Технология обмена данных в Windows. 1.DragandDropD&D 2.Работа с БО(буфер обмена) это специальным образом размеченная область ОЗУ с которой работает программа.Clipbrd.exe(Clipboard), которая при работе удовлетворяет два основных свойства:1.хранит только последнюю порцию информации 2. Достать можно n(много) раз. В офисе помещается 12 сохранений. Проводник служит для работы с файловой системой Динамический обмен данными ДОД(DDE) 1.загрузить Paint 2.нарисовать картинку 3.выделить и скопировать рисунок(1-е условие ДОД) 4.сохранить картинку в файле(2-е условие ДОД) 5.загрузить Word меню команд-вставка-объект-вставка объекта на вкладке создание из файла Shift+F9-отобразить/убрать рисунок/макрос 2.OLE технология (вставка и внедрение) по этой технологии вставляется не только сам объект, но и все методы и свойства для его редактирования. А)OLE технология через БО -Paint рисуем картинку -выделить и копировать в БО -загрузить Word правка – специальная вставка - вставить Б) без БО Вставка - объект, а в нем на вкладке - создание из списка WordArt-тестовые эффекты MicrosoftEquation-работа с формулами Архиваторы WinRar создает архивы двух форматов: RAR, ZIP ZIP основные преимущества: · популярность (огромное количество в интернете) · скорость (ZIP создается быстрее, чем RAR) RAR основные преимущества: · обеспечивает существенно лучшее сжатие, чем ZIP (особенно в режиме создания непрерывных архивов) · поддерживает многотомные архивы (а в ZIP «разделенные по дискам» Span Disc) · + несколько важных функций, отсутствующих в ZIP o Добавление информации для восстановления, которая позволяет восстановить даже физически поврежденные файлы o Блокировка архивов, для предотвращения случайной модификации особенно ценных данных · RAR обрабатывает файлы почти неограниченного размера (до 8 экзабайт 8589934591 Гб, а ZIP до 2 Гб) Самораспаковывающийся архив ( SFX SelF eXtracting.exe) это архив, к которому присоединен исполняемый модуль, который позволяет извлекать файлы простым запуском архива, как обычные программы, т.е. для извлечения не требуется дополнительных внешних программ. Непрерывный архив – это архив, упакованный специальным образом, при котором все сжимаемые файлы рассматриваются как один последовательный поток данных. Достоинства непрерывного архива: он значительно увеличивает степень сжатия ( особенно при добавлении в архив значительного количества небольших файлов с похожим содержанием). Недостатки непрерывного архива: 1.обновление его происходит медленнее, чем обычно 2.чтобы извлечь из него один файл, приходится анализировать все предыдущие, поэтому извлечение особенно из середины происходит медленнее, чем из обычного 3.если в нем какой-либо файл окажется поврежденным, то не удастся извлечь все последующие файлы за ним. Поэтому непрерывный архив предпочтительно использовать когда: · Архив предполагается редко обновлять · Планируется чаще распаковывать весь архив, а не извлекать из него один файл · Нужно достичь более плотной степени сжатия, даже в ущерб скорости установки Аппаратное обеспечение 1.Структурная схема ЭВМ. Структура ЭВМ-совокупность элементов и связей между ними. Архитектура ЭВМ (в3-м поколении машин) включает в себя структуру и ПО.фонНейманская архитектура. Принципы фон Неймана: 1. Основные блоки: блок управления, арифметико-логическое устройство, память и устройство ввода-вывода. 2. Информация кодируется в двоичной форме 3. Алгоритм представляется в форме последовательности управляющих слов, которые определяют смысл операции 4. Программы и данные хранятся в одной и той же памяти. Разнотипные слова различаются по способу использования, но не по способу кодирования 5. Устройство управления и арифметическое устройство объединяются в одно. Называемое центральным процессором. Они определяют действия, подлежащие выполнению путем считывания команд из оперативной памяти. 5 принципов Фон Неймана: 1. Четыре основные блока компьютера: · Устройство ввода-вывода · Память · Процессор, состоящий из: o Устройства управления o Арифметико-логического устройства 2. Двоичное кодирование 3. Программное управление 4. Однородность памяти-программы и данные хранятся в одной и той же памяти 5. Принцип адресности - память состоит из пронумерованных ячеек( в любой момент времени доступна любая ячейка). Структурная схема ЭВМ: Рис.3 Основное назначение ЭВМ-хранение, передача данных. УВВ для ввода информации в ОЗУ УВ для вывода из ОЗУ Память (ЗУ) для хранения информации. Емкость-максимальное количество чисел, которые одновременно могут храниться в памяти ЭВМ. Быстродействие-количество операций в секунду. ОЗУ-имеет ограниченную емкость ВЗУ-объем не ограничен ОЗУ-набор ячеек памяти. Ячейка памяти-элементарное электронное устройство, имеющее порядковый номер(адрес) и удовлетворяет двум свойствам: · В режиме чтения содержимое ячеек памяти остается без изменения · В режиме записи то, что было, удаляется и заносится новая информация. УУ-управляет работой всеми блоками и узлами ЭВМ, осуществляет выборку команд из программы, хранящейся в ОЗУ пересылку необходимой информации в АЛУ переход к выполнению следующей команды из программы, хранящейся в ОЗУ, а в случае необходимости прерывание команды. АЛУ-выполняет арифметико-логические операции. Структурная система ПК Базовая конфигурация: · Системный блок(центральное звено компьютера) · Монитор · Клавиатура · Мышь Системный блок: · Материнская плата (=системная плата в ней находится центральный процессор, микропроцессор, чипсет, шины, адаптеры) · Блок питания · Накопители на дисках · Дисководы · Разъем для дополнительных устройств · Платы расширения с контроллерами (адаптерами) Внешние дополнительные устройства периферийные - принтер, сканнер, стример Чтобы соединить 2 устройства друг с другом они должны иметь одинаковый интерфейс. Интерфейс-средство сопряжения двух устройств, физические и логические команды согласуются.для согласования интерфейса периферийные устройства подключают к шине не на прямую а через контроллеры ( адаптеры) и порты по схеме: Устройство контроллер(адаптер) порт шина Контроллеры и адаптеры представляют собой наборы электронных цепей, которые снабжаются устройствами компьютера с целью совместимости интерфейсов. Контроллеры, кроме этого, осуществляют непосредственное управление периферийными устройствами по запросам микропроцессора. Каждый из функциональных элементов (память, монитор) связан с шиной определенного типа: адресной, управляющей или шиной данных. Основные электронные компоненты, определяют архитектуру процессора, размещаются на основной плате ПК, которые называются системной или материнской (motherboard). А контроллеры и адаптеры дополнительных устройств или выполняют в виде плат расширения и подключаются к шине с помощью разъемов расширения, называются слотами расширения. 1981 фирма IBM выпустила первую модель ПК В РоссииEC 1840 (1986) EC 1841 (1987) 16 бит, Минск, до 1 Мб память ПК делятся на 2 разновидности: IBM иAppleMacintosh Три кита: IBM,Intel,Microsoft Три слона: Герман Холлерит, Энди Гроув, Билл Гейтс Системная плата содержание компьютера, определяющая архитектуру ПК · Процессор · Разъем для плат оперативной памяти · Микросхемы быстрой памяти (кэш) · Микросхема базовой системы ввода-вывода (BIOS) · Разъемы для плат расширения, управления различными устройствами (дисковод, монитор…) · Шина расширения и адресная шина Процессор ( центральный процессор) CPU (Unit) Состав микропроцессора: · Устройство управления · Арифметико-логическое устройство · Микропроцессорная память (служит для кратковременного хранения, записи и выдачи информации, строится на регистрах и используется для обеспечения высокого быстродействия. Управляющий блок - управляет работой всех блоков процессора. Регистры- блок хранения данных и промежуточных резервов вычисления-внутренняя оперативная память процессора. Блок декодировки-преобразует данные в двоичную систему счисления. Кэш память-1-го уровня - хранит часто использующиеся инструкции и данные. 2-го уровня - хранит часто использующиеся данные. Блок шины-ввод-вывод информации. Характеристики процессора: Производительность, тактовая частота, разрядность и размеры кэш 1-го уровня и 2-го уровня. Производительность- количество элементарных операций, выполняющихся за 1 секунду. Определяет быстродействие ПК в целом и зависит от тактовой частоты и разрядности. Частота –количество колебаний (тактов) в секунду. Тактовая частота –количество операций, которые процессор выполняет в секунду. 2,4=2млрд 400тыс колебаний в секунду. Разрядность –определяет размер минимальной порции информации, над которыми процессор выполняет различные операции обработки. Эта порция информации называется машинным словом, представляющим последовательность двоичных разрядов 16, 32, 64Мб Pentium 4 – 32 разрядность Pentium 3 кэш 1-го уровня = 16Кб 2-го уровня = 256Кб Магистрально –модульный принцип построения ПК предусматривает построение ПК из функциональных блоков взаимодействия посредством общего канала - шин. Самая простая шина – набор параллельных проводников, по которым передаются электрические потоки от всех элементов ПК, которыми нужно управлять. Для этого в состав шины введены различные преобразователи – контроллеры.Шина данных –система проводников и вспомогательных элементов для передачи информации от устройства к устройству через области ОЗУ в процессор и из него. Имеет разрядность, которая определяется разрядностью процессора, влияет на скорость работы ПК. Адресная шина –для определения места в памяти ПК, где хранится и куда можно занести информацию. Имеет разрядность, которая влияет на объем памяти.Шина управления –предает сигналы, определяющие характер обмена информацией и магистрами. Сигналы управления определяют, какую операцию считывать или запись нужно производить и синхронизирует процессы. Внутри машинный системный интерфейс Системная шина включает: · Кодовую шину данных · Кодовую шину адреса · Кодовую шину инструкций · Шину питания Системные шины обеспечивают: · Микропроцессором и основной памятью · Микропроцессором и портами ввода-вывода · Между основной памятью и портами ввода-вывода · Между внешними устройствами и системными шинами с помощью ASCIIкодов. Шины расширения: · PC|XT bus(8разрядная) · PC|AT(16разрядная) · ISA(16 разрядная) · EISA(32 разрядная) · MSA(32 разрядная) Локальные шины: · VLB · PCI · FSB · AGP · USB Слоты(разъемы) расширения предназначены для подключения дополнительных устройств к основной шине данных. К основным платам расширения относятся: · Видеокарты (видеоадаптеры) · Звуковые платы · Внутренние модемы · Сетевые адаптеры (для подключения к локальной сети) · SCSI адаптеры Контроллеры. Только та информация, которая хранится в ОЗУ, доступна процессору для обработки. Устройства, которые осуществляют обмен информацией между оперативной памятью и внешними устройствами называются контроллерами или адаптерами иногда картами. Они имеют свой процессор и свою память, находятся на отдельных платах, которые вставляются в унифицированные разъемы (слоты). ЗУ: ОЗУ, кэш память, ПЗУ, ВЗУ. Оперативно запоминающее устройство ( RAM-RandomAccessMemoryпамять с произвольным доступом) это массив кристаллических ячеек, способных хранить данные. Динамическая память – DRAM, статистическая память –SRAM. Основная память содержит: · ПЗУ служит для хранения неизменной программной и справочной информации · Оперативно запоминающее устройство (ОЗУ) оперативная запись, учтенной в процессе в текущее время. BIOS (BasicInputOutputSystem) вмоментвключения компьютера ПЗУ и защитные программы образуют базовую систему ввода-вывода BIOS Функции: · Проверять состав и работоспособность компьютерной системы · Обеспечивать взаимодействие с клавиатурой, монитором, жестким диском · Обеспечивать возможность наблюдения на экране диагностические сообщения, сопровождающих запуск компьютера · Обеспечивает при необходимости возможность вмешиваться в ход запуска с помощью клавиатуры. Энергозависимая память CMOS BIOSотвечает за клавиатуру, мышь, монитор, но ничего не знает о параметрах жесткого и гибкого дисков, уникальных устройств. Для работы с другим оборудованием BIOS должен знать, где искать нужные параметры (нельзя хранить в ОЗУ и ПЗУ). Для этого есть CMOS, располагается на материнке. Ее содержание не стирается (и ПЗУ), данные в нее можно заносить и изменять (прошивать). Логическая структура ОЗУ. ОЗУ –множество ячеек, которые имеют свой уникальный адрес (нумерация начинается с 0). Каждая ячейка памяти имеет 1 байт максимальный объем адресуемой памяти= количество ячеек N*1байтдля Pentium4 (шина адреса =36 бит) максимальный объем адресной памяти = 1байт* N=21*1байт=236*1 байт=….=64Гб. Модули оперативной памяти пластины с рядом контактов, на которых микросхемы. Однорядные SIMM-модули, 4-рядные DIMMмодули, DDR-модуль памяти. Информация в ОЗУ сохраняется только при включенном ПК. Основная характеристика модуля и оперативной памяти это пропускная способность равная разрядности шины и умноженная на частоту. Физическая и виртуальная память. Объем, используемый программами памяти, может увеличиваться путем добавления к физической памяти виртуальной памяти. Она выделяется в форме области жесткого диска. Существует файл подкачки. По своей логической организации виртуальная память является частью оперативной. ПЗУ используется для хранения неизменной информации: загрузочные программы операционной системы, программы тестирования устройств компьютера и некоторых драйверов базовой системы ввода-вывода. Кэш память. Любому ПК нужен быстрый доступ к ОЗУ. Данные из ОЗУ сначала переписываются в кэш, а затем в регистры процессора. При вторичном обращении сначала производится поиск данных в кэш. Регистровая кэш-высокоскоростная, является БО(буфер обмена) может ОП(оперативная память) и МП(микропроцессор). Регистры кэш не доступны для пользователя. Внешняя память (ВЗУ) виды: НЖМД (накопитель на жестких магнитных дисках) НГМД (накопитель на гибких магнитных дисках) Записывает и считывает магнитными головками вдоль концентрических окружностей – дорожек (треков). Каждая дорожка разбита на секторы. Этот процесс называется форматирование. Кластер –минимальная единица размещения информации на диске, состоит из 1 или нескольких смежных секторов дорожки. Файл-именованная область внешней памяти, выделенная для хранения массива данных. Жесткий (HardDisc) для постоянного хранения информации (магнитный). Порты –разъемы на задней панели, которые служат для соединения с внешними периферийными устройствами. Виды портов: · Параллельный · Последовательный · USB · PS/2 · AT/MIDI · FireWire Параллельный – скоростной порт, через который сигнал в 2 направлениях по 8 параллельным линиям (появился в 1981 году) скорость 800Кб/с до 16Мб/с. LP1, LP2 и другие (на схемах) LinePrinter. Порты посылают и получают данные побайтно. Через параллельный подключают: принтеры, сканеры, стримеры и другие устройства, требующие высокой скорости, а так же для соединения двух компьютеров между собой. Последовательный (SerialCOM-port) асинхронный, только в одном направлении, в каждый момент времени. Скорость = 115 Кб/с. На схемах COM1, COM2 и т.д. обмен данных с процессором побайтно, а с внешними устройствами побитно. Через последовательные порты подключаются устройства, которые не требуют высокой скорости: мышки, клавиатуры, модемы.USB – универсальный =127 устройств, подключаются через него любые периферийные устройства. Особенности: поддерживает технологию Plug&Play (при подключении устройства не нужно устанавливать драйвера), а так же возможность «горячего подключения» (не нужно при подключении устройства перезагружать компьютер, можно сразу работать с устройством). USB появился в 1998 а версия 2.0 в апреле 2000г, скорость=480Мб/с. PS/2порты – асинхронный параллельный, для подключения мыши и клавиатуры. 1987-старенькая версия. AT/MIDI порт для соединения с цифровыми и музыкальными инструментами.IEEE (FireWire) 1994- последовательный порт скорость=400Мб/с видео информация в on-lineрежиме. Цифровые видеокамеры, внешние жесткие диски, сканеры и другие высокоскоростные оборудования. Мышь разработал Дуглас Энджелбарт, разработал систему меню, которая управляла двигающимися графическими объектами на дисплее (курсор) управлялся при помощи кнопок (9 декабря 1968). В 1963-1965 разработка, а в 1970 – патент на «индикатор позиции XY». Монитор ЭЛТ – электронно-лучевая трубка. Количество отображенных строк в секунду называется строчной частотой развертки. А частота, с которой меняются кадры изображения, называется кадровой частотойразвертки. Минимально 85Гц. Принцип действия: свойство ЖК упорядочивать под действием электрического поля и изменять угол поляризации проходящего через кристаллы света. Устройства ввода: · С клавиатурным вводом · С прямым вводом: o Манипуляторы o Сенсорные o Цифровые видеокамеры o Устройства сканирования o Распознавательные регистры · Ввод с внешнего носителя Клавиатуры: · Мембранная · Беспроводная · Сенсорная · В форме буквы V с разъединением посередине · С большими опорами для ладоней Раскладка на клавиатуре называется QWERTY Манипуляторы: · Мышь · Трекбол (мышка, перевернутая с колесиком) · Джойстик Сенсорные устройства: · Сенсорный экран · Световое перо · Дигитайзер (оцифровка чертежей и других изображений, изображения в цифровой форме, для обработке на ПК) · Цифровой фотоаппарат Сканеры (ввод в графическом формате) · Ручные · Планшетные · Барабанные · Фотосканеры Классификация ВЗУ по виду носителя Носители информации: · Бумажные o Перфоленты o перфокарты · Магнитные o Барабаны o Ленты § Бобины § кассеты o Диски § Пакеты § Гибкие § жесткие o Большой емкости стримеры · Магнитно-оптические · Лазерные оптические o Только чтение CD-ROM o Одноразовая запись CD R o Многоразовая запись CD RW o Цифровые диски DVD o DVD RW o DVD R · Flash USB drive Характеристики магнитного диска: · Форматирование · Дискеты размером 5,25 дюйма т.е. 133 мм в диаметре на них можно записать 360 Кб, потом появились 3 дюймовые дискеты диаметр 3,5 дюйма (89мм) емкость 1,44Мб Для работы с дисками использовались НГМД накопительный гибкий магнитный диск. Накопитель на жестких магнитных дисках- винчестер. Жесткий диск имеет 30 цилиндров (дорожек), каждый из которых был разбит на 30 секторов. IBM в 1973 изобрели 1-й винчестер. НЖМД накопитель на жестком магнитном диске. Магнитные носители большой емкости: SyQuest - дисковод SyJet Iomega дисковод Zip Jaz – дисковод Avatar Shark. Стримеры stream – длинная лента – устройство для записи информации на магнитную ленту. Он используется для архивирования информации с жесткого диска. Его носителями являются кассеты и ленточные картриджи. Бывают внутренние и внешние. Магнитно-оптические системы - магнитно-оптическая система многоразовой записи. Технология записи: запись производится магнитными головками на пластиковую поверхность диска, предваритеольно сильно разогретую лазерным лучом. Бывают двух размеров 3.5 (от 128Мб до 1,3Гб) и 5.25 (2,3-9,1Гб). Лазерные диски. CD-ROM – Compact disc-read only memory первый до 640Мб. Информация на диск записывается в виде магнитных углублений. CD-R compact disc recordable/ запись производится лазерным лучом, которые проникает в специальные внутренний слой диска и путем точечного разогрева определенных точек меняет их отражательную способность. (650Мб или 74мин аудио, 700Мб 80 мин аудио). CD-RW compact disc Rewritable . запись производится лазерным лучом. Луч попадает на специальный слой, который имеет кристаллическую структуру. Объемы те же . DVD digital versatile disc. Появился в 1996 году. Бывают трех типов: 1. односторонний однослойный (4,7 Гб) 2. Односторонний двуслойный (8,5 Гб) 3. Двусторонний двуслойный (17Гб). С 2006 года диски HD DVD и Blue-Ray емкость превышает в 3-5 раз DVD за счет типа лазерного луча. Flash память – перезаписываемая, энергонезависимая, модуль или карты устанавливаются в разъемы материнки, полупроводниковая, построена на основе полупроводниковых микросхем. Название было дано во время разработке первых микросхем в 1980, как характеристика скорости стирания флеш-памяти. Представляет собой микросхемы флеш памяти, дополненные контроллером. Для записи и считывания информации используется электрические сигналы. В простейшем случае каждая ячейка флеш памяти хранит один бит информации и состоит из одного полевого транзистора со специальной электрически изолированной областью – «плавающим» затвором. При записи данных на флеш память используется эффект туннелирования – один из квантомеханических эффектов, использующих волновые свойства электрона. В полевом транзисторе этот эффект заключается в перескакивании электрона через слой диэлектрика между стоком и плавающим затвором под действием электрического поля. Карты памяти которые вставляются в картридеры. Классификация устройств вывода Принтеры: · Матричные принтеры · Струйные · Лазерные · Фотодиодные вместо лазера имеется полоска из фотодиодов, свет которых электризует полупроводниковый барабан.. Фотодиоды – полупроводниковые элементы, которые светятся при подводе к ним электричества. · Фотопринтеры (сублимационные) красящий порошок наносится так же как в фотодиоидных, потом каждая частичка порошка быстро плавится и спекается. · Принтеры для маркировки Плоттеры или графопостроители – устройство для вывода различных чертежей, географических карт и т.д. бывают перьевые и струйные. Модем – устройство передачи информации на большие расстояния по телефонным линиям связи. Модем преобразует аналоговый телефонный сигнал в цифровой компьютерный и наоборот (модулятор/демодулятор). Основной характеристикой модема является его скорость работы или скорость передачи данных (бит в сек). Звуковая система – комплект оборудования, состоящий из звуковой платы, наушников, калонок. Аудиоадаптер – sound blaster или звуковая плата – электронная плата на которой располагается стерео усилитель аналого-цифровой и цофро-аналоговый преобразователи, цифровой сигнальный и аудио процессы.(MIDIпорт). Для первых компьютеров фирма CREATIVE выпустила эти системы и назвала их Sound Blaster. Видеокарта – электронная плата, которая обрабатывает видеоданные (текс и графику) + управляет работой дисплея. SVGA (Super Video Array – супервидеографический массив). |