Лабораторная работа №1


Скачать 0.81 Mb.
Название Лабораторная работа №1
страница 14/14
Тип Лабораторная работа
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Лабораторная работа
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Устройства хранения данных


Необходимость 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.



Стримеры. Стримеры – это накопители на магнитной ленте. Их отличает сравни­тельно низкая цена. К недостаткам стримеров относят малую производительность (она связана прежде всего с тем, что магнитная лента — это устройство последова­тельного доступа) и недостаточную надежность (кроме электромагнитных наводок, ленты стримеров испытывают повышенные механические нагрузки и могут физически выходить из строя).

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.



ZIP-накопители. ZIP- накопители выпускаются компанией Iomega, специализиру­ющейся на создании внешних устройств для хранения данных. Устройство работает с дисковыми носителями, по размеру незначительно превышающими стандартные гибкие диски и имеющими емкость 100/250 Мбайт. Z/P-накопители выпускаются во внутреннем и внешнем исполнении. В первом случае их подключают к контрол­леру жестких дисков материнской платы, а во втором — к стандартному параллель­ному порту, что негативно сказывается на скорости обмена данными.

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.



Магнитооптические устройства. Эти устройства получили широкое распростране­ние в компьютерных системах высокого уровня благодаря своей универсальности. С их помощью решаются задачи резервного копирования, обмена данными и их накопления. Однако достаточно высокая стоимость приводов и носителей не позво­ляет отнести их к устройствам массового спроса.

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.



Цифровые данные, поступающие в модем из компьютера, преобразуются в нем путем модуляции (по амплитуде, частоте, фазе) в соответствии с избраным стандартом (протоколом) и направляются в телефонную линию. Модем-приемник, понимающий данный протокол, осуществляет обратное преобразование (демодуля­цию) и пересылает восстановленные цифровые данные в свой компьютер. Таким образом обеспечивается удаленная связь между компьютерами и обмен данными между ними.

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:

Разъем шины

Цвет

Размер

ISA

черный

длинный

PCI

белый

средний

AGP

коричневый

короткий







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

  1. Базовая аппаратная конфигурация компьютера.

  2. Основные характеристики мониторов.

  3. Устройство, состав и принцип действия клавиатуры.

  4. Устройство и принцип действия мыши.

  5. Устройство материнской платы.

  6. Карты, сокеты, слоты, джамперы, разъемы и кабели компьютера.

  7. Блок питания компьютера

  8. Жесткие диски: устройство, интерфейсы, подключение.

  9. Дисководы гибких дисков: устройство, интерфейсы, подключение.

  10. Дисковод компакт-дисков CD-ROM.

  11. Видеоадаптер, видеорежимы, разрешение.

  12. Звуковая и сетевая карты.

  13. Оперативная память

  14. Процессоры: шины, система команд, основные параметры.

  15. Микросхема ПЗУ и система BIOS.

  16. Энергонезависимая память CMOS.

  17. Шинные интерфейсы материнской платы.

  18. Функции микропроцессорного комплекта (чипсета).

  19. Устройство и общие характеристики материнской платы АТС-1020.

  20. Устройство и общие характеристики материнской платы P3V4X .

  21. Устройство и общие характеристики материнской платы Р4Р800.

  22. Периферийные устройства персонального компьютера.

  23. Устройства ввода знаковых данных.

  24. Устройства командного управления.

  25. Устройства ввода графических данных.

  26. Устройства вывода данных.

  27. Устройства хранения данных.

  28. Устройства обмена данными.

  29. Порядок установки и подключения жестких дисков, гибких дисков, модулей памяти, различных карт и адаптеров.


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.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Похожие:

Лабораторная работа №1 icon 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 №1 icon 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»...
Лабораторная работа №1 icon 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 №1 icon Лабораторная работа №10. Изучение принципа действия и функциональной...
Лабораторная работа № Изучение принципов построения системы автоматической подстройки частоты (апч) радиолокационной станции
Лабораторная работа №1 icon Лабораторная работа №1 «Создание общих ресурсов и управление ими»
Лабораторная работа №6-7 «Изучение типов серверов, их настройка и конфигурирование»
Лабораторная работа №1 icon Лабораторная работа №
Лабораторная работа №1. Изучение основных возможностей программного продукта Яндекс. Сервер. Установка окружения, установка и настройка...
Лабораторная работа №1 icon Лабораторная работа №27 Лабораторная работа №28 Контрольные работы...
Пм «Сборка монтаж (демонтаж) элементов судовых конструкций, корпусов, устройств и систем металлических судов»
Лабораторная работа №1 icon 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 №1 icon 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 №1 icon Лабораторная работа «Построение контуров изображения с использованием...
Ивших на уроках математики понятие о математических кривых и графиках функций. Данная лабораторная работа может быть использована...
Лабораторная работа №1 icon Практическая работа Содержание
Лабораторная работа: Оценка программно-аппаратных средств при переходе на Windows Vista 3
Лабораторная работа №1 icon 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 icon Лабораторная работа №1 «Применение средств операционных систем и...

Лабораторная работа №1 icon Лабораторная работа №1 «Применение средств операционных систем и...

Лабораторная работа №1 icon Контрольная работа №1 по теме «Организм. Молекулярный уровень»
Лабораторная работа №2 «Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах»
Лабораторная работа №1 icon Лабораторная работа Изучение принципов функционирования простейшей микроэвм и процессора
Лабораторная работа Изучение принципов функционирования простейшей микроэвм и процессора I8085A при реализации программы

Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск