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LE CLAVIER ET L'ALIMENTATION
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LE CLAVIER ET L'ALIMENTATION
1.9. LE CLAVIER ET L'ALIMENTATION
1.9.1. Le clavier
Unité à part entière, le clavier est relié à l'unité central par un câble réalisant la jonction électrique du système. Le
micro−ordinateur est doté d'un clavier qui regroupe tous les circuits de commande et de gestion, ce qui le rend
totalement autonome et libère le microprocesseur du micro de certaines tâches de gestion longues et fastidieuses.
LE CODE CLAVIER (SCAN CODE) :
Le clavier des micro−ordinateurs diffère des claviers classiques des terminaux vidéos par le fait qu'il ne transmet pas
de caractère ASCII. Il envoie des valeurs appelées scan code de touche, chaque touche étant référencée par un
numéro. Lorsqu'une touche est pressée, le microprocesseur du clavier transmet à l'unité centrale son scan code de
touche correspondant. Lorsque la touche est relâchée, le processeur du clavier transmet le même scan code de
touche auquel il ajoute la valeur + 128.
L'ordinateur ne connaît évidemment pas l'inscription portée sur chaque touche, qui d'ailleurs varie selon les pays. A
chaque frappe d'une touche, un code clavier est envoyé au processeur central. Ce code est traduit par le système.
Cette méthode permet de développer des pilotes de clavier dans des langages différents, comme ceux mis à notre
disposition dans le DOS. Les touches du clavier sont toujours les mêmes, mais leurs codes sont traduits
différemment.
FONCTIONNEMENT
Le clavier du P.C. est doté de son propre microprocesseur , assumant une série de fonctions complémentaires :
· le diagnostic de vérification à la mise sous tension de la configuration ;
· la prise en compte des « scan code » associés aux touches du clavier ;
· la gestion d'un tampon de clavier (Buffer) permettant de mémoriser jusqu'à 32 caractères ;
· la gestion de communication bidirectionnelle lors du transfert de chaque token de touche
Les signaux échangés sont de trois types ;
· les données proprement dites ;
· le signal de validation émis par l'unité centrale ;
· le signal de demande d'accès émis par le clavier (IRQ).
CONNECTEUR DU CLAVIERCABLE POUR COMPATIBLE P.C., XT, AT.
PIN # NOM DU SIGNAL VOLTAGE
1 Keyboard clock + 5volts DC (signal)
2 Ground 0
3 Keyboard datat + 5volts DC (signal)
4 Power supply + 5volts DC
5 Non connecté
CONNECTEUR CLAVIER ATX
1.9.2. L'alimentation
On peut dire que l'alimentation est le coeur de l'ordinateur, car sans elle
rien ne fonctionne. Elle fait presque toujours partie intégrante du
boîtier, même si on achète celui−ci séparément. Elle est équipée d'un
ventilateur dont le rôle consiste à éviter toute surchauffe en évacuant
l'air de l'intérieur vers l'extérieur du boîtier.
Les alimentations des ordinateurs ne sont ni plus ni moins que des transformateurs qui abaissent dans un premier
temps la tension du secteur de 220 volts en tension acceptable par les circuits. La tension de fonctionnement doit
pouvoir varier entre 220 volts et 230 volts.
Tension continue
L'alimentation transforme les 220 volts du secteur en + 5 volts et + 12 volts par l'intermédiaire de ponts redresseurs
et de composants servant à stabiliser ces tensions.
Les + 5 volts sont destinés aux circuits de l'ordinateur , alors que les + 12 volts servent à alimenter les moteurs des
lecteurs de disques .
L'alimentation de la carte−mère AT
Elle est composée de deux connecteurs plats de 6 fils chacun (P8 et P9). Ils sont branchés sur la carte mère. La
broche 1 (Pin 1) est la plus proche de l'arrière de l'ordinateur. Ils fournissent un voltage de 5 v ou 3,3 v en fonction
du modèle de carte mère. Ces connecteurs ne disposent pas de détrompeurs, mais ils doivent à tout prix être placés
fils noirs au centre. Toute fausse manipulation pourrait endommager définitivement la carte mère ainsi que les
divers composants y étant connectés.
Tous les connecteurs venant de l'alimentation comportent quatre conducteurs :
· un jaune (tension + 12 volts) ;
· un rouge (tension + 5 volts) ;
· deux noirs (fils étant mis à la masse).
Le signal Power Good
La plupart des alimentations intègrent un système d'auto test. Celui−ci a pour but de tester ses composants internes
ainsi que la puissance du signal convertit. Ce procédé se base sur un signal théorique de + 5 volts et contrôle la
valeur réelle de celui−ci. S'il n'est pas supérieur à + 6 volts ou inférieur à + 3 volts, un signal appelé Power Goodsera émis. Ce
dernier est reçu, sur la carte mère, par le Timer Chip qui contrôle le Reset. En son absence, ce
composant met le processeur en reset permanent, ce qui empêche le PC de démarrer. Dans ce cas, seule
l'alimentation semble fonctionner, on appelle communément cet état le "mode protection".
Puissance de sortie
Consommation approximative par slot
Type de Bus +5V +12V +3.3V
ISA 2.0 0.175 nc
EISA 4.5 1.5 nc
VLB 2.0 nc nc
16 Bit MCA 1.6 0.175 nc
32 Bit MCA 2.0 0.175 nc
PCI 5 0.5 7.6
La puissance de sortie des alimentations (en Watts) a été progressivement augmentée en raison du nombre croissant
de périphériques dont l'alimentation est assurée par le bloc de l'ordinateur. Le premier P.C. possédait une
alimentation de 65 W. Ceci suffisait largement à ses deux lecteurs de disquette. Plus tard, les XT ont été équipés
d'alimentation de 135 W afin de pouvoir faire tourner deux moteurs de disques durs.
Le moniteur ou un autre périphérique (imprimante) peut avoir la même alimentation, à condition toutefois qu'un
connecteur AD HOC soit présent. Les ATX sont aujourd'hui équipés en série d'alimentation de 250 à 350 watts.
Cette puissance suffit amplement à alimenter toutes les extensions imaginables ainsi que l'écran.
Tolérance
La plupart des alimentations actuelles ne sont pas conçues pour filtrer ou redresser les défauts de courants. Malgré
cela, elles admettent une certaine tolérance, variable selon les constructeurs. En fait, on peut séparer les
alimentations en deux catégories : celle de haute qualité et les autres. Le haut de gamme est conçu pour supporter
une beaucoup plus faible variation. Le tableau ci−dessous vous donne les valeurs couramment admises :
Basse
qualité
(en Volts)
Haute
qualité
(en
Volts)
Min Max Min Max
± 5V 4.5 5.4 4.75 5.25
± 12V 10.8 12.9 11.4 12.6
−10% +8% −5% +5%
Format ATX
Intel a récemment publié la spécification ATX 2,01 qui régit la forme des cartes mères, du boîtier ainsi que les
fonctionnalités des alimentations. Celle−ci inclut les points suivants :
Repositionnement du
ventilateur
Le ventilateur doit être disposé de manière à prendre l'air extérieur au PC et à le projeter
directement sur le processeur.
Nouveau connecteur Les anciens connecteurs d'alimentation de la carte mère sont abandonnés au profit d'un
nouveau modèle à 20 pins. Un second connecteur optionnel de 6 pins peut aussi être fourni.
Il servira à contrôler le ventilateur (réglage de la vitesse et passage en Stand By) et fournira
une alimentation pour certains périphériques IEEE−1394 qui utilisent du 8−40V.
PW−OK signal Il s'agit d'un signal Power Good qui sous−entend que l'alimentation dispose d'assez
d'énergie pour alimenter correctement le système (5 et 3,3V).
Support APM Intègre l'APM (Adavnced Power Management) qui inclut les modes Stand By et Sleep
Dans ce cas, le ventilateur de l'alimentation peut être ralenti voir stoppé. La consommation
électrique va alors s'en ressentir de manière significative.
L'alimentation de la carte−mère ATX
Pin 1 fil orange Signal Power Good
Pin 2 fil rouge + 5 volts
P8 Pin 3 fil jaune + 12 volts
Pin 4 fil bleu − 12 volts
Pin 5 fil noir Masse
Pin 6 fil noir Masse
− −
Pin 7 fil noir Masse
Pin 8 fil noir Masse
P9 Pin 9 fil vert − 5 volts
Pin 10 fil rouge + 5 volts
Pin 11 fil rouge + 5 volts
Pin 12 fil rouge + 5 volts
1.9.1. Le clavier
Unité à part entière, le clavier est relié à l'unité central par un câble réalisant la jonction électrique du système. Le
micro−ordinateur est doté d'un clavier qui regroupe tous les circuits de commande et de gestion, ce qui le rend
totalement autonome et libère le microprocesseur du micro de certaines tâches de gestion longues et fastidieuses.
LE CODE CLAVIER (SCAN CODE) :
Le clavier des micro−ordinateurs diffère des claviers classiques des terminaux vidéos par le fait qu'il ne transmet pas
de caractère ASCII. Il envoie des valeurs appelées scan code de touche, chaque touche étant référencée par un
numéro. Lorsqu'une touche est pressée, le microprocesseur du clavier transmet à l'unité centrale son scan code de
touche correspondant. Lorsque la touche est relâchée, le processeur du clavier transmet le même scan code de
touche auquel il ajoute la valeur + 128.
L'ordinateur ne connaît évidemment pas l'inscription portée sur chaque touche, qui d'ailleurs varie selon les pays. A
chaque frappe d'une touche, un code clavier est envoyé au processeur central. Ce code est traduit par le système.
Cette méthode permet de développer des pilotes de clavier dans des langages différents, comme ceux mis à notre
disposition dans le DOS. Les touches du clavier sont toujours les mêmes, mais leurs codes sont traduits
différemment.
FONCTIONNEMENT
Le clavier du P.C. est doté de son propre microprocesseur , assumant une série de fonctions complémentaires :
· le diagnostic de vérification à la mise sous tension de la configuration ;
· la prise en compte des « scan code » associés aux touches du clavier ;
· la gestion d'un tampon de clavier (Buffer) permettant de mémoriser jusqu'à 32 caractères ;
· la gestion de communication bidirectionnelle lors du transfert de chaque token de touche
Les signaux échangés sont de trois types ;
· les données proprement dites ;
· le signal de validation émis par l'unité centrale ;
· le signal de demande d'accès émis par le clavier (IRQ).
CONNECTEUR DU CLAVIERCABLE POUR COMPATIBLE P.C., XT, AT.
PIN # NOM DU SIGNAL VOLTAGE
1 Keyboard clock + 5volts DC (signal)
2 Ground 0
3 Keyboard datat + 5volts DC (signal)
4 Power supply + 5volts DC
5 Non connecté
CONNECTEUR CLAVIER ATX
1.9.2. L'alimentation
On peut dire que l'alimentation est le coeur de l'ordinateur, car sans elle
rien ne fonctionne. Elle fait presque toujours partie intégrante du
boîtier, même si on achète celui−ci séparément. Elle est équipée d'un
ventilateur dont le rôle consiste à éviter toute surchauffe en évacuant
l'air de l'intérieur vers l'extérieur du boîtier.
Les alimentations des ordinateurs ne sont ni plus ni moins que des transformateurs qui abaissent dans un premier
temps la tension du secteur de 220 volts en tension acceptable par les circuits. La tension de fonctionnement doit
pouvoir varier entre 220 volts et 230 volts.
Tension continue
L'alimentation transforme les 220 volts du secteur en + 5 volts et + 12 volts par l'intermédiaire de ponts redresseurs
et de composants servant à stabiliser ces tensions.
Les + 5 volts sont destinés aux circuits de l'ordinateur , alors que les + 12 volts servent à alimenter les moteurs des
lecteurs de disques .
L'alimentation de la carte−mère AT
Elle est composée de deux connecteurs plats de 6 fils chacun (P8 et P9). Ils sont branchés sur la carte mère. La
broche 1 (Pin 1) est la plus proche de l'arrière de l'ordinateur. Ils fournissent un voltage de 5 v ou 3,3 v en fonction
du modèle de carte mère. Ces connecteurs ne disposent pas de détrompeurs, mais ils doivent à tout prix être placés
fils noirs au centre. Toute fausse manipulation pourrait endommager définitivement la carte mère ainsi que les
divers composants y étant connectés.
Tous les connecteurs venant de l'alimentation comportent quatre conducteurs :
· un jaune (tension + 12 volts) ;
· un rouge (tension + 5 volts) ;
· deux noirs (fils étant mis à la masse).
