Презентация "ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ИНТЕРФЕЙСОВ РАЗЪЁМОВ"
презентация к уроку по информатике и икт (11 класс) на тему

Презентация "ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ИНТЕРФЕЙСОВ РАЗЪЁМОВ"

Скачать:

ВложениеРазмер
Office presentation icon entsiklopediya_interfeysov_razyomov.ppt1.34 МБ

Предварительный просмотр:


Подписи к слайдам:

Слайд 1

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ИНТЕРФЕЙСОВ РАЗЪЁМОВ Внешние интерфейсы для подключения периферии.

Слайд 2

100500 разъемов Каждый компьютер, будь то настольная система или ноутбук, использует огромное число разъёмов, как внутри, так и снаружи. Можете ли вы назвать каждый из них и объяснить назначение? В книжках часто бывают слишком плохие описания, либо они недостаточно иллюстрированы. В результате читатели часто путаются и теряются. Но есть одно утешение: почти каждый разъём очень трудно (или вообще невозможно) подключить неправильно. За редкими исключениями, вы не сможете подключить устройство "не туда". Если такая возможность всё же есть, мы обязательно предупредим. К счастью, повреждения, связанные с неправильным подключением, сегодня встречаются уже не так часто, как раньше.

Слайд 4

Внешние интерфейсы для подключения периферии - USB . Разъёмы U niversal S erial B us (USB) предназначены для подключения к компьютеру таких внешних периферийных устройств, как мышь, клавиатура, портативный жёсткий диск, цифровая камера или принтер . Максимальная скорость передачи составляет 12 Мбит/с для стандарта USB 1.1 и 480 Мбит/с для Hi-Speed USB 2.0. Разъёмы стандартов USB 1.1 и Hi-Speed 2.0 одинаковы. Различия кроются в скорости передачи и наборе функций host-контроллера USB компьютера, да и самих USB-устройств. USB обеспечивает устройства питанием, поэтому они могут работать от интерфейса без дополнительного питания (если USB-интерфейс даёт необходимое питание, не больше 500 мА на 5 В).

Слайд 5

Всего существует три типа USB-разъёмов: Разъём "тип A": обычно присутствует у ПК. Разъём "тип B": обычно находится на самом USB-устройстве (если кабель съёмный). Разъём мини-USB: обычно используется цифровыми видеокамерами, внешними жёсткими дисками и т.д.

Слайд 6

Разъем USB

Слайд 7

USB "тип A" (слева) и USB "тип B" (справа).

Слайд 8

Кабель расширения USB (должен быть не длиннее 5 м).

Слайд 9

Разъёмы мини-USB обычно встречаются на цифровых камерах и внешних жёстких дисках.

Слайд 10

Логотип USB всегда присутствует на разъёмах.

Слайд 11

Адаптер USB/PS2.

Слайд 12

Кабель-двойник. Каждый USB-порт даёт 5 В/500 мА. Если нужно больше питания (скажем, для мобильного жёсткого диска), то данный кабель позволяет питаться и от второго USB-порта (500 + 500 = 1000 мА).

Слайд 13

USB – концентратор / хаб.

Слайд 14

Внешний интерфейс - IEEE-1394 / FireWire / i.Link Под официальным названием IEEE-1394 скрывается последовательный интерфейс, повсеместно использующийся для цифровых видеокамер, внешних жёстких дисков и различных сетевых устройств. Его также называют FireWire (от Apple) и i.Link (от Sony). На данный момент 400-Мбит/с стандарт IEEE-1394 сменяется 800-Мбит/с IEEE-1394 b (также известным как FireWire-800).

Слайд 15

Кабель FireWire с 6-контактной вилкой на одном конце и 4-контактной на другом.

Слайд 16

Эта карта FireWire обеспечивает два больших 6-контактных порта и один маленький 4-контактный.

Слайд 17

4-контактный разъём без питания. Такой обычно используется на цифровых видеокамерах и ноутбуках.

Слайд 18

6-контактный разъём с питанием.

Слайд 19

Внешний интерфейс - "Тюльпан" ( Cinch/RCA): композитный видео, аудио, HDTV Разъёмы "тюльпан" используются в паре с коаксиальными кабелями для многих электронных сигналов. Обычно вилки "тюльпан" используют цветовое кодирование, которое приведено в следующей таблице.

Слайд 20

Цветовую кодировку можно только приветствовать: жёлтый для видео (FBAS), белый и красный "тюльпаны" для аналогового звука, а также три "тюльпана" (красный, синий, зелёный) для компонентного выхода HDTV

Слайд 21

Предупреждение. Можно перепутать цифровую вилку SPDIF с аналоговым композитным разъёмом видео, так что всегда читайте инструкцию, прежде чем подключать оборудование. Кроме того, и цветовая кодировка у SPDIF бывает совершенно разная. Наконец, можно перепутать красный "тюльпан" HDTV с правым звуковым каналом. Помните, что вилки HDTV всегда бывают в группах по три, то же самое можно сказать и про гнёзда.

Слайд 22

Вилки "тюльпан" имеют разное цветовое кодирование в зависимости от типа сигнала. RCA = Radio Corporation of America SPDIF = Sony/Philips Digital Interfaces

Слайд 23

Переходник с разъёма SCART на "тюльпаны" (композитный видео, 2x аудио и S-Video)

Слайд 24

Внешний интерфейс - PS/2 Названные в честь "старушки" IBM PS/2 эти разъёмы сегодня широко используются в качестве стандартных интерфейсов для клавиатуры и мыши, но они постепенно уступают место USB. Сегодня распространена следующая схема цветового кодирования.

Слайд 25

Два порта PS/2: один окрашенный, другой - нет.

Слайд 26

Фиолетовый: клавиатура. Зелёный: мышь. Кроме того, сегодня весьма часто можно встретить гнёзда PS/2 нейтрального цвета, как для мыши, так и для клавиатуры. Перепутать разъёмы для клавиатуры и мыши на материнской плате вполне возможно, но никакого вреда это не принесёт. Если вы так сделаете, то быстро обнаружите ошибку: не будет работать ни клавиатура, ни мышь. Многие ПК даже не загрузятся, если мышь и клавиатура подключены неправильно. Исправить ошибку очень просто: поменяйте местами вилки, и всё заработает!

Слайд 27

Переходник USB/PS/2 и сами разъемы:

Слайд 28

Интерфейс VGA для монитора. VGA = Video Graphics Array ПК достаточно давно использует 15-контактный интерфейс Mini-D-Sub для подключения монитора (HD15). С помощью правильного переходника можно подключить такой монитор и к выходу DVI-I (DVI-integrated) графической карты. Интерфейс VGA передаёт сигналы красного, зелёного и синего цветов, а также информацию о горизонтальной (H-Sync) и вертикальной (V-Sync) синхронизациях.

Слайд 29

Порт VGA на графической карте.

Слайд 30

Интерфейс VGA на кабеле монитора.

Слайд 31

Новые графические карты обычно оснащаются двумя выходами DVI. Но с помощью переходника DVI-VGA можно легко изменить интерфейс.

Слайд 32

Интерфейс DVI для монитора. DVI = Digital Visual Interface DVI является интерфейсом монитора, разработанным, главным образом, для цифровых сигналов. Чтобы не требовалось переводить цифровые сигналы графической карты в аналоговые, а затем выполнять обратное преобразование в дисплее.

Слайд 34

Графическая карта с двумя портами DVI может работать одновременно с двумя (цифровыми) мониторами.

Слайд 35

Полный список типов DVI (чаще всего используется интерфейс с аналоговым и цифровым подключениями DVI-I).

Слайд 36

HDMI . HDMI = High Definition Multimedia Interface Цифровой мультимедийный интерфейс для несжатых HDTV-сигналов с разрешением до 1920x1080 (или 1080i), со встроенным механизмом защиты авторских прав Digital Rights Management (DRM). Текущая технология использует вилки типа A с 19 контактами.

Слайд 38

Пока мы нет потребительского оборудования, использующего 29-контактные вилки типа B, поддерживающие разрешение больше 1080i. Интерфейс HDMI использует ту же технологию сигналов TDMS, что и DVI-D. Это объясняет появление переходников HDMI-DVI. Кроме того, HDMI может обеспечить до 8 каналов звука с разрядностью 24 бита и частотой 192 кГц. Обратите внимание, что кабели HDMI не могут быть длиннее 15 метров.

Слайд 39

Переходник HDMI/DVI.

Слайд 40

SCART SCART является комбинированным интерфейсом, широко распространённым в Европе и Азии. Этот интерфейс сочетает сигналы S-Video, RGB и аналогового стерео.

Слайд 41

Порты SCART для телевизора и видеомагнитофона.

Слайд 42

S-Video (Hosiden, Y/C) 4-контактная вилка Hosiden использует разные линии для яркости (Y, яркость и синхронизация данных) и цвета (C, цвет). Разделение сигналов яркости и цвета позволяет достичь лучшего качества картинки по сравнению с композитным интерфейсом видео (FBAS). Но в мире аналоговых подключений на первом месте по качеству находится всё же компонентный интерфейс HDTV, за которым следует S-Video. Только цифровые сигналы вроде DVI (TDMS) или HDMI (TDMS) обеспечивают более высокое качество картинки.

Слайд 43

Интерфейс S-Video.

Слайд 44

RJ45 для LAN и ISDN В сетях чаще всего используются разъёмы для витой пары. На данный момент 100-Мбит/с Ethernet уступает место гигабитному Ethernet (он работает на скоростях до 1 Гбит/с). Но все они используют вилки RJ45. Кабели Ethernet можно разделить на два вида. Классический патч-кабель, который используется для подключения компьютера к концентратору или коммутатору. Кабель с перекрёстной обжимкой, который используется для соединения между собой двух компьютеров.

Слайд 45

Сетевые кабели RJ45 можно найти с различной длиной и расцветкой.

Слайд 46

RJ11 для модемов Интерфейсы RJ45 и RJ11 очень похожи друг на друга, но у RJ11 всего четыре контакта, а у RJ45 их восемь. В компьютерных системах RJ11 используется, главным образом, для подключения к модемам телефонной линии. Кроме того, существует множество переходников на RJ11, так как телефонные розетки в каждой стране могут быть собственного стандарта.


По теме: методические разработки, презентации и конспекты

ТЕСТ "Операционная система. Графический интерфейс"

Тест по информатике "Интерфейс и ОС" состоит из трех заданий: заполнить таблицу, закончить предложение, выбрать правильный ответ...

Конспект урока информатики. 7 класс. Тема: Графический интерфейс операционных систем и приложений. Диалоговые панели.

Конспект урока информатики. 7 класс.Учитель: Земцева Л. В.Тема :   Графический интерфейс операционных систем и приложений....

План урока - лекции на тему: "Программа Microsoft Power Point 2007. Интерфейс офисного приложения"

В данном материале содержится план урока - лекции по теме "Программа Power Point 2007. Интерфейс офисного приложения"....

Презентация Интерфейс Open Office.org Calc

Сравнивается интерфейс Microsoft Office Power Point и Open Office.org Impre...

Тест «Элементы интерфейса окна MS Word»

Тест «Элементы интерфейса окна MS Word» содержит 15 вопросов по MS Word. Оценка «5» ставится, если количество правильных ответов больше 13, «4» - если больше 10, «3» - если больше  6, «2» - в ост...

Урок информатики по теме «Пользовательский интерфейс. Практическая работа «Пользовательский интерфейс ОС, работа с файловой системой ОС»

Цели урока: сформировать понимания сущности понятий «интерфейс», «информационный ресурс», «информационное пространство пользователя»; сформировать навыки работы с п...