Алгоритм - Учебный центр

Версия сайта для слабовидящих
Заполните форму ниже! Мы вам перезвоним!

Нажав на кнопку "Отправить", Я даю своё согласие на автоматизированную обработку указанной информации, распространяющейся на осуществление всех действий с ней, включая сбор, передачу по сетям связи общего назначения, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение и обработку посредством внесения в электронную базу данных, систематизации, включения в списки и отчетные формы.


Статьи

Стр. 133 из 211      1<< 130 131 132 133 134 135 136>> 211

Интерфейс External SATA (eSATA/ xSATA).

Статья добавлена: 24.11.2016 Категория: Статьи

Интерфейс External SATA (eSATA/ xSATA). External SATA (eSATA/ xSATA) - интерфейс, предназначенный для подключения внешних устройств хранения данных. SATA вышел на рынок внешних накопителей и предлагает более производительную альтернативу таким внешним интерфейсам, как USB и FireWire. Существует eSATA, а также расширенная версия - xSATA. Версия xSATA позволяет использовать кабель длиной до 8 метров вместо двух. Технология уже интегрируется в современные материнские платы для настольных систем. Интерфейс подключения внешних устройств eSATA или External SATA был создан еще в середине 2004 года. Он поддерживает режим горячей замены (англ. Hot-swap). Основные особенности eSATA: - разъёмы менее хрупкие и конструктивно рассчитаны на большее число подключений; - требует для подключения два провода: шину данных и силовой кабель (в новых спецификациях решили отказаться от отдельного кабеля питания для выносных eSATA-устройств; - длина кабеля увеличена до 2 м (по сравнению с 1 метровым у SATA); - средняя скорость передачи данных выше, чем у USB и IEEE 1394; - уменьшены требования к сигнальным напряжениям по сравнению с SATA; - существенно меньше нагружается центральный процессор. Разъем Power eSATA (eSATAp). Изначально eSATA передавал только данные, а для питания должен был использоваться отдельный кабель. Компания MicroStar создала новый вид eSATA-разъёма, совместив eSATA (для данных) с USB (для питания). Новый вид разъёма имеет название Power eSATA (рис. 1).

Режимы управления шаговыми двигателями.

Статья добавлена: 24.11.2016 Категория: Статьи

Режимы управления шаговыми двигателями. Шаговые двигатели являются одними из самых распространенных типов двигателей в приборах самого широкого применения. Эти двигатели можно встретить во всех типах принтеров, в факсах, сканерах, дисках, кассовых аппаратах и это перечисление можно продолжить. Режимы управления. В технике, особенно в устройствах, перечисленных выше, наибольшее применение нашли четырехфазные двигатели. Такие двигатели могут иметь разное количество обмоток возбуждения на статоре (2, 4, 8, 12) намотанные самым различным образом, но все эти обмотки соединяются в две или четыре фазы. Поэтому, с точки зрения проверки двигателя, мы должны "прозвонить" две или четыре обмотки. Сопротивление фаз двигателя составляет обычно от нескольких Ом до нескольких десятков Ом. В подавляющем большинстве случаев эквивалентную схему обмоток двигателя можно представить тремя способами. Первый способ заключается в том, что все четыре фазы имеют общую точку, в которую, обычно, подается питающее напряжение, а переключение фаз осуществляется ключевыми транзисторами, которые при замыкании обеспечивают протекание тока на "корпус" (рис. 1). Второй способ подразумевает парное соединение фаз, т.е. каждые две фазы имеют общую точку и не связаны с другими двумя фазами (рис. 2).

Сглаживающие LC-фильтры: индуктивности (дроссели), и емкости.

Статья добавлена: 23.11.2016 Категория: Статьи

Сглаживающие LC-фильтры: индуктивности (дроссели), и емкости. Сглаживающий, или низкочастотный, фильтр представляет собой LC-фильтр, то есть индуктивность, включенную последовательно с нагрузкой, и емкость, включенную параллельно нагрузке (рис. 1). Дроссели. Если говорить об ограничениях фазы импульсного регулятора напряжения питания, то оно заключается и в том, что индуктивности (дроссели), и емкости тоже имеют ограничение по максимальном току, который через них можно пропускать. Например, дроссель PA2080.161NL компании PULSE налагает на фазу питания ограничение по току 40 A (рис. 2).

Повышающий преобразователь и преобразователь типа SEPIC.

Статья добавлена: 23.11.2016 Категория: Статьи

Повышающий преобразователь и преобразователь типа SEPIC. С появлением сверхъярких светодиодов эффективность CCFL уже не кажется очевидной. В настоящее время в дисплеях многих производителей стала использоваться светодиодная подсветка белого свечения. OLED или Organic Light Emitting Diode (органический светодиод) – одна из самых перспективных разработок, которая уже давно активно используется для создания подсветки LCD-панелей и других целей. Схемы светодиодной подсветки LCD-дисплеев являются одним из самых распространенных применений светодиодов. Драйверы для устройств с автономным питанием имеют, как правило, высокий КПД (более 90%). Они являются регулируемыми импульсными повышающими или повышающе-понижающими DC/DC-преобразователями. Типичным представителем этой группы является микросхема МР1517. Ее рекомендуют использовать не только как повышающий DC/DC-преобразователь, но и как преобразователь типа SEPIC. Напряжение питания этой микросхемы лежит в пределах 2,6...25 В. Она изготавливается в корпусе QFN16 размером 4x4 мм. Назначение выводов микро-схемы МР1517 приведено в таблице 1, а типовая схема включения - на рис. 1.

Позиционные системы счисления (двоичная, шестнадцатеричная, десятичная).

Статья добавлена: 23.11.2016 Категория: Статьи

Позиционные системы счисления (двоичная, шестнадцатеричная, десятичная). При ремонте копировальных аппаратов, принтеров и др. периферийных устройств мы часто используем диагностические программные средства, которые выдают нам содержимое регистров ошибок, состояния и другую полезную нам информацию в цифрах в шестнадцатеричной системе. Но нам интересны значения отдельных двоичных разрядов этих регистров. Процессоры работают с командами и данными, представленными в двоичной системе счисления (двоичном виде). В двоичной системе используют только две цифры 1 и 0.

Программно-управляемый ввод/вывод. Прямой доступ.

Статья добавлена: 23.11.2016 Категория: Статьи

Программно-управляемый ввод/вывод. Прямой доступ. Внешние устройства (принтер, клавиатура и др.) подключаются к системному интерфейсу через специальные устройства - контроллеры (адаптеры). Каждый контроллер имеет в своем составе ряд программно-доступных регистров (как минимум имеет хотя бы регистр данных, регистр состояния и регистр управления). Каждый регистр имеет свой индивидуальный адрес, по которому процессор может обратиться и прочитать или записать в регистр (через регистр данных - данные, из регистра состояния - прочитать информацию о состоянии устройства и контроллера, в регистр команд - записать команду контроллеру и т.п.). Каждый контроллер имеет свой набор команд. Получив команду от процессора, выполняющего программу ввода-вывода, контроллер отрабатывает команду автономно, управляя внешним устройством через "малый" интерфейс между устройством и контроллером. Контроллер, отрабатывая принятую от процессора команду, пересылает во внешнее устройство команды (свои), данные и читает из устройства состояния, данные. Команды и состояния обычно представляют собой высокий или низкий уровень напряжения в соответствующей линии "малого" интерфейса, импульс или последовательность импульсов в соответствующей линии "малого" интерфейса. Кроме того, контроллер может выполнять ряд вспомогательных аппаратных функций инициируемых аппаратными сигналами или записью управляющей информации в его программно-доступный регистр (например, «сброс»). Существуют простые контроллеры и более сложные (интеллектуальные) контроллеры, выполняющие более сложные аппаратные функции и команды. Процессор управляет внешним устройством, выполняя соответствующую программу ввода/вывода, где он с помощью команд IN, OUT (чтение порта, запись в порт) имеет доступ к программно-доступным регистрам контроллера. В регистр управления процессор записывает команду, из регистра состояния читает информацию о состоянии устройства и контроллера, в регистр данных записывает выводимые на устройство данные, или читает из регистра данных считываемую с устройства информацию. Возможны два способа организации программного обмена с внешними устройствами:

Кто нужен для обслуживания сети?

Статья добавлена: 23.11.2016 Категория: Статьи

Кто нужен для обслуживания сети? Если придерживаться профессионального подхода, то, например, для обслуживания сети в штате соответствующего производственного подразделения требуются как минимум три основных направления специалистов. Системные администраторы. В обязанности этих специалистов входит: - установка, настройка и сопровождение серверного оборудования, антивирусная защита; - сопровождение учетных записей пользователей; - создание сетевых файловых ресурсов, поддержание их работоспособности; - предоставление доступа к ресурсам, разграничение полномочий, контроль состояния разрешений, анализ производительности; - выполнение резервного копирования данных и состояния ОС; - установка, настройка и поддержание работоспособности сетевых сервисов; - поддержка пользователей. Сетевые инженеры. Эта категория специалистов осуществляет контроль работоспособности сетевых устройств, в том числе выполняют следующие функции:

Шина HyperTransport 3.1(AMD).

Статья добавлена: 23.11.2016 Категория: Статьи

Шина HyperTransport 3.1(AMD). Новая версия HyperTransport 3.1 лишила процессоры INTEL с шиной QPI преимущества этой быстрой шины. Предыдущая спецификация HyperTransport 3.0 имела пиковую пропускную способностью до 41,6 Гбайт/c. В стандарте была введена поддержка частот 1,8 ГГц, 2.0 ГГц, 2,4 ГГц, 2,6 ГГц, функции "горячего подключения", динамического изменения частоты шины и энергопотребления, динамического конфигурирования и других инновационных решений. Максимальное расстояние передачи данных без потери эффективности по шине HT 3.0 составляла 1 метр. Улучшена поддержка многопроцессорных конфигураций, добавлена возможность автоматического конфигурирования для достижения наибольшей производительности. Основные технические характеристики технологии Hyper-Transport HT 3.0 приведены в табл. 1. Физическая реализация дифференциальной линии масштабируемой шины HT показана на рис. 1.

Процедура измерения давления в узле закрепления.

Статья добавлена: 22.11.2016 Категория: Статьи

Процедура измерения давления в узле закрепления. Измерение давления в узле закрепления необходимо выполнять в следующей последовательности. 1. Включить лазерный принтер. 2. После процедуры первоначальной инициализации необходимо сделать несколько десятков отпечатков (15-20 шт.) для равномерного прогрева радиатора термопленки, ТЭНа и ее самой. 3. После того, как узел фиксации хорошо и равномерно прогрелся, необходимо выполнить печать на листе бумаги со сплошной черной заливкой, которую можно создать в любом текстовом редакторе, а затем отправить его на печать. 4. Как только черный лист покажется на выходе из блока фиксации, принтер необходимо выключить. Лист бумаги при этом должен остаться в блоке фиксации. В таком состоянии он должен находиться 10-20 сек. После этого необходимо аккуратно извлечь лист бумаги из принтера, предварительно ослабив давление в узле фиксации специальными рычагами, обычно они зеленого цвета. На полученном черном листе должна образоваться глянцевая полоса (рис. 1). Она образуется как раз в зоне зажима в результате более длительного воздействия температуры на тонер и бумагу. 5. Далее необходимо измерить обычной линейкой ширину этой глянцевой полосы, которая и будет соответствовать ширине прижима, а следовательно, по ней можно определить силу давления блока фиксации.

Краткие сведения по техническим терминам и интерфейсам, используемым разработчиками в видеосистеме и мониторах.

Статья добавлена: 22.11.2016 Категория: Статьи

DDC (Display Data Channel) - цифровой канал для идентификации дисплея и управления параметрами со стороны платы видеоконтроллера. DDI (Digital Display Interface) - цифровой дисплейный интерфейс. Обеспечивается специальным чипсетом или же однокристальным ASIC. Микросхемы DDI производят преобразование входных сигналов в сигналы управления дисплейной системой. DDL (Digital Display Link) - цифровой дисплейный интерфейс. DFP (Digital Flat Panel) - цифровой интерфейс для плоскопанельных дисплеев на базе TMDS, разработанный VESA. Digital Packet Video Link (Digital PV) - видеоинтерфейс для дисплеев высокого разрешения UXGA, разработанный фирмой Toshiba. DMI (Digital Monitor Interface) - цифровой дисплейный интерфейс. GVIFTM (Gigabit Video InierFace) - стандарт цифрового дисплейного интерфейса, разработанный фирмой Sony. Обеспечивает пропускную способность до 1,5 Гбит/с. Такой полосы достаточно даже для передачи видеоданных в формате XGA. При частоте кадров 60 Гц и использовании 24 бит для кодирования цвета каждого пиксела получаем: 1024x768x24x460 = 1,13 Гбит/с. LDI (LVDS Display Interface) - для расширения пропускной способности ранее разработанного интерфейса LVDS фирма National Semiconductor удвоила число линий данных до 8 пар проводников. За счет введения избыточного кодирования в данном интерфейсе улучшен баланс по постоянному току, а стробирование данных производится каждым фронтом тактового сигнала. Поддерживаются скорости передачи до 112 МГц. Торговая марка интерфейса OpenLDI. Mini LVDS - внутренний последовательно-параллельный интерфейс ЖК-дисплея. Соединяет декодирующий контроллер видеоданных на плате управления с драйверами столбцов дисплея. Используется в видеочипсетах Texas Instruments.

Технология РМТ (Photo Multiplier Tube).

Статья добавлена: 22.11.2016 Категория: Статьи

Технология РМТ (Photo Multiplier Tube). МФУ, копиры используют сканирующее устройства различного типа. Технология РМТ (Photo Multiplier Tube) применяется в барабанных сканерах (см. рис. 1). Устройства этого типа обеспечивают очень высокое качество сканирования. Разрешающая способность таких устройств может достигать 12000 dpi; динамический диапазон — более 4,0D; глубина цвета — до 48 бит. Сканирование в таких устройствах выполняется с помощью специального барабана вращающемуся с высокой скоростью и на котором закреплен материал для сканирования. Вращение барабана обеспечивает сканирование строк пикселов в вертикальном направлении, а в рамках одной строки символы считываются за счет перемещения источника и приемника света.

Диагностическая информация, по значениям разрядов регистра основного состояния и регистра ошибок контроллера исследуемого накопителя.

Статья добавлена: 22.11.2016 Категория: Статьи

Диагностическая информация, по значениям разрядов регистра основного состояния и регистра ошибок контроллера исследуемого накопителя. А что имеется у процессора для управления внешними устройствами: устройствами ввода, вывода, устройствами внешней памяти ? - Есть всего две команды: IN и OUT («чтение порта» и «запись в порт»). - Есть аппаратная функция «прерывание» (без которой он в принципе может обойтись). - Есть еще две команды — INS, OUTS (без которых он в принципе тоже может обойтись). А что вообще доступно процессору во «внешней среде» ? - Регистры контроллеров внешних устройств, регистры чипсета и других микросхем. - Ячейки оперативной памяти (DRAM или ПЗУ BIOS). Состояние и работоспособность электрической схемы контроллера и накопителя на магнитных дисках можно оценить, получив диагностическую информацию, по значениям разрядов регистра основного состояния и регистра ошибок контроллера исследуемого накопителя. Данные регистры доступны только для чтения, а значения их битов устанавливаются автоматически логикой электрической схемы и отражают состояние контроллера и диска. Назначение разрядов регистров необходимых для определения состояния контроллера жесткого диска (второй диск) приведены в таблице 1.

Стр. 133 из 211      1<< 130 131 132 133 134 135 136>> 211

Лицензия