- •1. Периферийные устройства, их влияние на расширение областей применения эвм и перспективы развития.
- •7. Аналоговая и цифровая формы представления информации.
- •3. Квантование по времени. Теорема Котельникова.
- •46. Кодирование входной информации для эвм.
- •29. Помехоустойчивое кодирование.
- •26. Прямой метод построения цап.
- •37. Преобразователь код-сопротивление, выполненный по прямому методу.
- •2 1. Пкн, выполненный по прямому методу.
- •25. Принципы построения пкн на предельных многоступенчатых омических сетках. Примеры пкн для двоичных кодов.
- •39. Двоично-десятичные пкн на предельных многоступенчатых сетках сопротивлений.
- •28. Аналого-цифровое преобразование. Классические алгоритмы преобразования.
- •27. Сравнивающие устройства. Примеры применения в ацп.
- •6. Преобразователь временного интервала в код (классический метод).
- •30. Преобразователи линейных и угловых перемещений в код, использующие алгоритм считывания. Отраженные коды.
- •2. Способ преобразования отраженного кода в позиционный через разряды позиционного. Вывод.
- •45. Способ преобразования отраженного кода в позиционный через разряды отраженного кода. Вывод.
- •36. Методы знакогенерации в электронных уо. Точечный и штриховой функциональный способы.
- •38. Методы знакогенерации в электронных уо. Функциональный способ с криволинейными контурами.
- •40. Методы знакогенерации в электронных уо. Получение знаков на микрорастре.
- •42. Растровый метод формирования символов.
- •16. Графический дисплей. Классификация.
- •32. Электронные устройства отображения информации. Классификация.
- •66. Структурная схема векторного графического дисплея.
- •15. Генератор векторов (гв) с использованием тригонометрических функций.
- •69. Аналоговые генераторы векторов с использованием тригонометрических функций.
- •63. Цифровой генератор векторов.
- •52. Растровый графический дисплей.
- •58. Мониторы на жидких кристаллах.
- •22. Электромеханические печатающие устройства (знакосинтезирующие).
- •31. Знакосинтезирующие устройства печати.
- •24. Немеханические быстродействующие печатающие устройства. Основные способы построения. Примеры.
- •33. Устройства струйной печати.
- •54. Устройства струйной печати.
- •11. Устройства лазерной печати.
- •20. Устройство лазерной печати.
- •35. Термосублимационные устройства печати (туп).
- •10. Носители информации.
- •44. Внешние зу большой емкости на магнитном носителе. Классификация. Основные характеристики.
- •51. Основные характеристики внешних запоминающих устройств.
- •68. Понятие информативности способов записи на магнитном носителе.
- •71. Продольный способ магнитной записи.
- •34. Перпендикулярный способ магнитной записи.
- •4. Потенциальный способ магнитной записи по двум уровням, nrz.
- •43. Потенциальный метод магнитной записи по двум уровням в «реакцией на единицу» (nrzi).
- •8. Потенциальным способ магнитной записи по двум уровням с фазовой модуляцией.
- •9 . Потенциальный способ магнитной записи по двум уровням с частотной модуляцией.
- •47. Метод кодирования mfm.
- •23. Метод группового кодирования.
- •19. Метод кодирования rll.
- •61. Магнитные головки для зу на магнитном носителе. Плотность записи.
- •64. Размещение информации по секторам нмд.
- •13. Форматное размещение информации в нмд.
- •5. Нмд. Устройство, конструктивные особенности. Основные характеристики.
- •48. Нмд. Структурная схема управления механизмом позиционирования.
- •56. Способы формирования серво-кодов в нмд.
- •60. Тракт чтения информации в нмд.
- •12. Способы синхронизации при чтении информации с магнитного носителя.
- •53. Способы синхронизации чтения информации в взу. Схема фапч.
- •57. Интерфейсы нжмд.
- •14. Оптические взу. Классификация. Основные достоинства и характеристики.
- •17. Запись по worm технологии в оптических взу.
- •70. Структурная схема cd-rom накопителя.
- •62. Оптические взу; принципы записи.
- •67. Запись по cd-rom технологии в оптических взу.
- •65. Магнитооптическая запись в оптических взу.
- •55. Канальный efm-код в cd-rom накопителях.
- •50. Схема устройства оптической головки в cd-rom накопителях.
- •18. Система фокусировки в оптических накопителях.
- •41. Система радиального слежения за дорожкой в оптических накопителях.
11. Устройства лазерной печати.
20. Устройство лазерной печати.
Л
азерные
УП используют электрографический способ
печати. В основе этого способа лежат
фоточувствительные материалы (селен,
оксид цинка). Они обладают следующим
свойством: в темноте поверхность такого
материала – идеальный изолятор. Если
локально засветить участок материала,
то он становится проводником. В принтерах
фоточувствительные материалы обычно
подсвечиваются лазером (лазерные УП)
или светодиодом (светодиодные УП).
1 – фотобарабан (ФБ); 2 – картридж с тонером; 3 – проявляющий ФБ; 4 – направляющие ролики, через которые подается бумага 5; 6 – устройство переноса изображения (тонера) с ФБ на бумагу; 7 – печка – модуль нагрева+ролики (до 200˚С); 8 – устройство снятия заряда и тонера с барабана; 9 – устройство нанесения заряда на барабан – коротрон; 10 – зеркало, которое управляет положением луча лазера; 11 – лазер. Вся конструкция находится в закрытом кожухе без света.
С помощью коротрона на ФБ формируется отрицательный заряд (-700…-900 В). Участок с нанесенным коротроном зарядом подвигается под лазерный пучек – происходит запоминание информации на ФБ. Когда точка с зарядом засвечена лазером, там образуется проводящий участок - с барабана уходит часть заряда (засвеченные места – ок. -200…-300 В). К барабану 3 тоже подведено отрицательное напряжения (-500 В). 3 барабан забирает из картриджа слой тонера на свою поверхность(за счет магнетизма или разности потенциалов). Когда к барабану 3 подходит строка с потенциальным рельефом, тонер переносится на засвеченные тонером места (3 барабан = -500В, засвеченные места = -200…-300В). Тонер попадает только на засвеченные участки. В месте 6 у барабан и бумаги должна быть одинаковая линейная скорость. Тонер на ФБ, который создает рисунок, переносится на бумагу за счет однородного поля от устройства переноса. Т.о. образом тонер оказался на бумаге. При нагревании тонера в печки полимерные частицы, входящие в состав тонера, полимеризуются и за счет этого тонер закрепляется на поверхности бумаги. ФБ подходит под устройство 8, где есть мощная лампа, которая засвечивает барабан – снимется весь потенциал; щеточками очищается тонер с барабана.
35. Термосублимационные устройства печати (туп).
В основе технологии лежит принцип полноцветного формирования точки.
Термосублиматор – материал, который при нагревании пропускает жидкое агрегатное состояние: из твердого состояния сразу переходит в газообразное.
Т
ермоголовки
обычно сделаны из керамики.
К рисунку: также есть картридж: система подачи красящей ленты. Принцип: точки на керамической головке нагреваются, за счет этого испаряется красящее вещество с ленты и копируется на бумагу.
Обычно ТУП используются для фотопечати.
10. Носители информации.
Носитель информации – любой материальный объект или среда, содержащий информацию, способный достаточно длительное время сохранять в своей структуре занесённую в/на него информацию — камень, дерево, бумага, металл, пластмассы, кремний (и др. полупроводники), лента с намагниченным слое, пластик со специальными свойствами.
В современных вычислительных системах основными носителями информации являются магнитные слои (накопители на жестких и гибких магнитных дисках, магнитные ленты), полупроводниковые материалы (ПЗУ) и конденсаторы (ОЗУ).
Классификация:
- по основному назначению:
общего назначения (бумага);
специализированные (например — только для цифровой записи);
- по количеству циклов записи:
для однократной записи;
для многократной записи;
- по долговечности:
для кратковременного хранения;
для долговременного хранения.
