
- •Разрешающая способность
- •Размер диагонали экрана
- •Тенденция развития lcd- жидкокристаллических дисплеев
- •Принцип работы жк -монитора
- •Технические особенности компоновки lcd
- •Плазменные дисплеи
- •Электролюминесцентные мониторы
- •Мониторы электростатической эмиссии
- •Печатающие устройства Назначение печатающих устройств
- •Варианты
- •Классификация печатающих устройств
- •Критерии качества
- •Режим работы печатающих устройств последовательного действия
- •Структура печатающего устройства
- •Печатающие устройства ударного действия Особенности процесса печати
- •Ударные устройства последовательного действия
- •Рычажно-литерные устройства
- •Конструкция сферического знаконосителя, применяемого в статических печатающих устройствах последовательного действия
- •Динамическое печатающее устройство последовательного действия с дисковым знаконосителем
- •Динамическое печатающее устройство с цилиндрическим знаконосителем последовательного действия
- •Перьевой способ регистрации
- •Струйный способ регистрации
- •Печатный способ регистрации
- •Резцовый способ регистрации
- •Перфорационный способ регистрации
- •Немеханические средства знаковой регистрации информации
- •Электрохимический способ регистрации
- •Электроискровой способ регистрации
- •Фотографический способ регистрации
- •Оптическая плотность определяется соотношением
- •Светочувствительность измеряется обратной величиной экспозиции
- •Диффузионное фотокопирование
- •Феррографический способ регистрации
- •Электростатические способы регистрации
- •Термопластический способ регистрации
- •Термографический способ регистрации Термокопировальные аппараты
- •Электрофотографический способ регистрации
- •Ксерографический способ регистрации
- •Зарядка фотополупроводникового слоя
- •Экспонирование изображения
- •Проявление скрытого электростатического изображения
- •Электростатический перенос изображения
- •Закрепление изображения
- •Очистка электрографической поверхности пластин
- •Электрофотографические плоскостные и ротационные аппараты
- •Электрофотографические аппараты с применением фотобумаги
- •Применение и перспективы развития электрографии
- •Микрофильмирование
- •Устройства отображения в асу
- •Проблемы безопасности мониторов
- •Эргономика
- •Излучение
- •Знакосинтезирующие электромеханические печатающие устройства
- •Печатающее устройства параллельного действия
- •С инхронизирующие импульсы
- •С четчик
- •Механизмы перемещения красящей ленты и подачи краски
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
И
НСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И НЕДВИЖИМОСТИ
(ИЭУИСН)
Кафедра информационных систем и технологий управления в строительстве
Курс лекций
по дисциплине
«ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА»
для студентов специальности
230102 - «Автоматизированные системы обработки
информации и управления»
Составитель:
доц. каф. ИСТУС Головань А. М
Зав. каф. ИСТУС:
проф., канд. тех. наук Петрова С. Н.
Москва 2009
А. М. Головань. Курс лекций по дисциплине «Периферийные устройства» для студентов специальности 230102 - «Автоматизированные системы обработки информации и управления». – Москва, 2009. – 88 стр.
Дисплеи
Самой важной частью мм- компьютера можно назвать многие детали, но дисплей (монитор)- самый подходящий кандидат на этот почётный титул. С экраном монитора мы постоянно контактируем во время работы, от его размера и качества зависит, насколько будет комфортно нашим глазами. И поэтому именно к монитору предъявляют едва ли не самые строгие требования.
Типы дисплеев по цветовому режиму:
EGA- extended graphic adapter, использует 16 цветов.
VGA- video graphic adapter, использует 64 цвета.
SVGA-super video graphic adapter, использует от 256 до 16,7 миллионов цветов. Имеет несколько цветовых режимов: Low color-(8-разрядный цвет)-256 цветов. High color –( 16- разрядный цвет)- 65000 цветов. True color-(32-разрядный цвет) 16,7 миллионов цветов.
Конкретный цветовой режим зависит от:
типа дисплея
типа видео карты
разрядности компьютера
объёма видео памяти в видео плате
Разрешающая способность
Эта величина показывает , сколько пикселей можно уместиться на экране. Понятно , что чем больше пикселей, тем меньше зернистым и более качественным будет изображение. Разрешающую способность описывают две величины- количество пикселей по горизонтали и вертикали( ведь экран монитора имеет прямоугольную форму).
Существует несколько стандартных режимов разрешающей способности:
640х480(стандартный режим для 14-дюймовых мониторов)
800х600(стандартный режим для 15_ дюймовых мониторов)
1024х768(стандартный режим для 17- дюймовых мониторов)
1152х864(стандартный режим для 19- дюймовых мониторов)
1280х1024(стандартный режим для 20- дюймовых мониторов)
600х1200(стандартный режим для 21- дюймовых мониторов)
Размер диагонали экрана
Размер диагонали экрана измеряется в дюймах (1 дюйм- это около двух с половиной сантиметров).
Стандартные значения на сегодняшний день:
14-дюймовые
15- дюймовые
17- дюймовые
19 – дюймовые
20- дюймовые
21- дюймовые
Типы экранов
электронно-лучевая трубка ЭЛТ;
жидко - кристаллические ЖК;
плазменные дисплеи;
электролюминесцентные мониторы;
мониторы электростатической эмиссии;
органические светодиодные мониторы и др.
Самый распространённый тип- мониторы на основе электронно-лучевой трубки ЭЛТ. Такой монитор по принципу работы ничем не отличается от обычного телевизора: пучок лучей, выбрасываемый электронной пушкой, бомбардирует поверхность кинескопа, покрытую особым веществом- люминофором. Под действием этих лучей каждая точка экрана светится одним из трёх цветов- красным, зелёным или синим.
От качества трубки напрямую зависит качество изображения. Качественный экран должен быть плоским (с наименьшим искажением изображения, например , на основе трубки Flatron от LG) и чёрным в выключенном состоянии. Для этого применяют специальные покрытия, затемняющие экран.
Достоинства:
Технология эта старая, обкатанная в течение десятилетий, поэтому ЭЛТ- мониторы- довольно совершенные и недорогие устройства. На их стороне - отличная яркость и контрастность изображения, низкая цена.
Недостатки:
Несмотря на широкое распространение, мониторы на основе ЭЛТ имеют ряд недостатков, ограничивающих, а потом и делающих невозможными их использование. Такими недостатками являются:
Большие масса и габариты;
Значительное энергопотребление, наличие тепловыделения;
Наличие вредных излучений;
Значительная нелинейность растра, сложность её коррекции.
Первые два недостатка не позволяют использовать эти мониторы в переносных компьютерах типа Notebook. Остальные недостатки усложняют работу оператора и наносят вред здоровью.
Тенденция развития lcd- жидкокристаллических дисплеев
Сейчас технология плоско-панельных мониторов ,и ЖК в том числе, является наиболее перспективной. Хотя в настоящее время на долю ЖК - мониторов приходится лишь около 10% продаж во всём мире, этот сектор рынка является наиболее быстрорастущим (65% в год).
ЖК мониторы сделаны из вещества (цианофенил), которое находится в жидком состоянии , но при этом обладает некоторыми свойствами, присущими кристаллическим телам. Фактически это жидкости, обладающие анизотропией свойств(в частности оптических), связанных с упорядоченностью в ориентации молекул.
Как ни странно, но жидкие кристаллы старше ЭЛТ (1879г)на 10 лет, первое описание этих веществ было сделано ещё в 1868 г, однако долгое время никто не знал, как их применить на практике. И только в 1966г были продемонстрированы цифровые часы - прототип монитора. В 1967г SHARP выпустила чёрно- белый телевизор с диагональю экрана 5,5 дюйма, выполненного на базе LG-матрицы разрешением 160х120 пикселей. Работа ЖК основана на явлении поляризации светового потока.