Расположение розеток на кухне | Схема размещения от LORENA
При разработке дизайна интерьера кухни важно продумать не только отделку стен, размещение гарнитуров и остальной мебели. Нужно также предусмотреть правильное расположение розеток, чтобы можно было подключить всю необходимую технику — холодильник, микроволновку, чайник, посудомойку и т. д. Вы можете бесплатно скачать готовую схему размещения источников питания и требований к помещению. От планировки расположения розеток зависит функциональность, эстетика и безопасность всего помещения. В статье рассказываем, как правильно разместить источники питания на кухне для различных электроприборов.
Чтобы выяснить, сколько источников питания нужно установить, подсчитайте все электрооборудование, которым вы пользуетесь на кухне. Учитывать стоит технику, которая применяется для освещения пространства, мытья посуды, просмотра телевидения, хранения и готовки пищи. Также нужно предусмотреть розетки под электроприборы, которые вы включаете на кухне периодически, например, пылесос, гирлянду, зарядное устройство для гаджетов. Если вы планируете купить какую-то технику позже, также включите ее в список.
Минимальное количество источников питания определяется по следующему принципу: под каждое стационарное электрооборудование нужна своя розетка, две — по краям столешницы, по одной возле обеденного стола и выключателя света.
Специалисты рекомендуют монтировать в среднем 8–12 источников питания. По стандарту розетки нужно распределить по трем уровням — верхнему, среднему и нижнему.
Чтобы спланировать расположение источников питания, нужно определиться с местами размещения техники. Для крупного стационарного электрооборудования нужно провести выделенные цепи, т. к. приборы будут включены постоянно. Как правило, розетки для вытяжки, телевизора и подсветки устанавливаются на верхнем уровне. Тогда как источники питания для холодильника, варочной панели, посудомойки, духовки располагаются под рабочей поверхностью с учетом длины шнура техники.
Розетки для небольшого электрооборудования, такого как чайник, миксер, тостер, СВЧ-печь, нужно запланировать в тех местах, где вы собираетесь его включать. В основном такие приборы располагают на столешнице или в специализированной нише. В этом случае также необходимо помнить о небольшой длине шнура.
Перед установкой источников питания нужно тщательно спланировать расположение всей мебели и техники. Если вы приобретаете кухонный гарнитур в салоне, вам предоставят профессиональную схему, на которой специалисты могут сделать разметку розеток.
Чтобы вычислить необходимую мощность источников питания, нужно выяснить, какое количество электроэнергии потребляет каждый прибор. Эти данные есть на наклейке на задней стенке техники. Если вы только планируете купить электрооборудование, тогда стоит посмотреть его мощность на сайте изготовителя. Эти данные позволят электрику рассчитать общую нагрузку на сеть, необходимое количество распределительных коробок и толщину кабеля.
Как правило, кухонная техника потребляет 10–15 кВт. Примерные значения расхода электроэнергии разных видов приборов следующие:
- чайник, СВЧ-печь, духовка — по 2000 Вт;
- посудомойка — от 1000 до 2000 Вт;
- освещение — от 150 до 200 Вт;
- холодильник — 100 Вт;
- варочная поверхность — от 3000 до 7500 Вт.
Чтобы исключить возможность короткого замыкания и скачков напряжения, стоит заложить еще 30–50% резерва, т. е. электрическая разводка должна быть рассчитана на 20 кВт.
Чтобы оградить себя от опасностей, которые заключает в себе электричество, при расстановке источников питания и их установке важно соблюдать следующие требования:
- Размещайте розетки на расстоянии минимум 200 мм от варочной поверхности и раковины. Это нужно, чтобы избежать попадания брызг воды и жира в разъемы.
- Следите, чтобы расстояние между техникой и розеткой не превышало 1500 мм. Это стандартная длина шнура электрооборудования.
- Устанавливайте разъемы источников питания для встроенной техники через отверстия в задних стенках кухонного гарнитура на расстоянии 30–60 см от пола.
- Не монтируйте розетки за выдвижными ящиками, посудомоечной и стиральной машиной.
- Запрещено монтировать больше пяти источников питания рядом. При шлейфовом подключении розеток, т. е. последовательном присоединении к одной линии, необходимо установить устройство защитного тока — УЗО. Оно позволит избежать возгорания проводки. Также УЗО защитит людей от удара током.
- Помимо этого, стоит позаботиться об отдельных линиях для электрооборудования повышенной мощности — вытяжки, варочной плиты, духовки.
- При установке разъемов источников питания внутри тумбы под мойкой позаботьтесь о специальном корпусе для защиты от попадания влаги.
- Важно проследить, чтобы вся техника на кухне была заземлена.
Стоит учитывать все рекомендации и ограничения при монтаже розеток, чтобы избежать пожара или поломки оборудования при возникновении аварийных ситуаций с электропроводкой.
Важно планировать размещение розеток для бытовой техники после составления детального плана, в котором указано место установки и размеры каждого прибора, габариты всех шкафов и ящиков кухонного гарнитура.
Розетка для холодильникаМесто монтажа источника питания для холодильника зависит от способа установки оборудования. Для встраиваемой техники специалисты рекомендуют размещать розетку в цоколе кухонного гарнитура. Это нужно для быстрого доступа к источнику питания при необходимости. Также, если конструкция кухни позволяет, можно разместить розетку в соседнем шкафчике. В этом случае она должна располагаться в 10–20 см от холодильника, в 20–70 см от уровня пола. Устанавливать розетку за холодильником не стоит, так как она может мешать монтажу каркаса и самого прибора.
Розетка для отдельно стоящего холодильника может быть расположена за самим прибором. Однако, чтобы обеспечить быстрый доступ к разъему источника питания, стоит установить его в 5–10 см от техники. В этом случае не нужно будет двигать холодильник при необходимости его отключения от электросети.
Кухня Канто →
Розетка для варочной поверхности и духового шкафаОбычно приборы имеют независимые друг от друга розетки.
Разъемы источников питания для электроприборов не допускается устанавливать непосредственно за духовым шкафом. Это связано с тем, что они могут мешать монтажу прибора в нишу.
При стандартном расположении варочной поверхности над духовкой розетки можно установить в цоколе кухни на минимальном расстоянии 10–18 см от нулевой отметки пола. Также их можно разместить в соседнем шкафчике в 20 см от его стенки.
Если духовой шкаф встроен в колонну и располагается на уровне груди, нужно установить розетку сбоку или снизу от него. В этом случае разъем для варочной поверхности будет размещаться под ней, на расстоянии 60–75 см от уровня чистого пола.
Если у вас отдельно стоящая плита, установите розетку для нее сбоку, на высоте 20–75 см.
Расположение розетки будет зависеть от конфигурации гарнитура. Если вытяжка закрыта шкафом, разъем источника питания можно установить внутри него сбоку от вентиляционной трубы либо над кухней.
Для приборов купольного и навесного типа не всегда требуется розетка, т. к. их можно подключить напрямую к вентиляционному каналу.
Кухонная подсветка может выполнять несколько функций. Она используется в качестве украшения или для улучшения видимости в конкретной рабочей зоне.
Подсветка может подсоединяться непосредственно к электрической сети или запитываться от розетки. Во втором варианте нужно также продумать расположение выключателя.
Не рекомендуется размещать розетку с краю кухонного гарнитура, над раковиной или варочной поверхностью. Однако можно расположить разъем внутри одного из шкафов или над гарнитуром. Высота размещения зависит от размера кухни.
От места установки СВЧ-печи зависит расположение источника питания. Если микроволновка встраивается в кухонный гарнитур, стоит разместить розетку в нижнем шкафу, на высоте 20–75 см от пола.
В случае установки СВЧ-печи на столешнице разъем источника питания располагается сбоку от прибора.
Стоит предусмотреть розетки для переносных бытовых приборов по всему периметру кухонной рабочей зоны. Это позволит использовать технику непосредственно в месте приготовления пищи.
Если вы не учли какую-то розетку, вы сможете установить ее на верхнем и нижнем уровне после ремонта кухни. Шкафы скроют любые повреждения отделки стен. Если нужно подвести питание в рабочую зону, но жалко портить фартук, стоит рассмотреть вариант угловой розетки. Она монтируется на стыке стен или кухонных шкафчиков.
Вы можете доверить все работы профессионалам, для этого обратитесь в компанию LORENA. Наш специалист создаст современный дизайн-проект будущей кухни, отметит необходимые розетки с учетом норм электробезопасности и расположения приборов.
схема для встраиваемой техники и на какой высоте лучше размещать » Интер-ер.ру
Начиная ремонт на кухне, первым делом нужно позаботиться об электроснабжении всей кухонной техники. Дизайн и стиль кухни – это хорошо, но нужно понимать, что функциональность куда важнее. На стадии чернового ремонта нужно спроектировать схему расположения розеток, а также рассчитать нагрузку сети. Как и в любом деле, здесь существует свод правил, которых нужно придерживаться. Эти правила касаются встраиваемой техники и высоты размещения, о них в статье и поговорим.
Содержание
- С чего начинать?
- Расчет нагрузки электросети
- Розетки под встраиваемую технику: правила размещения
- На какой высоте лучше размещать
- Размещение розеток на кухне: видео
С чего начинать?
Именно этим вопросом задаётся большинство людей во время ремонта на кухне. Для начала нужно понимать, что схема расположения розеток зависит от типа выбранной техники и её расстановки.
Также немаловажным будет задуматься о выборе кухонной мебели до планировки электрической схемы помещения.После того как вы определились с выбором встраиваемой техники и её расположением, нужно определиться с наличием дополнительных бытовых приборов. Часто схема расположения предполагает размещение:
- Холодильника, микроволновки и вытяжки.
- Телевизора и розетки для пылесоса.
- Подсветки фартука и шкафчиков.
- Кофемашины и других мелких бытовых приборов.
Предусмотрите количество розеток с запасом
Для более комфортного использования количество розеток должно превышать количество используемых приборов на 20%. Это обеспечит гибкость вашей кухни, позволит перемещать бытовые приборы или дополнять список своих электронных помощников в зависимости от ситуации. Кто знает, что может понадобиться завтра? Вдруг вы захотите проявить кулинарное мастерство, а для этого потребуются приборы, о существовании которых вы даже не подозревали во время проведения ремонта.
Расчет нагрузки электросети
После составления схемы расположения розеток нужно рассчитать нагрузку. Это требуется сделать для того, чтобы в нужный момент, когда кухня будет использоваться по максимуму, не произошло отключения питания.
В зависимости от вида электрической сети, установка автоматов отличается. Если вы попали в список счастливых обладателей однофазной сети, то вам потребуется больше автоматов. Такие потребители как индукционная плита, стиральная машина и духовой шкаф, нуждаются в собственной линии с наличием отдельного автомата.
Совет. Удобней всего установить отдельный щиток с автоматами прямо на кухне.
В щитке должен находится общий автомат с максимальной нагрузкой. В зависимости от сети и от потребителей его амперность может быть разной. Подключать розетки в шлейф разрешается не более 5 штук. Такой шлейф должен быть защищен автоматом на 25А. Обычно для варочной панели и электрической плиты используются разъёмы типа 32А+40А. Во всех остальных случаях это обычные розетки закрытого или открытого заземления от 16А.
Неправильное расположение розеток
Розетки под встраиваемую технику: правила размещения
Есть несколько правил, которые нужно соблюдать во время составления схемы расположения розеток:
- В местах подключения стиральной или посудомоечной машины розетки устанавливаются таким образом, чтобы они были доступны всегда. В таких случаях используют розетки закрытого типа, они предотвращают попадание воды.
- Для плиты и духового шкафа, как упоминалось выше, используются специальные розетки типа 32А+40А.
- Розетка к которой подключается вытяжка, при её наличии, устанавливается по верхнему уровню шкафчиков и обязательно со смещением в противоположную сторону от прохождения воздуха. Это сделано для того, чтобы горячий воздух, при попадании в вытяжку, не повредил электрическую проводку.
- Все розетки для встраиваемой техники нужно располагать возле места размещения с прямым свободным доступом, а не прямо за техникой.
Схема расположения розеток на кухне
- Также поступают и с розеткой для холодильника, так как, если расположить розетку за холодильником, вы рискуете повредить её горячей решеткой, расположенной на задней стенке холодильника.
- Запрещается расположение розеток над плитой для приготовления пищи, мойкой и за корпусом встраиваемой техники. В первом случае из-за опасности повреждения от тепла, во втором – от воды.
- Нельзя также устанавливать розетки в подвижных частях кухонной гарнитуры, так как это может привести к перетиранию электрического кабеля.
Внимание! До установки розеток ознакомьтесь с документацией на встраиваемую технику или поинтересуйтесь у менеджера о величине силы тока, необходимой для работы этой техники.
На какой высоте лучше размещать
Нет определенного свода правил, по которым нужно выбирать высоту расположения розеток на кухне, но дать несколько рекомендаций можно.
Совет. Перед началом размещения розеток на кухне согласуйте высоту столешниц и высоту цоколя мебели.
Розетки, располагаемые на фартуке, обычно размещают на 15 см выше столешницы, это позволяет проводить уборку и готовить не боясь, что вода попадет в розетку. Расстояние от пола вычисляется в зависимости от высоты рабочего стола. Например, если высота столешницы 90 см, то розетку нужно расположить на расстоянии 105 см от пола.
Встроенная техника не должна закрывать розетки
Дополнительные розетки на кухне, которые будут использоваться от случая к случаю, лучше всего располагать на стандартном уровне – 25 см. Это будет удобно при подключении пылесоса во время уборки. Места подключения крупной габаритной встраиваемой техники обычно располагают в 10 см от пола, все зависит от высоты цоколя кухонного гарнитура, в котором будет проводиться монтаж.
Хочется напомнить, что лучше всего воспользоваться рекомендацией специалиста, тогда вы будете уверены в правильности размещения мест питания ваших электрических помощников. В случае если вы решили делать ремонт своими силами, то помните, что размещение розеток — это очень ответственная и важная часть ремонта. И к ней нужно подойти ответственно и соблюдать все рекомендации и правила. Неправильное подключение может повлечь неблагоприятные последствия.
Размещение розеток на кухне: видео
Socket AM5 – Пакеты – AMD
Socket AM5 — это сокет для микропроцессора, разработанный AMD для настольных процессоров Ryzen пятого поколения с процессорными ядрами на основе микроархитектуры Zen 4, преемника Socket AM4. У него есть аналоги в Socket SP5 для серверов и в пакете FP7 для мобильного рынка.
Содержание
- 1 Обзор
- 1.1 Описание упаковки
- 1.2 Описание разъема
- 1.3 Радиатор
- 2 Обзор функций
- 3 набора микросхем
- 4 процессора с разъемом Socket AM5
- 5 Фото
- 6 схем упаковки
- 7 Схемы розеток
- 8-контактная карта
- 8. 1 Описание контакта
- 9 Библиография
- 10 См. также
Обзор[править]
Розетка AM5 — это розетка с нулевым усилием вставки, приводимая в действие рычагом, для поверхностного монтажа, для использования с контактом 1718, 0,81 мм × 0,9Промежуточный шаг 4 мм, пакет ЦП с массивом органических земель.
Следующие семейства процессоров AMD используют Socket AM5:
Семейство процессоров x86 | Микроарх. | Процесс | Товары | |
---|---|---|---|---|
Тип 1 | Семейство 19h Модели 40h–4Fh | |||
Тип 2 | Семейство 19h Модели 60h–6Fh | |||
Тип 3 | Семейство 19h Модели 70h–7Fh |
Socket AM5 поддерживает два канала памяти DDR5 с двумя 36-битными подканалами (32-битные данные + 4-битный ECC) и до 2 модулей DIMM на канал, до 28 линий PCIe Gen 4/5, четыре из которых зарезервировано для подключения набора микросхем, четырех портов USB 3.
Для сравнения: два канала DDR4, 20 + 4 линии PCIe Gen 3/4, четыре Порты USB3 и три DDI на его предшественнике Socket AM4.
Описание упаковки. Сокет не предназначен для работы с незакрытыми упаковками.
На подложке есть две фиксирующие выемки, препятствующие вставке ее повернутой в сокет или, кстати, в сокет F или сокет C32, два гораздо более старых сокета AMD для корпусов LGA того же размера. Различные варианты ключей для будущих моделей не очевидны, в любом случае пакеты AM5 также имеют электрические ключи с помощью контакта AM5R1, а материнские платы Socket AM5 не должны включать сокет, если установлен несовместимый процессор. Треугольный символ на обеих сторонах подложки отмечает расположение контакта A1 с соответствующей маркировкой на гнезде.
Благодаря увеличению количества контактов с 1331 в Socket AM4 до 1718, корпуса AM5 имеют более высокую плотность контактов с тем же шагом, что и Socket SP5, отсутствие компонентов на нижней стороне и переработанную крышку, также известную как встроенный теплораспределитель, который дугообразно развязывающих конденсаторов на верхней стороне, обеспечивающих больше места для компонентов.
Процессоры AM5 — это SoC со встроенным концентратором контроллера, поэтому Socket AM5 поддерживает различные низкоскоростные интерфейсы. Интерфейс LPC , существовавший в предыдущем поколении, устарел в пользу SPI/ESPI. Эти шины обычно используются для доступа к прошивке ( PSP ПЗУ и BIOS), то есть флэш-память и TPM. Стоит отметить, что PSP также может предоставлять услуги TPM. Были добавлены I
AM5 реализуют функцию обновления BIOS через USB, активируемую мгновенным переключателем на материнской плате во время загрузки.
Socket Описание[править]
Socket AM5 имеет площадь основания 67 мм × 106 мм и состоит из следующих компонентов:
- Силовая рама
- Корпус гнезда
- Рычаг включения кулачка
- Рама жесткости
- Изоляторы
- Задняя панель
Для процессоров Socket AM5 также требуется радиатор.
Силовая рама, рама жесткости и кулачковый рычаг составляют приводной механизм гнезда для безинструментальной установки ЦП. Радиатор, ЦП, SAM, корпус и задняя панель заказываются отдельно, причем последние три компонента материнской платы предназначены для OEM-производителей. Поставщики Socket AM5 уточняются.
Сокеты LGA используют консольные пружины в корпусе сокета для электрического контакта с плоскими площадками на нижней части корпуса ЦП. SAM создает сжимающую нагрузку по оси Z между корпусом процессора и корпусом, припаянным к материнской плате, и для этого крепится к задней панели на нижней стороне материнской платы.
Силовой каркас и каркас жесткости штампованы из листов нержавеющей стали толщиной 1,2 мм. Кулачковый рычаг изготовлен из проволоки из нержавеющей стали диаметром 2,5 мм. Силовая рама имеет окно, позволяющее выступать верхней части крышки корпуса ЦП для контакта с радиатором. Когда он закрыт и приводится в действие кулачковым рычагом, он оказывает нагрузку на фланцы по бокам крышки. Маркировка включает название гнезда, поставщика, идентификатор треугольного штифта A1 и код партии на силовой раме или раме жесткости. Силовая рама шарнирно соединена с рамой жесткости.
Рама ребра жесткости имеет окно, подходящее к корпусу гнезда, и включает в себя защелку, фиксирующую рычаг в активированном положении. Четыре невыпадающих винта с резьбой № 6-32 и приводом Torx крепят раму жесткости к самозажимным гайкам PEM, выступающим из задней панели через отверстия в печатной плате . Доступны задние пластины с различной высотой гаек для учета различной толщины печатных плат. Два изолирующих листа толщиной 0,18 мм в форме этих деталей отделяют их от печатной платы.
Как и Socket SP3 и SP5, SAM, по-видимому, имеет внешний колпачок, защищающий контактные пружины, когда процессор не установлен.
Корпус розетки представляет собой отлитую под давлением пластиковую деталь, вероятно, изготовленную из черного жидкокристаллического полимера, и поставляется с заглушкой из того же материала, которая защищает контактные пружины и облегчает работу с вакуумным соплом при сборке платы. Контур корпуса асимметричен, что препятствует установке ЗУР и заглушки с поворотом. Стенки имеют вырезы для доступа пальцев, элементы ключа, соответствующие тем, что имеются на корпусе ЦП, и установочный штифт A1 со скошенным углом. Четыре поднутрения снаружи и отверстие для выравнивания предполагают наличие соответствующих защелок и установочного штифта на крышке. Пружины проходят в J-образный вывод в нижней части корпуса с прикрепленными шариками припоя для поверхностного монтажа. Стойки ограничивают расстояние до печатной платы.
Радиатор[править]
Радиатор можно закрепить на пластиковой удерживающей раме, состоящей из двух частей. Конструкция из двух частей позволяет размещать компоненты ближе к сокету и меньшим по размеру платам. Каждая из идентичных частей имеет установочный штифт, предотвращающий ее установку с вращением на печатную плату, имеющую сквозные отверстия соответствующей формы. Два винта с резьбой № 6-32 (как винты для корпуса ПК; ближайшей метрической заменой является нестандартная резьба M3,5 × 0,8) крепят каждую часть ко второму набору более высоких гаек PEM, расположенных на расстоянии 54 мм × 9. 0 мм друг от друга, которые выступают через печатную плату из задней панели. Их высота составляет около 5 мм, оставляя 4,34 мм свободного пространства до верхней части крышки упаковки в срабатываемом гнезде. Более тяжелые радиаторы можно прикрепить непосредственно к задней панели четырьмя невыпадающими пружинными винтами на радиаторе после снятия удерживающей рамы. Положения защелок удерживающей рамы и гаек радиатора симметричны, поэтому радиатор можно повернуть на 180 градусов.
Возможности крепления радиатора и высота установки процессора в срабатываемом сокете, 7,98 ± 0,60 мм от верха печатной платы до верха крышки соответствуют сокету AM4, поэтому можно использовать радиаторы для этого сокета.
Обзор функций
- 1718 контактов в сетке 44 × 41, шаг между точками 0,81 мм × 0,94 мм
- Органическая подложка, крепление для кристалла флип-чипа
- 2 × 64/72-битный интерфейс DDR5 SDRAM
- Скорость передачи данных до ?
- Два подканала DDR5 на канал DRAM, 32-битные данные + 4-битный ECC
- До 2 модулей DIMM на канал, всего до 4 модулей DIMM
- SR / DR UDIMM или SO-DIMM типов
- Макс. общий объем памяти ? GiB использует четыре ? GiB DIMM
- PCIe Gen 4/5 (32 ГТ/с)
- 16-канальный интерфейс видеокарты, конфигурируемый 1×16, 2×8
- 2 × 4 линии общего назначения (например, для M.2 NVME, слота PCIe, туннелирования USB4 PCIe)
- 4-полосный интерфейс набора микросхем
- До четырех интерфейсов цифровых дисплеев
- DP , eDP , SL DVI , HDMI протоколы; LVDS и VGA через внешний преобразователь DP в LVDS и DP в VGA
- DP1-DP3 с внутренним мультиплексированием с USBC0-USBC2 для альтернативного режима DP
- Пять портов USB от трех или четырех контроллеров USB
- 2 × USB 2. 0, 3.2 Gen 1/2, USB4 (40 Гбит/с), поддержка Type-C, альтернативный режим DP
- 1 × USB 2.0, 3.2 Gen 1/2 (10 Гбит/с), Type-C, альтернативный режим DP
- 1 × USB 2.0, 3.2 Gen 1/2 (10 Гбит/с), тип A
- 1 × USB 2.0
- Низкоскоростные интерфейсы (некоторые общие контакты):
- HDA/SoundWire/ DMIC
- 2 × 1/2/4-битный SPI/eSPI
- 4 × I 3 C/I 2 C
- 2 × SMBus
- До 55 GPIO
- Интерфейс боковой полосы ( SB-TSI )
- Последовательный интерфейс VID (SVI3)
- JTAG
Обратите внимание, что некоторые модели процессоров поддерживают только часть этих функций.
