Распиновка разъемов автомагнитол
Содержание:
- System Writer
- Variants
- Remote Desktop Services (Terminal Services) Licensing VSS Writer
- Расшифровка проводов магнитол для автомобилей
- «Мекка» заземления
- Active Directory Lightweight Directory Services (LDS) VSS Writer
- GND на схеме материнской платы в магнитоле или камере: что это такое
- Охранно-пожарная панель «Контакт GSM-9N» (Что означает gnd на схеме)
- Обозначение цепей питания в иностранных материалах » Портал инженера
- Подключить магнитолу в машине качественно. Рекомендации:
- File Server Resource Manager (FSRM) Writer
- Питание микроконтроллера
- Constants
- IIS Configuration Writer
- Microsoft Message Queuing (MSMQ) Writer
System Writer
The system writer enumerates all operating system and driver binaries and it is required for a system state backup.
Windows Server 2003 and Windows XP: This writer is not supported.
This writer runs as part of the Cryptographic Services (CryptSvc) service. The system writer generates a file list that contains the following files:
-
All static files that have been installed. A static file is a file that is listed in the component manifest with the writeableType file attribute set to «static» or «». Static files include all files that are protected by Windows Resource Protection (WRP). However, not all static files are WRP-protected files. For example, game files are static but not WRP-protected so that administrators can change parental control settings.
-
The contents of the Windows Side-by-Side (WinSxS) directory, including all manifests, optional components, and third-party Win32 files.
Note
Many of the files in the %windir%\system32 directory are hard links to files in the WinSxS directory.
-
All PnP files for installed drivers (owned by PnP).
-
All user-mode services and non-PnP drivers.
-
All catalogs owned by CryptSvc.
The restore application is responsible for laying down the files and registry and setting ACLs to match the system shadow copy. The appropriate hard links must also be created for a system state restore to succeed.
The writer name string for this writer is «System Writer».
The writer ID for the system writer is E8132975-6F93-4464-A53E-1050253AE220.
Variants
- VSS (6P29)
- Suppressed sniper rifle.
- VSS-M (6P29M)
- VSS-1 (6P29-1)
- Suppressed sniper rifle with 1PN34 (NSPU).
- Suppressed sniper rifle with 1PN51 (NSPU-3).
- AS (6P30)
- Standard model.
Weapons of the Russian Federation Weapons of the Soviet Union 1946 — Present |
---|
Infantry Weapons | ||
---|---|---|
Melee Weapons | Bayonet | |
Survival Weapon | ||
Sidearms | Pistol | |
Revolver | ||
Machine Pistol | ||
Close Quarters | Personal Defense Weapon | |
Submachine Gun | ||
Shotgun (semi-automatic) | ||
Shotgun (manual-action) | ||
Primary Weapons | Assault Rifle (5.45/5.56) | |
Assault Rifle (7.62) | ||
Assault Rifle (other) | ||
Assault Carbine (5.45/5.56) | AEK-958 • AK-12K • AKS-74U • AK-102 ( • ) • AK-105 • AK-202 • AK-205 • AM-17 • MA | |
Assault Carbine (7.62) | AKMSU • AK-15K • AK-104 • AK-204 | |
Assault Carbine (other) | AK-9 • AMB-17 • SR3 | |
Automatic Support Weapons | Light Machine Gun | |
General Purpose Machine Gun | ||
Heavy Machine Gun | DShK • NSV | |
Rifles | Anti-Materiel Rifle | |
Bolt-Action Rifle | ||
Semi-Automatic Rifles | ||
Launchers | Grenade Launcher (Attachment) | |
Grenade Launcher (Standalone) | ||
Disposable Rocket Launcher | ||
Rocket Launcher | ||
Guided, Anti-Tank | ||
Guided, Anti-Air | ] | |
Non-Lethal Weapons | Rifle | Junker-4-327 • Junker-4-439 |
Pistol | ||
Underwater Weapons | Sidearm | |
Rifle | ADS • APS | |
Explosives | Anti-Personnel Mines | |
Anti-Tank Mines | ||
Offensive Grenades | F-1 • RGD-5 | |
Smoke Grenades | ] |
Firearm Accessories | ||
---|---|---|
Weapon Equipment | Attachment Mounts | ] |
Magazines | ||
Weapon Sights | Collimator | |
Holographic | ] | |
Iron | ] | |
Night | ||
Reflector | ||
Telescopic | ||
Attachments | Flashlights & Lasers | ] |
Foregrips & Bipods | ] |
Infantry Equipment | |
---|---|
Clothing | Backpacks |
Body Armour | |
Bomb Suit | |
Elbow and knee pads | |
Signals & IFF | |
Suits | |
Vests & Webbing | |
Headwear | Communication |
Gas Masks & Rebreathers | |
Goggles | |
Helmets | |
Vehicle Headwear | |
Optics, Detection and Surveillance | Man-Portable Radar |
Mine Detectors | |
Night Vision Goggles | |
Periscopes | |
Rangefinders | |
Surveillance |
Artillery | |
---|---|
Autocannons | 23mm 2A14 |
Anti-Aircraft Guns | 23mm 2A13 • 23mm ZU-23 |
Anti-Tank Guns | |
Anti-Tank Guided Missiles | |
Anti-Tank Guided Missile Systems | |
Anti-Tank Guided Missile Systems | |
Howitzers | 122mm D-30 (A • A1) |
Mortars | |
Mountain Guns | 76mm GP-58 |
Recoilless Guns | |
Rocket Artillery | 9K51 |
Siege Artillery | ] |
Land Vehicle Weapons | |
---|---|
Vehicle Machine Guns | |
57mm Tank Guns | |
73mm Tank Guns | |
76.2mm Tank Guns | |
85mm Tank Guns | |
100mm Tank Guns | |
115mm Tank Guns | 2A21 • 2A20 • D-68 • U-5TS |
120mm Tank Guns | |
122mm Tank Guns | |
125mm Tank Guns | |
130mm Tank Guns | |
152.4mm Tank Guns | |
Heavy Guns | |
Autocannon (?) | |
Autocannon Mounts | 23mm 2A10 (M) • 37mm 2A12 |
Aircraft Weapons & Munitions |
---|
7.62mm Machine Guns |
12.7mm Machine Guns |
23mm Cannons |
30mm Cannons |
37mm Cannons |
Rocket Pods |
Rockets |
AAM |
ASM |
AGM |
Anti-Radiation Missiles |
Cruise Missiles |
Bombs |
Naval Weapons & Munitions | |
---|---|
7.62mm Machine Guns | ] |
12.7mm Machine Guns | ] |
23mm Cannons | ] |
30mm Cannons | ] |
37mm Cannons | |
Rocket Pods | ] |
Rockets | ] |
Air-to-Air Missiles | ] |
Air-to-Ship Missiles | ] |
Air-to-Surface Missiles | ] |
Anti-Radiation Missiles | ] |
Cruise Missiles | ] |
Bombs | ] |
Remote Desktop Services (Terminal Services) Licensing VSS Writer
This writer is responsible for enumerating the Remote Desktop Services Licensing (RD Licensing) or Terminal Services Licensing (TS Licensing) files for servers that have Remote Desktop Licensing, a subrole of Remote Desktop Services role, installed.
Windows Server 2003: This writer is not supported.
This writer is an in-box writer for Windows Server operating system versions; it does not ship in Windows Client.
Remote Desktop Services Licensing depends on several registry keys being backed up and therefore needs to be backed up and restored together with the registry.
The writer name string for this writer is «TermServLicensing».
The writer ID for this writer is 5382579C-98DF-47A7-AC6C-98A6D7106E09.
Расшифровка проводов магнитол для автомобилей
Расшифровка проводов магнитол — обозначения, расшифровка контактов и проводов автомобильных магнитол.
Акустическая группа
R = Динамик правый.L = Динамик левый.FR+, FR- или RF+, RF— = Динамик передний — правый (Соответственно плюс или минус).FL+, FL- или LF+, LF— = Динамик передний — левый (Соответственно плюс или минус).RR+, RR— = Динамик задний — правый (Соответственно плюс или минус).LR+, LR- или RL+, RL— = Динамик задний — левый (Соответственно плюс или минус).GND SP = Общий провод динамиков.
Разъём питания магнитол
- В+ или ВАТ или КЗО или Вир+ или B/Up или B-UP или MEM + 12 = Питание от аккумулятора (плюс)
- GND или GROUND или К31 или просто указан минус = Общий провод (Масса), минус аккумулятора.
- А+ или АСС или KL 15 или S-K или S-kont или SAFE или SWA = +12 с замка зажигания.
- N/C или n/с или N/A = Нет контакта. (Физически вывод имеется но никуда не подключен).
- ILL или LAMP или обозначение солнышка или 15Ь или Lume или iLLUM или К1.58Ь = Подсветка панели. На контакт подаётся +12 вольт при включении габаритных огней. На некоторых магнитолах есть два провода, -iLL+ и iLL- Минусовой провод гальванически отвязан от массы.
- Ant или ANT+ или AutoAnt или P.ANT = После включения магнитолы с этого контакта подаётся питание +12 вольт на управление выдвижной антенной, если такова, естественно, присутствует.
- MUTE или Mut или mu или изображение перечеркнутого динамика или TEL или TEL MUTE = Вход выключения или приглушения звука при приеме звонка телефона или других действиях (например движения задним ходом)
Другие возможные контакты в магнитолах
Power Control = это управление включением усилителяP.CONT/ANT.CONT = это управление антенной, питание подается после включения радиоILL + и ILL — = это провода регулировки яркости подсветки магнитолыAmp = Контакт управления включением питания внешнего усилителяDATA IN = Вход данныхDATA OUT = Выход данныхLine Out = Линейный выходREM или REMOTE CONTROL = Управляющее напряжение (Усилитель)АСР+, АСР— = Линии шины (Ford)CAN-L = Линия шины CANCAN-H = Линия шины CANK-BUS = Двунаправленная последовательная шина (K-line)SHIELD = Подключение оплётки экранированного провода.AUDIO СОМ или R COM, L СОМ = Общий провод (земля) входа или выхода предварительных усилителейCD-IN L+, CD-IN L-, CD-IN R+, CD-IN R— = Симметричные линейные входы аудио сигнала с ченжераSW+B = Переключение питания +В батареи.SEC IN = Второй входDIMMER = Изменение яркости дисплеяALARM = Подключение контактов сигнализации для выполнения магнитолой функций охраны автомобиля (магнитолы PIONEER)SDA, SCL, MRQ = Шины обмена с дисплеем автомобиля.LINE OUT, LINE IN = Линейный выход и вход, соответственно.D2B+, D2B— = Оптическая линия связи аудиосистемы
Маркировка и цветовое обозначение проводов
Разберем цветовое обозначение проводов авто магнитол:
- Черный (обозначается GROUND или GND) — это минус аккумуляторной батареи;
- Красный (маркировка АСС или А+) — это плюс замка зажигания;
- Желтый (обозначается ВАТ или В+)- это плюс от аккумуляторной батареи;
- Белый с полосой (маркировка FL-) — это минус переднего левого динамика;
- Белый без полосы (обозначается FL+) — это плюс переднего левого динамика;
- Серый с полосой (маркировка FR-) — это минус правого переднего динамика;
- Серый без полосы (обозначается FR+) — это плюс правого переднего динамика;
- Зеленый с полосой (маркировка RL-) — это минус левого заднего динамика;
- Зеленый без полосы (обозначение RL+) — это плюс левого заднего динамика;
- Фиолетовый с полосой (маркировка RR-) — это минус правого заднего динамика;
- Фиолетовый без полосы (обозначение RR+) — это плюс правого заднего динамика.
Далее, можно посмотреть как выполняется распиновка разъема автомагнитолы
Источники звука
«Мекка» заземления
В некоторых случаях даже сплошной медный проводник не обеспечивает достаточной эквипотенциальности по всей своей длине. Такая ситуация имеет место при протекании большого тока по земляному проводнику малого сечения. В результате потенциал в различных точках земли может отличаться на десятки милливольт. В некоторых случаях это может привести к нежелательным последствиям. Например, если несколько мощных нагрузок подключены к источнику напряжения через общую земляную шину, то изменение тока, потребляемого одной нагрузкой, будет вызывать изменение напряжения на всех остальных нагрузках. Для минимизации подобного взаимного влияния земляные проводники, идущие к каждой нагрузке, должны расходиться от одной точки, которая и получила название «мекка» заземления.
От этой же точки следует брать потенциал для обратной связи в стабилизаторе, который регулирует напряжение для нагрузок, подключённых к «мекке» заземления. При этом можно быть уверенным, что выходное напряжение стабилизатора стабилизировано относительно «мекки» заземления, а не какой-либо другой точки шин заземления.
Active Directory Lightweight Directory Services (LDS) VSS Writer
This writer reports the ADAM database file (adamntds.dit) and the associated log files for each instance in %program files%\Microsoft ADAM\instanceN\data, where N is the ADAM instance number. These database log files are required to restore ADAM instances.
Windows XP: This writer is not supported.
Here is an example that shows how to list components in the writer’s metadata:
At backup time, the writer sets the backup expiration time in the backup metadata. Backup applications should retrieve this metadata by using the IVssComponent::GetBackupMetadata method to determine whether the database has expired. Expired databases cannot be restored.
The writer name string for this writer is «ADAM (instanceN) Writer», where N is the ADAM instance number, for example, «ADAM (instance1) Writer», «ADAM (instance2) Writer», and so on.
The writer ID for this writer is DD846AAA-A1B6-42A8-AAF8-03DCB6114BFD. This writer ID is the same for all instances.
GND на схеме материнской платы в магнитоле или камере: что это такое
Многие люди интересуются, какая роль на схеме материнской платы или магнитолы отводится GND и что это вообще такое. Если дословно, то это «земля» (от английского слова «ground»). Некоторые также используют термин в значении «масса» или «минус». По факту – это общий провод, который обычно бывает белым или черным. Последний вариант более распространён. При этом существуют и другие варианты провода питания. Например, синий, зеленый, оранжевый, красный и желтый.
Важно учитывать следующие расшифровки при ремонте материнской платы:
- GND (ground или «земля»). Речь идет о точке нулевого потенциала микросхемы.
- VEE (Voltage Emitter Emitter обозначает «напряжение эмиттер»). В данном случае имеется ввиду минус питания по отношению к GND.
- VCC (Voltage Collector Collector – это «коллектор напряжения»). Это как раз-таки плюс питания по отношению к GND.
Также важно учитывать, что аббревиатура GND может иметь и несколько иной вид, например, DGND, GNDD. Так будет обозначаться цифровая земля
Аналоговая же земля, в свою очередь, может быть обозначена аббревиатурами AGND или GNDA.
Для понимания сути, следует привести элементарный пример. В компьютерном корпусе потребовалось подключить дополнительный вентилятор, чтобы блок не перегревался. Стандартных мощностей не хватало. Ноль вентилятор, черный провод был подключен к проводу молекс-разъема на блоке питания. Кстати, он тоже выполнен в черном цвете. В данном случае это и есть «земля».
Само же питание на вентиляторе было желтым. Оно подключалось к молексу кабеля питания такого же цвета.
Важно! В данном случае следует понимать простую «арифметику»:
- Когда соединяются желтый и черные шнуры, на выходе получается заряд в 12 Вт.
- Сочетание же красного и черного дает всего 5 вольт.
Это важно учитывать для того, чтобы рассчитать необходимое напряжение. В противном случае, может возникнуть замыкание и последующая неисправность, устранить которую иногда невозможно
Кстати на плате и коннекторах можно обнаружить еще и маркировку «POWER». Здесь это значит питание (со знаком плюс).
Обязательно следует обращать внимание и на гнезда с коннекторами. Порой, их конструкция способна исключить неверное подключение
Кстати, сами кнопки компьютера, к примеру, перезагрузка и включение, совершенно неважно, как подключать, потому что главным здесь становится замыкание. Плюсы и минусы здесь не играют никакой роли
Охранно-пожарная панель «Контакт GSM-9N» (Что означает gnd на схеме)
«Что означает gnd на схеме» в картинках.
О развязке питания с примерами / Geektimes
А раньше-то Prestigio видел мышь через самодельный кабель OTG? Быть может, та мышь меньше потребляла.Флешку через кабель пробовали подключать?
Распайка USB | Схемы компьютерного железа
G G (GND, Ground) корпус, общий (выход) GAIN усиление Gain look уровень усиления Gap. зазор, интервал (межстрочный) gate импульс, строб-импульс GEN (generator) генератор GRN (ground) заземление Guard band защитная полоса частот, защитный интервал (между строчками записи) Guide pin ключ (направление и точка отсчета выводов ИМС, лампы маркерные отверстия в шестернях ЛПМ)
Разъёмы автомагнитол и их обозначения
Попадалось множество принципиальный электрических схем, на устройствах, подключаемых к компьютеру, где Vcc и Vdd взаимозаменяемы.
В а/м Шеви Нива основное место соединения жгутов с массой находится в левой верней части моторного щита со стороны салона, также на приварной шпильке. Для доступа к соединению необходимо отвинтить декоративную накладку, закрывающую блок монтажный реле и предохранителей и сам этот блок. Так же проблемным местом Шеви-Нивы является силовая масса АКБ, прикручивается к кузову рядом с натяжителем цепи.
На кронштейне крепления ЭБУ так же есть 7 массовых провода. На фото ЭБУ для наглядности демонтирован.
Кстати, слово «вывод» (англ. «pin» — булавка) употребляется в электронике для микросхем, транзисторов, конденсаторов, диодов, резисторов, оптопар, катушек индуктивности. Слово «контакт» — для разъёмов, переключателей, джамперов, реле, перемычек, а вот сленговые названия «ноги, ножки» более характерны человеку, нежели электронному изделию.
Таким образом, мы сегодня изучили еще один урок, связанный с затуханием, а также познакомились с макетной платой Breadboard.
Но таким способом много не соберёшь. Для сложных схем требуется больше места. В таких случаях соединяют отдельные компоненты схемы с помощью проводом. Для лучшего соединения провода желательно использовать пайку. Мы не умеем паять, да и муторно это. Ведь если схема сложная и мы где-то сделали ошибку, то придется все заново отпаивать и припаивать.
В зависимости от времени нарастания переключающих импульсов данный конденсатор может быть составлен из нескольких конденсаторов разных номиналов, чтобы охватить больший частотный диапазон. Блокировочный конденсатор, подключаемый к выводу VCC, также следует располагать максимально близко к этому выводу. Возможно, что и этот конденсатор также понадобится составить из нескольких конденсаторов. Для максимально эффективного отвода тепла под металлическим основанием микросхемы (exposed pad) следует предусмотреть несколько переходных отверстий, обеспечивающих тепловую связь с земляным полигоном.
Технически на кнопке шесть ножек. Они соединены попарно. Если кнопка отжата соединяется соединяются какие-то пары. Если нажата — другие.
То есть контакты с А8 по Е8 внутри (всегда) соединены, а, скажем, А8 и F8, B5 и B6 нет.Но мы их можем соединить сами.
Обозначение цепей питания в иностранных материалах » Портал инженера
Каждый человек увлекающийся электроникой сталкивается с материалами иностранного происхождения. И будь то схема электронного устройства или спецификация на чип, там могут встречаться множество различных обозначений цепей питания, которые вполне могут ввести в замешательство начинающего или незнакомого с этой темой радиолюбителя. В интернете достаточно информации чтобы внести ясность в этот вопрос. Далее кратко изложено то что было найдено о происхождении обозначений и их применении.
VCC, VEE, VDD, VSS — откуда такие обозначения? Обозначения цепей питания проистекают из области анализа схем на транзисторах, где, обычно, рассматривается схема с транзистором и резисторами подключенными к нему.
Напряжение (относительно земли) на коллекторе (collector), эмиттере (emitter) и базе (base) обозначают VC, VE и VB. Резисторы подключенные к выводам транзистора обозначим RC, RE и RB. Напряжение на дальних (от транзистора) выводах резисторов часто обозначают VCC, VEE и VBB. На практике, например для NPN транзистора включенного по схеме с общим эмиттером, VCC соответствуют плюсу, а VEE минусу источника питания. Соответственно для PNP транзисторов будет наоборот.
Аналогичные рассуждения для полевых транзисторов N-типа и схемы с общим истоком дают объяснение обозначений VDD и VSS (D — drain, сток; S — source, исток): VDD — плюс, VSS — минус.
Обозначения напряжений на выводах вакуумных ламп могут быть следующие: VP (plate, anode), VK (cathode, именно K, не C), VG (grid, сетка).
Как написано выше, Vcc и Vee используются для схем на биполярных транзисторах (VCC — плюс, VEE — минус), а Vdd и Vss для схем на полевых транзисторах (VDD — плюс, VSS — минус).
Такое обозначение не совсем корректно, так как микросхемы состоят из комплементарных пар транзисторов. Например, у КМОП микросхем, плюс подключен к P-FET истокам, а минус к N-FET истокам. Тем не менее, это традиционное устоявшее обозначение для цепей питания независимо от типа проводимости используемых транзисторов.
Для схем с двух полярным питанием VCC и VDD могут интерпретироваться как наибольшее положительное, а VEE и VSS как самое отрицательное напряжение в схеме относительно земли.
Для микросхем питающихся от одного или нескольких источников одной полярности минус часто обозначают GND (земля). Земля может быть разной, например, сигнальная, соединение с корпусом, заземление.
Вот перечень некоторых обозначений (далеко не полный).
Обозначение |
Описание |
Заметки |
GND |
Земля (минус питания) |
Ground |
AGND |
Аналоговая земля (минус питания) |
Analog ground |
DGND |
Цифровая земля (минус питания) |
Digital ground |
VccVddV+VS+ |
Плюс питания(наибольшее положительное напряжение) |
|
VeeVssV-VS− |
Земля, минус питания(самое отрицательное напряжение) |
|
Vref |
Опорное напряжение(для АЦП, ЦАП, компараторов и др.) |
Reference (эталон, образец) |
Vpp |
Напряжение программирования/стирания |
(возможно pp = programming power) |
VCOREVINT |
Напряжение питания ядра(например, в ПЛИС) |
Core (ядро) Internal (внутренний) |
VIOVCCIO |
Напряжение питания периферийных схем(например, в ПЛИС) |
Input/Output (ввод/вывод) |
Как видно, часто обозначения образуются путём добавления слова, одной или нескольких букв (возможно цифр), которые соответствуют буквам в слове отражающем функцию цепи (например, как Vref).
Иногда обозначения Vcc и Vdd могут присутствовать у одной микросхемы (или устройства), тогда это может быть, например, преобразователь напряжения. Так же это может быть признаком двойного питания. В таком случае, обычно, Vcc соответствует питанию силовой или периферийной части, Vdd питанию цифровой части (обычно Vcc>=Vdd), а минус питания может быть обозначен Vss.
Совмещение в современных микросхемах различных технологий, традиции, или какие-то другие причины, привели к тому, что нет чёткого критерия для выбора того или иного обозначения. Поэтому бывает, что обозначения «смешивают», например, используют VCC вместе с VSS или VDD вместе с VEE, но смысл, обычно, сохраняется — VCC > VSS, VDD > VEE. Например, практически повсеместно, можно встретить в спецификации на микросхемы серии 74HC (HC = High speed CMOS), 74LVC и др., обозначение питания как Vcc. Т.е. в спецификации на CMOS (КМОП) микросхемы используется обозначение для схем на биполярных транзисторах.
Текстов какого либо стандарта (ANSI, IEEE) по этой теме найти не удалось. Именно поэтому в тексте встречаются слова «может быть», «иногда», «обычно» и подобные. Несмотря на это, приведённой информации вполне достаточно, чтобы чуть лучше ориентироваться в иностранных материалах по электронике.
Информация собрана из различных источников в сети Интернет.Специально для сайта radiokot.ru
Подключить магнитолу в машине качественно. Рекомендации:
Если мы рассматриваем магнитолу для создания хорошей, не рядовой аудиосистемы и получения отличного баса, то нужно знать как правильно подключить магнитолу
Это действительно важно, так как влияет на качество звучания
- Питание желательно осуществлять при помощи отдельной проводки, непосредственно идущей от аккумулятора к магнитоле, как плюс, так и минус.
- Диаметр питающей проводки должен быть не меньше чем на разъеме магнитолы, в лучше в полтора-два раза толще. Провод должен быть медным.
- На плюсовой провод обязательно установить предохранитель, соответствующий сечению не дальше 15 см от клеммы АКБ.
- При питании магнитолы используются красный и желтый провода. Желтый предназначен для питания памяти, а красный служит для отключения магнитолы и предполагает наличие выхода на замок зажигания. Это означает, что после выключения зажигания автоматически будет выключаться и автомагнитола. Не рекомендуем вариант с параллельным соединением желтого и красного проводов, чтобы выключение магнитолы происходило только при нажатии кнопки на панели магнитолы. Рано или поздно можно забыть о выключении и тогда пострадает ваш аккумулятор.
- Как подключить усилитель
- Как подключить сабвуфер
File Server Resource Manager (FSRM) Writer
This writer enumerates the FSRM configuration files that are used for system state backup. During restore operations it prevents changes in FSRM configuration and temporarily halts enforcement of quotas and file screens. After the restore is complete, the writer refreshes FSRM with the configuration that was restored. This writer is only present when FSRM (part of File Services role) is both installed and running. This writer is an in-box writer for Windows Server operating system versions; it does not ship in Windows Client.
Windows Server 2003: This writer is not supported until Windows Server 2003 R2.
The writer name string for this writer is «FSRM Writer».
The writer ID for this writer is 12CE4370-5BB7-4C58-A76A-E5D5097E3674.
Питание микроконтроллера
Микроконтроллеры в зависимости от модели и серии питаются от напряжения величиной от 1.8 до 5 Вольт. Все микроконтроллеры AVR работают от напряжения в 5 Вольт. Поэтому можно считать что практически у всех микроконтроллеров напряжение питания 5 В, плюсовой вывод на микроконтроллере обозначается как Vcc. Нулевой вывод или еще его называют земля корпус, минусовой вывод обозначается как GND. Если взять блок питания от компьютера то черный провод это GND, а красный это +5 В это и есть Vcc. Если питаем от батареек то минус батарее это GND а плюс это Vcc. Главное чтобы напряжение питания с батареек было в диапазоне напряжения микроконтроллера, это интервал можно посмотреть в документации на МК.
На пример:
• Operating Voltages
- –1.8 — 5.5V (ATtiny2313V)
- –2.7 — 5.5V (ATtiny2313)
• Speed Grades
- –ATtiny2313V: 0 — 4 MHz @ 1.8 — 5.5V, 0 — 10 MHz @ 2.7 — 5.5V
- –ATtiny2313: 0 — 10 MHz @ 2.7 — 5.5V, 0 — 20 MHz @ 4.5 — 5.5V
Operating Voltage это как раз и есть тот диапазон напряжения в котором возможно нормальная работа МК. Существуют низковольтные серии (ATtiny2313V) у которой минимальное напряжение заметно ниже.
Speed Grades это максимально возможные частоты работы МК в зависимости от напряжения которое к нему подвели. Здесь видно, чем ниже напряжение тем меньше максимальная работа МК.
Для того чтобы нам МК начал работать то на него достаточно подать напряжение в 5 В. Как и говорилось ранее один провод кидаем на Vcc а другой на землю — к выводу GND. Некоторые микроконтроллеры имеют несколько выводов Vcc и также несколько GND. Это сделано не для того чтобы вам было делать печатные платы и удобства монтажа а для того чтобы подвести напряжение к камню равномерно, т.е. равномерно запитать весь кристалл. Это делается для того чтобы внутренний линии кристалла не перегружались. К примеру вы взяли МК с квадратным корпусов TQFP у него выводы Vcc и GNВ находятся со всех сторон. С одной стороны вы подвели питание, т.е. задействовали всего лишь 2 вывода питания а с другой стороны вы подключили на порты кучу светодиодов и взяли и зажгли их разом. Получается что внутренние линии МК перегружены, в результате камень офигеф от такой нагрузки выходит из строя. Поэтому если у контроллера есть несколько выводов питания то запитать нужно все выводы Vcc и GND.
Помимо выводов предназначенных для питания МК есть еще выводы AGND и AVCC — это выводы питания АЦП (аналого-цифрового преобразователя). АЦП это довольно точный измеритель напряжения, по этой причине его можно запитать через фильтры. Для того чтобы помехи которые довольно часто бывают в цепях питания не влияли на результаты измерения. По этой причине в некоторых схемах производят разделение земли, а на вывод AVCC подается напряжение через фильтрующий дроссель. А если вы не планируете пользоваться АЦП и вам не нужны точные измерения, то на AVCC можно подать те же +5 В что и на Vcc, а вывод AGND подключить к земле. Подключать выводы AVCC и GND нужно обязательно!
Ahtung!
В микроконтроллере Atmega8 есть одна ошибка на уровне топологии чипа — выводы VCC и AVCC связаны друг с другом на уровне кристалла и между ними сопротивление 5 Ом. К примеру, в чипах Atmega16 и Atmega168 выводы VCC и AVCC связаны между собой и их сопротивление составляет порядка десяток МОм. В документации по этому поводу ничего не сказано. Поддержка Atmel на это ответила что в чипе есть недочет и выводы VCC и AVCC соединенны между собой внутри камня. По этой причине ставить фильтрующий дроссель на AVCC для ATmega8 нет смысла, но запитывать вывод AVCC нужно в любом случае.
Constants
VSS_SS_UNKNOWN | Reserved for system use. Unknown shadow copy state. |
VSS_SS_PREPARING | Reserved for system use. Shadow copy is being prepared. |
VSS_SS_PROCESSING_PREPARE | Reserved for system use. Processing of the shadow copy preparation is in progress. |
VSS_SS_PREPARED | Reserved for system use. Shadow copy has been prepared. |
VSS_SS_PROCESSING_PRECOMMIT | Reserved for system use. Processing of the shadow copy precommit is in process. |
VSS_SS_PRECOMMITTED | Reserved for system use. Shadow copy is precommitted. |
VSS_SS_PROCESSING_COMMIT | Reserved for system use. Processing of the shadow copy commit is in process. |
VSS_SS_COMMITTED | Reserved for system use. Shadow copy is committed. |
VSS_SS_PROCESSING_POSTCOMMIT | Reserved for system use. Processing of the shadow copy postcommit is in process. |
VSS_SS_PROCESSING_PREFINALCOMMIT | Reserved for system use.Processing of the shadow copy file commit operation is underway. |
VSS_SS_PREFINALCOMMITTED | Reserved for system use. Processing of the shadow copy file commit operation is done. |
VSS_SS_PROCESSING_POSTFINALCOMMIT | Reserved for system use.Processing of the shadow copy following the final commit and prior to shadow copy create is underway. |
VSS_SS_CREATED | Shadow copy is created. |
VSS_SS_ABORTED | Reserved for system use. Shadow copy creation is aborted. |
VSS_SS_DELETED | Reserved for system use. Shadow copy has been deleted. |
VSS_SS_POSTCOMMITTED | |
VSS_SS_COUNT | Reserved value. |
IIS Configuration Writer
The IIS configuration writer is responsible for enumerating the IIS configuration files.
Windows Vista, Windows Server 2003 and Windows XP: This writer is not supported until Windows Vista with SP1 and Windows Server 2008. Requesters are required to back up the IIS configuration files, including the .NET FX machine.config file or the ASP.NET root web.config file.
This writer does not back up the .NET FX machine.config file or the ASP.NET root web.config file because these files are enumerated by the System Writer.
This writer backs up all files that are in the %windir%\system32\inetsrv\config\schema and %windir%\system32\inetsrv\config directories, except for files that are enumerated by the System Writer.
The writer ID for the IIS configuration writer is 2A40FD15-DFCA-4aa8-A654-1F8C654603F6.
Microsoft Message Queuing (MSMQ) Writer
This writer reports the Microsoft Message Queuing (MSMQ) data files.
Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 and Windows XP: This writer is not supported.
The writer name string for this writer is «MSMQ Writer (SvcName)», where SvcName is the name of the MSMQ service the writer is associated with. For default installation, the service name is «MSMQ». For clustered instances, the service name is MSMQ$ResourceName, where ResourceName is the clustered MSMQ resource name.
The writer ID for this writer is 7E47B561-971A-46E6-96B9-696EEAA53B2A.