하드 드라이브 ide의 점퍼 위치입니다. 하드 드라이브 점퍼 및 장치 부팅 순서

다음 정보는 하드 드라이브 또는 광학 드라이브에 대한 올바른 케이블 선택 옵션을 설정하는 데 도움이 됩니다. 각 하드 드라이브 설정은 컴퓨터의 BIOS에서 하드 드라이브의 위치와 다른 드라이브에 대한 우선 순위를 시스템에 알리는 데 사용됩니다. 2002년 이후에 제조된 대부분의 하드 드라이브 및 컴퓨터 하드 드라이브 점퍼 설정을 변경할 필요가 없을 수 있음. 특히 여기에는 SATA 드라이브가 포함됩니다.

이 문서를 사용하여 하드 드라이브 점퍼 설정 또는 물리적 설정을 확인하십시오.

메모.

이 문서에는 기술적인 절차가 포함되어 있습니다. 절차를 수행하는 사람은 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어에 대한 상당한 경험이 있어야 합니다.

경고.

금속 패널의 가장자리에 상처를 입을 수 있습니다. 컴퓨터의 금속 모서리에 다치지 않도록 주의하십시오.

주목!

이 장치는 정전기 방전에 의해 손상될 수 있는 구성 요소를 사용합니다. 정전기 방전으로 인한 장비 손상의 위험을 줄이려면 카펫이 깔리지 않은 표면, 정전기 방지 표면(예: 전도성 폼 패드)에서 작업하고 접지에 연결된 정전기 방지 손목띠를 착용하십시오.

점퍼, IDE 커넥터 및 리본 케이블의 위치

하드 드라이브 및 CD/DVD 드라이브용 점퍼는 드라이브 뒷면에 있습니다. 점퍼는 직사각형 플라스틱 요소로 덮인 작은 금속 슬라이더입니다. 하드 드라이브 점퍼는 2개의 금속 핀을 이동 및 연결하여 전기가 흐를 수 있도록 설계되었습니다.

점퍼를 사용하기 전에 각 핀 쌍에 대한 하드 드라이브 설정을 알아야 합니다.

핀 정보는 하드 드라이브 레이블, 핀 아래의 PCA 보드 또는 핀 옆의 플라스틱/금속 레이블에서 직접 읽을 수 있습니다. 일부 드라이브는 점퍼가 없을 때 기본 설정을 사용합니다. 하드 디스크 옵션은 다음과 같습니다(이 목록은 완전하지 않음).

    MS, MA, DS, 0 또는 M = 마스터 또는 장치 0. 드라이브는 케이블/채널에서 사용하는 첫 번째 장치입니다(IDE 케이블의 끝 커넥터에 연결됨).

    SL, PK, 1 또는 S = 보조 또는 장치 1. 드라이브는 케이블/채널 사용을 위한 보조 장치입니다(IDE 케이블의 중간 커넥터에 연결됨).

    CS, CSEL = 케이블 선택. 드라이브는 해당 시스템에서 자동으로 구성할 수 있습니다.

연락처에 대한 하드 드라이브 설정 이름을 찾을 수 없는 경우 지원 웹 사이트 또는 구매 시 제공되는 사용 가능한 설명서에서 드라이브 제조업체의 정보를 확인하십시오.

핀은 일반적으로 리본 케이블 커넥터 옆의 리드 뒤쪽에 있습니다. 구성하려면 디스크에 3~4쌍의 접점이 있어야 합니다.

또한 마더보드에서 사용 가능한 각 채널 커넥터의 위치와 유형을 알아야 합니다. 드라이브는 두 가지 주요 유형의 커넥터를 사용합니다.

    IDE와 SATA. IDE 리본 케이블은 마더보드의 기본 또는 보조 IDE 커넥터에 연결됩니다. 각 IDE 케이블은 최대 2개의 IDE 호환 하드 드라이브를 지원합니다.

    SATA 케이블은 SATA 커넥터에 연결됩니다. 각 케이블은 하나의 드라이브를 지원합니다. 일반적으로 점퍼 설정은 필요하지 않습니다.

각 커넥터는 마더보드에 표시되어 있습니다. 컴퓨터에는 하나의 IDE 커넥터가 있거나 없을 수도 있고, 없을 수도 있고, 둘 이상의 SATA 커넥터가 있을 수도 있습니다. 하드 드라이브를 컴퓨터에 연결하는 기능은 마더보드에 있는 IDE 및 SATA 커넥터의 수와 유형에 따라 제한됩니다. 예를 들어, 마더보드에 사용 가능한 SATA 커넥터가 하나만 있는 경우 2개의 SATA 드라이브를 연결할 수 없습니다.

마지막으로 사용하는 케이블 유형도 드라이브 구성에 영향을 줄 수 있습니다.

SATA 드라이브의 경우 SATA 케이블을 마더보드와 드라이브의 커넥터에 연결하기만 하면 됩니다.

그러나 IDE 드라이브의 경우 IDE 플랫 케이블(표준 40선 또는 80선 Ultra-IDE 또는 EIDE)을 사용하십시오. 플랫 케이블은 하드 드라이브 또는 CD/DVD 드라이브를 마더보드에 연결합니다. 케이블에 3개의 커넥터가 있는 경우 최대 2개의 장치를 동일한 플랫 케이블에 연결할 수 있습니다(하나는 마더보드에 연결되고 다른 2개는 드라이브에 연결).

이제 하드 드라이브 설정, 채널 커넥터 및 케이블 유형이 명확해졌으므로 드라이브 점퍼 설정을 확인할 수 있습니다.

1개의 하드 드라이브 및 1개의 CD/DVD 드라이브에 대한 점퍼 설정

메모.

    하드 드라이브 점퍼를 CS 또는 One으로 설정합니다. 메인 IDE 케이블의 메인 커넥터를 사용하여 드라이브를 연결하십시오.

    CD/DVD 드라이브 점퍼를 CS로 설정합니다. 보조 IDE 케이블의 기본 커넥터를 사용하여 드라이브를 연결합니다.

2개의 하드 드라이브 및 1개의 CD/DVD 드라이브에 대한 점퍼 설정

메모.

    첫 번째 하드 드라이브의 점퍼를 기본으로 설정합니다(케이블 선택도 사용할 수 있지만 두 번째 장치도 케이블 선택으로 설정해야 함). 메인 IDE 케이블의 메인 커넥터를 사용하여 드라이브를 연결하십시오.

    CD/DVD 드라이브 점퍼를 케이블 선택으로 설정합니다. 보조 IDE 케이블의 기본 커넥터를 사용하여 드라이브를 연결합니다.

1개의 하드 드라이브 및 2개의 CD/DVD 드라이브에 대한 점퍼 설정

메모.

하나의 케이블에 하나의 Western Digital 하드 드라이브를 사용하는 경우 옵션을 "단일"로 설정해야 할 수도 있습니다. 자세한 내용은 하드 디스크 설명서를 참조하십시오.

메모.

첫 번째 장치에서 기본(MA)이 선택된 경우 동일한 케이블의 두 번째 장치는 슬레이브(SL)로 설정해야 합니다. 첫 번째 장치에서 케이블 선택(CS)을 사용하는 경우 해당 케이블의 두 번째 장치도 CS로 설정해야 합니다.

    하드 드라이브 점퍼를 케이블 선택 또는 단일로 설정합니다. 메인 IDE 케이블의 메인 커넥터를 사용하여 드라이브를 연결하십시오.

    두 번째 CD/DVD 드라이브의 점퍼를 Sub로 설정합니다(이 설정이 첫 번째 CD/DVD 드라이브에 대해 설정된 경우 케이블 선택 사용). 보조 IDE 케이블의 보조 커넥터를 사용하여 드라이브를 연결합니다.

2개의 하드 드라이브 및 2개의 CD/DVD 드라이브에 대한 점퍼 설정

메모.

첫 번째 장치에서 기본(MA)이 선택된 경우 동일한 케이블의 두 번째 장치는 슬레이브(SL)로 설정해야 합니다. 첫 번째 장치에서 케이블 선택(CS)을 사용하는 경우 해당 케이블의 두 번째 장치도 CS로 설정해야 합니다.

    첫 번째 하드 드라이브의 점퍼를 기본으로 설정합니다(케이블 선택도 사용할 수 있지만 두 번째 하드 드라이브도 케이블 선택으로 설정해야 함). 메인 IDE 케이블의 메인 커넥터를 사용하여 드라이브를 연결하십시오.

    두 번째 하드 드라이브 점퍼를 보조로 설정합니다(이 설정이 첫 번째 드라이브에 대해 설정된 경우 케이블 선택 사용). 메인 IDE 케이블의 보조 커넥터를 사용하여 드라이브를 연결하십시오.

    CD/DVD 드라이브 점퍼를 기본으로 설정합니다(케이블 선택도 사용할 수 있지만 두 번째 CD/DVD 드라이브도 케이블 선택으로 설정해야 함). 보조 IDE 케이블의 기본 커넥터를 사용하여 드라이브를 연결합니다.

    두 번째 CD/DVD 드라이브의 점퍼를 Sub로 설정합니다(이 설정이 첫 번째 CD/DVD 드라이브에 대해 설정된 경우 케이블 선택 사용). 보조 IDE 케이블의 보조 커넥터를 사용하여 드라이브를 연결합니다.

그래서 점퍼는 무엇입니까? 다른 방법으로 이것을 점퍼라고 하며 두 개의 접점을 단락시킵니다. 오늘날 점퍼 시스템은 특정 문제를 해결하기 위해 주로 마더보드에 사용됩니다. 예를 들어 설정을 재설정하려면 점퍼가 필요합니다. 모양은 거의 모든 점퍼가 다르게 보이지만 적용 방법은 동일합니다.



점퍼는 무엇을 위한 것입니까?
80코어 케이블을 사용하는 하드 드라이브가 있는데, 이를 IDE 케이블이라고 하며 두 개의 장치를 연결할 수 있습니다. 어떤 장치가 기본 장치이고 어떤 장치가 추가 장치인지 표시하기만 하면 됩니다. 이를 위한 점퍼가 있습니다. 하드 드라이브에는 점퍼가 전환되는 특별한 위치가 있습니다. 일반적으로 디스크 자체에는 장비가 기본 또는 추가 장비로 작동하기 위해 점퍼를 올바르게 연결하는 방법에 대한 그림이 있습니다.

인터페이스 토폴로지의 특성으로 인해 SATA 하드 드라이브의 점퍼는 컨트롤러에 연결할 때 점퍼 설정을 추가로 변경할 필요가 없습니다. 그러나 디스크의 점퍼는 여전히 존재합니다.

점퍼 사용은 일부 상황에서만 필요합니다. 예를 들어 SATA 인터페이스가 있는 Seagate HDD에서 점퍼 블록은 기술적 목적만 있고 사용자 작업은 제공되지 않습니다. SATA-II 인터페이스가 있는 Seagate HDD의 경우 닫힌 상태에 있는 점퍼 중 하나는 인터페이스 작동을 SATA150(SATA300이어야 함)으로 제한합니다. 이것은 VIA 칩셋에 내장된 컨트롤러를 포함하는 일부 SATA 컨트롤러와의 역호환성을 보장하기 위한 것입니다.

현재 존재하는 HDD의 경우 SATA 모드 간의 속도 차이는 컴퓨터 성능에 거의 또는 전혀 영향을 미치지 않습니다. 컴퓨터 컨트롤러가 이 모드를 지원하고 HDD에 제한 점퍼가 있는 경우, 약간 감소할 수 있는 유일한 측정 가능한 속도 특성인 NCQ의 성능이 유지됩니다.

Seagate의 SATA150 점퍼와 동일한 기능을 수행하는 OPT1 점퍼 외에도 많은 컨트롤러와의 호환성을 위해 필요할 수 있는 SSC 기능을 활성화/비활성화할 수 있습니다. 대부분의 경우 이 점퍼는 기본 위치에 두어야 합니다. .

PM2 점퍼는 HDD 직렬 시작을 구현하기 위해 RAID 어레이를 사용할 때만 활성화해야 합니다. 이 경우 이 기능을 지원하는 컨트롤러가 필요합니다.

작동 원리
많은 장치에서 점퍼는 마이크로 컨트롤러에 필요한 설정을 지정하는 데 사용됩니다. 기본적으로 버튼과 같은 방식으로 연결되며 HIGH와 LOW의 두 가지 상태가 있습니다. 점퍼가 없으면 내장 저항을 사용하여 마이크로 컨트롤러의 출력이 전원 공급 장치의 양극 쪽으로 풀업됩니다. 점퍼가 연결되면 마이크로 컨트롤러의 출력이 접지에 닫힙니다.

이 경우 얻을 수 있는 다른 설정의 더 많은 수는 2의 N승과 같습니다. 이 경우 N은 사용할 핀 수를 나타냅니다. 추가 결론을 적용하지 않고 가능한 작업의 수를 늘릴 수 있는 더 쉬운 방법이 있습니다.
점퍼는 이제 세 가지 상태를 갖습니다. 마이크로컨트롤러 핀을 전원 플러스에 연결할 때 HIGH, 마이크로컨트롤러 핀을 접지에 닫을 때 두 번째 상태인 LOW, 점퍼가 완전히 꺼져 있을 때 세 번째 상태인 OPEN입니다. 조합의 수는 N의 제곱으로 3으로 증가합니다.

입력 모드로 동작하는 마이크로 AVR의 출력은 내장된 저항을 이용하여 풀업되며 하이 임피던스 상태일 수 있다.

점퍼가 LOW 및 HIGH 상태에 있으면 명확한 결과를 얻을 수 있지만 OPEN 위치에 있으면 마이크로 컨트롤러 출력의 전압 레벨이 논리적으로 다를 수 있습니다.

이 경우 어떻게 해야 합니까? 저항을 통해 미크론의 출력을 접지에 "설치"합니다.

오늘은 하드 드라이브의 점퍼에 대해 이야기해 보겠습니다. 보다 정확하게는 이러한 점퍼가 미치는 영향에 대해 설명합니다.

하드 드라이브에 연결 케이블 근처에 작은 점퍼가 있다는 것은 비밀이 아닙니다. 이 점퍼는 어떤 영향을 미치며 어떤 위치에 설치하는 것이 올바른가요? 기사가 이 주제에 대해 완전하지 않다는 것을 처음부터 예약하기만 하면 됩니다. 연결 방법과 폼 팩터가 다른 여러 유형의 하드 드라이브가 있으며 점퍼가 다르고 완전히 없습니다. 오늘 우리는 오래된 하드 드라이브, IDE 연결 옵션에 대해 이야기할 것입니다.

여러 하드 드라이브의 올바른 실행을 구성하려면 하드 드라이브의 점퍼가 필요합니다. 시스템에 두 개의 하드 드라이브가 설치된 상황을 상상해 보십시오. 운영 체제가 시작되는 기본 운영 체제와 추가 디스크 공간으로 로드되는 보조 운영 체제를 결정해야 합니다.

두 가지 기본 점퍼 설정이 있습니다. 첫 번째는 마스터라고 하고 두 번째는 슬레이브라고 합니다. 이 두 가지와 약간 다른 것도 있지만 기사를 어지럽히지 않고이 문제의 가장 기본적인 것에만주의를 기울일 것입니다.

마스터 모드에서는 운영 체제를 로드할 기본 하드 드라이브에 점퍼를 넣어야 합니다. 슬레이브 모드에서 보조 하드 드라이브를 설치합니다. 시작 시 시스템은 이 정보를 읽고 추가로 신호를 보내 결국 필요한 하드 드라이브를 기본 하드 드라이브로 로드하고 두 번째 하드 드라이브를 보조 하드 드라이브로 로드합니다.

어느 모드에 해당하는지 점퍼 근처에 있는 스티커를 확인해야 합니다. 일반적으로 제조업체는 원하는 점퍼 위치를 지정합니다.

