Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Сетевая карта.



Читайте также:
  1. Сетевая система
  2. Сетевая система
  3. Физика Декарта. особенности ее механицизма

Под компьютерной сетью понимают комплекс аппаратно-программных средств, позволяющих обмениваться информацией между отдельными рабочими местами.

Способ объединения компьютеров в сеть называют топологией сети, а правила обмена данными называют протоколом. Сети делятся на глобальные и локальные, а также на одноранговые сети и сети типа клиент-сервер. Встречаются следующие топологии сетей типа клиент-сервер: топология «звезда», кольцевая топология и шинная топология.

Компьютер подключается в сеть с помощью сетевой карты (сетевого адаптера). Сетевая карта устанавливается в один из свободных слотов материнской платы.

В качестве сетевого адаптера может использоваться модем (мод улятор- дем одулятор). Модемы могут быть внутренними и внешними.

1.6 Системная шина — основная интерфейсная система компьютера. Магистраль, обеспечивающая сопряжение и связь всех устройств между собой.

Физически магистраль выполнена в виде «печатного мостика» на системной плате с гнездами для подключения интегральных схем.

Системная шина включает в себя:

- кодовую шину данных (КШД), содержащую схемы сопряжения для параллельной передачи всех разрядов числового кода (машинного слова) операнда;

- кодовую шину адреса (КША), содержащую схемы сопряжения для параллельной передачи всех разрядов кода адреса ячейки основной памяти или порта ввода-вывода внешнего устройства;

- кодовую шину инструкций (КШИ), содержащую схемы сопряжения для передачи инструкций (управляющих сигналов, импульсов) во все блоки машины;

- шину питания, содержащую схемы сопряжения для подключения блоков ПК к системе энергопитания.

Системная шина обеспечивает три направления передачи информации:

1. Между микропроцессором и основной памятью;

2. Между микропроцессором и портами ввода-вывода внешних устройств;

3. Между основной памятью и портами ввода-вывода внешних устройств (в режиме прямого доступа к памяти).

Все блоки, а точнее их порты ввода-вывода, через соответствующие разъемы подключаются к шине: непосредственно или через контроллеры (адаптеры), а на программном обеспечивается драйверами.

Управление системной шиной осуществляется микропроцессором либо непосредственно, либо, что чаще, через дополнительную микросхему контроллер шины, формирующий основные сигналы управления.

Обмен информацией между внешними устройствами и системной шиной выполняется с использованием ASCII-кодов.

В настоящее время существует несколько стандартов шин: ISA (Industry Sland art Architecture), MCA (MicroChannel Architecture), EISA (Extended ISA), VESA (Video Electronics SlandarlAssollallon), PCI (Peripheral Component Interconnect), USB (Universal Serial BUS), SCSI. В компьютерах Pentium используется, как правило, шина PCI.

 

 

Основные характеристики:

· Так­товая частота (максимально возможная скорость передачи информации);

· Разрядность (число проводников для одновременной передачи данных).

Разрядность шины данных определяется разрядностью процессора, т.е. количеством двоичных разрядов, которые процессор обрабатывает за один такт. (Например, процессоры Intel 80486 имеют разрядность 32 при тактовых частотах от 33 до 80 Мгц., а Intel Pentium имеют разрядность 32 при тактовых частотах от 100 до 266 Мгц) Разрядность системной шины многим определяет производительность компьютера, поскольку она связывает между собой процессор, ОЗУ, слоты расширения.

2. Внешняя память относится к внешним устройствам ПК и используется для долговременного хранения любой информации. В частности, во внешней памяти хранится все программное обеспечение компьютера.

Устройства внешней памяти, или, иначе, внешние запоминающие устройства (ВЗУ), весьма разнообразны. Их можно классифицировать по целому ряду признаков:

- по виду носителя,

- по типу конструкции,

- по принципу записи и считывания информации,

- по методу доступа и т. д.

Носитель — материальный объект, способный хранить информацию.

 

 

2.1. Накопитель на жестком магнитном диске (НЖМД) (винчестер) – самый быстрый представитель дисковой памяти – это внешняя память большого объема, предназначенная для долговременного хранения информации, объединяющая в одном корпусе сам носитель информации и устройство записи/чтения

2.1.. Чаще его называют жесткий диск или по-английски хард-диск (Hard Disk) или – винчестер.

Интересна история названия "винчестер". Один из первых жестких дисков имел маркировку 30/30, аналогично маркировке калибра старинного английского охотничьего ружья винчестер. Отсюда и закрепилось за жестким диском название "винчестер", которое используется до сегодняшнего времени.

Винчестер состоит из нескольких жестких (чаще алюминиевых) дисков, с нанесенным на поверхность магнитным слоем и расположенных друг под другом и помещенных в корпус – специальное электронное устройство. Каждому диску соответствует пара головок записи/чтения. Зазор между головками и. поверхностью дисков составляет 0,00005–0,00001 мм. Эти диски вращаются с огромной скоростью, позволяющей быстро записывать и считывать информацию. Скорость вращения дисков в зависимости от модели находится в пределах 3600–7800 об./мин. При включенном компьютере диски винчестера постоянно крутятся, даже когда нет обращения к винчестеру, таким образом экономится время на его разгон.

К настоящему времени разработаны следующие типы винчестеров: MFM, RLL, ESDI, IDE, SCSI.

Единственный недостаток винчестеров: они не предназначены для обмена информацией (это касается стационарных, т.е. встраиваемых в корпус компьютера винчестеров, в настоящее время существуют сменные винчестеры).

Физические размеры винчестеров стандартизированы параметром, который называют форм-фактором (form factor).

Параметры винчестеров:

2.2. Накопитель на гибких магнитных дисках (дисковод) – предназначен для записи и считывания информации на дискету.

В дисководе имеются четыре основные элемента: рабочий двигатель, рабочие головки, шаговые двигатели, управляющая электроника. Двигатель обеспечивает постоянную скорость вращения дискеты – 300 об./мин. Время запуска двигателя около 400 мс. Две рабочие головки (для чтения и записи каждая) предназначены для верхней и нижней поверхностей дискеты.

Движение и позиционирование головок происходит с помощью двух шаговых двигателей. Электронные схемы дисковода обмениваются информацией с контроллером дисковода, установленным на материнской плате. Скорость обмена данными для дисковода двойной плотности – 250 Кбайт/с, для дисковода высокой плотности – 500 Кбайт/с.

3.

Съемный дисковый носитель (дискета) используется для переноса информации с компьютера на компьютер. В пластмассовый корпус вставлена магнитная лента, которая двигается, и информация либо считывается, либо записывается.

Установка дискеты. Взять дискету в руки так, чтобы наклейка находилась сверху, отверстие для разрешения записи слева, а защелка в отверстии для разрешения – снизу. Вставить дискету в карман накопителя до щелчка. Можно воспользоваться еще одним правилом: дискета вставляется в накопитель так, чтобы отверстие для двигателя в дискете всегда было направлено к кнопке на накопителе. Этим правилом удобнее пользоваться, так как на некоторых системных блоках накопителя расположены не горизонтально, а вертикально. Дискеты должны вставляться в накопитель легко, без всяких усилий!

Парамет­ры дискет:

· физический размер (в дюймах),

· качество (плот­ность записи);

· объем (емкость).

Стандартом в настоящее время счита­ются дискеты размером 3,5 дюйма (дюйм – это единица длинны, принятая в Англии и США. 1 дюйм = 2,54 см или длине последней фаланги большого пальца руки), высокой плотности (маркировка HD) и емкостью 1,44 Мб. 3,5-дюймовые дискеты помещают в твердый пласт­массовый корпус, что оберегает их от физических повреждений. Диске­ты с тефлоновым покрытием корпуса более устойчивы к перепадам температуры и электростатическому воздействию.

Особенности дискет:

· На лицевой стороне дискеты вы увидите маркировку, указывающая на фирму - изготовитель и качество дискеты, а также выгравированную стрелочку.

· Дискета асимметрична, с одной стороны у нее есть небольшой скосик. Эти особенности помогут вам правильно вставлять дискету в дисковод. Если дисковод горизонтальный, дискета вставляется лицевой стороной вверх по направлению стрелочки. Если дисковод вертикальный, дискету нужно вставлять скосиком вверх по направлению стрелочки.

· На обратной стороне дискеты справа есть пластмассовый переключа­тель. Если его перевести в нижнее состояние, откроется окошко, и ваша дискета будет защищена от записи информации на нее. Данное свойство очень полезно для работы на незнакомом компьютере, если вам пред­стоит только считывать информацию с дискеты. В этом случае исклю­чена возможность заражения дискеты компьютерным вирусом.

Требования, предъявляемые к дискетам:

· не перегибать;

· не ломать;

· не трогать руками магнитную ленту;

· не допускать попадание влаги;

· располагать подальше от магнитных и тепловых приборов.

Запорченную дискету можно вылечить с помощью операции Форматирование ( разбиения на дорожки и сектора ) следующим образом: Кнопка Пуск → Диск А:\ → Форматировать → устанавливаем параметры форматирования кнопка Начать → когда закончится процесс форматирования, кнопка Закрыть. Вся информация с дискеты при этом исчезает.

2.3. Накопитель CD-ROM – дисковод для чтения информации с оптических дисков, содержащих компьютерные данные.

Цифровая запись на компакт-диске отличается очень высокой плотно­стью по сравнению с магнитными дисками. Оптический диск часто называют CD-ROM (от английских слов compact disk – read only memory что означает компакт-диск – память только для чтения). Он представляет собой диск диаметром 120 мм толщиной 1/2 мм и центральным отверстием диаметром 15 мм. Средняя область диска шириной 33 мм, предназначенная для хранения данных, представляет собой единый трек, закрученный в виде спирали. Цифровые данные хранятся в виде чередующихся между собой по ходу спирали ямок (питов), нанесенных на поверхности полиуглеродного пластика и ровных областей. Поверх этого пластикового слоя для лучшего отражения напыляется тонкий слой алюминия или золота, который также покрывается защитным слоем прозрачного пластика. Стандартные CD могу хранить до 800 Мбайт цифровой информации.

 

Информацию на такие диски можно записать только один раз.

В настоящее время существуют оптические диски CD-RW (compact disk – read, write,что означает компакт-диск – читать, писать), на которые пользователь может записывать информацию много раз.

Параметры дисков CD-ROM:

· ёмкость (стандартная 650 Мб, 800 Мб);

· скорость чтения данных.

2.4.Технология DVD. Первоначально DVD означал сокращение от Digital Video Disc (цифровой видеодиск), позже он стал означать Digital Versatile Disc (цифровой многофункциональный диск).

Подобно CD диску, DVD-диск также имеет размер 120 мм в диаметре.

Подобно CD диску, толщина DVD-диска составляет 1,2 мм (состоящий из двух подложек толщиной 0.6 мм, соединенных вместе).

 

В DVD для обеспечения записи информации с более высокой плотностью используются питы меньшего размера (pit – ямка, отверстие), дорожки более плотно расположены по отношению друг к другу:

а также используется красный лазер с меньшей длиной волны. CD-ROM дисководы используют красный лазер, который излучает свет с длиной волны 780 нанометров. А DVD-ROM дисководы используют лазер с длиной волны 650 и 635 нанометров. Лазер с более короткой длиной волны гораздо лучше подходит для чтения меньших по размеру и более плотно расположенных питов.

Функция коррекции ошибок, используемая в DVD является более совершенной.

DVD использует преимущества современной технологии сжатия информации – MPEG2. MPEG2 работает по принципу анализа видео изображения на наличие повторяющихся элементов, и являющимся принципом избыточности. В действительности, более 95% данных, которые представляют собой оцифрованный видео сигнал являются повторяющимися, и могут быть сжаты без видимого искажения или ухудшения качества изображения. Путем устранения избыточной информации, MPEG2 позволяет достичь прекрасного качества изображения при меньшем объеме передаваемых данных. Более яркие цвета, более четкое изображение и выдающееся качество звука – далеко не полный перечень преимуществ новой технологии. Распространение технологии DVD приведет в скором будущем к появлению домашних кинотеатров в миллионах домов.

Технология DVD допускает 4 типа дисков:

· Однослойный, однослойный DVD-диск– 4,7 Гбайт – позволяет записывать в 7 раз больше информации по сравнению с существующими CD-ROM дисками, может вместить до 133 минут видео изображения, сопровождаемого высококачественным многоканальным звуком в формате Dolby® AC-3(TM).

· При одностороннем, двухслойном диске, общая емкость составляет 8,5 Гбайт, что в 13 раз превышает емкость современных CD-ROM или аудио компакт дисков. Он может содержать записи видеофильмов общей продолжительностью около 4-х часов.

· Двусторонний, однослойный DVD-диск позволяет записывать до 9,4 Гбайт (по 4,7 Гбайт на каждой стороне), Хотя данная конфигурация обеспечивает несколько большую емкость диска, вместе с тем она предполагает использования DVD-плейера, способного читать информацию с двух сторон, либо предполагается, что пользователь будет самостоятельно переворачивать диск в процессе воспроизведения.

· Двусторонний, двухслойный DVD-диск обеспечивает максимально возможную емкость – 17 Гбайт (по 8,5 Гбайт на каждой), это примерно 8 часов высококачественного видео, 26 часов музыки или что нагляднее всего – стопка бумаги исписанной с двух сторон высотой в 1.4 километра!

И поскольку DVD является оптическим диском, а также вы получаете возможность получать доступ к любому видеофрагменту практически мгновенно, вы можете воспроизводить данный диск огромное количество раз без потери качества изображения и без вреда для диска.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 103 | Нарушение авторских прав






mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.012 сек.)