
- •Министерство образования и науки российской федерации
- •“Оренбургский государственный университет”
- •Интерфейсы периферийных устройств
- •1 Периферийные устройства
- •1.1 Источники бесперебойного питания
- •1.2 Модемы
- •1.3 Магнитные накопители
- •1.4 Жесткие магнитные диски
- •1.5 Сканеры
- •1.6 Устройства графического ввода информации
- •1.7 Принтеры
- •Принтер Okipage 6w. Для формирования изображения в этих принтерах используется светодиодная матрица или линейка.
- •1.8 Плоттеры
- •1.9 Звуковые платы
- •1.10 Клавиатура
- •1.11 Видеоадаптеры
- •1.12 Мониторы Классификация мониторов (дисплеев) показана на рисунке 1.53.
- •1.13 Манипулятор мышь
- •1.14 Устройства ввода-вывода речевой информации
- •2 Блок питания пэвм
- •3 Основные принципы организации эвм
- •3.1 Принципы организации передачи информации
- •3.2 Система ввода-вывода
- •3.3 Совмещение операций обработки ввода-вывода
- •3.4 Исключение простоев в работе цп
- •3.5 Канал ввода-вывода
- •3.6 Посроения пэвм на основе многомагистральной структуре
- •3.7 Посроения пэвм на основе одномагистральной структуре
- •3.8 Магистрально-модульный принцип построения компьютера
- •4 Интерфейсы
- •4.1 Общие сведения о интерфейсах
- •4.2 Классификация интерфейсов
- •4.3 Организация интерфейсов
- •4.4 Принципы реализации интерфейса
- •5 Системные интерфейсы
- •5.1 Характеристика внутримашинного системного интерфейса
- •5.2 Локальные шины vlb и pci
- •5.3 Интерфейсная шина agp
- •5.4 Интерфейс scsi
- •5.5 Интерфейс HyperTransport
- •5.6 Интерфейс usb
- •Модель передачи данных.
- •5.7 Интерфейс ieee1394
- •5.8 Интерфейс i2c
- •5.9 Последовательные интерфейсы
- •5.10 Параллельный интерфейс
- •5.11 Интерфейс pc Card (pcmcia)
- •5.12 Беспроводные интерфейсы
- •Список использованных источников
2 Блок питания пэвм
Все современные блоки питания - импульсные (50 или 60 Гц).
Работа: сетевое напряжение поступает на выпрямитель, с выпрямителя идет на ключевую схему, которая преобразует его в последовательность импульсов частотой в несколько десятков кГц, с выхода ключевой схемы - на импульсный трансформатор, на выходе которого стоит преобразователь в постоянное напряжение. Стабилизация напряжения осуществляется путем управления скважностью импульсов. Схема защиты обычно блокирует генерацию импульсов. Использование более высокой частоты, чем в сети, снижает габариты трансформаторов и фильтров. Разделяются ИП на два типа АТ и АТХ. Они отличаются тем, что имеют различные разъемы, в AT нет схемы управления питанием, и он включается и выключается вручную. Все современные блоки питания двухтактные, то есть они имеют два ключевых транзистора в ключевой схеме.
Распайка основных разъемов питания и дополнительных жгутов для питания накопителей представлена на рисунке 2.1.
а) основные разьемы блока АТ;
б) основной разьем блока АТХ;
в) и г) разьемы питания накопителей.
Рисунок 2.1 - Разъемы жгутов блока питания
К блокам питания предъявляется следующие требований:
по уровню помех, передаваемых во вторичные цепи;
по стабильности питающих напряжений (при разбросе напряжений в сети и колебании токов нагрузки);
по температурной стабильности;
по электробезопасности;
по защите ПЭВМ от значительного повышения или понижения напряжения в первичной сети;
по уровню электромагнитного излучения;
по уровню обратных помех, генерируемых в питающую сеть.
Структурная схема блока питания с импульсным трансформатором представлена на рисунке 2.2.
Рисунок 2.2 – Структурная схема блока питания ПЭВМ
с импульсным трансформатором
Напряжение сети, после сетевого фильтра выпрямляется диодным мостиком и поступает на высокочастотный преобразователь. На выходе преобразователя формируются высокочастотные импульсы, поступающие на понижающий импульсный трансформатор, с обмоток которого снимаются номиналы напряжений, преобразуемые в постоянные напряжения на отдельных выпрямителях. Стабилизация выходных напряжений осуществляется за счет изменения ширины импульсов напряжения на выходе преобразователя: через усилитель обратной связи на формирователь поступает стабилизируемое напряжение, величина которого управляет шириной импульсов. Это, в свою очередь, увеличивает или уменьшает отдаваемый в нагрузку ток.
3 Основные принципы организации эвм
Состав устройств ПЭВМ, их основные связи и выполняемые функции определяет обобщенная структурная схема ЭВМ (рисунок 3.1).
Рисунок 3.1 – Обобщенная структурная схема ПЭВМ
Все связи между устройствами делятся на информационные и управляющие информационные связи.