- •1. Периферийные устройства, их влияние на расширение областей применения эвм и перспективы развития.
- •2) Способ преобразования отраженного кода в позиционные через разряды позиционного кода. Вывод.
- •6. Преобразователь временного интервала в код (классический метод).
- •7) Аналоговая и цифровая формы представления информации.
- •11. Устройства лазерной печати.
- •12) Способы синхронизации при чтении информации с магнитного носителя.
- •16. Графический дисплей. Классификация.
- •17) Запись по worm технологии в оптических взу.
- •Основные типы записи cd-r
- •21. Пкн, выполненный по прямому коду.
- •22) Электромеханические печатающие устройства (знакосинтезирующие).
- •Безударные печатающие устройства
- •1. Струйные принтеры
- •2. Термопечатающие устройства
- •3. Лазерные принтеры
- •26. Прямой метод построения цап.
- •27) Сравнивающие устройства. Примеры применения в ацп.
- •31. Знакосинтезирующие устройства печати.
- •А) обычные чернила на водной основе; б) пигментные чернила
- •32) Электронные устройства отражения информации. Классификация.
- •36. Метод знакогенерации в электронных уо. Точечный и штриховой функциональный способы.
- •37) Преобразователь код-сопротивление, выполненный по прямому методу.
- •41. Система радиального слежения за дорожкой в оптических накопителях.
- •42) Растровый метод формирования символов.
- •46. Кодирование входной информации для эвм.
- •47) Метод кодирования mfm.
- •51. Основные характеристики внешних запоминающих устройств.
- •52) Растровый графический дисплей.
- •56. Способы формирования серво кодов в нмд.
- •57) Интерфейс нжмд
- •61. Магнитные головки для зу на магнитном носителе. Плотность записи.
- •62) Оптические взу: принцип записи.
- •66. Структурная схема векторного графического дисплея.
- •67) Запись по cd-rom технологии в оптических взу.
- •71. Продольный способ магнитной записи.
6. Преобразователь временного интервала в код (классический метод).
Tt = Tt* - ∆t1 + ∆t2
Tt* = τN
∆t1 – погрешность в реальных случаях может быть исключена.
∆t2 – погрешность полностью исключить нельзя. Она может быть уменьшена в m раз. σ = τ / m.
Простейший преобразователь время — код (Рис.1) работает по принципу счета двоичным счетчиком числа импульсов стабильной частоты, заполняющих измеряемый временной интервал. Сигналы, фиксирующие начало и конец измеряемого интервала, поступают на RS-триггер (Э1), формирующий импульс, равный по длительности измеряемому интервалу. Из непрерывной последовательности эталонных импульсов, вырабатываемых генератором Э2, вентиль ЭЗ выделяет серию, счет и регистрацию импульсов которой осуществляет двоичный счетчик на Т-триггерах (Э4). После того как
код измеренного временного интервала передан во внешнее запоминающее устройство, счетчик сбрасывается по шине R. Максимальное число уровней преобразования такого ПВК определяется стабильностью частоты используемого генератора. При стабилизации частоты генератора кварцем можно получить 105—106 уровней преобразования, что удовлетворяет требованиям большинства физических экспериментов.
7) Аналоговая и цифровая формы представления информации.
В технике различают два основных вида информации - аналоговую и цифровую. Аналоговая информация передается непрерывными сигналами и может иметь бесчисленное число градаций. Но она легко поддается воздействию помех. Для обрабатывающих информацию машин аналоговые сигналы не очень удобны. Многие элементы машин удобно проектировать в предположении лишь о двух их состояниях. Например, ток в проводе может течь или не течь, лампочка может гореть или не гореть. Именно на самом простейшем виде цифровой информации (двоичной) основаны современные цифровые компьютеры. Цифровая информация получается из аналоговой путем цифрового кодирования отдельных отсчетов аналоговых сигналов. Этот вид информации не чувствителен к помехам и широко используется при работе цифровых компьютеров. Устройства, представляющие и обрабатывающие информацию в двоичном виде, наиболее просты и надежны. Конструкторы давно научились создавать миллионы таких устройств на полупроводниковом кристалле размером с ноготок - достаточно отметить, что современные микросхемы полупроводниковой памяти способны хранить десятки миллионов двоичных единиц информации. Так появились устройства для хранения и обработки цифровой информации, представленной цифровыми кодами - как правило, двоичными.
Вопрос: №8 : Потенциальный способ магнитной записи по двум уровням с фазовой модуляцией.
Ответ:
При этом способе записи единице соответствует определенное направление изменения фазы и нулю соответствует противоположное изменение фазы.
Особенности:
«+»:
С самосинхронизацией
Подготовительный сигнал используется для надежности чтения анализируя подготовительные импульсы, мы можем найти сбой в процессе чтения
«-»:
Коэффициент
информативности
= 0,5
9. Потенциальный способ магнитной записи по двум уровням с частотной модуляцией.
При записи 1 в течение такта полярность тока изменяется дважды: 1 раз – на границе; 2раз – в середине.
При записи кода 0 – один раз в середине такта, причем направление изменения тока не играет никакого значения.
Важен сам факт изменения направления тока.
Особенности:
Является методом самосинхронизации (0 и1 представлены активно) (+)
Т.к. направление тока не играет роли, то просто строиться логика модуляции. (+)
Ки = 0.5 бит/Мт (-)
Отсутствие логического анализа. (-)
10. Носители информации.
1 поколение – н. на магнитном барабане
2 поколение – на магнитной ленте
3 поколение – на магнитном диске
4 поколение – на оптич. диске
Все взу можно разделить на 3 части:
- собственно носитель информации;
- электромеханический блок;
- блок устройства управления.
Носители представляют собой некоторую сплошную среду той или иной физической природы, позволяющую записывать информацию, хранить и выполнять считывание.
Электромеханический блок - устройство перемещения, вращения носителя, головки записи чтения, а также устройство подвеса головок; устройство позиционирования и ведения головок по дорожкам записи чтения, датчики скорости перемещения носителя и головок, системы аварийного отвода или парковки головок; устройство индикации состояния.
Блок устройства управления (уу) – решается задача автоматического управления эмб; обеспечивается дешифрация адреса, управление процессом записи и чтения по данному адресу. Выполняется помехоустройчивое кодирование данных; модуляция тока в процессе записи; декодирование в процессе чтения; решается задача автоматической подстройки частоты генератора тактов; сепарация данных в процессе чтения.
Классификация ВЗУ
По функциональному назначению
- внешняя рабочая память (накопители ЖМД) нужны для хранения операционной системой прикладных программ, баз данных и тд. Работают в “реальном” масштабе времени.
- перенос данных между ВС
- резервное копирование. Предназначено для исключения возможной потери данных, в следствии выхода из строя накопителей внешней рабочей памяти. Используются накопители на лентах – стримеры (имеют наименьшую стоимость за бит хранимой информации и наибольшую надежность).
- архивная память (постоянное хранение информации)
2. по способу доступа
- с прямым доступом (накопители на дисках)
- с последовательным доступом (накопители на лентах)
3. по типу носителя
- магнитный
- оптический
4. по возможности записи для пользователя
- постоянная ВЗУ ( CD-ROM, DVD-ROM)
- с однократной (фабричная, пользовательская)
- с многократной
Основные характеристики ВЗУ
Емкость памяти
Плотность записи:
- продольная – Pe (б/мм) до 1000 б/мм
- поперечная – Pq (кол-во дорожек/мм)
- поверхностная – P = Pe * Pq (кол-во бит/мм2)
3. Время доступа
tдост. = tпоиска + tожидания
Пропускная способность мб/с
Удельная стоимость
-накопителя c=S/E
- носителя Cn=Sn/En
5 скорость вращения носителя
6 внутренняя скорость передачи данных
7объем кэш буфера
8 тип интерфейса
9 количество дисков / головок
10 форм фактор
11 наработка на отказ
