Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
выч.маш.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
269.31 Кб
Скачать

8. Сканеры.

Сканер — это внешнее устройство ПЭВМ, позволяющее вводить двухмерное (т.е. плоское) изображение.

Конструкция сканеров в значительной степени определяется ти­пом вводимого изображения: штриховое или полутоновое, монохром­ное или цветное.

Принцип работы сканера заключается в том, что поверхность изоб­ражения освещается перемещающимся лучом света, а светочувстви­тельный прибор (фотоэлемент, фотодиод или фотоэлектронный ум­ножитель) воспринимает отраженный свет, интенсивность которого зависит от яркости освещенного участка изображения, и преобразо­вывает его в электрический сигнал. Полученный электрический сиг­нал преобразовывается из аналоговой в цифровую форму и в виде цифровой характеристики яркости точки поступает в ЭВМ.

Такой сканер считывает изображение в графическом виде; полу­ченное изображение может быть сохранено в памяти ЭВМ, обработа­но графическим редактором или выведено на дисплей либо на прин­тер. Если был введен текст, то при отображении на дисплее или на принтере его можно прочитать. Использовать же текстовые редакто­ры для работы (редактирования, форматирования) с таким докумен­том не представляется возможным.

Перед обработкой просканированного изображения текстовым ре­дактором необходимо графическое изображение текста преобразовать в код ASCII или ANSI. Такое преобразование осуществляется про­граммными или аппаратными средствами распознавания образов.

Настольные сканеры выпускаются трех типов:

  • Sheet-fed — строчный сканер, в котором носитель изображения пропускается через неподвижную считывающую головку (считы­вать можно только листовой материал, книги и журналы — нельзя);

  • Flat-bed — страничный сканер, в котором считываемое изображе­ние неподвижно;

  • Over-head — сканер-планшет проекторного типа, в котором счи­тываемое изображение помещается на экране (изображением вверх), считывающий блок расположен вверху устройства.

10. Прямой доступ к памяти.

Ядро ПЭВМ образуют процессор и основная память (ОП), состо­ящая из оперативной памяти и постоянного запоминающего устрой­ства (ПЗУ). ПЗУ предназначается для записи и постоянного хранения наиболее часто используемых программ управления. Подключение всех внешних устройств (ВнУ): дисплея, клавиатуры, внешних ЗУ и др., обеспечивается через соответствующие адаптеры — согласователи скоростей работы сопрягаемых устройств или контроллеры - специальные устройства управления периферийной аппаратурой. Контроллеры в ПЭВМ играют роль каналов ввода-вывода. В каче­стве особых устройств следует выделить таймер - устройство из­мерения времени и контроллер прямого доступа к памяти (КПД) — устройство, обеспечивающее доступ к ОП, минуя процессор.

11. Система прерываний.

Для того чтобы ЦП, выполняя свою работу, имел возможность реагировать на события, происходящие вне его зоны внимания, и на­ступления которых он «не ожидает», существует система прерыва­ний ЭВМ. При отсутствии системы прерываний все заслуживающие внимания события должны находиться в поле зрения процессора, что сильно усложняет программы и требует большой их избыточности. Кроме того, поскольку момент наступления события заранее неизве­стен, процессор в ожидании какого-либо события может находиться длительное время, и, чтобы не пропустить его появления, ЦП не мо­жет «отвлекаться» на выполнение другой работы. Такой режим рабо­ты (режим сканирования ожидаемого события) связан с большими по­терями времени ЦП на ожидание.

Кроме сокращения потерь на ожидание, режим прерываний позво­ляет организовать выполнение такой работы, которую без него реа­лизовать просто невозможно. Например, при появлении неисправнос­тей, нештатных ситуаций режим прерываний позволяет организовать, работу по диагностике и автоматическому восстановлению в момент возникновения нештатной ситуации, прервав выполнение основной работы таким образом, чтобы сохранить полученные к этому време­ни правильные результаты. Тогда как без режима прерываний обра­тить внимание на наличие неисправности система могла только пос­ле окончания выполняемой работы (или ее этапа) и получения непра­вильного результата.

Таким образом, система прерываний позволяет микропроцессору выполнять основную работу, не отвлекаясь на проверку состояния сложных систем при отсутствии такой необходимости, или прервать выполняемую работу и переключиться на анализ возникшей ситуа­ции сразу после ее появления.