Скачать 0.81 Mb.
|
Устройства хранения данныхНеобходимость во внешних устройствах хранения данных возникает в двух случаях: • когда на вычислительной системе обрабатывается больше данных, чем можно разместить на базовом жестком диске; • когда данные имеют повышенную ценность и необходимо выполнять регулярное резервное копирование на внешнее устройство (копирование данных на жестком диске не является резервным и только создает иллюзию безопасности). В настоящее время для внешнего хранения данных используют несколько типов устройств, использующих магнитные или магнитооптические носители. Емкость магнитных кассет (картриджей) для стримеров составляет до нескольких сот Мбайт. Дальнейшее повышение емкости за счет повышения плотности записи снижает надежность хранения, а повышение емкости за счет увеличения длины ленты сдерживается низким временем доступа к данным. Накопители LS-120 и HiFD. Основным недостатком ZIP-накопителей является отсутствие их совместимости со стандартными гибкими дисками 3,5 дюйма. Такой совместимостью обладают устройства LS-120 и HiFD .. Они позволяют использовать как специальные носители емкостью, соответственно, 120 и 200 Мбайт, так и обычные гибкие диски. Накопители JAZ. Этот тип накопителей, как и ZIP-накопители, выпускается компанией Iomega. По своим характеристикам JAZ -носитель приближается к жестким дискам, но в отличие от них является сменным. В зависимости от модели накопителя на одном диске можно разместить 1 или 2 Гбайт данных. В этом секторе параллельно развиваются 5,25- и 3,5-дюймовые накопители, носители для которых отличаются в основном форм-фактором и емкостью. Последнее поколение носителей формата 5,25" достигает емкости 5,2 Гбайт, Стандартная емкость для носителей 3,5" – 640 Мбайт. В формате 3,5" недавно была разработана новая технология GIGAMO, обеспечивающая емкость носителей в 1,3 Гбайт, полностью совместимая сверху вниз с предыдущими стандартами. В перспективе ожидается появление накопителей и дисков форм-фактора 5,25", поддерживающих технологию NFR (Near Field Recording), которая обеспечит емкость дисков до 20 Гбайт, а позднее и выше. Устройства обмена данными Модем. Устройство, предназначенное для обмена информацией между удаленными компьютерами по каналам связи, принято называть модемом (Mодулятор+ ДЕМодулятор). При этом под каналом связи понимают физические линии (проводные, оптоволоконные, кабельные, радиочастотные), способ их использования (коммутируемые и выделенные) и способ передачи данных (цифровые или аналоговые сигналы). В зависимости от типа канала связи устройства приема-передачи подразделяют на радиомодемы, кабельные модемы и прочие. Наиболее широком применение нашли модемы, ориентированные на подключение к коммутируемым телефонным каналам связи. К основным потребительским параметрам модемов относятся; • производительность (бит/с); • поддерживаемые протоколы связи и коррекции ошибок; • шинный интерфейс, если модем внутренний (ISA или РСI). От производительности модема зависит объем данных, передаваемых в единицу времени. От поддерживаемых протоколов зависит эффективность взаимодействия данного модема с сопредельными модемами (вероятность того, что они вступят во взаимодействие друг с другом при оптимальных настройках). От шинного интерфейса в настоящее время пока зависит только простота установки и настройки модема (в дальнейшем при общем совершенствовании каналов связи шинный интерфейс начнет оказывать влияние и на производительность). Практическое задание Работа выполняется под руководством преподавателя. Перед этим изучите порядок сборки и подключения компьютера, открыв презентацию Порядок сборки РС.ppt , расположенную в папке с лабораторными работами по дисциплине. Задание 1. Подключение оборудования к системному блоку 1. Убедитесь в том, что компьютерная система обесточена. 2. Разверните системный блок задней стенкой к себе. 3. По наличию или отсутствию разъемов USB установите форм-фактор материнской платы (при наличии разъемов USB – форм-фактор АТХ, при их отсутствии – AT). 4. Установите местоположение следующих разъемов: • питания системного блока; • питания монитора; • сигнального кабеля монитора; • клавиатуры; • последовательных портов (два разъема COM) для подключения мыши, модема; • параллельного порта LPT для подключения принтера; • сетевого адаптера; • универсальной последовательной шины USB. 5. Убедитесь в том, что все разъемы, выведенные на заднюю стенку системного блока, не взаимозаменяемы, то есть каждое базовое устройство подключается одним-единственным способом. 6. При наличии звуковой карты рассмотрите ее разъемы. Установите местоположение следующих разъемов: • подключения головных телефонов; • подключения микрофона; • вывода сигнала на внешний усилитель; • подключения внешних электромузыкальных инструментов и средств управления компьютерными играми (джойстик, джойпад, геймпад и т. п.). 6. Изучите способ подключения мыши. Мышь может подключаться к разъему последовательного порта или к специальному порту PS/2 (Personal System/2 – от названия первых компьютеров IBM), имеющему разъем круглой формы. Последний способ является более современным и удобным. В этом случае мышь имеет собственный выделенный порт, что исключает возможность ее конфликта с другими устройствами, подключаемыми к последовательным портам. Последние модели могут подключаться через разъем интерфейса USB. Задание 2. Изучение компонентов системного блока 1. Убедитесь в том, что компьютерная система обесточена. 2. Установите местоположение блока питания. 3. Установите местоположение материнской платы. 4. Установите характер подключения материнской платы к блоку питания. Для материнских плат в форм-факторе АТ подключение питания выполняется двумя разъемами. Обратите внимание на расположение проводников черного цвета – оно важно для правильной стыковки разъемов. Изучите цветовые обозначения разводки разъемов питания АТ и АТХ по Приложению 1 в конце методических указаний к лабораторной работе. 5. Установите местоположение жесткого диска. Установите местоположение его разъема питания. Проследите направление шлейфа проводников, связывающего жесткий диск с материнской платой. Обратите внимание на местоположение проводника, окрашенного в красный цвет (он должен быть расположен рядом с разъемом питания). 6. Установите местоположения дисковода гибких дисков. Проследите направление его шлейфа проводников и обратите внимание на положение проводника, окрашенного в красный цвет, относительно разъема питания. 7. Установите местоположение сетевой карты и платы видеоадаптера. 8. Отсоедините, а затем вновь присоедините кабели к жесткому диску, дисководу гибких дисков. 9. Извлеките, а затем вставьте обратно сетевую или видео карту в соответствующий слот материнской платы. 10. Извлеките модуль памяти из разъема материнской платы, а затем вставьте его обратно. Порядок установки модулей памяти описан в Приложении 2 в конце методических указаний к лабораторной работе. 11. На нерабочем экземпляре жесткого диска установите конфигурацию HDD Master, Slave. Задание 3. Изучение компонентов материнской платы 1. Изучите описание материнской платы АТС-1020, и Р4З800 по руководству пользователя. 2. Убедитесь в том, что компьютерная система обесточена. 3. Установите местоположение процессора и изучите организацию его системы охлаждения. По маркировке определите тип процессора и фирму-изготовителя. 4. Установите местоположение разъемов для установки модулей оперативной памяти. Выясните их количество и тип используемых модулей (DIMM или SIMM). 5. Установите местоположение слотов для установки плат расширения. Выясните их количество и тип (ISA, PCI, AGP). Зафиксируйте их различия по форме и цвету:
6. Установите местоположение микросхемы ПЗУ. По наклейке на ней определите производителя системы BIOS данного компьютера. 7. Установите местоположение микросхем системного комплекта (чипсета). По маркировке определите тип комплекта и фирму-изготовителя. Контрольные вопросы
Составитель – доц., к.т.н. Буралков А.А. Приложение 1 Разводка разъемов питания АТ и АТХ Приложение 2 Установка модулей памяти Каждая микросхема (или модуль памяти) должна быть установлена соответствующим образом. На одном конце микросхемы имеется маркировка. Это может быть вырез, круглое углубление или и то и другое. Гнездо микросхемы также может иметь соответствующую маркировку. Наконец, на системной плате может быть указано, как правильно вставить микросхему. Если в гнезде нет маркировки, используйте в качестве образца уже установленные микросхемы. Ориентация выреза указывает положение первого вывода микросхемы. Установка модулей SIMM Под небольшим углом осторожно вставьте микросхему в гнездо, убедившись, что каждый вывод совпал с отверстием разъема, а затем надавливайте на микросхему двумя большими пальцами до тех пор, пока она полностью не войдет в разъем, после чего, надавив на края модуля, установите его вертикально, как показано на рис. 37. Механизм фиксации модуля SIMM показан на рис 38. Рис. 37. Вырез на этой модуле SIMM находится с левой стороны. Вставьте модуль под углом, а затем наклоните его вперед, чтобы зажимы блокировали его на месте. Рис. 38. Механизм фиксации модуля SIMM Ориентация модуля SIMM определяется вырезом, расположенным только с одной стороны модуля. В гнезде есть выступ, который должен совпасть с вырезом на одной стороне SIMM. Благодаря выступу установить модуль SIMM "наоборот" можно только в случае повреждения гнездо. Если на системной плате нет никаких подсказок, обратитесь к описанию системы. Установка модулей DIMM Подобно SIMM, микросхемы DIMM имеют по краю ключи-вырезы, которые смещены от центра так, чтобы микросхемы могли быть однозначно ориентированы (вставлены только в одном направлении), как показано на рис. 39. Рис. 39. Ключи микросхем DIMM соответствуют выступам в разъемах DIMM Выталкиватель блокирует микросхему DIMM, когда она полностью вставлена. Некоторые разъемы DIMM имеют выталкиватели на обоих концах. При установке микросхем SIMM, DIMM соблюдайте осторожность, чтобы не вдавливать модуль в разъем. Если модуль не проскальзывает легко в разъем и затем не фиксируется на своем месте, значит, он неправильно ориентирован или не выровнен. Если к модулю приложить значительное усилие, можно сломать его или разъем. Если сломаны зажимы разъема, память не будет установлена на своем месте. В этом случае возможны сбои памяти. |
Лабораторная работа 1 4 лабораторная работа 2 13 лабораторная работа... Интернете разнообразную информацию – описательную, графическую, картографическую и пр. При разработке сайтов необходимо уметь работать... |
Лабораторная работа №9 59 Лабораторная работа №10 72 Лабораторная... Рабочая тетрадь для выполнения лабораторных работ по мдк. 03. 01. «Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов»... |
||
Методические указания для студентов по выполнению лабораторных работ... Лабораторная работа 4, 5 Исследование регистров, счетчиков и дешифраторов Лабораторная работа 6, 7 Исследование генератора псевдослучайной... |
Лабораторная работа №10. Изучение принципа действия и функциональной... Лабораторная работа № Изучение принципов построения системы автоматической подстройки частоты (апч) радиолокационной станции |
||
Лабораторная работа №1 «Создание общих ресурсов и управление ими» Лабораторная работа №6-7 «Изучение типов серверов, их настройка и конфигурирование» |
Лабораторная работа № Лабораторная работа №1. Изучение основных возможностей программного продукта Яндекс. Сервер. Установка окружения, установка и настройка... |
||
Лабораторная работа №27 Лабораторная работа №28 Контрольные работы... Пм «Сборка монтаж (демонтаж) элементов судовых конструкций, корпусов, устройств и систем металлических судов» |
Лабораторная работа №9 Данная лабораторная работа оформляется в виде файла word с расширением файла docx или doc и прикрепляется в виде ссылки на файл к... |
||
Лабораторная работа 2 12 лабораторная работа 3 17 лабораторная работа... «Проектирование систем реального времени» для студентов специальности 09. 05. 01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем... |
Лабораторная работа «Построение контуров изображения с использованием... Ивших на уроках математики понятие о математических кривых и графиках функций. Данная лабораторная работа может быть использована... |
||
Практическая работа Содержание Лабораторная работа: Оценка программно-аппаратных средств при переходе на Windows Vista 3 |
Лабораторная работа №2. Расчет матрицы a инерционных коэффициентов... Лабораторная работа №3. Расчет матриц Якоби (С7, D7j) исполнительного механизма космического манипуляционного робота 9 |
||
Лабораторная работа №1 «Применение средств операционных систем и... |
Лабораторная работа №1 «Применение средств операционных систем и... |
||
Контрольная работа №1 по теме «Организм. Молекулярный уровень» Лабораторная работа №2 «Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах» |
Лабораторная работа Изучение принципов функционирования простейшей микроэвм и процессора Лабораторная работа Изучение принципов функционирования простейшей микроэвм и процессора I8085A при реализации программы |
Поиск |