0

Для чего предназначен системный блок компьютера

Систе́мный блок (англ. computer case , сленг. системник) — физически представляет собой шасси, которое наполнено аппаратным обеспечением для создания компьютера.

Функционально представляет собой основу для создания и дальнейшего расширения вычислительной системы.

Содержание

Содержимое системного блока [ править | править код ]

Содержимое системного блока в значительной степени зависит от вычислительной системы в целом, её задач, целей и форм-фактора. В случае рационального использования, системный блок в большей степени соответствует потребностям вычислительной системы. В зависимости от вычислительной системы, в системном блоке могут находиться различные компоненты аппаратного обеспечения:

  • вычислительный блок в виде главной/системной/материнской платы с установленным на ней процессором, ОЗУ;
  • в материнскую плату могут быть установлены карты расширения (видеокарта, звуковая карта, сетевая плата) в случае крупного размера имеющие специальные средства крепления внутри шасси;
  • также в шасси могут быть установлены блок(и) питания.

Кроме того, в конструкции шасси предусмотрены стандартизированные отсеки (англ.) русск. для периферийных устройств, заполняемые в частности накопителями — жёстким диском(дисками), SSD, оптическим приводом, кардридером и т. п.

Фронтальная панель корпуса компьютера может быть оборудована кнопками включения и перезагрузки, индикаторами питания и накопителей, гнёздами для подключения наушников и микрофона, интерфейсами передачи данных (USB, FireWire).

В случае использования в составе ЦОД или вычислительного кластера монтируемого в стойку, устанавливаются средства телеметрического управления и контроля (например на основе коммутаторов или управляющего ПО, ориентированного на веб-интерфейс).

В основном (существуют специальные решения «безотвёрточного монтажа»), содержимое системного блока монтируется при помощи специально разработанных крепёжных элементов (англ.) русск. .

Передняя панель системного блока ПК, как правило, содержит две кнопки [ править | править код ]

  • Power – используется для включения компьютера;
  • Reset – используется при необходимости экстренной перезагрузки компьютера, если он завис.

Также на передней панели можно найти такие элементы [ править | править код ]

  • индикаторы – светодиоды и лампочки, отображающие работу ПК: индикация работы компьютера, индикация состояния жесткого диска.
  • дисководы и оптические накопители – это устройства, предназначенные для работы с такими носителями информации как дискеты и оптические диски.
  • разъемы – предназначены для подключения некоторых внешних устройств. Чаще всего это разъемы USB, а также гнездо для подключения наушников и микрофона.

Типы корпусов (шасси) для системных блоков [ править | править код ]

Корпус, защищающий внутренние компоненты компьютера от внешнего воздействия и механических повреждений, поддерживающий необходимый температурный режим внутри, экранирующий создаваемое внутренними компонентами электромагнитное излучение, может быть представлен различными по форме и пропорциям стандартными шасси (размеры указаны в миллиметрах, Ш x Г x В):

  • Горизонтальные:
  • Desktop (533 × 419 × 152)
  • FootPrint (406 × 406 × 152)
  • SlimLine (406 × 406 × 101)
  • UltraSlimLine (381 × 352 × 75)
  • Вертикальные:
    • MiniTower (178 × 432 × 432)
    • MidiTower (183 × 432 × 490)
    • Full (или Big) Tower (190 × 482 × 820)
    • SuperFullTower (разные размеры)
    • Указанные размеры являются ориентировочными и могут изменяться в зависимости от производителя и модели корпуса.

      Для установки в стойку, высота корпуса выбирается исходя из стоечной единицы измерения.

      Шасси для системных блоков массово изготавливают заводским способом из деталей на основе стали, алюминия и пластика. Для самобытной отделки энтузиасты широко используют такие материалы, как древесина или органическое стекло. Для привлечения внимания к проблемам защиты окружающей среды придуман корпус из гофрокартона [1] .

      Системный блок с моддингом

      Горизонтальный системный блок, выполненный в виде медиацентра

      Заглушка в корпусе, закрывающая разъёмы на задней кромке материнской платы [ править | править код ]

      В материнских платах форм-фактора AT для расширения возможностей использовали устанавливаемые в слоты расширения карты (платы) расширения. В те же времена, плата контроллеров дополнительных интерфейсов, которые в современных материнских платах интегрируются на плату, выполнялись в виде отдельных плат устанавливаемых в шину расширения, например VL-bus. В корпусе для такой системы дополнительные разъёмы для подключения кабелями внешних устройств, монтировались либо в специальных прорезях в корпусе либо крепились на специальных колодках (англ. bracket ), которые иногда входили в состав платы или периферийного устройства.

      Металлическая «заглушка» (англ. IO Plate , сокращение от Input Output Plate) в задней части корпуса позволила производителям при встраивании в материнскую плату интерфейсных устройств и достаточно свободно манипулировать с расположением их разъёмов, не согласовывая положения разъёмов с производителями корпусов. Единственным требованием к заглушке являются внешние геометрические размеры:

      • ширина: 158,75 ± 2 мм (6,250 ± 0,08 дюйма)
      • высота: 44,45 ± 2 мм (1,75 ± 0,08 дюйма)
      • толщина в пределах от 0,94 до 1,32 мм (от 0,037 до 0,052 дюйма)
      • скругление панели не более 0,99 мм (0,039 дюйма)
      Читайте также:  Зеленый пиксель на черном фоне

      Однако имеется некий стандарт на расположение основных разъёмов).

      Впервые такое решение появилось после начала использования форм-фактора ATX в корпусах нового форм-фактор и в комбинированных корпусах, которые позволяли устанавливать платы или нового формата или устаревшего AT — в таких системах заглушка закрывающая материнскую плату формата AT/Baby-AT закрывала проём в корпусе за исключением выреза под клавиатуру (диаметр выреза в заглушке мог выбираться исходя из формата разъёма, (либо большего размера, либо меньшего).

      Основными (имеющимися почти на всех материнских платах формата ATX) на тыльной стороне корпуса разъёмами являются:

      • PS/2 разъём для подключения клавиатуры (фиолетовый) и мыши (зелёный). Также может встречаться универсальный разъём, вертикально разделённый двумя цветами, однако прослеживается тенденция замены этого разъёма более современным USB, но на бюджетных и среднеценовых платах этот разъём(ы) по прежнему встречается;
      • 3,5-мм разъёмы (3 или 6) встроенной звуковой платы, из которых основные:
      • линейный выход (зелёный);
      • линейный вход (синий);
      • микрофонный вход (розовый);
    • от 4 до 8 (ранее — 2) USB разъёмов, парами;
    • разъём для подключения к местной сети.
    • Также могут присутствовать разъёмы:

      • параллельного коммуникационного порта;
      • один или два последовательных разъёма (как правило в виде миниатюрного 9-контактного разъёма);
      • игрового разъёма для подключения джойстика или музыкального синтезатора (в настоящее время почти что отсутствует на материнских платах);
      • цифровых аудиовыходов (коаксиальный и/или оптический);
      • выхода встроенного видеоадаптера: (D-sub, S-V >[2] ); в этом случае разъём находится на месте одного из последовательных разъёмов;
      • второй разъём встроенных сетевых карт;
      • интерфейса IEEE 1394;
      • eSATA;
      • для WiFi-антенны (в случае встроенной карты расширения);
      • а также кнопка быстрого сброса BIOS.

      Содержание:

      Как только пользователи ПК не называют системный блок: и процессором, и железной коробкой под столом, и ещё много интересных названий. В каждом из этих названий есть своя доля правды. Т.к., если заглянуть внутрь, то именно там можно найти процессор и чаще всего системный блок железный и стоит под столом.

      Системный блок. Что же это такое?

      Давайте посмотрим в словарь и найдем настоящее определение. Системный блок (разг. корпус, системник) — это элемент персонального компьютера, который защищает компоненты компьютера, находящиеся внутри, от механических повреждений и внешнего воздействия.

      Кроме этого он поддерживает внутри себя температуру, необходимую для стабильной работы, экранирует электромагнитное излучение, которое создается внутренними элементами.

      Системные блоки для персональных компьютеров изготавливают промышленным способом из деталей, в основу которых входит сталь, пластик и алюминий. Для того, чтобы сделать системный блок оригинальным и неповторимым, используются древесина или органическое стекло.

      Состав системного блока

      Системный блок включает в себя множество частей и компонентов. Кратко рассмотрим большинство из них.

      1. Корпус – один из важных компонентов, входящий в число элементов системного блока: на корпусе компьютера крепятся все остальные детали. Корпуса различаются между собой размерами и форм-факторами. При выборе корпуса для системника следует обратить внимание на некоторые детали.

      Чем корпус больше, тем проще в нем будет разместить остальные элементы системного блока. А чем тяжелее, тем толще стенки он имеет, что позволит наладить хорошее охлаждение и невысокий уровень шума. Компьютерная помощь Комполайф рекомендует использовать корпуса только известных брэндов таких как Thermaltake, Chieftec, InWin и др.

      2. Блок питания – возможно, самая важная деталь системного блока ПК. Считается, что лучше сэкономить на любой другой детали, но только не на блоке питания. Может показаться немного странным, но с большой долей вероятности качество блока питания можно определить по весу – чем тяжелей блок питания, тем лучше. Качественные компоненты блока питания: радиаторы, конденсаторы и трансформаторы; довольно тяжелые элементы.

      Блок питания занимается обеспечением электрического питание всех остальных компонентов компьютера. От него напрямую зависит, как долго проработают все остальные комплектующие. Из-за недостаточно качественного блока питания работа всего компьютера может быть нестабильной, также это может стать причиной поломки дорогостоящих элементов.

      3. Процессор (CPU – центральный процессор) – это главный вычислительный элемент персонального компьютера. Все программы состоят из огромной последовательности микрокоманд, и именно процессор выполняет эти команды.

      От быстродействия процессора в первую очередь зависит производительность и быстрота работы всего ПК (это обязательно необходимо учесть, если решили переустановить windows на более современную версию). Тактовая частота, на которой работает процессор, архитектура и количество ядер определяют быстродействие процессора.

      Многие годы на мировом рынке процессоров безраздельно доминируют два основных конкурента: AMD и Intel. И ближайшее время эта ситуация вряд ли изменится.

      4. Материнская плата – один из компонентов ПК, который входит в число основных. Материнская плата объединяет все компоненты системного блока. Кроме этого она включает в себя дополнительные компоненты: встроенная видеокарта, сетевой адаптер, звуковая карта, устройства ввода-вывода и др.

      Неправильно подобранная материнская плата может негативным образом сказаться на работе ПК в целом, несмотря на то, что остальные комплектующие будут мощными сами по себе.

      Читайте также:  Как взломать графический ключ на хуавей

      5. Корпусный вентилятор – используется для охлаждения системника. Он необязателен, но желателен для поддержания приемлемой температуры внутри.

      6. Планки оперативной памяти (ОЗУ) – это быстродействующая память компьютера. После выключения компьютера вся информация, находящаяся в ней, удаляется.

      Учитывая всё возрастающие потребности современных программ, игр и приложений, можно считать, что чем больше объём оперативной памяти, тем будет лучше. На сегодняшний день минимальный объемом оперативной памяти, устанавливаемой в новый компьютер, будет 4 Гигабайта.

      7. Видеокарта – устройство, которое обрабатывает и выводит графическую информацию на монитор. Каждая видеокарта имеет свой собственный графический процессор, который занимается обработкой информации: 2D и 3D. Видеопроцессор существенно снижает вычислительную нагрузку на CPU (центральный процессор).

      Без дорогой и мощной видеокарты можно даже не мечтать о современных компьютерных играх. Кроме этого, у вас вряд ли получится всерьез заняться обработкой видефайлов или профессиональным редактированием фото.

      8. Сетевая карта – элемент системного блока, необходимый для соединения компьютера с локальной сетью или сетью Интернет. Последнее время сетевые платы интегрированы (встроены) в материнские платы.

      9. Оптический накопитель (CD/DVD) – устройство для чтения и записи оптических дисков. Между собой отличаются типом поддерживаемых дисков, а также скоростью чтения и записи.

      10. Жесткий диск (harddisk, HDD, винчестер) – это устройство долговременной памяти. При выключении компьютера данные не удаляются. Быстрота работы жесткого диска намного ниже, чем у оперативной памяти, а объём намного выше.

      Операционная система, установленные программы, документы, фотографии, музыка и фильмы хранятся на жестком диске. Объём HDD (жесткого диска) измеряется в Гигабайтах. Считается, что чем больше, тем лучше. Как говорится, свободного места много не бывает.

