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. 45 из 213      1<< 42 43 44 45 46 47 48>> 213

Режим управления системой SMM (System Management Mode).

Статья добавлена: 06.12.2019 Категория: Статьи

Режим управления системой SMM (System Management Mode). Главным образом, режим SMM предназначен для реализации системы управления энергопотреблением. Управление энергопотреблением - это автоматический перевод компьютера на пониженное потребление энергии в периоды неактивности. В настоящее время существует две системы ynpaвления электропитанием: В режим SMM процессор Pentium входил только по сигналу на входе SMI# (System Management Interrupt), но более современные процессоры могут входить в SMM и по приему соответствующего сообщения по шине контроллера прерываний APIC. Сигнал SMI# для процессора является запросом прерывания с наивысшим приоритетом. Обнаружив активный сигнал SMI#, процессор по завершении текущей инструкции и выгрузки буферов записи переключается в режим SMM, и формирует выходной сигнал SMIACT#. Сразу при входе в SMM процессор сохраняет свой контекст (практически почти все регистры ) в специальной памяти SMIRAM. Эта память использует часть адресного пространства физической памяти, доступ к которой обеспечивается только при наличии сигнала SMIACT#. После сохранения контекста процессор переходит к выполнению программы-обработчика SMI, которая расположена в памяти SMIRAM. Программа-обработчик состоит из последовательности обычных инструкций, исполняемых процессором в режиме, аналогичном реальному режиму. При входе в режим SMM автоматически запрещаются аппаратные прерывания (маскируемые и немаскируемые) и не генерируются исключения, поэтому действия процессора определяются программой-обработчика SMI. Программа-обработчик завершается инструкцией RSM (RSM выполняется только в режиме SMM ), по которой процессор восстанавливает свой контекст из SMIRAM, и возвращается в обычный режим работы.

Физические среды передачи информации в компьютерных сетях.

Статья добавлена: 06.12.2019 Категория: Статьи

изические среды передачи информации в компьютерных сетях. Важнейшим компонентом, определяющим во многом, состав оборудования, эффективность работы и расстояния между абонентами сети, является используемая в компьютерной сети физическая среда установления соединений. Для локальных сетей обычно используют три принципиальные схемы соединения: с помощью витой пары, коаксиального или волоконно-оптического кабеля.

Нейрокомпьютинг (ликбез).

Статья добавлена: 06.12.2019 Категория: Статьи

Нейрокомпьютинг (ликбез). Нейронная сеть — это сеть с конечным числом слоев из однотипных элементов — аналогов нейронов с различными типами связи между слоями. Элементарным строительным блоком нейронной сети является нейрон, осуществляющий взвешенное суммирование поступающих на его вход сигналов. Результат такого суммирования образует промежуточный выходной сигнал, который преобразуется активационной функцией в выходной сигнал нейрона. Среди основных преимуществ нейронной сети: инвариантность методов ее синтеза к размерности пространства признаков и размерам нейронной сети, адекватность перспективным технологиям, отказоустойчивость в смысле монотонного, а не катастрофического изменения качества решения задачи в зависимости от числа вышедших из строя элементов. Нейрокомпьютер — это вычислительная система с параллельными потоками одинаковых команд и множественным потоком данных. Для большей ясности будем считать, что нейросетевые системы, реализованные программно на типовых ПК, относятся к нейроэмуляторам, на программном уровне реализующим типовые нейрооперации (взвешенное суммирование и нелинейное преобразование). Нейросетевые системы, реализованные в виде плат расширения стандартных вычислительных систем, будем называть нейроускорителями (взвешенное суммирование, как правило, реализуется аппаратно, например, на основе трансверсальных фильтров, а нелинейные преобразования — программно). Системы, реализованные в виде функционально законченных специализированных вычислительных устройств, следует относить к нейрокомпьютерам. Нейрокомпьютеры являются вычислительными системами с высоким параллелизмом, реализуемым на основе специализированной элементной базы, ориентированной на выполнение нейросетевых операций в нейросетевом логическом базисе. Эффективное применение нейрокомпьютеров характерно, в частности, для случаев, требующих резкого сокращения времени обработки при решении пространственных задач повышенной размерности, которые во множестве можно найти практически в любой области: обработка изображений, выделение и слежение за движущимися объектами, задачи распознавания и классификации. Нейрокомпьютинг становится поистине массовой наукой.

