SCSIコネクタ(/ ˈskʌzi / SKUZ -ee )は、 SCSI規格を介して相互に通信するコンピュータ部品を接続するために使用されます。一般的に、オスとメスの2つのコネクタを差し込むことで、コンピュータとディスクドライブなどの2つのコンポーネントが相互に通信できる接続が形成されます。SCSIコネクタは、電気コネクタまたは光コネクタのいずれかです。コンピュータ業界では、これまでさまざまなSCSIコネクタが使用されてきました。メーカーは、互換性を犠牲にして、サイズ、コスト、または利便性の要素に基づいてコネクタを選択することがよくあります。
25年にわたる進化と3回の規格改訂を経て、パラレルSCSIコネクタは、シングルエンドまたは差動信号方式で、毎秒5、10、または20メガ転送の速度で動作する8、16、または32ビット幅のバスを処理できる必要があるという要件が生まれました。シリアルSCSIでは、さらに3種類のトランスポートタイプが追加され、それぞれに1つ以上のコネクタタイプが存在します。
SCSIはケーブルを使って機器を接続します。典型的な例として、コンピュータのマザーボード上のソケットにケーブルの一端を差し込み、もう一端をディスクドライブに接続します。ケーブルには様々な種類のコネクタがあり、中には16個ものコネクタを備えたケーブルもあります(これにより16台の機器を接続できます)。コンピュータ筐体内部の機器と、スキャナや外付けディスクドライブなどの外部機器では、異なる種類のコネクタが使用される場合があります。
多くのコネクタの表記は、コネクタファミリーの略称に続いてピン数を表す数字が続く形式になっています。例えば、CN36(CN-36またはCN 36とも表記される)は、36ピンのセントロニクス型コネクタを表します。Dサブミニチュアコネクタなど一部のコネクタではハイフンやスペースがよく使われますが、DD50などの他のコネクタではあまり使われません。

パラレルSCSIでは、 SCSIバスに最大8台のデバイス(8ビットナローSCSI)または16台のデバイス(16ビットワイドSCSI)を接続できます。SCSIホストコントローラはSCSIバス上の1スロットを占有するため、バスに接続できるデバイス数はそれぞれ7台または15台に制限されます。SCSIホストコントローラは、より多くのSCSIデバイスを接続できるように、複数のSCSIバスを備えている場合があります(例:Adaptec AHA-2940)。
初期のSCSIハードドライブアセンブリには、一般的に2つのコネクタ(電源コネクタと通信コネクタ)がありました。ごく初期の16ビットユニットの中には、データコネクタを2つ使用し、合計3つのコネクタを備えているものもありました。電源コネクタは、他の多くのコンピュータ内部デバイスで使用されているものと同じ4ピンのメス型Molexコネクタが一般的でした。ドライブの通信コネクタは通常、50ピン(8ビットSCSIの場合)または68ピン(16ビットSCSIの場合)のオス型「IDCヘッダー」で、ピンの間隔が0.1インチ(2.54mm )の2列になっています。このコネクタにはコネクタ同士を固定するための保持ネジがなく、リボンケーブルは幅が広くて扱いにくい上にやや繊細なため、このタイプのコネクタは主にコンピュータや周辺機器の筐体内部の接続(2つの筐体同士の接続ではなく)に使用されていました。そのため、「内部SCSIコネクタ」と呼ばれることがよくあります。このタイプのヘッダーは、 ATA固定ディスクドライブや光ディスクドライブに使用される40ピン(20ピン×2列)バージョンを含め、2010年頃まで一般的なデスクトップPCで使用されていました。
メス型コネクタは、対応するキー付きオス型コネクタを備えたケーブルを上下逆に挿入できないようにスロットが設けられていますが、一部のメーカー(Sun Microsystemsを含む)は、キーのないオス型コネクタを備えた内部ケーブルを供給しており、誤った(そして場合によっては損傷を与える)接続が可能になっていました。
ほとんどの場合、ホストアダプタは同様のヘッダータイプの接続を備えています。ただし、場合によっては、ケーブルのホストアダプタ側のコネクタが異なることがあります。たとえば、Sun 260シリーズのシャーシ(Sun 3/260およびSun 4/260コンピュータで使用)では、周辺機器カードをVMEバスバックプレーンに接続するために使用される3列96ピンコネクタと同じものが使用されていました。
やがて、電源信号とデータ信号を単一のコネクタに統合したいという要望が生まれました。これにより、ドライブの交換が迅速になり、接続の信頼性が向上し、よりコンパクトになります。最近のパラレルSCSIディスクドライブのほとんどは、80ピンのSCA(シングルコネクタアタッチメント)コネクタを使用しています。このコネクタには電源接続部があり、ホットスワップ を可能にする長短のピンも備えています。このコネクタは主にディスクドライブのHDA(およびもちろん、接続するエンクロージャのバックプレーンコネクタ)に搭載されていることに注意してください。

一般的に、外付けドライブの筐体にはメス型コネクタが1つ、ケーブルにはオス型コネクタが2つ付いています。ただし、SCSI関連のあらゆるものと同様に、例外も存在します。
SCSI製造の初期段階では、標準化はそれほど徹底されていなかったかもしれない。
初期のSCSIインターフェースでは、一般的に50ピンのマイクロリボンコネクタが使用されていました。このコネクタは、セントロニクス社がプリンタのパラレルインターフェースに使用していた36ピンコネクタに似ているため、「セントロニクスSCSI」または「CN-50」として広く知られるようになりました。また、「SCSI-1コネクタ」とも呼ばれますが、SCSI-1には様々なコネクタが使用されてきたため、混乱を招く可能性があります。


AppleはDB-25コネクタを採用していましたが、これはピン数が50本ではなく25本であるため、小型で製造コストも低く抑えられていましたが、信号の完全性が低下し(クロストークが増加)、差動信号には使用できませんでした。さらに、DB-25はRS-232シリアルケーブルやパラレルプリンタの接続にも広く使われていたため、プリンタケーブルとシリアルケーブルはコネクタにぴったりと収まり、見た目で区別しにくいため、ユーザーが誤って全く不適切なケーブルを使ってしまう可能性がありました。
サン・マイクロシステムズとデータ・ゼネラルは、50ピン3列のDD-50コネクタを使用していたが、これは時折「DB-50」または「HDB-50」と誤って呼ばれることがあった。サンは一部の製品でDB-25も使用していた。
デジタル・イクイップメント・コーポレーションは主にCN-50を使用していたが、VAXstation 3100およびDECstation 3100/2100ではワークステーション背面に68ピンのオス型コネクタが使用されていた。このコネクタは高密度ワイドSCSI-2コネクタのように見えるが、実際は8ビットSCSI-1である。

Apple Macintoshラップトップは、ラップトップ本体に HDI-30 (高密度インターコネクト) と呼ばれる四角い外部 SCSI コネクタを使用していました (2 台のラップトップを接続する場合を除き、ケーブルの周辺機器側にはありません)。これらのマシンには、「SCSI スレーブ」になるという興味深い機能もありました (Apple のドキュメントでは正式には「SCSI ディスク モード」として知られています)。つまり、他のコンピュータの SCSI コントローラに接続すると、ディスク ドライブとして認識されるということです (この機能は、後にFireWireやThunderboltを介して、SCSI 非対応の Mac ハードウェア向けに再実装されました)。
IBMの初期のRS6000ワークステーションでは、「高密度セントロニクス」コネクタ(より正確にはミニデルタリボン(MDR)コネクタ)が使用されることがありました。これは、ピンとシェルが小さいセントロニクススタイルのコネクタで、60ピンを備えていたため「HDCN60」と呼ばれていました。
日本のデジタルカメラメーカーの中には、自社製品にSCSIを搭載したいと考えていたところもあったが、従来のコネクタでは大きすぎた。そこでIBMと同様に、小型化されたセントロニクスコネクタを採用したが、こちらは50ピンで「HPCN50」と呼ばれていた。
一部のメーカーはDC-37コネクタを使用しており、これはしばしば誤ってDB-37と呼ばれています。これらは主に3ケーブルシステムで見られ、通常は16ビットまたは32ビットの「ワイドSCSI」システムです。このコネクタは SCSIドライブとは全く互換性のないSMDディスクドライブでもよく使用されていたため、さらに混乱が生じています。
SCSI-2 の登場により、状況はやや落ち着きました。狭幅 SCSI では、ほとんどのメーカーが Amplimite .050 コネクタを使用しており、これは高密度または HD50 とも呼ばれます。このコネクタは 2 列の 25 ピンと台形 (D 字型) のシェルを備え、幅は約 1 3/8 インチ (36 mm) です。[ 1 ]
一部のベンダーは、ミニデルタリボンとしても知られるマイクロセントロニクス50を使用していた[ 2 ]。また、IBMは一部のRS-6000システムでHDCN60を使い続けた。
AmplimiteコネクタとMDRコネクタは形状とサイズが似ていますが、前者はピン接点、後者はワイパー接点を使用している点で区別できます。
Wide SCSI-2 では、最も一般的なコネクタは HD50 の大型版である 68 ピンのコネクタで、HD68、MiniD68、HPDB68、時には「SCSI-3」として知られています。これは約 1 7/8 インチ (47 mm) の幅です。[ 3 ] IBM は一部の RS-6000 システムで HDCN68 を使用しており、他のメーカーも別の代替品を使用していた可能性が高いようです。

時が経つにつれ、SCSI-2コネクタよりもさらに小型のコネクタを求めるメーカーも現れました。比較的よく使われているコネクタの一つが、VHDCI(Very High Density Cable Interconnect)コネクタで、「AMP HPCN68M」や「SCSI-5」とも呼ばれています。このコネクタには2列に68本のピンがあり、ピン 間隔は0.8mmです。ピンが非常に小さいにもかかわらず、68ピンのSCSI-2コネクタよりもピンの曲がりが少ないと言われています。
ほとんどのタイプのパラレルSCSIコネクタ間にはアダプタが存在し、一部の企業は適切なコネクタを確実に使用できるようカスタムケーブルを製造しています。狭幅コネクタから広幅コネクタへのアダプタは、正しく動作するために終端処理が施されている必要があります。
異なるSCSI規格は、HVD SCSI(高電圧差動)とLVD SCSI(低電圧差動)と同じSCSIコネクタを使用します。HVDは15Vを使用し、LVDは3.3Vを使用するため、HVDデバイスをLVDホストバスアダプタに接続すると、HBAのラインドライバが破損する可能性があります。同様に、HVD HBAをLVDデバイスに接続した場合も破損する可能性があります。
同様に、シングルエンドデバイス(SE)をLVD SCSIチェーンに接続すると、バスはシングルエンドモードに切り替わり、ウルトラスピード(20MHz)を超える速度での動作が不可能になり、SEの制限を超えたためにバスが不安定になる可能性があります。
複数の機器間の相互接続は一見簡単そうに見えるが、多くの落とし穴があり、古いSE機器では信号が劣化するため、ケーブルの長さが問題となる。
多くのメーカーは、SCSIディスクドライブなどのデバイスを、電源とデータの両方の接続部を備えた小型の「キャディ」(「ドライブスレッド」とも呼ばれる)に収めるシステムを考案しました。このキャディまたはキャニスターは、より大きな筐体内に設置されます。これらのシステムの中には、ホットスワップ(システム稼働中にドライブを交換できる)に対応しているものもあれば、ウォームスワップに対応しているものもありました。ウォームスワップでは、SCSIバスは「静止状態」(すべてのドライブ動作が停止している状態)になりますが、デバイスが使用可能な状態で電源はオンのまま維持されます。

デジタル・イクイップメント・コーポレーション(DEC)のStorageWorks製品は、この種のシステムの一つでした。DECは一時的にサードパーティにこのシステムのライセンス供与を許可しましたが、1年足らずでその決定を撤回しました。そのため、サードパーティ製のStorageWorks製品は非常に稀です。コンパックもProliantシリーズのサーバー向けにドライブキャディシステムを製造していました。コンパックはDECを買収し、その後ヒューレット・パッカードがコンパックを買収しました。ProliantとStorageWorksの名称は、後のホットスワップシステムを含む他のストレージ製品にも再利用されました。
これらのキャディシステムの中にはOEM製造のものもあり、同じ製品が多数のブランド名や型番で販売されている可能性があります。これらのホットプラグ対応ドライブは、一般的に80ピンSCAコネクタ(HP、Compaq、DELLなど、SCSI-3からUltra-320まで)を使用しています。


シングルコネクタアタッチメント(SCA)は、パラレルSCSIシステムの内部配線に使用される接続方式です。このコネクタには、廃止されたSCA-1と、最新規格であるSCA-2の2種類があります。さらに、SCAにはシングルエンド(SE)タイプと低電圧差動(LVD)タイプがあります。
SCAは現在では広く使用されておらず、Serial Attached SCSI(SAS)に取って代わられています。
ハードディスクドライブはサーバーコンピュータの構成要素の中でも故障しやすい部品の一つであるため、システム全体をシャットダウンすることなく故障したドライブを交換できる機能が常に求められてきました。この技術はホットスワップと呼ばれ、SCA開発の主な動機の一つとなっています。例えばRAIDと組み合わせることで、故障したドライブをシームレスに交換することが可能になります。
通常、ハードディスクドライブはデータ用と電源用の2本のケーブルを使用し、各ドライブのジャンパーを使用してSCSI IDなどの固有のパラメータを設定します。SCAを採用したドライブは、データと電源の両方を伝送し、SCSIバックプレーンから構成パラメータを受信するプラグが1つだけです。パラレルSCSIドライブ用のSCAコネクタは80ピンですが、最新のパラレルSCSIドライブのほとんどには68ピンのインターフェースが採用されています。
SCAコネクタの一部のピンは他のピンよりも長いため、最初に接続され、最後に切断されます。これにより、システム全体の電気的完全性が確保されます。そうでなければ、プラグをドライブに挿入する角度によっては、例えば電圧を伝達するピンが対応する接地基準ピンよりも先に接続されてしまうなど、損傷の原因となる可能性があります。また、この余分な長さは、いわゆるプリチャージ機能を提供し、デバイスに差し迫った電力サージを警告する手段となります。これにより、フルパワーへの移行が緩やかになり、デバイスの安定性が向上します。

SCAドライブはホットプラグ機能を最大限に活用するため、通常はドライブベイに簡単に挿入できるようになっています。これらのベイの奥にはSCSIサブシステムのバックプレーンがあり、ドライブを挿入すると自動的に接続されるコネクタが備えられています。
完全なホットスワップ機能を実現するには、システムの他のソフトウェアおよびハードウェアコンポーネントのサポートが依然として必要です。特に、オペレーティングシステムとRAIDレイヤーは、システムをシャットダウンせずにハードドライブのホットスワップを実行できるように、ホットスワップをサポートする必要があります。
シリアルSCSIディスクドライブは、必要な信号数が少ないため、より小型のコネクタを使用します。物理層トランスポートには、以下の3種類が規定されています。
さらに、 iSCSIトランスポートというものもあります。これはドライブ自体には搭載されていませんが、TCP/IPネットワークを使用してデバイスを接続するために使用されます。ドライブ自体は、他の3種類のコネクタのいずれかを使用します。


状況は基本的にパラレルSCSIドライブキャディの場合と似ています。様々なメーカーが存在し、キャディ自体には(標準的な内部コネクタのいずれかを備えた)汎用デバイスが内蔵されており、取り外しや交換が可能です。