Характеристика дополнительных устройств к ПК
баланса, 20-голосый синтезатор музыкальных звуков частотной модуляции
FM, программно управляемый волновой (табличный) синтезатор музыкальных
звуков и звуковых эффектов (16 каналов, 32 голоса, 128 инструментов),
аналогово–цифровой 16-разрядный преобразователь для превращения
аналогового сигнала с выхода микшера в цифровой сигнал, систему сжатия
цифровой информации с возможностью применения расширенного звукового
процессора ASP. Наконец, аудио адаптер имеет цифро–аналоговый
преобразователь (ЦАП) для превращения цифровых сигналов, несущих
информацию о звуке, в аналоговый сигнал, адаптивный электронный фильтр
на выходе ЦАП, снижающий помехи от квантования сигнала, двухканальный
усилитель мощности по 4 Вт на канал с ручным и программно–управляемым
регулятором громкости и MIDI–разъем для подключения музыкальных
инструментов.
Как видно из этого перечня, аудио адаптер — достаточно сложное
техническое устройство, построенное на основе использования последних
достижений в аналоговой и цифровой аудиотехнике.
В новейшие звуковые карты входит цифровой сигнальный процессор DSP
(Digital Signal Processor) или расширенный сигнальный процессор ASP
(Advanced Signal Processor). Они используют совершенные алгоритмы для
цифровой компрессии и декомпрессии звуковых сигналов, для расширения
базы стереозвука, создания эха и обеспечения объемного
(квадрофонического) звучания. Программа поддержки ASP QSound
поставляется бесплатно фирмой Intel на CD-ROM “Software Developer CD”.
Важно отметить, что процессор ASP используется при обычных
двухканальных стереофонических записи и воспроизведении звука. Его
применение не загружает акустические тракты мультимедиа компьютеров.
Мышь
[pic]Для многих людей клавиатура представляется самым трудным и
непонятным атрибутом. Благодаря этому и тому, что интерфейсы DOS и
OS/2 не прощают ошибок, теряется большое количество пользователей РС.
Для преодоления этих недостатков было разработано графическое
управление меню пользовательского интерфейса.
Эта разработка породила специальное указывающее устройство, процесс
становления которого длился с 1957 по 1977 год. Устройство позволяло
пользователю выбирать функции меню, связывая его перемещение с
перебором функций на экране. Одна или несколько кнопок,
расположенных сверху этого устройства, позволяли пользователю указать
компьютеру свой выбор. Устройство было довольно миниатюрным и легко
могло поместиться под ладонью с расположением кнопок под пальцами.
Подключение производится специальным кабелем, который придает
устройству сходство с мышью с длинным хвостом. А процесс перемещения
мыши и соответствующего перебора функций меню заработал термин
"проводка мыши". [pic] Мыши различаются по трем характеристикам -
числу кнопок, используемой технологии и типу соединения устройства с
центральным блоком. В первоначальной форме в устройстве была одна
кнопка. Перебор функций определяется перемещением мыши, но выбор
функции происходит только при помощи кнопки, что позволяет избежать
случайного запуска задачи при переборе функций меню. С помощью
одной кнопки можно реализовать только минимальные возможности
устройства. Вся работа компьютера в этом случае заключается в
определении положения кнопки - нажата она или нет. Тем не менее,
хорошо составленное меню полностью позволяет реализовать управление
компьютером. Однако две кнопки увеличивают гибкость системы. Например,
одна кнопка может использоваться для запуска функции, а вторая для
ее отмены. Вне всяких сомнений, три кнопки еще более увеличат
гибкость программирования. Но, с другой стороны, увеличение кнопок
увеличивает сходство устройства с клавиатурой, возвращая ему
недостатки последней. Практически три кнопки являются разумным
пределом, потому что они позволяют лежать указательному, среднему,
безымянному пальцам на кнопках в то время как большой и мизинец
используются для перемещения мыши и удержании ее в ладони.
Большинство моделей снабжаются двумя или даже одной кнопкой. Самые
популярные - двухкнопочные мыши. Функционально к устройствам типа
"мышь" можно отнести джойстик, шар трассировки, графический планшет,
трекпойнт.
Трекболы, как и мыши, являются координаторными устройствами ввода
информации в компьютер. Трекбол, вообще говоря, представляет собой
”перевёрнутую” мышь, у трекбола приводится в движение не корпус, а
только его шар. Это позволяет существенно повысить точность управления
курсором.
Джойстик
[pic]
Манипулятор в виде укрепленной на шарнире ручки с кнопкой,
употребляется в основном для компьютерных игр;
Графический планшет
Графический планшет – устройство для ввода контурных изображений
(диджитайзер). Используется, как правило, в системах автоматического
проектирования (САПР) для ввода чертежей в компьютер.
TV-тюнер
В последнее время широкое распространение получили TV-тюнеры - платы
или устройства для просмотра телепередач на компьютере. Самое главное
преимущество тюнеров - это очень низкая цена (за 40-70$) не купишь
даже самый дешёвый телевизор. Также это связано с удобством просмотра:
можно смотреть телевизор, не отрываясь от работы, смотреть
видеокассеты на компьютере, а также записывать на компьютер видео.
Все тюнеры на рынке СНГ основаны на двух чипах Conexant Fusion и
Philips. Основные различия между тюнерами зависят именно от их чипа и
в основном это-качество изображения. TV-тюнеры также бывают внешние
или внутренние. Внутренние тюнеры - это микросхемы, которые
подключаются в слот материнской платы. Внешние тюнеры заключены в
пластмассовый корпус и подключаются к порту USB.
Преимущества внешних TV-тюнеров перед внутренними несущественны и
связаны и меньшим влиянием электромагнитных полей в корпусе
компьютера.
Практически у всех тюнеров имеется пульт дистанционного управления.
На задней стенке TV-тюнера имеется несколько разъёмов: для
подключения антенны, аудиовыход, видеовход, S-Video видеовход,
аудиовход (последний есть не во всех тюнерах).
На рынке СНГ есть несколько производителей TV-тюнеров. Это Aver,
KWorld, LifeView, Manli, MediaForte, Pinnacle. Лучшее качество
изображения из них показывают Manli и LifeView,лучшую функциональность
- Aver.
Все тюнеры также позволяют осуществлять видеозахват-перехват
изображения и звука с экрана и запись их на жёсткий диск. Видеозахват
может происходить из телесигнала или из видеомагнитофона. Для
видеозахвата существуют специальные утилиты, которые позволяют не
только оптимизировать видеозахват, но и произвести его в определённое
время (для телесигнала это очень важно, ведь так TV-тюнер позволит
записать любимую передачу в любое время!).
Наиболее распротранёнными утилитами для видеозахвата являются BTV
Professional, IU VCR, DScaler ,VirtualDub.
Мультимедиа
Интерактивные системы, обеспечивающие работу с неподвижными
изображениями и движущимся видео, анимированной компьютерной графикой
и текстом, речью и высококачественным звуком.
Современный мультимедиа–ПК в полном “вооружении” напоминает домашний
стереофонический Hi–Fi комплекс, объединенный с дисплеем–телевизором.
Он укомплектован активными стереофоническими колонками, микрофоном и
дисководом для оптических компакт–дисков CD–ROM. Кроме того, внутри
компьютера укрыто новое для ПК устройство — аудио адаптер, позволивший
перейти к прослушиванию чистых стереофонических звуков через
акустические колонки с встроенными усилителями.
Важной проблемой мультимедиа является обеспечение адекватных средств
доставки, распространения мультимедиа–информации. Носители должны
вмещать огромные объемы разнородной информации, позволять быстрый
доступ к отдельным ее компонентам, качественное их воспроизведение, и
при этом быть достаточно дешевым, компактным и надежным. Эта проблема
получила достойное решение лишь с появлением оптических дисков
различных типов. В первых системах мультимедиа были использованы
аналоговые диски — их обычно называют “видеодисками”. Диаметр этих
дисков 12 или 8 дюймов. Известны 12–дюймовые диски стандарта LV (Laser
Vision), поддерживаемого Sony, Philips и Pioneer.
Модемы и факс-модемы.
Модем - устройство, позволяющее компьютеру выходить на связь с
другим компьютером посредством телефонных линий.
Факс-модем - модем, позволяющий также принимать и посылать
факсимильные сообщения.
По своему внешнему виду и месту установки модемы подразделяются на
внутренние и внешние. Внутренние модемы представляют собой электронную
плату, устанавливаемую непосредственно в компьютер, а внешние -
автономное устройство, подсоединяемое к одному из портов. Внешний
модем стоит, как правило, немного дороже внутреннего того же типа из-
за внешней привлекательности (индикаторы, регулятор громкости) и более
легкой установки.
