Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Держите компьютер в чистоте



При работе компьютера пыль не просто нежелательна, пыль является одним из потенциальных разрушителей маленьких деталей компьютера. Регулярно очищая свой компьютер от пыли, вы можете обеспечить нормальное функционирования компьютера и избежать дорогостоящего ремонта.

Как чистить клавиатуру?

Грязная клавиатура выглядит неопрятно, к тому же грязь может быть причиной плохой работы клавиатуры. Пыль, крошки от еды, жидкость и другой мусор могут застрять под клавишами, что приведет к сбоям в их работе.

Просмотрите инструкцию к клавиатуре, возможно производитель описал процесс очистки вашей клавиатуры. Если инструкция есть, просто следуйте им. Если инструкции нет, то следующие советы помогут вам очистить клавиатуру и всегда держать ее в работоспособном состоянии:

1. Отключите клавиатуру от USB или PS/2 порта. Если клавиатура подключена к PS/2 порту, то вам следует сначала выключить компьютер, а потом отсоединять ее.

2. Переверните клавиатуру клавишами вниз и встряхните ее, чтобы удалить весь мусор и пыль под клавишами.

3. Воспользуйтесь баллончиком со сжатым воздухом, чтобы очистить промежутки между клавишами.

4. Смочите хлопчатобумажную тряпочку или салфетку медицинским спиртом и протрите им клавиши. Не лейте спирт или другую жидкость прямо на клавиатуру.

5. Подключите клавиатуру, когда она высохнет. Если клавиатура подключается через PS/2 порт, то ее нужно подсоединять до включения компьютера.

Пролили жидкость?

Если вы пролили жидкость на клавиатуру, быстро выключите компьютер, отсоедините клавиатуру и переверните ее, чтобы жидкость могла вытечь. Если жидкость липкая или вязкая, подержите клавиатуру под проточной водой, чтобы промыть ее. Затем просушите клавиатуру хотя бы два дня в перевернутом положении клавишами вверх. К сожалению, после такого происшествия, клавиатура может не подлежать восстановлению. Но в некоторых случаях промывание водой может спасти ее. Поэтому лучше всего хранить напитки подальше от компьютера.

Чистка мыши

Существует два основных типа мыши: оптические и механические. Чистка обоих типов мыши похожа, но механические мыши требуют немного больше работы.

· Оптические мышки не требуют внутренней очистки, так как не имеют вращающихся частей. Однако, со временем мышь может стать липкими, когда пыль собирается у излучателя света. Это может привести к неправильному перемещению курсора.

 

· Механические мыши особенно подвержены загрязнению, так как грязь остается на подвижных деталях и может мешать их движению. Если указатель мыши перестал плавно двигаться, следует почистить мышку.
Перед тем как приступить к чистке, посмотрите инструкцию к мышке, возможно производитель описал процесс ее очистки. Если инструкция есть, просто следуйте ей. Если инструкции нет, то следующие советы помогут вам очистить мышь.

1. Отключите мышь от USB или PS/2 порта. Если мышь подключена к PS/2 порту, то вам следует сначала выключить компьютер, а потом отсоединять ее.

2. Намочите салфетку медицинским спиртом и протрите ей поверхность мышки.

3. Если у вас механическая мышь, вытащите шаровой манипулятор, повернув удерживающее кольцо против часовой стрелки. Протрите шарик салфеткой, смоченной медицинским спиртом.

 

4. Дайте всем частям высохнуть, соберите мышь и подсоедините ее. Если мышка подключается через PS/2 порт, то ее нужно подсоединять до включения компьютера.

Как отменить последние действия на компьютере

Если вы хотите быстро очистить мышь и восстановить ее работоспособность, поместите ее на белый чистый лист бумаги и подвигайте её в разные стороны. Часть грязи останется на бумаге.


Чистка монитора

Пыль, грязь, отпечатки пальцев – все это может сделать чтение информации с монитора затруднительной. К счастью, вы легко можете очистить ваш монитор от пыли. В продаже можно найти множество средств для чистки монитора, однако, вы можете повредить свой монитор, если средство предназначена для другого типа монитора. Например, очиститель для стеклянных экранов может не подойти для ЖК-мониторов. Поэтому безопаснее всего просто воспользоваться мягкой, чистой тряпочкой, смоченной водой.

Не используйте очиститель для стекол при чистке монитора. На многие экраны нанесено антибликовое покрытие, которое может быть повреждено таким очистителем.

1. Выключите компьютер.

2. Отключите питание монитора. Если у вас ноутбук, то выключите его.

3. Воспользуйтесь мягкой, чистой тряпочкой, смоченной водой, чтобы протереть экран.

Не распыляйте никакие жидкости на экран. Жидкость может попасть внутрь монитора и повредить его детали.

17) В зависимости от порядка вывода информации различают:

· Посимвольные печатающие устройства (ПУ) – выводят на носитель последовательно символ за символом.

· Построчные ПУ – выводят за один цикл печати всю строку.

· Постраничные ПУ – выводят за один цикл печати всю страницу.

Матричные и струйные принтеры являются строчными, а лазерные принтеры - страничными.

По принципу формирования изображений символов на носителе различают:

· Литерные ПУ – изображение формируется одновременно на всей поверхности символа при единичном воздействии на носитель записи.

· Матричные ПУ – изображение символа формируется из отдельных элементов – точек последовательно или последовательно- параллельно (их еще называют «знакосинтезирующими»).

По физическому принципу печати различают:

· ПУ ударного действия – изображения получаются в результате удара по носителю записи органом записи – молоточком, стержнем.

· ПУ безударного действия – изображения получают в результате физико-химического или другого воздействия на конечный или промежуточный носитель записи, входящий в состав ПУ.

Матричные принтеры. При ударном принципе действия изображение на бумаге получают механическим воздействием на бумагу, как правило, через красящую ленту, из которой выдавливается краситель. В настоящее время наибольшее распространение получили ПУ с многоэлементными матричными печатающими головками, каждый печатающий элемент которых при воздействии на носитель записи создает отдельную точку, комбинация которых формирует изображение знака. Каждый печатающий элемент головки представляет собой тонкий стержень, соединенный с автономным быстродействующим электроприводом. Разрешающая способность матричных принтеров определяется количеством точек, которые принтер способен вывести на отрезке единичной длины в вертикальном и горизонтальном направлениях. При печати графики изображение выводимой на печать строки матричного принтера хранится в специальной буферной памяти принтера в закодированном виде.

Более высокую производительность обеспечивают построчные (постраничные) матричные принтеры. Вместо маленьких точечно-матричных головок они используют длинные массивы с большим количеством игл, при этом достигается скорость печати порядка 1500 строк в минуту.

Наибольшее распространение при реализации безударных ПУ получили электрографический (лазерный) и струйный способы регистрации.

Электрографические ПУ. В таких ПУ используют лазерные и светодиодные источники излучения. Во всех лазерных ПУ развертку лазерного луча вдоль строки производят электромеханическим путем с помощью вращающегося зеркального многогранника или призмы. В качестве фотопроводникового слоя применяют неорганические вещества (селен-теллур) или органические фотопроводниковые вещества. Скрытое электронное изображение визуализируют с помощью магнитной кисти (подаваемый лист заряжается так, чтобы тонер с барабана притягивался к бумаге). Порошковое изображение на бумаге закрепляют, используя термический или термосиловой способ фиксации (прокатывают между двух нагретых валов).

Кроме лазерных принтеров существуют и так называемые LED-принтеры (Light Emitting Diode), которые получили свое название благодаря замене полупроводникового лазера в них гребенкой мельчайших светодиодов. Разумеется, в данном случае не требуется сложная оптическая система вращающихся зеркал и линз, что позволяет реализовывать более дешевые решения.

Струйные ПУ. Струйная технология является на сегодня самой распространенной для реализации цветных устройств. Отличие струйных ПУ заключается в конструкции головки, используемом красконосителе и способе его подачи.

В большинстве струйных ПУ красящая капля генерируется по запросу, т.е. с поступлением управляющего сигнала из отверстия сопла вылетает только одна капля. Используют многоканальные струйные головки. Для генерации капель в канале с чернилами, сопряженным с выходными отверстиями сопел, возбуждают ударную волну, которая, дойдя до отверстия, выбрасывает каплю.

Струйные чернильные принтеры (Ink Jet) относятся, как правило, к классу последовательных матричных безударных печатающих
устройств. Наиболее распространены два способа возбуждения ударной волны – возбуждение пьезоэлемента (piezo ink-jet) и нагревание микрорезистора (bubble-jet – пузырьковая технология). У чернильных устройств, как, впрочем, и у ударных матричных принтеров, печатающая головка движется относительно неподвижной бумаги.

В головках с пьезоприводом используется деформация пьезо-кристалла под воздействием электрического поля. Изменение размеров пьезоэлемента, расположенного сбоку сопла и связанного с диафрагмой приводит к выбрасыванию капли. Достоинство головок с пьезоприводом – неограниченный срок службы. Недостаток – повышенная трудоемкость при изготовлении.

При пузырьковой технологии каждом сопле находится маленький нагревательный элемент (тонкопленочный резистор). При его резком нагревании образуется чернильный паровой пузырь, который выталкивает через сопло каплю чернил.

Сопла на печатающей головке струйных принтеров соответствуют ударным иглам матричных принтеров. Но размер сопл существенно меньше диаметра иглы, поэтому потенциально разрешение струйных принтеров выше, но многое зависит от качества бумаги.

Принтеры с термопереносом восковой мастики. Принцип работы принтера с термопереносом восковой мастики (thermal wax transfer) состоит в том, что термопластичное красящее вещество, нанесенное на тонкую подложку, попадает на бумагу именно в том месте, где нагревательными элементами (аналогами сопел и игл) печатающей головки обеспечивается должная температура.

Основными составными частями печатающей головки термопринтера являются несколько крошечных нагревательных элементов, которые расположены примерно так же, как расположены иглы в обычном матричном ударном принтере: друг над другом в два ряда. Как у ударных матричных и струйных принтеров, печатающая головка термопринтера позиционируется только в горизонтальном направлении, а подача бумаги осуществляется в вертикальном (последовательные принтеры). Поскольку между печатающей головкой и бумагой механический контакт отсутствует, термопринтеры относятся к классу безударных устройств.

Cублимационные принтеры. Это уникальные устройства, которые не переносят краску непосредственно на страницу. В их печатных головках установлены тысячи термических элементов, с высокой точностью нагревающие красители на трех- или четырехцветной пластиковой ленте до тех пор, пока они не переходят в газообразное (сублимированное) состояние. Газообразный краситель впитывается специальной подложкой на базе полистирола, формируя один из 16 миллионов цветов в каждой точке. В результате появляется нерастрированное изображение, в котором плавные градации цветов создаются без использования полутоновых растров. Эти устройства медленные (печать одной страницы с максимальным качеством может длиться до 12 минут) и дороги в обслуживании, а если не применять специальных защищающих от воздействия ультрафиолета покрытий, полученные на них отпечатки выцветают.


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2019-06-08; Просмотров: 49; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.015 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь