企业文件保存的方法,第1张

  企业文件保存的方法:

  一、公司各职能部门设有专人负责文件的发放、存档工作;

  二、文件起草打印完毕,需经本部门主管审核签字,报公司总经理审批签字后,方可下发。

  三、建立文件发放登记表,登记表将记录文件名称、发放时间及各部门、收件人等内容。

  四、发文部门持所发文件及文件发放登记表,由各部门收件人签字后领取文件。

  五、文件登记表与所发文件一并存档。

  六、各部门建立本年度各类文件文件夹,文件根据文号编排顺序放入文件夹。

  七、每月对文件夹内的文件进行整理,如有遗漏,尽快与发文部门联系补齐。

  八、年底将所有文件夹内的文件整理、分类、装订成册,存入文件柜备查。

  九、公司重要文件按年度、类别装订造册,存入文件柜中,在文件柜门上附有柜内文件目录。

  十、凡借阅重要文件者,经部门负责人同意签字后,到办公室打借条,办理借阅手续。

  十一、借阅文件要按时归还,撤消借条。

  十二、对于重复、过时和无保存价值的文件,经部门主管审核同意,报办公室粉碎销毁。

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  惠普probook4411s是惠普电脑公司推出的一款 笔记本电脑 ,惠普公司对于这款电脑的使用者的定位是商务人士。惠普probook4411s的确是非常的适合商务人士来使用,它的尺寸的大小是14寸的,很适合商务人士外出的时候随身的携带使用,还有就是这款电脑的外形和惠普以往的风格不一样,是比较硬朗的,直角边,非常的符合商务人士的气质。下面小编就来给大家介绍一下惠普probook4411s的整机点评以及产品测评,还有价格。

  惠普probook4411s的产品概述

  HP ProBook 4411s笔记本搭载英特尔酷睿2双核T6670处理器、7200转硬盘和HD 4330独立显卡。

  外观上,惠普 ProBook 4411s(VH426PA)笔记本采用了全新的外观设计,整体采用了黑色设计,线条方面均采用了笔直线条与直角设计。而内饰方面,这款笔记本的B面同样采用了黑色烤漆设计,而C面则主要以黑色的磨砂设计为主,而全新的巧克力键盘区域却设计成烤漆效果,与整体形成鲜明的对比,既简单又能体现设计品味。

  配置上,惠普ProBook 4411s(VH426PA)采用英特尔酷睿2双核T6670处理器,英特尔PM45主板芯片组,标配2GB内存,320GB硬盘, DVD 刻录光驱;ATI Mobility Radeon HD 4330独立显卡,独立512MB显存;预装Windows Vista Home Basic操作系统。

  惠普probook4411s的整机点评

  全新的 HP ProBook4411s拥有Merlot或高光Noir(黑色)两种不同外观供用户选择,而我们此次拿到的这款4411s正是高光Noir版本。该本A面依然采用的是新一代HPimprint烤漆工艺,如同 镜子 般光亮照人,但对于商用本来说,容易吸收指纹且耐磨能力较差的烤漆表皮难免会显得有些不适合。整机长宽高具体参数为3360x2324x310(前端)厘米,边角周正,外部线条流畅呈矩形状,给人一种正统的感觉,也透露出浓郁的商务气息。

  ProBook 4411s采用的是一块宽高比为16:9的14 英寸高清宽屏显示屏,最佳分辨率为1366768,该屏幕采用HPBrightView高亮屏技术,可视环境十分优秀。在屏幕上方还配备一颗200 万像素 webcam 摄像头,方便用户进行视屏会议应用。

  由于采用后置下沉式连接轴,这款ProBook 4411s开阖角度无法做到180°平躺。同时,上下盖也没有设计锁扣,但由于阻尼力影响,上盖在接近下盖大约30°时就会自动下沉与底座重合,上下盖衔接得也十分紧凑。

  键盘处的设计又是整机亮点之一,键盘处采用HP创新设计,在拥有宽大键位区的同时,各子键均比表面高出许多,这样一来,使整个键盘区变得更加清洁,不易吸收灰尘,即便弄脏了,清理起来也十分方便。而就单个键位而言,显得有窄小,但由于键间距较宽,实际操作起来也十分舒适,在高强度输入操作时也能完美应对。此外,ProBook 4411s还拥有一个精致的触摸板,无论是鼠标按键还是触摸区域操作起来都很有手感,并不显生硬。

  与键盘区域的烤漆表面不同,ProBook 4411s托盘处采用的是一种类似镁铝合金的金属材质,由于采用了磨砂效果,尽管在右侧托板已经贴满标示标签,但触摸上去依然显得十分细腻,柔和,显得很有质感。

  作为一款商用本,这款ProBook4411s在接口配置方面还是显得十分丰富的,在布局方面也比较合理。机身前侧配有一个无线网卡 开关 ,一个六合一读卡器和一组音频输入/输出插孔。而机身左侧则配备有一个安全锁槽,一个 网线 插槽,一个VGA,一个HDMI端口,和两个USB20插槽,其余区域则被CPU散热出风口所占据,略微显得有些拥挤。

  机身右侧则配备两个USB20插槽,一个DVD光驱出仓位和一个电源线插孔。而机身后侧由于大部分区域为电池部分,不具备端口配备条件。

  在机身重量方面,这款ProBook 4411s单机实际称量成绩为187kg,显得十分轻盈。带上电池后实际重量为2175kg,对于14寸笔记本来说,这个重量成绩是完全可以被接受的,可以说在14寸商务本中,这款ProBook 4411s拥有较好的便携能力。

  惠普probook4411s的产品测评

  ProBook 4411s是一款14英寸笔记本产品,它采用了较为新颖主流的16:9比例宽屏设计,屏幕分辨率为1366×768。机身长宽高为:335mm×243mm×33mm,随机配备6芯锂电,带电约重24KG,便携性能一般。虽然惠普为该机准备了多种钢琴烤漆外观供消费者选择,但其实市场上在售的只有黑色和红色。这款机型在外观设计上与惠普其它在售产品有很大的不同,机身线条边 角几 乎都为直线和直角,合盖后如同一块光洁的黑色理石,操作区使用了漂亮实用的巧克力悬浮键盘,键面增宽,并且更加均匀,可以减少用户的误操作率。

  配置方面,ProBook 4411s笔记本采用了其它厂商比较少用的英特尔奔腾双核T6570处理器(21GHz主频、2MB二级缓存、800MHz前端总线),与T6500最大的区别在于T6570支持虚拟化(Virtualization)技术,能在支持虚拟化功能的系统中实现更加方便的多系统功能,对于商务人事或者一些服务器环境更为有利。搭载Intel PM45+ICH9M主板芯片组,标配1GB内存,250GB硬盘。值得一提的是ProBook 4411s采用的ATi Mobility Radeon HD 4330独立显卡,拥有512M独立显存。

  惠普probook4411s的价格

  惠普probook4411s的市场的价格是4500元。(价格来源网络,仅供参考。)

  上文中小编给大家介绍了一下惠普probook4411s目前在市场上的价格是多少,以及电脑的测评。惠普probook4411s是一款性价比超级高的电脑,拥有无与伦比的电脑外观风格,和惠普公司的以往的设计相比是有大大的超越的,又采用了较少电脑采用的处理器,是一款很值得大家来选择使用的笔记本电脑,而且更重要的是这款电脑的价格是比较的便宜的,大家如果心动的话,就快快行动吧。

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问题一:爱普生630K打印机怎么可以从前面放纸啊? 左边的挡板调到25的位置上,然后拿张A4纸,纸张的左边贴着挡板往里面推,打印机把纸张吸进去就可以使用了。

打印机上有两个拨杆需要调节下。

调节下纸厚调节杆:

打开打印机前面那个半透明的机盖,往最右面看,有一个拨杆,上面写的是-1---7,这个是调节纸张的厚度的,打印的纸张是几层的就拨到几的位置上,如果是A4纸,就拨到1。如果是两联或者是3联的纸张就拨到2或者是3。

调节下过纸控制杆:

正面面对打印机,打印机的右下角,有一个能前后拨动的两个档位的拨杆,那个是调节前进纸和后进纸的,靠近打印机的位置是从前面放纸,远离打印机的位置是从后面放纸。

若以上方案仍无法解决您的问题,请您登陆爱普生官网的“在线工程师”:21923255146/portal/epson,实时与爱普生工程师在线交流,以便问题得到及时解决。(爱普生“在线工程师”服务时间:周一至周五9:00-18:00)

问题二:爱普生打印机怎样放照片纸? 和普通纸不一样的把亮面对自已放普通纸是没有反正的照片纸有反正的放反了,打印憨照片不清楚就是把纸的亮面冲着自己放就对了 本人现在就用着爱普生的打印机,而且经常打印照片

问题三:爱普生针式打印机如何从后面放纸 型号LQ-630K 首先您的纸张,必须是左右两边有孔的,需要把纸张在后面的拖纸器夹上,正面面对打印机的时候纸张靠右放,打印机的右下角,有一个能前后拨动的两档的拨杆,把它拨到远离打印机的方向,然后按下进退纸键,后面的拖纸器就会走动,然后就可以打印了。

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问题四:针式打印机怎么装纸 打印机基本就是拿来开票的,有的是一张一张打印的,有的是整捆放进去的,请问你的打印机的牌子和型号是哪种呢?

问题五:epson lq 730k怎样从后面放纸, 前进纸板右边,在机器上面有一个前后进纸转换开关,往身面前拉请是后进纸,向前推就是前进纸,旁边有符号

问题六:epson r230 打印机的纸怎么放? 放在后方进纸托板上。

问题七:爱普生lq-730k打印机怎么一放纸就滴滴滴的响 看看是不是在后进纸的位置啊!调节前后进纸的那个拨杆

问题八:爱普生打印机LQ-590如何一次放纸连续打印 您使用左右两边带孔的连续纸,把纸孔夹在打印机后面的拖纸器上面,然后调节下过纸控制杆,纸厚调节杆,开启自动切纸,同时自定义纸张。

LQ-590K系列的过纸控制杆调节方法:

正面面对打印机,打印机的最右侧有一个四个档位的拨杆。

距离您最远的位置为第一档。

第一档:放单页纸的位置。

第二档:后进连续纸。一般情况下都是放在这个档位。

第三档:前进连续纸。

第四档:牵引式进纸。

LQ-590K打印机纸厚调节杆调节方法:

正面面对打印机,在打印机的左侧,有一个拨杆,上面有刻度123……,这个是调节纸张的厚度的,打印的纸张是几层的就拨到几的位置上,如果是A4纸,就拨到1。如果是两联或者是3联的纸张就拨到2或者是3。

LQ-590K开启自动切纸方法:

1、开机,并放入打印纸。

2、同时按住“速度 (项目上)”按键和“切纸/纸槽(设定)”按键,直到打印机发出“嘟”的一声,并且“切纸/纸槽”指示灯亮。

3、按“字体(项目下)”按键4次。每按一下之后打印机会打印一行文字,按第四下的之后会打印出自动切纸。您看后面如果写的是关,就执行下一步(第4步)。如果写的是开,就执行第5步,说明自动切纸已经是打开的状态。

4、按“切纸/纸槽(设定)”按键1次。

5、同时按住“速度 (项目上)”按键和“切纸/纸槽(设定)”按键,“切纸/纸槽”指示灯关闭,操作完成。

1自定义纸张:

如果您使用的电脑是Windows XP系统:

电脑左下角点击“开始”->“打印机和传真机”-> “文件”->“服务器属性”,勾选“创建新格式”,在“表格名”中输入自定义尺寸的名称(如:1234),根据纸张的实际尺寸分别输入“宽度”和“高度”(高度=连续纸孔数05254CM)。“打印机区域边距”无需修改,点击“保存格式”完成纸张自定义。

如果您使用的电脑是Windows 7系统:

电脑左下角点击“开始”->“设备和打印机”,鼠标左键点击所使用的打印机图标,在上方菜单栏选择“服务器属性”,勾选“创建新表单”,在“表单名”中为输入自定义尺寸的名称(如:1234),根据纸张的实际尺寸分别输入“宽度”和“高度”(高度=连续孔数05254CM)。“打印机区域边距”无需修改,点击“保存格式”完成纸张自定义。

2驱动设置:

鼠标右键点击所使用的打印机图标选择“打印首选项”->“布局”->“高级”,在“纸张规格”中选择自定义尺寸的名称“1234”

3应用软件设置:

请在您所使用的应用软件中,也需要把您刚刚自定义的纸张规格选择出来。

问题九:爱普生打印机纸张设置该怎么做 要想设自定义的纸张,首先,要把纸张的长和宽量好。再到,“开始菜单里找到“打印机和传真,单击打开,这时会显示出你的电脑上的打印机。

这时鼠标放到空白的地方,(一定不要放到打印机上)右击鼠标,弹出对话框,里面有一项“服务器属性,单击,弹出“打印机服务器属性菜单,在“格式标题栏目中,在“创建新格式前的方框中打钩,就可以把你刚才量的纸张的大小填进去就可以了,这时要说明一下,它的高指的是宽的尺寸,最后,按确定就可以了。

问题十:爱普生打印机吸不进纸张是为什么 请您先确定您打印机的型号,参照用户指南排除问题,您可登陆以下爱普生网站选择此产品类型和型号下载操作手册:

epson/easpx

您遇到的属于进纸困难的问题,此款打印机采用摩擦进纸的方式,如果纸张较厚或者表面比较光滑,则会影响打印机的进纸力度。

首先,请确保是按照以下方式正确装入打印纸:

1 打印纸平滑,没有卷曲或褶皱;

2 打开托纸架,拉出延伸部分,然后将托纸架向后滑动使其倾斜;

3 面向打印机,将进纸器部分的左侧滑动导轨至左边;

4 使用后部进纸器:可打印面朝上沿着进纸器的右导轨装入打印纸;使用底部纸盒:可打印面朝下对齐尺寸刻度线装入打印纸

5 使用滑动导轨卡主打印纸,但是不能太紧。

其次,请按照以下方式进行打印机自检,以确认打印机是否存在硬件故障:

1.确保打印机和计算机都已关闭;

2 从打印机的接口连接器断开电缆;

3 在进纸器中按正确的方式装入一张A4尺寸的普通纸;

4 先按住停止/维护按钮不放,同时再按下电源按钮打开打印机。当打印机电源打开时,松开两个按钮。通常情况下,打印机将进纸并打印自检页。请确认打印机是否正常进纸并打印。如果故障仍旧存在

请您与爱普生授权服务中心联系对打印机进行进一步检测。您可浏览以下网址查看就近的服务中心:

epson/haspx提示:建议使用爱普生正品纸张,或符合以下标准的普通纸和信封。普通纸的重量为:75 克/平方米(20 磅);信封重量为:75克/平方米(20 磅)~90克/平方米(24 磅)。

图像,如果打印图像或照片建议更换照片纸打印。

若以上方案仍无法解决您的问题,请您登陆爱普生官网的“在线工程师”:21923255146/portal/epson,实时与爱普生工程师在线交流,以便问题得到及时解决。(爱普生“在线工程师”服务时间:周一至周五9:00-18:00)

外汇天眼谈一下对于卡盘的认识。

卡盘是指交易界面出现行情波动不流畅,交易过程不流畅,以及交易点位和成交点位不相同的现象,其中交易点位和成交点位不相同的现象就是滑点。其中产生滑点的原因有以下几点

1、流动性不足

通常意义上的外汇流动性是指外汇交易的流动性,不管是接触外汇的普通交易者还是研究金融B端的流动性提供方即LP,外汇交易的流动性对我们而言都十分重要。

关于交易流动性的定义依旧是总说纷纭,但实际上不管怎么去定义,我认为,流动性实际上就是投资者根据市场的基本供给和需求状况,以合理的价格迅速交易一定数量资产的能力。

流动性不足,导致投资者交易单不能在市场中迅速找到对手单促成成交,从而给我的感觉就是卡盘。

如果外汇市场处于清淡交易时间段,一笔订单可能难以在合适的价位上进行成交,这时不仅成交的速度慢而且成交的价格还会出现价格偏离和价差扩大现象。比如在凌晨5点至7点,是处于亚洲交易时段的开始,外汇市场的成交量非常小,如果交易者选择在这个时间段进行交易,那么其交易的成本会明显高于欧盘和美盘时段,而且成交速度也会比较慢。

目前国际市场上所采取的纯MM模式的外汇公司,除了非农、利率决议等大数据公布瞬间,几乎很少出现卡盘现象(MM模式就是我们通俗理解的对赌模式,这个在国外是合法的,而且主流外汇公司都是这种模式)

2、服务器处理速度较慢

服务器是属于基础设施,也是订单传输的速度保障。一般而言,优秀的外汇经纪商/外汇公司都具有强大的服务器,保障订单能够以最快速度成交。

订单执行的速度,一般要求都是毫秒级别。如果一个外汇经纪商订单执行速度超过了200毫秒那么说明其速度还有待优化。一般而言,针对不是特别巨大的单笔交易量,订单执行速度会在30-200毫秒之间。

其中一些外汇经纪商,由于自身的实力影响,难以支付独立服务器运营,一般会租用服务器,这样会导致和其他类似的经纪商公用一个服务器,这也是导致卡盘的重要原因

3、订单大小

当单笔交易数量高达数十标准手甚至更多时,由于市场流动性和深度有限,很难让所有的交易单在最优的报价上成交。当然,对于波段交易和长线交易者而言,无须过多关心,只不过对于日内交易者而言,就需要警惕市场是否能够容纳得下了。

如果在行情波动十分迅速的时候进行下单,可能会遇到订单被拒绝的情况,一旦遇到该类情况,很有可能就错过了最佳的进场时机。因此针对专业的交易者,希望订单能够一次被接受,不要遇到订单被拒绝。

当然以上情况一般出现在直接对接银行数据,抛单到市场成交的外汇经纪商/外汇公司,这种往往是纯ECN模式,所以这种模式给交易者体验感极差。而采用MM模式的外汇公司一般很少出现这种现象。

4、暗箱操作

其实就是无良外汇经纪商/外汇公司的操作手法,每一款软件都有统一的管理后台,我们常用的交易软件MetaTrader 4/MetaTrader 5,在购买相关软件使用时,可以得到相关权限。

其中在Manager中有许多设置,包括风控的设置。相关设置存在目的,原本的目的是为了协助风控,防范降低经纪运营风险,比如利用程序化交易进行高频交易,堵塞服务器等现象。

具体操作是点开客户组管理,然后创建一个组别,弄一个test,然后这里有一个交易市场,这里交易模式选成智能检测模式,然后点确定,等你投资者做单的时候,它就会发一个信息,但是必须人工点确认这个单子才能显示成交。

因为高频交易追求“薄利多单”,好的交易环境才能确保每一单以最优价格成交,这样设置人为制造卡盘,错过最优成交价格,高频交易无法实现,只能放弃,保障了服务器顺畅。但是无良经纪商/外汇公司会用来对付正常交易的投资者,这也是为什么大家反对MM模式的原因。

5、网络原因

关于这个问题,有时候是外汇经纪商/外汇公司的原因,有时候是自己电脑和自己网络的原因。如果是所有的人交易盘面都反映有这样情况,那就是公司问题,这个没有什么细说的。

光纤收发器是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,在很多地方也被称之为光电转换器。产品一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,且通常定位于宽带城域网的接入层应用。

在传统的以太网中起连接作用的介质主要是双绞线。双绞线传输距离的极限大约为200米左右,如此短的传输距离制约了网络的发展,同时双绞线受电磁干扰的影响较大,这也无疑使数据通讯质量受到较大的影响。光纤收发器的运用,将以太网中的连接介质换为光纤。光纤的低损耗、高抗电磁干扰性,在使网络传输距离从200米扩展到2公里甚至几十公里,乃至于上百公里的同时,也使数据通讯质量有了较大提高。他使服务器、中继器、集线器、终端机与终端机之间的互联更加简捷。

在实际的应用中,光纤收发器主要有下面三种基本连接方式:一、环形骨干网

环形骨干网是利用SPANNING TREE特性构建城域范围内的骨干,这种结构可以变形为网状结构,适合于城域网上高密度的中心小区,形成容错的核心骨干网络。环形骨干网对IEEE1Q及ISL网络特性的支持,可以保证兼容于绝大多数主流的骨干网络,如跨交换机的VLAN、TRUNK等功能。环形骨干网可为金融、政府、教育等行业组建宽带虚拟专网。

二、链形骨干网

链形骨干网利用链形的联接可以节省大量的骨干光线数量,适合于在城市的边缘及所属郊县地区构造高带宽低价位的骨干网络,该模式同时可用于高速公路、输油、输电线路等环境。链形骨干网对IEEE8021Q及ISL网络特性的支持,可以保证兼容于绝大多数的骨干网络,可为金融、政府、教育等行业组建宽带虚拟专网。链形骨干网是可以提供图像、语音、数据及实时监控综合传输的多媒体网络。

三、用户接入系统

户接入系统利用10Mbps/100Mbps自适应及Mbps/100Mbps自动转换功能,可以联接任意的用户端设备,无需准备多种光纤收发器,可为网络提供平滑的升级方案。同时利用半双工/全双工自适应及半双工/全双工自动转换功能,可以在用户端配置廉价的半双工HUB,几十倍的降低用户端的组网成本,提高网络运营商的竞争力。同时,设备内置的交换核心提高接入设备的传输效率,减少网络广播、控制流量、检测传输故障。

(5)光电转换器常见问题分析—网络物理安全辨误

影响网络链路传输的多种因素

一条计算机网络的数据链路可以承载各种各样的数据应用,不同的应用对数据链路传输质量的要求是有区别的。如果一条双绞线链路的工作环境存在大量高强度的电磁干扰和噪声,那么会有什么现象出现呢?这条链路上的用户可能会抱怨网络速度很慢,严重时甚至根本就不能上网。有经验的工程师都知道,多数情况下,这种类似噪声的干扰信号并不是来自链路之外,而是来自于链路本身—比如近端串扰NEXT。

在网络链路的传输品质要求中,对双绞线和光纤的传输误码率都有具体的数量规定。对于双绞线,如果电缆超长,则信号在整个的传输过程中衰减会过大,网卡或交换机端口收到的信号能量(或信号幅度)就会偏小,电缆中的热噪声和外界环境中的电磁辐射干扰就很容易导致信噪比减小,链路中的信号传输误码率增加,链路传输性能下降,数据包错误率和丢包率均会上升。而且,不同用户对应的故障现象虽然相似,但程度会有区别。一般会感到尽管链路流量不高,但速度却很慢。同样,如果光缆过长或是因为其他原因(比如接插头质量原因)导致衰减过大,则也会使传输的数据包出错,用户反映速度问题的抱怨会随之增加。

以上只是导致链路误码率增加的最基本的原因之一,而影响电缆和光缆传输性能下降和误码率增加的原因是多种多样的,远不止衰减和外来电磁波的干扰这几项。以双绞线为例,除了电缆本身的热噪声和外界辐射进入的电磁噪声外,还有来自电缆链路本身的诸多影响因素——要知道,衡量一条六类链路是否合格,其认证测试验收报告上载明的测试结果就有20个之多。

首先,我们经常需要考虑的就是线间串扰问题。双绞线电缆由多对双绞线缠绕包覆在一根软塑料管中构成,工作时每对双绞线传输的信号会感应到相邻的双绞线对上。不过,由于采取了双绞结构等去除感应的措施,线间串扰在电缆中不会很大。但在接插模块处就不一样了,接插模块处一般不是双绞结构,比如水晶头中的导电金属片就是平行排列的,所以此处的线对间信号感应是很大的,此处同时也是外界电磁干扰信号的一个重要侵入口。屏蔽线可以减少外界电磁干扰(EMI),双重屏蔽双绞线还能屏蔽线对间的感应,对网络物理链路的信息传输安全有较好保证作用。不过,这种电缆在接插模块处仍然是一个防护弱点,对于克服线间串扰(通常就用近端串扰这个参数来描述)的影响贡献不明显。

另外一个影响因素就是链路的阻抗连续性问题。纯电缆段中的阻抗连续性尚可,但在接插模块处连续性一般都很差,信号能量在阻抗不连续处会发生反射,导致有用信号的衰减增大。反射的信号能量一方面会回到发信端,并被位于发信端的并行的接收端口作为(干扰)信号接收;另一方面,反射信号还会再次通过线间感应机制干扰其它线对信号的正常传输。有时反射的信号甚至会在短链路中多次反射从而造成多个方向和多条线对的信号传输质量恶化。现场认证测试标准(比如TIA568B)中经常会用回波损耗(RL)和衰减这两项来间接地衡量阻抗连续性的性能。 光纤链路的介质连续性是影响信号传输的又一个重要因素。在光纤链路中人们通常会非常重视光纤的长度和衰减值是否符合要求,这是非常重要的考核参数。但常被忽视的介质连续性差(比如接插头质量差或数量过多)的问题却会给网络维护人员带来意想不到的麻烦。在某种条件下,介质连续性差的链路会形成较强的信号多次强反射,从而破坏原光纤的光脉冲信号的波形,这相当于减少了光纤链路的传输信噪比,使数据传输误码率上升,从而导致传输的数据包出错。

当然,采用光纤链路通常都能将电缆链路在长度上应用的局限性得到很大改善,局域网中经常在以太网电缆距离不足时使用光模块或光电转换器延伸服务距离,使用的数量增加很快。此外,采用光纤链路的另一个最大好处就是物理安全性得以提高。

电脑硬件基础知识

电脑硬件知识是广大电脑爱好者非常关注的,在使用电脑过程中经常会出现各种各样的故障,掌握一定的电脑硬件知识是解决故障的基础,针对广大的菜鸟网友,本站依照你们的电脑知识结构,特奉献一篇好文章:电脑硬件知识,相信您仔细看完之后一定会有很大收获!

鼠标

“鼠标“的标准称呼应该是“鼠标器“,英文名“Mouse“,它从出现到现在已经有38年的历史了。鼠标的使用是为了使计算机的操作更加简便,来代替键盘那繁琐的指令。

鼠标的接口类型:鼠标按接口类型可分为串行鼠标、PS/2鼠标、总线鼠标三种。串行鼠标是通过串行口与计算机相连,有9针接口和25针接口两种。PS/2鼠标通过一个六针微型DIN接口与计算机相连,它与键盘的接口非常相似,使用时注意区分。总线鼠标的接口在总线接口卡上。

鼠标的工作原理:鼠标按其工作原理的不同可以分为机械鼠标和光电鼠标。机械鼠标主要由滚球、辊柱和光栅信号传感器组成。当你拖动鼠标时,带动滚球转动,滚球又带动辊柱转动,装在辊柱端部的光栅信号传感器产生的光电脉冲信号反映出鼠标器在垂直和水平方向的位移变化,再通过电脑程序的处理和转换来控制屏幕上光标箭头的移动。光电鼠标器是通过检测鼠标器的位移,将位移信号转换为电脉冲信号,再通过程序的处理和转换来控制屏幕上的光标箭头的移动。光电鼠标用光电传感器代替了滚球。这类传感器需要特制的、带有条纹或点状图案的垫板配合使用。

另外,鼠标还可按外形分为两键鼠标、三键鼠标、滚轴鼠标和感应鼠标,两键鼠标和三键鼠标的左右按键功能完全一致,一般情况下,我们用不着三键鼠标的中间按键,但在使用某些特殊软件时(如AutoCAD等),这个键也会起一些作用;滚轴鼠标和感应鼠标在笔记本电脑上用得很普遍,往不同方向转动鼠标中间的小圆球,或在感应板上移动手指,光标就会向相应方向移动,当光标到达预定位置时,按一下鼠标或感应板,就可执行相应功能。

无线鼠标和3D鼠标:新出现无线鼠标和3D振动鼠标都是比较新颖的鼠标。无线鼠标器是为了适应大屏幕显示器而生产的。所谓“无线“,即没有电线连接,而是采用二节七号电池无线摇控,鼠标器有自动休眠功能,电池可用上一年,接收范围在18米以内。3D振动鼠标是一种新型的鼠标器,它不仅可以当作普通的鼠标器使用,而且具有以下几个特点:(1) 具有全方位立体控制能力。它具有前、后、左、右、上、下六个移动方向,而且可以组合出前右,左下等等的移动方向。(2) 外形和普通鼠标不同。一般由一个扇形的底座和一个能够活动的控制器构成。(3) 具有振动功能,即触觉回馈功能。玩某些游戏时,当你被敌人击中时,你会感觉到你的鼠标也振动了。(4) 是真正的三键式鼠标。无论DOS或Windows环境下,鼠标的中间键和右键都大派用场。

键盘

键盘是最常用也是最主要的输入设备,通过键盘,可以将英文字母、数字、标点符号等输入到计算机中,从而向计算机发出命令、输入数据等。

PC XT/AT时代的键盘主要以83键为主,并且延续了相当长的一段时间,但随着视窗系统近几年的流行已经淘汰。取而代之的是101键和104键键盘,并占据市场的主流地位,当然其间也曾出现过102键、103键的键盘,但由于推广不善,都只是昙花一现。近半年内紧接着104键键盘出现的是新兴多媒体键盘,它在传统的键盘基础上又增加了不少常用快捷键或音量调节装置,使PC操作进一步简化,对于收发电子邮件、打开浏览器软件、启动多媒体播放器等都只需要按一个特殊按键即可,同时在外形上也做了重大改善,着重体现了键盘的个性化。起初这类键盘多用于品牌机,如HP、联想等品牌机都率先采用了这类键盘,受到广泛的好评,并曾一度被视为品牌机的特色。随着时间的推移,渐渐的市场上也出现独立的具有各种快捷功能的产品单独出售,并带有专用的驱动和设定软件,在兼容机上也能实现个性化的操作。

常规的键盘有机械式按键和电容式按键两种,在工控机键盘中还有一种轻触薄膜按键的键盘。机械式键盘是最早被采用的结构,一般类似金属接触式开关的原理使触点导通或断开,具有工艺简单、维修方便、手感一般、噪声大、易磨损的特性,大部分廉价的机械键盘采用铜片弹簧作为弹性材料,铜片易折易失去弹性,使用时间一长故障率升高,现在已基本被淘汰,取而代之的是电容式键盘。它是基于电容式开关的键盘,原理是通过按键改变电极间的距离产生电容量的变化,暂时形成震荡脉冲允许通过的条件。理论上这种开关是无触点非接触式的,磨损率极小甚至可以忽略不计,也没有接触不良的隐患,具有噪音小,容易控制手感,可以制造出高质量的键盘,但工艺较机械结构复杂。还有一种用于工控机的键盘为了完全密封采用轻触薄膜按键,只适用于特殊场合。

键盘的外形分为标准键盘和人体工程学键盘,人体工程学键盘是在标准键盘上将指法规定的左手键区和右手键区这两大板块左右分开,并形成一定角度,使操作者不必有意识的夹紧双臂,保持一种比较自然的形态,这种设计的键盘被微软公司命名为自然键盘(Natural Keyboard),对于习惯盲打的用户可以有效的减少左右手键区的误击率,如字母“G“和“H“。有的人体工程学键盘还有意加大常用键如空格键和回车键的面积,在键盘的下部增加护手托板,给以前悬空手腕以支持点,减少由于手腕长期悬空导致的疲劳。这些都可以视为人性化的设计。

键盘的外壳。目前台式PC电脑的键盘都采用活动式键盘,键盘作为一个独立的输入部件,具有自己的外壳。键盘面板根据档次采用不同的塑料压制而成,部分优质键盘的底部采用较厚的钢板以增加键盘的质感和刚性,不过这样一来无疑增加了成本,所以不少廉价键盘直接采用塑料底座的设计。外壳为了适应不同用户的需要,键盘的底部设有折叠的支持脚,展开支撑脚可以使键盘保持一定倾斜度,不同的键盘会提供单段、双段甚至三段的角度调整。

键盘的接口有AT接口、PS/2接口和最新的USB接口,现在的台式机多采用PS/2接口,大多数主板都提供PS/2键盘接口。而较老的主板常常提供AT接口也被称为“大口“,现在已经不常见了。USB作为新型的接口,一些公司迅速推出了USB接口的键盘,USB接口只是一个卖点,对性能的提高收效甚微,愿意尝试且USB端口尚不紧张的用户可以选择。

软驱

世界上第一个525英寸的软驱,是1976年的时候由Shugart Associates公司为IBM的大型机研发的。后来才用在IBM早期的PC中。1980年,索尼公司推出了35英寸的磁盘。到90年代初时到现在,35英寸、144MB的软盘一直用于PC的标准的数据传输方式。

早期的计算机一般使用525英寸软驱,525英寸软驱主要有两种。一种为525英寸双面高密软驱(也叫525寸12M软驱),可读写525英寸双面高密软盘(12M)、525英寸双面低密软盘(360K)、525英寸单面低密软盘(180K)。另一种为双面低密软驱,与前者的主要区别是不能读写525英寸双面高密软盘(12M)。后来生产出35英寸双面高密软驱(也叫35寸144M软驱),可读写35英寸双面高密软盘(144M)和35英寸单面高密软盘(720K)。在很长一段时间里,计算机一般带有两个软驱,分别为525寸12M软驱和35寸144M软驱,而现在一般只配35寸144M软驱。

普通软驱的特点是容量小,单位容量成本高;软盘容易出错,可靠性差;速度慢。笔记本一般都采用内置355“ 144MB的软驱或外置的软驱。

光驱

光驱是台式机里比较常见的一个配件。随着多媒体的应用越来越广泛,使得光驱在台式机诸多配件中的已经成标准配置。目前,光驱可分为CD-ROM驱动器、DVD光驱(DVD-ROM)、康宝(COMBO)和刻录机等。

CD-ROM光驱:又称为致密盘只读存储器,是一种只读的光存储介质。它是利用原本用于音频CD的CD-DA(Digital Audio)格式发展起来的。

DVD光驱:是一种可以读取DVD碟片的光驱,除了兼容DVD-ROM,DVD-VIDEO,DVD-R,CD-ROM等常见的格式外,对于CD-R/RW,CD-I,VIDEO-CD,CD-G等都要能很好的支持。

COMBO光驱:“康宝“光驱是人们对COMBO光驱的俗称。而COMBO光驱是一种集合了CD刻录、CD-ROM和DVD-ROM为一体的多功能光存储产品。

刻录光驱:包括了CD-R、CD-RW和DVD刻录机等,其中DVD刻录机又分DVD+R、DVD-R、DVD+RW、DVD-RW(W代表可反复擦写)和DVD-RAM。刻录机的外观和普通光驱差不多,只是其前置面板上通常都清楚地标识着写入、复写和读取三种速度。

CD刻录速度:CD刻录速度是指该光储产品所支持的最大的CD-R刻录倍速。目前市场主流内置式CD-RW产品最大能达到的是52倍速的刻录速度,还有部分40倍速、48倍速的产品,在实际工作中受主机性能等因素的影响,三者刻录速度上的差异并不悬殊。52倍速这基本已经接近CD-RW刻录机的极限,很难再有所提升。外置式的CD-RW刻录机市场上的产品速度差异较大,有8倍速、24倍速、40倍速、48倍速和52倍速等,一般外形尺寸小巧,着重强调便携性的产品刻录速度一般是较低的水平。而体积相对较为笨重的外置式CD-RW刻录机基本都保持较高的刻录速度,甚至与内置式持平。

DVD刻录速度:目前市场中的DVD刻录机能达到的最高刻录速度为16倍速,对于2~4倍速的刻录速度,每秒数据传输量为276M~552MB,刻录一张47GB的DVD盘片需要大约15~27分钟的时间;而采用8倍速刻录则只需要7到8分钟,只比刻录一张CD-R的速度慢一点,但考虑到其刻录的数据量,8倍速的刻录速度已达到了很高的程度。DVD刻录速度是购买DVD刻录机的首要因素,如果在资金充足的情况下,尽可能选择高倍速的DVD刻录机。

CD读取速度:最大CD读取速度是指光存储产品在读取CD-ROM光盘时,所能达到最大光驱倍速。因为是针对CD-ROM光盘,因此该速度是以CD-ROM倍速来标称,不是采用DVD-ROM的倍速标称。目前CD-ROM所能达到的最大CD读取速度是56倍速;DVD-ROM读取CD-ROM速度方面要略低一点,达到52倍速的产品还比较少,大部分为48倍速;COMBO产品基本都达到了52倍速。

对于50倍速的CD-ROM驱动器理论上的数据传输率应为:150×50=7500K字节/秒。其实光驱读盘的速度快慢差别并非十分重要。这是因目前不再是计算机系统中拖后腿的部件。而且,目前高倍速光驱的标称值只是在理想情况下读外圈的最高速度,实际应用中一般也就是24速的样子。因此不管是36速、40速还是50速的光驱,实际使用起来主观感觉差别不是很大。

DVD读取速度:最大DVD读取速度是指光存储产品在读取DVD-ROM光盘时,所能达到最大光驱倍速。该速度是以DVD-ROM倍速来定义的。目前DVD-ROM驱动器的所能达到的最大DVD读取速度是16倍速;DVD刻录机所能达到的最大DVD读取速度是12倍速,相信16倍速的产品也不久就会推出;目前商场COMBO中产品所支持的最大DVD读取速度主要有8倍速和16倍速两种。

CD复写速度:CD复写速度是指刻录机在刻录CD-RW光盘,在光盘上存储有数据时,对其进行数据擦除并刻录新数据的最大刻录速度。较快CD-RW刻录机在对CD-RW光盘复写操作时可以达到32倍速,虽然DVD刻录机也支持对CD-RW光盘的可写,但一般CD复写速度要略低于CD-RW刻录机,只有个别的产品才能达到32倍速的复写速度。COMBO产品在CD-RW复写方面表现也不错,现在市面上的产品基本都能达到24倍速的水平,部分产品也达到了32倍速。

DVD复写速度:DVD复写速度是指DVD刻录机在刻录相应规格的DVD刻录光盘,在光盘上存储有数据时,对其进行数据擦除并刻录新数据的最大刻录速度。目前各种制式的DVD刻录机中最大能达到的最大DVD复写速度为4倍速,也就是每秒约54MB/s的速度。

显示器

台式机通常采用CRT显示器和LCD液晶显示器两种:

大体上讲,现在CRT显示器分球面显像管和纯平显像管两种。所谓球面是指显像管的断面就是一个球面,这种显像管在水平和垂直方向都是弯曲的。而纯平显像管无论在水平还是垂直方向都是完全的平面,失真会比球面管小一点。现在真正意义上的球面管显示器已经绝迹了,取而代之的是“平面直角“显像管,平面直角显像管其实并不是真正意义上的平面,只不过显像管的曲率比球面管小一点,接近平面,而且四个角都是直角而已,目前市场上除了纯平显示器和液晶显示器外都是这种球面管显示器,由于价格大多比较便宜,因此在低档机型中被大量采用。

目前LCD液晶显示器大多都是TFT型液晶显示器。

CRT显示器的尺寸指显像管的对角线尺寸。最大可视面积就是显示器可以显示图形的最大范围。显像管的大小通常以对角线的长度来衡量,以英寸单位(1英寸=254cm),常见的有15英寸、17英寸、19英寸、20英寸等。显示面积都会小于显示管的大小。显示面积用长与高的乘积来表示,通常人们也用屏幕可见部分的对角线长度来表示。15英寸显示器的可视范围在138英寸左右,17英寸显示器的可视区域大多在15~16英寸之间,19英寸显示器可视区域达到18寸英寸左右。

LCD显示器的尺寸是指液晶面板的对角线尺寸,以英寸单位(1英寸=254cm),现在主流的有15英寸、17英寸、19英寸等。

风扇

风扇噪音是风扇工作时产生杂音的大小,受多方面因素影响,单位为分贝(dB)。测量风扇的噪声时需要在噪声小于17dB的消音室中进行,距离风扇一米,并沿风扇转轴的方向对准风扇的进气口,采用A加权的方式进行测量。

风扇噪声的频谱特性也很重要,因此还需要用频谱仪记录风扇的噪声频率分布情况,一般要求风扇的噪声要尽量的小,而且不能存在异音。

风扇转速是指风扇扇页每分钟旋转的次数,单位是rpm。风扇转速由电机内线圈的匝数、工作电压、风扇扇页的数量、倾角、高度、直径和轴承系统共同决定。在风扇结构固定的情况下,直流风扇(即使用直流电的风扇)的转速随工作电压的变化而同步变化。风扇的转速可以通过内部的转速信号进行测量,也可以通过外部进行测量(外部测量是用其他仪器看风扇转的有多快,内部测量则直接可以到BIOS里看,也可以通过软件看。内部测量相对来说误差大一些)。

风扇转速与散热能力并没有必然的关系,更高的风扇转速反而会带来更高的噪声,选购散热器产品时如果风量差不多,可以选择转速低的风扇,在使用时会安静一些。

风量是指风冷散热器风扇每分钟送出或吸入的空气总体积,如果按立方英尺来计算,单位就是CFM;如果按立方米来算,就是CMM,散热器产品经常使用的风量单位是CFM。

在散热片材质相同的情况下,风量是衡量风冷散热器散热能力的最重要的指标。显然,风量越大的散热器其散热能力也越高。这是因为空气的热容是一定的,更大的风量,也就是单位时间内更多的空气能带走更多的热量。当然,同样风量的情况下散热效果和风的流动方式有关。

主板

常见的主板是ATX主板。它是采用印刷电路板(PCB)制造而成。是在一种绝缘材料上采用电子印刷工艺制造的。市场上主要有4层板与6层板二种。常见的都是4层板。用6层PCB板设计的主板不易变形,稳定性大大提高。

主板上面的零件看起来眼花缭乱,可他们都是非常有条有理的排列着。主要包括一个CPU插座;北桥芯片、南桥芯片、BIOS芯片等三大芯片;前端系统总线FSB、内存总线、图形总线AGP、数据交换总线HUB、外设总线PCI等五大总线;软驱接口FDD、通用串行设备接口USB、集成驱动电子设备接口IDE等七大接口。

一、主板上的主要芯片

1、 北桥芯片 MCH 在CPU插座的左方是一个内存控制芯片,也叫北桥芯片、一般上面有一铝质的散热片。北桥芯片的主要功能是数据传输与信号控制。它一方面通过前端总线与CPU交换信号,另一方面又要与内存、AGP、南桥交换信号。

2、南桥芯片 ICH4 南桥芯片主要负责外部设备的数据处理与传输。比ICH4早的有ICH1、ICH2、ICH3,但它不支持USB20 。而ICH4支持USB20 。区分它们也很简单:南桥芯片上有82801AB 82801BB 82801CB 82801DB 分别对应ICH1 ICH2 ICH3 ICH4 。南桥芯片坏后的现象也多为不亮,某些外围设备不能用,比如IDE口、FDD口等不能用,也可能是南桥坏了。因为南北桥芯片比较贵,焊接又比较特殊,取下它们需要专门的BGA仪,所以一般的维修点无法修复南北桥。

3、 BIOS芯片 FWH 它是把一些直接的硬件信息固化在一个只读存储器内。是软件和硬件之间这重要接口。系统启动时首先从它这里调用一些硬件信息,它的性能直接影响着系统软件与硬件的兼容性。例如一些早期的主板不支持大于二十G的硬盘等问题,都可以通过升级BIOS来解决。我们日常便用时遇到的一些与新设备不兼容的问题也可以通过升级来解决。如果你的主板突然不亮了,而CPU风扇仍在转动,那么你首先应该考虑BIOS芯片是否损坏。

4、 系统时钟发生器 CLK 在主板的中间位置有个晶振元件,它会产生一系列高频脉冲波,这些原始的脉冲波再输入到时钟发生器芯片内,经过整形与分频,然后分配给计算机需要的各种频率。

5、 超级输入输出接口芯片 I/O 它一般位于主板的左下方或左上方,主要芯片有Winbond 与ITE,它负责把键盘、鼠标、串口进来的串行数据转化为并行数据。同时也对并口与软驱口的数据进行处理。在我们的维修现场,诸如键盘与鼠标口坏,打印口坏等一些外设不能用,多为I/O芯片坏,有时甚至造成不亮的现象。

6、 声卡芯片 因为现在的主板多数都集成了声卡,而且集成的多为AC’97声卡芯片。当然,也有CMI的8738声卡芯片等。如果你的集成声卡没有声音,这儿坏了的可能性最大。

二、主板上主要的插座

1、CPU插座 目前所有的主板都采用了socket系列零拔力插座。早期的P3采用的socket370插座,现在的P4多采用socket478 插座,早期的P4也有采用socket423插座的,intel 的服务器CPU 如:至强(Xeon)则采用了socket603插座。

2、内存总线插座 现在市场上我们能见到的内存有SDRAM、DDR SDRAM、RAMBUS三种。SDRAM内存由于DDR内存的价格下调已经逐渐淡出市场,它采用168线插座,中间与左边有两个防反插断口;DDR SDRAM由于非常高的性价比已经成为市场的主流。它采用184线插座,在中间只有一个防反插断口;RAMBUS内存虽然性能好,但是价格一直高踞不下,加上intel已经放弃了对它的支持,所以它的前途至今还只是一个悬念!它的插座采用184线RIMM插座,是在中间有两个防反插断口。

有些客户多次反映在845主板上有时内存认不全的现象,这是因为Iintel 845系列主板只能支持4个Bank (一个Bank可以理解为内存条的一面),在845系列主板上一般设有三个内存插槽,而第二个插槽与第三个插槽共享二个Bank。所以,如果你在第二个与第三个插槽插的内存条为双面的256M,那么就只能认到一个256M。

3、AGP图形总线插座 它位于CPU插座的左边,呈棕色。它的频率为64MHZ。从速度上分为AGP2X,现在的多为AGP4X,也有一些主板已经支持AGP8X。由于不同的速度所需要的电压不同,所以一些主板不亮主要是用户把老的AGP2X显卡插在的新的AGP2X主板上,从而把AGP插座烧坏!令人欣慰的是一些新的主板已经在主板上集成了电压自动调节装置,它可以自动识别显卡的电压。

4、PCI总线插座 它呈现为白色,在AGP插座的旁边,因主板不同,多少不等。它的频率为33MHZ。多插网卡,声卡等其它一些外设。

5、IDE设备接口 它一般位于主板的下面。有四十针八十线。两个IDE口并在一起,有时一个呈绿色,表示它为IDE1。因为系统首先检测IDE1,所以IDE1应该接系统引导硬盘。现在的主板多已支持ATA100,有得支持ATA133,但更高端的主板已经支持串行ATA,它是在并行传输速率无法进一步提高的情况下出现的一种新的、具有更高传输速度的技术,也将是下一代的主流技术。

显卡

显卡全称是显示器适配卡,现在的显卡都是3D图形加速卡。它是是连接主机与显示器的接口卡。其作用是将主机的输出信息转换成字符、图形和颜色等信息,传送到显示器上显示。显示卡插在主板的ISA、PCI、AGP扩展插槽中,ISA显示卡现已基本淘汰。现在也有一些主板是集成显卡的。

电源

电脑中最重要的部件是什么?相信绝大多数人给出的答案不是CPU就是显卡。没错,电脑所表现出的所有性能几乎都受制与这两个主要部件的性能。而接下来大家在满意了各自的电脑性能之后,更为关心的一个问题也就是稳定性了。

当我们电脑出现故障时,大部分用户可能会将目标第一时间锁定到CPU、显卡、主板、内存、硬盘等这些“常见物“上,因为毕竟电脑的性能是它们主导,如果发挥不出性能当然第一个考虑的就是这些重要的性能部件。可是您却没有想到过,所有的高性能电脑部件其实都有一个最原始的本质,就是他们本身就是“电“子元件,没有了“电“他们根本无法发挥出一丝作用,因此,在电脑出现故障时最不为人们所关注的就是电源的品质好坏。

本质上,电源才是电脑最重要的部件,是其心脏,如果电源不正常,就不可能保证其它部分的正常工作,也就无从检查别的故障。据统计,电源部分的故障在整机中占的比例最高,许多故障往往就是由电源引起的。所以,对于电脑最基础也是最重要的维护做法就是――首先给它配备一台足功率、细做工、高品质的电源。

现在是P4时代,主板也已逐渐迎来64位的高潮,显卡世界更充斥着NV40与X800的高端理念,所以人们说:现在电源要大功率的,要足功率的!作为电源市场实标功率倡导者的鑫谷电源,在这场提倡功率实标的变革中始终如一地传达着“实标功率“的理念,兢兢业业的为消费者奉献上实标功率的高品质电源。

内存

什么是内存呢?在计算机的组成结构中,有一个很重要的部分,就是存储器。存储器是用来存储程序和数据的部件,对于计算机来说,有了存储器,才有记忆功能,才能保证正常工作。存储器的种类很多,按其用途可分为主存储器和辅助存储器,主存储器又称内存储器(简称内存),辅助存储器又称外存储器(简称外存)。外存通常是磁性介质或光盘,像硬盘,软盘,磁带,CD等,能长期保存信息,并且不依赖于电来保存信息,但是由机械部件带动,速度与CPU相比就显得慢的多。内存指的就是主板上的存储部件,是CPU直接与之沟通,并用其存储数据的部件,存放当前正在使用的(即执行中)的数据和程序,它的物理实质就是一组或多组具备数据输入输出和数据存储功能的集成电路,内存只用于暂时存放程序和数据,一旦关闭电源或发生断电,其中的程序和数据就会丢失。

既然内存是用来存放当前正在使用的(即执行中)的数据和程序,那么它是怎么工作的呢?我们平常所提到的计算机的内存指的是动态内存(即DRAM),动态内存中所谓的“动态“,指的是当我们将数据写入DRAM后,经过一段时间,数据会丢失,因此需要一个额外设电路进行内存刷新操作。具体的工作过程是这样的:一个DRAM的存储单元存储的是0还是1取决于电容是否有电荷,有电荷代表1,无电荷代表0。但时间一长,代表1的电容会放电,代表0的电容会吸收电荷,这就是数据丢失的原因;刷新操作定期对电容进行检查,若电量大于满电量的1/2,则认为其代表1,并把电容充满电;若电量小于1/2,则认为其代表0,并把电容放电,藉此来保持数据的连续性。

从一有计算机开始,就有内存。内存发展到今天也经历了很多次的技术改进,从最早的DRAM一直到FPMDRAM、EDODRAM、SDRAM等,内存的速度一直在提高且容量也在不断的增加。今天,服务器主要使用的是什么样的内存呢?目前,IA架构的服务器普遍使用的是REG�ISTEREDECCSDRAM,下一期我们将详细介绍这一全新的内存技术及它给服务器带来的独特的技术优势。

CPU

CPU: Center Process Unit的缩写,译为中央处理器。也做叫微处理器。指具有运算器和控制器功能的大规模集成电路。微处理器在微机中起着最重要的作用,是微机的心脏,构成了系统的控制中心,对各部件进行统一协调和控制。

CPU一般组成:

算术逻辑单元ALU主要完成算术运算(+、-、×、÷)和各种逻辑运算(与、或、非、异或、移位、比较)等操作。ALU是组合电路,本身无寄存操作数的功能,因而必须有保存操作数的两个寄存器:暂存器TMP和累加器AC,累加器既向ALU提供操作数,又接收ALU的运算结果。

寄存器阵列实际上相当于微处理器内部的RAM,它包括通用寄存器组和专用寄存器组两部分:

通用寄存器(AX、BX、CX、DX)用来存放参加运算的数据、中间结果或地址,它们一般均可作为两个8位的寄存器来使用。处理器内部有了这些通用寄存器之后,可避免频繁地访问存储器,可缩短指令长度和指令执行时间,提高机器的运行速度,也给编程带来方便。

专用寄存器包括程序计数器PC、堆栈指示器SP和标志寄存器FR,它们的作用是固定的,用来存放地址或地址基值。

定时与控制逻辑是微处理器的核心部件,负责对全机进行控制,包括从存储器中取指令,分析指令(即指令译码)确定指令操作和操作数地址,取操作数、执行指令规定的操作,送运算结果到存储器或I/O端口等。它还向微机的其它各部件发出相应的控制信号,使CPU内、外各部件间协调工作。

无线局域网

计算机局域网是把分布在数公里范围内的不同物理位置的计算机设备连在一起,在网络软件的支持下可以相互通讯和资源共享的网络系统。通常计算机组网的传输媒介主要依赖铜缆或光缆,构成有线局域网。但有线网络在某

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