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. 196 из 213      1<< 193 194 195 196 197 198 199>> 213

Участие ОС в управлении питанием системы ACPI.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

Участие ОС в управлении питанием системы ACPI. ACPI предполагает широкое участие ОС в управлении питанием системы (рис.1), но не ограничивается только этим. Кроме управления питанием, ACPI охватывает ещё ряд вопросов управления системой. При запуске ACPI совместимой ОС перехватываются некоторые функции BIOS и, кроме этого, ACPI-интерфейсу передаётся контроль над различными важнейшими функциями системы. ACPI берёт на себя управление подключением и конфигурированием (Plug and Play) устройств. Технология «горячего» подключения предоставляет возможность физически отсоединять и присоединять стандартные устройства (такие, например, как сетевые адаптеры или контроллеры ввода/вывода и др.) без нарушения работы других устройств. Эта операция затрагивает лишь отдельные разъемы системы и не требует ее перезагрузки или выключения. Кроме этого, в случае отключения устройства, ACPI определяет, какие из оставшихся в системе устройств будут затронуты этим, и переконфигурирует их соответствующим образом. ACPI получает контроль над такими функциями, как выключение системы, или перевод её в sleep mode (System Power management). ACPI контролирует потребление питания всех устройств установленных в системе. Так же, он занимается переводом их с одного режима потребления питания на другой, в зависимости от требований ОС, приложений или пользователя (Device Power Management).

Планирование реализации групповой политики.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

Планирование реализации групповой политики. Групповая политика является мощным средством управления конфигурацией компьютеров в сети. Реализация групповой политики может представлять собой очень сложный процесс, и некорректная реализация может значительно повлиять на рабочее окружение всех пользователей в организации. При разработке стратегии групповой политики важно учесть количество реализуемых объектов GPO. Поскольку все параметры политики доступны в каждом объекте GPO (Group Policy Operational), теоретически все требуемые параметры можно отконфигурировать в одном GPO. Вы также можете развернуть отдельный GPO для каждого параметра, который нужно настроить. Практически в любом случае оптимальное количество объектов GPO находится между этими крайностями и не существует универсального решения на все случаи.

Современные технологии реализации цветных OLED дисплеев

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

Современные технологии реализации цветных OLED дисплеев. OLED представляет собой новую технологию для тонких, эффективных и ярких экранов или дисплеев. OLED является новой технологией, с помощью которой можно производить тонкие, гибкие и яркие дисплеи. OLED-дисплеи изготовляются из органических светоизлучающих материалов и поэтому OLED-дисплеи не требуют подсветки и поляризационных фильтрующих систем, которые используются в LCD-дисплеях. OLED-дисплеи в устройствах можно сделать гибкими и прозрачными. Существуют два вида OLED-дисплеев - PMOLED и AMOLED. Разница заключается в способе управления матрицей - это может быть либо пассивная матрица (PM) или активная матрица (AM).

Служебные структуры на HDD.

Статья добавлена: 16.01.2018 Категория: Статьи

Служебные структуры на HDD. Обычным показателем надежности, для современных жестких дисков (HDD) считается наработка на отказ от 300000 до 1000000 часов, но эти параметры являются чисто статистическими. Несмотря на такие высокие показатели надежности, на практике пользователи достаточно часто сталкиваются с отказами жестких дисков, которые связаны с самыми различными причинам. При работе с жесткими дисками и их ремонте необходимо соблюдать меры предосторожности и обладать необходимым запасом знаний Современные устройства внешней памяти на магнитных дисках постоянно совершенствуются, и емкость современных жестких дисков уже измеряется в Тбайтах, а скорость вращения жесткого диска у некоторых накопителей равна 15000 оборотов в минуту. В современных накопителях на жестких магнитных дисках значительная часть поверхности диска является служебной, эта зона скрыта и недоступна для пользователя. В этой части диска расположена служебная информация и резервная область для замены дефектных участков поверхности. Пользователь имеет доступ только к рабочей области диска, объем которой указан в технических характеристиках диска. Доступ в служебную зону возможен только в специальном технологическом режиме, который активизируется с помощью подачи специальной команды. В этом режиме возможно использование специального технологического набора команд (команды записи-чтения секторов служебной зоны, чтение карты расположения модулей и таблиц в служебной зоне, чтение таблицы зонного распределения, команды перевода из LBA в CHS и обратно, команда запуска форматирования низкого уровня, команды записи-чтения перезаписываемого ПЗУ и др.). Использование специального технологического режима работы накопителя (аналогично тому, как это делается самими производителями HDD) делает в этом режиме работы доступными операции, которые обычно выполняются на фирме-изготовителе: восстановление формата нижнего уровня (Low-Level Format); восстановление служебной информации, хранящейся на служебных дорожках накопителя (Resident Mikrocode); восстановление или изменение параметров в паспорте диска (Identify Drv); замена дефектных секторов и дорожек на резервные или их исключение из работы накопителя (Assigne, Realocation, Skipping Defects); реконфигурация HDD путем исключения из работы неисправных областей магнитных поверхностей или отключение неисправных магнитных головок.