MOSFET-транзисторы (электронные ключи) различных производителей.

Статья добавлена: 04.12.2019 Категория: Статьи

MOSFET-транзисторы (электронные ключи) различных производителей. В качестве электронного ключа импульсных преобразователей напряжения питания компонентов материнских плат всегда используется пара полевых n-канальных МОП-транзисторов (MOSFET-транзисторы). Сток одного транзистора (T1, рис. 1) подключен к линии питания 12 В, исток этого транзистора соединен с точкой выхода и стоком другого транзистора (Т2, рис. 1), а исток второго транзистора заземлен (рис. 1). Управляющие сигналы подаются на затворы этих транзисторов. Данный класс транзисторов отличается, прежде всего, минимальной мощностью управления при значительной выходной (сотни ватт). Также необходимо отметить чрезвычайно малые значения сопротивления в открытом состоянии (десятые доли ома при выходном токе в десятки ампер), а следовательно, минимальную мощность, выделяющуюся на транзисторе в виде тепла. Современные MOSFET-транзисторы имеют ограничение по току не ниже 40 A (а в последнее время наблюдается тенденция перехода на MOSFET-транзисторы с ограничением по току в 75 А). Понятно, что при таких ограничениях по току на каждой фазе волне достаточно применять шесть фаз питания. Такой регулятор напряжения теоретически способен обеспечить ток процессора более 200 А, а следовательно, энергопотребление более 200 Вт. В каждой фазе питания применяются и более мощные силовые MOSFET-транзисторы, например, NTMFS4834N компании On Semiconductor с ограничением по току в 130 A (при таких ограничениях по току сами по себе силовые транзисторы не являются узким местом фазы питания). Качество электропитания и обеспечение требуемой подводимой мощности – это ключевые факторы для достижения заданной производительности ЦП. Например, система на плате GA-X58A-UD9 оснащена передовой схемой питания, которая способна предоставить в распоряжение процессора до 1500 Вт.

Конфигурирование компьютера - Setup BIOS, утилита BIOS Setup (ликбез).

Статья добавлена: 04.12.2019 Категория: Статьи

Конфигурирование компьютера - Setup BIOS, утилита BIOS Setup (ликбез). Компьютеры могут иметь различный и изменяемый состав аппаратных средств, и их многие элементы требуют программного конфигурирования. Параметры конфигурирования, установленные с помощью утилиты Setup, запоминаются в энергонезависимой памяти. Часть из них всегда хранится в традиционной CMOS Memory, объединенной и с часами-календарем RTC (Real Time Clock). Другая часть волей разработчика может помещаться и в энергонезависимую (например, флэш) память (NVRAM). Кроме этой части статически определяемых параметров, имеется область энергонезависимой памяти ESCD для поддержки динамического конфигурирования системы Plug and Play, которая может автоматически обновляться при каждой перезагрузке компьютера. Этот процесс динамического конфигурирования и является причиной «задумчивости» при перезагрузке даже мощных компьютеров, имеющих средства РпР, а также не всегда предсказуемого поведения программного обеспечения, вызванного изменением распределения ресурсов по инициативе той же системы PnP (Plug and Play - включай и работай). Все современные компьютеры имеют утилиту Setup, встроенную в ROM BIOS. Утилита BIOS Setup имеет интерфейс в виде меню, иногда даже оконный с поддержкой мыши.

Монтаж BGA-компонентов.

Статья добавлена: 04.12.2019 Категория: Статьи

Монтаж BGA-компонентов. Подготовка печатной платы BGA-компоненты в пластиковом корпусе поставляются с припаянными к корпусу шариками из эвтектического припоя 63Sn/37Pb. Этого припоя достаточно для образования качественного соединения. Поэтому для пластиковых корпусов требуется только флюсование контактных площадок платы. Здесь рекомендуется использовать флюс, не требующий смывки, так как удаление его после монтажа компонента затруднено ограниченным доступом к выводам последнего. Несколько сложнее обстоит дело с керамическими корпусами, шарики которых изготовлены из тугоплавкого припоя 90Pb/10Sn. Такой шарик, выполняя только лишь роль опоры для компонента, при пайке не расплавляется. В этом случае можно с помощью трафарета или дозатора нанести на печатную плату паяльную пасту с эвтектическим припоем, который и обеспечит соединение шариков с контактными площадками платы. Более удобным приемом является нанесение паяльной пасты непосредственно на шарики BGA-компонента с помощью приспособления, например, Stenciling Kit фирмы РАСЕ (рис. 1). Позиционирование и пайка Несмотря на экзотический внешний вид, bga-компоненты являются очень технологичными в связи с их способностью к самопозиционированию за счет сил поверхностного натяжения во время расплавления шариков. Именно поэтому, не нужно добиваться сверхточной установки компонента перед пайкой. Вполне достаточно сориентировать корпус по реперным знакам или шелкографическому контуру - то или другое обычно наносится на плату при её изготовлении. Все неточности установки будут устранены силами поверхностного натяжения, когда корпус начнет свободно «плавать» на расплавленных шариках. Если на плате отсутствуют какие-либо ориентиры, используется центрирующая рамка, представляющая собой прямоугольную металлическую пластинку с прямоугольным отверстием по середине. Внешний габарит рамки совпадает с внешним габаритом компонента, а граница внутреннего прямоугольного отверстия совпадают с границей контактных площадок на плате. Техника позиционирования следующая: центрирующая рамка помещается на плату таким образом, чтобы ее внутренний контур лег по периметру поля контактных площадок; компонент вставляется в сопло конвекционной системы ThermoFLo и удерживается вакуумной присоской, расположенной внутри сопла. Затем сопло вместе с компонентом опускается почти до уровня печатной платы. С помощью прецизионного координатного столика плата перемещается в горизонтальной плоскости до точного совмещения внешнего контура рамки и компонента. После выполнения совмещения компонент отводится вверх, а рамка удаляется.

Решение проблем нестандартной конфигурации в больших группах персональных компьютеров.

Статья добавлена: 04.12.2019 Категория: Статьи

Решение проблем нестандартной конфигурации в больших группах персональных компьютеров. Проблемы обычно возникают из-за того, что приобретение персональных компьютеров, программных средств и другой сложной техники осуществляется хаотично и не продуманно. Решение о приобретении компьютеров принимают различные люди в разное время, которые далеки от проблем эксплуатации, модернизации и ремонта этой техники. Сами того не подозревая они создают дополнительные сложные проблемы для эксплуатационного персонала, а в конечном счете возможно и для самих себя. Кроме того с течением времени конфигурация персональных компьютеров и их программного обеспечения в связи с изменениями потребностей конкретного пользователя в значительной степени изменяется. Таким образом формируется большое число персональных компьютеров оригинальной конфигурации и воспрепятствовать этому практически невозможно. В разных конфигурациях естественно возникают и разные проблемы. Очень часто возникают проблемы связанные именно с неудачным сочетанием конфигураций аппаратных и программных компонентов компьютера, несовместимостью и конфликтами устройств из-за использования имеющихся системных ресурсов. Фирмы-изготовители программных средств и аппаратуры персональных компьютеров не всегда точно указывают версию своего продукта. Иногда новые версии продукта выпускаются без необходимых описаний отличий и особенностей продукта. Поэтому достаточно часто один и тот же компьютер или программа с одинаковым номером версии ведут себя совершенно по разному, хотя в принципе так и должно быть - ведь они на самом деле разные. Такая ситуация и квалифицированного специалиста может загнать в тупик. Большая номенклатура компьютеров и их компонентов при отсутствии по ним какой- либо технической документации не позволяет иметь запас аппаратных компонентов для быстрой замены дефектных узлов компьютеров с дальнейшим их ремонтом в лабораторных условиях. Такая ситуация резко увеличивает время восстановления ремонтируемого оборудования и трудоемкость ремонта. За счет жесткого контроля и грамотного планирования приобретения вычислительной техники можно добиться единообразия достаточно больших групп компьютеров.

Микроконтроллеры (ликбез).

