Устройства входящие в состав эвм. Общий состав и структура персональных эвм и вычислительных систем. программное обеспечение. Обобщенная архитектура пэвм

31.01.2019

Студент должен :

иметь представление:

    о принципе построения компьютера и вычислительных систем;

    о структуре программного обеспечения персонального компьютера;

    об операционной системе, программах-оболочках, прикладных и специальных программных средствах компьютера;

знать:

Компьютеры подключают отсчеты от датчиков к сложным математическим алгоритмам, чтобы определить, когда нужно поворачивать три главных двигателя во время запуска, сколько для перемещения элевонов на крыльях для посадки и какие двигатели должны стрелять в космос, чтобы установить встречу с Интернационалом Космическая станция, например. Этот процесс выполняется примерно 25 раз в секунду.

Управляемая компьютером система управления полетом челнока была первой для производственного космического корабля. Конструкция пролета, протестированная на модифицированных исследовательских самолетах, не имеет никаких механических связей от пилота к управляющим поверхностям и подруливающим устройствам. Вместо этого, пилот перемещает контрольную панель в кабине, и компьютеры передают сигналы в механизмы управления, чтобы заставить их двигаться.

    принципы ввода и обработки информации;

    общую функциональную схему компьютера;

    назначение и основные характеристики устройств компьютера;

    определение файла, каталога, диска;

    правила задания имен каталогов, файлов и их шаблонов;

уметь:

    перечислять состав и назначение устройств и программного обеспечения компьютера;

    Система челноков настолько зависит от компьютеров, что часть секунды без них может быть катастрофической в ​​критических частях полета. «У нас есть диапазон, где, если вы не сможете управлять автомобилем в течение 120 миллисекунд, вы можете потерять автомобиль», - сказал Эндрю Клаусман, технический менеджер Объединенного космического альянса по резервной системе полета и многофункциональной электронной подсистеме отображения. работа с челночными компьютерами с тех пор.

    Именно поэтому инженеры вкладывают столько времени в тестирование и совершенствование системы. Результаты интенсивного тестирования? Ну, прошло 24 года с тех пор, как в последний раз проблема программного обеспечения требовала исправления на орбите во время миссии. за последние 12 лет во время полета появилось всего три ошибки программного обеспечения. Но, пожалуй, самая значимая статистика заключается в том, что ошибка программного обеспечения никогда не угрожала успеху экипажа, шаттла или миссии.

    работать с носителями информации;

    вводить команды в компьютер, вводить и выводить данные;

    работать с файлами и каталогами: создавать, копировать, переименовывать, осуществлять поиск.

Основные и дополнительные устройства ПЭВМ. Программный принцип управления компьютером. Операционная система: назначение, состав, загрузка. Виды программ для компьютеров.

Сетевые компьютеры настроены так, что четыре работают, а один - это резервная копия, которая может запускать запуск и запись, если остальные не удались. Компьютеры получают свою информацию от множества датчиков и исполнительных механизмов по всему орбиталю, внешнему топливному баку и твердотопливным ракетным ускорителям.

Внутренняя структура вычислительной машины

Это звучит как большая работа для любого электронного устройства, не говоря уже о том, что работает на гораздо меньшей памяти, чем на сотовом телефоне. Это то, где входит программное обеспечение. Как и сами компьютеры, используемый программный код намного меньше, чем современные коммерческие партнеры.

Темы для самостоятельного изучения: Технологии обработки информации, виды и свойства информации, информатизация общества. Периферийные устройства: сканер, модем, джойстик. Мультимедийные компоненты.

Для эффективной работы необходимо наличие пяти блоков:

Все устройства делятся на основные и дополнительные. Основные функции определяют назначение ПЭВМ: обработка и хранение информации с внешними объектами. Дополнительные функции повышают эффективность выполнения основных функций: обеспечивают эффективные режимы её работы, диалог с пользователем и т.д.

У машин просто нет места для поддержки программирования для других вещей. Есть много вещей, которые должны произойти очень точно, - сказал Орр. Для одного челночного полета требуется серия программных наборов для работы в разное время на компьютерах. Существуют оверлеи для предзапуска, запуска, в орбитальных операциях, на орбитальной проверке и входе.

Восхождение, безусловно, самое сложное, - сказал Орр. На главном отключении двигателя существует очень важный момент, чтобы закрыть клапаны пропеллента в правильные времена, чтобы управлять отключением двигателя, и если некоторые из этих затворов клапанов не появятся в нужное время, вы можете получить катастрофический отказ.

Основные устройства

Основными устройствами являются устройства, без которых невозможно включение компьютера, работа с программами

I. Системный блок - в нем находятся основные микросхемы, управляющие компьютером:

    материнская плата – одна их основных схем. Большинство устройств, о которых мы поговорим ниже либо устанавливают на этой схеме, либо подключают с помощью специальных разъёмов. За это материнскую плату шутливо называют «мамочка»;

    В конце концов, это был первый случай, когда кто-то пытался запрограммировать систему, которая могла бы точно управлять крупнейшим пилотируемым космическим кораблем, когда-либо встроенным в орбиту и обратно безопасно. Вы должны были интегрировать это в транспортные средства и объединить все эти вещи.

    «Программное обеспечение полета, которое было сделано еще в 70-х годах, было очень сложным», - сказал Фергюсон. Они пошли и проанализировали концепции и алгоритмы и все, что требовалось для того, чтобы лететь на транспортном средстве, физике и вещах, связанных с этим. И как только это было занято, у вас появились разработчики и внедряли их на самом языке программирования.

    микропроцессор – это основной компонент компьютера. В состав микропроцессора входит так называемое арифметико-логическое устройство, которое выполняет вычисления и устройства управления, которые занимаются тем, что обеспечивают связь микропроцессора с другими устройствами. Чаще всего название компьютера дают по названию микропроцессора. Более подробно о микропроцессоре мы узнаем при изучении темы «Архитектура компьютера»

    После того, как челнок начал летать, корректировки программного обеспечения были сложными, не обойдя лимит памяти. Шаттл-компьютеры прошли модернизацию, которая увеличила пропускную способность до 1 мегабайта и позволила дизайнерам добавить больше возможностей. Позже современный «стеклянный кокпит» заменил оригинальные механические циферблаты и считывания электронными экранами, которые астронавты могли набрать для информации, необходимой им в данный момент.

    Но тем не менее, не было места для дополнительных услуг, и программисты работали в строгих пределах. «Если бы он пришел позже, у него было бы гораздо больше памяти, которую мы бы попытались заполнить», - сказал Клаусман. «На самом деле это правильный объем памяти, чтобы летать на шаттле со всеми необходимыми возможностями».

    оперативная память (ОЗУ) - устройство, предназначенное для хранения данных во время компьютера. Её ёмкость измеряется в Мб (мегабайтах) или Гб (гигабайтах), например: 128, 256, 512, 1024… Мб. Необходимо помнить, что оперативной памяти никогда не бывает слишком много.

    внешняя память (ВЗУ) - устройство, для долговременного хранения информации.

    Обобщенная структура ЭВМ

    Причина в том, что Хаббл вращается примерно на 150 миль выше, чем станция, где радиационная защита от магнитного поля Земли не такая сильная. Дизайнеры также выяснили, что ноутбуки будут терпеть крах, когда шаттл пройдет через «южноафриканскую аномалию», которая является областью, где магнитное поле втягивается на Землю, снова предлагая меньше радиационной фильтрации для пролетающего через нее космического корабля.

    Основной цикл работы компьютера

    Например, ноутбуки запускают программу, которая показывает экипаж, где они находятся в космосе, чтобы помочь им перейти на космическую станцию ​​и док-станцию. «Они получают графическое представление о том, где они находятся, и где их орбита будет принимать их, если они ничего не сделают», - сказал Клаусман.

ВЗУ бывает следующих видов:

    НГМД (гибкие диски) - размером 3,5 дюйма, емкостью 1,44 Мб. Логические имена а:, b:. Гибкие диски предназначены для хранения небольших объёмов информации и чаще всего используются для передачи отчётов, справок и т.д.

    НЖМД (жёсткий диск, винчестер) – емкость может быть разной 40, 80, 120, 160 Гбт, логическое имя с:

    Классификация сетей. Телекоммуникационные сети

    За день или два до посадки командир челнока использует ноутбук и специальный контроллер для запуска программы моделирования посадки. Дизайнеры также продолжают экспериментировать с различными способами включения проверенных инструкций по полетам на шаттлах в современное оборудование.

    Структурная схема ПК

    Ожидается, что такие нововведения будут играть большую роль на любых будущих космических аппаратах, поэтому разработчики программного обеспечения продолжают корректировать программы челноков с учетом того, что они включены в ближайшие проекты. Сокращение для автоматизированного проектирования. Срок: автоматизированное проектирование, т.е. дизайн изделий с компьютерным графическим дизайном.

Лазерный диск - логическое имя d:.

На передней панели системного блока находятся следующие кнопки:

POWER - включение машины

RESET - перезапуск компьютера

Ctrl + Alt + Delete – диспетчер задач

На задней панели находятся порты для ввода/вывода информации к которым подключают все дополнительные устройства.

Цели: экономия затрат и времени за счет автоматизации проектирования и доступа к стандартизованным и существующим частям. Содействовать изменениям в дизайне. Детальный дизайн с соответствующими документами материалов и производственными документами затем может быть принят за планирование работы.

Основные элементы управления доступны для каждой группы индивидуально и расположены симметрично, поэтому устройство можно легко и легко управлять в автомобиле. Передатчик использует надежные модули усилителя мощности с макс. 50 Вт. Разумеется, мощность передачи также может быть уменьшена.

II. Монитор – это устройство для вывода информации. В настоящее время мониторы делят на два типа: обычные и жидкокристаллические. Любой монитор работает в двух режимах:

    текстовой режим - экран разделен на 25 строк и 80 столбцов, на их пересечениях находятся ячейки, называемые "знакоместо";

80 столбцов

Функциональная и структурная организация эвм

Панель управления всегда отсоединяется от основного блока и может управляться дистанционно с помощью прилагаемого кабеля. Таким образом, работа с громкой связью очень проста. То же самое относится к форматированию всего жесткого диска. Однако реальность другая: ваши данные по-прежнему физически присутствуют на жестком диске и могут быть восстановлены с небольшим усилием! На жестком диске есть центральный индекс, в котором точные позиции на носителе данных вводятся для соответствующих файлов и папок, чтобы они могли быть найдены системой.

    графический режим - экран разделен на точки, количество точек по горизонтали и вертикали называют разрешающей способностью экрана (800*600) - это первый параметр качества.

Любое изображение – это свечение точек

Вторым параметром является размер: 14", 15", 17", 19", 21". Размер измеряется по диагонали в дюймах.

III. Клавиатура - Клавиатура является основным устройством для ввода текста в компьютер, хотя в будущем она может быть заменена программами распознавания рукописного ввода и речи.

Таким образом, данные сохраняются на жестком диске, теперь исходная область памяти освобождается только для перезаписи, поскольку для этого больше нет указателя. С помощью специальных программ для восстановления данных теперь можно искать побитовый бит для таких данных и восстанавливать их индексы. Это может быть очень полезно для Например, вы случайно отформатировали диск, предварительно не выполнив достаточную резервную копию, или удалили отдельные файлы, у которых нет резервной копии. С другой стороны, это также может быть фатальным - особенно если жесткий диск попадает в руки третьих лиц и ранее не был удален правильно!

После подключения клавиатура не требует дополнительной аппаратной или программной настройки. Она сразу готова к работе.

Однако некоторые параметры можно изменять с помощью компонента «Клавиатура» на панели управления. Можно изменить скорость повтора символа при удержании клавиши в нажатом положении и время задержки перед началом повтора. Также допускается изменение частоты мерцания курсора.

Основной принцип построения ЭВМ

Даже если вы думаете, что на данный момент «кто должен интересоваться моими данными и такими усилиями работать?» - может быть на вашем жестком диске при ближайшем рассмотрении, но хранится информация, которую вы не обязательно хотите сделать чужими доступными - и быть им Список адресов с днями рождения, номерами телефонов и т.д. или частными документами, которые не подходят никому. По всей вероятности, вы не будете привязывать эту информацию на общедоступной доске объявлений!

Таким образом, речь идет об уничтожении данных таким образом, что у третьей стороны нет способа восстановить ее, или было бы так дорого, что ваши данные как частного лица действительно слишком неинтересны. Они бесплатны и доступны бесплатно в Интернете и просты в использовании. Важное примечание для сотрудников Мангеймского университета: профессиональное удаление носителей данных. Только тогда окончательно и постоянно предотвращается восстановление этих данных. Чувствительные данные - это персональные данные, которые включают определенную или идентифицируемую информацию о человеке или даже особенно ценные официальные или исследовательские данные.

Большинство действий, выполняемых с помощью мыши, также могут быть выполнены при помощи клавиатуры. Для переключения на другую раскладку клавиатуры или ввода текста на других языках не требуется менять клавиатуру. Однако при этом надписи на клавишах могут не соответствовать вводимым знакам. Для смены языков и раскладок клавиатуры используется компонент панели управления «Язык и региональные стандарты».

Эти носители данных также удаляются как часть процесса скрининга. В случае со встроенными носителями данных они должны быть удалены заявителем из основного устройства и включены в отдельный элемент в подлежащую сборке инвентарную вещь. Рождество - это время для общения с друзьями и семьей.

Испытайте новое чувство безопасности с Нортоном в это Рождество - с душевным спокойствием, что ваши близкие защищены. Думайте, прежде чем нажимать ссылки. Вредоносные программы чаще всего распространяются через спам-сообщения, содержащие ссылки или вложения, которые устанавливают вредоносное ПО в вашей системе при нажатии или открытии вложения. Подумайте дважды, прежде чем нажимать на ссылку, даже если письмо, похоже, принадлежит уважаемой компании или другу, поскольку хакеры могут поддельные учетные записи электронной почты.

Все клавиши (более 100) разделены на пять групп:

    алфавитно-цифровые - красным цветом обозначен русский режим, черным - латинский.

    функциональные клавиши F1-F12 - выполняют различные функции в программах.

    клавиши управления курсором это –

четыре стрелки, которые перемещают курсор на одно знакоместо по направлению стрелки,

Home - перемещение на начало,

End - перемещение на конец,

Page Up - страница вверх,

Page Down - страница вниз.

    Дополнительная клавиатура - работает в двух режимах, при включенном индикаторе Num Lock в цифровом режиме, при выключенном - в режиме управления курсором.

    Специальные клавиши :

Esc - прерывание или отмена действия, выход из некоторых программ

Tab - прыжки, 8 символов вправо,

Caps Lock - при включенном одноименном индикаторе печатаются заглавные буквы, при выключенном - строчные.

Shift - предназначен для распечатки единичной заглавной буквы или знаков верхнего регистра.

Ctrl , Alt - несамостоятельные клавиши, предназначены для выполнения различных функций при нажатии с другими клавишами.

Enter - подтверждение действий, запуск программ.

 удаляет символы левее курсора.

Delete - удаляет символы правее курсора.

Insert - переключение между режимами Замены/Вставки

IV. Манипулятор Мышь - предназначен для более эффективного управления курсором. Левая клавиша - основная, правая клавиша - дополнительная.

С помощью мыши можно выполнить следующие действия:

    одинарный щелчок - перемещение курсора, нажатие на кнопки, выбор команд в меню.

    двойной щелчок - запуск программ.

    при нажатой левой клавиши мыши - перетаскивание объектов.

С помощью правой клавиши вызывается контекстное меню. Это набор команд, которые можно выполнить по отношению к выделенному объекту. Работа в самом меню выполняется левой клавишей мыши.

1. Микропроцессор

2. Основная (материнская) плата и шина

4. Накопители на подвижном магнитном носителе

5. Накопители на гибких магнитных дисках

  • 6. Оптические диски
  • 7. Блоки расширения
  • Список литературы
1. Микропроцессор

Центром вычислительной системы является ее процессор. Это основное звено, или "мозг" компьютера. Именно процессор обладает способностью выполнять команды, составляющие компьютерную программу. Персональные компьютеры строятся на базе микропроцессоров, выполняемых в настоящее время на одном кристалле (чипе).

Внутреннее устройство процессоров непрерывно совершенствуется, и каждый следующий тратит на одну и ту же работу вдвое меньше тактов, чем предыдущий. В 8088 одна команда занимала 5-15 тактов, в Pentium - 0,5-1 (внутреннее дублирование схем позволяет ему выполнять несколько команд одновременно). Поэтому с точки зрения производительности микропроцессора, т. е. сколько он выполняет миллионов операций в секунду (MIPS - Million Instruction Per Second), каждое его следующее поколение даже при одной и той же тактовой частоте работает быстрее.

При переходе от одного поколения микропроцессоров к другому разработчики стремились сохранить набор основных команд, чтобы обеспечить преемственность и совместимость. При этом в формировании набора команд микропроцессора наметилось два направления. С одной стороны, программисту очень удобна машина, выполняющая одной командой какую-нибудь сложную операцию, например, команду извлечения квадратного корня. Но чем сложнее команды, тем сложнее схемы и дороже процессор. Поэтому программисты уже давно определили, какого минимального набора команд достаточно, чтобы программы из них было легко и удобно строить. А инженеры разработали схемы быстрого выполнения именно таких удобных команд. Программа, составленная из подобных простейших команд, - длиннее. Однако она исполняется настолько быстро, что в целом, все равно, ее исполнение занимает меньше времени. Кроме того, легче учесть взаимовлияние простых команд. Значит, проще оптимизировать программу, а затем эту оптимизацию автоматизировать.

С начала 1998 года Intel избрал новую политику - дробить рынок на части и для каждой делать свой продукт. Так наряду с производительными и дорогими Pentium II (с начала 1999 г. Pentium III) появилось семейство Celeron (рис.1-1), нацеленное на низшую ценовую категорию для конкуренции с микропроцессорами фирмы AMD.

В последние годы Intel развивает серию Pentium 4: 2000г.- Intel Pentium 4 (Willamette, Socket 423). Принципиально новый процессор с гиперконвейеризацией (hyperpipelining) - с конвейером, состоящим из 20 ступеней. Согласно заявлениям Intel, процессоры, основанные на данной технологии, позволяют добиться увеличения частоты примерно на 40 процентов относительно семейства P6 при одинаковом технологическом процессе. Применена 400 МГц системная шина (Quad-pumped), обеспечивающая пропускную способность в 3,2 ГБайта в секунду против 133 МГц шины с пропускной способностью 1,06 ГБайт у Pentium III. Кодовое имя: Willamette. Технические характеристики: технология производства - 0,18 мкм; тактовая частота - 1.3-2 ГГц; кэш первого уровня - 8 Кб; кэш второго уровня - 256 Кб (полноскоростной); процессор 64-разрядный; шина данных 64-разрядная (400 МГц); разъём Socket 423.

2. Основная (материнская) плата и шина

Для того чтобы микропроцессор мог работать, необходимы некоторые вспомогательные компоненты. Когда данные передаются внутри компьютерной системы, они проходят по общему каналу, к которому имеют доступ все компоненты системы. Этот путь получил название шины данных. Необходимо отметить, что понятие «шина данных» имеет общее значение, конкретно же и микропроцессор имеет свою шину данных и оперативная память. Когда нет специального уточнения, то речь идет, как правило, об общей шине, или иначе шине ввода-вывода.

Эта шина формируется на сложной многослойной печатной плате - основной, или иначе, материнской (motherboard рис. 1-2).

Системная шина представляет собой совокупность сигнальных линий, объединённых по их назначению (данные, адреса, управление). Основной функцией системной шины является передача информации между базовым микропроцессором и остальными электронными компонентами компьютера. По этой шине так же осуществляется не только передача информации, но и адресация устройств, а также обмен специальными служебными сигналами.

Концепция шины представляет собой один из наиболее совершенных методов унификации при разработке компьютеров. Вместо того чтобы пытаться соединять все элементы компьютерной системы между собой специальными соединениями, разработчики компьютеров ограничили пересылку данных одной общей шиной.

Эта идея чрезвычайно упростила конструкцию компьютеров и существенно увеличила ее гибкость. Чтобы добавить новый компонент, не требуется выполнять множество различных соединений, достаточно присоединить его к шине через специальный разъем (Slot). Чтобы упорядочить передачу информации по шине используется контроллер шины.

3. Память

Одним из основных элементов компьютера, позволяющим ему нормально функционировать, является память. Внутренняя память компьютера (оперативная память и кэш-память) - это место хранения информации, с которой он работает. Она является временным рабочим пространством. Информация во внутренней памяти не сохраняется при выключении питания, на диске же или дискете может храниться годами без потребления питания. В постоянной памяти (ROM) персонального компьютера записан набор программ базовой системы ввода-вывода (BIOS). Эта память энергонезависима и BIOS всегда готова к чтению при включении питания компьютера.

Основная (оперативная) память (RAM - Random Access Memory - память с произвольным доступом) компьютера отличается от прочих устройств памяти, прежде всего тем, что к любому ее месту можно обратиться одинаково быстро, даже если делать это в случайном (произвольном) порядке (random access).

Большинство старых программ, работающих под управлением DOS, укладываются в сотни килобайт - ведь DOS адресует только 640 Кбайт. Современные операционные системы многозадачные. Они позволяют нескольким программам действовать одновременно, а главное, взаимодействовать между собой. Поэтому для их работы требуется значительный объем оперативной памяти, например, для операционной системы Windows ME - 64 Мбайт, для Windows XP - 128 Мбайт. Причем эти требования минимальные. Для приемлемой скорости работы с наиболее часто используемыми комбинациями программ эти цифры надо хотя бы удвоить или лучше учетверить.

Физически оперативная память устанавливается в виде модулей SIMM (Single In-line Memory Modules) или DIMM (Double In-line Memory Modules) в специальные гнезда на материнской плате (рис. 1-3).

На системной (материнской) плате модули памяти организуются в банки памяти. В компьютерах последних лет разъемы для модулей SIMM полностью исключены, так что используются только DIMM модули объемом 64 МВ и выше. Оперативная память подвержена многим помехам. Поэтому обычно к каждому байту добавляют девятый бит - для контроля на четность. Существуют также способы автоматического восстановления информации при сбоях. Однако они требуют большей избыточности памяти и соответственно повышают ее цену. Поэтому память с расширенным корректирующим кодом (ЕСС - Extended Correction Code) используют, прежде всего, в мощных машинах, решающих серьезные задачи.

4. Накопители на подвижном магнитном носителе

Для первых персональных компьютеров разработали винчестеры диаметром 5,25", затем для портативных компьютеров - 3,5"; а в ноутбуки уже ставят накопители диаметром 2,5" и даже 1,8". Винчестеры размером 5,25" теперь не используются даже в настольных компьютерах, чаще устанавливаются 3.5" (рис. 1-4). Устройства управления винчестерами - контроллеры - раньше размещались на отдельных печатных платах. Теперь почти все нужные схемы встраивают в корпус винчестера - Integrated Drive Eiectronic (IDE), а немногие оставшиеся компоненты обычно включены в motherboard (или на плате расширения, называемой MultiCard) и подключаются через плоский специальный многожильный кабель.

В 2003 году появились первые экземпляры контроллеров Serial ATA на популярных материнских платах. Прежде всего, кабель у нового интерфейса принципиально отличается от прежнего плоского и широкого (40- или 80-жильного), у него количество сигнальных проводов сокращено до четырех (есть дополнительная «земля»), и до метра увеличена допустимая длина. Это способствует более компактной упаковке и лучшим условиям охлаждения внутри корпуса компьютера, удешевляет конструкцию. Тут компактные семиконтактные разъемы соединяются узким уплощенным кабелем шириной примерно 8 мм и толщиной около 2 мм. Внутри кабеля Serial ATA находятся две пары сигнальных проводов (одна пара на прием, другая - на передачу), отделенных тремя жилами общего провода («земли»). На разъеме, расположенном на дисках и материнских платах, три «земляных» контакта выступают чуть дальше сигнальных контактов, чтобы облегчить «горячее» подключение (рис. 1-5).

5. Накопители на гибких магнитных дисках

Гибкий (floppy) диск (дискета) - круг лавсановой пленки с магнитным покрытием, помещенный в защитный конверт еще недавно был единственным сменным носителем информации в компьютере, ведь первые PC (до РС ХТ) других дисков не имели. Первые дискеты для РС были размера 5,25", портативные РС потребовали формата 3,5", однако позднее они стали применяться на всех компьютерах, и вытеснили дискеты 5,25".

Информация на дискету записывается с двух сторон, с каждой из которых располагается 80 дорожек. Головки на верхней и нижней сторонах дискеты смещены друг относительно друга, чтобы они не мешали подтягивать (для уменьшения зазора) поверхность дискеты к головкам за счет аэродинамических эффектов при вращении носителя. Также в зависимости от формата каждая сторона разбивается на определенное количество секторов.

В дисководах (рис. 1-6) для гибких дисков (дискет) головки записи/чтения при его работе непосредственно касаются поверхности дискеты, поэтому скорость вращения значительно ниже (300 или 360 оборотов в минуту) и дискеты быстрее выходят из строя. Для уменьшения трения дискеты покрывают защитным слоем тефлона (фр. тефаль) - материала с очень низким коэффициентом трения. Они дороже раза в полтора, но зато служат гораздо дольше.

6. Оптические диски

В эту группу объединены носители, которые для считывания информации используется чисто оптический принцип, когда 1 или 0 распознаются по различной фазе отраженного лазерного луча от поверхности с различным состоянием, созданным при записи данных.

WORM - накопители (Write Once Read Many - одна запись много считываний) представляют собой диск, помещенный обычно в прочный картридж 5,25", по конструкции подобный дискете 3,5" . Запись информации сводится к тому, что на светлой поверхности диска там, где это нужно, выжигаются лазерным лучом микроскопические темные пятнышки. Емкость накопителя составляет от 650 Мбайт до 1,3 Гбайт.

Для записи поверхность магнитооптического диска прогревают лазерным лучом до температуры легкого перемагничивания (точки Кюри). Обычно сначала при постоянном нагреве намагничивают записываемый участок в одном направлении, а потом импульсным нагревом перемагничивают нужные точки. Это долго, требуется два оборота диска. Новейшие устройства способны создавать быстропеременное магнитное поле нужной силы и записывают за один оборот. Так что и по скорости записи магнитооптика догоняет винчестер. При этом, как и винчестер позволяют многократно перезаписывать информацию и подобно дискете заменять носитель. Такое сочетание свойств объясняет большую популярность МО в мире.

В конце 70-х годов компания Philips выпустила первые компакт-диски (CD - Compact-Disk). Вначале они предназначались для 14-разрядной звуковой записи продолжительностью звучания 60 минут. Диаметр тех дисков был несколько меньше диаметра современных компакт-дисков, который равен 12 см (4,75 дюйма). Вскоре Philips обменялась патентами с Sony, в результате чего был издан совместный стандарт. Стандарт определял характеристики аудиодисков (CD-DA - Compact-Disk Digital Audio - компакт-диск для цифровой аудиозаписи). Запись звука стала 16-разрядной, а продолжительность звучания не менее 72 минут (говорят, что длительность определялась возможностью записи на один диск Девятой симфонии Бетховена). При непрерывном чтении и воспроизведении музыки для этого оказалось достаточно скорости чтения 150 Кбайт/с. Теперь приводы CD-ROM работают с существенно большей кратностью чтения до 56Х (рис. 1-7).

Впоследствии были выпущены стандарты для других типов компакт-дисков. Компании Philips и Sony в декабре 1994 года объявили, что разработан проект стандарта, названного MMCD (MultiMedia Compact Disk). Диск с однослойной записью мог иметь емкость 3,7 Гбайт. При помощи компании ЗМ была разработана технология 2-cлoйной записи для проекта MMCD. В этом случае емкость диска удваивалась. Такие параметры уже могли обеспечить проигрывание цифрового видео в формате MPEG-2 (Motion Picture Experts Group) в течение 135 и 270 минут соответственно.

7. Блоки расширения

Блоки (платы) расширения или карты (Card), как их иногда называют, могут использоваться для обслуживания устройств, подключаемых к IBM PC. Они могут использоваться для подключения дополнительных устройств (адаптеров дисплея, контроллера дисков и т.п.). Если оборудование умещается на одной плате, то его можно разместить внутри корпуса системного блока. Если же оно не помещается в корпус, например, в случае с монитором, то внутри размещается только плата управления или согласования, соединяющаяся с оборудованием с помощью кабеля, который можно подключить через соединитель (Connector), расположенный на задней стенке корпуса (точнее, соединитель располагается обычно непосредственно на торце платы). Каждой плате расширения, устанавливаемой в слот (Slot) на материнской плате, соответствует специальное отверстие в задней стенке корпуса, закрытое заглушкой, если оно не используется. При установке платы ее торец вместо заглушки становится элементом задней стенки компьютера.

Первой приобрела популярность, достаточную для массового выпуска, плата Sound Blaster. Сегодня почти все звуковые платы обеспечивают совместимость с нею (рис. 1-8). Современные звуковые платы могут не просто воспроизвести объемный звук, но и объемный управляемый в зависимости от изображения на экране.

В персональных компьютерах видео платы (VideoCard), прежде всего, предназначались для согласования с монитором (видеоадаптеры), затем вывода на экран графики понадобились ускорители (видео акселераторы).

РС начинают загрузку с режима VGA - Video Graphic Array (640x480 пикселей - picture element, pixel). Режим SuperVGA, формат 800 х 600 пикселей нужен, чтобы при оформлении одиночного документа было доступно все богатство шрифтов системы Windows. Для верстки журналов и газет требуется, хотя бы 1024 х 768, а лучше - 1280 х 1024 пикселей. Иначе не разглядишь, как стыкуются отдельные фрагменты. Рисование идет быстро на экране с разрешением 1280 х 1024 - 1600 х 1200, с меньшим форматом придется постоянно переключаться на крупномасштабный просмотр фрагментов и т.д.

Если умножить шаг (расстояние между центрами пикселей) на требуемое число пикселей в строке, а затем помножить на 1,25 (отношение длины диагонали экрана к длине его строки), то получится длина в миллиметрах диагонали нужного монитора. (В дюймах - поделите на 25,4). Так, что для современных персональных компьютеров требуется монитор с размером по диагонали не менее 15 (лучше 17) дюймов (рис. 1-9).

Список литературы 1. Кузнецов Е. Ю., Осман В. М. Персональные компьютеры и программируемые микрокалькуляторы: Учеб. пособие для ВТУЗов - М.: Высш. шк. -1991 г. 160 с.2. Борзенко А.В. IBM PC: устройство, ремонт, модернизация. - М., Компьютер Пресс, 1996.- 344 с.3. Ахметов А. Н., Борзенко А. В. Современный персональный компьютер. - М.: Компьютер Пресс, 2003.-317 с.4. Компьютерра//М.: ООО "Пресса" - 2001.5. Компьютер Пресс//М.: Компьютер Пресс - 2002.