Мониторы ЭЛТ ЖК мониторы MP3-плееры (HDD) Наушники Корпуса Оперативная память Носители информации Bluetooth VoIP
Мониторы ЭЛТДиагональ Для ЭЛТ-мониторов данный параметр показывает размер диагонали электронно-лучевой трубки. Видимая область Реально видимая область несколько меньшая чем диагональ монитора (в среднем на один дюйм), т.к. края экрана скрыты в корпусе монитора. Тип кинескопа Производители при производстве мониторов используют различные технологии по названию которых и называют тип кинескопа, например: Trinitron, FD Trinitron (Sony); Diamondtron NF (Mitsubishi); SonicTron (ViewSonic); CromaClear (NEC); Flatron (LG); DynaFlat (Samsung). Покрытие экрана Восновном используются антибликовые и антистатические покрытия. Антибликовое и противоотражающее экранное покрытия благодаря многослойной технологии поглощают падающий на экран свет и в то же время сохраняют высокое разрешение выводимого на экран изображения. Антистатическое покрытие создается с помощью напыления специального химического состава для предотвращения накопления электростатического заряда. Производители используют разные виды и технологии для нанесения покрытий, и соответственно названия для них. Размер зерна или шаг апертурной решетки Размер зерна - минимальное расстояние между двумя точками люминофора одного цвета в ЭЛТ на основе теневой маски. Чем меньше значение шага точки, тем меньше «зернистость изображения» и выше качество воспроизводимого на мониторе изображения. Шаг апертурной решетки - минимальное расстояние между полосами люминофора одинакового цвета (в ЭЛТ на основе апертурной решетки) называется шагом полосы (Stripe Pitch) и измеряется в миллиметрах (мм). Соответственно, чем меньше значение шага полосы, тем выше качество изображения на мониторе. (на качественных ЭЛТ "раздвигают" апертурную решетку к краям, увеличивая её шаг, что обеспечивает неизменность размера светящейся точки по всей ширине экрана). Измеряется в миллиметрах. Макс. стандартное разрешение при частоте 85 Гц Время свечения люминофорных элементов ЭЛТ очень мало, поэтому электронный луч должен проходить через каждый элемент люминофорного слоя достаточно часто, чтобы не было заметно мерцания изображения. Если частота такого обхода экрана становится меньше 75 Hz, то инерционности зрительного восприятия будет недостаточно для того, чтобы изображение не мерцало. Рекомендованная минимальная частота обновления экрана составляет 85Гц. Полоса пропускания (МГц) Ширина полосы пропускания измеряется в МГц и характеризует максимально возможное количество точек, отображаемых на экране за секунду. Ширина полосы пропускания зависит от количества пикселей по вертикали и горизонтали, а также от частоты вертикальной развертки (регенерации) экрана. Таким образом, чем выше разрешающая способность и частота смены кадров, тем шире требуемая полоса пропускания. Частота развертки (верт.), Гц Это параметр, определяющий, как часто изображение на экране заново перерисовывается. Чем выше частота регенерации, тем более устойчивым выглядит изображение на экране. Частота развертки (гор.), КГц Значение частоты горизонтальной развертки монитора показывает, какое предельное число горизонтальных строк на экране монитора может прочертить электронный луч за одну секунду. Соответственно, чем выше это значение (а именно оно, как правило, указывается на коробке для монитора), тем выше разрешение может поддерживать монитор при приемлемой частоте кадров. Стандарт безопасности С целью снижения риска для здоровья различными организациями были разработаны рекомендации по параметрам мониторов. Самыми распространенными и известными являются стандарты, разработанные в Швеции и известные под именами TCO и MPRII. TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees, Шведская Конфедерация Профессиональных Коллективов Рабочих), членами которой являются 1.3 миллиона шведских профессионалов, организационно состоит из 19 объединений, которые работают вместе с целью улучшения условий работы своих членов. Эти 1.3 млн. членов представляю широкий спектр рабочих и служащих из государственного и частного сектора экономики. Стандарты TCO разработаны с целью гарантировать пользователям компьютеров безопасную работу. Этим стандартам должен соответствовать каждый монитор, продаваемый в Швеции и в Европе. Рекомендации TCO используются производителями мониторов для создания более качественных продуктов, которые менее опасны для здоровья пользователей. Суть рекомендаций TCO состоит не только в определении допустимых значений различного типа излучений, но и в определении минимально приемлемых параметров мониторов, например, поддерживаемых разрешений, интенсивности свечения люминофора, запас яркости, энергопотребление, шумность и т.