- •Части информатики:
- •В составе основной задачи информатики выделяют следующие направление:
- •Свойства информации:
- •Единицы измерения информации:
- •Периферийные устройства компьютера и интерфейсы их подключения.
- •Классификация периферийных устройств по назначению:
- •Типы периферийных устройств:
- •Планшетные сканеры
- •Основными потребительскими параметрами сканера являются:
- •Устройство ввода и распознавания рукописного текста. Клавиатура. Монипуляторы.
- •Оптика – механические манипуляторы.
- •Основные этапы развития ibm pc совместимых компьютеров и периферийных устройств.
- •Классификация эвм.
- •Материнские платы.
- •Структура и стандарты шин пк.
- •Материнская плата Baby-at
- •Материнская плата nlx
- •Материнская плата atx
- •М осты в Пк
- •Основные характеристики шины:
- •Стандарты шин пк:
- •Последовательные и параллельные порты.
- •Основные характеристики процессоров.
- •Накопители информации.
- •Накопители на гибких магнитных дисках.
- •Устройство отображения информации.
Устройство отображения информации.
Мониторы
По принципу действия все мониторы можно разделить на 2 группы:
1) На основе электроннолучевой трубки (Кинескоп)
2) Плоскопанельные выполненные на основе жидких кристаллов
Мониторы на основе электроннолучевой трубки
Конструкция ЭЛТ монитора представляет собой стеклянную трубку внутри которой находится вакуум. С фронтальной стороны внутренняя часть стекла трубки покрыта люминофором.
Люминофор - это вещество которое испускает свет при бомбардировке его заряженными частицами. Для создания изображения в ЭЛТ мониторе используется электронная пушка которая испускает поток электронов сквозь металлическую маску или решетку на внутреннюю поверхность стеклянного экрана монитора которая покрыта разноцветными люминафорными точками.
Электроны попадают на люминафорный слой после чего энергия электронов преобразуется в свет, то есть поток электронов заставляет точки люминафора светиться.
Эти светящиеся точки люминафора формируют изображение на мониторе. На пути пучка электронов находится дополнительные электроды: модулятор - регулирует интенсивность пучка электронов и связанную с ней яркость изображения; фокусирующих электрод определяющий размер светового пятна; размещенные на основании ЭЛТ катушки отклоняющие системы которые изменяют направление пучка.
Любое текстовое или графическое изображение на экране монитора состоит из множества дискретных точек люминафора называемых пикселями и представляющих собой минимальный элемент изображение растра.
Формирование растра в мониторе производится с помощью спец сигналов поступающих на отклоняющую систему. Под действием этих сигналов производится сканирование луча по поверхности экрана по зигзагообразной траектории от левого верхнего угла до правого нижнего.
Старт
Ход луча по горизонтали осуществляется сигналом строчной развертки а по вертикали кадровой развертки.
Перевод луча из крайней правой точки строки в крайнюю левой точки следующей строки производится посредством специальных сигналов обратного хода. Мониторы такого типа называются растровыми.
Разрешающая способность монитора определяется числом элементов изображения которые он способен воспроизводить по горизонтали и вертикали. Например: 640х480 или 1024х768.
Мониторы для ПК разделяют на аналоговые и цифровые. В цифровых мониторах управление осуществляется двоичными сигналами которые имеют только 2 значения.
Уровню 1 соответствует напряжение примерно 5 вольт, а 0 не более 0,5 вольта.
Первые мониторы били монохромными (цифровые). Здесь точки могут быть только светлыми или темными различаясь яркостью.
Электроннолучевая трубка монохромного монитора имеет только 1 электронную пушку; более того монохромный монитор работает с более низким напряжением чем цветной и поэтому потребляемая им мощность значительно ниже.
В кинескопе цветного цифрового монитора содержится 3 электронные пушки для красного, зеленого и синего цветов с раздельным управлением поэтому его называют RGB монитор.
Аналоговые мониторы также бывают цветными и монохромными. Главная причина перехода к аналоговому видеосигналу состоит в ограниченности палитры цветов цифрового монитора.
Аналоговый видеосигнал регулирующий интенсивность пучка электронов может принимать любое значение в диапазоне от нуля до 0,7 вольт.
ТФТ мониторы конспект.
28.11.13.
Плоско-панельные мониторы
На смену ЭЛТ мониторам пришли плоско-панельные мониторы, жидкокристаллические электролюминесцентные, мониторы электростатической эмиссии, органические светодиодные мониторы, плазменные.
1) ЖК мониторы (ЛСД мониторы) - Составляют основную долю рынка плоско-панельных мониторов с экраном размером 13-17 дюймов.
Основным элементом ЖК монитора является ЖК экран состоящий из 2 панелей выполненных из стекла между которыми размещен слой жидкокристаллического вещества которые находятся в жидком состоянии но при этом обладает некоторыми свойствами присущими кристаллическим телам.
Формирование изображения в ЖК мониторах основано на взаимосвязи между изменением электрического напряжения приложенного к жидкокристаллическому веществу и изменением ориентации его молекул.
Экран ЖК монитора представляет собой массив отдельных ячеек оптические свойства которых могут меняться при отображении информации
П
Поляризатор
анализатор
Линейно-поляризованная выходная волна
анели
ЖК монитора имеют несколько слоев среди
которых ключевую роль играют две панели
выполненные из свободного от натрия и
очень чистого стеклянного материалла
между которыми и расположен тонкий слой
жидких кристаллов.
На панели нанесены параллельные бороздки вдоль которых ориентируются кристаллы. Панели расположены так что бороздки на подложках перпендикулярны между собой. Технология получения бороздок состоит из в нанесении на стеклянную поверхность тонких пленок из прозрачного пластика соприкасаясь с бороздками молекулы в жидких кристаллов ориентируются одинаково во всех ячейках.
3.12.13.
Основные характеристики ЖК мониторов
1) Размер экрана от 13-16 дюймов. Номинальный размер экрана и размер его видимой области (растр) практически совпадают.
2) Ориентация экрана у ЖК монитора может быть как портретная так и ландшафтная. (Ноутбуки имеют только ландшафтную ориентацию). ЖК монитор можно развернуть на 90 градусов при этом ориентация изображения останется прежним.
3) Поле обзора обычно характеризуется углами обзора, отсчитываемыми от перпендикуляра к плоскости экрана по горизонтали и вертикале. Современные модели ЖК мониторов обеспечивают значение углов обзора по горизонтали от 45-70 градусов вправо и влево, по вертикале от 15-50 градусов вниз и от 20-70 градусов вверх.
4) Разрешение ЖК монитора определяется размером отдельной ЖК ячейки, то есть фиксированным размером пикселей. То есть если разрешение 1024х768 то на каждый из 768 линий расположено 1024 электрода (пикселя). При этом можно использовать и низкое разрешение (но при низком разрешении используют центрирование и растяжение).
5) Яркость - важнейший параметр при выборе ЖК монитора. Типовая яркость ЖК монитора 150-200 Кд/м2. Причем в центре на 25% выше чем у краев экрана.
6) Контрастность изображения - показывает во сколько раз его яркость изменяется при изменении уровня видео сигнала от минимального до максимального.
Приемлемая цветопередача обеспечивается при контрастности не менее 130/1, а высококачественная 350/1 (350 к 1).
7) Инерциальность - характеризуется минимальным временем необходимым для активации его ячейки и составляет 30-70 микросекунд.
8) Палитра ЖК мониторов ограничивается определенным количеством воспроизводимых на экране оттенков цветов. Типовой размер палитры составляет 262144 или 16 миллионов 777 тысяч 216 оттенков цветов (16777216 цветов).
9) Массогабаритные характеристики и энергопотребление. Толщина экрана 2см (весит несколько кг). Потребляемая мощность 35-40 Ват.
Плазменные дисплеи (ПДП)
Создаются путем заполнения пространства между 2 стеклянными поверхностями инертным разом (аргон или неон). Затем на стеклянную поверхность наносят миниатюрные прозрачные электроды на которые подается высоко частотное напряжение.
Под действием этого напряжения в прилегающей к электроду газовой области возникает электрический разряд. Плазма газового разряда излучает свет в ультрафиолетовом диапазоне который вызывает свечение частиц люминофора в диапазоне видимым человеком.
Фактически каждый пиксель на экране работает как обычная лампа дневного света. Высокая яркость и контрастность на ряду с отсутствием дрожания являются важнейшими преимуществами таких мониторов. Кроме того угол по отношению к нормали под которым можно увидеть изображение на плазменных мониторах существенно больше чем у ЖК мониторов.
Основной недостаток - это высокая потребляемая мощность, и чем больше монитор по диагонали тем больше мощность. И низкая разрешающая способность обусловленная большим размером.
Электролюминесцентные мониторы (ЕЛД)
По своей конструкции аналогично ЖК мониторам. Принцип действия ЕЛД мониторов основан на явлении испускания света при возникновении туннельного эффекта в полупроводниковом ПН переходе.
Такие мониторы имеют высокие частоты развертки и яркость свечения и надежны в работе.
Мониторы электростатистической эмиссии. (ФЕТ)
Являются сочетанием традиционной технологии основанной на использовании ЭЛТ и жидкокристаллической технологии.
Органические светодиодные мониторы
Они же ЛЭП мониторы. Похожи на ЖК и ЕЛД мониторы но отличаются материалом из которого изготавливается экран. Для изготовления экрана используется специальный органический полимер обладающий свойством полупроводимости. (3 Вольта потребление)
Выбор монитора:
1) Тестирование качества изображения
2) Проверка фокусировки электронных пушек.
3) Проверка сведения
4) Геометрические искажения
5) Цветопередача
6) Неравномерность засветки
7) МУАР (комбинированное искажение)
5.11.13.
На четверг (конспект) Проекционные аппараты
Технические средства систем дистанционной передачи информации
1) Структура и основные характеристики:
С
Сообщение
Источник информации
Передатчик
Канал связи
Приемник
Потребитель информации
Сообщение
Сигнал + помехи
Помехи
Каналы связи (КС) - служит для передачи сигнала и являются общим звеном любой системы передачи информации. В физической природе каналы связи подразделяются на механические, акустические, оптические, электрические, передающие соответственно звуковые, световые и электрические сигналы.
Электрические и оптические каналы связи в зависимости от способа передачи сигналов можно подразделить на: проводные, беспроводные.
По форме представления передаваемой информации каналы связи делятся на аналоговые и цифровые.
В зависимости от возможных направлений передачи информации каналы связи подразделяются на: симплексные (передача в 1 направлении), полудуплексные (попеременная передача туда и обратно), дуплексные (одновременно туда и обратно).
Каналы связи бывают коммутируемые которые создаются из отдельных участков только на время передачи по ним информации, а по окончании передачи такой канал ликвидируется
+ Не коммутируемые (длительные) - создаются на длительное время и имеют постоянные характеристики по длине пропускной способности и помехоустойчивости.
Каналы связи различаются по пропускной способности:
1) Низкоскоростные - скорость передачи информации от 50 до 200 бит/сек (телеграфные каналы связи)
2) Среднескоростные - использующие аналоговые каналы связи, скорость передачи от 300 до 9600 бит/сек, а в новых стандартах от 14400 до 56000 бит/сек.
3) Высокоскоростные - скорость выше 56000 бит/сек.
Для передачи информации в 1 и во 2 случаях физической средой являются провода либо скрученные либо параллельно (витая пара).
В третьем случае КС используются следующие кабели: экранированные с витыми парами, не экранированные , коаксиальные, оптоволоконные.
2) Локальные сети:
Cотовая связь
