Алгоритм - Учебный центр

Версия сайта для слабовидящих
Заполните форму ниже! Мы вам перезвоним!
Подтверждая отправку данной формы, Вы даете Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой обработки персональных данных

Ремонт ПК

Стр. 4 из 64      1<< 1 2 3 4 5 6 7>> 64

Китайская альтернатива процессорам Intel и AMD.

Статья добавлена: 20.09.2024 Категория: Ремонт ПК

Китайская альтернатива процессорам Intel и AMD. В условиях санкций на поставку процессоров Intel и AMD в Россию, китайская альтернатива имеет большие перспективы, например, российский производитель средств вычислительной техники Группа Компаний ТОНК, представил два новых устройства - ноутбук и мини компьютер на китайском x86 процессоре. Самое интересное в них - это конечно же x86-совместимый процессор Zhaoxin KX-6640MA. Этот процессор создан в Китае компанией Shanghai Zhaoxin, которой благодаря сотрудничеству с VIA удалось получить разрешение на архитектуру x86. Кроме этого процессора Shanghai Zhaoxin выпускает целую серию CPU KX-6000, которые представляют собой процессоры SoC общего назначения последнего поколения, независимо разработанные Zhaoxin. Это первый процессорный чип в Китае, использующий 16-нм техпроцесс CMOS. Он использует технологию упаковки HFCBGA с размером 35 мм x 35 мм. Чип объединяет 4/8-ядерные процессоры, встроенный двухканальный контроллер памяти DDR4, механизм ускорения 3D-графики, декодер потокового мультимедиа высокой четкости и общие периферийные интерфейсы, такие как PCIe 3.0, SATA и USB. Ядро ЦП Kaixian серии KX-6000 спроектировано с использованием суперскалярной, многопроцессорной архитектуры, совместимо с новейшим набором инструкций x86, может поддерживать 64-разрядные системы и технологию аппаратной виртуализации ЦП. В то же время процессор поддерживает национальный алгоритм шифрования SM3/SM4, который может обеспечить аппаратную защиту шифрования данных. Особенности серии KX-6000: 16-нм техпроцесс; процессор 8C/8T с тактовой частотой до 3,0 ГГц, кэш-память 8 МБ, поддержка двухканальной памяти DDR4, до 64 ГБ, встроенная видеографическая система, поддержка выхода DP/HDMI/VGA, разрешение до 4K; до 16 интерфейсов PCIe 3.0, 2 порта USB 3.1, 4 порта USB 2.0, 2 интерфейса SATA 3.2; cовместимость с 32/64-битными инструкциями x86, инструкциями расширения SSE4.2/AVX, ускоренными инструкциями SM3 и SM4; поддержка процессором технологии виртуализации ввода-вывода. Компания Zhaoxin создает x86- и x86-64-совместимые процессоры, в основном для китайского рынка: задачей предприятия является снижение зависимости Китайской Народной Республики от иностранных технологий. Система на чипе KX-6000 (также называемая ZX-E), была продемонстрирована еще в сентябре 2018 года. Архитектура, являющаяся развитием архитектуры ZX-D, получила название Lujiazui и была официально запущена в 2019 году. В июне 2019 года сообщалось, что KX-6000 построен по 16-нм техпроцессу TSMC. Чип имеет совместимый с DirectX 11.1 iGPU. В 2022 году Zhaoxin добавила поддержку компилятора для ZX-E в библиотеку компиляторов GNU. Количество использующих процессоры серии KX-6000 вендоров постоянно растет, а системы на них успешно заменяют аналоги на Intel и AMD не только в настольных ПК или серверах, но и в тонких клиентах, электронных досках и в других устройствах. Преемник KX-6000, серия процессоров ZX-F или KX-7000, планировалась к выпуску в 2021 году по 7-нм техпроцессу с поддержкой DDR5 (процессор KX-7000 был выпущен осенью 2021 года). Гибридный процессор (со встроенной графикой, APU) KX-6000G 2022 года (использует встроенный графический процессор ZX C1080, дизайн чипа очень похож на APU AMD Ryzen для настольных ПК) показал скорость на уровне видеокарты NVIDIA 2012 года (GT 630). Целью серии ZX-F было достижение паритета производительности с процессорами Ryzen серии 2018 года (то есть микроархитектурой AMD Zen+, предшественницей AMD Zen 2). Процессоры Zhaoxin в основном использовались в ноутбуках, произведённых в Китае, поставки ноутбуков и мини-компьютеров на 4-ядерном процессоре X-86KX-6640MA (встроенная видеоподсистема C-960) начались в I квартале 2023 г.

