Автор: Пользователь скрыл имя, 24 Апреля 2012 в 23:40, курсовая работа
Курсовая работа выполняется на тему «Разработка рекомендаций по комплектованию системного блока ПЭВМ». Кроме рассмотрения общих вопросов каждый студент углубленно изучает определенный компонент (материнская плата, процессор, оперативная память и т.д.) и выдает рекомендации по их применению на практике.
Введение………………………………………………………………………….3
Компьютер ……………………………………………………………………….3
Принцип действия…………………………………………………………….…4
Архитектура…………………………………………………………………...…9
Аппаратная часть……………………………………………………………….14
Задачи……………………………………………………………………………24
Анализ рынка комплектующих………………………………………………....24
Рекомендации по подбору комплектующих……………………………..…….25
Рекомендации по дальнейшему развитию системы…………………………..26
Список используемой литературы ……………………………………………28
ПЗУ
же запоминает практически навсегда.
ПЗУ особенно удобны для задач, которые
нуждаются в неоднократном
Стирание осуществляется путем экспозиции чипа в ультрафиолетовых лучах высокой интенсивности (например, в стираемом ПЗУ - СПЗУ) или другими способами, как в некоторых современных чипах памяти со стиранием и записью.
Внешняя память.
К внешней, или периферийной, памяти относятся магнитные ленты, магнитные диски и память на магнитных доменах. Внешняя память дешевле внутренней, создаваемой обычно на основе полупроводников. Кроме того, большинство устройств внешней памяти может переноситься с одного компьютера на другой. Главный их недостаток в том, что они работают медленнее устройств внутренней памяти. Магнитные ленты в качестве устройств внешней памяти многим знакомы по аудио- и видеомагнитофонным кассетам. И те и другие хранят аналоговые данные, т.е. сигналы, которые изменяются непрерывно, - например, от пианиссимо скрипки до мажорного звука духового инструмента рок-группы. Для использования этих носителей в компьютерах необходимо преобразовать аналоговые сигналы в цифровую форму, т.е. в сигналы, соответствующие двоичным цифрам 0 и 1.
Это сравнительно дешевый и довольно медленный носитель. Тем не менее, в мощных компьютерах для хранения больших объемов данных часто используют высокоскоростные многодорожечные магнитные ленты. Эти ленты удобны для резервного копирования всей информации с дисков компьютерных систем. По виду ленточные картриджи похожи на аудиокассеты, но предназначены для цифровой записи. Плотность записи в них выше, чем у аудиокассет, а ленты подвергаются специальному тестированию. Они используются при создании резервных копий для систем на жестких дисках.
Цифровые аудиоленты также используются в качестве средства резервирования. При этом в кассете меньшего размера, чем аудиокассета, может храниться до миллиарда байт данных. Все типы ленточных запоминающих устройств имеют один основной недостаток - последовательный режим работы, т.е. лента должна прокручиваться до нужного элемента, что отнимает много времени. Требование экономии времени вынуждает пользователя обращаться к другому, более популярному средству хранения информации для небольших компьютеров, - гибкому диску, или дискете.
Гибкий
магнитный диск является компромиссным
решением между магнитной лентой
и граммофонной пластинкой. Это небольшой,
тонкий и гибкий пластиковый диск,
на одной или обеих сторонах которого
нанесено магнитное покрытие. Диск
с покрытием заключается в
защитный конверт или оболочку, имеющую
отверстия для доступа головки
чтения/записи и двигателя дисковода.
Гибкие диски «проигрываются»
Гибкий
диск, в отличие от магнитной ленты,
является средством произвольного
доступа. Информация, записанная на диске,
располагается концентрическими окружностями
(дорожками) на его поверхности. Одна
или две дорожки обычно используются
для хранения оглавления. Чтобы найти
конкретную запись на диске, компьютер
дает указание магнитной головке
переместиться к дорожке с
оглавлением и найти координаты
места нужной информации; при этом
диск вращается под магнитной
головкой. Как только нужная запись
найдена в оглавлении, компьютер
приказывает магнитной головке
переместиться к
Чтобы изменить информацию на магнитной ленте, надо прочитать всю ленту, вставить изменения и перезаписать измененный вариант. Принцип гибкого диска позволяет исправить конкретный сегмент записей, не затрагивая остальной поверхности. Вот почему запись на диске может быть осуществлена частями, каждая из которых вставляется в любое подходящее место. Единственное дополнительное требование состоит в том, чтобы оглавление на диске изменялось в соответствии с изменениями, сделанными на этом диске.
Промышленность
выпускает гибкие диски в основном
размера 3,5 дюйма (89 мм). Типичный гибкий
диск может хранить до 1,5 млн. знаков
(байтов), что эквивалентно 900 страницам
машинописного текста, напечатанного
через два интервала. Имеются
также диски большей
Рис.5. 8- ми дюймовая
дискета Рис.6. 3,5- ти дюймовая дискета
Жесткий
диск подобен гибкому, но сделан из
прочных и жестких материалов. Он может
вращаться быстрее и вмещает больше информации.
Типичный дисковод жесткого диска для
персонального компьютера почти не отличается
размерами от дисковода гибкого диска,
но минимальная емкость современного
жесткого диска достигает 25-50 Гб, т.е. в
тысячи раз больше, чем у гибкого. Кроме
того, жесткие диски гораздо быстрее связываются
со своим компьютером, чем дискеты. Поиск,
который длится до нескольких секунд на
дискете, занимает на жестком диске лишь
сотые доли секунды. Жесткий диск в большинстве
компьютеров служит внешним устройством
хранения текущих записей и прикладного
программного обеспечения. Обычно жесткий
диск заключается в прочный герметичный
корпус. Если такой диск отказывает, то
компьютер, не имеющий резервной памяти,
становится бесполезным. Некоторые жесткие
диски, подобно гибким, могут удаляться
из дисковода. Жесткие диски дороже дискет,
однако, стоимость
единицы емкости
у них постоянно уменьшается.
Рис.7. Жесткий
диск последнего поколения SATA-II 1Tb Samsung HD105SI
Рис.8. Блок схема
винчестера
СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ на компакт-диске. При записи твердотельный лазер «выжигает» информацию на диске в виде крошечных углублений. При поиске такой же лазер используется (но в режиме пониженной мощности) для «чтения» информации: отраженный свет лазера преобразуется в электрические сигналы, которые воспроизводят первоначальную информацию. Положение лазера в режиме записи и поиска задается линейными двигателем и оптическим датчиком. 1 - подложка; 2 - слой оксида; 3 - покрытие; 4 - деталь; 5 - лазерный луч; 6 - линейный оптический датчик положения; 7 - оптическая головка; 8 - диск; 9 - лазерный диод; 10 - фотоприемник; 11 - линейный двигатель.
Рис.9.
Схема системы записывания
Оптический
диск имеет сходство, как с магнитным
диском, так и с граммофонной пластинкой.
Существуют диски CD-ROM, диски с однократной
записью и многократным чтением
и стираемые диски. Компакт-диски
и диски с однократной записью
используются для хранения большого
количества информации, не подлежащей
изменению. Последние заполняются только
один раз, и введенная информация не может
быть стерта. Стираемые оптические диски
могут использоваться аналогично жестким
дискам. По размерам оптические диски
варьируются от размеров видеодиска до
диаметров 133 мм и менее, характерных для
звуковых компакт-дисков.
Рис.10. Стандартный оптический диск
Оптический диск, как и грампластинка,
хранит информацию на спиральной дорожке.
Как и в случае с магнитным
диском, считывающая головка
Стираемые
оптические диски имеют покрытие,
которое реагирует на магнитное
поле от записывающей головки дисковода
изменением оптической поляризации. Затем
эти изменения могут быть превращены
считывающей головкой в электрические
сигналы. Информация, записанная на магнитооптическом
диске, стирается путем
Технология
производства запоминающих устройств
постоянно совершенствуется, что
приводит к повышению быстродействия
и надежности и снижению стоимости,
а у пользователя появляется выбор,
практически удовлетворяющий
Устройства ввода-вывода.
Компьютер должен иметь возможность связываться с внешним миром. Кроме устройств внешней памяти, рассмотренных выше, компьютер снабжается связями с оператором, линиями телекоммуникаций, датчиками, исполнительными механизмами и другими машинами.
Задачи:
Анализ рынка комплектующих:
В настоящее время, почти каждый человек может позволить себе покупку персонального компьютера. Разнообразие стационарных ПК стало на столько большим, что теперь предоставляется возможность выбора ЭВМ для конкретных целей.
Для работы подойдет стандартный агрегат комплектации 2001-2005 года, т.к. работа с документами не требует виртуозных способностей видеокарты.
Для домашнего ПК можно посмотреть блоки, созданные 2007-2010 года. В них уже виден технологический прогресс во всем.
Для игр лучше покупать компьютеры последнего поколения, т.к. их собирают из новинок компьютерной индустрии.
В данной работе, я рассмотрю «домашний» ПК и помогу правильно выбрать стационарный блок с возможностью дальнейшего усовершенствования.
По данным аналитической компании IDС, за первый квартал 2010 года рынок компьютеров возрос на 24%, благодаря повышению спроса со стороны пользователей и предприятий. Ей вторит исследовательское агентство Gartner. Однако они считают, что рынок вырос на 27%.
IDC отмечают, что рост продаж осуществлялся во всех категориях компьютерной продукции, даже в категории настольных ПК.
Доходы компании Intel в этом периоде возросли на значительные 44%. Gartner сообщает, что в результате произошедшего в первом квартале роста рынка выдающихся результатов удалось достичь четырём поставщикам компьютеров:поставки ASUS возросли на 115% - продукция компании оказалась наиболее востребованной покупателями; Lenovo добилась повышения продаж на 59%; Acer и Toshiba увеличили свои доходы, соответственно, на 54% и 35,8%.
Рекомендации по подбору комплектующих:
По данным аналитиков, в первом квартале средняя заработная плата по всем регионам России составляет от 10000 - 56000 рублей.
Один из вариантов (Рис.11.):
Технические характеристики:
Этот компьютер совмещает в себе потребности и дальнейшее развитие.
Информация о работе Разработка рекомендаций по комплектованию системного блока ПЭВМ