Разделы презентаций


Технические средства реализации информационных процессов

Содержание

Ручной – с 5-го тысячелетия до н.э.;Механический – с середины 17 века;Электромеханический – с 90-х годов 19 века;Электронный – с 40-х годов 20 века.1. Этапы развития ИТ

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Технические средства реализации информационных процессов
к.т.н. доцент Зубарев И.В. Кафедра электропривода,

автоматики и управления в технических системах (ЭАУТС)

Технические средства реализации информационных процессов к.т.н. доцент Зубарев И.В. Кафедра электропривода, автоматики и управления в технических системах

Слайд 2Ручной – с 5-го тысячелетия до н.э.;
Механический – с середины

17 века;
Электромеханический – с 90-х годов 19 века;
Электронный – с

40-х годов 20 века.

1. Этапы развития ИТ

Ручной – с 5-го тысячелетия до н.э.;Механический – с середины 17 века;Электромеханический – с 90-х годов 19

Слайд 3Для счета используют: пальцы рук, камни, кости. Первые счётные устройства

- абак, счёты.
1) Ручной период развития ИТ
Греко-римский абак
русские счёты

Для счета используют: пальцы рук, камни, кости. Первые счётные устройства - абак, счёты.1) Ручной период развития ИТГреко-римский

Слайд 4Леонардо да Винчи (16 в.) создал эскиз 13-разрядного суммирующего устройства.

Леонардо да Винчи (16 в.) создал эскиз 13-разрядного суммирующего устройства.

Слайд 5Джон Непер (нач.17 в): таблицы логарифмов, логарифмическая линейка, «бруски Непера».

Джон

Непер
(1550-1617)
Одна из модификаций брусков Непера
Логарифмические линейки: круглая и прямоугольная


Джон Непер (нач.17 в): таблицы логарифмов, логарифмическая линейка, «бруски Непера».Джон Непер(1550-1617)Одна из модификаций брусков Непера Логарифмические линейки:

Слайд 6В 1623 г. Вильгельм Шиккард создал 6-разрядную механическую суммирующую машину.
2)

Механический этап развития ИТ

В 1623 г. Вильгельм Шиккард создал 6-разрядную механическую суммирующую машину.2) Механический этап развития ИТ

Слайд 7В 1642 г. Блез Паскаль построил механическую 8-разрядную суммирующую машину

«Паскалину».

Паскалина
1623-1662

В 1642 г. Блез Паскаль построил механическую 8-разрядную суммирующую машину «Паскалину».Паскалина1623-1662

Слайд 8В 1673 г. Лейбниц изобрел механический калькулятор на базе двоичной

системы счисления.

1646-1716

В 1673 г. Лейбниц изобрел механический калькулятор на базе двоичной системы счисления.1646-1716

Слайд 9В 1820 г. была выпущена первая промышленная партия цифровых счетных

машин — арифмометров.
В 1874 г. Однер предложил использовать для

ввода чисел колеса с выдвижными зубьями.

1845-1903

В. Однер

В 1820 г. была выпущена первая промышленная партия цифровых счетных машин — арифмометров. В 1874 г. Однер

Слайд 10Ж. М. Жаккар в 1804 г. применил для управления ткацким

станком специальную карту с пробитыми в ней отверстиями – перфокарту.

Ж. М. Жаккар в 1804 г. применил для управления ткацким станком специальную карту с пробитыми в ней

Слайд 11В 1830 г. Чарльз Бэббидж разработал проект аналитической машины, предугадав

все основные устройства современной ЭВМ.
1792-1871

В 1830 г. Чарльз Бэббидж разработал проект аналитической машины, предугадав все основные устройства современной ЭВМ.1792-1871

Слайд 12Первым программистом была англичанка Ада Лавлейс - помощница Бэббиджа.

1815-1842

Первым программистом была англичанка Ада Лавлейс - помощница Бэббиджа. 1815-1842

Слайд 13В 1854 г Джордж Буль заложил основы современной математической логики

(булевой алгебры).

В 1854 г Джордж Буль заложил основы современной математической логики (булевой алгебры).

Слайд 143) Электромеханический этап развития ИТ
В 1888 г. Герман Холлерит сконструировал

табулятор. В последствии Холлерит станет одним из основателей корпорации IBM.
Герман

Холлерит за пультом табулятора
3) Электромеханический этап развития ИТВ 1888 г. Герман Холлерит сконструировал табулятор. В последствии Холлерит станет одним из

Слайд 15В 1930 г. американец Ванневар Буш разработал электромеханический аналог компьютера

- дифференциальный анализатор.

В 1930 г. американец Ванневар Буш разработал электромеханический аналог компьютера - дифференциальный анализатор.

Слайд 16В 1936 г. А. Тьюринг и независимо от него Э.

Пост разработали концепцию абстрактной вычислительной машины.
А. Тьюринг
Э. Пост

В 1936 г. А. Тьюринг и независимо от него Э. Пост разработали концепцию абстрактной вычислительной машины. А.

Слайд 17В 1937 г. Джордж Стибиц (США) создал электромеханический двоичный сумматор

В 1937 г. Джордж Стибиц (США) создал электромеханический двоичный сумматор

Слайд 18В 1942 г. Джон Атанасофф и Клиффорд Берри создали вычислительное

устройство, работавшее на электронных лампах.

Клиффорд Берри за работой
Джон Винсент

Атанасофф
В 1942 г. Джон Атанасофф и Клиффорд Берри создали вычислительное устройство, работавшее на электронных лампах. Клиффорд Берри

Слайд 19В 1944 г. Говардом Эйкеном представлена вычислительная машина «Марк-1».

В 1944 г. Говардом Эйкеном представлена вычислительная машина «Марк-1».

Слайд 201946 г - ENIAC -первая ЭВМ, разработанная сотрудниками университета Пенсильвании

(США) под руководством Джона Моукли и Преспера Эккерта, с участием

математика Джона фон Неймана.

4) Электронный этап развития ИТ

Джон фон Нейман

Инженеры Моукли и Эккерт

ENIAC

1946 г - ENIAC -первая ЭВМ, разработанная сотрудниками университета Пенсильвании (США) под руководством Джона Моукли и Преспера

Слайд 21Инженер подключает кабели, при помощи которых осуществлялось программирование машины ENIAC.

Инженер подключает кабели, при помощи которых осуществлялось программирование машины ENIAC.

Слайд 221948 г. -
Дж. Бардин, У. Бремен и У. Шокли

создали транзистор.

1948 г. - Дж. Бардин, У. Бремен и У. Шокли создали транзистор.

Слайд 23В 1949 г. в Англии создана первая ЭВМ с хранимой

в памяти программой – EDSAC. Конструктор -Морис Уилкис.

Прообраз дисплея:

устройство визуализации на основе нескольких осциллографов.

Первый «полностью электронный» компьютер EDSAC

Так выглядела игра «крестики-нолики» на EDSAC

В 1949 г. в Англии создана первая ЭВМ с хранимой в памяти программой – EDSAC. Конструктор -Морис

Слайд 24В том же году Джей Форрестер изобрел магнитное запоминающее устройство.



Память на магнитных сердечниках

В том же году Джей Форрестер изобрел магнитное запоминающее устройство. Память на магнитных сердечниках

Слайд 25В 1951 г. Джон Моукли и Преспер Эккерт создали машину

UNIVAC, предназначенную для коммерческих расчетов (первый серийный компьютер).

В 1951 г. Джон Моукли и Преспер Эккерт создали машину UNIVAC, предназначенную для коммерческих расчетов (первый серийный

Слайд 26«Мать COBOL’а» Грейс М. Хоппер разработала первый компилятор.
1951 год


Математик-шифровальщик штаба USN-6 Грейс Мюррей Хоппер за пультом UNIVAC
Грейс Мюррей

Хоппер,
старший лейтенант флота, 1951 г.

Грейс Мюррей Хоппер,
контр-адмирал, 1985 г.

«Мать COBOL’а» Грейс М. Хоппер разработала первый компилятор. 1951 год Математик-шифровальщик штаба USN-6 Грейс Мюррей Хоппер за

Слайд 27В СССР в 1951 г. под руководством академика С.А. Лебедева

была создана первая советская ЭВМ, получившая название МЭСМ.
Лебедев Сергей Алексеевич


Легендарная «бригада Лебедева» за работой на МЭСМ

В СССР в 1951 г. под руководством академика С.А. Лебедева была создана первая советская ЭВМ, получившая название

Слайд 281952 г. - БЭСМ (быстродействующая электронная счетная машина)
С.А. Лебедев и

М.А. Лаврентьев за работой на БЭСМ-1.

1952 г. - БЭСМ (быстродействующая электронная счетная машина)С.А. Лебедев и М.А. Лаврентьев за работой на БЭСМ-1.

Слайд 29В 1958 г. Джек Килби создал первую интегральную схему.
Джек

Килби со своей «Схемой 10» - первой в мире интегральной

схемой – в руках.

Интегральная схема Роберта Нойза

Роберт Нойз

В 1958 г. Джек Килби создал первую интегральную схему. Джек Килби со своей «Схемой 10» - первой

Слайд 30В 1964 г Дуглас Энгельбарт продемонстрировал работу устройства, ставшего прообразом

первой компьютерной «мыши».

В 1964 г Дуглас Энгельбарт продемонстрировал работу устройства, ставшего прообразом первой компьютерной «мыши».

Слайд 31 1974 г - Эдвард Робертс построил первый персональный

компьютер (ПК) Altair

1974 г - Эдвард Робертс построил первый персональный компьютер (ПК) Altair

Слайд 32«Нулевое» поколение – электрические и электромеханические элементы (реле, лампы накаливания,

ртутные трубки) (1943—1945 гг.):
это были не столько полноценные ЭВМ, сколько

вычислительные устройства, аналогичные по функциональности современным калькуляторам;
использовались преимущественно перфокарты; реже перфоленты;
программирование, как таковое, осуществлялось в системе счисления конкретного вычислительного устройства;
COLOSSUS («Колоссас», Великобритания); машина К. Цузе (Третий Рейх).

2. Поколения ЭВМ

«Нулевое» поколение – электрические и электромеханические элементы (реле, лампы накаливания, ртутные трубки) (1943—1945 гг.):это были не столько

Слайд 331-е поколение – электронные лампы (1945—1954 гг.):
формируется типовой набор структурных

элементов, входящих в состав ЭВМ;
использовались перфокарты, перфоленты, магнитные ленты;
программирование осуществлялось

на машинном языке конкретной ЭВМ;
ENIAC, EDSAC, UNIVAC, МЭСМ, БЭСМ, Урал, Минск, Стрела, М-20.

2. Поколения ЭВМ

1-е поколение – электронные лампы (1945—1954 гг.):формируется типовой набор структурных элементов, входящих в состав ЭВМ;использовались перфокарты, перфоленты,

Слайд 34Электронная лампа
ЭВМ «Урал»
Перфолента

Электронная лампаЭВМ «Урал»Перфолента

Слайд 352-е поколение – транзисторы (1955-1964гг.):
появляются первые магнитные диски;
используются языки высокого

уровня (Algol, Fortran, Cobol);
стали использоваться операционные системы (ОС);
БЭСМ-4, Мир, Наири,

М-222, Урал-16, Минск-32.
2-е поколение – транзисторы (1955-1964гг.):появляются первые магнитные диски;используются языки высокого уровня (Algol, Fortran, Cobol);стали использоваться операционные системы

Слайд 36Память на
магнитных сердечниках
Транзистор
БЭСМ-6

Память на магнитных сердечникахТранзисторБЭСМ-6

Слайд 373-е поколение – интегральные схемы - ИС (1965-1970 гг.):
появились

недорогие мини-ЭВМ;
мультипрограммный режим;
IBM System 360, ЕС ЭВМ, СМ ЭВМ.

Интегральная схема
IBM

System 360

ЭВМ ЕС1061

ЭВМ СМ-4

3-е поколение – интегральные схемы - ИС (1965-1970 гг.): появились недорогие мини-ЭВМ;мультипрограммный режим;IBM System 360, ЕС ЭВМ,

Слайд 384-е поколение – сверхбольшие интегральные схемы – СБИС (1970-1984г):
появились персональные

компьютеры - ПК;
IBM PC (1979г), Apple.

Apple-1
IBM PC (1979)
IBM PC (1981)
Apple

Macintosh
4-е поколение – сверхбольшие интегральные схемы – СБИС (1970-1984г):появились персональные компьютеры - ПК;IBM PC (1979г), Apple.Apple-1IBM PC

Слайд 395-е поколение – c 1985 г. по настоящее время
компьютеры ориентированы

на обработку не данных, а знаний;
развитие логического программирования для создания

баз знаний и систем искусственного интеллекта;
создание развитого человеко-машинного интерфейса (распознавание речи, образов).
5-е поколение – c 1985 г. по настоящее времякомпьютеры ориентированы на обработку не данных, а знаний;развитие логического

Слайд 40По назначению:
большие ЭВМ (Supercomputers, Main Frames);
миниЭВМ (Small Computers);
микроЭВМ (Microcomputers);
ПК (PC,

Personal Computers):
массовый ПК (Consumer PC)
деловой ПК (Office PC)
портативный ПК (Mobile

PC)
рабочая станция (WorkStation)
развлекательный ПК (Entertaiment PC)

Современная классификация компьютеров

По назначению:большие ЭВМ (Supercomputers, Main Frames);миниЭВМ (Small Computers);микроЭВМ (Microcomputers);ПК (PC, Personal Computers):массовый ПК (Consumer PC)деловой ПК (Office

Слайд 41По размеру:

настольные (desktop);


портативные (notebook, sub-note,
netbook);

наладонные (palmtop);

карманные (pocketPC).

По размеру:настольные (desktop);портативные (notebook, sub-note,   netbook);наладонные (palmtop);карманные (pocketPC).

Слайд 42По уровню специализации:
универсальные;
специализированные:
суперкомпьютеры;
кластерные системы.

По уровню специализации: универсальные; специализированные:суперкомпьютеры;кластерные системы.

Слайд 43принцип двоичного кодирования;
принцип программного управления;
принцип однородности памяти;
принцип иерархии памяти;
принцип адресности.


3. Принципы фон Неймана

принцип двоичного кодирования;принцип программного управления;принцип однородности памяти;принцип иерархии памяти;принцип адресности. 3. Принципы фон Неймана

Слайд 44адреса - передача адресов при обращении к устройствам
Функциональная схема

компьютера
процессор
внутренняя память
шина
данных - используется для передачи данных
управления – используется

для передачи команд

устройства ввода

устройства вывода

внешняя память

адреса - передача адресов при обращении к устройствам Функциональная схема компьютерапроцессорвнутренняя памятьшинаданных - используется для передачи данных

Слайд 45Процессор — это устройство, обеспечивающее обработку данных, а также согласование

действий всех узлов, входящих в состав компьютера.
Наиболее важные части процессора

– АЛУ (арифметико-логическое устройство) и УУ (устройство управления).

Внутренние ячейки процессора называют регистрами.

Процессор — это устройство, обеспечивающее обработку данных, а также согласование действий всех узлов, входящих в состав компьютера.Наиболее

Слайд 46CISC (Complex Instruction Set Computer) - полная система команд переменной

длины (процессоры Intel и AMD);
RISC (Reduced Instruction Set Computer) -сокращенный

набор команд фиксированной длины (процессоры Motorola, DEC).

Основные архитектуры процессоров

CISC (Complex Instruction Set Computer) - полная система команд переменной длины (процессоры Intel и AMD);RISC (Reduced Instruction

Слайд 48устройства
вывода
информации

устройствавыводаинформации

Слайд 49устройства
ввода
информации

устройствавводаинформации

Слайд 504. Состав ПК
Базовая конфигурация компьютера: системный блок, клавиатура, монитор, мышь.

Прочие подключаемые устройства называют периферийными.

4. Состав ПКБазовая конфигурация компьютера: системный блок, клавиатура, монитор, мышь. Прочие подключаемые устройства называют периферийными.

