Автор: Пользователь скрыл имя, 04 Января 2012 в 23:34, реферат
Устройства вывода информации - это устройства, которые переводят информацию с машинного языка в формы, доступные для человеческого восприятия. К устройствам вывода информации относятся: монитор, видеокарта, принтер, плоттер, проектор, колонки.
Устройствами ввода являются те устройства, посредством которых можно ввести информацию в компьютер. Главное их предназначение - реализовывать воздействие на машину. Разнообразие выпускаемых устройств ввода породили целые технологии от осязаемых до голосовых.
Устройства вывода
информации - это устройства, которые
переводят информацию с машинного
языка в формы, доступные для
человеческого восприятия. К устройствам
вывода информации относятся: монитор,
видеокарта, принтер, плоттер, проектор,
колонки.
Устройствами ввода
являются те устройства, посредством
которых можно ввести информацию
в компьютер. Главное их предназначение
- реализовывать воздействие на машину.
Разнообразие выпускаемых устройств
ввода породили целые технологии
от осязаемых до голосовых. Хотя они
работают по различным принципам, но
предназначаются для реализации
одной задачи - позволить человеку
связаться с компьютером. Устройства
ввода графической информации находят
широкое распространение
Устройства ввода
информации— приборы для
Глава 1.Устройства вывода
информации.
1.1.Монитор
Монитор обеспечивает
информационную связь между пользователем
и компьютером. Первые микрокомпьютеры
представляли собой небольшие блоки,
в которых практически не было
средств индикации. Всё, что имел
в своем распоряжении пользователь
— это набор мигающих светодиодов
или возможность распечатки результатов
на принтере. По сравнению с современными
стандартами первые компьютерные мониторы
были крайне примитивны: текст отображался
только в зелёном цвете, однако в
те годы это было чуть ли не самым
важным технологическим прорывом, поскольку
пользователи получили возможность
вводить и выводить данные в режиме
реального времени. При появлении
цветных мониторов, увеличился размер
экрана, и они перешли с портативных
компьютеров на рабочий стол пользователей.
Существует два вида монитора: электронно-лучевой
и жидкокристаллический монитор.
Электронно-лучевой
монитор. В таком мониторе изображение
передаётся с помощью электронно-лучевой
трубки (ЭЛТ). ЭЛТ представляет собой
электронный вакуумный прибор в
стеклянной колбе, в горловине которого
находится электронная пушка, а
на дне — экран, покрытый люминофором.
Нагреваясь, электронная пушка испускает
поток электронов, которые с большой
скоростью движутся к экрану. Поток
электронов проходит через фокусирующую
и отклоняющую катушки, которые
направляют его в определенную точку
покрытого люминофором экрана. Под
воздействием ударов электронов люминофор
излучает свет, видимый пользователю.
В ЭЛ-мониторах используются три
слоя люминофора: красный, зеленый и
синий. Для выравнивания потоков
электронов используется теневая маска
— металлическая пластина, имеющая
щели или отверстия, которые разделяют
красный, зеленый и синий люминофоры
на группы по три точки каждого
цвета. Качество изображения определяется
типом используемой теневой маски;
на резкость изображения влияет расстояние
между группами люминофоров.
Химическое вещество,
используемое в качестве люминофора,
характеризуется временем послесвечения,
которое отображает длительность свечения
люминофора после воздействия электронного
пучка. Время послесвечения и
частота обновления изображения
должны соответствовать друг другу, чтобы
не было заметно мерцание изображения
и отсутствовала размытость и удвоение
контуров в результате наложения последовательных
кадров.
Электронный луч
движется очень быстро, прочерчивая
экран строками слева направо
и сверху вниз по траектории, именуемой
растром. Период сканирования по горизонтали
определяется скоростью перемещения
луча поперёк экрана. В процессе
развёртки (перемещения по экрану) луч
воздействует на те элементарные участки
люминофорного покрытия экрана, где
должно появиться изображение. Интенсивность
луча постоянно меняется, в результате
чего изменяется яркость свечения соответствующих
участков экрана. Поскольку свечение
исчезает очень быстро, электронный
луч должен вновь и вновь пробегать
по экрану, возобновляя его. Этот процесс
называется возобновлением (или регенерацией)
изображения.
Жидкокристаллический
монитор. Позаимствовав технологию
у изготовителей дисплеев для
портативных компьютеров, некоторые
компании разработали
Мёртвый пиксель (dead
pixel) — это пиксель, красная, зелёная
или синяя ячейка которого постоянно
включена или выключена. Постоянно
включенные ячейки очень хорошо видны
на тёмном заднем фоне как ярко-красная,
зелёная или синяя точка. ЖК-мониторы
бывают с активной и пассивной
матрицей.
В большинстве ЖК-мониторов
используются тонкоплёночные транзисторы
(TFT). В каждом пикселе есть один монохромный
или три цветных RGB транзистора, упакованные
в гибком материале, имеющем точно
такой же размер и форму, что и
сам дисплей. Поэтому транзисторы
каждого пикселя расположены
непосредственно за ЖК-ячейками, которыми
они управляют. В настоящее время
для производства дисплеев с активной
матрицей используется два материала:
гидрогенизированный аморфный кремний
(a-Si) и низкотемпературный поликристаллический
кремний (p-Si). Основная разница между ними
заключается в производственной цене.
Для увеличения видимого горизонтального
угла обзора ЖК-мониторов некоторые производители
модифицировали классическую технологию
TFT. Технология плоскостного переключения
(in-plane switching — IPS), также известная как STFT,
подразумевает параллельное выравнивание
ЖК-ячеек относительно стекла экрана,
подачу электрического напряжения на
плоскостные стороны ячеек и поворот пикселей
для чёткого и равномерного вывода изображения
на всю ЖК-панель. Технология Super-IPS — перестраивает
ЖК-молекулы в соответствии с зигзагообразной
схемой, а не по строкам и столбцам, что
позволяет уменьшить нежелательное цветовое
смешение и улучшить равномерное распределение
цветовой гаммы на экране. В аналогичной
технологии мультидоменного вертикального
выравнивания (MVA) экран монитора подразделяется
на отдельные области, для каждой из которых
изменяется угол ориентации.
В ЖК-мониторах с
пассивной матрицей яркостью каждой
ячейки управляет напряжение, протекающее
через транзисторы, номера которых
равны номерам строки и столбца
данной ячейки в матрице экрана.
Количество транзисторов (по строкам
и столбцам) и определяет разрешение
экрана. Например, экран с разрешением
1024x768 содержит 1024 транзисторов по горизонтали
и 768 по вертикали. Ячейка реагирует
на поступающий импульс напряжения
таким образом, что поворачивается
плоскость поляризации
На ячейки ЖК-монитора
с пассивной матрицей подаётся пульсирующее
напряжение, поэтому они уступают
по яркости изображения ЖК-
1.2Принтер
Одно из назначений
компьютера — создание напечатанной
версии документа, или так называемой
твёрдой копии. Именно поэтому принтер
является необходимым аксессуаром
компьютера. Принтеры (печатающие устройства)
– это устройства вывода данных
из ЭВМ, преобразующие информационные
ASCII-коды в соответствующие им графические
символы и фиксирующие эти
символы на бумаге. Принтер расширяет
взаимосвязи компьютера с материальным
миром, заполняя бумагу результатами своей
работы. По скоростным возможностям принтеры
образуют диапазон от вялой работы
до световой. Они соперничают с
плоттерами в возможностях чертить графические
изображения. На сегодняшний день существует
три вида принтеров:
• Лазерный. Лазерный
принтер работает следующим образом:
на фоточувствительном барабане с помощью
луча лазера создается электростатическое
изображение страницы. Помешенный на
барабан специально окрашенный порошок,
называемый тонером, «прилипает» только
к той области, которая представляет
собой буквы или изображение
на странице. Барабан поворачивается
и прижимается к листу бумаги,
перенося на нее тонер. После закрепления
тонера на бумаге получается готовое
изображение.
После загрузки данных
в принтер компьютер начинает
процесс интерпретации кода. Вначале
интерпретатор из поступивших данных
выделяет управляющие команды и
содержимое документа. Процессор принтера
считывает код и выполняет
команды, являющиеся частью процесса форматирования,
а затем выполняет другие инструкции
по конфигурации принтера (например, выбор
лотка с бумагой, односторонняя
или двухстороння печать и т. д.).
Процесс интерпретации
данных включает фазу форматирования,
в ходе которой выполняются команды,
указывающие, как содержимое документа
должно располагаться на странице.
Процесс форматирования также включает
преобразование контуров шрифтов и
векторной графики в растр. Эти
растровые изображения символов
помещаются во временный кэш шрифтов,
откуда извлекаются по мере необходимости
для непосредственного
В результате процесса
форматирования с помощью детального
набора команд определяется точное расположение
каждого символа и графического
изображения на каждой странице документа.
В конце процесса интерпретации
данных контроллер выполняет команды
для создания массива точек, которые
затем будут перенесены на бумагу.
Эта процедура называется растеризацией.
Созданный массив точек помещается
в буфер страницы и находится
там до момента переноса на бумагу.
Принтеры, использующие буферы полосы,
разделяют страницу на несколько
горизонтальных полос. Контроллер выполняет
растеризацию данных одной полосы,
отправляет её на печать, очищает буфер
и приступает к обработке следующей
полосы (страница по частям попадает на
фоточувствительный барабан или
другое печатающее устройство).
После растеризации
изображение страницы сохраняется
в памяти, а затем передается печатающему
устройству, которое физически выполняет
процесс печати. Печатающее устройство
— это общий термин для определения
устройств, которые непосредственно
переносят изображение на бумагу
в принтере и включают следующие
элементы: узел лазерного сканирования,
фоточувствительный элемент, контейнер
с тонером, блок распределения тонера,
коротроны, разрядную лампу, блок закрепления
и механизм транспортировки бумаги.
Чаще всего эти элементы конструктивно
выполнены в виде одного модуля (аналогичное
печатающее устройство используется в
копировальных машинах).
• Струйный. В струйных
принтерах, ионизированные капельки чернил
через сопла распыляются на бумагу.
Распыление происходит в тех местах,
где необходимо сформировать буквы
или изображения.