점퍼 자체는 하드 드라이브의 접점을 올바르게 닫도록 설정하여 작은 칩입니다. 하드 드라이브의 시동 순서는 이러한 접점을 닫는 방법에 달려 있습니다.

하드 드라이브 또는 드라이브와 같은 장치의 시작 순서도 마더보드의 BIOS에서 구성해야 한다는 것을 잊지 마십시오. 설정 옵션은 두 개 이상의 하드 드라이브를 지속적으로 사용하는 것에 관한 것입니다. 정보를 복사하기 위해 두 번째 하드 드라이브를 설치해야 하는 경우 점퍼를 가지고 놀기만 하면 됩니다.

컴퓨터가 부팅되면 Delete 또는 F2 키를 누르고 Boot라는 BIOS 섹션으로 이동합니다. 거기에 필요한 순서대로 모든 장치를 넣으십시오.

예를 들어, 첫 번째는 운영 체제가 설치된 하드 드라이브이고, 두 번째는 보조 하드 드라이브이고, 세 번째는 드라이브입니다.

첫 번째 부팅 장치 - 첫 번째 부팅 장치 [xxx Drive] - 이 줄에 지정된 장치는 BIOS가 운영 체제 부팅을 시도하는 첫 번째 장치가 됩니다.

두 번째 부팅 장치 - 두 번째 부팅 장치 [xxx 드라이브] - 이 줄에 지정된 장치는 BIOS가 운영 체제 부팅을 시도하는 두 번째 장치입니다.

세 번째 부팅 장치 - 세 번째 부팅 장치 [xxx Drive].

새 Windows 운영 체제를 설치하는 경우 Windows 설치 프로그램이 부팅되도록 먼저 드라이브를 설정해야 합니다.

따라서 오늘 우리는 점퍼와 장치의 부팅 순서에 대해 배웠습니다. 기사가 도움이 되었다면 다시 오십시오. 기사 데이터베이스가 매일 업데이트되기 때문입니다!

개구부의 배열은 다소 민감한 주제로, 한 명 이상의 건축업자가 그의 작업에서 이 돌을 우연히 발견했습니다. 오늘 우리는 벽의 유형과 재료에 따라 창과 문 개구부의 상인방을 계산하고 설치하는 방법에 대한 정보를 공유할 것입니다.

부하 계산은 어떻게 수행됩니까?

기술적으로 개구부 상단의 점퍼는 일반 빔이며 이에 대한 계산은 유사한 방식으로 수행됩니다. 이 부품이 충족해야 하는 두 가지 주요 요구 사항이 있습니다.

  1. 상인방이 놓여 있는 벽 부분은 하중을 적절하게 흡수해야 합니다.
  2. 하중을 받는 상인방의 잔류 변형(처짐)은 개구부에 설치된 창문이나 문의 허용 값을 초과해서는 안 됩니다.

벽의 자체지지 특성을 항상 고려해야합니다. 매우 자주 벽돌을 세울 때 상인방을 여는 것은 설치 후 처음 2-3주 동안만 기능을 수행한 다음 필요 없이 벽에 그대로 남아 있습니다. 이것은 스팬 길이와 높이가 동일한 석조 기둥이 보존되는 개구부에 적용됩니다. 여기에서는 점퍼가 전혀 필요하지 않습니다. 벽은 자체적으로 지지되지만 벽돌에 사용되는 블록이 클수록 기둥이 낮아야 합니다.

다른 경우 점퍼 계산은 다음을 포함하여 적용된 하중에 따라 수행됩니다.

  • 점퍼의 자체 무게;
  • 자체지지 용량 (개구부 위의 벽돌 높이)을 고려한 벽의 무게;
  • 벽의 무게 분포 (여름 벽돌의 경우 개구부 위 너비의 1/3만 고려되며 겨울에는 전체 벽이 고려됨);
  • 벽의 주어진 섹션에서 보 또는 바닥 슬래브의 지지로 인한 하중.

점퍼의 선형 치수도 중요합니다. 너비는 벽의 두께, 높이-필요한 지지력에 의해 결정됩니다. 점퍼의 길이는 개구부의 너비에 발생 깊이의 두 배를 더한 값에 해당합니다. 벽돌 벽의 경우 10cm, 느슨한 다공성 블록의 경우 최대 30cm입니다.

대부분의 경우 적합한 상인방을 결정하려면 표준 공장에서 만든 콘크리트 제품(표준의 경우 시리즈 1.038, 매우 넓은 개구부의 경우 1.225)이 있는 테이블에서 선택하는 것으로 충분합니다. 원하는 제품은 책갈피의 깊이를 고려하여 개구부의 너비에 따라 결정됩니다. 원하는 점퍼가 벽보다 얇은 경우 여러 개 또는 두 개 이상을 설치해야 합니다.

물론 완제품 구매를 주장하는 사람은 아무도 없습니다. 철근 콘크리트 상인방을 직접 주조할 수 있을 뿐만 아니라 이전에 상인방의 처짐을 계산한 후 재량에 따라 목재 또는 강철로 교체할 수 있습니다.

석조 건물의 점퍼 배치

개구부 상부를 장식하는 가장 쉬운 방법은 장갑 벨트까지 창 높이를 높여 상인방 사용을 피하는 것입니다. 스팬의 길이가 특히 내 하중 벽의 경우 자체 제한을 부과하고 게다가 문을 바로 천장으로 가져오는 것도 불가능하기 때문에 항상 가능한 것은 아닙니다. 그러나 개구부와 강화된 크라운 사이에는 대형 블록이 최소 2줄 또는 5-7줄의 벽돌이 있어야 하며, 그렇지 않으면 아무것도 없어야 합니다.

가장 쉬운 방법은 바닥이 놓이지 않는 벽에 개구부의 윗부분을 배치하는 것입니다. 개구부 위의 벽돌 높이가 자체지지 요구 사항을 충족하지 않으면 상단 행이 보강재로 보강됩니다. 개구부를 덮는 행의 각 벽돌 사이에 "종이 클립"이 놓여 있습니다. 벽돌 행 위로 돌출되어 일종의 귀를 형성하는 4mm 와이어 클램프입니다. 세로 보강재를 가져와 그 아래에 묶습니다. 벽 두께 10cm마다 10mm 막대 1개를 사용하여 개구부 측면의 기둥에 15-20cm를 허용합니다.

경량 콘크리트의 단단한 블록으로 만들어진 내력 벽의 개구부를 강화하는 것은 훨씬 쉽습니다. 개구부 위의 벽돌은 아래에서 임시 지지대에 의해 제거됩니다. 그런 다음 개구부 위의 블록 중앙에서 최대 깊이 20cm, 두께 25-30mm의 홈을 자릅니다. 내부에 평평한 보강재가 삽입됩니다 - 12mm 보강재의 메쉬, 그 후 홈은 모래 콘크리트로 채워집니다. 이러한 보강재가 강도 요구 사항을 충족하지 못하는 것이 분명한 경우 고정 거푸집 공사 방식으로 다공성 콘크리트로 만든 U 자형 트레이를 사용하십시오.

철근 콘크리트 상인방은 매우 중요한 냉교입니다. 내 하중 벽에 매우 넓은 개구부가 계획된 예외적인 경우에만 사용이 필요합니다. 이러한 점퍼는 벽과 같은 높이로 주조되어 패널 거푸집을 내부, 외부 및 아래에서 녹아웃시킵니다. 벽 두께 60-80mm마다 12mm 막대 1개로 점퍼를 두 줄로 보강합니다. 스팬의 길이에 따라 하단 철근 행에 2-3개의 철근을 더 추가할 수 있습니다. 열 이동을 배제하기 위해 총 두께 50-70mm의 한 쌍의 XPS 보드를 거푸집 중앙에 설치하고 보강재를 분산하여 40mm의 보호 층을 얻습니다.

모든 유형의 점퍼를 설치할 때 점퍼가 놓이는 "어깨"를 적절하게 준비할 수 있는 것이 중요합니다. 일반적으로 목재, 단단한 벽돌 또는 300 등급 시멘트 모르타르가 사용됩니다.

프레임 건물의 개구부 강화

프레임 건물의 경우 개구부 상단에 점퍼가 있어야합니다. 아래에 설명된 요구 사항은 금속과 목재로 만들어진 프레임에 유효합니다.

개구부의 너비가 프레임 랙 설치를 위한 2단계를 초과하지 않는 경우 가장 가까운 측면 랙 요소를 두 개의 수평 막대로 연결한 다음 두 개의 수직 스페이서를 그 사이에 추가하여 개구부의 필요한 너비를 설정합니다.

개구부의 너비가 프레임 랙 사이의 3 이상 거리와 같으면 동일한 방식으로 크로스바로 프레임됩니다. 개구부 위의 짧은 랙을 추가로 지지하기 위해 중앙에서 바깥쪽으로 가는 대각선 버팀대를 사용하여 인접한 랙으로 언로드됩니다. 모든 경우에 크로스바의 단면적은 프레임 랙 요소의 크기보다 작아서는 안 됩니다.

개구부가 수직 기둥 사이의 너비의 5배를 초과하는 경우 가장 가까운 수직선은 2배가 되어야 합니다. 내부 쌍은 수평 점퍼로 상호 연결되며 외부 쌍은 동일하지만 개구부 높이의 절반만큼 높습니다. 두 개의 수평 보 사이의 공간은 바닥 트러스의 원리에 따라 대각선 보강 그리드로 채워집니다.

내 하중 벽에 개구부를 만들고 강화하는 방법

재개발시 내력 벽에 개구부를 만들어야 할 수도 있습니다. 공공 부문에서 이러한 조치는 주택 재고와 합의해야만 수행할 수 있는 반면 민간 개발자는 스스로 위험과 위험을 감수할 수 있습니다.

프로젝트에 따르면 베어링 벽의 양쪽에는 미래 개방의 경계가 표시됩니다. 완전한 일치를 확인하기 위해 한쪽에 표시를 한 후 구멍 모서리에 4개의 완전히 수직인 구멍을 뚫고 선으로 연결합니다.

개구부의 상단 경계를 따라 양방향으로 개구부보다 약 10mm 너비와 20cm 길이로 수평 트리밍이 수행됩니다. 결과 홈의 각면에 각진 강철 조각이 놓여 있습니다. 그 단면적은 굽힘 계산에 의해 결정될 수 있지만 더 자주 모기지는 큰 초과 강도로 만들어집니다. 일반적인 경우 강철 모서리 100x100x8mm이면 충분합니다.

중첩 된 모서리 위에는 개구부 너비의 25cm마다 하나의 구멍이 뚫려 있고 모서리가 서로 연결되는 부드러운 보강재가 삽입됩니다. 하부 인대는 100x8mm 오버 헤드 강판으로 만들어집니다. 점퍼를 설치한 후 개구부를 잘라서 하나씩 제거할 수 있습니다.

각 벽의 평면을 따라 개구부의 아래쪽 부분에 최소 50x50x4.5mm 크기의 모서리 강철 두 조각을 놓아야 합니다. 각 측면에서 최소 50mm 벽으로 밀어 넣어야 합니다. 하단 및 상단 모서리 사이에 모서리에 수직 측면 오버레이가 삽입됩니다. 크기면에서 일반적으로 상단 프레임과 동일하게 선택됩니다.

내부에서 측면 모서리는 패치 플레이트로 연결됩니다. 벽에서 스트래핑은 12 또는 14mm 프로파일 보강재로 만들어진 핀으로 고정되며 35-40cm마다 벽 평면에 45 °의 각도로 뚫린 구멍에 망치로 고정됩니다. 핀은 모서리에 부착됩니다. 용접하여 60-70mm로 자른 다음 프레임의 평면에 단단히 구부리고 조심스럽게 데웁니다.

친애하는 독자 여러분 안녕하세요. 오늘은 윈도우 로딩이 시작될 때 비문이 나타나는 오류에 대해 다룰 것입니다.

이 오류는 잘못된 하드 드라이브 연결로 인해 발생합니다. 그러므로 이를 바탕으로 말씀드립니다. SATA/IDE 하드 드라이브를 올바르게 연결하는 방법.

적절한 하드 드라이브 연결.

최신 하드 드라이브의 가장 일반적인 인터페이스는 SATA, 그리고 약간 오래된 인터페이스의 경우 IDE. SATA는 IDE보다 빠릅니다.

IDE 커넥터는 이렇게 생겼습니다...

각 IDE 컨트롤러에 두 개의 장치를 연결할 수 있습니다. HDD와 CD/DVD 드라이브 또는 두 개의 HDD 또는 두 개의 CD/DVD 드라이브가 될 수 있습니다. 일반적으로 컨트롤러를 IDE0 및 IDE1이라고 합니다.
두 개의 드라이브를 연결할 때 우선 순위를 할당해야 합니다. 즉, 메인 디스크(마스터 디스크)와 슬레이브 디스크(슬레이브)를 시스템에 지정해야 합니다. ( 때때로 그들은 장치 0 - 마스터 및 장치 1 - 슬레이브라고합니다.). 이러한 우선 순위는 어떻게 할당됩니까? 점퍼의 도움으로 점퍼(영어 점퍼).

일반적으로 제조업체는 HDD 드라이브의 레이블에서 드라이브가 마스터 또는 슬레이브가 되도록 점퍼를 설정하는 방법을 나타냅니다.
IDE 케이블을 통해 이 커넥터에 연결된 장치. 루프는 40핀과 80핀입니다. 연결 모드에 따라 루프도 Y자형입니다. 케이블 선택 모드에서 작동합니다. 이러한 케이블에는 3개의 커넥터가 있습니다. 케이블 끝에 2개( 첫 번째 마스터, 두 번째 슬레이브) 그리고 중간에 하나. 중앙 커넥터는 시스템 보드에 연결되고 외부 커넥터는 장치에 연결됩니다.

동시에 익스트림 커넥터는 자동으로 하나의 장치 마스터와 다른 슬레이브에 우선 순위를 할당합니다.
운영 체제는 기본 드라이브에 설치됩니다. OS가 설치된 디스크가 슬레이브 커넥터에 연결되어 있으면 OS가 로드되지 않습니다.

SATA 인터페이스

마더보드의 SATA 커넥터는 다음과 같습니다.

장치는 플러그가 있는 코드를 사용하여 SATA 커넥터에 연결됩니다. 플러그에는 잘못된 연결을 허용하지 않는 문자 "G" 형태의 가이드인 특수 "키"가 있습니다. IDE와 달리 하나의 SATA 커넥터에는 하나의 장치만 연결할 수 있습니다. 커넥터는 SATA0 - 첫 번째, SATA1 - 두 번째, SATA2 - 세 번째 등으로 지정됩니다. 이것이 SATA가 하드 드라이브의 우선 순위를 지정하는 방법입니다. BIOS에서 각 커넥터는 수동으로 우선 순위를 설정할 수 있습니다. 이렇게 하려면 부팅 순서 또는 부팅 장치 우선 순위 섹션으로 이동합니다. 자동 우선 순위가 올바르게 설정되지 않은 경우에 필요할 수 있습니다.
이제 오류 문제를 해결하는 방법으로 넘어 갑시다. no ide master hd.d. 다시 시작하려면 f1을 누르세요..

오류: ide master h.d.d가 감지되지 않았습니다. 다시 시작하려면 f1을 누르세요.

이 오류는 연결이 잘못되었을 때 나타납니다. HDD. 이 오류는 시스템의 마스터 슬롯에 연결된 HDD가 없음을 나타냅니다. 이것은 HDD가 SLAVE 모드에서 작동하고 있음을 의미합니다. SLAVE 커넥터에 연결합니다. 모드에서 하나 이상의 HDD가 작동해야 합니다. 주인- 기본. 이 문제는 단순히 HDD를 인접한 SATA 커넥터로 전환하거나 ATA 케이블이 있는 경우 점퍼를 마스터로 옮기면 해결됩니다. 그게 다야, 아마도.



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