9<62.e8ý(1Ë7(&+1,&.e9%51. Doc. Ing. Pavel OŠMERA, CSc. 32ýË7$ý29é+$5':$5(

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9<62.e8ý(1Ë7(&+1,&.e9%51. Doc. Ing. Pavel OŠMERA, CSc. 32ýË7$ý29é+$5':$5("

Transkript

1 9<62.e8ý(1Ë7(&+1,&.e9%51 Doc. Ing. Pavel OŠMERA, CSc. 32ýË7$ý29é+$5':$5( BRNO

2 OBSAH 1. Procesory str.2 3DPWL str.2 3. CD displeje str Tiskárny str Digitální fotografie a technologie CCD str HWDNWRYiQtSURFHVRU$VY\XåLWtP3HOWLpURYêFKþOiQN$ str.29 Literatura str.36 2

3 1. Procesory ( CPU, Central Processor Unit ) Co je to procesor? z 0R]HNSRþtWDþHKODYQtQRVLWHOYêNRQX z 3RORYRGLþRYiVRXþiVWNDWYRHQiSHGHYãtPNHPtNRYRXGHVWLþNRXVQNROLND StPVHPLAl, Cu ) z z z 9êUREDSURFHVRU$ 3RORYRGLþRYpPLNURþLS\MVRXY\UiEQ\QDNXODWêFKNHPtNRYêFKGHVWLþNiFK]H NWHUêFKMHSR]GMLY\t]QXWþWYHUFRYêþLS 1HMQRYMLVHSURFHVRU\Y\UiEMtWHFKQRORJLtµm. 7DWRWHFKQRORJLHXPRåXMHY\UiEWþLS\VWUDQ]LVWRU\RWORXã"FHMHGQpWLVtFLQ\ lidského vlasu 7DNWRY\SDGiSURFHVRU,QWHO3HQWLXPXYQLW 3

4 Díky technologii 0,13 µpo]hqdghvwlþfhlqwhjurydwytfhwudq]lvwru$ 9êUREFLSURFHVRU$±,QWHO z z z z Nový Celeron 1,7 GHz s jádrem :LOODPHWWHY\UiEQêWHFKQRORJLtµm Celeron s jádrem 7XDODWLQY\UiEQêWHFKQRORJLtµm Pentium 4 Willamette Pentium 4 Northwood 9êUREFLSURFHVRU$±$0' z Duron 0,18 µm z Athlon Thunderbird 0,18 µm z Athlon XP jádro Palomino 0,18 µm z Athlon XP jádro Thoroughbred 0,13 µm. 4

5 INTEL CELERON Tualatin Porovnání Celeronu s Duronem 5

6 Procesor Intel Pentium 4 6

7 Nová architektura 3DPWL5$0 (Random Access Memory - SDP" VStPêP StVWXSHP 'UXK SDPWL SRXåtYDQp Y SRþtWDþtFK XPRåXMtFt ]islv D þwhqt 3DP" 5$0 MH energeticky závislá, tj. její obsah PXVt EêW QHXVWiOH REQRYRYiQ StYRGHP HQHUJLH D SL jejím výpadku se ztrácí. SRAM (statické RAM) DRAM (dynamické RAM) 7\S\SDPWt DRAM (dynamické RAM) SDP"RYi EXND MH WYRHQD PLQLDWXUQtP NRQGHQ]iWRUHP 7\WR PLQLDWXUQt kondenzátory mají malou kapacitu a brzy se v\etmhmt $E\ VH ]DEUiQLOR Y\PD]iQt SDPWL MH SRWHED NRQGHQ]iWRU\ GREtMHW '5$0 MVRX L SHV WHQWR GHWDLOOHYQp D SRXåtYDMt VH Y SDPWtFK V velkou kapacitou, sestávají se z QLFK RSHUDþQt SDPWL '5$0 MH SRPDOHMãt QHå 65$0 StVWXSRYi GRED VH SRK\EXMH RNROR Då 100 QV %åqp YHOLNRVWL MVRX D 0% =D VWDQGDUG SL SRXåLWt :LQGRZV 98, 2000 a Millenium, se SRYDåXMH GiO VH SL EåQp SUiFL QHSR]Qi UR]GtO Fyzická organizace DIP pouzdra SIPP (Single Inline Pin Package) SIMM (Single Inline Memory Module) DIMM (Dual Inline Memory Module) RIMM (Rambus Inline Memory Module) DIP 7

8 3UYQt SRþtWDþH 3& SRXåtYDO\ RSHUDþQt SDP" RVD]HQRX SRPRFt MHGQRWOLYêFK LQWHJURYDQêFK REYRG$ ] QLFKå NDåGê PO ãtnx SHQRVX ELW QHER þwyhlfl ELW$ W]Y nibble nibble oriented PHPRU\ 3DP"RYp REYRG\ E\O\ GRGiYiQ\ Y SRX]GUHFK ',3 RVD]RYDO\ VH StPR GR RGSRYtGDMtFtFK SDWLF QD ]inodgqt GHVFH D PO\ NDSDFLWX kb. SIPP 8QNWHUêFK VWDUãtFK SRþtWDþ$ V SURFHVRU\ D SRXåtYDO\ PRGXO\ SIPP. Jedná se o moduly velmi SRGREQp PRGXO$P pin SIMM (popsáno dále). Moduly SIPP mají i VWHMQê SRþHW VWHMQ UR]PtVWQêFK YêYRG$ -HGLQê UR]GtO MH YH WYDUX YêYRG$ NWHUp MVRX WYRHQ\ SRX]H PDOêPL ãslþndpl piny). Tyto piny se snadno ohýbaly a lámaly proto se WRWR SURYHGHQt 5$0 SDPWL StOLã QHXFK\WLOR SIMM 8

9 6H Y]U$VWDMtFtPL SRåDGDYN\ QD NDSDFLWX RSHUDþQt SDPWL VH ]DþDO REMHYRYDW GDOãt ]S$VRE MHMt RUJDQL]DFH NWHUê GRYRORYDO ]HMPpQD MHMt VQDGQMãt UR]ãLRYiQt D ]iuryh SRVN\WRYDO NêåHQRX NDSDFLWX 9 WRPWR StSDG MVRX SDPWL LQWHJURYiQ\ QD PLQLDWXUQtFK GHVNiFK SORãQpKR VSRMH R]QDþRYDQêFK MDNR SIMM, které jsou potom jako celek osazovány do RGSRYtGDMtFtFK NRQHNWRU$ QD ]inoadní desce. 0RGXO\ W\SX 6,00 E\O\ Y\UiEQ\ YH GYRX YDULDQWiFK 30-pin SIMM: SRXåtYDQê X YWãLQ\ SRþtWDþ$ V SURFHVRU\ 6; D QNWHUêFK 0DMt YêYRG$ D ãtnx SHQRVX GDW ELW$ EH]SDULWQt 6,00 QHER ELW$ SDULWQt 6,00 %\O\ Y\UiEQ\ v U$]QêFK kapacitních variantách kb, 1 MB a 4 MB. 72-pin SIMM (PS/2 SIMM): SRXåtYDQêXSRþtWDþ$VSURFHVRU\DY\ããtPL36SIMMy PDMtYêYRG$ãtNXSHQRVXGDWELW$bezparitní SIMM) nebo 36 biw$sdulwqt6,00 SURNDåGêE\WHMHGHQSDULWQtELW%\O\Y\UiEQ\V kapacitou 4 MB, 8 MB, 16 MB, 32 MB. 9

10 Pozn.: 8 VWDUãtFK V\VWpP$ QDStNODG DG\ SURFHVRU$ NGH GDWRYi VEUQLFH MH ELW$ VWDþt REVDGLW MHQ MHGHQ 72 SLQRYê6,00 1DRSDN X V\VWpPX DG\ 3HQWLXP NWHUi Pi GDWRYRX VEUQLFL ELW$ MH QXWQp RVD]RYDW YåG\ PLQLPiOQ SR GYRMLFtFK VWHMQêFK 6,00$ DIMM -HGQi VH R Y\OHSãHQê6,00 1D GHVFH MVRX XPtVWQ\ SLQRYp REYRG\ FRå XPRåXMH ELWRYRX NRPXQLNDFL 1D UR]GtO RG 6,00 WHG\ ',00 ]YOiGi SHQpVW QDMHGQRX ELW$ -H WHG\ U\FKOHMãt D Pi YWãt NDSDFLWX LQVWDORYDQp SDPWL 3UR MHKR SRXåLWt YãDN PXVt EêW QD ]inodgqt GHVFH SRþtWDþH YWãt GHOãt EDQN NROHNFH patic, XPtVWQi QD ]inodgqt GHVFH GR Qtå VH ]DVXQXMt NDUW\ SDP"RYêFK PRGXO$ RIMM Pohled na modul. 10

11 2]QDþHQtNWHUpVHSRXåtYiSUR moduly a patice Rambus. 'UXK\SDPWt'5$0 EDO RAM (Extended Data Output RAM) FPM RAM (Fast Page Mode RAM) BEDO RAM (Burst Extended Data Output RAM) SDRAM (Synchronous Dynamic RAM) SDRAM II SLDRAM (SyncLink DRAM) Rambus DRAM FPM RAM (Fast Page Mode RAM) 1HMEåQMãtW\SSDPWtYOHWHFK7\WRVWDUãtW\S\SDP"RYêFKPRGXO$6,00PDMt StVWXSRYp GRE\ QHER QV.URP RSHUDþQtSDPWLVHSRXåtYDO\WDNpYQNWHUêFK JUDILFNêFK NDUWiFK DOH L ]GH MVRX SRVWXSQY\WODþRYiQ\QRYMãtPL W\S\ =U\FKOHQt SUiFH V SDPWtMH]DORåHQRQDMHGQRGXFKpP\ãOHQFHåHþWHOLVH]GDQpKRiGNXLQIRUPDFHEXGHVH GDOãt LQIRUPDFH þtvw SUDYGSRGREQ QD VWHMQpP ignx 3L DGUHVRYiQt VH QHMSUYH DGUHVXMH ighn row RAS signál), teprve pak sloupec (FROXPQ±&$6VLJQiO3U$VHþtNHP RERX VLJQiO$]tVNiPHDGUHVXNRQNUpWQtSDP"RYpEXN\ EDO RAM (Extended Data Output RAM) 7HFKQRORJLH'5$0NWHUiXPRåXMH U\FKOHMãt REQRYRYiQt GDW NDåGp GYD KRGLQRYp F\NO\ QDPtVWR Wt X Fast-3DJH '5$0 -HMtP GDOãtP Y\OHSãHQtP MH PRåQRVW SR]GUåHQt GDW nayêvwxsxþtpåxpråxmhshnu\wtþwhftfklpsxov$'tn\wrpxmhpråqrvrxeåqslsudylw GDOãtDGUHVX3RNXG]iNODGQtGHVNDSRþtWDþHSRGSRUXMHWHFKQRORJLL('2GRYROXMHSURFHVRUX SLVWXSRYDWNSDPWLRDåU\FKOHMLQHåþLS\Fast-Page. BEDO RAM (Burst Extended Data Output RAM) 7\WR SDPWL þwrx GDWD GiYNiFK EXUVW QDMHGQRX VH PRKRX QDþtVW þw\l DGUHV\ RSURWL SHGFKR]tMHGQp0DMtYODVWQtDGUHVRYêþLWDþ SDRAM (Synchronous Dynamic RAM) =DWtPFRSHGFKi]HMtFtWLW\S\VHY\UiEO\SURPRGXO\6,006'5$0MHY\UiEQDQHMþDVWML Y PRGXOHFK ',00 3DP" MH VFKRSQD SUDFRYDW VH YãHPL YêVWXSQtPL D YVWXSQt VLJQiO\ V\QFKURQL]RYDQ VH V\VWpPRYêPL KRGLQDPL 9êKRGRX WFKWR U\FKOêFK SDPWt MH åh QHPDMt SUREOpP\ V NPLWRþWHP VEUQLFH YWãtP QHå MH KRGQRWD 0+] 3tVWXSRYp GRE\ YWãLQRX 11

12 dosahují hodnot 10 nebo 12 QVSURIUHNYHQFLVEUQLFH0+]SRStSDGþLns (100 Mhz). SDRAM II 3tPê D VDPR]HMPU\FKOHMãtQiVOHGQtNSHGFKi]HMtFtKR W\SX QNG\ WDNp R]QDþRYDQê MDNR DDR (Double Data 5DWH 6'5$0 -H VFKRSQê þtvw GDWD QD QiEKRYp LQD VHVWXSQp KUDQ LPSXOVXD]GYRMXMHWDNGDWRYRXSURSXVWQRVWSDP"RYpKRþLSX SLDRAM (SyncLink DRAM) -H SRNXVHP R K\EULGQt '5$0 NWHUi Pi QHMEOtåH N WRPX DE\ PRKOD NRQNXURYDW SDPWtP Rambus. Rambus DRAM 3DPWL5DPEXVSRXåtYDMt]FHODRGOLãQê]S$VRESHQRVXGDWQHåNODVLFNpSDPWL3RXåtYiVH VEUQLFHVIUHNYHQFt0+]DãtNRXELW$'DWDMVRXQDWpWRIUHNYHQFLSHQiãHQDMDNQD Y]HVWXSQpWDNQDVHVWXSQpKUDQWDNWRYDFtKRKRGLQRYpKRVLJQiOXRGWXGR]QDþHQt0+] $SURWRåHELW$MVRXE\W\SL0[E\W\]DVHNXQGXGRVWDQHPHFHONRYRXSURSXVWQRVW 1.6GB/s. 1D SUYQt SRKOHG SRGLYQi PDOi ãtnd VEUQLFH XPRåXMH QFR FR EåQp ³ãLURNp VEUQLFH QHXPRåQt Implementovat v þlsvhwxytfhsdudohoqxvsrigdqêfkndqio$ddjuhjrydwmhmlfksursxvwqrvw ýw\l NDQiO\ XPRåXMt GRViKQRXW Då WLNUiW Y\ããt SURSXVWQRVWL RSURWL MHz SDRAM 1D NRQVWUXNþQtP XVSRiGiQt MH ]DMtPDYp WR åh L MHGQRWOLYp þls\ QD NDQiOH MVRX YODVWQ XSRiGiQ\ VHNYHQþQ'R NDåGpKR þlsx VLJQiO YVWXSXMH D GDOãtP YêYRGHP Y\VWXSXMH D WDWR 12

13 DGD Pi QD NRQFL ]DNRQþRYDFt RGSRU 7RWR XVSRiGiQt YHGH N WRPX åh QHREVD]HQp patice základní desky musí být obsazeny propojovacím modulem, který signály SURGUiWXMH Då N ]DNRQþRYDFtPRGSRU$PW]Ycontinuity modul, který bývá dodáván se základními deskami s RIMM paticemi). 6URYQiQt SDP"RYêFK WHFKQRORJLt9 QiVOHGXMtFtP JUDIX VL XNiåHPH MDN GORXKR WUYi SHQRV [ELW$ Y MHGQRWOLYêFK SDP"RYêFK WHFKQRORJLtFK 3UYQt ighn YåG\ ]Qi]RUXMH WDNWRYDFt IUHNYHQFL QiVOHGXMtFt ighn MVRX tgtft VLJQiO\ D SRVOHGQt MVRX GDWD 3DP" 5'5$0 MH QHMU\FKOHMãt QiVOHGRYiQD ''5 6'5$0 -HQåH 5'5$0 SHQiãt MDN GDWD WDN tgtft VLJQiO\ QD SOQp U\FKORVWL KRGLQ NGHåWR ''5 SDP" Y\VRNRXU\FKORVWtSHQiãtSRX]HGDWDtGtFtVLJQiO\MVRXSHQiãHQ\VWiOH³QRUPiOQt U\FKORVWt 13

14 Historie tekutého krystalu. Jak LCD pracuje? Typy zobrazovacích jednotek. 9\XåLWt Y SUD[L 3UREOpP\ SL YêURE 3. LCD displeje Historie tekutého krystalu 7HNXWêNU\VWDOMHSHFKRGQi VXEVWDQFH PH]L NDSDOLQRX D SHYQêP VNXSHQVWYtP 7HNXWp krystaly byly objeveny rakouským botanikem Rheinitzer v roce Tekutý krystal je WHUPtQNWHUêR]QDþXMHVNXSHQVWYtOiWN\NWHUiQHQtSHYQiDQLNDSDOQiQDSPêGORYêYRGD. V roce 1963 objevil prof. :LOOLDPVYHVSROHþQRVWL 5&$ åh FHVWX YLGLWHOQpKR ]ihqt NWHUp SURMGHWHNXWêPNU\VWDOHPVH]PQtMHOLNU\VWDORYOLYQQHOHNWULFNêPQiERMHPQHERWODNHP 2SWOHWSR]GMLMLQêYê]NXPQtN5&$MPpQHPHeilmeyer a jeho kolegové, vyrobili SURWRW\S]REUD]RYDFtKR]Dt]HQtNWHUêY\XåtYiWHQWRSULQFLS3URWRW\SPO]QDþHQê~VSFKD WR E\O ]DþiWHN PRGHUQtFK GLVSOHM$ /&' /&' WHFKQRORJLH 1D ]DþiWNX E\O\ PDWHULiO\ N YêURE ]REUD]RYDFtFK MHGQRWHN StOLã QHVWDELOQt FRå Y\WYiHOR YHONp SUREOpP\ SUR /&' WHFKQRORJLLGRGRE\QHå SURIHVRU +XOO] 8QLYHUVLW\ Y 8. XGODO YGHFNê SU$ORP 2EMHYLO VWDELOQtPDWHULiOSURWHNXWpNU\VWDO\ELIHQ\O7XWRWHFKQRORJLLNRXSLODVSROHþQRVW6+$53D SRSUYpMLY\XåLODYURFHGRVYpKRNDONXOiWRUXVREFKRGQtPR]QDþHQtP(/SUYQt NDONXOiWRUQDVYWY\XåtYDMtFt/&'WHFKQRORJLL Jak LCD pracuje? Základem prakticky všech zobrazovacích jednotek je BIFENYL. Molekuly jsou XVSRiGDQpYHYROQ orientovaném módu SDUDOHOQVMHMLFK dlouhými osami. V kontaktu s PLNURGUiåNDPL dochází k paralelnímu XVSRiGiQtPROHNXO 14

15 8PtVWtPHOL PROHNXO\ SRGpO KRUQt GHVN\ YH VPUX D D SRGpO VSRGQt GHVN\ YH VPUX E 'RMGH NH ]NURXFHQt VWUXNWXUiOQtKR XVSRiGiQt WHNXWêFK NU\VWDOX 8PtVWtPHOL PROHNXO\ ELIHQ\OX GR HOHNWURPDJQHWLFNpKR SROH RULHQWDFH PROHNXO VH ]PQt SRGOHVPUXS$VREHQtSROH 3RGOHLQWHQ]LW\SROHMHU$]QpPQRåVWYtRULHQWRYDQêFKPROHNXO 15

16 SvWOR SvWOR PolarizaþQt filtr NapWt MikrodráåN\ PolarizaþQt filtr Základní princip LCD zobrazení Jak vybrat správný displej? 5R]KRGQDNWLYQt 0LQLPiOQNEDUHY =RUQê~KHODOHVSRƒ 5R]OLãHQtPLQ[R~KORStþFHPLQ³ Vysoký kontrast &RQHMU\FKOHMãt]PQDVWDYXpixelu 16

17 Realizace LCD displeje Typy zobrazovacích jednotek (PLWXMtFt]iHQt3ODVPD/(' Bez HPLWDFH]iHQt7)7)(''671 Aktivní/Pasivní 17

18 Obrazovky (k PC, TV) Projektory,QIRUPDþQtWDEXOHOHWLãWQiGUDåt Hodiny Herní konzole (GameBoy 3tNODG\SRXåLWt/&'GLVSOHM$ 3UREOpP\SLYêURE 9\WYiHQtPLNURGUiåHN Výroba samostatných RGB SL[HO$ (QHUJHWLFN\QiURþQiYêURED 3UREOpPVYêURERXWUDQVSDUHQWQtFKYRGLþ$DSRORYRGLþ$ $å]phwn$ => vysoké výrobní náklady 18

19 4. Tiskárny Úvod 7LVNiUQDMHYêVWXSQt]Dt]HQt =i]qdplqirupdftqdppglxpywãlqrxsdstu =S$VRESLSRMHQtN3&±/3786%1(7:25. 'OHQtWLVNiUHQ -HKOLþNRYp±QD~VWXSX Inkoustové Laserové LED tiskárny, Solid Ink Printers, Inkoustové tiskárny Princip tisku NWLVNXVHSRXåtYiYHOLFHjemný inkoust GYQHMSRXåtYDQMãtWHFKQRORJLHpiezoelektrická a tepelná 9 StSDG piezoelektrické WHFKQRORJLH MVRX GUREQp NDSLþN\ LQNRXVWX Y\SX]RYiQ\ ] WU\VHN PHFKDQLFN\ SLH]RHOHNWULFNêP þoiqnhp NWHUê VH ]PQRX QDSWt GHIRUPXMH D WtP PQt VY$M WYDU 7HQWR ]S$VRE WLVNX SRXåtYi QDStNODG ILUPD Epson 9êKRGRX WRKRWR StVWXSX MH GHOãt ålyrwqrvwwlvnrypkody\ Podstatou tepelné technologie MH WHSHOQê þoiqhn LQWHJURYDQê Y NDåGp WU\VFH WLVNRYp KODY\ Prudkým ]DKiQtPVHLQNRXVWXYHGHGRYDUXþtPåY]QLNQHEXEOLQNDLQNRXVWRYêFKSDUNWHUi VHUR]StQiDY\VWHOtWDNLQNRXVW]WU\VN\YHQQDSDStU3RRFKOD]HQtQDVWDQHYWU\VFHSRGWODND WtPVHQDVDMHGDOãtLQNRXVW]H]iVREQtNX7HQWRGMVHSLWLVNXQHXVWiOHF\NOLFN\RSDNXMHDå mnohotisíckrát za sekundu. Hewlett-PackardNWHUêWXWRWHFKQRORJLLSRXåtYiMLQD]YDOWHSHOQê (termální) tryskový tisk a firma CanonMLSLVYpDSOLNDFLSRMPHQRYDODMDNRBubble-Jet. HP deskjet 940c tisková technologie ± WHUPiOQtLQNRXVWRYêWU\VNRYêWLVNQDSRåiGiQt rozlišení ± þhuqpdågsl ± EDUHYQpDå[GSLQDIRWRJUDILFNêSDStU YHVWDYQiSDP"5$00%/73L86% rychlost tisku: stránek/min. 19

20 Obr.4. 1 Princip tepelné technologie LED technologie - SRXåtYiILUPD2., 6YWHOQê]GURMt]HQêSURFHVRUHPWLVNiUQ\VYtWtQDVYWORFLWOLYêYiOHFY\WYiHMtFWDNSLWDåOLYê QiERM SRGREQ MDNR PDJQHW 9iOHF URWXMH QDG zásobníkem toneru SLFK\WiYDMtF þivwhþn\ WRQHUX WDP NGH VYtWLOR VYWOR 9iOHF SRWRP URWXMH QDG SDStUHP QD NWHUê MH WRQHU QDQHVHQ Y\WYiHMtFtWDNREUD]NWHUêMHQD]iYU]DSHþHQQDSDStU 6YWHOQê]GURMSURSU$EKP$åH EêWEXSRPUQYHONiODVHURYi jednotka nebo kompaktní digitální pole LED diod. 20

21 Výhody LED technologie menší, více kompaktní velikost!phqãtwlvniuq\srxåtydmtfppqpdwhulioxd StURGQtFK]GURM$ PHQãtYHOLNRVWERG$!YêUD]QMãtDRVWHMãtWH[WDJUDILNX SHVQMãt]GURMVYWOD!NYDOLWQMãtREUD] WHFKQRORJLHQHRGP\VOLWHOQXPRåXMHSUDFRYDWrychlejiGiYDMtFY\ããtU\FKORVWWLVNXSL vyšším rozlišení. MHGQRGXFKpSHYQpþiVWLWHFKQRORJLHSLQiãHMtQHXYLWHOQRXodolnost a spolehlivost poþhwgto$ jednoduchost 1. stránka Obr. 4.2 Srovnání technologií Solid Ink a LASER 21

22 5DG\SLQiNXSXWLVNiUQ\ Zamyslet se nad otázkami:.þhpxmhwlvniuqd" Nechat si vytisknou zkušební stránku 3RL]RYDFtFHQD" Náklady na jednu stránku? 6HUYLVQtVt"" Design? 0RåQRVWLSLSRMHQt Drivery? 22

23 5. Digitální fotografie a technologie CCD Rozdíl mezi klasickou fotografií a digitální Popis digitálního fotoaparátu Technologie CCD a CMOS 3DP"RYpNDUW\ 3HQRVGDW Rozdíl mezi klasickou fotografií a digitální Zachycení obrazu a jeho zpracování Technologie CCD (Charge Coupled Device) Rozdíl mezi pixely u CCD a pixely u digitálního snímku &&'MHREUD]RYêVHQ]RUWHG\]Dt]HQtFLWOLYpQDVYWOR - Základem obrazových SL[HO$MVRXYGLJIRWRJUDILLSUiYW\WRVHQ]RU\ - 0DOpSDOFRYpGHVWLþN\]SRORYRGLþRYêFKEXQN Obr. 5.1 Princip barevného obrázku 23

24 Popis digitálního fotoaparátu 24

25 8VSRiGiQt&&' Typy CCD Progresivní snímací prvky CCD - VORåLWp QiURþQiDQiNODGQiYêURED VQtPHNVH]DFK\WtQDMHGQRXDSRVWXSQVHQDþtWi - vyšší kvalita obrazu - expo]lþqtþdv > 1/VDå/10000s) - YVRXþDVQRVWLUR]ãtHQ\MHQXIRWRDSDUiW$V UR]OLãHQtP9*$SUYN\VSLEOLåQ obrazovými body) 25

26 Super CCD Super CCD má osmihranné VYWORFLWOLYpSUYN\ 3ULQFLSQRYpKR&&'MH]DORåHQQDSR]QDWNXåHOLGVNpRNRFLWOLYMLYQtPiYHUWLNiO\D KRUL]RQWiO\QHåGLDJRQiO\WHG\VYLVOLFHDYRGRURYQLFHVStãHQHå~KORStþN\3URWRMH VWUXNWXUD &&' RSURWL WUDGLþQtPX HãHQt SRVXQXWD R VWXS$ 3RGOH WYU]HQt )XML QRYp XVSRiGiQtXPRåQLORVWLVNQRXWSUYN\YtFHNVREWDNåHYHYêVOHGQpPHIHNWXWRY\SDGi jako by rozlišení bylo od 1,6 do 2,3 NUiW YWãt 6XSHU&&' Pi FLWOLYp SUYN\ RSDWHQp PLNURþRþNDPL7tPVHSRGDLOR]YêãLWMHMLFKFLWOLYRVW1RYpHãHQtRSW SRGOHQDþtWiQt LQIRUPDFHWDNåHO]HXYDåRYDWR]i]QDPHFKYHYHOLNpP UR]OLãHQt R MDNpP GRVDYDGQt IRWRDSDUiW\QHPDMt]GiQtRILFLiOQtKRVGOHQtXPRåXMHU\FKOHMãt &&'MHHãHQWDNåH QHSRWHEXMH]iYUNXFRå]MHGQRGXãXMHNRQVWUXNFLDWXGtåYHGHNH]OHYQQtYêURE\ CMOS - CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) YêUREDVWHMQMDNREåQpSURFHVRU\ OHYQMãt PHQãtVSRWHED PDOiFLWOLYRVWQDVYWOR 3DP"RYpNDUW\ EåQiGLVNHWD -karty Compact Flash -karty typu Smart Media -ZIP 26

27 3HQRVGDW Aparatura DIMO PicTran ýwhþndsdp"ryêfknduhwcompact Flash. $SDUDWXUD ',02 SURSRMXMH IRWRDSDUiW SHV VpULRYê SRUW StVWURMH V magnetooptickým ]i]qdpryêpppglhp3tprywhupqxo]hqdvqtpdwsudnwlfn\qhrph]hqppqråvwyt]ieu$d DUFKLYRYDW MH SUR SR]GMãt ]SUDFRYiQt 27

28 6. 3HWDNWRYiQtSURFHVRU$VY\XåLWtP3HOWLpURYêFKþOiQN$ -DN]YêãLWYêNRQSURFHVRUXSRþtWDþH" Koupit si nový procesor a dobrou základní desku omezení: YêãHNRQWDYEDQFHþLÄMLQGH³ 3HWDNWRYiQt(overclocking) procesoru omezení: ålyrwqrvwd]iuuka.ochota riskovat -vlastnosti procesoru a základní desky GREUêFKODGLþD]GURM 3HWDNWRYiQt(overclocking) procesoru 0RåQRVWLSHWDNWRYiQtMVRX]iYLVOpQDW\SXYDãHKRSURFHVRUXDMVRX]iNODGQtGHVN\ LQIRUPDFHQDSQDZZZoverclockipg.cz nebo ZZZGRXScz a podobné stránky Trocha historie -DNÄYWãLQRX³SHWDNWRYDW" Bez dobrého chlazení SHWDNWRYDWUDGMLQH]NRXãHMWH Trocha historie První pokusy VH REMHYLO\ DVL SHG GHVHWL OHW\ X SURFHVRU$ 386 NG\å VH REMHYLO\ ]inodgqt GHVN\ NWHUp GRYRORYDO\ PQLW WDNW (Y SRþtWDþtFK IXQJRYDOR WpP YãHFKQR QD VWHMQp IUHNYHQFL)UHNYHQþQtQDVWDYHQtE\ORYHOPLPDOpãODSHWDNWRYDW]33 MHz na 40 MHz NG\å N WRPX SLSRþWHPH VNXWHþQRVW åh UR]GtO YH YêNRQX E\O ]DQHGEDWHOQê D UL]LNRYHONpWDNMHMDVQpåHODGQtYêNRQXSRþtWDþHSURYiGOLMHQSRþtWDþRYtIDMQãPHNL DQHGODOLWRStOLãþDVWR 3tFKRG Pentií znamenal nebývalý rozvoj RYHUFORFNLQJX GHVN\ WRWLå GRYRORYDO\ ODGLþ$P PQLW MDN IUHNYHQFL WDN L QDSWt SURFHVRUX NG\å VH StOLã ]Yêãt IUHNYHQFH MH SRWHED]YêãLWQDSWtMLQDNVHVWDQHSURFHVRUQHVWDELOQt3URWRE\ORPRåQpGRViKQRXW Y\VRNêFKIUHNYHQFtSLY\VRNpVWDELOLWDQDStNODG3HQWLXP100 MHz šlo SHWDNWRYDWQD 150 MHz nebo Pentium 200 MHz na 266 MHz. 6NRUR VRXþDVQRVW3HVNRþPH GREX Pentia II, které bylo pro SHWDNWRYiQt QHYKRGQp NY$OL H[WHUQt / FDFKH D YUKQPH VH QD SURFHVRU NWHUê ]QDPHQDO UHYROXFL Y SHWDNWRYiQt 0OXYtPH R Celeronu MHå QHREVDKRYDO / cache, a proto byl pro RYHUFORFNLQJ LGHiOQt 2NOHãWQi YHU]H E\OD VLFH KRGQ SRPDOi DOH E\OR ML PRåQR SHWDNWRYDW Då QD FWLKRGQêFK 500 MHz. Jeho nástupce Celeron A s integrovanou L2 cache v procesoru spojoval velice snadnou SHWDNWRYDWHOQRVWVYHOPLVOXãQêPYêNRQHP ]DPiORSHQ]Intelu se však tak snadný RYHUFORFNLQJQHOtELOSURWR]DþDOVYpSURFHVRU\ ]DP\NDWYWRYiUQVHMLPSLGOLOPXOWLSOLNiWRURYRXKRGQRWXDWDVHXåQHGDODPQLW.Y$OL WpWR QHStMHPQRVWL MVPH VH PRKOL VSROHKQRXW MHQ QD ]Y\ãRYiQt YêNRQX SRPRFt FSB frekvence (tzn. základní takt desky), ale i tak šel Celeron A SHWDNWRYDWR 1DNRQHF PLQXOê URN SLãHO Duron RG $0' NWHUê MH QHXYLWHOQ OHYQê D GRYROXMH SRNXGVHSURYHGHMHGHQItJOPQLWLPXOWLSOLNiWRUDWDNIUHNYHQFLSURFHVRUXP$åHPHL ]GYRMQiVRELW =D VSHFLiOQtFK SRGPtQHN P$åHPH Duron 600 MHz Y\ODGLW Då QD 1200 Mhz. 28

29 -DNêPUL]LN$PVHY\VWDYXMHPH" 1HMKRUãtYFtNWHUiVHQiPSLSHWDNWRYiQtP$åHVWiWMHY\KRHQtSURFHVRUXVFHORX základní desku, ale to je H[WUpPQtStSDGNWHUêQDVWiYiNG\åSURFHVRUãSDWQFKODGtPH DVQDåtPHVHGRViKQRXWH[WUpPQtFKIUHNYHQFt 3RNXG SURFHVRU ]QLþtPH ]WUiFtPH ]iuxnx D SURFHVRU QiP QHY\PQtYåiGQpP REFKRG. Jak SHWDNWRYDWSURFHVRU" 9ãHREHFQ E\ VH GDOR tfw åh SHWDNWRYDW SURFHVRU P$åHPH WDNWR =PQRX IUHNYHQFH SRPRFt W]Y VZLWFK$ X VWDUãtFK GHVHN VH YWãLQRX QDVWDYt QNROLN SiU$ SLQ$ Y XUþLWpP SRDGt 6ZLWFKRYiQt MH X NDåGp GHVN\ MLQp DOH YãHFKQR G$OHåLWp VH Gi Y\þtVW ] manuálu. 8 QRYêFK GHVHN VH YWãLQRX QDVWDYXMH IUHNYHQFH Y %,268 %DVLF Input Output 6\VWpP=PQD WDNWX SURFHVRUX MH Y WRPWR StSDG YHOLFH VQDGQi DOH SR]RU Y GQHãQt GRE Xå KRGQRWX PXOWLSOLNiWRUX QHP$åHPH Y %,26X ]PQLW SURWRåH SURFHVRU Pi WXWR KRGQRWX Xå SHGQDVWDYHQRX WDNåH P$åHPH PQLW MHQ ]inodgqt IUHNYHQFL GHVN\ )6% =inodgqt WDNW VH QiP Y\QiVREt LPSOLFLWQt KRGQRWRX PXOWLSOLNiWRUX D Y\SDGQH QiP YêVOHGQi IUHNYHQFH SL WRP QHVPtPH ]DSRPHQRXW åh ]YêãHQtP )6% IUHNYHQFH VH WDNp ]Yêãt IUHNYHQFH 5$0 SDPWt 3R]RU P$åH GRMtW L N QHVWDELOQtPX VWDYX YDãt JUDILFNp NDUW\ 'DOãt GOHåLWp UDGD Napájení SURFHVRUX MH GDOãt PRåQRVWt MDN MHM SRã"RXFKQRXW N MHãW Y\ããtPX YêNRQX.G\å vám SHWDNWRYDQê V\VWpP V S$YRGQtP QDVWDYHQtP QDSiMHQt QHIXQJRYDO GREH QHER QHIXQJRYDO Y$EHF ]YHGQWH QDSiMHQt R MHGHQ GtOHN YêãH YåG\ R QHMQLåãt KRGQRWX MDNRX GHVND GRYROt D RWHVWXMWH MDN WR EKi 5DGMLQH]NRXãHMWH ]YHGQRXW QDSWt R YtFH QHå WL GHVHWLQ\ YROWX UL]LNR poškození je velké. 3URþFKODGLW" 3LSURYR]X SURFHVRUX VH QD MHGQRWOLYêFK SHFKRGHFK MHKR WUDQ]LVWRU$ Y\YtMt SRPUQ YHONp PQRåVWYt WHSOD NWHUp MH WHED FR QHMOpSH RGYiGW GR RNROt QHMSUYH SRþtWDþRYp VNtQ D]Qt SRWRP GDOãtP YWUiþNHP YHQ DQL]iNODGQt GHVFH D MLQêP NRPSRQHQW$P QHVYGþt Y\VRNi teplota). Pokud teplota procesoru stoupne nad provozuschopnou mez, tak se projeví nestabilita RSHUDþQtKR V\VWpPX QDS PRGUp REUD]RYN\ 9 QHMKRUãtP StSDG P$åH GRMtW LNH ]QLþHQt SURFHVRUX WR MH DOH RSUDYGX NUDMQt StSDG 5L]LNR SHKiWt SURFHVRUX YêUD]Q URVWH SLMHKR SHWDNWRYiQt ]YOiãW SL]PQiFK QDSWt +RGQRWD WHSHOQpKR YêNRQX SL SHWDNWRYiQt MHå PXVtPH V SURFHVRUX RGYpVW je zhruba rovna vzorci: tep.výkon Q = standardní výkon*(shwdnwrydqi IUHNYHQFH /standardní frekvenci ) * (YHOLNRVW QDSWt /VWDQGDUGQtPX QDSWt)^2 = [W] QDS &HOHURQ YH VORWX QD 0+]VWDQGDUGQ Pi : NWHUê WDNWXMHPH QD 600MHz: Q =24,2 * (600 / 400) * (2,3 / 2,0)^2 = 48 W Druhy chlazení vzduchem vodou vzduchem nebo vodou s pomocí 3HOWLHURYDþOiQNX kryogení a podobné extrémy 29

30 Chlazení vzduchem Dnes QHMSRXåtYDQMãtFKOD]HQtVNOiGi]HGYRXþiVWtpasivní a aktivní3dvlyqtþivwmh WYRHQDPDVLYQtPNXVHPåHEURYDQpKRNRYXNWHUê]YWãXMHSORFKX]HNWHUpMHRGYiGQR WHSOR ] SURFHVRUX GR RNROt $NWLYQt þivw SHGVWDYXMH YWUiþHN NWHUê XU\FKOXMH RGYRG WHSOD]SDVLYQtþiVWL V]iVDG H[LVWXMt GYD GUXK\ YWUiþN$ V NXOLþNRYêP ORåLVNHP QHER V SRXKêP NOX]QêPORåLVNHP.XOLþNRYpORåLVNR]DMLã"XMHKODGãtFKRGYWUiþNXDYQHSRVOHGQtDG i jeho GHOãtåLYRWQRVW. 1RYMãt]iNODGQtGHVN\XPRåXMtPRQLWRURYDWNURPWHSORWDQDSWtU\FKORVWRWiþHQt YWUiþN$DSL SHNURþHQt NULWLFNp KUDQLFH VPUHP GRO$ XåLYDWHOH YDURYDW QHER YH VSROXSUiFLVSDWLþQêPVRIWZDUHPY\SQRXWSRþtWDþ0RQLWRURYDWRWiþN\XPRåXMtSRX]H tzv. '0, YWUiþN\ VHWHPL YRGLþL NWHUp VH ]DVXQXMt GR WtSLQRYêFK NRQHNWRU$ QD ]inodgqt GHVFH 6WDUãt YWUiþN\ NWHUp VH SLSRMXMt N QDSiMHQt SUR SHYQp GLVN\ PRQLWRURYDWRWiþN\QHXPRåXMt 30

31 Chlazení vodou Výhody: - velký chladící výkon SRPUQVSROHKOLYp PiORKOXþQp Nevýhody: YHONpUR]PU\QHVNODGQp QHEH]SHþQiYOKNRVW SRPUQVORåLWp QXWQiþDVWi~GUåED - FHQRYQiURþQp Zajímavost: - YRGQtFKOD]HQtSRXåLWRLYQRWHERRNXPortégé 3440CT od firmy TOSHIBA 31

32 Chlazení s pomocí 3HOWLHURYDþOiQNX Francouzský fyzik 3HOWLHUVHMLåYURFH]DP\VOHOQDGGtYH]QiPêPSeebeckovým jevem.-hvwolåhmvrxgydyrglþh]u$]qêfknry$vsrmhq\grx]dyhqpkrreyrgxdpdmt U$]QRXWHSORWXY]QLNiYREYRGXHOHNWULFNêSURXG7DNRYpPXVSRMHQtVHtNi6HEHN$Y obvod. 3HOWLHU ]MLVWLO åhwhqwr MHY O]H Y\XåtW L REUiFHQ PokudVH WHG\ SLYHGH VWHMQRVPUQêHOHNWULFNêSURXGGR6HEHNRYDREYRGXY]QLNiWHSORWQtUR]GtOPH]LREPD VSRML1DWRPWRREMHYXE\O]DORåHQ 3HOWLHU$YþOiQHN. 3URFKOD]HQtSURFHVRU$YãDNSRXåtYiPHYtFHþOiQN$D]HQêFK]DVHERXXPtVWQêFKPH]L GY NHUDPLFNp GHVWLþN\ V GREURX WHSHOQRX YRGLYRVWt=GH VH SR SLYHGHQtP VWHMQRVPUQpKR SURXGX QD YêVWXS\ WHUPREDWHULH VH MHGQD NHUDPLFNi GHVWLþND RKtYi D druhá ochlazuje. Pokud má WHUPREDWHULH SUDFRYDW MDNR WHSHOQp þhusdgor MH SRWHED ~þlqqp RGYiGQt WHSOD ] RKtYDQp GHVWLþN\ 1DSURWL WRPX MH DOH PRåQp QD RFKOD]RYDQp VWUDQ ]tvndw teplotu QLåãtQHåMHWHSORWDRNROt Chlazení s pomocí 3HOWLHURYDþOiQNX Výhody: - velký chladící výkon - spolehlivost PRåQRVWGRViKQRXWHSORWXQLåãtQHåMHWHSORWDRNROt Nevýhody: YHONêD~þLQQêFKODGLþ QHEH]SHþQiNRQGHQ]DFHYOKNRVWL 32

33 YHOLNpQiURN\QD]GURMQXWQRSLSRþtWDWYêNRQMGRXFtGRþOiQNXGOH typu VWDQGDUGQDVLNROHP: - FHQRYQiURþQpFFD.þ PIII 500@995 (90Wpeltier+vodní chlazení) Kombinované chlazení 33

34 Extrémní chlazení v NU\RNRPRH6XSHU*RGILUP\ILUPRX6<6VWXS$& 34

35 LITERATURA [2] Firemní literatura na WWW. 35

Operační paměti počítačů PC

Operační paměti počítačů PC Operační paměti počítačů PC Dynamické paměti RAM operační č paměť je realizována čipy dynamických pamětí RAM DRAM informace uchovávána jako náboj na kondenzátoru nutnost náboj pravidelně obnovovat (refresh)

Více

Paměti EEPROM (1) Paměti EEPROM (2) Paměti Flash (1) Paměti EEPROM (3) Paměti Flash (2) Paměti Flash (3)

Paměti EEPROM (1) Paměti EEPROM (2) Paměti Flash (1) Paměti EEPROM (3) Paměti Flash (2) Paměti Flash (3) Paměti EEPROM (1) EEPROM Electrically EPROM Mají podobné chování jako paměti EPROM, tj. jedná se o statické, energeticky nezávislé paměti, které je možné naprogramovat a později z nich informace vymazat

Více

Paměti polovodičové. Jedná se o mikroelektronické obvody s velkou hustotou integrace.

Paměti polovodičové. Jedná se o mikroelektronické obvody s velkou hustotou integrace. Paměti polovodičové Jedná se o mikroelektronické obvody s velkou hustotou integrace. Kromě základních vlastností, jako jsou kapacita a maximální doba přístupu se hodnotí i příkon a počet napájecích napětí

Více

Senzor magnetického pole

Senzor magnetického pole Senzor magnetického pole KMZ51 2EMHGQDFt þtvor Senzor magnetického pole Vlastnosti: vysoká citlivost, YHVWDYQi NRPSHQ]DþQt FtYND YHVWDYQi FtYND VHWreset. 3RXæLWt navigace, PHQt ]HPVNpKR PDJQHWLFNpKR SROH

Více

Automatizace technologií.,qj3hwu'rohådo. Ekvitermní regulátor teploty TERM2.7

Automatizace technologií.,qj3hwu'rohådo. Ekvitermní regulátor teploty TERM2.7 Automatizace technologií,qj3hwu'rohådo 3Ë58ý.$352*5$0È725$ Ekvitermní regulátor teploty TERM2.7 3Ë58ý.$352*5$0È725$ Ekvitermní regulátor teploty TERM2.7 AutoTech 1998 Vrchlického 312/16 360 20 KARLOVY

Více

Paměti EEPROM (1) 25/07/2006 1

Paměti EEPROM (1) 25/07/2006 1 Paměti EEPROM (1) EEPROM - Electrically EPROM Mají podobné chování jako paměti EPROM, tj. jedná se o statické, energeticky nezávislé paměti, které je možné naprogramovat a později z nich informace vymazat

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 7. www.isspolygr.cz Vytvořil: Ing. David Adamovský Strana: 1 Škola Integrovaná střední škola polygrafická Ročník Název projektu 1. ročník SOŠ Interaktivní metody zdokonalující

Více

Paměti Josef Horálek

Paměti Josef Horálek Paměti Josef Horálek Paměť = Paměť je pro počítač životní nutností = mikroprocesor z ní čte programy, kterými je řízen a také do ní ukládá výsledky své práce = Paměti v zásadě můžeme rozdělit na: = Primární

Více

Paměti. Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje

Paměti. Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje Paměti Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje Paměti počítače lze rozdělit do tří základních skupin: registry paměťová místa na čipu procesoru jsou používány

Více

Paměť počítače. 0 (neprochází proud) 1 (prochází proud)

Paměť počítače. 0 (neprochází proud) 1 (prochází proud) Paměť počítače Paměť je nezbytnou součástí jakéhokoli počítače. Slouží k uložení základních informací počítače, operačního systému, aplikačních programů a dat uživatele. Počítače jsou vybudovány z bistabilních

Více

Technické prostředky počítačové techniky

Technické prostředky počítačové techniky Počítač - stroj, který podle předem připravených instrukcí zpracovává data Základní části: centrální procesorová jednotka (schopná řídit se posloupností instrukcí a ovládat další části počítače) zařízení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zápěstní přístroj pro měření krevního tlaku KP 6185 0197. Obj. č.: 84 01 46

NÁVOD K OBSLUZE. Zápěstní přístroj pro měření krevního tlaku KP 6185 0197. Obj. č.: 84 01 46 NÁVOD K OBSLUZE Zápěstní přístroj pro měření krevního tlaku KP 6185 0197 Obj. č.: 84 01 46 Obsah Strana Úvod... 2 Bezpečnostní upozornění... 2 Jaké hodnoty tlaku krve jsou normální?... 2 Další upozornění...

Více

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah:

Více

SARDINIE )$.8/7$7,91Ë 9é/(7< 6UGFH D SHUOD 6DUGLQLH ± FHORGHQQt YêOHW V þhvnêp YêNODGHP 1DYãWtYtPH QHMNUiVQČMãt KRUVNê QiURGQt SDUN 6DUGLQLH NWHUê MH SUiYHP QD]êYiQ VUGFHP RVWURYD 9 PČVWHþNX 0DPRLDGD QDYãWtYtPH

Více

Paměti Rambus DRAM (RDRAM) Paměti Flash Paměti SGRAM

Paměti Rambus DRAM (RDRAM) Paměti Flash Paměti SGRAM Paměti Rambus DRAM (RDRAM) Paměti Flash Paměti SGRAM 1 Požadavky na RDRAM - začátky Nové DRAM musí zajistit desetinásobné zvýšení šířky pásma srovnání výkonu procesoru a paměti. Náklady na výrobu a prodej

Více

HW počítače co se nalézá uvnitř počítačové skříně

HW počítače co se nalézá uvnitř počítačové skříně ZVT HW počítače co se nalézá uvnitř počítačové skříně HW vybavení PC Hardware Vnitřní (uvnitř počítačové skříně) Vnější ( ) Základní HW základní jednotka + zobrazovací zařízení + klávesnice + (myš) Vnější

Více

Paměti Rambus DRAM (RDRAM) Paměti Flash Paměti SGRAM

Paměti Rambus DRAM (RDRAM) Paměti Flash Paměti SGRAM Paměti Rambus DRAM (RDRAM) Paměti Flash Paměti SGRAM 1 Požadavky na RDRAM - začátky Nové DRAM musí zajistit desetinásobné (?) zvýšení šířky pásma srovnání výkonu procesoru a paměti. Náklady na výrobu a

Více

Karel Johanovský Michal Bílek. Operační paměť

Karel Johanovský Michal Bílek. Operační paměť Karel Johanovský Michal Bílek SPŠ-JIA Operační paměť 1 3 SO- Paměti - úvodem Paměti můžeme dělit dle různých kritérií: podle přístupu k buňkám paměti podle možnosti změny dat podle technologie realizace

Více

Složení počítače. HARDWARE -veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače 12 -MONITOR

Složení počítače. HARDWARE -veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače 12 -MONITOR Složení počítače Složení počítače HARDWARE -veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače 1 -MONITOR 2 -ZÁKLADNÍ DESKA 3 -PROCESOR 4 -ATA/SATA KONEKTORY 5 -OPERAČNÍ PAMĚŤ 6 -ROZŠIŘUJÍÍ SLOTY 7

Více

Digitální spínací hodiny SURPRQWiåHSRGRPtWNRX

Digitální spínací hodiny SURPRQWiåHSRGRPtWNRX Digitální spínací hodiny SURPRQWiåHSRGRPtWNRX 2EMþ Výtisk: 100% recyklovaný papír, bezchlórový, bílený Tento návod k obsluze je publikace fa. Conrad Electronic GmbH, Klaus-Conrad- Straße i, D-92240 Hirschau.

Více

Paměti v PC - souhrn

Paměti v PC - souhrn Paměti v PC - souhrn V současném PC se vyskytuje podstatně více různých typů pamětí hierarchicky uspořádaných než v prvních typech. Zvýšila se kapacita pamětí, získávání dat z pamětí o velké kapacitě je

Více

6ROiUQtRGSX]RYDþNUWN$DKUDERã$ 2EMþ. 9KRGQpSRX]GUR]Dt]HQt.HPR* 6ROiUQtRGSX]RYDþNUWN$DKUDERã$ ]DKiQtNUW\DKUDERãHVHLVPLFNêPLRWHV\Y

6ROiUQtRGSX]RYDþNUWN$DKUDERã$ 2EMþ. 9KRGQpSRX]GUR]Dt]HQt.HPR* 6ROiUQtRGSX]RYDþNUWN$DKUDERã$ ]DKiQtNUW\DKUDERãHVHLVPLFNêPLRWHV\Y Kemo YêUREHNþ% Cenová skupina: 6 CE 40240280124 6ROiUQtRGSX]RYDþNUWN$DKUDERã$ 2EMþ 9KRGQpSRX]GUR]Dt]HQt.HPR* 6ROiUQtRGSX]RYDþNUWN$DKUDERã$ ]DKiQtNUW\DKUDERãHVHLVPLFNêPLRWHV\Y zemi (agreslyqtpnplwiqtp3uryr]qtqdswtvh]tvniyi]qdg]hpqlqvwdorydného

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 3 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ORGANIZAČNÍ A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

ORGANIZAČNÍ A VÝPOČETNÍ TECHNIKA Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ A VÝPOČETNÍ TECHNIKA POLOVODIČOVÉ PAMĚTI Ing. Bouchala Petr 2007 Vytištěno pro vnitřní potřebu školy PAMĚTI Úvod Paměť

Více

Úvod do programování a práce s počítačem 2

Úvod do programování a práce s počítačem 2 Úvod do programování a práce s počítačem 2 Typy paměti RWM, RAM (Read Write Memory, Random Access Memory) provádí se zápis i čtení závislost na napájecím napětí SRAM» statická» jednou zapsaná informace

Více

CHARAKTERISTIKY MODELŮ PC

CHARAKTERISTIKY MODELŮ PC CHARAKTERISTIKY MODELŮ PC Historie: červenec 1980 skupina 12 pracovníků firmy IBM byla pověřena vývojem osobního počítače 12. srpna 1981 byl počítač veřejně prezentován do konce r. 1983 400 000 prodaných

Více

Technická data QDSiMHFt QDSWt : 5 V = (4,8 5,2 V) ]HVLORYDþ P$ HL RMBT E36LS RF MODULÁTOR S BOOSTEREM A. 60â29$ý(0. : ,4 mm UR]PU\ ' V H)

Technická data QDSiMHFt QDSWt : 5 V = (4,8 5,2 V) ]HVLORYDþ P$ HL RMBT E36LS RF MODULÁTOR S BOOSTEREM A. 60â29$ý(0. : ,4 mm UR]PU\ ' V H) 2EMHGQDFt þtvor 7HQWR 8+) PRGXOiWRU SHYiGt videosignál a DXGLRVLJQiO QDS ] kamery, videorekordéru nebo VDWHOLWQtKR SLMtPDþH QD 8+) VLJQiO NWHUê P$åH EêW ]GURMHP SUR DQWpQQt ]GtNX WHOHYL]RUX 3tVWURM REVDKXMH

Více

Paměti operační paměti

Paměti operační paměti Paměti operační paměti Autor: Kulhánek Zdeněk Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Kód: VY_32_INOVACE_ICT_828 1.11.2012

Více

Informatika -- 8. ročník

Informatika -- 8. ročník Informatika -- 8. ročník stručné zápisy z Informatiky VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu naleznete na www.dosli.cz.

Více

Hardware ZÁKLADNÍ JEDNOTKA

Hardware ZÁKLADNÍ JEDNOTKA Hardware ZÁKLADNÍ JEDNOTKA RNDr. Jan Preclík, Ph.D. Ing. Dalibor Vích Jiráskovo gymnázium Náchod Skříň počítače case druhy Desktop Midi tower Middle tower Big tower Hardware - základní jednotka 2 Základní

Více

&HVWRYQtUDGLRSLMtPDþVEXGtNHP

&HVWRYQtUDGLRSLMtPDþVEXGtNHP NÁVOD K OBSLUZE DOUBLEBIRD RŒDŒS RADIO DATA SYSTÉM Obr. viz titulní list QP originálu DUAL ALARM SUPER KOMPAKT CESTOVNÍ RADIOBUDÍK &HVWRYQtUDGLRSLMtPDþVEXGtNHP DB 92014 RDS TRAVEL CLOCK RADIO 2EMþ 8SR]RUQQt

Více

Paměti EEPROM (1) Paměti EEPROM (2) Paměti Flash (1) Paměti EEPROM (3) Paměti Flash (2) Paměti Flash (3)

Paměti EEPROM (1) Paměti EEPROM (2) Paměti Flash (1) Paměti EEPROM (3) Paměti Flash (2) Paměti Flash (3) Paměti EEPROM (1) EEPROM Electrically EPROM Mají podobné chování jako paměti EPROM, tj. jedná se o statické, energeticky nezávislé paměti, které je možné naprogramovat a později z nich informace vymazat

Více

Relé na plošném spoji G2R Omron

Relé na plošném spoji G2R Omron Relé na plošném spoji G2R Omron 2EMHGQD tþtvor 50 39 32 50 39 91 Úzké výkonové relé pro ]iwåhgr$ S 8 mm vzduchovou mezerou a dráhou sepnutí mezi cívkou a kontaktem ÒURYH ]DEUiQQt VYRGRYpPX SURXGX 37, dle

Více

Philips 234E5QSB - LED monitor 23

Philips 234E5QSB - LED monitor 23 ČERVEN 2014 Platnost cen do 01. 07. 2014 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny v Kč a s DPH. Za tiskové chyby neručíme. Fotografie jsou ilustrační. akční NABÍDKA PRODUKTů AKČNí NABÍDKA PRODUKTů 326072

Více

Paměti. 1.1. Chronologie a příklady jednotlivých druhů pamětí: Základní rozdělení pamětí:

Paměti. 1.1. Chronologie a příklady jednotlivých druhů pamětí: Základní rozdělení pamětí: Paměti Základní rozdělení pamětí: Paměti v počítači: DRAM (hlavní paměť, VGA) SRAM (Cache) CMOS SRAM (BIOS) Paměti RAM Paměti ROM EEPROM / FLASH (Setup) SPD 1.1. Chronologie a příklady jednotlivých druhů

Více

Obecný popis základní jednotky

Obecný popis základní jednotky Obecný popis základní jednotky Základní součástí počítačové sestavy je skříň. Zatímco bez monitoru či klávesnice by principiálně počítač jako takový mohl fungovat, skříň je neodmyslitelná, tj. je nejdůležitějším

Více

Identifikátor materiálu: ICT-1-08

Identifikátor materiálu: ICT-1-08 Identifikátor materiálu: ICT-1-08 Předmět Informační a komunikační technologie Téma materiálu Motherboard, CPU a RAM Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí základní desku počítače.

Více

Stručný obsah KAPITOLA 1 KAPITOLA 2 KAPITOLA 3 KAPITOLA 4 KAPITOLA 5 KAPITOLA 6 KAPITOLA 7 KAPITOLA 8 KAPITOLA 9 KAPITOLA 10 KAPITOLA 11 KAPITOLA 12

Stručný obsah KAPITOLA 1 KAPITOLA 2 KAPITOLA 3 KAPITOLA 4 KAPITOLA 5 KAPITOLA 6 KAPITOLA 7 KAPITOLA 8 KAPITOLA 9 KAPITOLA 10 KAPITOLA 11 KAPITOLA 12 Stručný obsah KAPITOLA 1 Prohlídka počítače 23 KAPITOLA 2 Mikroprocesory 49 KAPITOLA 3 RAM 103 KAPITOLA 4 BIOS a CMOS 133 KAPITOLA 5 Rozšiřující sběrnice 165 KAPITOLA 6 Základní desky 209 KAPITOLA 7 Zdroje

Více

Paměti personálních počítačů, vývoj pojmů, technologie, organizace

Paměti personálních počítačů, vývoj pojmů, technologie, organizace Paměti personálních počítačů, vývoj pojmů, technologie, organizace 1 Cíl přednášky Popsat architektury vnitřních pamětí personálních počítačů. Zabývat se vývojem pojmů, technologií, organizací. Vyvodit

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

VELLEMAN-KIT BLIKAJÍCÍ SRDCE

VELLEMAN-KIT BLIKAJÍCÍ SRDCE VELLEMAN-KIT BLIKAJÍCÍ SRDCE Typ: MK 101 Technická data: - QDSiMHFt QDSWt 15 V (9V baterie) - RGEU P$ - osazení 2 tranzistory a 28 LED diod - UR]PU\[PP Tato jednoduchá stavebnice ve tvaru srdce je efektním

Více

KOMBINOVANÝ SVODIČ PŘ EPĚ TÍ TYPU 1+2+3

KOMBINOVANÝ SVODIČ PŘ EPĚ TÍ TYPU 1+2+3 KOMBINOVANÝ SVODIČ PŘ EPĚ TÍ TYPU 1+2+3 DS250VG-300 Iimp 25 ka 10 Years Guarantee Premium Quality DS250VG-300 67 36 A 10.6 DS250VG-300 Technologie VG u svodičů přepětí itel je používaná po celém světě

Více

O autorovi 6 O odborném redaktorovi 7 Úvod 21 Laptop nebo notebook? 21 Co je cílem této knihy 22 Webové stránky autora 23 Osobní poznámka 23

O autorovi 6 O odborném redaktorovi 7 Úvod 21 Laptop nebo notebook? 21 Co je cílem této knihy 22 Webové stránky autora 23 Osobní poznámka 23 Obsah O autorovi 6 O odborném redaktorovi 7 Úvod 21 Laptop nebo notebook? 21 Co je cílem této knihy 22 Webové stránky autora 23 Osobní poznámka 23 KAPITOLA 1 Obecně o přenosných systémech 25 Definice přenosného

Více

2/2006 1HRPH]XMH VH QD SRXKRX YêXNX VWXGHQW$ ale je v širším pojetí metodou sdílení a SH- GiYiQt LQIRUPDFt SURWR þtp GiO YtFH

2/2006 1HRPH]XMH VH QD SRXKRX YêXNX VWXGHQW$ ale je v širším pojetí metodou sdílení a SH- GiYiQt LQIRUPDFt SURWR þtp GiO YtFH Úvodník 9iåHQtþWHQiL PiWH SHG VHERX þtvor LQWHUQHWRYpKR þdvrslvx 1DPtþHN MHKRå KODYQtP WpPDWHm bude HOHNWURQLFNpY]GOiYiQt Dnešní doba klade vyšší nároky na kvalifikaci a rozvoj bez ohledu na to, ]GD PiPH

Více

Paměťové prvky. ITP Technika personálních počítačů. Zdeněk Kotásek Marcela Šimková Pavel Bartoš

Paměťové prvky. ITP Technika personálních počítačů. Zdeněk Kotásek Marcela Šimková Pavel Bartoš Paměťové prvky ITP Technika personálních počítačů Zdeněk Kotásek Marcela Šimková Pavel Bartoš Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií v Brně Božetěchova 2, 612 66 Brno Osnova Typy

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Petr

Více

Paměti Rambus DRAM (RDRAM) Paměti Flash Paměti SGRAM

Paměti Rambus DRAM (RDRAM) Paměti Flash Paměti SGRAM Paměti Rambus DRAM (RDRAM) Paměti Flash Paměti SGRAM 1 Požadavky na RDRAM - začátky Nové DRAM musí zajistit desetinásobné (?) zvýšení šířky pásma srovnání výkonu procesoru a paměti. Náklady na výrobu a

Více

Struktura a architektura počítačů (BI-SAP) 10

Struktura a architektura počítačů (BI-SAP) 10 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Struktura a architektura počítačů (BI-SAP) 10 doc. Ing. Hana Kubátová, CSc. Katedra číslicového návrhu Fakulta informačních technologii

Více

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska 3. Maturitní otázka Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení (principy fungování, digitální záznam informací, propojení počítače s dalšími (digitálními) zařízeními) Počítač je elektronické zařízení,

Více

Počítačová sestava paměti, operační paměť RAM

Počítačová sestava paměti, operační paměť RAM Pavel Dvořák Gymnázium Velké Meziříčí Počítačová sestava paměti, operační paměť RAM Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 Jazyk: čestina Datum vytvoření: 17. 10. 2012 Cílová skupina: studenti

Více

ATS 404. Ovládací prvky. Návod k obsluze

ATS 404. Ovládací prvky. Návod k obsluze ATS 404 2EMHGQDFt þtvor Návod k obsluze Obsah OVLÁDACÍ PRVKY... 1 SYMBOLY NA DISPLEJI... 2 NAPÁJENÍ... 2 9ORåHQt EDWHULt... 2 9êPQD EDWHULt... 2 Poznámky k vybitým bateriím... 2 3RXåLWt H[WHUQtKR QDSiMHFtKR

Více

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah:

Více

Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností a hlavnímu parametry.

Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností a hlavnímu parametry. Paměti Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností a hlavnímu parametry. Klíčové pojmy: paměť, RAM, rozdělení pamětí, ROM, vnitřní paměť, vnější paměť. Úvod Operační paměť

Více

Adresový vodič. Datový vodič 30/12/2010 4

Adresový vodič. Datový vodič 30/12/2010 4 30/12/2010 1 Paměti EEPROM EEPROM - Electrically EPROM Mají podobné chování jako paměti EPROM, tj. jedná se o statické, energeticky nezávislé paměti, které je možné naprogramovat a poz- ději z nich informace

Více

Paměti personálních počítačů, vývoj pojmů, technologie, organizace

Paměti personálních počítačů, vývoj pojmů, technologie, organizace Paměti personálních počítačů, vývoj pojmů, technologie, organizace 1 Cíl přednášky Popsat architektury vnitřních pamětí personálních počítačů. Zabývat se vývojem pojmů, technologií, organizací. Vývoj technologie

Více

Paměti. Paměti. Rozdělení, charakteristika, druhy a typy pamětí. Banky

Paměti. Paměti. Rozdělení, charakteristika, druhy a typy pamětí. Banky Paměti. Rozdělení, charakteristika, druhy a typy pamětí. Banky Paměti Paměť počítače je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje. Paměti lze rozdělit do tří základních

Více

Tento návod k obsluze je publikace fa. Conrad Electronic GmbH, Klaus-Conrad- Straße 1, D Hirschau.

Tento návod k obsluze je publikace fa. Conrad Electronic GmbH, Klaus-Conrad- Straße 1, D Hirschau. Verze 06/00 MEGAFON 2EMþ30 01 07 Výtisk 100% recyklovaný papír, bezchlórový, bílený Tento návod k obsluze je publikace fa. Conrad Electronic GmbH, Klaus-Conrad- Straße 1, D-92240 Hirschau. Jsou vyhrazena

Více

Úvod do programování a práce s počítačem

Úvod do programování a práce s počítačem Úvod do programování a práce s počítačem Základní pojmy hardware železo technické vybavení počítače souhrnný název pro veškerá fyzická zařízení, kterými je počítač vybaven software programové vybavení

Více

SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky. Informační a komunikační technologie

SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky. Informační a komunikační technologie SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky Informační a komunikační technologie POČÍTAČ Základní pojmy ( HW, SW, data, Bit a Byte) POČÍTAČ 1. Displej 2. Základní deska 3. CPU (mikroprocesor) 4. Paměť (RAM) 5. Přídavné

Více

7 990,- AKČNÍ NABÍDKA PRODUKTŮ. HP Pavilion 2 TouchSmart 10-e00sc KVĚTEN/ČERVEN 2014. Notebook HP - AMD Dual Core A4-1200, multidotykový 10.

7 990,- AKČNÍ NABÍDKA PRODUKTŮ. HP Pavilion 2 TouchSmart 10-e00sc KVĚTEN/ČERVEN 2014. Notebook HP - AMD Dual Core A4-1200, multidotykový 10. KVĚTEN/ČERVEN 01 3607 7 990,- HP Pavilion TouchSmart 10-e00sc Notebook HP - AMD Dual Core A-100, multidotykový 10.1 LED 1366x768 antireflexní, RAM GB DDR3L, AMD Radeon HD 8180, HDD 500GB 500 otáček, WiFi,

Více

Parametry pamětí vybavovací doba (tj. čas přístupu k záznamu v paměti) = 10 ns ms rychlost toku dat (tj. počet přenesených bitů za sekundu)

Parametry pamětí vybavovací doba (tj. čas přístupu k záznamu v paměti) = 10 ns ms rychlost toku dat (tj. počet přenesených bitů za sekundu) Paměti Parametry pamětí vybavovací doba (tj. čas přístupu k záznamu v paměti) = 10 ns...100 ms rychlost toku dat (tj. počet přenesených bitů za sekundu) kapacita paměti (tj. počet bitů, slabik, slov) cena

Více

Úvod do architektur personálních počítačů

Úvod do architektur personálních počítačů Úvod do architektur personálních počítačů 1 Cíl přednášky Popsat principy proudového zpracování informace. Popsat principy zřetězeného zpracování instrukcí. Zabývat se způsoby uplatnění tohoto principu

Více

PROCESORY. Typy procesorů

PROCESORY. Typy procesorů PROCESORY Procesor (CPU Central Processing Unit) je ústřední výkonnou jednotkou počítače, která čte z paměti instrukce a na jejich základě vykonává program. Primárním úkolem procesoru je řídit činnost

Více

TRŽNÍ POSOUZENÍ NEMOVITOSTI

TRŽNÍ POSOUZENÍ NEMOVITOSTI TRŽNÍ POSOUZENÍ NEMOVITOSTI Typ: Byt / Prodej Adresa: Jana Přibíka 953/15, Praha Plocha užitná: 67 m² Kategorie: Budova: Vlastnictví: Lokalita 1000 m od Jana Přibíka 953/15, Praha Data odpovídají období

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky Zadavatel: Gender Studies, o. p. s. Sídlem: Klimentská 17 110 00 Praha 1 Kancelář: Gorazdova 20 120 00 Praha 2 IČO: 25737058 Tel.: 224 915 666 nebo 224 913 350 Fax: 224 915 666 e-mail: gender.info@ecn.cz

Více

Základní pojmy informačních technologií

Základní pojmy informačních technologií Základní pojmy informačních technologií Informační technologie (IT): technologie sloužící k práci s daty a informacemi počítače, programy, počítač. sítě Hardware (HW): jednoduše to, na co si můžeme sáhnout.

Více

Něco málo o časování a frekvenci

Něco málo o časování a frekvenci Paměti 2 Něco málo o časování a frekvenci Pokud pomineme rozdílné technologie (FPM, EDO, SDRAM, DDR SDRAM...), liší se paměti v zásadě pouze frekvencí a časováním. Ale co to vůbec je? Tyto dva faktory

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 1 Číslo projektu

Více

Informatika: Hardware v.09/10 Mgr. Jan Jílek HARDWARE. Schéma PC (John von Neumann), 40. léta 20.stol. FSB. Vnější paměti

Informatika: Hardware v.09/10 Mgr. Jan Jílek HARDWARE. Schéma PC (John von Neumann), 40. léta 20.stol. FSB. Vnější paměti HARDWARE - technické vybavení počítače (př. procesor, CDčko apod.) Základní typy počítačů: 1. PC (personal computer) stolní osobní počítač (desktop) 2. Notebook (laptop), netbook přenosný počítač 3. PDA,

Více

Hardware 1. Přehled platforem podle procesorů. PC (Wintel) různí výrobci - domácí počítače, pracovní stanice, servery 1-4 procesory Intel, AMD

Hardware 1. Přehled platforem podle procesorů. PC (Wintel) různí výrobci - domácí počítače, pracovní stanice, servery 1-4 procesory Intel, AMD Hardware 1 Přehled platforem podle procesorů PC (Wintel) různí výrobci - domácí počítače, pracovní stanice, servery 1-4 procesory Intel, AMD HP PA-RISC Firma Hewlet Packard - velké servery (unix) Např.

Více

Hardware. Z čeho se skládá počítač

Hardware. Z čeho se skládá počítač Hardware Z čeho se skládá počítač Základní jednotka (někdy také stanice) obsahuje: výstupní zobrazovací zařízení CRT nebo LCD monitor počítačová myš vlastní počítač obsahující všechny základní i přídavné

Více

Základní deska (mainboard)

Základní deska (mainboard) Základní deska (mainboard) Základní deska je nejdůležitější části sestavy počítače. Zajišťuje přenos dat mezi všemi díly a jejich vzájemnou komunikaci. Pomocí konektorů umožňuje pevné přichycení (grafická

Více

Základní části počítače. Skříň počítače ( desktop, minitower, tower) Monitor Klávesnice Myš

Základní části počítače. Skříň počítače ( desktop, minitower, tower) Monitor Klávesnice Myš Základní části počítače Skříň počítače ( desktop, minitower, tower) Monitor Klávesnice Myš 1. OBSAH SKŘÍNĚ POČÍTAČE 1.1 Základní deska anglicky mainboard či motherboard Hlavním účelem základní desky je

Více

HP 17 BII Plus Dùležité informace =H YãHKR QHMGtYH VL SURþWWH SUYQt NDSLWROX NWHUi REVDKXMH SRSLV SUiFH V StVWURMHP YêUD]\ NWHUp MVRX Y QiYRGX SRXåtYiQ\ D YãHREHFQê SHKOHG MHKR IXQNFt 3R MHMtP

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Počet: 30

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Počet: 30 Příloha č. 1 - Technické podmínky I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Technické zadání zakázky na dodávku výpočetní techniky pro Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště, Moravské

Více

Základní deska (mainboard, motherboard)

Základní deska (mainboard, motherboard) Základní deska (mainboard, motherboard) Hlavním účelem základní desky je propojit jednotlivé součástky počítače do fungujícího celku a integrovaným součástem na základní desce poskytnout elektrické napájení.

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_13_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností, budoucností a hlavními parametry.

Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností, budoucností a hlavními parametry. Paměti Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností, budoucností a hlavními parametry. Klíčové pojmy: paměť, RAM, rozdělení pamětí, ROM, vnitřní paměť, vnější paměť. Úvod

Více

Shrnutí předcházející přednášky

Shrnutí předcházející přednášky Shrnutí předcházející přednášky Von Neumannova architektura počítače, princip činnosti počítače, základníčásti, charakteristika operační paměti, CPU, řadiče, ALU, střadače, registrů Operační paměť - organizace,

Více

Typy pamětí. Hierarchické uspořádání paměťového subsystému počítače.

Typy pamětí. Hierarchické uspořádání paměťového subsystému počítače. Typy pamětí. Hierarchické uspořádání paměťového subsystému počítače. Paměti Paměť mikroprocesor z ní čte program a data a ukládá do ní výsledky Dá se rozdělit na : Primární paměti, se kterými mikroprocesor

Více

%/,.$-Ë&Ë9È12ý1Ë67520(ý(. Typ: MK 100

%/,.$-Ë&Ë9È12ý1Ë67520(ý(. Typ: MK 100 GM ELECTRONIC s r o F-KV-MK100 %/,.$-Ë&Ë9È12ý1Ë67520(ý(. Typ: MK 100 Technická data: - QDSiMHFt QDSWt 9 EDWHULH - RGEU PD[P$ - osazení 4 tranzistory a 16 LED diod 7DWR MHGQRGXFKi VWDYHEQLFH YH WYDUX EOLNDMtFtKR

Více

Výkonnost mikroprocesoru ovlivňují nejvíce dvě hlediska - architektura mikroprocesoru a tzv. taktovací frekvence procesoru.

Výkonnost mikroprocesoru ovlivňují nejvíce dvě hlediska - architektura mikroprocesoru a tzv. taktovací frekvence procesoru. Úvod Mikroprocesor Mikroprocesor je srdcem počítače. Provádí veškeré výpočty a operace. Je to složitý integrovaný obvod, uložený do vhodného pouzdra. Dnešní mikroprocesory vyžadují pro spolehlivou činnost

Více

Paměti počítače ROM, RAM

Paměti počítače ROM, RAM Paměti počítače ROM, RAM Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje. Paměti počítače lze rozdělit do tří základních skupin: registry paměťová místa na čipu procesoru

Více

Tiskárny. Tiskárny lze rozdělit na dvě základní skupiny: Kontaktní (Impaktní)

Tiskárny. Tiskárny lze rozdělit na dvě základní skupiny: Kontaktní (Impaktní) Tiskárny Z hlediska oblasti výpočetní osobních počítačů můžeme tiskárnu definovat jako výstupní zařízení sloužící k zhmotnění informací ve formě nejčastěji papírového dokumentu (tisk lze zabezpečit i na

Více

S Theodorem o hieroglyfech Václav Loukota

S Theodorem o hieroglyfech Václav Loukota S Theodorem o hieroglyfech Václav Loukota S Theodorem o hieroglyfech Václav Loukota S Theodorem o hieroglyfech Václav Loukota V O LV O X G L O B AT O R Václav Loukota S Theodorem o hieroglyfech Obálka

Více

ORGANIZACE A REALIZACE OPERAČNÍ PAMĚTI

ORGANIZACE A REALIZACE OPERAČNÍ PAMĚTI ORGANIZACE A REALIZACE OPERAČNÍ PAMĚTI 1 Základní rozdělení paměti RAM (takto začalo v PC na bázi 286) 1. konvenční paměť 640 kb, 0h - 9FFFFh (segmenty 0 9) V této oblasti byly spouštěny aplikační programy

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Informatika pro devátý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_5A_19_Paměti_počítače Vyučovací předmět: Informatika

Více

Dělení pamětí Volatilní paměti Nevolatilní paměti. Miroslav Flídr Počítačové systémy LS /11- Západočeská univerzita v Plzni

Dělení pamětí Volatilní paměti Nevolatilní paměti. Miroslav Flídr Počítačové systémy LS /11- Západočeská univerzita v Plzni ělení pamětí Volatilní paměti Nevolatilní paměti Počítačové systémy Vnitřní paměti Miroslav Flídr Počítačové systémy LS 2006-1/11- Západočeská univerzita v Plzni ělení pamětí Volatilní paměti Nevolatilní

Více

Trocha historie. Jednotlivé komponenty

Trocha historie. Jednotlivé komponenty PC Trocha historie První elektrický počítač vznikl v USA. Jmenoval se ENIAC a vymysleli jej vědci na Pensylvánské univerzitě v letech 1945 1946. V obrovské hale postavili stroj, složený z 19 000 elektronek,

Více

ÚVOD DO OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ. Správa paměti. Přímý přístup k fyzické paměti, abstrakce: adresový prostor, virtualizace, segmentace

ÚVOD DO OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ. Správa paměti. Přímý přístup k fyzické paměti, abstrakce: adresový prostor, virtualizace, segmentace ÚVOD DO OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ Správa paměti Přímý přístup k fyzické paměti, abstrakce: adresový prostor, virtualizace, segmentace České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická Y38ÚOS Úvod do operačních

Více

Obsah. 3R]RU %H]SRGPtQHþQ SHþtVW. 1. Popis výrobku. 3RXåtYiQt StVWURMH Y souladu s platnými SHGSLV\

Obsah. 3R]RU %H]SRGPtQHþQ SHþtVW. 1. Popis výrobku. 3RXåtYiQt StVWURMH Y souladu s platnými SHGSLV\ Cyklocomputer KSS 08 2EMHGQDFt þtvor Tento návod k REVOX]H E\ YiP PO GRSRPRFL ke VSUiYQp PRQWiåL D REVOX]H YDãHKR F\NORFRPSXWHUX 3URWR VL QiYRG SHG PRQWiåt SHþOLY SHþWWH D YãLPQWH VL ]HMPpQD EH]SHþQRVWQtFK

Více

Wintel (Personal Computers, PC): domácí počítače, pracovní stanice, malé servery zpravidla s operačním systémem Windows nebo Linux;

Wintel (Personal Computers, PC): domácí počítače, pracovní stanice, malé servery zpravidla s operačním systémem Windows nebo Linux; Technické vybavení počítačů Michal Houda houda@kcr.zf.jcu.cz Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Osobní počítače Wintel (Personal Computers, PC): domácí počítače, pracovní stanice,

Více

Pokročilé architektury počítačů

Pokročilé architektury počítačů Pokročilé architektury počítačů Architektura paměťového a periferního podsystému České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická A4M36PAP Pokročílé architektury počítačů Ver.1.00 2010 1 Motivace

Více

Vstup řetězce z klávesnice

Vstup řetězce z klávesnice Vstup řetězce z klávesnice Funkce DOSu 0xA vstup: DS:DX struktura co bude vyplněna řetězcem i jeho načtenou délkou Výstup: naplněná struktura formát struktury po byte: XX YY Z1 z2 Z3 ZX XX maximální délka

Více

Základní deska (1) Parametry procesoru (2) Parametry procesoru (1) Označována také jako mainboard, motherboard

Základní deska (1) Parametry procesoru (2) Parametry procesoru (1) Označována také jako mainboard, motherboard Základní deska (1) Označována také jako mainboard, motherboard Deska plošného spoje tvořící základ celého počítače Zpravidla obsahuje: procesor (mikroprocesor) patici pro numerický koprocesor (resp. osazený

Více

1. Popis výrobku. Obsah. 3R]RUQ þwwh

1. Popis výrobku. Obsah. 3R]RUQ þwwh Aktivní výhybka EXN-93 2EMHGQDFt þtvor 3HþWWH VL SURVtP SR]RUQ FHOê WHQWR QiYRG MHãW SHG SLSRMHQtP StVWURMH 1HVH]QiPtWH VH SRX]H VH VSUiYQRX REVOXKRX DOH WDNp ]iuryh VH YãHPL WHFKQLFNêPL PRåQRVWPL StVWURMH

Více

Předmět nabídky. Název zakázky: Dodávka výpočetní techniky pro ÚHKT (červen 2016) Tel: Fax:

Předmět nabídky. Název zakázky: Dodávka výpočetní techniky pro ÚHKT (červen 2016) Tel: Fax: Předmět nabídky Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zdravotnictví Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze (ÚHKT) U Nemocnice 2094/1 Praha 2, PSČ 128 20 IČ: 00023736 ZASTOUPENÝ: Prof. MUDr. Petr

Více

Miroslav Flídr Počítačové systémy LS 2006-1/21- Západočeská univerzita v Plzni

Miroslav Flídr Počítačové systémy LS 2006-1/21- Západočeská univerzita v Plzni Počítačové systémy Vnitřní paměti Miroslav Flídr Počítačové systémy LS 2006-1/21- Západočeská univerzita v Plzni Hierarchire pamětí Miroslav Flídr Počítačové systémy LS 2006-2/21- Západočeská univerzita

Více

Informatika teorie. Vladimír Hradecký

Informatika teorie. Vladimír Hradecký Informatika teorie Vladimír Hradecký Z historie vývoje počítačů První počítač v podobě elektrického stroje v době 2.sv. války název ENIAC v USA elektronky velikost několik místností Vývoj počítačů elektronky

Více

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC Informační systémy 2 Obsah: Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC ROM RAM Paměti typu CACHE IS2-4 1 Dnešní info: Informační systémy 2 03 Informační systémy

Více