Технические и программные средства современных ПК

Содержание

Введение ……………………………………………………………………………………… ...3

1.Технические и программные  средства современных ПК………………………… ..4

1.1. История развития вычислительной  техники……………………………………...4

1.2. Классификация современных  компьютеров………………………………………6

1.3. Основные компоненты компьютера……………………………………………….8

1.4.Устройства ввода и  вывода данных………………………………………………...9

1.5.Устройства для накопления данных……………………………………………….10

1.6.CD-ROM и DVD……………………………………………………………………..11

1.7.Основные компоненты  системного блока…………………………………………13

1.8.Устройство материнской  платы…………………………………………………… 13

1.9. Жесткий диск и Принцип  открытой архитектуры………………………………. 15

2. Все современное ПО  и его характеристики…………………………………………16

2.1. Классификация служебных  программных средств……………………………….17

2.2. Прикладной уровень. Классификация  прикладного программного обеспечения……………………………………………………………………………...18

2.3.Системы управления  базами данных (СУБД)……………………………………..19

Список использованной литературы…………………………………………………...22

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

Слово «компьютер» означает «вычислитель», т.е. устройство для вычислений. Это связано с тем, что первые компьютеры создавались как устройства для вычислений, грубо говоря, как усовершенствованные, автоматические арифмометры. Принципиальное отличие компьютеров от арифмометров и других счетных устройств состояло в том, что арифмометры могли выполнять лишь отдельные вычислительные операции (сложение, вычитание, деление, умножение), а компьютеры позволяют проводить без участия человека сложные последовательности вычислительных операций по заранее заданной инструкции - программе. Кроме того, для хранения данных, промежуточных и итоговых результатов вычислений компьютеры содержат память.

Хотя компьютеры создавались для численных расчетов, скоро оказалось, что они могут обрабатывать и другие виды информации. Для обработки различной информации на компьютере надо иметь средства для преобразования нужного вида информации в числовую форму и обратно. Сейчас с помощью компьютеров не только проводятся числовые расчеты, но и подготавливаются к печати книги, создаются рисунки, кинофильмы, музыка, осуществляется управление заводами и космическими кораблями и т.д. Компьютеры превратились в универсальные средства обработки информации.

Цель работы состоит в подробном рассмотрении технических и программных средств  современных ПК.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Технические  и программные средства современных  ПК

1.1. История развития  вычислительной техники

Все основные идеи, которые лежат в основе работы компьютеров, были изложены еще в 1833 английским математиком Чарлзом Бэббиджем. Он разработал проект машины для выполнения научных и технических расчетов, где предугадал основные устройства современного компьютера, а также его задачи. Для ввода и вывода данных Бэббидж предлагал использовать перфокарты - листы из плотной бумаги с информацией, наносимой с помощью отверстий. В то время перфокарты уже использовались в текстильной промышленности. Управление такой машиной должно было осуществляться программным путем.

Идеи Бэббиджа стали реально воплощаться в жизнь в конце 19 века. В 1888 американский инженер Герман Холлерит сконструировал первую электромеханическую счетную машину. Эта машина, названная табулятором, могла считывать и сортировать статистические записи, закодированные на перфокартах. В 1890 изобретение Холлерита было впервые использовано в 11-й американской переписи населения.

Дальнейшее развитие науки и техники позволили в 1940-х годах построить первые вычислительные машины. В феврале 1944 на одном из предприятий Ай-Би-Эм (IBM) в сотрудничестве с учеными Гарвардского университета по заказу ВМС США была создана машина «Марк-1». Это был монстр весом около 35 тонн. «Марк-1» был основан на использовании электромеханических реле и оперировал десятичными числами, закодированными на перфоленте. Машина могла манипулировать числами длиной до 23 разрядов. Для перемножения двух 23-разрядных чисел ей было необходимо четыре секунды.

Но электромеханические реле работали недостаточно быстро. Поэтому уже в 1943 американцы начали разработку альтернативного варианта - вычислительной машины на основе электронных ламп. В 1946 была построена первая электронная вычислительная машина ENIAC. Ее вес составлял 30 тонн, она требовала для размещения 170 квадратных метров площади. Вместо тысяч электромеханических деталей ENIAC содержал 18 тысяч электронных ламп. Считала машина в двоичной системе и производила пять тысяч операций сложения или триста операций умножения в секунду.

Машина на электронных лампах работала существенно быстрее, но сами электронные лампы часто выходили из строя. Для их замены в 1947 американцы Джон Бардин, Уолтер Браттейн и Уильям Брэдфорд Шокли предложили

 

использовать изобретенные ими стабильные переключающие полупроводниковые элементы _ транзисторы.

С активным внедрением транзисторов в 1950-х годах связано рождение второго поколения компьютеров. Один транзистор был способен заменить 40 электронных ламп. В результате быстродействие машин возросло в 10 раз при существенном уменьшении веса и размеров. В компьютерах стали применять запоминающие устройства из магнитных сердечников, способные хранить большой объем информации.

В 1959 были изобретены интегральные микросхемы (чипы), в которых все электронные компоненты вместе с проводниками помещались внутри кремниевой пластинки. Применение чипов в компьютерах позволяет сократить пути прохождения тока при переключениях, и скорость вычислений повышается в десятки раз. Существенно уменьшаются и габариты машин. Появление чипа знаменовало собой рождение третьего поколения компьютеров.

В 1970 сотрудник компании Intel Эдвард Хофф создал первый микропроцессор, разместив несколько интегральных микросхем на одном кремниевом кристалле. Это революционное изобретение кардинально перевернуло представление о компьютерах как о громоздких, тяжеловесных монстрах. С микропроцессом появляются микрокомпьютеры — компьютеры четвертого поколения, способные разместиться на письменном столе пользователя.

В середине 1970-х годов начинают предприниматься попытки создания персонального компьютера - вычислительной машины, предназначенной для частного пользователя. Во второй половине 1970-х годов появляются наиболее удачные образцы микрокомпьютеров американской фирмы Эпл (Apple), но широкое распространение персональные компьютеры получили с созданием в августе 1981 фирмой Ай-Би-Эм (IBM) модели микрокомпьютера IBM PC. Применение принципа открытой архитектуры, стандартизация основных компьютерных устройств и способов их соединения привели к массовому производству клонов IBM PC, широкому распространению микрокомпьютеров во всем мире.

За последние десятилетия 20 века микрокомпьютеры проделали значительный эволюционный путь, многократно увеличили свое быстродействие и объемы перерабатываемой информации, но окончательно вытеснить миникомпьютеры и большие вычислительные системы - мейнфреймы они не смогли. Более того, развитие больших вычислительных систем привело к созданию суперкомпьютера - суперпроизводительной и супердорогой машины, способной просчитывать модель ядерного взрыва или крупного землетрясения. В конце 20 века

 

человечество вступило в стадию формирования глобальной информационной сети, которая способна объединить возможности различных компьютерных систем.

1.2. Классификация  современных компьютеров

Современные компьютеры по мощности, производительности и составу можно классифицировать так:

  • Персональные компьютеры
  • Графические рабочие станции
  • X-терминалы
  • Серверы
  • Мейнфреймы

Персональные компьютеры (ПК) появились в результате эволюции миникомпьютеров при переходе элементной базы машин с малой и средней степенью интеграции на большие и сверхбольшие интегральные схемы. ПК, благодаря своей низкой стоимости, очень быстро завоевали хорошие позиции на компьютерном рынке и создали предпосылки для разработки новых программных средств, ориентированных на конечного пользователя.

Графические рабочие станции представляют собой компьютеры, позволяющие выполнять программы обработки графики с высоким разрешением, сильно нагружающие центральный процессор (ЦП) и графические наборы микросхем. К числу таких специализированных приложений относятся САПР/АСУП (автоматизированные системы проектирования/ автоматизированные системы управления производством), системы визуализации данных, автоматизированные системы разработки программного обеспечения (CASE) и почти все программы анимации

X-терминалы представляют собой комбинацию бездисковых рабочих станций и стандартных ASCII-терминалов. Бездисковые рабочие станции часто применялись в качестве дорогих дисплеев и в этом случае не полностью использовали локальную вычислительную мощь. Совсем недавно, как только стали доступными очень мощные графические рабочие станции, появилась тенденция применения «подчиненных» X-терминалов, которые используют рабочую станцию в качестве локального сервера.

Типовой X-терминал включает следующие элементы:

  • Экран высокого разрешения - обычно размером от 14 до 21 дюйма по диагонали;
  • Микропроцессор на базе Motorola 68xxx или RISC-процессор типа Intel
  • i960, MIPS R3000 или AMD29000;
  • Отдельный графический сопроцессор в дополнение к основному процессору, поддерживающий двухпроцессорную архитектуру, которая обеспечивает более быстрое рисование на экране и прокручивание экрана;
  • Базовые системные программы, на которых работает система X-Windows и выполняются сетевые протоколы;
  • Программное обеспечение сервера X11;
  • Переменный объем локальной памяти (от 2 до 8 Мбайт) для дисплея, сетевого интерфейса, поддерживающего TCP/IP и другие сетевые протоколы.
  • Порты для подключения клавиатуры и мыши

Серверы. Существует несколько типов серверов, ориентированных на разные применения: файл-сервер, сервер базы данных, принт-сервер, вычислительный сервер, сервер приложений. Таким образом, тип сервера определяется видом ресурса, которым он владеет (файловая система, база данных, принтеры, процессоры или прикладные пакеты программ).

Современные суперсерверы характеризуются:

  • наличием двух или более центральных процессоров RISC, либо Pentium, либо Intel 486;
  • многоуровневой шинной архитектурой, в которой запатентованная высокоскоростная системная шина связывает между собой несколько процессоров и оперативную память, а также множество стандартных шин ввода/вывода, размещенных в том же корпусе;
  • поддержкой технологии дисковых массивов RAID;
  • поддержкой режима симметричной многопроцессорной обработки, которая позволяет распределять задания по нескольким центральным процессорам или режима асимметричной многопроцессорной обработки, которая допускает выделение процессоров для выполнения конкретных задач.

Как правило, суперсерверы работают под управлением операционных систем UNIX, а в последнее время и Windows NT (на Digital 2100 Server Model A500MP), которые обеспечивают многопотоковую многопроцессорную и многозадачную обработку. Суперсерверы должны иметь достаточные возможности наращивания дискового пространства и вычислительной мощности, средства обеспечения надежности хранения данных и защиты от несанкционированного доступа. Кроме

того, в условиях быстро растущей организации, важным условием является возможность наращивания и расширения уже существующей системы.

Мейнфрейм - это синоним понятия «большая универсальная ЭВМ». Мейнфреймы и до сегодняшнего дня остаются наиболее мощными (не считая суперкомпьютеров) вычислительными системами общего назначения, обеспечивающими непрерывный круглосуточный режим эксплуатации. Они могут включать один или несколько процессоров, каждый из которых, в свою очередь, может оснащаться векторными сопроцессорами (ускорителями операций с суперкомпьютерной производительностью). В нашем сознании мейнфреймы все еще ассоциируются с большими по габаритам машинами, требующими специально оборудованных помещений с системами водяного охлаждения и кондиционирования. Однако это не совсем так. Прогресс в области элементно-конструкторской базы позволил существенно сократить габариты основных устройств. Наряду со сверхмощными мейнфреймами, требующими организации двухконтурной водяной системы охлаждения, имеются менее мощные модели, для охлаждения которых достаточно принудительной воздушной вентиляции, и модели, построенные по блочно-модульному принципу и не требующие специальных помещений и кондиционеров.

Главным недостатком мейнфреймов в настоящее время остается относительно низкое соотношение производительность/стоимость. Однако фирмами-поставщиками мейнфреймов предпринимаются значительные усилия по улучшению этого показателя.

1.3. Основные компоненты  компьютера

Обязательный набор устройствотображен на рисунке 1.





 

 

 

 

 




 





 

 

Рис.1. Обязательный набор устройств:

 

1. Системный блок - объединение  большого количества различных  компьютерных устройств.

2. Монитор - устройство вывода  текстовой и графической информации.

3. Клавиатура - устройство  для ввода текстовой информации.

4. Мышь - манипулятор для  ввода информации в компьютер.

Как же устроен современный настольный компьютер?

Центральная его часть, содержащая в себе практически все основные устройства, - системный блок затем следуют так называемые устройства ввода-вывода информации: монитор, клавиатура и мышь.

Все эти части являются жизненно необходимыми для работы современного компьютера. И действительно как мы могли бы работать без монитора? Без мыши? Без клавиатуры? Правда, первые компьютеры как-то обходились без этой роскоши. И даже позже, в эпоху появления персональных компьютеров, их первые модели представляли собой «системный блок», снабженный клавиатурой. В место монитора телевизор. Что касается мыши, то она вообще «новосел» в мире ПК: ее присутствие стало обязательным только в эпоху «графического интерфейса», эпоху Windows.

1.4.Устройства  ввода и вывода данных

Устройства ввода-вывода. К устройствам ввода информации относится широкий класс технических средств, предназначенных для ввода данных в ЭВМ. К устройствам этого вида относятся: клавиатуры, графические планшеты, сенсорные экраны, координатные или манипуляторные устройства (мышь, джойстик, трэкбол, игровые манипуляторы, сканеры, устройства считывания (магнитного, оптического

 

и электрического) меток и штрихового кода, устройства речевого ввода и др.

К устройствам вывода относят класс технических средств, предназначенных для вывода данных из ЭВМ в необходимой для пользователя форме. К ним относятся устройства визуального отображения (мониторы), вывода на твердые носители (принтеры, плоттеры, синтезаторы речи, акустические динамики и др.

1.5.Устройства  для накопления данных

Основным свойством и назначением накопителей информации является ее хранение и воспроизведение. По принципам функционирования различают следующие виды устройств: электронные, магнитные, оптические и смешанные – магнитооптические. Каждый тип устройств организован на основе соответствующей технологии хранения воспроизведения/записи цифровой информации. Поэтому, в связи с видом и техническим исполнением носителя информации различают: электронные, дисковые.

Магнитные дисковые накопители

Принцип работы магнитных запоминающих устройств основаны на способах хранения информации с использованием магнитных свойств материалов. Как правило, магнитные запоминающие устройства состоят из собственно устройств чтения/записи информации и магнитного носителя, на который, непосредственно, осуществляется запись и с которого считывается информация. Магнитные запоминающие устройства принято делить на виды в связи с исполнением, физико-техническими характеристиками носителя информации и т.д. Наиболее часто различают: дисковые и ленточные устройства. Общая технология магнитных запоминающих устройств состоит в намагничивании переменным магнитным полем участков носителя и считывания информации, закодированной как области переменной намагниченности. Дисковые носители, как правило, намагничиваются вдоль концентрических полей – дорожек, расположенных по всей плоскости дискоидального вращающегося носителя. Запись производится в цифровом коде.

Дисковые устройства делят на жесткие и гибкие накопители и носители:

Жесткие диски (винчестеры)

Накопители на жестких дисках объединяют в одном корпусе носитель (носители) и устройство чтения/записи, а также, нередко, и интерфейсную часть, называемую собственно контроллером жесткого диска. Типичной конструкцией жесткого диска является исполнение в виде одного устройства - камеры, внутри которой находится один или более дисковых носителей насаженных на один шпиндель и блок головок чтения/записи с их общим приводящим механизмом.

Диски вращаются постоянно, а скорость вращения носителей довольно

 

высокая (от 4500 до 10000 об/мин), что обеспечивает высокую скорость чтения/записи. По величине диаметра носителя чаще других производятся 5.25, 3.14, 2.3 дюймовые диски.

В системах с шаговым механизмом и двигателем головки перемещаются на определенную величину, соответствующую расстоянию между дорожками. Для считывания магнитных меток используется дополнительная серво-головка, а для считывания оптических - специальные оптические датчики.

В системах с линейным приводом головки перемещаются электромагнитом, а для определения необходимого положения служат специальные сервисные сигналы, записанные на носитель при его производстве и считываемые при позиционировании головок. Во многих устройствах для серво-сигналов используется целая поверхность и специальная головка или оптический датчик. Такой способ организации серво-данных носит название выделенная запись серво-сигналов. Если серво-сигналы записываются на те же дорожки, что и данные и для них выделяется специальный серво-сектор, а чтение производится теми же головками, что и чтение данных, то такой механизм называется встроенная запись серво-сигналов.

Накопитель на гибких магнитных дисках

Основные внутренние  элементы  дисковода - дискетная рама, шпиндельный двигатель, блок головок с приводом и плата электроники. Дискета или гибкий диск - компактное низкоскоростное малой емкости средство хранение и переноса информации. Различают дискеты двух размеров: 3.5», 5.25», 8» (последние два типа практически вышли из употребления).

Конструктивно дискета представляет собой гибкий диск с магнитным покрытием, заключенный в футляр. Дискета имеет отверстие под шпиль привода, отверстие в футляре для доступа головок записи-чтения (в 3.5» закрыто железной шторкой), вырез или отверстие защиты от записи. Кроме того, 5.25» дискета имеет индексное отверстие, а 3.5» дискета высокой плотности - отверстие указанной плотности (высокая/низкая). 5.25» дискета защищена от записи, если соответствующий вырез закрыт. 3.5» дискета наоборот - если отверстие защиты открыто. В настоящее время практически только используются 3.5» дискеты высокой плотности.

1.6.CD-ROM и DVD

В начале 80-х годов голландская фирма «Philips» объявила о совершенной ею революцией в области  звуковоспроизведения. Ее инженеры придумали то, что сейчас пользуется огромной популярностью - Это лазерные диски и проигрыватели.

 

 

Запись на CD при помощи обычных CD-ROM невозможна (существуют, правда, устройства CD-R и CD-RW с помощью которых возможны чтение-однократная запись и чтение-запись-перезапись, соответственно).

При помощи CD-ROM компьютер также может проигрывать Video- CD и CD-I

Типовой привод состоит из платы электроники, шпиндельного двигателя, системы оптической считывающей головки и системы загрузки диска.

Алгоритм работы накопителя CD-ROM

1.Полупроводниковый лазер  генерирует маломощный инфракрасный  луч, который попадает на отражающее  зеркало.

2.Серводвигатель по командам встроенного микропроцессора, смещает подвижную каретку с отражающим зеркалом к нужной дорожке на компакт - диске.

3.Отраженный от диска  луч фокусируется линзой, расположенной  под диском, отражается от зеркала  и попадает на разделительную  призму.

4.Разделительная призма  направляет отраженный луч на  другую фокусирующую линзу.

5.Эта линза направляет  отраженный луч на фотодатчик, который преобразует световую  энергию в электрические импульсы.

6.Сигналы с фотодатчика  декодируются встроенным микропроцессором и передаются в компьютер в виде данных.

Штрихи, нанесенные на поверхность диска, имеют разную длину. Интенсивность отраженного луча изменяется, соответственно изменяя электрический сигнал, поступающий на фотодатчик. Биты данных считываются как переходы между высокими и низкими уровнями сигналов, которые физически записываются как начало и конец каждого штриха.

DVD - оптические диски, подобные CD. DVD может существовать в нескольких модификациях. Самая простая из них отличается от обычного диска только тем, что отражающий слой расположен не на составляющем почти полную толщину (1,2 мм) слое поликарбоната, а на слое половинной толщины (0,6 мм). Вторая половина - это плоский верхний слой. Емкость такого диска достигает 4,7 ГБ и обеспечивает более двух часов видео телевизионного качества (компрессия MPEG-2). Кроме того, без особого труда на диске могут дополнительно сохраняться высококачественный стереозвук (на нескольких языках!) и титры (также многоязычные). Если оба слоя несут информацию (в этом случае нижнее отражающее покрытие полупрозрачное), то суммарная емкость составляет 8,5 ГБ.

 

Toshiba и Time Warner предлагают использовать также двухсторонний двухслойный диск. В этом случае его емкость составит 17 ГБ!

1.7.Основные компоненты системного блока

К основным устройствам относятся: процессоры, материнские платы, видео карты, жесткий диск, порты и ОЗУ. Также существуют устройства ввода и вывода без которых компьютер не может работать нормально. К ним относят: дисководы, cd-rom.

Процессор.

Процессор король системного блока, повелевающий и управляющий всеми его ресурсами. Правда, это у него не всегда получается королевская занятость не позволяет разбрасываться и тогда на помощь королю приходят наместники - специализированные микропроцессоры-чипы по обработке, например, обычной трехмерной графики, 3D звука, компрессии и декомпрессии. Чипов-наместников в компьютере много и размещаются они на специализированных, дополнительных платах. Король-процессор один. И именно от него в первую очередь зависит, насколько быстр будет компьютер.

Тактовая частота, измеряемая в мегагерцах (МГц), показывает, сколько операций способен выполнить процессор в течение секунды. Эта величина, обозначаемая цифрой в названии процессора (например, Pentium II-233, то есть процессор поколения Pentium II с тактовой частотой 233 Мгц) - самая важная характеристика скорости процессора.

Кеш память. В эту память компьютер помещает все часто используемые данные, чтобы не ходить каждый раз за семь верст киселя хлебать _ к более медленной оперативной памяти и жесткому диску. По сути дела кеш-памятей на компьютере несколько. Одна самая быстрая и маленькая, встроена непосредственно в процессор. Это кеш-память первого уровня. Есть еще более медленная, но зато гораздо большая по размеру (в настоящее время512 Кб (данные 1999г)) кеш-память второго уровня: ею может похвастаться только Pentium II. Конечно же, обладая столь увесистыми собственными мозгами, Pentium II соображает гораздо быстрее своего предшественника.

1.8.Устройство материнской платы

Материнская плата, самая большая и важная в компьютере. Именно она выполняет функции моста, связывающего между собой все устройства ПК. Фактически материнская плата это большая коллекция разъемов, предназначенных для установки тех или иных комплектующих. Назову лишь несколько основных типов.

Гнездо для установки процессора. На системных платах, предназначенных для установки процессоров Pentium и Pentium MMX, а также новых процессоров AMD и Cyrix M2, гнездо квадратной формы, с многочисленными дырочками под ножки процессора по краю рамки. Такой тип разъема носит название Socket 7. На платах, предназначенных для установки процессора Pentium II, а также нового процессора фирмы AMD под названием К7 мы увидим уже не квадратное гнездо, а длинный щелевой разъем слот (тип Slot1). На большинстве материнских плат, предназначенных для построения домашних систем, сокет или слот имеется в единственном экземпляре (хотя в продаже имеются и платы для построения двухпроцессорных систем).

Разъемы-слоты стандарта PCI. Как правило, их четыре (изредка меньше). Разъемы PCI обычно самые короткие на плате, белого цвета, разделенные своеобразной перемычкой на две неравные части. Основным и чаще всего единственным устройством, устанавливаемым с PCI-слот, является видеокарта: лишь совсем недавно к ней присоединились новые звуковые кары типа PCI.

Разъем Advanced Graphic Port (AGP). Специальный, более быстрый с точки зрения пропускной способности слот, предназначенный для установки видеокарт формата AGP. Еще совсем недавно стандарт AGP, позволяющий видеокартам работать с немыслимой доселе скоростью и использовать не только свою оперативную память, но и оперативную память компьютера, был изюминкой и исключительной особенностью материнских плат Pentium II. Однако в последнее время появились снабженные этим разъемом платы старого формата Socket 7.

Разъемы-слоты типа ISA. Гораздо более слабые в отношении пропускной способности, чем слоты PCI, слоты ISA, по сути делачистейший анахронизм, оставшейся еще со времен компьютеров типа 386. Но парадокс именно эти слоты, а их более быстрые собратья PCI, являются наиболее дефицитными. Именно к ним подключается громадное количество дополнительных карт: звуковые платы, внутренние модемы, специализированные платы сканеров и так далее. В итоге нередка ситуация когда все слоты ISA (а их бывает от 2 до 4) заняты и есть необходимость еще в одном-двух. По внешнему виду слоты ISA напоминают слоты PSI, только они почти в полтора раза длиннее и цвет их не белый, а черный.

Слоты для установки оперативной памяти от слотов для установки плат отличаются наличием специальных замков-защелок. На платах Pentium MMX, как правило, предусмотрена установка двух типов памяти более старого формата SIMM (72 контакта) и нового быстрой памяти типа DIMM (168 контактов). Слоты DIMM значительно короче слотов SIMM, так что путаницы здесь не возникает. Количество слотов обоих типов может варьироваться от 2 до 4. Материнскую плату выбирать лучше со слотами с более быстрой оперативной памятью DIMM.

Контролеры портов. Под портами понимаются разъемы на задней стенке компьютера, предназначенные для подключения таких внешних устройств, как принтер, мобильный дисковод большой емкости (для этого предусмотрен так называемый параллельный, или LPT), а также внешнего модема, манипулятора типа мышь (через два последовательных порта COM1 и СОМ2 с разъемами 9 и 25 штырьков). Параллельный порт (LPT) всегда один, число же портом СОМ может варьироваться от 2 до 4. Во многих платах Pentium II, соответствующих стандарту АТХ, имеются еще и специальные разъемы для подключения мыши и клавиатуры круглые разъемы типа PS/2. Еще есть последовательный порт USB, позволяющий подключить к компьютеру множество внешних устройств.

Технические и программные средства современных ПК