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. 58 из 213      1<< 55 56 57 58 59 60 61>> 213

Троян, Бэкдор, программа-шпион (ликбез).

Статья добавлена: 28.05.2019 Категория: Статьи

Троян, Бэкдор, программа-шпион (ликбез). Пользователь через Интернет иожет принять троянскую программу, используемую хакерами для сбора информации, её разрушения или модификации, нарушения работоспособности компьютера, или использования его ресурсов в своих целях. Действие самой троянской программы может и не быть в действительности вредоносным, но трояны заслужили свою дурную славу за их использование в инсталляции программ типа Backdoor (Бэкдор). Бэкдор (от back door, чёрный ход) программа или набор программ, которые устанавливает взломщик (хакер) на взломанном им компьютере сразу после получения первоначального доступа (с целью повторного получения доступа к системе). По принципу распространения и действия троян не является вирусом, так как он не способен распространяться саморазмножением. Троянская программа запускается пользователем вручную или автоматически, программой или частью операционной системы, выполняемой на компьютере-жертве (как модуль или служебная программа). Троянские программы часто используются для обмана систем защиты, в результате чего система становится уязвимой, и позволяет, таким образом, неавторизированный доступ к компьютеру пользователя.

Процедура «спасения» программы (файла) из раздела NTFS (работа на уровне секторов HDD).

Статья добавлена: 27.05.2019 Категория: Статьи

Процедура «спасения» программы (файла) из раздела NTFS (работа на уровне секторов HDD). Так как логические структуры диска были запорчены, то пришлось работать на уровне секторов диска (для работы была применена утилита, загруженная с «флэшки»). Нахождение раздела NTFS можно определить по информации таблицы разделов (рис.1), которая располагается в MBoot-секторе жесткого диска (который находится в блоке данных первого сектора, нулевого цилиндра, нулевой поверхности) с адреса 1BEh (см. рис.2). Смотрим вторую (16-ти байтную) строку таблицы разделов, которая начинается с адреса 1CEh. В байте по адресу 1D2h содержится код 07, что означает тип файловой системы раздела – NTFS. Четыре байта с адреса 1D8h содержат количество секторов предшествующих этому разделу жесткого диска: 3B 8B 38 01 h (т. е. разделу предшествуют 01388B3Bh секторов). Мы знаем, что любой раздел начинается с BOOT-сектора, находим его (см. рис. 3).

Повышение надежности работы жестких дисков (ликбез).

Статья добавлена: 24.05.2019 Категория: Статьи

Повышение надежности работы жестких дисков (ликбез). Резервное копирование системы при фатальном аппаратном сбое позволит Вам восстановить работоспособность системы. Для резервного копирования подойдут накопители DVD, CD-RW, CD-R, Zip и Jazz, которые также можно использовать в качестве устройств резервного копирования. Профилактическое обслуживание жестких дисков гарантирует сохранность данных и повышает эффективность работы жесткого диска, поэтому необходимо время от времени выполнять некоторые процедуры по его обслуживанию. Существует несколько простых программ, которые создают резервные копии тех критических зон жесткого диска (и при необходимости восстанавливают их), при повреждении которых доступ к к информации и программам на уровне файлов становится невозможным. Важным моментом в поддержании эффективной работы жестких дисков является процедура дефрагментации файлов. «Стирая» и записывая файлы на жесткий диск мы создаем на диске свободные зоны разбросанные по всему диску. Периодически выполняя дефрагментацию файлов, мы размещаем файлы в непрерывных областях на диске, сводя к минимуму перемещения головок при их считывании и записи, что уменьшает износ привода головок и самого диска, и существенно увеличивает скорость считывания файлов с диска. Кроме того, например, при серьезных повреждениях таблиц размещения файлов (File Allocation Table - FAT) и корневого каталога данные на диске легче восстановить, если файлы записаны в последовательно расположенных блоках. Если же файлы состоят из множества фрагментов, то часто при повреждениях FAT практически невозможно определить, к какому файлу относится тот или иной фрагмент. Считается оптимальным (в интересах сохранности информации) выполнять дефрагментацию жесткого диска раз в неделю или после каждой операции резервного копирования. В большинстве программ дефрагментации предусмотрены функции дефрагментации файлов, уплотнения файлов (упорядочение свободного пространства), сортировка файлов. Основной операцией является дефрагментация, но в большинстве программ предусмотрено и уплотнение файлов.

Что такое exFAT (Extended File Allocation Table).

Статья добавлена: 23.05.2019 Категория: Статьи

Что такое exFAT (Extended File Allocation Table). Extended File Allocation Table (exFAT) - это файловая система компании Microsoft, которая поддерживает устройства объемом до 256 терабайт, и была предназначена в первую очередь для флэш-накопителей. Файловая система exFAT представляет собой обновленную версию FAT. Эта файловая система может работать с устройствами намного большего объема, чем его предшественники (поддерживает устройства до 256 терабайт, тогда как FAT – до 32 ГБ). Также exFAT позволяет увеличить скорость записи на карты памяти формата Secure Digital Extended Capacity. Файловая система exFAT уже поддерживалась ОС Windows Embedded CE 6.0 (для встроенных систем), Windows XP SP2 (настольная версия), Windows Vista SP1 (настольная версия) Windows Server 2008 RTM (серверная версия) Windows 7 и др.. Система exFAT впервые была представлена Microsoft для встроенных устройств в Windows Embedded CE 6.0 и использовалась в операционных системах от Microsoft в тех случаях, когда использование других поддерживаемых ими файловых систем (FAT и NTFS) было нецелесообразно (поддержка exFAT имеется в Windows XP с Service Pack 2 и 3 с обновлением KB955704, Windows Vista с Service Pack 1, Windows Server 2008, Windows 7). Технология ReadyBoost в Windows Vista не совместима с устройствами с файловой системой exFAT. Существует свободный драйвер exFAT в виде патча для ядра Linux, поддерживающий только чтение этой файловой системы. Основными преимуществами перед всеми текущими версиями FAT является: - теоретический лимит на размер файла 264 байт (16 эксбибайт); - максимальный размер кластера увеличен до 225 байт (32 мебибайта); - улучшено распределение свободного места за счёт введения бит-карты свободного места, что уменьшает фрагментацию диска; - устранён лимит на количество файлов в одной директории; - введена поддержка списка прав доступа; - введена поддержка транзакций (опциональная возможность, должна поддерживаться устройством).

Проблемы с электропитанием ПК.

Статья добавлена: 23.05.2019 Категория: Статьи

Проблемы с электропитанием. Проблемы с электропитанием можно подразделить на две основные группы: проблемы, ведущие к повреждениям оборудования, и проблемы, вызывающие повреждение данных или приводящие к некорректной работе. Любое напряжение выше 230 В является повышенным, любое напряжение ниже 205 В - пониженным. Повышенное напряжение может привести к выходу из строя источников питания компьютеров и другого оборудования. Электромоторы перегреваются при пониженном напряжении. Для микрокомпьютеров обычно используют источники питания с автонастройкой, которые, к счастью, устойчивы к пониженному напряжению. Аномалия в электропитании, которая особенно опасна для компьютеров и электроники вообще - это импульс, известный также как кратковременное повышение, выброс или колебание напряжения. Импульс - это очень короткое повышение напряжения, причиной которого может служить удар молнии в силовую линию, включение определенного типа силовых устройств либо управление двигателем переменной скорости. Типичный импульс, величина которого может составлять от нескольких сотен до нескольких тысяч вольт, вызывает серьезное нарушение в работе сети переменного тока, но только на несколько микросекунд. Отключение энергии - проблема, требующая наиболее пристального внимания. Не заметить полную потерю питания действительно довольно сложно. Кратковременное отключение энергии - длящееся лишь от полупериода до пары периодов волны - часто называют выпадением питания. Радиочастотная интерференция ведет к возникновению электрошума, который накладывается на предполагаемо чистую, синусоидальную волну при частоте 50 Гц. И если этому шуму удастся пройти через блок питания в питающую шину компьютера, компьютер может ошибочно интерпретировать его как данные. Когда отдельный компьютер или сеть компьютеров заземляют в нескольких точках, образуются нежелательные контуры заземления. Предполагается, что монтаж разводки питания в доме или офисе заземляется через одну точку - вход питания (другими словами, через главную распределительную панель, по которой электроэнергия подводится к зданию). Если монтаж сети переменного тока в здании выполнен так, что заземление осуществляется в двух или большем числе точек, то формируется замкнутая цепь, позволяющая токам циркулировать через заземление. Проблема токов в земле возникает потому, что все провода обладают различным сопротивлением, и токи, циркулирующие в цепи, вызывают различное падение напряжения в заземленных проводах. И это несмотря на то, что все они, как предполагается, имеют нулевой потенциал. Различие напряжений может вызвать все что угодно, начиная от биений с тактовой частотой 50 Гц до высокочастотных шумов, которые могут вести к неправильной интерпретации данных компьютером. Существует несколько путей борьбы с проблемами электропитания.

TPM (доверенный платформенный модуль).

Статья добавлена: 22.05.2019 Категория: Статьи

TPM (доверенный платформенный модуль). Доверенный платформенный модуль (TPM) – это микросхема, предназначенная для реализации основных функций, связанных с обеспечением безопасности, главным образом с использованием ключей шифрования. Модуль TPM обычно установлен на материнской плате настольного или переносного компьютера и осуществляет взаимодействие с остальными компонентами системы посредством системной шины. Компьютеры, оснащенные модулем TPM, имеют возможность создавать криптографические ключи и зашифровывать их таким образом, что они могут быть расшифрованы только модулем TPM.

Принципы работы и регулировка электродвигателей (ликбез).

Статья добавлена: 08.05.2019 Категория: Статьи

Принципы работы и регулировка электродвигателей (ликбез). В электродвигателе ток подается на внутреннюю катушку для генерации магнитного поля, отталкивающее усилие которого используется для вращения ротора. Скорость вращения двигателя определяется с помощью оптического кодировщика, или кодировщика вращения. В оптическом кодировщике между фотодиодом и светодиодом устанавливается диск с прорезями, и скорость вращения определяется по частоте прерывания света от светодиода. В кодировщике вращения скорость двигателя определяется магнитным датчиком, с элементом Холла. В системах, не имеющих вращательного кодировщика, вместо него используются датчики позиции. Система регулирования скорости вращения двигателя заключается в следующем. В двигателях постоянного тока скорость меняется варьированием питающего напряжения. В двигателях переменного тока скорость меняется варьированием частоты (f), посредством преобразователя частоты. Число оборотов высчитывается по следующей формуле: N = (120 x f)/P, где N — число оборотов, f — частота, Р — фаза. Для регулировки скорости вращения двигателей переменного тока применяются следующие системы регулировок.

Контактные датчики изображения фирмы ROHM.

Статья добавлена: 08.05.2019 Категория: Статьи

Контактные датчики изображения фирмы ROHM. Фирмой Rohm созданы контактные датчики изображения (CIS, Contact Image Sensor) на керамической основе, предназначенный для применения в сканирующих головках. Контактный датчик изображения CIS поволил разработать принципиально новый способ сканирования, использующий фотоэлементную технологию. Светочувствительные матрицы, выполненные по этой технологии, воспринимают отраженный оригиналом свет непосредственно через стекло сканера без использования систем фокусировки. Применение этой технологии позволило уменьшить размеры и вес планшетных сканеров более чем в два раза. Встроенная логика аналого-цифрового преобразования (АЦП), которая размещается на «чипах» сканеров с фотоэлектрическим умножением (CIS-сканеров), занимает место, которое иначе могло бы быть использовано для размещения дополнительных световых индикаторов. Поэтому существующие эксплуатационные характеристики CIS-сканеров имеют меньший уровень оптической плотности, чем у сканеров на приборах с зарядовой связью (ПЗС). Разработчики моделей CIS сканеров постепенно добились ослабления механического шума и создали эффективные алгоритмы фильтрации в той мере, в какой они умели это делать для сканеров с зарядовой связью. В качестве источника света в большинстве CIS-сканеров используются светодиоды (LED, Light Emitting Diod), излучение которых отражается от сканируемого изображения, и, пройдя через линзу (рис. 1), фокусируется на датчике изображения, который представлен фототранзисторами, выполненными по технологии MOS.

Выбираем планшет. Основные характеристики планшетов.

Статья добавлена: 07.05.2019 Категория: Статьи

Выбираем планшет. Основные характеристики планшетов. Рассмотрим все основные параметры, о которых нужно знать, выбирая планшет. Почти везде при выборе работает один принцип оценки характеристик – чем больше, тем лучше. Чем больше мегапикселей, тем лучше экран и камера планшета, больше ядер и выше частота процессора – больше скорость работы. Больше памяти, больше портов и адаптеров – больше удобства в работе. Исключения составляют лишь размер экрана и вес планшета. Размер экрана вы выбираете на свой вкус, а чем меньше вес планшета – тем удобнее он в обращении и транспортировке. Экран (дисплей). В первую очередь в описании планшета или когда планшет попадает к вам в руки нас интересует его экран или дисплей. В описании планшетов обязательно присутствуют следующие параметры: - размер; - разрешение; - тип матрицы: AMOLED, IPS, и пр.; - углы обзора; - защитное покрытие. 1.) Размер. Экраны планшетов традиционно измеряются по диагонали, а сам размер исчисляется в дюймах. Планшет с большим экраном (9.7 – 10.1 дюйма и более) подойдет тем, кто собирается работать с документами, читать книги, общаться в интернете. Такие планшеты – это скорее домашние или офисные устройства – носить постоянно с собой их неудобно. А вот почитать на диване книгу или посмотреть фильм приятнее всего на устройстве с большим экраном. Более компактные планшеты, с экраном 7 – 8 дюймов по диагонали, идеально подойдут тем, кто предпочитает (или кому приходится) все это делать вне дома – в метро, купе поезда, в отпуске или командировке. Семидюймовый планшет при желании можно уместить в кармане брюк или небольшой дамской сумочке. 2.) Разрешение. Разрешение экранов меряют в количестве точек или пикселей. Изображение на экране планшета, подобно мозаике строится из отдельных элементов – пикселей, каждый из которых (грубо говоря) может менять свой цвет и яркость. И вот, чем больше этих точек на экране планшета, тем четче будет изображение. Итак, когда вы читаете что экран планшета, например, имеет разрешение 1200 х 800 пикселей, это значит, что изображение на нем состоит из 800 строк, в каждой из которых помещается 1200 точек. В принципе, приведенного в качестве примера разрешения вполне достаточно, для того, чтобы работать с планшетом было комфортно, и текст на его экране выглядел четко. Само собой, чем больше размер экрана, тем больше будет размер отдельного пикселя (при одинаковом разрешении). Поэтому, чтобы картинка выглядела четче, разрешение десятидюймового экрана должно быть больше, чем разрешение семидюймового экрана. 3.) Тип матрицы. Здесь вам встретятся такие термины, как AMOLED, IPS, TN, MVA, PLS и прочее, которые описывают ни что иное, как принцип работы экрана планшета. Первые два типа - AMOLED и IPS на сегодня обладают самыми лучшими свойствами, такими, как яркость, контрастность, цветопередача, и углы обзора. 4.) Угол обзора. Здесь все просто. Если вы, держа планшет перпендикулярно к лицу, начнете его опрокидывать назад или поворачивать в сторону, то заметите, что в определенный момент изображение на нем начнет терять цвет, яркость и четкость. Так вот – угол обзора, это тот угол, при повороте на который, изображение на экране планшета не теряет своего качества. 5.) Защитное покрытие. Для того, чтобы экран планшета не царапался от соприкосновения с твердыми предметами, например с ключами в сумке и на нем не оставалось сколов от ударов, на него наносят защитное покрытие. Самым лучшим на сегодняшний день защитным покрытием считается покрытие Gorilla Glass от компании Corning. Имеет ли ваш планшет Какое покрытие имеет планшет, вы можете узнать или в его описании, или насайте фирмы изготовителя. Процессор Процессор планшета обычно гораздо более сложное устройство, чем, например, процессор настольного компьютера. Даже правильнее называть его не процессором, а системой-на-чипе (или SoC по-английски), которая содержит в себе обычный процессор, видеопроцессор, который отвечает за то, чтобы «кино крутилось» и игры «шли без тормозов», а также содержит набор вспомогательных вещей, таких как, например, обеспечение вывода изображения на телевизор. Большинство современных процессоров многоядерные. Каждое ядро – это отдельный процессор, который берет на себя часть общей работы. Поэтому, обычно, двухъядерный процессор работает быстрее одноядерного, а четырехъядерный – быстрее двухъядерного. Следующий важный параметр – это тактовая или рабочая частота процессора. Сегодня она исчисляется в гигагерцах (сокращенно — ГГц). Чем больше рабочая частота, тем быстрее работает процессор. А от его скорости зависит и скорость работы самого планшета. Оперативная память

Чем определяется производительность SSD накопителей.

Статья добавлена: 06.05.2019 Категория: Статьи

Чем определяется производительность SSD накопителей. Характерной особенностью твердотельных накопителей является то, что их производительность не постоянна, а зависит от многих факторов. В первую очередь от того, в каком состоянии – чистом или заполненном – находится их флеш память. Кроме того, влияние на скорость записи могут оказывать различные технологии кэширования, которые в последнее время стали широко использовать многие производители. Когда мы удаляем файл на HDD, то данные не стираются из ячейки (кластера). После того, как мы решили записать на диск другие файлы, то данные записываются в ячейки поверх удаленных. Но этот вид записи на накопитель никак не подходит для SSD, так как они разработаны по другой технологии. Накопители используют flash-память и запись данных поверх удаленных данных здесь недопустима. В SSD сначала происходит копирование данных из кластера в кэш, потом кластер очищается, и начинается запись новой информации, поверх старой. Если в ячейке ничего нет, то есть она пуста, то происходит только запись. При записи информации в пустую ячейку, это происходит во много раз быстрее, чем лишние действия, типа перезаписи и замены старых данных. При таких обстоятельствах, SSD диск бы утратил свою изначальную скорость. Ячейки NAND-флеш-памяти могут быть непосредственно записаны лишь в том случае, когда они чисты. В случае, когда они хранят данные, содержимое ячеек должно быть очищено, прежде чем в них будут записаны новые данные. В SSD накопителях операция записи может быть проделана только для страниц, однако из-за аппаратных ограничений команда удаления всегда выполняется на весь блок. Поэтому содержимое целого блока должно быть сохранено в кеше перед тем, как оно может быть удалено с накопителя, перезаписываемые данные модифицируются в кеше и только после этого целый блок (с обновленной страницей) записывается на накопитель. SSD пишут и читают данные страницами, записать можно только на очищенные страницы, а очистить страницы можно только большими блоками. Например, у диска размер страницы 8 КБ, в блоке находится 128 страниц, таким образом, размер блока — 1024 КБ. Как только в блоке останутся исключительно пустые и готовые для очистки страницы, этот блок стирается и становится пустым целиком. Чтобы скрыть физическую реализацию, диск поддерживает карту соответствия логических и физических номеров страниц (Flash Translation Layer). Контроллер диска работает на уровне страниц и не знает ничего о файловой системе, а операционная система никак не извещает диск об удалённых файлах, какие секторы могут быть очищены. Несложно видеть, что рано или поздно каждая страница диска будет занята и ему будет некуда писать данные. Чтобы решить это проблему, и была добавлена команда ATA TRIM.

«Инструментальные» программные средства, заменяющие аппаратные тестеры (ликбез).

Статья добавлена: 06.05.2019 Категория: Статьи

«Инструментальные» программные средства, заменяющие аппаратные тестеры (ликбез). С помощью специальных программ обычную системную плату можно превратить в универсальный стенд для диагностирования и ремонта большинства узлов и устройств компьютера. Умение программировать дает возможность создавать «инструментальные» программные средства, заменяющие аппаратные тестеры, используемые для контроля и диагностики устройств. Стоимость аппаратных тестеров достаточно высока, а их номенклатура невелика. Модификация и их приспособление к конкретному устройству - это сложное и дорогостоящее удовольствие. Разработанные «инструментальные» программные средства, в отличие от аппаратных тестеров, легко модифицируются и приспосабливаются для работы с любым устройством. Программным путем можно задать в устройстве любой необходимый для контроля режим работы, удобно и эффективно осуществлять контроль процессов осциллографом, получать информацию об ошибках из регистров ошибок, регистров состояния контроллеров устройств. Программы BIOS, при выполнении своей функции управления устройством, еще осуществляют и контрольные функции — при обнаружении ошибки устанавливают флажок CF (в регистре флагов процессора) в 1 и записывают код ошибки в регистр AH процессора (получить дополнительную уточняющую информация об ошибке можно из регистра ошибок, регистра состояния контроллера этого устройства). Написание специальных программ обычно осуществляют на ассемблере. Для упрощения процесса создания программ, в составе этих программ используют стандартные программы-функции BIOS. Программы BIOS являются низшим (физическим) уровнем стандартного ввода/вывода операционной системы. Программы «прошиты» в постоянном запоминающем устройстве ПЗУ BIOS (или флэш-памяти) и реализуют при своем выполнении функции управления внешними устройствами на физическом уровне. Ввод-вывод на физическом уровне осуществляется на уровне команд контроллеров внешних устройств, их программно-доступных регистров (с реализацией всех необходимых задержек и особенностей управления устройством). Программы BIOS подробно описаны (как говорят, хорошо документированы). По ним изданы справочники в печатном и электронном виде. Набор программы, ее отладку и запуск программы на выполнение, удобно осуществлять с помощью специальных программ типа профотладчиков Debug, AFD и др.. Программы-профотладчики предназначены для использования в работе специалистами по ремонту и диагностированию персональных компьютеров. С точки зрения программистов, они обладают скромными функциональными возможностями, но для написания и выполнения небольших специальных программ их возможностей вполне достаточно. Для написания специальных программ тестирования и активизации сигналов для исследований осциллографом нужно, как минимум, знать следующее: - знать примерно 10-20 простых команд ассемблера из базового набора команд семейства микропроцессоров и наиболее простые виды адресации, используемые для указания операндов в командах; - уметь пользоваться справочником по функциям BIOS; -знать назначение основных программно-доступных регистров процессора, используемых при программировании; - уметь пользоваться профотладчиком AFD (уметь использовать основные команды и функциональные клавиши ); - знать общую архитектуру IBM PC подобных компьютеров. Пример использования дополнительной функции BIOS INT 13, функция 42h (рис. 1).

Общая логика ремонта устройств.

Статья добавлена: 30.04.2019 Категория: Статьи

Общая логика ремонта устройств. Любой поиск неисправности (в любого рода устройствах) предполагает, что специалист уже знает, как должно правильно функционировать это устройство. Путем изучения функционирования неисправного устройства, и сравнения, он определяет отличия от нормальной работы и, таким образом, получает проявление неисправности. Далее, как детектив или доктор, специалист проводит тщательный анализ проявления неисправности, логически осмысливает ситуацию, выполняя для уточнения дополнительные исследования (электронные, программные тесты и т. п.) и точно идентифицирует причину (и место) неисправности. Далее ремонт заключается в устранении обнаруженной неисправности. Если, например, требуется регулировка, чистка или другая операция, pa6oтa выполняется с привлечением необходимых материалов и приборов. Если оказался неисправным элемент, вы должны либо заменить его, либо отремонтировать. При появлении неисправности компьютер в любом случае, так или иначе, сообщает ее симптомы, которые являются ценной диагностической информацией. Если вы умеете правильно разбираться в симптомах, они покажут хотя бы ту общую область, где скрыта проблема. Например, компьютер, как правило, имеет дисплей, и часто «симптом» отчетливо наблюдается на его экране (необычное изображение и определение его отличий от правильного, служат вполне достоверным симптомом). Естественно этот симптом является лишь первичным проявлением неисправности, которая может находиться и в мониторе, и в видеокарте, а может быть причина в «вирусе», который испортил прикладную программу или драйвер устройства (можно предположить еще целое множество достаточно реальных причин). Поэтому поиск неисправности, по существу, является процессом исключения предполагаемых вероятных причин. Прежде всего, проанализировав все полученные симптомы, исключают те из них, которые явно являются вторичными, и сосредотачиваются на тех симптомах, которые для данного случая являются первичными. Например, на дисплее внезапно появляется «мешанина» из разнообразных символов и знаков, черных и белых областей которую обычно называют «мусором». Конечно, прежде всего, необходимо убедиться в работоспособности видеосистемы и пока другие симптомы вам не нужны. Но иногда на экране появляется несколько симптомов. В таких случаях необходимо классифицировать их на первичные и вторичные. Разумеется, нужно проводить классификацию очень внимательно, так как можно принять первичный симптом за вторичный и наоборот. Если какой-то симптом не применим, то его и связанные с ним схемы следует исключить из сферы поиска неисправности, и только после этого можно переходить к анализу следующего симптома. После анализа симптома и изучения технической документации, справочного материала о работе подозрительной схемы вы можете приступить к исследованию самой схемы. Для этого потребуются приборы, документация и диагностические программы. Целесообразно заранее подготовить необходимые средства и всегда иметь под руками.

Стр. 58 из 213      1<< 55 56 57 58 59 60 61>> 213

Лицензия