рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Основные устройства вывода

Основные устройства вывода - раздел Компьютеры, Принципы построения компьютера 2.7.1. Видеосистема Компьютера Вид...

2.7.1. Видеосистема компьютера

Видеосистема компьютера состоит из монитора, видеоадаптера и про­граммного обеспечения. Видеоадаптер посылает в монитор сигналы управле­ния. Монитор преобразует эти сигналы в зрительные образы. А про­граммные средства обрабатывают видеоизображения.

Мониторы бывают алфа­витно-цифро­вые и гра­фиче­ские, монохромные и цветного изображения (среди ха­рактеристик мониторов следует отме­тить: наличие плоского или вы­пуклого эк­рана, уровень вы­сокочас­тотного радиоизлучения, наличие за­щиты экрана от элек­тростатических по­лей, на­личие системы энергосбережения и др.). Совре­менные компьютеры ком­плек­ту­ются, как правило, цветными графическими мо­ниторами.

По принципу ра­боты мо­ниторы делятся на: электронно-лучевые, жид­кокри­сталлические мониторы и др. (например, ­плаз­мен­ные, проекционные).

Основными характеристиками мониторов являются следующие:

· размер экрана монитора, который задается обычно величиной его диаго­нали в дюймах;

· разрешающая способность, которая определяется числом пикселей (свето­вых точек) по горизонтали и вертикали;

· рабочая частота кадровой развертки – определяет скорость смены кадров изображения.

Видеоадаптеры(видеоконтроллеры) являются внутрисистемными уст­ройст­вами, непосредственно управляющими мониторами и выводом инфор­мации на их эк­ран. Видеоконтроллер содержит: схему управления, растро­вую память (ви­део­память, хранящую воспроизводимую на экране информацию и ис­пользующую поле ви­деобуфера в ОП), сменные микросхемы ПЗУ (матрицы зна­ков), порты ввода-вывода. Основные характеристики видеоконтроллера: ре­жимы работы (тек­стовый и графи­чес­кий), воспроизведение цветов (моно­хромный и цветной), число цветов или число полутонов, разрешающая спо­собность (число адресуемых на эк­ране монитора пиксе­лей по горизонтали и вер­тикали), емкость и число страниц в буферной памяти (число стра­ниц - это число запоминаемых текстовых экранов, любой из которых пу­тем пря­мой адре­сации может быть выведен на отображение в мониторе), размер матрицы сим­вола (ко­личество пикселей в строке и столбце матрицы, формирующей символ на экране монитора), разрядность шины данных, определяющая ско­рость об­мена дан­ными с системной шиной, и др. Важная харак­теристика - емкость видео­памяти, она определяет количество храни­мых в памяти пиксе­лей и их атрибутов. Современные видеоконтроллеры для хранения цвета ка­ждого пикселя расходуют до 4 байт памяти, для чего необходимо иметь объем видеопамяти от 32 до 128 Мбайт. Больший объем видеопамяти позво­ляет устанавливать более высокий режим разрешения и большее число цве­тов для каждого пикселя.

Электронно-лучевые мониторы

Большое количество мониторов сконструи­ро­ваны на базе электронно-лучевой трубки (ЭЛТ), которая управляется сигналами, поступающими от видеокарты. Принцип работы электронно-лучевой трубки монитора такой же, как у телевизионной трубки: изображение на экране создается пучком электронов, испускаемых электронной пушкой (в цветных мониторах для формирования изображения применяют отдельные пушки для каждого из основных цветов – Red, Green, Blue). Этот пучок падает на внут­реннюю по­верхность экрана, покрытого люминофором и вызывает его све­чение (в цветных мониторах слой люминофора составляют из близко расположен­ных группами по три, также в сочетании – Red, Green, Blue, точек цветного люминофора). Основ­ными характеристиками такого монитора явля­ются час­тота кад­ро­вой развертки (частота, с которой меняются кадры изобра­же­ния) - чем больше час­тота раз­вертки, тем меньше утом­ляемость при работе с компью­те­ром и разре­шающая способность мониторов (зави­сит как от ха­рактеристик мо­ни­тора, так и от харак­теристик видеоадаптера). Разре­шающая способ­ность мони­торов нужна пре­жде всего для работы в графи­че­ском ре­жиме и связана с разме­ром пик­селя. Четкость изображения опреде­ляет размер зерна лю­ми­но­фора. Чем меньше зерно, тем выше чет­кость. Вели­чина зерна мо­ни­торов имеет зна­чения от 0,41 до 0,18 мм. У мони­торов с большим зерном не мо­жет быть дос­тиг­нута высокая, разрешающая способ­ность.

Мониторы на ЭЛТ являются источником высокого статического напря­жения, электромагнитного излучения и мягкого рентгеновского излучения, которые оказывают неблагоприятное воздействие на пользователя. Наиболее интенсивные излучения в области задней стенки корпуса монитора.

