Устройства ввода вывода информации
Устройства вывода
информации - это устройства, которые
переводят информацию с машинного
языка в формы, доступные для
человеческого восприятия. К устройствам
вывода информации относятся: монитор,
видеокарта, принтер, плоттер, проектор,
колонки.
Устройствами ввода
являются те устройства, посредством
которых можно ввести информацию
в компьютер. Главное их предназначение
- реализовывать воздействие на машину.
Разнообразие выпускаемых устройств
ввода породили целые технологии
от осязаемых до голосовых. Хотя они
работают по различным принципам, но
предназначаются для реализации
одной задачи - позволить человеку
связаться с компьютером. Устройства
ввода графической информации находят
широкое распространение
Устройства ввода
информации— приборы для
Глава 1.Устройства вывода
информации.
1.1.Монитор
Монитор обеспечивает
информационную связь между пользователем
и компьютером. Первые микрокомпьютеры
представляли собой небольшие блоки,
в которых практически не было
средств индикации. Всё, что имел
в своем распоряжении пользователь
— это набор мигающих светодиодов
или возможность распечатки результатов
на принтере. По сравнению с современными
стандартами первые компьютерные мониторы
были крайне примитивны: текст отображался
только в зелёном цвете, однако в
те годы это было чуть ли не самым
важным технологическим прорывом, поскольку
пользователи получили возможность
вводить и выводить данные в режиме
реального времени. При появлении
цветных мониторов, увеличился размер
экрана, и они перешли с портативных
компьютеров на рабочий стол пользователей.
Существует два вида монитора: электронно-лучевой
и жидкокристаллический монитор.
Электронно-лучевой
монитор. В таком мониторе изображение
передаётся с помощью электронно-лучевой
трубки (ЭЛТ). ЭЛТ представляет собой
электронный вакуумный прибор в
стеклянной колбе, в горловине которого
находится электронная пушка, а
на дне — экран, покрытый люминофором.
Нагреваясь, электронная пушка испускает
поток электронов, которые с большой
скоростью движутся к экрану. Поток
электронов проходит через фокусирующую
и отклоняющую катушки, которые
направляют его в определенную точку
покрытого люминофором экрана. Под
воздействием ударов электронов люминофор
излучает свет, видимый пользователю.
В ЭЛ-мониторах используются три
слоя люминофора: красный, зеленый и
синий. Для выравнивания потоков
электронов используется теневая маска
— металлическая пластина, имеющая
щели или отверстия, которые разделяют
красный, зеленый и синий люминофоры
на группы по три точки каждого
цвета. Качество изображения определяется
типом используемой теневой маски;
на резкость изображения влияет расстояние
между группами люминофоров.
Химическое вещество,
используемое в качестве люминофора,
характеризуется временем послесвечения,
которое отображает длительность свечения
люминофора после воздействия электронного
пучка. Время послесвечения и
частота обновления изображения
должны соответствовать друг другу, чтобы
не было заметно мерцание изображения
и отсутствовала размытость и удвоение
контуров в результате наложения последовательных
кадров.
Электронный луч
движется очень быстро, прочерчивая
экран строками слева направо
и сверху вниз по траектории, именуемой
растром. Период сканирования по горизонтали
определяется скоростью перемещения
луча поперёк экрана. В процессе
развёртки (перемещения по экрану) луч
воздействует на те элементарные участки
люминофорного покрытия экрана, где
должно появиться изображение. Интенсивность
луча постоянно меняется, в результате
чего изменяется яркость свечения соответствующих
участков экрана. Поскольку свечение
исчезает очень быстро, электронный
луч должен вновь и вновь пробегать
по экрану, возобновляя его. Этот процесс
называется возобновлением (или регенерацией)
изображения.
Жидкокристаллический
монитор. Позаимствовав технологию
у изготовителей дисплеев для
портативных компьютеров, некоторые
компании разработали
Мёртвый пиксель (dead
pixel) — это пиксель, красная, зелёная
или синяя ячейка которого постоянно
включена или выключена. Постоянно
включенные ячейки очень хорошо видны
на тёмном заднем фоне как ярко-красная,
зелёная или синяя точка. ЖК-мониторы
бывают с активной и пассивной
матрицей.
В большинстве ЖК-мониторов
используются тонкоплёночные транзисторы
(TFT). В каждом пикселе есть один монохромный
или три цветных RGB транзистора, упакованные
в гибком материале, имеющем точно
такой же размер и форму, что и
сам дисплей. Поэтому транзисторы
каждого пикселя расположены
непосредственно за ЖК-ячейками, которыми
они управляют. В настоящее время
для производства дисплеев с активной
матрицей используется два материала:
гидрогенизированный аморфный кремний
(a-Si) и низкотемпературный поликристаллический
кремний (p-Si). Основная разница между ними
заключается в производственной цене.
Для увеличения видимого горизонтального
угла обзора ЖК-мониторов некоторые производители
модифицировали классическую технологию
TFT. Технология плоскостного переключения
(in-plane switching — IPS), также известная как STFT,
подразумевает параллельное выравнивание
ЖК-ячеек относительно стекла экрана,
подачу электрического напряжения на
плоскостные стороны ячеек и поворот пикселей
для чёткого и равномерного вывода изображения
на всю ЖК-панель. Технология Super-IPS — перестраивает
ЖК-молекулы в соответствии с зигзагообразной
схемой, а не по строкам и столбцам, что
позволяет уменьшить нежелательное цветовое
смешение и улучшить равномерное распределение
цветовой гаммы на экране. В аналогичной
технологии мультидоменного вертикального
выравнивания (MVA) экран монитора подразделяется
на отдельные области, для каждой из которых
изменяется угол ориентации.
В ЖК-мониторах с
пассивной матрицей яркостью каждой
ячейки управляет напряжение, протекающее
через транзисторы, номера которых
равны номерам строки и столбца
данной ячейки в матрице экрана.
Количество транзисторов (по строкам
и столбцам) и определяет разрешение
экрана. Например, экран с разрешением
1024x768 содержит 1024 транзисторов по горизонтали
и 768 по вертикали. Ячейка реагирует
на поступающий импульс напряжения
таким образом, что поворачивается
плоскость поляризации
На ячейки ЖК-монитора
с пассивной матрицей подаётся пульсирующее
напряжение, поэтому они уступают
по яркости изображения ЖК-
1.2Принтер
Одно из назначений
компьютера — создание напечатанной
версии документа, или так называемой
твёрдой копии. Именно поэтому принтер
является необходимым аксессуаром
компьютера. Принтеры (печатающие устройства)
– это устройства вывода данных
из ЭВМ, преобразующие информационные
ASCII-коды в соответствующие им графические
символы и фиксирующие эти
символы на бумаге. Принтер расширяет
взаимосвязи компьютера с материальным
миром, заполняя бумагу результатами своей
работы. По скоростным возможностям принтеры
образуют диапазон от вялой работы
до световой. Они соперничают с
плоттерами в возможностях чертить графические
изображения. На сегодняшний день существует
три вида принтеров:
• Лазерный. Лазерный
принтер работает следующим образом:
на фоточувствительном барабане с помощью
луча лазера создается электростатическое
изображение страницы. Помешенный на
барабан специально окрашенный порошок,
называемый тонером, «прилипает» только
к той области, которая представляет
собой буквы или изображение
на странице. Барабан поворачивается
и прижимается к листу бумаги,
перенося на нее тонер. После закрепления
тонера на бумаге получается готовое
изображение.
После загрузки данных
в принтер компьютер начинает
процесс интерпретации кода. Вначале
интерпретатор из поступивших данных
выделяет управляющие команды и
содержимое документа. Процессор принтера
считывает код и выполняет
команды, являющиеся частью процесса форматирования,
а затем выполняет другие инструкции
по конфигурации принтера (например, выбор
лотка с бумагой, односторонняя
или двухстороння печать и т. д.).
Процесс интерпретации
данных включает фазу форматирования,
в ходе которой выполняются команды,
указывающие, как содержимое документа
должно располагаться на странице.
Процесс форматирования также включает
преобразование контуров шрифтов и
векторной графики в растр. Эти
растровые изображения символов
помещаются во временный кэш шрифтов,
откуда извлекаются по мере необходимости
для непосредственного
В результате процесса
форматирования с помощью детального
набора команд определяется точное расположение
каждого символа и графического
изображения на каждой странице документа.
В конце процесса интерпретации
данных контроллер выполняет команды
для создания массива точек, которые
затем будут перенесены на бумагу.
Эта процедура называется растеризацией.
Созданный массив точек помещается
в буфер страницы и находится
там до момента переноса на бумагу.
Принтеры, использующие буферы полосы,
разделяют страницу на несколько
горизонтальных полос. Контроллер выполняет
растеризацию данных одной полосы,
отправляет её на печать, очищает буфер
и приступает к обработке следующей
полосы (страница по частям попадает на
фоточувствительный барабан или
другое печатающее устройство).