Статья добавлена: 03.12.2019 Категория: Статьи

Микроконтроллеры (ликбез). Современный цифровой копир, лазерный принтер, многофункциональное устройство имеют, как правило двухуровневую систему управления состоящую из платы форматера и одной или нескольких плат второго уровня. Для проведения ремонтных работ плат управления принтеров, МФУ, цифровых копировальных аппаратов необходимо знание основ построения этих сложных компонентов в объеме, примерно таком же, как и для ремонта системных плат персональных компьютеров. Лазерные принтеры, цифровые копиры, МФУ являясь сложными электромеханическими устройствами, снабжены набором механических и электронных узлов, датчиков, переключателей, сенсоров, соленоидов, которые управляют и обеспечивают контроль процесса работы аппарата, сообщают микроконтроллеру платы второго уровня о состоянии отдельных его узлов. Микроконтроллеры являются основой схем управления многих современных промышленных устройств и приборов. Принципы построения и работа микроконтроллеров Самой главной особенностью микроконтроллеров, с точки зрения конструктора-проектировщика, является то, что с их помощью легче и зачастую гораздо дешевле реализовать различные схемы управления различных устройств и аппаратов, в том числе и копировальных.

Восприятие и анализ диагностической информации (ликбез).

Статья добавлена: 02.12.2019 Категория: Статьи

Восприятие и анализ диагностической информации (ликбез). Важным моментом при поиске неисправности является правильное восприятие и анализ диагностической информации в процессе последовательного выполнения трех групп программ: «Начальный загрузчик», IPL-1(MBR), IPL-2(BOOT-сектор), программ операционной системы и ее оболочек), что позволяет в дальнейшем планировать действия процесса диагностики. Мы можем зрительно, на слух и за счет своего обоняния получить следующую диагностическую информацию: - состояние индикаторов системной платы, внешних устройств, диагностических плат; - сообщения программ на экране монитора; - звуковые сообщения программ через динамик; - механические перемещения и вращения узлов внешних устройств и звуковые эффекты, связанные с этим; - тепловые эффекты и запахи, вызываемые нагревом. Необходимо, после включения компьютера, дождаться устойчивого стационарного состояния системы после отказа, и оценить это состояние (т. е. желательно выяснить выполнялась ли процессором программа, если выполнялась, то какая программа). Необходимо определить какая информация поступила от последней программы до прихода системы в устойчивое стационарное состояние. Далее проводим тщательный анализ полученной информации и планируем действия, направленные на получение уточняющей диагностической информации. Возможны три основных устойчивых стационарных состояния (после отказа), связанных с соответствующей группой исполняемых после включения электропитания программ: устойчивое состояние после отказа во время выполнения программ POST-теста (I); устойчивое состояние после отказа во время выполнения программ процесса загрузки операционной системы (II); устойчивое состояние после отказа во время выполнения программ операционной системы (III).

Статическое электричество. Меры предосторожности при проведении ремонта.

Статья добавлена: 02.12.2019 Категория: Статьи

Статическое электричество. Меры предосторожности при проведении ремонта. Основное правило при выполнении ремонтных работ, как и у медицинского персонала - не навреди! Не начинайте работу в состоянии повышенной нервозности и возбуждения, сначала успокойтесь и сосредоточьте свое внимание на объекте ремонта - системной плате, видеоадаптере, плате форматера принтера и др.. Наиболее опасным в силу своей незаметности и большой вероятности является статическое электричество:

Пассивные профилактические меры для надежной работы ПК.

Статья добавлена: 02.12.2019 Категория: Статьи

Пассивные профилактические меры для надежной работы ПК. Для надежной работы компьютерных систем не менее важно своевременное принятие, так называемых, пассивных профилактических мер. Под пассивной профилактикой подразумевают создание приемлемых для работы компьютера общих внешних условий (температура окружающего воздуха, тепловой удар при включении и выключении системы, пыль, дым, а также вибрация и удары, очень важны электрические воздействия, к которым относятся электростатические разряды, помехи в цепях питания и радиочастотные помехи). В помещении где установлены компьютеры, не должно быть пыли и табачного дыма. Нельзя ставить компьютер около окна так как солнечный свет и перепады температуры влияют на него отрицательно. Включать компьютер нужно в надежно заземленные розетки, напряжение в сети должно быть стабильным, без перепадов и помех. Нельзя устанавливать компьютер рядом с радиопередающими устройствами и другими источниками радиоизлучения (мобильные телефоны тоже являются источником помех для ряда схем компьютера). Чтобы компьютер работал надежно, температура в помещении должна быть стабильной. При колебании температуры существенно ускоряются «выползания» микросхем из гнезд, могут потрескаться или отслоиться токопроводящие площадки на печатных платах, разрушиться паянные соединения. При повышенной температуре ускоряется окисление контактов, могут выйти из строя микросхемы и другие электронные компоненты. Колебания температуры сказываются и на стабильности работы жестких дисков, (в некоторых накопителях при разных температурах информация записывается на диск с различными смещениями относительно среднего положения дорожек записи, в результате чего возникают проблемы с последующим считыванием). Для компьютеров обычно указывается допустимый диапазон температур, большинство фирм-изготовителей приводит эти данные в паспорте на изделие (температура эксплуатации и температура хранения), например, для большинства персональных компьютеров температура при эксплуатации (+15 - +32)°С, а при хранении (+10 - +43)°С. В целях сохранности жесткого диска, и записанных на нем данных, необходимо оберегать его от резких перепадов температуры, поэтому прежде чем его включить, дайте ему прогреться до комнатной температуры (на магнитных дисках накопителя может конденсироваться влага, и при его включении, накопитель тут же выйдет из строя). После длительного переохлаждения накопитель должен «прогреваться» при комнатной температуре от нескольких часов до суток. Если вы хотите, чтобы ваш компьютер работал долго и безотказно, чтобы свести к минимуму колебания температуры в системе, старайтесь как можно реже его включать и выключать (конечно надо обязательно учитывать и другие обстоятельства, например стоимость электроэнергии, пожарную безопасность и т.п.).

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПК.

Статья добавлена: 02.12.2019 Категория: Статьи

РОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПК. Целью выполнения любого профилактического мероприятия является продление срока безотказной работы компьютера. Большинство мероприятий сводятся, главным образом, к периодической чистке как всей системы, так и отдельных ее компонентов. Чистка и смазка всех основных элементов, переустановке микросхем, перестыковка разъемов, а также выполнение работ по предупреждению искажений файлов и системной информации, обеспечивающей поддержку файловых систем, переформатирование жестких дисков с целью исключения дефектных участков должны выполняться периодически (по графику), и как реакция на отказы или сбои оборудования, или в ответ на сообщения об ошибках со стороны операционной системы. Для чистки контактов разъемов, и других ответственных узлов обычно используют тампоны из поролона или искусственной замши, которые не оставляют после себя ворса, волосков и пыли, конечно, эти тампоны намного дороже ватных. Тампонами из ваты лучше не пользоваться, так как, после них остаются волокна хлопка, которые при определенных условиях могут стать проводящими. Чистящие тампоны из поролона или замши продаются в большинстве магазинов, торгующих аппаратурой и радиодеталями. Очистка с контактов разъемов и с печатных контактов грязи и оксидных пленок мягким карандашным ластиком приводит к тому, что при трении ластика о контакты образуются электростатические заряды, которые могут вывести из строя микросхемы, установленные на платах (чистить контакты печатных плат лучше «влажным» способом, используя для этого соответствующие жидкости). Кроме того, даже при использовании очень мягких ластиков защитное золотое покрытие частично стирается и контакт может со временем «окислиться». Ряд фирм выпускают специальные тампоны, пропитанные чистящим составом со смазывающими добавками, которые безопасны (отсутствуют электростатические разрядов, и нет истирания золотого покрытия контактов). Силиконовые смазки используются вместо машинных масел при чистке механизмов и направляющих печатающей головки принтера. Преимущество силикона заключается в том, что он со временем не загустевает и к нему не прилипает пыль. Количество наносимой смазки должно быть минимальным, капли и потеки совершенно недопустимы. Появление смазки в непредусмотренных для этого местах может привести к самым неприятным последствиям. Для точечного нанесения смазки лучше всего пользоваться пластмассовой зубочисткой, а если надо смазать поверхность (например, направляющие головки принтера), — губчатым тампоном. При выполнении очистных профилактических операций, могут образовываться статические заряды, поэтому обязательно почаще заземляйте в этих случаях все, что только можно (в том числе и себя), чтобы не вывести из строя микросхемы на платах.

Стр. 45 из 213      1<< 42 43 44 45 46 47 48>> 213

Лицензия