какие стандарты индустрии компьютерной техники были установлены
Список компьютерных стандартов
Стандарты в области аппаратного обеспечения
Стандарт | Версия | Выпущена |
---|---|---|
AC’97 | 2.3 | Апрель 2002 |
ACPI | 5.0 | 6 декабря, 2011 |
AGP | 3.0 | 1999 |
AHCI | 1.3 | 26 июня, 2008 |
APM | 1.2 | Февраль 1996 |
ATA | ATA/ATAPI-7 | 2005 |
ATX | 2.3 | Март 2007 |
BIOS Boot Specification | 1.01 | Январь 1996 |
Bluetooth | 4.0 | 17 декабря, 2009 |
BTX Chassis Design Guidelines | 1.1 | Февраль 2007 |
BTX Interface Specification | 1.0b | Июль 2005 |
BTX System Design Guide | 1.1 | 20 февраля, 2007 |
Chassis Air Guide (CAG) | 1.1 | Сентябрь 2003 |
Desktop Management Interface (DMI) | 2.0.1s | 10 января, 2003 |
DDC/CI | 1.1 | Октябрь 2004 |
DisplayPort | 1.2 | 7 января, 2010 |
DVI | 1.0 | 2 апреля, 1999 |
Enhanced Display Data Channel (E-DDC) | 1.2 | 26 декабря, 2007 |
Display Power Management Signaling (DPMS) | 1.0 | 1993 |
El Torito | 1.0 | 25 января, 1995 |
Energy Star | 5.0 | 14 ноября, 2008 |
EISA | 1988 | |
Архитектура системы для энтузиастов (ESA) | 1.0 | 2007 |
Extensible Firmware Interface (EFI) | 2.3.1 | Апрель 2011 |
ETX | 3.02 | 22 января, 2007 |
EDID | 1.4 | Сентябрь 2006 |
HDMI | 1.4b | 10 ноября, 2011 |
HyperTransport | 3.1 | 2008 |
I²C | 4.0 | 2012 |
I2O | 1996 | |
ISA | 1981 | |
Intelligent Platform Management Interface (IPMI) | 2.0 | 14 февраля, 2004 |
Micro Channel Architecture (MCA) | 1987 | |
MultiProcessor Specification | 1.4 | 1 июля, 1995 |
OpenGL | 4.3 | 6 августа, 2012 |
PCI | 3.0 | 2002 |
PC Card | 8.0 | Апрель 2001 |
PCI-X | 2.0 | 2003 |
PCI Express | 3.0 | Ноябрь 2010 |
PMBus | 1.1 | |
Small Computer System Interface (SCSI) | Ultra-640 | 2003 |
Serial ATA | 3.2 | 2012 |
SMBIOS | 2.7.1 | 1 февраля, 2011 |
SMBus | 2.0 | 3 августа, 2000 |
Trusted Platform Module (TPM) | 1.2 Revision 116 | 3 марта, 2011 |
TWAIN | 2.2 | 16 февраля, 2012 |
VESA BIOS Extensions | 3.0 | 16 сентября, 1998 |
UEFI Platform Initialization Specification | 1.1 | 22 февраля, 2008 |
UEFI Specification | 2.3 | 8 мая, 2009 |
UEFI Shell Specification | 2.0 | 8 октября, 2008 |
UDI | 1.0 | Июль 2006 |
USB | 3.0 | 17 ноября, 2008 |
Стандарты в области программного обеспечения
См. также
Полезное
Смотреть что такое «Список компьютерных стандартов» в других словарях:
Список стандартов Ecma — Ниже представлен список стандартов, утвержденных организацией Ecma International, ранее известной как «Европейская ассоциация производителей компьютеров». Содержание 1 ECMA 1 ECMA 99 2 ECMA 100 ECMA 199 3 ECMA 200 ECMA 299 … Википедия
Список RFC — Здесь представлен список RFC (документ запроса комментариев). Поскольку на данный момент их существует более 5000, то в данном списке представлены лишь наиболее значимые из них, по которым существуют связанные с ними статьи. Содержание 1 RFC по… … Википедия
Список стандартов штепсельных разъёмов — В мире наиболее распространены два основных стандарта напряжения и частоты. Один из них американский стандарт 110 127 Вольт 60 Герц, совместно с вилками A и B. Другой стандарт европейский, 220 240 Вольт 50 Герц, вилки типов C M … Википедия
Список существующих валют — содержит информацию о валютах, де юре или де факто используемых в различных государственных или территориальных образованиях мира, в том числе с неопределённым международным статусом (валюты, вышедшие из обращения, и валюты не существующих сейчас … Википедия
Список видео коннекторов — Это список видеоразъемов и соответствующих стандартов видеосигнала. Содержание 1 По стандарту сигнала 2 Физические разъемы 3 П … Википедия
Список стандартов штепсельных разъёмов и электросетей — Эта страница информационный список. См. также основную статью: Силовые вилки и розетки для переменного тока В мире наиболее распространены два основных стандарта напряжения и частоты. Один из них американский стандарт 100 127 Вольт 60 Герц … Википедия
Список терминов, относящихся к алгоритмам и структурам данных — Это служебный список статей, созданный для координации работ по развитию темы. Данное предупреждение не устанавливается на информационные списки и глоссарии … Википедия
Список награждённых Национальной медалью науки США — Джошуа Ледерберг (справа) получает Национальную медаль науки из рук Президента США Джорджа Буша старшего Список … Википедия
Какие стандарты индустрии компьютерной техники были установлены
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОМПЛЕКТЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ (КОМПЬЮТЕРНЫЕ КЛАССЫ) ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Характеристики качества. Технические требования
Information technologies. Computing information systems. Computer-based equipment for schools. Quality characteristics. Technical requirements
Дата введения 2011-01-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации «Информационные технологии» (ТК 22), Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации» (ФГУП «ВНИИПВТИ»), учреждением Российской академии образования «Институт информатизации образования» («ИИО» РАО)
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 22 «Информационные технологии»
4 Настоящий стандарт разработан с учетом требований документов [1] и [2] приложения Е
6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Январь 2019 г.
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на средства вычислительной техники, в том числе, программные средства, для общеобразовательных учреждений при сертификации средств вычислительной техники. Настоящий стандарт устанавливает состав, допустимые значения характеристик средств вычислительной техники и программных средств для общеобразовательных учреждений, требования к комплектности их поставки и методы измерения и проверки установленных характеристик. В стандарте не рассматриваются вопросы проектирования и монтажа локальной вычислительной сети, объединяющей учебные средства вычислительной техники.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 2.301 Единая система конструкторской документации. Форматы
ГОСТ 2.601 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы
ГОСТ 8.417 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин
ГОСТ 14289 Средства вычислительной техники. Клавиатуры. Расположение клавиш и символов, функции управляющих клавиш
ГОСТ 15971 Системы обработки информации. Термины и определения
ГОСТ 21552 Средства вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
ГОСТ 27201 Машины вычислительные электронные персональные. Типы, основные параметры, общие технические требования
ГОСТ 28376 Компакт-диск. Параметры и размеры
ГОСТ Р ИСО 9127 Системы обработки информации. Документация пользователя и информация на упаковке для потребительских программных пакетов
ГОСТ Р 52324 (ИСО 13406-2:2001) Эргономические требования к работе с визуальными дисплеями, основанными на плоских панелях. Часть 2. Эргономические требования к дисплеям с плоскими панелями
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 2.301, ГОСТ 21552, ГОСТ 27201, ГОСТ 14289, ГОСТ 15971, а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 базовый комплект персональной электронной вычислительной машины: Совокупность системного блока персональной электронной вычислительной машины и подключенных к нему клавиатуры и координатного манипулятора.
3.2 бездисковый терминал: Базовый комплект электронной вычислительной машины, системный блок которого не содержит энергонезависимых устройств хранения данных большого объема (например, жестких магнитных дисков). Возможны варианты, не имеющие встроенного блока питания. Используется в качестве основы терминала, подключаемого к серверу через локальную вычислительную сеть.
3.3 дистрибутив: Форма распространения программного обеспечения, обычно содержащая программу-установщик (для выбора режимов и параметров установки) и набор файлов, содержащих отдельные части программного средства.
3.4 информационно-диагностическая программа: Программа для персональной электронной вычислительной машины, предназначенная для определения значений характеристик машины и программ, размещенных в памяти машины.
3.5 координатный манипулятор: Устройство ручного ввода экранных координат специального графического объекта на экране видеомонитора и перемещения объекта по экрану видеомонитора.
3.6 печатающее устройство: Устройство для печати документов в установленных форматах.
3.7 программные средства вычислительной техники: Совокупность программ, связанных с ними данных и соответствующих им документов.
3.8 рабочее место преподавателя (учащегося): Совокупность средств вычислительной техники и программных средств, предназначенная для работы одного пользователя, в том числе, в локальной вычислительной сети.
— базового комплекта персональной электронной вычислительной машины;
— программных средств, определяющих функциональность рабочего места (преподавателя или учащегося).
3.9 базовый комплект сервера: Совокупность системного блока сервера и подключенных к нему клавиатуры и координатного манипулятора.
3.10 сервер: Совокупность средств вычислительной техники и программных средств, предназначенная для управления, хранения, представления информации в локальной вычислительной сети для рабочих мест и других сетевых устройств.
— базового комплекта сервера;
— программных средств, определяющих функциональность сервера.
3.11 сканирующее устройство: Устройство для сканирования, оцифровки и ввода в память персональной электронной вычислительной машины образа печатного документа в установленном формате.
3.12 средства вычислительной техники: Базовый комплект персональной электронной вычислительной машины, бездисковый терминал, видеомонитор, периферийное устройство персональной электронной вычислительной машины (печатающее устройство, сканирующее устройство, интерактивная доска, проектор, web-камера и другие средства, подключаемые к вычислительной машине), устройство сетевой связи электронных вычислительных машин (коммутирующее устройство локальной вычислительной сети), устройство телеобработки информации (модем), источник бесперебойного питания, электрический фильтр.
4 Обозначения и сокращения
В настоящем стандарте применены обозначения единиц величин по ГОСТ 8.417, а также следующие обозначения и сокращения:
Какие стандарты индустрии компьютерной техники были установлены
ГОСТ Р МЭК 62623-2015
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОМПЬЮТЕРЫ НАСТОЛЬНЫЕ И НОУТБУКИ
Измерение потребления энергии
Desktop and notebook computers. Measurement of energy consumption
Дата введения 2016-06-01
Предисловие
1 ПОДГОТОВЛЕН Автономной некоммерческой организацией «Научно-технический центр сертификации электрооборудования» «ИСЭП» (АНО «НТЦСЭ «ИСЭП») на основе собственного аутентичного перевода на русский язык стандарта, указанного в пункте 4
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 452 «Безопасность аудио-, видео-, электронной аппаратуры, оборудования информационных технологий и телекоммуникационного оборудования»
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА
6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Ноябрь 2018 г.
Общие положения
1) Международная электротехническая комиссия (МЭК) является международной организацией по стандартизации, объединяющей все национальные электротехнические комитеты (национальные комитеты МЭК). Задачей МЭК является продвижение международного сотрудничества во всех вопросах, касающихся стандартизации в области электротехники и электроники. Результатом этой работы и в дополнение к другой деятельности МЭК является издание международных стандартов, технических требований, технических отчетов, публично доступных технических требований (PAS) и Руководств (в дальнейшем именуемых «Публикации МЭК»). Их подготовка поручена техническим комитетам. Любой национальный комитет МЭК, заинтересованный в объекте рассмотрения, с которым имеет дело, может участвовать в этой предварительной работе. Международные, правительственные и неправительственные организации, кооперирующиеся с МЭК, также участвуют в этой подготовке. МЭК близко сотрудничает с Международной организацией по стандартизации (ИСО) в соответствии с условиями, определенными соглашением между этими двумя организациями.
2) Формальные решения или соглашения МЭК означают выражение положительного решения технических вопросов, почти международный консенсус в соответствующих областях, так как у каждого технического комитета есть представители от всех заинтересованных национальных комитетов МЭК.
3) Публикации МЭК имеют форму рекомендаций для международного использования и принимаются национальными комитетами МЭК в этом качестве. Приложены максимальные усилия для того, чтобы гарантировать правильность технического содержания Публикаций МЭК, однако МЭК не может отвечать за порядок их использования или за любое неверное толкование любым конечным пользователем.
4) В целях содействия международной гармонизации национальные комитеты МЭК обязуются применять Публикации МЭК в их национальных и региональных публикациях с максимальной степенью приближения к исходным. Любые расхождения между любой Публикацией МЭК и соответствующей национальной или региональной публикацией должны быть четко обозначены в последней.
5) МЭК не устанавливает процедуры маркировки знаком одобрения и не берет на себя ответственность за любое оборудование, о котором заявляют, что оно соответствует Публикации МЭК.
6) Все пользователи должны быть уверены, что они используют последнее издание этой публикации.
7) МЭК или его директора, служащие или агенты, включая отдельных экспертов и членов его технических комитетов и национальных комитетов МЭК, не несут никакой ответственности и не отвечают за любые причиненные телесные повреждения, материальный ущерб или другое повреждение любой природы вообще, как прямое, так и косвенное, или за затраты (включая юридические сборы) и расходы, проистекающие из использования Публикации МЭК, или ее разделов, или любой другой Публикации МЭК.
8) Следует обратить внимание на нормативные ссылки, указанные в настоящем стандарте. Использование ссылочных международных стандартов является обязательным для правильного применения настоящего стандарта.
9) Следует обратить внимание на то, что имеется вероятность того, что некоторые из элементов настоящего стандарта могут быть предметом патентного права. МЭК не несет ответственности за идентификацию любых таких патентных прав.
Международный стандарт МЭК 62623 основан на ECMA-383 [7] (стандарт европейской ассоциации по стандартизации информационных и вычислительных систем).
Текст международного стандарта основан на следующих документах:
Отчет о голосовании
Полную информацию о голосовании по утверждению настоящего стандарта можно найти в вышеуказанном отчете о голосовании.
Публикация настоящего международного документа является плановой в соответствии с Директивами ИСО/МЭК, часть 2.
Комитет принял решение, что содержание настоящего стандарта будет оставаться без изменения до тех пор, пока измененное содержание не будет показано на веб-сайте МЭК «http://webstore.iec.ch» в специальной публикации с необходимыми обоснованиями. После чего международный документ может быть:
— заменен на пересмотренное издание;
Введение
Международный стандарт МЭК 62623 основан на ECMA-383 [7] и дополняет правила, приведенные в МЭК 62075 [2]. Стандарт включает в себя определения режимов энергосбережения и общие правила по энергосбережению для разработчиков настольных компьютеров и ноутбуков. В этих правилах установлена методология измерения потребления энергии изделием при определении критерия классификации, который дает возможность для сравнения потребления энергии аналогичных изделий.
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает:
— процедуру испытания, позволяющую измерять мощность и/или потребляемую энергию при каждом режиме мощности ИО;
— профиль большинства, который должен быть использован совместно с настоящим стандартом для преобразования средней мощности в энергию с помощью формул ТПЭ;
— систему классификации, позволяющую проводить сравнение потребления энергии между сопоставимым ИО;
— заранее определенный формат представления результатов.
Настоящий стандарт не устанавливает никаких критериев соответствия или несоответствия для ИО. Эти критерии должны определять пользователи результатов испытаний.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий международный стандарт*:
ECMA-389 Procedure for the Registration of Categories for ECMA-383 2-nd edition ( Процедура внесения в реестр категорий для ECMA-383 2-го издания)
3 Термины, определения и сокращения
3.1 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1.1 активная эксплуатационная нагрузка (active workload): Имитация комплекса эффективных и оперативных действий, которые выполняет ИО и которые представлены как P (см. 4.2.10) и Т (см. 3.1.13.6) в формулах ТПЭ.
3.1.2 категория (category): Классифицирование ИО по конфигурации.
3.1.3 рабочий цикл (duty cycle): Период времени, который тратит ИО на каждый отдельный режим мощности.
3.1.4 использование энергии (energy use): Энергия, используемая изделием и одновременно измеряемая на источнике сетевого электропитания за данный период времени.
3.1.5 внешний источник питания (внешний ИП) (external power supply, EPS): Оборудование, заключенное в отдельный корпус находящийся за пределами корпуса компьютера и сконструированный для преобразования напряжения сети электропитания в более низкое(ие) напряжение(я) постоянного тока, предназначенное(ые) для питания компьютера.
3.1.6 внутренний источник питания (внутренний ИП) (internal power supply, IPS): Компонент, заключенный в тот же корпус, что и компьютер, и сконструированный для преобразования напряжения сети электропитания в более низкое(ие) напряжение(я) постоянного тока, предназначенное(ые) для питания компьютера.
3.1.7 локальная сеть; LAN (local area network; LAN): Компьютерная сеть, находящаяся в помещении, здании или на территории пользователя в пределах ограниченной области (МЭК 60050-732:2010, 732-01-04 [1]).
3.1.8 изготовитель (manufacturer): Организация, ответственная за конструирование, усовершенствование и изготовление изделия с учетом положения, которая она занимает на рынке, при этом эти работы может выполнять как сама организация, так и другая организация, действующая от ее имени.
3.1.10 типичное потребление энергии; ТПЭ (typical energy consumption; TEC): Потребление энергии компьютера в числовом выражении, которое используют для сравнения энергоэффективности компьютеров одного типа, ориентированное на типичное потребление энергии ИО для заданного профиля при нормальной работе в течение характерного периода времени.
1 Предполагаемое потребление энергии обозначается как ТПЭ.
Стандартизация компьютерной техники
Так как производство комплектующих современных компьютеров в России не развито, а многие стандарты, в том числе ГОСТы – устарели, сертификация компьютеров и их комплектующих, импортируемых в страну строится в основном на соответствии:
· стандартам систем управления качества (в случае отечественной сборки),
· общим стандартам работоспособности компьютеров,
· стандартам экологической направленности.
Причем компьютеры должны пройти сертификацию по всем трем направлениям, на них необходимо получить гигиенический сертификат на компьютеры отечественной или иностранной сборки.
Стандарты, по которым нужно получить сертификат на компьютеры отечественной или иностранной сборки:
1) ГОСТ Р 50628-2000 – определяет требования к устойчивости вычислительной машины к электромагнитным помехам, и методы их испытаний.
2) ГОСТ 26329-84 – стандарт, определяющий экологические требования работы компьютеров.
3) ГОСТ Р 50949-2001, который соответствует международному стандарту ИСО 9241-3-92 и шведскому стандарту МПР 1990:8-12-01-1990 – стандарт, определяющий допустимые параметры безопасности и эргономические параметры на компьютеры и компьютерные мониторы.
4) Обязательной является сертификация системных блоков компьютеров в системе сертификации «Госстандарт России», в результате которой необходимо получить сертификат на компьютеры в соответствии с ГОСТ 29216-91 и ГОСТ Р 5077-92 (МЭК 950-86).
5) При производстве комплектующих для компьютеров система контроля качества должна быть сертифицирована на соответствие международным стандартам ISO9001 и ISO9002, с выдачей соответствующего сертификата на компьютеры и их комплектующие.
На комплектующие изделия, не подлежащие обязательной сертификации, необходимо оформлять отказные письма.
3.3 Унификация встраиваемых компьютеров – перспективы, пределы возможного
О стандартах для промышленного оборудования можно говорить в следующих аспектах:
— соблюдение некоторых требований по надежности и безопасности при их применении;
— некоторая договоренность независимых производителей о единообразии конструкции изделия, отдельных ее частей с целью улучшения взаимозаменяемости этих изделий или их совместимости в одной системе управления;
— некоторая договоренности всего сообщества (производителей, проектировщиков и эксплуатационников) о терминах, названиях отдельных частей и изделий, о классификации изделий, компонентов, опций.
Именно о таком понимании стандартов для встраиваемых компьютеров давно нужно говорить. И вот почему.
Консолидация на рынке оргтехники – электроники для офиса давно позволила сегментировать этот рынок. Хорошо известно, что можно считать сервером, рабочей станцией, тонким клиентом, домашним принтером или принтером для малых групп и т. д. Конечно, и практика применения оргтехники достаточно однообразна. Тем не менее дистрибуторам промышленных и встраиваемых компьютеров очень мешает отсутствие стройной классификации оборудования. Уровень классификации сейчас таков, что существует 3…4 основные категории: панельные компьютеры, 19” стоечные и компактные (встраиваемые, но без монитора). Внутри этих категорий отсутствует строгая систематизация. Так, если заказчик слабо знаком с номенклатурой встраиваемых систем, ему будет крайне тяжело выбрать подходящее изделие. Еще тяжелее сравнивать изделия разных производителей, вычислять так популярные в офисных системах показатели: цена-качество, стоимость владения, масштабируемость, рассчитывать эксплуатационные бюджеты.
Но страдает не только заказчик, страдает и продавец. «Многообразие видов» заставляет дистрибутора поддерживать отношения с множеством производителей, а это и резервы под гарантийные случаи и для ускоренной поставки, инженеры технической поддержки, сложная логистика, длительные сроки поставки, необходимость заказа на производство даже для небольших партий (100 ед. – мизер для рынка офисных систем). Это, наконец, высокие цены. И отнюдь не из-за того, что необходимо обеспечить большую надежность, а из-за малых тиражей и высоких (на единицу товара) накладных расходов.
Можно ли преодолеть этот разнобой техники? Со стороны производителей – вряд ли. Их слишком много. Так, например, IPC2U закупает встраиваемые компьютеры более чем у 10 компаний. Все производители встраиваемых систем более-менее равны по силам, явного лидера, который смог бы навязать свои стандарты, свою классификацию и сегментацию, нет. Другое дело – дистрибуторы. Плохо это или хорошо, но в России не так много компаний, занимающихся исключительно дистрибуцией встраиваемых компьютеров. Крупных – общероссийских, для которых дистрибуция – основной вид деятельности (а не способ снизить издержки системной интеграции), 5..6 игроков. Информационных Web-ресурсов, где приведена классификация не с точки зрения производителя, а с позиции удобства потребителя, еще меньше. Любая классификация условна и имеет недостатки. Вполне вероятно, что ныне применяемая иерархическая классификация вообще невозможна для подобного оборудования. (Такая классификация, по-моему, работает только в мире живой природы). Свои потребности клиент может формулировать по-разному, отсюда и надо идти продавцу, предлагая различные варианты сортировки одного и того же оборудования.
Вот основные варианты представления данных об оборудовании, основанные на опыте общения с клиентами. Идеальный Web-ресурс должен давать классификацию множеством способов, например по:
· габаритам (размер, вес, диагональ экрана) или форм-фактору;
· мощности и типу процессора (а также другим количественным параметрам – оперативной памяти, объему накопителя);
· предельным условиям применения (температура, влажность, вибрация);
· возможностям расширения и установки дополнительной периферии;
· наличию основных промышленных интерфейсов;
· возможностям установки программного обеспечения.
Порядок утверждения технических регламентов и проектов не является темой статьи. Понятно, что нужно сразу закладывать в проект самое новое, совершенное оборудование, чтобы гарантировать его наличие и через несколько лет. Можно привести много примеров, когда клиенты готовы платить любые деньги, лишь бы получить изделия в точности такие, как и 10 лет назад.
Дальнейшая миниатюризация встраиваемых систем упирается в размеры основных разъемов (DB9, USB, PS/2, IDC). Давно назрела необходимость установки универсального и миниатюрного разъема на процессорной плате с выносом всех необходимых внешних разъемов через гибкий шлейф (в ноутбуках подобная вещица носит название «порт-бар»). Это существенно облегчит «корпусирование» «одноплатников».
Обзор тенденций стандартизации и унификации для промышленных и встраиваемых компьютеров позволяет сделать следующие выводы:
· эти процессы идут во благо, особенно конечному потребителю и проектировщику;
· процессы идут крайне медленно в силу консерватизма потребителей и невысокой концентрации производства, в силу все еще невысоких потребностей экономики в промышленных компьютерах, малых тиражей выпуска оборудования;
· расширение производства встраиваемых и 19” систем неизбежно приведет на этот рынок крупных игроков – производителей ПК, и резко ускорит стандартизацию и унификацию;
· элементная база PC-совместимых систем позволяет создавать достаточно универсальные и компактные компьютеры;
· развитие Web-ресурсов и появление общепринятой и многокритериальной классификации оборудования упростит выбор компьютеров и периферии для пользователей и проектировщиков, послужит ускорителем для стандартизации терминологии и унификации конструкции, ускорит «естественный отбор» лучших моделей, производителей и дистрибуторов.
Тема 7. Функциональные и принципиальные схемы технических средств, технологических машин и оборудования