После растеризации
изображение страницы сохраняется
в памяти, а затем передается печатающему
устройству, которое физически выполняет
процесс печати. Печатающее устройство
— это общий термин для определения
устройств, которые непосредственно
переносят изображение на бумагу
в принтере и включают следующие
элементы: узел лазерного сканирования,
фоточувствительный элемент, контейнер
с тонером, блок распределения тонера,
коротроны, разрядную лампу, блок закрепления
и механизм транспортировки бумаги.
Чаще всего эти элементы конструктивно
выполнены в виде одного модуля (аналогичное
печатающее устройство используется в
копировальных машинах).
• Струйный. В струйных
принтерах, ионизированные капельки чернил
через сопла распыляются на бумагу.
Распыление происходит в тех местах,
где необходимо сформировать буквы
или изображения.
Процессы интерпретации
данных при струйной и лазерной печати
в основном подобны. Различие состоит
лишь в том, что струйные принтеры
имеют меньший объем памяти и
менее мощную вычислительную систему.
Жидкие чернила распыляются
1.3Плоттер
Задача вывода информации,
представленной в графической форме,
возникла одновременно с появлением
вычислительных, и её решение –
одна из основных целей вычислительных
средств, применяемых для автоматизации
проектирования. Устройства, выполняющие
функции вывода графической информации
на бумажный и некоторые другие носителей,
называются графопостроителями или
плоттерами (от англ. plotter).
Перьевые плоттеры
Перьевые плоттеры
- это электромеханические
Существует два
типа перьевых плоттеров: планшетные,
в которых бумага неподвижна, а
перо перемещается по всей плоскости
изображения, и барабанные, в которых
перо перемещается вдоль одной оси
координат, а бумага - вдоль другой
за счёт захвата транспортным валом.
Перемещения выполняются при
помощи шаговых или линейных электродвигателей,
создающих довольно большой шум.
Хотя точность вывода информации барабанными
плоттерами несколько ниже, чем планшетными,
она удовлетворяет требованиям
большинства задач. Эти плоттеры
более компактны и могут
Отличительной особенностью
перьевых плоттеров являются высокое
качество получаемого изображения
и хорошая цветопередача при
использовании цветных пишущих
элементов. К сожалению, скорость вывода
информации в них невысока, несмотря
на более быструю механику и попытки
оптимизации процедуры
Струйные плоттеры
Струйная технология
создания изображения известна с 70-х
годов, но истинный её прорыв стал возможен
только с разработкой фирмой Canon
технологии создания реактивного пузырька
(Bubblejet) - направленного распыления чернил
на бумагу при помощи сотен мельчайших
форсунок одноразовой печатающей головки.
Каждой форсунке соответствует свой
микроскопический нагревательный элемент
(терморезистор), который мгновенно
(за 7-10 мкс) нагревается под воздействием
электрического импульса. Чернила закипают,
и пары создают пузырек, который
выталкивает из форсунки каплю чернил.
Когда импульс кончается, терморезистор
быстро остывает, а пузырек исчезает.
Печатающие головки
могут быть "цветными" и иметь
соответствующее число групп
форсунок. Для создания полноценного
изображения используется стандартная
для полиграфии цветовая схема CMYK, использующая
четыре цвета: Cyan - голубой, Magenta - пурпурный,
Yellow - жёлтый и Black - чёрный. Сложные цвета
образуются смешением основных, причем
получение оттенков различных цветов
достигается путём сгущения или
разрежения точек соответствующего
цвета во фрагменте изображения.
Струйная технология
имеет ряд достоинств. Сюда можно
отнести простоту реализации, высокое
разрешение, низкую потребляемую мощность
и относительно высокую скорость
печати. Приемлемая цена, высокое качество
и большие возможности делают
струйные плоттеры серьёзным конкурентом
перьевых устройств, однако невысокая
скорость вывода графической информации
и выцветание со временем полученного
цветного изображения без принятия
специальных мер ограничивает их
применение.
Электростатические
плоттеры
Электростатическая
технология основывается на создании
скрытого электрического изображения
на поверхности носителя - специальной
электростатической бумаги, рабочая
поверхность которой покрыта
тонким слоем диэлектрика, а основа
пропитана гидрофильными солями
для обеспечения требуемых
Электростатические
плоттеры можно было бы считать идеальными
устройствами, если бы не необходимость
поддержания стабильных температуры
и влажности в помещении, необходимость
тщательного обслуживания и их высокая
стоимость, в связи, с чем их приобретают
пользователи, имеющие оправданно высокие
требования к производительности и
качеству. Для достижения максимальной
эффективности
Плоттеры прямого
вывода изображения
Изображение в таких
плоттерах создаётся на специальной
термобумаге (бумаге, пропитанной
Плоттеры на основе
термопередачи
Отличие этих плоттеров
от плоттеров прямого вывода изображения
состоит в том, что в них
между термонагревателями и бумагой
размещается "донорный цветоноситель"
- тонкая, толщиной 5-10 мкм, лента, обращённая
к бумаге красящим слоем, выполненным
на восковой основе с низкой (менее
100° С) температурой плавления.
На донорной
ленте последовательно
Ввиду дороговизны
каждого отпечатка эти плоттеры
используются в составе средств
автоматизированного
Лазерные (светодиодные)
плоттеры
Эти плоттеры базируются
на электрографической технологии, в
основу которой положены физические
процессы внутреннего фотоэффекта
в светочувствительных
Лазерные плоттеры
ввиду высокого быстродействия (лист
формата А1 выводится менее чем
за полминуты) удобно использовать как
сетевые устройства, и они имеют
в стандартной комплектации адаптер
сетевого интерфейса. Не менее важно
и то, что эти плоттеры могут
работать на обычной бумаги, что
сокращает эксплуатационные затраты.
1.4 Проектор
Проектор — световой
прибор, перераспределяющий свет лампы
с концентрацией светового
Как и любое техническое
устройство, проекторы имеют
1. 5 Колонки
Колонки, или акустическая
система - ещё одно устройство вывода
информации, которое подключается к
компьютеру (с задней части на материнской
плате есть гнездо входа) и служит
для воспроизведения звуковых эффектов,
музыки, фильмов и т. д. В настоящее
время имеется два принципа работы
акустической системы: активная и пассивная.
Есть мнение, что
активная акустика используется по большей
части профессионалами, хотя к компьютерам
подключается тоже. Звук направляется
с dvd проигрывателя через усилитель
(ресивер) прямиком на динамики акустической
системы. Усиление сигнала звука играет
одну из ключевых ролей в этом процессе.
Как же может усиливаться звук? Существует
два способа. Первый это когда перед подачей
на колонки звуковой сигнал попадает в
усилитель, а второй – с помощью самой
акустической системы, в колонки которой
встроен усилитель.
Кроме этого всего
конструкция активной акустики позволяет
обеспечить обратную связь между
усилителем и динамиком. Это позволяет
усилителю менять нагрузку на динамик
во время максимальной нагрузки и
предотвратить поломку
Но у активных
колонок есть минус – невозможность
модернизации. Такая акустическая система
будет звучать всегда одинаково.
Значимость этого факта очень
существенна. Заинтересовавшись
При работе пассивной акустической системы греется встроенный кроссовер, т.к. он принимает на себя достаточно большую выходную мощность. Производители пытаются избежать этого различными способами, но главное понимать суть этого процесса. Усилитель в достаточной мере нагружает электронику акустической системы, вследствие чего, качество выдаваемого звука, ровно так же как и характеристики пассивных колонок изменяются. Если колонки используются в домашнем кинотеатре, то любитель вряд ли услышит разницу. А вот для профессионала эта разница будет достаточно критичной. Пассивные колонки должны быть немного мощнее, чем усилитель, для того, чтобы в критические моменты справляться с поступающей на них мощностью. В противном случае, когда усилитель мощнее, чем акустика, колонки могут просто выйти из строя. Пассивные акустические системы не могут предоставить усилителю обратной связи, чтобы он подавал меньше мощности, а сам он отслеживать нагрузку тоже не способен.Несмотря на недостатки, пассивная акустическая система не так уж и плоха. Большинство покупателей акустических систем покупают её для домашнего кинотеатра, компьютера, а дома, как известно очень ценится комфорт и уют. Активная акустика требует подведения к каждой колонке отдельного шнура питания. Так что подключение всех активных колонок в сеть может стать весьма запутанным занятием. Следующий момент является гораздо более важным. Так как все акустические системы делятся на классы, при использовании пассивной акустики, можно со временем модернизировать систему, купив новый усилитель и ресивер. Качество звука хороших пассивных колонок при этом может улучшиться значительно. Поэтому, при выборе пассивной акустики колонки можно брать, как говорится «на вырост».

- Устройства ввода-вывода информации
- Устройства ввода-вывода ПК
- Устройства ввода и вывода
- Устройства ввода и вывода информации
- Устройства ввода и вывода информации
- Устройства ввода и вывода информации
- Устройства ввода и вывода информации
- Устранение инфраструктурных ограничений экономического роста
- Устранение недостатков судебного решения
- Устранение функциональных отклонений и компенсация остаточных явлений после перенесения заболевания средствами физической культуры
- Устройства автомобиля
- Устройства ввода
- Устройства ввода
- Устройства ввода-вывода