Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Lab_rabota_1.doc
Скачиваний:
79
Добавлен:
14.02.2016
Размер:
582.66 Кб
Скачать

8. Устройства вывода

Устройства вывода обеспечивают вывод результатов работы. Основными устройствами вывода являются монитор и принтер.

Монитор– это «язык» компьютера, с помощью которого он передает всю нужную информацию о своей работе. Он предназначен для вывода на экран текстовой и графической информации. Обычно экран дисплея содержит 25 текстовых строк, при этом в каждой строке должно быть не более 80 символов. Разрешение – важнейшая характеристика монитора – количество точек на экране по вертикали и по горизонтали в передаваемом изображении. Чем выше разрешение, тем лучше качество графического изображения.

Печатающее устройство, или принтер, предназначено для вывода информации на бумагу. Обычно принтеры могут выводить не только текстовую, но и графическую информацию.

9. Основные характеристики персонального компьютера

Персональный компьютер – это универсальный компьютер, конструкция, набор аппаратных компонентов и программное обеспечение которого ориентированы на работу с отдельным пользователем в диалоговом режиме. Универсальность персонального компьютера состоит в том, что характеристики его аппаратной и программной конфигурации позволяют решать задачи практически из всех областей человеческой деятельности. Характеристиками персонального компьютера являются параметры его архитектурой организации и технико-эксплутационные характеристики. Под архитектурой вычислительной машины понимают ее логическую организацию, описание внутренней структуры с точки зрения ресурсов, которые могут быть выделены в процессе обработки данных. К основным характеристикам персонального компьютера относят:

  1. Тип (модель) микропроцессора.

  2. Тактовая частота, которая указывает, сколько тактов осуществляет микропроцессор в секунду. Измеряется тактовая частота в МГц.

  3. Объем оперативной памяти.

  4. Наличие кэш-памяти (надоперативной памяти) – это небольшая по объему память которая играет роль буфера между оперативной памятью и микропроцессором, время доступа к данным в которой значительно меньший, чем к оперативной памяти, и в которой хранятся наиболее часто используемые участки оперативной памяти.

  5. Тип системной шины и ее пропускная способность.

  6. Наличие математического сопроцессора.

  7. Состав функциональных модулей базовой конфигурации и возможность ее расширения.

  8. Габаритные размеры.

10. История и перспективы развития компьютерной техники

В развитии вычислительной техники отмечают предысторию и четыре поколения ЭВМ. Предыстория начинается в глубокой древности с различных приспособлений для счета (абак, счеты), а первая счетная машина появилась лишь в 1642 году. Ее изобрел французский математик Паскаль. Построенная на основе зубчатых колес, она могла суммировать десятичные числа. Все четыре арифметические действия выполняла машина, созданная в 1673 году немецким математиком Лейбницем. Она стала прототипом арифмометров, использовавшихся с 1820 г. до 60-х годов ХХ века. Впервые идея программно-управляемой счетной машины, имеющей арифметическое устройство, устройства управления, ввода и печати (хотя и использующей десятичную систему счисления), была выдвинута в 1822 году английским математиком Бэббиджем. Его проект опережал технические возможности своего времени и не был реализован. Лишь в 40-х годах ХХ века удалось создать программируемую счетную машину, причем на основе электромеханических реле, которые могут пребывать в одном из двух устойчивых состояний: «включено» и «выключено». Это технически проще, чем пытаться реализовать десять различных состояний, опирающихся на обработку информации на основе десятичной, а не двоичной системы счисления. Во второй половине 40-х годов ХХ века появились первые электронно-вычислительные машины, элементной базой которых были электронные лампы. Характерными чертами ЭВМ первого поколения являются применение электронных ламп в цифровых схемах, а также трудоемкий процесс программирования. С середины 50-х годов на смену электронным лампам пришли полупроводниковые приборы. С внедрением цифровых элементов на полупроводниковых приборах создание ЭВМ второго поколения. ЭВМ второго поколения отличаются применением полупроводниковых элементов и использованием алгоритмических языков программирования. Очередная смена поколений ЭВМ произошла в конце 60-х годов при замене полупроводниковых приборов в устройствах ЭВМ на интегральные схемы. Интегральная схема, или, другими словами, микросхема – это небольшая пластинка кристалла кремния, на которой размещаются сотни и тысячи элементов: диодов, транзисторов, конденсаторов, резисторов и т.д. В 1968 году был выпущен первый компьютер на интегральных схемах. Применение интегральных схем позволило увеличить количество электронных элементов в ЭВМ без увеличения их реальных размеров. Быстродействие возросло до 10 миллионов операций в секунду. Кроме того, составлять программы на ЭВМ стало по силам простым пользователям, не только специалистам-электронщикам. Характерными чертами ЭВМ третьего поколения являются применение интегральных схем и возможность использования развитых языков программирования (языков высокого уровня). В основе ЭВМ четвертого поколения лежат большие интегральные схемы. Слово «большая» означает не габариты самой схемы, а огромное количество элементов, которые она содержит. Однокристальные процессоры впоследствии стали называть микропроцессорами. Первый микропроцессор был создан компанией Intel (США) в 1971 году. Микропроцессоры привели к появлению мини-ЭВМ, а затем и персональных компьютеров, ориентированных на одного пользователя. Началась эпоха персональных компьютеров, которая длится и по сей день. ЭВМ четвертого поколения характеризуются применением микропроцессоров, построенных на больших интегральных схемах. Начиная с середины 90-х годов ХХ века, в мощных компьютерах начинают применять микропроцессоры супермасштаба, которые вмещают сотни тысяч элементов на квадратный сантиметр. Многие специалисты стали говорить о компьютерах пятого поколения. Характерной чертой компьютеров пятого поколения должно быть использование искусственного интеллекта и естественных языков общения.

С каждым новым поколением ЭВМ увеличивались быстродействие и надежность их работы при уменьшении стоимости и размеров, совершенствовались устройства ввода и вывода информации. В соответствии с трактовкой компьютера – как технической модели информационной функции человека – устройства ввода приближаются к естественному для человека восприятию информации (зрительному, звуковому) и, следовательно, операция по ее вводу в компьютер становится все более удобной для человека.

Современный компьютер – это универсальное, многофункциональное, электронное автоматическое устройство для работы с информацией. Компьютеры в современном обществе взяли на себя значительную часть работ, связанных с информацией. По историческим меркам компьютерные технологии обработки информации еще очень молоды и находятся в самом начале своего развития. Еще ни одно государство на Земле не создало информационного общества. Еще много потоков информации, не вовлеченных в сферу действия компьютеров. Компьютерные технологии сегодня преобразуют или вытесняют старые, докомпьютерные технологии обработки информации. Текущий этап завершится построением в индустриально развитых странах глобально всемирных сетей для хранения и обмена информацией, доступных каждой организации и каждому члену общества. Надо только помнить, что компьютерам следует поручать то, что они могут делать лучше человека, и не употреблять во вред человеку, обществу.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]