Слайд 514.1. Системный блок

4.1. Системный блок

Слайд 52На системной, или материнской плате (motherboard) обычно размещаются:
процессор;
оперативная память;
ПЗУ с

базовой системой ввода/вывода (BIOS);
набор управляющих микросхем (chipset);
CMOS - память для

хранения данных об аппаратных настройках;
разъемы или слоты (slot) расширения;
разъемы для подключения мыши, клавиатуры, универсальной последовательной шины USB и т.д.;
разъемы питания.
На системной, или материнской плате (motherboard) обычно размещаются:процессор;оперативная память;ПЗУ с базовой системой ввода/вывода (BIOS);набор управляющих микросхем (chipset);CMOS

Слайд 53Тактовая частота - количество тактов, выполняемых в единицу времени; измеряется

в мегагерцах (МГц) или гигагерцах (ГГц).
Разрядность процессора (размер регистров в

битах) показывает, сколько бит информации он может принять или передать за один такт.

Основные характеристики процессора

Тактовая частота - количество тактов, выполняемых в единицу времени; измеряется в мегагерцах (МГц) или гигагерцах (ГГц).Разрядность процессора

Слайд 55Южный мост предназначен для работы с более медленными компонентами системы

и включает в себя:
двухканальный IDE-контроллер, обеспечивающий взаимодействие с накопителями;
USB-контроллер;
контроллер ввода-вывода,
аудиоконтроллер.
Набор

микросхем (чипсет)
предназначен для организации взаимодействия всех подсистем ПК.



Северный мост -обеспечивает работу с наиболее скоростными подсистемами компьютера. Он содержит контроллеры системной шины, памяти, графической шины AGP.

Южный мост предназначен для работы с более медленными компонентами системы и включает в себя:двухканальный IDE-контроллер, обеспечивающий взаимодействие

Слайд 57линия передачи данных, соединяющая материнскую плату и периферийное устройство.
IDE
SCSI
RS-232

(EIA-232D)
LPT
gameport
IrDa - беспроводный интерфейс, работающий в инфракрасном диапазоне
Bluetooth -

использует для передачи данных высокочастотный радиоканал

Интерфейс передачи данных -

линия передачи данных, соединяющая материнскую плату и периферийное устройство.IDESCSI RS-232 (EIA-232D)LPTgameportIrDa - беспроводный интерфейс, работающий в инфракрасном

Слайд 58Память, в которой хранятся исполняемые программы и данные, называется ОЗУ,

или RAM (Random Access Memory) - памятью со свободным доступом.


4.2. Внутренняя память

Память, в которой хранятся исполняемые программы и данные, называется ОЗУ, или RAM (Random Access Memory) - памятью

Слайд 59Существует два вида ОЗУ:

статическое ОЗУ, или SRAM (Static RAM)

– триггер;


динамическое ОЗУ, или DRAM (Dynamic RAM) – конденсатор.

Существует два вида ОЗУ: статическое ОЗУ, или SRAM (Static RAM) – триггер; динамическое ОЗУ, или DRAM (Dynamic

Слайд 60Кэш-память – сверхбыстрая память для ускорения доступа к оперативной памяти.
Кэш-память

делится на уровни:
на кристалле самого процессора находится кэш первого уровня,


в корпусе процессора, но на отдельном кристалле находится кэш второго уровня,
на системной плате расположена кэш-память третьего уровня.
Кэш-память – сверхбыстрая память для ускорения доступа к оперативной памяти.Кэш-память делится на уровни:на кристалле самого процессора находится

Слайд 61Конструктивно модули памяти имеют два исполнения:
- однорядные (SIMM-модули)


- двухрядные

(DIMM-модули).


Основные характеристики оперативной памяти - объем памяти и время доступа.


Конструктивно модули памяти имеют два исполнения:- однорядные (SIMM-модули) - двухрядные (DIMM-модули).Основные характеристики оперативной памяти - объем памяти

Слайд 62Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) или ROM (Read Only Memory) -

память, предназначенная для постоянного хранения таких программ, как тестирование и

начальная загрузка компьютера, управление внешними устройствами.

Комплект программ, находящихся в ПЗУ, образует базовую систему ввода-вывода BIOS (Basic Input Output System).

Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) или ROM (Read Only Memory) - память, предназначенная для постоянного хранения таких программ,

Слайд 63CMOS - микросхема "энергонезависимой" памяти.
Данные в нее можно заносить

и изменять самостоятельно.

CMOS - микросхема

Слайд 65Предназначены для долговременного хранения программ и данных.
Выполняются в виде накопителей.
В

качестве носителей информации в них используются магнитные диски и ленты,

лазерные диски и др.
Основные характеристики ВЗУ:
информационная емкость (Мбайт и т.д.);
время доступа (секунды или доли секунд).

4.3. Внешние запоминающие устройства (ВЗУ)

Предназначены для долговременного хранения программ и данных.Выполняются в виде накопителей.В качестве носителей информации в них используются магнитные

Слайд 66ВЗУ
Устройства прямого
(произвольного) доступа:
диски
Устройства
последовательного доступа:
стримеры


ВЗУУстройства прямого(произвольного) доступа:дискиУстройства последовательного доступа:стримеры

Слайд 67Дискета - гибкий магнитный диск в пластмассовом корпусе.
Существуют диски

с форм-фактором (диаметром) 3,5” (дюйма); 5,25” и 1,8”.
На трехдюймовых дискетах

можно хранить 1,44 Мбайта информации.
Дискета - гибкий магнитный диск в пластмассовом корпусе. Существуют диски с форм-фактором (диаметром) 3,5” (дюйма); 5,25” и

Слайд 69Жесткий магнитный диск (винчестер) - несколько десятков дисков, размещенных на

одной оси, заключенных в металлический корпус и вращающихся с большой

угловой скоростью.
Дорожки - узкие концентрические кольца на диске - разделены на части, называемые секторами.
Цилиндр - это общее количество дорожек, с которых можно считать информацию, не перемещая головок.

Жесткий магнитный диск (винчестер) - несколько десятков дисков, размещенных на одной оси, заключенных в металлический корпус и

Слайд 71Кластер (несколько секторов) — наименьшая область диска, которую операционная система

использует при записи файла.

Кластер (несколько секторов) — наименьшая область диска, которую операционная система использует при записи файла.

Слайд 72Форматирование диска - это создание его физической и логической структуры.
Физическая

структура диска определяется количеством дорожек и числом секторов на каждой

дорожке.
Логическая структура – это создание корневого каталога и таблиц размещения файлов.
Форматирование диска - это создание его физической и логической структуры.Физическая структура диска определяется количеством дорожек и числом

Слайд 73Существуют два вида форматирования дисков:
Полное форматирование включает в себя

как физическое, так и логическое форматирование. Вся хранившаяся на диске

информация при этом будет уничтожена.
Быстрое форматирование производит лишь очистку корневого каталога и таблиц размещения файлов.
Существуют два вида форматирования дисков: Полное форматирование включает в себя как физическое, так и логическое форматирование. Вся

Слайд 74Существуют высокоёмкие дискеты и накопители (внутренние и внешние), такие как

IOMega-диски, Zip-диски и Jazz-диски. Однако они не получили широкого распространения

и применяются в основном, в промышленных или военных компьютерах.
Существуют высокоёмкие дискеты и накопители (внутренние и внешние), такие как IOMega-диски, Zip-диски и Jazz-диски. Однако они не

Слайд 75Оптический компакт-диск (Compact Disk (CD)) в качестве носителя информации в

компьютере стал использоваться с 1988 г.
Информация на лазерном диске

записана с одной стороны на одну спиралевидную дорожку.
Оптический компакт-диск (Compact Disk (CD)) в качестве носителя информации в компьютере стал использоваться с 1988 г. Информация

Слайд 76CD-ROM (Read Only Memory - только чтение)
CD-R (R - Recordable,

записываемый)
CD-RW (RW - Rewritable, перезаписываемый).

Односкоростные CD-ROM накопители обеспечивали скорость

считывания информации 150 Кбайт/с.
CD-ROM (Read Only Memory - только чтение)CD-R (R - Recordable, записываемый)CD-RW (RW - Rewritable, перезаписываемый). Односкоростные CD-ROM

Слайд 77Цифровой универсальный диск DVD (Digital Versatile Disk) - диск с

высокой плотностью записи - от 4,7 до 17 Гбайт.

Цифровой универсальный диск DVD (Digital Versatile Disk) - диск с высокой плотностью записи - от 4,7 до

Слайд 78Односкоростные DVD-ROM накопители обеспечивали скорость считывания информации 1,3 Мбайт/с.

DVD






Односкоростные DVD-ROM накопители обеспечивали скорость считывания информации 1,3 Мбайт/с. DVD

Слайд 79Флэш-память (Flash-memory) или FRAM - ферроэлектрическая память с произвольным доступом.
Первые

промышленные образцы появились в 1994 г.
Флэш-карта
USB-флэш-диски

Флэш-память (Flash-memory) или FRAM - ферроэлектрическая память с произвольным доступом.Первые промышленные образцы появились в 1994 г.Флэш-картаUSB-флэш-диски

Слайд 81Клавиатура (keyboard) – стандартное устройство ввода текстовой информации.
Обычная клавиатура характеризуется

раскладкой символов QWERTY / ЙЦУКЕНГ.

Клавиатура (keyboard) – стандартное устройство ввода текстовой информации.Обычная клавиатура характеризуется раскладкой символов QWERTY / ЙЦУКЕНГ.

Слайд 82Специальные клавиатуры:
эргономичная
клавиатура;

клавиатура Дворака – с оптимизированной раскладкой клавиш;




беспроводная
клавиатура;

гибкая резиновая

клавиатура.

Специальные клавиатуры:эргономичная клавиатура;клавиатура Дворака – с оптимизированной раскладкой клавиш;беспроводнаяклавиатура;гибкая резиновая клавиатура.

Слайд 83Мышь (mouse) - это манипулятор, предназначенный для перемещения указателя (курсора)

по экрану монитора и фиксации его в нужной точке с

помощью щелчка клавишей.

Оптико-механическая мышь
Оптическая мышь
Мышь (mouse) - это манипулятор, предназначенный для перемещения указателя (курсора) по экрану монитора и фиксации его в

Слайд 84Другие типы манипуляторов:
трекбол



тачпад

инфракрасная мышь
световое перо

джойстик

сенсорный (тактильный) экран

Другие типы манипуляторов:трекболтачпадинфракрасная мышь световое пероджойстик сенсорный (тактильный) экран

Слайд 85Сканер - устройство для ввода в компьютер графической информации.
Характеристики

сканеров:
разрешающая способность (количество точек на дюйм – dpi);
скорость сканирования.
Виды сканеров:
ручные,
планшетные,
роликовые,
штрих-сканеры.

Сканер - устройство для ввода в компьютер графической информации. Характеристики сканеров:разрешающая способность (количество точек на дюйм –

Слайд 86Цифровая видеокамера
Web-камера
Микрофон

Цифровая видеокамераWeb-камераМикрофон

Слайд 87

4.5. Устройства вывода

4.5. Устройства вывода

Слайд 88Видеотерминалы -(видеомонитор+видеоконтроллер) предназначены для оперативного отображения текстовой и графической информации.
Видеоконтроллеры:
CGA
EGA
VGA
SVGA
PGA

Видеотерминалы -(видеомонитор+видеоконтроллер) предназначены для оперативного отображения текстовой и графической информации.Видеоконтроллеры:CGAEGAVGASVGAPGA

Слайд 89Типы мониторов:
на основе ЭЛТ
на основе ЖКИ (LCD, TFT)
плазменные (PDP).
Характеристики мониторов:


размер экрана (17”, 19”, 21”)
разрешающая способность (1024×768),
частота кадровой развертки

(120 Гц).

Типы мониторов:на основе ЭЛТна основе ЖКИ (LCD, TFT)плазменные (PDP).Характеристики мониторов: размер экрана (17”, 19”, 21”)разрешающая способность (1024×768),

Слайд 90Принтер - это устройство вывода данных из компьютера на бумагу,

пленку и т.д.
Основные характеристики:
разрешающая способность (dpi)
производительность (ppm).
Типы принтеров:
матричные
струйные
лазерные.
Плоттеры – служат

для вывода широкоформатной графической информации.

Принтер - это устройство вывода данных из компьютера на бумагу, пленку и т.д.Основные характеристики:разрешающая способность (dpi)производительность (ppm).Типы

Слайд 91
Сетевая карта

Сетевая карта

Слайд 92Спасибо за внимание

Спасибо за внимание

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика