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.
Прямой привод
Первая компьютерная мышь
Изначальная
конструкция датчика
Такая
конструкция имела много
В шаровом приводе движение мыши передается на выступающий из корпуса обрезиненный стальной шарик (его вес и резиновое покрытие обеспечивают хорошее сцепление с рабочей поверхностью). Два прижатых к шарику ролика снимают его движения по каждому из измерений и передают их на датчики, преобразующие эти движения в электрические сигналы.
Основной недостаток шарового привода — загрязнение шарика и снимающих роликов, приводящее к заеданию мыши и необходимости в периодической её чистке (отчасти эта проблема сглаживалась путём металлизации роликов). Несмотря на недостатки, шаровой
привод долгое время доминировал, успешно конкурируя с альтернативными схемами датчиков. В настоящее время шаровые мыши почти полностью вытеснены оптическими мышами второго поколения.
Существовало два варианта датчиков для шарового привода.
Контактный датчик представляет собой текстолитовый диск с лучевидными металлическими дорожками и тремя контактами, прижатыми к нему. Такой датчик достался шаровой мыши «в наследство» от прямого привода.
Основными недостатками контактных датчиков является окисление контактов, быстрый износ и невысокая точность. Поэтому со временем все мыши перешли на бесконтактные оптопарные датчики.
Оптронный датчик состоит из двойной оптопары — светодиода и двух фотодиодов (обычно — инфракрасных) и диска с отверстиями или лучевидными прорезями, перекрывающего световой поток по мере вращения. При перемещении мыши диск вращается, и с фотодиодов снимается сигнал с частотой, соответствующей скорости перемещения мыши.
Второй
фотодиод, смещённый на некоторый
угол или имеющий на диске датчика
смещённую систему отверстий/
Оптические
датчики призваны непосредственно
отслеживать перемещение
Первое поколение оптических датчиков было представлено различными схемами оптопарных датчиков с непрямой оптической связью — светоизлучающих и воспринимающих отражение от рабочей поверхности светочувствительных диодов. Такие датчики имели одно общее свойство — они требовали наличия на рабочей поверхности (мышином коврике) специальной штриховки (перпендикулярными или ромбовидными линиями). На некоторых ковриках эти штриховки выполнялись красками, невидимыми при обычном свете (такие коврики даже могли иметь рисунок).
Недостатками таких датчиков обычно называют:
Второе поколение оптических мышей имеет более сложное устройство. В нижней части мыши установлен специальный светодиод, который подсвечивает поверхность, по которой перемещается мышь. Миниатюрная камера «фотографирует» поверхность более тысячи раз в секунду, передавая эти данные процессору, который и делает выводы об изменении координат. Оптические мыши второго поколения имеют огромное преимущество перед первым: они не требуют специального коврика и работают практически на любых поверхностях, кроме зеркальных. Они также не нуждаются в чистке
Предполагалось,
что такие мыши будут работать
на произвольной поверхности, однако вскоре
выяснилось, что многие продаваемые
модели (в особенности первые широко
продаваемые устройства) не так уж
и безразличны к рисункам на коврике.
На некоторых участках рисунка графический
процессор способен сильно ошибаться,
что приводит к хаотичным движениям
указателя, абсолютно неадекватным
реальному перемещению.
Для склонных к таким сбоям мышей необходимо подобрать коврик с иным рисунком или вовсе с однотонным покрытием.
Отдельные модели также склонны к детектированию мелких движений при нахождении мыши в состоянии покоя, что проявляется дрожанием указателя на экране, иногда с тенденцией сползания в ту или иную сторону.
Мышь
с двойным датчиком
Датчики
второго поколения постепенно совершенствуются,
и в настоящее время мыши, склонные
к сбоям, встречаются гораздо
реже. Кроме совершенствования
Также выпускаются коврики для мышей, специально ориентированные на оптические мыши. Например, коврик, имеющий на поверхности силиконовую плёнку с взвесью блёсток (предполагается, что оптический сенсор гораздо чётче определяет перемещения по такой поверхности).
Недостатком
данной мыши является сложность ее
одновременной работы с графическими
планшетами, последние ввиду своей
аппаратной особенности иногда теряют
истинное направление сигнала при
движении пера и начинают искажать
траекторию движения инструмента при
рисовании. При использовании мышей
с шаровым приводом подобных отклонений
не наблюдается. Для устранения данной
проблемы рекомендуется использовать
лазерные манипуляторы. Также, к недостаткам
оптических мышей некоторые люди
относят свечение таких мышей
даже при выключенном компьютере(
В
последние годы была разработана
новая, более совершенная
О недостатках таких датчиков пока известно мало, но известно об их преимуществах:
Индукционные мыши чаще всего имеют индукционное питание от рабочей площадки («коврика») или графического планшета. Но такие мыши являются беспроводными лишь отчасти — планшет или площадка всё равно подключаются кабелем. Таким образом, кабель не мешает двигать мышью, но и не позволяет работать на расстоянии от компьютера, как с обычной беспроводной мышью.
Индукционные мыши используют специальный коврик, работающий по принципу графического планшета или собственно входят в комплект графического планшета. Некоторые планшеты имеют в своем составе манипулятор, похожий на мышь со стеклянным перекрестием, работающий по тому же принципу, однако немного отличающийся реализацией, что позволяет достичь повышенной точности позиционирования за счёт увеличения диаметра чувствительной катушки и вынесения её из устройства в зону видимости пользователя.
Индукционные мыши имеют хорошую точность, и их не нужно правильно ориентировать. Индукционная мышь может быть «беспроводной» (к компьютеру подключается планшет, на котором она работает), и иметь индукционное же питание, следовательно, не требовать аккумуляторов, как обычные беспроводные мыши.
Мышь в комплекте графического планшета позволит сэкономить немного места на столе (при условии, что на нём постоянно находится планшет).
Индукционные мыши редки, дороги и не всегда удобны. Мышь для графического планшета практически невозможно поменять на другую (например, больше подходящую по руке, и т. п.).
Мышь, оснащённая гироскопом, распознаёт движение не только на поверхности, но и в пространстве: её можно взять со стола и управлять движением кисти в воздухе.
Гироскопические датчики совершенствуются, например по заявлению Logitech, механические датчики выполненные по её технологии MEMS, используемые, например в мыши MX Air миниатюрнее традиционных гироскопических.