорость передачи данных по интерфейсу. Также введена проверка на чётность CRC, что повышает надёжность передачи информации.
В истории развития ATA был ряд барьеров, связанных с организацией доступа к данным. Большинство из этих барьеров, благодаря современным системам адресации и технике программирования, были преодолены. К их числу относятся ограничения на максимальный размер диска в 504 МиБ, около 8 ГиБ, около 32 ГиБ, и 128 ГиБ. Существовали и другие барьеры, в основном связанные с драйверами устройств, и организацией ввода-вывода в операционных системах, не соответствующих стандартам ATA.
Оригинальная спецификация АТА предусматривала 28-битный режим адресации. Это позволяло адресовать 2 28 (268 435 456) секторов по 512 байт каждый, что давало максимальную ёмкость в 137 Гб (128 ГиБ). В стандартных PC BIOS поддерживал до 7,88 ГиБ (8,46 Гб), допуская максимум 1024 цилиндра, 256 головок и 63 сектора. Это ограничение на число цилиндров/головок/секторов CHS (Cyllinder-Head-Sector) в сочетании со стандартом IDE привело к ограничению адресуемого пространства в 504 МиБ (528 Мб). Для преодоления этого ограничения была введена схема адресации LBA (Logical Block Address), что позволило адресовать до 7,88 ГиБ. Со временем и это ограничение было снято, что позволило адресовать сначала 32 ГиБ, а затем и все 128 ГиБ, используя все 28 разрядов (в АТА-4) для адресации сектора. Запись 28-битного числа организована путём записи его частей в соответствующие регистры накопителя (с 1 по 8 бит в 4-й регистр, 9-16 в 5-й, 17-24 в 6-й и 25-28 в 7-й).
Адресация регистров организована при помощи трёх адресных линий DA0-DA2. Первый регистр с адресом 0 является 16-разрядным и используется для передачи данных между диском и контроллером. Остальные регистры 8-битные и используются для управления.
Новейшие спецификации ATA предполагают 48-битную адресацию, расширяя таким образом возможный предел до 128 ПиБ (144 петабайт).
Эти ограничения на размер могут проявляться в том, что система думает, что объём диска меньше его реального значения, или вовсе отказывается загружаться и виснет на стадии инициализации жёстких дисков. В некоторых случаях проблему удаётся решить обновлением BIOS. Другим возможным решением является использование специальных программ, таких, как Ontrack DiskManager, загружающих в память свой драйвер до загрузки операционной системы. Недостатком таких решений является то, что используется нестандартная разбивка диска, при которой разделы диска оказываются недоступны, в случае загрузки, например, с обычной DOS-овской загрузочной дискеты. Впрочем, многие современные операционные системы (начиная от Windows NT4 SP3) могут работать с дисками большего размера, даже если BIOS компьютера этот размер корректно не определяет.
Интерфейс ATA [ править | править код ]
Для подключения жёстких дисков с интерфейсом PATA обычно используется 40-проводный кабель (именуемый также шлейфом). Каждый шлейф обычно имеет два или три разъёма, один из которых подключается к разъёму контроллера на материнской плате (в более старых компьютерах этот контроллер размещался на отдельной плате расширения), а один или два других подключаются к дискам. В один момент времени шлейф P-ATA передаёт 16 бит данных. Иногда встречаются шлейфы IDE, позволяющие подключение трёх дисков к одному IDE каналу, но в этом случае один из дисков работает в режиме read-only.
Долгое время шлейф ATA содержал 40 проводников, но с введением режима Ultra DMA/66 (UDMA4) появилась его 80-проводная версия. Все дополнительные проводники — это проводники заземления, чередующиеся с информационными проводниками. Таким образом вместо семи проводников заземления их стало 47. Такое чередование проводников уменьшает ёмкостную связь между ними, тем самым сокращая взаимные наводки. Ёмкостная связь является проблемой при высоких скоростях передачи, поэтому данное нововведение было необходимо для обеспечения нормальной работы установленной спецификацией UDMA4 скорости передачи 66 МБ/с (мегабайт в секунду). Более быстрые режимы UDMA5 и UDMA6 также требуют 80-проводного кабеля.
Хотя число проводников удвоилось, число контактов осталось прежним, как и внешний вид разъёмов. Внутренняя же разводка, конечно, другая. Разъёмы для 80-проводного кабеля должны присоединять большое число проводников заземления к небольшому числу контактов заземления, в то время как в 40-проводном кабеле проводники присоединяются каждый к своему контакту. У 80-проводных кабелей разъёмы обычно имеют различную расцветку (синий, серый и чёрный), в отличие от 40-проводных, где обычно все разъёмы одного цвета (чаще чёрные).
Стандарт ATA всегда устанавливал максимальную длину кабеля равной 45,7 см (18 дюймов). Это ограничение затрудняет присоединение устройств в больших корпусах, или подключение нескольких приводов к одному компьютеру, и почти полностью исключает возможность использования дисков PATA в качестве внешних дисков. Хотя в продаже широко распространены кабели большей длины, следует иметь в виду, что они не соответствуют стандарту. То же самое можно сказать и по поводу «круглых» кабелей, которые также широко распространены. Стандарт ATA описывает только плоские кабели с конкретными характеристиками полного и ёмкостного сопротивлений. Это, конечно, не означает, что другие кабели не будут работать, но, в любом случае, к использованию нестандартных кабелей следует относиться с осторожностью.
Если к одному шлейфу подключены два устройства, одно из них обычно называется ведущим (англ. master ), а другое — ведомым (англ. slave ). Обычно ведущее устройство идёт перед ведомым в списке дисков, перечисляемых BIOS’ом компьютера или операционной системы. В старых BIOS’ах (486 и раньше) диски часто неверно обозначались буквами: «C» для ведущего диска и «D» для ведомого.
Если на шлейфе только один привод, он в большинстве случаев должен быть сконфигурирован как ведущий. Некоторые диски (в частности, производства Western Digital) имеют специальную настройку, именуемую single (то есть «один диск на кабеле»). Впрочем, в большинстве случаев единственный привод на кабеле может работать и как ведомый (такое часто встречается при подключении CD-ROM’а на отдельный канал).
Настройка, именуемая cable select (то есть «выбор, определяемый кабелем», кабельная выборка), была описана как опциональная в спецификации ATA-1 и стала широко распространена начиная с ATA-5, поскольку исключает необходимость переставлять перемычки на дисках при любых переподключениях. Если привод установлен в режим cable select, он автоматически устанавливается как ведущий или ведомый в зависимости от своего местоположения на шлейфе. Для обеспечения возможности определения этого местоположения шлейф должен быть с кабельной выборкой. У такого шлейфа контакт 28 (CSEL) не подключен к одному из разъёмов (серого цвета, обычно средний). Контроллер заземляет этот контакт. Если привод видит, что контакт заземлён (то есть на нём логический 0), он устанавливается как ведущий, в противном случае (высокоимпедансное состояние) — как ведомый.
Во времена использования 40-проводных кабелей широко распространилась практика осуществлять установку cable select путём простого перерезания проводника 28 между двумя разъёмами, подключавшимися к дискам. При этом ведомый привод оказывался на конце кабеля, а ведущий — в середине. Такое размещение в поздних версиях спецификации было даже стандартизировано. Когда на кабеле размещается только одно устройство, такое размещение приводит к появлению ненужного куска кабеля на конце, что нежелательно — как из соображений удобства, так и по физическим параметрам: этот кусок приводит к отражению сигнала, особенно на высоких частотах.
80-проводные кабели, введённые для UDMA4, лишены указанных недостатков. Теперь ведущее устройство всегда находится в конце шлейфа, так что, если подключено только одно устройство, не получается этого ненужного куска кабеля. Кабельная же выборка у них «заводская» — сделанная в самом разъёме просто путём исключения данного контакта. Поскольку для 80-проводных шлейфов в любом случае требовались собственные разъёмы, повсеместное внедрение этого не составило больших проблем. Стандарт также требует использования разъёмов разных цветов, для более простой идентификации их как производителем, так и сборщиком. Синий разъём предназначен для подключения к контроллеру, чёрный — к ведущему устройству, серый — к ведомому.
Термины «ведущий» и «ведомый» были заимствованы из промышленной электроники (где указанный принцип широко используется при взаимодействии узлов и устройств), но в данном случае являются некорректными, и потому не используются в текущей версии стандарта ATA. Более правильно называть ведущий и ведомый диски соответственно device 0 (устройство 0) и device 1 (устройство 1). Существует распространённый миф, что ведущий диск руководит доступом дисков к каналу. На самом деле управление доступом дисков и очерёдностью выполнения команд осуществляет контроллер (которым, в свою очередь, управляет драйвер операционной системы). То есть фактически оба устройства являются ведомыми по отношению к контроллеру.
Версия системы:
7.83 (12.03.2020)
JS-v.1.35 | CSS-v.3.37
Общие новости:
06.01.2020, 22:45
Последний вопрос:
26.03.2020, 11:56
Всего: 151844
Последний ответ:
26.03.2020, 16:39
Всего: 259886
Последняя рассылка:
26.03.2020, 12:46
РАЗДЕЛ • Компьютерное железо
Неисправности и ремонт компьютерного железа, зависания операционной системы, сообщения о критических системных ошибках BSOD, настройка, прошивка и обновление BIOS, чистка и оптимизация реестра ОС, выбор драйверов.
Лучшие эксперты в этом разделе
| Коцюрбенко Алексей Владимирович Статус: Старший модератор Рейтинг: 929 | ![]() | CradleA Статус: Профессор Рейтинг: 374 | SAW Статус: 9-й класс Рейтинг: 342 |
| Перейти к консультации №: |
Для чего на жестком диске перемычка с названием кабел селект.
Состояние: Консультация закрыта
Здравствуйте, ququ1!
Для подключения через Y образный шлейф, девайс становится master или slave в зависимости от того к какому плечу шлейфа подключен. Сейчас уже практически не встречается, но перемычка оставлена производителями.
—===*** No, no! Windows isn’t a virus! Viruses usually do something***===—
![]() | Консультировал: Disciples Дата отправки: 28.04.2005, 22:47 |

Отправлять сообщения
модераторам могут
только участники портала.
ВОЙТИ НА ПОРТАЛ »
регистрация »
Здравствуйте, ququ1!
CS (cabel select) — самоопределение. Master или Slave хард выбирает в зависимости от того, куда подключен).
Если установлена эта перемычка, то система сама определяет чем будет являться жесткий диск Master-ом или Slave-ом (это не имеет отношение к 80-ти жильным кабелям, так как они подключаются по другому). Если на двух соединенных шлейфом устройствах перемычку поставить на cabel select, тогда в зависимости от подключенного разъема система сама определит кто из них чем будет стоять (Master или Slave).
И после подключения лучше всего переопределить в биосе девайсы сидящие на этом шлейфе.
Всех благ! Rojohn
![]() | Консультировал: Rojohn Дата отправки: 28.04.2005, 23:07 |

Отправлять сообщения
модераторам могут
только участники портала.
ВОЙТИ НА ПОРТАЛ »
регистрация »
Здравствуйте, ququ1!
CabelSelect — режим в котором жесткий путем переговоров с соседом по шлейфу сам выбирает Master’ом он будет или Slave’ом (Есть и такие положения у этой перемычки). Рекомендую установить принудительно роли жестких дисков, это несколько ускорит запуск систмы. Даже если на шлейфе только одно устройство, то выставьте ему режим Master, иначе могут быть различные тормоза и даже в редких случаях проблемы.
![]() | Консультировал: BatR00t Дата отправки: 29.04.2005, 00:55 |

Отправлять сообщения
модераторам могут
только участники портала.
ВОЙТИ НА ПОРТАЛ »
регистрация »
Доброго времени суток, ququ1!
Что-то не понятен мне ваш вопрос то ли вас перемычка интересует, то ли ее положение Cable Select.
Поэтому пишу ответ на оба вопроса. Вся эта заморочка с перемычками связана с тем что на один IDE канал можно подключить два устройства. Их можно подключать Master или Slave. Т.е. ведущий и ведомый или главный и вторичный. Делается это для того что-бы BIOS мог определить на каком устройстве содержится загрузчик ОС. Если вы выставите премычки на обоих устройствах в одинаковое положение то ни одно из них не будет работать. На винчестере есть табличка как правильно поставить перемычку или перемычки на данном винчестере. Бывает что надо ее вообще вытащить что-бы винчестер был Slave или Master. Ну а Cable Select, т.е. положение устроиства определяется в зависимости от порядка подключения к нему шлейфа. Т.е. если вы верхним разъемом зацепляете то Master, если нижним то Slave.
![]() | Консультировал: Андрей Шкаруба Дата отправки: 03.05.2005, 14:28 |

Отправлять сообщения
модераторам могут
только участники портала.
ВОЙТИ НА ПОРТАЛ »
регистрация »