Наборы микросхем[править]
Этот раздел пуст; вы можете помочь добавить недостающую информацию, отредактировав эту страницу. |
Процессоры, использующие Socket AM5[править]
Этот раздел пуст; вы можете помочь добавить недостающую информацию, отредактировав эту страницу. |
Схемы упаковки[править]
Пакет AM5. Все размеры в миллиметрах.
Схемы разъемов[править]
Корпус разъема АМ5 (АМД). Все размеры в миллиметрах.
Задняя панель Socket AM5. Все размеры в миллиметрах.
Схема печатной платы Socket AM5. NPTH = Сквозное отверстие без покрытия. Все размеры в миллиметрах.
Карта контактов[править]
Распиновка Socket AM5, вид сверху. Нажмите, чтобы перевернуть и повернуть.
Описание контакта[править]
Сигнал | Описание | ||||
---|---|---|---|---|---|
MA/MB_ALERT_L | Предупреждение DRAM Channel A/B (ошибка CRC и ошибка четности команды/адреса) | ||||
MA/MB_RESET_L | Сброс DIMM канала DRAM A/B | ||||
МАА/MAB/MBA/MBB_CA[13:0] | Канал DRAM A/B Подканал A/B Командная/адресная шина | ||||
MAA/MAB/MBA/MBB_CHECK[3:0] | Канал DRAM A/B Подканал A/B Контрольный байт ECC | ||||
MAA/MAB/MBA/MBB_DATA[31:0] | DRAM Канал A/B Подканал A/B Шина данных | ||||
МАА/МАБ/МВА/MBB_DM[3:0] | DRAM Channel A/B Маска данных подканала A/B | ||||
МАА/МАБ/МБА/MBB_DQS_H/L[4:0] | DRAM Канал A/B Подканал A/B Строб данных Дифференциальная пара | ||||
MAA0/MAB0/MBA0/MBB0_CLK_H/L[1:0] MAA1/MAB1/MBA1/MBB1_CLK_H/L[1:0] | DRAM Channel A/B DIMM 0/1 Подканал A/B Дифференциальная синхронизация | ||||
MAA0/MAB0/MBA0/MBB0_CS_L[1:0] MAA1/MAB1/MBA1/MBB1_CS_L[1:0] | DRAM Channel A/B DIMM 0/1 Выбор микросхемы подканала A/B | ||||
PCIE_RXP/RXN[27:0] | Дифференциальные пары приема данных PCIe | ||||
PCIE_TXP/TXN[27:0] | Разностные пары передачи данных PCIe | ||||
PCIE_RST0_L | Сброс для устройств PCIe или SPI TPM | ||||
DP0-DP3_TXP/TXN[3:0] | DisplayPort 0-3 Основной канал Дифференциальный передатчик Дорожка 0-3 или DVI / HDMI Каналы 2, 1, 0, Часы | ||||
DP0-DP3_AUXP/AUXN | DisplayPort 0–3 Вспомогательный канал или DVI/HDMI DDC Clock, Data | ||||
DP0-DP3_HPD | DisplayPort 0-3 Вход обнаружения горячей замены | ||||
DP0_BLON | Включение подсветки панели дисплея | ||||
DP0_DIGON | Включение питания панели дисплея | ||||
DP0_VARY_BL | Регулятор яркости подсветки дисплея | ||||
DP_STEREOSYNC | Выход StereoSync для очков с затвором | ||||
USBC(0-2)_RX1P/RX1N | USB-порт 0–2 USB-C получает дифференциальные пары или канал передатчика DisplayPort 3 | ||||
USBC(0-2)_TX1P/TX1N | Порт USB 0-2 Дифференциальные пары передачи USB-C или канал передатчика DisplayPort 2 | ||||
USBC(0-2)_RX2P/RX2N | USB-порт 0–2 USB-C получает дифференциальные пары или канал передатчика DisplayPort 0 | ||||
USBC(0-2)_TX2P/TX2N | Порт USB 0-2 Дифференциальные пары передачи USB-C или канал передатчика DisplayPort 1 | ||||
USB(0-3)_RXP/RXN | Порт USB 0-3 Дифференциальные пары приема сверхскоростной шины USB3 | ||||
USB(0-3)_TXP/TXN | Порт USB 0-3 Дифференциальные пары сверхскоростной передачи USB3 | ||||
USBC(0-2)_DP/DN USB(0-4)_DP/DN | Порт USB 0-4 Дифференциальные пары ввода/вывода USB2 | ||||
USBC(0-1)_SBRX/SBTX | Порт USB 0-1 Интерфейс боковой полосы USB4 (альтерн. функция DP1_AUX, DP2_AUX) | ||||
USBC_I2C_SCL | I 2 C Часы для USB-C PD Control | ||||
USBC_I2C_SDA | I 2 C Данные для USB-C PD Control | ||||
USBC_PD_INT | Прерывание питания USB-C | ||||
USB_BIOS_UPDATE | Функция обновления USB BIOS (мгновенное переключение) | ||||
USB_OC(0-3)_L | USB Over Current сигнал от разъема USB | ||||
AZ_BITCLK | Аудиоинтерфейс Azalia HD Bit Clock | ||||
AZ_RST_L | Сброс HDA | ||||
AZ_SDIN(0-2) | Последовательный ввод данных HDA от кодека 0-2 | ||||
AZ_SDOUT | Последовательный вывод данныхHDA на кодек | ||||
AZ_SYNC | HDA Синхронизирующий сигнал с кодеком | ||||
DMIC_CLK | Цифровой микрофонный тактовый выход | ||||
DMIC_DATA0 | Ввод данных DMIC (2 канала PDM) | ||||
DMIC_DATA1 | Данные DMIC (альтерн. функция AZ_BITCLK или AZ_SDIN1) | ||||
DMIC_DATA2 | Данные DMIC (AZ_SYNC или AZ_SDIN2) | ||||
SW0_MCLK | Интерфейс SoundWire 0 Часы (AZ_SDIN1) | ||||
SW0_MDATA(0-3) | Данные SW0 (AZ_SDIN2, AZ_RST_L, AZ_SDOUT, AZ_SDIN0) | ||||
SW1_MCLK | Тактовый генератор интерфейса SoundWire 1 (AZ_BITCLK) | ||||
SW1_MDATA0 | Данные SW1 (AZ_SYNC) | ||||
СПКР | ШИМ-выход динамика/пищалки ПК | ||||
SPI/SPI1_CLK | Выход тактового сигнала SPI | ||||
SPI/SPI1_DAT[0] | SPI Data 0 для устройства с несколькими входами/выходами или выхода данных | ||||
SPI/SPI1_DAT[1] | SPI Data 1 для устройства с несколькими входами/выходами или ввода данных | ||||
SPI/SPI1_DAT[3:2] | SPI Data 2, 3 для устройства с несколькими входами/выходами | ||||
SPI/SPI1_CS(1-2)_L | Выбор микросхемы для SPI ROM | ||||
SPI_TPM_CS_L | Выбор чипа для SPI TPM | ||||
SPI_ROM_REQ | Запрос ПЗУ SPI | ||||
SPI_ROM_GNT | Предоставление ПЗУ SPI | ||||
ESPI_CLK | ESPI Тактовый выход | ||||
ESPI_DAT[3:0] | Данные ESPI [0], Данные [1:0], Данные [3:0] Ввод/вывод | ||||
ESPI_CS_L | Выбор чипа ESPI | ||||
ESPI_ALERT_L | Вход предупреждения ESPI | ||||
ESPI_RESET_L | Вход сброса ESPI (ESPI_RESET_L/KBRST_L) | ||||
I3C(0-3)_SCL | I 3 C Шина 0-3 Часы | ||||
I3C(0-3)_SDA | I 3 C Шина 0-3 Данные | ||||
I2C(0-3)_SCL | I 2 C Часы шины 0-3 (альтерн. функция I3C0-I3C3) | ||||
I2C(0-3)_SDA | I 2 C Шина 0-3 Данные | ||||
SMBUS(0-1)_SCL | Часы SMBus 0-1 (I3C2, I3C3) | ||||
SMBUS(0-1)_SDA | Данные SMBus | ||||
AGPIO* | Расширенный вывод GPIO для прерывания, пробуждения или ввода-вывода | ||||
ЕГИПИО* | Enhanced GPIO только для ввода/вывода | ||||
GENINT(1-2)_L | Общий запрос на прерывание | ||||
GPP_CLK(0-5)P/N | Дифференциальные выходы эталонной частоты PCIe 100 МГц | ||||
CLK_REQ(0-5)_L | Запрос синхронизации PCIe | ||||
X32K_X1/X2 | Часы реального времени 32768 Гц XTAL | ||||
X48M_X1/X2 | Тактовая частота XTAL 48 МГц для встроенного тактового генератора | ||||
X48M_OSC | Тактовый выход 48 МГц для устройств, требующих несимметричного входа OSC | ||||
РТСКЛК | Выход часов реального времени с частотой 32768 Гц для устройства, требующего часы RTC | ||||
МИГАНИЕ | Мигающий светодиод Индикатор S-состояния | ||||
KBRST_L | Вход сброса контроллера клавиатуры (теплый сброс) | ||||
PWR_GOOD | Вход питания в норме; Утверждается, когда все напряжения находятся в пределах спецификации | ||||
PWR_BTN_L | Вход кнопки питания; Запрашивает состояние сна или вызывает событие пробуждения | ||||
ПВРОК | |||||
СБРОС_L | Сигнал сброса | ||||
RSMRST_L | Возобновление сброса; Активируется при включении питания, деактивируется, когда блоки питания S5 соответствуют техническим характеристикам. | ||||
S0A3_GPIO | |||||
SLP_S3/S5_L | S3/S5 Сигналы управления уровнем питания в спящем режиме для регулятора напряжения | ||||
SYS_RESET_L | Вход сброса системы (кнопка сброса) | ||||
ПРОБУЖДЕНИЕ(0-3)_L | Сигнал PCIe WAKE_L, вывод системы из спящего режима | ||||
ПРОСЛУШИВАНИЕ(4-5)_L | Сигнал PCIe WAKE_L (альтерн. функция USB_OC1, USB_OC2) | ||||
ALERT_L | SB-TSI Прерывание | ||||
ФАНИН0 | Вход тахометра вентилятора 0 | ||||
FANOUT0 | Вентилятор 0 ШИМ-выход | ||||
PROCHOT_L | Утверждается, что принудительно переводит процессор в HTC – активное состояние | ||||
СИК | Интерфейс боковой полосы ( SB-TSI ) Часы | ||||
SID | Данные интерфейса боковой полосы | ||||
THERMTRIP_L | Выход отключения по температуре | ||||
DBREQ_L | Ввод запроса отладки на контроллер JTAG | ||||
ТСК | Часы JTAG | ||||
ТДИ | Ввод данных JTAG | ||||
ТДО | Вывод данных JTAG | ||||
ТМС | Выбор режима JTAG | ||||
TRST_L | Сброс JTAG | ||||
ТЕСТ* | Тестовые/отладочные сигналы | ||||
CCD_ANALOG_TEST | |||||
ПКК_Л | |||||
СВК | Часы серийного VID; (SVI3) интерфейс к регулятору VDDCR/VDDCR_SOC | ||||
СВД | Последовательные данные VID | ||||
СВТ | Последовательная телеметрия VID | ||||
VDDBT_RTC_G | Встроенный аккумулятор для часов реального времени | ||||
VDDCR | Основной блок питания | ||||
VDDCR_SENSE | Дифференциальная (с VSS_SENSE_A) обратная связь для регулятора VDDCR | ||||
VDDCR_SOC | Блок питания для встроенного северного моста | ||||
VDDCR_SOC_SENSE | Дифференциальная (с VSS_SENSE_A) обратная связь для регулятора VDDCR_SOC | ||||
VDDIO_AUDIO | |||||
VDDIO_MEM_S3 | |||||
VDDIO_MEM_S3_SENSE | |||||
VDD_18 | Напряжение питания 1,8 В для аналоговых цепей | ||||
VDD_18_S5 | Всегда включено Напряжение питания 1,8 В для аналоговых цепей | ||||
VDD_33 | Напряжение питания 3,3 В | ||||
VDD_33_S5 | Всегда включено напряжение питания 3,3 В | ||||
VDD_MISC | Блок питания для логики DisplayPort и PCIe PHY | ||||
VDD_MISC_SENSE | Дифференциальная обратная связь для регулятора VDD_MISC | ||||
VDD_MISC_S5 | Источник питания для физического уровня USB | ||||
VDD_MISC_S5_SENSE | Дифференциальная (с VSS_SENSE_B) обратная связь для регулятора VDD_MISC_S5 | ||||
ВСС | Земля | ||||
VSS_SENSE_A | Контакт VSS Sense для регулятора VDDCR/VDDCR_SOC | ||||
VSS_SENSE_B | Контакт VSS Sense для регулятора VDD_MISC | ||||
АМ5Р1 | Идентификатор версии семейства процессоров; NC = не подключен, VSS = подключен к VSS на упаковке
| ||||
ВСП(0-5)_RST_L | |||||
ОСИН | |||||
РСВД | Зарезервировано | ||||
SMU_ZVDD_ODPR(0-2) | |||||
TMU_CLK_OUT |
Список литературы[править]
См.
также[править]- Розетка AM4
- Розетка SP5
Разъем: питание переменного тока; разъем; Компоновка: 2П+ПЭ; черный; 250 В переменного тока; 16А
Несколько: 1,0
Минимальное количество: 1,0
Код продукта: 10584-0SПроизводитель: PCE
Код производителя: 10584-0S
/shop/product/10584-0s-connector-ac-supply-socket-layout-2p-pe-black-250vac-16a-275160
- Электрический монтаж винтовой зажим
- Соединитель разъем
- Механический монтаж фланец (4 отверстия)
- Механический монтаж для панельного монтажа
- Механический монтаж винт
- Цвет черный
- Тип разъема источник переменного тока
- Количество контактов 3
- Текущий рейтинг 16А
- Тип конфигурации контактов 2П+ПЭ
- Номинальное напряжение 250 В переменного тока
- Вариант разъема Шуко
- Вариант разъема с заземлением
3,99 €
3,99 € (без НДС) 3,99 евро3,99 €
Такой комбинации не существует.