Основной параметр в работе модема - скорость передачи
данных. Она измеряется в bps (бит в секунду) и устанавливается фирмой-
производителем в 2400, 9600, 14400, 16800, 19200 или 28800 bps. Иногда
встречаются устаревшие модели модемов (300 и 1200 bps), но они уже
практически вышли из употребления. Сегодня достаточно хорошим модемом
считается модем со скоростью 14400 bps (около 1 Mb в 10 минут), и его
можно приобрести примерно за $150.
Также важными показателями в современных модемах является
наличие режима коррекции ошибок и режима сжатия данных. Первый режим
обеспечивает дополнительные сигналы, посредством которых модемы
осуществляют проверку данных на двух концах линии и отбрасывают
немаркированную информацию, а второй сжимает информацию для более
быстрой и четкой ее передачи, а затем восстанавливает ее на получающем
модеме. Оба эти режима заметно увеличивают скорость и чистоту передачи
информации, особенно в российских телефонных линиях.
Одна из передовых фирм - производителей модемов ”Hayes
Microcomputer Products” приняла основные стандарты для команд модемов,
включая набор AT- команд, с помощью которых пользователь может
непосредственно управлять работой модема. Сегодня Hayes-стандартами
пользуется подавляющее большинство фирм во всем мире, и лучшие модемы
являются Hayes - совместимыми.
Сейчас на мировом рынке модемов фактически правят 2 фирмы: ZyXEL и US
Robotics. Они производят самые скоростные и самые качественные модемы
и факс - модемы. Очень дорогие суперсовременные модемы ZyXEL имеют
возможность воспроизведения голоса, записанного в цифровом режиме и
сжатия речевых сигналов, что позволяет использовать их в качестве
автоответчиков. Также некоторые модели ZyXEL U-1496 и US Robotics
Courier снабжены переключателем речь/данные, встроенным тестированием
и другими полезными функциями. Основное качество модемов ZyXEL -
богатейший выбор возможностей, хотя это значительно увеличивает их
стоимость (до $1250), а модемов US Robotics (Courier и Sportster) -
надежность при относительно низкой цене на них (до $200).
Последние годы спрос на модемы и факс-модемы стал достаточно высок,
так как они необходимы практически каждому работающему на компьютере
человеку. Модемы позволяют достаточно быстро передавать с одного
компьютера на другой пакеты документов и связываться по электронной
почте, а также обеспечивают доступ в глобальные мировые сети (Internet
и др.) для установления контактов с зарубежными партнерами
Плоттеры
Устройство, позволяющее представлять выводимые из компьютера данные в
виде рисунка или графика на бумаге, называют обычно плоттером, или
графопостроителем. Существуют перьевые плоттеры (pen plotter),
струйные плоттеры (ink-jet plotter), электростатические
плоттеры(electrostatic plotter), плоттеры прямого вывода
изображения(direct imaging plotter), плоттеры на основе
термопередачи(thermal transfer plotter) и лазерные (светодиодные)
плоттеры(laser/led plotter).
Перьевые плоттеры.
Перьевые плоттеры - это электромеханические устройства векторного
типа, и на ПП традиционно выводят графические изображения различные
векторные программные системы типа AutoCAD. ПП создают изображение при
помощи пишущих элементов, обобщенно называемых перьями, хотя имеется
несколько видов таких элементов, отличающихся друг от друга
используемым видом жидкого красителя. Пишущие элементы бывают
одноразовые и многоразовые (допускающие перезарядку). Перо крепится
в держателе пишущего узла, который имеет одну или две степени свободы
перемещения.
Существует два типа ПП: планшетные, в которых бумага неподвижна, а
перо перемещается по всей плоскости изображения, и барабанные (или
рулонные), в которых перо перемещается вдоль одной оси координат, а
бумага - вдоль другой, за счет захвата транспортным валом, обычно
фрикционным. Перемещения выполняются при помощи шаговых или
линейных электродвигателей, создающих довольно большой шум.
Струйные плоттеры.
