Test na téma: Počítač je univerzální stroj pro práci s informacemi. Počítač je univerzální stroj pro práci s informacemi Jak funguje počítač §2
























Zpět vpřed

Pozornost! Náhledy snímků slouží pouze pro informační účely a nemusí představovat všechny možnosti prezentace. Pokud máte zájem tato práce stáhněte si plnou verzi.





























Zpět vpřed

Účel: aktualizovat znalosti studentů získané v 5. ročníku;

Úkoly:

  • obnovit znalosti o informatice jako vědě o metodách ukládání, zpracování a přenosu informací;
  • opakujte hardware a software počítač;
  • obnovit znalosti o počítači jako univerzálním stroji pro práci s informacemi;
  • seznámit se s hlavními etapami historie výpočetní technologie;
  • zdokonalit dovednosti práce se simulátorem klávesnice.

Základní pojmy:

  • informace;
  • data;
  • počítačová věda;
  • počítač.

Během hodin

1. Počítač jako univerzální stroj pro práci s informacemi.

(Prezentace 1)

Počítače způsobily v našich životech revoluci. Změnili způsob, jakým lidé pracují, vzdělávají, obchodují a hrají. Používají je lékaři a zemědělci, učitelé a bankéři, inženýři a designéři. Počítače jsou nepostradatelné při přípravě na vydání knih a časopisů, ve vědeckých a technických výpočtech, při vytváření speciálních efektů ve filmech a v televizi a v mnoha dalších případech. Některé profese jsou zcela spojené s počítačem.

Nazývá se objekt vhodný pro mnoho účelů, s různými účely, vykonávající různé funkce univerzální.

Počítač je univerzální stroj pro práci s informacemi. Slovo „univerzální“ zdůrazňuje, že počítač lze použít k mnoha účelům: ke zpracování, ukládání a přenosu nejrůznějších informací se používá nejvíce odlišné typy lidské aktivity.

Ale bez ohledu na to, co člověk dělá pomocí počítače, vždy jde o práci s informacemi.

2. Opakování pojmu informace. Druhy informací o způsobu získání a prezentace.

Co se nazývá informace?

Jak člověk vnímá informace?

Jak mohou být informace, které dostáváme, prezentovány?

Při používání počítače vždy pracujete s informacemi - čísly, texty, zvuky nebo obrázky.

Nazývá se nejrozmanitější informace prezentovaná ve formě vhodné pro počítačové zpracování data.

Počítač provádí zpracování dat pomocí programů v něm nainstalovaných. Čím širší je nabídka softwaru, tím více úkolů lze vyřešit na počítači.

Zároveň však nezapomeňte na princip IBM, že stroj musí fungovat, člověk si musí myslet.

3. Exkurze do historie výpočetní techniky.

(Prezentace 2)

Už v době kamenné bylo potřeba počítat. Našim vzdáleným předkům v tom pomohl jejich primitivní „počítač“ - deset prstů na rukou.

V západní Evropě existoval celý systém, který umožňoval reprezentovat čísla až 9999 na prstech.

S rozvojem civilizace se objevily různé metody počítání. Byly nezbytné pro výběrčí daní, obchodníky, řemeslníky a věřitele peněz. Umění počítat vlastnilo několik speciálně vyškolených lidí - pulty. Používali kalkulační přístroje - počítadlo.

Nejjednodušší počítadlo je deska s do ní vyříznutými drážkami.

Počítadla byla používána již v 5. až 4. století před naším letopočtem. Slovo „počítadlo“ je řeckého původu a doslovně znamená „prach“, i když jeho sémantický význam je „počítací deska“. Co se tady děje? Odpověď je jednoduchá: zpočátku byly oblázky vyloženy na zcela rovnou desku, a tak, aby se nevalily ze své původní polohy, byla deska pokryta tenkou vrstvou písku nebo prachu. A od slova „pebble“ (latinsky - „calculus“) pochází název moderního počítacího zařízení - „calculator“.

Počitadlo bylo používáno ve starověkém Řecku a ve starém Římě a poté v západní Evropě až do 18. století. Vypadá to jako známé počítadlo - kosti na kovových pletacích jehlách vložených do rámu.

Počitadlo používali různé národy a každý národ měl své vlastní vlastnosti. Čínské účty suan-pan na každém drátu je sedm míčků, přičemž dva jsou odděleny od ostatních pěti. V Ruské účty deset semen v každé řadě a v západní Evropě - devět.

V Japonsku se dodnes počítají rychlostní soutěže mezi lidmi vyzbrojenými japonským počítadlem. soroban, a počítačoví operátoři. Kromě toho zpravidla na účtech vyhrávají kalkulačky. Koneckonců, aby stroj mohl začít počítat, musí být pro něj vypracován program.

