Устройства ввода и вывода информации. 4

 

содержание

 

1.Системный блок 3

1.2. Материнская плата 3

1.3. Блок питания 5

1.4. Устройства хранения оперативной информации 6

1.5. Устройства хранения постоянной информации 8

1.6. Вычислительный процессор 9

1.7. Видеокарта 11

2. устройства ввода информации 12

2.1. Клавиатура 12

2.2. Манипуляторы 13

2.3. Микрофон 14

2.4. Цифровая WEB-камера 15

2.5.Сканер 16

2.6. Монитор 17

2.6.1. Цифровые  мониторы (TTL). Аналоговые мониторы 17

2. 6. 2. Жидкокристаллические  дисплеи (LCD) 18

2.7. Принтер 20

2.8 Динамики 21

2.9 Модем 22

3. Устройства ввода и вывода информации 23

3.1. CD, dvd приводы 23

Список источников и литературы 25

 

 

 

 

1.системный  блок

1.2. материнская плата

 

Материнская (системная, главная) плата является центральной частью любого компьютера. На материнской плате размещаются в общем случае центральный процессор, сопроцессор, контроллеры, обеспечивающие связь центрального процессора с периферийными устройствами, оперативная память (RAM), кэш-память, элемент ROM-BIOS (базовой системы ввода/вывода), аккумуляторная батарея, кварцевый генератор тактовой частоты и слоты (разъемы) для подключения других устройств.

Общая производительность материнской  платы определяется не только тактовой частотой, но и количеством (разрядностью) данных, обрабатываемых в единицу  времени центральным процессором, а также разрядностью шины обмена данных между различными устройствами материнской платы.

По функциональному назначению шины делятся на:

- шину данных;

- адресную шину;

- шину управления.

По шине данных происходит обмен данными между центральным  процессором, картами расширения и  памятью. Разрядность шины данных варьируется  от 8-ми битов (сейчас не используется) до 64-х битов в материнских  платах современных PC.

По адресной шине происходит адресация ячеек памяти, в которые  производится запись данных.

По шине управления или  системной шине происходит передача управляющих сигналов между центральным  процессором и периферией. На материнской  плате системная шина заканчивается  слотами для установки других устройств. Адресные шины и шины данных иногда занимают одни и те же физические проводники.

В настоящее время существует несколько стандартов шин: ISA (Industry Sland art Architecture), MCA (MicroChannel Architecture), EISA (Extended ISA), VESA (Video Electronics SlandarlAssollallon), PCI (Peripheral Component Interconnect), USB (Universal Serial BUS). 

Архитектура материнских  плат постоянно совершенствуется: увеличивается  их функциональная насыщенность, повышается производительность. Стало стандартом наличие на материнской плате  таких встроенных устройств, как  двухканальный E-IDE-контроллер HDD (жёстких дисков), контроллер FDD (гибких (floppy) дисков), усовершенствованного параллельного (LPT) и последовательного (COM) портов, а также последовательного инфракрасного порта.

 

 

 

1.3. блок  питания

 

Компьютерный блок питания  — блок питания, предназначенный  для снабжения узлов компьютера электрической энергией. В его  задачу входит преобразование сетевого напряжения до заданных значений, их стабилизация и защита от незначительных помех  питающего напряжения. Кроме того, он участвует в охлаждении системного блока.

Компьютерный блок питания  для современной платформы PC обеспечивает выходные напряжения ±5 ±12 +3,3В Вольт. В большинстве случаев используется импульсный блок питания. Хотя абсолютное большинство чипов использует не более 5 Вольт, введение линии 12 Вольт  дает использовать большую мощность (импульсный блок питания без 12 Вольт  не может выдавать более 210 Ватт), которая  нужна для питания жёстких  дисков, оптических приводов, вентиляторов, а в последнее время и материнских  плат, процессоров, видеоадаптеров, звуковых карт.

 

 

1.4. устройства  хранения оперативной информации

 

Центральный процессор имеет  доступ к данным, находящимся в  оперативной памяти (физическое устройство памяти называется ОЗУ- оперативное  запоминающее устройство или RAM – Random Access Memory). Работа компьютера с пользовательскими программами начинается после того как данные будут считаны из внешней памяти в ОЗУ.

ОЗУ работает синхронно с  центральным процессором и имеет  малое время доступа. Оперативная  память сохраняет данные только при  включенном питании. Отключение питания  приводит к необратимой потере данных, поэтому пользователю, работающему  с большими массивами данных в  течение длительного времени, рекомендуют  периодически сохранять промежуточные  результаты на внешнем носителе.

По способу реализации оперативная память делится на динамическую и статическую.

Основными характеристиками ОЗУ являются: количество ячеек памяти (адреса) и время доступа к информации, определяемое интервалом времени, в  течение которого информация записывается в память или считывается из нее.

Основой ОЗУ являются микросхемы памяти (chips), которые объединяются в блоки (банки) различной конфигурации. При комплектации банков различными микросхемами необходимо следить, чтобы время доступа у них не различалось больше, чем на 10 нс.

Для нормального функционирования системы большое значение имеет  согласование быстродействия центрального процессора и ОЗУ.

Оперативная память бывает: SIMM (Single In-Line Memory Module) и DIMM (Dual In-Line Memory Module). Внешний вид оперативной памяти представлен на рисунке 7. В системную плату модули SIMM необходимо было вставлять только попарно, а DIMM можно выбрать по одному, что связано с разрядностью внешней шины данных процессоров Pentium. Такой способ установки предоставляет больше возможностей для варьирования объема оперативной памяти. Первоначально материнские платы поддерживали оба разъема, но уже довольно продолжительное время они комплектуются исключительно разъемами DIMM. Сейчас в качестве оперативной памяти используются модули SIMM, DIMM, RIMM, SO-DIMM и SO-RIMM. Все они имеют разное количество контактов. Модули SIMM сейчас встречаются только в старых моделях материнских плат, а им на смену пришли 168-контактные DIMM. Модули SO-DIMM и SO-RIMM, имеющие меньшее количество контактов, чем стандартные DIMM и RIMM, широко используются в портативных устройствах. Модули RIMM можно встретить в платах на новом чипсете Intel 820.


Кэш-память.  Кэш-память предназначена для согласования скорости работы сравнительно медленных устройств, таких, например как динамическая память с быстрым микропроцессором. Использование кэш-памяти позволяет избежать циклов ожидания в его работе, которые снижают производительность всей системы.

С помощью кэш-памяти обычно делается попытка согласовать также работу внешних устройств, например, различных  накопителей, и микропроцессора. Соответствующий  контролер кэш-памяти должен заботиться о том, чтобы команды и данные, которые будут необходимы микропроцессору  в определенный момент времени, именно к этому моменту оказывались  в кэш-памяти.

 

 

1.5. устройства хранения постоянной информации

 

Накопитель на жёстких  магнитных дисках или НЖМД (англ. hard magnetic disk drive, HDD, HMDD), жёсткий диск, в компьютерном сленге «винче́стер» — запоминающее устройство (устройство хранения информации) произвольного доступа, основанное на принципе магнитной записи. Является основным накопителем данных в большинстве компьютеров.

В отличие от «гибкого»  диска (дискеты), информация в НЖМД записывается на жёсткие (алюминиевые или стеклянные) пластины, покрытые слоем ферримагнитного материала, чаще всего двуокиси хрома — магнитные диски. В НЖМД используется одна или несколько пластин на одной оси. Считывающие головки в рабочем режиме не касаются поверхности пластин благодаря прослойке набегающего потока воздуха, образующейся у поверхности при быстром вращении. Расстояние между головкой и диском составляет несколько нанометров (в современных дисках около 10 нм), а отсутствие механического контакта обеспечивает долгий срок службы устройства. При отсутствии вращения дисков головки находятся у шпинделя или за пределами диска в безопасной зоне, где исключён их нештатный контакт с поверхностью дисков.

 

 

1.6. вычислительный процессор

 

В общем случае под процессором  понимают  устройство, производящее набор операций над данными, представленными  в цифровой форме (двоичным кодом). Применительно  к вычислительной технике под  процессором понимают центральное  процессорное устройство (CPU), обладающее способностью выбирать, декодировать и выполнять команды а также передавать и принимать информацию от других устройств. Проще говоря, процессор – это электронная схема, выполняющая обработку информации.

Производство современных  персональных компьютеров начались тогда, когда процессор был выполнен в виде отдельной микросхемы.

Количество фирм, разрабатывающих  и производящих процессоры для IBM-совместимых  компьютеров, невелико. В настоящее время известны: Intel, Cyrix, AMD, NexGen, Texas Instrument.

Кроме процессоров, которые  составляют основу IBM-совместимых персональных компьютеров, существует целый класс  процессоров, составляющих параллельную платформу. Среди самых известных: персональные компьютеры американской фирмы Apple, для которых используются процессоры типа Power PC, имеющие принципиально другую архитектуру; ПК выпускаемые фирмой Motorola и др. Производительность персональных компьютеров на основе процессоров Power PC значительно выше, чем у IBM-совместимых, поэтому, несмотря на значительную разницу в цене, для серьезных профессиональных приложений им отдают предпочтение.

Производительность CPU характеризуется следующими основными параметрами:

- тактовой частотой;

- степенью интеграции;

- внутренней и внешней  разрядностью обрабатываемых данных;

- памятью, к которой  может адресоваться CPU.

Тактовая частота указывает, сколько элементарных операций (тактов)  микропроцессор выполняет за одну секунду (измеряется в МГц). Тактовая частота определяет быстродействие процессора.

Степень интеграции микросхемы показывает, сколько транзисторов (самый простой элемент любой микросхемы) может поместиться на единице площади. Для процессора Pentium Intel эта величина составляет приблизительно 3 млн. на 3,5 кв.см, у Pentium Pro – 5 млн.

Внутренняя разрядность  процессора определяет, какое количество битов он может обрабатывать одновременно при выполнении арифметических операций (в зависимости от поколения процессоров – от 8 до 32 битов). Внешняя разрядность процессора определяет, сколько битов одновременно он может принимать или передавать во внешние устройства (от 16 до 64  и более в современных процессорах).

Для процессора различают  внутреннюю (собственную) тактовую частоту  процессора (с таким быстродействием  могут выполняться внутренние простейшие операции) и внешнюю (определяет скорость передачи данных по внешней шине). Количество адресов ОЗУ, доступное процессору, определяется разрядностью адресной шины.

С бурным развитием мультимедиа  приложений перед разработчиками процессоров  возникли проблемы увеличения скорости обработки огромных массивов данных, содержащих графическую, звуковую или  видео информацию. В результате возникли дополнительно устанавливаемые  специальные процессоры DSP.

 

 

1.7. видеокарта

 

Видеокарта – это устройство, преобразующее изображение, находящееся  в памяти компьютера, в видеосигнал  для монитора. Обычно видеокарта является платой расширения и вставляется  в специальный разъём для видеокарт  на материнской плате, но бывает и  интегрированной. Видеокарты имеют  встроенный графический процессор (GP), который производит обработку  информации, не нагружая центральный  процессор компьютера.

 

 

2. устройства  ввода информации

2.1. клавиатура

 

Клавиатура является основным устройством ввода информации в  PC, несмотря на  сильную конкуренцию со стороны мыши. Клавиатура преобразует механическое нажатие клавиши в так называемый скэн-код, который передается в контроллер клавиатуры на материнской плате. Контроллер в свою очередь инициализирует аппаратное прерывание, которое обслуживается специальной программой, входящей в состав ROM-BIOS. При поступлении скэн-кода от клавиш сдвига (<А1t>/<Сtrl>) или переключателя (<Shift>, <Caps Lock>) изменение статуса клавиатуры записывается в ОЗУ. Во всех остальных случаях скэн-код трансформируется  в ASCII-коды или расширенные коды, которые уже обрабатываются прикладной программой.


По конструктивному исполнению различают следующие виды клавиатуры: клавиатуры с пластмассовыми штырями, клавиатуры со щелчком, клавиатуры на микропереключателях или герконах, сенсорные клавиатуры. Клавиатуры различаются  также количеством и расположением  клавиш. Различают клавиатуры типа СГ, AT, MFII.

В настоящее время существуют некоторые другие  виды  клавиатур: эргономические клавиатуры, промышленные, со считывающим устройством штрихового кода, для слепых, инфракрасные (беспроводные) и т.п.

 Для того чтобы на  экране отображался символ, набранный  с помощью англоязычной клавиатуры, необходим драйвер клавиатуры, который  обычно является составной частью  любой операционной системы.

 

 

2.2. манипуляторы

 

К данным устройствам можно  отнести мышь, джойстик, трекбол. Данные устройства управляют курсором.

  Мыши и трекболы  являются координаторными устройствами  ввода информации в компьютер.  В основном, эти устройства имеют  две- три кнопки управления.

Первая мышь каталась на двух колесиках, которые были связаны  с осями переменных резисторов. Перемещение  такой мыши было прямо пропорционально  изменению сопротивления переменных резисторов. В дальнейшем конструкция  перетерпела значительные изменения. Ролики были перенесены внутрь корпуса, а с поверхностью стал соприкасаться  твёрдый резиновый шарик.

В настоящее время большое  распространение получили оптические и лазерные мыши.


 

 

2.3. микрофон

 

Микрофон (от греч. μικρός —маленький, φωνη —звук) - электроакустический прибор, преобразовывающий звуковые колебания в колебания электрического тока, устройства ввода. Служит первичным звеном в цепочке звукозаписывающего тракта или звукоусиления. Микрофоны используются во многих устройствах, таких как телефоны и магнитофоны,в звукозаписи и видеозаписи,на радио и телевидении, для радиосвязи, а также для ультразвукового контроля и измерения.

 

 

2.4. ЦИФРОВАЯ WEB-КАМЕРА

 

Веб-камера  — цифровая видео или фотокамера, способная в реальном времени фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет (в программах типа Skype, Instant Messenger или в любом другом видеоприложении).

Веб-камеры, доставляющие изображения  через интернет, закачивают изображения на веб-сервер либо по запросу, либо непрерывно, либо через регулярные промежутки времени. Это достигается путём подключения камеры к компьютеру или благодаря возможностям самой камеры. Некоторые современные модели обладают аппаратным и программным обеспечением, которое позволяет камере самостоятельно работать в качестве веб-сервера, FTP-сервера, FTP-клиента и (или) отсылать изображения электронной почтой.

Веб-камеры, предназначенные  для видеоконференций, — это, как правило, простые модели камер, подключаемые к компьютеру, на котором запущена программа типа  Instant Messenger.

Модели камер, используемые в охранных целях, могут снабжаться дополнительными устройствами и  функциями (такими, как детекторы  движения, подключение внешних датчиков и т. п.)

 

 

2.5.сканер

 

Сканер – это устройство, которое анализируя какой-либо объект (обычно изображение, текст), создаёт  цифровую копию изображения объекта. Процесс получения этой копии  называется сканированием.

В 1857 году флорентийский  аббат Джованни Казелли изобрёл  прибор для передачи изображения  на расстояние, названный впоследствии пантелеграф. Передаваемая картинка наносилась на барабан токопроводящими чернилами  и считывалась с помощью иглы. В 1902 году, немецким физиком Артуром  Корном была запатентована технология фотоэлектрического сканирования, получившая впоследствии название телефакс. Передаваемое изображение закреплялось на прозрачном вращающемся барабане, луч света  от лампы, перемещающейся вдоль оси  барабана, проходил сквозь оригинал и  через расположенные на оси барабана призму и объектив попадал на селеновый  фотоприёмник. Эта технология до сих  пор применяется в барабанных сканерах. В дальнейшем, с развитием  полупроводников, усовершенствовался фотоприёмник, был изобретён планшетный способ сканирования, но сам принцип  оцифровки изображения остается почти неизменным.

 

 

2.6. монитор

 

Мониторы являются важнейшими устройствами отображения информации. В настоящее время существует большое разнообразие типов мониторов.

2.6.1. Цифровые мониторы (TTL). Аналоговые мониторы

Под цифровыми мониторами понимаются устройства отображения  зрительной информации на основе электронно-лучевой  трубки, управляемой цифровыми схемами.

К цифровым относятся монохромные  мониторы, снабженные видеокартами стандартов MDA и Hercules, цветные RGB-мониторы,

предназначенные для подключения  к карте стандарта EGA (enhanced graphic board). Монохромные мониторы способны отображать на экране только темные и светлые точки, иногда точки могут различаться интенсивностью. Hercules-мониторы имеют разрешение до 728´348 пикселов, небольшие габариты и вес меньше 10-ти кг. Блок развертки монитора получает синхроимпульсы от соответствующей видеокарты. RGB-мониторы способны отображать 16 цветов.


В аналоговых мониторах электронно-лучевая  трубка управляется аналоговыми  сигналами, поступающими от видеокарты. Принцип работы электронно-лучевой  трубки монитора такой же, как у  телевизионной трубки. Аналоговые мониторы способны поддерживать разрешение стандарта  VG (640´480 пикселов и выше).

Все современные аналоговые мониторы условно можно разделить  на следующие группы:


- с фиксированной частотой развертки;

- с несколькими фиксированными частотами;

- многочастотные (мультичастотные).

Эти мониторы обладают способностью настраиваться на произвольные значения частот синхронизации из некоторого заданного диапазона, например 30–64 кГц для строчной и 50–100 Гц для  кадровой развертки. Разработчиком  мониторов данного типа является фирма NEC. В названии таких мониторов присутствует слово Microsync.

Все вышеперечисленные мониторы относятся к наиболее распространенному  типу мониторов с электронно-лучевой  трубкой. При выборе мониторов следует  обращать внимание на его характеристики.

Характеристики мониторов:

Размер по диагонали – расстояние от левого нижнего до правого верхнего угла экрана, приводится в дюймах. Наиболее распространены мониторы с диагональю 14". Однако работать с монитором с диагональю 15" намного удобнее, а для работы с графическими пакетами, издательскими системами и САПР необходимы мониторы не меньше 19".

  1. Разрешение. Измеряется в пикселах (точках), помещающихся по горизонтали и вертикали видимой части экрана. В настоящее время необходимо выбирать мониторы с разрешением не менее 1024´768;
  2. Тип кинескопа. Наиболее предпочтительны следующие типы кинескопов: Black, Black Planar. Данные кинескопы очень контрастны,  дают отличное изображение;
  3. Потребляемая мощность. У мониторов с диагональю 14" потребляемая мощность не должна превышать 60 Вт, иначе повышается вероятность теплового перегрева монитора, что сокращает срок его службы. У более крупных мониторов потребляемая мощность соответственно выше;
  4. Антибликовое покрытие. Для дешевых мониторов используют при напылении обработку поверхности экрана воздушным пистолетом, содержащим частицы песка. При этом  качество изображения ухудшается. В дорогих мониторах на поверхность экрана наносится специальное химическое вещество, обладающее антибликовыми свойствами;
  5. Защитные свойства монитора.

2. 6. 2. Жидкокристаллические  дисплеи (LCD)

Экран подобного LCD (Liquid Crystal Display) состоит из двух стеклянных пластин, между которыми находится масса, содержащая жидкие кристаллы, которые изменяют свои оптические свойства в зависимости от прилагаемого электрического заряда.

Жидкие кристаллы сами не светятся, поэтому LCD нуждаются в подсветке или во внешнем освещении.

Основным достоинством LCD являются их габариты (экран плоский).  

К недостаткам можно отнести  недостаточное быстродействие при  изменении изображения на что  особенно заметно при перемещении курсора а также зависимость резкости и яркости изображения от угла зрения.


 

 

2.7. принтер

 

Компьютерный принтер  – это устройство печати цифровой информации на твёрдый носитель, обычно на бумагу. Относится к терминальным устройствам компьютера. Процесс  печати называется вывод на печать, а получившийся документ — распечатка или твёрдая копия. Принтеры имеют  преобразователь цифровой информации, хранящейся в запоминающих устройствах  компьютера, фотоаппарата и цифровой памяти, в специальный машинный язык. Принтеры бывают струйные, лазерные, матричные  и сублимационные, а по цвету печати — многоцветные и монохромные. Иногда из лазерных принтеров выделяют в  отдельный вид светодиодные принтеры.

Монохромные принтеры имеют  несколько градаций, обычно 2-5, например: чёрный-белый, одноцветный (или красный, или синий, или зелёный) - белый, многоцветный (чёрный, красный, синий, зелёный) - белый. Монохромные принтеры имеют свою собственную нишу и вряд ли (в  обозримом будущем) будут полностью  вытеснены полноцветными. Матричные  принтеры, несмотря на то, что многие считают их устаревшими, все ещё  активно используются для печати, в лабораториях, банках, бухгалтериях, в библиотеках для печати на карточках, для печати на многослойных бланках, а также в тех случаях, когда  необходимо получить второй экземпляр  документа через копирку.

 

2.8 динамики

 

Акустическая система - это  устройство для воспроизведения  звука. Акустическая система бывает однополосной (один широкополосный излучатель, например, динамическая головка) и многополосной.

Акустическая система  состоит из акустического оформления и вмонтированных в него излучающих головок. В многополосных акустических системах спектр слышимых человеком  звуковых частот разбивается на несколько  перекрываемых между собой диапазонов посредством фильтров. Каждый диапазон подаётся на свою динамическую головку, которая имеет наилучшие характеристики в этом диапазоне. Таким образом, достигается наиболее высококачественное воспроизведение слышимых человеком звуковых частот (20—20 000 Гц).

Для персональных компьютеров  акустические системы обычно выполняются  совместно с усилителем звуковых частот и подключаются к звуковой карте на системном блоке компьютера. Большинство акустических систем для  воспроизведения звука используют динамические головки, но существуют ещё  другие, менее распространённые излучатели, например: изодинамические, плазменные, электростатические.

 

 

2.9 модем

 

Модем (модулятор-демодулятор) – устройство, применяющееся в  системах связи и выполняющее  функцию модуляции и демодуляции. Модулятор изменяет характеристики несущего сигнала в соответствии с изменениями входного информационного  сигнала, демодулятор осуществляет обратный процесс. Частным случаем  модема является широко применяемое  периферийное устройство для компьютера, позволяющее ему связываться  с другим компьютером, оборудованным  модемом, через телефонную или кабельную  сеть.

 

3. устройства  ввода и вывода информации

3.1. CD, dvd приводы

 

Оптический привод – электрическое  устройство для считывания и записи информации с оптических носителей (CD-ROM, DVD-ROM и т.д.).

Существуют следующие  типы оптических накопителей: CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD/CD-RW, DVD RW, DVD RW DL, BD-RE, HD DVD-ROM, HD DVD/DVD RW, HD DVD-R, HD DVD-RW .

CD-ROM - самый простой вариант  оптического накопителя, предназначенный  только для чтения CD-дисков.

CD-RW - помимо чтения компакт-дисков  способны производить запись  на носители CD-R(RW).

DVD-ROM - привод, предназначенный  только для чтения CD и DVD-дисков.

DVD/CD-RW - комбо-привод, помимо  чтения CD и DVD-дисков, способен осуществлять  запись на CD-R(RW).

DVD RW - оптический накопитель, предназначенный как для чтения  компактных и DVD-дисков, так и  для записи на носители CD-R(RW) и  DVD R(RW). По типу отражающего слоя  носители DVD R(RW) делятся на DVD+R(RW) и  DVD-R(RW). Диски DVD+R(RW) по сравнению  с 'минусовыми' поддерживают более  высокие скорости записи. Однако  у дисков DVD-R(RW) выше совместимость  с бытовыми DVD-плеерами.

DVD RW DL - привод, в отличие  от DVD RW, способный также производить  запись на двухслойные DVD-диски  (DL). Двухслойные диски отличаются  от обычных большей емкостью.

BD-RE - привод, способный читать  и производить запись на диски  формата BD (Blu-Ray). Привод BD-RE поддерживает  все возможные разновидности  BD-дисков: BD-ROM (только для чтения), BD-R (для однократной записи), BD-RE (с  возможностью перезаписи).

HD DVD-ROM умеет читать диски  формата HD DVD.

HD DVD - это новое поколение  оптических дисков, которые предназначены  в первую очередь для хранения  фильмов высокого разрешения (HDTV). Новый формат носителей позволяет  записывать в три раза больший  объем данных, по сравнению с  DVD. Однослойные HD DVD-диски имеют  емкость 15 Гб, двухслойные - 30 Гб. Как правило, HD DVD-привод может  читать все форматы DVD и СD-дисков.

HD DVD/DVD RW может читать диски  формата HD DVD, а также производить  запись на диски таких форматов  как DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, CD-R, CD-RW.

Привод HD DVD-R используется для  записи дисков формата HD DVD-R, предназначенных  для однократной записи. Помимо этого  он, как правило, может записывать и читать CD/DVD-диски.

HD DVD-RW используется для  записи дисков форматов HD DVD-RW, предназначенных  для многократной записи. Помимо  этого он, как правило, может  записывать и читать диски  HD DVD-R и CD/DVD.

 

 

 

список источников и литературы

 

  1. Губарев В.Г., Программное обеспечение и операционные системы ПК. М.: Феникс, 2002. - 382 с.

 

  1. Ибрагим К.Ф. Устройство и настройка ПК: Перевод с английского. М.: Издательство «Бином», 2004. - 368 с.

 

  1. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера. М.: Издательство «ОЛМА-ПРЕСС», 2004. - 957 с.

 

  1. Леонтьев Б.К. Upgrade: Пособие по модернизации компонентов персонального компьютера. М.: Издательство «Майор», 2003. - 624 с.

 

  1. Уинн Л. Рош. Библия по модернизации персонального компьютера. М.: Издательство «Тивали-Стиль», 1995. - 378 с.

 

  1. Фигурнов В. Э. IBM PC для пользователя, 6-е издание, переработанное и дополненное. M.: Издательство «Инфра-М», 1996. - 432с.

 

  1. Шумилин В.К. Пособие по безопасной работе на персональных компьютерах. М.: Издательство «НЦ ЭНАС», 2005. - 28 с.

 

 


Устройства ввода и вывода информации. 4