Жидкокристаллические мониторы

Жидкокристаллические мониторы (LCD, Liquid Crystal Display) исполь­зуют специальную прозрачную жидкость, которая при определенных напря­женностях электростатического поля кристаллизу­ется, при этом изменяется ее прозрачность и коэффициент преломления све­товых лучей. Эти эффекты используются для формирования изображения. Конструктивно такой мони­тор выполнен в виде двух электропроводящих стеклянных пластин, между которыми помещен слой кристаллизующейся жидкости. Для создания элек­тростатического поля стеклянная пластина по­крыта матрицей прозрачных проводников, а пиксель формируется на пересе­чении вертикального и гори­зонтального проводника. Иногда на пересечении проводников ставят актив­ный управляющий элемент – транзистор. Такие эк­раны, которые получили название TFT – экранов (Thin Film Transistor – тон­копленочный транзи­стор), имеют лучшую яркость и предоставляют возмож­ность смотреть на эк­ран даже с отклонением до 450 от вертикали.

В настоящее время жидкокристаллические мониторы успешно конкури­руют с обычными, ЭЛТ мониторами. Их преимущества – компакт­ность (за­ни­мают в 2-3 раза меньше места, чем мониторы с ЭЛТ и во столько же раз легче, по­требляют гораздо меньше электроэнергии и не оказывают неблаго­приятных воздействий на пользователя). Недостаток - более высокая цена, завися­щая от размера экрана.

Плазменные мониторы(по внешнему виду мало отличаются от жид­кокристаллических) формируют изображение светом, выделяемым при газо­вом разряде в каждом пикселе экрана. Конструктивно плазменная панель со­стоит из трех стеклянных пластин, не две из которых нанесены тонкие про­зрачные проводники: на одну вертикально, на другую – горизонтально. Ме­жду ними находится третья пластина, в которой в местах пересечения про­водников двух первых пластин имеются сквозные отверстия. Эти отверстия при сборке заполняются инертным газом: неоном или аргоном, они и обра­зуют пиксели. Плазма газового разряда, возникающая при подаче высокочас­тотного напряжения на вертикальный и горизонтальный проводники, излу­чает свет в ультрафиолетовом диапазоне, который вызывает свечение люми­нофора. Каждый пиксель представляет собой миниатюрную лампу дневного света. Высокая яркость и контрастность, отсутствие дрожания изображения, а также большой угол отклонения от нормали, при котором изображение со­храняет высокое качество, являются большими преимуществами таких мони­торов. К недостаткам можно отнести недостаточную пока разрешающую способность и достаточно быстрое (около 5 лет при офисном использовании) ухудшение качества люминофора.

2.7.2. Принтеры и графопостроители

 

Принтеры - (печатающие устройства) предназначены для вывода ин­форма­ции на бумагу (не только текст, но и рисунки и графики). Одни прин­теры (моно­хром­ные) позволяют печатать только в од­ном цвете (обычно, чер­ном), дру­гие могут вы­водить цветные изображения.

Вы­пускаемые в настоящее время принтеры для ПК по техно­логии пе­чати мо­гут быть классифицированы на две группы: удар­ныеине­ударные. Принтеры удар­ноготипа являются полностью ме­ханиче­скими. К ним от­но­сятся уст­рой­ства с литерной печатью(электромехани­че­ские печатающие ма­шинки), алфа­витно-цифровые печатающие устрой­стваи точечно-мат­ричныепринтеры (часто их назы­вают «матрич­ные»). В мат­ричных прин­терах изображение формируется из точек ударным спосо­бом. Печа­тающая го­ловка принтера содержит вертикальный ряд тонких металли­че­ских стерж­ней (иголок). Головка движется вдоль печатаемой строки, а стержни (управ­ляемые собственными электромагнитами) в нужный момент ударяют по бу­маге через красящую ленту. Это и обеспечивает формирование на бумаге сим­волов и изобра­жений (бывают 9-и, 24-х, и 48-и игольчатые принтеры). Их пре­имуще­ство - дешевизна расходного материала (обычная красящая лента для пи­шущих маши­нок). Эти принтеры монохромны. Графика печата­ется весьма ус­ловно. Быстро­действие матричных принтеров при печати на­ходится в пре­делах 100-300 символов/с, что соответствует примерно двум страницам в ми­нуту.

В неударных принтерах передви­же­ние бумаги и печатающей головки осу­щест­вляется меха­ническим способом, но для фор­мирования символов на бумаге ис­поль­зуются немеханические принципы. Наибольшее рас­простране­ние по­лу­чили сле­дующие виды неударной технологии печати: струйная, ла­зерная и термо­графиче­ская.

В струйных принтерах изображение фор­мируется микрокаплями специ­аль­ных чернил (размер капель микронный), выдуваемых на бумагу с помо­щью мик­ро­ско­пических отверстий - сопел. Струйные принтеры обеспе­чи­вают весьма вы­сокое ка­чество печати. Принтеры ма­лошумящие и достаточно скоростные (8–10 стра­ниц/мин), позволяют печатать цвет­ные изображе­ния фотографического каче­ства (особенно при использо­вании специ­альной бу­маги). К недостаткам следует отнести наличие жидкого расход­ного ма­те­риала – чернил.

Лазерные принтеры - обеспечивают наилучшее (близкое к типограф­скому) каче­ство черно-белой печати, а цветные лазерные принтеры - высо­кое качество цветной печати. В лазерных принтерах исполь­зуется принцип ксе­ро­гра­фии: изо­бра­жение пе­реносится на бумагу со специ­аль­ного барабана, к ко­то­рому электри­че­ски притяги­ваются частички порошковой краски (то­нера). Пе­ча­тающий барабан электри­зуется с помощью лазера по командам из компью­тера. Лазер­ные принтеры обеспечивают самую высокую скорость пе­чати и не тре­буют специаль­ной бу­маги. Большим пре­имуществом перед струйными принтерами яв­ляется также отсутст­вие жидкого рас­ходного мате­риала. Стоимость лазерных принтеров в несколько раз выше, чем струйных (однако, опыт показывает, что для обычной офисной ра­боты недорогой ла­зерный принтер лучше дорогого струй­ного). Ско­рость цветной печати - до 5 стра­ниц формата А4 в минуту, скорость монохромной печати - 14 стра­ниц/мин.

В термографических принтерах печать осуществляется путем воздейст­вия те­пла на специальную бу­магу (или на специальную красящую ленту). Тер­могра­фиче­ские принтеры использовались достаточно давно. В настоящее время вытес­нены струй­ными принтерами.

Для получения высококачественных цветных изо­бражений использу­ются специ­альные виды принтеров. Наилучшее изобра­жение (практически фотогра­фи­ческого качества) получаются на так называе­мых суб­лимацион­ных принте­рах. В них кра­сящие ленты нагреваются до темпе­ратуры порядка 4000, при этом краси­тель ис­па­ряется и переносится на специаль­ную бу­магу. Однако эти прин­теры и рас­ходные материалы для них стоят очень дорого.

Перечислим основные характери­стики принтеров, определяющие их сравни­тель­ные достоинства с точки зрения пользователя.

Качество и скорость печати - качество печати определяется, пре­жде всего, следующими парамет­рами:

• насыщенностью и равномерностью нанесения красителя;

• минимальным расстоянием между позициями печати, т.е. разрешающей спо­соб­но­стью принтера;

• размером печатаемых точек.

Возможность цветной печати- имеется ли у данного принтера возмож­ность цветной печати (если она нужна), и если да, то с каким качеством.

Наличие русских букв- имеется ли у данного принтера возможность печати рус­ских букв, и если да, то как она обеспечивается.

Надежность - какова надежность принтера при печати типичных доку­мен­тов и при работе с имеющейся пользовательской бумагой.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Принципы построения компьютера

Классификация ВМ... Многообразие свойств и характеристик порождает различные виды класси фика ции... По принципу действия вычислительные машины делятся на три больших класса аналого вые АВМ цифровые ЦВМ и...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Основные устройства вывода

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Принципы построения компьютера
Потребность в облег­чении вычислений, возникла давно. Для этих целей примерно в V - IV вв. до н.э. была создана – «саламинская доска» (по имени острова Саламин в Эгейском море), которая у гр

Поколения компьютеров
Появление ЭВМ прежде всего диктовалось потребностями физических и инженерных наук. Успехи этих наук в свою очередь приводили к совер­шенствованию ЭВМ. Приблизительно каждые 10 лет происходил качест

Основные виды архитектуры ЭВМ
При рассмотрении компьютерных устройств принято различать их ар­хитектуру и структуру. Архитектурой компьютера называется его описание на некотором об­щем уровне, включающее описан

Устройства персонального компьютера
В основе компьютеров классической архитектуры лежит магист­рально-модульный принцип. Согласно последнему ПК стро­ится из на­бора уст­ройств и блоков-модулей. Каждый модуль реали­зу

Основные устройства ввода данных
2.6.1. Клавиатура и манипуляторы Клавиатура (Keyboard) является основным устройством ввода инфор­мации в компьютер (ввод данных

Возможность автоматической подачи бумаги.
Шрифты - какие шрифты поддерживает принтер. Некоторые принтеры пре­дос­тавляют большое количество (несколько десятков) шрифтов, а не­ко­торые - только один.

Другие устройства
Устройства связи и телекоммуникациииспользуются для подключе­ния ПК к ка­налам связи, к другим ЭВМ и вычислительным сетям. Модем (МО

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги