tarbijatelt pühendunud tähelepanu olla kursis uute toodete võimaluste, teadete ja terminoloogiaga. Tesisõnu on alati saadaval uudiseid uutest tehnoloogiatest. Mida kiiremini tehnoloogia vananeb seda suuremad on sissetulekud vananeva tehnoloogia väljavahetamise tõttu. REFACTORED LAHENDUS Tähtis stabiliseeriv faktor tehnoloogiaturul on avatud süsteemi standardid. Avatud süsteemi standard loob muidu kaootilisele turule stabiilsust. Rakenduse arhitektid ja arendajad peaksid sõltuma liidestest, mis on stabiilsed või mida nad suudavad kontrollida MÕNED ILLUSTRATSIOONID:
Need annavad kõige üldisemaid asju ja teevad palju operatsioonisüsteemi põhiülesandeid. Graafiline kasutajaliides enamikel Linuxi arvutitel põhineb X Window süsteemil. Kasutajaliidesed Linuxi põhist süsteemi saab juhtida ühe või rohkema käsurea liidesega, graafilise liidesega, või kontrollitakse läbi seadme enda. Lauaarvutitel on kõige populaarsemateks kasutajaliidesteks KDE, GNOME ja Xfce kuigi on olemas ka palju teisi liideseid. Enamus populaarsetest liidestest töötavad X Window süsteemi põhjal, mis sätestab võrgu läbipaistvuse, mis võimaldab graafilise aplikatsiooni töötamise ühes arvutis aga näidatakse ja kontrollitakse teises. Linuxi süsteem jagab tavaliselt ka CLI, mis on traditsionaalne viis Unix-süsteemiga suhtlemiseks. Enamus madalama tasemega Linuxi komponente kasutavad CLI'd. 6 Kogukond
kirjutada. Kuigi lugemis- ja kirjutamispäid on mitu, on kontrollerit ainult üks. Mootor: Paneb pöörlema alumiiniumkettad. Sellest osast eraldub kõige suurem osa kõvaketta eraldatavast soojusest. Liidesed: ( Connectors): Mille külge on võimalik panna nii toite- kui ka andmejuhe. Kõvaketaste ühendamiseks on mitmeid liideseid, neist tuntumad on MFM, PATA (IDE), SCSI, FC , SATA, SAS, FireWire ja USB ning RJ-45. Kõvaketta liidestest lk 8 5 Haapsalu Kutsehariduskeskus Peeter Zolotov Arvutid ja arvutivõrgud 10 Korpus: On mõeldud kõvaketta kaitsmiseks ja kooshoidmiseks, samuti aitab see säilitada kõvakettasisest rõhku. Kõvaketta füüsilised ja andmete suurused: Enim levinud suurused:
See on oluliselt kiirem kui vanem standard SDRAM, kuid on aeglasem kui DDR2 ja DDR3. Kiireim mälu on 2009. aastal PC3-12800 DDR3-SDRAM, mille andmeedastuskiiruseks on 12 800 MB sekundis. . DDR II DDR2 SDRAM (inglise keeles Double Data Rate Two Synchronous Dynamic Random- Access Memory) on teise põlvkonna topeltkiirusega dünaamiline muutmälu. DDR2 SDRAM on arvuti mälutehnoloogia, kuuludes SDRAM muutmälutehnoloogiate perekonda, mis iseenesest on üks mitmetest DRAM-i liidestest. DDR2 SDRAM on muutmälu tehnoloogia, mida kasutatakse saavutamaks kiiremat andmetöötlust arvutites või teistes elektroonikaseadmetes. Selle taktsagedus on kaks korda suurem kui DDR SDRAM-il ning seega töötab ta neli korda kiiremini kui tavaline SDRAM. DDR2 peamine eelis oma eelkäija, DDR SDRAM ees, on töötamine kaks korda kiirematel sagedustel. See on saavutatud paranenud siini signaliseerimisega, ja mälupesikute (memory cells)
täpselt tähendavad. Miks on neid liidese tüüpe nii palju? Peamiseid erinevusi IDE ja SCSI vahel on andmete ülekandmise kiirus. Kõvaketaste andmete ülekandmise kiiruse näitajad on kogu aeg paranenud; kui kõvakettad muutuvad kiiremaks, peavad arenema ka liidesed, sest muidu jääks info aeglasemasse liidesesse toppama. Kui liideseid ei arendatakse. siis pole nagu mõtet ka kõvakettaid arendada. Seepärast ongi erinevaid liidese tüüpe niivõrd palju. Liidestest ja nende erinevustest mina päris täpselt aru ei saa, mistõttu ei saa sellest ka siin kirjutada. Kui aga leidub keegi, kes seda valdkonda põhjalikult valdab ja soovib ostujuhti täiendada, siis oleksin väga tänulik. Mida näiteks tähendab : SCSI-1, Fast SCSI, Fast Wide SCSI, Ultra SCSI, Ultra Wide SCSI, Ultra2 SCSIU, Ultra2 Wide SCSI, Ultra3 Wide SCSI, Ultra ATA, jne. Minu aadress on: [email protected] This email address is being
Survetugevus avaldatakse üldiselt survejõuna surudes kaablit sileda pinna vastu 100mm pika plaadiga või 25mm läbimõõduga vardaga. Tal on antud muuseas standardi EN 187 000, testi 504-ga. 4.2 Sisekaablite paigaldus Sisekaablid tuuakse kohale kas poolilt või kimbus. Kimbust lahti hatutades tuleb vältida kaablite keerdumist. Üle 50m pikad kaablid aga olgu poolile keritud.. Liidetsega varustatud kaableid paigaldades ei tohi liideseid rikkuda ega liidestest kaableid tõmmata. Ühe- ja kahekiulised montaazikaablid FMS1 ja FMS2 paigaldatakse liinipessa või torusse. Teisi sisekaableid võib monteerida samuti riiulitele või restidele. Kuigi on ruumi vähe,tuleb montaazreeglitega kinni pidada nõutud painderaadiusest. Kaablistruktuurile lisaks tuleohutust võib mõjutada ka montaazivõtetega. Tuleohtlikest ruumidest läbiviidavate kaablite puhul (muuseas seinad ja vaheseinad) kaitstakse nad tuldkestvate viisidega. Viis peab olema selline
PCI - Aastaks 1994 oli PCI muutunud peamiseks Local Bus’i standardiks. Võimaldas kasutusele võtta PnP (Plug and Play) tüüpi riistvara, s.o. süsteemi, mis võimaldas arvutil automaatselt kasutusele võtta uue riistvara, ilma et oleks vaja käsitsi muuta kiiplülitite seadistusi ja katkestuste tasemeid. Windows 95 toetas juba PnP-d. Praeguseks on tulnud uus standard PC Express. AGP (Accelerated Graphics Port)- siin. Kasutatakse ühendamisel graafikakaardiga. Vaadeldud liidestest annab ülevaate järgmine tabel (1998 aasta seisuga) Maks. Nimetus Kasutusala kiirus Kasutamine tulevikus (MB/s) ISA Helikaardid, modemid 2 - 8,33 Uutes arvutites ei kasutata Graafikakaardid, SCSI PCI adapterid, uued 266 Standardne laiendussiin kaasajal helikaardid
tavaliselt eraldi integraallülitustest. Mõnikord on aga mälu paigutatud protsessoriga ühele kiibile ning nad moodustavad koos sisendite ja väljunditega ühekiibiarvuti. Ühekiibiarvuteid kasutatakse peamiselt lokaalseks juhtimiseks, eriti seal kus on oluline seadme kompaktsus ja kus ei vajata suuremahulist mälu. 70 Arvuti või juhtraal (juhtarvuti) koosneb protsessorist, mälust, informatsiooni sisestamiseks ja väljastamiseks mõeldud liidestest ning sisend- väljundseadmetest. Arvuti plokkskeem ehk nn J von Neumanni klassikalise digitaalarvuti struktuur on kujutatud joonisel 2.1, kus keskprotsessor (CPU - central processor unit) on eraldatud punktiiriga. Arvuti põhiosade funktsioonid ja koostöö on korraldatud järgmiselt: 1. ALU sooritab aritmeetika-loogikatehteid. 2. Mäluseadmes salvestatakse tööks vajalik info (andmed, tulemused ja programmid). 3