Комьютерный клуб

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Марта 2014 в 20:16, курсовая работа

Краткое описание

Современный персональный компьютер класса IBMPC представляет собой сложнейшую систему, состоящую из разнородных компонентов. С точки зрения общих инженерных решений и степени воздействия на окружающую действительность отличается от прочей техники рядом существенных особенностей.
Во-первых, с момента появления и до сегодняшнего дня сфера ПК демонстрирует небывалые за всю историю человечества темпы технического развития.

Прикрепленные файлы: 1 файл

KURSACh_Doc.docx

— 1.40 Мб (Скачать документ)

 

где Р - полная тепловая мощность компьютерной системы;

Та - температура внутри системного корпуса;

То - температура «на входе» корпуса (температура в помещении);

Q - производительность (расход) корпусной системы охлаждения.

В таблице 3 приведена тепловая мощность комплектующих элементов.

 

Таблица 3 Тепловая мощность комплектующих элементов.

Наименование компонента

Тепловая мощность

Системная плата AsrockM3N78D

25

Процессор AMDPHENOM II x4 970

125

Оперативная память CorsairXMS3

3

Видеокарта AsusGeForce GTX 650

30

Жесткийдиск Western Digital WD1903FBYX

5

Тепловая мощность стандартного БП с пассивной схемой FPC (RGL 0.75)

30

Общий итог:

218


 

 

Реальная производительность вентилятора в некоторых эксплуатационных условиях зависит от системного импеданса, который выражается соотношением:

Размерная системная константа выбирается из расчета общего объема корпуса <40л и малой степени заполнения – 0,07.

Вентилятор блока питания работает на выдув, значит течение потока ламинарное. Турбулентный фактор =1. Поскольку блок питания корпуса оснащен нестандартным вентилятором со скоростью вращения 3000 об/мин, производительность берется равной 40 CFM.

Тогда системный импеданс равен по формуле (3.5):

Р = 0,07*40 = 2,8 ттН2О

Поскольку расходной характеристики вентилятора нет, данные для характеристической кривой находятся расчетным путем. Реальная зависимость статического давления потока от его объемной скорости выражается соотношением:

P = m*Q

Где - расход (производительность) вентилятора;

- размерный множитель,

- статическое  давление.

Р = 0,07*40 = 2,8 ттН2О

Одна крайняя точка прямой – (4,8, 40).

Другая крайняя точка – (0, 2,8).

 

Рисунок №24 График расходной характеристики вентилятора.

 

По графику видно, что рабочая точка вентилятора в данном корпусе равна 26 CFM. Это значение меньше требуемого 47,9 CFM, поэтому нужно в посадочном месте на задней стенке корпуса установить дополнительный вентилятор.

В корпусе уже установлен дополнительный вентилятор, расходную характеристику охлаждающего комплекса (корпусный вентилятор + вентилятор блока питания) можно представить соотношением:

P1=m1*(Qбn + 0,45*QK)

Где - размерный множитель;

- расход вентилятора  БП;

- расчет корпусного  вентилятора;

- статическое  давление охлаждающего комплекса.

В корпусе установлен нестандартный мощный вентилятор со скоростью вращения 3000 об/мин и производительностью 40 CFM.

 

P1=0.12 *(40 + 0.45 * 40) = 6.9 mmH2O

 

(P1,0) (0, Qобщ = Qбп + 0.45 + Qk)

Первая точка (6,9), вторая точка ( 80).

За счет перераспределения воздушных потоков внутри корпуса изменяется общий импеданс системы, его можно описать приближенным

 P = (k-0.02)*Q

P = (0.07 – 0.02)*80=4 mmH2O

На основе найденных значений построены графики расходной характеристики и системного импеданса и найдена рабочая точка охлаждающего комплекса.

 

Рисунок № 25 График расходной характеристики и системного импеданса с установленным дополнительным вентилятором

 

По графику видно, что рабочая точка охлаждающего комплекса в данном корпусе 45 CFM. Это значение соответствует требуемому (38,3 CFM), что означает нормальный температурный режим работы системы.

 

 

3 Периферийные устройства, печатающие устройства.

Принтер — устройство печати цифровой информации на твёрдый носитель, обычно на бумагу. Относится к терминальным устройствам компьютера. Процесс печати называется вывод на печать, а получившийся документ — распечатка или твёрдая копия. Принтеры бывают струйные, лазерные, матричные и сублимационные, а по цвету печати — чёрно-белые (монохромные) и цветные. Лазерные принтеры. По поверхности фотобарабанакоротроном (скоротроном) заряда, либо валом заряда равномерно распределяется статический заряд, после этого светодиодным лазером (либо светодиодной линейкой) на фотобарабане снимается заряд, — тем самым на поверхность барабана помещается скрытое изображение. Далее на фотобарабан наносится тонер. Тонер притягивается к разряженным участкам поверхности фотобарабана, сохранившей скрытое изображение. После этого фотобарабан прокатывается по бумаге, и тонер переносится на бумагу коротроном переноса, либо валом переноса. После этого бумага проходит через блок термозакрепления для фиксации тонера, а фотобарабан очищается от остатков тонера и разряжается в узле очистки. Струйные принтеры. Принцип действия струйных принтеров похож на матричные принтеры тем, что изображение на носителе формируется из точек. Но вместо головок с иголками в струйных принтерах используется матрица, печатающая жидкими красителями. Сублимационные принтеры. Термосублимация — это быстрый нагрев красителя, когда минуется жидкая фаза. Из твёрдого красителя сразу образуется пар. Чем меньше порция, тем больше фотографическая широта (динамический диапазон) цветопередачи. Пигмент каждого из основных цветов, а их может быть три или четыре, находится на отдельной (или на общей многослойной) тонкой лавсановой ленте. Печать окончательного цвета происходит в несколько проходов: каждая лента последовательно протягивается под плотно прижатой термоголовкой, состоящей из множества термоэлементов. Эти последние, нагреваясь, возгоняют краситель.

Точки, благодаря малому расстоянию между головкой и носителем, стабильно позиционируются и получаются весьма малого размера. Матричные принтеры. Изображение формируется печатающей головкой, которая состоит из набора иголок (игольчатая матрица), приводимых в действие электромагнитами. Головка передвигается построчно вдоль листа, при этом иголки ударяют по бумаге через красящую ленту, формируя точечное изображение.

 

 

Сканеры

Сканер — устройство, которое, анализируя какой-либо объект (обычно изображение, текст), создаёт цифровую копию изображения объекта. Процесс получения этой копии называется сканированием. Бывают ручные, рулонные, планшетные и проекционные сканеры. Принцип работы однопроходного планшетного сканера состоит в том, что вдоль сканируемого изображения, расположенного на прозрачном неподвижном стекле, движется сканирующая каретка с источником света. Отраженный свет через оптическую систему сканера (состоящую из объектива и зеркал или призмы попадает на три расположенных параллельно друг другу фоточувствительных полупроводниковых элемента на основе ПЗС, каждый из которых принимает информацию о компонентах изображения.

Для учебной лаборатории выбрано многофункциональное устройство (МФУ) Samsung SCX-4220 (Рис.23).

Преимущества МФУ:

· экономия пространства;

· цена. МФУ принтер-копир-сканер стоит намного дешевле, чем все эти устройства, приобретенные отдельно;

· возможность проделать весь спектр работ на одном универсальном сетевом устройстве;

· удобство обслуживания;

Рисунок 22 МФУ Canon PIXMA MP230

 

Таблица 9 Общие параметры МФУ

Общие параметры

Цвет

Черный

Модель

Модель принтера/мфу/копира

MP230

Модель картриджа/тонера

CL-511, PG-510

Общие характеристики

Тип устройства

МФУ

Тип печати

Цветная

Технология печати

Струйная

Размещение

Настольный

Область применения

Персональный

Принтер

Максимальный формат

A4

Печать фотографий

Есть

Минимальный объем капли

2 пл

Печать без полей

Нет

Максимальное разрешение для ч/б печати

4800x1200 dpi

 

Максимальное разрешение для цветной печати

4800x1200 dpi

Скорость ч/б печати (A4)

7 стр/мин

Скорость цветной печати (A4)

4.8 стр/мин

Время печати 10x15 см (цветн.)

40 с

Автоматическая двусторонняя печать

Нет

Сканер

Тип сканера

Планшетный

 

Тип датчика сканера

Контактный (CIS)

Максимальный формат бумаги (сканер)

A4

Максимальный размер сканирования

216x297 мм

Устройство автоподачи

Нет


 

 

Продолжение таблицы 9

Тип устройства автоподачи

Нет

Разрешение сканера

600x1200 dpi

Поддержка стандартов

TWAIN, WIA

Копир

Максимальное количество копий за цикл

20

Лотки

Подача бумаги

100 лист. (Максимальная)

Расходные материалы

Минимальная плотность бумаги

64 г/м2

 

Максимальная плотность бумаги

105 г/м2

Печать на:

Конвертах, матовой бумаге, фотобумаге, этикетках

Ресурс ч/б картриджа/тонера

220 страниц

Ресурс цветного картриджа/тонера

244 страниц

 

Количество картриджей

2

Факс

Функция факса

нет

Цветной факс

нет

Интерфейсы

Wi-Fi

нет

LAN

нет

Интерфейсы

USB

Дополнительная информация

Формат файла сканирования

TIFF, PDF, JPEG

Совместимость

Mac OS, Windows

Потребляемая мощность (при работе)

10 Вт

Потребляемая мощность (в режиме ожидания)

0.6 Вт

 

Уровень шума при работе

44.7 дБ

Габариты, Вес

Ширина

444 мм

Высота/Толщина

153 мм

Длина/Глубина

329 мм

Вес

5.300 кг


 

 

 

Топология сборки, настройки компьютеров, установки программного обеспечения

Необходимо ознакомиться с системной платой, посмотреть, какие разъемы установлены. Структурная схема чипсета системной платы показана на чертеже в приложении.

На данной системной плате присутствуют:

  • один разъем SocketAM3  для установки процессора;

  • четыре разъема для установки модулей памяти;

  • 4 разъема S-ATA II для установки накопителей на жестких и оптических дисках;

  • 24-контактный ATX-разъем для подключения питания;

  • 8-контактный разъем для подключения питания процессора;

  • 2 слота расширения PCI и 2 слота расширения PCI x1 для подключения различных дополнительных устройств.

Чтобы установить на системную плату процессор, кулер и модули памяти следует выполнить ряд действий:

  • вынуть новую плату из антистатического пакета, в который она упакована, и положить ее сверху на пакет;

  • Освободить рычажок, удерживающий крышку гнезда. На системной плате, только что вынутой из коробки, гнездо закрыто защитной пластмассовой пластиной; ее нужно снять перед выполнением дальнейших действий. Металлическая крышка гнезда удерживается на месте рычажком, расположенным на одной из сторон гнезда. Освободить рычажок и поднять его. Открыть гнездо. Поднять удерживающий рычажок вверх до конца. Крышка гнезда автоматически откроется, как только рычажок достигнет верхнего положения. Вставить процессор. Золотой треугольник в одном из углов процессора соответствует треугольнику в одном из углов гнезда. Совместить треугольники, чтобы правильно расположить процессор. Аккуратно вставить процессор в гнездо, контактами вниз, стараясь как можно меньше давить на миниатюрные золотые выводы внутри гнезда (повредить их трудно, но можно). Закройте гнездо. После того как процессор установлен, вернуть на место удерживающий рычажок. Сторона крышки с выемкой вдвинется под круглую головку винта возле нижней части гнезда. Когда рычажок займет нижнее положение, закрепить его на боковой стороне гнезда, в исходном положении.

  • Взять кулер, убрать защитную пленку, нанести на термораспределительную крышку тонким слоем термпопасту и прикрепить на процессор алюминиевый радиатор с помощью специальных креплений. Подключить вентилятор к системной плате к разъему CPU_FAN.

Информация о работе Комьютерный клуб