
- •Материнська плата
- •2. Центральний процесор
- •3.Внутрішня пам’ять
- •Енергонезалежна пам’ять
- •4. Система живлення та системи охолодження пк.
- •Системи повітряного охолодження
- •Френові установки
- •Ватерчіллери
- •Системи каскадного охолодження
- •Системи з елементами Пальтьє
- •Лабораторна робота № 3
- •2. Пристрої зберігання bios
- •Виробники bios
- •Принцип роботи bios Старт bios
- •Відновлення bios
- •Початкова стадія
- •Налаштування bios
- •Фінальна стадія
- •Лабораторна робота №4
- •1. Пристрій введення
- •2. Клавіатура
- •Музичні клавіатури
- •Алфавітно-цифрові клавіатури
- •Цифрова клавіатура
- •Комп'ютерна клавіатура
- •Маніпулятор типу «миша»
- •Джойстик
- •Лабораторна робота № 5
- •Характеристики моніторів
- •Відеоадаптер
- •Відеопам`ять
- •Лабораторне заняття № 6, 7
- •1. Вінчестер
- •Конструкція
- •Характеристики
- •2. Дисковод
- •Типи дисководів
- •Види носіїв
- •5.Flash-карти
- •Пам'ять типу nor
- •Пам'ять типу nand
- •Карти пам’яті
- •2. Лазерні принтери
- •Світлодіодні принтери
- •Струменеві принтери
- •Сублімаційні принтери
- •Матричні принтери
- •Гусеничні принтери (train printer)
- •Ланцюжкові друкуючі пристрої (chain printer)
- •Використання принтерів не за призначенням
- •Висновок: На цій лабораторній роботі ми розглянули принтер, принцип його роботи. Застосування різних видів принтера у роботі . Лабораторна робота № 10
- •Принцип дії
- •Види сканерів
- •Лабораторна робота № 11, 12
- •Мультимедіа
- •Звукова карта
- •Класифікація за стандартами телемовлення
- •Класифікація за способом підключення до комп'ютера
- •Пристрої вводу/виводу звукової інформації
- •Динамічні мікрофони
- •Конденсаторні мікрофони
- •Електретні мікрофони
- •Лабораторна робота № 13
- •Gsm термінал (gsm модем)
- •3. Модемний пул
- •Лабораторна робота № 14
- •Мережева плата
- •Приницп дії
- •Призначення мережевого адаптера
- •Інші мережеві пристрої
- •Комутатор
- •Маршрутизатор
- •Застосування
- •Лабораторна робота № 15
- •Блок живлення
- •Призначення блоку живлення
- •Напруги виходу блока живлення
- •3. Силовий кабель
- •4.Роз’єми живлення периферійних пристроїв
- •5. Навантаження блоку живлення
Системи повітряного охолодження
Принцип роботи полягає в безпосередній передачі тепла від нагрівається компонента на радіатор за рахунок теплопровідності матеріалу або за допомогою теплових трубок (або їх різновидів, таких як термосифона і випарна камера).
Найбільш поширений тип систем охолодження в даний час. Відрізняється високою універсальністю - радіатори встановлюються на більшість комп'ютерних компонентів з високим тепловиділенням. Ефективність охолодження залежить від ефективної площі розсіювання тепла радіатора, температури і швидкості проходить через нього повітряного потоку. На компоненти з відносно низьким тепловиділенням (чіпсет и, транзистори ланцюгів живлення, модулі оперативної пам'яті), як правило встановлюються найпростіші пасивні радіатори. На деякі комп'ютерні компоненти, зокрема жорсткі диски, встановити радіатор важко, тому вони охолоджуються за рахунок обдування вентилятором. На центральний та графічний процесори встановлюються переважно активні радіатори (кулер и). Пасивне повітряне охолодження центрального і графічного процесорів вимагає застосування спеціальних радіаторів з високою ефективністю відведення тепла при низькій швидкості проходить повітряного потоку і застосовується для побудови безшумного персонального комп'ютера.
Система рідинного охолодження складається з:
Помпи - насоса для циркуляції робочої рідини
Теплоприймача (ватерблок а, водоблока, головки охолодження) - пристрої, що відбирає тепло у охолоджуваного елементу і передавального його робочої рідини
Радіатори для розсіювання тепла робочої рідини. Може бути активним або пасивним
Резервуара з робочою рідиною, службовця для компенсації теплового розширення рідини, збільшення теплової інерції системи та підвищення зручності заправки і зливу робочої рідини
Шлангів або труб
(Опціонально) Датчика потоку рідини
Рідина повинна володіти високою теплопровідністю, щоб звести до мінімуму перепад температур між стінкою трубки і поверхнею випаровування, а також високою питомою теплоємністю, щоб при меншій швидкості циркуляції рідини в контурі забезпечити більшу ефективність охолодження.
Френові установки
Холодильна установка, випарник якої встановлений безпосередньо на охолоджуваний компонент. Такі системи дозволяють отримати негативні температури на охолоджуваному компоненті при безперервній роботі, що необхідно для екстремального розгону процесорів.
Недоліки:
Необхідність теплоізоляції холодної частини системи та боротьби з конденсатом
Труднощі охолодження декількох компонентів
Підвищений електроспоживання
Складність і дорожнеча
Ватерчіллери
Системи поєднують системи рідинного охолодження і фреонові установки. У таких системах антифриз, що циркулює в системі рідинного охолодження, охолоджується за допомогою фреонової установки в спеціальному теплообміннику. Дані системи дозволяють використовувати негативні температури, досяжні за допомогою фреонових установок для охолодження декількох компонентів (у звичайних фреонки охолодження декількох компонентів утруднене). До недоліків таких систем відноситься велика їх складність і вартість, а також необхідність теплоізоляції всієї системи рідинного охолодження.