- •Содержание
- •Список рекомендуемой литературы:
- •I. Общая литература
- •II. Литература для курсового проектирования
- •Введение в курс «периферийные устройства»
- •Классы задач решаемых эвм и роль пу в этих задачах
- •Классификация пу.
- •Пути решения.
- •О сновы функции свв и ее структура Функции свв
- •Структурные схемы свв
- •Системы ввода-вывода эвм
- •Проблемы при разработки свв.
- •Канал ввода-вывода Основные функции квв
- •Основные характеристики квв
- •Классификация квв
- •Локальные интерфейсы
- •С труктура системы с pci интерфейсом Малые интерфейсы и периферия, подключаемая к ним
- •Последовательный малый интерфейс ifss
- •Centronics, ieee1284,ирпр
- •Системы интерфейсов
- •Устройства отображения информации (уои)
- •Классификация уои.
- •Требования к индикаторам, их параметры и характеристики.
- •Низковольтные катодолюминесцентные индикаторы
- •Электролюминесцентные индикаторы
- •Полупроводниковые индикаторы
- •Жидкокристаллический индикатор
- •Генерация изображения при растровой развертке
- •Архитектура графических систем с буфером кадра
- •Алгоритм обработки графической информации
- •Структура графической платы с ускорителем
- •Т иповая архитектура видеоадаптера Параметры видеокарт
- •Кодирование цифрового видео
- •Требования для увеличения срока службы
- •Жидкокрисаллические экраны
- •Устройства регистрации информации (ури)
- •Классификация ури
- •Структурная схема матричного принтера
- •Шаговый двигатель
- •Лазерный принтер
- •Струйные принтеры
- •Технология фирмы Alps (термопереносная)
- •Принт-серверы
- •Форматы обмена информацией
- •Способы знакогенерации
- •Графические регистрирующие устройства (гру)
- •Классификация
- •Параметры гру
- •Ф орма эдс, наводимая в головке
- •Вертикальная намагниченность
- •К онструкция магнитной головки
- •Магнитная головка с разделенными полюсами
- •Магнитные диски Характеристики гибких магнитных дисков
- •Перспективы развития гибких магнитных дисков:
- •Накопитель ls-120
- •Накопители Бернулли
- •Накопители zip
- •С труктура накопителя на жестком диске
- •Новое перспективные направления в применении головок:
- •Приводы головок:
- •Направления совершенствования диска (к увеличению емкости и скорости обмена информацией):
- •Развитие интерфейсов:
- •Оптические и магнитооптические диски Оптические диски
- •Способы оптической записи
- •Виды оптических дисков:
- •Производители dvd – дисков
- •Направления совершенствования накопителей
- •Системы резервного копирования (срк)
- •Магнитные ленты
- •Направления развития накопителей:
- •Зу на цилиндрических магнитных доменах
- •Классификация устройств хранения информации с указанием некоторых характеристик Критерии выбора накопителей информации
- •Устройства ввода информации (уви) Классификация уви по типу информации
- •Клавиатуры
- •Интерфейс клавиатуры
- •Алгоритм программы микропроцессора для управления клавиатурой:
- •Устройства автоматического ввода видеоинформации
- •Сканеры Классификация
- •Параметры сканеров
- •Схемы цветного сканера
- •3. Схема с использованием трех источников света и фототранзисторов
- •4. Схема с разложением белого света
- •Особенности подключения сканера к эвм:
- •Речевой ввод - вывод р абота звуковой платы на прием информации
- •Формирование речевых сообщений и вывод речи:
- •Описание речевого сигнала:
Ф орма эдс, наводимая в головке
0.5 – длительность на уровне 0.5
2
0.5 = --------
S – толщина магнитного материала
S = 0,2 – 5 мкм
g – величина зазора магнитной головки
g = 0,2-5 мкм
a – длина перехода из одного состояния намагниченности в другое
d – расстояние от магнитной головки до магнитной поверхности
Вертикальная намагниченность
Для ее создания неоходимо:
чтобы магнитный поток был перпендикулярен плоскости носителя
магнитный материал должен обладать одноосевой магнитной анизотропией с осью легкого намагничивания , перпендикулярной плоскости носителя .
К онструкция магнитной головки
Sw <<Sb , Hb < Hc < Hw, где Нс – коэрцетивная сила
Нw – рабочая напряженность (напряженность на рабочем слое)
Нb – напряженность в паразитном слое
Такая конструкция магнитной головки позволяет реализовать двустороннюю запись/считывание.
Магнитная головка с разделенными полюсами
1 – записывающий магнит
2 – вспомогательный магнит
Достоинства:
упрощение конструкции
возможность перемещения магнита 1, замыкающего магнитное поле
Схемы записи и считывания
Схема со встречным включением обмоток
Схема с тристабильными элементами
При WR=0 I1=I=0
При WR=1 I1=1, если записывается нуль.
I2=1, если записывается единица.
Выделение полезного сигнала при воспроизведении
Для этого используются два метода:
метод пикового детектирования
метод фазового детектирования
Метод пикового детектирования
Основывается на получении дифференцированного импульса (рис.2) из исходного импульса (рис. 1).
Метод фазового детектирования
Заключается в том, что сигнал, полученный с головки, сдвигается во времени, а затем вычитается из исходного.
Представление цифровой информации
1 способ. БВН – без возврата к нулю.
Имеет две разновидности:
БВН-1 – БВН с переключением по единицам.
При «1» происходит изменение магнитного потока, при «0» - нет изменения.
МБВН – модифицированный БВН.
Достоинства: простота.
Недостаток: возможность сбоя в связи с отсутствием импульса на значительном интервале времени.
2 способ. Частотная модуляция
В начале такта обязательное переключение. Запись в середине такта: «1» – есть изменение; если нет переключения в середине такта, то записан «0».
Достоинства: четкая привязка к синхроимпульсу.
Недостаток: частота перемагничивания существенно выше, чем в БНФ-1.
3 способ. Фазовая модуляция
Переключение в начале каждого такта: для «1» в одном направлении, для «0» – другом.
Недостаток: повышенная частота импульса.
Достоинства: четкая привязка к синхроимпульсу, четкое определение информационного.
4 способ. Модифицированная фазовая модуляция
При «1» переключение в начале такта. При «0» – переключение в середине такта. Модификация
Заключается в следующем: исключается переключение в «0», предшествующем «1».
Достоинство: имеет большой интервал переключения, следовательно, позволяет увеличить плотность записи.
Недостаток: сложность кодирования.
Групповое кодирование
Идея: каждый байт разбивается на 2 полубайта. Каждый полубайт кодируется пятью битами. Есть 32 возможные комбинации. Из них выбирается 16 комбинаций, но не подряд, а с интервалами.
Назначение интервалов:
Для обеспечения максимального расстояния между импульсами.
Для четкого разделения импульсов.
Код выбирается таким образом, чтобы в каждом полубайте была двоичная единица. Оптимально должно быть три двоичные единицы.