Postupem času se zvyšovaly potřeby lidí při zpracování numerických informací. První nápady pro mechanizaci výpočetního procesu se objevily koncem 15. - počátkem 16. století. Dokazuje to skica zmije vyvinutá Leonardem da Vincim, nalezená na konci 60. let minulého století. Tyto plány byly dnes použity americkou počítačovou společností IBM k výrobě funkčního stroje pro reklamní účely.

V roce 1642 vytvořil slavný francouzský fyzik a matematik Blaise Pascal a získal si nesmírnou popularitu prvního mechanického počítacího stroje - sčítacího stroje. (Pascalina)

V roce 1673 zkonstruoval velký německý matematik a filozof Gottfried Wilhelm Leibniz svůj počítací stroj, který umožňoval nejen sčítat a odečítat, ale také znásobovat a dělit vícedigitální čísla.

V Rusku přidávací stroj, který v roce 1874 vytvořil ruský inženýr Wilgodt Odner, úspěšně konkuroval nejlepším přidávacím strojům evropských firem. Jeho modifikace „Felix“ se u nás vyráběla až do 70. let dvacátého století.

Další důležitý krok ve vývoji výpočetní techniky spadá do 19. století. V roce 1834 vytvořil anglický matematik, profesor na univerzitě v Cambridge Charles Babbage projekt prvního programovatelného počítače.

Stroj, který vynalezl Charles Babbage, vypadal jako skutečná továrna na výrobu výpočtů. Charles Babbage přišel s nápadem použít děrné štítky. V roce 1985 byl tento stroj vyroben ve vědeckém muzeu v Londýně.

V roce 1890 byl vytvořen stroj Hollerith, ve kterém byla myšlenka využití děrných štítků prakticky realizována.

První generace počítačů

První plně elektronický výpočetní stroj Eniak byl vyroben v USA v roce 1946. Jeho rozměry byly obrovské: více než 30 m na délku a 85 m3 na objem. Hmotnost vozu byla asi 30 tun. Ukládání a zpracování dat v něm bylo prováděno pomocí 18 tisíc elektronických elektronek.

V naší zemi v roce 1948. Akademik Sergej Aleksejevič Lebedev navrhl projekt prvního počítače na evropském kontinentu - Malý elektronický výpočetní stroj (MESM). V roce 1951. MESM je oficiálně uveden do provozu, pravidelně řeší výpočetní problémy. Stroj fungoval s 20bitovými binárními kódy s rychlostí 50 operací za sekundu, měl paměť s náhodným přístupem 100 buněk na elektronkách. Má asi 6 000 elektronek (asi 3 500 triod a 2 500 diod), pokrývá plochu 60 m2 a spotřebovává asi 25 kW energie.

Počítač druhé generace

O deset let později, na počátku 60. let, vystřídal elektronické lampy přišly tranzistory. S nimi je spojen vznik druhé generace počítačů.

V roce 1951 vytvořil Američan J. Forreister Whirewind –1 s pamětí magnetického jádra.

V roce 1953 začalo naše odvětví vyrábět elektronický počítač Strela. Výpočetní stroj Strela spolu s pomocným vybavením zabíral plochu 500 metrů čtverečních. To by stačilo na 10 bytů.

V SSSR v roce 1967 nejvýkonnější počítač druhé generace v Evropě, BESM-6 (Big Electronic Počítací stroj), který by mohl provádět 1 milion operací za sekundu. BESM-6 použil 260 tisíc tranzistorů.

Počítač třetí generace

V roce 1968 ve Spojených státech vydala společnost Burrows první počítač fungující na integrovaných obvodech.

Integrované obvody se používají od 70. let. Velikost takového obvodu není větší než hrach a jsou v něm zabaleny tisíce tranzistorů, z nichž každý má rozměry srovnatelné s tloušťkou lidského vlasu. Stroje byly zmenšeny natolik, že je již bylo možné umístit na stůl.

Jak legenda má, prababička moderní myši byla vynalezena v roce 1968 Douglasem Engelbartem. Mimochodem, své zařízení nazýval také „myš“.

Čtvrtá etapa

Vývoj špičkových technologií vedl k vytvoření velkých integrovaných obvodů - LSI, včetně desítek tisíc tranzistorů.

První osobní počítač byl Apple-1, vytvořený v roce 1976.

V roce 1982 zahájila společnost IBM výrobu osobních počítačů IBM PC („dědečků“ moderních počítačů kompatibilních s IBM).

Moderní osobní počítače jsou kompaktní a jsou tisíckrát rychlejší než první osobní počítače.

4. Domácí úkol.

  • Uch. 9-10.
  • Otázky s. 10.
  • Navíc: Kapitola 4 Materiál pro zvědavé §4.13 -4.18, přečtěte si.
  1. Praktická práce. Základy uživatelské rozhraní: plocha, okno aplikace, ovládání počítače (opakovat);
  2. Práce na simulátoru klávesnice.
  3. Shrnutí. Konec práce.

Literatura:

  1. Bosova L.L. Počítačová věda: Učebnice pro 6. ročník. - M .: Binom. Znalostní laboratoř, 2010.
  2. http://www.gym075.edusite.ru/istoriyavt.html - Vývoj výpočetní techniky a generování počítačů.
  3. http://historyvt.narod.ru/ - Vývoj výpočetní techniky a generování počítačů.
  4. http://forum.antichat.ru/thread141014.html - obrázky z počítačové historie jsou hodně zajímavé.
Mikhailovskikh Svetlana Vladimirovna
Vzdělávací instituce: MCOU "Střední škola č. 4"
Stručný popis práce:

Datum zveřejnění: 2017-04-25 Test na téma: Počítač je univerzální stroj pro práci s informacemi Mikhailovskikh Svetlana Vladimirovna Test k ověření znalostí studentů 5. ročníku na téma „Počítač - univerzální stroj pro práci s informacemi“

Zobrazit certifikát publikace

Test na téma: Počítač je univerzální stroj pro práci s informacemi

Téma testu: Počítač - univerzální stroj pro práci s informacemi

Začátek formuláře

1. Vyberte ten, který potřebujete definovat: „Počítač je“.

univerzální softwarově řízené zařízení pro zpracování informací.
zařízení pro provádění výpočtů.
zařízení pro vytváření textových dokumentů.

2. Funkce pevného disku:

slouží ke zpracování informací.
slouží k dlouhodobému ukládání informací.
slouží k zadání informací.

3. Vyberte ten, kterému chcete definovat klávesnici.

zařízení pro ukládání informací.
informační výstupní zařízení.

4. Vyberte správnou definici výrazu „myš“

zařízení pro rychlá cesta podle obrazovky a výběru informace, které potřebujete.
zařízení pro zadávání informací stisknutím kláves.

5. Co je procesor?

zařízení pro výpočet, zpracování informací a počítačové ovládání

6. Vyberte vhodný popis paměti RAM vašeho počítače?

zařízení pro dlouhodobé ukládání informací.
informace v něm jsou pouze tehdy, když je počítač spuštěn.
informace předkládané ve formě vhodné pro počítačové zpracování.

7. Co je to monitor?

zařízení pro zadávání informací stisknutím kláves.
zařízení pro dlouhodobé ukládání informací.
zařízení pro vizuální zobrazení informací.

8. Funkce tiskárny.

tisk informací na papír.
vizuální zobrazení informací.
zpracování informací a počítačové ovládání.


Univerzální - znamená vhodný pro mnoho účelů, vykonávající různé funkce. Vzpomeňme si na Počítač - univerzální stroj pro práci s informacemi v nejrůznějších lidských činnostech. !! Zpracování informací Přenos informací Ukládání informací


Věda informatiky se zabývá studiem všech druhů metod přenosu, ukládání a zpracování informací. Pamatujme, že Data se vztahuje na širokou škálu informací prezentovaných ve formě vhodné pro počítačové zpracování. Počítač zpracovává data podle zadaných programů. !!


Počítačový hardware Základní zařízení Systémová jednotka Monitor Klávesnice Další zařízení Vstupní zařízení Výstupní zařízení Paměťová zařízení Přenosová zařízení Minimální požadovaná sada pro práci uživatele rozšiřuje možnosti uživatele PC zařízení Počítač (kalkulačka) je elektronický stroj pro práci s informacemi






Hlavní věcí v počítači je systémová jednotka, která obsahuje procesor, RAM, pevný disk, napájecí zdroj a další komponenty. Jak funguje počítač Procesor Procesor Energeticky nezávislá paměť (pevný disk) Energeticky nezávislá paměť (pevný disk) RAM Napájení Další komponenty


HDD (pevný disk) HDD CD a DVD-ROM CD a DVD-RW Flash paměť Vyměnitelné disky Paměťové karty Paměť a zařízení pro zpracování VNĚJŠÍ VNĚJŠÍ dlouhodobá paměť s náhodným přístupem (RAM - RAM) Paměť pouze pro čtení (ROM - ROM) Mezipaměť ZPRACOVÁNÍ Procesor Paměť se skládá z buněk stejné velikosti(1 bajt = 8 bitů). Každá paměťová buňka má svou vlastní jedinečnou adresu.






To nejdůležitější Věda informatiky se zabývá studiem všech možných způsobů přenosu, ukládání a zpracování informací. Počítač, univerzální stroj pro práci s informacemi, pomáhá ukládat, zpracovávat a přenášet informace osobě. V počítačovém hardwaru se rozlišuje mezi vstupními, zpracovatelskými, úložnými a výstupními zařízeními. Zařízeními pro zadávání informací jsou klávesnice, myš, skener, mikrofon atd. Zařízením pro zpracování informací je procesor. Úložná zařízení RAM, externí paměť na pevné disky... Monitor výstupních zařízení, tiskárna, reproduktory.




Informace Informace o předmětu, který nás zajímá Počítač Univerzální softwarově řízené zařízení pro zpracování informací Procesor Zařízení určené pro výpočet, zpracování informací a řízení provozu počítače RAM Informace v této paměti se nacházejí pouze během provozu tvrdě počítač disk Slouží k dlouhodobému ukládání informací Klávesnice Zařízení pro zadávání informací stisknutím kláves Monitor Zařízení pro vizuální zobrazování informací Myš Zařízení pro rychlý pohyb po obrazovce a výběr potřebných informací Tiskárna Zařízení pro tisk informací na papír Údaje Informace prezentováno ve formě vhodné pro zpracování počítačem Hardware Souhrn všech počítačových zařízení Dotazy a úkoly ?? 15 s. 14




Najděte a přeškrtněte „redundantní“ zařízení v každé skupině. Dotazy a úkoly ?? Plotter Joystick Printer Monitor Plotter Joystick Printer Monitor Scanner Keyboard Monitor Microphone Scanner Keyboard Monitor Microphone Keyboard Mouse Scanner Reproduktory Keyboard Mouse Scanner Reproduktory Printer Monitor Scanner Sluchátka Printer Monitor Scanner strana 15 Sluchátka

Prezentace první lekce v 6. ročníku o metodice vzdělávání Bosova L.L. 1. Opakujeme bezpečnostní pravidla 2. Opakujeme materiál 5. ročníku v částech: „Informace“, „Jak funguje počítač“, „Počítač ve službě osobě“ 3. Obracíme se ke studiu téma: „Počítač je univerzální stroj pro práci s informacemi“ 4. Shrnutí lekce, d / h

Stažení:

Náhled:

Použít náhled prezentace si vytvoříte účet ( účet) Google a přihlaste se do něj: https://accounts.google.com


Titulky snímků:

Bezpečnostní předpisy

Pokud jste hodný kluk, pak nestrkejte prst do zásuvky, nehrajte si s dráty: nevíte, jestli je nebe? Bezpečnostní předpisy

Vědět, jak být skromný, a ne stisknout klávesy, vezměte v úvahu tuto skutečnost, elektrický kontakt. Bezpečnostní předpisy

Myš se může stát přítelem, pokud ji neurazíte. Trénujte ji obratně, neotáčejte ve svých volnoběhu. Bezpečnostní předpisy

Pokud zadáte „odpověď“ a počítač řekne „ne“, neklepejte na displej, raději učte pravidla! Bezpečnostní předpisy

Pokud se stroj zhroutí, potřebujete trpělivost. Ani s chytrým počítačem není problém! Bezpečnostní předpisy

Pokud někde jiskří nebo něco kouří, neztrácejte čas - musíte zavolat dospělého. Koneckonců, z jiskry víme sami, že plamen se může vznítit. Bezpečnostní předpisy

Zbytek je známo všem: Aby nevyskočili ze sedadel, nekřičeli, netlačili, nebojovali o počítače. Bezpečnostní předpisy

Nikdo k nám nepřichází v bundách, kožichech a kabátech. Špinavé boty, přátelé, nemůžete být v kanceláři. Bezpečnostní předpisy

Chcete-li začít pracovat přísně se svolením učitele, Všimněte si: jste zodpovědní za objednávku v kanceláři. Bezpečnostní předpisy

1 Připomeňme si trochu materiálu 5. ročníku

INFORMACE Informace jsou informace o světě kolem nás.

z knih Jak člověk získá informace? od učitele z internetu od přátel

Člověk a zvířata dostávají informace prostřednictvím smyslů Smyslové orgány Informace Pohled Sluch Chuť Vůně Dotkněte se dalších smyslů

Druhy informací ve formě prezentace Numerické Kvantitativní charakteristiky okolního světa - výška, váha, věk, lesní plocha…. Text Vše, co je vytištěno nebo napsáno v kterémkoli ze stávajících jazyků. Grafické kresby, obrázky, schémata, kresby, mapy, fotografie atd. Zvuk Vše, co slyšíme, je lidská řeč, hudba, ptačí zpěv atd. Video informace Sekvence obrázků - filmy, karikatury atd.

Věda o informatice se zabývá studiem všech možných způsobů přenosu, ukládání a zpracování informací. Počítač pomáhá ukládat, zpracovávat a přenášet informace osobě.

Počítač se skládá ze zařízení, která vykonávají některé funkce myslícího člověka: Lidské orgány Informační proces Počítačová zařízení Senzorické orgány Příjem (vstup) informací Klávesnice, myš, skener Mozek Ukládání informací Paměť Brain Zpracování informací Procesor Řečové orgány a pohybový aparát Přenos (výstup) informací Monitor, tiskárna

2 Počítačový hardware a software

Jak funguje počítač

Hlavní věcí v počítači je systémová jednotka, která obsahuje procesor, paměť, pevné a magnetické disky, napájecí zdroj atd.

Procesor je určen pro výpočet, zpracování informací a ovládání počítače

Paměť počítače se používá k ukládání dat. Existují dva typy paměti: provozní a trvalé. Zařízení, která je implementují, se nazývají RAM a ROM. ROM obsahuje pokyny, které určují, jak zapnout počítač. Tyto pokyny se neodstraní, ani když je počítač vypnutý. Všechny programy a data nezbytná pro fungování počítače jsou uložena v paměti RAM. Po vypnutí počítače jsou odstraněny všechny informace obsažené v paměti RAM. RAM karta Paměť pouze pro čtení

Pro dlouhodobé ukládání informací se používá dlouhodobá paměť: magnetické disky, optické disky a další zařízení. Magnetické disky jsou buď tvrdé, nebo flexibilní. Velkokapacitní pevné disky jsou zabudovány do systémové jednotky a jsou tam trvale umístěny. Systémová jednotka obsahuje také disketové jednotky - diskety. Na rozdíl od flexibilních pevné disky nelze přenést. V poslední době se optické disky a flash disky rozšířily.

Následující zařízení se používají k zadávání informací do paměti počítače: skener klávesnice Následující zařízení se používají k výstupu informací do paměti počítače: monitor tiskárna

Další zařízení: reproduktory myši joystick ostatní Všichni tvoří Hardware počítač Spustíme test „Hardware“:

26 Stroj musí fungovat, člověk musí myslet. IBM Princip 3 POČÍTAČ V LIDSKÉ SLUŽBĚ

27 Kalkulačka Psací stroj Úředník Osobní tajemník Účetní Informační kancelář Knihovník Vydavatel Překladatel Pošťák Umělec Animátor Konstruktor Módní návrhář Architekt Návrhář Skladatel a hudebník Doktor Učitel Organizátor volného času "PROFESSION" POČÍTAČ

Pojďme ke studiu nového tématu: § 1.1 - Kdo používá počítač při svých profesionálních činnostech? - Jaké operace lze provést pomocí počítače? Objekt se nazývá univerzální, vhodný pro mnoho účelů, s různými účely, provedení různé funkce... - Dá se říci, že počítač je univerzální stroj? - Jaké akce může počítač provádět s informacemi? - S jakými informacemi počítač pracuje? Data se týkají různých informací prezentovaných ve formě vhodné pro počítačové zpracování. Zpracování dat se provádí na počítači pomocí programů.

Vyplňte schéma: v příslušných blocích uveďte název programů, pomocí nichž se v počítači zpracovávají textové, grafické, číselné a zvukové informace.

Programuje textové informace Číselné informace Informace o zvuku Grafické informace Poznámkový blok Záznam zvuku Záznamník MS Power Point Malování MS Excel MS Word Movie Maker

Dokončení úkolů č. 3 a č. 4 na straně 4 sešitu. Domácí úkol: § 1.1, RT: č. 1, č. 2 - str. 3. Materiál pro zvědavé: str. 103–112 § 4.14–4.18 Shrňme: str. 10 v učebnici Co znamená slovo „univerzální“? Proč je počítač univerzálním strojem pro práci s informacemi? Uveďte příklad používání počítačů? Pamatujete si, jaké programy jsou určeny ke zpracování číselných, textových a grafických informací?


Lekce 2. Počítač - univerzální stroj pro práci s informacemi .

Cíle lekce:

Pomáhat studentům zvládnout strukturu počítače, koncept základní konfigurace PC, dát základní pojmy potřebné k zahájení práce na počítači.

Vzdělávání informační kultury studentů, pozornost, přesnost, disciplína, vytrvalost.

Rozvoj kognitivních zájmů, dovednosti práce s myší a klávesnicí, sebeovládání, schopnost dělat si poznámky.

Plánované vzdělávací výsledky:

předmět - znalost základních zařízení počítače a jejich funkcí;

metasubject - základy ICT kompetencí;

osobní - pochopení role počítačů v životě moderní člověk; schopnost a připravenost přijímat hodnoty zdravého životního stylu prostřednictvím znalostí základních hygienických, ergonomických a technických podmínek pro bezpečný provoz informačních a komunikačních technologií (IKT)

Zařízení: osobní počítač učitele (PC), multimediální projektor, plátno; Studenti PC.

Elektronická aplikace k učebnici: 1) prezentace "Počítač - univerzální stroj pro práci s informacemi."

Plán lekce:

1. Org. okamžik. (2 minuty)

2. Aktualizace znalostí. (7 minut)

3. Teoretická část. (22 minut)

4. D / z (2 min)

5. Dotazy studentů. (5 minut)

6. Shrnutí lekce. (2 minuty)

Během hodin:

1. Org. okamžik.

Zdravím, kontroluji přítomné. Vysvětlení průběhu lekce.

2. Testování znalostí.

V poslední lekci začínáme seznámení s počítačem. Dnes budeme uvažovat o tom, jaké počítačové zařízení má prakticky každý počítač, proč jsou potřebné a některé z jejich charakteristik.

3. Teoretická část.

Počítač je univerzální stroj pro práci s informacemi. Informace prezentované ve formě vhodné pro ukládání, přenos a zpracování počítačem se nazývají data.

Věda o informatice se zabývá studiem všech možných způsobů přenosu, ukládání a zpracování informací.

Někdy se říká „osobní počítač“. Vysvětlení „osobní“ zde není náhodné - znamená to vaše vlastní, osobní, přístupné většině lidí, protože existuje velký počet jiné typy počítačů, které nelze žádným způsobem nazvat osobním - pracovní stanice pro podniky, servery pro připojení mnoha počítačů k síti atd. v budoucnu, když řekneme „počítač“, budeme mít na mysli osobní počítač.

Osobní počítač Je počítač navržený tak, aby sloužil jednomu pracovníkovi. Pokud jde o jeho vlastnosti, může se lišit od velkých počítačů, ale je funkčně schopen provádět podobné operace. Počítač je univerzální stroj pro práci s informacemi.Informace prezentované ve formě vhodné pro ukládání, přenos a zpracování počítačem se nazývají data.

Základní konfigurace počítače - minimální sada Hardware dost na to, abyste mohli začít pracovat s počítačem. V současné době se pro stolní počítače považuje konfigurace za základní, která zahrnuje čtyři zařízení:

Systémová jednotka;

Monitor;

Klávesnice;

Myš.

Systémová jednotka - hlavní jednotka počítačový systém... Obsahuje zařízení, která jsou považována za interní. Zařízení připojená k systémové jednotce zvenčí jsou považována za externí.

Systémová jednotka obsahuje procesor, RAM, pevné disky a diskety optické disky a některá další zařízení. Na předním panelu vidíte několik tlačítek - již známé tlačítko Napájení - zapnutí a tlačítko Reset - restartování počítače, které lze použít pouze se souhlasem učitele. Několik světelných indikátorů - zapnutí a přístup k pevnému disku. Dvě jednotky - pro CD a diskety, o kterých si povíme v příští lekci.

Monitor je zařízení pro vizuální reprodukci symbolických a grafických informací. Slouží jako výstupní zařízení. Nejasně připomínají domácí televizory.

V stolní počítače obvykle používané monitory na katodová trubice(CRT). Obraz na obrazovce monitoru je vytvářen paprskem elektronů emitovaných elektronovou zbraní. Tento elektronový paprsek je urychlován vysokým elektrickým napětím (desítky kilovoltů) a dopadá na vnitřní povrch obrazovky pokrytý fosforem (látkou, která září pod vlivem elektronového paprsku).

Systém ovládání paprsku ho nutí procházet celou obrazovku po řádcích (vytváří rastr) a také upravuje jeho intenzitu (podle toho jas záře fosforového bodu). Uživatel vidí obraz na obrazovce monitoru, protože fosfor vyzařuje světelné paprsky ve viditelné části spektra. Čím menší je velikost obrazového bodu (fosforové body), tím vyšší je kvalita obrazu, u vysoce kvalitních monitorů je velikost bodu 0,22 mm.

Monitor je však také zdrojem vysokého statického elektrického potenciálu, elektromagnetického záření a rentgenového záření, které mohou mít nepříznivé účinky na lidské zdraví. Moderní monitory jsou prakticky bezpečné, protože splňují přísné hygienické a hygienické požadavky.

V přenosném a kapesní počítače používejte ploché monitory na tekutých krystalech (LCD). V poslední době se tyto monitory široce používají ve stolních počítačích.

LCD displeje (displeje z tekutých krystalů, monitory z tekutých krystalů) jsou vyrobeny z látky, která je v kapalném stavu, ale zároveň má některé vlastnosti vlastní krystalickým tělesům. Ve skutečnosti se jedná o kapaliny s anizotropií vlastností (zejména optických) spojených s uspořádáním v orientaci molekul. Molekuly kapalných krystalů pod vlivem elektrického napětí mohou změnit svou orientaci a v důsledku toho změnit vlastnosti světelného paprsku, který jimi prochází.
Výhodou monitorů LCD oproti monitorům CRT je absence škodlivého elektromagnetického záření a kompaktnost. Ale LCD monitory mají také nevýhody. Nejdůležitější z nich je špatné podání barev a rozmazání rychle se pohybujících obrázků. Jinými slovy, pokud si vezmete dostatečně kvalitní monitor CRT, bude vhodný pro jakékoli úkoly bez výhrad - pro práci s textem, pro zpracování fotografií, pro hry atd.; současně lze mezi LCD monitory rozlišit modely vhodné pro hry - ale nejsou vhodné pro práci s fotografiemi, lze vyčlenit modely, které mají vynikající reprodukci barev - ale špatně se hodí pro dynamické hry atd. .

Monitory mohou mít různé velikosti obrazovky. Úhlopříčka obrazovky se měří v palcích (1 palec = 2,54 cm) a je obvykle 15, 17, 19 nebo více palců.