Le signal Power Good
La plupart des alimentations intègrent un système d'auto test. Celui−ci a pour but de tester ses composants internes
ainsi que la puissance du signal convertit. Ce procédé se base sur un signal théorique de + 5 volts et contrôle la
valeur réelle de celui−ci. S'il n'est pas supérieur à + 6 volts ou inférieur à + 3 volts, un signal appelé Power Goodsera émis. Ce
dernier est reçu, sur la carte mère, par le Timer Chip qui contrôle le Reset. En son absence, ce
composant met le processeur en reset permanent, ce qui empêche le PC de démarrer. Dans ce cas, seule
l'alimentation semble fonctionner, on appelle communément cet état le "mode protection".
Puissance de sortie
Consommation approximative par slot
Type de Bus +5V +12V +3.3V
ISA 2.0 0.175 nc
EISA 4.5 1.5 nc
VLB 2.0 nc nc
16 Bit MCA 1.6 0.175 nc
32 Bit MCA 2.0 0.175 nc
PCI 5 0.5 7.6
La puissance de sortie des alimentations (en Watts) a été progressivement augmentée en raison du nombre croissant
de périphériques dont l'alimentation est assurée par le bloc de l'ordinateur. Le premier P.C. possédait une
alimentation de 65 W. Ceci suffisait largement à ses deux lecteurs de disquette. Plus tard, les XT ont été équipés
d'alimentation de 135 W afin de pouvoir faire tourner deux moteurs de disques durs.
Le moniteur ou un autre périphérique (imprimante) peut avoir la même alimentation, à condition toutefois qu'un
connecteur AD HOC soit présent. Les ATX sont aujourd'hui équipés en série d'alimentation de 250 à 350 watts.
Cette puissance suffit amplement à alimenter toutes les extensions imaginables ainsi que l'écran.
Tolérance
La plupart des alimentations actuelles ne sont pas conçues pour filtrer ou redresser les défauts de courants. Malgré
cela, elles admettent une certaine tolérance, variable selon les constructeurs. En fait, on peut séparer les
alimentations en deux catégories : celle de haute qualité et les autres. Le haut de gamme est conçu pour supporter
une beaucoup plus faible variation. Le tableau ci−dessous vous donne les valeurs couramment admises :
Basse
qualité
(en Volts)
Haute
qualité
(en
Volts)
Min Max Min Max
± 5V 4.5 5.4 4.75 5.25
± 12V 10.8 12.9 11.4 12.6
−10% +8% −5% +5%
Format ATX
Intel a récemment publié la spécification ATX 2,01 qui régit la forme des cartes mères, du boîtier ainsi que les
fonctionnalités des alimentations. Celle−ci inclut les points suivants :
Repositionnement du
ventilateur
Le ventilateur doit être disposé de manière à prendre l'air extérieur au PC et à le projeter
directement sur le processeur.
Nouveau connecteur Les anciens connecteurs d'alimentation de la carte mère sont abandonnés au profit d'un
nouveau modèle à 20 pins. Un second connecteur optionnel de 6 pins peut aussi être fourni.
Il servira à contrôler le ventilateur (réglage de la vitesse et passage en Stand By) et fournira
une alimentation pour certains périphériques IEEE−1394 qui utilisent du 8−40V.
PW−OK signal Il s'agit d'un signal Power Good qui sous−entend que l'alimentation dispose d'assez
d'énergie pour alimenter correctement le système (5 et 3,3V).
Support APM Intègre l'APM (Adavnced Power Management) qui inclut les modes Stand By et Sleep
Dans ce cas, le ventilateur de l'alimentation peut être ralenti voir stoppé. La consommation
électrique va alors s'en ressentir de manière significative.
L'alimentation de la carte−mère ATX
Pin 1 fil orange Signal Power Good
Pin 2 fil rouge + 5 volts
P8 Pin 3 fil jaune + 12 volts
Pin 4 fil bleu − 12 volts
Pin 5 fil noir Masse
Pin 6 fil noir Masse
− −
Pin 7 fil noir Masse
Pin 8 fil noir Masse
P9 Pin 9 fil vert − 5 volts
Pin 10 fil rouge + 5 volts
Pin 11 fil rouge + 5 volts
Pin 12 fil rouge + 5 volts
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