Алгоритм - Учебный центр

Версия сайта для слабовидящих
Заполните форму ниже! Мы вам перезвоним!
Подтверждая отправку данной формы, Вы даете Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой обработки персональных данных

Статьи

Стр. 203 из 221      1<< 200 201 202 203 204 205 206>> 221

МФУ HP. Технологии HP ePrint. AirPrint. HP ePrint Enterprise. Web Applications.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

МФУ HP. Технологии HP ePrint. AirPrint. HP ePrint Enterprise. Web Applications. Появление технологии HP ePrint – позволяет задание на печать отправить из любого места в любое время. Отличительная особенность новых продуктов для дома и офиса – возможность печати напрямую из Интернета и отправка на печать задания из электронной почты (для этого достаточно лишь знать уникальный адрес устройства). Запрос вначале попадает в специальное «облако» HP, откуда после мгновенной обработки перенаправляется на указанное вами устройство. Принтеры теперь используют возможности Интернета и «облачных» вычислений. Технология достаточно хорошо защищена встроенными фильтрами по спаму, а также возможностью создания разрешенного списка рассылки. Что касается печати с мобильных устройств и принтера, находящихся в одной локальной сети, — тут возможностей гораздо больше. Такие линейки HP, как LaserJet Pro, PhotoSmart, OfficeJet и OfficeJet Pro будут поддерживать AirPrint (технологию беспроводной печати с iOS-устройств, которая недавно была анонсирована компанией Apple). AirPrint появилась в бесплатном обновлении операционной системы iOS 4.2 еще в ноябре 2010 года и позволяет пользователям автоматически находить принтеры в локальных сетях и распечатывать на них тексты, графические материалы и фотографии по беспроводному соединению Wi-Fi. Для тех, кто не использует «iПродукцию», компания разработала приложение iPrint Photo 1.0: печать фото и документов формата PDF в операционных системах Windows Mobile, Android и Symbian с расширенными настройками печати. В МФУ HP LaserJet Enterprise M4555 были реализованы функции предпросмотра и редактирования отсканированных PDF-документов, а также прямой пересылки их по электронной почте. Это устройство поддерживает технологию HP ePrint Enterprise для корпоративного сегмента, благодаря которой сотрудники предприятий, используя для обработки данных корпоративное «облако», получают доступ с мобильных устройств к услугам печати, причем данные, с которыми они работают, не покидают пределы защищенной корпоративной сети.

Технологии в системных платах с процессорами Sandy Bridge.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

Технологии в системных платах с процессорами Sandy Bridge. Инновационные технологии внедрили в первую очередь на топ-моделях (характерный пример - системная плата GA-X58A-UD9). Инновационные технологии имеют различные направления, например, Maximum CPU Power и новый дизайн 24-фазного VRM-модуля питания ЦП (PWM-контроллер компании Intersil - удовлетворяют требованиям спецификации Voltage Regulator Down (VRD) 12), технология Dual CPU Power и драйвер для управления характеристиками полевых транзисторов – это новая составляющая технологии Gigabyte Ultra Durable), фирменная технология Gigabyte DualBIOS - теперь совместима с жесткими дисками емкостью более 3 Тбайт, теперь доступны для видеоподсистемы режимы 3-Way SLI/CrossFireX, функции 3x USB PowerBoost, On/Off Charge, порты USB 3.0 и многое другое. Архитектурные особенности процессоров Sandy Bridge и 32-нанометровый техпроцесс позволили впервые на одном кристалле объединить вычислительные блоки, графическое решение и системного агента, который включает в себя контроллеры памяти и PCI Express. Плотная интеграция всех блоков позволила на одном кристалле площадью порядка 216 мм2 разместить почти миллиард (995 млн.) транзисторов. Одно из важнейших нововведений в архитектуре Sandy Bridge – кеш инструкций L0, или кеш декодированных микроопераций (МОП), позволяющий увеличить производительность и энергоэффективность. Достигается это за счет буферизации всех МОП, полученных после преобразования инструкций x86. И если входной поток команд содержит совпадения с ранее декодированным, то результаты работы декодера загружаются сразу из кеша L0. При этом цепи декодеров, которые являются сложной и «прожорливой» частью x86 процессоров, выключаются. Емкость кеша L0 – 1536 МОП, что эквивалентно 6 КБ кеша инструкций (L1). По оценкам Intel, степень попадания в L0 составляет примерно 80 %, так что его эффективность очень высока. Объем кеша L1 (для команд и данных) не изменился и равен 32 + 32 КБ соответственно. Но его пропускная способность, а также размеры буферов записи и чтения, разделенных между исполнительными блоками ядра, были увеличены. Рост интеграции (а в будущем и количества ядер) привел разработчиков фирмы Intel к отказу от обычной перекрестной топологии, когда каждое ядро имело свое собственное подключение к общей кеш-памяти (L3), в пользу кольцевой межкомпонентной шины. Также она заменит и QPI, которая применялась в Arrandale/Clarkdale для связи с котроллером памяти и графикой и являлась ограничителем производительности. Теперь для сообщения всех ключевых компонентов Sandy Bridge (графического и процессорных ядер, кеша L3 и системного агента) используется высокоскоростная кольцевая шина. Это упрощает разводку и значительно улучшает возможности масштабирования. При частоте 3 ГГц производительность кольцевой шины оценивается на уровне 96 ГБ/с на соединение. Благодаря тому что при пересылке данных всегда выбирается кратчайший маршрут, в некоторых случаях у кольцевой шины будет и меньшая латентность. Важные изменения претерпел кеш L3, получивший в интерпретации Intel название Last Level Cache (LLC). Теперь он не является частью блока Uncore (именуемого в Sandy Bridge как системный агент) и работает на частоте процессорных ядер. При этом кеш разбит на равноправные сегменты объемом 2 МБ, закрепленые за своим ядром, которое может обращаться к нему не только через кольцевую шину, но и напрямую. В случае необходимости банки могут отключаться. Так, в моделях Core i5, где общий объем L3 составляет 6 МБ, одно ядро лишено своего сегмента, но благодаря кольцевой шине целостность кеша не нарушается. Подобное деление на банки позволяет увеличить скорость L3 кеша, масштабируемую с ростом их количества, и на примере четырехъядерного процессора с частотой 3 ГГц обеспечивает совокупную пропускную способность в 384 ГБ/с.

Оптоэлектронные приборы в принтерах.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

Оптоэлектронные приборы в принтерах. Оптоэлектронные приборы широко используются в современных принтерах в качестве основы для построения различного рода датчиков. Термином «оптоэлектронные приборы» обобщаются приборы и устройства, содержащие излучатели и приемники, взаимодействующие друг с другом. Приборы, в которых выполняется лишь один вид преобразования, — излучатели, индикаторы, фотоприемники, и другие рассматривают отдельно как элементы оптоэлектронных приборов и систем. Оптопары. Оптопарой называют оптоэлектронный прибор, в котором конструктивно объединены в общем корпусе излучатель на входе и фотоприемник на выходе (рис. 1, а), взаимодействующие друг с другом оптически и электрически. Связи между компонентами оптопары могут быть прямыми или обратными, положительными или отрицательными, одна из связей (электрическая или оптическая) может отсутствовать. Иногда оптопару отождествляют с оптроном, однако последний термин является более широким. Между элементами оптрона может быть осуществлена как оптическая, так и электрическая связь (прямая или обратная, положительная или отрицательная). Вход и выход оптрона также могут быть как электрическими, так и оптическими соответственно. В настоящее время широкое распространение получили лишь оптроны с прямой оптической связью, т. е. оптопары. Основные функциональные разновидности этих приборов представлены на рис. 1 б,в. Оптопара с прямой оптической и обратной электрической связью (рис. 1,6) используется как элемент развязки, т. е. оптрон с оптическим входом и выходом, и представляет собой преобразователь световых сигналов. Это может быть простое усиление (ослабление) интенсивности света, преобразование спектра или направления поляризации, преобразование некогерентного излучения в когерентное и т. п.

Дополнительные дисковые функции BIOS.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

Дополнительные дисковые функции BIOS. Для обеспечения поддержки новых возможностей устройств внешней памяти (> 2,2 Тб) в набор функций Int 13h были введены дополнительные функции (BIOS Extensions). Дополнительные функции имеют номера 41h - 49h и 4Eh. Порядок работы с этими функциями существенно отличается от принятого для стандартных функций прерывания Int 13h : • вся адресная информация передается через буфер в оперативной памяти, а не через регистры; • соглашения об использовании регистров изменены (для обеспечения передачи новых структур данных); • для определения дополнительных возможностей аппаратуры (параметров) используются флаги.

Принципы построения инфракрасного интерфейса.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

Принципы построения инфракрасного интерфейса. Устройство инфракрасного интерфейса (рис. 1) подразделяется на два основных блока: преобразователь (модули приемника-детектора и диода с управляющей электроникой) и кодер-декодер. Блоки обмениваются данными по электрическому интерфейсу, в котором они в том же виде транслируются через оптическое соединение, за исключением того, что здесь информация пакуется в кадры простого формата – данные передаются 10-битными символами, с 8 битами данных, одним старт-битом в начале и одним стоп-битом в конце кадра. Сам порт IrDA (рис. 2) основан на архитектуре коммуникационного СОМ-порта PC, который использует универсальный асинхронный приемо-передатчик UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) и работает со скоростью передачи данных 2400–115200 bps. ИК-портом оснащены практически все современные портативные РС, иногда окно ИК-передатчика можно встретить и на корпусе настольного компьютера. Для реализации инфракрасного интерфейса (кроме, естественно, самой схемы UART, которая реализует COM-порт), нужна микросхема приемопередатчика, например, серии CS8130. Этот прибор является интерфейсом между блоком UART, излучающим светодиодом и светочувствительным PIN-диодом. Он работает в форматах IrDA, ASK и TV-формате беспроводного управления, имеет функции программирования мощности передачи и порога срабатывания приемника. Микросхема выполнена в корпусе типа SSOP очень малого размера (5х7 mm). Многие разработчики использовали микросхему MCS7705, которая представляет собой аппаратный преобразователь USB – IrDA.

Особенности построения узла проявки цветных лазерных принтеров.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

Особенности построения узла проявки цветных лазерных принтеров. Основными критериями в оценке принтера и качества полноцветного создаваемого им изображения специалисты считают максимальное разрешение печати, аппаратные алгоритмы растрирования, средства коррекции цветопередачи, а также свойства тонера и система его закрепления на носителе. Высокое разрешение и плавная передача цветовых градаций недостижимы без высококачественного мелкодисперсного тонера, равномерно распределяемого на поверхности фотобарабана и запечатываемого материала. Только сверхмелкие частицы тонера позволяют получать плавные серые переходы, четкие мелкие детали, реалистичность цветных фотографических изображений, и более четкие символы. Например, двухполимерный мелкодисперсный тонер HP UltraPrecise и технология UltraPrecise являются эффективной разработкой в области конструкций тонерных картриджей лазерных принтеров. Отпечатки полученные с помощью нового тонерного картриджа HP UltraPrecise отличает еще более качественный текст и блестящая графика. Картриджи сделанные по технология HP UltraPrecise более долговечны, их хватает надолго, меньше времени уходит на работу с принтером, снижаются эксплутационные затраты. Эти картриджи обеспечивают улучшенное распределение тонера и распечатки всегда получаются чистыми и четкими с первой до последний страницы. При создании тонерого картриджа HP UltraPrecise был задействован целый ряд совершенно новых концепций для того чтобы получить более четкие, ясные и стабильно качественные распечатки, чем когда-либо ранее. В картриджах используется двухполимерный мелкодисперсный тонер HP UltraPrecise (размер частиц 5,6 мкм), который обеспечивает более ясные и четкие символы. Сверхмелкие частицы тонера позволяют получать гораздо более плавные серые переходы, более мелкие детали и реалистичный контраст при печати фотографических изображений. Новый мелкодисперсный тонер с термическим закреплением на нескольких уровнях, дает более четкие символы. Геликоидальный приводной механизм HP UltraPrecise работает совместно с принтером и дает возможность получать свободные от полос графические отпечатки оптимального качества, а магнитные уплотнения HP UltraPrecise делают печатный процесс более чистым.

FDI - Flexible Display Interface.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

FDI - Flexible Display Interface. Flexible Display Interface появился еще в рамках LGA1156. Но не сразу — в чипсете P55 этого интерфейса не было: дебютировал он в Н55 и Н57, выпущенных одновременно с процессорами со встроенным видеоядром, благо другим и не нужен. Что в рамках этой, что в рамках последующей платформы он являлся единственным способом, позволяющим воспользоваться интегрированным GPU. Более того — был у Intel и чипсет P67 с заблокированным FDI, что не позволяло разводить на платах на нем видеовыходы. Впрочем, от такого подхода компания позднее отказалась. Вот с чем сложности остались, так это с подключением большого количества дисплеев с высоким разрешением. Точнее, пока речь шла о двух цифровых источниках изображения и разрешениях не выше, чем Full HD, все было хорошо. Как только начались попытки выбраться за эти рамки — сразу же начались проблемы. В частности, то, что найти плату с поддержкой 4К на HDMI невозможно, прямо намекает, что это не производители последних намудрили. Да, Intel продвигает DisplayPort, не требующий лицензионных отчислений за использование, однако в бытовой-то электронике его днем с огнем не сыщешь. Да и появление третьего видеовыхода в Ivy Bridge на деле оказалось теоретическим преимуществом GPU новой линейки: быстро выяснилось, что задействовать его можно лишь на платах хотя бы с парой DP. Что фактически выполнялось лишь в случае дорогих моделей с поддержкой Thunderbolt.

Технология S.M.A.R.T.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

Технология S.M.A.R.T. S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology - технология самотестирования, анализа и отчетности) - это новый промышленный стандарт, описывающий методы предсказания появления ошибок жесткого диска.

Новый стандарт USB 3.0.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

Переход на новый стандарт USB предъявил и более «жесткие» требования к качеству соединительных кабелей. Вилки и разъёмы USB 3.0 будут чуть длиннее/глубже существующих, но это не помешает им сохранить обратную совместимость с USB 2.0. Для USB 3.0 предусмотрены новые группы контактов. Изменение количества контактов в новой ревизии привело и к изменению формфактора разъемов (разъём USB 3.0 Standard-A показан на рис. 1; USB 3.0 Standard-B - на рис. 2; USB 3.0 Micro-B – на рис. 3; мини-разъём USB 3.0 – на рис. 4). Кабели стандарта А теперь оснащаются более длинным разъемом, в котором дополнительные контакты расположены чуть дальше и отдельно от относящихся к USB 2.0, соответственно и порт стал глубже. В разъемах типа-В дополнительные контакты располагаются выше остальных контактов на отдельной колодке. Конструкция предусматривает, что ко всем портам можно подключать как новые, так и старые кабели, также существует обратная совместимость между разъемами типа-А, однако кабели типа-В обратно несовместимы.

Оптоэлектронные приборы в копировальных аппаратах и принтерах.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

Оптоэлектронные приборы в копировальных аппаратах и принтерах. Оптоэлектронные приборы широко используются в современных копировальных аппаратах и принтерах в качестве основы для построения различного рода датчиков. Термином «оптоэлектронные приборы» обобщаются приборы и устройства, содержащие излучатели и приемники, взаимодействующие друг с другом. Приборы, в которых выполняется лишь один вид преобразования, — излучатели, индикаторы, фотоприемники, и другие рассматривают отдельно как элементы оптоэлектронных приборов и систем. Оптопары. Оптопарой называют оптоэлектронный прибор, в котором конструктивно объединены в общем корпусе излучатель на входе и фотоприемник на выходе (рис. 1, а), взаимодействующие друг с другом оптически и электрически. Связи между компонентами оптопары могут быть прямыми или обратными, положительными или отрицательными, одна из связей (электрическая или оптическая) может отсутствовать. Иногда оптопару отождествляют с оптроном, однако последний термин является более широким. Между элементами оптрона может быть осуществлена как оптическая, так и электрическая связь (прямая или обратная, положительная или отрицательная). Вход и выход оптрона также могут быть как электрическими, так и оптическими соответственно. В настоящее время широкое распространение получили лишь оптроны с прямой оптической связью, т. е. оптопары. Основные функциональные разновидности этих приборов представлены на рис. 1 б,в. Оптопара с прямой оптической и обратной электрической связью (рис. 1,6) используется как элемент развязки, т. е. оптрон с оптическим входом и выходом, и представляет собой преобразователь световых сигналов. Это может быть простое усиление (ослабление) интенсивности света, преобразование спектра или направления поляризации, преобразование некогерентного излучения в когерентное и т. п. Если в таком оптроне фотоприемник и излучатель многоэлементные, то он может выполнять функцию преобразователя изображений. В оптроне с электрической и оптической связями (рис. 1,в) при определенных условиях может осуществляться частичная или полная регенерация (восстановление) входного сигнала за счет обратной связи, в силу чего на вольт-амперной характеристике появляется падающий участок или несколько участков — такой прибор получил название регенеративного оптрона. В регенеративном оптроне могут реализоваться любые комбинации видов входных и выходных сигналов (электрических или оптических).

Команды контроллеров жестких дисков для поддержки защиты от несанкционированного доступа

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

Команды контроллеров жестких дисков для поддержки защиты от несанкционированного доступа. Начиная со стандарта АТА-3 в набор команд контроллеров жестких дисков была введена группа команд защиты. Если защита поддерживается, то устройство должно отрабатывать все команды группы Security. Поддержка команд этой группы определяется содержимым слова (с порядковым номером 128), полученным по команде идентификации.

Фотосимисторы в принтерах и копирах.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

Фотосимисторы в принтерах и копирах. Фотосимисторы - это симисторы с фотоэлектронным управлением, в которых управляющий электрод заменен инфракрасным светодиодом и фотоприемником со схемой управления. В копировальных аппаратах, лазерных принтерах, современных многофункциональных устройствах необходимо по сигналам микроконтроллера управлять включением-выключением двигателей, ламп сканирующих устройств, мощных ламп и термоэлементов узлов фиксации изображения на бумаге. При этом необходимо переключать достаточно мощные электрические токи сети ~ 220 вольт, регулировать среднее значение переменного тока при управлении мощными лампами и термоэлементами узлов фиксации. Полупроводниковые компоненты симисторы и фотосимисторы успешно решают эти задачи. Основным достоинством фотосимисторов является гальваническая развязка цепи управления от силовой цепи. К силовым полупроводниковым приборам относятся управляемые приборы, используемые в различных силовых устройствах: электроприводе, источниках питания, мощных преобразовательных установках и др. Для снижения потерь эти приборы в основном работают в ключевом режиме. Основные требования, предъявляемые к силовым приборам, сводятся к следующим: - малые потери при коммутации; - большая скорость переключения из одного состояния в другое; - малое потребление по цепи управления; - большой коммутируемый ток и высокое рабочее напряжение. Силовая электроника непрерывно развивается, и силовые приборы постоянно совершенствуются. Разработаны и выпускаются силовые приборы на токи до 1000 А, и рабочее напряжение свыше 6кВ. Быстродействие силовых приборов таково, что они могут работать на частотах до 1 МГц. Значительно снижена мощность управления силовыми ключами.

Стр. 203 из 221      1<< 200 201 202 203 204 205 206>> 221

Лицензия