Причины дефектов в работе модулей памяти (их контакты).

Статья добавлена: 18.09.2024 Категория: Ремонт ПК

Причины дефектов в работе модулей памяти (их контакты). Многие просто не понимают, насколько важны характеристики электрических контактов модулей памяти, установленных в компьютерной системе. Контакты на модулях памяти компьютеров могут быть позолоченными или же покрытыми оловом. Для получения наиболее стабильной системы следует устанавливать модули памяти с позолоченными контактами в разъемы с позолоченными контактами, а модули памяти с оловянными контактами — в разъемы с оловянными контактами. Обычно пользователи считают, что в любой ситуации предпочтительнее позолоченные контакты, однако на самом деле это не так. Если установить модули памяти с позолоченными контактами в разъемы с оловянными контактами или наоборот, то через некоторое время могут появиться дефекты в работе памяти. Ошибки возникают приблизительно через 6–12 месяцев после установки. С подобными проблемами в работе компьютерных систем, обслуживающий персонал часто сталкивается. Например, фирма обновила свой парк компьютеров, а через год в работе памяти всех новых компьютеров начали появляться ошибки. Проблема была связана с несоответствием металла, используемого в покрытии контактов модулей памяти и разъемов системной платы (модули памяти были с позолоченными контактами, а разъемы - с оловянными). Вследствие взаимодействия золотых контактов с контактами из другого металла возникает так называемая фреттинг коррозия. При фреттинг коррозии оксид олова проникает в более твердую поверхность золота, что приводит к повышению сопротивления. Это всегда происходит при контакте золота и олова, независимо от того, какова толщина золотого покрытия. В результате фреттинг коррозии через определенное время (это зависит еще и от окружающей среды) сопротивление в точке контакта увеличивается, что влечет за собой ошибки в работе памяти. ... ... ...

Методы повышения эффективности обучения.

Статья добавлена: 17.09.2024 Категория: Ремонт ПК

Методы повышения эффективности обучения. Специалисты, занимающиеся проблемами повышения эффективности обучения, на основании многочисленных опытов и исследований утверждают, что в человеческом мозгу 30% занимают нейроны, отвечающие за зрение, 8% нейронов обеспечивают тактильное восприятие, и только 3% отвечают за слух – это отразилось в поговорке: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Зрительные образы помогают людям общаться, объяснять, понимать, воспринимать и запоминать информацию. По мнению специалистов человек запоминает 20% услышанного, 30% увиденного и более 50% того, что он видит и слышит одновременно. До сих пор в учебных заведениях используется метод передачи информации, путем чтения лекции по изучаемому предмету, причем преподаватели требуют от слушателей записывания конспекта лекции и достаточно «жестко» контролируют качество и содержание конспекта. Многие студенты возражают против этого метода обучения, считают ведение конспекта «пустой тратой времени и сил» и предлагают выдавать готовый конспект лекций отпечатанный типографским способом. Но если рассмотреть эту проблему с учетом достоверных данных полученных в результате длительных научных исследований, то оказывается, что мы забываем 90% того, что слышим, 50% того, что видим, и только 10% того, что делаем. Поэтому, изучая предмет, очень полезно вести записи, кроме того, необходимость ведения записей конспекта, заставляет внимательно слушать лектора, следить за его мыслью, оперативно осмысливать полученную информацию, формулировать ее в краткой форме и аккуратно записывать на бумагу. Таким образом, на лекционных занятиях, записывая, мы и слышим, и видим, и делаем - то есть лучше запоминаем! ... ... ...

Последовательность действий по восстановлению работоспособности компьютерной техники (ликбез).

Статья добавлена: 12.09.2024 Категория: Ремонт ПК

Последовательность действий по восстановлению работоспособности компьютерной техники (ликбез). Первым этапом действий по восстановлению работоспособности любого устройства является получение информации о ремонтируемом объекте с фиксацией исходного состояния и дальнейшее планирование работ. Зафиксируйте исходную ситуацию (осмотрите внимательно, например, системную плату, зафиксируйте внешние повреждения, расположение перемычек и джамперов, микропереключателей, кабелей, установленные на плате блоки, установки CMOS-памяти, звуковые сообщения POST, сообщения выдаваемые на экран монитора и т. д.). Не позволяйте себе поспешных, непродуманных действий. Не зная причины неисправности, не вносите изменения наугад в надежде на то, что системная плата после этого вдруг восстановит работоспособность. Только очень осторожными действиями по детально продуманному плану можно обнаружить неисправный элемент и заменить его. Никогда не вносите двух и более изменений одновременно, так как потом будет практически невозможно определить источник неисправности. Ведите протокол своих действий и запись результатов поиска по каждой версии (в произвольной удобной для Вас форме). Иногда только внимательный анализ записей позволяет выйти на неисправность или на новую продуктивную версию поиска, то есть определить, в каком направлении двигаться дальше. Для успешного проведения ремонтно-восстановительных работ большое значение имеет правильно организованное рабочее место. ... ... ...

Адаптивные настройки определяют конкретные возможности каждого диска (ликбез).

Статья добавлена: 10.09.2024 Категория: Ремонт ПК

Адаптивные настройки определяют конкретные возможности каждого диска (ликбез). У разных моделей винчестеров совместимость плат электроники сильно неодинакова, некоторые требуют (при замене) совпадения всех цифр в номере модели, некоторые соглашаются работать только с «родственным» контроллером. А некоторые могут не работать даже при полном совпадении всех букв и цифр и тогда приходится перебирать одного донора за другим в надежде найти подходящий. Теперь поиски доноров для замены неисправной платы электроники диска серьезно осложняются и индивидуальными настройками диска, которые характеризуются адаптивами. Нашествие адаптивов началось сравнительно недавно. До этого индивидуальные настройки диска сводились к высокоуровневым наслоениям, никак не препятствующим чтению информации на физическом уровне и перестановка плат могла привести к невозможности работы с диском средством операционной системы, но данные всегда было можно прочитать посекторно стандартными программами BIOS (INT 13/02) или, на худой конец, на уровне физических адресов в технологическом режиме. Но плотность информации неуклонно росла и нормативы допусков ужесточались, а, значит, усложнялся и удорожался производственный цикл. В промышленных условиях стало невозможно изготовить два абсолютно одинаковых жестких диска. В характеристиках аналоговых элементов (катушек, резисторов, конденсаторов) неизбежно возникает разброс, следствием которого становится рассогласование коммутатора/предусилителя. Но с этим еще как-то можно бороться. Сложнее справится с неоднородностью магнитного покрытия, влекущего непостоянность параметров сигнала головки в зависимости от угла поворота позиционера. Таким образом, производитель должен был: - либо уменьшить плотность информации до той степени, при которой рассогласованиями можно пренебречь (но в этом случае для достижения той же емкости придется устанавливать в диск больше пластин, что удорожает конструкцию и вызывает свои проблемы), - либо улучшить качество производства (но это настолько нереально, что при современном уровне развития науки, экономики и техники даже не обсуждается), - либо калибровать каждый жесткий диск индивидуально, записывая на него так называемые адаптивные настройки (вот по этому пути производители и пошли). ... ... ...

Параметры источника питания обеспечивающие надежную работу компьютера (ликбез).

Статья добавлена: 03.09.2024 Категория: Ремонт ПК

Параметры источника питания обеспечивающие надежную работу компьютера (ликбез). Требования, предъявляемые к высококачественным устройствам, очень жесткие и все блоки питания им должны соответствовать. При замене блока питания компьютера (или покупке) необходимо обращать внимание на ряд важных для надежной работы системы параметров источника питания: 1. Диапазон изменения входного напряжения (рабочий диапазон), при котором может работать источник питания (для напряжения 110 В диапазон изменения входного напряжения обычно от 95 до 140 В; для 220 В - от 180 до 270 В). 2. Среднее время наработки на отказ, или среднее время безотказной работы, или среднее время работы до первого отказа (параметр MTBF (Mean Time Between Failures) либо MTTF (Mean Time To Failure)). Этот расчетный параметр указывают в часах, в течение этого времени ожидается, что источник питания будет функционировать нормально (например, 100 тыс. часов или более). Фактически изготовители применяют ранее разработанные стандарты, чтобы вычислить вероятность отказов отдельных компонентов источника питания. При вычислении среднего времени безотказной работы для источников питания часто используются данные о нагрузке блока питания и температуре среды, в которой выполнялись испытания. 3. Допустимый пиковый ток включения, обеспечиваемое источником питания в момент его включения (выражается в амперах (А)). 4. Время удержания выходного напряжения в пределах точно установленных диапазонов напряжений после отключения входного напряжения (в миллисекундах). Для современных блоков питания обычно 15-25 мс. ... ... ...

Интерфейс SATA Express. Логический протокол NVMe.

Статья добавлена: 19.08.2024 Категория: Ремонт ПК

Интерфейс SATA Express. Логический протокол NVMe. Используя недорогую флеш-память собственного производства, Micron и Samsung смогли наводнить рынок действительно привлекательными твердотельными накопителями, которые зачастую стоят дешевле предложений конкурентов, но при этом предлагают весьма достойный уровень быстродействия. Появление потребительских SSD для PCI Express уже перестала быть чем-то из ряда вон выходящим. Современные тенденции были таковы, что шина PCI Express должна была вскоре прийти на смену интерфейсу SATA 6 Гбит/с повсеместно – это заложено в наиболее свежей версии спецификации SATA 3.2. Скорости твердотельных накопителей для персональных компьютеров вплотную подобрались к пропускной способности SATA 6 Гбит/с, и поэтому этот интерфейс остро нуждался в более скоростной замене. Специальный интерфейс SATA Express ввел в обращение новый тип разъёмов и кабелей. При этом SATA Express объединяет два интерфейса SATA 6 Гбит/с (они нужны для обратной совместимости со старыми накопителями) и несколько линий PCI Express. Помимо внедрения для передачи данных более скоростной физической шины PCI Express спецификация SATA 3.2 предлагает и ещё одно важное усовершенствование – введение нового логического протокола NVMe вместо устаревшего AHCI. Старый протокол изначально был разработан для механических жёстких дисков и потому не предполагает возможность параллельной обработки запросов доступа к данным. Новый же механизм NVMe предназначается специально для шины PCI Express и накопителей, построенных на базе энергонезависимой памяти. В отличие от AHCI, он учитывает все особенности SSD: их низкую латентность и параллелизм архитектуры. Более того, в нём также принята во внимание и многопоточность современных платформ.

Контроль параметров источника питания гарантирующих безотказную работу компьютера.

Статья добавлена: 12.08.2024 Категория: Ремонт ПК

Контроль параметров источника питания гарантирующих безотказную работу компьютера. При покупке компьютера (или замене блока питания), или модернизации компьютера необходимо обратить внимание на ряд параметров источника питания. Среднее время наработки на отказ (среднее время безотказной работы), или среднее время работы до первого отказа (параметр MTBF (Mean Time Between Failures) либо MTTF (Mean Time To Failure)). Это расчетный средний интервал времени в часах, в течение которого ожидается, что источник питания будет функционировать корректно. Среднее время безотказной работы источников питания (например, 100 тыс. часов или больше) как правило определяется не в результате эмпирического испытания, а иначе. Фактически изготовители применяют ранее разработанные стандарты, чтобы вычислить вероятность отказов отдельных компонентов источника питания. При вычислении среднего времени безотказной работы для источников питания часто используются данные о нагрузке блока питания и температуре среды, в которой выполнялись испытания. Диапазон изменения входного напряжения (или рабочий диапазон), при котором может работать источник питания. Для напряжения 110 В диапазон изменения входного напряжения обычно составляют значения от 90 до 135 В; для входного напряжения 220 В - от 180 до 270 В. Пиковый ток включения. Это самое большое значение тока, обеспечиваемое источником питания в момент его включения; выражается в амперах (А). Чем меньше ток, тем меньший тепловой удар испытывает система. Время (в миллисекундах) удержания выходного напряжения в пределах точно установленных диапазонов напряжений после отключения входного напряжения. Обычно 15-25 мс для современных блоков питания. Переходная характеристика. Количество времени (в микросекундах), которое требуется источнику питания, чтобы установить выходное напряжение в точно определенном диапазоне после резкого изменения тока на выходе. ... ... ...

BIOS видеокарты (ликбез).

Статья добавлена: 08.08.2024 Категория: Ремонт ПК

BIOS видеокарты (ликбез). Программное управление видеоадаптером и параметрами генерируемых им сигналов осуществляется через группу его программно-доступных регистров. Видеоадаптер имеет свыше 60 регистров (каждый из которых имеет свое функциональное назначение, отдельные разряды и группы разрядов регистров тоже имеют свое функциональное назначение), уже поэтому управление видеоадаптером на уровне регистров реализуется очень сложно. Эту проблему для нас решают программы BIOS видеосистемы (VBIOS), которые «знают» как управлять на уровне регистров и команд контроллеров. ПЗУ_VBIOS не используется видеоконтроллером напрямую - к нему обращается только центральный процессор ПК. Каждая программа VBIOS реализует свою элементарную функцию управления видеосистемой, например: INT 10h, функция 00h - Установка видеорежима; INT 10h, функция 02h - Установка позиции курсора; INT 10h, функция 09h - Запись символа и атрибута в позицию курсора; INT 10h, функция 0Сh - Запись пиксела; и т. д.). «Прерывание» по команде INT 10h передает управление программе обслуживания BIOSa видеосистемы, которая по номеру функции (00h, 02h, 09h, 0Ch...) запускает соответствующую программу BIOS на исполнение. Используя программы BIOS можно достаточно просто создавать программы для диагностики видеосистемы при поиcке неисправности и создавать условия для исследования процессов осциллографом и т. д. Для управления видеоадаптерами, специалисты рекомендуют преимущественно использовать программы-функции VBIOS. Это избавит вас от неприятных минут, когда ваша работающая программа, при переносе на другую машину перестанет правильно выполняться. Видеокарты имеют свою VBIOS, которая подобна системной BIOS, но полностью независима от нее (другие устройства в компьютере тоже могут также иметь собственную BIOS). ... ... ...

Профилактические мероприятия по чистке и смазке контактов компонентов компьютера.

Статья добавлена: 07.08.2024 Категория: Ремонт ПК

Профилактические мероприятия по чистке и смазке контактов компонентов компьютера. 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, переустановка микросхем, перестыковка разъемов должны выполняться периодически (по графику), и как реакция на отказы или сбои оборудования, или в ответ на сообщения об ошибках со стороны операционной системы. Насколько часто вам придется выполнять активное профилактическое обслуживание компьютера, зависит от состояния окружающей среды и качества компонентов системы. Если компьютер установлен, например, в механическом цехе завода, то, возможно, вам придется чистить его раз в квартал или чаще, а чистка компьютеров, установленных в бухгалтерии, офисе, обычно осуществляется раз в два года. Но если после нескольких месяцев эксплуатации, вскрыв, вы обнаружите в компьютере слой пыли, то время между профилактическими работами придется сократить. Тщательная регулярная чистка – это одна из самых важных операций профилактического обслуживания. Причиной многих неприятностей является пыль, которая оседает внутри компьютера. Пыль является теплоизолятором, который ухудшает охлаждение системы, в результате этого сокращается срок службы компонентов и увеличивается перепад температур при прогреве компьютера В пыли обязательно содержатся токопроводящие частицы, что может привести к возникновению утечек и даже коротких замыканий между электрическими цепями (недаром в аппаратуре военного назначения для защиты схем от влияния пыли, влаги и т.п. платы с электронными компонентами обычно покрывают специальным лаком). Некоторые вещества, содержащиеся в пыли, могут ускорить процесс окисления контактов, что приведет в конечном счете к нарушениям электрических соединений. В любом случае аккуратно и квалифицированно проведенная чистка компьютера пойдет ему только на пользу. Для того чтобы качественно и профессионально почистить компьютер и все его компоненты, необходимо использовать специальные инструменты и соответствующие по качеству расходные материалы. ... ... ...

Профилактическая чистка компонентов компьютера продлевает срок его безотказной работы.

Статья добавлена: 16.07.2024 Категория: Ремонт ПК

Профилактическая чистка компонентов компьютера продлевает срок его безотказной работы. Средства для чистки и смазки контактов похожи на универсальные очистители, но содержат дополнительные смазывающие ингредиенты. Усилия, прилагаемые к кабелям и разъемам со смазанными контактами в процессе их стыковки и расстыковки, существенно уменьшаются, а тонкая пленка смазки на контактах, кроме того, играет роль проводящего антикоррозийного покрытия. Пользуясь такими растворами, вы существенно снижаете вероятность нарушений контактов, а это продлевает срок безотказной службы системы в целом. Подобные средства особенно эффективны для обработки разъемов шин ввода-вывода, печатных и штыревых разъемов плат адаптеров, разъемов для подключения дисководов, блока питания и практически для всех разъемов в компьютере. Для удаления пыли в системе очень эффективен баллончик (или компрессор) со сжатым газом, с помощью которого пыль можно легко сдуть с различных поверхностей узлов и деталей (эти баллончики ранее заполнялись фреоном, а сейчас заполняются фторсодержащими углеводородами или углекислым газом, которые инертны по отношению к озоновому слою). При работе необходимо помнить, что в процессе расширения газов при выходе их из сопла на поверхности баллона может накапливаться большой электростатический заряд, и надо соблюдать необходимые меры предосторожности. При работе с компьютерами всегда используйте только специально предназначенное для этих целей оборудование, так как подобные приспособления используются и для чистки кино- и фотоаппаратуры, но они не всегда соответствуют требованиям электростатической безопасности. К приспособлениям, в которых используется сжатый газ, относятся и баллончики с охлаждающими жидкостями, но они предназначены скорее, для ремонта, а не для профилактики. Часто неисправность компонента проявляется лишь после его нагрева, а охлаждение на время восстанавливает его работоспособность. Охлаждающей жидкостью его можно быстро остудить. Если схема после этого начинает работать правильно, считайте, что неисправный элемент найден. Очень часто при проведении чистки в «больших объемах» используют пылесосы. С баллончиком сжатого газа проще работать на ограниченных маленьких участках, кроме того, при использовании баллончика пыль, которую вы сдуваете с одного компонента, тут же оседает на другом, чего не случается при использовании пылесоса. Но при выезде на обслуживание конечно проще использовать баллончик со сжатым газом, а не пылесос, пусть даже и малогабаритный. Лучше использовать пылесосы, созданные специально для обслуживания электронных устройств. Они сконструированы так, чтобы минимизировать возникающий электростатический разряд. ... ... ...

BIOS, BIOS Extensions.

Статья добавлена: 16.07.2024 Категория: Ремонт ПК

BIOS, BIOS Extensions. Существует два основных метода, используемых для адресации секторов накопителей. Первый из них называется CHS (Cylinder Head Sector). Это название образовано по трем соответствующим координатам, которые используются для адресации каждого сектора дисковода. Во втором методе, который носит название LBA (Logical Block Address), для адресации секторов накопителя используется только одно значение. В основе метода CHS лежит физическая структура накопителей (а также способ организации его внутренней работы). Метод LBA, в свою очередь, представляет собой более простой и логический способ нумерации секторов, не зависящий от внутренней физической архитектуры накопителей. Использование нумерации LBA заметно облегчает и упрощает процесс обработки данных. Несмотря на это, при создании первых ПК вся адресация BIOS для накопителей была выполнена методом CHS. Программы BIOS (когда объем HDD был очень скромным) использовали адресацию CHS, например: INT 13h, функция 02h. Чтение сектора. Читает один или группу секторов с физического диска в память. Для начального сектора указываются абсолютные координаты (цилиндр, сектор, головка). Секторы физического диска нумеруются на каждой дорожке от 1, цилиндры нумеруются от 0, головки нумеруются от 0. Сначала идут секторы 1...n цилиндра 0, головки (поверхности) 0, затем секторы 1...n цилиндра 0, головки (поверхности) 1, далее секторы 1...п цилиндра 1, головки 0 и т.д. Таким образом, на HDD сектор 1 цилиндра 0 головки 0 относится к главной загрузочной записи (Master boot). При вызове: ... ... ...

Стр. 4 из 64      1<< 1 2 3 4 5 6 7>> 64

Лицензия