
- •Практическая работа №1 «Архитектура пк и назначение ее основных блоков.»
- •Определение пк. О чем говорит слово персональный?
- •Классификация средств пк (Hardware, Software)
- •Фон Неймановская архитектура эвм, принципы фон Неймана,
- •Назначение cpu и npu, состав и назначение составных узлов cpu (алу, уу, регисторов) ?
- •Назначение оперативной памяти (Схема взаимодействия озу, внешней памяти, устройств ввода и вывода) ?
- •Назначение «пзу», характеристика модулей пзу: (bios, post, setup, bnjk) ?
- •Определение конфигурации пк : (Проходила практическая работа), (скрин работы, свойства пк) ?
- •Понятие открытой архитектуры и ее признаки ?
- •Практическая работа №2 «Устройство системной материнской платы»
- •4.Привести таблицы с техническими характеристиками cpu, модулей оп, шин расширения?
- •5. В чем заключается назначение cmos памяти,ее расположение?
- •6. Назначение чипсета,схема материнской платы с чипсетом(северный мост,южный мост)
- •7.Единицы измерения компьютерной информации?
- •8.Понятие интерфейса и его компоненты,а также его назначение?
- •9.Шины расширения(рисунок,таблица)?
- •10.Порты ввода-вывода, указать их конструкцию, привести таблицу?
- •11.Необходимые условия чтобы блок питания не вышел из строя. Конструкция разъемов от блока питания ( внешний вид с номерацией разъемов, назначение разъемов, цветовая окраска контактов разъемов) ?
- •12.Какие разъемы материнской платы служат на подключения передней панели и индикаторов 1-ней панели?
- •Практическая работа №3 «пзу и настройка параметров пк программой bios Setup.»
- •В чем заключается назначение пзу ?
- •Назначения модулей входящей в состав пзу ?
- •Привести строения меню bios Setup и и назначение ее компонентов и их опций ?
- •Привести таблицы со звуковыми сигналами программы post пзу различных производителей ?
- •Практическая работа №4 «Беспроводные технологии передачи информации.»
- •Назначение устройств и область применения (iRDa, Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Max)?
- •Стандартные и технические характеристики?
- •Методы формирований сигналов?
- •Сводка таблицы для сравнения технологий беспроводной передачи информации? Беспроводные персональные сети wpan
- •Практическая работа №5 «Запоминающие устройства.»
- •По схеме сделать класификацию понятий пк необходимо расписать для каждой разновидности?
- •Практическая работа №6 «Магнитные носители информации.»
- •Физические носители записи, считывание и стирание на магнитном носители (петля гистерезиса), структура электромагнитной головки, ферромагнитные материалы. ?
- •Размещение информации на магнитном диске (дорожки, сектор на дорожке, чему равен объем сектора на дорожке ?
- •Плотность размещения информации на магнитном диске (продольная, поперечная) ?
- •Логические области магнитного диска и их назначение (загрузочный сектор, таблица размещения файлов fat, ntfs, корневой каталог, область данных)?
- •Структура
- •Сигналы и контакты fdd ? Электропитание накопителя fdd?
- •Практическая работа № 7 Устройство накопителя на жестком магнитном диске
- •Электропитание Ide, sata вид разъема питания.
- •Порядок установки жесткого диска.
- •Настройка в программе bios setup. Вход в bios (cmos) Setup Utility
- •Интерфейс bios (cmos) Setup Utility
- •Основные разделы bios Setup с колоночным главным меню (синий фон)
- •Основные разделы bios Setup с горизонтальным главным меню (серый фон)
- •Установка времени и даты
- •Смена загрузочного устройства
- •Разбиение жесткого диска на логические.
- •Стример, схема устройства и принцип работы.
- •Устройство кассеты стримера.
- •Аудиокассета
- •Технология dds
- •Технология qic
- •Технология dlt
- •Современные стандарты
- •Технология lto
- •Технология ibm 3592
- •Размещение информации на магнитной ленте. Способы кодирования и записи информации на носители. Практическая работа №8 Технологии твердотельной и оптической внешней памяти
- •Устройство флеш памяти
- •Ssd технология построения устройств внешней памяти преимущество и недостатки по сравнению с hdd
- •Преимущества ssd.
- •Недостатки ssd.
- •Устройство(рис) и технология изготовление компакт дисков
- •Разновидности компакт дисков. Стандарты и форматы определяющие информационную емкость
- •Принцип считывания информации с оптических дисков Считывание информации
- •Принцип записи информации на оптический носитель (заводской метод штамповки, индивидуальный – методом прожига)
- •Сравнительная характеристика различных оптических дисков и технические параметры накопителей
- •Интерфейс подключения оптических приводов к компьютеру и электропитание накопителей Практическая работа № 9 Сканеры.
- •Назначение и классификация сканеров, область их применения.
