
- •Оглавление
- •Основные назначения периферийных устройств.
- •Тенденция развития периферийных устройств вычислительной системы.
- •Критерии работоспособности периферийных устройств.
- •Какие способы регистрации информации применяются в печатающих устройствах (как зависит качество от давления).
- •Классификация печатающих устройств.
- •Принцип работы печатающих устройств с дисковым знаконосителем.
- •Сухой способ проявления.
- •Перьевой способ записи (требования к чернилам).
- •Назначения сканера. Принцип действия.
- •Область применения плоттера.
- •Тенденция развития и устройства флешки.
- •Основное назначение и конструирование компьютерной мыши.
- •Основные физические свойства жк.
- •Лазерный принтер.
- •Органические светодиодные мониторы
- •Внешнее запоминающее устройство. Жесткие диски.
- •Механизм реверса, где переключение осуществляется за счёт натяга.
- •Механизм реверса красящей ленты и подачи краски (храповый и зубчатый механизм).
- •Механизм реверса красящей ленты печатающих устройств (Тошиба).
- •Механизм реверса красящей ленты ацпу (контактный способ).
- •Особенности подачи краски в печатающих устройствах (фирма сименс Германия).
- •Основные элементы элт(дисплей).
- •Формирование электронного пучка.
- •Отклоняющие системы элт.
- •Элт прямого виденья (накопительной).
- •Цветные элт(теневой маской).
- •Цветные элт(сеточным отклонением)
- •Модем(назначение).
- •Электростатический способ регистрации
- •Жидкокристаллические мониторы (какое физическое явление происходит).
- •Сенсорный экран.
- •Плазменные мониторы
- •Управление струёй электромагнитным полем.
- •Электромагнитная система отклонения. Достоинства и недостатки.
- •Эмиссия ( 4 типа с описанием).
- •Магнитные головки. Их классификация.
- •Этапы фотоэлектрографического способа.
- •Люминофорное покрытие экрана элт.
- •Сущность разрешающей способности элт.
- •Принцип действия знакопечатающих элт.
- •Знакосинтезирующие периферийные устройства.
- •Особенности структуры знакосинтезирующего механизма печати.
- •Механизм транспортировки непрерывных носителей информации
- •Шаговый механизм печати
- •Феррографический способ.
- •Дисплеи прямого видения.
- •Виды люминесценции ( с описанием 5 её форм)
- •Печатающие устройства с цилиндрическим знаконосителем.
- •Процесс формирования знака на носителе информации в знакосинтезирующих устройств.
- •Классификация печатающих механизмов знакосинтезирующих устройств Устройства со сферическим знаконосителем.
- •Сущность генерирования свечении (люминофор)
- •Достоинства и недостатки матричных механизмов печати.
- •Однорядные знакосинтезирующие устройства, процесс печати знаков.
- •Блок-схема знакосинтезирующего механизма печати для определения параметров.
- •Блок-схемы вывода информации на график.
- •Назначение и основные сведения графических устройств.
- •Структурная схема цифрового графического регистрирующего устройства.
Органические светодиодные мониторы
Светодиоды, создаваемые на основе тонкопленочных полимерных и молекулярных органических материалов. OLED, построенные по TFT-технологии, в отличие от жидкокристаллических мониторов (LCD) сами являются источниками светового излучения и поэтому не требуют дополнительной подсветки. Это обеспечивает более высокий диапазон яркости и меньшее энергопотребление мониторов. OLED-экраны тоньше ЖК-экранов и могут быть выполнены на различных тонких основах, например на пластике. Недостатком данной технологии являются определенные проблемы с точностью цветопередачи, а также необходимость использования для контроля каждой точки изображения нескольких транзисторов, что может заметно снизить их преимущества по энергопотреблению и стоимости. Кроме того, максимальное время работы экранов на органических полупроводниках составляет 10 тыс. часов, что для настольных систем и телевизоров явно недостаточно. Для создания органических светодиодов (OLED) используются тонкопленочные многослойные структуры, состоящие из слоев нескольких полимеров. При подаче на анод положительного относительно катода напряжения, поток электронов протекает через прибор от катода к аноду. Таким образом, катод отдает электроны в эмиссионный слой, а анод забирает электроны из проводящего слоя, или другими словами анод отдает дырки в проводящий слой. Эмиссионный слой получает отрицательный заряд, а проводящий слой — положительный. Под действием электростатических сил электроны и дырки движутся навстречу друг к другу и при встрече рекомбинируют. Это происходит ближе к эмиссионному слою, потому что в органических полупроводниках дырки обладают большей подвижностью, чем электроны. При рекомбинации происходит понижение энергии электрона, которое сопровождается испусканием (эмиссией) электромагнитного излучения в области видимого света. Поэтому слой и называется эмиссионным. Прибор не работает при подаче на анод отрицательного относительно катода напряжения. В этом случае дырки движутся к аноду, а электроны в противоположном направлении к катоду, и рекомбинации не происходит. В качестве материала анода обычно используется оксид индия, легированный оловом. Он прозрачный для видимого света и имеет высокую работу выхода, которая способствует инжекции дырок в полимерный слой. Для изготовления катода часто используют металлы, такие как алюминий и кальций, так как они обладают низкой работой выхода, способствующей инжекции электронов в полимерный слой.[
Схема
2х слойной OLED-панели: 1. Катод(−), 2.
Эмиссионный слой, 3. Испускаемое излучение,
4. Проводящий слой, 5. Анод (+)
Внешнее запоминающее устройство. Жесткие диски.
Внешние запоминающие устройства. Эти устройства обеспечивают хранение больших массивов информации. Они относительно недороги, но обладают значительно меньшим быстродействием, чем устройства внутренней памяти ЭВМ. Наиболее широкое распространение получили ВЗУ на магнитных носителях (лентах и дисках).
Накопители на жёстких дисках (винчестеры). Накопители на жёстком диске (винчестеры) предназначены для постоянного хранения информации, используемой при работе с компьютером: программ операционной системы, часто используемых пакетов программ, редакторов документов, трансляторов с языков программирования и т.д. Наличие жёсткого диска значительно повышает удобство работы с компьютером. С точки зрения операционной системы элементарной единицей размещения данных на диске является кластер. Он представляет собой группу секторов, с точностью до которой происходит размещение файлов на диске. Сектор представляет собой зону дорожки, в которой собственно и хранятся разряды данных.Количество секторов на дорожке зависит от многих переменных, но в основном определяются суммарной длиной поля данных и служебного поля, образующих сектор (горизонтальная плотность). размер сектора. Емкость винчестера – его основная характеристика. Сегодня объем данных, которые можно записать должен быть не менее 10-15 Гб, но требования программного обеспечения постоянно растут, поэтому жесткий диск придется менять раз в 1-2 года в зависимости от то того насколько интенсивно и с какими целями используется компьютер. Еще одой характеристикой является время доступа необходимое HDD для поиска любой информации на диске. Среднее время доступа, на сегодняшний день, для лучших IDE и SCSI дисков - это значение меньше 2 мс. Среднее время поиска – время, в течение которого магнитные головки перемещаются от одного цилиндра к другому главным образом зависит от механизма привода головок, а не от интерфейса. Скорость передачи данных, зависит от количества байт в секторе, количестве секторов на дорожке и от скорости вращения дисков (3000-3600 об./мин. Самые современные HDD – 7200 об./мин.). Производители дают гарантию надежности устройства, которая обычно составляет 20000-500000 часов. Наработка винчестера за год составит 8760 часов, что делает этот параметр не важным, так как винчестер морально устареет раньше, чем физически.