Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Июля 2012 в 15:54, курсовая работа
До пятидесятых годов компьютеры выводили информацию только на печатающие устройства. Интересно отметить, что достаточно часто компьютеры тех лет оснащались осциллографами, которые, использовались не для вывода информации, а всего лишь для проверки электронных цепей вычислительной машины. Впервые в 1950 году в Кембриджском университете (Англия) электронно-лучевая трубка (ЭЛТ, или CRT, Cathode Ray Tube) осциллографа была использована для вывода графической информации.
Теоретический Вопрос №1
Мониторы: их виды и основные характеристики.
1. Введение………………………………………………………………...4
2. Классификация и отличительные особенности мониторов ....…...…5
2.1 Характеристики мониторов…………………………………………..8
2.1.1 Физические характеристики мониторов…………………………...9
2.1.2 Размер рабочей области экрана…………………………………….9
2.1.3 Радиус кривизны экрана ЭЛТ……………………………………..11
2.1.4 Тип маски…………………………………………………………...11
2.1.5 Экранное покрытие………………………………………………...11
2.1.6 Вес и размеры………………………………………………………12
3. Оптические характеристики…………………………………………..13
3.1Углы поворота………………………………………….……………...13
3.2Потребляемая мощность……………………………………………....13
3.3Шаг точек………………………………………………………………14
3.4Допустимые углы обзора……………………………………………...15
3.5.Мертвые точки………………………………………………………...15
4.Поддерживаемые разрешения………………………………………….16
5.Заключение……………………………………………………………...17
6.Список Литературы ..…………………………………………………...17
Курсовая работа
«Экономическая информатика»
Выполнил: ст. гр.
Проверила: ст.
Содержание:
Теоретический Вопрос №1
Мониторы: их виды и основные характеристики.
1. Введение…………………………………………………………
2. Классификация и отличительные особенности мониторов ....…...…5
2.1 Характеристики мониторов…………………………………………..8
2.1.1 Физические характеристики мониторов…………………………...9
2.1.2 Размер рабочей области экрана…………………………………….9
2.1.3 Радиус кривизны экрана ЭЛТ……………………………………..11
2.1.4 Тип маски…………………………………………………………...
2.1.5 Экранное покрытие………………………………………………...
2.1.6 Вес и размеры………………………………………………………12
3. Оптические характеристики…………………………………………
3.1Углы поворота………………………………………….……………
3.2Потребляемая мощность……………………………………………....1
3.3Шаг точек………………………………………………………………1
3.4Допустимые углы обзора……………………………………………...15
3.5.Мертвые точки………………………………………………………...1
4.Поддерживаемые разрешения………………………………………….16
5.Заключение………………………………………………
6.Список Литературы ..…………………………………………………...17
Теоретический вопрос №2
Текстовые редакторы. Назначение и возможности редактора Microsoft Word.
Введение…………………………………………………………
1. Текстовые редакторы. Назначение и классификация………………...18
2. Работа с текстовым редактором………………………….…………….19
3. Работа с текстом………………………………………….…..….…
4. Интерфейс текстового редактора MS Word………………..….………21
5. Отображение документа в окне………………………..…….…..…….......
6. Редактирование и форматирование текста в MS Word..........................
7. Текст WordArt.......................
8. Работа с фрагментами текста……………………………………………….26
8.1 Выделение фрагментов текста………………………………………….....26
8.2 Действия с фрагментом……………….…………………………………
9. Работа с таблицами………………………………………………………
9.1 Вставка и формат форматирование…………………….……………….
9.2 Добавление и удаление границ………………………….……….………..29
9.3 Добавление ячейки, строки или столбца……………………….………...31
10. Работа с рисунками и диаграммами…………………………….………...3
11. Печать документа………………………………………………………
Заключение:…………………………………………………
Список Литературы………………………………………………….
Практические задания………………………………………………………..
До пятидесятых годов компьютеры выводили информацию только на печатающие устройства. Интересно отметить, что достаточно часто компьютеры тех лет оснащались осциллографами, которые, использовались не для вывода информации, а всего лишь для проверки электронных цепей вычислительной машины. Впервые в 1950 году в Кембриджском университете (Англия) электронно-лучевая трубка (ЭЛТ, или CRT, Cathode Ray Tube) осциллографа была использована для вывода графической информации.
Примерно полтора года спустя английский ученый Кристофер Стретчи написал для компьютера «Марк 1» программу, игравшую в шашки и выводившую информацию на экран. Однако это были лишь отдельные примеры, не носившие серьезного системного характера.
Реальный прорыв в представлении графической информации на экране дисплея произошел в Америке в рамках военного проекта на базе компьютера «Вихрь». Данный компьютер использовался для фиксации информации о вторжении самолетов в воздушное пространство США.
Первая демонстрация «Вихря» состоялась 20 апреля 1951 года — радиолокатор посылал информацию о положении самолета компьютеру, и тот передавал на экран положение самолета-цели, которая отображалась в виде движущейся точки. Это был первый крупный проект, в котором электронно-лучевая трубка использовалась для отображения графической информации.
Первые мониторы были векторными — в мониторах этого типа электронный пучок создает линии на экране, перемещаясь непосредственно от одного набора координат к другому. Соответственно нет необходимости разбивать в подобных мониторах экран на пиксели. Позднее появились мониторы с растровым сканированием. В мониторах подобного типа электронный пучок сканирует экран слева направо и сверху вниз, пробегая каждый раз всю поверхность экрана.
Следующей ступенькой развития мониторов явилось цветное изображение, для получения которого требуется уже не один, а три пучка, каждый из которых высвечивает определенные точки на поверхности дисплея. Со временем появились и другие технологии, которые позволили создавать более компактные и легкие экранные панели.
Сегодня, несмотря на обилие новых технологий, CRT-мониторы все еще остаются самыми распространенными и вовсе не торопятся уходить с рынка, напротив — они по-прежнему являются наиболее доступными по цене, размер их экранов постоянно растет, неуклонно совершенствуется качество изображения — при уменьшении габаритов и веса. Реальную конкуренцию мониторам на базе электронно-лучевых трубок пока могут составить только LCD-дисплеи.
По прогнозам экспертов, в будущем будет происходить постепенное слияние мониторов и телевизоров, поэтому привычные экраны мониторов с соотношением величин сторон экрана 4:3, вероятно, будут приведены к стандарту телевидения высокой четкости (ТВЧ, с разрешением 1920 x 1080) и DVD, с соотношением длин сторон изображения 16:9.
Важной частью настольного персонального компьютера является монитор. Все мониторы можно классифицировать:
- По схеме формирования изображения.
- По своим размерам.
- По способу воздействия на человека.
Как правило, все широко распространенные современные мониторы, по схеме формирования изображения, делятся на два типа:
- на основе электронно-лучевой трубке (ЭЛТ, или CRT);
- на основе жидких кристаллов (ЖК-панель, LCD-панель).
ЭЛТ-мониторы очень похожи на телевизоры. У них тот же принцип формирования сигнала – направленный электронный пучок вызывает свечение точек на экране. Этот тип мониторов позволяет создание изображения с максимальной контрастностью, яркостью и цветностью. Их недостатки – высокое потребление электроэнергии и вред, наносимый здоровью.
ЖК-мониторы формируют изображение за счет того, что определенные точки экрана становятся прозрачными или непрозрачными в зависимости от приложенного электрического поля. Поскольку жидкокристаллические ячейки сами не светятся, ЖК-мониторам нужна подсветка. ЖК-мониторы имеют малое потребление энергии, изображение на них приятно глазам, отсутствует радиационное излучение монитора. Их недостатки – малая контрастность изображения и малые скорости регенерации (обновления изображения) экрана.
Следующим важным свойством монитора является размер его экрана. Как правило, чем больше экран, тем с большим разрешением (соответственно – меньшим размером единицы изображения) можно на нем работать. Но при этом непропорционально высоко возрастает его цена и увеличивается требуемое место для монитора на столе.
За размеры монитора считают размер его экрана по диагонали. Для ЭЛТ стандартными являются размеры 14", 15", 17", 19", 21", 23", 24" (" – обозначение дюйма.) Для ЖК-мониторов – 13", 14", 15", 17", 19".
Любой компьютер неизбежно приносит вредит здоровью. Одним из наиболее опасных компонентов компьютера является монитор.
Наиболее вредными для здоровья являются ЭЛТ-мониторы. Прежде всего, за счет рентгеновского излучения, возникающего из-за торможения электронов в трубке, и паразитного ультрафиолетового излучения монитора. К тому же на глазах человека отрицательно сказывается неравномерная яркость экрана, нечеткость изображения (ведущая к близорукости) и выпуклость экрана (ведущая к астигматизму.)
Первым решением, которое хоть как-то ослабляло вред от мониторов, явилось применение защитного экрана на монитор. Он увеличивал контрастность изображения, устранял солнечные блики, защищал от ультрафиолета. Однако его защита все равно была недостаточной. В связи с этим стали выпускаться мониторы, поддерживающие различные эргономические стандарты. Первым таким стандартом являлся шведский стандарт MPR-II. Затем за стандартизацию взялись международные организации, и появились стандарты TCO'92, TCO'95 и TCO'99. Уже для мониторов, удовлетворяющих стандарту TCO'92, не требовалось защитного экрана. Стандарт же TCO'99 гарантирует не причинение вреда здоровью при 8-ми часовой работе за экраном монитора, удовлетворяющего данному стандарту.
В отличие от ЭЛТ - мониторов ЖК - мониторы гораздо меньше приносят вреда здоровью, из-за отсутствия некоторых физических процессов присущих ЭЛТ - мониторам.
Основные типы мониторов. Их основные характеристики
Что такое монитор?
Монитор - это устройство для вывода текстовой и графической информации. Монитор бывает монохромным (т.е. двухцветным) и цветным. Монитор может работать в двух режимах: текстовом и графическом.
В текстовом режиме монитор (эго экран) условно делится на отдельные участки - знакоместа, чаще всего на двадцать пять строк по восемьдесят позиций. В каждое знакоместо может быть выведен один из двухсот пятидесяти шести заранее заданных символов - прописные и строчные латинские буквы или кириллица, цифры, специальные символы и псевдографика. Если монитор цветной, то каждому знакоместу можно задать определенный цвет фона и символа. Графический режим - предназначен для вывода на монитор графиков, рисунков и т.д. Кроме того, можно выводить и любые надписи с произвольным шрифтом и размером букв. В графическом режиме монитор, его экран состоит из точек (называются пикселями), каждая из которых может иметь свой цвет .Максимальное количество точек по вертикали и по горизонтали называется разрешающей способностью, которую имеет монитор в данном режиме. Также важным является количество цветов, с которыми можно одновременно работать. В зависимости от технических особенностей, которые имеет монитор, и видеокарты в настоящее время существует четыре основных графических режима: EGA , VGA, SVGA, LCD
Чтобы монитор мог работать в заданном режиме, на компьютере необходимо иметь видеокарту с достаточным объемом видеопамяти. Кроме того, в современном режиме SVGA могут работать не все программы, и то только при наличии специальных драйверов.
Монитор имеет различные размеры экрана. Существуют 14-дюймовые, 17-дюймовые, 19 и 21-дюймовые мониторы. Данная цифра указывает размер экрана по диагонали. Второй важной характеристикой, которую имеет монитор, является размер пикселя (зерна): 0.25, 0.26, 0.28 и 0.31 мм. Чем меньше размер, тем лучше. Оптимальный по критерию цена/качество
является размер 0.26 - 0.28мм. Монитор с более крупными размерами зерна лучше не использовать, т.к. при работе сильно устают глаза. Монитор может быть плоским (жидкокристаллические или плазменные технологии) или в виде коробки. Плоский монитор находит все большее распространение в виду его компактности.
Характеристики мониторов
Монитор является неотъемлемой частью компьютерного оборудования. Как правило, мониторы, как сегмент компьютерного рынка, дешевеют не так быстро, как другое оборудование. Поэтому пользователи обновляют мониторы значительно реже. Следовательно, при покупке нового монитора большое значение имеет выбор качественного продукта. Далее мы рассмотрим важнейшие характеристики и показатели качества мониторов.
Физические характеристики мониторов
Размер рабочей области экрана
Размер экрана - это размер по диагонали от одного угла экрана до другого. У ЖК - мониторов номинальный размер диагонали экрана равен видимому, но у ЭЛТ - мониторов видимый размер всегда меньше.
Изготовители мониторов в дополнение к сведениям о физических размерах кинескопов также предоставляют информацию о размерах видимой части экрана. Физический размер кинескопа — это внешний размер трубки. Поскольку кинескоп заключен в пластмассовый корпус, видимый размер экрана немного меньше его физического размера. Так, например, для 14-дюймовой модели (теоретическая длина диагонали 35,56см) полезный размер диагонали равен 33,3–33,8 см в зависимости от конкретной модели, а фактическая длина диагонали 21-дюймовых устройств (53,34 см) составляет от 49,7 до 51 см (см. табл. 1).
Таблица 1. Типичные значения видимого размера диагонали и площади экрана монитора.
Номинальный размер диагонали, дюймов | Типичный видимый размер диагонали, см | Видимая площадь экрана, см2 | Увеличение видимой площади экрана по сравнению с предыдущим типом, % |
14 | 33,55 | 540,3 | — |
15 | 35,05 | 598,7 | 10,8 |
17 | 40,55 | 789,3 | 33,4 |
20 | 47,50 | 1083,0 | 37,2 |
21 | 50,35 | 1216,9 | 12,4 |
Информация о работе Мониторы: их виды и основные характеристики