д. Более того, кроме требований, в документах TCO приводятся подробные методики тестирования мониторов. В состав разработанных TCO рекомендаций сегодня входят три стандарта: TCO'92, TCO'95 и TCO'99, цифры означают год их принятия. Большинство измерений во время тестирований на соответствие стандартам TCO проводятся на расстоянии 30 см спереди от экрана и на расстоянии 50 см вокруг монитора. Для сравнения: во время тестирования мониторов на соответствие стандарту MPRII все измерения производятся на расстоянии 50 см спереди экрана и вокруг монитора. Это объясняет то, что стандарты TCO более жесткие, чем MPRII. Стандарт TCO'92 Был разработан исключительно для мониторов и определяет величину максимально допустимых электромагнитных излучений при работе монитора, а также устанавливает стандарт на функции энергосбережения мониторов. Кроме того, монитор, сертифицированный по TCO'92, должен соответствовать стандарту на энергопотребление NUTEK и соответствовать Европейским стандартам на пожарную и электрическую безопасность. Стандарт TCO'95 Распространяется на весь персональный компьютер, т.е. на монитор, системный блок и клавиатуру, и касается эргономических свойств, излучений (электрических и магнитных полей, шума и тепла), режимов энергосбережения и экологии (с требованием к обязательной адаптации продукта и технологического процесса производства на фабрике). Требования TCO'95 по отношению к электромагнитным излучениям мониторов не являются более жесткими, чем по TCO'92. Кстати, что касается эргономики, то TCO'95 в этом отношении предъявляет более строгие требования, чем международный стандарт ISO 9241 Отметим, что LCD и плазменные мониторы также могут быть сертифицированы по стандартам TCO'92 и TCO'95, как, впрочем, и портативные компьютеры. Стандарт TCO'99 П предъявляет более жесткие требования, чем TCO'95, в следующих областях: эргономика (физическая, визуальная и удобство использования), энергия, излучение (электрических и магнитных полей), окружающая среда и экология, а также пожарная и электрическая безопасность. Стандарт TCO'99 распространяется на традиционные CRT-мониторы, плоскопанельные мониторы (Flat Panel Displays), портативные компьютеры (Laptop и Notebook), системные блоки и клавиатуры. Спецификации TCO'99 содержат в себе требования, взятые из стандартов TCO'95, ISO, IEC и EN, а также из EC Directive 90/270/EEC и Шведского национального стандарта MPR 1990:8 (MPRII) и из более ранних рекомендаций TCO. Экологические требования включают в себя ограничения на присутствие тяжелых металлов, броминатов и хлоринатов, фреонов (CFC) и хлорированных веществ внутри материалов. Любой продукт должен быть подготовлен к переработке, а производитель обязан иметь разработанную политику по утилизации, которая должна исполняться в каждой стране, в которой действует компания. Требования по энергосбережению включают в себя необходимость того, чтобы компьютер и/или монитор после определенного времени бездействия снижали уровень потребления энергии на одну или более ступеней. Стандарт MPRII Базируется на концепции о том, что люди живут и работают в местах, где уже есть магнитные и электрические поля, поэтому устройства, которые мы используем, такие, как монитор для компьютера, не должны создавать электрические и магнитные поля, большие чем те, которые уже существуют. Заметим, что стандарты TCO требуют снижения излучений электрических и магнитных полей от устройств настолько, насколько это технически возможно, вне зависимости от электрических и магнитных полей, уже существующих вокруг нас. Таким образом, стандарты TCO жестче, чем MPRII. Апертурная решетка (Aperture Grille) Применяется в трубках Trinitron (Sony), DiamondTron (Mitsubishi) и SonicTron (ViewSonic). В трубках с апертурной решеткой люминофор нанесен в виде вертикальных полосок, разделенных тонкими металлическими проволочками, закрепленными лишь лишь вверху и внизу и стабилизированных двумя поперечными стальными нитями. Электронный луч, попадая на полоски, вызывает их свечение. Апертурная решетка имеет более ажурную маску, она меньше заслоняет экран и позволяет получить более яркое, контрастное изображение в насыщенных цветах. Мониторы с такими трубками хорошо подходят для настольных издательских систем и других приложений, ориентированных на работу с цветными изображениями. Недостатки: худшее, чем в случае применения теневой маски, качество сведения лучей, меньшая механическая стабильность, две хорошо видимые горизонтальные тени от стабилизирующих нитей. Теневая маска (shadow mask) Металлическая решетка с круглыми отверстиями, упорядочивающая элементы изображения на люминесцентном слое электронно-лучевой трубки. Инварная теневая маска - маска из железоникелевого сплава, не столь сильно, как обычно, расширяющаяся при разогреве трубки, следовательно, обусловливающая меньшие искажения изображения. Degaussing (размагничивание) Функция размагничивания металлической теневой маски монитора, устраняющая искажения изображения, возникающие вследствие ее намагничивания. OSD, On-Screen-Display Экранное меню, накладывающееся на основное изображение и обслуживаемое с помощью нескольких кнопок. Заменяя собой по меньшей мере десяток ручек и кнопок, оно облегчает настройку параметров изображения, таких как яркость или положение кадра. DDC, Display Data Channel Cтандарт, разработанный ассоциацией VESA и реализующий концепцию "горячей стыковки" plug-and-play. DDC описывает коммуникационный канал между графической платой и монитором, посредством которого монитор сообщает управляющей графической плате о своих свойствах и предпочтительных режимах. Расширенная версия DDC (DDC2AB) допускает также настройку параметров изображения непосредственно с компьютера. Разрешение Разрешение монитора (или разрешающая способность) связана с размером отображаемого изображения и выражается в количестве точек по ширине (по горизонтали) и высоте (по вертикали) отображаемого изображения. Полное количество точек поверхности дисплея, указанное по горизонтали и по вертикали, определяет разрешающую способность монитора, или просто разрешение. Разрешение в 800х600 означает, что на экране видны 600 строк с 800 пикселами в каждой строке. Это объясняет, почему более высокое разрешение соответствует отображению более содержательного (детального) изображения на экране. Plug & Play Функция, позволяющая операционной системе Windows обнаружить наличие установленного видеоадаптера в вашем компьютере, получить важную информацию от графической карты, такую, как максимально поддерживаемое разрешение и максимальную глубину представления цвета. Кроме того, операционная система получает данные о мониторе, например, поддерживаемые вертикальные и горизонтальные частоты разверток, а также наличие поддержки для управления режимами энергопотребления. После получения всей необходимой информации о видеоподсистеме, Windows98 анализирует ее и представляет в свойствах дисплея возможность выбора среди доступных к использованию режимов. Т.е. пользователь получает возможность выбрать разрешение, глубину представления цвета, значение частоты регенерации, и т.д. Energy Star Данная функция позволяет снизить энергопотребление системы в режиме бездействия на 60-80% по сравнению с тем, сколько монитор потребляет энергии при работе в высоком разрешении и при большой глубине представления цвета. ЭЛТ (CRT) Электронно-лучевая трубка На сегодняшний день это самый распространенный тип мониторов. ЭЛТ-монитор имеет стеклянную трубку, внутри которой вакуум, т.е. весь воздух удален. С фронтальной стороны внутренняя часть стекла трубки покрыта люминофором. Люминофор - это вещество, которое испускает свет при бомбардировке его заряженными частицами. В качестве люминофоров для цветных ЭЛТ используются довольно сложные составы на основе редкоземельных металлов - иттрия, эрбия и т.