Файл: Устройство персонального компьютера (Физическое устройство персонального компьютера).pdf
Добавлен: 28.03.2023
Просмотров: 376
Скачиваний: 2
Наиболее распространены принтеры матричные, лазерные и струйные принтеры. Матричные принтеры схожи по принципу действия с печатной машинкой. Печатающая головка перемещается в поперечном направлении и формирует изображение из множества точек, ударяя иголками по красящей ленте. Красящая лента перемещается через печатающую головку с помощью микроэлектродвигателя. Соответствующие точки в месте удара иголок отпечатываются на бумаге, расположенной под красящей лентой. Бумага перемещается в продольном направлении после формирования каждой строчки изображения. Полиграфическое качество изображения, получаемого с помощью матричных принтеров низкое и они шумны во время работы. Основное достоинство матричных принтеров – низкая цена расходных материалов и невысокие требования к качеству бумаги.
Струйный принтер относится к безударным принтерам. Изображение в нем формируется с помощью чернил, которые распыляются через капилляры печатающей головки.
Лазерный принтер также относится к безударным принтерам. Он формирует изображение постранично. Первоначально изображение создается на фотобарабане, который предварительно электризуется статическим электричеством. Луч лазера в соответствии с изображением снимает статический заряд на белых участках рисунка. Затем на барабан наносится специальное красящее вещество – тонер, который прилипает к фотобарабану на участках с неснятым статическим зарядом. Затем тонер переносится на бумагу и нагревается. Частицы тонера плавятся и прилипают к бумаге.
Для ускорения работы, принтеры имеют собственную память, в которой они хранят образ информации, подготовленной к печати.
К основным характеристикам принтеров можно относятся:
- ширина каретки, которая обычно соответствую бумажному формату А3 или А4;
- скорость печати, измеряемая количеством листов, печатаемы в минуту
- качество печати, определяемое разрешающей способностью принтера – количеством точек на дюйм линейного изображения. Чем разрешение выше, тем лучше качество печати.
- расход материалов: лазерным принтером – порошка, струйным принтером – чернил, матричным принтером – красящих лент[15].
Плоттер (графопостроитель) – это устройство для отображения векторных изображений на бумаге, кальке, пленке и других подобных материалах. Плоттеры снабжаются сменными пишущими узлами, которые могут перемещаться вдоль бумаги в продольном и поперечном направлениях. В пишущий узел могут вставляться цветные перья или ножи для резки бумаги. Графопостроители могут быть миниатюрными, и могут быть настолько большими, что на них можно вычертить кузов автомобиля или деталь самолета в натуральную величину[16].
Глава 2. Логическое устройство персонального компьютера
2.1 Системное программное обеспечение
Совокупность программ, предназначенная для решения задач на персональном компьютере, называется программным обеспечением. Состав программного обеспечения персонального компьютера называют программной конфигурацией.
Программное обеспечение, можно условно разделить на три категории:
- системное программное обеспечение (программы общего пользования), выполняющие различные вспомогательные функции, например создание копий используемой информации, выдачу справочной информации о компьютере, проверку работоспособности устройств компьютера и т.д.
- прикладное программное обеспечение, обеспечивающее выполнение необходимых работ на персональном компьютере: редактирование текстовых документов, создание рисунков или картинок, обработка информационных массивов и т.д.
- инструментальное программное обеспечение (системы программирования), обеспечивающее разработку новых программ для компьютера на языке программирования[17].
Системное программное обеспечение
Это программы общего пользования не связаны с конкретным применением ПК и выполняют традиционные функции: планирование и управление задачами, управления вводом–выводом и т.д.
Другими словами, системные программы выполняют различные вспомогательные функции, например, создание копий используемой информации, выдачу справочной информации о компьютере, проверку работоспособности устройств компьютера и т.п.
К системному программному обеспечению относятся:
- операционные системы (эта программа загружается в ОЗУ при включении компьютера);
- программы – оболочки (обеспечивают более удобный и наглядный способ общения с компьютером, чем с помощью командной строки DOS, например, Norton Commander);
- операционные оболочки – интерфейсные системы, которые используются для создания графических интерфейсов, мультипрограммирования и.т.;
- драйверы (программы, предназначенные для управления портами периферийных устройств, обычно загружаются в оперативную память при запуске компьютера);
- утилиты (вспомогательные или служебные программы, которые представляют пользователю ряд дополнительных услуг)[18].
К утилитам относятся:
- диспетчеры файлов или файловые менеджеры;
- средства динамического сжатия данных (позволяют увеличить количество информации на диске за счет ее динамического сжатия);
- средства просмотра и воспроизведения;
- средства диагностики; средства контроля позволяют проверить конфигурацию компьютера и проверить работоспособность устройств компьютера, прежде всего жестких дисков;
- средства коммуникаций (коммуникационные программы) предназначены для организации обмена информацией между компьютерами;
- средства обеспечения компьютерной безопасности (резервное копирование, антивирусное программное обеспечение)[19].
Необходимо отметить, что часть утилит входит в состав операционной системы, а другая часть функционирует автономно. Большая часть общего (системного) программного обеспечения входит в состав операционной системы. Часть общего программного обеспечения входит в состав самого компьютера (часть программ операционной системы и контролирующих тестов записана в постоянном запоминающем устройстве, установленном на системной плате). Часть общего программного обеспечения относится к автономным программам и поставляется отдельно[20].
2.2 Прикладное и инструментальное программное обеспечение
Прикладное программное обеспечение предназначено для решения задач пользователя. В его состав входят прикладные программы пользователей и пакеты прикладных программ различного назначения.
Прикладная программа пользователя – это любая программа, способствующая решению какой–либо задачи в пределах данной проблемной области. Прикладные программы могут использоваться либо автономно, либо в составе программных комплексов или пакетов.
Пакеты прикладных программ – это специальным образом организованные программные комплексы, рассчитанные на общее применение в определенной проблемной области и дополненные соответствующей технической документацией[21].
Различают следующие типы пакетов прикладных программ:
- пакеты прикладных программ общего назначения – универсальные программные продукты, предназначенные для автоматизации широкого класса задач пользователя. К ним относятся:
- Текстовые редакторы (например, MS Word, Word Perfect, Лексикон);
- Табличные процессоры (например, MS Excel, Lotus 1–2–3, Quattro Pro);
- Системы динамических презентаций (например, MS Power Point, Freelance Graphics, Harvard Graphics);
- Системы управления базами данных (например, MS Access, Oracle, MS SQL Server, Informix);
- Графические редакторы (например, Сorel Draw, Adobe Photoshop);
- Издательские системы (например, Page Maker, Venture Publisher);
- Системы автоматизации проектирования (например, BPWin, ERWin);
- Электронные словари и системы перевода (например, Prompt, Сократ, Лингво, Контекст);
- Системы распознавания текста (например, Fine Reader, Cunei Form).
- Системы общего назначения часто интегрируются в многокомпонентные пакеты для автоматизации офисной деятельности – офисные пакеты – Microsoft Office, StarOffice и др.
- методо–ориентированные пакет прикладных программ, в основе которых лежит реализация математических методов решения задач. К ним относятся, например, системы математической обработки данных (Mathematica, MathCad, Maple), системы статистической обработки данных (Statistica, Stat).;
- проблемно–ориентированные пакеты прикладных программ предназначены для решения определенной задачи в конкретной предметной области. Например, информационно–правовые системы ЮрЭксперт, ЮрИнформ; пакеты бухгалтерского учета и контроля 1С: Бухгалтерия, Галактика, Анжелика; в области маркетинга – Касатка, Marketing Expert; банковская система СТБанк;
- интегрированные пакеты прикладных программ представляют собой набор нескольких программных продуктов, объединенных в единый инструмент. Наиболее развитые из них включают в себя текстовый редактор, персональный менеджер (органайзер), электронную таблицу, систему управления базами данных, средства поддержки электронной почты, программу создания презентационной графики[22].
Результаты, полученные отдельными подпрограммами, могут быть объединены в окончательный документ, содержащий табличный, графический и текстовый материал. К ним относят, например, MS Works. Интегрированные пакеты, как правило, содержат некоторое ядро, обеспечивающее возможность тесного взаимодействия между составляющими.
Обычно пакеты прикладных программ имеют средства настройки, что позволяет при эксплуатации адаптировать их к специфике предметной области.
К инструментальному программному обеспечению относят: системы программирования – для разработки новых программ, например, Паскаль, Бейсик. Обычно они включают: редактор текстов, обеспечивающий создание и редактирование программ на исходном языке программирования (исходных программ), транслятор, а также библиотеки подпрограмм;инструментальные среды для разработки приложений, например, C++, Delphi, Visual Basic, Java, которые включают средства визуального программирования; системы моделирования, например, система имитационного моделирования MatLab, системы моделирования бизнес–процессов BpWin и баз данных ErWin и другие.
Транслятор – это программа–переводчик, которая преобразует программу с языка высокого уровня в программу, состоящую из машинных команд. Трансляторы реализуются в виде компиляторов или интерпретаторов, которые существенно различаются по принципам работы.
Компилятор читает всю программу целиком, делает ее перевод и создает законченный вариант программы на машинном языке, который затем и выполняется. После компилирования получается исполняемая программа, при выполнении которой не нужна ни исходная программа, ни компилятор.
Интерпретатор переводит и выполняет программу строка за строкой. Программа, обрабатываемая интерпретатором, должна заново переводиться на машинный язык при каждом очередном ее запуске[23].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе проведения исследования была достигнута цель работы – изучено устройство персонального компьютера.
Для достижения цели были выполнены следующие задачи:
- рассмотрено строение системного блока и входящие в него составляющие – материнская плата, процессор, устройства памяти, блок питания и др.;
- охарактеризована периферия компьютера – устройства ввода и вывода – мониторы, манипуляторы, принтеры и др.;
- проанализировано системное программное обеспечение персонального компьютера – понятие и суть операционной системы и т.д.;
- изучено прикладное и инструментальное программное обеспечение персонального компьютера – обеспечение, созданное для пользователя и обеспечение, созданное для проектирования.
Устройство персонального компьютера сложно и многогранно, составляющие его элементы оказывают значительное влияние на функционирование всего компьютера. От того, какие детали будут входить в состав электронно-вычислительной машины, зависит и успех его пользователя – насколько оперативно и точно будут производиться операции.
Помимо всего прочего, в ходе проведения исследования были актуализированы ранее приобретенные теоретические знания об устройстве компьютера, а также получены новые. Полученные знания полезны не только при продолжении обучения и изучения различных дисциплин, но также в личной жизни и профессиональной деятельности.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
- Абросимов, Л. И. Базисные методы проектирования и анализа сетей ЭВМ. Учебное пособие / Л. И. Абросимов. – М.: Университетская книга, 2015. – 248 c.
- Авдеев, В. А. Периферийные устройства. Интерфейсы, схемотехника, программирование. Учебное пособие / В. А. Авдеев. – М.: ДМК Пресс, 2016. – 848 c.
- Абросимова, М. А. Информационные технологии в государственном и муниципальном управлении: Учебное пособие / М. А. Абросимова. – М.: КноРус, 2013. – 248 c.
- Агальцов, В. П. Информатика для экономистов: Учебник / В. П. Агальцов, В. М. Титов. – М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА–М, 2013. –448 c.
- Антопольский, А. Б. Информационные ресурсы России: Научно–методическое пособие / А. Б. Антопольский. – М.: Либерия, 2014. – 424 c.
- Байкулов, Х.Х. Вопросы проектирования и производства запоминающих устройств / Х. Х. Байкулов, Я. М. Беккер, Б. Д. Платонов. – Л.: ЛДНТП, 2016. – 325 c.
- Борзенко, А. IBM PC: устройство, ремонт, модернизация / А. Борзенко – М.: Компьютер–пресс, 2015. – 295 c.
- Гарет, П. Аналоговые устройства для микропроцессоров и мини–ЭВМ / П. Гарет. – М.: Мир, 2014. – 270 c.
- Глушаков, С. В. Ноутбук. Эффективная работа / С. В. Глушаков, А. С. Сурядный. – М.: АСТ, АСТ Москва, Харвест, 2014. – 352 c.
- Гук, М. Процессоры Intel: от 8086 до Pentium II / М. Гук. – М.: СПб: Питер, 2015. – 224 c.
- Гук, М. Интерфейсы ПК / М. Гук. – СПб: Питер, 2016. – 416 c.
- Гущин, В. Н. Основные устройства космических аппаратов / В. Н. Гущин. – М.: АСТ, 2016. – 480 c.
- Новиков, Ю. В. Аппаратура локальных сетей: функции, выбор, разработка / Ю. В. Новиков, Д. Г. Карпенко. – М.: Эком, 2014. – 288 c.
- Пелегрен, М. Электронные вычислительные машины аналоговые и цифровые / М. Пелегрен. – М.: Машиностроение, 2015. – 408 c.
- Рорбоу, Л. Модернизация Вашего ПК / Л. Рорбоу. – М.: Диалектика, 2017. – 384 c.
- Токхайм, Р. Микропроцессоры: Курс и упражнения / Р. Токхайм. – М.: Энергоатомиздат, 2017. – 336 c.
- Уваров, А. С. P–CAD. Проектирование и конструирование электронных устройств / А. С. Уваров. – М.: Горячая линия – Телеком, 2014. – 760 c.
- Фигурнов, В. Э. IBM PC для пользователя / В. Э. Фигурнов. – М.: Финансы и статистика; Издание 4–е, перераб. и доп., 2016. – 350 c.
- Холмогоров, В. Карманные компьютеры Pocket PC / В. Холмогоров. – М.: АСТ, 2015. – 351 c.
- Шевченко, В. П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации (для бакалавров) / В. П. Шевченко. – Москва: Огни, 2017. – 980 c