- •Технологии сканирования в зависимости от используемых датчиков: ccd, cis. Схемы этих технологий и сравнительная характеристика.
- •Способ подключения и настройка сканера. Подключение сканера через клавиатурный порт ps/2 (kb)
- •Подключение сканера через com порт
- •Подключение сканера через usb-порт
- •Назначение по для работы со сканером (Fine Reader). Привести сканирование и распознавание указного документа.
- •Форматы сканируемых документов и их характеристика.
- •Назначение 3d сканеров и принцип их работы.
- •Практическая работа № 10 Струйные и лазерные принтеры.
- •Технологии струйной печати. Непрерывная струйная печать
- •Импульсная струйная печать
- •Устройство картриджа струйного принтера.
- •Технические характеристики струйных принтеров.
- •Принцип переноса красящего вещества в лазерном принтере.
- •Устройства картриджа лазерного принтера.
- •Технические характеристики лазерных принтеров.
- •Цветные лазерные принтеры. Принцип цветонанесения.
- •Порядок подключения и настройка принтера к пк. Сетевая настройка. Локальные принтеры.
- •Сетевые принтеры.
- •Практическая работа №11 Видеосистема компьютера
- •1) Схема устройства видеоадаптера и назначение его функциональных блоков
- •2) Технические характеристики видеоадаптеров
- •3) Интерфейсы видеоадаптеров (pci, pci-e, vga, dvi)
- •Нумерация контактов, вид на гнездо
- •4) Назначение видеопамяти и работа видеопамяти по схеме
- •5) Устройство монитора на базе элт (составные части элт и их назначения: электронная пушка, модулятор, отклоняющая система, фокусирующая система, люминофор, пиксели, апертурная решетка)
- •6) Принцип формирования цветного изображения ( триады, rgb цвета )
- •7) Технические характеристики элт мониторов
- •8) Устройство жк монитора, сравнительная характеристика (достоинства и недостатки) жк монитора по сравнению элт
- •9)Плазменная технология отображения информации
- •Практическая работа № 12 Методы тестирования аппаратных средств пк
Нумерация контактов, вид на гнездо
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
C1 |
C2 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
C5 |
||
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
C3 |
C |
4) Назначение видеопамяти и работа видеопамяти по схеме
Кроме шины данных второе узкое место любого видеоадаптера — это пропускная способность (англ. bandwidth) памяти самого видеоадаптера. Причём, изначально проблема возникла даже не столько из-за скорости обработки видеоданных (это сейчас часто стоит проблема информационного «голода» видеоконтроллера, когда он данные обрабатывает быстрее, чем успевает их читать/писать из/в видеопамять), сколько из-за необходимости доступа к ним со стороны видеопроцессора, центрального процессора и RAMDAC’а. Дело в том, что при высоких разрешениях и большой глубине цвета для отображения страницы экрана на мониторе необходимо прочитать все эти данные из видеопамяти и преобразовать в аналоговый сигнал, который и пойдёт на монитор, столько раз в секунду, сколько кадров в секунду показывает монитор. Возьмём объём одной страницы экрана при разрешении 1024x768 точек и глубине цвета 24 бит (True Color), это составляет 2,25 МБ. При частоте кадров 75 Гц необходимо считывать эту страницу из памяти видеоадаптера 75 раз в секунду (считываемые пикселы передаются в RAMDAC, и он преобразовывает цифровые данные о цвете пиксела в аналоговый сигнал, поступающий на монитор), причём, ни задержаться, ни пропустить пиксел нельзя, следовательно, номинально потребная пропускная способность видеопамяти для данного разрешения составляет приблизительно 170 МБ/с, и это без учёта того, что необходимо и самому видеоконтроллеру писать и читать данные из этой памяти. Для разрешения 1600x1200x32 бит при той же частоте кадров 75 Гц, номинально потребная пропускная составляет уже 550 МБ/с. Для сравнения, процессор Pentium-2 имел пиковую скорость работы с памятью 528 МБ/с. Проблему можно было решать двояко — либо использовать специальные типы памяти, которые позволяют одновременно двум устройствам читать из неё, либо ставить очень быструю память. О типах памяти и пойдёт речь ниже.
- FPM DRAM (Fast Page Mode Dynamic RAM — динамическое ОЗУ с быстрым страничным доступом) — основной тип видеопамяти, идентичный используемой в системных платах. Использует асинхронный доступ, при котором управляющие сигналы не привязаны жёстко к тактовой частоте системы. Активно применялся примерно до 1996 г.
- VRAM (Video RAM — видео ОЗУ) — так называемая двухпортовая DRAM. Этот тип памяти обеспечивает доступ к данным со стороны сразу двух устройств, то есть есть возможность одновременно писать данные в какую-либо ячейку памяти, и одновременно с этим читать данные из какой-нибудь соседней ячейки. За счёт этого позволяет совмещать во времени вывод изображения на экран и его обработку в видеопамяти, что сокращает задержки при доступе и увеличивает скорость работы. То есть RAMDAC может свободно выводить на экран монитора раз за разом экранный буфер, ничуть не мешая видеопроцессору осуществлять какие-либо манипуляции с данными. Но это всё та же DRAM и скорость у неё не слишком высокая.
- WRAM (Window RAM) — вариант VRAM, с увеличенной на ~25 % пропускной способностью и поддержкой некоторых часто применяемых функций, таких как отрисовка шрифтов, перемещение блоков изображения и т. п. Применяется практически только на акселераторах фирмы Matrox и Number Nine, поскольку требует специальных методов доступа и обработки данных. Наличие всего одного производителя данного типа памяти (Samsung) сильно сократило возможности её использования. Видеоадаптеры, построенные с использованием данного типа памяти, не имеют тенденции к падению производительности при установке больших разрешений и частот обновления экрана, на однопортовой же памяти в таких случаях RAMDAC всё большее время занимает шину доступа к видеопамяти и производительность видеоадаптера может сильно упасть.
- EDO DRAM (Extended Data Out DRAM — динамическое ОЗУ с расширенным временем удержания данных на выходе) — тип памяти с элементами конвейеризации, позволяющий несколько ускорить обмен блоками данных с видеопамятью приблизительно на 25 %.
- SDRAM (Synchronous Dynamic RAM — синхронное динамическое ОЗУ) пришёл на замену EDO DRAM и других асинхронных однопортовых типов памяти. После того, как произведено первое чтение из памяти или первая запись в память, последующие операции чтения или записи происходят с нулевыми задержками. Этим достигается максимально возможная скорость чтения и записи данных.
- DDR SDRAM (Double Data Rate) — вариант SDRAM с передачей данных по двум срезам сигнала, получаем в результате удвоение скорости работы. Дальнейшее развитие пока происходит в виде очередного уплотнения числа пакетов в одном такте шины — DDR2 SDRAM (GDDR2), DDR3 SDRAM (GDDR3) и т. д.
- SGRAM (Synchronous Graphics RAM — синхронное графическое ОЗУ) вариант DRAM с синхронным доступом. В принципе, работа SGRAM полностью аналогична SDRAM, но дополнительно поддерживаются ещё некоторые специфические функции, типа блоковой и масочной записи. В отличие от VRAM и WRAM, SGRAM является однопортовой, однако может открывать две страницы памяти как одну, эмулируя двухпортовость других типов видеопамяти.
- MDRAM (Multibank DRAM — многобанковое ОЗУ) — вариант DRAM, разработанный фирмой MoSys, организованный в виде множества независимых банков объёмом по 32 КиБ каждый, работающих в конвейерном режиме.
-RDRAM (RAMBus DRAM) — память, использующая специальный канал передачи данных (Rambus Channel), представляющий собой шину данных шириной в один байт. По этому каналу удаётся передавать информацию очень большими потоками, наивысшая скорость передачи данных для одного канала на сегодняшний момент составляет 1600 МБ/с (частота 800 МГц, данные передаются по обоим срезам импульса). На один такой канал можно подключить несколько чипов памяти. Контроллер этой памяти работает с одним каналом Rambus, на одной микросхеме логики можно разместить четыре таких контроллера, значит теоретически можно поддерживать до 4 таких каналов, обеспечивая максимальную пропускную способность в 6,4 ГБ/с. Минус этой памяти — нужно читать информацию большими блоками, иначе её производительность резко падает.
Объём памяти большого количества современных видеокарт варьируется от 256 МБ (напр.AMD Radeon™ HD 4350)[1] до 12 ГБ (напр. NVIDIA GeForce GTX Titan Z).[2] Поскольку доступ к видеопамяти GPU и другими электронным компонентами должен обеспечивать желаемую высокую производительность всей графической подсистемы в целом, используются специализированные высокоскоростные типы памяти, такие как SGRAM, двухпортовые ( dual-port) VRAM, WRAM, другие. Приблизительно с 2003 года, видеопамять, как правило, базировалась на основе DDR технологии памяти SDRAM, с удвоенной эффективной частотой (передача данных синхронизируется не только по нарастающему фронту тактового сигнала, но и ниспадающему). И в дальнейшем DDR2,GDDR3, GDDR4 и GDDR5. Пиковая скорость передачи данных (пропускная способность) памяти современных видеокарт достигает 327 ГБ/с (напр. у NVIDIA GeForce GTX 590 или 320 ГБ/с у AMD Radeon™ HD 6990).[3][4]
Видеопамять используется для временного сохранения, помимо непосредственно данных изображения, и другие: текстуры, шейдеры, вершинные буферы (en:vertex buffer objects, VBO), Z-буфер(удалённость элементов изображения в 3D графике), и тому подобные данные графической подсистемы (за исключением, по большей части данных Video BIOS, внутренней памяти графического процессора и т. п.) и коды.