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. 153 из 213      1<< 150 151 152 153 154 155 156>> 213

Методы защиты транзисторов от пробоя.

Статья добавлена: 18.03.2019 Категория: Статьи

Методы защиты транзисторов от пробоя. Область безопасной работы транзистора определяет границы интервала надежной работы транзистора без захода в область одного из видов пробоя. Применение транзисторов в цифровых и импульсных устройствах копиров связано с возможностью их использования в качестве основы для построения различных схем управления исполнительными узлами и механизмами. Границы областей безопасной работы (ОБР) транзистора зависят от температуры его корпуса. С увеличением температуры корпуса транзистора границы ОБР, обусловленные тепловым пробоем, перемещаются влево (рис. 1). Границы ОБР, обусловленные лавинным или вторичным пробоем, практически от температуры не зависят. Обычно область безопасной работы (ОБР) строится в координатах IК (UКЭ). Различают статическую и импульсную ОБР. Статическая ОБР (рис. 2, а) ограничивается участками: токового пробоя (1), теплового пробоя (2), вторичного пробоя (3) и лавинного пробоя (4). При построении ОБР в логарифмическом масштабе все ее участки имеют вид прямых линий. Импульсная ОБР определяется максимальным импульсным током коллектора IК.И.МАКС и максимальным импульсным напряжением пробоя UКЭ. И.МАКС . При малых длительностях импульсов на ней могут отсутствовать участки, обусловленные тепловым пробоем. При длительности импульса менее 1 мкс импульсная ОБР имеет только две границы IК.И.МАКС и UКЭ. И.МАКС . При увеличении длительности импульса появляются участки, ограничивающие ОБР за счет развития вторичного пробоя (3) и теплового пробоя (2).

Преимущества и недостатки технологии OLED.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

Преимущества и недостатки технологии OLED. OLED или Organic Light Emitting Diode (органический светодиод) – одна из самых перспективных разработок, применение которой найдётся везде: просто для освещения, для создания собственно дисплеев или, например, подсветки LCD-панелей. Существует несколько различных по возможностям и сферах применения типов OLED: - Passive-matrix OLED (OLED с пассивной матрицей); - Active-matrix OLED (OLED с активной матрицей); - Transparent OLED (прозрачный OLED); - Top-emitting OLED (OLED с непрозрачным субстратом); - Foldable OLED (гибкий OLED); - White OLED (белый OLED). Преимущества: 1. OLED намного легче и тоньше, чем LCD и неорганические LED. При этом, они более гибкие. Например, создать ту же одежду с интегрированным LCD вряд ли удастся в обозримом будущем. 2. OLED ярче, чем LCD или LED. Поскольку слои OLED намного тоньше, чем кристаллические слои LED, можно создать по-настоящему многослойный «сэндвич» с высокой светимостью. 3. Поскольку OLED не нуждается в подсветке, как LCD, он потребляет намного меньше энергии. Это особенно важно для устройств, питающихся от батареек/аккумуляторов. 4. OLED сравнительно прост в производстве - пластиковые слои позволяют легко делать дисплеи большого размера. Аналогичных габаритов ЖК-матрицу создать достаточно сложно. 5. Поскольку OLED, в отличие от LCD, сам является источником света, он имеет большие углы обзора (170 и более градусов). Недостатки: 1. Ресурс. Хотя красных и зеленых OLED-слоев хватает на 46000-230000 часов работы, синий слой в настоящее время способен эффективно функционировать лишь около 14000 часов (в некоторых вариантах сроки работы доведены до 20000 часов и выше).. 2. Производство. Выпуск OLED пока обходится достаточно дорого, много дороже, чем LCD. 3. Вода/влага. Легко нарушает работу OLED-дисплея. Впрочем, это актуально для всех существующих технологий.

Твердотельные конденсаторы.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

Твердотельные конденсаторы. Твердотельные конденсаторы Solid CAP (рис. 1) стали основными в системных платах класса high end, обеспечивая, благодаря своей алюминиевой сердцевине, низкое последовательное сопротивление (ESR), а также 10-летний срок службы. Эти конденсаторы обладают непревзойденной стабильностью и позволяют более эффективно использовать энергию, выделяя меньше нежелательного тепла и снижая потенциальный риск аварийного вытекания жидкости, характерного для старых электролитических конденсаторов. Использование твердотельные конденсаторы Solid CAP устранило проблему взрывающихся конденсаторов и обеспечило колоссальное увеличение срока службы. Конденсаторы Hi-с CAP (Highly-Conductive Polymerized Capacitor - полимерный конденсатор с высокой проводимостью) с сердцевиной из тантала часто применяются в аэрокосмической и военной продукции, и устанавливаются в системных платах в зоне CPU PWM, чтобы обеспечить получение максимальной мощности. Например, в обвязке силового стабилизатора питания старшей модели MSI P67A-GD65 (в линейке материнских плат для платформы LGA 1155) используются высококачественные элементы, в частности вместо уже традиционных твердотельных конденсаторов на плате применяется их новая модификация.

Что дает заправка картриджей лазерных принтеров и копиров.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

Что дает заправка картриджей лазерных принтеров и копиров. Есть несколько причин, почему заправить или восстановить картридж лучше, чем купить новый. Заправка дает экономию средств, большинство картриджей лазерных принтеров являются многоразовыми, то есть их можно заправлять много раз, прежде чем они выйдут из строя. Хорошие результаты при заправке картриджей обеспечиваются при условии использования только высококачественные расходные материалы ведущих компаний, таких как AQC Group, Static Control, Mitsubishi и Fuji, дающие оригинальное качество печати и позволяющие значительно сократить износ других деталей картриджа. Прежде, чем приступить к заправке картриджа он должен пройти предварительную диагностику на том же типе принтера в котором в дальнейшем будет использоваться. Предварительная диагностика позволяет своевременно определить узлы и детали картриджа, которые имеют критический износ. Своевременная замена изношенных деталей обеспечивает дальнейшую качественную и долговременную работу картриджа. По результатам предварительной диагностики картриджа до момента начала работ по его заправке определяется его реальное техническое состояние, что позволяет экономить свои средства и не продолжать заправку картриджей, ресурс которых уже выработан. Все картриджи для принтеров после заправки в обязательном должны быть протестированы. Восстановление качества картриджей, тоже вполне реальная задача и экономически очень выгодная. Можно не только заправлять картриджи, но и при необходимости заменять изношенные детали, после чего картридж прослужит вам еще долгое время. Работа по заправке и восстановлению картриджей - это сложный и ответственный производственный процесс, состоящий из нескольких сложных инженерных и технологических этапов, каждый из которых требует от исполнителей целого ряда специальных знаний и навыков. “Кустарная” заправка картриджей, выполненная неподготовленными людьми, может обернуться для вас не только испорченным корпусом, но и поломкой устройства, что повлечет за собой дорогостоящий ремонт. Грамотное использование технологического оборудования и специального инструмента, а также серьезная методическая работа по подбору для выполнения этой операции "правильных" расходных материалов и комплектующих деталей, позволяют добиваться полного соответствия качества отпечатка заправленного или восстановленного картриджа качеству оригинального аналога.

Основные архитектуры многопроцессорных систем.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

Основные архитектуры многопроцессорных систем. Идея многоядерного процессора на первый взгляд проста: в кристалле интегрируются два-четыре, или несколько процессоров, но конкретные её реализации в процессорах AMD и Intel заметно различаются и определяют значительные качественные различия между процессорами этих двух компаний. При разработке новых процессоров, естественно, использовался опыт создания многопроцессорных систем (вариантов создания многопроцессорных систем очень много), но уже давно существует их общепринятая классификация: SMP, NUMA, кластерные системы. Многопроцессорные SMP-системы (Symmetrical Multi Processor systems). В подобной системе все процессоры имеют совершенно равноправный доступ к общей оперативной памяти (см. рис. 1) и не возникает никаких специфичных проблем, связанных с архитектурой компьютера. Но создавать подобные системы крайне трудно так как 2-8 процессоров в такой системе практически являются пределом для стоящих разумные деньги SMP-систем (например, мощная система SMP с 32-мя CPU стоит несколько миллионов долларов), поэтому (в большинстве практических вариантов многопроцессорных систем) экономически целесообразно использование менее дорогостоящих архитектур. Многопроцессорные NUMA-системы (Non-Uniform Memory Access systems). Память в данного типа многопроцессорной системе является «неоднородной». С одной её частью обмен данными идет «быстрее», с другой частью памяти обмен идет значительно «медленнее», а с некоторыми участками памяти обмен может происходить с длительными паузами ожидания. У каждого из микропроцессоров в NUMA-системе существует своя, быстрая «локальная» оперативная память, которая соединена с локальной памятью других процессоров относительно медленными каналами связи. Обращения к «своей» памяти происходят быстро, к «чужой» - медленнее, причем чем «дальше» чужая память расположена, тем медленнее получается доступ к ней (см. рис. 2).

Светодиодные принтеры.

Статья добавлена: 24.01.2019 Категория: Статьи

Светодиодные принтеры. В светодиодных принтерах, как и в лазерных, для получения изображения на бумаге используется электро-графический процесс. В обоих случаях луч света (источник которого лазер или светодиоды), интенсивность которого определяется видеосигналами от платы форматера принтера в соответствии с точками изображения распечатываемой страницы, формирует на отрицательно заряженной поверхности светочувствительного барабана «рисунок» из точек построчно, изменяя потенциал точек поверхностности (заряд) формируя «скрытое» изображение, соответствующее требуемому изображению страницы. Луч лазера (света), соответствующий «темным участкам» изображения, нейтрализует отрицательный заряд участка поверхности светочувствительного барабана. Процесс электрографического формирования изображения показан на рис. 1. Основные различия между светодиодными и лазерными принтерами связаны с конструкцией источника света, засвечивающего барабан. Именно в типе используемого источника света (рис. 2) и кроется разница между лазерным и светодиодным принтером.

Неисправности инверторов, их диагностика и устранение.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

Неисправности инверторов, их диагностика и устранение. Среди неисправностей мониторов довольно часто встречаются такие, которые легко устранить своими руками за несколько минут. Например, нарушение контакта вывода розетки для подключения сетевого шнура (в результате чего монитор самопроизвольно выключался). На месте плохого контакта образовывалась мощная искра, следы которой были видны на печатной плате блока питания. Мощность искры усиливалась ещё и потому, что в момент контакта заряжается электролитический конденсатор в фильтре выпрямителя. Причина неисправности - деградация пайки, часто причиной неисправности может служить и пробой диодов выпрямительного диодного моста. Рассмотрим ряд типичных неисправностей характерных для LCD-мониторов: 1) Лампы подсветки LCD-панели в рабочем режиме не включаются (изображение имеет вид еле заметных бледных "теней"). При таком дефекте в первую очередь нужно проверить напряжение и цепи питания инвертора - на контактах 6, 7, 8 разъема CN1 (12 В для LC130V01). Кроме того, необходимо проверить предохранитель F1 на плате инвертора (если он сгорел, то нужно проверить цепи питания инвертора на наличие короткого замыкания в этих цепях). Убедившись в отсутствии короткого замыкания, необходимо заменить предохранитель и произвести повторное включение (также проверяется исправность стабилизатора 5 В на транзисторе Q3. Если напряжения и цепи питания соответствуют норме, то следует проверить наличие сигнала включения на контакте 5 разъема CN1 (уровень лог. "1" в рабочем режиме) и саму схему включения (см. описание выше). При отсутствии высокого уровня на контакте 5 CN1 в рабочем режиме, можно подать его через резистор 33 кОм принудительно от источника 5 В на базу транзисторного ключа Q1. Если подсветка включится, то сам инвертор исправен, дефект следует в схемах управления. Если команда включения присутствует, или в случае, если принудительно подсветку запустить не удалось, следует проверить работу генератора преобразователя с помощью осциллографа, просмотрев эпюры напряжений на базах транзисторов Q9 и Q10. Если генерации нет, то следует проверить указанные элементы методом замены. Еще одна причина, по которой может возникнуть подобный дефект - это наличие коротких замыканий в нагрузках и/или обмотках трансформаторов инверторов. В этом случае следует проверить высоковольтные конденсаторы (на "утечку" и "пробой") и на наличие прогаров в плате и разъемах ламп подсветки. При проверке и ремонте инвертора в автономном режиме нужно учитывать, что инвертор может не запускаться без нагрузки и с очень малой нагрузкой (в этом случае, вместо ламп подсветки в качестве эквивалента нагрузки, удобно использовать резисторы мощностью 2 Вт и номиналом 100 кОм).

История развития стандартов форм-факторов блоков питания.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

История развития стандартов форм-факторов блоков питания. Изменение потребляемой мощности, состава оборудования, элементной базы, номиналов напряжений питания и конструкции ПК соответственно потребовало изменения стандартов форм-факторов блоков питания. В блоке питания АТХ, например, количество выходных напряжения увеличилось: добавились напряжения +3,3 и +5 В SB (Stand-By). Последнее было введено для реализации таких функций, как "пробуждение" компьютера по сигналу из локальной сети, от модема, по нажатию клавиши на клавиатуре или мыши, а также для реализации "дремлющего" режима S3 Suspend-to-RAM, в котором все текущие данные хранятся в оперативной памяти даже при выключенном компьютере. Очевидно, что напряжение +5 В SB должно присутствовать вне зависимости от того, включен или выключен компьютер (если, конечно, он физически не отключен от розетки), поэтому его стабилизатор - это практически отдельный миниатюрный маломощный блок питания, функционирующий непрерывно. В АТХ кнопка включения лишь дает на блок питания команду остановить ШИМ-контроллер основного стабилизатора, но сам блок при этом остается подключенным к сети, и в нем продолжает работать стабилизатор дежурного режима +5 В SB. Для того чтобы отключить блок полностью, требуется либо воспользоваться имеющейся на многих моделях клавишей на задней стенке блока, либо физически отключить его от сети 220 В. Постепенно в стандарт АТХ вносились изменения, но до определенного момента они не оказывали существенного влияния на блок питания. Новой тенденцией, приведшей к заметному с точки зрения пользователя изменению БП, был переход на 12-В питание стабилизатора процессора. С выпуском мощных процессоров семейства Pentium 4 потребляющих значительно большие токи, компания Intel выпустила инженерное дополнение к стандарту АТХ 2.03, названное "ATX12V" и т. д...

Что дает перемещение контроллера памяти непосредственно в процессор?

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

Что дает перемещение контроллера памяти непосредственно в процессор? Перемещение контроллера памяти непосредственно в современные процессоры достаточно сильно сказывается на общей производительности компьютерных систем. Главным фактором тут является исчезновение «посредника» между процессором и памятью в лице «северного моста». Производительность процессора больше не зависит от используемого чипсета и, как правило, вообще от системной платы (т.е. последняя превращается просто в объединительную панель). Конкретные контроллеры чипсета продолжают оказывать влияние на производительность дисковой системы или периферийных интерфейсов, но процессоры начиная с архитектуры Sandy Bridge уже были от этого влияния освобождены. С другой стороны, производительность центральных процессоров в зависимости от выбранной конфигурации системы памяти может меняться совершенно нелинейным образом. Просто потому, что контроллер памяти теперь неотъемлемая составляющая самого процессора, так что на него могут влиять другие компоненты. И он сам на них влиять может — например, кого ранее заботило энергопотребление или тепловыделение чипсета. Теперь же «лишние» ватты и градусы добавляются к процессору, что вполне может сказаться и на пороге тротлинга, уменьшая, тем самым, и производительность вычислительных блоков. Плюс к тому возросла роль задержек — естественно, время доступа всегда сильно сказывалось на итоговой производительности, однако ранее эффект сильно нивелировала сложная схема доступа к памяти (пока запрос к ней доходил от процессора, он успевал на каждом этапе «обрасти» дополнительными задержками). Интегрированный контроллер памяти (ИКП) весьма эффективно с ними борется, существенно снижая общую латентность, однако тем большее значение начинают иметь собственные задержки модулей памяти, или самого контроллера — «посредники» теперь отсутствуют, общее время снижается в разы, так что уже каждая наносекунда на счету.

Создание рекомендуемых конфигураций разделов дисков в системах на основе UEFI.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

Создание рекомендуемых конфигураций разделов дисков в системах на основе UEFI. 1) Конфигурация по умолчанию Для новых установок по умолчанию программа установки Windows создаст системный раздел EFI (ESP), резервный раздел Майкрософт (MSR) и основной раздел Windows (рис. 1). Структура разделов показана в следующей табл. 1. 2) Восстановление системы Чтобы разрешить конечным пользователям восстанавливать или переустанавливать Windows без удаления средств восстановления, рекомендуется использовать для установки средств восстановления, таких как среда восстановления Windows (Windows RE), раздел, отдельный от раздела Windows.

Установка и конфигурирование веб-сайтов.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

Установка и конфигурирование веб-сайтов (создание веб-сайта с помощью IIS7.5). Количество возможных веб-сайтов зависит от конфигурации системы, в том числе количества имеющихся в ней процессоров, объема ОЗУ, пропускной способности и т.д. IIS может поддерживать тысячи веб-сайтов на единственном веб-сервере. У каждого веб-сайта, который поддерживается в системе для работы с Интернетом, должен быть общедоступный IP-адрес и зарегистрированное доменное имя. При наличии только одного общедоступного IP-адреса и потребности поддерживать и другие веб-сайты, для предоставления этим сайтам возможности обслуживать пользователей в Интернете можно создавать виртуальные каталоги или пользоваться заголовками хоста (host header). В оснастке IIS Manger (Диспетчер IIS) внутри папки Web Sites (Веб-сайты) доступен объект Default Web Site (Стандартный веб-сайт), представляющий предлагаемый по умолчанию образец веб-сайта. Конечно, его можно использовать для публикации содержимого, однако предпочтительнее создать и настроить собственный, отдельный веб-сайт. Ниже перечислены необходимые шаги: 1. В окне Internet Information Services (IIS) Manager (Диспетчер IIS) щелкните правой кнопкой мыши на узле Sites (Сайты) в панели Connections (Подключения) и выберите в контекстном меню пункт Add Web Site (Добавить веб-сайт). 2. Когда откроется страница Add Web Site (Добавление веб-сайта), введите на ней желаемое имя для веб-сайта, например, pnto.ru. 3. При желании щелкните на кнопке Select (Выбрать) в разделе Application Pool (Пул приложений) и измените связанные с пулом приложений параметры для нового сайта. По умолчанию в раскрывающемся списке пулов приложений предлагается опция DefaultAppPool. 4. В разделе Content Directory (Каталог содержимого) либо введите физический путь к месту, где расположена папка Web Sites (Веб-сайты), либо найдите эту папку, щелкнув на кнопке с изображением троеточия. Примечание. При указании пути к физическому месту размещения каталога с содержимым также допускается выбирать какой-то удаленный сетевой ресурс. В этом случае обязательно удостоверьтесь, что IIS имеет к нему доступ, щелкнув на кнопке Connect As (Подключаться от имени). Затем либо укажите параметры подключения к этому удаленному сетевому ресурсу выбрав конкретную учетную запись пользователя с необходимыми разрешениями, либо выберите опцию Pass-Through Authenti-cation (Сквозная проверка подлинности). 5. В разделе Binding (Связывание) укажите протокол, с помощью которого должен обслуживаться новый сайт (HTTP или HTTPS), IP-адрес, который требуется ему назначить (или оставьте поле IP Address (IP-адрес) пустым), и порт, который он должен прослушивать. 6. На странице Add Web Sites (Добавление веб-сайтов) можно настроить еще один необязательный параметр - заголовок хоста, например, www.pnto.ru. 7. Отметьте флажок Start Web Site Immedia-tely (Запустить веб-сайт немедленно), чтобы после создания сразу же запустить веб-сайт. 8. Проверьте все введенные конфигурационные параметры еще раз (рис. 1) и щелкните на кнопке ОК, чтобы завершить создание нового веб-сайта.

Стр. 153 из 213      1<< 150 151 152 153 154 155 156>> 213

Лицензия