Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Информатика / Общие принципы устройства компьютера.docx
Скачиваний:
134
Добавлен:
09.05.2015
Размер:
3.67 Mб
Скачать

Какие основные блоки входят в состав компьютера?

Современный персональный компьютер состоит из нескольких основных конструктивных компонент:

  • системного блока;

  • монитора;

  • клавиатуры;

  • мышь.

1. Системный блок

По внешнему виду системные блоки различаются формой корпуса. Корпус системного блока может иметь горизонтальную (DeskTop) или вертикальную (Tower — башня) компоновку (рис. 5).

Рис. 5. Виды корпусов системного блока

Горизонтальные разделяют по габаритам на плоские (Full-AT) (406×406×152), особо плоские: SlimLine (406×406×101), UltraSlimLine (381×352×75)

Вертикальные различают по габаритам:

MiniTower (152×432×432)

MidiTower (173×432×490)

BigTower (190×482×820)

SuperFullTower (разные размеры)

Кроме формы, для корпуса системного блока важен параметр, называемый форм-фактором. От него зависят требования к размещаемым устройствам.

Форм-фактор (от англ. form factor) — стандарт, задающий габаритные размеры технического изделия, а также описывающий дополнительные совокупности его технических параметров, например, форму, типы дополнительных элементов размещаемых в/на устройстве, их положение и ориентацию.

Форм-фактор (как и любые другие стандарты) носит рекомендательный характер. Однако подавляющее большинство производителей предпочитают соблюдать спецификацию, поскольку ценой соответствия существующим стандартам является совместимость материнской платы и стандартизированного оборудования (периферии, карт расширения) других производителей в будущем.

Типы компьютерных корпусов различных форм-факторов:

XT, AT, ATX, eATX, FlexATX, miniATX, microATX, BTX, MicroBTX, PicoBTX, DTX, Mini-DTX, ETX, LPX, Mini-LPX, NLX, ITX, Mini-ITX, Nano-ITX, Pico-ITX, PC/104 / Plus, Baby-AT, WTX. Mobile-ITX

Форм-фактор для компьютеров может определяться как для самого корпуса, так и для устанавливаемой в него материнской платы (рис. 6).

Рис. 6. Наглядное сопоставление некоторых наиболее часто встречающиеся форм-факторов материнских плат компьютера

2. Монитор

Монитор (дисплей) – устройство визуального представления данных, главное устройство вывода

В зависимости от принципа действия, мониторы делятся на:

  • На основе электронно-лучевой трубки (ЭЛТ), CRT-мониторы (Cathode Ray Tube),

  • Плоские жидкокристаллические (ЖК), LCD (Liquid Crystal Display).

  • Плазменный — на основе плазменной панели (англ. plasma display panel, PDP, gas-plazma display panel)

  • Лазерный — на основе лазерной панели (пока только внедряется в производство)

Электронно-лучевая трубка представляет собой электронно-вакуумное устройство в виде стеклянной колбы, в горловине которой находится электронная трубка, на дне - экран со слоем люминофора (рис.7). При нагревании, электронная пушка излучает поток электронов, которые с высокой скоростью двигаются к экрану. Поток электронов (электронный луч) проходит через фокусирующую и отклоняющую катушку, которая направляет его в определенную точку люминофорного покрытия экрана. Под действием электронов, люминофор излучает свет, который видит пользователь.

Устройство цветного кинескопа.

1 —Электронные пушки. 2 — Электронные лучи. 3 — Фокусирующая катушка. 4 — Отклоняющие катушки. 5 — Анод. 6 — Маска, благодаря которой красный луч попадает на красный люминофор, и т.д. 7 — Люминофор. 8 - Маска и зёрна люминофора (увеличенно).

Рис. 7

Люминофор наносится в виде наборов точек трёх основных цветов — красного, зелёного и синего. Эти цвета называют основными, потому что их сочетаниями (в различных пропорциях) можно представить любой цвет спектра (рис. 8).

Рис. 8. Пиксельные триады

 

Наборы точек люминофора располагаются по треугольным триадам. Триада образует пиксел — точку, из которых формируется изображение.

Основные характеристики монитора CRT - это длина диагонали его экрана, разрешение и частота показа изображения.

Длину диагонали монитора принято измерять в дюймах (1 дюйм равен 2,54 сантиметра).

Разрешение монитора – это количество точек по горизонтали и вертикали, которое может показать монитор.

Как правило, чем больше длина диагонали монитора, тем больше его разрешение. Для 15” дюймовых мониторов оптимальное разрешение является 800×600 (800 точек по горизонтали и 600 точек по вертикали), для 17” дюймовых мониторов - 1024×768.

Частота показа изображения монитора – это количество показов изображения монитором за секунду. Она измеряется в Герцах (Гц). Чем больше частота, тем лучше качество изображения, которое показывает монитор, коме того, чем выше частота, тем меньше устают глаза при работе с монитором. На разных разрешениях у мониторов различные частоты. На данный момент оптимальными частотами современных мониторов являются 100 Гц при разрешении 800×600 и 85 Гц при разрешении 1024×768.

Модель монитора современного имеет низкое излучение радиации, низкое излучение электромагнитных волн, низкий статический заряд. Поэтому почти все современные мониторы (с 1996) года выпуска являются практически безвредными для человека.

Наиболее критическим параметром монитора является частота показа изображения. Именно она определяет, насколько быстро будут уставать глаза человека при работе с монитором. Т.о. рекомендуется при работе с монитором выставлять его максимальную частоту.Теперь все большее имеют распространение имеют мониторы на жидких кристаллах

ЖК — жидкокристаллические мониторы (англ. LCDliquid crystal display)- плоский монитор на основе жидких кристаллов.

Мониторы ЖК состоят из следующих слоев: поляризующего фильтра, стеклянного слоя, электрода, слоя управления, жидких кристаллов, ещё одного слоя управления, электрода, слоя стекла и поляризующего фильтра (рис. 9)

Рис. 9. Слои жидкокристаллического монитора

Важнейшие характеристики ЖК-мониторов:

  • Разрешение: Горизонтальный и вертикальный размеры, выраженные в пикселах. В отличие от ЭЛТ-мониторов, ЖК имеют одно, «родное», физическое разрешение, остальные достигаются интерполяцией.

  • Размер точки: расстояние между центрами соседних пикселов. Непосредственно связан с физическим разрешением.

  • Соотношение сторон экрана(формат): Отношение ширины к высоте, например,: 4:3, 16:9, 16:10.

  • Видимая диагональ: размер самой панели, измеренный по диагонали. Площадь дисплеев зависит также от формата: монитор с форматом 4:3 имеет большую площадь, чем с форматом 16:10 при одинаковой диагонали.

  • Контрастность: отношение яркостей самой светлой и самой тёмной точек. В некоторых мониторах используется адаптивный уровень подсветки, приведенная для них цифра контрастности не относится к контрасту изображения.

  • Яркость: количество света, излучаемое дисплеем, обычно измеряется в канделах на квадратный метр.

  • Время отклика: минимальное время, необходимое пикселу для изменения своей яркости. Методы измерения неоднозначны.

  • Угол обзора: угол, при котором падение контраста достигает заданного, для разных типов матриц считается по-разному, и часто сравнению не подлежит.

  • Тип матрицы: технология, по которой изготовлен ЖК-дисплей

Газоразрядный экран (также широко применяется английская калька «плазменная панель») — устройство отображения информации, монитор, основанный на явлении свечения люминофора под воздействием ультрафиолетовых лучей, возникающих при электрическом разряде в ионизированном газе, иначе говоря в плазме.

Рис. 10

Лазерный телевизор. В 2008 году на рынок вышел первый в мире коммерческий лазерный телевизор.

Что же представляет собой и как работает лазерный телевизор? На самом деле идея не нова и представляет дальнейшее развитие технологии RPTV (rear-projection TV, телевизоров с обратной проекцией). Основное отличие в них в том, что вместо ртутных ламп, применяемых ныне в проекционных телевизорах, в новой технологии используются полупроводниковые лазеры, излучающие свет в красном, зеленом и синем диапазонах.

Что нам даст лазерный телевизор? Разработчики в один голос заявили, что это всего лишь самое лучшее изображение на планете. Плюсы лазерного телевизора действительно велики

  • Лазерный телевизор способен воспроизводить до девяноста процентов видимого спектра, что практически охватывает все цвета видимые человеческим глазом, обеспечивая потрясающую цветопередачу.

  • Лазерный телевизор не страдает от такого недостатка как угол обзора, его яркость на порядок лучше, чем у конкурентов.

  • Для лазерного телевизора не применимо понятие баланса черного, при необходимости воспроизвести черный цвет лазеры можно выключить мгновенно.

  • С возможностью отключать лазеры в лазерном телевизоре связано и та особенность, что его энергопотребление в разы меньше, чем у плазмы и LCD, к примеру, выпущенный в продажу шестидесяти пяти дюймовый телевизор от Mitsubishi потребляет всего сто тридцать пять ват!

  • Срок службы лазера практически не ограничен, покупателям лазерного телевизора не придется беспокоиться о выгорании чего-либо или об ухудшении качества картинки.

  • Стоит добавить, что разрешение лазерного телевизора изначально соответствует стандарту Full HD, тоесть составляет 1920×1080 px.

Но придется и подпортить немного столь радужную картинку. Лазерный телевизор имеет и свои недостатки:

  • К недостаткам лазерного телевизора можно отнести в первую очередь его цену, она пока достаточно велика, но будем надеяться, что с развитием технологии и увеличением количества выпускаемой продукции цена упадет.

  • Недоступность, лазерные телевизоры выпускаются ограниченными сериями.

  • К тому же пока еще нераспространенны широко записи в качестве, которое позволит полностью проявиться великолепной картинке, не говоря уж об эфирном вещании.

Но все вышеперечисленное относится к современному состоянию на рынке TV услуг и наверняка в скором будущем подтянется в своем техническом состоянии. А пока добро пожаловать в будущее!

Работой монитора руководит специальная плата, которую называют видеоадаптером (видеокартой). Вместе с монитором видеокарта создает видеоподсистему персонального компьютера.

Видеоадаптер имеет вид отдельной платы расширения, которую вставляют в определенный слот материнской платы (в современных ПК это слот AGP). Видеоадаптер выполняет функции видеоконтроллера, видеопроцессора и видеопамяти.

За время существования ПК изменилось несколько стандартов видеоадаптеров

  • MDA (Monochrom Display Adapter) -монохромный,

  • CGA(Color Graphics Adapter) - Разрешение экрана в 640×200 пикселя, 4 цвета,

  • EGA(Enchanced Graphics Adapter) - Разрешение экрана в 640×350 пикселов, 16 цветов,

  • VGA (Video Graphics Array) - Разрешение экрана:  640x480 пикселя, цветов 16; 320x200 пикселя, цветов 256 256 цветов,

  • SVGA (Super VGA) - Поддерживает режимы работы с разрешением 800×600, 1024×768, 1280×1024 точек (и более) с одновременным выводом на экран изображения с количеством цветов  до 16,7 млн.,

  • XGA (eXtended Graphics Array), Разрешение экрана: 640x480 пикселя, цветов 65536; 1024x768 пикселя, цветов 256,

  • SXGA (Super XGA) — суперрасширенная графическая матрица. Первоначально предложенное IBM расширение видеографического стандарта XGA. Стандарт для видеодисплеев, обеспечивающий разрешение 1280х1024 точки.

  • SXGA+ - Разрешение экрана — 1400x1050

  • UXGA (Ultra XGA) - Разрешение экрана — 1600x1200.

  • QXGA (Quarter XGA) - Разрешение экрана — 2048×1536.

Это далеко не полный список видеоадаптеров, созданных за все время существования ПК.