Струйная технология создания изображения известна с 70-х годов,
но истинный ее прорыв на рынке стал возможен только с разработкой
фирмой Canon технологии создания реактивного пузырька (Bubblejet) -
направленного распыления чернил на бумагу при помощи сотен
мельчайших форсунок одноразовой печатающей головки. Каждой форсунке
соответствует свой микроскопический нагревательный элемент
(терморезистор), который мгновенно (за 7-10 мкс) нагревается под
воздействием электрического импульса. Чернила закипают, и пары
создают пузырек, который выталкивает из форсунки каплю чернил. Когда
импульс кончается, терморезистор столь же быстро остывает, а пузырек
исчезает.
Электростатические плоттеры.
Электростатическая технология основывается на создании скрытого
электрического изображения (потенциального рельефа) на поверхности
носителя - специальной электростатической бумаги, рабочая
поверхность
которой покрыта тонким слоем диэлектрика, а основа пропитана
гидрофильными солями для обеспечения требуемой влажности и
электропроводности. Потенциальный рельеф формируется при осаждении
на поверхность диэлектрика свободных зарядов, образующихся при
возбуждении тончайших электродов записывающей головки высоковольтными
импульсами напряжения. Когда бумага проходит через проявляющий узел с
жидким намагниченным тонером, частицы тонера оседают на заряженных
участках бумаги. Полная цветовая гамма получается за четыре цикла
создания скрытого изображения и прохода носителя через четыре
проявляющих узла с соответствующими тонерами.
Плоттеры прямого вывода изображения.
Изображение в ППВИ создается на специальной термобумаге (бумаге,
пропитанной теплочувствительным веществом) длинной на всю ширину
плоттера ”гребенкой” миниатюрных нагревателей. Термобумага, которая
обычно подается с рулона, движется вдоль ”гребенки” и меняет цвет в
местах нагрева. Изображение получается высококачественным (разрешение
до 800 dpi, но, увы, только монохромным.
Плоттеры на основе термопередачи.
Отличие этих плоттеров от ППВИ состоит в том, что в них между
термонагревателями и бумагой (или прозрачной пленкой) размещается
”донорный цветоноситель” - тонкая, толщиной 5-10 мкм, лента (например,
лавсановая), обращенная к бумаге красящим слоем, выполненным на
восковой основе с низкой (менее 100° С) температурой плавления.
На донорной ленте последовательно нанесены области каждого из основных
цветов размером, соответствующим листу используемого формата. В
процессе вывода информации бумажный лист с наложенной на него донорной
лентой проходит под печатающей головкой, которая состоит из тысяч
мельчайших нагревательных элементов. Воск в местах нагрева
расплавляется, и пигмент остается на листе. За один проход наносится
один цвет. Все изображение получается за четыре прохода.
Лазерные (светодиодные) плоттеры.
Эти плоттеры базируются на электрографической технологии, в основу
которой положены физические процессы внутреннего фотоэффекта в
светочувствительных полупроводниковых слоях селено содержащих
материалов и силовое воздействие электростатического поля.
Промежуточный носитель изображения (вращающийся селеновый барабан) в
темноте может быть заряжен до потенциала в сотни вольт. Луч света
снимает этот заряд, создавая скрытое электростатическое изображение,
которое притягивает намагниченный мелкодисперсный тонер, переносимый
затем механическим путем на бумагу. После этого бумага с нанесенным
тонером проходит через нагреватель, в результате чего частицы тонера
запекаются, создавая изображение.
Сканер
Сканером называется устройство, позволяющее вводить компьютер
образы изображений, представленных в виде текста, рисунков, слайдов,
фотографий и другой графической информации. Несмотря на обилие
различных моделей сканеров в первом приближении их классификацию можно
провести всего по нескольким признакам. Например, по кинематическому
механизму сканера и по типу вводимого изображения.
В настоящее время все известные модели можно разбить на два типа:
ручной и настольный. Существуют и комбинированные устройства, которые
сочетают в себе возможности и тех и других.
Ручной сканер.
Для того чтобы ввести в компьютер какой-либо документ при помощи
ручного сканера, надо без резких движений провести сканирующей
головкой по изображению. Равномерность перемещения handheld
существенно сказывается на качестве вводимого изображения. Ширина
вводимого изображения обычно не превышает 4дюйма (10см). Современные
ручные сканеры могут обеспечивать автоматическую "склейку" вводимого
изображения, то есть формируют целое изображение из отдельно водимых
его частей. Это, в частности, связано с тем, что при помощи ручного
сканера невозможно ввести изображения даже формата А4 за один проход.
К основным достоинствам такого дна сканеров относятся небольшие
габаритные размеры и сравнительно низкая цена.
Настольный сканер.
Настольные сканеры называют и страничными, и. планшетными, и даже авто
сканерами. Такие сканеры позволяют вводить изображения размерами 8,5
на 11 или 8,5 на 14 дюймов. Существуют три разновидности настольных
сканеров: планшетные (flatbed), рулонные (sheet-fed) и проекционные
(overhead).
Основным отличием планшетных сканеров является то, что сканирующая
головка перемещается относительно бумаги с помощью шагового двигателя.
Планшетные сканеры - обычно , достаточно дорогие устройства, но,
пожалуй, и наиболее ”способные”. Для сканирования изображения
необходимо открыть крышку сканера, подключить сканируемый лист на
стеклянную пластину изображением вниз, после чего закрыть крышку. Все
дальнейшее управление процессом сканирования осуществляется с
клавиатуры компьютера - при работе с одной из специальных программ,
поставляемых вместе с таким сканером. Понятно, что рассмотренная
конструкция изделия позволяет (подобно ”ксероксу”) сканировать не
только отдельные листы, но и страницы журнала или книги. Наиболее
популярными сканерами этого типа на российском рынке являются модели
фирмы Hewlett Packard.
Работа рулонных сканеров чем-то напоминает работу обыкновенной факс-
машины. Отдельные листы документов протягиваются через такое
устройство, при этом и осуществляется их сканирование. Таким образом,
в данном случае сканирующая головка остается на месте, а уже
относительно нее перемещается бумага. Понятно, что в этом случае
копирование страниц книг и журналов просто невозможно. Рассматриваемые
сканеры достаточно широко используются в областях, связанных с
оптическим распознаванием символов OCR (Optical Character
Recognition). Для удобства работы рулонные сканеры обычно оснащаются
устройствами для автоматической подачи страниц.
Третья разновидность настольных сканеров - проекционные сканеры,
[pic]
которые больше всего напоминают своеобразный проекционный аппарат (или
фотоувеличитель). Вводимый документ кладется на поверхность
сканирования изображением вверх, блок сканирования находится при этом
также сверху. Перемещается только сканирующее устройство. Основной
особенностью данных сканеров является возможность сканирования
проекций трехмерных проекций.
Сканер Niscan Page обеспечивает работу в двух режимах: протягивания
листов (сканирование оригиналов форматом от визитной карточки до21,6
см) и самодвижущегося сканера. Для реализации последнего режима
сканера необходимо снять нижнюю крышку. При этом валики, которые
обычно протягивают бумагу, служат своеобразными кодами, на которых
сканер и движется по сканируемой поверхности. Хотя понятно, что ширина
вводимого сканером изображения в обоих режимах не изменяется (чуть
больше формата А4), однако в самодвижущемся режиме можно сканировать
изображение с листа бумаги, превышающего этот формат, или вводить
формацию со страниц книги.
Накопители
В качестве внешней памяти персональных компьютеров могут
использоваться накопители на магнитном диске и на магнитной ленте.
Накопители на магнитном диске бывают с двумя типами носителей
информации – с гибким магнитным диском (дискетой) и с жестким
(несъемным) магнитным диском (НЖМД). Наличие накопителя на гибком
магнитном диске (НГМД) является обязательным. Накопители на магнитной
ленте бывают обычно кассетного типа и используются редко. Они служат
для перезаписи большого объема информации из НЖМД на магнитную ленту,
после чего эта информация может быть записана в НЖМД другого
персонального компьютера или сохранена в архиве.
Накопители связываются с центральным процессором компьютера при помощи
соответствующих управляющих устройств (контроллеров). Управляющие
устройства (УУ) предназначены для осуществления, с одной стороны,
обмена информацией между центральным процессором и накопителями, а с
другой – для управления работой этих накопителей. Связь накопителей с
УУ осуществляется обычно через стандартный интерфейс, представляющий
собой группу линий для передачи электрических сигналов, каждая из
которых имеет строго определенное назначение.
Накопители на магнитных дисках представляют собой устройства с так
называемым циклическим доступом к информации. Магнитные ленты являются
носителями с последовательным доступом. У них считывание или запись
производится в ячейки поочередно от начала к концу ленты.
Принципиально иначе функционирующие накопители на магнитных дисках
осуществляют операции считывания или записи за время, значительно
меньшее, чем требуется для устройств с магнитной лентой.
Время доступа к информации на носителе накопителя во много раз
превосходит время обращения к оперативной памяти компьютера. При
создании современных накопителей стремятся свести эту разницу к
минимуму. Время доступа к информации в НЖМД на один порядок меньше
времени доступа в НГМД.
а) Накопители на гибких магнитных дисках
широкое распространение НГМД в персональных компьютерах обусловлено
их сравнительно низкой стоимостью, малыми размерами, а также
сравнительно быстрым –доступом к хранящейся на дискете информации.
Другая причина большого распространения НГМД – это удобство работы с
ними и простота хранения дискет.
Существуют разные виды НГМД. Наиболее широко распространены устройства
с диаметром носителя 133мм (5,25 дюйма) и 89мм (3,5 дюйма). В
профессиональных компьютерах чаще всего используются НГМД с диаметром
дискеты 3,5 дюйма.
При работе с дисковыми накопителями для хранения информации
используется одна или две круговые поверхности диска. Согласно числу
используемых информационных поверхностей магнитные диски могут быть
односторонними и двусторонними, а накопители соответственно – с одной
и двумя магнитными головками считывания-записи. В профессиональных
компьютерах используются как односторонние, так и двусторонние
дискеты. Возможность хранения информации на одной или двух
поверхностях дискеты гарантируется заводом-изготовителем и указывается
на ее этикетке. Односторонние НГМД имеют только одну головку
считывания-записи, то есть рассчитаны на использование только одной
поверхности дискеты. Двусторонние НГМД располагают двумя головками
считывания-записи и работают одновременно с двумя поверхностями
дискеты. В случаях, когда это предусматривается конструкцией НГМД и
дискеты, односторонние НГМД могут работать поочередно с двумя
поверхностями дискеты. Для этого первоначально дискету устанавливают в
основное положение, при котором происходит запись или считывание с
первой поверхности. После установки дискеты в обратное положение, при
котором две поверхности меняются местами, возможна запись или
считывание и на второй ее поверхности.
Объем хранимой на дискете информации зависит как от типа дискеты, так
и от самого НГМД.
НГМД как самостоятельное устройство объединяет три основных блока:
систему привода, систему позиционирования и систему считывания-записи.
Система привода предназначена для обеспечения вращения гибкого диска в
дискете со строго заданной скоростью. Двигатель системы привода
включается и выключается сигналами, поступающими от УУ через
интерфейс. Система позиционирования служит для установки считывающе-
записывающей головки на точно определенный дорожке поверхности
носителя. Дорожки представляют собой концентрические окружности на
поверхности диска, на которые записывается информация. Шаговый
электродвигатель переводит считывающе-записывающую головку с одной
дорожки на другую в двух направлениях по радиусу диска. Головка
находится в постоянном соприкосновении с поверхностью дискеты. Система
считывания-записи преобразует поступающую от УУ информацию в
электрические импульсы, которые проходят через магнитную головку и
осуществляют запись на дискете. При считывании с дискеты эта система
выполняет обратное преобразование – электрические импульсы с магнитной
головки преобразуются в двоичную информацию, представляемую в виде,
подходящем для передачи по интерфейсу в УУ.
Характерной особенностью дисковых накопителей является метод записи
информации на носителе. Этот метод определяет плотность расположения
данных на магнитном диске и в связи с этим оказывает существенное
влияние на максимально возможный объем хранимой информации. Кроме
того, метод записи связан и с достоверностью хранимых данных, со
скоростью обмена между УУ и накопителем, со сложностью УУ и так далее.
В НГМД используются преимущественно два метода записи – с частотной
модуляцией ЧМ (от англ. FM – frequency modulation), и с
модифицированной частотной модуляцией МЧМ (MFM). В УУ данные
обрабатываются в двоичном виде и передаются в НГМД последовательным
кодом (как последовательность нулей и единиц). Кодирование по методу
ЧМ выполняется путем подачи дополнительного импульса для каждой
единицы и отсутствие такого импульса для каждого нуля исходного
двоичного ряда. Таким образом формируются так называемые импульсы
данных. Кроме них в последовательность ЧМ-кодирования включаются и
синхронизирующие импульсы, соответствующие тактовой частоте двоичного
ряда. Эти импульсы предназначены для синхронизации логических схем
НГМД тактовой частой УУ. Для уменьшения числа синхронизирующих
импульсов при методе МЧМ для синхронизации используются сами импульсы
данных. Генерирование дополнительных синхроимпульсов производится
только в случаях нескольких последовательных нулей, когда импульсы
данных отсутствуют. Итак, кодирование методом МЧМ состоит из следующих
операций: передачи импульса данных для каждой единицы двоичной
записываемой последовательности; передача синхроимпульса для каждого
второго и следующего нуля в группе последовательно записанных в
двоичном ряду нулей. Полученная в результате последовательность
объединяет импульсы данных и синхроимпульсы, но общее число импульсов
двукратно уменьшается по сравнению с методом ЧМ. Следовательно, при
одинаковой плотности записи метод МЧМ позволяет получить в два раза
больший, чем при методе ЧМ, объем хранимой на диске информации. В
связи с этим в большинстве НГМД, используемых в профессиональных
компьютерах, применяется кодирование по методу МЧМ.
Другой характерной особенностью НГМД является плотность записи на
дискете. В зависимости от направления, по которому рассматривается
плотность, различают поперечную и продольную плотность записи.
Поперечная плотность измеряется числом дорожек на единицу длины в
направлении радиуса дискеты, а продольная плотность – числом битов
информации на единицу длины вдоль окружности дорожки. Плотность записи
определяется преимущественно качеством магнитного покрытия и
параметрами считывающе-записывающей головки.
б) Накопители на жестких магнитных дисках
Устройство с несменным носителем – это накопители на жестких магнитных
дисках (НЖМД). В отличие от накопителей на гибких магнитных дисках для
них обычно не предусматривается изъятия носителя из устройства и
замены его аналогичным – винчестер герметически закрыт в корпусе
устройства, и весь НЖМД обычно монтируется однократно при сборке
компьютера. Винчестер вращается непрерывно после включения питания
устройства. Поскольку объем информации, хранимой одним устройством
этого вида, весьма значителен (более 300 Мбайт), то оно используется
совместно всеми пользователями компьютера.
Винчестер вместе с магнитными головками герметически закрыт в
металлическом корпусе, изолирующем их от нежелательных воздействий
окружающей среды. Благодаря этому существенно снижается вероятность
погрешности записи вследствие загрязнения головок или порчи
поверхности жесткого диска. В НЖМД магнитные головки осуществляют
считывание и запись информации, не соприкасаясь с поверхностями
носителя. Это так называемые плавающие головки, которые во время
вращения диска удерживаются на небольшом расстоянии от поверхности
подъемной силой, образуемой воздушным потоком между головкой и
поверхностью диска. Бесконтактная запись позволяет достигать высокой
скорости вращения носителя и предотвращает износ головок. В свою
очередь, большая частота оборотов диска позволяет значительно
увеличить скорость записи и считывания НЖМД, что уменьшает общее время
доступа к этому виду памяти.
Графические акселераторы (ускорители)
специализированные графические сопроцессоры, увеличивающие
эффективность видеосистемы. Их применение освобождает центральный
процессор от большого объёма операций с видеоданными, так как
акселераторы самостоятельно вычисляют, какие пиксели отображать на
экране и каковы их цвета.
Используемая литература &
1. http://www.kbsu.ru/
2. ГАЗЕТА «компьютерная газета & hard`n`soft»
3. http://www.referat.ru/
4. http://download.referat.ru/
5. информационные технологии в экономике: Учебное пособие для
ВУЗов. В 2 кн. Кн.1/ под ред.А.Н.Романова и А.И.Змитровича.-
Мн.: ЗАО «Веды» 1998 240с., ил.
-----------------------
МЧМ-кодированные данные
Синхроинизирующие импульсы
Импульсы данных
Синхроинизирующие импульсы
Двоично-кодированные данные
1 1 0 1 0 0 0
1 1 0 1 0 0 0
Двоично-кодированные данные
Синхроинизирующие импульсы
Импульсы данных
ЧМ-кодированые данные
Рисунок 2. МЧМ-кодирование сигнала
Страницы: 1, 2
|