- •1) Структура пк. Системный блок. Основные компоненты.
- •2) Процессор. Основные технические характеристики процессора (тактовая частота, степень интеграции, внутренняя и внешняя разрядность). Основные функции процессора.
- •3) Память. Определение. Основные функции памяти. Основные типы памяти (озу, пзу)
- •5) Корпус пк. Основное назначение. Основные типы корпусов (big tower, desktop, middle tower) их размер и расположение в пространстве. Основные критерии выбора корпуса пк.
- •7 Вопрос тут же. Фтх, 20-и контактный разъем для подключения к материнке, доп. Разъемы (атх 12в, y-образный разъем)
- •Ide(дисководы, старые харды) и разъем бп
- •Ieee 1284
- •16) Game-порт. Разъем интерфейса с назначением основных контактов. Достоинства и недостатки. Разновидности джойстиков (одномерные, двумерные и трехмерные). Органы управления.
- •20) Нгмд. Определение. Типы дискет. Основные типы проводов для подключения флоппи-дисковода.. Механизм и принцип записи на дискету 3,5 дюйма. Принцип позицирования головок.
- •25) Определение звука. Основные характеристики синусоидального сигнала. Основные базовые понятия (частота дискретизации, громкости звука, глубина кодирования звука).
- •26) Звуковая плата пк. Типы звуковых плат. Основные и дополнительные разъемы звуковой карты на примере Sound Blaster 2 zs. Критерии выбора звуковой платы.
- •29) Матричный принтер. Принцип работы. Принцип работы. Основные технические характеристики. Достоинства и недостатки. Интерфейсы подключения.
- •30) Струйный принтер. Принцип работы. Принцип работы. Основные технические характеристики. Достоинства и недостатки. Интерфейсы подключения.
- •31) Лазерный принтер. Принцип работы. Основные технические характеристики. Достоинства и недостатки. Интерфейсы подключения.
- •32) Сублимационный принтер. Принцип работы. Принцип работы. Основные технические характеристики. Достоинства и недостатки. Интерфейсы подключения.
- •33) Сканер определение сканера. Основные типы сканеров (ручной, настольный, роликовый, барабанный, проекционный). Достоинства и недостатки.
- •1. Ручные – в магазах штрих коды считывает
- •35) Мышь. Определение. Принцип работы мыши. Основные виды мышей (оптическая, инфракрасная и радио-мышь). Основные типы интерфейсов для подключения мыши
5) Корпус пк. Основное назначение. Основные типы корпусов (big tower, desktop, middle tower) их размер и расположение в пространстве. Основные критерии выбора корпуса пк.
Корпус – коробка, в которой собран ПК. (из конспекта)
Назначение: 1.для механического закрепления конструктивных узлов системного блока, 2.защита от механических воздействий, 3.создание температурного режима.
Самые распространенные форм-факторы: AT и ATX.
По габаритам: mini, middle, big
По типу: slim, server
По расположению: tower, desktop
Критерии при выборе:
1.кач-во материала корпуса;
2.бренд;
3.дополнительные возможности (вентиляторы, спец. рукава для отвода воздуха);
4.эгрономичность и дизайн;
5.точность выполнения корпуса;
6.плотность крепления крышек и прочих элементов;
7.возможность установки крупных материнских плат;
8.удобство доступа к основным свойствам ПК;
9.жесткость конструкции;
10.качество блока питания.
В дешевых корпусах – маломощные и низкокачественные (в общем УГ) БП, имеющие неизвестное происхождение.
6+7) Блок питания ПК. Определение. блок питания (форм-фактор АТ). Основные конструктивные особенности БП. Уровни напряжений питания. Основные типы разъемов, их назначение, уровни напряжений питания. Разъем Р8 и Р9. основные параметры блоков питания (среднее время наработки на отказ, пиковый ток выключения, КПД и т.д.)
7 Вопрос тут же. Фтх, 20-и контактный разъем для подключения к материнке, доп. Разъемы (атх 12в, y-образный разъем)
Блок питания преобразует электроэнергию постоянную из сети в энергию, пригодную для питания узлов компьютера. Преобразует сетевое 220В 50Гц в постоянное +3,3 ; 5 и 12 В. 3,3 и 5В подаются для питания системной платы, платы адаптеров и дисковых накопителей, а +12 – питание двигателя дисководов и различных вентиляторов.
В каждом БП, перед получение разрешения на запуск системы, выполняется внутренняя проверка и тестирование выходного напряжения, после этого, посылается POWER-GOOD сигнал.
Стандарт АТХ.
На сегодняшний день является самым распространенным. Основные особенности форм-фактора АТХ:
1.наличие 20-и контактного разъема для подключения материнской платы;
2.дополнительный 6-и контактный разъем для питания узлов материнской платы
3.4-х контактный разъем для подключения PCI-E
AT
Старый форм-фактор, на замену которому пришел АТХ. Подключение АТ к системной плате происходит при помощи двух 6-и контактных. Используется ключ, по которому наглядно видно как правильно подсоединить. P8 и P9 должны быть подключены так, что 2 пары черных проводов должны быть рядом.
P8 и порядок расположения проводов и их питание: оранжевый (PWR-OK), красный (+5), желтый (+12), синий (-12), черный (общий), черный(общий)
P9 -\\-\\-\\- : черный(общий), черный(общий), белый(-5), красный(+5), красный(+5), красный(+5)
АТХ.
Дополнительный разъем питания ATX.
С разработкой новых типов процессоров и системных плат, появляется необходимость в дополнительном энергообеспечении устройств. Появление данного типа разъема ознаменовано требованием дополнительного питания модуля оперативной памяти DIMM.
Разъем АТХ 12В
Питание дисководов
Y-образный разъем
Чтобы подключить дополнительный дисковод можно воспользоваться Y-образным кабелем-разветвителем
Основные параметры БП
Среднее время наработки на отказ (среднее время безотказной работы), или среднее время работы до первого отказа. Это расчетный средний интервал времени в часах, в течение которого ожидается, что источник питания будет функционировать корректно. Среднее время безотказной работы источников питания (например, 100 тыс. часов или больше) как правило определяется не в результате эмпирического испытания, а иначе. Фактически изготовители применяют ранее разработанные стандарты, чтобы вычислить вероятность отказов отдельных компонентов источника питания. При вычислении среднего времени безотказной работы для источников питания часто используются данные о нагрузке блока питания и температуре среды, в которой выполнялись испытания.
Пиковый ток включения . Это самое большое значение тока, обеспечиваемое источником питания в момент его включения; выражается в амперах (А). Чем меньше ток, тем меньший тепловой удар испытывает система.
Максимальный ток нагрузки . Это самое большое значение тока (в амперах), который может быть подан на конкретный вывод (без нанесения ущерба системе). Этот параметр указывает конкретное значение силы тока для каждого выходного напряжения. По этим данным вычисляется не только общая мощность, которую может выдать блок питания, но и количество устройств, которые можно подключить к нему.
Время удержания выходного напряжения (в миллисекундах) в пределах точно установленных диапазонов напряжений после отключения входного напряжения. Обычно 15–25 мс для современных блоков питания.
Минимальный ток нагрузки . Самое меньшее значение тока (в амперах), который может быть подан на конкретный вывод (без нанесения ущерба системе). Если ток, потребляемый устройствами на конкретном выводе, меньше указанного значения, то источник питания может быть поврежден или может автоматически отключиться.
Эффективность (КПД). Отношение мощности, подводимой к блоку питания, к выходной мощности; выражается в процентах. Для современных источников питания значение эффективности обычно равно 65-85%. Оставшиеся 15-35% подводимой мощности преобразуются в тепло в процессе превращения переменного тока в постоянный. Хотя увеличение эффективности (КПД) означает уменьшение количества теплоты внутри компьютера (это всегда хорошо) и более низкие счета за электричество, оно не должно достигаться за счет точности стабилизации независимо от нагрузки на блок питания и других параметров.
Диапазон изменения входного напряжения (или рабочий диапазон) , при котором может работать источник питания. Для напряжения 110 В диапазон изменения входного напряжения обычно составляют значения от 90 до 135 В; для входного напряжения 220 В - от 180 до 270 В.
8) Процессор. Основные технические характеристики(тактовая частота, наличие нескольких ядер, объем КЭГ-памяти, шина FSB). Закон Мура. принцип работы двухъядерного процессора. Структурная съема. Основные сокеты процессоров. Конструктивные отличия сокетов между собой. Маркировка двухъядерных процессоров.
Процессор – электронный узел ЭВМ, предназначенный для арифметич. и логич. операций. Для крепления процессора на мать, сущ специальный разъем, называемый сокетов.
Основные технические характеристики:
1.тактовая частота – количество операций в единицу времени. Повышение тактовой частоты ведет к нагреву процессора. Для того, чтобы его снизить система термоконтроля принудительно замедляет процессор с целью снизить нагрев его элементов, а если это не приводит к требуемому результату, происходит аварийное отключение микросхемы
2.наличие нескольких ядер
3.объем КЭШ-памяти
4.частота фронтальной шины FSB
Закон Мура : примерно каждые 2 года производительность процессоров будет увеличиваться вдвое. Количество транзисторов будет увеличиваться вдвое.
Принцип работы двухъядерки
SMP-архив с общей шиной. Один чипсет – Northbridge, который связывает с собой оперативную память и процессорную шину, к которой подключены все процессоры.
Функциональная схема двухъядерного CPU
На 1 кремниевой пластине расположены два исполняющих ядра, каждое из которых имеет 2мб КЭШа второго уровня (L2), которое подключено к собственному интерфейсу процессора по которому каждое из ядер обменивается информацией по высокоскоростному двунаправленной шине.
Эволюция сокетов
Сокет 370 Пень 3 целерон. с одной стороны отсутствовало по 1 электроду.
462 Athlon и Duron
478 Pen 4 Celeron. В одном углу нет двух контактов
754 AMD Athlon 64. С тех же сторон нет по 1 контакту, а где ключ-3
LGA 775 Pen 4, Celeron, Pen D, Core2Duo с двух сторон прорези.
Маркировка процессоров
Маркировка процессоров Core 2 Duo состоит из букв и цифр. Первая буква – потребляемая электроэнергия.
X - более 75ВТ, Е - 50+ВТ, Т - 25-49, Р – порядка 25, L – 15-26, U – 14 и менее, SU – порядка 10, SP – порядка 25, SL – порядка 17 ВТ
первая цифра – объем КЭШа второго уровня (в мб)
остальные 3 – производительность.
9) Материнская плата. Определение. Чипсет. Структурная схема материнской платы. Северный и южный мост, их роль на материнке. Основные разъемы на материнке и типы подключаемых устройств к ним. Основные технические параметры материнки.
Главная плата, на которой устанавливаются основные компоненты персонального компьютера (центральный процессор, контроллер ОЗУ и собственно ОЗУ, загрузочное ПЗУ, контроллеры базовых интерфейсов ввода-вывода). Как правило, материнская плата содержит разъёмы (слоты) для подключения дополнительных контроллеров, для подключения которых обычно используются шины USB, PCI и PCI-Express.
Чипсет – базовый набор микросхем, определяющий возможности и архитектуры материнской платы.
Состоит из 2 основных микросхем: северный мост и южный мост.
Структурная схема
Северный мост – отвечает за обмен данными между основными шинами компьютера. А именно: 1.процессор; 2. Опер. память; 3.графическая.
Южный мост – за периферию, а именно: 1. слоты расширения; 2. порты USB, 3. IDE и SATA контроллеры, кроме того в материнке есть графическое ядро (встроенная видеокарта).
Основные слоты
АТХ 12В
Разъемы сзади.
По порядку (слева направо)
PS\2 (мышь и клава), LTP (принтеры), желтое – хз, серое тож не понятно что такое, голубое – VGA (внешний монитор, проектор), IEE1394 (?!), USB, Ethernet (для сетевого кабеля), порты для работы со звуком: звуковые системы объемного звучания, микрофон, наушники.
