Vad är en informationsutmatningsenhet? Ytterligare enheter. Information. Måttenhet för mängden information

– Igor (administratör)

Inom ramen för denna artikel informationsutmatningsenhet Jag kommer att berätta mer detaljerat om vad det är, vilka typer av datorer de har, och jag kommer också att ge en liten klassificering.

Notera: Artikeln riktar sig till nybörjare och innehåller därför grundläggande kunskaper.

En person uppfattar information med olika sinnen. När det gäller en dator är detta främst en visuell och ljudåtgärd. Och det verkar som att allt borde vara klart här. Emellertid kan användare då och då ha problem med att korrekt avgöra vilken typ av en viss enhet är. Därför kommer jag inom ramen för denna artikel att försöka beskriva mer i detalj vad en informationsutmatningsenhet är, vilka typer av datorer de har och hur de kan delas upp.

Informationsutmatningsenhet - vad är det?

Som ni ser visar bilden mycket olika enheter, dock är inte alla utgångsenheter. Så låt oss försöka lista ut vilken som är vilken. Låt oss börja med definitionen.

Det är datorhårdvara som gör att digital information kan visas på ett läsbart sätt för människor. Med enkla ord är huvudsyftet med sådana enheter, som namnet antyder, att visa information på ett sådant sätt att en person kan förstå den.

Nu, om du tittar, kommer du att se att endast högtalarna, monitorn, skrivaren och projektorn är informationsutmatningsenheter, eftersom andra enheter inte matar ut information. Men låt oss överväga denna fråga mer i detalj.

Notera: Det är värt att förstå att den tekniska komponenten inte spelar någon roll i det här fallet. Enheten kan vara inuti datorn, såsom en bärbar datorskärm, eller utanför, såsom en plotter.

Vilka utgångsenheter har datorn?

Datorvägen har utvecklats väldigt snabbt, så idag finns det många olika informationsutmatningsenheter. Men alla av dem begränsas på ett eller annat sätt av mänsklig uppfattning. Därför är supervanliga enheter mycket sällsynta. För det mesta är detta allt relaterat till video, ljud och textinformation.

Den vanligaste är en bildskärm, nästan varje dator har en. Och detta är inte förvånande, för idag är nästan all information relaterad till grafik.

Glöm naturligtvis inte högtalare och hörlurar. Alla tittar på filmer och filmer. De lyssnar ännu mer på musik.

Mer specifika enheter berör redan transformation digital information till fysiska föremål. Oavsett hur skrämmande den här frasen kan låta, är allt mycket enklare. Det här är skrivare som du skriver ut dokument med, det här är plottrar som gör att du kan skriva ut affischer och så vidare.

Det finns andra exempel, till exempel projektorer (mindre vanliga, men liknar i huvudsak monitorer). Oftast stöter hemanvändare på ovanstående.

Klassificering av informationsutmatningsenheter

Överraskande nog är huvudklassificeringen av informationsutmatningsenheter baserad på deras egenskaper. Och här är de:

1. Grafiska enheter produktion. Detta inkluderar allt som har med grafik att göra. Bildskärmar, skrivare och mer

2. Utmatningsenheter för ljudinformation. Detta inkluderar allt relaterat till ljud. Högtalare, hörlurar, inbyggda högtalare osv.

3. Andra utenheter. Trots det faktum att en person fortfarande har uppfattningsorgan, finns det inga sådana enheter som är betydande och spridda ännu. Därför klassas alla andra vanligtvis som denna typ.

PC-skärm är den viktigaste enheten visa text och grafisk information. Bildskärmar finns i färg och monokrom. De kan arbeta i två lägen: text eller grafik.

Digital (TTL) övervakar

Termen TTL (Transistor Transistor Logic) syftar på en standardserie av digitala chips som används inom elektronisk teknik. Och som alltid, när vi pratar om om digital teknik läser man att signaler endast har två tillstånd: logisk 1 och logisk 0 ("ja" och "nej").

Monokroma monitorer

När vi pratar om TTL-skärmar menar vi oftast monokroma monitorer, vars styrsignaler genereras av grafikkort enligt MDA- eller Hercules-standarderna. Redan från själva konceptet monokrom är det tydligt att en punkt på skärmen bara kan vara ljus eller mörk. I bästa fall kan punkterna också skilja sig åt i sin ljusstyrka. Hercules-skärmen kan endast visa bilder i form av ljusa och mörka punkter med en upplösning på 728x348 och kan fungera tillsammans med hela systemet endast med ett grafikkort. Andra bildskärmar producerar bilder (liknande tv-apparater) som ett resultat av en hög bildfrekvens på bilden med minimalt flimmer. Denna princip är inte implementerad i monitorn av Hercules-typ. En TTL-monitor kan också särskiljas från en analog genom antalet kontaktstift för anslutning till en PC. Hercules-monitorn har en 9-stifts plugg av D-typ (hane). Var dock försiktig: RGB-skärmen som beskrivs nedan har också samma kontakt.

RGB-monitorer

Digitala RGB-skärmar (röd/grön/blå - röd/grön/blå) är främst designade för att ansluta till ett EGA-kort. Sådana enheter stöder också monokromt läge med en upplösning som låter dig visa 16 färger. RGB-skärmar har en lägre upplösning jämfört med Hercules-skärmar. Sådana monitorer kan kännas igen på de karakteristiska färgmarkeringarna på frontpanelen.

Analoga monitorer

I detta fall vi ska prata om bildskärmar som fungerar med VGA och högre grafikkort. De kan stödja VGA-standardupplösningar på 640x480 pixlar och högre.

Namnet "analog" betyder inte upplösningsmöjligheter, men till skillnad från TTL-skärmar överförs information om de representerade färgerna från grafikkortet till bildskärmen. När du arbetar i True Color-läge måste det finnas ett lämpligt antal linjer för att förmedla en färgpalett med 24 graders djup. Därför överför inte digitala monitorer sådan information. Detta är det enda lilla området av PC där den analoga principen för informationsbehandling har funnits kvar till denna dag. Analog signalöverföring utförs i form av spänningar på olika nivåer. VGA-skärmar kan fungera inte bara i färg, utan också i monokromt läge. I det senare fallet ersätts färger och deras nyanser av nyanser av grått.

Principen för bildbildning i monitorer baserade på ett katodstrålerör (alla ovanstående) skiljer sig inte mycket från funktionsprincipen för en TV. En elektronstråle som sänds ut av en elektronkanon (katod) träffar en skärm belagd med en fosfor och får den att glöda.

LCD-skärmar med flytande kristaller (LCD)

I slutet av 80-talet introducerades de första bärbara (bärbara) PC-modellerna. Den huvudsakliga faktorn som ledde till viktminskningen var först och främst användningen av flytande kristallskärmar (Liquid Crystal Display, LCD) som informationsdisplay. Skärmen på en sådan display består av två glasplattor, mellan vilka det finns en massa som innehåller flytande kristaller, som kan ändra sin optiska struktur och egenskaper beroende på vad som appliceras på dem. elektrisk laddning. Detta innebär att kristallen under påverkan av ett elektriskt fält ändrar sin orientering, därigenom reflekterar kristallerna ljuset olika och gör det möjligt att visa information. Eftersom motståndet är relativt högt kan kristallerna bara röra sig med en viss hastighet. Denna egenskap manifesterades tydligt när du flyttade muspekaren över LCD-skärmen på de första skärmarna. När du flyttade snabbt försvann markören helt enkelt. De flytande kristallerna fick en elektrisk impuls, men hann inte reagera när markören redan hade flyttats till en annan plats. För att minska oskärpa och öka bildkontrasten utvecklades LCD-skärmar med DSTN-teknik (Dual-scan Super-Twisted Nematic). Toshiba har utvecklat en flytande kristallskärm med en aktiv matris som använder tunnfilmstransistorer, den så kallade TFT-tekniken (Thin Film Translator). Det finns ingen avmattning i en TFT-skärm, till skillnad från en DSTN-skärm. En variant av DSTN-tekniken är MLA-tekniken (Multiline Addressing). En av nackdelarna med sådana displayer kan vara bekant för dig från armbandsur, miniräknare, etc., som fungerar med LCD-indikatorer. Om du tittar på skärmen i en vinkel kan du bara se en silveryta. Bilden och skärpan på LCD-skärmar beror på betraktningsvinkeln. Bra bildkvalitet uppnås vid en betraktningsvinkel på 90°. Flytande kristaller själva lyser inte, så sådana bildskärmar kräver bakgrundsbelysning eller extern belysning.

Gasplasmamonitorer

För gasplasmamonitorer finns inga sådana begränsningar som för LCD-skärmar. De har också två glasplattor, mellan vilka det inte finns kristaller, utan en gasblandning, som är upplyst på lämpliga ställen under inverkan av elektriska impulser. Nackdelen med sådana monitorer är att de inte kan användas i bärbara och batteridrivna datorer på grund av deras höga strömförbrukning.

Huvudegenskaper hos monitorer:

Vertikal (ram) och horisontell (linje) skanningsfrekvens

Skärmupplösning, d.v.s. antal punkter (pixlar) som reflekteras på skärmen

Skärmdiagonal, dvs. avstånd mellan nedre högra och övre vänstra hörnet

Övervaka kornstorlek, d.v.s. fosforprickstorlek på skärmens insida

Typ av katodstrålerör, som kvaliteten på fosforbeläggningen beror på

Hastighet att växla från text till grafiskt läge, dvs. ändra upplösning

Tillgänglighet och kvalitet på antireflexbeläggning (skärmen får en blå nyans)

Strålningsnivå (det är lämpligt att köpa en skyddsskärm tillsammans med monitorn)

En bildskärm är en anordning för att visuellt visa information. Signalerna som monitorn tar emot (siffror, symboler, grafisk information och synkroniseringssignaler) genereras av grafikkortet. Således är bildskärmen och grafikkortet ett slags tandem, som måste konfigureras därefter för optimal prestanda. För att försäkra sig om effektivt arbete båda komponenterna måste passa ihop optimalt. För närvarande finns det mer än 30 modifieringar av olika typer av grafikkort, som skiljer sig i design, parametrar och standarder. Det är naturligtvis inte möjligt att beskriva all mångfald av dessa typer. I detta avseende beslutades det att klassificera grafikkort enligt accepterade standarder. Kanske, med en sådan uppdelning, kommer standarder att övervägas som inte längre spelar en betydande roll i PC:n och är föråldrade, men de är värda att nämna för fullständighetens skull.

Standard Färg Textläge Grafikläge
MDA Svartvit 80*25, 2 färger Stöds inte
C.G.A. Färg 80*25, 16 färger 640*200, 2 färger 320*200, 4 färger
H.G.C. Svartvit 80*25, 2 färger 720*348, 2 färger
E.G.A. Färg 80*25, 16 färger 640*350, 16 färger
VGA Färg 80*25, 16 färger 640*480, 256 färger
SVGA Färg 80*25, 16 färger 1600*1200, äkta färg (32 bitar)

Beteckningar:

MDA - Monokrom bildskärmsadapter (monokrom bildskärmsadapter)

CGA - Färggrafikadapter

HGC - Hercules grafikkort ( grafikkort Hercules)

EGA - Enhanced Graphics Adapter (avancerad grafikadapter)

VGA - Video Graphics Adapter (videografikadapter)

SVGA - Super Video Graphics Adapter (super videografikadapter)

För närvarande används inte MDA, CGA, Hercules och EGA standardmonitorer, eftersom... de har inte tillräcklig upplösning, vilket leder till snabb ögontrötthet. Dessutom har de inte möjlighet mjuk nedladdning Kyrilliska teckensnitt (ryska bokstäver). Nyligen har SVGA-skärmar blivit mest utbredda.

Skrivare

En skrivare (eller utskriftsenhet) är utformad för att mata ut information på papper. Alla skrivare kan också skriva ut bilder och grafik, färg eller svartvita bilder. Det finns flera tusen skrivarmodeller som kan användas med IBM PC. Låt oss titta på huvudtyperna.

Matrix (nål) skrivare

Pin-skrivaren (Dot-matrix-Printer, även känd som matrix) har länge varit standardutmatningsenheten för datorer. På senare tid, när bläckstråleskrivare fortfarande presterade otillfredsställande och priset på laserskrivare var ganska högt, användes nålskrivare i stor utsträckning. De används fortfarande ofta idag. Fördelarna med dessa skrivare bestäms främst av utskriftshastigheten och deras mångsidighet, som består i förmågan att arbeta med vilket papper som helst, samt den låga kostnaden för utskrift. När du väljer skrivare bör du alltid utgå från de uppgifter som kommer att tilldelas den. Om du behöver en skrivare som behöver skriva ut olika formulär hela dagen utan avbrott, eller utskriftshastigheten är viktigare än kvaliteten, då är det billigare att använda en nålskrivare. Om du vill få en högkvalitativ bild på papper, använd då en bläckstråle- eller laserskrivare, men i det här fallet kommer naturligtvis kostnaden för varje ark att öka avsevärt. Pin-skrivare har en betydande fördel - möjligheten att skriva ut flera karbonkopior av ett dokument samtidigt. Nackdelen med sådana skrivare är bullret de producerar under drift. Principen med vilken en nålskrivare skriver ut tecken på papper är mycket enkel. En stiftskrivare producerar tecken med hjälp av flera stift som finns i skrivarhuvudet. Mekaniken med pappersmatning är enkel: papperet dras in med hjälp av ett skaft och ett färgband placeras mellan papperet och skrivarhuvudet. När en nål träffar denna tejp finns ett målat märke kvar på papperet. Nålarna som sitter inuti huvudet aktiveras vanligtvis elektromagnetiskt. Huvudet rör sig längs en horisontell styrning och styrs av en stegmotor. Det finns huvuden: 9*9 nålar, 9*18, 18*18, 24*37. Nålarna är ordnade i en eller två rader. Med hjälp av ett färgband i flera färger är färgutskrift möjligt.

Utdataenheter

Övervaka. Övervakaär en universell informationsutmatningsenhet och ansluts till grafikkortet som är installerat i datorn.

Bilden i datorformat (i form av sekvenser av nollor och ettor) lagras i videominnet som finns på grafikkortet. Bilden på skärmen skapas genom att läsa innehållet i videominnet och visa det på skärmen.

Frekvensen av bildläsning påverkar bildens stabilitet på skärmen. I moderna bildskärmar sker bilduppdatering vanligtvis med en frekvens på 75 eller fler gånger per sekund, vilket säkerställer en bekväm uppfattning av bilden av datoranvändaren (en person märker inte att bilden flimrar). Som jämförelse kan vi minnas att bildhastigheten på bio är 24 bilder per sekund.

I stationära datorer Cathode ray tube (CRT) monitorer används vanligtvis - fig. 4.14.

Bilden på skärmen skapas av en elektronstråle som sänds ut av en elektronkanon. Denna elektronstråle accelereras av hög elektrisk spänning (tiotals kilovolt) och faller på skärmens inre yta, belagd med en fosfor (ett ämne som lyser under påverkan av en elektronstråle).

Ris. 4.14. CRT-skärm

Strålkontrollsystemet tvingar den att köra över hela skärmen linje för rad (skapar ett raster), och reglerar också dess intensitet (i enlighet därmed ljusstyrkan på fosforpunkten). Användaren ser bilden på skärmen, eftersom fosforn avger ljusstrålar i den synliga delen av spektrumet. Ju mindre storleken på bildpunkten (fosforpunkt), desto högre bildkvalitet, i högkvalitativa monitorer är punktstorleken 0,22 mm.

Men monitorn är också en källa till hög statisk elektrisk potential, elektromagnetisk strålning och röntgenstrålning, vilket kan ha skadliga effekter på människors hälsa. Moderna monitorer är praktiskt taget säkra, eftersom de uppfyller strikta sanitära och hygieniska krav som anges i den internationella säkerhetsstandarden TCO"99.

Bärbara datorer och fickdatorer använder plattskärmar med flytande kristaller (LCD). Nyligen har sådana bildskärmar börjat användas i stationära datorer.

LCD (Liquid Crystal Display, LCD-skärmar- ris. 4.15) är gjorda av ett ämne som är i flytande tillstånd, men som samtidigt har vissa egenskaper som är inneboende i kristallina kroppar. I själva verket är dessa vätskor som har anisotropi av egenskaper (särskilt optiska) förknippade med ordning i molekylernas orientering. Molekyler av flytande kristaller under påverkan av elektrisk spänning kan ändra sin orientering och som ett resultat ändra egenskaperna hos ljusstrålen som passerar genom dem.

Ris. 4.15. LCD-skärm

Fördelen med LCD-skärmar framför CRT-skärmar är frånvaron av skadliga för människor elektromagnetisk strålning och kompakthet.

Bildskärmar kan ha olika skärmstorlekar. Skärmens diagonala storlek mäts i tum (1 tum = 2,54 cm) och är vanligtvis 15, 17 eller mer.

Skrivare. Skrivareär avsedda för utskrift på papper (att skapa en "papperkopia") av numerisk, text och grafisk information. Enligt deras funktionsprincip är skrivare indelade i matris, bläckstråle och laser.

Matrisskrivare(Fig. 4.16) är slagskrivare. Skrivhuvudet på en matrisskrivare består av en vertikal kolumn av små stavar (vanligtvis 9 eller 24) som under påverkan av ett magnetfält "poppas" ut ur huvudet och slår mot papperet (genom färgbandet) . När skrivhuvudet rör sig lämnar det en sträng av tecken på papperet.

Ris. 4.16. Matrix skrivare

Nackdelarna med matrisskrivare är att de skriver ut långsamt, producerar mycket brus och att utskriftskvaliteten är dålig (ungefär kvaliteten på en skrivmaskin).

Under senare år har svartvita och färgbläckstråleskrivare blivit utbredda (bild 4.17). De använder ett bläckskrivhuvud som under tryck släpper ut bläck från en serie små hål på papperet. När skrivhuvudet rör sig längs papperet lämnar det en rad tecken eller en bildremsa.

Ris. 4.17. Jet skrivare

Bläckstråleskrivare kan skriva ut ganska snabbt (upp till flera sidor per minut) och producera lite brus. Kvaliteten på utskriften (inklusive färg) bestäms av upplösningen hos bläckstråleskrivare, som kan nå fotografisk kvalitet 2400 dpi. Detta innebär att en 1-tums horisontell bildremsa bildas av 2400 punkter (bläckdroppar).

Laserskrivare(Fig. 4.18) ger praktiskt taget tysta utskrifter. Laserskrivare uppnår höga utskriftshastigheter (upp till 30 sidor per minut) genom utskrift sida för sida, där hela sidan skrivs ut på en gång.

Akustiska högtalare och hörlurar. Används för att lyssna på ljud akustiska högtalare eller hörlurar som ansluts till ljudkortsutgången.

Frågor att överväga

1. Vilka fysiska parametrar påverkar kvaliteten på bilden på skärmen?

Praktiska uppgifter

4.6. Bekanta dig med datorns struktur och historia datateknik genom att besöka virtuella datormuseer på Internet.

Övervaka

En bildskärm är en enhet för visuell visning av all typ av information som är ansluten till ett PC-videokort.

Det finns monokroma och färgmonitorer, alfanumeriska och grafiska monitorer, katodstrålerörsmonitorer och monitorer med flytande kristaller.

Katodstrålemonitorer ($CRT$)

Bilden skapas med hjälp av en elektronstråle som produceras av en elektronpistol. Hög elektrisk spänning accelererar en elektronstråle, som faller på skärmens inre yta, belagd med en fosfor (ett ämne som lyser när det utsätts för en elektronstråle). Strålstyrningssystemet driver den linje för rad över hela skärmen (skapar ett raster) och reglerar dess intensitet (lysstyrkan hos fosforpunkten).

$CRT$-monitorn avger elektromagnetiska och röntgenvågor, hög statisk elektrisk potential, som har en negativ effekt på människors hälsa.

Figur 1. CRT-monitor

LCD-skärmar ($LCD$) baserade på flytande kristaller

Liquid crystal monitors (LCD) är gjorda av ett flytande ämne som har några av egenskaperna hos kristallina fasta ämnen. När de utsätts för elektrisk spänning kan flytande kristallmolekyler ändra sin orientering och ändra egenskaperna hos ljusstrålen som passerar genom dem.

Fördelen med LCD-skärmar jämfört med $CRT$-skärmar är frånvaron av elektromagnetisk strålning som är skadlig för människor och deras kompakthet.

Bilden lagras digitalt i videominnet som finns på grafikkortet. Bilden visas på skärmen efter att ha läst innehållet i videominnet och visat det på skärmen.

Stabiliteten för bilden på skärmen beror på frekvensen av bildläsningen. Bilduppdateringsfrekvensen för moderna monitorer är $75 $ eller mer per sekund, vilket gör att bildflimmer osynligt.

Figur 2. LCD-skärm

Skrivare

Definition 2

Skrivare - kringutrustning, utformad för att visa numerisk, text och grafisk information på papper. Baserat på funktionsprincipen särskiljs laser-, bläckstråle- och matrisskrivare.

Ger praktiskt taget tyst utskrift, som bildas på grund av effekterna av xerografi. Hela sidan skrivs ut på en gång, vilket säkerställer hög utskriftshastighet (upp till $30 $ sidor per minut). Hög utskriftskvalitet på laserskrivare säkerställs av skrivarens höga upplösning.

Figur 3. Laserskrivare

Ger praktiskt taget tysta utskrifter i ganska hög hastighet (upp till flera sidor per minut). I bläckstråleskrivare utförs utskrift av ett bläckskrivhuvud, som släpper ut bläck under tryck från små hål på papperet. Skrivhuvudet, som rör sig längs papperet, lämnar en rad tecken eller en bildremsa. Utskriftskvaliteten på en bläckstråleskrivare beror på dess upplösning, som kan nå fotografisk kvalitet.

Figur 4. Bläckstråleskrivare

Det är en slagskrivare som producerar tecken med hjälp av flera nålar placerade i skrivarhuvudet. Papperet dras in av ett roterande skaft och ett färgband passerar mellan papperet och skrivarhuvudet.

På skrivhuvudet på en matrisskrivare finns en vertikal kolumn av små stavar (vanligen $9 eller $24) som "skjuts" ut ur huvudet av ett magnetfält och träffar papperet (genom färgbandet). Skrivhuvudet, när det rör sig, lämnar en sträng av tecken på papperet.

Matrisskrivare skriver ut med låg hastighet, producerar mycket brus och har dålig utskriftskvalitet.

Figur 5. Matrisskrivare

Plotter (plotter)

Definition 3

En enhet designad för komplexa och stora grafiska objekt (affischer, ritningar, elektriska och elektroniska kretsar etc.) under PC-kontroll.

Bilden är ritad med penna. Används för att få komplexa designritningar, arkitektoniska planer, geografiska och meteorologiska kartor och affärsdiagram.

Figur 6. Plotter

Projektor

Definition 4

Multimediaprojektor (multimediaprojektor) är en fristående enhet som sänder (projekterar) information från extern källa, vilket kan vara en dator (laptop), videobandspelare, dvd-spelare, videokamera, dokumentkamera, tv-tuner, etc.

$LCD$ projektorer. Bilden skapas med hjälp av en genomskinlig flytande kristallmatris, varav $3LCD$-modeller har tre (en för var och en av de tre primärfärgerna). $LCD$-teknologi är relativt billig, därför används den ofta i modeller av olika klasser och syften.

Figur 7. LCD-projektor

$DLP$ projektorer. Bilden bildas av en reflekterande matris och ett färghjul, vilket gör att en matris kan användas för att konsekvent visa alla tre primärfärgerna.

Figur 8. DLP-projektor

$CRT$-projektorer. Bilden skapas med hjälp av tre katodstrålerör med grundfärger. Nu används de praktiskt taget inte.

Bild 9. CRT-projektor

$LED$ projektorer. Bilden skapas med hjälp av en LED-ljussändare. Fördelarna inkluderar långsiktigt livslängden, som är flera gånger längre än livslängden för lampbaserade projektorer, möjligheten att skapa ultraportabla modeller som till och med får plats i fickan.

Figur 10. LED-projektor

$LDT$-projektorer. Modellerna använder flera laserljusgeneratorer. Tekniken gör det möjligt att skapa kompakta projektorer med mycket hög ljusstyrka.

Ljudutgångsenheter

Inbyggd högtalare

Definition 5

Inbyggd högtalare- den enklaste enheten designad för att spela upp ljud på en PC. Den inbyggda högtalaren var den huvudsakliga ljudåtergivningsenheten tills billiga ljudkort blev tillgängliga.

I moderna datorer används högtalaren för att signalera fel, särskilt när man kör POST-programmet. Vissa program (till exempel Skype) duplicerar alltid ringsignalen till högtalaren, men matar inte ut ljudet från konversationen genom den.

64-bitars Windows stöder inte den inbyggda högtalaren, vilket beror på en konflikt mellan återställnings- och energihanteringsverktygen för ljudkortet.

Enheter för att mata ut ljudinformation som är anslutna till ljudkortets utgång.

Bild 11. Högtalare och hörlurar

Varje dag, sittande på sin arbetsplats på kontoret, tar en person musen i ena handen och börjar utföra sina uppgifter. Han vet varför han behöver ett tangentbord, en skrivare, en skanner, men han inser inte ens att de har sitt eget officiella namn. Allt detta - och produktionen av information.

Hur det fungerar

Alla enheter i en persondator styrs av en central processor. För att säkerställa interaktion med den gör ut- och inmatningsenheter förfrågningar till - logiskt element moderkort. Det tjänar till att säkerställa kommunikation och processförfrågningar från externa enheter till Northbridge eller central processor, om det inte finns någon bro.

I allmänhet handlar datavetenskap om studiet av strukturen hos en persondator. Hon definierar in- och utenheter som komponenter i en typisk persondator som ger interaktion mellan användaren och datorn. Men innan vi börjar beskriva alla enheter, förtjänar den grundläggande I/O-enheten särskilt omnämnande. Det är också BIOS. Detta chip är moderkort persondator ger en första kontroll av alla anslutna enheter och startar operativsystemet.

Klassificering

In- och utdataenheter för persondatorer kan klassificeras på olika sätt. Den avgörande faktorn för detta kommer att vara deras funktionella ansvar.

Den första punkten kommer att vara de viktigaste in-/utgångsenheterna. Faktum är att bara ett objekt kan anges här - tangentbordet, eftersom utan det inte en enda användares dator kommer att fortsätta att starta. Du kan stänga av bildskärmen och musen helt, men datorn fungerar inte utan tangentbordet. Undantaget är serverdatorer, som fungerar utan några anslutna externa enheter alls. Så, de viktigaste inmatnings-/utgångsenheterna, utan vilka den genomsnittliga användaren inte kan arbeta, är:

  • tangentbord;
  • övervaka;
  • mus.

Du kan också välja ytterligare I/O-enheter:

  • skrivare;
  • skannrar;
  • joystick;
  • projektor;
  • I/O-enheter inkluderar även ljudenheter.

Det här är inte en komplett lista över möjliga enheter som interagerar med användaren; listan över dem kan ta mycket lång tid. Så låt oss titta på datorns in-/utgångsenheter mer i detalj.

Övervakar

Datorskärmar har genomgått många förändringar under sin historia. Från gamla med ett katodstrålerör till moderna LCD-skärmar.

Själva bildskärmen eller bildskärmen är en enhet som ger utdata till slutanvändaren. De kan delas upp efter flera kriterier.

1. Efter typ av information.

  • Alfanumerisk. Dessa displayer är endast avsedda att visa textinformation.
  • Grafisk. Vi stöter på dessa monitorer varje dag när vi sätter oss kl Personlig dator. De är avsedda att presentera information i grafisk form, inklusive video.

2. Efter skärmtyp.

  • baserat på något du kanske har arbetat med år 2000.
  • LCD är en "platt" flytande kristallskärm som nu används överallt. Denna typ av bildskärm används även i bärbara datorer.
  • Plasma.
  • Laser - ännu inte i massproduktion.

Tangentbord

Hur är det med tangentbord? Tillverkarnas fantasi inom detta område har gått långt fram, och deras humor driver dem till de mest vågade experimenten.

Bland tangentborden kan du hitta minimalistiska alternativ - utan en extra sidopanel med siffror, och enorma speltangentbord med inbyggda joysticks, extra knappar och högtalare. Det finns tangentbord med en extra USB-kontakt och rosa tangentbord med "obskyra knappar" för "blondiner". Det finns också silikontangentbord som kan rullas ihop för att göra dem lättare att bära, eller helt enkelt fällas ihop till tre.

Om du ska köpa dig ett tangentbord är det bara att gå till en datoraffär och välja det som passar din smak.

Mus

Datormöss är datorinmatnings-/utdataenheter utan vilka en vanlig användares arbete är omöjligt. Om en avancerad användare kan navigera genom mappar och filer, såväl som vissa program och spel, enbart med hjälp av tangentbordet, så kan den genomsnittliga personen helt enkelt inte göra detta. Under hela dess existens datormöss inte har genomgått så betydande förändringar.

De första mössen arbetade på grundval av en boll vid basen. Genom att flytta den i olika riktningar roterade kulan och styrde kontrollerna.

Sedan ersattes den av optiska möss baserade på lysdioder. Den första generationen optiska möss krävde närvaron av en speciell matta, på vilken skuggning applicerades för att öka ytans ljusreflektivitet. Dessutom hade de första mössen personliga musmattor, de kunde inte ersättas med andra.

Den andra generationen optiska möss har en mer komplex design. En minivideokamera är installerad på undersidan av musen, som kontinuerligt tar mikrofotografier av ytan och jämför dem med varandra för att bestämma enhetens förskjutning.

En nyare enhet är möss. Bland deras fördelar är låg energiförbrukning, tillförlitlighet och brist på glöd.

En annan version av musen finns som ett tillägg till en grafikplatta. Sådana induktionsmöss är ganska obekväma att använda, eftersom de inte kan ersättas med mer bekväma som passar din hand, och den ökade noggrannheten misskrediteras av den lilla förmågan att flytta bort från tabletten med den.

Skrivare

Dessa är enheter för utskrift av information. Under hela deras existens har skrivarna inte förändrats mycket. Teknik utvecklas för att ersätta bläckstråleskrivare Laser är på väg, men tidigare generationer fortsätter att leva. Vad är anledningen till detta? Faktum är att de är lämpliga för olika typer av tryck olika typer skrivare. De har alla samma funktion och är inte särskilt olika i design. Följande typer av skrivare finns:

  • matris;
  • jet;
  • laser;
  • termiska skrivare.

När man väljer en sådan enhet följer folk vanligtvis sina personliga preferenser och vanor. Men om du ska skriva ut fotografier på den, och inte bara textdokument, då är laser mer lämplig för dig på grund av den ökade utskriftskvaliteten.

Skannrar

En enhet för att mata in information i en dator. Det speciella är att skannrar matar in information i datorn uteslutande i grafisk form. Utvecklingen av skannrar har stannat enbart på grund av att de har ändrat storlek. Först blev de mindre och mer kompakta, och sedan ersattes de av enorma "kombinationer" - ut- och inmatningsenheter som kombinerar en kopiator, skrivare och skanner.

Ljud

Var och en av oss gillar att titta på film och lyssna på musik hemma. Högtalare, hörlurar, ljudsystem och hemmabiosystem, såväl som headset och mikrofoner, hänvisar alla till ljudutgångs- och inmatningsenheter.

Det finns många olika mikrofoner och högtalare, med olika kvalitet på ljudinspelning respektive uppspelning. Förmodligen kan varje person själv bestämma hur bra ljudet från en viss högtalare är. När du väljer ett ljudsystem rekommenderas det också att vägledas av designen och kraften efter din smak.

Video

För att arbeta med videografik används speciella ut- och inmatningsenheter - kameror och projektorer.

En projektor är en enhet utformad för att skapa en bild av ett objekt på en stor skärm. Följande typer av projektorer särskiljs:

  • Diaskopisk. Bilden visas på grund av att ljusstrålar passerar genom en transparent film med en bild.
  • Episkopisk. Skapar en bild med hjälp av projektion av reflekterade strålar.
  • Epidiaskopisk skapar en bild av både genomskinliga och ogenomskinliga föremål på skärmen.
  • Multimedia projektorn är direkt relaterad till ämnet för artikeln. Detta är en enhet för att visa grafisk information från en dator på en stor yta.

När det gäller kameror finns det ingen anledning att berätta för någon. I de flesta fall, ju högre kameraupplösning, desto bättre. färdig bild. Med tillkomsten av bärbara datorer började USB-kameror ersättas av de som var inbyggda i den bärbara datorskärmen.

Efter att ha läst den här artikeln lärde du dig vilka ut- och inmatningsenheter som finns, vilka typer de är indelade i och vilka typer av dem som är relevanta idag. Om du självständigt ska ordna ditt arbets- och lekutrymme, samt självständigt välja de enheter som du vill ha till hands hemma, bör den här artikeln hjälpa dig med att välja prylar.

Kom ihåg huvudregeln för köparen: dyrare betyder inte bättre. I en datorbutik, när du köper en skrivare eller headset, kan du mycket väl betala för mycket för varumärket och sedan ångra ditt köp under lång tid.

Ett exempel är HP-skrivare. Ja, de anses vara en av de bästa, men att byta ut en förbrukad patron eller bara ett mindre fel kommer att kosta dig en ganska slant enbart på grund av tillverkarens rykte.

När du köper ett ljudsystem, tveka inte att kontrollera högtalarnas ljud och prestanda. Och om du ska köpa en webbkamera, testa dess bild, eftersom upplösningen som anges i dokumentationen kanske inte alltid motsvarar den befintliga.

Och huvudregeln. När du köper en produkt, kontrollera med säljaren för garantiinformation. Till exempel, för vissa enheter kräver tjänster lådan som enheten levererades i. Ett slående exempel är Asus bärbara datorer. I de flesta fall finns det ingenstans på butikens webbplats information om att tillverkare kräver en märkeslåda när de kontaktar servicecentret.

Var försiktig och ha en bra shopping!




Topp