Файл: Lektsii_po_informatike_Balafanov.doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 11.08.2020

Просмотров: 4240

Скачиваний: 5

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

Информатика

1.1. Информация

1.2. Информатика

1.3. Информация и вычислительные машины

1.4. Новые информационные технологии

УСТРОЙСТВО КОМПЬЮТЕРА

2.1. Немного истории

2.2. Что такое компьютерные системы

2.2.1. Почему используются компьютерные системы

2.2.2. Аппаратное обеспечение

2.3.2. Основные блоки IBM PC

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА MS DOS ДЛЯ ПЭВМ

5.1 .Операционная система и ее назначение

5.2. Основные понятия и обозначения

5.2.1. Файловая система

5.2.2. Групповое обозначение файлов

5.2.3. Каталоги файлов

5.2.4. Маршруты файлов

5.2.5. Недопустимые имена файлов

5.2.6. Стандартные расширения имен файлов

5.3. Структура операционной системы MS DOS

5.4. Основные команды ОС

5.4.1. Классификация команд

5.4.2. Резидентные команды

ВНЕШНИЕ (ТРАНЗИТНЫЕ) КОМАНДЫ DOS

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВИРУСЫ

7.1. Вирусы и их разновидности

7.2. Испорченные и зараженные файлы

7.3. Краткая классификация компьютерных вирусов

7.4. Основные методы защиты от вирусов

ПРОГРАММЫ АРХИВАЦИИ

8.1. Необходимость архивации файлов

8.2. Архивный файл

8.3. Использование программы архиватор ARJ

8.3.1. Помещение файлов в архив

8.3.2. Перемещение файлов в архив

8.3.4. Просмотр оглавления архива

8.3.5. Проверка целостности архивов

8.3.6. Удаление файлов из архива

ОСНОВЫ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ WINDOWS

9.1. Общие сведения о Windows

9.2. Основные функции системы Windows

9.3. Основные понятия Windows

9.4. Основные технологические принципы Windows

9.5. Запуск Windows

9.6. Окончание работы системы Windows

9.7. Справочная система Windows

9.7.1. Краткое описание и вызов

9.7.2. Организация Справки

9.7.3. Работа со Справкой

ОСНОВЫ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ WINDOWS

10.1. Основные операции с окнами

10.1.1. Изменение размеров окна

10.1.2. Перемещение окна

10.1.3. Окна и значки

10.1.4. Окно во весь экран

10.1.5. Виды окон в Windows

10.1.6. Упорядочивание окон

10.1.7. Запуск приложений

10.1.8. Запуск нескольких приложений

10.2. Средства управления работой компьютера

10.3. Работа с файлами

10.3.1. Команда Выполнить

10.3.2. Окно Обзор (Пролистать)

10.3.3. Окна открытия и сохранения файлов

10.3.4. Стандартные элементы диалоговых окон

10.4 Создание, удаление папок и ярлыков

СТАНДАРТНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ WINDOWS

11.1. Редактор WordPad (Write)

11.2. Блокнот

11.3. Картотека (Windows 3.х)

11.4. Календарь (Windows 3.х)

11.5. Калькулятор

11.6. Часы

11.7. Коротко об оставшихся

ГРАФИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР PAINT (PAINTBRUSH)

12.1. Предварительные сведения

12.2. Окно программы

12.3. Привычные инструменты

12.4. Линии и дуги

12.5. Геометрические фигуры

12.6. Заливка

12.7. Режим Микроскоп

12.8. Ввод текста

12.9. Работа с фрагментами

12.10. Атрибуты образа

12.11. Чтение и запись

12.12. Печать

12.13. Работа с несколькими приложениями

12.13.1. Обмен информацией

12.13.2. Paint и WordPad(Write)

12.13.3. Калькулятор и Блокнот

ПЕЧАТЬ ТЕКСТА В СИСТЕМЕ WINDOWS

13.1. Настройка принтера

13.2. Установка принтера по умолчанию

13.3. Печать из Windows-приложений

13.4. Работа с Диспетчером Печати

ОКНО - ПРОВОДНИК (EXPLORER) В WINDOWS

14.1. Запуск программы Проводник

14.2. Панель инструментов Проводника

14.3. Копирование, перемещение файлов и каталогов

14.4. Удаление и восстановление файлов, каталогов

14.5. Примеры пиктограмм, используемых для отображения структуры диска

14.6. Подтверждение операций

14.7. Поиск файлов

14.8. Связь с прикладными программами

14.9. Другие операции с файлами

14.10. Запуск прикладных программ

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РЕДАКТОРЕ MS WORD

15.1. Общие сведения

15.2. Установка, запуск и окончание работы редактора Word

15.3. Знакомство с экраном Word для Windows

15.4. Создание и сохранение документов в редакторе Word

15.4.1. Создание нового документа

15.4.2. Возможности окна диалога "Открытие документа"

15.4.3. Создание пустого документа

15.4.4. Открытие существующего документа

15.4.5. Открытие файлов других форматов

15.4.6. Сохранение документа

15.4.7. Итоговая информация

15.4.8. Сохранение без переименования

15.4.9. Автоматическое сохранение документов

ФОРМАТИРОВАНИЕ ТЕКСТА

16.1. Форматирование символов

16.1.1. Шрифты

16.1.2. Установка основных параметров шрифта

16.1.3. Использование окна диалога "Шрифт"

16.1.4. Подчеркивание текста

16.1.5. Форматирование абзацев

16.1.6. Средства форматирования абзаца

16.1.7. Команда Абзац из меню Формат или контекстного меню

16.1.8. Средства панели инструментов "Форматирование"

16.1.9. Выравнивание абзацев

16.1.10. Использование горизонтальной линейки

16.1.11. Интервалы

16.1.12. Установка расстояния перед абзацем и после него

16.1.13. Установка межстрочного интервала

РЕДАКТОР ФОРМУЛ

17.1. Запуск редактора формул

17.2. Строка математических символов

17.3. Набор уравнений

17.4. Форматирование формулы

СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ ТАБЛИЦ

18.1. Создание таблиц

18.1.1. Отображение и укрытие линий сетки

18.1.2. Настройка таблиц

18.1.3. Выбор ячеек

18.1.4. Перемещение и копирование ячеек

18.1.5. Изменение ширины столбцов

18.1.6. Управление строками таблицы

18.1.7. Вставка и удаление ячеек, строк и столбцов

18.1.8. Создание заголовков таблиц. Объединение и разбиение ячеек

18.1.9. Разбиение ячеек

18.1.10. Форматирование таблиц

18.1.11. Использование команды Таблица=Автоформат

18.1.12. Выбор форматов рамки

18.1.14. Нумерация строк и столбцов

18.1.15. Разбиение таблиц

РАБОТА С ГРАФИКОЙ В MS WORD

19.1. Принципы размещения графики

19.2. Создание рисунков в Word

19.3. Инструменты графического редактора

19.4. Обрамление, заливка и заполнение узором

19.5. Выделение рисунков

19.6. Образование групп элементов

19.7. Разгруппировка

19.8. Перемещение геометрических элементов

19.9. Масштабирование геометрических элементов

19.10. Копирование и удаление геометрических элементов

19.11. Расположение геометрических элементов на переднем или заднем плане

19.12. Поворот геометрических элементов

19.13. Редактирование фигур произвольной формы

19.14. Основные возможности при работе с рисунками

19.15. Позиционирование рисунка

19.16. Масштабирование

19.17. Копирование рисунка

19.18. Импорт текстовых файлов

19.19. Перенос файлов из других программ текстовой обработки

19.20. Преобразование файла из формата редакторов MS-DOS

19.21. Сохранение преобразованного файла

19.22. Обратное преобразование документа

19.23. Совместимость форматов

19.24. Импорт графических объектов

19.25. Графические форматы

19.26. Растровая графика

19.27. Векторная графика

19.28. Внедрение

19.29. Вставка и копирование рисунков

19.30. Вставка рисунков из Microsoft ClipArt

19.31. Вставка рисунков в кадр или текстовое окно

19.32. Работа с рисунками

ПЕЧАТЬ ДОКУМЕНТА В РЕДАКТОРЕ MS WORD

20.1. Предварительный просмотр перед печатью

20.2. Режим просмотра разметки страницы

20.3. Режим предварительного просмотра

20.4. Печать документа

20.5. Печать нескольких копий

20.6. Печать части документа

20.7. Печать документа вместе со вспомогательной информацией

20.8. Печать дополнительной информации о документе

20.9. Дополнительные опции печати

20.10. Черновая печать

20.11. Печать страниц в обратном порядке

20.12. Обновление полей

20.13. Обновление связей

20.14. Фоновая печать

20.15. Выбор источника бумаги

EXCEL ДЛЯ WINDOWS

21.1. Общие сведения о программе Excel

21.2. Запуск программы Excel

21.3. Работа с меню Excel

21.4. Содержимое ячеек

21.4.1. Ввод текста

21.4.2. Ввод чисел

21.4.3. Ввод формул

21.4.4. Изменение ширины столбцов и высоты строк

21.4.5. Редактирование содержимого ячейки

21.5. Операции со строками, столбцами, блоками

21.5.1. Перемещение

21.5.2. Копирование

21.5.3. Удаление, очистка

ФОРМАТЫ ЧИСЕЛ, ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ, ВЫВОД НА ПЕЧАТЬ В MS EXCEL

23.1. Защита ячеек

23.1.1. Разблокировка (блокировка) ячеек.

23.2. Применение функций

23.3. Числа

23.4. Печать таблицы на экране и принтере

ГРАФИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ MS EXCEL

24.1. Построение диаграмм

24.2. Изменение размеров диаграммы

24.3. Изменение типа диаграммы

24.4. Построение и редактирование объемной круговой диаграммы

24.5. Редактирование диаграмм

24.5.1. Изменение размеров и перемещение элементов диаграммы

24.5.2. Вставка названий

24.5.3. Изменение цвета секторов на "узоры"

24.5.4. Форматирование легенды

24.5.5. Изменение размера области диаграммы

24.5.6. Подготовка диаграммы к печати

24.6. Построение графиков функций

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТАБЛИЦЫ EXCEL ДЛЯ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

РАБОТА В EXCEL КАК С БАЗОЙ ДАННЫХ

26.1. Сортировка и фильтрация данных

26.1.1. Основные понятия баз данных

РАБОЧАЯ КНИГА EXCEL. СВЯЗЬ ТАБЛИЦ

27.1. Листы рабочей книги

27.2. Связь рабочих листов

27.3. Работа с несколькими окнами

27.4. Связь между файлами

СЕТИ

28.1. Зачем объединяют компьютеры в сеть

28.2. Принтеры

28.3. Базы данных

28.4. Локальная сеть

28.5. Глобальная сеть

28.6. Куда звонить

28.7. Интеграция локальных и глобальных сетей

INTERNET

29.1. Немного истории и статистики

29.2. Доступ к Internet

29.3. WORLD WIDE WEB

29.4. Способы доступа к Web

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

30.1. Оформление письма

30.2. Телеконференции

30.3. Файловые серверы

30.4. Серверы-гейты

30.5. Кодировка

30.6. Код Воляпюк

30.7. Уплотнение и архивирование файлов

30.8. Кодирование двоичных файлов

30.9. Деление больших файлов на части

30.10. Почтовый файловый сервер

30.11. FTP-архивы

30.12. FTPmail-серверы

30.13. Система Archie

30.14. Создание письма

30.15. Отправка писем

30.16. Работа с пришедшей почтой

30.17. Ответ на письмо

1. Что такое компьютерная грамотность?
2. Дайте определение информатики. Что изучает информатика?
3. Объясните, почему информатика постоянно развивается.
4. Что такое информация?
5. Какие виды информации Вам известны?
6. Что такое информационные технологии?
7. Что такое новые информационные технологии?  


УСТРОЙСТВО КОМПЬЮТЕРА

2.1. Немного истории

    На протяжении всей истории своего развития человечество испытывало потребность в проведении расчетов. На первом этапе ему хватало самых простейших устройств, например, пальцев рук или ног. С развитием науки и техники возрастала необходимость в расчетах, и для их облегчения были разработаны специальные устройства - абак, счеты, арифмометры, специальные математические таблицы. Однако, уже к середине 40-х годов, особенно в связи с развитием ядерной физики, расчеты, проводимые вручную человеком, требовали больших материальных и людских ресурсов. Например при работе над "Манхэттенским проектом" (разработка атомной бомбы в США) было привлечено более 600 человек, часть из которых проводила расчеты, а другая - занималась проверкой правильности их вычислений.
    Потребность в автоматизации обработки информации в середине ХХ-го века (в том числе для военных нужд) привела к бурному развитию электронной техники и технологии.
    Созданные на базе достижений электроники технические устройства стали называть
электронно-вычислительными машинами (ЭВМ).
    Так, ЭВМ, появившиеся впервые в 1946 году, работали на базе электронных ламп и представляли собой огромные устройства, занимающие большие залы с электронным оборудованием. Но уже в 1948 году электронные лампы были заменены транзисторами - миниатюрными электронными приборами, позволившими в сотни раз уменьшить размеры ЭВМ по сравнению с ламповыми компьютерами такой же производительности.
    ЭВМ, первоначально созданные для автоматизации вычисления, оказались незаменимы для работы со все возрастающим потоком информации.
    На первом этапе на ЭВМ могли работать только специально обученные люди, однако, необходимость использования компьютера менее подготовленными людьми (пользователями) привели к идее создания такого компьютера, который бы мог быть использован пользователями - непрофессионалами в домашней обстановке.
    С конца 70-х годов стали появляться мини-ЭВМ на, так называемых, интегральных схемах или чипах (транзисторы и необходимые между ними соединения находятся на одной пластине). Появление микропроцессоров (большая интегральная схема - БИС) знаменует наступление эры персональных компьютеров.
    В начале 70-х годов появились первые микрокомпьютеры, получившие название "домашних". Их возможности были очень ограничены и использовались они в основном для игр и создания простейших текстов. В середине 70-х годов интерес к домашним компьютерам был настолько велик, что их начали выпускать даже фирмы, производящие напитки (Coca Cola).
    Однако, наиболее важным событием в развитии микрокомпьютеров явился выпуск в 1981 году микрокомпьютера фирмы IBM, который получил название "Персональный компьютер" (ПЭВМ). С этого момента это название прочно закрепилось за компьютерами данного класса.


2.2. Что такое компьютерные системы

    Компьютерные системы, по определению фирмы IBM, включают 4 основных компонента:
        1. Человек который ставит задачу и получает результат.
        2. Аппаратное обеспечение (Hardware).
        3. Программное обеспечение (Software).
        4. Файлы данных.
    Понятие
Компьютерные системы или Система обработки данных применяется при рассмотрении этой комбинации: машины, данных, программ и человека.

2.2.1. Почему используются компьютерные системы

    Производительность. Первой причиной для использования компьютера является, повышение производительности. Если Вы будете использовать компьютер для расчетов, обработки данных или печати документов, вы сможете сделать быстрее. Например, машинистка может набить от 60 до 80 слов или от 6 до 8 стандартных строк текста в минуту, а компьютер среднего класса может распечатать 1200 строк в минуту, таким образом, он может заменить от 150 до 200 машинисток.
   
Скорость обработки данных. Второй причиной для использования компьютера является возможность обработки данных с большой скоростью. Подготовленный человек может просмотреть до 250 слов в минуту, а компьютер за этой время - около 1.000.000 слов. Например, телефонный справочник Алматы содержит примерно 300.000 имен, включая адреса, телефонные номера, что составляет 12.000.000 строковой информации. Человек, читая 250 слов в минуту, должен затратить более 60 часов для чтения всей информации. Компьютер среднего класса может считать эту же информацию менее, чем за 10 секунд. Поэтому ЭВМ применяется на телефонных станциях, в справочных службах и т.п.
   
Точность и аккуратность. Третьей причиной использования компьютерных систем является их точность и аккуратность. Если мы введем в компьютер точные данные и корректные правила обработки их, компьютер всегда даст правильный, свободный от ошибок, результат. Иногда говорят, что компьютер дал неверный результат. Ошибся не компьютер, причиной ошибки является либо неверно представленные данные (неточные данные), либо алгоритм обработки этих данных некорректен для данной задачи.

2.2.2. Аппаратное обеспечение

    Рассматриваем ли мы большую ЭВМ или персональный компьютер, построены они будут по одному принципу. Их главными компонентами являются:
        1. Центральный процессор;
        2. Устройство ввода;
        3. Запоминающее устройство;
        4. Устройство вывода.
   
Центральный процессор выполняет все вычисления и обработку информации. Процессор, состоящий из одной интегральной схемы, называется микропроцессором. В более сложных машинах процессор состоит из набора интегральных схем.
   
Устройство ввода служит для ввода информации в компьютер.
   
Запоминающее устройство предназначено для хранения программ, данных, результатов работы.
   
Устройство вывода служит для получения человеком результатов работы.


2.3. Персональные ЭВМ
2.3.1. Элементная база ПЭВМ

    Электронные компоненты, являющиеся элементной базой ПЭВМ, выполняют определенные функции обработки, либо хранения информации. Такие компоненты принято называть интегральными схемами. Интегральная схема состоит из полупроводникового кристалла, упакованного в металлический или пластмассовый корпус. Специальные тонкие нити соединяют кристалл с ножками этого корпуса.
    Полупроводниковый кристалл чаше всего изготавливается из кремния и требует для своей основы сверхчистые материалы, при изготовлении применяются: вакуумное напыление, травление, ионное внедрение примесей, точнейшая фотолитография и другие высокие технологии. Благодаря сложной технологии в кристалле создаются "электронные молекулы", соединенные в электрическую схему. Это позволяет в одном кристалле (5х5 мм) создавать сотни тысяч взаимосвязанных "электронных молекул", выполняющих сложнейшие преобразования информации.
    Видимо, в будущем элементами этих схем будут действительно молекулы вещества в обычном их понимании.
    Изготовление, тестирование, контроль качества интегральных схем - все это автоматизировано, кроме того, налажено их серийное производство. Выпуск интегральных схем можно сравнить с тиражированием печатных изделий. Интегральные схемы выпускаются сериями, т.е. набором функциональных элементов, используемых при конструировании различных узлов ЭВМ- шифраторов, полусумматоров, усилителей и т.д.
    Эти схемы называются интегральными по той причине, что на одном кристалле такой схемы реализовано достаточное число сложных логических функций, из которых затем более просто, чем из отдельных дискретных (отдельных) транзисторов и диодов можно монтировать сложные узлы машины.
   
Персональная ЭВМ представляет собой совокупность технических электронных устройств, объединенных в единую аппаратную систему. Принято все устройства, входящие в ПЭВМ, разделять по функциональному признаку на две части: системный блок и периферийные устройства.
   
Системный блок ПЭВМ содержит:
        - микропроцессор;
        - оперативное запоминающее устройство;
        - постоянное запоминающее устройство;
        - блок питания и порты ввода-вывода.
   
Периферийные устройства подразделяют на:
        - устройства ввода информации;
        - устройства вывода информации;
        - накопители информации.
    В комплект ПЭВМ, содержащий минимально возможное число устройств (минимальная конфигурация), входит системный блок, по одному устройству ввода и вывода информации и один накопитель информации. В зависимости от вида решаемой на ПЭВМ задачи пользователь может расширять минимальную конфигурацию, подключая к компьютеру дополнительные периферийные устройства.
    К основным устройствам ввода информации и команд управления относятся
клавиатура и манипулятор типа "мышь". Такие же функции выполняют сканеры, световые перья, светочувствительные планшеты, джойстики и другие средства, применяемые при решении определенных задач, например, при автоматизации проектирования.


2.3.2. Основные блоки IBM PC

    Обычно персональные компьютеры IBM PC состоят из следующих частей (блоков):
        -
системного блока (в вертикальном или горизонтальном исполнении);
        -
монитора (дисплея) для изображения текстовой и графической информации;
        -
клавиатуры, позволяющей вводить различные символы в компьютер.
    В компьютере самым главным блоком является системный, в нем располагаются все главные узлы компьютера. Системный блок ПЭВМ содержит ряд основных технических устройств, главными из которых являются: микропроцессор, оперативное запоминающее устройство, постоянное запоминающее устройство, блок питания и порты ввода-вывода, накопители.
    Кроме того к системному блоку ПК можно подключить следующие устройства:
        -
принтер для вывода на печать текстовой и графической информации;
        -
манипулятор типа "мышь" - устройство, управляющее графическим курсором
        -
джойстик, используемый в основном в компьютерных играх;
        -
графопостроитель или плоттер - устройство для вывода чертежей на бумагу;
        -
сканер - устройство для считывания графической и текстовой информации;
        -
CD-ROM - устройство для чтения компакт-дисков, используется для воспроизведения движущихся изображений, текста и звука;
        -
модем - устройство обмена информацией с другими компьютерами через телефонную сеть;
        -
стример - устройство для хранения данных на магнитной ленте;
        -
сетевой адаптер - устройство позволяющее компьютеру работать в локальной сети.
    Основными узлами персонального компьютера являются следующие устройства: процессор, память (оперативная и внешняя), устройства подключения терминалов и передачи данных. Приведем описание различных устройств, входящих в компьютер или подключаемых к нему.
   
Микропроцессор
    Микропроцессор - выполненная на одном кристалле большая интегральная схема (БИС), который является элементом для создания ЭВМ различного типа и назначения. Его можно запрограммировать на выполнение произвольной логической функции, а это означает, что меняя программы, можно заставить микропроцессор быть частью арифметического устройства или управлять вводом-выводом. К микропроцессору можно подключать память, устройства ввода-вывода.
    В компьютерах типа IBM PC используются микропроцессоры фирмы Intel, а также совместимые с ними микропроцессоры других фирм.
    Микропроцессоры отличаются друг от друга типом (моделью) и тактовой частотой (скоростью выполнения элементарных операций, даваемой в мегагерцах - МГц). Наиболее распространены модели фирмы Intel: 8088, 80286, 80386SX, 80386DX, 80486, Pentium и Pentium-Pro, Pentium-II, Pentium-III они приведены в порядке возрастания производительности и цены. Одинаковые модели могут иметь разную тактовую частоту - чем выше тактовая частота, тем выше производительность и цена.
    Основные микропроцессоры Intel 8088, 80286, 80386, выпущенные ранее, не содержат специальных команд обработки чисел с плавающей точкой, поэтому для увеличения их быстродействия могут быть установлены, так называемые, математические сопроцессоры, увеличивающие производительность при обработке чисел с плавающей точкой.
    Память
    Оперативное запоминающее устройство или оперативная память (RAM - ОП), а также постоянное запоминающее устройство (ROM - ПЗУ) образуют внутреннюю память компьютера, к которой микропроцессор имеет непосредственный доступ при своей работе. Любая информация при обработке предварительно переписывается компьютером из внешней памяти (с магнитных дисков) в оперативную память. В ОП содержатся данные и программы, обрабатываемые в текущий момент работы компьютера. Информация в ОП поступает (копируется) из внешней памяти и после обработки вновь туда записывается. Информация в ОП содержится только в течение сеанса работы и при выключении ПЭВМ или аварийном сбое в электросети безвозвратно пропадает. В связи с этим, пользователь должен регулярно во время работы записывать информацию, подлежащую длительному хранению, из ОП на магнитные диски, чтобы избежать ее потери.
Чем больше объем ОП, тем выше вычислительная способность компьютера. Как известно, для определения объемов информации используется единица измерения 1 байт, которая представляет собой комбинацию из восьми битов (нулей и единиц). В этих единицах измерения объем информации, хранимой в ОП или на дискете, может быть написано как 360кб, 720кб или 1.2Мб. Здесь 1Кб = 1024 байт, а 1Мб (1 мегабайта 1 024Кб, в то время как на винчестере может размещаться 500Мб.1000Мб и более.
    Для IBM PC ХТ объем ОН. как правило, составляет 640кб, для IBM PC AT - более I Мб, для старших моделей IBM PC - от 1 до 8 Мб, но бывает и 16, и 32 Мб и даже больше - память можно наращивать, добавляя микросхемы на главной плате компьютера.
    В отличие от ОП, ПЗУ постоянно хранит одну и ту же информацию, и пользователь не может ее изменять, хотя имеет возможность считывать. Обычно объем ПЗУ невелик и составляет 32 - 64 Кб. В ПЗУ хранятся различные программы, которые записываются на заводе- изготовителе и предназначены в основном для инициализации компьютера при его включении.
    Оперативная память емкостью в 1 Мб состоит обычно из двух частей: первые 640 Кб могут использоваться прикладной программой и операционной системой (ОС). Остальная память используется для служебных целей:
        - для хранения части ОС, обеспечивающей тестирование компьютера, начальную загрузку ОС, а также выполнения основных низкоуровневых услуг ввода - вывода;
        - для передачи изображений на экран;
        - для хранения различных расширений ОС, которые появляются вместе с дополнительными устройствами компьютера.
    Как правило, говоря об объеме памяти (ОП), имеют ввиду именно первую ее часть, и она порою бывает недостаточной для выполнения некоторых программ.
    Эта проблема разрешается с помощью расширенной (extended) и дополнительной (expanded) памятей.
    Микропроцессоры фирмы Intel 80286, 80386SX и 80486SX могут обращаться с ОП большего размера - 16 Мб, а 80386 и 80486 - 4Гб, однако MS DOS непосредственно не может работать с ОП более 640 Кб. Для доступа к добавочной ОП разработаны специальные программы (драйверы), позволяющие получать запрос от прикладной программы и переходящие в "защищенный режим" работы микропроцессора. Выполнив запрос, драйверы переключаются в обычный режим работы микропроцессора.
   
Cash
    Кэш - это особая высокоскоростная память процессора. Она используется в качестве буфера для ускорения работы процессора с ОП. Кроме процессора ПК содержит:
        - электронные схемы (контроллеры), управляющие работой различных устройств, входящих в компьютер (монитор, накопители, и т.д.);
        - порты ввода и вывода, через которые процессор обменивается данными с внешними устройствами. Имеются специализированные порты, через которые происходит обмен данными с внутренними устройствами компьютера, и порты общего назначения, к которым могут присоединяться различные дополнительные внешние устройства (принтер, мышь и т.д.).
    Порты общего назначения бывают двух видов: параллельные, обозначаемые LPT1 - LPT9 и асинхронные последовательные, обозначаемые СОM1 - СОМ4. Параллельные порты выполняют ввод и вывод быстрее, нежели последовательные, но и требуют большего числа проводов для обмена данными (порт для домена с принтером - параллельный, а порт для обмена с модемом через телефонную сеть - последовательный).
   
Графические адаптеры
    Монитор или дисплей является обязательным периферийным устройством ПЭВМ и служит для отображения обрабатываемой информации из оперативной памяти компьютера.
    По числу используемых цветов при представлении информации на экране дисплеи подразделяют на монохромные и цветные, а по виду выводимой на экран информации - на символьные (выводится только символьная информация) и графические (выводится как символьная, так и графическая информация). Видео ЭВМ состоит из двух частей: монитора и адаптера. Мы же видим только монитор, адаптер спрятан в корпус машины. В самом мониторе находится только электронно-лучевая трубка. Адаптер содержит логические схемы, выдающие видеосигнал. Электронный луч пробегает экран примерно за 1/50 долю секунды, но изображение меняется довольно редко. Поэтому видеосигнал, поступающий на экран, должен снова порождать (регенерировать) одно и то же изображение. Для его хранения в адаптере имеется видеопамять.
    В символьном режиме на экран дисплея, как правило, одновременно выводится 25 строк по 80 символов на строке (всего 2000 символов - число символов стандартного машинописного листа), а в графическом режиме разрешающая способность экрана определяется характеристиками платы адаптера монитора - устройством его сопряжения с системным блоком.
    Качество изображения на экране монитора зависит от типа применяемого графического адаптера.
    Наиболее широко распространены адаптеры следующих типов: EGA, VGA и SVGA. В настоящее время довольно широко используются VGA и SVGA (SuperVGA). SVGA имеет очень высокую разрешающую способность. Ранее использовался адаптер CGA, но он уже не применяются на современных ЭВМ.
    Адаптеры различаются "
разрешающей способностью" (для графических режимов). Разрешение измеряется количеством строк и числом элементов в строке ("пиксель"), проще говоря, - точек в строке. Например, монитор с разрешающей способностью 720х348 отображает вертикальных 348 строк-точек по 720 точек в строке. Для издательских систем используются мониторы с 800х600 и 1024х768 разрешающей способностью. Такие мониторы весьма дороги.
    Экраны бывают стандартного размера (14 дюймов), увеличенные (15 дюймов) и большие как телевизор (17, 20 и даже 21 дюйм - т.е. 54 см по диагонали), цветные (от 16 до нескольких десятков миллионов цветов) и монохромные.
    Стандарт адаптера монитора определяет и число цветов в палитре цветных мониторов: CGA в графическом режиме имеет 4 цвета, EGA- 64 цвета, VGA - до 256 цветов, а SVGA - более миллиона цветов. В текстовом режиме все перечисленные стандарты позволяют воспроизводить 16 цветов.
    Выбор того или иного типа монитора зависит от вида решаемой на ПЭВМ задачи. Например, если пользователь обрабатывает только текстовую информацию, то ему будет достаточен монохромный символьный монитор, если же он решает задачи (автоматизированного проектирования, то ему необходим цветной графический монитор. Однако для большинства приложений предпочтительными являются цветные графические мониторы и адаптеры.
   
Накопители на дисках
    Накопители информации - неотъемлемая часть любой ЭВМ - часто называются внешними носителями информации или внешней памятью компьютера. Они предназначены для долговременного хранения объемной информации, при этом их содержимое не зависит от текущего состояния ПЭВМ. На внешних носителях хранятся любые данные и программы, поэтому здесь формируется и сохраняется библиотека данных пользователя.
    Накопителями информации в персональных компьютерах являются
накопители на магнитных дисках (НМД), в которых организован прямой доступ к информации. В последнее время для ПЭВМ появились накопители на магнитных лентах - стримеры, которые могут содержать очень большие объемы информации, но при этом организуют только последовательный доступ к ней. Однако, стримеры не заменяют собой накопители на магнитных дисках, а только дополняют их. Существует хватила НМД: накопители на гибких магнитных дисках (НГМД) и накопители на жестких магнитных дисках (НЖМД).
    Накопители на жестком диске предназначены для постоянного хранения информации. На IBM PC с микропроцессором 80286 обычно емкость жесткого диска составляет от 20 до 40 Мб, с 80386 SX, DX и 80486SX - до 300 Мб, с 804S6DX до 500-600 Мб, с PENTIUM - более 2Гб.
    Жесткий диск является несъемным магнитным диском, который защищен герметически закрытым корпусом и размещается внутри системного блока. Он может состоять из нескольких дисков, имеющих две магнитные поверхности в объединенных в один пакет.
    Жесткий диск, в отличие от дискеты, позволяет хранить большие объемы информации, что дает большие возможности для пользователя.
    В процессе работы с НЖМД пользователь должен знать, какие объемы памяти занимают данные и программы, хранимые на дисках, сколько имеется свободной памяти, контролировать заполнение памяти и рационально размещать в ней информацию. Наиболее распространены дискеты размером 5,25 и 3,5 дюйма.
    Накопители на гибких дисках (НГМД) позволяют переносить информацию с одного компьютера на другой, хранить информацию, не используемую постоянно на компьютере, делать архивные копии информации, хранящейся на жестком диске . Гибкий диск (дискета) представляет собой тонкий диск, изготовленный из специального материала с нанесенным на его поверхность магнитным покрытием. На пластмассовом корпусе дискеты имеется прямоугольная прорезь зашиты записи, отверстие для контакта магнитного диска со считывающими головками дисковода и этикетка с параметрами дискеты.
    Основным параметром дискеты является ее диаметр. В настоящее время существует два основных стандарта НГМД - дискеты с диаметром 3,5 и 5,25 дюйма (89 и 133 мм соответственно). Как правило, на IBM PC ХТ и IBM PC AT в основном используются дискеты с диаметром 5,25 дюйма, а на старших моделях IBM PC - дискеты с диаметром 3,5 дюйма.
    Для записи и считывания информации дискета устанавливается в гнездо дисковода, которое располагается в системном блоке. В ПЭВМ возможно наличие как одного, так и двух дисководов. Так как дискета является съемным устройством, с ее помощью осуществляется не только хранение информации, но и перенос информации с одной ПЭВМ на другую.
    Дискеты размером 5,25 дюйма, в зависимости от качества изготовления, могут размещать информацию объемом 360, 720 Кб или 1,2 Мб.
    Определить максимальную емкость у дискет размером 3,5 дюйма можно по внешнему виду: у дискет емкостью 1,44 Мб имеется специальная прорезь в нижнем правом углу, а на дискетах емкостью 720 Кб ее нет. Эти дискеты заключены в жесткий пластмассовый корпус, что значительно повышает их надежность и долговечность. В связи с этим, на новых ЭВМ дискеты размером 3 ,5 дюйма вытесняют дискеты размером 5,25 дюйма.
    Защита дискет от записи. На дискетах размером 5,25 дюйма имеется прорезь для защиты от записи . Если эту прорезь заклеить, то на дискету нельзя будет произвести запись. На дискетах 3,5 дюйма имеете прорези защиты от записи имеется специальный переключатель - защелка, разрешающая или запрещающая запись на дискету. Режим разрешения записи - отверстие закрыто, если же отверстие открыто, то запись запрещена.
    Инициализация (форматирование) дискет. Дискету перед первым использованием необходимо специальным образом инициализировать (разметить).
    Кроме обычных дисководов, в современных ЭВМ бывают специальные дисководы для лазерных компакт-дисков (CD-ROM), а также для магнитно-оптических дисков и дисков Бернулли.
    CD-ROM - компакт-диски, многие объемные программные I полуюты для современных компьютеров выпускаются на таких дисках Дисководы CD - ROM различаются по скорости передачи информации - обычные, с двойной, учетверенной и т.д. скоростью. Современные 24 - 36 - скоростные дисководы работают практически со скоростью винчестера.
    Обычный компакт-диск имеет объем более 600 Мб или 600 миллионов символов, но он предназначен только для воспроизведения информации и не позволяет записывать. Перезаписываемые компакт диски и соответствующие им дисководы уже имеются, но они очень дороги. В настоящее время на компакт-дисках продаются наборы великолепных по качеству фотографий, диски с видео клипами и фильмами. Наборы игр с разнообразной музыкой и звуковыми эффектами, компьютерные энциклопедии, обучающие программы - все это выпускается только на CD.
   
Принтеры и плоттеры
    Принтер (печатающее устройство) предназначен для вывода текстовой и графической информации из оперативной памяти компьютера на бумажный носитель, при этом бумага может быть как листовая, так и рулонная.
    Основным достоинством принтеров является возможность использования большого количества шрифтов, что позволяет создавать достаточно сложные документы. Шрифты различаются шириной и высотой букв, их наклоном, расстояниями между буквами и строками.
    Для работы на принтере пользователь должен выбрать необходимый ему шрифт и установить параметры печати, чтобы согласовать ширину выводимого документа и размеры используемой бумаги. Исходя из этого, например, матричные принтеры имеют две модификации: принтеры с узкой кареткой (в ширину стандартного машинописного листа) и принтеры с широкой кареткой (в ширину, большую стандартного машинописного листа).
    Необходимо помнить, что величина "компьютерного листа" (пространства, отводимого ПЭВМ пользователю для заполнения символьной информацией) значительно превышает размер экрана монитора и составляет сотни колонок и тысячи строк, что определяется объемом свободной оперативной памяти компьютера и используемым программным обеспечением. При выводе информации на принтер распечатывается содержимое всего компьютерного листа, а не только его части, видимой на экране монитора. Поэтому предварительно необходимо подготовленный к печати текст разбить на страницы, установив необходимую ширину текста исходя из вида шрифта и ширины бумаги.
    Принтеры могут выводить графическую информацию и даже в цвете. Существуют сотни моделей принтеров. Они могут быть следующих типов: матричные, струйные, литерные, лазерные.
    До последнего времени наиболее употребляемыми были матричные принтеры, печатающая головка которых содержит вертикальный ряд тонких металлических стержней (иголок). Головка движется вдоль печатаемой строки, а стержни в нужный момент ударяют по бумаге через красящую ленту. Это и обеспечивает формирование на бумаге изображения. Дешевые принтеры используют головки с 9 стержнями, качество печати довольно посредственное, что можно улучшить с помощью нескольких проходов. Более качественна и достаточна скорость печати у принтеров с 24 или 48 стержнями. Скорость печати - от 10 до 60 секунд на страницу. При выборе принтера обычно интересуются возможностью печати русских и казахских букв. При этом возможно:
        - шрифты казахских и русских букв могут быть встроенными в принтер. В этом случае после включения принтер сразу готов к печати текстов на казахском и русском языке. Если коды казахских и русских букв такие же как в компьютере, то тексты можно печатать командами DOS PRINT или СОРY Если же коды не совпадают, то приходится использовать драйверы перекодировки.
        - шрифты казахских и русских букв отсутствуют в ПЗУ принтера. Тогда перед печатью текстов необходимо загрузить драйвер загрузки шрифтов букв. При выключении принтера они исчезают из памяти.
   
Матричные принтеры просты в эксплуатации, имеют наименьшую стоимость, но довольно низкую производительность и качество печати, особенно при выводе графических данных.
   
Струйные принтеры изображение формируют микро каплями специальных чернил. Они более дороги, чем матричные принтеры и требуют тщательного ухода. Работают они бесшумно, имеют очень много встроенных шрифтов, но при этом очень чувствительны к качеству бумаги - Качество и производительность струйных принтеров выше, чем у матричных. Одними из недостатков являются: довольно высокий расход чернил и неустойчивость к влаге печатных документов.
   
Лазерные принтеры  обеспечивают наилучшее качество печати, используют принцип ксерографии - изображение переносится на бумагу со специального барабана, к которому электрически притягиваются частички краски. Отличие от ксерографического аппарата - печатающий барабан электризуется с помощью .-лазерного луча по командам из машины. Разрешающая способность этих принтеров от 300 до 1200 точек на дюйм. Скорость печати от 3 до 15 секунд на страницу при выводе текста. Лазерные принтеры обладают наилучшим качеством печати и производительностью, но наиболее дорогие из рассмотренных типов принтеров.
   
Плоттер (графопостроитель) также служит для вывода информации на бумажный носитель и, в основном, используется для вывода графической информации. Графопостроители широко применяются при автоматизации проектирования, когда необходимо получать чертежи разрабатываемых изделий. Плоттеры разделяют на одноцветные и цветные, а также - по качеству вывода информации на печать.
   
Устройства ввода информации в компьютер
   
Клавиатура - основным устройством ввода информации в компьютер пока остается клавиатура, с помощью нее можно вводить текстовую информацию, задавать команды компьютеру. Более подробно с возможностью клавиатуры мы познакомимся на следующем уроке.
   
Мышь вместе с клавиатурой предназначен для управления компьютером. Это отдельное небольшое устройство с двумя или тремя кнопками, которое пользователь перемещает по горизонтальной поверхности рабочего стола, нажимая при необходимости соответствующие клавиши для выполнения тех или иных операций.
   
Сканер позволяет вводить в компьютер с листа бумаги любой вид информации, при этом процедура ввода проста, удобна и достаточно быстра.
   
Дополнительные устройства
   
Модемы (модулятор-демодулятор) служат для передачи данных между компьютерами и они различаются в основном по скорости передачи информации. Скорости модемов сегодня меняются от 2400 бит/ сек до 25000 тыс. бит/сек. Они поддерживают определенные стандарты процедур обмена данными (протоколы). При подключении к какой-то компьютерной сети (InterNet, Relcom, FidoNet и т.п.) или для использования электронной почты модем является самым необходимым устройством.
    Имеются еще факс-модемы, объединяющие в себе функции модема с аппаратом факсимильной связи. Пользуясь факс-модемом, можно посылать текстовую информацию не только на компьютер своего абонента, .но и на простой факсовый аппарат и, соответственно, получать ее. Факс-модемы несколько дороже модемов, но возможности их шире.
    Сейчас часто говорят о мультимедийных возможностях ЭВМ. Мультимедиа - это современный метод отображения информации, основанный на использовании текстовых, графических и звуковых возможностей ЭВМ, т.е. это комбинированное использование изображения, звука, текста, музыки и анимации для более лучшего отображения данных на экране. Компьютер с такими возможностями должен иметь звуковую карту и дисковод CD-ROM, которые обеспечивают воспроизведение цветовых гамм, фонограмм и видеофильмов с обычного компакт-диска. Мультимедийные ЭВМ могут содержать еще и специальную видеоплату для подключения видеокамеры, видеомагнитофона и устройства приема телевизионных сигналов.