В чем состоит особенность электропитания мониторов?

Внутренний источник питания расположен в корпусе монитора и, как правило, представляет собой импульсный преобразователь, передающий переменное напряжение сети в несколько выходных шин питания постоянного тока (рис. 1). Отличительной особенностью LCD дисплеев с внутренним источником является наличие внешнего разъем 220В для подключения силового сетевого кабеля.
Объяснение:

Особенность электропитания мониторов состоит в том, что они требуют постоянного и стабильного источника питания для правильной работы. Мониторы обычно подключаются к источнику переменного тока (AC) с помощью сетевого кабеля, который преобразует переменный ток в постоянный ток (DC), необходимый для работы монитора.
Однако, с развитием технологий, появились также мониторы, которые можно питать через USB-порт или другие интерфейсы. Это позволяет использовать мониторы с портативными устройствами, такими как ноутбуки или планшеты, без необходимости подключения к отдельному источнику питания.
Кроме того, некоторые мониторы могут иметь различные режимы энергосбережения, которые позволяют уменьшить потребление энергии во время простоя или при работе с низкой яркостью. Это может быть полезно для экономии электроэнергии и продления срока службы аккумуляторов в случае работы с портативными устройствами.
Кроме особенностей питания, мониторы также могут иметь дополнительные функции, связанные с управлением энергопотреблением, такие как автоматическое выключение после заданного периода бездействия или функция регулировки яркости в зависимости от окружающего освещения. Эти функции помогают снизить энергопотребление монитора и повысить энергоэффективность его использования.
В чем состоит особенность электропитания мониторов кратко
Персональный компьютер — электроприбор. От прочих электроприборов он отличается тем, что для него предусмотрена возможность длительной эксплуатации без отключения от электрической сети. Кроме обычного режима работы компьютер может находиться в режиме работы с пониженным электропотреблением или в дежурном режиме ожидания запроса. В связи с возможностью продолжительной работы компьютера без отключения от электросети следует уделить особое внимание качеству организации электропитания.
Недопустимо использование некачественных и изношенных компонентов в системе электроснабжения, а также их суррогатных заменителей: розеток, удлинителей, переходников, тройников. Недопустимо самостоятельно модифицировать розетки для подключения вилок, соответствующих иным стандартам. Электрические контакты розеток не должны испытывать механических нагрузок, связанных с подключением массивных компонентов (адаптеров, тройников и т. п.).
Все питающие кабели и провода должны располагаться с задней стороны компьютера и периферийных устройств. Их размещение в рабочей зоне пользователя недопустимо.
Запрещается производить какие-либо операции, связанные с подключением, отключением или перемещением компонентов компьютерной системы без предварительного отключения питания.
Компьютер не следует устанавливать вблизи электронагревательных приборов и систем отопления.
Недопустимо размещать на системном блоке, мониторе и периферийных устройствах посторонние предметы: книги, листы бумаги, салфетки, чехлы для защиты от пыли. Это приводит к постоянному или временному перекрытию вентиляционных отверстий.
Запрещается внедрять посторонние предметы в эксплуатационные или вентиляционные отверстия компонентов компьютерной системы.
Особенности электропитания монитора
Монитор имеет элементы, способные сохранять высокое напряжение в течение длительного времени после отключения от сети. Вскрытие монитора пользователем недопустимо ни при каких условиях. Это не только опасно для жизни, но и технически бесполезно, так как внутри монитора нет никаких органов, регулировкой или настройкой которых пользователь мог бы улучшить его работу. Вскрытие и обслуживание мониторов может производиться только в специальных мастерских.
Особенности электропитания системного блока
Все компоненты системного блока получают электроэнергию от блока питания. Блок питания ПК — это автономный узел, находящийся в верхней части системного блока. Правила техники безопасности не запрещают вскрывать системный блок, например при установке дополнительных внутренних устройств или их модернизации, но это не относится к блоку питания. Блок питания компьютера — источник повышенной пожаро-опасности, поэтому вскрытию и ремонту он подлежит только в специализированных мастерских.
Блок питания имеет встроенный вентилятор и вентиляционные отверстия. В связи с этим в нем неминуемо накапливается пыль, которая может вызвать короткое замыкание. Рекомендуется периодически (один — два раза в год) с помощью пылесоса удалять пыль из блока питания через вентиляционные отверстия без вскрытия системного блока. Особенно важно производить эту операцию перед каждой транспортировкой или наклоном системного блока.

В LCD мониторах могут применяться внутренние и внешние источники питания. При ремонте необходимо определить тип блока питания LCD монитора, схемы построения силового преобразователя, определение схемотехнических решений и назначение каких либо иных схем источника питания. На этом этапе также необходимо определить элементную базу и тип применяемых микросхем, транзисторов.
Внутренний источник питания расположен в корпусе монитора и, как правило, представляет собой импульсный преобразователь, передающий переменное напряжение сети в несколько выходных шин питания постоянного тока (рис. 1). Отличительной особенностью LCD дисплеев с внутренним источником является наличие внешнего разъем 220В для подключения силового сетевого кабеля. Основным недостатком такой компоновки монитора является наличие внутри него высоковольтного мощного импульсного преобразователя, который может самым негативным образом влиять на работу самого монитора.

Рис. 1. Схема внутреннего блока питания LCD монитора.
В случае внешнего источника питания в комплекте вместе с монитором поставляется внешний сетевой адаптер, который представляет собой отдельный модуль преобразования переменное напряжение сети в необходимое постоянное напряжение номиналом порядка 12-24В (рис. 2). Схемотехнически он представляет собой точно такой же импульсный преобразователь, как и во внутреннем блоке питания. Подобное решение компоновки позволяет исключить из состава LCD монитора силовой каскад, что, в конечном счете повышает надежность изделия, а также качество отображаемой информации.

Рис. 2. Схема внешнего блока питания LCD монитора.
Для первого и второго варианта построения монитора количество выходных шин питания колеблется от одной до трех. Типовым вариантом является формирование на выходе шин +3.3В, +5В и +12В. Назначение напряжений следующее:
+5В — используется в качестве дежурного напряжения, а также для питания цифровых, аналоговых схем, логики самой LCD панели и т.д.
+3.3В — напряжение питания цифровых микросхем.
+12В — напряжение питания инвертора ламп задней подсветки, а также используется для питания драйверов LCD панели.
В случае применения внешнего блока питания все вышеперечисленные напряжения будут формироваться из одной единственной входной шины 12-24В с помощью DC-DC преобразователей постоянного тока в постоянный ток. Такое преобразование может осуществляться либо с помощью схемы линейного регулятора, либо с помощью импульсного регулятора. Линейные регуляторы применяются в слаботочных цепях, а импульсные преобразователи в тех каналах, где величина тока может достигать значительных величин. DC-DC преобразователь практически всегда расположен на основной управляющей плате монитора и является его составной частью.
Построение и реализация таких преобразователей достаточно типична и отличается в различных мониторах только количеством выходных шин на выходе и элементной базой. Преобразователи выполнены на основе импульсных понижающих преобразователей напряжений, в составе которых имеется многоканальная микросхема ШИМ, управляющая выходным силовым каскадом. Регулировка и стабилизация выходных шин выполняется с применением технологии ШИМ по цепям обратной связи.
Ремонт блока питания LCD монитора должен всегда производиться только после проведения предварительной диагностики, как отдельных элементов, так и всего источника питания в целом. Такая диагностика необходима с целью оценки возможных повреждений, определения неисправных элементов, исключения повторных отказов и возникновения помех при включении источника питания после проведения ремонтных работ.
В наше время электроника занимает очень важное место в жизни. С различными электроприборами мы сталкиваемся ежедневно, но не особо понимаем, что они в себе тоже таят различные опасности. Сегодня пойдёт речь о мониторах, а также о технике безопасности, про которую многие забывают или вовсе не знают.

Начинаем работать
Перед началом следует подготовить свое рабочее место: проветривается комната, регулируется мебель (высота стула, наклон спинки, подставки под ноги), настраивается свет. Важно проверить целостность ПК, чтобы отсутствовали видимые повреждения монитора, системного блока. Нельзя допустить повреждение кабелей. Обязательно протереть пыль с монитора, системника, рабочего стола, дополнительных устройств.

Включается компьютер в такой последовательности: стабилизатор напряжения (при наличии), бесперебойник, вспомогательная техника (принтер, сканер и т.д.), сам компьютер (системный блок).
Нельзя работать за компьютером, если:
- неисправен монитор (мерцания, пятна, дрожания изображения);
- повреждены провода, розетки или другие детали ПК.
Продолжаем работать
Компьютер включен, рабочий день начался. Не забываем о проводах – их не следует лишний раз трогать, по сто раз переключать из розеток. На рабочем столе не должно быть ничего лишнего, запрещается пить или есть за компьютером.
Соблюдаем правильное положение тела за компьютером:
- расстояние от глаз до монитора – больше 50 сантиметров;
- оптимальный угол экранного наклона – 30 градусов;
- колени сгибаются под 90-градусным прямым углом;
- под столом – ничего лишнего, что бы мешало ногам;
- позвоночник должен принимать естественное положение.
На изображении видим, как правильно и как неправильно сидеть за компьютером.

Перерывы – большая услуга собственному здоровью. Причем не только в рабочее время, но и при любом использовании компьютера (интернет, фильмы, соцсети).
Утвержденные украинскими ГОСТами правила – 10-15 минут через каждые 1-2 часа, в зависимости от специфики работы (операторы набора, программисты и т.д.). Дома возьмите за привычку каждый час отвлекаться от компьютера. За вами никто не следит.
Время перерыва должно быть полезно. Сделайте гимнастику для глаз и для всего тела. Самое банальное – несколько вращений глазами, тазом, пару приседаний, махи руками. Более подробные упражнения в большом количестве можно найти в интернете.
Ниже – пример простых и быстрых упражнений для глаз.

Особенность электропитания мониторов
Не знаете в чем состоит особенность? Данные электроприборы оснащены такими элементами, которые обеспечивают высокое напряжение даже после непосредственного отключения от сети. Исходя из этого пользователю категорически запрещается вскрывать технику, проводить какие-либо эксперименты. Тут шутки плохи, нужно быть предельно осторожным.
К тому же вскрытие монитора не только опасно, но и вовсе не имеет никакого смысла — внутри нет решительно ничего такого, во что можно внести изменения и улучшить или восстановить корректную работу.
Особенности электропитания системного блока
Все компонентысистемного блока получают электроэнергиюот блока питания. Блок питания ПК — этоавтономный узел, находящийся в верхнейчасти системного блока. Правила техникибезопасности не запрещают вскрыватьсистемный блок, например при установкедополнительных внутренних устройствили их модернизации, но это не относитсяк блоку питания. Блок питания компьютера— источник повышенной пожаро-опасности,поэтому вскрытию и ремонту он подлежиттолько в специализированных мастерских.
Блок питания имеетвстроенный вентилятор и вентиляционныеотверстия. В связи с этим в нем неминуемонакапливается пыль, которая можетвызвать короткое замыкание. Рекомендуетсяпериодически (один — два раза в год) спомощью пылесоса удалять пыль из блокапитания через вентиляционные отверстиябез вскрытия системного блока. Особенноважно производить эту операцию передкаждой транспортировкой или наклономсистемного блока.
Соседние файлы в папке Методички ИСИС 230401
17.02.20161.44 Mб52Лаб. ИСИС 230401.doc
17.02.201676.29 Кб40Лабоработная 2.doc
17.02.201687.55 Кб39Лабораторная 1.doc
17.02.20165.08 Mб132Прак. ИСИС 230401.doc
17.02.2016222.72 Кб30Практическое занятие 4.doc
Нормативная база
Детальные правила по технике безопасности при работе с ПК закреплены в ряде документов, утвержденных на уровне министерств. Вот основные из них:
- основной закон об охране труда;
- инструкция по работе с электронно-вычислительными машинами (Министерство доходов и сборов);
- об охране труда во время эксплуатации электронно-вычислительной техники (Государственный комитет промышленной безопасности);
- требования безопасности при работе с экранными устройствами (Министерство социальной политики).
Правильная и безопасная работа с компьютером – обязанность каждого сотрудника. Во время домашнего использования ПК – личная ответственность пользователя. Вышеизложенные правила не такие сложные, чтобы ими пренебрегать.
Основные правила по технике безопасности
Нужно понимать, что монитор — прибор, требующий постоянного питания от сети, поэтому стоит уделить достаточно внимания этому вопросу.

- Подключение должно быть осуществлено только качественным кабелем, в надёжную розетку.
- Не допускается наличие каких-либо самодельных переходников и адаптационных устройств.
- Также не стоит перегружать электросеть, в которую включён электроприбор.
- Важно помнить, что в целях безопасности все провода и кабели нужно располагать за компьютером, позади.
- Никогда не перемещайте и не перевешивайте мониторы без предварительного отключения от сети электропитания.
- Категорически запрещено располагать технику вблизи обогревателей, батарей, различных приборов, излучающих тепло.
- Запрещается вводить самостоятельные изменения в конструкцию, пытаясь его улучшить или украсить — это может привести к нарушению стабильной работы и даже поломке прибора.
- Также нельзя вешать на монитор салфетки, тряпки, различные предметы.
При работе с любой техникой и электроприборами нужно понимать, что это источники повышенной опасности, при эксплуатации нужно соблюдать простые правила техники безопасности. При должной бдительности и аккуратности вы никогда не столкнётесь с неприятными происшествиями!
Впринципе никаких особенностей нет как написано в коментах. единственная особенность монитора что она менее восприимчева к возгарания чем системник т.к. всё основное питание идёт к системнику и если случится перебой напряжения первым вспыхнет комп
Program gt;
var n,a,i,s,q:integer;
begin
read(n);
read(a);
s:=0;
for i:=1 to n do
begin
read(q);
if(q mod a=0)then s:=s+q;
end;
writeln(s);
end.
1) при 3д печати используется пластик и 3д принтер
2)Модель для 3д печать можно создать самостоятельно
3) Область печати: 240 x 215 x 230 мм
Точность позиционирования оси X, Y: 0,04мм
· Точность позиционирования оси Z : 0,01мм
Диаметр нити: 1,75 мм
Высота слоя : от 50 до 150 микрон
Скорость печати: 40-150 мм/с
Количество печатающих головок: 1
1. Дано целое число N (> 0). Сформировать и вывести целочисленный массив размера N, содержащий N первых положительных нечетных чисел: 1, 3, 5, …. program array1; var a: array[1..10] of integer; N, i: integer; begin write(‘Введите N: ‘); readln(N); a[1] := 1; for i := 2 to N do a[i] := a[i — 1] + 2; for i := 1 to N do write(a[i],’ ‘) end.
2. Дано целое число N (> 0). Сформировать и вывести целочисленный массив размера N, содержащий степени двойки от первой до N-й: 2, 4, 8, 16, …. program array2; var a: array[1..10] of integer; N, i: integer; begin write(‘Введите N: ‘); readln(N); a[1] := 2; for i := 2 to N do a[i] := a[i — 1] * 2; for i := 1 to N do write(a[i],’ ‘) end.
3. Дано целое число N (> 1), а также первый член A и разность D арифметической прогрессии. Сформировать и вывести массив размера N, содержащий N первых членов данной прогрессии: A, A + D, A + 2·D, A + 3·D, …. program array3; var arr: array[1..10] of integer; N, A, D, i: integer; begin write(‘Введите N: ‘); readln(N); write(‘Введите A, D: ‘); readln(A, D); arr[1] := A; for i := 2 to N do arr[i] := arr[i — 1] + D; for i := 1 to N do write(arr[i],’ ‘) end.
4°. Дано целое число N (> 1), а также первый член A и знаменатель D геометрической прогрессии. Сформировать и вывести массив размера N, содержащий N первых членов данной прогрессии: A, A·D, A·D2, A·D3, …. program array4; var arr: array[1..10] of integer; N, A, D, i: integer; begin write(‘Введите N: ‘); readln(N); write(‘Введите A, D: ‘); readln(A, D); arr[1] := A; for i := 2 to N do arr[i] := arr[i — 1] * D; for i := 1 to N do write(arr[i],’ ‘) end.
5. Дано целое число N (> 2). Сформировать и вывести целочисленный массив размера N, содержащий N первых элементов последовательности чисел Фибоначчи FK: F1 = 1, F2 = 1, FK = FK−2 + FK−1, K = 3, 4, …. program array5; var arr: array[1..10] of integer; N, i: integer; begin write(‘Введите N: ‘); readln(N); arr[1] := 1; arr[2] := 1; for i := 3 to N do arr[i] := arr[i — 1] + arr[i — 2]; for i := 1 to N do write(arr[i], ‘ ‘) end.
6. Даны целые числа N (> 2), A и B. Сформировать и вывести целочисленный массив размера N, первый элемент которого равен A, второй равен B, а каждый последующий элемент равен сумме всех предыдущих. program array6; var arr: array[1..10] of integer; N, A, B, i: integer; begin write(‘Введите N: ‘); readln(N); write(‘Введите A, B: ‘); readln(A, B); arr[1] := A; arr[2] := B; arr[3] := A + B; for i := 4 to N do arr[i] := 2 * arr[i — 1]; for i := 1 to N do write(arr[i], ‘ ‘) end.
3 в чем состоит особенность электропитания мониторов
В чем состоит особенность электропитания мониторов?

Внутренний источник питания расположен в корпусе монитора и, как правило, представляет собой импульсный преобразователь, передающий переменное напряжение сети в несколько выходных шин питания постоянного тока (рис. 1). Отличительной особенностью LCD дисплеев с внутренним источником является наличие внешнего разъем 220В для подключения силового сетевого кабеля.
Объяснение:

Особенность электропитания мониторов состоит в том, что они требуют постоянного и стабильного источника питания для правильной работы. Мониторы обычно подключаются к источнику переменного тока (AC) с помощью сетевого кабеля, который преобразует переменный ток в постоянный ток (DC), необходимый для работы монитора.
Однако, с развитием технологий, появились также мониторы, которые можно питать через USB-порт или другие интерфейсы. Это позволяет использовать мониторы с портативными устройствами, такими как ноутбуки или планшеты, без необходимости подключения к отдельному источнику питания.
Кроме того, некоторые мониторы могут иметь различные режимы энергосбережения, которые позволяют уменьшить потребление энергии во время простоя или при работе с низкой яркостью. Это может быть полезно для экономии электроэнергии и продления срока службы аккумуляторов в случае работы с портативными устройствами.
Кроме особенностей питания, мониторы также могут иметь дополнительные функции, связанные с управлением энергопотреблением, такие как автоматическое выключение после заданного периода бездействия или функция регулировки яркости в зависимости от окружающего освещения. Эти функции помогают снизить энергопотребление монитора и повысить энергоэффективность его использования.
1)Особенности электропитания монитора?2)Особенности электропитания системного блока? – Есть ответ на shkole.net
Привет, друзья! В одной из прошлых публикаций мы рассмотрели основные характеристики монитора, на которые следует обратить внимание при его покупке. Возможно, кому-то приобретение нового девайса пока не требуется, но вдруг понадобилось определить параметры давно и успешно используемого.

Сегодня мы рассмотрим, как узнать характеристики монитора быстрее и проще всего. Речь пойдет не только о способах, которые позволяют уточнить абсолютно все технические параметры, но и о тех, которые помогут узнать только самые основные из них.
Особенность электропитания мониторов
Не знаете в чем состоит особенность? Данные электроприборы оснащены такими элементами, которые обеспечивают высокое напряжение даже после непосредственного отключения от сети. Исходя из этого пользователю категорически запрещается вскрывать технику, проводить какие-либо эксперименты. Тут шутки плохи, нужно быть предельно осторожным.
К тому же вскрытие монитора не только опасно, но и вовсе не имеет никакого смысла — внутри нет решительно ничего такого, во что можно внести изменения и улучшить или восстановить корректную работу.


Почему разрешение экрана меняется самопроизвольно
Причина, по которой разрешение экрана может меняться без вмешательства пользователя, только одна — неполадки в работе драйвера. А вот причин для возникновения ошибок много:
- вирус может повредить системные файлы;
- перегрев может спровоцировать сбой в работе видеокарты;
- запуск множества процессов, потребляющих видеопамять, может спровоцировать нарушения в работе видеокарты;
- сбои в работе электросети могут повредить конденсаторы, а это приведёт к нестабильности в работе видеокарты.
Как показывает практика, некоторые старые игры также могут менять разрешение всего экрана. Причём они делают это таким образом, что при сворачивании игры разрешение рабочего стола не возвращается в нормальное положение. Вернуть изначальные параметры в случаях с подобными играми может только полное закрытие приложения.
Как решить проблему самоменяющегося разрешения экрана
В случаях, когда необходима замена конденсаторов или общий анализ видеокарты и материнской платы, стоит прибегнуть к помощи специалистов. С остальными проблемами можно справиться самостоятельно:
- Проверьте охлаждение видеокарты и очистите системный блок от пыли.
- Просканируйте систему на наличие вирусов. Для достижения лучшего результата используйте больше одного антивируса.
- Установите свежую версию видеодрайвера. Скачать программное обеспечение можно только с сайта производителя или при помощи «Диспетчера устройств» с серверов Microsoft:
-
нажмите комбинацию клавиш Win + R, введите команду devmgmt.msc и нажмите «OK»;
- в «Диспетчере устройств» откройте вкладку «Видеоадаптеры», щёлкните правой кнопкой по устройству и выберите «Обновить драйверы»;

Обновите драйвер видеокарты через «Диспетчер устройств»

Выберите пункт «Автоматический поиск…», чтобы мастер самостоятельно нашёл и установил драйвер
Перезагрузите компьютер, чтобы изменения вошли в силу.
Видео: как обновить драйверы видеокарты в Windows 10
Источник света
Изначально источником света для ЖК-экранов были газоразрядные лампы с холодным электродом (CCFL).

Под действием газового разряда ртуть излучает ультрафиолетовое свечение, которое, в свою очередь, возбуждает люминофор на стенках колбы и превращается в видимый свет. В отличие от обычных ламп дневного света, у таких ламп электрод без подогрева (что становится ясно из названия). Для нормальной работы им нужно высокое напряжение — до 900 вольт.
Сейчас вместо газоразрядных ламп используют светодиоды. От их типа сильно зависит конечная цена монитора. Так, в бюджетном сегменте используются обычные белые светодиоды W-Led. Основой для белых светодиодов служат синие светодиоды.

Они покрыты слоем люминофора, который преобразует часть синего спектра в другие цвета. В результате из синих светодиодов получаются белые светодиоды.

Обычный люминофор для белых светодиодов состоит из множества редкоземельных металлов: иттрий, гадолиний, церий, тербий, лантан.

В профессиональных устройствах подсветку из белых светодиодов дополняют зелеными светодиодами (GB-LED). Это дешевле люминофора, дающего нужный спектр. Использование же RGB-светодиодов даже в профессиональных устройствах — редкость, хотя это позволяет регулировать цветовую температуру и яркость без нарушения калибровки гамма-кривых монитора.
В последнее время производители обратили внимание не только на обычные люминофоры, изготавливаемые из редкоземельных металлов, но и на квантовые точки.

Квантовые точки не требуют использования редких компонентов и просты в производстве: достаточно в правильных условиях смешать два дешевых реактива. Из-за того, что идеально выдержать условия невозможно, квантовые точки имеют небольшие различия в размере, поэтому ширина спектра излучения составляет порядка 20 нм.

Такой ширины спектра недостаточно для того, чтобы перекрыть REC.2020 на 100%, но это значение находится очень близко.
Вариант 2. Сведения о системе
Открыть окно с параметрами системы можно многими путями. Но сейчас будем использовать только два.
Окно «Выполнить»
- Нажимаем вместе две клавиши Win и R. Они запустят окошко под названием «Выполнить».
- В строке «Открыть» нужно вписать команду «msinfo32».
В строке «Открыть» вписываем команду «msinfo32»
Нажимаем на маленький плюсик, чтобы открыть подпункты и выбираем «Дисплей»
В строке «Разрешение» смотрим частоту экрана
Через поисковую систему в меню «Пуск»
- Нажмите на «Пуск» и в строке поиска введите слово «сведения». На выпавшем варианте под названием «Сведения о системе» нажимаем мышкой.
Запускаем «Сведения о системе»
В строке «Разрешение» смотрим частоту экрана
Из чего состоит стационарный компьютер

Основные компоненты компьютера:
- Системный блок.
- Монитор.
- Клавиатура.
- Мышь.
- Колонки.
Системный блок
Системный блок ещё могут называть корпусом, системником или просто компьютером. Это прямоугольная металлическая коробка, в которой собраны все основные составляющие компьютера. Системные блоки бывают разных размеров:
- Mini-ITX
- Micro-ATX
- ATX
Состав системного блока
Что же внутри системного блока?
- Материнская плата.
- Процессор.
- Вентиляторы охлаждения.
- Оперативная память (ОЗУ).
- Блок питания.
- Видеокарта.
- Звуковая карта.
- Сетевая карта.
- Жёсткий диск.
- CD/DVD дисковод.
Материнская плата
Материнская плата, это большая печатная плата в которую вставляются компоненты. Размер корпуса зависит от того, какая материнская плата в нём установлена. Чем больше материнская плата, тем большего размера системный блок для неё требуется.
На материнской плате есть разъёмы для подключения внешних устройств. Пример разъёмов:
- USB 2.0 разъёмы
. Можно подключить USB мышь и клавиатуру. - PS/2 порт
. Сюда можно подключить старую PS/2 мышь или клавиатуру. - VGA разъём
. Разъём для подключения монитора аналоговым VGA кабелем. Наличие этого разъёма говорит о том, что материнская плата имеет встроенную видеокарту. - DVI разъём
. Разъём для подключения монитора цифровым DVI кабелем. Наличие этого разъёма говорит о том, что материнская плата имеет встроенную видеокарту. - USB 3.1 Type-C
. Скоростной USB разъём для подключения различных устройств. - USB 3.0 разъёмы
. Сюда можно подключать флешки и другие USB 3.0 устройства. - HDMI разъём
. Разъём для подключения монитора или телевизора цифровым HDMI кабелем. Наличие этого разъёма говорит о том, что материнская плата имеет встроенную видеокарту. HDML кабель вместе с видео может передавать звук. - LAN
. Разъём для подключения Интернет. Наличие этого разъёма говорит о том, что материнская плата имеет встроенную сетевую карту. - Audio разъёмы
. Сюда подключаются колонки, наушники, микрофон. Наличие этого разъёма говорит о том, что материнская плата имеет встроенную звуковую карту.
Процессор
Процессор занимается математическими вычислениями. Его могут ещё называть ЦП (центральный процессор), CPU, камень. Он вставляется в специальный разъём на материнской плате — сокет. Процессоры бывают разные, поэтому важно, чтобы материнская плата и процессор подходили друг другу.
Чем мощнее процессор, тем больше он может делать операций вычисления в секунду. И тем дороже стоит. И тем сильнее греется.
Вентиляторы охлаждения
Для охлаждения процессора сверху устанавливается радиатор. Для более плотного прилегания между процессором и радиатором наносят термопасту, она помогает лучше отводить тепло. Обычно в комплекте с процессором есть тюбик с термопастой. На радиатор крепится вентилятор охлаждения. Вентилятор подключается проводом к материнской плате. Материнская плата подаёт электропитание на вентилятор и регулирует скорость его вращения.
Внутри системного блока могут находиться дополнительные вентиляторы, которые выводят горячий воздух из корпуса. Чем больше вентиляторов и чем быстрее они вращаются, тем больше шумит компьютер. В корпусе предусмотрены места креплений для этих вентиляторов и отверстия для движения воздуха.
Оперативная память
Оперативная память или оперативка, ОЗУ, RAM, — это “мозги” компьютера, она устанавливается в специальные разъёмы на материнской плате. Таких разъёмов на материнской плате может быть два, четыре или восемь. В оперативной памяти процессор хранит результаты своих вычислений. При выключении питания оперативная память очищается.
Чем больше в сумме гигабайт оперативной памяти, тем меньше тормозит компьютер, тем более требовательные к ресурсам программы и игры можно на нём запускать.
Оперативная память тоже бывает разная, поэтому важно, чтобы материнская плата и оперативная память подходили друг другу.
Блок питания
Блок питания устанавливается в специальное место внутри системного блока и выглядит как коробка с вентилятором внутри и кучей проводов снаружи. В блок питания подключается кабель — он втыкается в розетку 220 Вольт. Внутри компьютера из блока питания выходит много мелких проводов 12 Вольт, 5 Вольт, 3 Вольта. Они подключаются к материнской плате, жёстким дискам, некоторым вентиляторам.
Видеокарта
Видеокарта нужна для передачи изображения из компьютера на монитор. Есть видеокарты, которые уже встроены в материнскую плату. Такие видеокарты подходят для офисных компьютеров для работы с графиками, текстами, таблицами. Красочные 3D игры на такой видеокарте работать уже не будут. Для игр и специальных инженерных и дизайнерских программ нужна отдельная видеокарта.
Видеокарта вставляется в специальный слот на материнской плате. Часто на видеокарте установлены вентиляторы.
Звуковая карта
Звуковая карта нужна для передачи звука из компьютера в колонки или наушники. Большинство материнских плат уже имеют встроенную звуковую карту, если она есть в вашей материнской плате, то покупать дополнительную звуковую карту обычно не нужно.
Любители качественного звука, музыканты, звукооператоры покупают дополнительные звуковые карты. Они вставляются в специальный слот на материнской плате.
Сетевая карта
Сетевая карта нужна для подключения к компьютеру сети Интернет. Большинство материнских плат уже имеют встроенную сетевую карту, если она есть в вашей материнской плате, то покупать дополнительную сетевую карту обычно не нужно.
Жёсткий диск
На жёстком диске хранятся ваши данные – фильмы, музыка, документы. Чем больше объём жёсткого диска, тем больше данных поместится.
CD/DVD дисковод
Дисковод вставляется в передней части системного блока. Дисковод нужен для чтения CD или проигрывания DVD дисков. Есть записывающие дисководы, которые умеют записывать информацию на RW-диски. В общем, разные бывают.
USB флешки сейчас вытесняют дисководы, так что вам решать, нужен он вам или нет.
Монитор
С монитором всё просто, на него выводится изображение. Монитор подключается к видеокарте и к розетке 220 Вольт. Перед покупкой убедитесь, что разъём провода монитора подходит к разъёму вашей видеокарты.
Клавиатура и мышь
Клавиатура и мышь нужны чтобы взаимодействовать с компьютером. Компьютер “слушает” какие клавиши вы нажимаете и куда перемещаете курсор мыши.
Беспроводная клавиатура и мышка
Существуют беспроводные клавиатуры и мышки. Они соединяются с системным блоком без проводов. В клавиатуру (мышку) вставляется батарейка, а в системный блок в USB порт приёмник сигнала размером с монетку.
Плюсы и минусы беспроводного подключения очевидны:
- Плюс — меньше путающихся проводов и пыли.
- Минус — садятся батарейки, обычно в самый неподходящий момент.
Известно несколько типов связи таких мышек. К основным типам можно отнести инфракрасный, радиочастотный, индукционный, Wi-Fi и Bluetooth. Каждый из них имеет свои особенности
Совет, если вы покупаете компьютер первый раз, то выбирайте обычную проводную мышку без наворотов.
Я пользуюсь обычной проводной мышкой дома и на работе.
Многокнопочные мышки
Покупайте обычную трёхкнопочную мышь, которая имеет левую кнопку, правую кнопку и среднюю кнопку-ролик.
Многокнопочные мыши используются заядлыми компьютерными игроками или теми, кто много работает со сложными программами.
Колонки
Колонки нужны для воспроизведения звука с компьютера. Колонки тоже бывают разные. В зависимости от звуковой карты можно подключать стерео колонки, сабвуфер, колонки 5.1.


Способы определения типа матрицы
Как посмотреть характеристики компьютера на windows xp, 7, 8 или 10

Первый и самый простой вариант – найти нужную информацию в документации на ноутбук, если она сохранилась. Там будет указано все об основных параметрах экрана: разрешение, диагональ дисплея, тип подсветки, а также прочие особенности. Для замены необходимо подобрать матрицу соответствующего типа и размера.
Однако, если устройство используется давно, определить тип матрицы ноутбука из документов чаще всего не представляется возможным. В этом случае можно воспользоваться одним из нескольких дополнительных способов:
Запустите программу и зайдите во вкладку «Отображение». Вы увидите заголовок «Имя монитора», а под ним будет указан производитель матрицы и ее модель. Обычно этой информации уже достаточно для поиска нужных запчастей. Это же приложение поможет правильно определить размер матрицы ноутбука, в информации будет прописаны максимальная видимая область, соотношение сторон и максимальное разрешение.
Изучите этикетку на самом ноутбуке, очень часто изготовитель размещает на ней необходимую информацию. Обычно указывается технология подсветки (LED либо CCFL), кроме того, на этикетке указывается тип матрицы, диагональ и разрешение. Самый надежный способ узнать, какая матрица подойдет для ноутбука – получить консультацию специалистов. Позвоните по нашим номерам, и наши сотрудники назовут тип матрицы, подходящий по всем параметрам вашей модели ноутбука, а также помогут подобрать самый выгодный вариант по стоимости и характеристикам. В нашем каталоге всегда присутствуют матрицы для ремонта ноутбуков Dell, HP и других популярных марок.
Ответы
2^i = 32, i = 5 бит приходится на 1 символ
2^i = 64, i = 6 бит приходится на 1 символ
т.к. количество символов в тексте одинаковое, то 6 : 5 = 1,2
информационный объем второго текста в 1,2 больше, чем у первого текста.
ввод/вывод означает взаимодействие между обрабочиком информации (например, компьютер) и внешним миром, который может представлять как человек, так и любая другая система обработки информации. ввод — сигнал или данные, полученные системой, а вывод — сигнал или данные, посланные ею (или из нее).
устройства ввода и вывода можно условно разделить на устройства, с которых информация передается машине от человека, человеку от машины и от одной машины другой машине. наиболее распространенные устройства следующие: – устройства ввода: клавиатура, сканер, устройства местоуказания (мышь, джойстик, графический планшет, световое перо); – устройства вывода: дисплей, принтер, плоттер, звуковая карта; – устройства, обеспечивающие связь с другими машинами: модем, сетевой адаптер, инфракрасный порт и т.д.
устройства для взаимодействия между компьютерами, как модемы и сетевые карты , обычно служат устройствами ввода и вывода одновременно.
на вход “черного ящика”подается число 125. о чем в этом случае говорит отказ: кажеться а
Монитор
— это устройство оперативной визуальной связи пользователя с управляющим устройством и отображением данных передаваемых с клавиатуры, мыши или центрального процессора. Принципиальное отличие от телевизора заключается в отсутствии встроенного тюнера, предназначенного для приёма высокочастотных сигналов эфирного (наземного) телевещания и декодера сигналов изображения. Кроме того, в большинстве мониторов отсутствует звуковоспроизводящий тракт и громкоговорители.
Современный монитор состоит из экрана (дисплея), блока питания, плат управления и корпуса. Информация для отображения на мониторе поступает с электронного устройства, формирующего видеосигнал (в компьютере — видеокарта или графическое ядро процессора). В качестве мониторов могут применяться также и телевизоры, большинство моделей которых уже с 1980-х годов оснащаются низкочастотными входами: сначала сигналов RGB, позже — VGA, а последнее поколение — HDMI. Все ранние домашние и некоторые профессиональные компьютеры были рассчитаны именно на использование телевизора в качестве монитора. Стандарты разложения первых видеоадаптеров (MDA, CGA) также совпадали с телевизионными.
Сторонние приложения
Информационные утилиты и программы для настройки монитора также покажут используемую разделительную способность монитора, данные способы подойдут для компьютера и ноутбука.
Custom Resolution Utility
Простая и понятная программа для изменения разрешения, с ее помощью, можно поменять настройки экрана или поставить свое разрешение.
1. Перейдите по ссылке https://www.monitortests.com/forum/Thread-Custom-Resolution-Utility-CRU и нажмите «Download: cru-1.4.2.zip» для загрузки архива.
2. Запустите CRU.exe прямо с архива.
3. В первой форме «Detailed resolution…» увидите строчку с разрешением монитора.

AIDA64
Запустите программу, разверните ветку «Отображение» и щелкните «Рабочий стол». Ссылка на программу: https://www.aida64.com/downloads
Основные правила по технике безопасности
Нужно понимать, что монитор — прибор, требующий постоянного питания от сети, поэтому стоит уделить достаточно внимания этому вопросу.
- Подключение должно быть осуществлено только качественным кабелем, в надёжную розетку.
- Не допускается наличие каких-либо самодельных переходников и адаптационных устройств.
- Также не стоит перегружать электросеть, в которую включён электроприбор.
- Важно помнить, что в целях безопасности все провода и кабели нужно располагать за компьютером, позади.
- Никогда не перемещайте и не перевешивайте мониторы без предварительного отключения от сети электропитания.
- Категорически запрещено располагать технику вблизи обогревателей, батарей, различных приборов, излучающих тепло.
- Запрещается вводить самостоятельные изменения в конструкцию, пытаясь его улучшить или украсить — это может привести к нарушению стабильной работы и даже поломке прибора.
- Также нельзя вешать на монитор салфетки, тряпки, различные предметы.
При работе с любой техникой и электроприборами нужно понимать, что это источники повышенной опасности, при эксплуатации нужно соблюдать простые правила техники безопасности. При должной бдительности и аккуратности вы никогда не столкнётесь с неприятными происшествиями!
Как изменить разрешение экрана в Windows 10
Менять разрешение экрана очень просто, но не стоит делать это часто. Максимальное количество пикселей создаёт меньшую нагрузку на глаза. Разрешение экрана ниже, чем рекомендовано производителями, желательно использовать только людям с проблемами зрения.
С помощью параметров Windows 10
При помощи параметров изменить настройки разрешения экрана проще всего:
-
В подпункте «Разрешение» выберите, что вам подходит, и нажмите «Применить».

Кнопка «Применить» запустит смену разрешения экрана

Подтвердите изменение параметров кнопкой «Сохранить»
Изменить разрешение экрана можно и следующим образом:
-
В меню «Дополнительные параметры экрана» нажмите ссылку «Свойства графического адаптера».

Через дополнительные параметры откройте «Свойства графического адаптера»

В свойствах графического адаптера щёлкните на «Список всех режимов»

Через «Список режимов» также можно изменить разрешение экрана
С помощью «Панели управления»
«Панель управления» — важный инструмент контроля и настройки компьютера. Поэтому разрешение экрана также можно настроить через апплеты этой среды.
Основные параметры[править | править код]
- Соотношение сторон экрана — стандартный (4:3), широкоформатный (16:9, 16:10) или другое соотношение (например, 5:4).
- Размер экрана — определяется длиной диагонали, чаще всего в дюймах.
Параметры видимой области дисплея
- Разрешение — число пикселей по горизонтали и вертикали.
- Глубина цвета — количество бит на кодирование одного пикселя (от монохромного до 32-битного).
- Размер зерна или пикселя.
- Частота обновления экрана (Гц).
- Время отклика пикселей (не для всех типов мониторов).
- Угол обзора.


Классификация компьютерных мониторов [ править | править код ]
По виду выводимой информации [ править | править код ]
- алфавитно-цифровые [система текстового (символьного) дисплея (character display system) — начиная с MDA]: [2]
- дисплеи, отображающие только алфавитно-цифровую информацию;
- дисплеи, отображающие псевдографические символы;
- интеллектуальные дисплеи, обладающие редакторскими возможностями и осуществляющие предварительную обработку данных;
графические, для вывода текстовой и графической (в том числе видео-) информации: [2]векторные (vector-scan display);растровые (raster-scan display) — используются практически в каждой графической подсистеме PC; IBM назвала этот тип отображения информации (начиная с CGA) отображением с адресацией всех точек (All-Points-Addressable, APA), — в настоящее время [когда?
] дисплеи такого типа обычно называют растровыми (графическими) [2] , поскольку каждому элементу изображения на экране соответствует один или несколько бит в видеопамяти.
По способу вывода информации [ править | править код ]
- Растровый (алфавитно-цифровая и графическая информация)
- Векторный (вырисовывание лучом каждого символа)
- Знакопечатающая ЭЛТ (формирование проходом луча через трафарет с символами)
По типу экрана [ править | править код ]
- ЭЛТ — монитор на основе электронно-лучевой трубки (англ. cathode ray tube, CRT ).
- ЖК — жидкокристаллические мониторы (англ. liquid crystal display, LCD ).
- Плазменный — на основе плазменной панели (англ. plasma display panel, PDP, gas-plazma display panel ).
- Проектор — видеопроектор и экран, размещённые отдельно или объединённые в одном корпусе (как вариант — через зеркало или систему зеркал); и проекционный телевизор.
- LED-монитор — на технологии LED (англ. light-emitting diode — светоизлучающий диод).
- OLED-монитор — на технологии OLED (англ. organic light-emitting diode — органический светоизлучающий диод).
По размерности отображения [ править | править код ]
- двумерный (2D) — одно изображение для обоих глаз;
- трёхмерный (3D) — для каждого глаза формируется отдельное изображение для получения эффекта объёма.
По типу видеоадаптера [ править | править код ]
По типу интерфейсного кабеля [ править | править код ]
- Соотношение сторон экрана — стандартный (4:3), широкоформатный (16:9, 16:10) или другое соотношение (например, 5:4).
- Размер экрана — определяется длиной диагонали, чаще всего в дюймах.
- Разрешение — число пикселей по горизонтали и вертикали.
- Глубина цвета — количество бит на кодирование одного пикселя (от монохромного до 32-битного).
- Размер зерна или пикселя.
- Частота обновления экрана (Гц).
- Время отклика пикселей (не для всех типов мониторов).
- Угол обзора.
Тест монитора онлайн или как проверить состояние ЖК монитора
Мы немало времени проводим за персональным компьютером – учеба, работа или просто досуг.
И, конечно, понимаем, что одним из основных устройств компьютера является монитор, который всегда включен и отображает нам все, что происходит в операционной системе: просматриваем веб-страницы, смотрим кино, изображения, программируем или просто печатаем документ.
И со временем ухудшается качество изображения или вообще монитор выходит из строя. И с помощью теста монитора и проверки его состояния, некоторые неполадки можно предугадать и сделать оптимальные настройки, чтобы продлить работу своего монитора.
Сегодня хочу рассказать об онлайн сервисе Online monitor test, с помощью которого можно выполнить тест монитора онлайн и проверить состояние монитора в интернете и совершено бесплатно. Также у сервиса есть возможность:
- Проверить монитор на битые пиксели;
- Проверить лампы монитора;
- Цветопередачу;
- Тест скорости отклика матрицы;
- Проверить монитор на читаемость текста.
Сервис Online monitor test разделен на несколько модулей, с помощью которых можно провести тест монитора онлайн по различным критериям.
Тестируем монитор на битые пиксели, цветопередачу и качества изображения
Страница теста монитора онлайн первоначально выглядит в черно-белых тонах. Тут можно проверить, как отображаются оттенки черно-белого цвета. Но это не конец возможностей онлайн сервиса Online monitor test. Если навести курсор компьютерной мыши в верхнюю часто окна, то появиться меню выбора модулей тестирования. Сейчас выбран Main page.
Цветопередача монитора
Для проверки цветопередачи монитора, нужно выбрать в меню пункт Color range. Плюс доступно 9 вариантом проверки цветов монитора. Выбираем и проверяем, как они отображаются.
Тест скорости отклика матрицы ЖК монитора
Чтобы проверить скорости отклика матрицы ЖК монитора, нужно выбрать в меню пункт Trailing. В данном пункте доступны еще 6 подпунктов, первый main для проверки отклика матрицы под разными цветами, а остальные под определённые, например, черно-белый, красно-черный и другие.
Чтобы начать проверку отклик матрицы монитора в панели Controls нужно нажать на кнопку Star Box, после чего слева на право, начнет передвигаться квадрат черного цвета. Чтобы его остановить нажимаем на кнопку Stop Box, а увеличить или уменьшить его скорость перемещения, соответственно нажимаем на +/- Speed. Цвет квадрата можно менять в панели Box Control. А цвет дорожки, по которой двигается квадрат Backgroung Box.
Проверить монитор на битые пиксели и подсветку ламп
Для проверки монитора на битые пиксели и подсветку ламп выбираем пункт Homogenuity. Здесь можно установить 5 цветов, с помощью которым можно проверить битые пиксели и лампы ЖК монитора, только предварительно нужно протереть экран монитора специальными чистящими салфетками, а то можно пятнышко перепутать с битым пикселем.
Совет: битые пиксели лучше искать на черном или белом фоне. На черном фоне сразу можно увидеть белые точки (пиксели) и соответственно на белом фоне – черные точки (пиксели).
Поиск битых пикселей 1:1 pixelmapping
Аналогичная функция поиска битых пикселей на ЖК мониторе компьютера. Выбрав пункт 1:1 pixelmapping можно увидеть муаровый узор, то есть наложение двух сетчатых рисунков, в данном случае черно-белых.
Проверить монитор на читаемость и размытость текста
Для того, чтобы проверить, как будет смотреться текст на вашем мониторе, в зависимости от его цвета и фона, выбираем в меню пункт Text. Тут можно изменять цвет текста и фон в панели справа.
Также появился новый модуль тестирования Smart-TV & Tablet — упрощенную онлайн версию сервиса тестирования для Смарт-телевизоры, смартфонов и планшетов.
Вот, таким образом, можно провести тест монитора онлайн, проверить его на битые пиксели и состояние лампы, протестировать цветопередачу и все это находится в одном сервисе Online monitor test. И не забывайте просто протирать свой монитор специальным чистящими салфетками.
Особенности построения источников питания мониторов
Как отмечалось, в мониторах применяются импульсные источники питания, выходные напряжения которых получаются путем выпрямления сетевого напряжения, преобразования его в напряжение повышенной частоты, трансформации, выпрямления и последующей фильтрации.
Существуют две основные схемы исполнения этих источников: блокинг-генератор и внешний маломощный генератор, управляющий однотактным преобразователем с обратным включением выпрямительного диода (обратно относительно напряжения выходной цепи), который в литературе чаще называют обратноходовым (FLYBACK).
С целью поддержания выходных напряжений постоянной величине, в схемах источников питания производится модуляция управляющих импульсов регулирующим элементом. Если при регулировании изменяется как частота, так и длительность импульсов (коэффициент заполнения к=т/Т, здесь т — длительность импульса, а Т — период повторения импульсов), то реализован принцип частотно-импульсной модуляции ЧИМ (VFM — Variable. Frequency Modulation).
При изменении только лишь длительности импульсов управления говорят, что осуществляется так называемая широтно-импульсная модуляция ШИМ (PWM — Pulse Width Modulation).
В схеме с блокинг-генератором чаше всего реализовано частотно-импульсное регулирование, в схеме же обратноходового преобразователя с внешним возбуждением выполняется широтно-импульсное регулирование.
Упрощенная схема автоколебательного блокинг-генератора в обратноходовом преобразователе приведена на рис.1. а.
Основу блокинг-генератора составляют транзистор Q и трансформатор Т1. Цепь положительной обратной связи образована вторичной обмоткой трансформатора, конденсатором С и резистором R, ограничивающим ток базы. Резистор Ra создает контур разряда конденсатора на этапе закрытого состояния транзистора.
Диод D исключает прохождение в нагрузку RH импульса напряжения отрицательной полярности, возникающего при запирании транзистора. Ветвь, состоящая из диода D1, резистора R1 и конденсатора С1, выполняет функцию защиты транзистора от перенапряжения в коллекторной цепи.
Работа схемы автоколебательного блокинг-генератора поясняется временными диаграммами рис.1. б. .I. e.
При включении питания конденсатор С разряжен (Uc=0), через транзистор протекает небольшой ток базы, приводящий к заряду конденсатора С.
Наличие положительной обратной связи, обеспечивающейся соответствующим включением базовой обмотки трансформатора Т1, приводит к лавинообразному процессу увеличения базового и коллекторного токов транзистора Q.
Процесс продолжается так до тех пор, пока транзистор не перейдет в процесс насыщения (момент t2, рис.1. б). В режиме насыщения происходит уменьшение базового тока i6 и рост тока намагничивания i» (рис.1. д), вызванного намагничиванием сердечника трансформатора.

Рис.1. Автоколебательный блокинг-генератор а) принципиальная схема б). е) временные диаграммы
В некоторый момент времени (t3, рис.1. д) базовый ток уменьшается настолько, что транзистор выходит из режима насыщения и коллекторный ток ik уменьшается.
Действие обратной связи приводит к запиранию транзистора. В этот период происходит разряд конденсатора и рассеивание энергии, накопленной в магнитном поле трансформатора.
В закрытом состоянии транзистора коллекторная обмотка импульсного трансформатора отключена от источника питания, а его нагрузочная обмотка отключена от сопротивления R» диодом D.
Относительно напряжения на коллекторной обмотке диод D1 включен в прямом направлении.
При этом считается, что ток намагничивания переводится из цепи коллектора в демпфирующую цепь D1, Rl, C1, где и происходит рассеивание энергии, накопленной трансформатором.
В момент, когда при разряде конденсатора напряжение ибэ станет равным нулю, транзистор открывается и начинается формирование следующего импульса.
Благодаря малой мощности управления, высокой скорости переключения, при которой резко снижаются динамические потери в ключевых схемах, большей чем у биполярных транзисторов надежности, в источниках питания мониторов с высоким коэффициентом полезного действия нашли широкое применение полевые транзисторы.
Упрощенная схема типового обратноходового преобразователя на n-канальном МДП транзисторе приведена на рис.2. а.
Элементами схемы преобразователя являются: источник питания Ес, импульсный трансформатор Т1; ключевой транзистор Q; демпфирующие цепочки: последовательная Dl, Rl, C1 и параллельная D2, С2, R2 ключу; резистивный датчик тока R4; ограничительный резистор в цепи затвора R3.
Диод D3 (выпрямительный), фильтры (емкостной на конденсаторе С4 и индуктивно-емкостной LI, C5), снижающие уровень помех, излучаемый импульсным выпрямителем D3, образуют вторичную цепь преобразователя.
При открытом транзисторе Q, в течение длительности сигнала управления т, в первичной обмотке трансформатора происходит накопление энергии, выпрямительный диод D при этом заперт.
Ток первичной обмотки нарастает по линейному закону (рис.2. б), определяемому значением ее индуктивности.
После запирания транзистора, накопленная трансформатором Т1 энергия поступает в нагрузку и заряжает конденсатор фильтра С4.
При выключении на стоке транзистора возникает значительный бросок напряжения (рис.2. в), определяемый суммой значений самоиндукции индуктивности нагрузки и напряжения источника питания, который, если не принять специальных мер, может привести транзистор к пробою.
Обычно, величину броска стараются ограничивать значением Ukm = 2En.
Защита перехода сток-исток транзистора Q от превышения максимального напряжения допустимого значения осуществляется диодно-конденсаторной цепью Dl, C1 и рассеивающим резистором R1.
Такая цепь может быть подключена как последовательно, так и параллельно транзистору.
Очень часто в схемах встречается, когда оба варианта включения цепи используются одновременно, как это показано на рис. 2. а.

Рис.2. Обратноходовой преобразователь на МДП-транзисторе: а) принципиальная схема; б) временная диаграмма тока; в) временная диаграмма напряжения стока
Структурная схема типового импульсного источника питания монитора представлена на рис. 3л.
В ней кроме выпрямителя напряжения сети ВНС и низкочастотного фильтра Ф, содержатся элементы, характерные для импульсного устройства питания на основе ШИМ: задающий генератор ЗГ, формирователь пилообразного напряжения ФПН, широтно-импульсный модулятор ШИМ, усилитель сигнала рассогласования УСР, компаратор К, источник опорного напряжения ИОН, импульсный преобразователь ИП, импульсный трансформатор ИТ, выпрямитель импульсного напряжения ВИН.
На вход импульсного преобразователя поступают управляющие сигналы прямоугольной формы с частотой задающего генератора, длительность которых зависит от величины нагрузки и изменения входного напряжения сети. Момент появления (передний фронт) управляющего сигнала определяется началом импульса задающего генератора.

Рис. 3. Типовой импульсный источник питания: а) структурная схема; б) временные диаграммы, поясняющие принципы управления по напряжению ошибки; в) временные диаграммы, поясняющие принцип токового управления.
Длительность управляющего импульса определяется моментом достижения максимального сигнала датчиком тока ДТ порогового уровня,
установленным выходом усилителя сигнала рассогласования.
При отсутствии отклонения параметров выходного и входного напряжения от номинальных значений длительность управляющих сигналов соответствует определенной длительности т (рис.3. б), на рис.3.6 показано влияние отклонения напряжения в нагрузке на длительность управляющего импульса и фиксированном значении сигнала датчика тока. На рисунке можно заметить, что при отклонении выходного напряжения от номинального значения на величинуцепь обратной связи изменяет длительность управляющего сигнала на величину . Напряжение на выходе усилителя обратной связи определяется сравнением выходного напряжения с датчика обратной связи и опорного напряжения :
Так, например, при уменьшении выходного напряжения уменьшается , что приводит к увеличению , а, соответственно, к увеличению длительности управляющего импульса (см. рис.1.3 б). Следовательно, выходное напряжение увеличивается, т.к.
где п — коэффициент трансформации импульсного трансформатора. Рассмотрим работу цепи управления по — сигналу датчика тока при неожиданном увеличении тока стока.
При этом в импульсном трансформаторе ИТ происходит накопление дополнительной энергии, которая привела бы к пропорциональному увеличению выходного напряжения.
Однако, увеличение падения напряжения на датчике тока ДТ приводит к тому, что достижение порогового уровня происходит по времени раньше момента ty, соответствующего заднему фронту управляющего сигнала, что в свою очередь приводит к уменьшению его длительности х (см. рис.3. в) и, соответственно, компенсирует возможное увеличение выходного напряжения. Как видно из принципа работы, управление по току носит опережающий характер.
Одной из важных задач сетевых блоков питания является ограничение тока зарядки входного конденсатора низкочастотного фильтра в связи с тем, что режим запуска преобразователя близок к режиму короткого замыкания.
При этом зарядный ток конденсатора при подключении его непосредственно к сети может достигать несколько десятков-сотен ампер.
Здесь существует две опасности, одна из которых заключается в выходе из строя диодов низкочастотного выпрямителя, вторая — износ электрических фольговых конденсаторов входного низкочастотного фильтра при протекании больших токов через обкладки.
Для устранения не желательных эффектов заряда входного конденсатора низкочастотного фильтра является применение терморезисторов (с отрицательным ТКС), включаемых последовательно в цепь зарядки конденсатора.
Принцип ограничения тока основан на нелинейных характеристиках этих элементов. Терморезистор имеет значительное сопротивление в «холодном» состоянии, но после прохождения пика зарядного тока резистор разогревается и его сопротивление становится в 20. 50 раз меньше. В номинальном режиме работы оно останется низким. Очевидны преимущества этой схемы ограничения: простота и надежность.
Конструктивно источник питания, обычно, включает два самостоятельных источника: основной и вспомогательный, первый (основной) из них функционирует и обеспечивает работу монитора в полностью включенном состоянии, второй (маломощный) переводит монитор в так называемый «режим энергосбережения» (POWER OFF) — малого потребления электроэнергии. Включение указанного режима организовывается сигналами микропроцессора управления режимами. В источнике может быть использован корректор мощности.
В чем состоит особенность электропитания мониторов
Очень важно, чтобы фундамент был прочным, потому что на него опирается всё остальное сооружение. Фундаментом для курса «Информатика 10-11» являются знания и умения, которые вы получили, изучая курс информатики в основной школе в 7—9 классах
Вам уже не требуется объяснять, что такое компьютер и как он работает; с какой информацией может работать компьютер; что такое программа и программное обеспечение компьютера; что такое информационные технологии. В курсе информатики основной школы вы получили представление о том, в каком виде хранится информация в памяти компьютера, что такое алгоритм, информационная модель. Вы научились обращаться с клавиатурой, мышью, дисками, принтером; работать в среде операционной системы; получили основные навыки работы с текстовыми и графическими редакторами, с базами данных и электронными таблицами. Все эти знания и навыки вам будут необходимы при изучении курса «Информатика 10-11».
Термин «информатика» может употребляться в двух смыслах:
• информатика как научная область, предметом изучения которой являются информация и информационные процессы; в которой осуществляется изобретение и создание новых средств работы с информацией;
• информатика как практическая область деятельности людей, связанная с применением компьютеров для работы с информацией.
Как современная техника немыслима без открытий теоретической физики, так и развитие информатики и информационных технологий невозможно без теории информации, теории алгоритмов и целого ряда других теорий в области кибернетики, лингвистики, семиотики, системологии и прочих наук.
В соответствии с современным пониманием, в информатике можно выделить четыре части:
1) теоретическая информатика;
2) средства информатизации;
3) информационные технологии;
4) социальная информатика.
Теоретическая информатика — это научная область, предмет изучения которой — информация и информационные процессы. Как любая фундаментальная наука, теоретическая информатика раскрывает законы и принципы в своей предметной области.
Вторую и третью части в совокупности можно назвать прикладной информатикой.
Прикладная информатика — это область практического применения понятий, законов и принципов, выработанных теоретической информатикой. Прикладная информатика, безусловно, связана с применением компьютеров и информационных технологий.
В наше время таких прикладных областей очень много: это решение научных задач с помощью компьютера, издательская деятельность, разработка информационных систем, управление различными объектами и системами, техническое проектирование, компьютерное обучение, сетевые информационные технологии и многое-многое другое.
В последние годы в информатике сформировалось новое направление, которое называют социальной информатикой.
Его появление связано с тем, что широкое внедрение в жизнь компьютерных технологий и современных средств информационных коммуникаций (Интернета, сотовой связи) оказывает все более сильное влияние на общество в целом и на каждого отдельного человека. Общественное развитие движется к своей новой ступени — к информационному обществу.
Предметная область современной информатики очень велика и разнообразна. Как известно, нельзя объять необъятное. И наш курс затронет лишь часть тем и задач информатики. Вопросы, которые мы с вами будем изучать, относятся к четырем важнейшим понятиям информатики:
1) информационные процессы;
2) информационные системы;
3) информационные модели;
4) информационные технологии.
Битые пиксели
Это не характеристика, а печальный факт. Бывают битые пиксели постоянно горящие, постоянно не горящие и бывают дефекты субпикселей (каждый пиксель состоит из субпикселей: красного, зеленого и синего.)
Проверять этот дефект надо при покупке. Потому что позже предъявить претензии продавцу становится сложно, а подчас и невозможно, т.к. имеется стандарт на допустимое количество битых пикселей. Стандартным способом проверки является заливка экрана сплошным цветом: исследуем на черные битые пиксели — заливаем весь монитор белым и наоборот. При проверке субпикселей выводим на монитор цвет из 3-х основных, отличный от того, который проверяем. Дефекты будут видны невооруженным глазом.
Как вы поняли, не стоит покупать самый дешевый монитор — есть ряд параметров, пренебрегая которыми вы сыграете в ущерб комфорту и качеству своей работы.
С хорошим монитором и учеба приятнее: профессия «Веб-разработчик».
Требования безопасности при работе с электроинструментом
На производстве работать с электрическим инструментом могут лица, имеющие 2-ю группу по электробезопасности (или более высокую). Инструктаж по ТБ с ними должен проводиться ежеквартально. Запись об этом обязательно вносится в журнал и заверяется подписями инструктора и работника.
При работе предписывается применение индивидуальных и диэлектрических средств зашиты.

Средства индивидуальной защиты
Последние должны подвергаться регулярной проверке, прохождение которой заверяется соответствующим штампом.

Штамп о прохождении проверки диэлектричекской обуви (отмечен красным кругом)
На месте проведения ремонтных или других видов работ, должны быть проведены соответствующие технические мероприятия, к таковым относится установка защитного заземления, предупреждающих знаков, ограждений и т.д.


Класс электроинструмента должен соответствовать условиям проведения работ, согласно следующим нормам:
- 1-й класс – предназначен для безопасных помещений;
- 2-й класс – служат для наружного использования или в помещениях повышенной опасности. На инструменте имеется соответствующая маркировка;
- 3-й класс – используется в местах с неблагоприятными условиями работы (например, в котлах и баках) или в помещениях, относящихся к категории особо опасных. Такой инструмент рассчитан на низковольтные источники питания до 42 В (параметры указываются на корпусе).
Электроинструмент запрещается использовать в следующих случаях:
- для работ во взрывоопасном помещении (искра с коллектора электродвигателя может стать причиной взрыва);
- в местах, где присутствует химически активная среда, способная разрушить изоляцию или металл.
При проведении работ вне помещения при дожде или снегопаде разрешено использовать только тот электрический инструмент, у которого имеется соответствующий класс защиты (указывается в виде маркировки).

Маркировка, соответствующая классу защиты
Мероприятия, предшествующие работе с электроинструментом
В соответствии с обязательными требованиями ТБ, перед эксплуатацией электроинструмента необходимо выполнить проверку:
- надежного крепления всех деталей и их комплектности;
- целостности электрических компонентов: кабеля питания, штепселя, изоляции основных частей корпуса (проверка осуществляется путем внешнего осмотра);
- работоспособности редуктора (несколько раз проворачивается шпиндель при отключенном питании);
- целостности корпуса;
- работы в холостом режиме;
- наличия заземления (данное требование распространяется только на 1-й класс).
Если предстоят высотные работы, проверяется надежность лесов (включая настилы и подмости) и наличие на них ограждающих конструкций. Согласно правилам ТБ, в данном случае категорически запрещается использовать приставные лестницы.
Какой ток считается небезопасным?
Как правило, первые ощущения возникают при воздействии тока 1-1,5 мА. Эта величина считается пороговой. Дальнейшее повышение приводит к непроизвольным сокращениям мышечной системы, сопровождающимися болезненными ощущениями.
После рубежа от 12 до 15 мА мышечная система не поддается контролю. В некоторых случаях из-за этого попавший под напряжение не имеет возможности самостоятельно освободиться (например, разжать кулак с зажатым проводом). Ток, начиная с указанного рубежа, считается «не отпускающим». Дальнейшее его повышение вызывает судорожные сокращения сердца, а величина – 100 мА приводит к летальному исходу.
Таблица пороговых величин тока:
| Напряжение | Ощутимый (мА) | Не отпускающий (мА) | Фибрилляционный с летальным исходом (мА) |
| Переменное (50 Гц) | 1,0-1,5 | 12,0-15,0 | 100,0 |
| Постоянное | 6,0 | 60,0 | 300,0 |
Заметим, что в таблице указаны приблизительные данные, поскольку они зависят от многих факторов, включая физическое и психологическое состояние человека.
Последствия поражения
Рассмотрим несколько ситуаций, при которых ток может пройти по организму:
- человек взялся за оголенный провод под напряжением двумя руками;
- человек находиться на земле и прикасается к оголенному проводу рукой;
- человек стоит на земле в районе неисправного заземления;
- человек прикоснулся головой за токопроводящие элементы;
- опасными путями являются те, которые проходят через жизненно важные органы.
В таблице ниже представлены последствия поражения электрическим током.
| Электроток | Вид проявления | |
| Переменный | Постоянный | |
| До 1,5 мА | Небольшие судороги пальцев | Не ощущается и является безопасным |
| До 3 мА | Дрожь конечностей усиленная | Не ощущается |
| До 7 мА | Судорожные движения непроизвольные | Ощущения жжения |
| До 10 мА | Болевые ощущения усиленные | Усиление нагревания |
| До 25 мА | Эффект прилипания. Сильные болевые ощущения | Сильное нагревание. Небольшие судороги |
| До 80 мА | Остановка дыхания и возможно сердца | Нагревание более сильное. Движение рук непроизвольное. Трудность дыхания |
| До 100 мА | Остановка дыхания. Более 3 с — остановка сердца | Остановка дыхания. |
Обратите внимание! В любом случае последствия поражения могут варьироваться в зависимости от состояния человека и его индивидуальности. Поражения электротоком

Поражения электротоком
Что такое монитор
Монитор — это устройство вывода информации в наглядной, визуальной форме. Является основным внешним компонентом компьютера. На нем устанавливается экран, который и выводит информацию.
Современные мониторы, как правило, представляют собой жидкокристаллический экран/дисплей со светодиодной подсветкой. Матрица дисплея может быть сделана по разным технологиям: IPS, TN, OLED, MVA, PVA и т.д. На данный момент самым оптимальным вариантом по качеству, углам обзора и скорости обновления кадров — Гц, является матрица IPS.
В старых же моделях использовалась технология электронно-лучевой трубки (ЭЛТ). Про них и телевизоры, сделанные на этой технологии, говорили, что они вредны и плохо влияют на зрение, т.к. глаза от них переутомляются и всегда в напряжении. К новым моделям, это не относится.
В начале своего появления их использовали исключительно, как инструмент для вывода информация с ПК, тогда как телевизоры использовались для развлечений, просмотра телепередач и игр. Затем их стали использовать и для развлечений, а в телевизорах появились некоторые функции ПК. Соотношение сторон менялось постепенно, раньше оно было 4:3, затем стало 16:10, а сейчас стандартом является 16:9.
Современные модели можно заменять телевизорами, разве, что на них скорее всего не будет колонок и точно встроенного ТВ тюнера. Технология экранов, устанавливаемая на них одинаковая.
Монитор состоит из:
- Экрана
- Микросхем
- Корпуса
- Источника питания
Сейчас их используют для вывода информации с самых разных устройств. Это может быть: компьютер, мобильное устройство, мини ПК, различная метеоаппаратура и другие.
Немного истории
На первых компьютерах не было установлено дисплеев для вывода информации, вместо этого там использовались лампочки. Каждая лампочка указывали на включение/выключение какой-либо функции и, по их состоянию, инженеры, управляющие компьютером могли контролировать его внутреннее состояние. Панель с этими лампочками назвали — монитор. Она позволяла мониторить работу компьютера.
Т.к. они позволяли отображать лишь ограниченный объем информации, для вывода основных данных программы использовали принтеры. Монитор служил устройством для отслеживания работы программы, а принтер был основным устройство вывода.
Со временем инженеры-разработчики осознали, что ЭЛТ экраны, которые появились, намного удобнее, чем простая панель лампочек. В конечном итоге заменили их на экраны. В начале их называли устройства визуального отображения (УВО), но затем вернулись к классическому — монитор.
Поражающие факторы
Воздействие электротока на человека может иметь следующий характер:
- термический, вызывает ожоги, приводит к нагреву крови и сосудов;
- электролитический, приводит к разложению крови;
- биологический, вследствие раздражения может прекратиться деятельность органов дыхания и (или) системы кровообращения.
Что касается поражений, вызванных электротоком, то они бывают двух видов:
- электрические травмы, проявляются в виде ожогов, знаков, металлизации, электроофтальмии, повреждений, вызванных сокращением мышечной системы;
- электрические удары I – IV степени, могут сопровождаться шоком и рефлекторным воздействием на различные органы.
Техника безопасности при работе с компьютером
Вероятность негативных последствий от использования персонального компьютера такая же, как и при эксплуатации другой бытовой техники
Ведь общеизвестно, что важно соблюдать меры безопасности с микроволновой печью, утюгом или электрочайником
Пренебрежение элементарными рекомендациями имеет серьезные последствия для их владельцев. Компьютер – это такой же потенциальный источник угроз для здоровья, имущества и даже жизни пользователя.


Непрямой вред, который незаметен сразу, это ущерб здоровью:
уже ни у кого не вызывает сомнений в существовании огромной негативной нагрузки на зрение, которое становится причиной его необратимого ухудшения, покраснений и синдрома «сухого глаза»;
неправильная поза при работе за компьютером вызывает многочисленные заболевания суставов, грудной клетки и регулярные боли различного характера;
бомба замедленного действия – чрезмерная нагрузка на психику пользователя
Необходимость постоянно концентрировать свое внимание на многочисленных деталях и смене картинок на мониторе становятся причиной переутомления. Опасность ПК как электроприбора заключается в возникновении сбоев в электрическом питании и воспламенении всей системы
Опасность ПК как электроприбора заключается в возникновении сбоев в электрическом питании и воспламенении всей системы.
Требования безопасности
Для работников офиса должен быть проведен устный базовый инструктаж, в дальнейшем его печатный текст должен предоставляться для подробного изучения. Организация в обязательном порядке размещает информационный лист на видном месте.
Инструктаж охватывает полный цикл контакта человека с компьютером. Он начинается с установки оборудования сервисной службой и заканчивается утилизацией непригодного устройства.
Прохождение тока
На поражающий фактор оказывает немалое влияние путь, по которому проходит ток через человеческое тело. Самые распространенные варианты – от руки к руке (1 на рис.2), от ноги к ноге (7) и через руки–ноги (2-6, 8, 9).

Пути протекания электрического тока через тело человека
Самая большая угроза для жизни возникает в случаях, когда на пути протекания тока через тело человека находятся органы, отвечающие за жизнедеятельность организма (например, сердце или мозг). Это происходит при прохождении через руки-ноги (2-6, 8, 9), от руки к руке (1), а также через голову к рукам (10, 13, 14) или ногам (11, 12, 15). Соответственно, менее опасный путь – от ноги к ноге (7). Последний вариант характерен при поражении от шагового напряжения.
Организация режима труда и отдыха при работе с ПЭВМ.
Для сохранения здоровья и обеспечения оптимальной работоспособности пользователей ПЭВМ на протяжении рабочей смены должны устанавливаться регламентированные перерывы.
Для предупреждения преждевременной утомляемости у работающих с ПЭВМ, зрительного дискомфорта и других неблагоприятных субъективных ощущений, несмотря на соблюдение санитарно-гигиенических, эргономических требований, режимов труда и отдыха, следует применять индивидуальный подход в ограничении времени работы с ПЭВМ, коррекцию длительности перерывов для отдыха или проводить смену деятельности на другую, не связанную с использованием ПЭВМ.
В случае, когда характер работы требует постоянного взаимодействия с ПЭВМ (набор текстов, ввод данных и т. п.) и связан с напряжением внимания и сосредоточенностью, при исключении возможности периодического переключения на другие виды трудовой деятельности, не связанные с ПЭВМ, рекомендуется организация перерывов на 10 – 15 минут через каждые 45 – 60 минут работы.
Женщины со времени установления беременности должны переводиться на работу, не связанную с использованием ПЭВМ, или для них должно ограничиваться время работы на компьютере (не более трех часов за рабочую смену) при условии соблюдения гигиенических требований, установленных СанПиН 2.2.2/2.4-1340-03.
Должны ли офисные работники проходить медосмотры? Согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 и п. 3.2.2.4 Перечня вредных и опасных факторов излучение от компьютера, если работник проводит за ним более 50 % рабочего времени, является вредным фактором условий труда. Таким образом, поскольку на офисных рабочих местах присутствуют факторы, по уровню своего воздействия отнесенные к вредным, офисные работники, проводящие за компьютером более половины рабочего времени, должны проходить обязательные медосмотры. При этом обязательность прохождения медосмотров работниками, которые подвергаются воздействию вредного фактора (в виде излучения от компьютера более 50 % рабочего времени), не ставится в зависимость от результатов специальной оценки условий труда. Даже если условия труда по результатам спецоценки признаны допустимыми, таких работников все равно нужно направлять на обязательные медосмотры, поскольку они подвергаются воздействию вредного фактора.
В соответствии с Порядком проведения медосмотров периодические осмотры проводятся не реже чем в сроки, указанные в Перечне вредных и опасных факторов и Перечне вредных работ. Для офисных работников периодические медицинские осмотры проводятся не реже одного раза в два года (п. 3.2.2.4 Перечня вредных и опасных факторов). При этом работники в возрасте до 21 года проходят периодические медосмотры ежегодно.
Работодатель может избежать проведения обязательных медосмотров офисных работников, чьи рабочие места оборудованы компьютерами, если докажет, что сотрудники используют компьютеры менее половины рабочего дня. Для этого нужно закрепить правила и режим работы сотрудника за компьютером в приказе или должностной инструкции. Из них же должно следовать, чем работник занимается в остальное рабочее время (например, работа с бумагами, клиентами, корреспонденцией и т. д.).
Подробный перечень СанПиН, СН и ГН приведен в разд. VII Перечня актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора в организациях отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда (в том числе при подготовке и выполнении космических полетов, проведении водолазных и кессонных работ) и на отдельных территориях РФ, в том числе на объектах и территориях закрытых административно-территориальных образований, по перечню, утверждаемому Правительством РФ, утв. ФМБА РФ 30.08.2018.
Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, при наличии которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н.
Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ № 302н.
Перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников, утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ № 302н.
Прохождение тока
На поражающий фактор оказывает немалое влияние путь, по которому проходит ток через человеческое тело. Самые распространенные варианты – от руки к руке (1 на рис.2), от ноги к ноге (7) и через руки–ноги (2-6, 8, 9).

Пути протекания электрического тока через тело человека
Самая большая угроза для жизни возникает в случаях, когда на пути протекания тока через тело человека находятся органы, отвечающие за жизнедеятельность организма (например, сердце или мозг). Это происходит при прохождении через руки-ноги (2-6, 8, 9), от руки к руке (1), а также через голову к рукам (10, 13, 14) или ногам (11, 12, 15). Соответственно, менее опасный путь – от ноги к ноге (7). Последний вариант характерен при поражении от шагового напряжения.
Профилактические меры
Для нормальной работы домашнего и производственного оборудования нужно проводить некоторые меры профилактики. Они также включены в правила безопасности с электричеством:
- необходимо придерживаться всей информации, которая указана в инструкции, прилагающейся к прибору;
- оборудование подключают в сеть с заземлением;
- предусматривают дифзащиту в ванных и детских комнатах, отдельно устанавливают дифференциальные автоматы для бойлеров, посудомоечных и стиральных машин;
- периодически проверяют исправность всех приборов, розеток, осматривают изоляцию проводов и целостность корпуса;
- не стоит пользоваться удлинителями и переносками с повреждёнными шнурами и вилками;
- приборы не отключают от розетки за провода;
- переносными светильниками не освещают комнаты с повышенной влажностью;
- в люстры вкручивают лампы допустимой мощности, в противном случае пластиковые детали могут оплавиться;
- не оставляют подвешенными на проводах патроны ламп, так как со временем они начинают искрить.
Сноски
1) Первоначально закон Джоуля-Ленца был получен для постоянного тока. Однако для постоянного тока мгновенные, средние и действующие значения равны. Если же через цепь протекает ток сложной формы (переменный, пульсирующий), то мощность, выделяемая на внутреннем сопротивлении проводника, определяется именно действующим значением тока, протекающего через него.
2) Исключение составляют устройства для компенсации реактивной мощности, являющиеся нагрузкой чисто реактивного характера. Однако их применение вызвано другой необходимостью – наличием полезного оборудования с большим уровнем реактивной мощности.
В чем виноват системный администратор?
Основная вина системного администратора, или другого специалиста, занимающегося закупкой информационной техники, заключается в том, что во время выбора оборудования коэффициент мощности не учитывался, а учитывалась только цена (блоки питания с корректором коэффициента мощности стоят дороже). Если компьютер с блоком питания без корректора коэффициента мощности установить, например, дома, то ничего страшного не должно произойти. Относительная доля таких потребителей в общем энергоснабжении жилых домов пока еще незначительна, и они не создадут большой дополнительной нагрузки. Но если несколько тысяч таких компьютеров закупить, например, для бизнес-центра, то вероятность обрыва нулевых проводов возрастает в разы. Поэтому для офисов, бизнес центров настоятельно рекомендуется использовать компьютеры, в блоках питания которых установлен специальный узел – корректор коэффициента мощности (Power Factor Corrector, PFC) (Рисунок 20).


![]() |
|
| Рисунок 20. | Информационная табличка компьютерного блока питания, на которой указано, что он оборудован активным корректором коэффициента мощности. |
Такие блоки питания всегда дороже обычных, поэтому многие руководители решают сэкономить на оргтехнике и приобретают системные блоки, оборудованные дешевыми блоками питания, использование которых впоследствии может привести к большим авариям и потере как оборудования, так и важной информации
Почему будущее за 3D-дисплеями?

Бинокулярное зрение человека обеспечивает ему объемной представление окружающего мира. Однако на рынке безоговорочно доминируют дисплеи с плоским экраном. Реализация стереоскопических возможностей зрения — такой же естественный этап развития дисплейных технологий, каким в свое время был переход от черно-белых экранов к цветным. Для реализации этого требуется разделить световые потоки от плоского экрана на два независимых — для левого и правого глаз пользователя (а желательно, нескольких пользователей).
Идеальной конструкцией 3D-дисплея, был бы, конечно, безочковый вариант. Сейчас такие дисплеи есть. 3D в них реализуется путем формирования на поверхности экрана микропризм или микролинз, которые разделяют изображение на потоки для левого и правого глаза. Очевидно, что такая конструкция дорога (от 10 000 долларов), имеет ограничения по углу обзора, размеру экрана и уменьшает разрешение экрана вдвое.
Фантастичны пока и голографические полноцветные движущиеся фигуры даже небольшого размера (не говоря уже о полномасштабных проекциях людей) — для этого нет ни технических, ни программных ресурсов. Более доступны т. н. видеошлемы, в которых изображение формируется парой микродисплеев и раздельно проецируется на сетчатку каждого глаза. Единственная проблема здесь — цена такого устройства, которая составляет сейчас 4. . . 30 тыс. долларов.
Поэтому в ближайшие десятилетия основным способом реализации 3D-изображения на плоском экране будут технологии, использующие специальные очки. Цена такого решения составит от 20 руб. до 10 тыс. руб.
В чем состоит особенность электропитания мониторов
В наше время электроника занимает очень важное место в жизни. С различными электроприборами мы сталкиваемся ежедневно, но не особо понимаем, что они в себе тоже таят различные опасности. Сегодня пойдёт речь о мониторах, а также о технике безопасности, про которую многие забывают или вовсе не знают.

Особенность электропитания мониторов
Не знаете в чем состоит особенность? Данные электроприборы оснащены такими элементами, которые обеспечивают высокое напряжение даже после непосредственного отключения от сети. Исходя из этого пользователю категорически запрещается вскрывать технику, проводить какие-либо эксперименты. Тут шутки плохи, нужно быть предельно осторожным.
К тому же вскрытие монитора не только опасно, но и вовсе не имеет никакого смысла — внутри нет решительно ничего такого, во что можно внести изменения и улучшить или восстановить корректную работу.

Основные правила по технике безопасности
Нужно понимать, что монитор — прибор, требующий постоянного питания от сети, поэтому стоит уделить достаточно внимания этому вопросу.

- Подключение должно быть осуществлено только качественным кабелем, в надёжную розетку.
- Не допускается наличие каких-либо самодельных переходников и адаптационных устройств.
- Также не стоит перегружать электросеть, в которую включён электроприбор.
- Важно помнить, что в целях безопасности все провода и кабели нужно располагать за компьютером, позади.
- Никогда не перемещайте и не перевешивайте мониторы без предварительного отключения от сети электропитания.
- Категорически запрещено располагать технику вблизи обогревателей, батарей, различных приборов, излучающих тепло.
- Запрещается вводить самостоятельные изменения в конструкцию, пытаясь его улучшить или украсить — это может привести к нарушению стабильной работы и даже поломке прибора.
- Также нельзя вешать на монитор салфетки, тряпки, различные предметы.
При работе с любой техникой и электроприборами нужно понимать, что это источники повышенной опасности, при эксплуатации нужно соблюдать простые правила техники безопасности. При должной бдительности и аккуратности вы никогда не столкнётесь с неприятными происшествиями!