Klávesnice je klávesové zařízení určené k ovládání provozu počítače a zadávání informací do něj. Informace se zadávají ve formě alfanumerických znaků. Standardní klávesnice má 104 kláves a 3 indikátory v pravém horním rohu informující o provozních režimech.

Myš je „grafické“ ovládací zařízení.

Jak pohybujete myší po podložce, pohybuje se na obrazovce ukazatel myši, pomocí kterého můžete ukazovat a / nebo vybírat objekty. Pomocí kláves myši (mohou být dvě nebo tři) můžete nastavit jeden nebo jiný typ operace s objektem. A pomocí kolečka můžete posouvat nahoru nebo dolů obrázky, textové nebo webové stránky, které se na obrazovku úplně nevejdou.

U opticko-mechanických myší je hlavním pracovním orgánem masivní koule (kovová, pokrytá gumou). Když se myš pohybuje po povrchu, otáčí se, rotace se přenáší na dva hřídele, jejichž poloha je snímána infračervenými optočleny (tj. Páry „světelného emitoru-fotodetektoru“) a poté převedena na elektrický signál, který řídí pohyb ukazatele myši na obrazovce monitoru. Hlavním „nepřítelem“ takové myši je znečištění.

V dnešní době rozšířený optické myši které nemají žádné mechanické části. Světelný zdroj umístěný uvnitř myši osvětluje povrch a odražené světlo je zachyceno fotodetektorem a přeměněno na pohyb kurzoru na obrazovce.
Moderní myši mohou být bezdrátové, tj. připojení k počítači bez kabelu.

Periferní zařízení jsou zařízení, která jsou k počítači připojena zvenčí. Obvykle jsou tato zařízení navržena pro vstupní a výstupní informace.

Některé z nich jsou: tiskárna, skener, modem, DVB karta a satelitní anténa, webová kamera.

Tiskárna slouží k zobrazení informací na papíře (papíru).
Existují tři typy tiskáren: jehličková, inkoustová, laserová.

Jehličkové tiskárny jsou nárazové tiskárny. Tisková hlava jehličkové tiskárny se skládá ze svislého sloupce malých tyčinek (obvykle 9 nebo 24), které jsou „vytlačeny“ z hlavy magnetickým polem a dopadají na papír (přes inkoustovou pásku). Jak se tisková hlava pohybuje, zanechává na papíru řadu znaků.

Nevýhody jehličkových tiskáren spočívají v tom, že tisknou pomalu, vytvářejí hodně šumu a kvalita tisku je špatná (zhruba odpovídá kvalitě psacího stroje).

V posledních letech se rozšířily černobílé a barevné inkoustové tiskárny. Používají inkoustovou tiskovou hlavu, která pod tlakem vytlačuje inkoust ze série drobných otvorů na papír. Po pohybu po papíru zanechává tisková hlava řadu znaků nebo pruh obrazu.

Inkoustové tiskárny mohou tisknout poměrně rychle (až několik stránek za minutu) a produkovat malý šum. Kvalita tisku (včetně barev) je určena rozlišením inkoustové tiskárny který může dosáhnout fotografické kvality 2 400 dpi. To znamená, že 2400 bodů (kapičky inkoustu) tvoří vodorovný 1palcový pruh.

Laserové tiskárny poskytují prakticky tichý tisk. Vysoká rychlost tisku (až 30 stránek za minutu) dosahují laserové tiskárny díky tisku stránek, při kterém se tiskne celá stránka najednou.

Vysoká typografická kvalita tisku laserové tiskárny poskytované díky vysokému rozlišení, které může dosáhnout 1200 dpi a více.

Plotter. Pro zobrazení složitého a velkého formátu grafické objekty(plakáty, kresby, elektrické a elektronické obvody atd.) používají se speciální výstupní zařízení - plotry. Princip činnosti plotru je stejný jako u inkoustové tiskárny.

Skenery se používají k automatickému zadávání textu a grafiky do počítače.

Existují dva typy skenerů: ruční, plochý.

Ruční počítačový skener je podobný skeneru čárových kódů používanému v supermarketech. Takový skener se pohybuje po listu s informačními řádky po řádcích ručně a informace se zadávají do počítače pro další úpravy. Plochý skener vypadá a funguje podobně jako kopírka - víko se zvedne, text nebo kresba se umístí na pracovní plochu a informace se přečtou. Ploché skenery dnes je obvykle všechno barevné.

Systémy rozpoznávání textových informací umožňují převádět naskenovaný text z grafického formátu na text.

Rozlišení skenerů je 600 dpi a vyšší.

Ke komunikaci se používá modem nebo modemová karta vzdálené počítače podle telefonní síť... Modem může být interní (instalovaný uvnitř systémové jednotky) a externí (umístěný vedle systémové jednotky a připojený k němu pomocí kabelu.

K takzvanému „asynchronnímu“ připojení počítače k ​​internetu se používají karty DVB a satelitní anténa. Pokud máte kartu DVB a parabolická anténa pro připojení k internetu se používají dva komunikační kanály: modem se používá k přenosu dat od uživatele a modem se používá k příjmu dat. satelitní kanál, je rychlost datového toku několikrát vyšší než u modemu.

Pro organizování videokonferencí (nebo jen chatování) na nekonečném internetu je užitečná webová kamera. S těmito zařízeními (a přirozeně rychle místní sítě), můžete se svými zaměstnanci kdykoli sjednat schůzku, aniž byste je rušili na známých pracovištích. A to, jak ukazuje praxe, poskytuje velmi hmatatelnou praktickou výhodu.

Okamžitě si udělejte rezervaci - nemluvíme zde o skutečných videokamerách. To znamená, že o dobré optice, kvalitním podání barev a podobně možná ani nesníváte. A ani vás nenapadne uložit video obraz z webové kamery. Koneckonců, tato jednotka je potřebná pro něco úplně jiného - pro zajištění příjmu video streamu do vašeho počítače s kvalitou a objemem dostatečným pro přenos na internetu.

Je tu však jeden zádrhel. Téměř všechny webové kamery nejsou navrženy tak, aby fungovaly v pomalém modemovém připojení. Sloužit jim digitální kanály komunikace - a pak se tato zařízení ukáží v celé své kráse.

Pokud jde o Rusko, bohužel, stále neexistuje příležitost zajistit přenos takového datového proudu v reálném čase. Ani vysílací zařízení, ani komunikační kanály. Maximum, na které se váš partner může spolehnout, je tedy vzhled vaší osobnosti v malém okénku o něco menším než krabička cigaret (velikost obrázku - až 320 x 200 pixelů). Pokud vám to stačí, nákup webové kamery vám může trochu zpříjemnit dny šedé výpočetní techniky.

Protože webová kamera nezobrazuje statický obraz, musíte vzít v úvahu další důležitou hodnotu - obnovovací frekvenci snímků.

Takže při běžném modemovém připojení i při malém obrázku 150 x 200 pixelů pravděpodobně nezískáte požadovaných 24 snímků (ve skutečnosti - od 10 do 20). To znamená, že trhnutí a zpoždění jsou nevyhnutelné ... Nenechte se však rozrušit - alternativní způsoby Připojení k internetu si razí cestu vytrvalejším způsobem a možná za rok nebo dva si vaši protějšky budou moci vychutnat slušné snímky alespoň na čtvrtině obrazovky.

Mezitím věnujte pozornost dalším indikátorům webové kamery - reakci na různé světelné podmínky, přítomnost vestavěného nebo přídavného mikrofonu, délku kabelu USB, schopnost fotoaparátu pracovat „ve spojení“ s populárními programy pro hlasovou a video komunikaci (například Microsoft NetMeeting). A samozřejmě dál maximální rozlišení: ačkoli se kvalita obrazu 640x480 pixelů již dlouho stala standardem, na trhu existují modely s mnohem nižší prahovou hodnotou rozlišení (mnoho fotoaparátů do 50 $ poskytuje rozlišení pouze do 352x288 pixelů).

Mimochodem, věděli jste, že dobrá webová kamera může úspěšně nahradit digitální fotoaparát? Většina kamer dokáže nejen přenášet proud video informací do počítače, ale také z tohoto proudu vytáhnout jednotlivé snímky snímků. Jejich budoucí osud však závisí na kvalitě fotoaparátu: drahé modely můžete ukládat obrázky do vestavěné paměti bez nutnosti trvalé připojení do počítače, levnější jsou nuceni okamžitě vyložit všechny své „zátěže“ na pevný disk.

Skutečný digitální fotoaparát samozřejmě funguje mnohem lépe a kvalita dává jiné ... Navíc mnoho digitálních fotoaparátů střední cenové kategorie může v případě potřeby fungovat také jako webové kamery.

A poslední věc. Téměř všechny modely fotoaparátů vydané po roce 1999 jsou připojeny k počítači pomocí USB konektoru a nevyžadují další napájení.

Otázky ke konsolidaci:

    Co znamená „osobní počítač“?

2. Co je „Základní konfigurace počítače“?

3. Jaké typy monitorů znáte?

4. Jaké je rozlišení myši?

5. Jaký je rozdíl mezi opticko-mechanickými a optickými myšmi?

6. Jaká další zařízení pro zadávání informací do počítače znáte?

4. Domácí úkol: Výukový program: §2. (str.10)

Zjistěte, jaká je základní konfigurace počítače, počítačového zařízení. U studentů, kteří mají doma počítač, si osvojte „metodu slepého psaní deseti prsty“.

Další úkol: najít informace o další zařízení připojeno k počítači.

5. Dotazy studentů.

Odpovědi na otázky studentů.

6. Shrnutí lekce.

Shrnutí lekce. Hodnocení.

V lekci jsme se dozvěděli, co je základní konfigurace počítače, jaká zařízení jsou součástí základní konfigurace počítače.