Главная Рефераты по рекламе Рефераты по физике Рефераты по философии Рефераты по финансам Рефераты по химии Рефераты по хозяйственному праву Рефераты по цифровым устройствам Рефераты по экологическому праву Рефераты по экономико-математическому моделированию Рефераты по экономической географии Рефераты по экономической теории Рефераты по этике Рефераты по юриспруденции Рефераты по языковедению Рефераты по юридическим наукам Рефераты по истории Рефераты по компьютерным наукам Рефераты по медицинским наукам Рефераты по финансовым наукам Рефераты по управленческим наукам Психология и педагогика Промышленность производство Биология и химия Языкознание филология Издательское дело и полиграфия Рефераты по краеведению и этнографии Рефераты по религии и мифологии Рефераты по медицине Рефераты по сексологии Рефераты по информатике программированию Краткое содержание произведений |
Реферат: Виртуальный измерительный комплексРеферат: Виртуальный измерительный комплексЦИФРОВОЙ ЗАПОМИНАЮЩИЙ ОСЦИЛЛОГРАФ ЦЗО_01 НА БАЗЕ ПЭВМ ТИПА IBM PC 1. ВВЕДЕНИЕ Компьютеры в наше время становятся не только вычислительными средствами, они превращаются в универсальные виртуальные измерительные приборы. Устройства на основе персонального компьютера (ПК) – заменят стандартные измерительные приборы: вольтметры, самописцы, осциллографы, магнитографы, спектроанализаторы и другие на систему виртуальных приборов. Такая система будет состоять из компьютера, наличие которого сегодня необходимое условие высококачественных и быстрых измерений, и одной-двух плат сбора данных (ПСД), причем программная часть виртуального прибора может эмулировать переднюю управляющую панель стационарного измерительного устройства. Сама панель, сформированная на экране дисплея, становится панелью управления виртуального прибора. В отличие от реальной панели управления стационарного прибора такая виртуальная панель может быть многократно реконфигурирована в процессе работы. Пользователь виртуального прибора активизирует объект графической панели с помощью «мыши», клавиатуры или прикладной программы.
Назначение: Цифровой запоминающий осциллограф на базе ультрабыстрой платы сбора данных (ПСД) ЛА-н10 и ПК типа IBM PC представляет собой новое направление развития измерительного оборудования. Предназначен для мониторинга (наблюдения), измерения временных и амплитудных параметров, регистрации как случайных (однократных), так и периодических сигналов. Сочетание измерительного устройства и ПК открывает новые возможности, недостижимые автономным устройствам в обработке, сохранении, предоставлении и передаче данных. 3. КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЗО_01 3.1. Регистрация сигнала. Параметры входа:
5В; 2,5В; 1В; 0,5В –модификация ЛА-н10М4 1В; 0,5В; 0,2В; 0,1В - модификация ЛА-н10М5
для одиночных сигналов – 50МГц; для периодических сигналов (-3дБ) – 100МГц;
в одноканальном режиме для первого канала: (100; 50; 25; … 0,006) МГц в двухканальном режиме: (50; 25; 12,5; … 0,003) МГц Диапазон частот дискретизации задаваемый внешним источником: 0 – 100 МГц 3.2. Одновременный просмотр всего массива данных на экране 3.3. Установка регулируемых параметров прибора:
3.4. Синхронизация. Источник: по одному из аналоговых каналов; от внешнего ТТЛ совместимого сигнала; положительный или отрицательный фронт; частотный диапазон 100 МГц., Rвх= 1 МОм. 3.5. Сохранение сигнала в памяти: в одноканальном режиме для первого канала: 64К отсчетов – модификация Б; 256К – модификация А; в двухканальном режиме: 32К на канал или 128К, соответственно. 3.6. Запись предыстории. Объем программируется. 3.7. Возможность задания разных частот дискретизации для истории и предыстории. 3.8. Быстрое обновление информации – 20мс, что позваляет использовать данный прибор в качестве обычного осциллографа. 3.9. Система измерительных маркеров. 3.10. Расширение до 16 каналов. 3.11. Программное обеспечение под Windows 3.1; 3.11; 95. 3.12.В комплект поставки входит: ПСД ЛА – н10, ПО под WIN, ТО и ИЭ два щупа ЛА – HP9100 (1:1; 1:10; земля) Ниже привожу основные характеристики некоторых ЦЗО Таблица 3.1. Сравнительная таблица наиболее распространенных ЦЗО
4. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 4.1. Требования к программному обеспечению Значительный скачек в технологии вычислительных средств позволяет в настоящее время осуществлять построение программных комплексов измерения и анализа временных параметров сигналов на базе ПЭВМ. Для решения задач измерения и анализа параметров и структуры сигнала можно использовать стандартный персональный компьютер, оснащенный дополнительными периферийными приемо – передающими устройствами. Для работы такого комплекса необходимо программное обеспечение, позволяющее как обрабатывать сигналы, так и управлять оборудованием в режиме реального времени. Известные к настоящему времени программы такого типа (System View и т.д.) рассчитаны на работу с определенным типом аппаратного обеспечения, и для их корректного выполнения необходима работа устаревших однозначных операционных систем. Такие программы, как правило, узкоспециализированы, ограничены лишь приемом сигналов и не имеют функций, позволяющих производить анализ и обработку его параметров. Известные программы другого типа ( Pspice и др.) , предназначенные для всестороннего анализа радиотехнических систем и сигналов, не позволяют работать с аппаратным обеспечением и не обеспечивают анализ в режиме реального времени. Добиться приемлимой скорости работы не удается, даже применив наиболее мощные процессоры Pentium II с тактовой частотой 450МГц. Важным недостатком является и то, что в них либо отсутствует, либо весьма примитивно представлена обработка в частотной области. Таким образом, актуальной задачей является разработка программного обеспечения с максимальным быстродействием выполнения основных математических операций, обеспечением пользователя необходимым набором инструментов, позволяющим производить анализ и обработку сигналов как в частотной, так и во временной области. При этом необходимо обеспечить также совместную работу программного обеспечения и дополнительных аппаратных устройств ( АЦП, ЦАП блоков спецпроцессорной обработки сигналов ), а также скомпоновать модули программы в один пакет, обладающий максимальным удобством для пользователя. Как известно, получить максимально быстрый машинный код можно, лишь используя язык программирования, допускающий непосредственное управление процессором. С учетом этого при разработке программного обеспечения необходимо ориентироваться на определенные семейства процессоров, например, семейства Pentium фирмы Intel, поскольку они наиболее распространены и в настоящее время вполне доступны. Современные многозадачные ОС, такие, как Windows’95 и Windows NT, предоставляют пользователям удобный и простой интерфейс. В то же время разработка программ описываемого типа для таких систем весьма затруднительна. Необходимо максимально использовать функции ядра системы Windows, а также способы создания многопоточных программ, применение различных режимов синхронизации. В результате недостатки многозадачности, создающие определенные сложности при работе программ в режиме реального времени, могут быть обращены в достоинства. В программе возможно оптимальное построение потоков обработки данных, что обеспечивает высокое быстродействие даже при работе на одном компьютере нескольких прикладных программ. При написании программного обеспечения необходимо использовать рекомендации фирмы Intel, на основании которых проводится оптимизация машинного кода. При этом все функции обработки данных пишутся на языке низкого уровня Ассемблер. Перечислим несколько принципов оптимизации. Определенное размещение команд, а именно, правильное чередование команд обработки чисел с плавающей точкой и команд обработки целочисленных значений заставляют процессор оптимально использовать внутренний кэш и конвейерные потоки. За счет этого в ряде функций получен коэффициент «команды/такты» меньше единицы. В программе активно используется математический сопроцессор, обрабатывающий числа с плавающей десятичной точкой. Как известно, он имеет стек, состоящий из 8 регистров. Оптимальное чередование математических команд-инструкций позволяет наиболее выгодно использовать этот стек. Обращение к регистрам стека происходит на внутренней частоте процессора, которая, как правило, превышает частоту шины компьютера, обеспечивающую работу с оперативной памятью. Многие функции требуют циклической обработки данных. Грамотное планирование использования целочисленных регистров процессора, размещение в них наиболее часто используемых переменных также приводит к значительному повышению скорости вычислений. Если программа определяет, что процессор оборудован технологией ММХ, то она активно использует все преимущества этой технологии. При разработке использованы и другие способы оптимизации машинного кода. В качестве примера приведем следующие полученные результаты. Функции прямого и обратного преобразований Фурье выполняются на процессоре Pentium с частотой 166 МГц за 0,5 мс, что вдвое быстрее, чем библиотечные функции, распространяемые по сети Internet, в том числе и фирмой Intel. Работа функций, выполняющих циклическое суммирование или перемножение, осуществляется более чем в два раза быстрее, чем самые скоростные аналоги, выполненные по рекомендациям фирмы Intel.[4] 4.2. Описание работы программного комплекса Рассмотрим подробнее работу всего комплекса. Он построен по модульному типу. Основу составляет персональный компьютер, который обеспечивает управление всеми устройствами, измерение основных параметров сигналов, их анализ и обработку. Связь программного обеспечения с приемопередающей аппаратурой осуществлена через специальные устройства аналого-цифрового и цифро-аналового преобразования, выполненные в виде плат, размещаемых в слотах материнской платы компьютера. (ЛА – н10М*) Программный комплекс выполнен в виде стандартного многооконного интерфейса Windows’95. Для обеспечения максимального быстродействия используется непосредственный вызов функций ядра операционой системы. Поддержка специальных устройств осуществляется через драйверы Windows. Разработанный алгоритм формирования в памяти компьютера машинного кода, выполняющего обработку сигналов в модуле анализатора систем, позволяет добиться максимального быстродействия. При этом удалось добиться устойчивой работы анализатора систем в режиме реального времени на относительно дешевом процессоре Pentium с тактовой частотой 133 МГц. Программное обеспечение поставляется в двух версиях: Win_95-32-1. Коплект программного обеспечения, состоящего из 32 разрядной динамической библиотеки (DLL) , обеспечивающей интерфейс и полностью реализующий функционал устройства и виртуального драйвера, обеспечивающий эффективное взаимодействие с ПЭВМ (прерывания и канал ПДП) под управлением Windows’95. Для плат с частотой дискретизации АЦП до 1МГц. Win_95-32-2. Для плат с частотой дискретизации АЦП более 1МГц. 4.3. Требования предъявляемые ПО к аппаратному обеспечению. Из вышеизложенного материала видно, что при выборе комплектующих необходимо учитывать следующие требования: наличие операционной системы Windows’95 и занимаемый ею объем дискового пространства. Объем поставляемого ПО и требования изготовителя. Использование процессора с тактовой частотой, обеспечивающей устойчивую работу в режиме реального времени. Емкость и быстродействие оперативной памяти Возможность обновления библиотек и получение технической поддержки с помощью сети Internet. Учитывая эти критерии, определим минимальные и рекомендуемые требования к аппаратному обеспечению. Результаты преведены в табл. 4.3.1. Таблица 4.3.1.
( поставляются по желанию заказчика ) 5. ВЫБОР КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ РС. 5.1. Системная плата Материнская плата является основной составной частью РС. Это не только «сердце компьютера», но и самостоятельный элемент, который управляет внутренними связями и взаимодействует через прерывания с другими внешними устройствами. В этом отношении материнская плата является элементом внутри РС, влияющим на общую производительность компьютера. Материнскую плату (Motherboard) также называют главной (Mainboard) или системной платой. Сразу оговорим условие, что при выборе системной платы, будем рассматривать только два типоразмера: Baby-AT и ATX. Первый тип появился в 1982 г. И хотя в настоящее время корпорация Intel сняла с производства эти платы, они широко представлены на нашем рынке, поскольку могут быть установлены практически в любой корпус. Системные платы АТХ были представлены корпорацией Intel весной 1996 г. спецификация АТХ для системных плат предусматривает:
Итак, для сравнения возьмем две системные платы: первая выпущена TOMATOBOARD 5SVA на чипсете VIA Appollo VPX. Она имеет следующие характеристики:
Вторая системная плата- от фирмы Tekram, ранее более известной у нас своими контроллерами, имеет форм-фактор АТХ. Это системная плата P5T30-A4. Она имеет:
Плата выполнена на чипсете Intel 430TX. Имеет 4 PCI и 3 ISA слота. Под оперативную память предусмотрено два разъема DIMM и 4 SIMM. Максимальный объем устанавливаемой памяти – 256 Мбайт. Порты – 2 последовательных и 1 параллельный, 2 порта USB. Поддерживаемые частоты – 50,55,60,66,75 МГц. Диапазон установки множителей – 1,5-3,5 (шаг 0,5). Диапазон регулируемых установок напряжения на ядре процессора 2,0-3,2 В (шаг –0,1). Отметим, что фирма Intel выпустила чипсет – Triton 430TX в начале 1997 г., специально для CPU Pentium MMX. При сравнении этих системных плат, оценке их качественных показателей, хочется отметить, что они одного ценового уровня( около 80 долларов). Имеют один конструктив Socket/Super 7, что определялось типом процессора. Однако, говоря о главных отличительных чертах, следует сказать, что при использовании процессора Pentium с технологией MMX, предпочтение следует отдать чипсету Intel 430TX, так как это существенно увеличит производительность РС. Между тем, при использовании процессора фирмы АМD или Cyrix, предпочтение отдают чипсету VIA, да и тактовую частоту выше 66 МГц поддерживают официально только они (хотя чипсет Intel и способен работать с частотами 75 и 83 МГц для процессоров Cyrix, однако официально его частота ограничена 66 МГц). Кроме того, плата на чипсете 430 ТХ сохранит преимущество в скорости только в том случае, если объем установленной на плате памяти не будет превышать 64 Мбайт. Дело в том, что больший объем ОЗУ чипсетом i430ТХ не кэшируется и возникает резкое снижение производительности, а для микросхем VIA эта проблема отсутствует.[5] Все это необходимо учитывать при выборе системной платы. 5.2. Выбор микропроцессора На настоящий момент на нашем рынке широко представлены детища таких известных фирм, как Intel, AMD (Advanced Micro Devices), Cyrix. Здоровая конкуренция (а может быть и нездоровая) между ними, привела к бешенной гонке за «майкой лидера». Если эта тенденция развития процессоров сохранится, то проблема создания искусственного интелекта будет решена в ближайшее время. Итак – чтоже выбрать? Вернемся к требованиям программного комплекса. Как было сказано выше, процессора с тактовой частотой 133 МГц вполне достаточно, чтобы обеспечить устойчивую работу ПК. Из числа продаваемых у нас и удовлетворяющих этому условию, выберем Pentium 133 фирмы Intel и K5-PR133 AMD. Первый, является CPU Pentium второго поколения и использует для работы умножение тактовой частоты 66*2. Высокая производительность этого процессора достигается усовершенствованием старых и применением новых технологий:
Второй процессор выпущен фирмой AMD в 1996 г. При его изготовлении, была применена более усовершенствованная технология. Конструктивно этот CPU выполнен в 256-штырьковом корпусе типа SPGA и устанавливается в гнездо Super 7. Однако перед установкой подобного процессора необходимо посмотреть документацию на системную плату и убедится, что она поддерживает AMD K5. Основные отличия AMD K5 и Pentium приведены в таблице 5.2.1. Таблица 5.2.1. Основные характеристики процессоров AMD K5 и Pentium
Если же рассматривать процессоры, изготовленные по технологии ММХ, то нужно отметить следующее. Технология ММХ ориентирована на решение задач мультимедиа, требующих интенсивных вычислений над целыми числами. Подобные задачи решают игровые, коммуникационные, обучающие и др. программы, которые используют графику, звуки, трехмерное изображение и т.п. Не будем углубляться в сущность технологии. Отметим лишь то, что она использует методику, которая называется одиночной командой со множественными данными (Single Instruction Multiple Data, SIMD) и ориентированна на алгоритмы и типы данных, которые характерны для программного обеспечения мультимедиа. Наряду с поддержкой новых команд, в CPU Pentium MMX внесено много схемотехнических и архитектурных изменений, повышающих его производительность:
Если говорить о конкурирующих компаниях, то они также выпустили ММХ-версии своих процессоров. Это Cyrix 6*86 MX и AMD K6. Архитектура CPU 6*68 MX основана на тактовой частоте процессора 6*68, однако имеет ряд значительных улучшений. Процессор 6*68 МХ оборудовн кэш-памятью первого уровня емкостью 64 Кб. Он выполнен по суперскалярной схеме. Поскольку цены на этот тип процессора примерно одинаковы (по прайсу фирмы «компьютерный мир» около 70 долларов), то решающим фактором будет тип чипсета. Для Pentiuma 166MMX оптимально использование i430TX, а для AMD K6 – VPX. 5.3. Выбор оперативной памяти Элементы памяти составляют основу внутреннего функционирования любой вычислительной системы, так как с их помощью данные хранятся и могут быть вновь прочитаны при дальнейшей обработке. Чтобы CPU мог выполнять программы, они должны быть загружены в оперативную рабочую память ( под рабочей памятью мы понимаем память, доступную для программ пользователя). CPU имеет непосредственный доступ к данным, находящимся в оперативной памяти (Random Access Memory, RAM – память с произвольным доступом), с другой же – «периферийной», или внешней , памятью ( гибкими и жесткими дисками ) процессор работает через буфер, являющийся разновидностью оперативной памяти, недоступной пользователю. Только после того, как программное обеспечение будет считано в RAM с внешнего носителя данных, возможна дальнейшая работа системы в целом. Оперативная память, или как еще называют ее техническую реализацию – оперативное запоминающее устройство (ОЗУ, RAM), представляет собой самую быструю запоминающую среду компьютера. Принципиально имеет значение то, что информация может быть как записана в нее, так и считана. Оперативная память имеет свои достоинства и недостатки:
Оперативная память принадлежит к категории динамической памяти, т.е. ее содержимое во время эксплуатации должно «освежаться» через определенные интервалы времени. Не будем углубляться в принципы работы оперативной памяти. Отметим лишь, что время доступа к блоку RAM определяется в первую очередь временем чтения ( разряда конденсатора ) и регенерации (заряд конденсатора). Оно измеряется в наносекундах. Его величина будет сказываться на быстродействии системы. В связи с этим в РС на базе CPU 80486 или Pentium должны устанавливаться элементы памяти со временем доступа 70 нс и менее. Исходя из того, что в системных платах описаных выше применяются модули SIMM и DIMM, ограничимся их сравнением. В современных материнских платах с процессором 80486 и Pentium используются SIMM – модули, так как по своей организации и конструкции они являются наиболее эффективным средством обеспечения RAM для программных продуктов, требующих для своей работы все большие и большие объемы памяти. Кроме того, они достаточно надежны и занимают мало места. Когда речь идет о SIMM – модуле, имеют ввиду плату, которая по своим размерам примерно соответствует SIP –модулю. Но в отличие от SIP – модуля выводы для SIMM-модуля заменены так называемыми контактами типа PAD (вилка). Эти контакты выполнены печатным способом и находятся на одном краю платы. Благодаря такой конструкции SIMM-модулей существенно повышается надежность электрического контакта в разъеме и механическая прочность модуля в целом, тем более что все контакты изготовлены из высококачественного материала и позолочены. SIMM-модули являются стандартом в современных вычислительных системах. Они оборудованы микросхемами памяти общей емкостью 8, 16, 32Мб и более. В ЗС с CPU 80386 и ранних моделях с CPU 80486 использовались 30-контактные SIMM-модули памяти ( DRAM ) и число слотов на материнской плате колебалось от 4 до 8. В настоящее время найти в продаже подобные модули весьма не просто. В более поздних моделях РС с CPU 80486 и Pentium стали использоваться 72-контактные SIMM-модули памяти (FPM DRAM). 30- и 72- контактные SIMM имеют ширину шины 8 и 32 бит соответственно. При изготовлении SIMM-модулей применяются следующие технологии:
DIMM (Dual In-Line Memory Module) – наиболее современная разновидность форм-фактора модулей памяти. Отличается от SIMM тем, что контакты с двух сторон модуля независимы (dual), что позволяет увеличить соотношение ширины шины к геометрическим размерам модуля. Наиболее распространены 168-контактные DIMM (ширина шины 64 бит). При изготовлении этих мдулей применяют технологию SDRAM.
Таблица 5.3.1. Основные параметры рассмотренных типов памяти
Проанализировав эту информацию, не трудно сделать правильный выбор необходимых нам модулей памяти. Установим на плату с чипсетом 430ТХ модуль DIMM 16Mb SDRAM, а для чипсета VPX – SIMM 16Mb EDO. Стоимость их одинакова. 5.4. Выбор HDD. Для нормальной работы РС наличие только оперативной памяти недостаточно. Необходимо присутствие HDD (Hard Disk Drive) или винчестер, также называемый накопителем на жестких дисках. HDD является энергонезависимым носителем информации, т.е. при отключении питания РС все данные, сохраненные на нем, сохраняются. Объемы информации, которые можно схранять на HDD, определяются его емкостью. Эта величина у некоторых моделей, например Quantum Bigfoot TS достигла 19.2Гб. Физические размеры винчестеров стандартизированы параметром, называемом форм-фактор, и имеет величину 2,5”, 3,5” или 5,25”. Соответственно, эти стандарты будут накладывать ограничения на емкость винчестера. Поскольку невозможно бесконечно увеличивать число и размеры жестких дисков, то фирмы-производители по пути усовершенствования технологий производства и увеличения плотности записи. Емкость винчестера является не единственной его характеристикой. Не менее важным считается его быстродействие. Оно определяется средним временем доступа и скоростью передачи данных.
MDTR=SRT*512*RPM/60(байт/с) Где SRT – количество секторов на дорожке RPM – частота вращения дисков, об/мин. Отмечу, что современные винчестеры имеют свой кэш. Это может существенно влиять на скорость работы HDD, так как он в состоянии хранить данные, прочитанные с упреждением, которые с высокой долей вероятности понадобятся процессору. Для сравнения выберем два HDD, имеющие форм-фактор 3,5” и работающих в режиме Ultra DMA. Это HDD QUANTUM Fireball SE 2.1 и FUDSITSU MPB 3032 AT 3.2. Их параметры приведены в таблице 5.4.1. Таблица 5.4.1. Основные характеристики HDD
К сожалению точная стоимость этих моделей мне не известна. Можно лишь предположить, что первая модель будет дешевле второй, так как быстродействие их фактически одинаково и цена будет определятся емкостью винчестера. Поэтому, отдадим предпочтение фирме QUANTUM. 5.5. Выбор внешних носителей информации.
Наличие внешних устройств хранения данных в нашей РС –очевидно. Полученная и обработанная информация, должна где-то хранится. И было бы крайне не разумно использовать для этого драгоценное место на жестком диске ( со временем его почему-то становится катастрофически мало ). На данный момент основными являются три технологии хранения данных: магнитная (дисководы, стримеры, Jaz- Zip-drive), оптическая (CD-ROM, DVD-ROM) и магнитооптическая. 5.5.1.магнитная технология Старейшими из этих устройств являются дисководы (Floppy Disk Drive, FDD). В качестве носителя информации в них применяются дискеты диаметрами 3,5” и 5,25”. Последние можно встретить крайне редко. Отсутствие популярности у данного типа дискет можно объяснить тем, что при больших размерах и малой механической надежности, она имеет емкость всего 1,2 Мб против 1,44Мб своей младшей сестры (хотя по современным меркам эта величина вызывает улыбку). Тем не менее, машины «стандартной» комплектации предусматривают их установку. К тому же большинство производителей комплектующих, поставляют свое ПО на дискетах. Будем считать наличие FDD 3,5” 1,44Мб – необходимым требованием. Следует также отметить, что дальнейшее развитие магнитной технологии хранения информации, использующей трехдюймовые дискеты, привело к появлению межфирменного стандарта LS-120. Это повысило емкость диска до 100-130Мбайт, практически не меняя при этом его внутреннее устройство. Скорость обмена данными с диском достигла пикового значения – 500Кбайт/с и выше. Другим представителем данного типа устройств является стример. В качестве носителя информации используется магнитная лента. Стримеры, в основном, используется для архивации и резервного копироавния больших объемов данных. Недостатком является малая скорость передачи информации. Это ограничивает область их применения. При использовании различных методов сжатия данных, емкость может достигать значений от 40Мб до 4Гб. Jaz и Zip- используют традиционную технологию магнитных носителей, но имеют более совершенную систему позицирования головок чтение/записи и надежную механику привода. В приводе Jaz в качестве носителя используется жесткая дисковая пластина, а в Zip – гибкий диск. Привод Jaz планировался как мобильная альтернатива обычного жесткого диска (по скорости доступа и передачи данных даже превосходит некоторые модели), а Zip – как накопитель на гибких дисках эпохи мультимедиа. Емкость носителя Jaz имеет величины 540Мб и 1070Мб, а Zip – 100Мб. Отметим, что так же существуют сменные жесткие диски таких фирм, как SyDOS и Syquest емкостью до 270Мб. Разумеется, они используют специальный привод. 5.5.2.оптическая технология Самым распространенным представителем этого семейства является CD-ROM. Его характерезуют следующие показатели:
Минимальная скорость передачи данных у CD-ROM составляет 150Кбайт/с и возрастает в зависимости от модели привода, т.е. 24-х скоростной CD-ROM ,будет иметь 24*150 = 3,6Мб/с. Поскольку, на «лазере» можно найти любое ПО, причем по доступной цене, считаю его присутствие в нашей РС просто необходимым. Дальнейшее развитие в области оптической записи привело к появлению стандарта DVD. Компакт-диск этого формата имеет такие же размеры (4,75”), но имеет гараздо большую емкость. Это достигается применением нового полупроводникового лазера, использующего для работы меньшую длинну волны (650-635 нм), у обычного CD-ROM она равна 780нм. Сегодня разработаны четыре технологии этого стандарта. Их характеристики преведены в таблице 5.5.1. Таблица 5.5.1.
Единственным недостатком (существенным) этой технологии является ее высокая стоимость. Хотя полагаю, что это со временем пройдет. 5.5.3.магнитооптика Это, так называемые магнитооптические дисководы. МО-привод представляет собой накопитель информации, в основу которого положен магнитный носитель с оптическим (лазерным) управлением. Существуют следующие форматы магнитооптических дисков:
Сегодня в продаже встречаются MOD 5,25”емкостью 4,6 Гб. Главное их преимущество, это возможность перезаписи информации. Тем не менее, эти устройства имеют слишком высокую цену. 5.6. ВИДЕО СИСТЕМА Известно, что монитор является устройством для визуального отображения информации. Сигналы, которые получает монитор (числа, символы, графическую информацию и сигналы синхронизации), формируются видеокартой. Рассмотрим их отдельно. 5.6.1. видеокарта поскольку требования ПО к данному виду комплектующих не очень высоки, то ограничимся (из ценовых соображений) выбором одной карты и ее описанием. Нашим требованиям вполне удовлетворяет 16-ти баксовая PCI S3-Trio 64V2 DX 1Mb (up to 2Mb). Эта карта оборудована памятью типа DRAM 64bit, что позволяет не плохо работать с 2D и 3D графикой(замечу, что большее нам и не требуется). Имеет встроенный 24bit RAMDAC на 170МГц. И при объеме в 2Мб способна на 1024*768/64к и 1280*1024/256. 5.6.2. монитор На сегодня основными являются три типа мониторов. Это мониторы на базе ЭЛТ, LCD- мониторы и LEP- мониторы (считают, что именно за этой технологией будущее). Первые наиболее распространены и подходят нам по качественным и ценовым показателям, поэтому дальше мы будем рассматривать только их. Второй тип – жидкокристаллические панели. Применяются в основном в портативных моделях. Имеют низкое энергопотребление и безопасны в плане электромагнитных излучений. Но высокая цена ограничивает их распространение. Третий тип – появился в результате исследований в области сверхпроводящих пластмасс. Выход новой технологии в свет произошел 16 февраля 1998г.: именно тогда Epson и CDT представили первый в мире пластиковый телевизор. Скорей всего именно эта технология в дальнейшем вытеснит ЭЛТ и ЖК-дисплеи. Реально оценивая требования ПО и наши финансовые возможности, выберем для сравнения следующие мониторы. Это SyncMaster 400b фирмы SAMSUNG и 500b той же фирмы. Технические характеристики привожу в таблице 5.6.2.1. Выбор других мониторов (с меньшим зерном, например, SONY 0.25 100GST DIG, или увеличение диагонали) в данном случае неоправдан, исходя из требований программного обеспечения. Хотя не исключаю возможность приобретения мониторов другой серии LG Studioworks, имеющие встроенные АС, с целью экономии рабочего места. Учитывая, что они примерно одного уровня. Оставим этот вариант, как запасной. Таблица 5.6.2.1.
5.7. АУДИО СИСТЕМА Исходя из выполняемых нашей РС задач, присутствие данной системы необходимо только для звукового контроля. Следовательно она не требует высоких качественных показателей. Для ее реализации необходима звуковая карта и АС. И хотя сегодня в мире звука идет активный переход на шину PCI, мы выберем старый провереный временем и делом Creative SB16 VIBRA всего за 28 баксов (хотя не отказались бы и от SB Live Value 3D PCI, но цена !!!) Что касается колонок, то здесь можно вообще обойтись простыми динамиками, но из эстетических соображений выберем Sound Speaker TYPHON 25W 25W+25W (PMPO), 3W+3W (RMS), регуляторы: volume, bass за 11.74 276.00 5.8. INTERNET Хотя наличие этой возможности и не является требованием ПО, я считаю, что для более рационального использования нашей РС , выход в Internet необходим. Поэтому рассмотрим некоторые варианты подключения к сети. Первый и самый доступный – через модем. В продаже их огромное количество, но я рассмотрю только два на которые нашел тех.характеристики. Модель IDC 2814 BXL+ . Фирма производитель INPRO Development Corporation. Разработан и изготовлен на элементной базе AT&T специально для эксплуатации в странах СНГ. Он работает в условиях высокой зашумленности телефонных каналов телефонных станций с импульсным набором номера. Это единственный модем, который поддерживает все типы телефонных станций ( в том числе «Квант»). На все модемы распространяется пожизненная поддержка и бесплатная установка новых версий программ. Он имеет следующие свойства:
Другая модель – Zoltrix 56 000 FAX. С учетом того, что наш «АРТЕЛЕКОМ» медленно, но уверенно продолжает внедрение цифровых каналов связи, использование данного модема «на всю катушку» становится реально. Он поддерживает высокоскоростной протокол V.90 56000 бит/с. при использовании стандартных линий и несжатой передаче данных используется протокол V.34 со скоростью до 33000бит/с. есть возможность отправки и приема факсимильных сообщений на скорости 14 400бит/с, аппаратная коррекция ошибок V.42 MNP4,MNP10. Возможно использование видеофонов. Дальше следует отметить, что при наличие на предприятии локальной сети, рациональней будет подключение через HAB( если длина линии подключения не превышает 100м). Это обеспечит более качественный доступ к сетевым ресурсам. 5.9. КЛАВИАТУРА, МЫШЬ. Рассматривая эти устройства ввода и манипуляции, следует сказать, что они тоже имеют большое число модификаций. Их различие не играют существенной роли в процессе эксплуатации нашей РС. И их выбор – дело вкуса непосредственно пользователя. Количество клавиш или инфракрасный порт не могут существенно отразится на скорости работы ПО. Поэтому ограничимся использованием стандартной конфигурации. 5.10. КОРПУС Если использовать медицинские термины типа «процессор-сердце», «оперативная память-мозги» и т.д., то корпус-скелет компьютера. И к выбору этого «дома» для комплектующих нужно отнестись с должным вниманием. Начнем с того,что на данный момент существует два основных стандарта АТ и АТХ. Основные отличия между ними следующие: блоки питания стандарта АТХ вырабатывают напряжение 3,3В(в дополнение к стандартным 5 и 12В), способны «включаться и выключаться» программно, а также имеют охлаждающий вентилятор тянущего типа. Они имеют другой разъем питания материнской платы. Сами корпуса имеют разные задние стенки. Однозначно сказать, какой из этих стандартов лучше, нельзя. Под АТ по прежнему выпускается большое количество материнских плат. Поэтому будем руководствоваться типом выбранных материнских плат. В результате проведенного анализа наших комплектующих, для приобретения я рекомендую два варианта комплектации. Привожу их перечень в таблице 5.10.1 Таблица 5.10.1.
В заключение хочу отметить, что выбор данной конфигурации не есть единственно правильный. И реально выявить все его достоинства и недостатки, можно лишь в процессе эксплуатации. ЛИТЕРАТУРА
Работу выполнил студент заочного факультета 2-го курса Потапов В.А. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|