Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Октября 2013 в 18:31, курсовая работа
Все началось с идеи научить машину считать или хотя бы складывать многоразрядные числа. Еще около 1500 г. Леонардо да Винчи разработал эскиз 13-разрядного суммирующего устройства. Это была первая попытка решить указанную задачу. Первую же действующую машину построил в 1642 г. французский физик и математик Блез Паскаль.
Введение. 3
С развитием вычислительной техники появлялись новые ЭВМ, гораздо более мощные и меньшие в размерах, чем свои первые предшественники, называемые в наше время ПК – персональный компьютер. Наряду с базовой конструкцией ПК развивались и периферийные устройства (ПУ), о которых и пойдет речь далее. Глава 1. Назначение и группы периферийных устройств. 4
Каждые из перечисленных групп устройств выполняют определенные функции ограниченные их возможностями и назначением. Глава 2. Периферийные устройства ввода-вывода информации. 5
2.1 Внешние накопители 5
2.2 Флэш-карты. 6
2.3 Модемы. 7
Модемы имеют несколько типов соединений с ПК: COM, USB или (для цифровых модемов) посредством сетевой карты. Модем, соединение которого идет через COM-порт, требует дополнительного источника (блока) питания, а при соединении при помощи USB-порта потребность в блоке питания отпадает. xDSL-модемы также требуют дополнительного источника питания. Глава 3. Периферийные устройства вывода информации. 7
3.1 Мониторы. 8
3.2 Принтеры. 9
3.3 Плоттеры (графопостроители). 10
3.4 Проекционная техника. 11
3.5 Аудиосистема. 13
Глава 4. Периферийные устройства ввода информации. 13
4.1 Клавиатура. 13
4.2 Сканер. 14
Для непосредственного считывания графической информации с бумажного или иного носителя в ПК применяется оптические сканеры. Сканируемое изображение считывается и преобразуется в цифровую форму элементами специального устройства: CCD - чипами. Существует множество видов и моделей сканеров. Какой из них выбрать, зависит от задач, для которых сканер предназначается. Самые простые сканеры распознают только два цвета: черный и белый. Такие сканеры используют для чтения штрихового кода. 14
4.3 Графический планшет. 15
Глава 5. Дополнительные периферийные устройства. 16
5.1 Манипуляторы. 16
5.2 Web-камеры. 17
Заключение. 18
Список литературы. 19
Министерство образования
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Факультет экономики и управления
Кафедра: прикладная информатика
РЕФЕРАТ
по курсу «Информационные системы и технологии»
Тема: Периферийные устройства ПК
ГОУ ОГУ 090104.62.6013. О
Руководитель:
____________В.А.Батров
"___"_____________2013г.
Исполнитель
студент группы 13ПИ(б)
____________С.Д.Ефименко
"___"_____________2013г.
Оренбург 2013
Содержание.
Введение. 3
С развитием вычислительной техники появлялись новые ЭВМ, гораздо более мощные и меньшие в размерах, чем свои первые предшественники, называемые в наше время ПК – персональный компьютер. Наряду с базовой конструкцией ПК развивались и периферийные устройства (ПУ), о которых и пойдет речь далее. Глава 1. Назначение и группы периферийных устройств. 4
Каждые из перечисленных групп устройств выполняют определенные функции ограниченные их возможностями и назначением. Глава 2. Периферийные устройства ввода-вывода информации. 5
2.1 Внешние накопители 5
2.2 Флэш-карты. 6
2.3 Модемы. 7
Модемы имеют несколько типов соединений с ПК: COM, USB или (для цифровых модемов) посредством сетевой карты. Модем, соединение которого идет через COM-порт, требует дополнительного источника (блока) питания, а при соединении при помощи USB-порта потребность в блоке питания отпадает. xDSL-модемы также требуют дополнительного источника питания. Глава 3. Периферийные устройства вывода информации. 7
3.1 Мониторы. 8
3.2 Принтеры. 9
3.3 Плоттеры (графопостроители). 10
3.4 Проекционная техника. 11
3.5 Аудиосистема. 13
Глава 4. Периферийные устройства ввода информации. 13
4.1 Клавиатура. 13
4.2 Сканер. 14
Для непосредственного считывания графической информации с бумажного или иного носителя в ПК применяется оптические сканеры. Сканируемое изображение считывается и преобразуется в цифровую форму элементами специального устройства: CCD - чипами. Существует множество видов и моделей сканеров. Какой из них выбрать, зависит от задач, для которых сканер предназначается. Самые простые сканеры распознают только два цвета: черный и белый. Такие сканеры используют для чтения штрихового кода. 14
4.3 Графический планшет. 15
Глава 5. Дополнительные периферийные устройства. 16
5.1 Манипуляторы. 16
5.2 Web-камеры. 17
Заключение. 18
Список литературы. 19
Все началось с идеи научить машину считать или хотя бы складывать многоразрядные числа. Еще около 1500 г. Леонардо да Винчи разработал эскиз 13-разрядного суммирующего устройства. Это была первая попытка решить указанную задачу. Первую же действующую машину построил в 1642 г. французский физик и математик Блез Паскаль.
Спустя
почти двести пятьдесят лет появился
широко используемый агрегат – арифмометр,
выполняющий 4 арифметических действия.
Уже в начале XIX века уровень развития
ряда наук и областей практической
деятельности был столь высок, что
они требовали огромного объема
вычислений, выходящих за пределы
возможностей человека. Над созданием
и совершенствованием соответствующей
техники работали как выдающиеся
ученые, так и неизвестные
• Автоматическое выполнение операций – необходимость, чтобы операции следовали одна за другой безостановочно, без «зазоров», требующих непосредственного вмешательства человека.
•
Работа по вводимой «на ходу» программе
– для автоматического
• Необходимость специального устройства для хранения данных – блок памяти, который Бэббидж назвал «складом».
Все эти идеи натолкнулись на невозможность реализации из-за механической основы вычислительных устройств.
Впервые
автоматически действующие
В России в начале 50-х под руководством Н. И. Бессонова была создана одна из самых мощных релейных машин РВМ-1: она выполняла до 20 умножений в секунду с достаточно длинными двоичными числами.
Первой же действующей ЭВМ стал ENIAC, созданный под руководством Д. Моучли и П. Эккерта. ENIAC содержал 18 тысяч электронных ламп и множество электромеханических элементов.
Но эти и ряд других первых ЭВМ не имели важнейшего качества – программы не хранились в памяти машин, а набирались при помощи внешних коммутирующих устройств. Первая ЭВМ с хранимой программой EDSAC была построена в Великобритании в 1949 г.
Первая
отечественная ЭВМ – МЭСМ была
создана в 1951 г. под руководством
Л. А. Лебедева. Одной из лучших в
мире для своего времени была БЭСМ-6,
созданная в середине 60, и долгое
время бывшая базовой в обороне,
космических и научно-
С
развитием вычислительной техники
появлялись новые ЭВМ, гораздо более
мощные и меньшие в размерах, чем
свои первые предшественники, называемые
в наше время ПК – персональный
компьютер. Наряду с базовой конструкцией
ПК развивались и периферийные устройства
(ПУ), о которых и пойдет речь далее.
Глава 1. Назначение и группы
периферийных устройств.
Основное назначение ПУ - обеспечить поступление в ПК из окружающей среды программ и данных для обработки, а также выдачу результатов работы ПК в виде, пригодном для восприятия человека или для передачи на другую ЭВМ, или в иной, необходимой форме. ПУ в немалой степени определяют возможности применения ПК.
Периферийные устройства можно разделить на несколько групп по функциональному назначению:
1.
Устройства ввода-вывода –
2.
Устройства вывода –
3.
Устройства ввода –
4.
Дополнительные ПУ – такие
как манипулятор «мышь», который
лишь обеспечивает удобное
Каждые
из перечисленных групп устройств
выполняют определенные функции
ограниченные их возможностями и
назначением.
Глава 2. Периферийные устройства
ввода-вывода информации.
Периферийные устройства ввода-вывода бывают нескольких видов в зависимости от назначения.
2.1 Внешние накопители
• Ленточные (магнитные) накопители – стримеры. Благодаря достаточно большому объему и довольно высокой надежности чаще всего используются в рамках устройств резервного копирования данных на предприятиях и в крупных компаниях (хранят резервные копии баз данных и другой важной информации).
Стример.
На ленточный накопитель не просто сохраняется резервная копия данных, но также создается образ накопителя данных. Это позволяет пользователю восстанавливать определенное состояние или использовать этот образ как эталонный банк данных, например, когда данные были изменены.
Принцип
записи на магнитных носителях основан
на изменении намагниченности
• Магнитооптические накопители – приводы CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW. Также могут использоваться в качестве устройств резервного копирования, но, в отличие от стримеров, обладают гораздо меньшей вместимостью данных (CD-R, CD-RW до 700 MB данных, DVD-R, DVD-RW до 4.7 GB данных).
Привод лазерных дисков и сам носитель.
Информация на магнитооптических накопителях типа CD-R, представляется чередованием углублений и пиков. Этот рельеф создается при производстве механическим путем. Информация наносится вдоль тонких дорожек. Считывание происходит путем сканирования дорожек лазерным лучом, который по-разному отражается от углублений и пиков.
На
дисках, которые позволяют многократную
перезапись, применяется магнитооптический
принцип, в основу которого положено
физическое свойство: коэффициент отражения
лазерного луча от по-разному намагниченных
участков диска с особым образом
нанесенным магнитным покрытием различен.
Скорость записи перезаписи таких носителей
различна и зависит от характеристик самого
привода и «болванки» диска. В настоящее
время чаще встречаются приводы со скоростями
записи перезаписи 48х и 24х для CD-R/RW и 16х
и 8х для DVD-R/RW соответственно.
2.2 Флэш-карты.
Стоило
компьютерам научиться
Все мы склонны к лени, ищем наиболее приятные и комфортные условия, и не готовы идти на жертвы, если этого не требует мода. И поэтому, как только персональный компьютер потерял статус престижной и дорогой игрушки, пользователи все в более требовательной форме стали намекать производителям на неудобства обращения с ними.
Сегодня предмет нашего разговора – сменная память. К этой разновидности памяти пользователи предъявляют несколько скромных требований:
• Энергонезависимость – т.е. не нуждаться в батарейках, неожиданная разрядка которых приведет к потере информации.
• Надежность – не потерять данные под воздействием грозы, падении или при попадании в лужу.
• Компактной – чтобы не размышлять, а стоит ли тащить все это с собой.
• Долговечной – чтобы не бегать в магазин каждый месяц за новой, т.к. старая отслужила свой срок.
• Универсальной – совместимой со множеством устройств, в которых могут потребоваться данные.
Пятнадцать лет назад компания Toshiba придумала технологию энергонезависимой полупроводниковой памяти, которую она назвала флэш-памятью. Микросхемы, сохраняющие данные после отключения питания были известны и ранее (BIOS), но с такой памятью было связанно много неудобств: для записи требовались специальные устройства-программаторы, а, чтобы стереть информацию приходилось применять ультрафиолетовое облучение кристалла. Флэш-память позволяет записывать и стирать данные без таких сложностей, благодаря чему обладает неплохим быстродействием и, к тому же, достаточно надежна.
Вскоре чипы флэш-памяти стали встраивать в различные устройства, а на их основе были созданы флэш-карты, с помощью которых можно было транспортировать различные данные.
2.3 Модемы.
В настоящее время существуют два вида модемов: аналоговые и цифровые (технология xDSL).
Аналоговый модем и Цифровой (xDSL) модем
Аналоговые модемы более популярны из-за своей дешевизны и используются в основном для выхода в сеть Internet, и только иногда (из-за невысокой (до 56 Кбит/с) скорости передачи данных) для связи с другими ПК. Цифровые же модемы довольно дорогие и используются для высокоскоростных соединений с сетью Internet, либо для организации локальной сети на больших расстояниях (xDSL модемы позволяют передавать и принимать информацию со скоростью до 5Мбит/с на расстоянии 5-7 км).