
- •Содержание
- •Лабораторная работа № 1 Персональный компьютер и его устройство
- •2. Содержание работы
- •3. Основные теоретические сведения
- •3.1. Компоненты компьютера
- •3.2. Основные типы компьютеров. Конфигурации персональных компьютеров (пк)
- •3.3. Состав типового компьютера
- •4. Содержание отчета по лабораторной работе
- •Компоненты компьютера.
- •Лабораторная Работа № 2 Сборка персонального компьютера
- •3.1. Процессор
- •3.2. Кулер
- •3.3. Модуль памяти
- •3.4. Материнская плата
- •Основные элементы материнской платы
- •Структурная схема материнской платы
- •3.5. Адаптеры
- •3.5.1. Видеокарта
- •3.5.2. Звуковая плата
- •3.6.2. Винчестер
- •3.6.3. Дисковод
- •4. Содержание отчета по лабораторной работе
- •Лабораторная работа № 3 Блоки питания персонального компьютера
- •2. Содержание работы
- •5. Отчет по лабораторной работе.
- •3. Общие сведения
- •3.1. Конструкция блока питания персонального компьютера.
- •Структурная схема блока питания
- •Конструктивные размеры блоков питания
- •Стандарт atx
- •Стандарт nlx
- •Стандарт sfx (системные платы micro-atx)
- •Разъемы питания системной платы
- •Разъемы блоков питания ат
- •Главный разъем питания atx
- •Дополнительный разъем питания atx
- •Разъем atx12v
- •Собственная (нестандартная) конструкция atx компании Dell
- •Выключатель питания
- •Разъемы питания периферийных устройств
- •Типы разъемов
- •Коррекция коэффициента мощности
- •Нагрузка блоков питания
- •Мощность блоков питания
- •Параметры блоков питания
- •Расчет потребляемой мощности
- •Управление питанием
- •Системы, обладающие сертификатом Energy Star
- •Усовершенствованная система управления питанием
- •Усовершенствованная конфигурация и интерфейс питания
- •Проблемы, связанные с блоками питания
- •Перегрузка блока питания
- •Активное охлаждение
- •Замена блоков питания
- •Выбор блока питания
- •Защитные устройства в сети питания
- •Ограничители выбросов
- •Ограничители выбросов в телефонной линии
- •Сетевые фильтры-стабилизаторы
- •Источники аварийного питания
- •Источник бесперебойного питания (ups)
- •4. Неисправности блоков питания, их признаки, причины возникновения и способы устранения
- •Метод анализа монтажа
- •Метод измерений
- •5. Содержание отчета по лабораторной работе
- •Лабораторная Работа № 4 Монитор и его устройство
- •2. Содержание работы
- •6. Отчет по лабораторной работе.
- •3. Основные теоретические сведения
- •3.1. Общие сведения о мониторах
- •Классификация мониторов По виду выводимой информации
- •По строению
- •По типу видеоадаптера
- •По типу интерфейсного кабеля
- •По типу устройства использования
- •Основные параметры мониторов
- •3.2. Основные принципы построения современных мониторов
- •Структурная схема монитора
- •Предосторожности при проведении ремонтных работ
- •1. Некачественное изготовление
- •2. Нарушение правил эксплуатации вм
- •3. Естественное старение электронных компонентов
- •4. Ремонт неквалифицированным персоналом
- •Типичные неисправности современных crt мониторов:
- •3.3. Общие принципы ремонта вм
- •3.4. Особенности устройства источника питания вм, методика ремонта ип
- •Методика ремонта ип
- •4. Содержание отчета по лабораторной работе
- •Лабораторная Работа № 5 Матричный принтер и его устройство
- •2. Содержание работы
- •5. Отчет по лабораторной работе.
- •3. Основные теоретические сведения
- •3.1. Структурная схема матричного принтера
- •3.2. Устройство и принцип работы матричного принтера
- •Достоинства и недостатки матричных принтеров
- •3.3. Диагностика неисправностей и ремонт матричного принтера
- •Звуковая сигнализация
- •4. Содержание отчета по лабораторной работе
- •Лабораторная Работа № 6 Струйный принтер и его устройство
- •2. Содержание работы
- •6. Отчет по лабораторной работе.
- •3. Основные теоретические сведения
- •3.1. Структурная схема струйного принтера
- •3.2. Устройство и принцип работы
- •1. Механизм печатающей головки
- •2 Механизм подачи бумаги
- •Система нагрева
- •Дюзы (сопла)
- •Чернила и картридж
- •Преимущества и недостатки струйных принтеров
- •3.3. Основные виды неисправностей струйных принтеров
- •Загрязнение принтера
- •Засыхания чернил внутри сопла пг
- •3.4. Способы заправки и восстановления картриджей струйных принтеров
- •4. Содержание отчета по лабораторной работе
- •Лабораторная Работа № 7 Сканер и его устройство
- •2. Содержание работы
- •4. Отчет по лабораторной работе.
- •3. Общие сведения о сканере
- •Принцип работы
- •2. Составные части сканера. Матрица
- •На рисунке, для простоты восприятия, нарисовано лишь одно зеркало, тогда как у типового сканера их не менее трех-четырех
- •Самый важный элемент сканера – ccd-матрица
- •Вид сбоку на ccd-матрицу
- •Увеличенное изображение части ccd-матрицы (макросъемка произведена цифровым фотоаппаратом Canon eos d60)
- •Объектив сканера на самом деле не так велик, как кажется на фотографии Корпус
- •Расположение основных функциональных узлов сканера
- •Блок управления
- •Кнопки быстрого сканирования – элемент, без которого можно обойтись
- •Об источниках света
- •Высоковольтный модуль необходим для питания лампы
- •Лампа с холодным катодом
- •На фотографии хорошо заметно, как под воздействием света с течением времени тускнеет корпусная пластмасса и калибровочная мишень
- •Лампа с холодным катодом чем-то напоминает лампу дневного света… только маленькую Работа ацп
- •Процессор
- •Контроллер интерфейса
- •На фото интерфейсная плата сочетает scsi- и usb-порты, а также располагает двумя гнездами для подключения дополнительных модулей
- •Оптическое разрешение сканера - направление X, а его механическое разрешение - направление y
- •Блок питания
- •Блок питания сканера
- •Дополнительные устройства
- •Сканер с автоподатчиком документов представляет собой громоздкую конструкцию
- •Вид на прозрачное окошко автоподатчика документов с другой стороны стекла
- •4. Содержание отчета по лабораторной работе
- •Лабораторная Работа № 8 Копировальный аппарат и его устройство
- •2. Содержание работы
- •5. Отчет по лабораторной работе.
- •3. Общие сведения о копировальном аппарате
- •Характеристики
- •Методы получения изображения
- •Классификация
- •О названии «Ксерокс»
- •2. Принцип работы копировального аппарата
- •1.Зарядка.
- •2.Экспонирование.
- •3.Проявление.
- •4.Перенос изображения.
- •5.Отделение бумаги.
- •6.Очистка барабана.
- •7.Разрядка.
- •5. Содержание отчета по лабораторной работе
- •Список литературы
3.5. Адаптеры
3.5.1. Видеокарта
В
идеока́рта
(известна также как графи́ческая
пла́та, графи́ческая ка́рта,
видеоада́птер) (англ.
videocard) — устройство,
преобразующее изображение,
находящееся в памяти
компьютера,
в видеосигнал для монитора.
Обычно видеокарта является платой
расширения и вставляется в разъём
расширения, универсальный (PCI-Express,
PCI,
ISA,
VLB,
EISA,
MCA)
или специализированный (AGP),
но бывает и встроенной (интегрированной)
в системную
плату. Современные видеокарты
не ограничиваются простым выводом
изображения, они имеют встроенный
графический
микропроцессор, который может
производить дополнительную обработку,
разгружая от этих задач центральный
процессор компьютера. Например,
все современные видеокарты NVIDIA и AMD
(ATi) поддерживают приложения OpenGL
на аппаратном уровне.
Современная видеокарта состоит из следующих частей:
графический процессор (Graphics processing unit — графическое процессорное устройство) — занимается расчётами выводимого изображения, освобождая от этой обязанности центральный процессор, производит расчёты для обработки команд трёхмерной графики. Является основой графической платы, именно от него зависят быстродействие и возможности всего устройства. Современные графические процессоры по сложности мало чем уступают центральному процессору компьютера, и зачастую превосходят его как по числу транзисторов, так и по вычислительной мощности, благодаря большому числу универсальных вычислительных блоков. Однако, архитектура GPU прошлого поколения обычно предполагает наличие нескольких блоков обработки информации, а именно: блок обработки 2D-графики, блок обработки 3D-графики, в свою очередь, обычно разделяющийся на геометрическое ядро (плюс кэш вершин) и блок растеризации (плюс кэш текстур) и др.
видеоконтроллер — отвечает за формирование изображения в видеопамяти, даёт команды RAMDAC на формирование сигналов развёртки для монитора и осуществляет обработку запросов центрального процессора. Кроме этого, обычно присутствуют контроллер внешней шины данных (например, PCI или AGP), контроллер внутренней шины данных и контроллер видеопамяти. Ширина внутренней шины и шины видеопамяти обычно больше, чем внешней (64, 128 или 256 разрядов против 16 или 32), во многие видеоконтроллеры встраивается ещё и RAMDAC. Современные графические адаптеры (ATI, nVidia) обычно имеют не менее двух видеоконтроллеров, работающих независимо друг от друга и управляющих одновременно одним или несколькими дисплеями каждый.
видеопамять — выполняет роль кадрового буфера, в котором хранится изображение, генерируемое и постоянно изменяемое графическим процессором и выводимое на экран монитора (или нескольких мониторов). В видеопамяти хранятся также промежуточные невидимые на экране элементы изображения и другие данные. Видеопамять бывает нескольких типов, различающихся по скорости доступа и рабочей частоте. Современные видеокарты комплектуются памятью типа DDR, DDR2, GDDR3, GDDR4 и GDDR5. Следует также иметь в виду, что помимо видеопамяти, находящейся на видеокарте, современные графические процессоры обычно используют в своей работе часть общей системной памяти компьютера, прямой доступ к которой организуется драйвером видеоадаптера через шину AGP или PCIE.
цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП, RAMDAC — Random Access Memory Digital-to-Analog Converter) — служит для преобразования изображения, формируемого видеоконтроллером, в уровни интенсивности цвета, подаваемые на аналоговый монитор. Возможный диапазон цветности изображения определяется только параметрами RAMDAC. Чаще всего RAMDAC имеет четыре основных блока — три цифроаналоговых преобразователя, по одному на каждый цветовой канал (красный, зелёный, синий, RGB), и SRAM для хранения данных о гамма-коррекции. Большинство ЦАП имеют разрядность 8 бит на канал — получается по 256 уровней яркости на каждый основной цвет, что в сумме дает 16,7 млн цветов (а за счёт гамма-коррекции есть возможность отображать исходные 16,7 млн цветов в гораздо большее цветовое пространство). Некоторые RAMDAC имеют разрядность по каждому каналу 10 бит (1024 уровня яркости), что позволяет сразу отображать более 1 млрд цветов, но эта возможность практически не используется. Для поддержки второго монитора часто устанавливают второй ЦАП. Стоит отметить, что мониторы и видеопроекторы, подключаемые к цифровому DVI выходу видеокарты, для преобразования потока цифровых данных используют собственные цифроаналоговые преобразователи и от характеристик ЦАП видеокарты не зависят.
видео-ПЗУ (Video ROM) — постоянное запоминающее устройство, в которое записаны видео-BIOS, экранные шрифты, служебные таблицы и т. п. ПЗУ не используется видеоконтроллером напрямую — к нему обращается только центральный процессор. Хранящийся в ПЗУ видео-BIOS обеспечивает инициализацию и работу видеокарты до загрузки основной операционной системы, а также содержит системные данные, которые могут читаться и интерпретироваться видеодрайвером в процессе работы (в зависимости от применяемого метода разделения ответственности между драйвером и BIOS). На многих современных картах устанавливаются электрически перепрограммируемые ПЗУ (EEPROM, Flash ROM), допускающие перезапись видео-BIOS самим пользователем при помощи специальной программы.
система охлаждения — предназначена для сохранения температурного режима видеопроцессора и видеопамяти в допустимых пределах.
Правильная и полнофункциональная работа современного графического адаптера обеспечивается с помощью видеодрайвера — специального программного обеспечения, поставляемого производителем видеокарты и загружаемого в процессе запуска операционной системы. Видеодрайвер выполняет функции интерфейса между системой с запущенными в ней приложениями и видеоадаптером. Так же как и видео-BIOS, видеодрайвер организует и программно контролирует работу всех частей видеоадаптера через специальные регистры управления, доступ к которым происходит через соответствующую шину.