- •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:
Технологии динамического разгона процессора у производителей Intel и amd. Основные параметры, возможности и требования к системе.
Turbo Boost (англ. Turbo Boost — досл. перев. турбо подъём (турбо разгон, турбо ускорение) — технология компании Intel для автоматического увеличения тактовой частоты процессора свыше номинальной, если при этом не превышаются ограничения мощности, температуры и тока в составе расчетной мощности (TDP). Это приводит к увеличению производительности однопоточных и многопоточных приложений. Фактически, это технология «саморазгона» процессора. Доступность технологии Turbo Boost не зависит от количества активных ядер, однако зависит от наличия одного или нескольких ядер, работающих с мощностью ниже расчетной. Время работы системы в режиме Turbo Boost зависит от рабочей нагрузки, условий эксплуатации и конструкции платформы. Технология Intel® Turbo Boost обычно включена по умолчанию в одном из меню BIOS.
Turbo Core доступна на процессорах AMD Phenom II X4 и X6, изготавливаемых по последнему 45-нм техпроцессу, а именно на 6-ядерных Thuban и 4-ядерных Zosma. Phenom II X4 960T с номинальной тактовой частотой 3,0 ГГц будет ускорять два ядра до частоты 3,4 ГГц, если есть резерв по тепловому пакету (плюс 400 МГц), а также соответствующая нагрузка приложений. Процессоры Phenom II X6 увеличивают тактовую частоту на 500 МГц за исключением топовой модели 1090T, которая получает прирост на 400 МГц – с 3,2 до 3,6 ГГц. Данную реализацию можно назвать добавлением к функции Cool’n’Quiet, которая снижает тактовую частоту и напряжение, если нагрузка на процессор невелика. Если половина ядер находятся в состоянии бездействия, то система снижает их тактовую частоту до минимума Cool’n’Quiet 800 МГц. Следующий шаг заключается в увеличении напряжения оставшихся активных ядер вместе с приростом тактовой частоты до 500 МГц, как мы уже указывали выше. Недостаток заключается в том, что немногие нагрузки будут нагружать три ядра на 100%, приводя к увеличению тактовой частоты до 3,6 ГГц. Мы обнаружили, что сценарий с нагрузкой на два ядра более реалистичный, поэтому данная функция будет лучше работать на CPU с двумя ускоряемыми ядрами, такими как Phenom II X4 960T на ядре Zosma. Пользователи процессоров Black Edition могут управлять технологией AMD Turbo Core, регулируя количество ускоряемых ядер, что усложняет наш анализ, но вместе с тем позволяет энтузиастам более тонко настраивать свои системы.
Накопители ssd. Принцип хранения информации. Основные достоинства и недостатки.
Твердотельный накопитель (англ. solid-state drive, SSD) — компьютерное немеханическое запоминающее устройство на основе микросхем памяти. Кроме них, SSD содержит управляющий контроллер. Различают два вида твердотельных накопителей: основанных на оперативной памяти, и основанных на флеш-памяти. В настоящее время твердотельные накопители используются не только в компактных устройствах: ноутбуках, нетбуках, коммуникаторах и смартфонах, но могут быть использованы и в стационарных компьютерах для повышения производительности. Существуют и так называемые гибридные жёсткие диски, появившиеся, в том числе, из-за текущей, пропорционально более высокой стоимости твердотельных накопителей. Такие устройства сочетают в одном устройстве накопитель на жёстких магнитных дисках (HDD) и твердотельный накопитель относительно небольшого объёма, в качестве кэша (для увеличения производительности и срока службы устройства, снижения энергопотребления).
