Файл: Устройство персонального компьютера ( Назначение периферийных устройств ).pdf
Добавлен: 01.04.2023
Просмотров: 411
Скачиваний: 1
Устройства аудиовхода используются для захвата звука. В некоторых случаях устройство вывода звука может использоваться в качестве устройства ввода, чтобы захватить произведенный звук.
Микрофоны
MIDI клавиатура или другой цифровой музыкальный инструмент
2.6 Жёсткий диск
Дисковод-это случайно адресуемое и перезаписываемое запоминающее устройство. Термин может быть широко истолкован как включающий оптические приводы,а в более ранние времена-дисководы. Однако в популярном использовании он стал относиться в основном к жестким дискам (HDDs).
Дисководы могут быть размещены либо внутри компьютера, либо в отдельной коробке, которая является внешней по отношению к компьютеру. Они находятся, например, в ПК, серверах, ноутбуках и массивах хранения данных. Они работают, вращаясь очень быстро вокруг головы или головок, которые читают и записывают данные. Они отличаются от твердотельных накопителей (SSD), которые не имеют движущихся частей и обеспечивают большую производительность, но также стоят дороже и обычно предлагают меньшую емкость.
Узел головка-привод: этот узел состоит из привода, рычагов, ползунков и головок чтения/записи. Привод-это устройство, которое перемещает рычаги, содержащие головки чтения/записи, по поверхности пластины для хранения и извлечения информации. Головные рычаги перемещаются между пластинами для доступа и хранения данных. На конце каждого рычага находится ползунок головки, который состоит из блока материала, он удерживает головку и действует как аэродинамический профиль, чтобы держать ее на точной высоте над поверхностью. Головки чтения / записи преобразуют электронные 0s и 1s в магнитные поля на дисках.
Логические платы: логические платы, состоящие из микросхем, памяти и других компонентов, контролируют скорость диска и направляют привод во всех его движениях. Он также выполняет процесс передачи данных от компьютера к магнитным полям на диске.
Пару десятилетий назад было много разных производителей дисководов. В наши дни эта область сократилась в основном до Western Digital, Seagate, Maxtor, Fujitsu и Hitachi.
Технология жёсткого диска
Двумя основными технологиями, используемыми в дисководах, являются Advanced Technology Attachment (ATA), также известная как IDE или Integrated Drive Electronics, и Small Computer System Interface (SCSI). ATA-накопители, как правило, дешевле и более распространены, в то время как более дорогие SCSI-накопители используются для более высокопроизводительных приложений.
Два основных типа жестких дисков, используемых в хранилище сегодня, - это SATA и SAS. SATA-это сокращение от Serial ATA. В основном, архитектура, используемая в ATA-дисках, достигла предела своих возможностей передачи данных и серьезно ограничила производительность системы. Другая последовательная архитектура, используемая в SATA, сняла это ограничение, так что пропускная способность диска могла быть постоянно улучшена. В наши дни диски SATA широко используются для хранения больших объемов данных или массового хранения.
SAS означает последовательный подключенный SCSI. Как и SATA, SAS обеспечивает скачок производительности по сравнению с SCSI. В то время как диски SAS способны развивать скорость до 15 000 об / мин (примерно в два раза выше скорости многих дисков SATA), они стоят дороже. Поэтому SATA, как правило, используется для наибольшего объема данных, в то время как SAS часто зарезервирован для часто доступных данных.
Сами диски имеют ряд особенностей:
Дорожки: дорожка представляет собой концентрическое кольцо на диске, где хранятся данные.
Цилиндры: на приводах, содержащих несколько пластин, все дорожки на всех пластинах, находящихся на одинаковом расстоянии от центра, называются цилиндрами. Данные со всех дорожек в цилиндре можно считывать простым переключением между различными головками, что намного быстрее, чем физически перемещать головку между различными дорожками на одном диске.
Секторы: треки далее разбиваются на секторы, которые являются наименьшими единицами хранения на диске, обычно 512 байт. Большее число секторов записывается на внешних дорожках, и все меньше по направлению к центру. Данные также могут считываться быстрее с внешних дорожек и секторов, чем с внутренних.
Кластеры: сектора группируются вместе в кластеры. Что касается операционной системы, то все сектора в одном кластере являются единым целым.
Экстенты: набор смежных кластеров, хранящих один файл или часть файла, называется экстентом. Лучше всего свести количество экстентов для любого файла к минимуму, так как каждый экстент требует отдельной операции ввода-вывода (I/O). Уменьшение количества экстентов в файле достигается с помощью процесса, известного как дефрагментация. Это значительно повышает производительность.
2.7 Модем
Модем-это устройство или программа, которая позволяет компьютеру передавать данные, например, по телефонной или кабельной линии. Компьютерная информация хранится в цифровом виде, в то время как информация, передаваемая по телефонным линиям, передается в виде аналоговых волн. Модем преобразует между этими двумя формами.
Стандартный Интерфейс Модема
К счастью, существует один стандартный интерфейс для подключения внешних модемов к компьютерам, называемый RS-232. Следовательно, любой внешний модем может быть подключен к любому компьютеру, который имеет порт RS-232, есть почти у всех персональных компьютеров. Есть также модемы, которые поставляются в виде платы расширения, можно вставить в свободный слот расширения. Их иногда называют бортовыми или внутренними модемами.
Протоколы форматирования данных
Хотя интерфейсы модемов стандартизированы, существует ряд различных протоколов для форматирования данных, передаваемых по телефонным линиям. Некоторые из них, такие как CCITT V.34, являются официальными стандартами, в то время как другие были разработаны частными компаниями. Большинство модемов имеют встроенную поддержку более распространенных протоколов - по крайней мере, при низких скоростях передачи данных большинство модемов могут взаимодействовать друг с другом. Однако при высоких скоростях передачи протоколы менее стандартизированы.
Помимо протоколов передачи, которые они поддерживают, следующие характеристики отличают один модем от другого:
bps: как быстро модем может передавать и принимать данные. При низких скоростях модемы измеряются в терминах скорости передачи данных в бодах. Самая медленная скорость-300 бод (около 25 cps). На более высоких скоростях модемы измеряются в битах в секунду (бит / с). Самые быстрые модемы работают со скоростью 57 600 бит / с, хотя они могут достигать еще более высоких скоростей передачи данных путем сжатия данных. Очевидно, что чем быстрее скорость передачи, тем быстрее вы можете отправлять и получать данные. Обратите внимание, однако, что вы не можете получать данные быстрее, чем они отправляются. Если, например, устройство, отправляющее данные на ваш компьютер, передает их со скоростью 2400 бит / с, вы должны получать их со скоростью 2400 бит / с. Поэтому иметь очень быстрый модем не всегда выгодно. Кроме того, некоторые телефонные линии не могут надежно передавать данные на очень высоких скоростях.
голос / данные: многие модемы поддерживают переключатель для переключения между режимами передачи голоса и данных. В режиме передачи данных модем действует как обычный модем. В голосовом режиме модем работает как обычный телефон. Модемы, которые поддерживают коммутатор голос / данные, имеют встроенный громкоговоритель и микрофон для голосовой связи.
автоответчик: модем автоответчика позволяет компьютеру принимать вызовы в ваше отсутствие. Это необходимо только в том случае, если вы предлагаете какой-то тип компьютерной службы, которую люди могут вызвать для использования.
сжатие данных: некоторые модемы выполняют сжатие данных, что позволяет им отправлять данные с более высокой скоростью. Однако модем на приемном конце должен иметь возможность распаковывать данные, используя тот же метод сжатия.
флэш-память: Некоторые модемы поставляются с флэш-памятью, а не с обычным ПЗУ, что означает, что протокол связи может быть легко обновлен в случае необходимости.
Возможности факса: большинство современных модемов являются факсимильными модемами, что означает, что они могут отправлять и принимать факсы.
Чтобы получить максимальную отдачу от модема, вы должны иметь пакет коммуникационных программ, программа, которая упрощает задачу передачи данных.
Глава 3 Устройство вывода
Выходное устройство - это любая часть компьютерного оборудования, используемая для передачи результатов обработки данных, выполняемой системой обработки информации (например, компьютером), которая преобразует электронно сгенерированную информацию в удобочитаемую форму.
устройство отображения
Устройство отображения - это устройство вывода, которое визуально передает текстовую, графическую и видеоинформацию. Информация, отображаемая на устройстве отображения, называется мягкой копией, поскольку информация существует в электронном виде и отображается в течение временного периода времени. Дисплейные устройства включают ЭЛТ-мониторы, ЖК-мониторы и дисплеи, газовые плазменные мониторы и телевизоры.
ввод-вывод
Входные данные обрабатываются и становятся выходами
Входы - это сигналы или данные, полученные системой, а выходы-это сигналы или данные, отправленные из нее.
Существует множество устройств ввода и вывода, таких как многофункциональные принтеры и компьютерные навигационные системы, которые используются для специализированных или уникальных приложений. в вычислительной технике ввод/вывод относится к связи между системой обработки информации (такой как компьютер) и внешним миром. Входы - это сигналы или данные, полученные системой, а выходы-это сигналы или данные, отправленные из нее.
Образцы
Эти примеры устройств вывода также включают устройства ввода / вывода. Принтеры и визуальные дисплеи являются наиболее распространенным типом устройства вывода для взаимодействия с людьми, но голос становится все более доступным.
3.1 Монитор
Существует множество способов классификации мониторов. Наиболее базовым является с точки зрения цветовых возможностей, который разделяет мониторы на три класса:
монохромный: монохромные мониторы фактически отображают два цвета, один для фона и один для переднего плана. Цвета могут быть черно-белыми, зелеными и черными, янтарными и черными.
серая шкала: монитор серой шкалы-это особый тип монохромного монитора, способного отображать различные оттенки серого.
цвет: цветные мониторы могут отображать от 16 до более чем 1 миллиона различных цветов. Цветные мониторы иногда называют RGB мониторами, потому что они принимают три отдельных сигнала-красный, зеленый и синий.
размер экрана
После этой классификации наиболее важным аспектом монитора является его размер экрана. Как и телевизоры, размеры экрана измеряются в дюймах по диагонали, расстояние от одного угла до противоположного угла по диагонали. Типичный размер для небольших мониторов VGA составляет 14 дюймов. Мониторы диагональю 16 и более дюймов часто называют полностраничными мониторами.
В дополнение к своим размерам, мониторы могут быть как портретными (высота больше ширины), так и альбомными (ширина больше высоты). Большие ландшафтные мониторы могут отображать две полные страницы, бок о бок. Размер экрана иногда вводит в заблуждение, потому что всегда есть область вокруг края экрана, которая не может быть использована. Поэтому производители мониторов теперь должны также указать видимую область-то есть область экрана, которая фактически используется.
Пиксели и разрешение
Разрешение монитора показывает, насколько плотно упакованы пиксели. В общем, чем больше пикселей (часто выраженных в точках на дюйм), тем четче изображение. Большинство современных мониторов могут отображать 1024 на 768 пикселей, стандарт SVGA. Некоторые модели высокого класса могут отображать 1280 на 1024 или даже 1600 на 1200.
Еще один распространенный способ классификации мониторов заключается в том, какой тип сигнала они принимают: аналоговый или цифровой. Практически все современные мониторы принимают аналоговые сигналы, что требуется по стандартам VGA, SVGA, 8514/A и другим цветовым стандартам высокого разрешения.
Частота
Несколько мониторов имеют фиксированную частоту, что означает, что они принимают вход только на одной частоте. Большинство мониторов, однако, являются мультисканирующими, что означает, что они автоматически подстраиваются под частоту посылаемых на них сигналов. Это означает, что они могут отображать изображения с различным разрешением, в зависимости от данных, передаваемых им видеоадаптерами.