Схема классификации тси в ворде
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
2. Техническое средство
Изделие, оборудование, аппаратура или их
составные части, функционирование которых
основано на законах электротехники,
радиотехники и (или) электроники, содержащие
электронные компоненты и (или) схемы, которые
выполняют одну или несколько следующих
функций: усиление, генерирование,
преобразование, переключение и запоминание.
3. Виды технических средств
радиоэлектронные средства (РЭС)
средства вычислительной техники (СВТ)
средства электронной автоматики (СЭА)
электротехнические средства
изделиея промышленного, научного и
медицинского назначения (ПНМ-установки)
4. Технические средства систем автоматизации, комплекс технических средств (КТС)
- это совокупность устройств (изделий),
обеспечивающих получение, ввод, подготовку,
преобразование, обработку, хранение, регистрацию,
вывод, отображение, использование и передачу
данных, выработку и реализацию управляющих
воздействий.
5. Технические средства информатизации
- это совокупность компьютерной техники и ее
периферийных устройств — Hardware,
обеспечивающих сбор, хранение и переработку
информации, и коммуникационной техники
(телефон, телеграф, радио, телевидение,
спутниковая связь, сети ЭВМ), осуществляющей
дистанционную передачу информации.
6. Технические средства информатизации
– это совокупность систем, машин, приборов,
механизмов, устройств и прочих видов
оборудования, предназначенных для
автоматизации различных технологических
процессов информатики, причем таких, выходным
продуктом которых является информация
(данные), используемые для удовлетворения
информационных потребностей в разных областях
деятельности общества.
7. Классификация ТСИ по принципу действия
механические,
электромеханические,
электрические,
электронные,
фотооптические,
пневматические
Механические, приводимые в движение
мускульной силой человека, (тележки, пишущие
машинки, раздвижные стеллажи и т.д.).
Электромеханические, использующие в качестве
источника движения электродвигатель (лифты и
конвейеры для транспортировки носителей
информации, стеллажи, электрические
пишущие машинки и др.).
Электрические, применяющие электрические
сигналы постоянного или переменного тока
(общее и местное освещение, телефонная и
радиосвязь, электрическое табло, датчики
электрических сигналов).
Фотооптические, использующие фотоэффект для получения
изображений (микрофильмирующие устройства,
фотонаборные машины, проекторы, фотооптические
датчики сигналов, технические средства, использующие
лазерные устройства: копиры, принтеры, сканеры, CD и
DVD -проигрыватели, факсимильные аппараты и др.
Электронные (различные виды вычислительной техники,
телевизоры и промышленное и офисное телевидение,
электронные датчики сигналов, звуковые колонки, модемы)
Электронно-механические (проигрыватели и плееры,
магнитофоны, видеомагнитофоны и видеоплееры, CD и
DVD-проигрыватели, музыкальные центры).
Пневматические (стеллажи и подъемники).
Технические
средства
информации
Средства
телекоммуникаци
и
Персональный
компьютер
Периферийные
устройства
персонального
компьютера
пейджер
Устройства
вывода
информации
Устройства ввода
информации
клавиатура
Устройства для
работы с
информацией на
твердых
носителях
копиры
радиотелефоны
Устройства
отображения
информации
Печатающие
устройства
ризографы
Факсимильные
аппараты
сканер
монитор
шреддеры
принтеры
модемы
Цифровые камеры
Джманипуляторыо
стики, мыши,
Проекционные
аппараты
Устройства формированиям
объемных изображений:
Шлемы виртуальной
реальности;
3D- очки;
дигитайзеры
3D- мониторы;
3D- проекторы
Представление ТСИ в виде
информационно-вычислительного
комплекса
11. Устройства ввода информации
представляют собой
совокупность устройств
управления и ввода данных.
Для ввода числовой и текстовой информации используется
клавиатура. Стандартная клавиатура имеет 104 клавиши и 3
световых
индикатора
в
правом
верхнем
углу,
информирующих о режимах работы.
Любая клавиатура имеет следующие группы клавиш:
алфавитно-цифровые клавиши;
управляющие клавиши;
функциональные клавиши;
клавиши управления курсором;
специальные клавиши;
дополнительная клавиатура.
13. Сканеры
Планшетные
Роликовые
Барабанные
Проекционные
Ручные
Многофункциональные
Мышь – одно из указательных устройств ввода,
обеспечивающих интерфейс пользователя с
компьютером.
Джойстик – манипулятор, посредством
которого можно задавать экранные
координаты графического объекта; также
может выполняет функции клавиатуры.
Джойстики предназначены для более удобного
управления ходом компьютерных игр.
15. Дигитайзеры
Планшеты для оцифровки
изображения, или по-русски —
координатографы.
Обычно такой планшет включает
внутреннюю координатную
систему с высоким разрешением,
поверх которой помещается
карта или графическое
изображение.
Монитор является универсальным
устройством вывода информации. В настольных
компьютерах до сих пор используются мониторы на электроннолучевой трубке. Но такие мониторы могут являться источником
вредных для человека излучения. Современные мониторы
соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. В
современных настольных, портативных и карманных компьютерах
применяют плоские мониторы на жидких кристаллах,
преимущество которых состоит в отсутствии
излучений и компактности.
LCD TFT монитор (англ. – тонкоплёночный
транзистор) — разновидность
жидкокристаллического дисплея, в котором используется активная
матрица, управляемая тонкоплёночными транзисторами.
17. Печатающие устройства
служат для вывода на твердые, как правило,
бумажные носители текстовой информации.
По принципу действия принтеры бывают:
ударные,
струйные,
лазерные,
светодиодные,
термические.
18. Средства телекоммуникаций
предназначены для дистанционной передачи
информации.
К ним относятся пейджеры,
радиотелефоны, персональные
терминалы для спутниковой связи,
обеспечивающие передачу звуковой и
текстовой информации.
19. Модемы
в основном используются для обмена
информацией между компьютерами
через телефонную линию и
конструктивно выполняются как
внешними, функционирующими
автономно, так и внутренними,
встраиваемыми в аппаратуру.
20. Факсимильные аппараты
осуществляют процесс дистанционной передачи
изображения и текста.
Подразделяются на:
1. термографические,
2. электрографические,
3. струйные,
4. лазерные,
5. фотографические,
6. электрохимические
7. электромеханические.
21. Средствами работы с информацией на твердых носителях
являются многочисленные устройства
копировальной техники:
электрографические, термографические,
диазографические, фотографические,
электронно-графические.
22. Классификация по выполняемым функциям
23. Общая классификация
24. Контрольные вопросы
1. Что входит в состав технических средств
2.
3.
4.
5.
6.
информатизации?
Что принято за единицу измерения
количества информации?
Как кодируются символы текста?
В чем разница между традиционными 8Битными кодировками новой кодировкой
Unicode?
Какие параметры определяют количество
двоичного кодирования звука?
Каким образом производится двоичного
кодирования графической информации?
Аналоговые вычислительные машины (АВМ), в которых информация представляется в виде непрерывно изменяющихся переменных, выраженных какими-либо физическими величинами.
Цифровые вычислительные машины (ЦВМ), в которых информация представляется в виде дискретных значений переменных (чисел), выраженных комбинацией дискретных значений какой-либо физической величины (цифр)
Каждый из этих способов представления информации имеет свои преимущества и недостатки. Основным достоинством ЦВМ, определившим их широкое распространение и преобладание среди всех ЭВМ, является то, что точность получаемых с их помощью результатов вычислений не зависит от точности, с которой они сами (т.е. ЦВМ) изготовлены. Точность же результатов вычислений с помощью АВМ непосредственно зависит от точности устройства самой АВМ.
2 подход к классификации средств вычислительной техники
Еще десятилетие назад в основном использовалась классификация средств вычислительной техники, в основу которой было положено их разделение по быстродействию.
СуперЭВМ для решения крупномасштабных вычислительных задач, для обслуживания крупнейших информационных банков данных.
Большие ЭВМ для комплектования ведомственных, территориальных и региональных вычислительных центров.
3 подход к классификации средств вычислительной техники
С развитием сетевых технологий все больше начинает использоваться другой классификационный признак, отражающий место и роль ЭВМ в сети. Согласно ему классификация принимает следующий вид.
Мощные машины и вычислительные системы для управления гигантскими сетевыми хранилищами информации - предназначаются для обслуживания крупных сетевых банков данных и банков знаний. По своим характеристикам их можно отнести к классу суперЭВМ, но в отличие от них они являются более специализированными и ориентированными на обслуживание мощных потоков информации.
Кластерные структуры - представляют собой многомашинные распределенные вычислительные системы, объединяющие под единым управлением несколько серверов. Это позволяет гибко управлять ресурсами сети, обеспечивая необходимую производительность, надежность, готовность и другие характеристики.
Серверы - это вычислительные машины и системы, управляющие определенным видом ресурсов сети. Различают файл-серверы, серверы приложений, факс - серверы, почтовые, коммуникационные, Web-серверы и др.
Рабочие станции – представляют собой наличие в сетях абонентских пунктов, ориентированных на работу профессиональных пользователей с сетевыми ресурсами. Этот термин как бы отделяет их от ПЭВМ, обеспечивающих работу основной массы непрофессиональных пользователей, работающих обычно в автономном режиме.
Сетевые компьютеры - представляют собой упрощенные персональные компьютеры, вплоть до карманных персональных компьютеров. Они становятся еще одним стандартом, объединяющим целый класс компьютеров, который получает массовое производство и распространение. Их применение позволяет аккумулировать вычислительные мощности и все виды вычислительных услуг на серверах в сетях ЭВМ. В связи с этим отпадает необходимость каждому пользователю иметь собственные автономные средства обработки. Очень многие из них могут обращаться к вычислительным ресурсам сетей с помощью простейших средств доступа - сетевых компьютеров. Требуемая информация и нужные виды ее обработки будут выполнены серверами сети, а пользователи получают уже готовые, требуемые им результаты.
Уже теперь понятие “сетевой компьютер” отождествляется с целым спектром моделей, различающихся своими функциональными возможностями. Чаще всего под сетевым компьютером понимают достаточно дешевый компьютер с малой оперативной памятью, с отсутствием жесткого и гибкого дисков и со слабым программным обеспечением. Стоимость сетевого компьютера должна быть намного ниже стоимости персонального компьютера достаточно сложной конфигурации.
Классификация сетевых компьютеров
- Windows-терминалы (Windows-based Terminal, WBT) – настольные и мобильные персональные компьютеры (ПК) с операционной системой Windows СЕ. Рассчитаны на запуск приложений на сервере и получение от него данных;
- простейшие универсальные сетевые компьютеры (“тонкие клиенты”) – настольные ПК с доступом к различным сетевым ресурсам. Практически все требуемые пользователям программы должны выполняться на сервере;
- сетевые компьютеры Java (Java Net PC), способные выполнять простейшие Java-программы;
- достаточно мощные сетевые компьютеры (Net PC) – настольные ПК с резидентной операционной системой, способные работать с большинством приложений.
Классы персональных компьютеров
Рис. 1. Электронные органайзеры, калькуляторы, электронные игры
В связи с кризисом классической структуры ЭВМ дальнейшее поступательное развитие вычислительной техники напрямую связано с переходом к параллельным вычислениям, с идеями построения многопроцессорных систем и сетей, объединяющих большое количество отдельных процессоров и (или) ЭВМ. Здесь появляются огромные возможности совершенствования средств вычислительной техники. Но следует отметить, что при несомненных практических достижениях в области параллельных вычислений, до настоящего времени отсутствует их единая теоретическая база.
Термин вычислительная система появился в начале - середине 60-х гг. при появлении ЭВМ III поколения. Это время знаменовалось переходом на новую элементную базу - интегральные схемы. Следствием этого явилось появление новых технических решений: разделение процессов обработки информации и ее ввода-вывода, множественный доступ и коллективное использование вычислительных ресурсов в пространстве и во времени. Появились сложные режимы работы ЭВМ - многопользовательская и многопрограммная обработка.
Под вычислительной системой (ВС) понимают совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих процессоров или ЭВМ, периферийного оборудования и программного обеспечения, предназначенную для сбора, хранения, обработки и распределения информации.
Отличительной особенностью ВС по отношению к ЭВМ является наличие в них нескольких вычислителей, реализующих параллельную обработку. Создание ВС преследует следующие основные цели: повышение производительности системы за счет ускорения процессов обработки данных, повышение надежности и достоверности вычислений, предоставление пользователям дополнительных сервисных услуг и т.д.
Параллелизм в вычислениях в значительной степени усложняет управление вычислительным процессом, использование технических и программных ресурсов. Эти функции выполняет операционная система ВС.
Классификация вычислительных систем
Существует большое количество признаков, по которым классифицируют вычислительные системы.
- универсальные
- специализированные.
- многомашинные
- многопроцессорные
- процессоров;
- оперативной памяти;
- каналов связи.
- однородные системы
- неоднородные системы.
- централизованные
- децентрализованные
- со смешанным управлением.
- территориально-сосредоточенные –это когда все компоненты располагаются в непосредственной близости друг от друга;
- распределенные –это когда компоненты могут располагаться на значительном расстоянии, например, вычислительные сети;
- структурно-одноуровневые –это когда имеется лишь один общий уровень обработки данных;
- многоуровневые(иерархические) структуры –это когда в иерархических ВС машины или процессоры распределены по разным уровням обработки информации, некоторые машины (процессоры) могут специализироваться на выполнении определенных функций.
- Магистральные (конвейерные) МПВС, у которых процессор одновременно выполняет разные операции над последовательным потоком обрабатываемых данных. По принятой классификации такие МПВС относятся к системам с многократным потоком команд и однократным потоком данных (МКОД или MISD — Multiple Instruction Single Data).
- Векторные МПВС, у которых все процессоры одновременно выполняют одну команду над различными данными — однократный поток команд с многократным потоком данных (ОКМД или SIMD — Single Instruction Multiple Data).
- Матричные МПВС, у которых микропроцессор одновременно выполняет разные операции над последовательными потоками обрабатываемых данных —многократный поток команд с многократным потоком данных (МКМД или MIMD — Multiple Instruction Multiple Data).
- структура MIMD в классическом ее варианте;
- параллельно-конвейерная модификация, иначе MMISD, то есть многопроцессорная (Multiple) MISD-архитектура;
- параллельно-векторная модификация, иначе MSIMD, то есть многопроцессорная SIMD-архитектура.
- Первый подход применяется при создании небольших кластерных систем. В кластер объединяются полнофункциональные компьютеры, которые продолжают работать и как самостоятельные единицы, например, компьютеры учебного класса или рабочие станции лаборатории.
- Второй подход применяется в тех случаях, когда целенаправленно создается мощный вычислительный ресурс. Тогда системные блоки компьютеров компактно размещаются в специальных стойках, а для управления системой и для запуска задач выделяется один или несколько полнофункциональных компьютеров, называемых хост-компьютерами. В этом случае нет необходимости снабжать компьютеры вычислительных узлов графическими картами, мониторами, дисковыми накопителями и другим периферийным оборудованием, что значительно удешевляет стоимость системы.
- высокая суммарная производительность;
- высокая надежность работы системы;
- наилучшее соотношение производительность/стоимость;
- возможность динамического перераспределения нагрузок между серверами;
- легкая масштабируемость, то есть наращивание вычислительной мощности путем подключения дополнительных серверов;
- удобство управления и контроля работы системы.
- задержки разработки и принятия общих стандартов;
- большая доля нестандартных и закрытых разработок различных фирм, затрудняющих их совместное использование;
- трудности управления одновременным доступом к файлам;
- сложности с управлением конфигурацией, настройкой, развертыванием, оповещениями серверов о сбоях и т.п.
- память: T2-P: PC1600/PC2100/PC2700/PC3200, до 2Гб, 2 DIMM слота
- память: T2-R: PC1600/PC2100/PC2700, до 2Гб, 2 DIMM слота;
- материнская плата: P4P8T, Intel 865G / ICH 5, 800/533/400МГц FSB
- материнская плата: P4R8T, ATI RS300/IXP200, 800/533/400MГц FSB;
- видео: интегрированная 64Mб
- ATI Radeon 9100, DVI, 64Mб;
- слоты: одинаковы для обеих систем: PCI, AGP 8x;
- сеть: 10/100Mбит/с, Wireless 802.11b WiFi
- сеть: 10/100Мбит/с;
- аудио: 6-канальный AC97 S/PDIF выход кнопки Audio DJ, Audio CD, FM radio studio
- аудио: 6-канальный AC97 S/PDIF выход;
- карты памяти: Compact Flash Type I/II, Microdrive, Memory Stick, Memory Stick Pro, Secure Digital, MultiMedia Card, Smart Media Card
- карты памяти: нет;
- отсеки для приводов: 3.5 FDD, 3.5 HDD, 5.25 ODD
- отсеки для приводов: 3.5 FDD, 3.5 HDD, 5.25 ODD;
- выходы на задней панели: 4xUSB 2.0, PS/2 клавиатура, PS/2 мышь, VGA (D-SUB), Game / MIDI, RJ-45 LAN (10/100 Мбит/с), Line-in/out, выход динамиков, FM антенна, антенна адаптера 802.11b, GIGA LAN, ТВ-тюнер
- выходы на задней панели: 2xUSB 2.0, PS/2 клавиатура, PS/2 мышь, VGA (D-SUB), Game / MIDI, RJ-45 LAN(10/100 Мбит/с), Line-in/out, выход наушников, FM антенна
Взаимодействие на уровне оперативной памяти (ОП) сводится к программной реализации общего поля оперативной памяти, что несколько проще, но также требует существенной модификации ОС. Под общим полем имеется в виду равнодоступность модулей памяти: все модули памяти доступны всем процессорам и каналам связи.
На уровне каналов связи взаимодействие организуется наиболее просто и может быть достигнуто внешними по отношению к ОС программами-драйверами, обеспечивающими доступ от каналов связи одной машины к внешним устройствам других (формируется общее поле внешней памяти и общий доступ к устройствам ввода-вывода).
Все вышесказанное иллюстрируется схемой взаимодействия компьютеров в двухмашинной ВС, представленной на рис. 1.
Рис. 1. Схема взаимодействия компьютеров в двухмашинной ВС
Ввиду сложности организации информационного взаимодействия на 1-м и 2-м уровнях в большинстве многомашинных ВС используется 3-й уровень, хотя и динамические характеристики (в первую очередь быстродействие), и показатели надежности таких систем существенно ниже.
Многопроцессорные системы (МПС) содержат несколько процессоров, информационно взаимодействующих между собой либо на уровне регистров процессорной памяти, либо на уровне ОП. Этот тип взаимодействия используется в большинстве случаев, ибо организуется значительно проще и сводится к созданию общего поля оперативной памяти для всех процессоров. Общий доступ к внешней памяти и устройствам ввода-вывода обеспечивается обычно через каналы ОП. Важным является и то, что многопроцессорная вычислительная система работает под управлением единой ОС, общей для всех процессоров. Это существенно улучшает динамические характеристики ВС, но требует наличия специальной, весьма сложной ОС.
Однако МПС имеют и существенные недостатки. Они, в первую очередь, связаны с использованием ресурсов общей оперативной памяти. При большом количестве объединяемых процессоров возможно возникновение конфликтных ситуаций, в которых несколько процессоров обращаются с операциями типа ”чтение” и ”запись” к одним и тем же ячейкам памяти. Помимо процессоров к ОП подключаются все процессоры ввода-вывода, средства измерения времени и т.д. Поэтому вторым серьезным недостатком МПС является проблема коммутации и доступа абонентов к ОП. Процедуры взаимодействия очень сильно усложняют структуру ОС МПС. Опыт построения подобных систем показал, что они эффективны при небольшом числе объединяемых процессоров (от 2 до 10). Схема взаимодействия процессоров в ВС показана на схеме рис. 2. Типичным примером массовых многомашинных ВС могут служить компьютерные сети, примером многопроцессорных ВС — суперкомпьютеры.
Рис. 2. Схема взаимодействия процессоров в ВС
Неоднородная ВС включает в свой состав различные типы компьютеров или процессоров. При построении системы приходится учитывать их различные технические и функциональные характеристики, что существенно усложняет создание и обслуживание неоднородных систем.
В децентрализованных системах функции управления распределены между ее элементами. Каждая ЭВМ (процессор) системы сохраняет известную автономию, а необходимое взаимодействие между элементами устанавливается по специальным наборам сигналов. С развитием ВС и, в частности, сетей ЭВМ, интерес к децентрализованным системам постоянно растет.
В системах со смешанным управлением совмещаются процедуры централизованного и децентрализованного управления. Перераспределение функций осуществляется в ходе вычислительного процесса, исходя из сложившейся ситуации.
По принципу закрепления вычислительных функций за отдельными ЭВМ (процессорами) различают системы с жестким и плавающим закреплением функций. В зависимости от типа ВС следует решать задачи статического или динамического размещения программных модулей и массивов данных, обеспечивая необходимую гибкость системы и надежность ее функционирования.
На рис. 3 представлена принципиальная схема классификации вычислительных систем.
Рис. 3. Принципиальная схема классификации вычислительных систем.
Суперкомпьютеры и особенности их архитектуры
К суперкомпьютерам относятся мощные многопроцессорные вычислительные машины с быстродействием сотни миллионов — десятки миллиардов операций в секунду. Создать такие высокопроизводительные компьютеры на одном микропроцессоре (МП) не представляется возможным ввиду ограничения, обусловленного конечным значением скорости распространения электромагнитных волн (300 000 км/с), т.к. время распространения сигнала на расстояние несколько миллиметров (линейный размер стороны МП) при быстродействии 100 млрд операций/с становится соизмеримым со временем выполнения одной операции. Поэтому суперкомпьютеры создаются в виде высокопараллельных многопроцессорных вычислительных систем (МПВС).
Рис. 3. Условные структуры однопроцессорной (SISD) и названных многопроцессорных ВС
Кластерные суперкомпьютеры и особенности их архитектуры
Существует технология построения больших компьютеров и суперкомпьютеров на базе кластерных решений. По мнению многих специалистов, на смену отдельным, независимым суперкомпьютерам должны прийти группы высокопроизводительных серверов, объединяемых в кластер.
Кластер - это связанный набор полноценных компьютеров, используемый в качестве единого вычислительного ресурса.
Удобство построения кластерных ВС заключается в том, что можно гибко регулировать необходимую производительность системы, подключая к кластеру с помощью специальных аппаратных и программных интерфейсов обычные серийные серверы до тех пор, пока не будет получен суперкомпьютер требуемой мощности. Кластеризация позволяет манипулировать группой серверов как одной системой, упрощая управление и повышая надежность.
Важной особенностью кластеров является обеспечение доступа любого сервера к любому блоку как оперативной, так и дисковой памяти. Эта проблема успешно решается, например, объединением систем SMP-архитектуры на базе автономных серверов для организации общего поля оперативной памяти и использованием дисковых систем RAID для памяти внешней (SMP — Shared Memory multiprocessing, технология мультипроцессирования с разделением памяти).
Для создания кластеров обычно используются либо простые однопроцессорные персональные компьютеры, либо двух- или четырех- процессорные SMP-серверы. При этом не накладывается никаких ограничений на состав и архитектуру узлов. Каждый из узлов может функционировать под управлением своей собственной операционной системы. Чаще всего используются стандартные ОС: Linux, FreeBSD, Solaris, Unix, Windows NT. В тех случаях, когда узлы кластера неоднородны, то говорят о гетерогенных кластерах.
1 пример из «жизни» систем
Blue Gene будет установлен в Ливерморскую национальную лабораторию им. Лоуренса. Основные его задачи - моделирование погодных условий и изучение космического пространства.
Blue Gene будет состоять из 130 тысяч процессоров, и его производительность будет составлять 360 терафлопс.
Чипы IBM используются в системе, неформально называемой Big Mac. PowerPC 970 состоит из 1100 двухпроцессорных компьютеров Apple G5, занимая в общем списке третью строчку, с производительностью в 10,3 триллионов операций в секунду.
Процессоры Opteron используются в 2816-процессорном кластере, и его производительность составляет 8 триллионов операций в секунду.
Интересен факт, что общая производительность 500 лучших систем растет экспоненциально, увеличиваясь в десять раз примерно каждые четыре года. Порог в 1000 терафлопов (триллионов операций в секунду) планируется достигнуть к 2005 году.
Самые прочные позиции в списке у HP или IBM: соотношение числа систем - 165 против 159 в пользу HP
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
2. Техническое средство
Изделие, оборудование, аппаратура или их
составные части, функционирование которых
основано на законах электротехники,
радиотехники и (или) электроники, содержащие
электронные компоненты и (или) схемы, которые
выполняют одну или несколько следующих
функций: усиление, генерирование,
преобразование, переключение и запоминание.
3. Виды технических средств
радиоэлектронные средства (РЭС)
средства вычислительной техники (СВТ)
средства электронной автоматики (СЭА)
электротехнические средства
изделиея промышленного, научного и
медицинского назначения (ПНМ-установки)
4. Технические средства систем автоматизации, комплекс технических средств (КТС)
- это совокупность устройств (изделий),
обеспечивающих получение, ввод, подготовку,
преобразование, обработку, хранение, регистрацию,
вывод, отображение, использование и передачу
данных, выработку и реализацию управляющих
воздействий.
5. Технические средства информатизации
- это совокупность компьютерной техники и ее
периферийных устройств — Hardware,
обеспечивающих сбор, хранение и переработку
информации, и коммуникационной техники
(телефон, телеграф, радио, телевидение,
спутниковая связь, сети ЭВМ), осуществляющей
дистанционную передачу информации.
6. Технические средства информатизации
– это совокупность систем, машин, приборов,
механизмов, устройств и прочих видов
оборудования, предназначенных для
автоматизации различных технологических
процессов информатики, причем таких, выходным
продуктом которых является информация
(данные), используемые для удовлетворения
информационных потребностей в разных областях
деятельности общества.
7. Классификация ТСИ по принципу действия
механические,
электромеханические,
электрические,
электронные,
фотооптические,
пневматические
Механические, приводимые в движение
мускульной силой человека, (тележки, пишущие
машинки, раздвижные стеллажи и т.д.).
Электромеханические, использующие в качестве
источника движения электродвигатель (лифты и
конвейеры для транспортировки носителей
информации, стеллажи, электрические
пишущие машинки и др.).
Электрические, применяющие электрические
сигналы постоянного или переменного тока
(общее и местное освещение, телефонная и
радиосвязь, электрическое табло, датчики
электрических сигналов).
Фотооптические, использующие фотоэффект для получения
изображений (микрофильмирующие устройства,
фотонаборные машины, проекторы, фотооптические
датчики сигналов, технические средства, использующие
лазерные устройства: копиры, принтеры, сканеры, CD и
DVD -проигрыватели, факсимильные аппараты и др.
Электронные (различные виды вычислительной техники,
телевизоры и промышленное и офисное телевидение,
электронные датчики сигналов, звуковые колонки, модемы)
Электронно-механические (проигрыватели и плееры,
магнитофоны, видеомагнитофоны и видеоплееры, CD и
DVD-проигрыватели, музыкальные центры).
Пневматические (стеллажи и подъемники).
Технические
средства
информации
Средства
телекоммуникаци
и
Персональный
компьютер
Периферийные
устройства
персонального
компьютера
пейджер
Устройства
вывода
информации
Устройства ввода
информации
клавиатура
Устройства для
работы с
информацией на
твердых
носителях
копиры
радиотелефоны
Устройства
отображения
информации
Печатающие
устройства
ризографы
Факсимильные
аппараты
сканер
монитор
шреддеры
принтеры
модемы
Цифровые камеры
Джманипуляторыо
стики, мыши,
Проекционные
аппараты
Устройства формированиям
объемных изображений:
Шлемы виртуальной
реальности;
3D- очки;
дигитайзеры
3D- мониторы;
3D- проекторы
Представление ТСИ в виде
информационно-вычислительного
комплекса
11. Устройства ввода информации
представляют собой
совокупность устройств
управления и ввода данных.
Для ввода числовой и текстовой информации используется
клавиатура. Стандартная клавиатура имеет 104 клавиши и 3
световых
индикатора
в
правом
верхнем
углу,
информирующих о режимах работы.
Любая клавиатура имеет следующие группы клавиш:
алфавитно-цифровые клавиши;
управляющие клавиши;
функциональные клавиши;
клавиши управления курсором;
специальные клавиши;
дополнительная клавиатура.
13. Сканеры
Планшетные
Роликовые
Барабанные
Проекционные
Ручные
Многофункциональные
Мышь – одно из указательных устройств ввода,
обеспечивающих интерфейс пользователя с
компьютером.
Джойстик – манипулятор, посредством
которого можно задавать экранные
координаты графического объекта; также
может выполняет функции клавиатуры.
Джойстики предназначены для более удобного
управления ходом компьютерных игр.
15. Дигитайзеры
Планшеты для оцифровки
изображения, или по-русски —
координатографы.
Обычно такой планшет включает
внутреннюю координатную
систему с высоким разрешением,
поверх которой помещается
карта или графическое
изображение.
Монитор является универсальным
устройством вывода информации. В настольных
компьютерах до сих пор используются мониторы на электроннолучевой трубке. Но такие мониторы могут являться источником
вредных для человека излучения. Современные мониторы
соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. В
современных настольных, портативных и карманных компьютерах
применяют плоские мониторы на жидких кристаллах,
преимущество которых состоит в отсутствии
излучений и компактности.
LCD TFT монитор (англ. – тонкоплёночный
транзистор) — разновидность
жидкокристаллического дисплея, в котором используется активная
матрица, управляемая тонкоплёночными транзисторами.
17. Печатающие устройства
служат для вывода на твердые, как правило,
бумажные носители текстовой информации.
По принципу действия принтеры бывают:
ударные,
струйные,
лазерные,
светодиодные,
термические.
18. Средства телекоммуникаций
предназначены для дистанционной передачи
информации.
К ним относятся пейджеры,
радиотелефоны, персональные
терминалы для спутниковой связи,
обеспечивающие передачу звуковой и
текстовой информации.
19. Модемы
в основном используются для обмена
информацией между компьютерами
через телефонную линию и
конструктивно выполняются как
внешними, функционирующими
автономно, так и внутренними,
встраиваемыми в аппаратуру.
20. Факсимильные аппараты
осуществляют процесс дистанционной передачи
изображения и текста.
Подразделяются на:
1. термографические,
2. электрографические,
3. струйные,
4. лазерные,
5. фотографические,
6. электрохимические
7. электромеханические.
21. Средствами работы с информацией на твердых носителях
являются многочисленные устройства
копировальной техники:
электрографические, термографические,
диазографические, фотографические,
электронно-графические.
22. Классификация по выполняемым функциям
23. Общая классификация
24. Контрольные вопросы
1. Что входит в состав технических средств
2.
3.
4.
5.
6.
информатизации?
Что принято за единицу измерения
количества информации?
Как кодируются символы текста?
В чем разница между традиционными 8Битными кодировками новой кодировкой
Unicode?
Какие параметры определяют количество
двоичного кодирования звука?
Каким образом производится двоичного
кодирования графической информации?
Читайте также: