Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Ноября 2011 в 10:17, курсовая работа
Компьютер обменивается информацией с внешним миром с помощью периферийных устройств. Только благодаря периферийным устройствам человек может взаимодействовать с компьютером, а также со всеми подключенными к нему устройствами. Любое подключенное периферийное устройство в каждый момент времени может быть или занято выполнением порученной ему работы или пребывать в ожидании нового задания. Влияние скорости работы периферийных устройств на эффективность работы с компьютером не меньше, чем скорость работы его центрального процессора. Скорость работы внешних устройств от быстродействия процессора не зависит. Наиболее распространенные периферийные устройства приведены на рисунке:
Устройства вывода;
Мониторы:
2.1.ЭЛТ;
2.2. ЖК;
2.3.Плазменный;
2.4.Проекционный телевизор;
2.5.OLED-монитор;
2.6.Виртуальный ретинальный монитор;
2.7.Лазерный монитор.
3.Принтеры:
3.1.Матричные (игольчатые) принтеры
3.2.Струйные принтеры
3.3.Методы подачи чернил:
wЛазерные принтеры
wТермические принтеры
wПлоттер (графопостроитель)
4.Манипулятор «мышь»
4.1.Оптические мыши первого поколения;
4.2.Оптические светодиодные мыши;
4.3.Мышь с двойным датчиком;
4.4.Оптические лазерные мыши;
4.5.Индукционные мыши;
4.6.Гироскопические мыши;
4.7.Сенсорное управление;
4.8.Другие элементы управления;
4.9.Беспроводные мыши.
5. Проектор
5.1.Виды проекционных приборов
5.2.Аналоговые проекторы телевизионного сигнала
6. Оптический привод
7. Наушники
а) Классификация наушников.
8. Заключение.
9. Список литературы.
Цветная
печать с помощью струйных принтеров
является достаточно качественной, что
и привело к широкому распространению
струйных принтеров. Обычно цветное
изображение формируется при
печати наложением друг на друга трех
основных цветов: циан (Cyan), пурпурный (Magenta)
и желтый (Yellow). Хотя теоретически наложение
этих трех цветов должно в итоге
давать черный цвет, на практике в большинстве
случаев получается серый или
коричневый, и поэтому в качестве
четвертого основного цвета добавляют
черный (Black). На основании этого такую
цветовую модель называют CMYK (Cyan-Magenta-Yellow-Black).
Лазерные принтеры
Несмотря
на сильную конкуренцию со стороны
струйных принтеров лазерные принтеры
позволяют достигать
Лазерные
принтеры этого класса оборудованы
большим объемом памяти, процессором
и, как правило, собственным винчестером.
На винчестере располагаются разнообразные
шрифты и специальные программы,
которые управляют работой, контролируют
состоянием оптимизируют производительность
принтера.
Термические принтеры
Цветные лазерные принтеры пока не идеальны. Для получения цветного изображения фотографического качества используются термические принтеры или, как их еще называют, цветные принтеры высокого класса. Существуют три технологии цветной термопечати:
-
струйный перенос
-
контактный перенос
-
термоперенос красителя (
Общим
для последних двух технологий является
нагрев красителя и перенос его
на бумагу (пленку) в жидкой или газообразной
фазе. Многоцветный краситель, как правило,
нанесен на тонкую лавсановую пленку
(толщиной 5 мкм). Пленка перемещается с
помощью лентопротяжного
принтера. Матрица нагревательных элементов за 3—4 прохода формирует цветное изображение. Принтеры, использующие струйный перенос расплавленного красителя, называют еще восковыми принтерами с твердым красителем. При печати блоки цветного воска расплавляются и выбрызгиваются на носитель, создавая яркие насыщенные цвета на любой поверхности. Перечислим основные качества принтеров, определяющие их сравнительные достоинства с точки зрения пользователя.
-
Качество и скорость печати - обеспечивает
ли принтер необходимое
-
Надежность - какова надежность принтера
при печати типичных
-
Смена красящих элементов - какова
продолжительность работы
-
Совместимость с имеющимися
Принтеры
практически всегда подключаются к
параллельному порт у LPT (Line Printer, 25-ти
контактный Sub-D разъем). Редко встречаются
беспроводные инфракрасные принтеры,
которые применяются в основном
пользователями PC типа notebook.
Плоттер (графопостроитель)
Плоттер
является устройством вывода, которое
применяется только в специальных
областях. Плоттеры обычно используются
совместно с программами САПР.
Результат работы практически любой
такой программы — это комплект
конструкторской или
- планшетные для форматов АЗ—А2 (реже А1—А0) с фиксацией листа электрическим, реже магнитным или механическим способом.
-
барабанные (рулонные) плоттеры для
печати на бумаге формата А1
или А0, с роликовой подачей
листа, механическим или
длинные
чертежи и рисунки. В настоящее
время подготовка машинных носителей
информации требует больших затрат
ручного труда. Их применение эффективно
в пакетном режиме. Ранее широко
использовались машинные перфоносители
информации. Процесс подготовки данных
на перфокартах и перфолентах
в вычислительных центрах разбивался
на три этапа. Заполнение первичного
документа, проверку и кодирование
исходных данных выполнял пользователь.
Оператор осуществлял запись и верификацию
с помощью клавиатур: дублирование
перфокарт и сравнение их на контрольнике.
Скорость печати в матричных ПУ колеблется
в зависимости от качества печати
в пределах от 30 до 200 зн./с. В литерных
ПУ используются сменные шрифтоносители
в виде дисков с нанесенными литерами
какого-либо алфавита. Они обеспечивают
довольно высокое качество печати.
Литерные ПУ применяют только для
печати текстов. Скорость печати достигает
60 зн./с. В безударных печатающих устройствах
для нанесения символьной и цифровой
информации используют термографические,
струйные, лазерные ПУ. Термографические
ПУ воздействуют теплом на термочувствительную
бумагу или растапливают красящий состав,
который затем ложится на бумагу.
Они компактны, дешевы, бесшумны. Возможно
получение хорошего качества, однако
требуется специальная
Широкое
распространение получили пьезоструйные
головки, которые имеют почти
неограниченный срок службы: по мере расходования
красящей жидкости, например чернил, заменяют
баллончик с красящими
Манипулятор
«мышь»
Манипулятор
«мышь» (просто «мышь» или «мышка») — механический
манипулятор, преобразующий механические
движения в движение курсора на экране.
Принцип действия
Мышь воспринимает своё перемещение в рабочей плоскости (обычно — на участке поверхности стола) и передаёт эту информацию компьютеру. Программа, работающая на компьютере, в ответ на перемещение мыши производит на экране действие, отвечающее направлению и расстоянию этого перемещения. В универсальных интерфейсах (например, в оконных) с помощью мыши пользователь управляет специальным курсором -указателем манипулятором элементами интерфейса. Иногда используется ввод команд мышью без участия видимых элементов интерфейса программы: при помощи анализа движений мыши. Такой способ получил название «жесты мышью» (англ. mouse gestures).
В дополнение к детектору перемещения, мышь имеет от одной до трёх и более кнопок, а также дополнительные элементы управления (колёса прокрутки, потенциометры, джойстики, трекболы, клавиши и т. п.), действие которых обычно связывается с текущим положением курсора (или составляющих специфического интерфейса).
Элементы управления мыши во многом являются воплощением идей аккордной клавиатуры (то есть, клавиатуры для работы вслепую). Мышь, изначально создаваемая в качестве дополнения к аккордной клавиатуре, фактически её заменила.
История
Название «мышь» (англ. Mouse) манипулятор получил от M-manually O-operated U-user S-signal E-encoder () (источник:
9 декабря 1968 года компьютерная мышь была представлена на демонстрации интерактивных устройств в Калифорнии.[1]
Первым компьютером, в комплект которого включалась мышь, был миникомпьютер Xerox 8010 Star Information System (англ.), представленный в 1981 году. Мышь фирмы Xerox имела три кнопки и стоила 400 долларов США, что соответствует примерно $930 в ценах 2009 года с учётом инфляции [1]. В 1983 году фирма Apple выпустила свою собственную модель однокнопочной мыши для компьютера Lisa, стоимость которой удалось уменьшить до $25. Широкую популярность мышь приобрела благодаря использованию в компьютерах Apple Macintosh и позднее в ОС Windows для IBM PC совместимых компьютеров.