Carte mère industrielle

Les caractéristiques d’une carte mères dépendent de plusieurs variables, le facteur d’encombrement, le chipset, le type de support de processeur et les connecteurs d’entrée-sortie. La carte mère est le circuit imprimé supportant la plupart des composants et des connecteurs nécessaires au fonctionnement d’un compatible PC. Elle est essentiellement composée de circuits imprimés et de ports de connexion qui assurent la liaison de tous les composants et périphériques propres à un micro-ordinateur (disques durs (HDD/SSD), mémoire vive (RAM Random acces memory), microprocesseur, cartes filles, etc.)  

Afin qu’ils puissent être reconnus et configurés par le microprocesseur grâce au programme contenu dans le BIOS (basic input output system) il faut effectuer la configuration et le démarrage correct de tous les équipements composant l’ordinateur. Les cartes mères industrielles sont spécifiquement conçues pour une utilisation professionnelle. Elles disposent de divers slots d’extensions et sont en général conçues pour résister à des températures bien plus importantes qu’une carte mère dite grand public. Elles sont majoritairement utilisées dans les pcs industriels parce qu’elles sont plus fiables et résistantes dans le temps. Les constructeurs s’engagent généralement à les fournir pendant plus de 5 ans.

Les PC industriels ont été conçus pour une utilisation dans le domaine informatique industriel, et peuvent fonctionner dans des milieux rudes où la température peut être haute ou basse, où il y a énormément de poussière, de vibrations, il vous assure un gain de productivité et de fiabilité.

Il existe différent microprocesseur. Xeon en est un, et est fabriqué par Intel dont le jeu d’instruction est x86 et conçu pour les stations de travail et les serveurs informatiques. Le nom « Xeon » est une marque commerciale apparue le 20 avril 1998 pour les Pentium II. D’abord utilisée en association avec la marque Pentium (Pentium II Xeon, Pentium III Xeon), elle a été utilisée seule à partir du Pentium 4 (Xeon 1.4, Xeon 3040, etc.). Les versions Xeon ont des performances supérieures, une mémoire cache plus grande que les versions grand public des microprocesseurs d’Intel.

Les différents modèles de processeurs Xeon sont répartis en 4 catégories : Bronze, supportant jusqu’à 2 sockets ; Silver, supportant également jusqu’à 2 sockets et apportant de meilleures performances de calcul, de réseau et de stockage que les Bronze ; Gold, supportant 2 ou 4 sockets ; Platinum, supportant 2, 4 ou 8 sockets.

L’Atom est une marque d’Intel il regroupe sous son nom plusieurs microarchitectures destinées principalement aux netbooks (initialement MID) et nettops. Elle s’est ensuite diversifiée vers les systèmes embarqués, l’électronique grand public (Box internet) mais aussi les smartphones et tablettes tactiles. Les processeurs sont conçus pour offrir une faible consommation électrique dû a leurs environnements, gage d’autonomie,un faible dégagement thermique (TDP) favorisant ainsi leur intégration dans des systèmes compacts. Leur taille réduite est synonyme de coût réduit de fabrication.

Le Celeron est une gamme de processeurs (CPU) à destination des ordinateurs portables et de bureau. Inventé par Intel, les puces Celeron sont largement déployées pour le marché informatique grand public. Elles n’ont cessé d’évoluer et sont aujourd’hui intégrées dans de nombreux Pc. Fondé sur la même architecture x86 que les processeurs Intel les plus répandus que  les Intel Core, le Celeron demeure la moins performante, derrière l’Intel Pentium, et tres loin derrière l’Intel Core i3, l’entrée de gamme de l’Intel Core. Il s’agit d’un même processeur, mais avec des fonctionnalités inférieures. Au début, le processeur Intel Celeron ne disposait que d’un seul cœur, mais depuis la génération Conroe, il en possède un second. Actuellement, la version la plus répandue est l’Intel Celeron Dual Core, bien qu’une version à quatre cœurs existe (Intel Celeron Quad Core). Le nombre de cœurs détermine la capacité du processeur à exécuter plusieurs tâches à la fois, et donc la vitesse du passage d’une tâche à l’autre. Plus un processeur Celeron a de cœurs, plus il est performant et rapide. Sa fréquence est calculée en gigahertz (GHz), la vitesse du processeur est généralement inférieure à celle des autres processeurs, plus performants et rapides. Elle varie de 0,266 GHz à 3,6 GHz. 

Le processeur Intel Celeron ne fait pas d’hyper-threading, cette technologie inventée par Intel sert à multiplier par deux le nombre de cœurs physiques, permettant d’augmenter ainsi la performance du processeur, notamment pour le multitâche. Le Celeron ne bénéficie pas du Turbo Boost que l’on retrouve dans la gamme Intel Core, permettant l’augmentation de la fréquence du processeur pour booster sa puissance en cas de sollicitation du système. En résumé, le Celeron dispose d’une mémoire cache inférieure comparée aux autres processeurs que sont l’Intel Pentium et les Intel Core, rendant le processeur moins performant.

Un microprocesseur multi-core est un processeur possédant plusieurs cœurs physiques fonctionnant simultanément. Les anciennes architectures fonctionnaient avec un processeur unique qui commandait plusieurs circuits de calcul simultanés. Un cœur physique est composé de circuits capables d’exécuter des programmes en toute autonomie. Toutes les fonctionnalités nécessaires à l’exécution d’un programme sont présentes dans ces cœurs : compteur ordinal, registres, unités de calcul, etc. Des caches sont définis pour chaque processeur ou partagés entre eux.

Il existe aujourd’hui de nombreux types de normes relatives à USB. USB 2.0 est une norme relative à un bus informatique en série qui sert à connecter des périphériques informatiques à un ordinateur ou à tout type d’appareil comme une tablette, smartphone, etc… Le bus USB permet de connecter des périphériques à chaud (l’ordinateur est en fonctionnement) et en bénéficiant du Plug and Play reconnaissant automatiquement le périphérique. Il peut aussi alimenter certains périphériques en énergie (clé USB, disques SSD, etc.).

L’USB 3.0 est apparu en 2008 (renommé depuis en USB 3.1 Gen 1) possède le mode SuperSpeed, débit théorique de 5 Gbit/s6. Mais ce nouveau mode utilisant un codage des données de type 8b/10b, la vitesse de transfert réelle est de seulement 4 Gbit/s. L’USB 3 délivre une puissance électrique maximum de 4,5 W soit 0,9 A à 5 V.

Les périphériques compatibles disposent de connexions à 6 contacts au lieu de 4, mais la compatibilité ascendante des prises et câbles des versions précédentes est assurée. En revanche, la compatibilité descendante est impossible, les câbles USB 3.0 de Type-B n’étant pas compatibles avec les prises USB 1.1/2.0 Type-B7.

Début 2010, l’USB 3.0 est introduit dans des produits grand public. Les prises femelles sont souvent signalées par une couleur bleue. Des prises femelles rouges existent aussi, signalant une puissance électrique disponible supérieure et adaptée au chargement rapide de petits appareils y compris lorsque l’ordinateur est éteint (paramétrage dans le BIOS ou l’UEFI) . 

 

Une carte graphique ou carte vidéo est une carte d’extension d’ordinateur dont le rôle est de produire une image affichable sur un écran. Elle envoie à l’écran des images stockées dans sa mémoire interne à une fréquence et dans un format qui dépendent de l’écran connecté et du port sur lequel il est branché et de sa propre configuration. Toutes les données nécessaires vont alors transiter de la RAM vers la carte graphique via le bus graphique et seront stockées dans la mémoire de la carte graphique. Pour votre PC Gamer ou votre ordinateur de montage vidéo, achetez une carte graphique puissante compatible Crossfire ou SLI ou optez pour des modèles overclockables dotés de systèmes de refroidissement efficaces, voire passifs. La carte graphique est le composant PC qui répondra à tous vos besoins en puissance de calcul pour le jeu ou le traitement vidéo.

PCIE

Le PCI Express, abrégé PCI-E ou PCIe est un standard développé par Intel. Il spécifie un bus local série (« bus PCI express ») et un connecteur qui sert à connecter des cartes d’extension sur la carte mère d’un ordinateur. Il remplace tous les connecteurs d’extension d’un PC, dont le PCI et l’AGP. Grace au bus PCIe deux cartes PCIe peuvent dialoguer entre elles sans passer par le processeur. Le PCI Express est dérivé de la norme PCI (Peripheral Component Interconnect) et permet aux constructeurs d’adapter simplement leurs cartes d’extension existantes (la couche matérielle est à modifier uniquement). Possibilité de remplacer le PCI classique mais aussi l’AGP, un port rapide pour cartes graphiques. A la différence du PCI qui est relié au southbridge de la carte mère, le PCI Express est souvent disponible à la fois au niveau du northbridge et du southbridge.

Intel Core

La marque Core i7 d’Intel est utilisée pour ses microprocesseurs grand public haut de gamme, Core i5, Core i3 et Core i9 sont apparues ensuite. Pour connaitre la génération d’un processeur il faut se référer au numéro situé après i(x) exemple :  Processeur Intel® Core™ i5-10210U = 10eme génération car le numéro 10 est indiqué après i5

Format ATX

Le format ATX est une évolution du format Baby-AT, il est étudié pour améliorer l’ergonomie. La disposition des connecteurs sur une carte mère ATX optimise le branchement des périphériques, les connecteurs IDE sont situés du côté des disques et les composants de la carte mère sont orientés parallèlement, de manière à permettre d’optimiser l’évacuation de la chaleur. Caractéristiques du format ATX : 305 mm x 244 mm   AGP / 6 PCI

Micro-ATX

Le format micro ATX est une évolution du format ATX, il garde les principaux avantages tout en proposant un format de plus petite dimension (244×244 mm), donc un coût réduit. Le format micro-ATX propose un connecteur AGP et 3 connecteurs PCI. Caractéristiques du format micro ATX : 244 mm x 244 mm AGP / 3 PC

Pentium

La marque Pentium est déposée par Intel en 1993 au moment du développement des ordinateurs individuels avec écran couleurs. Le traitement photos, vidéos, fichiers sons et jeux vidéo pour PC est plus rapide. Pentium a vu Intel entrer sur le marché des processeurs pour serveurs Windows NT puis Linux, cette nouvelle stratégie a contribué à la très forte hausse des sociétés de technologie au milieu des années 1990. Elle a servi à désigner plusieurs évolutions majeures (Pentium, Pentium Pro, Pentium 4) et mineures (Pentium MMX, Pentium II, Pentium III, Pentium M, Pentium D) de l’architecture de processeur x86. Les autres marques utilisées à la marque Pentium pour les x86 sont les marques Celeron pour l’entrée de gamme et Xeon pour les stations de travail et serveurs informatiques. La marque Core a remplacé Pentium en 2006 pour le segment principal du marché, les Pentium Dual-Core étant des Core 2 d’entrée de gamme sont sortis en 2007.