
- •Логическая и физическая структура пк. Периферийное оборудование пк
- •1. Логическая структура пк.
- •1.1 Классическая логическая структура пк.
- •1) Осуществляет непосредственное управление пу по запросам мп, освобождая последний от выполнения рутинных операций;
- •2) Обеспечивает непосредственное согласование интерфейса пу с сш.
- •1.2. Логическая структура современных пк.
- •2. Физическая структура пк.
- •2.1 Корпус системного блока.
- •2.2 Материнская плата.
- •2.2.1 Компоненты материнской платы.
- •2.2.1.1 Чипсет.
- •2.2.1.2 Микропроцессор
- •2) Разрядность;
- •2.2.1.3. Системная и локальные шины
- •2.2.1.3. Средства расширения (внешние интерфейсы).
- •2.2.1. 4. Современные внешние интерфейсы (порты ввода/вывода)
- •2.2.1.4. Память
- •2.3 Блок питания
- •2.4 Кабели и разъемы.
- •1. Внешние запоминающие устройства.
- •1.1. Накопители на гибких магнитных дисках (нгмд).
- •1.2. Накопители на жестких магнитных дисках (нжмд)
- •1.3. Накопители на оптических дисках.
- •1.4. Записывающие накопители на компакт-дисках
- •1.5. Накопители на dvd-дисках
- •1.6. Записывающие dvd-накопители
- •1.7. Магнитооптические накопители
- •1.8. Стримеры
- •2.2.1. Мышь
- •2.2.2 Трекбол.
- •2.2.3. Тачпад, трекпойнт
- •2.2.4. Джойстики.
- •3.1. Дисплеи и дисплейные адаптеры.
- •3.2. Печатающие устройства.
- •1. Система программного обеспечения (по) персонального компьютера (пк).
- •2.2.1. Файловые менеджеры ( Оболочки ос).
- •4) Создание пользовательских меню;
- •6) Выдачу сведений о размещении информации на дисках;
- •Вирусы по способу заражения делятся на
- •2.5. Коммуникационные системы.
- •2.6. Системы технического обслуживания пк.
- •3.1 Редакторы .
- •3.2. Электронные таблицы.
- •3.3. Интегрированные системы.
- •3.4.. Системы управления базами данных (субд).
- •2.4.3. Экспертные системы.
2.4 Кабели и разъемы.
С помощью кабелей практически все устройства в компьютере подсоединяются к системному блоку, а сам системный блок — к розетке электропитания. Любой кабель включает в себя соединители (разъемы), находящиеся на концах кабеля, и изолированные друг от друга проводники, тем или иным образом соединяющие эти разъемы. Провода могут быть заключены в металлическую оболочку (экран), а кабель может быть покрыт пластиковой защитной оболочкой. Все кабели можно разделить на две большие группы: сигнальные кабели, предназначенные в основном для передачи информационных сигналов, и кабели питания (power cord), обеспечивающие только электропитание соответствующего устройства.
Соединители (разъемы) бывают двух видов: розетки (female) и вилки (male). Контактные выводы вилок выполнены обычно в виде штырьков, которые при соединении с однотипным разъемом (но уже розеткой) входят в соответствующие пазы ответных контактов. Контакты в розетке и в вилке могут быть также выполнены в виде плоских пружинных пластин.
Большинство используемых разъемов сконструированы так, чтобы исключить возможность неправильного подключения. В тех случаях, когда возможны несколько вариантов подключения, контакты на разъемах обычно пронумерованы и подписаны. В плоских шлейфах провод, ведущий к обозначенному первым номером контакту, обычно выделен другим цветом (характерно для шлейфов IDE,FDD,SCSI).
Литература.
Богумирский Б.С. Руководство пользователя ПЭВМ. В двух книгах. Кн.1. -Санкт-Петербург: Печатный Двор, 1994. -356 с.
Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя.Изд. 7-е, перераб. И дополн. -М.: ИНФРА-М, 2000. -640 с.
Уинн Л. Рош. Библия по техническому обеспечению Уинна Роша. -Мн.: МХХК ”Динамо”, 1992. -414 с.
Симонович С., Евсеев Г. Новейший самоучитель по работе в ИНТЕРНЕТЕ. –М.: ДЕСС КОМ. 2000. – 528 с.
Музей Intel: http://www.intel.ru/intel/intelis/museum/
Энциклопедия компьютеров: http://mega.km.ru/pc/
1. Внешние запоминающие устройства.
Для хранения программ и данных в персональных компьютерах используют различного рода внешние запоминающие устройства (накопители, ВЗУ), общая емкость которых, как правило, в тысячи раз превосходит емкость основной (ОЗУ+ПЗУ) памяти.
Сам накопитель можно рассматривать как совокупность носителя и соответствующего привода. Различают накопители со сменными и несменными носителями. Существуют накопители на магнитной ленте и дисковые накопители с различным типом носителей.
Используемые в настоящее время накопители имеют различные интерфейсы, среди которых преобладают EIDE (ATAPI) и SCSI, хотя встречаются решения на основе USB, PCMCIA, LPT, FireWire и других интерфейсов (см. Приложение 1.)
1.1. Накопители на гибких магнитных дисках (нгмд).
НГМД называют ПУ, в которое устанавливается гибкий магнитный диск (ГД, флоппи-диск, дискета) и которое обеспечивает как считывание, так и запись информации на него. Принцип записи заключается в намагничивании участков поверхности диска, что и распознается при считывании.
Физически НГМД состоит из (см. рис. 1):
механического привода, обеспечивающего вращение ГД;
блока магнитных головок для записи/чтения;
системы позиционирования магнитных головок, служащей для их перемещения относительно ГД.
Таким
образом, в состав НГМД входятдва
электродвигателя: один обеспечивает
стабильное вращение магнитного диска
со скоростью300-360 об/мин, второй
двигатель (шаговый) обеспечивает
перемещение магнитных головок от края
к центру дискретными шагами.
Двигатель привода, обеспечивающий вращение магнитного диска, включается только в момент записи/чтения информации. Магнитные головки при чтении/записи информации не парят над рабочей поверхностью диска (как это предусмотрено в конструкции «винчестерских» дисков), а касаются ее. Работой всех узлов привода НГМД управляет соответствующий контроллер. Стандартным интерфейсом для всех приводов в IBM-совместимых компьютерах являетсяSA-400(Shugart Associates),контроллер которого соединен с накопителями посредством 34-контактного кабеля. На приводе дисков с форм-фактором 5,25 дюйма используется «ножевой» (печатный) разъем, а на приводе дисков 3,5 дюйма — обычный штырьковый разъем-вилка.
Дискета представляет собой синтетический диск диаметром 3,5” (флоппи-диски на 5,25” в настоящее время практически не используются), рабочие поверхности которого покрыты ферромагнитным материалом, сохраняющим длительную остаточную намагниченность, поверх которого нанесен защитный слой.
Информация на ГД размещается вдоль концентрических окружностей, называемых дорожками. Каждая дорожка содержит определенное число секторов. Подсектором понимают участок дорожки ГД, хранящий минимальную порцию информации. Каждый сектор имеет свой уникальный адрес. Положение сектора однозначно задается 3 параметрами: номером поверхности диска, номером дорожки и номером сектора. Емкость сектора обычно составляет 512 байт. Наиболее популярными в разное время наIBM-совместимых ПК были НГМД, поддерживающие дискеты, характеристика которых приведена в табл.1.
Табл. 1. Основные
характеристики ГБ,
применяемых в ПК
Тип
Диаметр,
мм
Емкость
Число
дорожек
Число
секторов на дорожке DS/DD 133
720
Кбайт 80 9 DS/HD 133
1,2
Мбайт 80 15 DS/DD 89
720
Кбайт 80 9 DS/DD 89
1.44
Мбайт 80 18
DS -
двухсторонние
(double sided)
DD - двойной
плотности (double density)
HD - высокой
плотности (high density)
До недавнего времени ГБ использовались для переноса информации с компьютера на компьютер. Однако в последние годы в связи с увеличением объемов переносимой информации, а так же в связи с распространением компьютерных сетей флоппи-диски постепенно теряют свою актуальность. Емкость дискет, скорость записи/чтения информации в НГМД явно не соответствует требованиям сегодняшнего дня. Поэтому в ближайшие годы НГМД устройства уйдут историю, уступив место другим (одним из таких устройств, как прогнозируют специалисты, могут стать устройства на flash-памяти).