Устройство хранения информации ПК на оптических компакт-дисках

Внешние устройства хранения данных: магнитные диски, CD, DVD, BD, стримеры, жесткий диск (винчестер) и флэш-карта. Создание инструктивной карты для изучения работы карбюратора с электронным управлением. Создание таблицы с вычислениями в редакторе.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 29.11.2014
Размер файла 531,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Государственное высшее учебное заведение

"Севастопольский индустриально-педагогический колледж"

Курсовая работа

на тему: "Устройство хранения информации ПК на оптических компакт-дисках"

Выполнил: студент группы ТМ-13

Берлизев А.

Руководитель: Петров В.А.

Севастополь 2014

Содержание

Ведение

1. Накопители на оптических дисках

1.1 Компакт-диск

1.2 CD диск

1.3 DVD диск

1.4 HD DVD

1.5 Голографический многоцелевой диск (Holographic Versatile Disc)

1.6 Минидиск (MD)

1.7 Zip и Jaz компании Iomega

1.8 Устройства типа SuperDisk (LS-120)

1.9 Blu-ray диски

2. Магнитно-оптические диски

2.1 МО-библиотеки

3. Устройства записи на компакт-диски (CD-R, CD-RW)

Заключение

Библиографический список

Приложения

Ведение

Человек по-разному подходит к хранению информации. Все зависит от того сколько ее и как долго ее нужно хранить.

В настоящее время оптические (лазерные) диски являются наиболее надёжными материальными носителями документированной информации, записанной цифровым способом. Вместе с тем активно ведутся работы по созданию ещё более компактных носителей информации с использованием, так называемых нанотехнологий, работающих с атомами и молекулами. Плотность упаковки элементов, собранных из атомов, в тысячи раз больше, чем в современной микроэлектронике. В результате один компакт-диск, изготовленный по нанотехнологии, может заменить тысячи лазерных дисков.

К внешним устройствам хранения данных относятся магнитные диски, CD, DVD, BD, cтримеры, жесткий диск (винчестер), а также флэш-карта. Внешняя память дешевле внутренней, создаваемой обычно на основе полупроводников. Кроме того, большинство устройств внешней памяти может переноситься с одного компьютера на другой. Главный их недостаток в том, что они работают медленнее устройств внутренней памяти.

В данной курсовой работе описаны накопители на оптических дисках, магнитно-оптические диски, компакт-диски. Также описаны Устройства записи на компакт-диски (CD-R, CD-RW).

Цель данной курсовой работы рассмотрение устройства хранения информации ПК - на оптических компакт дисках.

Первая практическая часть курсовой работы состоит из создания инструктивной карты для изучения работы карбюратора с электронным управлением - электронный блок управления в редакторе Word. Вторая часть посвящена созданию таблицы "Табель на май 2013 года" с электронными вычислениями в табличном редакторе Excel и построение круговой диаграммы.

Поставленные задачи предопределены структурой курсовой работы:

- в первой главе рассматриваются накопители на оптических дисках, и раскрытие темы курсовой работы;

- вторая часть посвящена магнитно-оптическим дискам и устройствам записи на компакт-диски (CD-R, CD-RW);

- третья часть посвящена описанию технологии создания документов в редакторах Word и Excel; диск стример электронный

1. Накопители на оптических дисках

1.1 Компакт-диск

Компакт-диск ("CD", "Shape CD", "CD-ROM", "КД ПЗУ") - оптический носитель информации в виде диска с отверстием в центре, информация с которого считывается с помощью лазера. Изначально компакт-диск был создан для цифрового хранения аудио (Audio-CD), однако в настоящее время широко используется как устройство хранения данных широкого назначения (CD-ROM). Аудио-компакт-диски по формату отличаются от компакт-дисков с данными, и CD-плееры обычно могут воспроизводить только их (на компьютере, конечно, можно прочитать оба вида дисков). Встречаются диски, содержащие как аудиоинформацию, так и данные - их можно и послушать на CD-плеере, и прочитать на компьютере.

Оптические диски имеют обычно поликарбонатную или стеклянную термообработанную основу. Рабочий слой оптических дисков изготавливают в виде тончайших плёнок легкоплавких металлов (теллур) или сплавов (теллур-селен, теллур-углерод, теллур-селен-свинец и др.), органических красителей. Информационная поверхность оптических дисков покрыта миллиметровым слоем прочного прозрачного пластика (поликарбоната). В процессе записи и воспроизведения на оптических дисках роль преобразователя сигналов выполняет лазерный луч, сфокусированный на рабочем слое диска в пятно диаметром около 1 мкм. При вращении диска лазерный луч следует вдоль дорожки диска, ширина которой также близка к 1 мкм. Возможность фокусировки луча в пятно малого размера позволяет формировать на диске метки площадью 1-3 мкм. В качестве источника света используются лазеры (аргоновые, гелий-кадмиевые и др.). В результате плотность записи оказывается на несколько порядков выше предела, обеспечиваемого магнитным способом записи. Информационная ёмкость оптического диска достигает 1 Гбайт (при диаметре диска 130 мм) и 2-4 Гбайт (при диаметре 300 мм). (См. рисунок 1.1)

Рисунок 1.1 - Компакт диск

1.2 CD диск

CD (Compact Disc)-оптический носитель информации в виде пластикового диска с отверстием в центре, процесс записи/считывания информации на/c который осуществляется при помощи лазера.CD становятся все более быстродействующими и дешёвыми. На диске CD промышленным способом записывается информация. Наибольшее распространение получили 5-дюймовые диски CD емкостью 670 Мбайт. По своим характеристикам они полностью идентичны обычным музыкальным компакт-дискам. Данные на диске записываются в виде спирали (в отличие от винчестера, данные на котором располагаются в виде концентрических окружностей). С точки зрения физики лазерный луч определяет цифровую последовательность единиц и нулей, записанных на CD, по форме микроскопических ямок (пит, pit) на его спирали. Сегодня, имея компьютер с записывающим дисководом CD, можно сделать диск менее чем за час. (См. рисунок 1.2)

Рисунок 1.2 - CD диск

1.3 DVD диск

DVD (Digital Versatile Disk, ранее Digital Video Disk), т. е. многоцелевой цифровой диск - тип компакт-дисков, хранящий от 4,7 до 17 Гбайт информации, что вполне достаточно для полнометражного фильма. Такой объем способен удовлетворить любого производителя компьютерных игр и энциклопедий, для выпуска которых обычно требовалось несколько CD-ROM, вызывая неудобства у пользователя. Спецификаций DVD-ROM рассматривает диски и технологию DVD в качестве средства хранения компьютерных данных, обладающего громадной емкостью. Спецификация DVD-Video, вокруг которой ломалось столько копий, предусматривает лишь запись полнометражных кинопрограмм с высоким качеством изображения, многоканальным звуком и интернациональными настройками. Спецификация DVD-Audio рассматривает стандарт записи лишь звука, предполагая, правда, значительно более высокое качество, многоканальность и возможность поместить на том же диске не только 74 мин. музыки, но и разнообразную сопутствующую информацию. Становится ясным, что стремительное понижение цен на DVD-устройства может привести к вытеснению CD-приводов уже в ближайшее время даже при условии использования старых носителей. DVD по структуре данных бывают четырёх типов:

§ DVD-видео - содержат фильмы (видео и звук);

§ DVD-Audio - содержат аудиоданные высокого качества (гораздо выше, чем на аудио-компакт-дисках);

§ DVD-Data - содержат любые данные;

§ смешанное содержимое.

(См. рисунок 1.3)

Рисунок 1.3 - DVD диск

1.4 HD DVD

Англ. High Definition DVD - DVD высокой чёткости - технология записи от компании Toshiba (в содружестве с компаниями NEC и Sanyo). HD DVD подобен соперничающей технологии Blu-ray Disc, которая также использует такие же диски стандартного размера (120 миллиметров в диаметре) и синий лазер с длиной волны 405 нанометров. К альянсу HD DVD присоединились Microsoft и Intel, а также возможна неэксклюзивная поддержка киностудий: Paramount Pictures и Universal Studios. Toshiba анонсировала первые продажи плееров HD DVD на март 2006 года по цене $499 и $799. Также Microsoft анонсировал внешний HD DVD привод для игровой приставки "Xbox 360".

19 февраля 2008 года компания Toshiba объявила о прекращении поддержки технологии HD DVD в связи с решением положить конец войне форматов.

Однослойный HD DVD имеет ёмкость 15 GB, двухслойный -- 30 GB. Toshiba также анонсировала трёхслойный диск, который будет хранить 45 GB данных. Это меньше, чем ёмкость основного соперника Blu-ray, который поддерживает 25 GB на один слой и 100 GB на четыре слоя. Оба формата обратно совместимы с DVD и оба используют одни и те же методики сжатия видео: MPEG-2, Video Codec 1 (VC1, базируется на формате Windows Media 9) и H.264/MPEG-4 AVC. HD DVD часто неправильно пишется "HD-DVD", так как люди думают, что это название аналогично предыдущему поколению "DVD-R/RW". Важным фактором привлекательности HD DVD по сравнению с Blu-ray является также тот факт, что большая часть оборудования для производства DVD может быть переоснащена для производства HD DVD, так как использует идентичную технологию производства. (См. рисунок 1.4)

Рисунок 1.4 - HD DVD диски

1.5 Голографический многоцелевой диск (Holographic Versatile Disc)

Разрабатываемая перспективная технология производства оптических дисков, которая предполагает значительно увеличить объём хранимых на диске данных по сравнению с Blu-Ray и HD DVD. Она использует технологию, известную как голография, которая использует два лазера: один - красный, а второй - зелёный, сведённые в один параллельный луч. Зелёный лазер читает данные, закодированные в виде сетки с голографического слоя близкого к поверхности диска, в то время как красный лазер используется для чтения вспомогательных сигналов с обычного компакт - дискового слоя в глубине диска. Вспомогательная информация используется для отслеживания позиции чтения, наподобие системы CHS в обычном жёстком диске. На CD или DVD эта информация внедрена в данные.

Предполагаемая информационная емкость этих дисков - до 3.9 терабайт (TB), что сравнимо с 6000 CD, 830 DVD или 160 однослойными дисками Blu-ray; скорость передачи данных -- 1 Гбит/сек. Optware собирался выпустить 200GB диск в начале июня 2006 года и Maxell в сентябре 2006 с ёмкостью 300GB

1.6 Минидиск (MD)

Магнитооптический носитель информации. Был впервые представлен компанией Sony 12 января 1992 года и позиционировался как замена компакт-кассетам, к тому времени уже полностью изжившими себя. Его можно использовать для хранения любого вида цифровых данных. Наиболее широко мини диски используются для хранения аудио информации.

Технология мини диск до сих пор используется некоторыми производителями аудио систем (в основном это Sony, Sharp и Aiwa), однако, широкого распространения не получила. Причина тому - неоднозначная маркетинговая политика корпорации Sony.

1.7 Zip и Jaz компании Iomega

Дисководы для работы со специальными магнитными дискетами высокой емкости (Zip - до 250 Mб, Jaz - до 2 Гб). Принцип работы - аналогичен стандартным дискетам. Выпускаются с 1995 года. Исполнение - внешнее/внутреннее. Выпускаются для различных типов подключения (IDE, SCSI, LPT, USB).

Отличаются невысокой надежностью: перебои питания, неисправные соединители, чрезмерный налет магнито-окислов на головках, магнитные и радиопомехи из близлежащих источников, чрезмерный износ или неграмотное обращение пользователя, множество внутренних электрических и механических проблем вызывают выход из строя дисков (иногда - и дисководов) с необратимой потерей всех данных; диски, записанные на одном устройстве, часто не читаются на другом, при этом проверки дисков на дефекты поверхности могут не давать результатов. Существует множество советов владельцам таких устройств о том, что следует и чего не следует с ними делать.

1.8 Устройства типа SuperDisk (LS-120)

Дисководы для работы со специальными 3,5" дискетами повышенной емкости (120 Mб). Совместимы со стандартными дискетами 1,44 Mb. Принцип работы комбинированный магнитно-оптический. Лазерный луч разогревает магнитные частицы до точки Кюри, что приводит к их размагничиванию, далее записывается новая информация. Считывание информации производится лазером малой мощности, луч которого по-разному отражается от участков магнитооптического слоя с записанными на них логическими нулями и единицами. Выпускаются с 1997 года. Исполнение - внешнее/внутреннее. Подключение - IDE и LPT.

Эксперты отмечают невысокую производительность устройств, проблемы с драйверами, иногда - нечитаемость записи при переносе дискет между дисководами разных производителей.

1.9 Blu-ray диски

BD (Blu-ray - англ. blue ray - синий луч и disc - диск) - формат оптического носителя, используемый для записи и хранения цифровых данных, включая видео высокой чёткости с повышенной плотностью. Стандарт Blu-ray был совместно разработан консорциумом BDA.В новой технологии появились кардинальные изменения в логической структуре диска, стоимости и других параметрах. Длина волны синего лазера укоротилась до 405 нм, что позволило позиционировать луч намного точнее, а следовательно, и размещать данные на диске с большей плотностью. Более короткая длина волны сине-фиолетового лазера позволяет хранить больше информации на 12 см дисках того же размера, что и у CD/DVD.BD является продуктом нового поколения, наиболее прогрессивным, отвечающим "требованиям нашего времени", чем CD и DVD. (См. рисунок 1.5)

Рисунок 1.5 - Blu-ray диски

2. Магнитно-оптические диски

Магнитно-оптический диск - носитель информации, сочетающий свойства оптических и магнитных накопителей. В последнее время все более широкое признание получает магнитооптическая технология, которая использует магнитные и оптические механизмы записи и чтения; все чаще магнитооптические накопители используются для хранения больших объемов информации. На сегодняшний день благодаря применению новых технических решений и последних технологий в магнитооптических системах ситуация с магнитооптическими накопителями полностью изменилась. Постоянное снижение цен на магнитооптические дисководы и улучшение технических характеристик позволит им в недалеком будущем полностью вытеснить с рынка стримеры, а постоянное увеличение емкости носителей и надежности хранения информации делает их работу в сетевых системах более эффективной по сравнению с накопителями типа CD-ROM. Запись на диск выполняется посредством последовательного нагревания ячейки диска лазером большой интенсивности до t=200 оС, в результате чего ячейка теряет заряд и последующего нанесения нового заряда при этой же температуре магнитной головкой. Считывание производится лазерным лучом меньшей интенсивности. Он направляется на ячейку и поляризуется имеющимся там зарядом (если таковой имеется), а считывающее устройство определяет является ли отраженный луч поляризованным. Не все магнитооптические диски могут быть перезаписываемыми; существуют также диски с однократной записью CC WORM (Continuons Composite Write Once Read Many) и частичной записью P-ROM (Partial read-only memory). Несмотря на большую емкость магнитооптических дисков, они не могут заменить жесткие диски. Прежде всего, это связано с низким быстродействием магнитооптических дисководов, а ведь этот параметр является одним из основных показателей для жестких дисков. Быстродействие магнитооптических дисководов существенно снижается при записи диска; не спасает положение и технология кэширования записи. Как известно, запись на магнитооптический диск осуществляется за два прохода: при первом проходе данные стираются с диска, при втором - записываются. А если к тому же установить проверку данных при записи, то быстродействие снизится еще на 20-30%.

Если вам требуется средство для долговременного хранения данных, использование магнитных носителей, чувствительных к сотрясениям, магнитным и электрическим полям, - не слишком надежное решение. В этом случае стоит присмотреться к оптическим накопителям. Дисководы CD-R, к примеру, предполагают использование наиболее универсальных носителей, а также самую низкую цену хранения одного мегабайта информации. Однако использование технологии однократной записи не позволяет стирать ненужные данные и записывать новые. Кроме того, для записи на диски CD-ROM требуются значительные системные ресурсы, что делает такой подход не всегда приемлемым. Кроме дисководов CD-R есть еще один тип надежных устройств хранения информации - это магнитооптические устройства. Хотя случайный магнитный импульс может мгновенно уничтожить данные, записанные на гибких или жестких дисках, это не составит проблемы при использовании оптических накопителей, в которых вместо намагничивания при записи и считывании применяются лазерные лучи. Как следствие, они более эффективны для долговременного хранения данных или безопасной пересылки больших файлов по почте. Большая часть перезаписываемых оптических дисков может храниться 30 лет или даже больше, в то время как магнитные носители рассчитаны не более чем на 5 лет службы. Дополнительным преимуществом при архивации служит более низкая по сравнению с накопителями Zip или съемными жесткими дисками стоимость одного мегабайта записи, которая составляет всего около 11 центов для дисков на 230 Мбайт

Такие диски лучше переносят удары. Падение с метровой высоты на бетонный пол в большинстве случаев безопасно для 3,5-дюймовых оптических дисков. Кроме того, если для съемных жестких дисков или дисков, подобных Zip, существует несколько промышленных стандартов, то для оптических накопителей определена спецификация ISO. Вам, к примеру, не удастся прочитать содержимое картриджа SyJet с помощью дисковода Jaz, зато не составит труда считывать практически любой 3,5-дюймовый оптический диск на своем 3,5-дюймовом оптическом дисководе, независимо от производителя.

Несколько компаний недавно представили 3,5-дюймовые оптические дисководы, рассчитанные на 640 Мбайт записи, которые воспринимают старые диски объемом 230 Мбайт. Более ранние магнитооптические накопители тратили вдвое больше времени на запись данных, чем на чтение, так как во время первого прохода происходило уничтожение прежней информации, а собственно запись осуществлялась уже на втором проходе. В 640-мегабайтных дисководах, таких как Fujitsu DynaMO 640, максимальная скорость передачи данных составляет почти 4 Мбайт/с, что более чем вдвое превосходит аналогичный показатель для дисководов, рассчитанных на 230 Мбайт. Этого вполне достаточно для запуска приложений прямо с магнитооптического диска. До этого момента людям, занимающимся издательской деятельностью, приходилось выбирать между скоростью съемных жестких дисков и надежностью магнитооптики. Если вам требуется надежное средство для долговременного хранения данных и, одновременно вы хотите иметь возможность запускать приложения со съемного носителя, магнитооптика будет для вас оптимальным решением.

5 ноября 1998 года Fujitsu Limited и Sony Corporation объявили о создании и развитии первого устройства магнитооптических дисков емкостью 1,3Гб, установив новый гигабайтный стандарт "GIGAMO". В новом магнитооптическом устройстве также впервые реализована новая технология Magnetical Induced Resolution (MSR), позволяющая читать исключительно малые области с магнитной записью, находящимися за пределами оптического разрешения. Фирма Fujitsu направила свои усилия на создание магнитооптических устройств, а Sony Corporation сконцентрировалась на создании дисков к этим устройствам. О поддержке нового стандарта заявили производители устройств Olympus и Konica, а также производители дисков Kyocera, Teijin, Toso, Hitachi-Maxell, Mitsubishi Chemical и Philips/PDO.

Накопитель на магнито-оптических компакт-дисках СD-MO (Compact Disk - Magneto Optical).Диски СD-MO можно многократно использовать для записи. Ёмкость от 128 Мбайт до 2,6 Гбайт.

2.1 МО-библиотеки

МО-библиотеки. Plasmon серии G МО-библиотеки Plasmon серии G представляют собой новое поколение в ряду магнитно-оптических накопителей, наиболее надежных в работе с архивированием и хранением данных. По сравнению с аналогичными МО-устройствами, доступными сегодня на рынке архивирования информации на МО/WORM-носителях, библиотеки Plasmon серии G предоставляют заказчику расширенные возможности, как по емкости, так и по срокам хранения информации.

UDO2 - разработка компании Plasmon, основанная на технологии ультраплотной записи голубым лазером. Быстрорастущие объемы архивных данных требуют решений с высокой стартовой ёмкостью и возможностью её увеличения по мере развития технологии с минимальными затратами. UDO2-технология позволяет записывать диски размером 60 Гб, что в шесть раз превышает возможности предыдущего поколения записи оптических дисков, таких как МО и DVD. Мобильность UDO2-картриджей в сочетании с возможностью управления извлеченными из библиотеки носителями (offline хранение) позволяют практически неограниченно увеличивать ёмкость хранилища.

Существующий метод однократной записи в рамках UDO2-технологии - качественно новый подход к созданию электронного архива, то есть массива информации, который нужно хранить десятилетиями в неизменном виде и время от времени пополнять новыми данными. Возможность случайного или умышленного удаления информации в этом случае исключена на физическом уровне.

Помимо дисков однократной записи (WORM), поддерживаются также перезаписываемые носители (RW).

Важная информация должна храниться самым надежным способом. Однако ценность информации многократно увеличивается, если к ней может быть получен оперативный доступ. Библиотеки G-серии обеспечивают и то, и другое одновременно. Высоконадежный способ записи позволяет хранить информацию на UDO-носителе не менее 50 лет. Доступ к данным осуществляется непрерывно, причем показатель времени доступа, которое обеспечивает UDO-привод, в 4 раза лучше, чем у предшественников.

Развитие рынка информационных технологий в последние годы идет нарастающими темпами. Оптические диски UDO2 ёмкостью 60 ГБ - это только второе поколение носителей на основе технологии записи голубым лазером, в течение ближайших 3-х лет появится третье поколение этих дисков в течение с заявленной ёмкостью до 240 ГБ. При этом все последующие поколения UDO-дисков будут обратно совместимы.

UDO-библиотеки от Plasmon - накопители высшего класса, ориентированные на профессиональные архивные решения. В настоящее время они являются авангардом на рынке архивного хранения данных.

Уникальные возможности накопителей G-серии обеспечивают максимальную надежность:

Мобильные приводы. Возможность замены приводов для модернизации и ремонта без выключения питания. Резервные источники питания. Гарантируют бесперебойное питание накопителя в случае выключения питания в помещении. Сканирующее устройство штрих кодов. Распознает и запоминает штрих коды каждого диска для более эффективного управления хранением.

Система терморегуляции. Совмещенная (автоматическая и ручная) система терморегуляции позволяет поддерживать оптимальную температуру и охлаждать устройство без выключения питания.

МО-библиотеки Plasmon серии G являются идеальным архивным решением для приложений, требующих переработки большого количества документов с возможностью круглосуточной выборки информации. Используя новую усовершенствованную технологию в приводах 14X и поддерживая МО-носители емкостью 9,1 GB, библиотеки Plasmon серии G предоставляют пользователю архивную емкость, доступность данных и надежность хранения, превосходящие аналогичные параметры в оптических технологиях СD/DVD-библиотек. Магнитно-оптическая технология более всего пригодна для обеспечения быстрого и надёжного доступа к данным, архивированию данных и работе в многопользовательской среде, в особенности в решениях на основе WORM. Низкая цена за гигабайт информации. Благодаря использованию магнитооптических приводов 14Х с носителями 9.1GB media, библиотеки серии G предоставляют заказчику гигантский объем хранения с низкой ценой за гигабайт информации. Долговечность сохранения данных. МО/WORM-носители имеют срок хранения информации, начиная от 30 лет и дольше, что ставит эту технологию выше остальных при выборе решения по долгосрочному хранению данных. Совместимость приводов и интеграция облегчают работу с библиотекой. Все библиотеки Plasmon серии G укомплектованы одним и тем же приводом для магнитно-оптических носителей, что облегчает поддержку и сервис накопителя. Библиотеки данной серии легко интегрируются как в проектируемые локальные сети, так и в уже существующие. Вместимость до 5,8 ТБ. Используя МО-носители емкостью 9,1ГБ, библиотека G638 вмещает до 5.8 ТБ архивной информации. Для увеличения количества информации, хранимой в библиотеке Plasmon серии G, используется носители 5.25-inch. Поддержка программного обеспечения. MO-библиотеки Plasmon поддерживаются основными производителями программного обеспечения по управлению МО-библиотеками, в числе которых K-Par, BacBone, OTG, и Qstar. В случае замены на другую модель той же серии, программное обеспечение может быть переустановлено на новую библиотеку. Комплектация. Полный комплект поставки состоит из основного модуля библиотеки, отличающихся по количеству слотов и установленных приводов MO/WORM 9.1GB, и программного обеспечения управления накопителем, с возможностью включения в конфигурацию дополнительных устройств.

3. Устройства записи на компакт-диски (CD-R, CD-RW)

Конструкция всем известных компакт-дисков (CD, лазерных дисков) и первый формат записи на них (CD-DA: Compact Disk - Digital Audio, компакт-диск - цифровой звук) разработаны компаниями Sony и Philips в 1980 году и занесены в качестве промышленного стандарта в т.н. Красную книгу (Red Book).

Принцип работы - оптический. Запись на портативных (непромышленных) CD-Recorder'ах осуществляется методом "выжигания" участков спиральной дорожки на зеркальной поверхности диска лазером повышенной мощности. Считывание осуществляется методом измерения яркости отражения лазерного луча пониженной мощности от затемненных ("выжженных") и отражающих ("невыжженных") участков дорожки с последующим подсчетом длин этих участков и переводом полученных значений в цифровую форму. Позиционирование луча лазера на поверхности диска происходит оптическим способом - отслеживанием лазером "разметки", нанесенной на поверхность диска.

Емкость стандартного компакт-диска - 650 Mб. Исполнение - внешнее / внутреннее. Подключение устройств записи и чтения - IDE, SCSI.

Создание документа в редакторе WORD

Для работы с разнообразными текстовыми документами существуют прикладные программы, которые называются текстовыми редакторами. Существует множество разнообразных текстовых редакторов - от простейших, до мощных издательских.

Текстовой редактор представляет широкие возможности для работы с текстом, фрагментами текста, а также для редактирования и форматирования текста. Текстовый редактор позволяет также работать с таблицами, графиками и диаграммами.

MS WORD является наиболее популярным из используемых в данный момент текстовых редакторов, что сделало его формат документа стандартным.

Текстовой редактор - это программа обработки текста, которая используется для создания новых документов (писем, отчетов, бюллетеней) или изменения уже существующих. Современные текстовые редакторы (в том числе и редактор Word) иногда называются текстовыми процессорами, поскольку содержат очень большое количество функций обработки текста.

Что бы создать инструктивную карту для изучения работы карбюратора с электронным управлением, необходимо произвести ряд операций:

1. Создаем новый документ в текстовом редакторе Word, по умолчанию появляется чистый лист.

2. С помощью вкладки абзац выставляем интервалы и отступы.

3. Вводим текст с помощью клавиатуры, и вкладки шрифт.

4. Начинаем построение "Блок - схема контролера", вкладка вставка фигуры.

5. Сохраняем полученный документ.

Создание таблицы с элементами вычислений в редакторе EXCEL.

Excel - лучшее приложение для работы с документами ".xls" и ".xlsx", из основного пакета Microsoft Office, на данный момент, являющаяся одной из наиболее популярных программ в мире.

Она предоставляет возможности экономико-статистических расчетов, графические инструменты, а так же имеет язык макропрограммирования

Чтобы создать таблицу "Табель на май 2013 года" с элементами вычислений, необходимо произвести ряд операций:

1. Создаем новый лист, в табличном процессоре Excel, по умолчанию это лист 1.

2. Выделяем нужную ячейку, и с помощью клавиатуры вводим название таблицы. Если нужно, объединяем ячейки, с помощью специальной кнопки.

3. После этого вводим основные данные таблицы.

4. Начинаем заполнять таблицу формулами, с помощью знака "=", или мастера формул.

5. Обрамляем таблицу с помощью кнопки границы.

6. С помощью вкладки вставка вставляем круговую диаграмму вставка диаграммы круговая.

7. Сохраняем полученный документ.

Заключение

Holographic Versatile Disc - взгляд в будущее. Голографический многоцелевой диск (Holographic Versatile Disc) - разрабатываемая перспективная технология производства оптических дисков, которая предполагает значительно увеличить объём хранимых на диске данных по сравнению с Blu-Ray и HD DVD. Она использует технологию, известную как голография, которая использует два лазера: один - красный, а второй - зелёный, сведённые в один параллельный луч. Зелёный лазер читает данные, закодированные в виде сетки с голографического слоя близкого к поверхности диска, в то время как красный лазер используется для чтения вспомогательных сигналов с обычного компакт-дискового слоя в глубине диска. Вспомогательная информация используется для отслеживания позиции чтения, наподобие системы CHS в обычном жёстком диске. На CD или DVD эта информация внедрена в данные.

Предполагаемая информационная ёмкость этих дисков - до 3.9 терабайт (TB), что сравнимо с 6000 CD, 830 DVD или 160 однослойными дисками Blu-ray; скорость передачи данных - 1 Гбит/сек.

В ходе выполнения курсовой работы было выполнено практическое задание:

- подробно описано создание электронной формы документа "Карбюраторы с электронным управлением"

- решена задача по учету рабочего времени, с применением возможностей графического процессора Excel.

Библиографический список

1. Боухьюз Г., Браат Дж., Хейсер А. и др. Оптические дисковые системы = Principles of Optical Disc Systems. - М.: Радио и связь, 1991. - 280 с. - ISBN 5-256-00378-X

2. Марк Л. Чемберс. Запись компакт-дисков и DVD для "чайников" = CD & DVD Recording For Dummies. - 2-е изд. - М.: Диалектика, 2005. - 304 с. - ISBN 0-7645-5956-7

3. Э. Таненбаум. Современные операционные системы = Modern operating systems. - 2-е изд. - Питер, 2006. - 1037 с. - ISBN 0-13-031358-0

Приложение А

Карбюраторы с электронным управлением

Система Ecotronic состоит из упрощенного карбюратора с исполнительными органами, электронного блока управления (контроллера) и датчиков. Карбюраторы Ecotronic тип 2 В-Е и 2 Е-Е устанавливались на автомобили Audi 80 - 1,6 л, VW Golf/Passat - 1,6 л, 51кВт, Mercedes 190 (W201) и 200 (W124), Opel Kadett, Vectra и Omega с двигателем E18 NV/S 18NV.

Система Ecotronic обеспечивает точное управление наполнением, т. е. управление расходом горючей смеси на режиме холостого хода и процессом смесеобразования для изменяющихся рабочих параметров. При поездках на короткие расстояния она дает ощутимую экономию топлива.

Упрощенный карбюратор с базовыми системами достаточно прост в обслуживании. Применение электроники позволяет в любой момент оптимально корректировать работу систем карбюратора.

1. Устройство системы

В систему Ecotronic входят следующие основные компоненты:

карбюратор 2В или 2Е, состоящий из:

· корпуса карбюратора;

· крышки карбюратора;

· составные компоненты карбюратора:

· потенциометр положения дроссельной заслонки;

· механизм изменения положения воздушной заслонки карбюратора;

· электропневматический регулятор положения дроссельной заслонки;

· электронный блок управления;

· температурный датчик;

· жгут проводов.

2. Функции системы Ecotronic

Система Ecotronic выполняет следующие основные функции:

a) регулирование частоты вращения коленчатого вала в режиме холостого хода;

b) управление топливоподачей по заданным алгоритмам;

c) оптимизация состава смеси при пуске и прогреве двигателя;

d) обогащение смеси при ускорении автомобиля;

e) отключение подачи смеси на принудительном холостом ходу;

f) остановка двигателя;

g) управление подогревом впускного трубопровода;

h) управление системой зажигания по заданной программе;

i) самодиагностика;

j) управление рециркуляцией отработавших газов;

k) регулирование частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу.

Электронный блок управления (контроллер)

Электронный блок управления (контроллер) представляет собой цифровое управляющее устройство, состоящее из трех составных блоков (каскадов): входа, обработки и выхода (см. рис. 2.1). Входной и выходной каскады обеспечивают связь входной информации о параметрах работы двигателя, с управляющими воздействиями на исполнительные органы карбюратора, а также систему зажигания, обеспечивающую заданный программой момент зажигания. Микропроцессор представляет собой 8-разрядную микро-ЭВМ.

Входной каскад связан с датчиками угла открытия дроссельной заслонки, температуры, положения регулятора открытия воздушной заслонки, которые получают питание от блока управления. Полученные от датчиков аналоговые сигналы во входном каскаде преобразуются в цифровую форму, там же обрабатываются и сигналы датчика частоты вращения.

Блок обработки информации состоит из вычисления (CPU) с постоянным запоминающим устройством (ROM) с объемом памяти 8 Кбайт, а так же с оперативной памятью (RAM) 286 бит. Все входные данные обрабатываются по жесткой программе и передаются через выходной каскад в качестве управляющих импульсов.

Для управления механизмом привода воздушной заслонки и регулятором положения дроссельной заслонки производиться вычисление выходных данным с линейной интерполяцией между опорными точками характеристической кривой. В запоминающем устройстве заложено соответственно 6 значений опорных точек для частоты вращения коленчатого вала и угла поворота дроссельной заслонки, а также 4 для температуры и скорости открытия дроссельной заслонки.

Рисунок 2.1 Блок - схема контролера

Приложение Б

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Анализ компьютерных устройств для хранения информации: винчестеры, компакт-диски, DVD (цифровой многоцелевой диск), HD DVD (DVD высокой четкости), голографические многоцелевые диски, минидиски (MD), а также устройства для записи компакт-дисков.

    реферат [27,0 K], добавлен 23.09.2008

  • Магнитные накопители как важнейшая среда хранения информации в ЭВМ. Виды, конструкция и функционирование магнитных накопителей. Магнитные носители: гибкий магнитный диск, флэш-память, супердискета. Компакт-диски и универсальные цифровые диски, их форматы.

    реферат [40,8 K], добавлен 23.04.2011

  • Электронные устройства памяти для хранения информации. Постоянные магнитные запоминающие устройства компьютера. Гибкие и жесткие диски, стримеры, лазерные компакт-диски. Файловая система хранения информации в компьютерах. Виды компьютерных преступлений.

    контрольная работа [28,5 K], добавлен 12.02.2010

  • Накопители на жестких магнитных дисках. Винчестеры с интерфейсом Serial ATA. Магнитные дисковые накопители. Приводы для чтения CD-ROM (компакт-дисков). Возможные варианты загрузки диска в привод. Флэш-память, основные ее преимущества перед дискетами.

    презентация [26,5 K], добавлен 20.09.2010

  • Запоминающие устройства: винчестеры, дискеты,стримеры, флэш-карты памяти, MO-накопители, оптические: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, и новейшие запоминающие устройства. Информацию необходимо сохранять на носителях, не зависящих от наличия напряжения.

    реферат [14,9 K], добавлен 01.03.2006

  • Организация данных и запоминающие устройства на оптических дисках. Классификация оптических носителей данных. Прессованные компакт-диски и диски с однократной записью (CD-R). Аудио-CD (CD-DA). Представление сектора данных на CD. Форматы HD DVD и BLUE-RAY.

    презентация [776,4 K], добавлен 11.12.2013

  • Накопитель на жёстких магнитных дисках - энергонезависимое, перезаписываемое компьютерное запоминающее устройство (винчестер), его назначение и функции. Устройство жесткого диска, хранение данных и параметры. Физический и логический объем накопителей.

    презентация [1,4 M], добавлен 10.08.2013

  • Внешние магнитные носители: накопители на магнитной ленте, прямого доступа. Компакт-диск (CD-ROM), разновидности DVD-дисков. Blu-rayDisc как формат оптического носителя. Семь основных типов карт памяти. Другие устройства накопления и хранения информации.

    реферат [29,7 K], добавлен 18.02.2017

  • Жесткая конкуренция в сфере производства винчестеров как причина роста качества и производительности устройств. Компакт-диск и DVD-диски как носители информации. Голографический многоцелевой диск – новая перспективная технология, эволюция дисководов.

    контрольная работа [30,0 K], добавлен 31.03.2010

  • Внешние запоминающие устройства для хранения программ и данных. История развития ВЗУ. Характеристика накопителей на магнитной ленте (стримеров) и на гибких магнитных дисках. Типы дисководов, устройство и виды дискеты. Способ записи на гибкий диск.

    реферат [27,8 K], добавлен 16.11.2011

  • Основные и специализированные виды компьютерной памяти. Классификация устройств долговременного хранения информации, их характеристика: накопители на жестких магнитных дисках; оптические диски, дисководы. Расчет налога на доходы физических лиц в MS Excel.

    курсовая работа [4,6 M], добавлен 27.04.2013

  • Жесткий диск как основное устройство для хранения информации. Основные характеристики и общий вид внешнего и внутреннего диска. Интерфейс, емкость, физический размер, скорость вращения шпинделя и передачи данных. Установка и обслуживание жестких дисков.

    контрольная работа [885,7 K], добавлен 21.09.2013

  • Жесткий диск - энергонезависимое, перезаписываемое компьютерное запоминающее устройство. Происхождение названия "винчестер". Характеристики жестких магнитных дисков, технологии записи данных. Устройство жесткого диска: гермозона и блок электроники.

    контрольная работа [411,3 K], добавлен 15.10.2009

  • Внешние и внутренние устройства ПК: материнская плата, жесткий диск, дисковод гибких и компакт-дисков CD-ROM, видео-, звуковая карта. Описание систем, расположенных на материнской плате: оперативная память, процессор, устройства ввода и вывода информации.

    реферат [36,4 K], добавлен 09.02.2012

  • Жесткий диск компьютера как постоянное запоминающее устройство: анализ функций, конструктивные особенности. Характеристика дисковых массивов, назначение. Рассмотрение преимуществ и недостатков чередования. Знакомство с примерами комбинированных уровней.

    презентация [1,9 M], добавлен 13.12.2013

  • Накопитель на гибких магнитных дисках. Сменные носители информации. Устройство накопителя для гибких магнитных дисков. Доступ к информации, записанной в одном цилиндре. Технические характеристики дискеты. Накопители на жестком диске и их устройство.

    презентация [229,4 K], добавлен 13.08.2013

  • Конструкция, общее устройство и принцип действия накопителей на жестких магнитных дисках. Основные характеристики винчестеров: емкость, среднее время поиска, скорость передачи данных. Наиболее распространенные интерфейсы жестких дисков (SATA, SCSI, IDE).

    презентация [324,3 K], добавлен 20.12.2015

  • Общее понятие о компакт-дисках, их техническая характеристика, устройство, назначение и правила эксплуатации. Структура записывающих оптических дисков, технология их изготовления и требования к качеству. Отличительные особенности DVD и форматы записи.

    реферат [713,0 K], добавлен 06.08.2013

  • Накопитель на жестких магнитных дисках как наиболее важное устройство для длительного хранения данных в персональном компьютере: анализ принципа работы, конструктивные особенности. Общая характеристика основных программ для работы с жестким диском.

    курсовая работа [5,1 M], добавлен 01.04.2013

  • Характеристика и классификация устройств долговременного хранения данных; их возможности, достоинства и недостатки. Типы и способы хранения и записи информации. Построение сводных таблиц и гистограмм по имеющимся данным, создание межтабличных связей.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 27.04.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.