- •Сосенский, 2013 г. Лабораторная работа № 1-2 Основы техники безопасности и охраны труда при работе с вычислительной техникой.
- •I. Алгоритм действия оператора эвм.
- •II. Основные ограничения во время работы с пэвм.
- •IV. Требования документации кабинета информатики.
- •V. Последовательность правил сохранения документа на рабочем месте оператора эвм.
- •Лабораторная работа № 3-4 Модернизация эвм. Замена процессора, обновление оп.
- •II. Типы модернизации
- •IV. Пять видов материнских плат
- •VII. Установка процессора в гнездо материнской платы.
- •VIII. Замена процессора.
- •X. Замена оперативной памяти.
- •Лабораторная работа № 5-6 Виды и сроки мероприятий по техническому обслуживанию оборудования и аппаратуры.
- •I. Какие виды технического обслуживания используются на практике?
- •II. Составить алгоритмы технического обслуживания: монитора, клавиатуры, мыши, системного блока, блока питания, системы охлаждения, плат расширения.
- •III. Опишите основные виды профилактического технического обслуживания на программном уровне.
- •IV. Опишите назначение системы bios, принцип тестирования и настройку установок системы.
- •2. Настройки bios.
- •Лабораторная работа № 7-8 Установка программных продуктов. Обновление программных продуктов. Устойчивость работы вычислительных систем.
- •I.Что такое программное обеспечение.
- •II.Классификации программного обеспечения
- •III.Алгоритм установки программного продукта на пк.
- •V. Действия по поиску и устранению простых неполадок работе аппаратуры оборудования.
- •Разрешение проблем с кабельными соединениями:
- •Проблемы с питанием:
- •VI. Диагностические программы.
- •VII.Самые популярные утилиты для дефрагментации жесткого диска за 2009 год.
- •Лабораторная работа № 9-10 Вычислительные сети. Системы связи.
- •Что такое канал передачи данных?
- •Какие методы используются для передачи данных по каналам связи?
- •III. Поясните термины последовательная передача , асинхронная передача, синхронная передача.
- •1)Последовательная передача данных.
- •2) Асинхронная передача.
- •3) Синхронная передача.
- •Каналы связи.
- •1) Кабельные каналы связи.
- •2) Проводные линии связи
- •V. Классификация компьютерных сетей
- •230115.51 Программирование в компьютерных системах
- •Сосенский, 2013 г. Практическая работа №1-2. Тема: Использование векторного редактора в программе ms Word. Создание изображений.
- •230115.51 Программирование в компьютерных системах
- •Сосенский, 2013 г. Отчет по практическим работам № 1-2 Тема: Создание составных документов.
Что такое канал передачи данных?
Канал передачи данных - средства двустороннего обмена данными, включающие АКД
и линию передачи данных.
Каналы передачи информации предназначены для передачи сообщений от источника к потребителю. При заданных характеристиках линий связи основными задачами являются анализ и синтез операторов преобразования сигналов на передающей и приемной стороне, которые определяются видом канала передачи информации.
Какие методы используются для передачи данных по каналам связи?
При обмене данными между узлами вычислительных сетей используются три метода передачи данных:
1)Симплексная (однонаправленная) передача (телевидение, радио);
2)Полудуплексная (прием/передача информации осуществляется поочередно);
3)Дуплексная (двунаправленная), каждый узел одновременно передает и принимает данные (например, переговоры по телефону).
III. Поясните термины последовательная передача , асинхронная передача, синхронная передача.
1)Последовательная передача данных.
Компьютер передает информацию (данные) посылками в один или более битов за один раз. Последовательная передача подразумевает передачу данных посылкой в один бит. Последовательная передача данных применяется в большинстве сетевых устройств, клавиатурах, мышках, модемах и терминалах.
При последовательной передаче, каждое пересылаемое слово (байт или символ) данных посылается побитно. Каждый бит имеет состояние on (1) или off (0). Другие возможные термины: mark для состояния on и space для состояния off.
Очень часто скорость последовательной передачи данных выражается в количестве битов переданных за секунду (bits-per-second / "bps") или в бодах ("baud"). Это представляет только количество единиц и нулей которые могут быть переданы в течение одной секунды. На заре компьютерной техники, скорость передачи в 300 бод считалась достаточно быстрой, но в наше время компютеры могут обеспечить скорость передачи по RS-232 вплоть до 430,800 бод! Возможно, когда скорость передачи достигает 1,000, вы видите скорость показываемую в килободах, или kbps (т.е. 9.6k, 19.2k, и т.д.). Для скоростей выше 1,000,000 значения показываются в мегабодах, или Mbps (т.е. 1.5Mbps).
Когда говорят об устройствах последовательной передачи или о последовательных портах, их называют как Data Communications Equipment ("DCE") или Data Terminal Equipment("DTE"). Различие между ними в том, что каждая сигнальная пара приема и передачи у них поменяна местами. При подключении двух DTE (или двух DCE) используется нуль-модемный кабель или адаптер, который меняет местами сигнальные пары приема и передачи.
2) Асинхронная передача.
Обычно достаточно обеспечить синхронизацию на указанных двух уровнях - битовом и кадровом, - чтобы передатчик и приемник смогли обеспечить устойчивый обмен информацией. Однако при плохом качестве линии связи (обычно это относится к телефонным коммутируемым каналам) для удешевления аппаратуры и повышения надежности передачи данных вводят дополнительные средства синхронизации на уровне байт. При передаче данных отдельными байтами осуществляется только побитовая синхронизация, синхронизация по кадрам не ведется. Такой режим работы называется асинхроннымили старт-стопным. Такой режим удобен при невысоком качестве канала связи (например, высокий уровень помех), при передаче информации от устройств, которые генерируют байты данных в случайные моменты времени. Так работает клавиатура дисплея или другого терминального устройства, с которого человек вводит данные для обработки их компьютером. В асинхронном режиме каждый байт данных сопровождается специальными сигналами "старт" и "стоп" (рис.2). Назначение этих сигналов состоит в том, чтобы, во-первых, известить приемник о приходе данных и, во-вторых, чтобы дать приемнику достаточно времени для выполнения некоторых функций, связанных с синхронизацией, до поступления следующего байта. Сигнал "старт" имеет продолжительность в один тактовый интервал, а сигнал "стоп" может длиться один, полтора или два такта.
