Алгоритм - Учебный центр

Версия сайта для слабовидящих
Заполните форму ниже! Мы вам перезвоним!

Нажав на кнопку "Отправить", Я даю своё согласие на автоматизированную обработку указанной информации, распространяющейся на осуществление всех действий с ней, включая сбор, передачу по сетям связи общего назначения, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение и обработку посредством внесения в электронную базу данных, систематизации, включения в списки и отчетные формы.


Статьи

Стр. 144 из 211      1<< 141 142 143 144 145 146 147>> 211

Операционные усилители в копирах и принтерах.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

Операционные усилители в копирах и принтерах. Операционным усилителем (ОУ) называют усилитель напряжения, предназначенный для выполнения различных операций с аналоговыми сигналами: их усиление или ослабление, сложение или вычитание, интегрирование или дифференцирование, логарифмирование или потенцирование, преобразование их формы и др. Все эти операции ОУ выполняет с помощью цепей положительной и отрицательной обратной связи, в состав которых могут входить сопротивления, емкости и индуктивности, диоды, стабилитроны, транзисторы и некоторые другие электронные элементы. Поскольку все операции, выполняемые при помощи ОУ, могут иметь нормированную погрешность, то к его характеристикам предъявляются определенные требования. Требования эти в основном сводятся к тому, чтобы ОУ как можно ближе соответствовал идеальному источнику напряжения, управляемому напряжением с бесконечно большим коэффициентом усиления. А это значит, что входное сопротивление ОУ должно быть равно бесконечности, а следовательно, входной ток должен быть равен нулю. Выходное сопротивление должно быть равно нулю, а следовательно, нагрузка не должна влиять на выходное напряжение. Частотный диапазон усиливаемых сигналов должен простираться от постоянного напряжения до очень высокой частоты. Поскольку коэффициент усиления ОУ очень велик, то при конечном значении выходного напряжения напряжение на его входе должно быть близким к нулю. Входная цепь ОУ обычно выполняется по дифференциальной схеме, а это значит, что входные сигналы можно подавать на любой из двух входов, один из которых изменяет полярность выходного напряжения и поэтому называется инвертирующим, а другой не изменяет полярности выходного напряжения и называется — неинвертирующим. Условное схематическое обозначение дифференциального операционного усилителя приведено на рис. 1, а. Инвертирующий вход можно отмечать кружочком или писать около него знак минус (-). Неинвертирующий вход или совсем не отмечается, или около него пишется знак плюс (+). Два вывода ОУ используются для подачи на него напряжения питания +ЕП и -ЕП Положительное и отрицательное напряжение питания обычно имеют одно и то же значение, а их общий вывод одновременно является общим выводом для входных и выходного сигналов (в дальнейшем выводы питания изображаться не будут). Если один из двух входов ОУ соединить с общим выводом, то можно получить два ОУ с одним входом, один из которых будет инвертирующим (рис. 1, б), а другой — неинвертирующим (рис. 1, в). Разностное напряжение (Uвх1 –Uвх2) = Uдиф — называют дифференциальным входным сигналом. По сути дела, это напряжение приложено между инвертирующим и не инвертирующим входами ОУ.

Основы эффективной работы по ремонту сложной компьютерной техники и периферийных устройств.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

Основы эффективной работы по ремонту сложной компьютерной техники и периферийных устройств. Поиск неисправности в реальных условиях требует от специалиста достаточно высокой квалификации, творческого подхода, жесткого соблюдения правил предосторожности, твердого следования детально продуманному плану поиска неисправности. Надежность сложного изделия определяется надежностью его составных частей и качеством сборки изделия. Фирмы, использующие дешевые, ненадежные комплектующие, применяющие в производстве "старые" технологии, персонал с низкой технологической грамотностью и дисциплиной, изначально закладывают в изделие повышенную вероятность отказа. Часто продавцы не соблюдая требуемые условия транспортировки и хранения, а также пользователи, нарушая правила эксплуатации на месте использования, вносят, таким образом, дополнительно негативные факторы, увеличивающие вероятность отказа изделия. При ремонте, и во время поиска неисправности, специалист получает неограниченный доступ к узлам компьютера, принтера, копира, монитора. Он часто работает с ними при включенном электропитании, причем его действия в это время обычно определяются только собственными соображениями и планами, а не жестко расписанной технологией и правилами. При отсутствии опыта и должной квалификации, при наличии определенной решительности и самоуверенности, во время проведения ремонтных работ могут быть внесены гораздо более серьезные неисправности, чем были до начала ремонта, и устройство может после этого оказаться полностью неремонтопригодным. Поэтому при выполнении ремонтных работ, как и у медицинского персонала, должна быть первая заповедь - не навреди! Никогда не начинайте работу в состоянии повышенной нервозности и возбуждения, сначала успокойтесь, настройтесь на вдумчивую кропотливую работу.

Шрифты и их коды в персональных компьютерах.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

Шрифты и их коды в персональных компьютерах. Шpифт - этo oбщий тepмин, кoтopым нaзывaют нaбop пeчaтaeмыx или oтoбpaжaeмыx тeкcтoвыx cимвoлoв oпpeдeлeннoгo cтиля (нaпpимep, жиpный или кypcив) и oпpeдeлeннoгo paзмepa (нaпpимep, 10 пyнктoв), имeющиx кoнкpeтнoe нaчepтaниe (нaпpимep, Arial). Раньше тepмин «шpифт» был пoнятeн тoлькo гpaфичecким дизaйнepaм, издaтeлям и тeм, ктo имeл дeлo c полиграфическим оборудованием, нo нe c пepифepиeй персональных кoмпьютepoв. Раньше тe, ктo иcпользoвaл кoмпьютepы, видeли нa кoмпьютepнoм экpaнe дocтaтoчнo гpубыe, мoнoшиpинныe бyквы и цифpы, а пoлyченные нa пeчaти дoкyмeнты, в лyчшeм cлyчae выглядeли кaк oтпeчaтaнныe нa пишyщeй мaшинкe. Ho очень скоро пpoизoшли двa coбытия, кoтopыe paз и нaвceгдa измeнили миp шpифтoв. Bo-пepвыx, кoмпaния Apple Computer пpeдcтaвилa кoмпьютep Macintosh, вo-втopыx, Hewlett-Packaгd выпycтилa пepвый пpинтep Laseгjet. Macintosh пpeдлoжил кoмпьютepнoмy миpy кoнцепцию мнoжecтвeнныx шpифтoв, кoтopыe дeйcтвитeльнo выглядeли кaк шpифты в книгax и жypнaлax. Бoльшe нe былo нeoбxoдимocти иcпoльзoвaть cимвoлы, в кoтopыx зaглaвнaя буква имeлa тaкyю жe шиpинy, чтo и cтpoчнaя. Laserjet coдepжaл двa нoвыx для кoмпьютepoв пpoпopциoнaльныx pиcyнкa шpифтoв, и c этoгo мoмeнтa все cтaли пeчaтaть cвoи документы и oтчeты c пoмoщью Times Roman, Helvetica и дpyгиx шpифтoв. Macintosh и Laserjet oткpыли для кoмпьютepoв миp качественной пeчaти, пoзнaкoмив пoльзoвaтeлeй персональных компьютеров c eгo мнoгoвeкoвыми тpaдициями. Сeйчac пoчти вecь этoт пpoцecc выпoлняeтcя нa кoмпьютepe, а в тeчeниe cтoлeтий oн ocтaвaлcя ocoбым иcкyccтвoм и имeл бoгaтый язык для oпиcaния paзличныx элeмeнтoв, кoтopыe иcпoльзyютcя в шpифтax. Специалисты для описания шрифтов используют ряд специфических терминов. Гapнитypa (typeface). Этим тepминoм нaзывaют ocнoвнoe нaчepтaниe, кoтopoe чacтo pacшиpяeтcя дo ceмeйcтвa гapнитyp (в нeкoтopыx cиcтeмax нaзывaeмыx cтилями), пpeдcтaвляющиx coбoй вapиaнты бaзoвогo нaчepтaния, тaкиe кaк жиpный шpифт, или кypcив. Шpифт (font). C тexничecкoй тoчки зpeния этo нaбop cимвoлoв, coдepжaщийcя в oднoм из пpeдcтaвитeлeй ceмeйcтвa гapнитyp. Ha пpaктикe, oднaкo, этoт тepмин иcпoльзyeтcя вecьмa cвoбoднo для oбoзнaчeния гapнйтypы, ceмeйcтвa гapнитyp или oднoгo из члeнoв ceмeйcтвa. Pacтpoвый шpифт (bitmap font). Taкиe шpифты мoryт вывoдитьcя нa экpaнe тoлькo в oднoм paзмepe, и oни oптимизиpoвaны для изoбpaжeния имeннo тaкoгo paзмepa. Pacтpoвыe шpифты ceйчac иcпoльзyютcя дoвoльнo peдкo, иx пocтeпeннo вытecняют вeктopныe шpифты. Beктopный шpифт (outline font). Эти шpифты мoгyт мacштaбиpoвaтьcя дo любoгo paзмepa, ocтaвaяcь peзкими и oтчeтливыми дaжe пpи oчeнь бoльшиx paзмepax. Пepвыe вeктopныe шpифты были coздaны в кoмпaнии Adobe Systems для cиcгeмы PostScript и пoлyчили нaзвaниe Type 1. Пoзжe Apple coвмecтнo c Microsoft paзpaбoтaли фopмaт TrueType, кoтopый нaшeл пpимeнeниe в oпepaциoнныx cиcтeмax Windows и Mac OS. Hoвый тип вeктopнoгo шpифтa, пpeдcтaвлeнный в Windows 2000 и нaзывaeмый OpenType, вoбpaл в ceбя cвoйcтвa кaк шpифтoв типa Type 1, тaк и TrueType.

