Цифровые фотоаппараты и цифровые видеокамеры



Цифровые фотоаппараты и видеокамеры, показанные на рисунке 3, используются для создания изображений, которые можно сохранить на магнитном носителе. Изображение сохраняется в виде файла, который можно затем просмотреть, распечатать или отредактировать. Веб-камеры, сохраняющие изображения в режиме реального времени, могут быть встроены в мониторы или ноутбуки или располагаться отдельно. Часто веб-камеры используются для создания видеороликов, которые пользователи публикуют в Интернете, или для взаимодействия в видеочатах с другими пользователями. С их помощью можно также сделать снимки, которые затем можно сохранить в компьютере. Микрофон позволяет пользователю общаться с помощью голоса с другими пользователями в видеочате, а также записывать голос при создании видеоролика.

 

Устройства для биометрической идентификации

При биометрической идентификации используются черты, которые являются уникальными для пользователя, например считывание отпечатков пальцев, распознавание голоса или сканирование радужной оболочки глаза. В сочетании с обычными именами пользователей биометрия гарантирует, что доступ к данным получает только авторизованный пользователь. На рисунке 4 показан ноутбук со встроенными сканером отпечатков пальцев. После сопоставления физических характеристик отпечатков пальцев пользователь получает доступ к ноутбуку, если они совпадают с базой данных и если введены верные учетные данные.

 

Сенсорные экраны

Сенсорный экран оснащен прозрачной панелью, чувствительной к нажатию. Компьютер получает команды в зависимости от места экрана, нажатого пользователем.

Графические планшеты

Графический планшет, показанный на рисунке 5, позволяет конструктору или художнику создавать чертежи, изображения или другие произведения с помощью стилуса — инструмента, напоминающего карандаш, — на поверхности, которая распознает местоположение стилуса. Некоторые графические планшеты имеют несколько плоскостей или сенсоров, что позволяет создавать трехмерные модели, перемещая стилус в воздухе.

 

Сканеры

Сканер используется для оцифровки изображений или документов. Оцифрованное изображение сохраняется в виде файла, который можно затем просмотреть, распечатать или изменить. Устройство для считывания штрих-кода — это разновидность сканера, считывающего универсальный код товара. Эти устройства широко используются для получения сведений о цене и складских запасах.

Устройства вывода

Устройство вывода используется для представления пользователю информации из компьютера. Ниже приведены примеры устройств вывода:

  • Мониторы и проекторы
  • Принтеры и факсы
  • Динамики и наушники

Мониторы и проекторы

Мониторы и проекторы — основные устройства вывода компьютера. На рисунке 1 показаны различные типы мониторов.

 

Важнейшее различие между этими типами состоит в технологиях, используемых для создания изображения:

  • Электронно-лучевой монитор — в электронно-лучевой трубке имеется три пучка электронов. Каждый пучок направляется на зерна цветного люминофора, которые светятся красным, синим или зеленым, когда пучок попадает на них. Области, на которые не попадает пучок электронов, не светятся. Сочетание светящихся и несветящихся областей создает изображение на экране. Эта технология используется в некоторых моделях телевизоров. У многих электронно-лучевых мониторов на передней панели есть кнопка размагничивания. Нажимая эту кнопку, пользователь убирает смещение цветов, вызванное магнитными помехами.
  • Жидкокристаллический экран — широко используется в плоскопанельных мониторах, ноутбуках и некоторых проекторах. Он состоит из двух поляризационных фильтров, между которыми находится жидкокристаллический раствор. Электрический ток ориентирует кристаллы таким образом, чтобы они пропускали свет или не пропускали его. В результате изображение создается за счет того, что свет проходит в одних областях и не проходит в других. Жидкокристаллические экраны бывают двух видов: с активной матрицей и с пассивной матрицей. Элементами активной матрицы являются тонкопленочные транзисторы (TFT). Технология TFT позволяет управлять каждым пикселем, обеспечивая очень резкие цветные изображения. Экраны с пассивной матрицей более дешевы, но не обеспечивают такого же высокого уровня управления изображением. Пассивные матрицы экранов редко используются в ноутбуках.
  • Светодиодный экран — представляет собой жидкокристаллический экран, в котором используется светодиодная задняя подсветка для освещения монитора. Светодиодные экраны обладают более низким расходом энергии по сравнению со стандартной подсветкой жидкокристаллического экрана, позволяют сделать панель тоньше, легче и ярче и обеспечивают более оптимальную контрастность.
  • Экран на органических светодиодах — в нем используется слой органического материала, который при воздействии электрического тока излучает свет. Данная технология обеспечивает индивидуальное свечение каждого пикселя, благодаря чему позволяет достичь более насыщенных уровней черного цвета по сравнению с обычным светодиодным экраном. Экраны на органических светодиодах также тоньше и легче, чем обычные светодиодные экраны.
  • Плазменные экраны — это еще один тип плоских экранов, позволяющий достичь высокого уровня яркости, насыщенных уровней черного цвета и очень широкого диапазона оттенков. Размеры плазменных экранов могут достигать 380 см или более. Плазменные экраны получили свое название от крошечных ячеек, наполненных ионизованным газом, которые светятся при подаче электричества. Этот тип экранов часто используется в домашних кинотеатрах благодаря точной передаче видео.
  • DLP — цифровая обработка света, еще одна технология, используемая в проекторах. В проекторах DLP используется вращающийся цветной диск с зеркальной матрицей, управляемой микропроцессорами, которая называется цифровым микрозеркальным устройством. Каждое зеркало соответствует определенному пикселю. Каждое зеркало отражает свет либо на линзу, либо на радиатор. Таким образом создается монохромное изображение, имеющее до 1024 оттенков серого между черным и белым. Затем для создания цветного проектируемого изображения используется цветной диск.

Многофункциональные принтеры

Принтеры — это устройства вывода, с помощью которых можно создавать бумажные копии файлов, хранимых в компьютере. Некоторые принтеры используются только в определенных целях, например для печати цветных фотографий. Многофункциональные принтеры, такие как показанный на рисунке 2, предназначены для выполнения множества задач, таких как печать, сканирование, передача факсов и создание ксерокопий.

 

Динамики и наушники

Динамики и наушники — это устройства вывода аудиосигналов. В большинстве компьютеров поддержка аудио интегрирована в материнскую плату или в плату адаптеров. В состав поддержки аудио входят порты ввода и вывода аудиосигналов. Звуковая карта оснащена усилителем для наушников и внешних динамиков, как показано на рисунке 3.

 

Характеристики мониторов

Разрешение экрана монитора связано с уровнем точности воспроизведения изображения. На рисунке 1 приведена таблица распространенных разрешений экранов мониторов.

 

Более высокое разрешение означает более высокое качество изображения. С разрешением экрана монитора связаны следующие понятия:

  • Пиксель — эта английская аббревиатура, означающая элемент изображения. Пиксели — это мельчайшие точки, из которых состоит экран. Каждый пиксель состоит из трех субпикселей красного, синего и зеленого цветов.
  • Шаг точек — это расстояние между пикселями экрана. Чем меньше шаг точек, тем выше качество изображения.
  • Контрастность — коэффициент контрастности обозначает разницу между интенсивностью света самой яркой точки (белый) и самой темной точки (черный). Коэффициент контрастности 10 000:1 обозначает более приглушенные оттенки белого и более светлые оттенки серого по сравнению с монитором, обладающим коэффициентом контрастности 1 000 000:1.
  • Частота кадров изображения— коэффициент, обозначающий частоту обновления изображения в секунду. Чем выше частота кадров, тем выше качество изображения и ниже уровень мерцания.
  • Чересстрочная/прогрессивная развертка — на мониторах с чересстрочной разверткой изображение создается за два прохода. При первом проходе выводятся нечетные строки экрана снизу вверх, при втором — четные строки. В мониторах с прогрессивной разверткой изображение создается за один проход построчно сверху вниз. Большинство современных электронно-лучевых мониторов имеют прогрессивную развертку.
  • Горизонтальное, вертикальное и цветовое разрешение — число пикселей в строке называется горизонтальным разрешением. Число строк экрана называется вертикальным разрешением. Количество воспроизводимых цветов называется цветовым разрешением.
  • Соотношение сторон — отношение размеров видимой области монитора по горизонтали и вертикали. Например, соотношение сторон 4:3 применимо к видимой области 16 на 12 дюймов. Соотношение сторон 4:3 применимо к видимой области 24 на 18 дюймов. У видимой области шириной 22 дюйма и высотой 12 дюймов соотношение сторон 11:6.
  • Собственное разрешение — число пикселей монитора. Монитор, имеющий разрешение 1280x1024, имеет 1280 пикселей по горизонтали и 1024 пикселя по вертикали. Собственный режим — это режим, в котором изображение, отправляемое на монитор, соответствует его собственному разрешению.

Мониторы имеют средства настройки качества изображения. Ниже приведены распространенные параметры мониторов:

  • Яркость — интенсивность изображения
  • Контрастность — соотношение яркостей самой светлой и самой тёмной частей изображения
  • Местоположение — положение изображение на экране по горизонтали и вертикали
  • Сброс — сброс параметров монитора до заводских

Добавление дополнительных мониторов может повысить производительность труда пользователя. Дополнительные мониторы позволяют увеличить размеры рабочего стола и просматривать больше открытых окон. Многие компьютеры имеют встроенную поддержку нескольких мониторов. На рисунке 2 приведены дополнительные сведения о настройке нескольких мониторов.

 

Настройка ПО:

1. Нажмите кнопку Пуск > Панель управления > Экран.

 

2. Выберите пункт Настройка параметров экрана. (В окне разрешения экрана будут отображены два значка мониторов. Если отображается только один монитор, возможно, другой монитор не поддерживается.)

 

3. Щелкните значок монитора, соответствующий основному монитору компьютера. Если монитор еще не является основным, установите флажок Сделать основным монитором.

 

4. Выберите пункт Расширить эти экраны в раскрывающемся списке Несколько экранов.

 

5. Щелкните пункт Определить. ОС Windows 7 отобразит крупные числа, чтобы определить два монитора. Перетащите ярлыки мониторов в положение, соответствующее физическому расположению мониторов.

 

6. Выберите необходимое Разрешение и Ориентацию в раскрывающихся списках.

 

7. Нажмите кнопку ОК.

 

Корпус и блок питания

Перед покупкой или модернизацией необходимо сначала определить потребности пользователя. Спросите заказчика, какие внешние и внутренние устройства будут подключены к компьютеру. Корпус компьютера должен соответствовать габаритам блока питания.

В корпусе компьютера размещаются блок питания, материнская плата, память и другие компоненты. Если корпус и блок питания приобретаются по отдельности, следует проверить, все ли компоненты размещаются в новом корпусе и хватит ли мощности блока питания для их работы. Часто корпуса продаются с уже установленным блоком питания. В этом случае необходимо проверить, обеспечивает ли блок питания достаточную мощность для работы всех компонентов, которые будут установлены в корпусе.

Блок питания преобразует входящий переменный ток в выходящий постоянный ток. Как правило, блоки питания дают напряжение в 3,3, 5 и 12 вольт. Их мощность измеряется в ваттах. Рекомендуется выбирать блок питания, подающий на 25 % мощности больше, чем требуется для установленных компонентов. Чтобы определить общую требуемую мощность, просуммируйте мощность, необходимую каждому из компонентов. Если для компонента не указана потребляемая мощность, подсчитайте ее, умножив напряжение на силу тока. Если для компонента необходим другой уровень мощности, выберите более высокие требования. Определив необходимую мощность, проверьте, имеет ли блок питания разъемы, необходимые для каждого компонента.

 

Выбор материнской платы

Новые материнские платы часто обладают новыми функциями или стандартами, которые могут быть несовместимы с более старыми компонентами. При выборе материнской платы на замену проверьте, поддерживает ли она уже установленные ЦП, ОЗУ, видеоадаптер и другие платы адаптеров. Процессорный разъем и чипсет материнской платы должны быть совместимыми с ЦП. Материнская плата также должна быть совместима с существующим радиатором и вентилятором, если используется старый ЦП. Обратите особое внимание на количество и тип гнезд расширения. Проверьте, соответствуют ли они уже существующим платам адаптеров и допускают ли использование новых плат. Существующий блок питания должен иметь разъемы, соответствующие новой материнской плате. И, наконец, новая материнская плата должна физически помещаться в уже существующий корпус компьютера.

На различных материнских платах используются различные чипсеты. Чипсет состоит из интегральнных микросхем, управляющих взаимодействием ЦП и других компонентов. Чипсет определяет, сколько памяти можно добавить к материнской плате, и тип разъемов материнской платы. При сборке компьютера выбирайте чипсет, отвечающий вашим потребностям. Например, можно приобрести материнскую плату с чипсетом, который позволяет использовать несколько портов USB, разъемы eSATA, объемный звук и видео.

Материнские платы имеют различные типа гнезд и разъемов для ЦП. Разъем или гнездо — это точка подключения и электрический интерфейс для ЦП. Корпус ЦП должны соответствовать типу разъема или гнезда материнской платы. В корпус ЦП входят собственно микросхема ЦП, точки подключения и материалы, окружающие ЦП и рассеивающие тепло.

Данные передаются из одной части компьютера в другую через набор проводов, известный как шина. Шина состоит из двух частей. Часть шины, отвечающая за данные, известна как шина данных. По ней данные передаются между компонентами компьютера. Часть, отвечающая за адресацию, называется шиной адреса. По ней передаются адреса местоположений памяти, по которым ЦП может прочитать или записать данные.

От размера шины зависит количество данных, передаваемых единовременно. По 32-разрядной шине одновременно передаются 32 бита данных из процессора в ОЗУ или в другие компоненты материнской платы. По 64-разрядной шине одновременно передаются 64 бита данных. Скорость, с которой данные передаются через шину, определяется тактовой частотой, которая измеряется в мегагерцах или гигагерцах.

Гнезда расширения PCI соединены с параллельной шиной, которая отправляет несколько бит данных по множеству проводов одновременно. Гнезда расширения PCI в настоящее время заменяются гнездами расширения PCIe, подключаемыми к последовательной шине, по которой передается одновременно один бит с более высокой скоростью. При сборке компьютера следует выбирать материнскую плату, которая имеет гнезда, соответствующие текущим и прогнозируемым потребностям пользователя. Например, при сборке компьютера для игр, требующих наличия двух видеокарт, следует выбрать материнскую плату с двумя гнездами PCIe x16.

 


Дата добавления: 2019-02-22; просмотров: 275; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!