Видеосистема компьютера состоит из трех компонент:



Архитектура персонального компьютера.

Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру

1. Архитектура ПК. Основы технического обеспечения компьютерных систем.    

1.1 Системный блок    

1.1.1 Материнская (системная) плата      

1.1.2 Блок питания      

1.2 Накопители. Машинные носители информации, их типы и сравнительные характеристики. Структура данных на магнитных дисках    

1.3. Источники бесперебойного питания

1.4 Критерии выбора и требования к конфигурации ПК на современном этапе  

Архитектура ПК. Основы технического обеспечения компьютерных систем.

Инфоформация
Микропроцессор
Память
Устройства ввода-вывода
Информация

Рис. 1.1. Минимальный состав персонального компьютера


Более подробная схема архитектуры ПК имеет такой вид:

 

ПЭВМ состоит из аппаратуры и программного обеспечения (hardware и software).

К важнейшим составлявшим аппаратуры относятся:

1. Микропроцессор (МП), осуществляющий вычисления и обеспечивающий общее управление компьютером. Микропроцессор состоит из:

- Арифметико-логического устройства (АЛУ), предназначенного для выполнения арифметических операций;

- Устройства управления (УУ), обеспечивающего управление вычислительным процессом;

МП реализован в виде полупроводникового кристалла или группы кристаллов.

МП характеризуется:

- тактовой частотой, разрядностью, архитектурой.

Тактовая частота определяется максимальным временем выполнения элементарного действия в МП. Тактовая частота компьютера варьируется от 10 до 450 МГц.

Разрядность - максимальное число двоичных разрядов, которые могут обрабатываться одновременно. Понятие разрядности включает в себя:

- разрядность внутренних регистров МП,

- разрядность шины данный,

- разрядность шины адреса.

Разрядность внутренних регистров определяет размер данных с которыми может работать МП.

Разрядность шины данных определяет скорость передачи информации между МП и другими устройствами.

Разрядность шины адреса определяет адресное пространство МП.

Основной процессор способен реализовать любой алгоритм, который кодируется в системе команд МП. Большинство МП поддерживают только целочисленную арифметику. Арифметика с плавающей запятой реализуется программно.

Иногда в состав ПК входит основной МП и сопроцессор. Сопроцессор предназначен для выполнения действий с плавающей запятой. Наличие сопроцессора значительно повышает быстродействие ПЭВМ. Основные модели ПЭВМ и их характеристики приведены ниже.

ПК с МП 8086,8088 назывались ПК класса XT, остальные - ПК класса AT, а также Pentium I, Pentium II, Pentium III, Pentium IV.

В следующих подразделах рассматривается устройство агрегатов персонального компьютера, включая и наиболее распространенные внешние устройства.

Системный блок

Системный блок стационарного ПК представляет собой прямоугольный каркас, в котором размещены все основные узлы компьютера: материнская плата, адаптеры, блок питания, 1-2 дисковода для гибких магнитных дисков (НГМД), один (значительно реже — два) дисковод на жестком магнитном диске (НЖМД), в просторечии называемый «винчестер», динамик, органы управления (выключатель электропитания, кнопка общего сброса, переключатель тактовой частоты, индикаторы питания и режимов работы), иногда — дисковод оптических дисков и довольно часто — дисковод для компакт-дисков. С тыльной стороны системного блока видны штепсельные разъемы для подключения шнуров питания и кабелей связи с внешними (то есть устанавливаемыми вне системного блока) устройствами. Внутрь системного блока устанавливаются платы сопряжения устройств с центральным процессором (адаптеры, или контроллеры, о которых сказано ниже) и платы расширения, то есть электронные устройства, которые отсутствуют в первоначальной комплектации машины и приобретаются позже для увеличения ее мощности или расширения функциональных возможностей. Каркас накрывается крышкой или кожухом.

Ныне наиболее распространены три вида форм системного блока: «башня» (tower), «мини-башня» (mini-tower).

Габариты башни достаточно велики и позволяют разместить в каркасе большее число блоков и плат. Ее часто устанавливают на пол.

Мини-башня отличается тем, что системный блок устанавливается на меньшую грань, так что материнская плата оказывается расположенной вертикально, а вставленные в нее платы — горизонтально.

Материнская (системная) плата

Так называют большую печатную плату одного из стандартных габаритов, которая несет на себе главные компоненты компьютерной системы: центральный микропроцессор, оперативную память, микросхемы поддержки, центральную магистраль, или шину, контроллер шины и несколько разъемов-гнезд. Последние (часто их называют слотами, от английского slot — щель) служат для подключения к материнской плате других плат (контроллеры, платы расширения и др.). Часть слотов в исходной комплектации ПК остаются свободными.

Кроме того, на материнской плате находятся миниатюрные переключатели, с помощью которых производится настройка электрической схемы платы.

На системной плате расположены также соединители, к которым с помощью специальных кабелей подключаются дополнительные устройства.

Микропроцессор представляет собой, по существу, миниатюрную вычислительную машину, размещенную в одной сверхбольшой интегральной схеме (СБИС). На одном кристалле сверхчистого кремния с помощью сложного, многоступенчатого и высокоточного технологического процесса создано несколько миллионов транзисторов и других схемных элементов, соединительные провода н точки подключения внешних выводов. В совокупности они образуют все логические блоки, описанные в п. 2.1., то есть арифметическое устройство, управляющее устройство, регистры и т. д. Мировой промышленностью выпускаются разнообразные типы центральных микропроцессоров. В табл. 2.1 показаны некоторые из процессоров, выпускаемых и выпускавшихся в недавнем прошлом компанией Intel — лидером в этой области.

Основными параметрами микропроцессоров являются: набор выполняемых команд, разрядность, тактовая частота. Тактовая частота указывает, сколько элементарных операций (тактов) микропроцессор выполняет в одну секунду. Тактовая частота измеряется в мегагерцах (1 МГц = 1 000000 Гц). Разрядность показывает, сколько двоичных разрядов (битов) информации обрабатывается (или передается) за один такт, а также — сколько двоичных разрядов может быть использовано в процессоре для адресации оперативной памяти.

Таблица 2. 1. Примеры центральных микропроцессоров

Обозначение Число транзисторов на кристалле Разрядность шины данных Тактовая частота, МГц Адресуемая память
I8008 3500 8 0,8 16 Кбайт
I8080 6000 8 2 64 Кбайт
I8086 29000 16 4; 8; 10 1 Мбайт
I80286 134000 16 8; 12; 16 16 Мбайт
I80386DX 275 000 32 20; 25; 33; 40 4 Гбайт
I80486DX 1200 000 32 25; 33; 50; 66 4 Гбайт
Pentium 3100000 32 60 ...200 4 Гбайт
Pentium Pro 5500000 32 160 ...200 4 Гбайт

Следует помнить, что тактовая частота служит лишь относительным показателем производительности процессора, поскольку схемные различия процессоров приводят к тому, что в некоторых из них за один такт выполняется работа, на которую другие расходуют несколько тактов.

Внешне микропроцессор выглядит как прямоугольная пластмассовая пластина размерами -5х5х0,5 см с многочисленными выводами (до 240). На современные высокоскоростные микропроцессоры устанавливается вентилятор (размером со спичечную коробку), необходимый для охлаждения.

Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ), или оперативная память (по-английски RAM, Random Access Memory, память с произвольным доступом, то есть, возможны и чтение, и запись) также реализована на СБИС. Скорость доступа, то есть время, необходимое для считывания данных из ОЗУ или записи их туда, у современных ОЗУ составляет около 60 нс (60 х 10 -9с). Существуют два типа СБИС памяти: статическая и динамическая.

Основная память - запоминавшее устройство, напрямую связанное с процессором и предназначенное для хранения программ и данных в процессе выполнения программы.

Основная память состоит из оперативного запоминавшего устройства (ОЗУ или RAM) и постоянного запоминающего устройства (ПЗУ или ROM). ОЗУ является энергозависимым. ПЗУ - энергонезависимое устройство, которое обеспечивает надежное хранение и выдачу информации. Содержимое ПЗУ не может быть изменено. В ПЗУ хранятся часто используемые программы и данные. Для большинства программ минимально требуемый объем ОЗУ - 640К. Современные компьютеры обладают ОЗУ в 128, 256, 518 и более Мб.

Во-первых элементарную ячейку образуют так называемые триггерные схемы. Будучи установлена входным импульсом в одно из двух возможных состояний («0» или «1»), такая схема сохраняет его до очередного импульса или до выключения питания. При считывании записанного в ячейку значения ее состояние тоже не изменяется. Иначе работает динамическая память: она состоит из микроскопических конденсаторов, каждый из которых может пребывать в состоянии «заряжен» (что символизирует двоичную единичку) или «не заряжен» (двоичный ноль). Чтобы сохранять данные в такой памяти, заряженные конденсаторы необходимо периодически «подпитывать». Поэтому динамическое ОЗУ при прочих равных условиях существенно медленнее статического. Но зато оно менее энергоемко. Следует подчеркнуть, что оба вида памяти хранят данные лишь при постоянном электропитании. Про такое запоминающее устройство говорят, что оно энергозависимо. Данные в этой памяти стираются после выключения или перезагрузки компьютера.

Конструктивно современная СБИС ОЗУ (например, SIMM, single in-line memory module) представляет собой небольшую печатную плату с размещенными на ней микросхемами. В последнее время в основном применяются 72-контактные (72-pin) 36-битовые модули (32 бита — длина слова из четырех байт плюс по биту контроля четности на каждый байт).

Кроме ОЗУ, в современных ПК обязательно присутствует и так называемая сверхоперативная память (ее называют еще кэш-памятью , от английского cache). Она предназначена для согласования скорости работы медленных устройств с более быстрыми, например микропроцессора и динамической памяти.

Кэш-память бывает двух уровней: кэш-память первого уровня размером до 32 Кбайт встраивается непосредственно в микропроцессор; кэш-память второго уровня размером до 512 Кбайт (и более) устанавливается (как правило) на системной плате.

Системная магистраль данных (системная шина) — это группа электрических соединений (проводников) для передачи данных, адресов и сигналов между различными компонентами компьютера. Для обеспечения взаимозаменяемости устройств, изготавливаемых разными производителями, количество, назначение и размещение этих проводников стандартизовано. В подавляющем большинстве IBM-совместимых компьютеров системные шины изготовлены по стандарту ISA (Industry Standard Architecture, стандартная индустриальная архитектура). Согласно ему шина имеет 16 линий для передачи данных, 24 линии для передачи адреса, 15 линий для аппаратных прерываний и 7 линий для организации так называемого прямого доступа в память. Кроме того, несколько проводников отведены для разводки электропитания и служебных сигналов.

В недавнем прошлом обмен данными между внешними устройствами (например, НЖМД) и ОЗУ проходил через системную шину с участием центрального процессора (на время обмена последний приостанавливал выполнение основной программы). Это снижало общую производительность ПК. Введение в состав ПК локальной шины позволило устранить это узкое место, так как она напрямую связывает внешнее устройство с ОЗУ. Производителями ЭВМ разработан ряд стандартов на локальные шины. Наиболее популярен недавно был стандарт VLB (VESA Local Bus), предложенный ассоциацией VESA (Video Electronics Standards Association, ассоциация по стандартам в видеоэлектронике).

Промежуточный уровень между шиной микропроцессора и системной шиной ISA занимают так называемые mezzanine-шины, то есть шины-«пристройки». Они не зависят от типа основного процессора и его тактовой частоты. Одним из стандартов на такие шины является PCI (Peripheral Component Interconnect, связь периферийных компонентов).

Еще один важный элемент из числа устанавливаемых на системной плате — это микросхема BIOS (Basic Input-Output System, базовая система ввода-вывода ). Она представляет собой энергонезависимое постоянное запоминающее устройство, в которое записаны программы, реализующие функции ввода-вывода, а также программа тестирования компьютера в момент включения питания (POST, Power-On-Self-Test) и ряд других специальных программ.

В своей работе BIOS опирается на сведения об аппаратной конфигурации компьютера, которые хранит еще одна микросхемаCMOS RAM (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor RAM). Это энергозависимая память, постоянно подпитывается от батарейки, которая тоже находится на системной плате. Та же батарейка питает и схему кварцевых часов, непрерывно отсчитывающих время и текущую дату.

1.3.1.2 Блок питания

Блок питания (БП) преобразует переменный ток сети электропитания в постоянный ток низкого напряжения. БП имеет несколько выходов на разные напряжения (12,5 и 3,5 В), которые обеспечивают питанием соответствующие устройства компьютера. Электронные схемы блока питания поддерживают эти напряжения стабильными вне зависимости от колебаний сетевого напряжения в довольно широких пределах (от 180 до 250 В).

Накопители

Накопителиэто запоминающие устройства, предназначенные для длительного (то есть не зависящего от электропитания) хранения больших объемов информации. Выражение «большие объемы» означает, что емкость накопителя в десятки и сотни раз превосходит емкость ОЗУ или вообще не ограничена (если речь идет о накопителе со сменными носителями).

Накопитель можно рассматривать как совокупность носителя и соответствующего привода. Различают накопители со сменными и несменными носителями.

Привод представляет собой сочетание механизма чтения-записи с соответствующими электронными схемами управления. Его конструкция определяется принципом действия и видом носителя. Носитель, являющийся средой хранения информации, по внешнему виду может быть дисковым либо ленточным: по принципу запоминания — магнитным, магнитооптическим, оптическим. Ленточные носители применяются только в магнитных накопителях; в дисковых накопителях используются магнитные, магнитооптические и оптические методы записи-считывания. Дисковый носитель может иметь жесткую или гибкую основу.

Гибкие носители для магнитных накопителей в настоящее время выпускаются в виде дискет, пли флоппи-дисков. Собственно носитель представляет собой плоский диск из специальной пленки (майлара), обладающей достаточной прочностью и стабильностью размеров. Он покрыт ферромагнитным слоем и помещен в защитный конверт (оболочка дискеты). В табл. 2.2. приведены характеристики дискет.

Таблица 2.2. Дискеты

Размер дискеты Тип оболочки Емкость Цена, $ Примечание
51/4 дюйма Картон До 1,2 Мбайт 0,2... 0,5 Выходят из употребления
31/2 дюйма Пластмасса до 2,88 Мбайт 0,6 ...1  

Привод для гибких дисков (НГМД) представляет собой электронно-механическое устройство стандартных габаритов, в корпусе которого размещены:

• электродвигатель, который вращает шпиндель;

• магнитная головка и механизм ее позиционирования;

• печатная плата со схемами питания двигателя, управления механизмом позиционирования, усилителей записи и считывания, формирования выходных сигналов.

Конструктивной особенностью НГМД является то, что диск приводится во вращение только по поступлении команды на чтение или запись; в остальное время он покоится. Кроме того, головка чтения-записи во время работы механически контактирует с поверхностью носителя.

В системном блоке НГМД (как правило) крепится так, что щель для приема дискеты выходит на лицевую панель.

Накопитель на жестких магнитных дисках (НЖМД) — это устройство с несменным носителем. Его конструктивная схема сходна со схемой НГМД, но реализация отличается, и существенно. От НЖМД требуется в сотни раз большие емкость и скорость обмена данными. Поэтому информация записывается не на один диск, а на набор дисков, состоящий из нескольких пластин, идеально плоских и с отполированным ферромагнитным слоем (рис. 1.3). При этом запись производится на обе поверхности каждой пластины (кроме крайних).4

Рис. 1.3. Схема конструкции НЖМД

Следовательно, работает не одна, а группа магнитных головок, собранных в единый блок. Пакет дисков вращается непрерывно и с большой скоростью (до 7500, а в отдельных моделях до 10 000 и более об/мин), пока ПК включен, и потому механический контакт головок и дисков недопустим. Каждая головка «плавает» над поверхностью диска на расстоянии 0,5-0,13 микрометра. Ясно, что проникновение в такой механизм мельчайшей пылинки вывело бы его из строя, поэтому электромеханическая часть накопителя заключена в герметичный корпус. Технические характеристики некоторых современных и перспективных НЖМД приведены в табл. 1.3.

Накопители выпускаются десятками фирм-производителей. Чтобы обеспечить взаимозаменяемость устройств, разработаны стандарты на их габаритные и электрические характеристики. Последние определяют, например, номенклатуру соединительных проводников, их размещение в переходных разъемах, электрические параметры сигналов (то есть то, что принято называть интерфейсом). На сегодня наиболее употребительны стандарты IDE (Integrated Drive Electronics) и более Производительные EIDE (Enhanced IDE) и SCSI (Small Computer System Interface). EIDE отличается от своего предшественника (IDE) тем, что допускают подключение к одному адаптеру до четырех устройств, поддерживает накопители с емкостью свыше 504 Мбайт, обслуживает и немагнитные накопители, до-

Таблица 2.3. Накопители на жестких магнитных дисках

Модель фирма Интерфейс Емкость, Мбайт Скорость вращения, об/мин Время доступа, мсек
М2714 Fujitsu IDE 1080 3600 12
М2952 Fujitsu SCSI 2200 7200 8
М2949 Fujitsu SCSI 9100 7200 10
HP SureStore 1080А Hewlett-Packard IDE 1080 4480 12
HP SureStore 1600A Hewlett-Packard IDE 1626 4480 12
HP SureStore 2000LP Hewlett-Packard SCSI 2140 5400 9,5
Cabo CFS1081A Seagate IDE 1080 3600 14
Medal i st 2140 Seagate IDE 2113 5400 10
Cabo CFP1080 Seagate SCSI 1080 5400 11
Barracuda 4LP Seagate SCSI 2250 7200 8
Bigfoot 1280 Quantum IDE 1280 3600 15,5
Sirocco 1700 Quantum IDE 1700 5400 10
Atlas XP34300 Quantum SCSI 4300 7200 8,5

Формы представления данных и управляющих сигналов, используемые в разных устройствах ПК, существенно различаются. Это естественно, так как существенно различны функции устройств, физические принципы их работы, формы взаимодействия с человеком. Так, данные, считываемые с дискеты, представляются последовательностью электрических импульсов, каждый из которых несет значение одного бита.

Те же данные в системной шине изображаются комбинацией тридцати двух одновременно передаваемых импульсов (рис. 2.4).

Адаптеры

Ясно, что для поддержки взаимодействия устройств необходимо выполнять преобразование форм представления информации. Эту задачу решают специальные устройства, называемые адаптерами. Конструктивно они оформляются в виде печатных плат, которые, с одной стороны, имеют стандартный разъем для сопряжения с шиной, а с другой — специфический разъем (или разъемы) для связи с соответствующим устройством. На самой плате размещаются микросхемы и другие элементы, которые и выполняют необходимые преобразования. Следует отметить, что по мере совершенствования элементной базы складываются предпосылки уменьшения потребности в адаптерах, так как часть «обязанностей» по преобразованию сигналов берут на себя электронные схемы управления самих устройств (к примеру, тех же накопителей), а некоторые из согласовании выполняют микросхемы, установленные на системной плате. Тем не менее сегодня в номенклатуре адаптеров устойчиво фигурируют: видеоадаптеры (они же — видеоплаты, видеокарты), адаптеры портов ввода-вывода, сетевые адаптеры (сетевые карты), звуковые платы (аудиокарты), модемы.

Видеоадаптер — это устройство, преобразующее набор данных, подлежащих отображению на экране, в видеосигнал, посылаемый монитору по кабелю. Видеоадаптер обычно размещается в системном блоке компьютера. Данные о некоторых видеоадаптерах приведены в табл. 1.4.

Таблица 1.4. Видеоадаптеры.

Модель Фирма Объем памяти, Мбайт Максимальное разрешение Максимальное число цветов, млн
SpeedStar Graphics 2000 Diamond 1 или 2 1280 x 1024 16,7
Stealth64 Video 3000 Multimedia 2 или 4 1600 x 1200 16,7
MGA Millenium Matrox 2... 4 ...8 1600 x 1200 16,7
Matrox Mystique Graphics 2 ...4 1280 x 1024 16,7
Imagine 128 Series 2 Number Nine 2... 4 1600 x 1200 16,7
9FX Motion 331 Number Nine 1 или 2 1280 x 1024 16,7

ТИПЫ ВИДЕОАДАПТЕРОВ.

1. Адаптер МDA (Monochroae Display Adapter) обеспечивает воспроизведение текстовой информации в монохромном режиме, . 25 строк и 80 столбцов на экране.

2. Адаптер CGA (Color Graphic Adapter), цветной графический адаптер. Этот адаптер позволяет работать в текстовом (80х25, 16 цветов) и графическом режимах. Графических режимов пять. Первые четыре имеют разрешающую способность 320х200, доступны четыре цвета из шестнадцати возможная. Эти режимы отличаются друг от друга конкретными цветами. Пятый режим монохромный с разрешающей способностью 640х200.

3. Адаптер EGA ( Fnchanced Graphic Adapter), усовершенствованный графический адаптер быв разработан в 1984 году. Он поддерживает 3 цветных текстовых режима (80х25, 80х35, 80х43, 16 цветов) и все графические режимы адаптер CGA. Кроме того адаптером поддерживаются графические режимы 640х200, 640х350, 16 цветов и некоторые другие режимы.

4. Апаптер VGA (Video Graphic Array) был разработан в 1987 году, поддерживает 3 шестнадцатицветных текстовых режима 80х25, 80х40, 80х50, все графические режимы адаптеров CGA и EGA и режим 640х480, 16 цветов.

5. Адаптер SVGA ( Super Video Graphic Array) поддерживает все режимы адаптера VGA и некоторые дополнительные графические режимы, такие как 1024х768, 256 цветов.

В чем суть этого преобразования? Известно, что изображение на экране монитора, так же как и телевизора, складывается из отдельных точек. Точки формируются электронным лучом, траектория которого на экране в результате воздействия горизонтальной и вертикальной разверток представляет собой несколько сот горизонтальных линий. Управляя интенсивностью электронного луча, можно управлять яркостью отображаемой точки. Таким образом, для создания на экране требуемого изображения (например, буквы) необходимо соответствующим образом модулировать электронный луч, а для этого хранимые в ОЗУ коды символов приходится предварительно преобразовывать в видеосигнал. Схематически этот процесс показан на рис. 1.5.

Следует заметить также, что изображение на экране монитора приходится регенерировать (воссоздавать) как минимум 25-30 раз в секунду, всякий раз формируя заново видеосигнал, и, следовательно, обращаясь к оперативной памяти за исходными данными. (В действительности частоту регенерации делают еще более высокой, до 80 герц, с тем чтобы ослабить мерцание и снизить утомление глаз оператора). Чтобы этот процесс не мешал работе центрального процеccopa, подлежащие выводу данные хранятся в специально выделенной для этого видеопамяти.

Строчные синхроимпульсы

Рис. 1.5. Принцип преобразования кодов символов в видеосигнал

 

Конструктивно это может быть реализовано в форме выделения участка основного ОЗУ или (как правило) включением специальной микросхемы памяти в состав видеоадаптера. Требования к объему видеопамяти возрастают с увеличением разрешающей способности и количества воспроизводимых цветов. В настоящее время существует несколько стандартов на видеотракт персональных компьютеров. Они различаются наборами показателей разрешающей способностью, количеством отображаемых цветов, частотами разверток. В табл. 2.5 приведен перечень современных видеостандартов.

Таблица 2.5. Видеостандарты

Название стандарта Шкала разрешающих способностей Число отображаемых цветов Требуемый объем видеопамяти, Мбайт Частоты горизонтальной развертки, кГц Частоты вертикальной развертки, Гц
CGA 320 x 200 4 0,256    
EGA 640 x 350 16 из 64 0,256    
VGA 640 x 480 256 из 4096 0,512 31,5 60
SVGA 800 x 600 1024 x 768 1280 x 1024 и выше до 16,7 млн от 0,512 до 8 31,5 70...120

Все платы SVGA совместимы с более ранними, то есть адаптер SVGA, способный работать при разрешающей способности в 1280 х 1024 пикселей, может также воспроизводить изображение и с более низкими значениями разрешающей способности.

Контроллер дисков предназначен для управления работой механических подвижных частей устройства и формирования электрических импульсов при записи и чтении. Он содержит:

· генератор, питающий переменным током двигатель дисков;

· сложную сервосистему, которая управляет устройством позиционирования

· блока головок на требуемую дорожку (цилиндр) в соответствии с поступающими от адаптера сигналами;

· усилители записи, формирующие электрические импульсы, которые подаются на магнитные головки при записи данных;

· усилители считывания и формирователи выходных сигналов при считывании информации.

Контроллер ввода-вывода , или адаптер портов , представляет собой устройство, которое обслуживает разнообразные внешние устройства, такие как принтеры, манипуляторы и т. п. Присоединение их к процессорному блоку осуществляется через специальные схемные элементы, называемые портами. Различают параллельные и последовательные порты. Параллельный порт позволяет передать за один такт по крайней мере один байт, поскольку каждому биту выделен один проводник (один контакт) и, таким образом, все составляющие байта передаются одновременно, параллельно (см. рис. 2.4).

Последовательный порт содержит для передачи данных только одну пару проводников, и потому биты, составляющие сигнал, проходят через порт последовательно. Отметим, что последовательный порт используют не только для цифровой передачи, но и для передачи некодированных сигналов (например, от манипулятора).

Наиболее часто адаптер ввода-вывода обслуживает три параллельных порта (их именуют LPT1 ... LPT3) н четыре последовательных (с именами СОМ1 ... COM4). Для LPT-портов используют 41-штырьковые разъемы, для СОМ-портов 9-или 25-штырьковые. Разъемы выходят на заднюю стенку системного блока, и к ним подключаются соединительные кабели внешних устройств. Общее число разъемов, как правило, меньше числа портов.

Сетевая плата . Этот адаптер предназначен для сопряжения персонального компьютера с физическим каналом передачи данных, например с коаксиальным кабелем. Он осуществляет двунаправленную транспортировку данных: прием сигналов из канала и передачу их на шину компьютера или наоборот — прием данных из компьютера и их передачу в канал. При этом сетевая плата выполняет все необходимые преобразования структуры передаваемых сообщений строго в соответствии со стандартами, по которым построена данная вычислительная сеть.

Монитор

Монитор (дисплей) компьютера предназначен для отображения текстовой и графической информации. Мониторы бывают цветными и монохромными. Они могут работать в одном из двух режимов: текстовом или графическом.

В текстовом режиме экран монитора условно разбивается на отдельные участки — знакоместа (чаще всего на 25 строк по 80 символов). На каждом знакоместе может быть отображен один из 256 заранее определенных символов. В число этих символов входят заглавные и строчные буквы, цифры и т. д. Подчеркнем, что общая номенклатура (она зависит от системы кодирования символов) отображаемых на экране символов не ограничена числом 256. Одному и тому же коду в зависимости от режима («латинский алфавит», «кириллица», «псевдографика») на экране монитора могут соответствовать разные символы. В графическом режиме экран монитора представляет собой, по существу, растр, состоящий из точек (пикселей). Количество точек по горизонтали и вертикали, которые монитор способен воспроизвести четко и раздельно, называется разрешающей способностью монитора. Выражение «разрешающая способность 800 х 600» означает, что монитор может выводить 600 горизонтальных строк по 800 точек в каждой строке. Это свойство монитора определяется, в частности такой его характеристикой, как размер точки (зерна) экрана. Не следует думать, что потенциальная разрешающая способность монитора реализуется автоматически. Реальная разрешающая способность всего видеотракта зависит еще и от видеокарты.

Существуют два основных типа мониторов: жидкокристаллические и с электронно-лучевой трубкой. Мониторы подразделяются на монохромные и цветные. Жидкокристаллические мониторы имеют (при прочих равных условиях) на порядок меньший вес и геометрический объем, потребляют на два порядка меньше энергии, но зато они примерно в 5 раз дороже и поэтому применяются (пока) только в переносных компьютерах.

В подавляющем большинстве случаев монитор представляет собой самостоятельный конструктивный блок. К донной части кожуха монитора прикреплена опора со сферическим сочленением, которая позволяет устанавливать экран под удобным для оператора углом. Внутри кожуха размещены блок питания и электронные схемы, необходимые для формирования экранного изображения.

В современных ПК предпринимаются специальные аппаратно-программные меры для продления срока службы экрана монитора и сбережения электроэнергии. Если в течение определенного времени пользователь не производит никаких действий, то сначала операционная система выдает команду на вывод на экран специальной картинки, а еще чуть позже - на перевод электропитания монитора в «спящий режим» (питание сохраняется только для логических схем, с тем чтобы монитор мог включиться снова).

Монитор является частью видеосистемы компьютера.

Видеосистема компьютера состоит из трех компонент:

· монитор (называемый также дисплеем);

· видеоадаптер;

· программное обеспечение (драйверы видеосистемы).

Видеоадаптер посылает в монитор сигналы управления яркостью лучей и синхросигналы строчной и кадровой развёрток. Монитор преобразует эти сигналы в зрительные образы. А программные средства обрабатывают видеоизображения — выполняют кодирование и декодирование сигналов, координатные преобразования, сжатие изображений и др.

Монитор — устройство визуального отображения информации (в виде текста, таблиц, рисунков, чертежей и др.).

 
 
Рис. 1.6. Монитор

Подавляющее большинство мониторов сконструированы на базе электронно-лучевой трубки (ЭЛТ), и принцип их работы аналогичен принципу работы телевизора. Мониторы бывают алфавитно-цифровые и графические, монохромные и цветного изображения. Современные компьютеры комплектуются, как правило, цветными графическими мониторами.

 

1. 3.4.1 Монитор на базе электронно-лучевой трубки

 

 Основной элемент дисплея — электронно-лучевая трубка. Её передняя, обращенная к зрителю часть с внутренней стороны покрыта люминофором — специальным веществом, способным излучать свет при попадании на него быстрых электронов.

Рис. 1.7. Схема электронно-лучевой трубки

 

 Люминофор наносится в виде наборов точек трёх основных цветов красного, зелёного и синего. Эти цвета называют основными, потому что их сочетаниями (в различных пропорциях) можно представить любой цвет спектра.

Рис. 1.8. Пиксельные триады

Наборы точек люминофора располагаются по треугольным триадам. Триада образует пиксел — точку, из которых формируется изображение (англ. pixel — picture element, элемент картинки).

Расстояние между центрами пикселов называется точечным шагом монитора. Это расстояние существенно влияет на чёткость изображения. Чем меньше шаг, тем выше чёткость. Обычно в цветных мониторах шаг составляет 0,24 мм. При таком шаге глаз человека воспринимает точки триады как одну точку "сложного" цвета.

 

 На противоположной стороне трубки расположены три (по количеству основных цветов) электронные пушки . Все три пушки "нацелены" на один и тот же пиксел, но каждая из них излучает поток электронов в сторону "своей" точки люминофора. Чтобы электроны беспрепятственно достигали экрана, из трубки откачивается воздух, а между пушками и экраном создаётся высокое электрическое напряжение, ускоряющее электроны. Перед экраном на пути электронов ставится маска — тонкая металлическая пластина с большим количеством отверстий, расположенных напротив точек люминофора. Маска обеспечивает попадание электронных лучей только в точки люминофора соответствующего цвета.

Рис. 1.8. Ход электронного пучка по экрану

Величиной электронного тока пушек и, следовательно, яркостью свечения пикселов, управляет сигнал, поступающий с видеоадаптера.

На ту часть колбы, где расположены электронные пушки, надевается отклоняющая система монитора, которая заставляет электронный пучок пробегать поочерёдно все пикселы строчку за строчкой от верхней до нижней, затем возвращаться в начало верхней строки и т.д.

Количество отображённых строк в секунду называется строчной частотой развертки. А частота, с которой меняются кадры изображения, называется кадровой частотой развёртки . Последняя не должна быть ниже 85 Гц, иначе изображение будет мерцать.

 

Жидкокристаллические мониторы

Все шире используются наряду с традиционными ЭЛТ-мониторами. Жидкие кристаллы — это особое состояние некоторых органических веществ, в котором они обладают текучестью и свойством образовывать пространственные структуры, подобные кристаллическим. Жидкие кристаллы могут изменять свою структуру и светооптические свойства под действием электрического напряжения. Меняя с помощью электрического поля ориентацию групп кристаллов и используя введённые в жидкокристаллический раствор вещества, способные излучать свет под воздействием электрического поля, можно создать высококачественные изображения, передающие более 15 миллионов цветовых оттенков.

Большинство ЖК-мониторов использует тонкую плёнку из жидких кристаллов, помещённую между двумя стеклянными пластинами. Заряды передаются через так называемую пассивную матрицу — сетку невидимых нитей, горизонтальных и вертикальных, создавая в месте пересечения нитей точку изображения (несколько размытого из-за того, что заряды проникают в соседние области жидкости).

 
 
Рис. 1.9. Жидкокристаллический монитор

Активные матрицы вместо нитей используют прозрачный экран из транзисторов и обеспечивают яркое, практически не имеющее искажений изображение. Экран при этом разделен на независимые ячейки, каждая из которых состоит из четырех частей (для трёх основных цветов и одна резервная). Количество *таких ячеек по широте и высоте экрана называют разрешением экрана . Современные ЖК-мониторы имеют разрешение 642х480, 1280х1024 или 1024х768. Таким образом, экран имеет от 1 до 5 млн точек, каждая из которых управляется собственным транзистором. По компактности такие мониторы не знают себе равных. Они занимают в 2 — 3 раза меньше места, чем мониторы с ЭЛТ и во столько же раз легче; потребляют гораздо меньше электроэнергии и не излучают электромагнитных волн, воздействующих на здоровье людей.

Сенсорный экран

 
 
Рис. 1.10. Сенсорный экран

Общение с компьютером осуществляется путём прикосновения пальцем к определённому месту чувствительного экрана. Этим выбирается необходимый режим из меню, показанного на экране монитора. (Меню — это выведенный на экран монитора список различных вариантов работы компьютера, по которому можно сделать конкретный выбор.) Сенсорными экранами оборудуют рабочие места операторов и диспетчеров, их используют в информационно-справочных системах и т.д.

 

Клавиатура

Клавиатура предназначена для ввода в компьютер информации и команд управления. Клавиатура стационарного ПК, как правило, представляет собой самостоятельный конструктивный блок. У переносных ПК клавиатура входит в корпус; число клавиш на ней значительно меньше, чем у стационарного ПК.

Клавиатуры на сегодня практически стандартизовались: они имеют по 101-103 клавиши, размещенные по стандарту QWERTY, и если различаются, то незначительными вариациями расположения и формы некоторых служебных клавиш, а также особенностями, которые обусловлены используемым языком (так, предназначенные для российского рынка клавиатуры имеют на буквенных клавишах Двойную маркировку — латиницей и кириллицей).

Вся совокупность клавиш клавиатуры достаточно условно разбита на несколько групп (рис. 1.6). Основное назначение символьных клавиш - занесение (ввод) текста, то есть букв, цифр, специальных символов. Исторически сложилось, что одни и те же клавиши используются для ввода и строчных, и прописных букв, н латиницы, и кириллицы. Если переключение от строчных букв к заглавным (то есть работа «в верхнем регистре») требуется на непродолжительное время (на один-три символа), то следует нажимать символьные клавиши, удерживая нажатой клавишу <Shift>; если же верхний регистр требуется на много символов подряд, Регистр переключают, нажимая клавишу <Caps Lock>.

Переключение между алфавитами (латиница-кириллица) осуществляется программно, и соответствующая команда (например, одновременный нажим на левую и правую клавиши <Shift>) определяется используемой программой управления клавиатурой.

Группа цифровых клавиш в основном предназначена для ввода чисел. Поэтому клавиши размещены в порядке, наиболее удобном для этой работы. Однако они же могут дублировать клавиши управления курсором. Переход от одного режима их использования к другому осуществляется нажатием клавиши <Num Lock>.

Назначение функциональных клавиш подавать команды. Смысл команд целиком определяется активной в данный момент программой, так что жестко закрепленного значения у этих клавиш нет.

Клавиши управления курсором подают команды на передвижение курсора по экрану относительно текущего экранного изображения. Конкретное значение команд может в той или иной степени зависеть от выполняемой программы.

 

Манипуляторы

Во время работы компьютера на экран монитора выводится указатель — курсор (мигающая черточка или прямоугольное пятнышко, стрелка и т. д.), который играет важную роль в организации диалога пользователя и компьютера: курсор отмечает место на экране, куда попадет очередной введенный символ, указывает на программное окно, которое нужно активизировать, и пр. Пользователь может передвигать курсор в нужное место, используя клавиши управления курсором, в частности клавиши со стрелками. Однако это не всегда удобно, а если задействована графическая операционная среда — то неудобно совсем. Значительно эффективнее идет работа при использовании манипуляторов, то есть специальных устройств для управления курсором и подачи некоторых команд. Наиболее удачными оказались манипуляторы мышь и трекбол (второй распространен значительно реже).

Мышьпредставляет собой небольшую «коробочку» из пластмассы. Если передвигать мышь по плоской поверхности, то шарик (расположенный снизу внутри корпуса) прокручивается, и механически связанные с ним миниатюрные датчики генерируют две серии электрических импульсов. Число импульсов в одной серии отмечает путь мыши по оси X, другая серия описывает путь, пройденный по оси Y. На основании этих импульсных последовательностей определяется положение курсора на экране.

Кроме того, мышь имеет две (или три) кнопки. Нажимая их, пользователь может подавать команды. Смысл команд определяется используемой операционной системой и программным продуктом.

Мышь подключается, как правило, с помощью кабеля к разъему СОМ1 или COM2 адаптера ввода-вывода. Уже выпускаются мыши, которые обязываются с системным блоком беспроводным каналом (инфракрасным светом).

Платы расширения

Так принято называть дополнительные электронные устройства, которые не входят в комплект поставки ПК и приобретаются владельцем ПК позднее с целью расширения функциональных возможностей машины. Конструктивно такое устройство представляет собой печатную плату стандартной формы со стандартным разъемом; на плате установлены необходимые микросхемы и другие электронные компоненты. Плата вставляется в свободный слот материнской платы и после необходимой настройки включается в работу.

В числе плат расширения могут быть: модем, звуковая плата и др.

Внешние устройства

Внешними принято называть устройства, которые размещены вне системного блока, но участвуют в том или ином этапе обработки информации. Прежде всего, это устройства фиксации выходных результатов: принтеры, плоттеры, графопостроители, а также модемы, стримеры, сканеры, проекционные панели и др. Отметим, что понятие внешние устройства достаточно условно. В их число может попасть, например, накопитель на компакт-дисках, если он выполнен в самостоятельном корпусе и присоединяется специальным кабелем к внешнему разъему системного блока. И наоборот, модем может быть конструктивно оформлен как плата расширения, и тогда нет оснований относить его к внешним устройствам.

Краткий обзор внешних устройств дан в последующих подразделах.

Принтеры

Принтерами называют устройства, предназначенные для вывода на «твердые» носители (главным образом — на бумагу) результатов работы программ.

Существует большое число разнообразных моделей принтеров, различающихся принципом действия, интерфейсом, производительностью, функциональными возможностями. Производством принтеров заняты десятки известнейших фирм мира.

Основу принтера составляет сложный электромеханический агрегат, обеспечивающий формирование изображения, перемещение бумаги, подачу красителя и пр. Кроме того, в состав принтера входит еще и электронная часть, включающая схему управления (СУ) и буферное запоминающее устройство (БЗУ). СУ осуществляет интерпретацию команд, приходящих из компьютера, и управление локальными операциями (например, заправкой бумаги в печатный тракт), а БЗУ хранит очередную порцию подлежащей выводу информации.

По способу формирования изображений принтеры подразделяются на контурные (ударные) и растровые. В контурных изображение символа представляет собою непрерывную линию и формируется путем удара по бумаге (через красящую ленту) детали с рельефом соответствующей формы (как это происходит, например, в обычных пишущих машинках).

В растровых принтерах изображение складывается из множества мелких (0,1... 0,3 мм) точек, нанесенных на бумагу в необходимом порядке. В настоящее время в ПК применяются только растровые печатные устройства. По способу нанесения красящих точек их можно разделить на три основных вида: матричные, струйные, лазерные.

Матричные принтеры

Основной узел матричного принтера — печатающая головка — представляет собой обойму, несущую тонкие металлические стержни (иглы), которые размещены в вертикальной плоскости, перпендикулярно бумаге. Головка движется вдоль печатаемой строки, а стержни в нужный момент ударяют по бумаге через красящую ленту. Это и обеспечивает формирование на бумаге символов и других изображений. В дешевых моделях принтеров используется печатающая головка с 9 стержнями. Качество печати у таких принтеров посредственное. Более качественная и быстрая печать обеспечивается принтерами с 24 печатающими иглами (24-точечными принтерами). Бывают принтеры и с 48 иглами, они обеспечивают еще более качественную печать. Скорость печати точечно-матричных принтеров — от 10 до 60 секунд на страницу. С эксплуатационной точки зрения матричные принтеры отличаются нетребовательностью к качеству бумаги и возможностью сразу получить несколько копий документа (прокладывая копировальную бумагу). Но вместе с тем у них наибольший уровень шума.

Струйные принтеры

В этих принтерах изображение формируется микрокаплями специальных чернил, выбрасываемых на бумагу через миниатюрные сопла. Этот способ печати обеспечивает более высокое качество печати по сравнению с матричными принтерами, в том числе позволяет проще реализовать цветную печать. Струйные принтеры практически бесшумны. Однако, они дороже матричных и требуют более тщательного ухода и обслуживания, более требовательны к качеству бумаги. Скорость печати струйных принтеров приблизительно такая же, как у матричных,от 10 до 60 секунд на страницу.

Лазерные принтеры

Лазерные принтеры обеспечивают в настоящее время наилучшее (близкое к типографскому) качество печати. В этих принтерах для печати используется принцип ксерографии: изображение сначала формируется на специальном барабане в виде совокупности электрических зарядов. К заряженным точкам поверхности барабана прилипает тонкодисперсный краситель, и изображение становится видимым. Затем оно оттиском переносится на бумагу и закрепляется на ней мощным, но кратковременным прогревом.

Отличие от обычного ксерокопировального аппарата состоит в том, что электрический рельеф на печатающем барабане сформируется с помощью лазера, луч которого модулируется по командам из компьютера.

Разрешающая способность лазерных принтеров — от 300 точек на дюйм (то есть размер точки - 0,08 мм) до 600 и более точек на дюйм. Скорость печати лазерных принтеров — от 5 до 15 секунд на страницу при выводе текстов. Страницы с рисунками могут выводиться значительно дольше: на вывод больших рисунков может потребоваться несколько минут. В табл. 1.6 приведены характеристики некоторых выпускаемых принтеров.

Целесообразно подчеркнуть, что переход к растровому принципу печати имеет фундаментальное значение, поскольку он дал возможность принтеру выводить на бумагу не только текст, но и графику. Да и сам текстовый вывод обогатился разнообразными возможностями, которые позволяют комбинировать в одном документе шрифты разных начертаний, размеров и типов.

Процесс печати

Сегодняшние принтеры могут использоваться в двух режимах — текстовом и графическом. (Отметим сразу, что выбор режима осуществляется на уровне прикладной программы, которая выводит информацию на печать, и не требует каких-то переключений и наладок на самом принтере.) Первый из режимов, как следует из названия, предназначен для вывода только текстов. Он отличается тем, что подлежащие выводу данные передаются в буферное запоминающее устройство принтера в виде последовательности кодов символов, и принтер сам на основе каждого очередного кода формирует команды для печатной головки, заставляя ее в необходимой последовательности ударять по печатающим иглам (выстреливать чернила и т.п.).

В этом режиме пользователю предоставляется некоторая возможность выбора рисунка и размера шрифта — в пределах того набора шрифтов, которые запасены, или, как говорят, установлены) в управляющем устройстве принтера. Режим обеспечивает повышенную скорость.

В графическом режиме принтер может наносить на бумагу и текст, и рисунки. При этом сам текст может быть насыщен разнообразнейшими изобразительными оттенками, так что создаваемый документ приближается по качеству к типографскому изданию. Достигается это совершенно иной организацией и процесса формирования текста и процесса его вывода.

Таблица 1.6. Принтеры

Модель Фирма-изготови-тель Тип Скоро-сть печати Формат бумаги Цветность Разреше-ние, dpi Вес, кг памяти буфера печати
Laser Jet   Л 4 ст/м А4 М 600 х 600 9 6...22 Мб
4МР                
Laser Jet 4P   Л 4 ст/м А4 М 600 x 600 9 2 ..26 Мб
DeskJet 550C   ТС 3 /0,25 ст/м А4 цв 300 X 300 6,5 128 кб
DeskJet 1200/PS   ТС 7 /0,25 ст/м А4 цв 600 X 300 13,4 2...26 Мб
LX-100   И 9 180 с/с А4 М 240 x 216 5,9 3 Кб
LQ-100   И 24 200 с/с А4 М 360 x 360 4,5 11 К
Stylus-1000   ПС 2,5 ст/м A3 М 360 x 360 8,6 128 Кб
Stylus Color It   ПС 3 /1,5 А4 цв 720 x 720 5,1 Нет данных
Mannesmann Tally 360 Mannessman Tally И 24 700 с/с A3 М 360 x 360 20 128 Кб
BJC-800 Canon ПС 0,7 ст/м A3, А4 цв 360 x 360 10 7 Кб
LBp-aiv   Л 8 ст/м А4 цв 600 x 600 17 10 Мб

Л — лазерный, ПС — пьезо-струйный, ТС — термоструйный, И 9 — 9-игольчатый, И 24 — 24-игопьчатый, М — монохромный, ЦВ — цветной; ст/м — страниц в минуту; с/с — символов в секунду.

 

Каждый символ текста, помимо основного кода, который задает его значение (букву, цифру и т.д.), дополняется служебными данными о шрифте, его размере и виде, о положении на строке и пр. В процессе вывода специальная программа, называемая драйвером печати, преобразует основные коды документа с учетом служебных пометок в последовательность битов, которая и образует изображение будущего текста. Эта последовательность передается в буфер принтера и управляет нанесением на бумагу отдельных «точечных» элементов изображения.

Происходит нечто сходное с формированием телевизионного изображения с той разницей, что за один проход печатающей головки матричного принтера будут формироваться не одна, а несколько строк растра.

Данные о шрифтах (точнее, их машинное описание) хранятся в специальных (файлах, называемых шрифтовыми файлами. Большое значение в совершенствовании вывода текстов имело создание системы так называемых масштабируемых шрифтов (в частности, шрифтов TrueType). Они отличаются тем, что позволяют хранить только основное начертание (рисунок) шрифта. Все прочие, отличающиеся размером или типом, начертания получаются программным пересчетом. Таким образом, резко сокращается число файлов со шрифтами, и можно существенно увеличить число начертаний шрифта.

Модемы

Модем — это устройство сопряжения компьютера и обычной телефонной линии. Компьютер вырабатывает дискретные электрические сигналы (то есть последовательности двоичных 0 и 1 ), а по телефонным линиям информация передается в аналоговой форме (то есть в виде сигнала, уровень которого меняется непрерывно, а не дискретно). Поэтому можно сказать, что модемы выполняют, в сущности, цифро-аналоговое преобразование (и обратное преобразование). При передаче модемы налагают цифровые сигналы компьютера на непрерывную несущую частоту телефонной линии (модулируют ее), а при получении извлекают (демодулируют) информацию и передают ее в цифровой форме в компьютер. Модемы передают данные по обычным, то есть коммутируемым, телефонным каналам со скоростями от 300 до 56000 бод (1 бод= 1 бит в секунду), а по арендованным (выделенным) каналам — со скоростью 56000 бод и выше.

Сложные модемы, кроме передачи и получения сигнала, имеют дополнительные функции, например автоматический набор номера, ответ и повторный набор и т. д. Некоторые модемы конструктивно сопряжены с телефаксами (так называемые факс-модемы).

Следует помнить, однако, что без соответствующего коммуникационного программного обеспечения модемы не могут выполнять какую-либо полезную работу. Некоторые модемы кратко описаны в табл. 1.7.

По конструктивному исполнению модемы бывают встроенными (вставляемыми в системный блок компьютера) и внешними (подключаемыми через коммуникационныйпорт).

Стримеры

Стример — устройство для копирования на магнитную ленту информации, находящейся на жестком диске, в целях создания резервной копии. По конструктивной схеме стример близок к бытовому кассетному магнитофону. Емкость кассеты может быть от нескольких десятков Мбайт до нескольких Гбайт.

Интерес к стримерам несколько падает в связи с появлением дисковых накопители со сменными носителями сопоставимой емкости.

Таблица 2.7. Модемы

Модель Фирма-изготовитель Тип Стандарт Скорость приема и передачи данных, бод
CompuServe 3830 AT&T M V. 34 19 200
3?60 Fast Motorola M V. 34 24000
3220 Plus Codex M V.32 bis 14 400
Courier Dual Standard U.S. Robotics M V. 34 16 800
Courier Dual Standard FAX U.S. Robotics ФМ V. 34 16 800
VFXV.32bis Zoom Telephonies ФМ V. 32 bis 14400
Серия U-1496 Zyxel ФМ V. 34 16 800
Серия U-1496 Plus(E, B, R) Zyxel ФМ V. 34 19 200

M — модем; ФМ — факс-модем.

Устройства на компакт-дисках

Наиболее распространенные на 1996 г. устройства на компакт-дисках (CD-ROM) характерны тем, что способны только считывать данные, однажды занесенные на диск. Имея большую емкость (около 600 Мб) и высокую скорость считывания, они очень удобны для хранения и распространения больших объемов информации (крупные программные комплексы, справочники и т.п.).

В 1995-1996 годах на рынке появились новые устройства, использующие компакт-диски: CD-R (CD-Recordable), CD-WR (CD- Write \ Read ) и DVD (Digital Video Disk).

CD-R позволяют пользователю выполнить однократную запись на диск и затем произвести практически неограниченное количество считывании.

CD- WR допускает многократную перезапись данных на диске.

 

DVD — устройство для чтения цифровых видеодисков. Внешне DVD-диск похож на обычный CD-ROM (диаметр — 120 мм, толщина — 1,2 мм), однако отличается он тем, что на одной стороне DVD-диска может быть записано до 4,7 Гбайт информации, а на обеих — 9,4 Гбайт. При использовании двухслойной схемы записи на одной стороне можно разместить уже до 8,5 Гбайт, соответственно на обеих — около 17 Гбайт. DVD-диски допускают и перезапись информации.

Рис. 1.7 CD - ROM

Накопители на компакт-дисках

Здесь носителем информации является CD-ROM (Сompact Disk Read-Only Memory - компакт диск, из которого можно только читать).

CD-ROM представляет собой прозрачный полимерный диск диаметром 12 см и толщиной 1,2 мм, на одну сторону которого напылен светоотражающий слой алюминия, защищенный от повреждений слоем прозрачного лака. Толщина напыления составляет несколько десятитысячных долей миллиметра.

Информация на диске представляется в виде последовательности впадин (углублений в диске) и выступов (их уровень соответствует поверхности диска), расположенных на спиральной дорожке, выходящей из области вблизи оси диска. На каждом дюйме (2,54 см) по радиусу диска размещается 16 тысяч витков спиральной дорожки. Для сравнения — на поверхности жесткого диска на дюйме по радиусу помещается лишь несколько сотен дорожек. Емкость CD достигает 780 Мбайт. Информация наносится на диск при его изготовлении и не может быть изменена.

CD-ROM обладают высокой удельной информационной емкостью, что позволяет создавать на их основе справочные системы и учебные комплексы с большой иллюстративной базой. Один CD по информационной емкости равен почти 500 дискетам. Cчитывание информации с CD-ROM происходит с достаточно высокой скоростью, хотя и заметно меньшей, чем скорость работы накопителей на жестком диске. CD-ROM просты и удобны в работе, имеют низкую удельную стоимость хранения данных, практически не изнашиваются, не могут быть поражены вирусами, c них невозможно случайно стереть информацию.

В отличие от магнитных дисков, компакт-диски имеют не множество кольцевых дорожек, а одну — спиральную, как у грампластинок. В связи с этим, угловая скорость вращения диска не постоянна. Она линейно уменьшается в процессе продвижения читающей лазерной головки к краю диска.

 

Рис. 1.8. Накопитель CD-ROM

Для работы с CD-ROM нужно подключить к компьютеру накопитель CD-ROM (рис. 1.8), преобразующий последовательность углублений и выступов на поверхности CD-ROM в последовательность двоичных сигналов. Для этого используется считывающая головка с микролазером и светодиодом . Глубина впадин на поверхности диска равна четверти длины волны лазерного света. Если в двух последовательных тактах считывания информации луч света лазерной головки переходит с выступа на дно впадины или обратно, разность длин путей света в этих тактах меняется на полуволну, что вызывает усиление или ослабление совместно попадающих на светодиод прямого и отраженного от диска света.

Если в последовательных тактах считывания длина пути света не меняется, то и состояние светодиода не меняется. В результате ток через светодиод образует последовательность двоичных электрических сигналов, соответствующих сочетанию впадин и выступов на дорожке.

Рис. 1.9 Профиль дорожки CD-ROM

 

Различная длина оптического пути луча света в двух последовательных тактах считывания информации соответствует двоичным единицам. Одинаковая длина соответствует двоичным нулям.

Сегодня почти все персональные компьютеры имеют накопитель CD-ROM. Но многие мультимедийные интерактивные программы слишком велики, чтобы поместиться на одном CD. На смену технологии СD-ROM стремительно идет технология цифровых видеодисков DVD. Эти диски имеют тот же размер, что и обычные CD, но вмещают до 17 Гбайт данных, т.е. по объему заменяют 20 стандартных дисков CD-ROM. На таких дисках выпускаются мультимедийные игры и интерактивные видеофильмы отличного качества, позволяющие зрителю просматривать эпизоды под разными углами камеры, выбирать различные варианты окончания картины, знакомиться с биографиями снявшихся актеров, наслаждаться великолепным качеством звука.

 

4. Записывающие оптические и магнитооптические накопители

 · Записывающий накопитель CD-R (Compact Disk Recordable) способен, наряду с прочтением обычных компакт-дисков, записывать информацию на специальные оптические диски емкостью 650 Мбайт. В дисках CD-R отражающий слой выполнен из золотой пленки. Между этим слоем и поликарбонатной основой расположен регистрирующий слой из органического материала, темнеющего при нагревании. В процессе записи лазерный луч нагревает выбранные точки слоя, которые темнеют и перестают пропускать свет к отражающему слою, образуя участки, аналогичные впадинам. Накопители CD-R, благодаря сильному

 

удешевлению, приобретают все большее распространение.

Рис.1.10. Накопитель CD-MO

· Накопитель на магнито-оптических компакт-дисках СD-MO (Compact Disk — Magneto Optical) (рис. 1.8). Диски СD-MO можно многократно использовать для записи. Ёмкость от 128 Мбайт до 2,6 Гбайт.

· Записывающий накопитель CD-R (Compact Disk Recordable) способен, наряду с прочтением обычных компакт-дисков, записывать информацию на специальные оптические диски. Ёмкость 650 Мбайт.

· Накопитель WARM (Write And Read Many times), позволяет производить многократную запись и считывание.

 

Сканеры

Нередко возникает необходимость ввести в ПК с печатного оригинала текст и/или графическое изображение для его последующей обработки (редактирование и др.). Ввод этого текста на клавиатуре (на сегодня — самый привычный путь) требует много времени и труда. Но существуют специальные устройства, сканеры, которые способны читать текст и преобразовывать его в «электронную картинку». Затем специальная программа (например, FineReader) дешифрует эту картинку и превращает ее в текстовый файл, где каждый байт соответствует какому-то символу.

Существует немало моделей сканеров, отличающихся методом оптического «прощупывания» изображения, допустимым размером оригинала, качеством оптической системы. По способу организации перемещения считывающего узла относительно оригинала сканеры подразделяются на планшетные, барабанные и ручные.

В планшетных сканерах оригинал укладывают на стекло, под которым движется оптико-электронное считывающее устройство. В барабанных сканерах оригинал через входную щель втягивается барабаном в транспортный тракт и пропускается мимо неподвижного считывающего устройства. И наконец, ручной сканер необходимо (вручную) плавно перемещать по поверхности оригинала.

Следует подчеркнуть, что результат работы сканера (точнее — системы «сканер-дешифратор») очень сильно зависит от качества оригинала (четкость рисунка символов, стабильность размеров символов в строке, насыщенность цвета). Поэтому считывание с блеклого, с размытыми очертаниями символов, оригинала даст файл с большим числом нераспознанных или ошибочных символов. Их придется корректировать вручную, обычными средствами редактирования файлов.

Системы распознавания рукописного текста в настоящее время существуют только в экспериментальных экземплярах.


Дата добавления: 2020-11-23; просмотров: 256; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!