Принципы построения и компоненты накопителей SSD.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

Принципы построения и компоненты накопителей SSD. SSD-контроллер. SSD-контроллер твердотельного диска (см. рис. 1 а,б) обеспечивает выполнение операций чтения/записи, и управление структурой размещения данных. Основываясь на матрице размещения блоков, в какие ячейки уже проводилась запись, а в какие еще нет, контроллер должен оптимизировать скорость записи и обеспечить максимально длительный срок службы SSD-диска. Вследствие особенностей построения NAND-памяти, работать с ее каждой ячейкой отдельно нельзя. Ячейки объединены в страницы объемом по 4 Кбайта, и записать информацию можно, только полностью заняв страницу. Стирать данные можно по блокам, которые равны 512 Кбайт. Все эти ограничения накладывают определенные обязанности на правильный интеллектуальный алгоритм работы контроллера. Поэтому, правильно настроенные и оптимизированные алгоритмы контролера могут существенно повысить производительность и долговечность работы SSD-диска. В контроллер входят следующие основные элементы: - Processor - как правило, 16-ти или 32-х разрядный микроконтроллер. Выполняет инструкции микропрограммы, отвечает за перемешивание и выравнивание данных на Flash, диагностику SMART, кеширование и безопасность. - Error Correction (ECC) - блок контроля и коррекции ошибок ECC; - Flash Controller - включает адресацию, шину данных и контроль управления микросхемами Flash памяти; - DRAM Controller - адресация, шина данных и управление DDR/DDR2/SDRAM кэш памятью; - I/O interface - отвечает за интерфейс передачи данных на внешние интерфейсы SATA, USB или SAS; - Controller Memory - состоит из ROM памяти и буфера. Память используется процессором для выполнения микропрограммы и как буфер для временного хранения данных. При отсутствии внешней микросхемы RAM памяти выступает в роли единственного буфера данных SSD. Flash память. Флэш-память - это одна из разновидностей энергонезависимой памяти (nonvolatile memory). В основе работы запоминающей ячейки данного типа памяти лежит физический эффект связанный с лавинной инжекцией зарядов в полевых транзисторах (эффект Фаули-Нордхайма). Как и в случае EEPROM, содержимое флэш-памяти программируется электрическим способом, однако по сравнению с той же EEPROM она обладает более высокой скоростью доступа и довольно быстрым процессом стирания информации.

Интерфейс DVI.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

Интерфейс DVI. DVI (Digital Visual Interface) продвигался группой компаний, известной под именем DDWG (в нее входят такие гиганты, как Intel, IBM, NEC, Hewlett-Packard и Compaq, Silicon Image, а позже в этот альянс влились и компании, продвигавшие ранее стандарт DFP. Интерфейс поддерживает протокол TMDS, однако вместо одного применяет двухканальное соединение, поэтому максимальное разрешение при использовании DVI может достигать 2048x1536х60 Гц и даже выше. В спецификации DVI выделяют разъемы DVI-D (рис. 1,б) — для подключения цифровых мониторов, а также более универсальный DVI- I (рис. 4, а). Чаще всего используется последний, в котором есть три ряда по восемь контактов, а также отдельно вынесенная группа из четырех контактов, разделенных контактом «земля». Именно последняя, а также несколько контактов из группы цифровых передают аналоговый сигнал. С помощью специального переходника к разъему DVI-I всегда можно подключить монитор с интерфейсом VGA. Предусмотрена также и совместимость со стандартами P&D и DFP, что является немаловажным для продвижения DVI-I. Ведь именно условие несовместимости мешало производителям видеокарт выпускать последние с цифровым интерфейсом, в то время как большинство мониторов были аналоговыми. А производители ЖК-мониторов, в свою очередь, не могли выпускать дисплеи с цифровым интерфейсом при отсутствии на рынке соответствующих графических адаптеров.

Двоичная и шестнадцатеричная система в компьютерной технике.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

Двоичная и шестнадцатеричная система в компьютерной технике. Процессоры работают с командами и данными, представленными в двоичной системе счисления (двоичном виде). В двоичной системе используют только две цифры 1 и 0. Двоичная система является (как и десятичная, в которой используют десять цифр: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0) позиционной системой счисления. Например, десятичное число 5643 состоит из четырех цифр, каждая цифра является десятичным разрядом (5 – старший разряд, а 3 – младший разряд десятичного числа). Младший разряд – это разряд с весом «1» ), следующий, более старший разряд - с весом каждой единицы равным «10» , следующий, более старший разряд - с весом каждой единицы равным «100», и т. д..

Бесколлекторные двигатели.

Статья добавлена: 17.04.2019 Категория: Статьи

Бесколлекторные двигатели. Бесколлекторный двигатель (прямоприводной электродвигатель постоянного тока, вентильный двигатель, электронный двигатель) вы встретите и в приводах НDD, и в лазерных принтерах (он применяется для перемещения лазерного луча и для механизма протяжки), все вентиляторы (и блока питания и процессора) имеют подобный принцип работы. Кроме того, этот двигатель вы встретите и в бытовой технике – в любом магнитофоне, видеомагнитофоне и видеоплеере, видеокамере и т.д. Одним словом, там, где требуется постоянная, высокая и стабильная скорость вращения – там применяются бесколлекторные электродвигатели. Этот тип двигателя характеризуется следующими преимуществами: - малая неравномерность мгновенной скорости вращения; - низкий уровень акустических шумов; - небольшие габариты, масса, потребляемая мощность; - высокая надежность; - низкая стоимость. В бесколлекторном двигателе на роторе расположены постоянные магниты, создающие магнитный поток. Эти магниты выполнены чаще всего в виде многополюсного кольцевого магнита. Обмотки статора являются неподвижными, т.е. получается обращенная конструкция (рис.1).

Изучаем блок питания и инвертор ламп подсветки ЖК-монитора.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

Изучаем блок питания и инвертор ламп подсветки ЖК-монитора. Наиболее ремонтопригодным и поэтому интересным в плане изучения, является блок питания ЖК-монитора. Назначение его элементов и схемотехника более конкретны и легче в понимании. По статистике ремонта неисправности блоков питания, особенно импульсных, занимают лидирующие позиции среди всех остальных. Практические знания по принципам построения и работы блоков питания, его элементной базы и схемотехники будут особенно полезны и востребованы в практике ремонта подавляющего большинства электронных устройств и различной радиоаппаратуры. Блок питания ЖК-монитора состоит из двух функциональных частей (по сути это два преобразователя): - AC/DC адаптер или по-другому сетевой импульсный блок питания; - DC/AC инвертор, обеспечивающий питание люминесцентных ламп подсветки. AC/DC адаптер служит для преобразования переменного напряжения сети (220 В) в постоянное напряжение небольшой величины (обычно на выходе импульсного блока питания формируются напряжения от 3,3 до 12 В). Инвертор DC/AC преобразует полученное постоянное напряжение (DC) в переменное (AC) величиной около 600 - 700 В и частотой около 50 кГц, которое подаётся на электроды люминесцентных ламп, встроенных в ЖК-панель. AC/DC адаптер. Большинство импульсных блоков питания строится на базе специализированных микросхем контроллеров, например, в блоке питания ЖК монитора Acer AL1716 (рис. 1) применена микросхема TOP244Y (в документации на микросхему TOP244Y можно найти типовые примеры принципиальных схем блоков питания, что можно использовать при ремонте блоков питания ЖК мониторов, так как схемы во многом соответствуют типовым, которые указаны в описании микросхемы). На рис. 1 и рис. 2 рассмотрены два примера принципиальных схем импульсных блоков питания на базе микросхем серии TOP242 - 249.

Негативные воздействия со стороны питающей аппаратуру сети переменного тока.

Статья добавлена: 13.11.2019 Категория: Статьи

Негативные воздействия со стороны питающей аппаратуру сети переменного тока. Достаточно распространенной причиной отказов электронных схем устройств оргтехники и компьютерной техники являются негативные воздействия со стороны питающей аппаратуру сети переменного тока. К сожалению, пока эффективно воздействовать на поставщиков электроэнергии мы не можем, но принять ряд мер, позволяющих устранить отказы аппаратуры из-за негативных воздействий со стороны сети переменного тока, мы можем. Надежность работы радиоэлектронной аппаратуры во многом определяется качеством питающих электрических сетей, в которых могут иметь место перенапряжения длительностью от сотен миллисекунд до нескольких секунд, провалы напряжения длительностью до десятков миллисекунд, пропадания (отсутствие напряжения более одно¬го периода) и так далее. Устройства оргтехники и компьютерной техники, питание которых осуществляется от сети переменного тока, подвергаются всевозможным негативным воздействиям со стороны некачественной питающей сети.

Базовый (или основной) диск. Динамический диск.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

Базовый (или основной) диск. Динамический диск. Базовый, или основной, диск (basic disk), Динамический диск (динамический том; dynamic disk, dynamic volume). Базовый, или основной, диск (basic disk) – это физический диск, который содержит базовые тома: основные разделы, дополнительные разделы и логические диски. Динамический диск (или динамический том; dynamic disk, dynamic volume) – это физический диск, доступный для использования только начиная только с операционных систем Windows 2000/XP /Vista /7.

Устройство цветных планшетных сканеров.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

Устройство цветных планшетных сканеров. Практически любой пользователь ПК в своем арсенале компьютерной техники имеет устройство ввода текста и изображений с бумаги – т. е. сканер. В данной рассматриваются принципы построения планшетных сканеров. Стоит отметить, что пример построения сканера рассмотренного в данной статье, применим к большинству вариантов построения планшетных сканеров и других фирм производителей. Обычно в сканерах «оригинал» располагается на прозрачном неподвижном стекле, вдоль которого передвигается сканирующая каретка с источником света. Оптическая система сканера, которая состоит из объектива и зеркал или призмы, проецирует световой поток от сканируемого оригинала на приёмный элемент, осуществляющий разделение информации о цветах - три параллельных линейки из равного числа отдельных светочувствительных элементов, принимающие информацию о содержании «своих» цветов. В трёхпроходных сканерах используются лампы разных цветов или же меняющиеся светофильтры на лампе или CCD-матрице. Приёмный элемент преобразует уровень освещенности в уровень напряжения. Далее, после возможной коррекции и обработки, аналоговый сигнал поступает на аналого-цифровой преобразователь (АЦП). С АЦП информация выходит уже в двоичном виде и, после обработки в контроллере сканера через интерфейс с компьютером поступает в драйвер сканера - обычно это так называемый TWAIN-модуль, с которым уже взаимодействуют прикладные программы. Источником света в сканерах является обычная флуоресцентная лампа. Недостаток - слабая стабильность характеристик освещения и ограниченный срок службы. В современных моделях - лампа с холодным катодом, имеющая лучшие параметры и значительно больший срок службы. В оптической системе световой поток от оригинала проецируется на матрицу CCD (прибор с зарядовой связью), которая преобразует его в электрический сигнал. Обычно используется один фокусирующий объектив (или линза), который проецирует полную ширину области сканирования на полную ширину матрицы CCD. Важным параметром сканера является его разрешение, которое можно разделить на оптическое разрешение, механическое разрешение, физическое разрешение и интерполяционное. Оптическое разрешение – это количество элементов в линии матрицы, поделённое на ширину рабочей области. Меньшая из всех приводимых цифр разрешения определяется матрицей и шириной рабочей зоны. Механическое разрешение. Количество раз «считывания» информации CCD-матрицей, поделённое на длину пути, пройденного за это время сканирующей кареткой. Иногда его тоже называют оптическим («оптическое разрешение 300х600»), но на самом деле это не так (оптическое будет 300, а 600 - это тоже реальное разрешение, но механизма, а не оптики). Как правило, механическое разрешение задаётся изготовителем в 2 раза больше оптического (иногда равным ему или в 4 раза большим), при этом, поскольку CCD-матрица не может сканировать с разрешением выше оптического, а сканируемый квадрат должен остаться квадратом, недостающие «по ширине» точки рассчитываются (интерполируются). Интерполяция же не только не даёт видимого повышения качества при сканировании полноцветных оригиналов, но и может ухудшить чёткость и заметно понизить скорость сканирования. Физическое разрешение, истинное разрешение, реальное разрешение: всё, что как-то определяется механизмом сканера. Интерполяционное - произвольно выбранное разрешение, до которого программа сканера сама рассчитывает недостающие точки. Рассматриваемый в данной статье сканер EPSON GT-700 (см. рис. 1) является цветным планшетным сканером. К персональному компьютеру может подключаться через интерфейсы SCASI и USB в зависимости от модели сканера.

Плата управления ЖК-монитора.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

Плата управления ЖК-монитора. Рассмотрим один из типовых простых вариантов построения платы управления. Плату управления (рис. 1) обычно называют основной платой (Mainboard), на основной плате размещены два микропроцессора (специализированных микроконтроллера), один из них управляющий 8-битный микроконтроллер SM5964 с ядром типа 8052 и 64 кбайт программируемой Flash-памяти. Микропроцессор SM5964 выполняет довольно ограниченное число управляющих функций, он обслуживает кнопочную панель и индикаторы работы ЖК-монитора. Микропроцессор SM5964 управляет включением/выключением монитора, запуском инвертора ламп подсветки, а для хранения пользовательских настроек к нему (по шине I2C) подключена микросхема памяти (обычно, это микросхемы энергонезависимой памяти серии 24LCxx). Мониторный скалер - это второй специализированный микропроцессор на плате управления (его еще называют - контроллер ЖКИ) типа TSU16AK (рис. 1). Данный микроконтроллер выполняет большинство функций, связанных с преобразованием и обработкой аналогового видеосигнала (или цифрового) и подготовке его к подаче на панель ЖКИ.

Стр. 144 из 211      1<< 141 142 143 144 145 146 147>> 211

Лицензия