      Читайте также:

      1. I. Назначение и характерные черты правовых актов, издаваемых ОФСБ.
      2. I. Составление протокола об административном правонарушении 1 страница
      3. I. Составление протокола об административном правонарушении 2 страница
      4. II Окончание предварительного расследования составлением обвинительного заключения и обвинительного акта.
      5. II. Требования к составлению отчета об оценке
      6. III. Отграничение от сходных составов преступлений
      7. L множеством операций, допустимых над объектами организации данных (манипуляционная составляющая)
      8. V. Обязанности личного состава при тушении пожаров в непригодной для дыхания среде
      9. А367.Максимальный срок действия доверенности в соответствии со ст. 186 ГК РФ составляет
      10. Административное правонарушение: юридический состав
      11. Административные правонарушения в области воинского учета (рассмотрение юридического состава административных правонарушений, содержащихся в главе 21 КоАП РФ).
      12. Административные произодства и процедуры как составные части адмистративного процесса. Административная подведомственность.

      Системный блок – основная часть компьютера. Он состоит из корпуса, в котором располагаются основные компоненты компьютера. С ним соединены кабелями клавиатура, мышь и монитор. Внутри системного блока расположены:

      • микропроцессор, который выполняет все поступающие команды, производит вычисления и управляет работой всех компонентов компьютера;
      • оперативная память,предназначенная для временного хранения программ и данных;
      • материнская плата, на которой находятся микропроцессор, системная шина, оперативная память, коммуникационные разъемы, микросхемы управления различными компонентами компьютера, счётчик времени, системы индикации и защиты;
      • блок питания,преобразующий электропитание сети в постоянный ток низкого напряжения, подаваемый на электронные схемы компьютера;
      • устройства внешней памяти, к которым относятся накопители на жестких магнитных дисках и SSD накопители, DVD-ROM, предназначенные для длительного хранения информации.

      Аппаратной основой системного блока является материнская плата – самостоятельный элемент, который управляет внутренними связями и взаимодействует с внешними устройствами. На материнской плате расположены все важнейшие микросхемы.

      Центральный процессор– это центральное устройство компьютера, которое выполняет операции по обработке данных и управляет периферийными устройствами компьютера.

      На рынке массовых компьютеров лидирующее место среди производителей процессоров занимают 2 фирмы: Intel и AMD. За ними закрепилось базовое название, переходящее от модели к модели. У Intel – это Pentium и модель с урезанной кэш-памятью Pentium Celeron; у AMD – это Athlon и модель с урезанной кэш-памятью Sempron.

      В состав центрального процессора входят:

      • устройство управления (УУ);
      • арифметико-логическое устройство (АЛУ);
      • запоминающее устройство (ЗУ) на основе регистров процессорной памяти и кэш-памяти процессора (СОЗУ);
      • генератор тактовой частоты (ГТЧ).

      Устройство управления организует процесс выполнения программ и координирует взаимодействие всех устройств ЭВМ во время её работы.

      Арифметико-логическое устройство выполняет арифметические и логические операции над данными: сложение, вычитание, умножение, деление, сравнение и др.

      Запоминающее устройство – это внутренняя память процессора. Регистры служит промежуточной быстрой памятью, используя которые, процессор выполняет расчёты и сохраняет промежуточные результаты. Для ускорения работы с оперативной памятью используется кэш-память, в которую с опережением подкачиваются команды и данные из оперативной памяти, необходимые процессору для последующих операций.

      Генератор тактовой частотыгенерирует электрические импульсы, синхронизирующие работу всех узлов компьютера. В ритме ГТЧ работает центральный процессор.

      К основным характеристикам процессора относятся:

      • Быстродействие (вычислительная мощность) – это среднее число операций процессора в секунду.
      • Тактовая частота в ГГц. Тактовая равна количеству тактов в секунду (количество операций). Такт – это промежуток времени между началом подачи текущего импульса ГТЧ и началом подачи следующего.
      • Разрядность процессора – это максимальное количество бит информации, которые могут обрабатываться и передаваться процессором одновременно. Разрядность процессора определяется разрядностью регистров, в которые помещаются обрабатываемые данные. Например, если регистр имеет разрядность 2 байта, то разрядность процессора равна 16 (2×8); если 4 байта, то 32; если 8 байтов, то 64.
      Читайте также:  Заказать звонки на телефон

      Каждый процессор может характеризоваться системой команд и скоростью их выполнения. Система команд процессора представляет собой набор отдельных операций, которые может выполнить процессор данного типа. Разные модели микропроцессоров выполняют одни и те же операции за разное число тактов. Чем выше модель микропроцессора, тем, как правило, меньше тактов требуется для выполнения одних и тех же операций.

      Для математических вычислений к основному микропроцессору добавляют математический сопроцессор. В наше время процессор и сопроцессор выполняют на одном кристалле (чипе, микросхеме).

      3. Память компьютера

      Памятью компьютера называется совокупность устройств для хранения программ, вводимой информации, промежуточных результатов и выходных данных. Классификация памяти представлен на рисунке:

      Внутренняя память предназначена для хранения относительно небольших объемов информации при ее обработке микропроцессором.

      Внешняя память предназначена для длительного хранения больших объемов информации независимо от того включен или выключен компьютер.

      Энергозависимой называется память, которая стирается при выключении компьютера.

      Энергонезависимой называется память, которая не стирается при выключении компьютера.

      К энергонезависимой внутренней памяти относится постоянное запоминающее устройство (ПЗУ). Содержимое ПЗУ устанавливается на заводе-изготовителе и в дальнейшем не меняется. Эта память составлена из микросхем, как правило, небольшого объема. Обычно в ПЗУ записываются программы, обеспечивающие минимальный базовый набор функций управления устройствами компьютера. При включении компьютера первоначально управление передается программе из ПЗУ, которая тестирует компоненты компьютера и запускает программу-загрузчик операционной системы.

      К энергозависимой внутренней памяти относятся оперативное запоминающее устройство (ОЗУ), видеопамять и кэшпамять. Воперативном запоминающем устройстве в двоичном виде запоминается обрабатываемая информация, программа ее обработки, промежуточные данные и результаты работы. ОЗУ обеспечивает режимы записи, считывания и хранения информации, причём в любой момент времени возможен доступ к любой произвольно выбранной ячейке памяти. Это отражено в англоязычном названии ОЗУ – RAM (Random Access Memory – память с произвольным доступом). Доступ к этой информации в ОЗУ осуществляется очень быстро. Эта память составлена из сложных электронных микросхем и расположена внутри корпуса компьютера. Часть оперативной памяти отводится для хранения изображений, получаемых на экране монитора, и называется видеопамять. Чем больше видеопамять, тем более сложные и качественные картинки может выводить компьютер. Высокоскоростная кэш-память служит для увеличения скорости выполнения операций компьютером и используется при обмене данными между микропроцессором и RAM. Кэш-память является промежуточным запоминающим устройством (буфером). Существует два вида кэш-памяти: внутренняя, размещаемая внутри процессора и внешняя, размещаемая на материнской плате.

      Внешняя память может быть с произвольным доступом и последовательным доступом. Устройства памяти с произвольным доступомпозволяют получить доступ к произвольному блоку данных примерно за одно и то же время доступа. (Жесткий диск, DVD-rom, Flash-накопители).

      Устройства памяти с последовательным доступом позволяют осуществлять доступ к данным последовательно, т.е. для того, чтобы считать нужный блок памяти, необходимо считать все предшествующие блоки. Среди устройств памяти с последовательным доступом выделяют:Накопители на магнитных лентах (НМЛ), Перфокарты. В настоящее время данные устройства морально устарели и не применяются.

      Различные виды памяти имеют свои достоинства и недостатки. Так, внутренняя память имеет хорошее быстродействие, но ограниченный объем. Внешняя память, наоборот, имеет низкое быстродействие, но неограниченный объем. Производителям и пользователям компьютеров приходится искать компромисс между объемом памяти, скоростью доступа и ценой компьютера, так комбинируя разные виды памяти, чтобы компьютер работал оптимально. В любом случае, объем оперативной памяти является основной характеристикой ЭВМ и определяет производительность компьютера.

      Кратко рассмотрим принцип работы оперативной памяти. Минимальный элемент памяти – бит или разряд способен хранить минимально возможный объем информации – одну двоичную цифру. Бит очень маленькая информационная единица, поэтому биты в памяти объединяются в байты – восьмерки битов, являющиеся ячейками памяти. Все ячейки памяти пронумерованы. Номер ячейки называют ее адресом. Зная адрес ячейки можно совершать две основные операции:

      1) прочитать информацию из ячейки с определенным адресом;

      2) записать информацию в байт с определенным адресом.

      Чтобы выполнить одну из этих операций необходимо, чтобы от процессора к памяти поступил адрес ячейки, и чтобы байт информации был передан от процессора к памяти при записи, или от памяти к процессору при чтении. Все сигналы должны передаваться по проводникам, которые объединены в шины.

      По шине адреса передается адрес ячейки памяти, по шине данных – передаваемая информация, сопровождается это управляющими сигналами.

      Дата добавления: 2015-05-10 ; Просмотров: 2388 ; Нарушение авторских прав? ;

      Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

      admin

      Добавить комментарий

      Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *