- •Пм.03 Техническое обслуживание свт
- •Порядок проведения диагностики при ремонте импульсного источника питания
- •Форм фактор at системного блока, основные его характеристики
- •Пользовательские приложения
- •Порядок устранения ошибки, вызывающей bSoD
- •Описать принцип хранения данных на нжмд
- •Интерфейсы нжмд (ide, sata) их основные параметры
- •Классификация технического обслуживания свт периоды проведения то. Дать краткую характеристику каждому периоду
- •Какой принцип доступа к аппаратным средствам существует в семействе ос Windows nt.
- •Способы формирования изображения и технологии распределения нагрузки у видеокарт в режимах sli и crossfire.
- •Принцип работы системы охлаждения с термотрубками. Какой материал используется для изготовления этого охлаждения? в чем преимущество такого охлаждения?
- •Что такое файл подкачки? Как его правильно настроить? Для чего необходимо производить его дефрагментацию?
- •Как часто можно форматировать жесткий диск? Как это влияет на срок его службы? Для чего стоит производить полное форматирование и чем оно отличается от быстрого?
- •Что такое фрагментация? Причины возникновения? Состояние файла при фрагментации и ее влияние на работу жесткого диска?
- •Способы расчета суммарной мощности персонального компьютера. Выбор блока питания для пк.
- •Интерфейс uefi bios. Особенности, достоинства, недостатки.
- •Параметр bios «Boot Sector Virus Protection, Virus Warning, Fixed Disc Boot Sector», для чего используется и какие возможные значения имеет?
- •Технологии динамического разгона процессора у производителей Intel и amd. Основные параметры, возможности и требования к системе.
- •Накопители ssd. Принцип хранения информации. Основные достоинства и недостатки.
- •Технология Plug & Play. Для чего используется, основные функции, где находится в пк?
- •Описать принципы безопасной работы с bios Setup.
- •Установка, обслуживание и ремонт cd/dvd приводов.
- •Типичные ошибки файлов и папок в ос. Ошибки конфигурирования ос и по
- •Привести примеры неисправностей пк, которые устранить:
Пользовательские приложения
Порядок установления причины ошибки, вызывающей BSoD
DLL подсистемы
Пользовательский
режим
Поддержка окон и графики
Исполнительная система |
|
Ядро |
Драйверы устройств |
Уровень абстрагирования от оборудования |
|
Как видно со схемы код выполняется в двух режимах: пользовательском и режиме ядра. В пользовательском режиме работают прикладные программы, например, блокнот, всевозможные браузеры, офисные пакеты и т.д., у которых нет доступа к критически важным параметрам системы. В режиме ядра выполняется код операционной системы и работа драйверов. Такое разделение было создано для обеспечения безопасности системы. Не будь такого разделения, то сбой в любом пользовательском приложении выводил бы операционную систему из работоспособного состояния. Как бы странно это не звучало, но синий экран смерти – это защитная реакция системы при выявлении некорректно работающего кода. Система, обнаружив ошибку во время выполнения кода в режиме ядра, прекращает свою работу и выводит BSoD на экран монитора. При этом все не сохраненные данные удаляются. Синий экран так же именуется STOP-ошибкой в связи с тем, что работа системы мгновенно прекращается и единственно, что остаётся пользователю - так это изучить информацию, содержащуюся в ошибке и перезагрузить компьютер. По умолчанию Windows сам перегружается и довольно часто пользователь не успевает просмотреть всю информацию об ошибке, что очень неудобно, ведь, зная своего врага - мы знаем, как с ним бороться.
Порядок устранения ошибки, вызывающей bSoD
Для Windows XP |
Для Windows 7 |
|
|
Описать принцип хранения данных на нжмд
Основная часть данных и программного обеспечения компьютера хранится на винчестере. Только небольшая программа для начальной загрузки расположена во flash-памяти микросхемы BIOS. Жесткий диск состоит из двух основных компонентов: платы электроники и герметичного корпуса, где на шпинделе вращаются стеклокерамические или алюминиевые пластины. Диски покрыты магнитным слоем, на котором и хранятся двоичные данные. Над поверхностью дисков находится подвижный блок головок. В настоящее время для записи и чтения используются различные блоки головок. При помощи электрических импульсов происходит намагничивание или размагничивание определенного участка магнитного материала. При считывании происходит обратный процесс – намагниченный участок создает электрический импульс, который затем передается дальше по цепи. Современный жесткий диск способен хранить сотни гигабайт информации. В различных моделях содержится от двух до восьми пластин, то есть от четырех до шестнадцати рабочих поверхностей. На каждой поверхности создается до нескольких тысяч дорожек. Все дорожки, находящиеся друг под другом, принято называть цилиндром. Каждая дорожка делится на сектора. Стандартный размер сектора – 512 байт. Процесс разделения поверхности винчестера на сектора называют низкоуровневым форматированием. Данная процедура осуществляется при изготовлении диска. Именно в этом момент на диск записывается вся служебная информация, необходимая для точного позиционирования головок над нужным сектором. Внутри корпуса также находится плата электроники, отвечающая за работу двигателей и передачу данных. Основные узлы платы – управляющий блок, ПЗУ, буферная память, блок цифровой обработки сигнала и интерфейсный блок. Интерфейсный блок служит для согласования электроники винчестера с контроллером, расположенным на материнской плате. Блок управления при помощи электрических сигналов контролирует позицию блоков, вращение шпинделя. Также при помощи данного узла осуществляется согласование всех узлов жесткого диска и коммутация данных со всех головок. Блок ПЗУ хранит управляющие микропрограммы и всю служебную информацию (производитель, количество дорожек и т.д.). Без этих данных компьютер не сможет распознать диск. Буферная память служит для более равномерной передачи данных, что заметно увеличивает скорость работы в целом (иначе во время перемещения блока головок возникали бы паузы в передачи данных). Для хранения информации на диске создается файловая система. Создание файловой системы происходит при помощи логического (высокого уровня) форматирования. Файловая система распределяет, где и как будут записываться файлы. Для жестких дисков чаще всего используются FAT, FAT32 иNTFS. По своей сути, файловая система представляет собой таблицу, в которой имена файлов сопоставляются с секторами. Перед форматированием осуществляется еще одна операция – создание логических дисков. С точки зрения компьютера каждый раздел представляет собой отдельный диск. Информация о расположении разделов хранится в таблице разделов, которая является частью MBR (главная загрузочная запись). Данная запись расположена в первом физическом секторе винчестера. Если в жестком диске существует больше одного раздела, то создаются столько же загрузочных секторов – каждый из них находится в первом физическом разделе соответственного диска. Главная загрузочная запись содержит информацию, с какого сектора следует начинать загрузку операционной системы (этот раздел принято называть активным).
