കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രകടനത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ. ഒരു വ്യക്തിഗത കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സവിശേഷതകൾ. സമ്പൂർണ്ണ പാഠങ്ങൾ - വിജ്ഞാന ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ്

| ഒരു പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ഒരു വ്യക്തിഗത കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സവിശേഷതകൾ

പാഠം 7
ഒരു വ്യക്തിഗത കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഉപകരണവും അതിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകളും. പിസി ഉപകരണങ്ങളുടെ കോൺഫിഗറേഷനുമായി പരിചയപ്പെടുത്തൽ, ബാഹ്യ ഉപകരണങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു

§7. ഒരു പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?
§8. ഒരു വ്യക്തിഗത കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സവിശേഷതകൾ

ഒരു പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?

ഖണ്ഡികയിലെ പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ:

എന്താണ് ഒരു പിസി;
- അടിസ്ഥാന പിസി ഉപകരണങ്ങൾ;
- പിസി ഉപകരണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ പ്രധാന തത്വം.

പഠിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ:








എന്താണ് പി.സി

§ 5-ൽ ഞങ്ങൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഉപകരണങ്ങളുമായി പരിചയപ്പെട്ടു - ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പ്യൂട്ടർ (കമ്പ്യൂട്ടർ). ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്: ഒരു മുറി മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വലിയവയിൽ നിന്ന്, ഒരു മേശയിലും ബ്രീഫ്കേസിലും പോക്കറ്റിലും പോലും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ചെറിയവ വരെ. വ്യത്യസ്ത ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വ്യത്യസ്ത കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇന്ന്, ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ തരം പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ്. പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ (പിസി) വ്യക്തിഗത (വ്യക്തിഗത) ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. വ്യത്യസ്ത തരം പിസികൾ ഉണ്ട്: സ്റ്റേഷണറി (ഡെസ്ക്ടോപ്പുകൾ), മൊബൈൽ (ലാപ്ടോപ്പുകൾ, ടാബ്ലറ്റുകൾ, പോക്കറ്റ് പിസികൾ).

വൈവിധ്യമാർന്ന പിസി മോഡലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, അവയുടെ രൂപകൽപ്പനയിൽ നിരവധി സമാനതകളുണ്ട്. ഈ പൊതു സവിശേഷതകൾ ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യും.

അടിസ്ഥാന പിസി ഉപകരണങ്ങൾ

ഒരു വ്യക്തിഗത കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രധാന "ഭാഗം" മൈക്രോപ്രൊസസർ (എംപി) ആണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോസസറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിർവ്വഹിക്കുന്ന വളരെ സങ്കീർണ്ണമായ സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു മിനിയേച്ചർ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടാണിത്.

പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരമാണ് പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ. ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് പിസിയിൽ, സെൻട്രൽ ഉപകരണം സിസ്റ്റം യൂണിറ്റാണ്. സിസ്റ്റം യൂണിറ്റിൽ മെഷീൻ്റെ "തലച്ചോർ" അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു: ഒരു മൈക്രോപ്രൊസസ്സറും ആന്തരിക മെമ്മറിയും. താഴെപ്പറയുന്നവയും അവിടെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു: പവർ സപ്ലൈ യൂണിറ്റ്, ഡിസ്ക് ഡ്രൈവുകൾ, ബാഹ്യ ഉപകരണ കൺട്രോളറുകൾ. ഓപ്പറേഷൻ സമയത്ത് ചൂടാക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ തണുപ്പിക്കുന്നതിന് സിസ്റ്റം യൂണിറ്റിൽ ഫാനുകൾ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

സിസ്റ്റം യൂണിറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു പവർ സ്വിച്ച്, കമ്പ്യൂട്ടർ റീസെറ്റ് ബട്ടൺ, ബാഹ്യ ഉപകരണങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കണക്ടറുകൾ (പോർട്ടുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു), ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡ്രൈവ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു പുൾ-ഔട്ട് ട്രേ എന്നിവയുണ്ട്.

ഒരു കീബോർഡ് (കീബോർഡ് ഉപകരണം), ഒരു മോണിറ്റർ (മറ്റൊരു പേര് ഒരു ഡിസ്പ്ലേ) ഒരു മൗസ് (മാനിപ്പുലേറ്റർ) എന്നിവയാണ് സിസ്റ്റം യൂണിറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ മറ്റ് തരത്തിലുള്ള കൃത്രിമത്വങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു: ജോയ്സ്റ്റിക്ക്, ട്രാക്ക്ബോൾ മുതലായവ. കൂടാതെ, ഇനിപ്പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ പിസിയിലേക്ക് കണക്റ്റുചെയ്യാനാകും: ഒരു പ്രിൻ്റർ (പ്രിൻറിംഗ് ഉപകരണം), ഒരു മോഡം (ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്‌വർക്കിലേക്ക് കണക്റ്റുചെയ്യുന്നതിന്) മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ (ചിത്രം 2.7 ).

ചിത്രം 2.7 ഒരു സ്റ്റേഷണറി പിസി മോഡൽ കാണിക്കുന്നു, ചിത്രം. 2.8 - ലാപ്ടോപ്പ്.

ഒരു ലാപ്‌ടോപ്പിൽ, ആവശ്യമായ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഒരു കേസിൽ സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, അത് ഒരു പുസ്തകം പോലെ മടക്കിക്കളയുന്നു (അതിനാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പേര്).

എല്ലാ ബാഹ്യ മെമ്മറി ഉപകരണങ്ങളും അതുപോലെ ഇൻപുട്ട്/ഔട്ട്പുട്ട് ഉപകരണങ്ങളും, കൺട്രോളറുകൾ (ഇംഗ്ലീഷ് കൺട്രോളറിൽ നിന്ന് - കൺട്രോളർ, മാനേജർ) എന്ന പ്രത്യേക ബ്ലോക്കുകളിലൂടെ PC പ്രോസസ്സറുമായി സംവദിക്കുന്നു. ഒരു ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ് കൺട്രോളർ, ഒരു മോണിറ്റർ കൺട്രോളർ, ഒരു പ്രിൻ്റർ കൺട്രോളർ തുടങ്ങിയവയുണ്ട്.

താരതമ്യേന അടുത്തിടെ, പിസിയുടെ ഭാഗമായി ഒരു സാർവത്രിക കൺട്രോളർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു, സാർവത്രിക കണക്റ്റർ (യുഎസ്ബി) വഴി വിവിധ തരം ഉപകരണങ്ങൾ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു: പ്രിൻ്റർ, മോണിറ്റർ, കീബോർഡ്, മൗസ് മുതലായവ.

പിസി ഉപകരണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ പ്രധാന തത്വം

കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപകരണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിവര ആശയവിനിമയം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന തത്വത്തെ പരസ്പര പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ നട്ടെല്ല് തത്വം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ട്രങ്ക് (മറ്റൊരു പേര് ഒരു ബസ്) (ചിത്രം 2.9) എന്ന് വിളിക്കുന്ന മൾട്ടി-വയർ ലൈനിലൂടെ പ്രോസസ്സർ മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു.

ഒരു പിസിയിലേക്ക് കണക്റ്റുചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ഓരോ ഉപകരണത്തിനും അതിൻ്റേതായ നമ്പർ ലഭിക്കുന്നു, അത് ഈ ഉപകരണത്തിൻ്റെ വിലാസമായി വർത്തിക്കുന്നു. പ്രോസസറിൽ നിന്ന് ഉപകരണത്തിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിവരങ്ങൾ അതിൻ്റെ വിലാസത്തോടൊപ്പം കൺട്രോളറിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതായി, ഉപകരണത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൺട്രോളറാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്.

ബസിൻ്റെ സാധാരണ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇപ്രകാരമാണ്: ഒരു കൂട്ടം വയറുകൾ (ഡാറ്റ ബസ്) പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നു, മറ്റൊന്ന് (വിലാസ ബസ്) മെമ്മറിയുടെ വിലാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സർ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ബാഹ്യ ഉപകരണങ്ങൾ വഹിക്കുന്നു. ഹൈവേയുടെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗവുമുണ്ട് - കൺട്രോൾ ബസ്; നിയന്ത്രണ സിഗ്നലുകൾ അതിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു (ഉദാഹരണത്തിന്, പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള ഉപകരണത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധത പരിശോധിക്കൽ, ഉപകരണത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ മുതലായവ).

പ്രധാന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചുരുക്കത്തിൽ

സിസ്റ്റം യൂണിറ്റിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു: മൈക്രോപ്രൊസസർ, ഇൻ്റേണൽ മെമ്മറി, ഡിസ്ക് ഡ്രൈവുകൾ, പവർ സപ്ലൈ, ബാഹ്യ ഉപകരണ കൺട്രോളറുകൾ.

ബാഹ്യ ഉപകരണങ്ങൾ(ഇൻപുട്ട്/ഔട്ട്‌പുട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ, ബാഹ്യ മെമ്മറി ഉപകരണങ്ങൾ) കൺട്രോളറുകൾ വഴി പിസി പ്രോസസറുമായി സംവദിക്കുന്നു.

എല്ലാ പിസി ഉപകരണങ്ങളും ഒരു മൾട്ടി-വയർ ലൈൻ വഴി പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു വിവര ഹൈവേ, അല്ലെങ്കിൽ ടയർ.

ഓരോ ബാഹ്യ ഉപകരണത്തിനും അതിൻ്റേതായ വിലാസമുണ്ട്(നമ്പർ). ഡാറ്റ ബസ് വഴി അതിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിവരങ്ങൾ ഉപകരണ വിലാസത്തോടൊപ്പമുണ്ട്, അത് വിലാസ ബസ് വഴി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

ചോദ്യങ്ങളും ചുമതലകളും

1. ഒരു പേഴ്‌സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ നിർമ്മിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സെറ്റിന് പേര് നൽകുകയും ഈ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഫോട്ടോകൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യുക.

2. സിസ്റ്റം യൂണിറ്റിൽ ഏതൊക്കെ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്?

3. എന്താണ് ഒരു കൺട്രോളർ? ഇത് എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു?

4. വിവിധ പിസി ഉപകരണങ്ങൾ എങ്ങനെ പരസ്പരം ശാരീരികമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു?

5. ബസിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ആവശ്യമുള്ള ഉപകരണത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്?

ഒരു വ്യക്തിഗത കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സവിശേഷതകൾ

ഖണ്ഡികയിലെ പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ:

മൈക്രോപ്രൊസസ്സർ സവിശേഷതകൾ;
- ആന്തരിക (റാം) മെമ്മറിയുടെ അളവ്;
- ബാഹ്യ മെമ്മറി ഉപകരണങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ;
- ഇൻപുട്ട്/ഔട്ട്പുട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ.

പഠിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ:

വ്യക്തിഗത കമ്പ്യൂട്ടർ - വ്യക്തിഗത ഉപയോഗത്തിനുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ.
- ഒരു വ്യക്തിഗത കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഉപകരണങ്ങൾ.
- ഉപകരണങ്ങളുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സെറ്റ്.
- വ്യക്തിഗത കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപകരണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ പ്രധാന തത്വം.
- മൈക്രോപ്രൊസസർ സവിശേഷതകൾ: ക്ലോക്ക് ഫ്രീക്വൻസി, ബിറ്റ് ഡെപ്ത്.
- വോളിയമാണ് റാമിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷത.
- ബാഹ്യ മെമ്മറി ഉപകരണങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ.

ഉൽപ്പാദനത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും മാത്രമല്ല, വീട്ടിലും പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. വീട്ടുപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് അവ ഒരു സ്റ്റോറിൽ വാങ്ങാം. ഏതെങ്കിലും ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കൃത്യമായി വാങ്ങുന്നതിന് അതിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ അറിയുന്നത് നല്ലതാണ്. പിസികൾക്കും ഈ അടിസ്ഥാന സവിശേഷതകളുണ്ട്.

മൈക്രോപ്രൊസസ്സർ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

വിവിധ കമ്പനികൾ നിർമ്മിക്കുന്ന മൈക്രോപ്രൊസസ്സറുകളുടെ വ്യത്യസ്ത മോഡലുകൾ ഉണ്ട്. എംപിയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ പ്രോസസ്സർ ക്ലോക്ക് വേഗതയും ബിറ്റ് ഡെപ്ത്.

മൈക്രോപ്രൊസസ്സറിൻ്റെയും മറ്റ് അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തന രീതി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ലോക്ക് ജനറേറ്റർ എന്ന മൈക്രോ സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ്. കമ്പ്യൂട്ടറിനുള്ളിലെ ഒരുതരം മെട്രോനോം ആണ് ഇത്. ഓരോ ഓപ്പറേഷനും നിർവഹിക്കുന്നതിന് പ്രൊസസറിന് നിശ്ചിത എണ്ണം ക്ലോക്ക് സൈക്കിളുകൾ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. മെട്രോനോം വേഗത്തിൽ “തട്ടുന്നു” എങ്കിൽ, പ്രോസസർ വേഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാണ്. ക്ലോക്ക് ഫ്രീക്വൻസി മെഗാഹെർട്സ് - MHz ൽ അളക്കുന്നു. 1 MHz ആവൃത്തി സെക്കൻഡിൽ ഒരു ദശലക്ഷം ക്ലോക്ക് സൈക്കിളുമായി യോജിക്കുന്നു. ചില സാധാരണ മൈക്രോപ്രൊസസ്സർ ക്ലോക്ക് ഫ്രീക്വൻസികൾ ഇതാ: 600, 800, 1000 MHz. അവസാന മൂല്യത്തെ gigahertz - GHz എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആധുനിക മൈക്രോപ്രൊസസ്സർ മോഡലുകൾ നിരവധി ഗിഗാഹെർട്സ് ക്ലോക്ക് സ്പീഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

അടുത്ത സ്വഭാവം - പ്രോസസ്സർ ശേഷി. ബിറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്നത് ബൈനറി കോഡിൻ്റെ പരമാവധി ദൈർഘ്യമാണ്, അത് പ്രോസസറിന് മൊത്തത്തിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനോ കൈമാറാനോ കഴിയും. ആദ്യത്തെ പിസി മോഡലുകളിലെ പ്രൊസസർ ശേഷി 8 ബിറ്റുകളായിരുന്നു. അപ്പോൾ 16-ബിറ്റ് പ്രോസസ്സറുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ മിക്കപ്പോഴും 32-ബിറ്റ് പ്രോസസ്സറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പിസികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആധുനിക മൈക്രോപ്രൊസസ്സറുകളുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ബിറ്റ് ശേഷി 64 ബിറ്റുകളാണ്.

ആന്തരിക (റാം) മെമ്മറിയുടെ അളവ്

കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിയെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇതിനകം സംസാരിച്ചു. അതിനെ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രവർത്തന (ആന്തരികം), ദീർഘകാല (ബാഹ്യ)ഓർമ്മ. ഒരു മെഷീൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആന്തരിക മെമ്മറിയുടെ അളവിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ചില പ്രോഗ്രാമുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ മതിയായ ആന്തരിക മെമ്മറി ഇല്ലെങ്കിൽ, കമ്പ്യൂട്ടർ ചില ഡാറ്റ ബാഹ്യ മെമ്മറിയിലേക്ക് കൈമാറാൻ തുടങ്ങുന്നു, ഇത് അതിൻ്റെ പ്രകടനത്തെ കുത്തനെ കുറയ്ക്കുന്നു. RAM-ലേക്ക് ഡാറ്റ റീഡിംഗ്/റൈറ്റിംഗ് വേഗത ബാഹ്യ മെമ്മറിയേക്കാൾ നിരവധി ഓർഡറുകൾ കൂടുതലാണ്.

റാമിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്നു. ആധുനിക പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ നൂറുകണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് മെഗാബൈറ്റ് (ജിഗാബൈറ്റ്) റാം ആവശ്യമാണ്.

കാഷെ മെമ്മറിയുടെ ഉദ്ദേശ്യം

പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ സമയം കുറയ്ക്കുന്നതിന്, പിസിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക തരം ഇൻ്റേണൽ മെമ്മറി ഉൾപ്പെടുന്നു കാഷെ മെമ്മറി. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വായന/എഴുത്ത് സമയം ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിയുടെ ഒരു ചെറിയ വിഭാഗമാണിത്. ഒരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോസസ്സർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന റാമിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റയും നിർദ്ദേശങ്ങളും കാഷെ മെമ്മറി തനിപ്പകർപ്പാക്കുന്നു. അതിനാൽ, പ്രോസസർ ആദ്യം കാഷെ മെമ്മറിയിൽ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾക്കായി തിരയുന്നു, അത് അവിടെ കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രം, അത് വേഗത കുറഞ്ഞ റാമിലേക്ക് മാറുന്നു.

ബാഹ്യ മെമ്മറി ഉപകരണങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ

മാഗ്നറ്റിക്, ലേസർ ഡ്രൈവുകൾ, ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി എന്നിവയാണ് ബാഹ്യ മെമ്മറി ഉപകരണങ്ങൾ. സിസ്റ്റം യൂണിറ്റിൽ നിർമ്മിച്ച മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്കുകളെ ഹാർഡ് ഡ്രൈവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് ഡ്രൈവുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ്, കാരണം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളും ഇവിടെ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു ഹാർഡ് ഡ്രൈവിൽ വായിക്കുന്നത്/എഴുതുന്നത് മറ്റെല്ലാ തരത്തിലുള്ള ബാഹ്യ മീഡിയകളേക്കാളും വേഗതയുള്ളതാണ്, എന്നാൽ റാമിനേക്കാൾ വേഗത കുറവാണ്. വലിയ ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് ശേഷി, നല്ലത്. ആധുനിക പിസികൾ ഹാർഡ് ഡ്രൈവുകൾ കൊണ്ട് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ അളവ് ജിഗാബൈറ്റുകളിൽ അളക്കുന്നു: പതിനായിരക്കണക്കിന് ജിഗാബൈറ്റുകൾ. നിങ്ങൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ് ഡ്രൈവിൽ ആവശ്യമായ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ സെറ്റും നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ, വാങ്ങുന്നയാൾ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു.

മറ്റെല്ലാ ബാഹ്യ മെമ്മറി മീഡിയകളും നീക്കം ചെയ്യാവുന്നവയാണ്, അതായത് അവ ഡ്രൈവിൽ ചേർക്കാനും നീക്കം ചെയ്യാനും കഴിയും. സിഡികൾ (കോംപാക്റ്റ് ഡിസ്കുകൾ), ഡിവിഡികൾ തുടങ്ങിയ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്കുകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടികൾ § 6 ൽ ചർച്ച ചെയ്തു. പ്രോഗ്രാമുകളുടെയും ഡാറ്റയുടെയും ദീർഘകാല സംഭരണത്തിനും അതുപോലെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിനും ഡിസ്കുകൾ സൗകര്യപ്രദമാണ്.

ഒരു ആധുനിക പിസിയുടെ ആവശ്യമായ സെറ്റ് ഉൾപ്പെടുന്നു സിഡികളിലും ഡിവിഡികളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡ്രൈവുകൾ. ഈ മീഡിയകളിൽ സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഒരു CD-ROM-ൻ്റെ ശേഷി നൂറുകണക്കിന് മെഗാബൈറ്റുകളാണ് (സാധാരണ വോള്യം 700 MB ആണ്). ഡിവിഡിയുടെ വിവര ശേഷി ജിഗാബൈറ്റിൽ (4.7; 8.5; 17 ജിബി) കണക്കാക്കുന്നു. വീഡിയോ ഫിലിമുകൾ പലപ്പോഴും ഡിവിഡികളിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഒരു ഡിസ്കിൽ വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളിൽ നിരവധി ഓഡിയോ ട്രാക്കുകളുള്ള രണ്ട് മണിക്കൂർ വീഡിയോ അടങ്ങിയിരിക്കാം.

എഴുതാവുന്ന ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡ്രൈവുകൾ CD-RW, DVD-RW എന്നിവയിൽ വിവരങ്ങൾ എഴുതാനും വീണ്ടും എഴുതാനും നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.

അടുത്തിടെ, ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിനുള്ള പ്രധാന മാർഗമായി ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഒരു ഫയൽ ഫോർമാറ്റിൽ വിവരങ്ങൾ വായിക്കാനും എഴുതാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ബാഹ്യ മെമ്മറി ഉപകരണമാണ് ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി. ഡിസ്കുകൾ പോലെ ഫ്ലാഷ് മെമ്മറിയും അസ്ഥിരമല്ലാത്ത ഉപകരണമാണ്. സംഭരണശേഷി നൂറുകണക്കിന് മെഗാബൈറ്റുകൾ മുതൽ നിരവധി ജിഗാബൈറ്റുകൾ വരെയാണ്. ഫ്ലാഷ് മീഡിയയിലേക്ക് ഡാറ്റ വായിക്കുന്നതിനും എഴുതുന്നതിനുമുള്ള വേഗത ഒരു ഹാർഡ് ഡ്രൈവിലേക്ക് വായിക്കുന്നതിനും എഴുതുന്നതിനുമുള്ള വേഗതയെ സമീപിക്കുന്നു.

I/O ഉപകരണങ്ങൾ

മറ്റെല്ലാ ഉപകരണ തരങ്ങളും തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇൻപുട്ട്/ഔട്ട്പുട്ട് ഉപകരണങ്ങളുടെ എണ്ണം. നിർബന്ധമായവ ഒരു കീബോർഡ്, മോണിറ്റർ, മാനിപ്പുലേറ്റർ എന്നിവയാണ് (മൗസ്; മൊബൈൽ പിസികളിൽ: ട്രാക്ക്ബോൾ, ടച്ച്പാഡ്, ജോയ്സ്റ്റിക്ക് മുതലായവ). അധിക ഉപകരണങ്ങൾ: പ്രിൻ്റർ, മോഡം, സ്കാനർ, സൗണ്ട് സിസ്റ്റം എന്നിവയും മറ്റു ചിലതും. ഈ ഉപകരണങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വാങ്ങുന്നയാളുടെ ആവശ്യങ്ങളെയും സാമ്പത്തിക ശേഷികളെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അത്തരം ഉപകരണങ്ങളുടെ മോഡലുകളെയും അവയുടെ പ്രവർത്തന സവിശേഷതകളെയും കുറിച്ചുള്ള റഫറൻസ് വിവരങ്ങളുടെ ഉറവിടങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും കണ്ടെത്താനാകും.

പ്രധാന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചുരുക്കത്തിൽ

മൈക്രോപ്രൊസസറിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ: ക്ലോക്ക് ഫ്രീക്വൻസി, ബിറ്റ് ഡെപ്ത്. ക്ലോക്ക് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്തോറും പ്രൊസസറിൻ്റെ വേഗത കൂടും. ബിറ്റ് ഡെപ്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ് സമയത്തിന് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റയുടെ അളവിൽ വർദ്ധനവിന് കാരണമാകുന്നു.

റാം ശേഷികമ്പ്യൂട്ടർ പ്രകടനത്തെ ബാധിക്കുന്നു. ആധുനിക പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ നൂറുകണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് മെഗാബൈറ്റ് (ജിഗാബൈറ്റ്) റാം ആവശ്യമാണ്.

ഹാർഡ് മാഗ്നെറ്റിക് ഡിസ്ക്- കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിർബന്ധിത ബാഹ്യ മെമ്മറി ഉപകരണം.

നീക്കം ചെയ്യാവുന്ന മീഡിയഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്കുകളും ഫ്ലാഷ് മെമ്മറിയുമാണ്.

ആവശ്യമായ ഇൻപുട്ട്/ഔട്ട്പുട്ട് ഉപകരണങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടം: കീബോർഡ്, പോയിൻ്റിംഗ് ഉപകരണം, മോണിറ്റർ.

അധിക I/O ഉപകരണങ്ങൾ: പ്രിൻ്റർ, സ്കാനർ, മോഡം, സ്പീക്കർ സിസ്റ്റം മുതലായവ.

ചോദ്യങ്ങളും ചുമതലകളും

1. കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഏത് സവിശേഷതകളാണ് അതിൻ്റെ പ്രകടനത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്?

2. ഹാർഡ് ഡ്രൈവുകൾ, സിഡി-റോമുകൾ, ഡിവിഡി-റോമുകൾ എന്നിവയുടെ വിവര വോളിയത്തിൻ്റെ ക്രമം എന്താണ്?

3. ഏത് മെമ്മറി ഉപകരണങ്ങളാണ് അന്തർനിർമ്മിതവും നീക്കംചെയ്യാവുന്നതും?

4. ഒരു പിസിക്ക് ഏത് ഇൻപുട്ട്/ഔട്ട്പുട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്, ഏതൊക്കെ ഓപ്ഷണൽ ആണ്?

ഇലക്ട്രോണിക് പാഠ സപ്ലിമെൻ്റ്


പാഠ സാമഗ്രികൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രധാന സാങ്കേതിക സവിശേഷതകൾ ഇപ്രകാരമാണ്:

പിസി പ്രകടനം (വേഗത) - വലിയ അളവിലുള്ള വിവരങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കഴിവ്. പ്രൊസസറിൻ്റെ വേഗത, റാമിൻ്റെ വോളിയം, അതിലേക്കുള്ള ആക്‌സസ് വേഗത എന്നിവയാൽ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു (ഉദാഹരണത്തിന്, പെൻ്റിയം III സെക്കൻഡിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വേഗതയിൽ വിവരങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു)

പ്രോസസർ പ്രകടനം (വേഗത) - 1 സെക്കൻഡിൽ നടത്തിയ പ്രാഥമിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ എണ്ണം.

പ്രോസസ്സർ ക്ലോക്ക് ഫ്രീക്വൻസി (സിൻക്രൊണൈസേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി) എന്നത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ പ്രൊസസർ സൈക്കിളുകളുടെ എണ്ണമാണ്, കൂടാതെ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ എന്നത് ഒരു പ്രാഥമിക പ്രവർത്തനം (ഉദാഹരണത്തിന്, കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ) നടത്തുന്ന സമയ കാലയളവാണ് (മൈക്രോസെക്കൻഡ്). അങ്ങനെ, കമ്പ്യൂട്ടർ നോഡുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സെക്കൻഡിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന പൾസുകളുടെ എണ്ണമാണ് ക്ലോക്ക് ഫ്രീക്വൻസി. കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ വേഗത നിർണ്ണയിക്കുന്നത് PM ആണ്

ഒരു പ്രത്യേക മൈക്രോ സർക്യൂട്ട് "ക്ലോക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ജനറേറ്റർ" ആണ് ആവൃത്തി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്, അത് ആനുകാലിക പൾസുകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഓരോ ഓപ്പറേഷനും നിർവഹിക്കുന്നതിന് പ്രൊസസറിന് നിശ്ചിത എണ്ണം ക്ലോക്ക് സൈക്കിളുകൾ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. 1 MHz ആവൃത്തി = സെക്കൻഡിൽ 1 ദശലക്ഷം സൈക്കിളുകൾ. ക്ലോക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ത്രെഷോൾഡ് കവിയുന്നത് പ്രോസസ്സറിലും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളിലും പിശകുകളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഓരോ തരം പ്രോസസറിനും നിശ്ചിത ക്ലോക്ക് ഫ്രീക്വൻസികൾ ഉണ്ട്, ഉദാഹരണത്തിന്: 2.8; 3.0 GHz, മുതലായവ

പ്രോസസർ ശേഷി - ബൈനറി കോഡിൻ്റെ പരമാവധി ദൈർഘ്യം (ബിറ്റുകളുടെ എണ്ണം) പ്രോസസറിന് മൊത്തത്തിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനും കൈമാറാനും കഴിയും.

ശേഷി പ്രത്യേക മെമ്മറി സെല്ലുകളുടെ വലുപ്പവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു - രജിസ്റ്ററുകൾ. 1 ബൈറ്റിൻ്റെ (8 ബിറ്റുകൾ) ഒരു രജിസ്റ്ററിനെ എട്ട്-ബിറ്റ് എന്നും 2 ബൈറ്റുകളിൽ ഒന്നിനെ 16-ബിറ്റ് എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഉയർന്ന പ്രവർത്തനക്ഷമതയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് 8-ബൈറ്റ് രജിസ്റ്ററുകൾ ഉണ്ട് (64 ബിറ്റുകൾ). മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഡാറ്റാ ട്രാൻസ്മിഷൻ ചാനലിൻ്റെ വീതിയാണ് ബിറ്റ് ഡെപ്ത്. കാറുകളുടെ ഒഴുക്ക് നീങ്ങുന്ന ഹൈവേയുടെ വീതിയുമായി വീതിയെ താരതമ്യം ചെയ്യാം. ഇടുങ്ങിയതാണെങ്കിൽ, കാറുകളുടെ ഒഴുക്ക് നീണ്ടുനിൽക്കും, ഹൈവേ വിശാലമാണെങ്കിൽ, അത് വളരെ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. ബിറ്റ് കപ്പാസിറ്റി പ്രോസസറിൻ്റെയും മദർബോർഡിൻ്റെയും തരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, INTEL 8008-ൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ മൈക്രോപ്രൊസസ്സറിന് 4 ബിറ്റുകളുടെ വീതിയും പെൻ്റിയം പ്രോസസറിന് 32 ബിറ്റുകളുടെ വീതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു.

ആക്സസ് സമയം - OP മൊഡ്യൂളുകളുടെ പ്രകടനം, മെമ്മറി സെല്ലുകളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളുടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഭാഗം വായിക്കുന്നതിനോ മെമ്മറിയിലേക്ക് എഴുതുന്നതിനോ ആവശ്യമായ സമയമാണിത്. ആധുനിക മൊഡ്യൂളുകൾക്ക് 100ns (1ns=10-9 സെക്കൻഡ്) ആക്‌സസ് വേഗതയുണ്ട്

റാമിൻ്റെ അളവ് - കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചില പ്രോഗ്രാമുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇത് നിർണ്ണയിക്കുന്നു. നിലവിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന വിവരങ്ങൾ റാം സംഭരിക്കുന്നു. ഇതിന് അതിൻ്റെ അളവ് മതിയാകും. ഇത് അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ, അനുബന്ധ പ്രോഗ്രാമുകൾ ആ മെഷീനിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ, പ്രോഗ്രാമുകൾ വിവരിക്കുമ്പോൾ, തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് എത്ര റാം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് അവ എല്ലായ്പ്പോഴും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ ഐബിഎം പിസികളിൽ (1981), റാമിൻ്റെ പരമാവധി അളവ് 640 കെബി ആയി സജ്ജീകരിച്ചു. ഇത് ധാരാളം ആണെന്നും ഇനി ഒരിക്കലും ആവശ്യമില്ലെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടു. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് കേസിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു, ഹാർഡ്‌വെയർ, സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് "640 തടസ്സം" വളരെ വേഗം മറികടക്കേണ്ടി വന്നു. നിലവിൽ, റാമിൻ്റെ അളവ് നിരവധി പതിനായിരക്കണക്കിന് ജിഗാബൈറ്റുകളിൽ എത്തുന്നു.

കാഷെ മെമ്മറി - റാമിലേക്കുള്ള ആക്സസ് വേഗത്തിലാക്കാൻ, ഹൈ-സ്പീഡ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഒരു പ്രത്യേക കാഷെ മെമ്മറി ഉപയോഗിക്കുന്നു, അത് മൈക്രോപ്രൊസസ്സറിനും റാമിനും ഇടയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ റാമിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളുടെ പകർപ്പുകൾ സംഭരിക്കുന്നു.

റെക്കോർഡിംഗ് സാന്ദ്രത - ഒരു യൂണിറ്റ് ട്രാക്ക് ദൈർഘ്യത്തിൽ (ബിറ്റ്/മിമി) രേഖപ്പെടുത്തിയ വിവരങ്ങളുടെ അളവ്

മറ്റൊരു പ്രധാന സാങ്കേതിക വശം പെരിഫറൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരവും ആധുനികതയുമാണ്.

ഒരു പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബാഹ്യ ഉപകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ഒരു ഉപകരണമാണ് പെരിഫറൽ ഉപകരണം, ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് / ഔട്ട്പുട്ട് നൽകുന്നു, ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്, ദീർഘകാല ഡാറ്റ സംഭരണം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

പെരിഫറൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനപരമായ ക്ലാസുകൾ:

  • 1. ഉപയോക്താവുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത PU-കൾ. ഇതിൽ വിവിധ ഇൻപുട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ (കീബോർഡുകൾ, സ്കാനറുകൾ, അതുപോലെ മാനിപ്പുലേറ്ററുകൾ - മൗസ്, ട്രാക്ക്ബോളുകൾ, ജോയ്‌സ്റ്റിക്കുകൾ), ഔട്ട്‌പുട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ (മോണിറ്ററുകൾ, ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ, പ്രിൻ്ററുകൾ, പ്ലോട്ടറുകൾ മുതലായവ), ഇൻ്ററാക്ടീവ് ഉപകരണങ്ങൾ (ടെർമിനലുകൾ, ടച്ച് ഇൻപുട്ടുള്ള LCD ടാബ്‌ലെറ്റുകൾ മുതലായവ) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
  • 2. മാസ് സ്റ്റോറേജ് ഉപകരണങ്ങൾ (ഹാർഡ് ഡ്രൈവുകൾ, ഫ്ലോപ്പി ഡ്രൈവുകൾ, ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡ്രൈവുകൾ, ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി മുതലായവ)
  • 3. നിയന്ത്രണ ഒബ്‌ജക്‌റ്റുമായുള്ള ആശയവിനിമയ ഉപകരണങ്ങൾ (ADC, DAC, സെൻസറുകൾ, ഡിജിറ്റൽ കൺട്രോളറുകൾ, റിലേകൾ മുതലായവ)
  • 4. ദൂരെയുള്ള ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ മാർഗങ്ങൾ (ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്) (മോഡമുകൾ, നെറ്റ്വർക്ക് അഡാപ്റ്ററുകൾ).

കീബോർഡ്. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുള്ള പ്രധാന ഉപകരണം കീബോർഡാണ്, ഇത് ഒരു കൂട്ടം മെക്കാനിക്കൽ സെൻസറുകളാണ്, അത് കീകളിലെ മർദ്ദം മനസ്സിലാക്കുകയും ഒരു പ്രത്യേക ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നിൽ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിലവിൽ, രണ്ട് തരം കീബോർഡുകൾ സാധാരണമാണ്: മെക്കാനിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മെംബ്രൻ സ്വിച്ചുകൾ. ആദ്യ സന്ദർഭത്തിൽ, ഒരു പ്രത്യേക അലോയ് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച കോൺടാക്റ്റുകളുള്ള ഒരു പരമ്പരാഗത സംവിധാനമാണ് സെൻസർ. രണ്ടാമത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ, സ്വിച്ച് രണ്ട് മെംബ്രണുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു: മുകൾഭാഗം സജീവമാണ്, താഴത്തെ ഒന്ന് നിഷ്ക്രിയമാണ്, മൂന്നാമത്തെ മെംബ്രൻ ഗാസ്കട്ട് കൊണ്ട് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ചട്ടം പോലെ, ഏതെങ്കിലും കീബോർഡിൻ്റെ ബോഡിക്കുള്ളിൽ, കീ സെൻസറുകൾക്ക് പുറമേ, ഇലക്ട്രോണിക് ഡീകോഡിംഗ് സർക്യൂട്ടുകളും ഒരു മൈക്രോകൺട്രോളറും ഉണ്ട്. 11-ബിറ്റ് ബ്ലോക്കുകളിൽ ഒരു പ്രത്യേക സീരിയൽ ഇൻ്റർഫേസ് വഴി കീബോർഡും മദർബോർഡും തമ്മിൽ വിവരങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. കീ സ്വിച്ചുകൾ സ്കാൻ ചെയ്യുക എന്നതാണ് കീബോർഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം. ഈ സ്വിച്ചുകളിലൊന്ന് അടയ്ക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതും ഒരു അദ്വിതീയ ഡിജിറ്റൽ കോഡുമായി യോജിക്കുന്നു - ഒരു സ്കാൻ കോഡ്. കീ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, IBM PC AT കീബോർഡ് F016 എന്ന കോഡുള്ള സ്കാൻ കോഡിന് മുമ്പായി വരുന്നു. കീബോർഡ് കൺട്രോളർ ഒരു കീ അമർത്തുകയോ റിലീസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് ഹാർഡ്‌വെയർ ഇൻ്ററപ്റ്റ് IRQ1 ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നു. IBM PC XT പോലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ കീബോർഡുകളിൽ ഒരു ദിശയിലേക്ക് മാത്രമേ ഡാറ്റ കൈമാറാൻ കഴിയൂ എങ്കിൽ, IBM PC AT പോലുള്ള കീബോർഡുകളിൽ അത്തരം ആശയവിനിമയം രണ്ട് ദിശകളിൽ സാധ്യമാണ്, അതായത് കീബോർഡിന് പ്രത്യേക കമാൻഡുകൾ ലഭിക്കും (യാന്ത്രിക-ആവർത്തന കാലതാമസ പാരാമീറ്ററുകളും യാന്ത്രികവും സജ്ജമാക്കുന്നു. -ആവർത്തന ആവൃത്തി). വൈദ്യുതപരമായി സമാനമായ USB, 5 DIN അല്ലെങ്കിൽ 6 മിനി-DIN കണക്റ്ററുകൾ വഴിയാണ് കീബോർഡ് മദർബോർഡുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്, രണ്ടാമത്തേത് ആദ്യം അവതരിപ്പിച്ചത് IBM PS/2-ൽ നിന്നാണ്, അതിൽ നിന്നാണ് അതിന് "സ്ലാംഗ്" എന്ന പേര് ലഭിച്ചത്. ദ്വിദിശ ആശയവിനിമയം നൽകുന്നതിന്, ഒരൊറ്റ ഡാറ്റ ലൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു, എന്നിരുന്നാലും, തുറന്ന കളക്ടർ പിന്നുകൾ ആവശ്യമാണ്.

മൗസ്. 1963 ൽ സ്റ്റാൻഫോർഡ് റിസർച്ച് സെൻ്ററിൽ ഡഗ്ലസ് ഏംഗൽബാർട്ട് ആണ് ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ മൗസ് സൃഷ്ടിച്ചത്. ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസുള്ള സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സിസ്റ്റങ്ങളുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ജനപ്രീതി കാരണം എലികൾ വ്യാപകമായി. വിൻഡോകൾ, മെനുകൾ, ബട്ടണുകൾ, ഐക്കണുകൾ മുതലായവ പോലുള്ള ഗ്രാഫിക്‌സ് പാക്കേജുകളിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന അത്തരം ഒബ്‌ജക്‌റ്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് മൗസ് സൗകര്യപ്രദമാക്കുന്നു.

ആദ്യത്തെ മൗസ്, ചലിക്കുമ്പോൾ, വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്ററുകളുടെ അക്ഷങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ചക്രങ്ങൾ കറക്കി. വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്ററുകളുടെ പ്രതിരോധത്തിലെ മാറ്റമാണ് അത്തരമൊരു മൗസിൻ്റെ കഴ്സറിൻ്റെ ചലനത്തിന് കാരണമായത്. മിക്ക ആധുനിക എലികൾക്കും ഒപ്റ്റിക്കൽ-മെക്കാനിക്കൽ ഡിസൈൻ ഉണ്ട്. താരതമ്യേന വലിയ വ്യാസമുള്ള ഒരു കനത്ത റബ്ബർ പൊതിഞ്ഞ പന്ത് മൗസ് ചലിപ്പിക്കുന്ന പ്രതലവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നു. നിങ്ങൾ മൗസ് ചലിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഈ പന്ത് അതിന് നേരെ അമർത്തിപ്പിടിച്ച രണ്ട് ലംബമായ റോളറുകൾ തിരിക്കാൻ കഴിയും. റോളറുകളിലൊന്നിൻ്റെ ഭ്രമണത്തിൻ്റെ അച്ചുതണ്ട് ലംബമാണ്, മറ്റൊന്ന് തിരശ്ചീനമാണ്. റോളറുകളുടെ അച്ചുതണ്ടിൽ സെൻസറുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവ സ്ലോട്ടുകളുള്ള ഡിസ്കുകളാണ്, എതിർവശങ്ങളിൽ എൽഇഡി-ഫോട്ടോഡിയോഡ് ഒപ്റ്റോകൂപ്ലറുകൾ ഉണ്ട്. ഒരു അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ ഫോട്ടോസെൻസിറ്റീവ് ഘടകങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ക്രമം മൗസിൻ്റെ ചലനത്തിൻ്റെ ദിശ നിർണ്ണയിക്കുന്നു, അവയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പൾസുകളുടെ ആവൃത്തി വേഗത നിർണ്ണയിക്കുന്നു.

മറ്റൊരു ജനപ്രിയ മൗസ് ഡിസൈൻ ഓൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസൈനാണ്. ഒരു എൽഇഡിയും അതിൻ്റെ പ്രകാശം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു ലെൻസ് സിസ്റ്റവും ഉപയോഗിച്ച്, മൗസിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. ഈ പ്രതലത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലിക്കുന്ന പ്രകാശം മറ്റൊരു ലെൻസിലൂടെ ശേഖരിക്കപ്പെടുകയും ഇമേജ് പ്രോസസർ ചിപ്പിൻ്റെ റിസീവിംഗ് സെൻസറിൽ അടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ചിപ്പ് മൗസിന് കീഴിലുള്ള ഉപരിതലത്തിൻ്റെ ഉയർന്ന ആവൃത്തിയിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുകയും അവയെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. വ്യത്യസ്‌ത തെളിച്ചമുള്ള പിക്‌സലുകളുടെ സ്‌ക്വയർ മാട്രിക്‌സ് ആയ തുടർച്ചയായ ചിത്രങ്ങളുടെ വിശകലനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, സംയോജിത DSP പ്രോസസർ, X, Y അക്ഷങ്ങളിൽ മൗസിൻ്റെ ചലനത്തിൻ്റെ ദിശയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഫലമായ സൂചകങ്ങൾ കണക്കാക്കുകയും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലങ്ങൾ കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്നു. പെരിഫറൽ ഇൻ്റർഫേസിലേക്ക്. ഒപ്റ്റിക്കൽ എലികളുടെ വിശ്വസനീയമായ പ്രവർത്തനം ഉറപ്പാക്കുന്ന പ്രധാന സവിശേഷതകൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഉപയോഗിച്ച സെൻസറുകളുടെ സാങ്കേതിക പാരാമീറ്ററുകളാണ്.

മോണിറ്റർ (ഡിസ്‌പ്ലേ) എന്നത് ദീർഘകാല ഫിക്സേഷൻ കൂടാതെ ടെക്‌സ്‌റ്റോ ഗ്രാഫിക് വിവരങ്ങളോ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ്. പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ തരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, മോണിറ്ററുകൾ ആൽഫാന്യൂമെറിക് (നിലവിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല), ഗ്രാഫിക് എന്നിങ്ങനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇമേജ് രൂപീകരണ രീതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഗ്രാഫിക് ഡിസ്പ്ലേകളെ വെക്റ്റർ (പിസികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല), റാസ്റ്റർ എന്നിങ്ങനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു വെക്റ്റർ ഡിസ്പ്ലേയിൽ, വെക്റ്ററുകളുടെ പ്രാഥമിക വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഒരു ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് (ഒരു സിആർടിയുടെ കാര്യത്തിൽ, ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ബീം ചിത്രത്തിൻ്റെ രൂപരേഖ തുടർച്ചയായി "വരയ്ക്കുന്നു", ഈ വെക്റ്ററുകളിൽ നിന്ന് അത് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു). റാസ്റ്റർ ഡിസ്പ്ലേകളിൽ, ഡോട്ടുകളുടെ ഒരു മാട്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ചിത്രം ലഭിക്കുന്നത് (ഒരു സിആർടിയുടെ കാര്യത്തിൽ, ഇലക്ട്രോൺ ബീമുകൾ സ്ക്രീനിൻ്റെ ലൈനുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ആവശ്യമുള്ള ഡോട്ടുകൾ അവയുടെ നിറം ഉപയോഗിച്ച് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു). ഏറ്റവും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മോണിറ്ററുകൾ കാഥോഡ് റേ ട്യൂബുകൾ (സിആർടി) അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളവയും ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റലുകളെ (എൽസിഡി) അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളവയുമാണ്.

എൽസിഡി മോണിറ്ററുകളുടെ പ്രവർത്തനം ഒരു ദ്രാവക ("ദ്രാവക") അവസ്ഥയിൽ അനിസോട്രോപ്പി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ചില വസ്തുക്കളുടെ സ്വഭാവത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. 1966-ൽ അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായ RCA ആണ് ആദ്യത്തെ LCD മോണിറ്റർ പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. എൽസിഡി മോണിറ്ററുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി, നെമാറ്റിക് ക്രിസ്റ്റലുകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അവയുടെ തന്മാത്രകൾക്ക് തണ്ടുകളുടെയോ നീളമേറിയ പ്ലേറ്റുകളുടെയോ ആകൃതിയുണ്ട്. ഒരു വൈദ്യുത മണ്ഡലത്തിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ, ഈ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ തന്മാത്രകൾ വളച്ചൊടിച്ച ഹെലിസുകളായി മാറുന്നു (സാധാരണയായി 90). തന്മാത്രകളുടെ ഈ ഓറിയൻ്റേഷൻ്റെ ഫലമായി, കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രകാശത്തിൻ്റെ ധ്രുവീകരണത്തിൻ്റെ തലം കറങ്ങുന്നു. സുതാര്യമായ ഇലക്ട്രോഡുകളിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് പ്രയോഗിച്ചാൽ, തന്മാത്രകളുടെ സർപ്പിളം നേരെയാക്കുന്നു (അവ ഫീൽഡിനൊപ്പം ഓറിയൻ്റഡ് ചെയ്യുന്നു), അതേസമയം പ്രക്ഷേപണം ചെയ്ത പ്രകാശത്തിൻ്റെ ധ്രുവീകരണ തലം കറങ്ങുന്നില്ല. അനുയോജ്യമായ ഓറിയൻ്റഡ് ഫിലിം പോളറൈസർ ഉപയോഗിച്ച്, ആദ്യ സന്ദർഭത്തിൽ എൽസിഡി മൂലകം പ്രക്ഷേപണം ചെയ്ത പ്രകാശം കൈമാറുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയും, എന്നാൽ രണ്ടാമത്തേതിൽ അല്ല.

അങ്ങനെ, LCD മോണിറ്ററിലെ ഓരോ ഇമേജ് പോയിൻ്റും ഒരു അനുബന്ധ TSTN8 ഘടകമാണ്, കൂടാതെ മുഴുവൻ സ്ക്രീനും ഈ ഘടകങ്ങളുടെ ഒരു മാട്രിക്സ് ആണ്. LCD ഘടകങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ രണ്ട് രീതികൾ ഉപയോഗിക്കാം: നേരിട്ടുള്ള (നിഷ്ക്രിയ) പരോക്ഷ (സജീവ). ഡയറക്ട് എലമെൻ്റ് അഡ്രസിങ് ഉപയോഗിച്ച്, ഓരോ സെലക്ടബിൾ ഇമേജ് പോയിൻ്റും, വരിയുടെ (മുഴുവൻ നിരയ്ക്കും പൊതുവായത്) അനുബന്ധ ഇലക്‌ട്രോഡ് കണ്ടക്ടറിലേക്കും നിരയ്ക്കുള്ള ഇലക്‌ട്രോഡ് കണ്ടക്ടറിലേക്കും (മുഴുവൻ നിരയ്ക്കും പൊതുവായി) വോൾട്ടേജ് പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സജീവമാക്കുന്നു. നിഷ്ക്രിയ നിയന്ത്രണമുള്ള മെട്രിക്സിന് ("പാസീവ് മെട്രിക്സ്") മതിയായ ഇമേജ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഇല്ല, കാരണം വൈദ്യുത മണ്ഡലം അഡ്രസ് കണ്ടക്ടറുകളുടെ കവലയിൽ മാത്രമല്ല, നിലവിലെ പ്രചരണത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പാതയിലും ഉണ്ടാകുന്നു. ഓരോ ഇമേജ് പോയിൻ്റും അതിൻ്റേതായ സ്വതന്ത്ര ഇലക്ട്രോണിക് സ്വിച്ച് (സാധാരണയായി ഒരു ടിഎഫ്ടി) ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ, ആക്റ്റീവ് മെട്രിക്സ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നത്.

സജീവമായ മെട്രിക്‌സുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, ഹ്രസ്വ പ്രതികരണ സമയം (സാധാരണ മൂല്യം - 10-25 μs), വലിയ വീക്ഷണകോണം (75 -120) എന്നിവ പോലുള്ള പരാമീറ്ററുകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.

കാന്തിക മാധ്യമങ്ങളുള്ള ഡ്രൈവുകൾ. നിലവിൽ, വിവരങ്ങളുടെ കാന്തിക റെക്കോർഡിംഗ് ഉള്ള മൂന്ന് തരം സ്റ്റോറേജ് ഉപകരണങ്ങൾ സാധാരണമാണ്: ഹാർഡ് (നീക്കം ചെയ്യാത്ത) മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്കുകൾ (HDD അല്ലെങ്കിൽ "ഹാർഡ് ഡ്രൈവുകൾ"), ഫ്ലെക്സിബിൾ മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്കുകൾ (HDD അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോപ്പി ഡ്രൈവുകൾ), മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്പ് (NMD അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രീമറുകൾ).

എച്ച്ഡിഡിയിൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ ഹാർഡ് അലുമിനിയം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് ഡിസ്കുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അവ ഒരു സ്പിൻഡിൽ അച്ചുതണ്ടിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഒരു പാളി പൂശിയിരിക്കുന്നു. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മോഡിൽ, ഡിസ്കുകളുടെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ഭ്രമണ സമയത്ത് രൂപംകൊണ്ട വായുവിൻ്റെ നേർത്ത പാളി (മൈക്രോണുകളുടെ ഭിന്നസംഖ്യകൾ) കാരണം വായന തലകൾ പ്ലേറ്റുകളുടെ ഉപരിതലത്തിൽ സ്പർശിക്കുന്നില്ല. ആധുനിക ഹാർഡ് ഡ്രൈവുകളുടെ റൊട്ടേഷൻ വേഗത 5400-15000 ആർപിഎം ആണ്. റെക്കോർഡിംഗ് ഹെഡിന് കീഴിലുള്ള ഡിസ്കിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ കാന്തിക ഡൊമെയ്നുകളുടെ ഓറിയൻ്റേഷൻ മാറ്റുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി വിവരങ്ങൾ ഡിസ്കിലേക്ക് എഴുതുന്നു.

ഒരു കാന്തിക മാധ്യമത്തിൻ്റെ ഉപരിതലം അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ ഒരു കാന്തിക കോട്ടിംഗ് മാത്രമാണ്, അത് ഉപയോഗത്തിന് തയ്യാറല്ല. ട്രാക്കുകൾ (കോൺസെൻട്രിക് സ്ട്രിപ്പുകൾ, എന്നാൽ പ്ലേറ്ററിൻ്റെ ഓരോ വശത്തും വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു), സിലിണ്ടറുകൾ (പ്ലാറ്ററിൻ്റെ ഇരുവശത്തുമുള്ള ട്രാക്കുകൾ, ഒരേ ആരമുള്ള സർക്കിളുകളിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു), സെക്ടറുകൾ (ഒരു ട്രാക്കിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഡിസ്ക് ഘടന ഫിസിക്കൽ (ലോ-ലെവൽ) ഫോർമാറ്റിംഗ് സമയത്ത് പുനരാലേഖനത്തിൻ്റെ ഫലമായി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ഡാറ്റ രൂപപ്പെടുന്നു. ഈ ഓപ്പറേഷൻ സമയത്ത്, ഡ്രൈവ് കൺട്രോളർ മീഡിയയിലേക്ക് സേവന വിവരങ്ങൾ എഴുതുന്നു: ഓരോ സെക്ടറിൻ്റെയും ആരംഭം സൂചിപ്പിക്കുന്ന സിൻക്രൊണൈസേഷൻ ബൈറ്റുകൾ, ഹെഡ്, സെക്ടർ, സിലിണ്ടർ നമ്പറുകൾ അടങ്ങിയ ഐഡൻ്റിഫിക്കേഷൻ ഹെഡറുകൾ, CRC (സൈക്ലിക് റിഡൻഡൻസി ചെക്ക്) ചെക്ക്സം ബൈറ്റുകൾ, ECC (പിശക് തിരുത്തൽ) കോഡുകൾ. കോഡ്); അതേ സമയം, ഡിസ്കിൻ്റെ പ്രവർത്തന സമയത്ത് അവയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം തടയുന്നതിന് വികലമായ സെക്ടറുകളും അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

എല്ലാ ആധുനിക ഹാർഡ് ഡ്രൈവുകളും സ്മാർട്ട് സാങ്കേതികവിദ്യയെ (സെൽഫ് മോണിറ്ററിംഗ്, അനാലിസിസ്, റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടെക്നോളജി) പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, അതിൽ മോട്ടോർ, മാഗ്നറ്റിക് ഹെഡ്സ്, മീഡിയയുടെ പ്രവർത്തന ഉപരിതലം, കൺട്രോളർ എന്നിവയുടെ അവസ്ഥ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഹാർഡ് ഡ്രൈവിൻ്റെ ആന്തരിക ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് നടത്തുന്നു.

അതിനാൽ, കൂടുതൽ ആധുനികവും മികച്ചതുമായ പെരിഫറൽ ഇൻപുട്ട്, ഔട്ട്പുട്ട് ഉപകരണം നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് പറയാം, ഉപയോക്താവും കമ്പ്യൂട്ടറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വേഗത്തിലും വ്യക്തമായും ആയിരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ഓഫീസ് ജീവനക്കാരന് ഒരു കീബോർഡിൻ്റെയോ മൗസിൻ്റെയോ വേഗത ഒരു പ്രത്യേക പങ്ക് വഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, "ഗെയിമർ", ഒരു വീഡിയോ ഗെയിം പ്ലെയർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക്, ഈ സൂചകങ്ങൾ പ്രധാനമാണ്, കാരണം നിയന്ത്രണ യൂണിറ്റ് വേഗതയാർന്നതാണ്. ഉപയോക്താവിൻ്റെ കമാൻഡിനോട് പ്രതികരിക്കുകയും കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യുക, ഗെയിമിൻ്റെ ഫലം മികച്ചതായിരിക്കും.

നല്ല ദിവസം! നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വിവിധ Android ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ധാരാളം കുറിപ്പുകൾ ഈ ബ്ലോഗിൽ ഇതിനകം തന്നെയുണ്ട്. ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ ചോദ്യം സിസ്റ്റം ആവശ്യകതകളെക്കുറിച്ചാണ് - കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എങ്ങനെ നോക്കണമെന്നും എമുലേറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യകതകളുടെ പട്ടികയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യണമെന്നും പലർക്കും അറിയില്ല. ഇന്നത്തെ പോസ്റ്റിൽ, അറിവിലെ ഈ വിടവുകളെല്ലാം ഞങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുകയും "നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സിസ്റ്റം ആവശ്യകതകൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം" എന്ന അമർത്തുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുകയും ചെയ്യും.

പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഇരുമ്പ് സുഹൃത്തിനുള്ളിൽ എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് (ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറോ ലാപ്‌ടോപ്പോ ആണ്), പക്ഷേ അത് ഡിസ്അസംബ്ലിംഗ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ജിബ്ലറ്റുകൾപ്രത്യേകിച്ച് ആഗ്രഹമില്ല. തീർച്ചയായും, കമ്പ്യൂട്ടർ തുറന്ന് ഘടകങ്ങളിൽ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുന്നത് ഉറപ്പായ മാർഗമാണ്, പക്ഷേ ഇത് എല്ലാവർക്കും അനുയോജ്യമല്ല, ഞങ്ങൾ അത് പരിഗണിക്കില്ല - ഞങ്ങൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ രീതികൾ ഉപയോഗിക്കും.

നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെയോ ലാപ്‌ടോപ്പിൻ്റെയോ സവിശേഷതകൾ ഡിസ്അസംബ്ലിംഗ് ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം? - വളരെ ലളിതമാണ്, സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർമാരും വിൻഡോസ് റീഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളും നിങ്ങളെ എങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാലും. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിൻഡോസ് ടൂളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകൾ നോക്കും, എന്നിരുന്നാലും, വീഡിയോ കാർഡിലെ വിവരങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും പൂർണ്ണമല്ല, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പാരാമീറ്ററുകൾ നിർണ്ണയിക്കാൻ ഞങ്ങൾ മൂന്നാം കക്ഷി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് അൽപ്പം നേർപ്പിക്കും.

സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം

ബിൽറ്റ്-ഇൻ യൂട്ടിലിറ്റികളും ടൂളുകളും ഉള്ള വിൻഡോസിൻ്റെ ഏത് പതിപ്പിലും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ വ്യതിയാനങ്ങൾ നല്ലതാണ്, കാരണം അവയ്ക്ക് മൂന്നാം കക്ഷി പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ആവശ്യമില്ല, മാത്രമല്ല പൊതുവായി സമഗ്രമായ വിവരങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (മിക്ക കേസുകളിലും ഇത് മതിയാകും).

രീതി 1. "കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോപ്പർട്ടികൾ" എന്നതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും

ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പൊതുവായ തന്ത്രപരവും സാങ്കേതികവുമായ സവിശേഷതകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പ മാർഗം "പ്രോപ്പർട്ടീസ്" വിൻഡോയാണ്, അത് "കമ്പ്യൂട്ടർ" ഐക്കണിൽ വലത്-ക്ലിക്കുചെയ്ത് തുറക്കാൻ കഴിയും.

ഈ വിൻഡോ നിങ്ങളുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പതിപ്പിനെയും അതിൻ്റെ ബിറ്റ് ഡെപ്‌ത്തിനെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. "സിസ്റ്റം" ബ്ലോക്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ താൽപ്പര്യമുണ്ട്, അവിടെ ഏത് പ്രോസസർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറിയുടെ അളവും (റാം) പറയുന്നു, നിർഭാഗ്യവശാൽ, വീഡിയോ അഡാപ്റ്ററിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കില്ല; എന്നിരുന്നാലും, മിക്ക ഉപയോക്താക്കൾക്കും ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ മതിയാകും.

ലഭ്യമായതും ഉപയോഗിച്ചതുമായ റാമിൻ്റെ അളവ് പൊരുത്തപ്പെടാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് പലപ്പോഴും ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് (ഉദാഹരണത്തിന്, 4 ജിബി റാമിൽ 3.25 മാത്രമാണ് ഉപയോഗത്തിന് ലഭ്യമെന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു - റാമിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ കുറിപ്പിൽ ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതാം)

രീതി 2: DirectX-ലെ കമ്പ്യൂട്ടർ വിവരങ്ങൾ

എല്ലാവർക്കും DirectX പരിചിതമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു - ഇത് പ്രോഗ്രാമിംഗിനുള്ള API-കളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ്. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, ഭൂരിഭാഗം കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിമുകൾക്കും DirectX ആവശ്യമാണ്, ഇത് വിൻഡോസിൻ്റെ ഭാഗമാണ്, ഞങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.

നല്ല പഴയ ദിവസങ്ങളിൽ, പ്രോഗ്രാം ഫോൾഡറിൽ നിന്ന് (വിൻഡോസ് 98 പോലുള്ളവ) ലോഞ്ച് ചെയ്യാമായിരുന്നു, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ റൺ വിൻഡോയിലെ ഒരു കമാൻഡ് വഴി ഡയറക്റ്റ് എക്സ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടൂളിനെ വിളിക്കുന്നു. “Win + R” അമർത്തി dxdiag കമാൻഡ് നൽകുക

തുറക്കുന്ന വിൻഡോയിൽ, കമ്പ്യൂട്ടറിലെ പ്രോസസ്സറും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത റാമിൻ്റെ അളവും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. മുമ്പത്തെ രീതിക്ക് സമാനമായി - ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത വിൻഡോസ് സിസ്റ്റത്തെയും അതിൻ്റെ ബിറ്റ് ശേഷിയെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കും. (നിങ്ങൾക്ക് DirectX പതിപ്പും നോക്കാം - ഈ പ്രശ്നം പലരെയും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നു)

രീതി 3. ഉപകരണ മാനേജർ - ധാരാളം ഉപയോഗപ്രദമായ വിവരങ്ങൾ

ടാസ്‌ക് മാനേജർക്ക് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെയോ ലാപ്‌ടോപ്പിൻ്റെയോ ഉള്ളിനെ കുറിച്ച് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ കഴിയും (പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ സിസ്റ്റത്തിലെ റാമിൻ്റെ അളവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല), ചുവടെ ഞാൻ എൻ്റെ ഉപകരണ മാനേജറിൻ്റെ ഒരു സ്‌ക്രീൻഷോട്ട് അറ്റാച്ചുചെയ്യുകയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അക്കങ്ങൾ - ഓരോ പോയിൻ്റിനെക്കുറിച്ചും ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിശദമായി സംസാരിക്കും:

  1. “വീഡിയോ അഡാപ്റ്ററുകൾ” വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ കാർഡ് ഉണ്ട് (നിങ്ങൾക്ക് അവയിൽ പലതും ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഉദാഹരണത്തിന്, പ്രോസസ്സറിലേക്കും ഡിസ്‌ക്രീറ്റിലേക്കും സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു), എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് എഎംഡി റേഡിയൻ എച്ച്ഡി 5800 സീരീസ് ആണ് (സീരീസ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ആകാം 5850 അല്ലെങ്കിൽ 5870 - ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരം അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സന്തോഷമില്ല, പക്ഷേ ഉദാഹരണത്തിന്, ഡ്രൈവറുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ അത്തരം വിവരങ്ങൾ മതിയാകും)
  2. ഡിസ്ക് ഉപകരണങ്ങൾ. ഈ വിഭാഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ഡ്രൈവുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സിസ്റ്റം ആവശ്യകതകളുമായി ഇതിന് കാര്യമായ ബന്ധമില്ല, എന്നാൽ പൊതുവെ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും മറ്റ് വിവരങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടവും വർഷങ്ങളോളം സംഭരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പലരും താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു
  3. പ്രോസസ്സറുകൾ. ഈ സ്ഥലം നിങ്ങളുടെ സെൻട്രൽ പ്രോസസറിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നു - അവയുടെ സംഖ്യ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ത്രെഡുകളുടെ എണ്ണമാണ്, പക്ഷേ കോറുകളല്ല (സാധാരണയായി കോറുകളുടെ എണ്ണം ത്രെഡുകളുടെ എണ്ണവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും)

സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും കാണാൻ ഉപകരണ മാനേജർ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു - ഇത് ഓരോ ഉപയോക്താവിനും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത സഹായിയാണ്, അത് അവഗണിക്കുന്നത് വിഡ്ഢിത്തമാണ്.

അതിനാൽ ഞങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി, പക്ഷേ വീഡിയോ കാർഡിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കണ്ടെത്തിയില്ല. ഇരുമ്പ് നിർണ്ണയിക്കാൻ നിരവധി മാർഗങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ ചട്ടം പോലെ അവ മുകളിൽ പറഞ്ഞവ തനിപ്പകർപ്പാക്കുന്നു, അവയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ കാര്യമായൊന്നും കാണുന്നില്ല.

മൂന്നാം കക്ഷി പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്രമീകരണങ്ങൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം

സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൂളുകൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലതാണ്, പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഇത് അരോചകമാണ് - ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കൂ, അവിടെ മറ്റൊന്ന് നോക്കൂ... ലാപ്‌ടോപ്പിൻ്റെയോ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെയോ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ശേഖരിക്കുന്ന പ്രത്യേക ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിൽ എനിക്ക് അത്ഭുതമില്ല. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അവരെക്കുറിച്ച് സംക്ഷിപ്തമായി സംസാരിക്കുകയും അവയുടെ അടിസ്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങളെ നോക്കുകയും ചെയ്യും.

രീതി 1. ഞങ്ങൾ AIDA64 ഉപയോഗിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ പാരാമീറ്ററുകൾ നോക്കുന്നു

AIDA64 പോലുള്ള ഒരു രാക്ഷസൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഉപയോഗപ്രദമായ വിവരങ്ങൾ മാത്രം നൽകുന്നു - ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഞങ്ങളുടെ നേട്ടത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാം (തീർച്ചയായും, നിങ്ങൾ ആദ്യം പ്രോഗ്രാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്)

ആപ്ലിക്കേഷന് പണം ചിലവാകും, എന്നാൽ ഒരു മാസത്തേക്ക് ഒരു ട്രയൽ പതിപ്പ് ഉണ്ട് - കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എന്താണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടാകും. "കമ്പ്യൂട്ടർ" വിഭാഗത്തിലെ "സംഗ്രഹ വിവരങ്ങളിൽ" ഞങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോസസറും റാമിൻ്റെ അളവും ഉണ്ട്. മദർബോർഡ് മോഡലിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉണ്ട്, ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, 3D ആക്സിലറേറ്റർ ലൈനിൽ ATI Radeon HD 5870 ന് കൃത്യമായ പൊരുത്തമുണ്ട് - ഇതാണ് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത വീഡിയോ കാർഡ്.

പൊതുവായ വികസനത്തിനായി, ഈ പ്രോഗ്രാം കൂടുതൽ വിശദമായി പരിചയപ്പെടാൻ ഞാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു - പ്രോസസർ താപനിലയോ ഫാൻ വേഗതയോ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെന്ന് അറിയില്ലേ? AIDA64 നിങ്ങളോട് എല്ലാം വിശദമായി പറയും... സിസ്റ്റം നിരീക്ഷിക്കാനും നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്ഥിരത വിലയിരുത്തുന്നതിന് സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റ് നടത്താനും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം - എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം!

വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല!ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഞാൻ അപമര്യാദയായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, റാമിൻ്റെ അളവ് നിർണ്ണയിക്കാൻ അത്തരമൊരു പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അൽപ്പം ലജ്ജാകരമാണ് തിരിച്ചറിയൽപ്രൊസസർ. നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ, AIDA64-നെ കൂടുതൽ വിശദമായി പരിചയപ്പെടുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക - നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടില്ല... ഒരുപക്ഷേ, ഒരു മൂന്നാം കക്ഷി ആപ്ലിക്കേഷനും സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്രയധികം വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല.

രീതി 2. CPU-Z - മികച്ച കഴിവുകളുള്ള ഒരു ചെറിയ പ്രോഗ്രാം

എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാമുകളിലൊന്ന്, സെൻട്രൽ പ്രോസസറിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്, എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ ഇതിന് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ചും കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങളും പറയാൻ കഴിയും (അവർക്ക് ഒരു പിസി വിസാർഡ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് - നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനുള്ളിലെ ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ച് കണ്ടെത്താനുള്ള മാന്യമായ ഒരു ഓപ്ഷൻ, എന്നാൽ ഇത് Windows 10-ന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കില്ല, വളരെക്കാലമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല). പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് നിലവിലെ പതിപ്പ് എപ്പോഴും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം:

പ്രോഗ്രാമിന് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ആവശ്യമില്ല, ഭാരം കുറഞ്ഞതും സൌജന്യവുമാണ് - ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് സമാരംഭിക്കുകയും ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ തിരയുന്നതിനായി ടാബിലൂടെ പോകുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. പ്രോഗ്രാമുകൾക്കുള്ള സിസ്റ്റം ആവശ്യകതകളിൽ സാധാരണയായി എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? - അത് ശരിയാണ്, പ്രോസസ്സറും റാമും...

  • സിപിയു ടാബ്. നെയിം ലൈനിൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോസസറിൻ്റെ പേര് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു (എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, Intel Core i5 3470). ഇവിടെ നമുക്ക് അവൻ്റെ സാങ്കേതികവിദ്യ കണ്ടെത്താം. പ്രോസസ്സ്, കാഷെ മെമ്മറിയുടെ അളവ് കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ സിപിയുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റ് ഉപയോഗപ്രദമായ വിവരങ്ങൾ.
  • മെമ്മറി ടാബ്. പൊതുവേ, ഇവിടെ ഒന്നും പറയാനില്ല. ടൈപ്പ് ലൈൻ നിങ്ങളുടെ റാമിൻ്റെ തരമാണ്, വലുപ്പം വലുപ്പമാണ്... ഇത് കൂടുതൽ ലളിതമായിരിക്കില്ല!

അതിനാൽ, എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലെയും പ്രകടനത്തെ ബാധിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന കമ്പ്യൂട്ടർ പാരാമീറ്ററുകൾ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു - എന്നാൽ വിവരങ്ങൾ സമഗ്രമല്ല, അതിനാൽ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു.

മദർബോർഡിൻ്റെയും വീഡിയോ കാർഡിൻ്റെയും മാതൃക അറിയേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്, അതിനാൽ സിസ്റ്റം വീണ്ടും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ തരത്തിലുള്ള ഉപകരണത്തിനായി ഡ്രൈവറുകളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പുകൾ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഈ ചെറിയ പ്രോഗ്രാമും ഇതിൽ ഒരു മികച്ച ജോലി ചെയ്യുന്നു, അതിനാൽ പൂച്ചയെ അനിവാര്യതയിലേക്ക് വലിച്ചിടരുത്, നമുക്ക് മറ്റ് ടാബുകളിലേക്ക് പോകാം:

  • മെയിൻബോർഡ് ടാബ്. നിങ്ങളുടെ മദർബോർഡിനെക്കുറിച്ചുള്ള മതിയായ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ - എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു ASUS P8H67 ഉണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാണ് (നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സുരക്ഷിതമായി ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡുകൾക്കായി ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് പോകാം)
  • ഗ്രാഫിക്സ് ടാബ്. വീഡിയോ കാർഡിനെക്കുറിച്ചുള്ള വളരെ വിശദമായ വിവരങ്ങളല്ല, എന്നാൽ DirectX ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടൂളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഗ്രാഫിക്സ് മെമ്മറിയുടെ അളവ് കൃത്യമായി നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടു.

CPU-Z-ന് വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു ഫംഗ്‌ഷൻ ഉണ്ട്, അത് സ്ലോട്ട് പ്രകാരം റാം തകർന്നതായി കാണിക്കുന്നു (അതായത് ഏത് സ്ലോട്ടിൽ ഏത് മൊഡ്യൂളാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും) - നിങ്ങളുടെ പിസി അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്‌ടോപ്പിനായി ഒരു ഡൈ അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴും ഇത് വളരെ സഹായകരമാണ്.

നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാകുന്നതുപോലെ, വിൻഡോസ് 10-ൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ കാണുന്നതിന് CPU-Z പ്രശ്നമില്ല. മികച്ച പ്രോഗ്രാമുകളോ ഒരുതരം "ജെൻ്റിൽമാൻ്റെ സോഫ്‌റ്റ്‌വെയറുകളോ" ചേർക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി ശുപാർശ ചെയ്യാം.

രീതി 3. പിരിഫോം സ്പെസി - ഐതിഹാസിക CCleaner ൻ്റെ ഡെവലപ്പർമാരിൽ നിന്ന്

കമ്പ്യൂട്ടർ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ കാണുന്നതിനുള്ള മികച്ച പ്രോഗ്രാം പിരിഫോം സ്‌പെസി ആണ്, വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട Ccleaner യൂട്ടിലിറ്റിയുടെ രചയിതാക്കളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും - ഞാൻ പണമടച്ചുള്ള പതിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല, കമ്പ്യൂട്ടർ പാരാമീറ്ററുകൾ കണ്ടെത്താൻ സൌജന്യ പതിപ്പ് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതലൊന്നും ആവശ്യമില്ല ...

പ്രോഗ്രാമിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പിസിയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള രൂപത്തിൽ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, സെൻട്രൽ പ്രൊസസർ, മദർബോർഡ് - ഇതെല്ലാം സൗകര്യപ്രദമായി നിരത്തിയിരിക്കുന്നു, ശരിയായ ഇനം കണ്ടെത്തുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒന്നുമില്ല. വളരെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് പ്രോഗ്രാം അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇതാണ് - അമിതമായി ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം വിഷയത്തിൽ കർശനമാണ് (മദർബോർഡ് സോക്കറ്റ് പോലും കാണിക്കുന്നു).

പൊതുവേ, ഹാർഡ് ഡ്രൈവിൻ്റെ സ്മാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി അനുബന്ധ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ട്. സിപിയു പ്രക്രിയ. സമ്പന്നരെ കുറിച്ച് കഴിയുന്നത്ര വിശദമായി സ്പെസി നിങ്ങളോട് പറയും ആന്തരിക ലോകംനിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ... ഒരു വശത്ത്, ഇത് വളരെ നല്ലതാണ്, എന്നാൽ മറുവശത്ത്, നിങ്ങൾക്ക് വിവരങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ ഒഴുക്കും അപരിചിതമായ പദങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ബോംബെറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ സ്വയം വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

കമ്പ്യൂട്ടർ ക്രമീകരണങ്ങൾ. ഫലങ്ങൾ.

സാവധാനം പൊതിയുന്നത് മൂല്യവത്താണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു - ആവശ്യത്തിന് വിവരങ്ങളുണ്ട്, ചില നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാനാകും. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ പല തരത്തിൽ എങ്ങനെ കാണാമെന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു:

  • ബിൽറ്റ്-ഇൻ യൂട്ടിലിറ്റികൾ
  • മൂന്നാം കക്ഷി പരിപാടികൾ

അവയുടെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി, ഏത് രീതിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം. പൊതുവേ, ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ വിൻഡോസ് ഉപയോഗിച്ച് ശേഖരിക്കാം, എന്നാൽ പ്രത്യേക സോഫ്റ്റ്‌വെയർ കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദവും പ്രവർത്തനപരവുമാണെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കണം.

പി.എസ്.നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിസ്അസംബ്ലിംഗ് ചെയ്യാനും ഘടകങ്ങളിൽ അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ നോക്കാനും കഴിയും, എന്നാൽ അനുഭവപരിചയമില്ലാത്ത ഒരു ഉപയോക്താവിന് ഇത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ സുരക്ഷിതവും വിനാശകരമല്ലാത്തതുമായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനാകും.

എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്രമീകരണങ്ങൾ:പ്രോസസർ - ഇൻ്റൽ കോർ i5 3470 / 24 ജിഗാബൈറ്റ് റാം / 120 ജിഗാബൈറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനായുള്ള SSD സംഭരണം / ATI Radeon HD 5870 1GB വീഡിയോ കാർഡ്

ഇലക്ട്രോണിക് നമ്പർ പ്രോസസ്സിംഗ് ഉപകരണം;
ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം;
വിവരങ്ങളുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള മൾട്ടിഫങ്ഷണൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണം;
അനലോഗ് സിഗ്നലുകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം.
2. കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രകടനം (പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വേഗത) ഇതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു:
സ്ക്രീനിൻ്റെ വലിപ്പം നിരീക്ഷിക്കുക;
പ്രോസസ്സർ ക്ലോക്ക് വേഗത;
വിതരണ വോൾട്ടേജ്;
കീകൾ അമർത്തുന്നതിൻ്റെ വേഗത;
പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത വിവരങ്ങളുടെ അളവ്.
3. പ്രോസസർ ക്ലോക്ക് സ്പീഡ്:
ഓരോ യൂണിറ്റ് സമയത്തിനും പ്രോസസ്സർ നടത്തുന്ന ബൈനറി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ എണ്ണം;
ഓരോ യൂണിറ്റ് സമയത്തിനും പ്രോസസ്സർ നടത്തുന്ന സൈക്കിളുകളുടെ എണ്ണം;
ഒരു യൂണിറ്റ് സമയത്തിന് റാമിലേക്ക് സാധ്യമായ പ്രോസസർ ആക്സസ്സിൻ്റെ എണ്ണം;
പ്രോസസ്സറും I/O ഉപകരണവും തമ്മിലുള്ള വിവര കൈമാറ്റത്തിൻ്റെ വേഗത;
പ്രോസസറും റോമും തമ്മിലുള്ള വിവര കൈമാറ്റത്തിൻ്റെ വേഗത.
4. ഒരു മൗസ് ഒരു ഉപകരണമാണ്:
വിവരങ്ങൾ നൽകൽ;
മോഡുലേഷനും ഡീമോഡുലേഷനും;
വിവരങ്ങൾ വായിക്കുന്നു;
നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് പ്രിൻ്റർ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്.
5. സ്ഥിര സംഭരണ ​​ഉപകരണം ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു:
പ്രവർത്തന സമയത്ത് ഉപയോക്തൃ പ്രോഗ്രാം സംഭരിക്കുന്നു;
പ്രത്യേകിച്ച് മൂല്യവത്തായ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ രേഖകൾ;
നിരന്തരം ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ സംഭരിക്കുന്നു;
കമ്പ്യൂട്ടർ ബൂട്ട് പ്രോഗ്രാമുകൾ സംഭരിക്കുകയും അതിൻ്റെ നോഡുകൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുക;
പ്രത്യേകിച്ച് വിലപ്പെട്ട പ്രമാണങ്ങളുടെ സ്ഥിരമായ സംഭരണം.
6. വിവരങ്ങളുടെ ദീർഘകാല സംഭരണത്തിനായി ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉപയോഗിക്കുന്നു:
റാം;
സിപിയു;
കാന്തിക ഡിസ്ക്;
ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക.
7. ബാഹ്യ മീഡിയയിൽ വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് RAM-ൽ വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്:
കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫാക്കിയതിനുശേഷം ബാഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന വസ്തുത;
വിവര സംഭരണത്തിൻ്റെ അളവ്;
വിവരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കഴിവ്;
സംഭരിച്ച വിവരങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള വഴികൾ.
8. ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ നിർവ്വഹണ സമയത്ത് ഇനിപ്പറയുന്നവ സംഭരിക്കുന്നു:
വീഡിയോ മെമ്മറിയിൽ;
പ്രൊസസറിൽ;
റാമിൽ;
റോമിൽ.
9. കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫാക്കുമ്പോൾ, വിവരങ്ങൾ മായ്‌ക്കപ്പെടും:
റാമിൽ നിന്ന്;
റോമിൽ നിന്ന്;
ഒരു കാന്തിക ഡിസ്കിൽ;
സിഡിയിൽ.
10. ഒരു ഫ്ലോപ്പി ഡ്രൈവ് ഒരു ഉപകരണമാണ്:
എക്സിക്യൂട്ടബിൾ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് കമാൻഡുകൾ;
ബാഹ്യ മീഡിയയിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ വായിക്കൽ / എഴുതൽ;
എക്സിക്യൂട്ടബിൾ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കമാൻഡുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നു;
വിവരങ്ങളുടെ ദീർഘകാല സംഭരണം.
11. ടെലിഫോൺ നെറ്റ്‌വർക്കിലേക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്, ഉപയോഗിക്കുക:
മോഡം;
പ്ലോട്ടർ;
സ്കാനർ;
പ്രിൻ്റർ;
മോണിറ്റർ.
12. കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ നിയന്ത്രണം ഉൾപ്പെടുന്നു:
ഹാർഡ്‌വെയറിൻ്റെ സിൻക്രണസ് പ്രവർത്തനത്തിനായി ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത;
ഉപയോക്തൃ ഇടപെടൽ കൂടാതെ കമാൻഡുകളുടെ ഒരു ശ്രേണിയുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കൽ;
ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഡാറ്റയുടെ ബൈനറി കോഡിംഗ്;
ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കമാൻഡുകൾ നടപ്പിലാക്കാൻ പ്രത്യേക ഫോർമുലകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
13. ഫയൽ ഇതാണ്:
ബൈറ്റുകളുടെ ക്രമം അടങ്ങുന്ന ഒരു തനതായ പേരുള്ള ഒരു പ്രാഥമിക വിവര യൂണിറ്റ്;
പേര്, മൂല്യം, തരം എന്നിവയാൽ സവിശേഷതയുള്ള ഒരു വസ്തു;
സൂചികയിലാക്കിയ വേരിയബിളുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം;
വസ്തുതകളുടെയും നിയമങ്ങളുടെയും ഒരു കൂട്ടം.
14. ഫയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ, ചട്ടം പോലെ, സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ:
ഫയൽ സൃഷ്ടിക്കൽ സമയം;
ഫയൽ വലിപ്പം;
ഡിസ്കിൽ ഫയൽ കൈവശപ്പെടുത്തിയ സ്ഥലം;
ഫയലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ തരം;
ഫയൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സ്ഥലം.
15. ഫയലിലേക്കുള്ള മുഴുവൻ പാത: c:\books\raskaz.txt. ഫയലിൻ്റെ പേര് എന്താണ്?
പുസ്തകങ്ങൾ\raskaz;.
raskaz.txt;
പുസ്തകങ്ങൾ\raskaz.txt;
ടെക്സ്റ്റ്.
16. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം -
അടിസ്ഥാന കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടം;
ഒരു താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ള ഭാഷയിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സിസ്റ്റം;
ഉപയോക്തൃ ഇൻ്റർഫേസ് നിർവചിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ പരിസ്ഥിതി;
പ്രമാണങ്ങളുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം പ്രോഗ്രാമുകൾ;
കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ.
17. കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപകരണങ്ങൾ ജോടിയാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളെ വിളിക്കുന്നു:
ലോഡറുകൾ;
ഡ്രൈവർമാർ;
വിവർത്തകർ;
വ്യാഖ്യാതാക്കൾ;
കമ്പൈലറുകൾ.
18. ഇതിനായി ഒരു സിസ്റ്റം ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ആവശ്യമാണ്:
ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അടിയന്തിര ലോഡിംഗിനായി;
ഫയൽ സിസ്റ്റമാറ്റൈസേഷൻ;
പ്രധാനപ്പെട്ട ഫയലുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നു;
വൈറസുകൾക്കായി നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ചികിത്സിക്കുന്നു.
19. വിവര കൈമാറ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വേഗതയുള്ള ഉപകരണമേത്:
സിഡി-റോം ഡ്രൈവ്;
ഹാർഡ് ഡ്രൈവ്;
ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ്;
റാം;
പ്രോസസ്സർ രജിസ്റ്ററുകൾ?

1. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ്

a.അനലോഗ് സിഗ്നലുകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം.
b. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം
c.വിവരങ്ങളുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള മൾട്ടിഫങ്ഷണൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണം
d.നമ്പറുകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഉപകരണം
ചോദ്യം 2. കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രകടനം (പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വേഗത) ഇതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു:
a.CPU ക്ലോക്ക് സ്പീഡ്
b. പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത വിവരങ്ങളുടെ അളവ്
c.കീസ്ട്രോക്ക് വേഗത
d.മോണിറ്റർ സ്ക്രീൻ വലിപ്പം

1.ക്യാമറയിൽ നിന്ന് ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തണമെങ്കിൽ, അതിന് ചരട് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഉപകരണമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും? 2.എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളും സംഭരിച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് (ഉൾപ്പെടെ

ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫായിരിക്കുമ്പോൾ ഡാറ്റയും? 3. Diary.txt ഫയൽ ഒരു നിശ്ചിത ഡയറക്ടറിയിൽ സംഭരിച്ചു. ഈ ഡയറക്‌ടറിയിൽ ഒരു ഉപഡയറക്‌ടറി സൃഷ്‌ടിക്കുകയും ചെയ്‌ത ഡയറി.ടിഎക്‌സ്‌ടി എന്ന ഫയൽ സൃഷ്‌ടിച്ച ഉപഡയറക്‌ടറിയിലേക്ക് നീക്കുകയും ചെയ്‌തതിനുശേഷം, ഫയലിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ പേര് A:SCHOOL/USER/MAY/Diary.txt ആയി മാറി. ഫയൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഡയറക്ടറിയുടെ മുഴുവൻ പേര് എന്താണ്? 4. റോമൻ സംഖ്യാ സമ്പ്രദായത്തിൽ 1) 0,12,3,4,5,6,7,8.9 സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു 2) ഒരു സംഖ്യയുടെ അർത്ഥം സംഖ്യയിലെ അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു 3) സംഖ്യകൾ ചിഹ്നങ്ങളാൽ നിയുക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു A, B, C, D... 4) ഒരു സംഖ്യയുടെ മൂല്യം 5-ലെ അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. ബൈനറി സിസ്റ്റത്തിൽ ദശാംശ സംഖ്യ 9 എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? 6.ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ 25 എന്ന സംഖ്യ എങ്ങനെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്? 7.color raster graphic image ന് 20*20 pixels വലിപ്പമുണ്ട്. ഈ ചിത്രം എത്ര മെമ്മറി എടുക്കും? 8. ഓരോ പ്രതീകവും രണ്ട് ബൈറ്റുകൾ എൻകോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുക, യൂണികോഡ് എൻകോഡിംഗിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന വാക്യത്തിൻ്റെ വിവര അളവ് കണക്കാക്കുക: കിരണത്തിന് പിന്നിൽ നിന്ന് സൂര്യൻ പുറത്തുവന്നു

Infoznayka തൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു - മദർബോർഡ് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുക. ഇൻഫോസ്നായിക്ക ഇനിപ്പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങളിൽ ഏതാണ് പകരം വയ്ക്കേണ്ടത്

കമ്പ്യൂട്ടർ. അവിടെ ഇപ്പോഴും ചിത്രങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആരാണ് ഇത് ചെയ്തത്, ദയവായി എന്നോട് പറയൂ. മുൻകൂർ നന്ദി :-)

വ്യക്തിഗത കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നത് ഒരു വിവിധോദ്ദേശ്യ ഉപകരണമാണ്, അതിൻ്റെ വലുപ്പവും കഴിവുകളും വിലയും വ്യക്തിഗത ഉപയോഗത്തിന് ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ വിദഗ്‌ദ്ധനോ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റോ അല്ല, അന്തിമ ഉപയോക്താവിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിനായി ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. 1960-കളിലെ ആദ്യകാല കമ്പ്യൂട്ടർ ഉടമകൾക്ക് മെഷീനുകളിൽ ഉപയോഗപ്രദമായ എന്തെങ്കിലും ജോലികൾ ചെയ്യാൻ സ്വന്തം പ്രോഗ്രാമുകൾ എഴുതേണ്ടി വന്നു. ഇക്കാലത്ത്, സോഫ്റ്റ്‌വെയറും പിസിയുടെ അടിസ്ഥാന സാങ്കേതിക സവിശേഷതകളും സാധാരണയായി ഹാർഡ്‌വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒഎസ് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

കഥ

1990-കളുടെ ആരംഭം മുതൽ, മൈക്രോസോഫ്റ്റും ഇൻ്റൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളും പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വിപണിയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു, ആദ്യം MS-DOS ഉപയോഗിച്ചും പിന്നീട് വിൻഡോസിലും. മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾക്കുള്ള ബദലുകൾക്ക് വ്യവസായത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പങ്കുണ്ട്. ഇതിൽ ആപ്പിളിൻ്റെ MacOS ഉം Linux പോലെയുള്ള സ്വതന്ത്രവും ഓപ്പൺ സോഴ്‌സ് ആയ Unix പോലുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. അഡ്വാൻസ്ഡ് മൈക്രോ ഡിവൈസുകൾ (എഎംഡി) ഇൻ്റൽ പ്രോസസറുകൾക്ക് പ്രാഥമിക ബദൽ നൽകുന്നു.

ഒരു പിസി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു: ഒരു പിസിയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

പൂർണ്ണമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും ഒരേ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ്. പിസിയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകളും പ്രധാന ഘടകങ്ങളും ഞങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു:

    സിപിയു;

    മദർബോർഡുകൾ;

    ഫ്രെയിം;

    റാം;

    ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ്;

    ഹാർഡ് ഡ്രൈവ്;

    ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡ്രൈവ്;

    വൈദ്യുതി വിതരണം

കൂടാതെ, അടിസ്ഥാന പാക്കേജിൽ ഉപയോക്താവിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് പെരിഫറൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒരു പിസിയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ ഞങ്ങൾ വിശദമായി ചുവടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു - ഏഴാം ക്ലാസ് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉപകരണങ്ങളുടെ രൂപകൽപ്പന പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും ഉപയോഗപ്രദമാകും.

കമ്പ്യൂട്ടർ കേസ്

പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു "ബോക്സ്" ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ കേസ്. സാധാരണ സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയം ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക്കുമായി സംയോജിപ്പിച്ചാണ്, എന്നിരുന്നാലും മരം, ടെമ്പർഡ് ഗ്ലാസ് തുടങ്ങിയ മറ്റ് വസ്തുക്കൾ പ്രത്യേക പരിഹാരങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. മിക്ക കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെയും ഏറ്റവും വലുതും കേന്ദ്രവുമായ ഘടകമായതിനാൽ, മദർബോർഡിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ അനുസരിച്ച് സാധാരണയായി നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്ന വിവിധ വലുപ്പങ്ങളിലും ആകൃതികളിലും കേസ് ബോക്സുകൾ ലഭ്യമാണ്.

വൈദ്യുതി യൂണിറ്റ്

പവർ സപ്ലൈ യൂണിറ്റ് (പിഎസ്‌യു), ഒരു പിസിയുടെ പ്രധാന സവിശേഷത എന്ന നിലയിൽ, കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മറ്റ് ഘടകങ്ങൾക്കായി പൊതുവായ ആവശ്യ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറൻ്റ് (എസി) വൈദ്യുതിയെ ഡയറക്ട് കറൻ്റാക്കി (ഡിസി) പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. പവർ സപ്ലൈയുടെ റേറ്റുചെയ്ത ഔട്ട്പുട്ട് പവർ സാധാരണയായി സിസ്റ്റങ്ങളുടെ കണക്കാക്കിയ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗത്തേക്കാൾ ഏകദേശം 40% കൂടുതലായിരിക്കണം. ഇത് ഓവർലോഡ്, പ്രകടന ശോഷണം എന്നിവയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നു. പിസി ഉപകരണവും അതിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകളും 250 മുതൽ 2000 W വരെ പവർ കപ്പാസിറ്റി നൽകുന്നു.

സിപിയു

സോഫ്റ്റ്‌വെയർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് (സിപിയു). പുതിയ പിസികളിൽ, മൈക്രോപ്രൊസസർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ചിപ്പിൽ ഒരു ദശലക്ഷത്തിലധികം ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ പ്രോസസറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മിക്ക കേസുകളിലും ഇത് നേരിട്ട് മദർബോർഡിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. പ്രോസസ്സർ ചിപ്പിൽ ഹീറ്റ്‌സിങ്കും തണുപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഫാനും ഉണ്ടായിരിക്കാം. അനുയോജ്യമായ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഇൻ്റൽ, എഎംഡി, വിഐഎ ടെക്നോളജീസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മെറ്റ നിർമ്മിക്കുന്ന x86-അനുയോജ്യമായ മൈക്രോപ്രൊസസ്സർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആപ്പിൾ മാക്കിൻ്റോഷ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മോട്ടറോള 680x0 ഫാമിലി പ്രോസസറുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചത്, പിന്നീട് പവർപിസി സീരീസിലേക്ക് മാറി. 2006-ൽ അവർ x86-അനുയോജ്യമായ ഇൻ്റൽ പ്രോസസറുകളിലേക്ക് മാറി.

മദർബോർഡ്

ഒരു പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ പ്രധാന പ്രിൻ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡാണ് മദർബോർഡ്, പിസിയുടെ ഉദ്ദേശ്യം, ഘടന, പ്രധാന സവിശേഷതകൾ എന്നിവ നിർണ്ണയിക്കുന്നു. സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മറ്റ് പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ അതിലേക്ക് നേരിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേബിൾ വഴി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. മെമ്മറിയും പെരിഫറൽ ഇൻപുട്ട്/ഔട്ട്പുട്ട് സർക്യൂട്ടുകളും തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർഫേസ്, മെയിൻ മെമ്മറി, പവർ-ഓൺ കഴിഞ്ഞയുടനെ കമ്പ്യൂട്ടർ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മാർഗം എന്നിവ നൽകുന്ന സിപിയു (അടിസ്ഥാനപരമായി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ടുകൾ) പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു മൈക്രോപ്രൊസസ്സർ മദർബോർഡിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പോർട്ടബിൾ, എംബഡഡ് പേഴ്‌സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ, പിസിയുടെ മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രധാന ഘടകങ്ങളും മദർബോർഡിലുണ്ട്. പലപ്പോഴും മദർബോർഡിൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ പെരിഫറൽ ബസുകളും ഫിസിക്കൽ എക്സ്പാൻഷൻ കണക്ടറുകളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഒരു ദ്വിതീയ മകൾ ബോർഡ് അധിക വിപുലീകരണം നൽകുന്നതിന് അതിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

പ്രധാന മെമ്മറി

ഒരു പിസിയുടെ പ്രധാന മെമ്മറി ഒരു റാൻഡം ആക്സസ് പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് ഉപകരണമാണ്, അത് സിപിയുവിന് നേരിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, നിലവിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമും ആവശ്യമായ ഡാറ്റയും സംഭരിക്കുന്നതിന് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. പിസികൾ അവരുടെ പ്രധാന സംഭരണമായി DRAM, SDRAM അല്ലെങ്കിൽ SRAM പോലുള്ള വിവിധ തരം അർദ്ധചാലക റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി (RAM) ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഏത് തരത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നത് ഏത് സമയത്തും ചെലവ്, പ്രകടന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹാർഡ് ഡ്രൈവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡ്രൈവുകൾ പോലുള്ള മാസ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസുകളേക്കാൾ റാം വളരെ വേഗതയുള്ളതാണ്, എന്നാൽ സാധാരണ അസ്ഥിരമാണ്, അതായത് വൈദ്യുതിയുടെ അഭാവത്തിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ (നിർദ്ദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ) നിലനിർത്തുന്നില്ല. തൽഫലമായി, പ്രധാന മെമ്മറി സാധാരണയായി വിവരങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കൈവൽ ഡാറ്റയുടെ ദീർഘകാല സംഭരണത്തിന് അനുയോജ്യമല്ല.

ഹാർഡ് ഡ്രൈവ്

പവർ ഓഫായിരിക്കുമ്പോഴും പ്രോഗ്രാമുകളും ഡാറ്റയും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഉപയോഗ സമയത്ത് വായിക്കാനും എഴുതാനുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് അവയ്ക്ക് ശക്തി ആവശ്യമാണ്. മാസ് സ്റ്റോറേജ് കൺട്രോളർ വിപുലീകരണത്തിനായി അധിക പോർട്ടുകൾ നൽകുന്നുവെങ്കിൽ, അധിക ഹാർഡ് ഡ്രൈവുകളോ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡ്രൈവുകളോ ചേർത്ത് PC അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇൻ്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസുകൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻ്റർഫേസുകൾ PATA, SATA, SCSI എന്നിവയാണ്. സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രൈവുകൾ (എസ്എസ്ഡി) പരമ്പരാഗത മെക്കാനിക്കൽ ഹാർഡ് ഡ്രൈവുകൾക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ പകരമാണ്, എന്നാൽ ഒരു ജിഗാബൈറ്റിൻ്റെ വിലയുടെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ചെലവേറിയവയാണ്.

വിഷ്വൽ ഡിസ്പ്ലേ

ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ മോണിറ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ ലളിതമായി ഡിസ്പ്ലേ, ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണമാണ്, സാധാരണയായി കമ്പ്യൂട്ടർ കേസിൽ നിന്ന് വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നു, അത് ഒരു സ്ഥിരമായ കമ്പ്യൂട്ടർ റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിക്കാതെ വിഷ്വൽ ഇമേജുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സിഗ്നലുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ഇമേജ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് ഡിസ്പ്ലേയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. PC-യുടെ ഉള്ളിൽ, ഒന്നുകിൽ മദർബോർഡിലേക്ക് ബിൽറ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ കാർഡായി കണക്‌റ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു, മൈക്രോപ്രൊസസറിൻ്റെ ഔട്ട്‌പുട്ടിനെ ഡിസ്‌പ്ലേ സർക്യൂട്ടറിക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന് പ്രീപ്രോസസിംഗ് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ, കമ്പ്യൂട്ടർ മോണിറ്ററുകളിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങളിൽ ടെക്സ്റ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, എന്നാൽ ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസുകൾ ഉയർന്നുവന്നതോടെ അവ കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങളും മൾട്ടിമീഡിയ ഉള്ളടക്കവും കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി.

വീഡിയോ കാർഡ്

ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ്, ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ്, ഗ്രാഫിക്സ് അഡാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ അഡാപ്റ്റർ എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു, മദർബോർഡിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാഫിക്സ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും ഡിസ്പ്ലേയിലേക്ക് അയയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആധുനിക മൾട്ടിമീഡിയ കമ്പ്യൂട്ടിംഗിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണിത്. മദർബോർഡുമായി സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ PCI, AGP അല്ലെങ്കിൽ PCI എക്സ്പ്രസ് സ്ലോട്ടുകളിലെ കാർഡുകളിലായിരിക്കാം.

കീബോർഡ്

ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ കീബോർഡ്, ഒരു പിസിയുടെ പ്രധാന സ്വഭാവം എന്ന നിലയിൽ, ബട്ടണുകളുടെ സംയോജനമാണ്, അവ ഓരോന്നും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ, അക്ഷരം അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ എന്നിവയുമായി യോജിക്കുന്നു. ടെക്സ്റ്റ് നൽകുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന ഉപകരണങ്ങളാണ് അവ. മിക്ക കേസുകളിലും, ബട്ടണിൽ അച്ചടിച്ചതോ കൊത്തിയതോ ആയ അക്ഷരങ്ങൾ, അക്കങ്ങൾ, ഫംഗ്‌ഷനുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് പ്രത്യേകം ക്രമീകരിച്ച കീകളുടെ ഒരു നിര അവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അവ സാധാരണയായി ഓപ്പറേറ്റർ ഭാഷയിലാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, കൂടാതെ വ്യത്യസ്ത ഭാഷകൾക്കായി നിരവധി വ്യത്യസ്ത പതിപ്പുകൾ ഉണ്ട്.

ഇംഗ്ലീഷിൽ, ഏറ്റവും സാധാരണമായ ലേഔട്ട് QWERTY ലേഔട്ട് ആണ്, ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ടൈപ്പ്റൈറ്ററുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അവ കാലക്രമേണ വികസിക്കുകയും ഫംഗ്‌ഷൻ കീകൾ, നമ്പർ കീകൾ, ആരോ കീകൾ, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം-നിർദ്ദിഷ്‌ട ബട്ടണുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പരിഷ്‌ക്കരിക്കുകയും ചെയ്‌തു. അക്ഷരമാല കീകൾക്ക് പുറമേ, കമ്പ്യൂട്ടർ കീബോർഡുകൾക്ക് സാധാരണയായി ഒരു സംഖ്യാ കീപാഡും നിരവധി ഫംഗ്‌ഷൻ കീകളും CNTRL, ALT, DEL, Esc എന്നിവ പോലുള്ള പ്രത്യേക കീകളും ഉണ്ട്.

പല കീബോർഡുകളിലും കീകൾക്ക് താഴെയുള്ള LED ലൈറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു, ഇത് കുറഞ്ഞ വെളിച്ചത്തിൽ അക്ഷരങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ചിഹ്നങ്ങളുടെ ദൃശ്യപരത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

കമ്പ്യൂട്ടർ മൗസ്

കമ്പ്യൂട്ടർ മൗസ്, ഒരു പിസിയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതയായി, ഉപയോക്താക്കൾ ഒരു പരന്ന പ്രതലത്തിൽ പിടിക്കുകയും സ്ലൈഡ് ചെയ്യുകയും, ഓൺ-സ്ക്രീൻ കഴ്സർ ഉപയോഗിച്ച് വിവിധ ഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻ്റർഫേസ് ഘടകങ്ങളിലേക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുകയും ബട്ടണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നീക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ ഉപകരണമാണ്. എലികളെ ഒരു പ്രത്യേക കണക്ടറിലേക്കോ യുഎസ്ബി പോർട്ടിലേക്കോ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, കൂടാതെ വയർലെസ് ആയി ബന്ധിപ്പിക്കാനും കഴിയും. സ്‌ക്രീനിലെ ഓപ്‌ഷനുകളുടെ മെനുവിൽ നിന്ന് ഒരു ഇനം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം നടത്താൻ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ സിഗ്നൽ ചെയ്യാൻ ഉപയോക്താവിനെ അനുവദിക്കുന്ന ഒന്നോ അതിലധികമോ ബട്ടണുകൾ ഉപകരണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പ്രദർശിപ്പിച്ച ചിത്രം നീക്കാൻ ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്നതിന് മൗസിന് ഒരു സ്ക്രോൾ വീൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം. റോളർ അമർത്തി മൂന്നാമത്തെ ബട്ടണായി ഉപയോഗിക്കാം. സൈഡ് ടു സൈഡ് സ്ക്രോളിംഗ് അനുവദിക്കുന്നതിന് ചില മൗസ് വീലുകൾക്ക് വശങ്ങളിൽ നിന്ന് വശത്തേക്ക് ചായാൻ കഴിയും.

വടക്ക്-തെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കിഴക്ക്-പടിഞ്ഞാറ് അക്ഷങ്ങളിൽ ചലനം കണ്ടെത്തുന്നതിന് പൾസ് ജനറേറ്ററുകൾ ഓടിക്കുന്ന ഒരു പന്ത് അവർ ഉപയോഗിച്ചു. ഒപ്റ്റിക്കൽ എലികൾ ചലനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന പ്രിൻ്റഡ് മെഷ് ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേക മൗസ് പാഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് അതാര്യമായ പ്രതലത്തിലും ചലനം കണ്ടെത്താൻ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു ഇമേജിംഗ് ചിപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം

കമ്പ്യൂട്ടർ ഉറവിടങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും പ്രോഗ്രാമർമാർക്ക് ആ ഉറവിടങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. സിസ്റ്റം ഡാറ്റയും ഉപയോക്തൃ ഇൻപുട്ടും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും ഉപയോക്താക്കൾക്കും പ്രോഗ്രാമുകൾക്കുമുള്ള ഒരു സേവനമായി ടാസ്‌ക്കുകളും ആന്തരിക സിസ്റ്റം ഉറവിടങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യുകയും കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രതികരിക്കുന്നു. മെമ്മറി മാനേജ്മെൻ്റും അലോക്കേഷനും, സിസ്റ്റം അഭ്യർത്ഥനകൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുക, ഇൻപുട്ട്, ഔട്ട്പുട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക, കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ സുഗമമാക്കുക, ഫയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന ജോലികൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്നു.

Microsoft Windows, MacOS, Linux, Solaris, FreeBSD എന്നിവയാണ് സാധാരണ ആധുനിക ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ. Windows, MacOS, Linux.