п. Для создания изображения в CRT-мониторе используется электронная пушка, которая испускает поток электронов сквозь металлическую маску или решетку на внутреннюю поверхность стеклянного экрана монитора, которая покрыта разноцветными люминофорными точками. Поток электронов на пути к фронтальной части трубки проходит через модулятор интенсивности и ускоряющую систему, работающие по принципу разности потенциалов. В результате, электроны приобретают большую энергию, часть из которой расходуется на свечение люминофора. Электроны попадают на люминофорный слой, после чего энергия электронов преобразуется в свет, т.е. поток электронов заставляет точки люминофора светиться. Эти светящиеся точки люминофора формируют изображение, которое вы видите на вашем мониторе. Все мы знаем или слышали о том, что наши глаза реагируют на основные цвета: красный (Red), зеленый (Green) и синий (Blue) и на их комбинации, которые создают бесконечное число цветов. Люминофорный слой, покрывающий фронтальную часть электронно-лучевой трубки, состоит из очень маленьких элементов (настолько маленьких, что человеческий глаз их не всегда может различить). Эти люминофорные элементы воспроизводят основные цвета, фактически имеются три типа разноцветных частиц, чьи цвета соответствуют основным цветам RGB (отсюда и название группы из люминофорных элементов - триады). Люминофор начинает светиться, как было сказано выше, под воздействием ускоренных электронов, которые создаются тремя электронными пушками. Каждая из трех пушек соответствует одному из основных цветов и посылает пучок электронов на различные частицы люминофор, чье свечение основными цветами с различной интенсивностью комбинируется, и, в результате, формируется изображение с требуемым цветом. Например, если активировать красную, зеленую и синюю люминофорные частицы, то их комбинация сформирует белый цвет. Понятно, что электронный луч, предназначенный для красных люминофорных элементов, не должен влиять на люминофор зеленого или синего цвета. Чтобы добиться такого действия, используется специальная маска, чья структура зависит от типа кинескопов от разных производителей, обеспечивающая дискретность (растровость) изображения. Существует два основных типа масок - это теневая маска (Shadow Mask) и апертурная решетка (Aperture Grille). Частота обновления экрана Это параметр, определяющий, как часто изображение на экране заново перерисовывается. Частота регенерации измеряется в Герцах, Гц, где один Гц соответствует одному циклу в секунду. Например, частота регенерации монитора в 100 Hz означает, что изображение обновляется 100 раз в секунду. Чем выше частота регенерации, тем более устойчивым выглядит изображение на экране. Рекомендованная минимальная частота обновления экрана составляет 85Гц. вверх
ЖК мониторыДиагональ (") Для ЖК-мониторов это диагональ ЖК-матрицы, которая является реально видимой. Измеряется в дюймах (inches). Рекомендуемое разрешение/частота (Гц) Рекомендуемым разрешением для ЖК-монитора является его максимальное. Меньшие разрешения могут поддерживаться двумя путями: изображение меньшего разрешения либо «растягивается» на весь экран (соответственно, повышается и его зернистость), либо отображается в своем разрешении, тогда по краям экрана остаются незанятые черные полосы. То есть работать с ЖК-монитором предпочтительнее все-таки в его «родном» разрешении. Время реакции (мс) Величина, характеризующая суммарное время переключения пиксела LCD-матрицы из черного в светлое состояние (rise) и обратно (fall). Контрастность Данная характеристика показывает соотношение уровней яркости между самым ярким белым и самым темным черным цветами, которые отображает монитор. Чем выше уровень контрастности, тем богаче отображаемая цветовая палитра монитора. Яркость (кд/м2) Яркость дисплея определяется яркостью заднего освещения и пропускной способностью панели. Чем выше яркость, тем насыщеннее будет изображение. вверх
MP3-плееры (HDD)Объем памяти Наличие жесткого диска позволяет HDD-плеерам хранить огромное количество записей. И, хотя они более громоздки, чем Flash-плееры, объем памяти HDD намного больше - в некоторых моделях более 80 Гб. Поддерживаемые форматы файлов - AAC (Advanced Audio Coding) - другие названия - MPEG-2 AAC и MPEG-2 NBC. Результат эволюции MP3-файлов. При меньшем битрейте, не уступают качеству MP3. - AIFF - формат файлов для Mac OS, данные без сжатия. Высокое качество звучания. - ASF (Advanced Streaming Format) - формат, стандартный для OC Mac. Большой размер файла при высоком качестве звучания, сравнимом с качеством AudioCD. - AudioCD (CDA) - аналоговое аудио, звук высокого качества. - FLAC (Free Lossless Audio Codec) - бесплатный аудиокодек, сжатие звука до 50 процентов без потери качества звучания. - Liquid Audio (LQT, LA1)- защищенный формат для платной загрузки музыки через сеть. - MP2 (MPEG-1, Layer2) - устаревший формат аудио, предшественник MP3. - MP3 (MPEG-1, Layer3) - формат аудио, обеспечивающий приемлемое качество звучания при высоком коэффиценте сжатия. Один из самых популярных в мире форматов. - VQF - формат аудио, устаревший аналог MP3. - WAV - стандартный файл Windows, поддерживается звук высокого качества. Занимает большое пространство на диске. - WMA (Windows Media Audio) - перспективный формат от Microsoft. При меньших размерах файла и меньшем битрейте не уступает качеству MP3. Дополнительные форматы воспроизведения Некоторые MP3-HDD плееры, в частности, c цветным LCD-дисплеем, поддерживают дополнительные форматы воспроизведения: - BMP - формат растровой графики; - GIF - формат сжатия изображений, использует до 256 цветов; - JPEG - формат сжатия файлов изображения, приемлемого качества - используется до 16 млн цветов; - PNG - формат изображений, функционально сходен с GIF, с файлами меньшего размера; - TIFF - формат файла, растровые изображения высокого качества; - TXT - довольно редкая функция чтения текстовых файлов; - MPEG (1-4) - форматы видеофайлов, получившие широкое распространение благодаря большому коэффиценту сжатия и высокому качеству изображения. Поддержка ID3 tag ID3 tag (первоначально поддерживался в MP3) - дополнительная информация, записанная в звуковой файл: название альбома, имя исполнителя, жанр и т. д. На сегодняшний день ID3 tag имеют многие звуковые и видеофайлы. Возможность обновления прошивки Прошивка - программное обеспечение, управляющее функциями HDD-плеера. Некоторые приозводители регулярно выпускают обновления, позволяющие расширить функции, подключать дополнительные устройства и др. Диктофон Большинство HDD плееров обеспечены встроенным и/или поддержкой внешнего микрофона. Записываемый звук сохраняется в форматах MP3, WAV и др. Эквалайзер Система, позволяющая вести частотную регулировку звукового сигнала. Дополнительная возможность настройки звучания, с различными, в зависимости от конкретной модели, дополнительными функциями. Соотношение сигнал/шум Отношение уровней сигнала и шума (в децибелах). Чем больше уровень сигнала относительно уровня шума, тем выше качество звучания. Линейный выход Аналоговый выход для подключения наушников и др. периферии. Цифровой выход Цифровой выход предоставляет широкий спектр возможностей для работы с совместимой электроникой без потери качества передаваемой/принимаемой информации. Тип ЖК-дисплея MP3-HDD плееры оснащены монохромными (т. н. "черно-белыми") или (большинство) цветными LCD-дисплеями. Цветной дисплей дает дополнительные возможности - просмотр файлов изображений, игры и т. д. Пульт ДУ Фозможность дистанционного управления функциями MP3-CD плеера. USB-порт Современные плееры совместимы с большим числом электронных устройств. В первую очередь совместимость обеспечивается наличием USB (Universal Serial Bus) портов - USB 1.1, и, особенно, USB 2.0. USB 2.0 - универсальный порт приема/передачи данных, фактически - повсеместно принятый стандарт для компьютеров и цифровой электроники. Благодаря наличию USB, возможен обмен файлами не только с компьютерами, но и другими MP3 плеерами и др. Возможность использования как USB-storage Возможность передавать данные через USB-порт на жесткий диск HDD-плеера. При наличии данной функции жесткий диск способен хранить данные любого формата по типу flash-карт, однако, гораздо большего объема. Время беспрерывного воспроизведения Множество дополнительных функций HDD-плеера обеспечиваются большей энергоемкостью, чем Flash-MP3. Время беспрерывного воспроизведения у HDD несколько меньше, при более широких возможностях - просмотр видео, файлов изображений, хранение значительных объемов информации. Зарядка от USB-порта Возможность зарядки аккумуляторов HDD-плеера через USB-порт (средствами компьютера и др). вверх
НаушникиТип Все наушники деляться на 4 типа по способу подключения: Проводные - самый распространенный на сегодняшний день стандартный тип наушников. Беспроводные - наушники без контактного соединения с источником сигнала. Обычно система состоит из подключаемого к воспроиззводящему устройству передатчику и наушникам с принимающими элементами (сенсоры, антенны и т. д.). На ИК-лучах - наушники, принимающие сигнал инфракрасными сенсорами. Работает принцип, аналогичный задействованному в пультах дистанционного управления для электроники. Для нормальной работы ИК-наушники должны находиться в пределах прямой видимости передатчика. Радионаушники - наушники, принимающие радиосигнал от передатчика (в т. ч. bluetooth). В отличие от ИК-наушников, работают даже вне видимости передатчика. Конструкция Накладные, закрытые - удобны для прослушивания в людных местах. Плотно прилегают к ушным раковинам, не допуская доступа воздуха и проникновения постороннего шума, кроме того, исключена "утечка" звука, способная помешать окружающим. Накладные, открытые - неплотно прилегают к ушным раковинам, оставляя доступ воздуху. Такие наушники способны обеспечить высокое качество звучания, однако, внешний шум слышен пользователю, а окружающим - проигрываемая запись. Такие наушники используются для параллельного прослушивания/общения. Вкладыши - наушники, вставляемые в ушной канал. Различают, обычные, среднего качества звучания и высококачественные с силиконовыми шумоизолирующими вкладками. Регулировка громкости Возможность дополнительной регулировки громкости в наушниках, независимо от регулировки громкости в воспроизводящем устройстве. Микрофон Некоторые модели наушников выпускаются со встроенными микрофонами. В первую очередь, используются для подключения к ПК, КПК и др. Длина кабеля / радиус действия (м) Радиус действия в беспроводных наушниках определяется мощностью исходящего сигнала от передатчика, подключенного к воспроизводящему устройству и чувствительностью сенсоров. Как правило, радионаушники имеют больший радиус действия, чем модели с ИК-модели. Номинальное сопротивление (Ом) Одна из важнейших характеристик. При сравнении наушников с аналогичными прочими параметрами, громче звук и большее энергопотребление в низкоомных моделях. Высокоомные наушники подходят для аппаратуры с мощными усилителями, для обычных плееров оптимальный вариант - 16 - 32 Ом. Частотный диапазон (Гц) Человек способен воспринимать звук частотой от 16 Гц до 20 000 Гц. Чем ближе значения диапазона частот к этим величинам, тем выше качество звучания в наушниках. Чувствительность (дБ) Показатель эффективности преобразования сигнала в звук. При сравнении наушников модели с большей чувствительностью обеспечивают большую громкость при одинаковой мощности сигнала. Штекер 3.5 мм (mini-Jack) Стандартный тип штекера для портативной музыкальной техники. вверх
КорпусаАудиоразъемы на передней панели Наличие этих выходов упрощает поключение микрофона или наушников к компьютеру.
Внешние отсеки Число отсеков, как внутренних, так и наружных. Это число имеет большое значение для расширяемости системы. (5,25" наиболее распространнеными устросвами являются приводы CD,DVD, системы водяного охлаждения и др.)
Внешние отсеки 3,5" Число отсеков, как внутренних, так и наружных. Это число имеет большое значение для расширяемости системы. (3,5" наиболее распространнеными устросвами являются дисководы,жесткие диски, zip-диски, картридеры и др.)
Внутренние отсеки 3,5" Число отсеков, как внутренних, так и наружных. Это число имеет большое значение для расширяемости системы. (3,5" наиболее распространнеными устросвами являются дисководы,жесткие диски, zip-диски, картридеры и др.)
Количество плат расширения К платам расширения относятся устройства подключаемые к материнской плате. (видеокарты, звуковые карты, контроллеры и др.). Как правило на материнских платах имеется не более 5-7 слотов для расширеня.
Поддерживаемые форматы AT, ATX,mATX,mBTX и др. являются спецификациями, описывающими связку корпус - системная плата. Они определяют не только тип питания, но и некоторые элементы конструкции и взаимного расположения компонентов. При сборке компьютера важно, что бы корпус потдерживал формфактор материнской платы.
Порты 1394 Fireware на передней панели Облегчает подключение устройств с портом 1394 (FireWire). Удобно для подключения видеокамеры, внешних жестких дисков и др. устройств имеющих на борту этот порт.
Порты USB 2.0 на передней панели Наличие на передней панели этих портов значительно упрощает подключение к компьютеру флешки, фотокамеры, mp3 плеера, и др. устройств.
Сборка без инструментов Определяет необходимость брать в руки инструменты при сборке. Часто бывает, что несмотря на наличие сборки без инструментов, для установки некоторых компонентов системного блока приходится все же использовать отвертку.
Тип корпуса Десктоп - расположение корпуса горизонтальное. Башня - расположение корпса вертикальное. вверх
Оперативная памятьDDR2 SDRAM DDR2 - это стандарт памяти нового поколения, приходящий на смену DDR. С более выскокими частотомами функционирования чем у DDR SDRAM. Память DDR2 обеспечивает высочайшую производительность при работа с 3D-графикой и другими приложениями, требующими производительной подсистемы памяти.
Memory with ECC Memory with ECC это память с коррекцией ошибок, позволяет найти, а также исправить ошибку одного бита в байте. Применяется на серверах. Она медленнее обычной, не годится для людей любящих скорость.
Memory with Parity Memory with Parity это память с проверкой чётности, способна детектировать некоторые типы ошибок. вверх
Носители информацииCD (compact disc) [Компакт<диск CD<ROM] Носитель информации, используемый с приводами компакт-дисков CD-ROM. Представляет собой круглый и плоский кусок пластика, на одну из сторон которого с использованием лазерных технологий нанесена информация. CD-RW [Компакт-диск CD- RW] Перезаписываемый компакт-диск. На такой диск можно записывать информацию с использованием привода компакт-дисков, имеющего соответствующую функцию. CD-ROM ( Compact Disk Read Only Memory ) Для считывания данных с диска в накопителе CD-ROM применяется лазер, а не магнитные головки. DVD-R(W) Спецификации на указанные диски созданы организацией DVD Forum, в которую входят около 200 различных компаний из Азии, Европы и Америки. Данной организацией разработаны спецификации на DVD-ROM, DVD-RAM и DVD-R(W) диски.
DVD-R - это однократно записываемые диски. Они бывают двух типов: диски общего назначения (general purpose) и диски для авторинга (authoring). DVD-R общего назначения, в отличие от дисков для авторинга, содержат встроенную систему защиты от нелегального копирования. Диски общего назначения можно записывать на обычном DVD рекордере. Для записи авторинговых дисков используются специальные рекордеры. Записанные таким образом диски не содержат защиты от нелегального копирования и используются только для последующего тиражирования на заводах. Объем DVD-R общего назначения - 4,7 Гб. DVD-RW - это формат перезаписываемых DVD дисков. Один DVD-RW носитель можно стирать и записывать до 1'000 раз. Объем данного диска также составляет 4,7 Гб. DVD+R(W) Эти диски разработаны организацией DVD+RW Alliance, в которую вошли несколько известных компаний (например Sony, Philips и другие). Спецификации указанных дисков появились в 2001 (RW) и 2002 (R) годах, т.е. значительно позже свих конкурентов. Это позволило разработчикам спецификаций формата «плюс», создать технически более совершенные носители. По аналогии с форматом «минус» данные диски бывают однократно записываемыми (DVD+R) и перезаписываемыми (DVD+RW). Один носитель DVD+R(W) вмещает также 4,7 Гб информации. DVD+RW диски поддерживают до 1'000 циклов перезаписи. Различия форматов DVD+R(W) и DVD-R(W) Следует отметить, что форматы DVD-R(W) и DVD+R(W) не совместимы. Однако считываться записанные диски могут в большинстве современных DVD проигрывателей. Дело в том, что различия форматов сказываются, главным образом, на записи дисков, а не на их считывании. Основные отличия DVD-R(W) и DVD+R(W) дисков с технической стороны рассмотрены ниже. Отличие обычных CD-R от Audio CD-R. 1 Audio CD адаптированы для низких скоростей записи, так как бытовые рекордеры пишут на скоростях, далеких от тех, что используются в ваших компах. То есть, - для Audio CD можно использовать старые линии по производству дисков =) 2 Audio CD имеют специальный тисненный код на ободе. Многие рекордеры не обнаружив этот код, откажутся записывать диск. 3 Правительство взимает дополнительную пошлину с Audio CD в пользу звукозаписывающих компаний, - именно поэтому эти диски дороже обычных DVD SCRATCHPROOF DVD ScratchProof TM является одним из первых DVD носителей от компании TDK c технологией защиты от царапин, предназначенных для однократной записи. Этот диск настолько прочен, что вы можете чистить его даже с помощью кухонной металлической щетки, не нанося записанной на диск информации никакого вреда. Области применения: Запись аудио-, видео- и информационных материалов с максимальными рабочим ресурсом и сроком хранения информации; Использование в любых, даже самых неблагоприятных условиях; Эксплуатация диска с любой интенсивностью. 8 см DVD Благодаря инновационному защитному покрытию 8-сантиметровые DVD-диски TDK устойчивы к механическим повреждениям и воздействию ультрафиолета. Диск настолько надежен, что не подведет даже при съемках в экстремальных условиях. Он просто создан для того, чтобы записывать самые яркие моменты вашей жизни. DVD-RAM DVD-RAM - перезаписываемый DVD диск, предложенный организацией DVD Forum. Для перезаписи используется технология изменения фазы (phase change technology), благодаря которой DVD-RAM могут быть сравнимы со съемными жесткими дисками, поскольку данные на DVD-RAM могут быть перезаписаны 100000 раз, в отличие от DVD-RW и DVD+RW, допускающих лишь 1000 перезаписей. Первые DVD-RAM приводы емкостью 2.6 Гб (односторонние) и 5.6 Гб (двусторонние) появились в продаже весной 1998 года. Версия 2 DVD-RAM дисков емкостью 4.7 Гб появилась в конце 1999 года, а двусторонние диски емкостью 9.4 Гб - в 2000 году. DVD-RAM дисководы читают DVD видео, DVD-ROM и все виды CD дисков. Дисководы и диски Panasonic. В 1998 году компания Panasonic стала первой компанией, выпустившей на рынок DVD-RAM приводы. Дисководы DVD-RAM компании Panasonic читают как диски в адаптерах (caddy-based media), так и без них (caddyless media); для записи DVD-RAM диски обязательно должны быть вставлены в адаптер. Все остальные DVD и CD диски могут быть прочитаны без использования адаптера. DVD COLOR Разноцветные DVD-диски с возможностью однократной записи. Чрезвычайно удобны для создания архивов. Упакованы по 5/10 дисков емкостью 4,7 Гб вверх
VoIP(Voice over IP) Голос-по-IP. Технология, позволяющая передавать оцифрованный голосовой сигнал по компьютерной сети на основе протокола IP (Internet Protocol). вверх
BluetoothТехнология беспроводной радиосвязи для персональных сетей (personal area network - PAN) компании Bluetooth Special Interest Group. Эта компания была основана в 1998 году компаниями Ericsson, IBM, Intel, Nokia и Toshiba. Bluetooth является открытым стандартом для передачи данных и цифрового звука на небольшое расстояние между различными мобильными устройствами (ноутбуки, наладонники и телефоны) и настольными устройствами. Данная технология поддерживает двухточечное и многоточечное соединение. Bluetooth позволяет передавать данные со скоростью до 720 кб/с на расстояние до 10 метров, а с усилителем радиус действия возрастает до 100 метров. В отличие от технологии инфракрасной связи IrDA (Intrared Data Association), для которой необходимо, чтобы устройства были направлены друг на друга (в пределах прямой видимости), Bluetooth использует всенаправленные радиоволны, которые могут проходить через стены и другие неметаллические препятствия. Bluetooth передает информацию в диапазоне 2,4 ГГц, не требующем лицензии на вещание, и использует скачкообразную перестройку несущей частоты, которая происходит 1600 раз в минуту по определённым алгоритмам. В случае помех со стороны других устройств процесс передачи не останавливается, хотя её скорость понижается. Технология Bluetooth была названа в честь короля Дании Гарольда Блатана по прозвищу Bluetooth, который в 10 веке начал обращение в христианство своих подданных. Скандинавская компания Ericsson первой начала разработку данного стандарта. вверх |