Z-буферизация.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

Z-буферизация. Z-буферизация - изначально эта технология применялась в системах автоматизированного проектирования. В двумерном мире объекты не могут располагаться впереди или позади друг друга, поэтому нет проблем с перекрытием. Но в трехмерном мире один объект может находиться впереди другого. Обычно световые лучи не проникают через непрозрачные объекты, поэтому мы видим все, что находится впереди, и не видим того, что позади. Когда два объекта перекрываются, нужно выяснить, какой из них находится впереди, чтобы знать, какие пиксели объекта нужно показать на дисплее. Область, в которой пересекаются две фигуры, можно описать, указав для каждого пиксела фигур величину расстояния от него до условного заднего плана. Если дополнить обычную видеопамять картой этих расстояний для каждого пикселя, то будет всегда известно, нужно ли закрашивать конкретный пиксель: если значение расстояния (или значение Z) у пикселя меньше, значит, он позади и его не нужно закрашивать. Эту идею можно реализовать аппаратно. Решение, состоит в создании параллельно с памятью дисплея другого массива памяти, называемого Z-буфером. Каждый раз при записи пикселя вычисляется его значение Z. При этом записываются только пиксели с большими значениями Z и обновляются расстояния в Z-буфере. Все остальные пикселы игнорируются. Таким образом, в каждой ячейке Z-буфера хранится расстояние по оси Z (вглубь экрана) для рисуемого пиксела, поэтому легко проверить, затенен ли новый записываемый пиксель или нет. Z-буфер требует дополнительной памяти, и, чем большая точность нужна для значений Z, тем больше памяти нужно для запоминания значений Z. Если используется разрешающая способность 640х400 и значения Z в виде 16-разрядных (двухбайтовых) чисел, то нужно иметь 0,5 мегабайта памяти только для Z-буфера. С помощью Z-буфера можно легко решить, какие объекты расположены на переднем плане, но при этом понадобится вдвое больший объем видеопамяти. Почти все современные 3D-ускорители имеют 24-х или 32-битную Z-буферизацию, что в значительной мере повышает разрешающую способность и, как следствие, качество рендеринга. Есть и другие решения проблемы со скрытыми поверхностями, но все они решаются путем компромисса между использованием памяти дисплея и дополнительной нагрузкой на процессор. Главный метод, применяемый для peшения проблем, заключается в том, чтобы упорядочить (отсортировать) вершины многоугольников по их координатам Z. Тогда сначала закрашиваются наиболее отдаленные объекты на экране, а наиболее близкие объекты накладываются на дальние. При этом возникают проблемы с поверхностями, наклонными к оси Z, так как расстояние пикселя от заднего плана может изменяться по мере его удаления от вершины. Решение такой проблемы требует еще более сложных вычислений. Можно сократить работу процессора, проявив небольшую хитрость при упорядочении объектов по их координатам Z. Если какая-то поверхность полностью скрыта другими или повёрнута от наблюдателя, то ее совсем не нужно рисовать первой. А если мы исключили операцию рисования, то многоугольник не надо заполнять картой текстуры, в связи с этим уменьшается количество работы для процессора.

Причины «засыпания» и «пробуждения» ПК.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

Причины «засыпания» и «пробуждения» ПК. Основное назначение любой системы управления питанием - автоматически переводить компьютер или отдельные его устройства в один из режимов (состояний) пониженного энергопотребления. В системе управления питанием APM основное внимание уделяется энергопотреблению процессора, жесткого диска и монитора. Стандарт ACPI базируется на поддержке функций управления как программного обеспечения, так и BIOS. В системе ACPI (Advanced Configuration and Power Interface - усовершенствованная конфигурация и интерфейс питания) контролируется не только энергопотребление, но также поддерживается конфигурирование устройств Plug and Play. В этом случае конфигурирование устройств Plug and Play и управление энергопотреблением осуществляется на уровне операционной системы, а не BIOS. Устройства подключаются и конфигурируются системой по мере их использования. Если какое-либо из устройств не поддерживается системой ACPI, то компьютер переводится в режим использования системы APM (Advanced Power Management - усовершенствованная система управления питанием). В современном компьютере программная поддержка управления питанием осуществляется со стороны системы ACPI, а аппаратная поддержка отводится следующим компонентам системной платы: 1. Разъему для подключения основного кабеля блока питания и разъемам для подключения вентиляторов. 2. Системе пробуждения по сигналам из сети. 3. Технологии “мгновенной готовности компьютера”. 4. Технологии “возобновления работы по звонку”. 5. Пробуждения по сигналам из порта USB. 6. Пробуждения по сигналам от устройств PS/2. 7. Поддержка пробуждения при получении сигнала управления питанием (PME#). 8. Поддержка драйверов технологии Intel Quick Resume (QRTD).

Общая схема электрографического процесса лазерных принтеров

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

Общая схема электрографического процесса лазерных принтеров Cухой электростатический фотокопировальный процесс был изобретен и запатентован в 1935 году (Честер Ф. Карлсон (1906-1968). Под воздействием луча лазера, на слое CGL барабана образуются положительные и отрицательные заряды. Носители отрицательного заряда на CGL движутся к положительному заряду алюминия, а носители положительного заряда одновременно притягиваются к отрицательному заряду поверхности. Итак, положительный и отрицательный заряды алюминиевого слоя и поверхности барабана, экспонированные лучом лазера, нейтрализуются, и потенциал поверхности барабана изменяется (падает пропорционально интенсивности луча лазера). Поскольку заряд CGL пропорционален яркости луча лазера, в более экспонированных зонах CGL, соответствующих «черным» участкам оригинала, образуется и более плотный заряд. Снижение потенциала поверхности барабана там сильнее. С другой стороны, более светлые участки изображения, формируют луч лазера меньшей интенсивности на поверхность барабана, создают меньший отрицательный заряд CGL, что вызывает незначительное или нулевое падение потенциала поверхности барабана. Таким образом, на поверхности барабана образуется скрытое электростатическое изображение. Затем в стадии проявления на латентное изображение наносится тонер. Он прилипает в большем количестве к участкам поверхности с более положительным зарядом, формируя видимое изображение.

Процесс восстановления и заправки картриджей.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

Процесс восстановления и заправки картриджей. Процесс восстановления картриджей индивидуален у каждой компании. Основные операции при восстановлении картриджа: 1. Предварительное тестирование. На данном этапе выявляются дефектные компоненты картриджа; 2. Разборка, визуальное определение дефектов; 3. Чистка картриджа; 4. Замена дефектных компонентов на новые (восстановленные); 5. Сборка картриджа; 6. Тестирование картриджа. Тестирование картриджей производится на специальном оборудовании. Кроме того, как правило, с картриджей распечатывается тест-лист. Распечатанный тест-лист вкладывается в упаковку восстановленного картриджа. Стоимость восстановленных компаниями картриджей также отличается в каждом конкретном случае в зависимости от их состояния. Более подробные сведения о компаниях можно почерпнуть на их сайтах. Заправкой картриджей занимается практически каждый сервисный центр России. Что подразумевается под заправкой картриджа? Чтобы пояснить это рассмотрим срок жизни узлов картриджа. Приведенные в таблице 1 цифры достаточно условны и зависят от условий эксплуатации определенного принтера и картриджа. Тем не менее, из таблицы видно, что основные узлы картриджа могут использоваться многократно. Заправка картриджа в сервисном центре подразумевает либо непосредственно заправку его тонером, либо заправку с заменой фоторецепторного барабана и ракеля. В обоих случаях картридж чистится, из бункера отходов удаляется отходы тонера.

Информация, которую хранят в флэш-памяти принтера.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

Информация, которую хранят в флэш-памяти принтера. По содержимому памяти можно узнать практически всю информацию о данной модели принтера. Все ключевые события, произошедшие с принтером, фиксируются во флэш-памяти в определенных ячейках. Зная их адрес и содержимое можно узнать об последних ошибках в принтере, состояние картриджей, количество отпечатанных страниц и т.д. На практике содержимое памяти приводится в шестнадцатеричном виде, поэтому, что бы узнать реальное значение нужно каждую пару чисел (один байт информации), привести к десятеричному виду. Во флэш-памяти, например, может храниться ниже следующая информация: • код для последней обнаруженной ошибки, который обычно состоит из двух байтов, при ошибке аппарат выдает на панель оператора код в виде световой индикации (значение кода берется из памяти по этому адресу); • значение количества страниц, которые были пройдены через аппарат; • значение полного числа раз включения аппарата; • количество картриджей, вставленных в копир, подсчет количества введется программным путем через процедуру замены картриджа; • значение общего количества часов, нахождения аппарата в рабочем состоянии; • признак обнулении счетчика времени периода сервисного обслуживания (сообщение об необходимости профилактического обслуживания в сервисном центре); • значение общего количества захватов бумаги, как правило значение соответствует количеству отпечатанных копий, или немного больше, так как в процессе копирования не все листы бумаги захватываются правильно; • общее количества обнаруженных заеданий бумаги, которые произошли при печати; • общее количество обнаруженных аварийных остановов, которые произошли при печати; • серийный номер контроллера управления (запись производиться на заводе изготовителе и соответствует серийному номеру контроллера управления); • серийный номер аппарата (запись производиться на заводе изготовителе) и т. п.

Полезная информация для начинающих работать с принтерами, копирами и МФУ.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

Полезная информация для начинающих работать с принтерами, копирами и МФУ. 1. Бумага стала более часто застревать. Возможно, пользователи используют листы бумаги "по второму разу", а это ни к чему хорошему не приводит. Использованная бумага уже содержит тонер, пыль и грязь, и это все будет накапливаться в блоке закрепления принтера. По этой причине, соответственно раньше потребуется обслуживание и замена узлов и приведет к гораздо большим затратам на сервисное обслуживание и ремонт. 2. Лазерный принтер после нормальной печати большого количества страниц вдруг заминает бумагу, а после устранения замятия вновь долго работает нормально. Возможно это явление вызвано докладыванием бумаги в лоток принтера. Поэтому, если вы хотите добавить бумагу в лоток, то сначала извлеките из лотка остатки бумаги, соедините её с бумагой, которую хотите добавить, выровняйте получившуюся стопку и положите ее обратно в лоток принтера (такая же проблема может быть вызвана использованием бумаги в лотке с разным форматом, поэтому старайтесь использовать качественную фирменную бумагу. 3. От вашего лазерного принтера распространяется странный запах. Вы должны немедленно провести техническое обслуживание принтера (особенно это касается «старых» принтеров Hewlett Packard и других фирм). Большинство таких принтеров были построены на основе механизма Canon SX, который выделяет очень много озона, поэтому озоновый фильтр является для них штатной деталью. Обычно фильтр засоряется после печати 35000 страниц и его необходимо периодически заменять (но кроме того, запахи могут быть также вызваны и электрическими проблемами в принтере).

Язык описания страниц PCL (Printer Control Language)

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

Язык описания страниц PCL (Printer Control Language) Язык описания страниц PCL разработан фирмой Hewlett Packard для использования в принтерах собственного производства. В настоящее время язык PCL стал стандартом, который эмулируют многие производители. Поток данных языка PCL, кроме текста, который необходимо напечатать, содержит множество команд, предназначенных для управления принтером

Технологическое оборудование необходимое для заправки картриджей.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

Технологическое оборудование необходимое для заправки картриджей. Для процесса заправки картриджей необходимо соответствующее технологическое оборудование (см. табл. 1), например, необходима «Рабочая станция очистки картриджей SCC» (Cartridge Cleaning WorkStation™ ). Эта рабочая станция (рис. 1) имеет замкнутый цикл работы, она оборудованная двумя фильтрами патронного типа (стандартные фильтры) и одним НЕРА фильтром (рис. 2). Для работы станции необходима однофазная сеть переменного тока (4,4 кВт.), напряжение сети 220 и подводка сжатого воздуха (для работы станции необходима подача сжатого воздуха в объеме 0,054м3 в минуту при давлении 6,8 атм.)

Стр. 196 из 213      1<< 193 194 195 196 197 198 199>> 213

Лицензия