• Periferní zařízení atd. Vlastnosti hlavních a periferních zařízení počítače

    Dobrý den, milí čtenáři stránek. V jedné z lekcí jsme přišli na to, že počítač lze rozdělit na systémovou jednotku s veškerým obsahem a periferními zařízeními. Řeč je o periferních zařízeních, o kterých bude řeč v dnešním článku. Pokud jste nečetli článek o počítačových zařízeních, klikněte na odkaz « » .

    Periferie osobního počítače jsou zařízení, která se k počítači připojují pomocí speciálních konektorů. Níže jsou uvedeny příklady hlavních zařízení, která lze často nalézt na domácích počítačích.

    Monitor, displej, obrazovka. Jedná se o zařízení, které uživatelé často označují jako „TV“. Zobrazuje obraz na obrazovce, což znamená, že je velmi důležitou součástí počítače.

    Monitory se podle technologie práce dělí na CRT (Cathode Ray Tube) a LCD (liquid crystal). Prvním typem je zařízení obsahující kineskop, stejný jako u starých televizorů. Používání takového monitoru je dosti škodlivé pro zdraví uživatele, naštěstí jsou dnes málo používané. Druhý typ – monitor z tekutých krystalů – je moderní řešení, jeho použití je mnohem méně zdraví škodlivé.

    Druhou důležitou vlastností je velikost obrazovky v monitoru. Je zvykem měřit jej úhlopříčně a udávat v palcích. Monitory z tekutých krystalů jsou širokoúhlé, to znamená, že se obrazovka mírně protáhne na šířku, poměr stran takové obrazovky je obvykle 16:9 (u běžného čtverce 4:3).

    Monitory lze připojit pomocí následujících rozhraní VGA, DVI, HDMI a DisplayPort. V současné době se na osobních počítačích hojně používají rozhraní VGA a DVI a existují také různé adaptéry, pokud tato rozhraní nejsou v monitoru nebo na základní desce.

    Toto je vstupní zařízení. Všechny klíče jsou rozděleny do několika skupin:

    • Alfanumerický;
    • Ovládací klávesy (Enter, Backspace, Shift, Ctrl, Alt, Win, Caps Lock, Tab, Print Screen, Scroll Lock, Pause Break, Num Lock);
    • Funkční (klávesy F1 - F12);
    • Kurzorové klávesy (šipky, Vložit, Smazat, Domů, Konec, Page Up, Page Down);
    • Malá numerická klávesnice.

    Kromě výše uvedených kláves může klávesnice obsahovat sadu multimediálních kláves pro různé účely. Obvykle jsou zde také indikátory režimu Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock.

    Zařízení lze připojit přes Ps/2, USB rozhraní. Existují také adaptéry, které umožňují připojit USB klávesnici k portu PS / 2 a naopak.

    Některé klíčové skupiny mohou na noteboocích a netboocích chybět, aby se ušetřilo místo. Mohou také chybět v běžných klávesnicích.

    Výhodou USB klávesnice je, že ji lze připojit i se zapnutým počítačem a po chvíli operační systém klávesnici automaticky rozpozná, takže pro práci s ní není třeba restartovat počítač. Pokud připojíte klávesnici PS/2, když je počítač zapnutý, systém nebude schopen detekovat zařízení a budete muset restartovat počítač, abyste mohli klávesnici začít používat.

    Jedná se o manipulační zařízení, které převádí pohyby rukou uživatele na pohyby kurzoru na obrazovce. Minimální sada jsou dvě klávesy a rolovací kolečko, některé modely mohou mít sadu rozšířenou: více než jedno kolečko a další klávesy na levé a pravé straně myši, které jsou u „hráčů“ velmi oblíbené.

    Tlačítka myši se obvykle nazývají „levé tlačítko myši“ (LMB, Mouse 1) a „pravé tlačítko myši“ (RMB, Mouse 2), pod kolečkem je obvykle třetí přídavné tlačítko.

    Podle principu činnosti jsou myši mechanické, optické a laserové. Mechanické obsahují uvnitř pogumovanou kuličku, která při pohybu otáčí malými hřídeli, ze kterých se čtou informace o směru a rychlosti pohybu manipulátoru (zastaralý model). Optické myši mají LED směřující dolů. Světlo se odráží od povrchu a umožňuje znát směr a rychlost pohybu. Laserové myši jsou typem optických myší.

    Rozdíl je v tom, že LED byla nahrazena miniaturním laserem. To umožnilo zbavit se záře myši a zvýšit přesnost polohování. Mechanické myši jsou zastaralé a téměř nepoužívané, obvykle se používají optické manipulátory.

    Způsoby připojení myši jsou stejné jako u klávesnice: USB a PS/2. Stejně jako u USB klávesnic jsou myši detekovány při zapnutém počítači.

    Jedná se o zařízení pro výstup (tisk) informací na papír.

    V první řadě se liší technologií tisku. Existují laserové (LED tiskárna), inkoustové, matricové a další tiskárny (pevný inkoust, sublimace).

    Laserové tiskárny jsou nejpraktičtější zařízení pro práci. Mají nejvyšší rychlost tisku, výtěžnost kazet a nejnižší náklady na údržbu a doplňování. Obvykle jsou černobílé, i když existují i ​​barevné. Pro tisk se používá speciální prášek zvaný toner. Nanáší se na list papíru na správná místa a poté se na něj fixuje zahřátím a roztavením. Nechybí ani LED tiskárna, která je paralelním odvětvím vývoje technologie laserového tisku.

    Inkoustová tiskárna je nejlepší volbou pro tisk barevných obrázků včetně fotografií. Jako tisková látka se používá tekutý inkoust 4 nebo 6 barev. Smícháním těchto barev v různých kombinacích vznikne při tisku celá paleta. Nevýhodou je nebezpečí zasychání inkoustu v kazetě při delší nečinnosti a nízké rychlosti tisku. Takové tiskárny však poskytují nejvyšší kvalitu barevného tisku a také nízké náklady na doplňování za předpokladu použití CISS - systému kontinuálního zásobování inkoustem. Jedná se o systém, ve kterém jsou inkoustové zásobníky umístěny vedle tiskárny a inkoustové kazety jsou přiváděny speciálními trubicemi.

    Maticová tiskárna. Toto je nejstarší a nejméně pohodlná možnost. K tisku používá pásku nasáklou inkoustem. Páska se speciálními rohy na správných místech přitiskne k papíru a z bodů vytvoří obraz. Hlavní nevýhody takových tiskáren jsou: nízká rychlost tisku, kvalita a zvýšená hlučnost při tisku. Stále je však používá mnoho organizací, protože některé starší softwarové produkty mohou tisknout pouze na těchto tiskárnách.

    Tiskárny se k počítači připojují přes USB nebo LPT rozhraní (starší modely).

    . Zařízení pro přenos informací z papíru do počítače. Po naskenování obrázku obrázek obdržíme. Pokud je text naskenován a je třeba jej upravit, používají se speciální programy pro rozpoznávání textu. Jedním z oblíbených programů, které rozpoznávají text z naskenovaného dokumentu, je ABBYY FineReader, který je distribuován jako placený softwarový produkt.

    Skenery se připojují přes USB.

    . Zkratka znamená Multifunkční zařízení. Jedná se o velmi praktické řešení, kterým je kompletní sada tiskárny a skeneru. Moderní multifunkční zařízení také umožňují vytvářet kopie bez zapnutí počítače (kopírky) a mohou také provádět faxové funkce.

    Připojeno přes USB a Ethernet (přes síť).

    . Jedná se o audio zařízení.

    Reproduktory se liší především výkonem. Musíte je připojit na dvou místech: ke zdroji signálu - zelený kulatý konektor na základní desce nebo diskrétní zvuková karta; i do zdroje, častěji do běžné zásuvky, ale existují verze napájené přes USB. Mezi periferie patří mnoho dalších zařízení: jsou to zdroje nepřerušitelného napájení, webové kamery, externí modemy a mnoho dalších užitečných zařízení. Není možné je všechny zvážit v rámci jedné lekce, proto se zaměříme na nejoblíbenější zástupce této skupiny periferií popsané výše. V současné době se vyvíjejí bezdrátové periferie: myši, klávesnice, tiskárny atd.

    Hlavním účelem PU je zajistit, aby se do PC z okolí dostávaly programy a data pro zpracování, jakož i výstup výsledků PC ve formě vhodné pro lidské vnímání nebo pro přenos na jiný počítač, případně v jiném potřebná forma. PU do značné míry určují možnosti využití PC.

    Periferní zařízení lze rozdělit do několika skupin podle jejich funkčního účelu:

    1. I/O zařízení- určené pro zadávání informací do PC, výstup ve formátu požadovaném pro obsluhu nebo výměnu informací s jinými PC. Externí disky, modemy lze připsat tomuto typu PU.

    2. Výstupní zařízení- určené k zobrazování informací v požadovaném formátu pro obsluhu. Tento typ periferií zahrnuje: tiskárnu, monitor, audio systém.

    3. Vstupní zařízení- Vstupní zařízení jsou zařízení, jejichž prostřednictvím lze zadávat informace do počítače. Jejich hlavním účelem je realizovat dopad na stroj. Mezi tyto typy periferií patří: klávesnice, skener, grafický tablet atd.

    4. Další PU- jako je manipulátor "myš", který pouze poskytuje pohodlné ovládání grafického rozhraní operačních systémů PC a nenese výrazné funkce vstupu nebo výstupu informací; WEB-kamery, které usnadňují přenos obrazových a zvukových informací na internetu nebo mezi jinými počítači. To druhé lze ovšem připsat i vstupním zařízením, a to díky možnosti ukládat foto, video a audio informace na magnetická nebo magnetooptická média.

    Každá z uvedených skupin zařízení plní určité funkce omezené svými možnostmi a účelem.

    Periferní vstupně-výstupní informační zařízení.

    V závislosti na účelu existuje několik typů I/O periferií.

    Winchester

    Winchesterové nebo pevné disky- jedná se o velkokapacitní externí paměť určenou pro dlouhodobé ukládání informací, kombinující v jednom pouzdře samotné paměťové médium a záznamové / čtecí zařízení. Ve srovnání s diskovými jednotkami mají pevné disky řadu velmi cenných výhod: množství uložených dat je neměřitelně větší a přístupová doba pevného disku je řádově kratší. Jediná nevýhoda: nejsou určeny ke sdílení informací.

    Fyzické rozměry pevných disků jsou standardizovány parametrem zvaným form factor.

    Pevný disk se skládá z několika pevných disků s magnetickou vrstvou nanesenou na povrchu a umístěnými pod sebou. Každý disk má pár čtecích/zapisovacích hlav. Když je počítač zapnutý, pevné disky se neustále točí, i když k pevnému disku není přístup, což šetří čas na jeho přetaktování.

    K dnešnímu dni byly vyvinuty následující typy pevných disků: MFM, RLL, ESDI, IDE, SCSI.

    Externí disky:

    · Páskové (magnetické) mechaniky- streamery. Vzhledem k relativně velkému objemu a poměrně vysoké spolehlivosti se nejčastěji používají jako součást zařízení pro zálohování dat v podnicích a velkých společnostech.

    · Magneto-optické pohony- mechaniky CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW. Lze je použít i jako zálohovací zařízení, ale na rozdíl od páskových jednotek mají mnohem menší datovou kapacitu.

    Flash karty.

    Před 15 lety přišla Toshiba s energeticky nezávislou polovodičovou pamětí, kterou nazvala flash paměti. Flash paměť umožňuje zapisovat a mazat data bez takových potíží, díky čemuž má dobrou rychlost a navíc je docela spolehlivá.

    Brzy se flash paměťové čipy začaly zabudovávat do různých zařízení a na jejich základě vznikaly flash karty, se kterými bylo možné přenášet různá data.

    Modemy.

    V současné době existují dva typy modemů: analogový a digitální.

    Analogové modemy jsou oblíbenější díky své nízké ceně a používají se hlavně pro přístup k internetu a pouze příležitostně pro komunikaci s jinými počítači. Digitální modemy jsou poměrně drahé a používají se pro vysokorychlostní připojení k internetu nebo pro organizaci místní sítě na velké vzdálenosti. Modemy mají několik typů připojení k PC: COM, USB nebo přes síťovou kartu. Modem připojený přes COM port vyžaduje přídavné napájení a při připojení přes USB port není potřeba žádné napájení. xDSL modemy také vyžadují další napájení.

    Periferní zařízení pro výstup informací.

    Periferní výstupní zařízení jsou navržena pro výstup informací ve formátu požadovaném operátorem. Mezi nimi jsou povinná a volitelná zařízení.

    Monitory

    Monitor je nezbytné zařízení pro výstup informací. Monitor umožňuje zobrazovat alfanumerické nebo grafické informace ve formě, která je snadno čitelná a uživatelsky ovladatelná. V souladu s tím existují dva provozní režimy: textový a grafický. V textovém režimu je obrazovka zobrazena v řádcích a sloupcích. V grafickém formátu jsou parametry obrazovky určeny počtem bodů vodorovně a počtem tečkovaných čar svisle. Počet vodorovných a svislých čar na obrazovce se nazývá rozlišení. Čím vyšší je, tím více informací lze zobrazit na jednotku plochy obrazovky.

    · Digitální monitory. Nejjednodušší - monochromatický monitor umožňuje zobrazit pouze černobílý obraz. Digitální RGB monitory podporují černobílý i barevný režim.

    · Analogové monitory. Přenos analogového signálu probíhá ve formě různých napěťových úrovní. To vám umožní vytvořit paletu s odstíny různého stupně hloubky.

    · Multifrekvenční monitory. Grafická karta generuje hodinové signály, které odkazují na horizontální řádkovou frekvenci a vertikální snímkovou frekvenci. Monitor musí tyto hodnoty rozpoznat a vstoupit do příslušného režimu.

    CRT monitor

    Pokud je to možné, lze rozlišit nastavení: jednofrekvenční monitory, které vnímají signály pouze jedné pevné frekvence; multifrekvenční, které vnímají několik pevných frekvencí; vícefrekvenční, ladění na libovolné hodnoty frekvencí synchronních signálů v určitém rozsahu.

    · Displeje z tekutých krystalů (LCD). Hlavní nevýhodou je nemožnost rychle měnit obrázky nebo rychle pohybovat kurzorem myši atp. Takové obrazovky vyžadují dodatečné osvětlení nebo vnější osvětlení. Výhody těchto clon jsou ve výrazném snížení spektra škodlivých účinků.

    Displej z tekutých krystalů

    · Plynové plazmové monitory. Nemají omezení LCD obrazovek. Jejich nevýhodou je vysoká spotřeba elektrické energie.

    Je nutné vyčlenit skupinu dotykové obrazovky, protože umožňují nejen zobrazovat data na obrazovce, ale také je zadávat, to znamená, že spadají do třídy vstupních / výstupních zařízení. Takové obrazovky poskytují nejjednodušší a nejkratší způsob komunikace s počítačem: stačí ukázat na to, co vás zajímá. Vstupní zařízení je plně integrováno do monitoru.

    Monitor plynové plazmy

    Uživatelé PC tráví mnoho hodin v těsné blízkosti pracovních monitorů. V tomto ohledu výrobci displejů zvýšili svou pozornost na jejich vybavení speciálními prostředky ochrany proti všem druhům vlivů, které nepříznivě ovlivňují zdraví uživatele. V současné době jsou distribuovány monitory s nízkou úrovní radiace. Pro zvýšení komfortu práce s displeji se používají další metody.

    Tiskárny

    Tiskárna je rozšířené zařízení pro výstup informací na papír, její název je odvozen od anglického slovesa tisknout – tisknout. Tiskárna není součástí základní konfigurace PC. Existují různé typy tiskáren:

    · generická tiskárna funguje jako elektrický psací stroj. Výhody: jasný obraz znaků, možnost měnit fonty při výměně typického disku. Nevýhody: Hluk při tisku, pomalá rychlost tisku, grafiku nelze vytisknout.

    · Jehličkové (tečkové) tiskárny- Jedná se o nejlevnější zařízení, která poskytují uspokojivou kvalitu tisku pro širokou škálu rutinních operací. Výhody: přijatelná kvalita tisku, při dodržení dobré barvicí pásky, možnost kopírování. Nevýhody: poměrně nízká rychlost tisku, zejména u grafických obrázků, výrazná hladina hluku.

    Maticová tiskárna

    · Inkoustové tiskárny poskytují lepší kvalitu tisku. Jsou užitečné zejména pro barevný grafický výstup. Použití inkoustů různých barev poskytuje relativně levný obraz přijatelné kvality.

    Inkoustové tiskárny jsou mnohem méně hlučné. Rychlost tisku závisí na kvalitě. Tento typ tiskárny zaujímá přechodnou akumulaci mezi jehličkovými a laserovými tiskárnami.

    Jet tiskárna

    · Laserové tiskárny - mají ještě vyšší kvalitu tisku, blízkou fotografické. Jsou mnohem dražší, ale rychlost tisku je 4-5krát rychlejší než u jehličkových a inkoustových tiskáren. Nevýhodou laserových tiskáren jsou spíše přísné požadavky na kvalitu papíru - musí být dostatečně silný a nesmí se sypat, tisk na poplastovaný papír apod. je nepřípustný.

    Laserové tiskárny se dělí na dva typy: místní a síťové. K síťovým tiskárnám se můžete připojit pomocí IP adresy.

    Laserová tiskárna

    · LED tiskárny - alternativa k laseru.

    K výrobě barevných obrázků fotografické kvality se používají termální tiskárny. Vyžaduje speciální papír. Takové tiskárny jsou vhodné pro obchodní grafiku.

    Mnohem levnější než laserové a inkoustové tiskárny. Tiskne na jakýkoli papír a karton. Tiskárna pracuje s nízkou hladinou hluku.

    Plotry (plotry ).

    Toto zařízení se používá pouze v určitých oblastech: výkresy, schémata, grafy, schémata atd. Plotry jsou nepostradatelné při vývoji architektonických projektů.

    Vykreslovací pole plotru odpovídá formátům A0-A4, i když existují zařízení pracující s rolí, která neomezují délku výstupního výkresu. To znamená, že existují tabletové a bubnové plotry.

    · Tabletové plotry, hlavně pro formáty A2-A3, zafixujte list a nakreslete kresbu pomocí psací jednotky pohybující se ve dvou souřadnicích. Poskytují vyšší přesnost tiskových vzorů a grafů ve srovnání s bubnovým tiskem.

    · Rolový (bubnový) plotr - zůstává ve skutečnosti jediným vyvíjejícím se typem plotru s válečkovým podavačem a psací jednotkou, která se pohybuje po jedné souřadnici.

    běžný řezací plotry pro zobrazení kresby na film mají místo psací jednotky řezačku.

    Plotry obvykle komunikují s počítačem přes sériové, paralelní nebo SCSI rozhraní. Některé modely plotrů jsou vybaveny vestavěným bufferem.

    Plotry mohou využívat jak speciální technologie, tak technologie známé z tiskáren. V současné době jsou inkoustová zařízení stále běžnější.

    projekční technologie.

    Multimediální projektor umožňuje přehrávat na velké obrazovce informace přijímané z nejrůznějších zdrojů signálu: počítač, videorekordér, videokamera, fotoaparát, herní konzole. Moderní projektor je nejdokonalejším článkem v řetězci vývoje projekčního zařízení.

    Multimediální projektor

    Multimediální projektor je moderní a high-tech zařízení. Spolehlivost většiny vyrobených modelů je skvělá a uživatel pravděpodobně nebude muset kontaktovat servisní středisko s žádostí o opravu. Jedinou vyměnitelnou částí projektoru je jeho lampa. Většina projektorů používá vysoce svítivé obloukové lampy s hladším spektrem než žárovky. Jejich průměrná životnost je 2000 hodin provozu. Někdy se hodí použít funkci spořiče lampy, která zdvojnásobí životnost lampy.

    Audio systém

    V osobních počítačích se používá široká škála schémat pro generování zvukových signálů - od jednoduchých po složité.

    V současné době je na trhu mnoho akustických systémů sestávajících ze dvou aktivních reproduktorů vyrobených podle systému 2.1. Takovým systémům se lidově říká „výškové reproduktory“, protože nejsou schopny poskytnout vysoce kvalitní zvuk ani při nízké úrovni hlasitosti.

    V poslední době byl systém 5.1 ideálem ve světě počítačových reproduktorových systémů, ale v poslední době výrobci akustiky rozšířili možnosti svých systémů, což vedlo nejprve k vzhledu systému 6.1 a později 8.1

    Periferní vstupní zařízení.

    Vstupní zařízení jsou taková zařízení, jejichž prostřednictvím lze zadávat informace do počítače. Jejich hlavním účelem je implementovat dopad na PC. Rozmanitost vyráběných vstupních zařízení dala vzniknout celým technologiím: od hmatu po hlas.

    Klávesnice

    Hlavním vstupním zařízením většiny počítačových systémů je klávesnice. Donedávna se používala standardní klávesnice, 101/102 kláves, ale s rozvojem osobních počítačů se výrobci snažili vyvinout i hlavní vstupní zařízení. To vedlo ke vzniku multimediálních klávesnic, které si v dnešní době získávají stále větší oblibu.

    Mezi další klávesy patří skupiny kláves pro ovládání multimediálních aplikací, klávesy pro ovládání hlasitosti systému, skupina kláves pro rychlé spouštění kancelářských aplikací, kalkulačka, Internet Explorer atd.

    Klávesnice se liší dvěma způsoby: způsobem připojení a designem. Klávesnici lze připojit k počítači přes port PS/2, USB a u bezdrátových modelů přes infračervený port. V posledním způsobu připojení vyžaduje klávesnice další zdroj napájení, například baterie.

    Skener

    Pro přímé čtení grafických informací z papíru nebo jiného média v PC, optické skenery. Naskenovaný obraz je čten a digitalizován prvky speciálního zařízení: CCD - čipy. Existuje mnoho typů a modelů skenerů.

    Ruční skenery- nejjednodušší a nejlevnější. Hlavní nevýhodou je, že člověk sám pohybuje skenerem po předmětu a kvalita výsledného obrazu závisí na zručnosti a tvrdosti ruky. Další velkou nevýhodou je malá šířka pásma

    laserový ruční skener

    · Bubnové skenery používá se v profesionální typografické činnosti.

    "domácí" bubnový skener průmyslový bubnový skener

    · Listové skenery. Jejich hlavní rozdíl od dvou předchozích je v tom, že při skenování je pravítko s CCD prvky pevné a arch se skenovaným obrázkem se vůči němu pohybuje pomocí speciálních válečků.

    · Ploché skenery. Toto je nyní nejběžnější typ pro profesionální práci. Snímaný objekt je umístěn na skleněnou tabuli, obraz je čten řádek po řádku rovnoměrnou rychlostí čtecí hlavou s CCD snímači umístěnými níže.

    Plochý skener

    · Projekční skenery. Barevný projekční skener je výkonný multifunkční nástroj pro zadávání libovolných barevných obrázků do počítače, včetně trojrozměrných.

    Ruční projekční skener

    Rozhraní může být různé:

    · Vlastní rozhraní - skener je dodáván s vlastní unikátní kartou a funguje pouze s ní.

    · SCSI- pokud skener nepoužíváte s dodanou kartou, není vždy dosaženo snadné kompatibility.

    · LPT- skener může potřebovat podporovat jeden z vysokorychlostních protokolů na portu. Pokud je zde EPP obvykle vždy, pak není 8bitová obousměrná možnost vyžadovaná pro skenery Epson implementována všude.

    · USB- dnes nejběžnější možnost připojení.

    · Grafický tablet.

    Stolní počítače pro konstrukční a projekční práce jsou již více než deset let vybaveny grafickými tablety. Toto zařízení výrazně zjednodušuje zadávání výkresů, schémat a výkresů do PC. Tablety byly zprvu drahá zařízení, a proto byly určeny pro čistě profesionální použití. Pět let se ale vyráběly levné domácí modely.

    Periferie jsou ta externí zařízení počítače, která jsou k němu připojena pomocí USB konektoru. Jsou považovány za volitelné, ačkoli bez mnoha z nich by moderní uživatelé jednoduše nemohli pracovat nebo by čelili velkým potížím. Všechny existující jsou obvykle rozděleny do dvou velkých kategorií: přizpůsobené pro vstup a výstup informací. Podívejme se blíže na každou z těchto skupin.

    Základní vstupní zařízení

    Klávesnice

    Gadgety mohou nést různé funkce, ale obecný účel zůstává stejný – řídit provoz stroje zadáváním informací a vydáváním speciálních signálů. Snad nejdůležitějším a nepostradatelným zařízením osobního počítače jsou proto různé klávesnice, které jsou k němu při prodeji nutně připojeny. U stacionárních modelů jsou častěji externí, protože notebooky, netbooky a další kompaktní modely mají obvykle vestavěnou klávesnici.

    Hlavní parametry pro taková zařízení jsou následující: pohodlí, design a maximální počet úhozů před selháním. V současné době existuje velké množství modelů pro každý vkus, dokonce i futuristické. Jednou z nejzajímavějších novinek je Tento model vypadá jako svítící projekce na letadlo, a proto vypadá jako zařízení ze sci-fi filmu.

    Dalšími (funkcí podobnými předchozím) periferiemi počítače jsou myši. Jsou laserové, optické a mechanické. Myši, stejně jako klávesnice, mohou být bezdrátové. Zpravidla mají kolečko nebo prostřední tlačítko, které je nahrazuje. Existují dokonce speciální herní myši – pro hráče. Jsou vybaveny velkým množstvím přídavných tlačítek, navíc mají vylepšené možnosti odezvy. Trochu stranou, samostatným poddruhem je trackball.

    Posledně jmenovaný se často používá ve vojenských počítačích, protože umožňuje zachovat ovladatelnost při silných vibracích a vnějším rušení. Myši mají stejné základní parametry jako klávesnice. Kromě toho je důležitá rychlost odezvy na pohyb ruky uživatele a rozlišení. Tyto gadgety jsou dalším nepostradatelným ovládacím zařízením počítače. Myš a klávesnice jsou ve skutečnosti standardní sadou pro většinu operací prováděných na PC.

    Tato externí počítačová zařízení jsou určena především pro notebooky. Fungují pohybem prstu po aktivní oblasti. Jsou zde také dvě tlačítka, významově podobná těm, která má myš. Na své standardní rozměry jsou touchpady malé, což může výrazně ušetřit místo.

    Kromě toho byste měli uvést takové počítačové periferie, jako jsou joysticky a obě mají užší zaměření. Tablety aktivně používají umělci a designéři, zatímco mezi hráči jsou nejoblíbenější joysticky.

    Existuje také další poddruh technologie. Jedná se o periferní zařízení osobního počítače určené pro vkládání celých grafických obrázků. Na rozdíl od tabletu zde není třeba nic kreslit, stačí umístit potřebné informace do pracovní oblasti zařízení. Poté jej sám analyzuje a převedením do digitální podoby zobrazí kopii na monitoru. Skenery jsou dostupné v barevném i černobílém provedení. Podle typu a velikosti se tato zařízení dělí na přenosná, kapesní, síťová, kancelářská (tabletová) a širokoúhlá.

    Hlavní periferie počítače pro výstup informací

    Bez čeho se při práci u počítače rozhodně neobejdete, je bez prostředku pro grafické zobrazování informací. Monitory jsou stejně nepostradatelné jako myši a klávesnice. Jsou grafické a alfanumerické. Kromě toho existují monochromatická a barevná zařízení s tekutými krystaly s aktivní matricí a pasivní matricí.

    Taková zařízení jsou určena pro konverzi a tisk. Nejčastěji se data zobrazují na papíře, ale může to být například i laserový disk. Existují maticové - úplně první z těch, které se objevily, a modernější - modely laserových a inkoustových tiskáren.

    Kromě výše uvedených zařízení patří mezi periferie reproduktory, modemy, webové kamery, různé streamery a plotry.

    Hlavním účelem PU je zajistit, aby se do PC z okolí dostávaly programy a data pro zpracování, jakož i výstup výsledků PC ve formě vhodné pro lidské vnímání nebo pro přenos na jiný počítač, případně v jiném potřebná forma. Periferní zařízení lze rozdělit do několika skupin podle jejich funkčního účelu:

      Vstupně-výstupní zařízení - určená pro zadávání informací do PC, výstup ve formátu potřebném pro obsluhu nebo výměnu informací s jinými PC. Tento typ PU může zahrnovat externí mechaniky (páskové, magneto-optické), modemy.

      Výstupní zařízení – určená pro výstup informací ve formátu požadovaném pro operátora. Tento typ periferních zařízení zahrnuje: tiskárnu, monitor (displej), audio systém.

      Vstupní zařízení – Vstupní zařízení jsou zařízení, jejichž prostřednictvím lze do počítače zadávat informace. Jejich hlavním účelem je realizovat dopad na stroj. Tento typ periferních zařízení zahrnuje: klávesnici (součástí základní konfigurace PC), skener, grafický tablet atd.

      Další PU - jako je manipulátor "myš", který pouze poskytuje pohodlné ovládání grafického rozhraní operačních systémů PC a nenese výrazné funkce vstupu nebo výstupu informací; WEB-kamery, které usnadňují přenos obrazových a zvukových informací na internetu nebo mezi jinými počítači.

    Kapitola 2. Periferní vstupní zařízení

    2.1 Externí disky

    Páskové (magnetické) mechaniky - streamery. Vzhledem k poměrně velkému objemu a poměrně vysoké spolehlivosti se nejčastěji používají jako součást zařízení pro zálohování dat v podnicích a velkých společnostech (ukládají záložní kopie databází a další důležité informace). Pásková jednotka nejen uloží záložní kopii dat, ale také vytvoří obraz datové jednotky. To umožňuje uživateli obnovit konkrétní stav nebo použít tento obraz jako referenční databanku, například když byla data změněna. Princip záznamu na magnetická média je založen na změně magnetizace jednotlivých úseků magnetické vrstvy média. Záznam se provádí pomocí magnetické hlavy, která vytváří magnetické pole. Při čtení informací zmagnetizované sekce vytvářejí v magnetické hlavě slabé proudy, které se mění na binární kód odpovídající zapsanému.

    Magneto-optické mechaniky - CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW mechaniky. Lze je použít i jako zálohovací zařízení, ale na rozdíl od páskových jednotek mají mnohem menší datovou kapacitu (CD-R, CD-RW do 700 MB dat, DVD-R, DVD-RW do 4,7 GB dat) . Informace o magneto-optických paměťových zařízeních, jako je CD-R, jsou reprezentovány střídajícími se depresemi a vrcholy. Tento reliéf vzniká při výrobě mechanickými prostředky. Informace jsou aplikovány po tenkých kolejích. Čtení probíhá skenováním stop laserovým paprskem, který se odráží odlišně od prohlubní a vrcholů. Na discích, které umožňují vícenásobné přepisování, se používá magnetooptický princip, který je založen na fyzikální vlastnosti: různý je koeficient odrazu laserového paprsku od různě zmagnetizovaných úseků disku se speciálně naneseným magnetickým povlakem.

    2.2 Flash karty

    Jakmile se počítače naučily zpracovávat datová pole, nastal problém, kde a jak tato data uložit a přenést. Řešení bylo mnoho – od papírových děrných štítků po magnetické pásky a disky. Každá z technologií měla mnoho výhod a jako obvykle ještě více nevýhod. Všichni máme sklon k lenosti, hledáme co nejpříjemnější a nejpohodlnější podmínky a nejsme připraveni se obětovat, pokud to móda nevyžaduje. A proto, jakmile osobní počítač ztratil status prestižní a drahé hračky, začali uživatelé stále náročnějším způsobem naznačovat nepohodlnost manipulace s nimi. Dnes je předmětem našeho rozhovoru vyměnitelná paměť. Uživatelé mají na tento typ paměti několik skromných požadavků:

      Energetická nezávislost - tzn. nepotřebují baterie, jejichž neočekávané vybití povede ke ztrátě informací.

      Spolehlivost - neztratit data pod vlivem bouřky, pádu nebo pádu do louže.

      Kompaktní - abyste nepřemýšleli o tom, zda má cenu to všechno tahat s sebou.

      Odolný - aby neběžel každý měsíc do obchodu pro nový, protože. ten starý dosloužil.

      Univerzální – kompatibilní s mnoha zařízeními, která mohou vyžadovat data.

    2.3 Modemy

    V současné době existují dva typy modemů: analogový a digitální (technologie xDSL).

    Analogové modemy jsou oblíbenější kvůli své levnosti a používají se hlavně pro přístup k internetu a jen někdy (kvůli nízké (až 56 Kbps) přenosové rychlosti) ke komunikaci s jinými počítači. Digitální modemy jsou poměrně drahé a používají se pro vysokorychlostní připojení k internetu nebo pro organizaci místní sítě na velké vzdálenosti (modemy xDSL umožňují odesílat a přijímat informace rychlostí až 5 Mbps na vzdálenost 5-7 km) .

    Modemy mají několik typů připojení k PC: COM, USB nebo (u digitálních modemů) přes síťovou kartu. Modem připojený přes COM port vyžaduje přídavný zdroj napájení (napájení) a při připojení přes USB port není potřeba žádný zdroj. xDSL modemy také vyžadují další napájení.

    Kapitola 3. Zařízení pro výstup periferních informací.

    Periferní výstupní zařízení jsou navržena pro výstup informací ve formátu požadovaném operátorem. Mezi nimi jsou povinná (součástí základní konfigurace PC) a volitelná zařízení.

    3.1 Monitory

    Monitor je nezbytné zařízení pro výstup informací. Monitor (neboli displej) umožňuje zobrazovat alfanumerické nebo grafické informace ve formě, která je snadno čitelná a uživatelsky ovladatelná. V souladu s tím existují dva provozní režimy: textový a grafický. V textovém režimu je obrazovka zobrazena v řádcích a sloupcích. V grafickém formátu jsou parametry obrazovky určeny počtem bodů vodorovně a počtem tečkovaných čar svisle. Počet vodorovných a svislých čar na obrazovce se nazývá rozlišení. Čím vyšší je, tím více informací lze zobrazit na jednotku plochy obrazovky.

      Digitální monitory. Nejjednodušší - monochromatický monitor umožňuje zobrazit pouze černobílý obraz. Digitální RGB monitory (Red-Green-Blue) podporují monochromatický i barevný režim (s 16 barevnými odstíny).

      analogové monitory. Přenos analogového signálu probíhá ve formě různých napěťových úrovní. To vám umožní vytvořit paletu s odstíny různého stupně hloubky.

      multifrekvenční monitory. Grafická karta generuje hodinové signály, které odkazují na horizontální řádkovou frekvenci a vertikální snímkovou frekvenci. Monitor musí tyto hodnoty rozpoznat a vstoupit do příslušného režimu.

    CRT-monitor Podle možnosti nastavení je možné vyčlenit: jednofrekvenční monitory, které vnímají signály pouze jedné pevné frekvence; multifrekvenční, které vnímají několik pevných frekvencí; vícefrekvenční, ladění na libovolné hodnoty frekvencí synchronních signálů v určitém rozsahu.

      Displeje z tekutých krystalů (LCD). Jejich vzhled je spojen s bojem o zmenšení rozměrů a hmotnosti přenosných počítačů.

    Hlavní nevýhodou je nemožnost rychle měnit obrázky nebo rychle pohybovat kurzorem myši atp. Takové obrazovky vyžadují dodatečné osvětlení nebo vnější osvětlení. Výhody těchto clon jsou ve výrazném snížení spektra škodlivých účinků.

      plynové plazmové monitory. Nemají omezení LCD obrazovek. Jejich nevýhodou je vysoká spotřeba elektrické energie.

    Zvláště je třeba zdůraznit skupinu dotykových obrazovek, protože umožňují nejen zobrazovat data na obrazovce, ale také je zadávat, to znamená, že spadají do třídy vstupních / výstupních zařízení. Tato relativně nová technologie není dosud široce používána. Takové obrazovky poskytují nejjednodušší a nejkratší způsob komunikace s počítačem: stačí ukázat na to, co vás zajímá. Vstupní zařízení je plně integrováno do monitoru. Používá se v informačních a referenčních systémech.

    3.2 Tiskárny

    Tiskárna je rozšířené zařízení pro výstup informací na papír, její název je odvozen od anglického slovesa tisknout – tisknout. Tiskárna není součástí základní konfigurace PC. Existují různé typy tiskáren:

      Typická tiskárna funguje podobně jako elektrický psací stroj. Výhody: jasný obraz znaků, možnost měnit fonty při výměně typického disku. Nevýhody: hluk při tisku, nízká rychlost tisku (30-40 znaků za sekundu), nemožnost tisku grafického obrázku.

      Jehličkové (tečkové) tiskárny jsou nejlevnější zařízení, která poskytují uspokojivou kvalitu tisku pro širokou škálu rutinních operací (hlavně pro přípravu textových dokumentů). Používají se ve spořitelnách, v průmyslových podmínkách, kde je vyžadován rolový tisk, tisk na knihy a silné karty a další média z hutného materiálu. Výhody: přijatelná kvalita tisku, při dodržení dobré barvicí pásky, možnost kopírování. Nevýhody: poměrně nízká rychlost tisku, zejména u grafických obrázků, výrazná hladina hluku. Mezi matricovými tiskárnami existují i ​​poměrně rychlá zařízení (tzv. Shattle printers).

      Inkoustové tiskárny poskytují tisk vyšší kvality. Jsou užitečné zejména pro barevný grafický výstup. Použití inkoustů různých barev poskytuje relativně levný obraz přijatelné kvality. Barevný model se nazývá CMYB (Cyan-Magenta-Yellow-Black) podle názvů primárních barev, které tvoří paletu.

    Inkoustové tiskárny jsou mnohem méně hlučné. Rychlost tisku závisí na kvalitě. Docela efektivní při vytváření brožur, kalendářů, přání. Tento typ tiskárny zaujímá přechodnou akumulaci mezi jehličkovými a laserovými tiskárnami.

      Laserové tiskárny – mají ještě vyšší kvalitu tisku, blízkou fotografické. Jsou mnohem dražší, ale rychlost tisku je 4-5krát rychlejší než u jehličkových a inkoustových tiskáren. Nevýhodou laserových tiskáren jsou spíše přísné požadavky na kvalitu papíru - musí být dostatečně silný a nesmí se sypat, tisk na poplastovaný papír apod. je nepřípustný.

    Laserové tiskárny jsou zvláště účinné při výrobě originálních rozvržení knih a brožur, obchodních dopisů a materiálů, které vyžadují vysokou kvalitu. Umožňují tisknout grafiku, kresby vysokou rychlostí.

      LED tiskárny jsou alternativou k laserovým tiskárnám. Vývojář je OKI.

    Termální tiskárny. Používá se k vytváření barevných obrázků fotografické kvality. Vyžaduje speciální papír. Takové tiskárny jsou vhodné pro obchodní grafiku. Tiskárna na technologii Micro Dry. Tyto tiskárny poskytují plné fotografie přirozené barvy, mají nejvyšší rozlišení. Toto je nový konkurenční směr. Mnohem levnější než laserové a inkoustové tiskárny. Developerem je Citizen. Tiskne na jakýkoli papír a karton. Tiskárna pracuje s nízkou hladinou hluku.

    3.3 Plotry (plotry).

    Toto zařízení se používá pouze v určitých oblastech: výkresy, schémata, grafy, schémata atd. Plotry našly široké uplatnění ve spojení s programy systémů automatického navrhování, kde se návrhová nebo technologická dokumentace stává součástí výsledků programu. Plotry jsou nepostradatelné při vývoji architektonických projektů. Kreslicí pole plotru odpovídá formátům A0-A4, i když existují zařízení pracující s rolí, která neomezují délku výstupního výkresu (může být i několik metrů). To znamená, že existují tabletové a bubnové plotry.

      Ploché plotry, hlavně pro formáty A2-A3, fixují list a kreslí výkres pomocí psací jednotky, která se pohybuje ve dvou souřadnicích. Poskytují vyšší přesnost tiskových vzorů a grafů ve srovnání s bubnovým tiskem.

      Rolový (bubnový) plotr - zůstává de facto jediným vyvíjejícím se typem plotru s válečkovým posuvem archu a psací jednotkou pohybující se po jedné souřadnici (papír se pohybuje po jiné souřadnici).

    Řezací plotry jsou běžné pro kreslení kresby na film, místo psací jednotky mají řezák. Plotry obvykle komunikují s počítačem přes sériové (COM), paralelní (LPT) nebo SCSI rozhraní. Některé modely plotrů jsou vybaveny vestavěnou vyrovnávací pamětí (1 MB nebo více).

    3.4 Projekční technika

    Multimediální projektor umožňuje přehrávat na velké obrazovce informace přijímané z nejrůznějších zdrojů signálu: počítač, videorekordér, videokamera, fotoaparát, DVD přehrávač, herní konzole. Obraz v multimediálním projektoru vzniká několika hlavními způsoby: pomocí panelů z tekutých krystalů (LCD technologie) a pomocí mikrozrcadlových čipů DMD (technologie DLP). U LCD projektorů prochází světlo z lampy panelem z tekutých krystalů, na kterém se jako na běžném filmu, ale pomocí digitálního elektronického obvodu, vytváří obraz. Světlo prochází panelem a čočkou a v důsledku toho se na plátno promítá mnohonásobně zvětšený obraz. U DLP projektorů se světlo z lampy odráží od mnoha elektronicky řízených mikrozrcadel a také vstupuje na plátno přes čočku.

    3.5 Audio systém

    V osobních počítačích se používá široká škála schémat pro generování zvukových signálů - od jednoduchých po složité. Zdá se, že problém se zvukem pro osobní počítače je konečně vyřešen. Málokdy se setkáte se základními deskami, které nejsou vybaveny zvukovým ovladačem. Přesto, i když považujeme problematiku zvukových karet za uzavřenou, zůstává téma akustických systémů palčivé. Tato otázka zůstává palčivá, protože mnoho uživatelů se neomezuje pouze na sledování videí a hraní her s prostorovým zvukem. Opravdoví audiofilové preferují vysoce kvalitní stereo zvuk s prostorovým zvukem a hlubokými basy, nemluvě o nadšencích, kteří tvoří hudbu pomocí svých osobních počítačů. Pro ně je obecně povinným prvkem domácího studia kvalitní stereo akustika, i když je zbytek role přidělen počítači se zvukovou kartou. V současné době je na trhu mnoho akustických systémů sestávajících ze dvou aktivních reproduktorů vyrobených podle systému 2.1. Takovým systémům se lidově říká „výškové reproduktory“, protože nejsou schopny poskytnout vysoce kvalitní zvuk ani při nízké úrovni hlasitosti. V poslední době byl ideálem ve světě počítačových (nejen) reproduktorových systémů systém 5.1 (pět satelitů a jeden subwoofer), ale v poslední době výrobci akustiky rozšiřují možnosti svých systémů, což vedlo nejprve k vzhledu systém 6.1 a později 8.1

    Kapitola 4. Vstupní periferní zařízení.

    Vstupní zařízení jsou taková zařízení, jejichž prostřednictvím lze zadávat informace do počítače. Jejich hlavním účelem je implementovat dopad na PC.

    4.1 Klávesnice

    Hlavním vstupním zařízením většiny počítačových systémů je klávesnice. Donedávna se používala standardní klávesnice, 101/102 kláves (první model klávesnice obsahoval pouze 83 kláves), ale s rozvojem osobních počítačů se výrobci snažili vyvinout i hlavní vstupní zařízení. To vedlo k vytvoření multimediálních klávesnic s mnohem větším počtem tlačítek, které si v dnešní době získávají stále větší oblibu.

    Mezi další klávesy patří skupiny kláves pro správu multimediálních aplikací (například volání a správa prohlížečů videa), systémové klávesy hlasitosti, skupina kláves pro rychlé spouštění kancelářských aplikací (Word, Excel), kalkulačka, Internet Explorer atd. Klávesnice se liší dvěma způsoby: způsobem připojení a designem. Klávesnici lze připojit k počítači přes PS/2 port, USB port a u bezdrátových modelů přes infračervený (infračervený) port. V posledním způsobu připojení vyžaduje klávesnice další zdroj napájení, například baterie.

    4.2 Skener

    Pro přímé čtení grafických informací z papíru nebo jiných médií se v PC používají optické skenery. Naskenovaný obraz je čten a digitalizován prvky speciálního zařízení: CCD - čipy. Existuje mnoho typů a modelů skenerů. Který z nich vybrat, závisí na úkolech, pro které je skener určen. Nejjednodušší skenery rozpoznávají pouze dvě barvy: černou a bílou. Tyto skenery se používají ke čtení čárových kódů.

      Ruční skenery jsou nejjednodušší a nejlevnější. Hlavní nevýhodou je, že člověk sám pohybuje skenerem po předmětu a kvalita výsledného obrazu závisí na zručnosti a tvrdosti ruky. Dalším důležitým nedostatkem je malá šířka skenovacího proužku (do 10 cm), což ztěžuje čtení širokých originálů.

      Bubnové skenery se používají v profesionálních tiskových činnostech. Princip spočívá v tom, že předloha na bubnu je osvětlena světelným zdrojem a fotosenzory převádějí odražené záření na digitální hodnotu.

      Listové skenery. Jejich hlavní rozdíl od dvou předchozích je v tom, že při skenování je pravítko s CCD prvky pevné a arch se skenovaným obrázkem se vůči němu pohybuje pomocí speciálních válečků.

      Ploché skenery. Toto je nyní nejběžnější typ pro profesionální práci. Snímaný objekt je umístěn na skleněnou tabuli, obraz je čten řádek po řádku rovnoměrnou rychlostí čtecí hlavou s CCD snímači umístěnými níže. Plochý skener může být vybaven speciálním dianástavcem pro skenování fólií a negativů. Skenery diapozitivů se dříve používaly ke skenování diapozitivů a mikroobrazů.

      projekční skenery. Relativně nový trend. Barevný projekční skener je výkonný multifunkční nástroj pro zadávání libovolných barevných obrázků do počítače, včetně trojrozměrných. Může to docela dobře nahradit fotoaparát.

    V dnešní době mají skenery další uplatnění – čtení ručně psaných textů, které jsou následně speciálními programy pro rozpoznávání znaků převáděny do kódů ASC II a mohou být později zpracovávány textovými editory.

    Rozhraní může být různé:

      Vlastní rozhraní – skener je dodáván s vlastní unikátní kartou a pracuje pouze s ní. Tato karta nemusí ve vašem osobním počítači fungovat nebo selhat.

      SCSI - pokud skener nepoužíváte s dodanou kartou, není vždy dosaženo snadné kompatibility.

      LPT (a jeho varianty, s podporou nebo požadavkem pro EPP, ECP nebo obousměrné) - skener může potřebovat podporu jednoho z vysokorychlostních protokolů na portu. Pokud je zde EPP obvykle vždy, pak není 8bitová obousměrná možnost vyžadovaná pro skenery Epson implementována všude.

      USB je dnes nejběžnější možností připojení. Stačí se připojit a se všemi ovladači a programy to vždy funguje.

    4.3 Grafický tablet

    Stolní počítače pro konstrukční a projekční práce jsou již více než deset let vybaveny grafickými tablety. Toto zařízení výrazně zjednodušuje zadávání výkresů, schémat a výkresů do PC. Tablety byly zprvu drahá zařízení, a proto byly určeny pro čistě profesionální použití. Pět let se ale vyráběly levné domácí modely. I s dobrými dovednostmi kreslení od ruky je nepravděpodobné, že budete schopni nakreslit něco, co by stálo za to v grafickém editoru pohybem myši. Pero a tablet dělají rozdíl. Přidáme-li k tomu vznik nových příležitostí pro grafické editory. Je to o citlivosti na tlak. V závislosti na tom, jak silně čáru nakreslíte, se v okně programu mění její tloušťka a průhlednost. Průhledná fólie, která pokrývá ploché lože, umožňuje sledovat originály – tzn. můžete pod něj vložit obrázek a obkreslit jeho čáry špičkou pera a opakovat kresbu v okně editoru.

    Kapitola 5. Další periferní zařízení.

    5.1 Manipulátory

    Myš je jedním ze vstupních ukazovacích zařízení, které poskytuje uživatelské rozhraní s počítačem. Existují dva typy myší: kuličkové a optické.

      U kulových manipulátorů se používá mechanický způsob přenosu směru pohybu (kulička umístěná ve spodní části manipulátoru při pohybu otáčí dvěma válečky umístěnými uvnitř).

      U optických myší se místo kuličky používá LED.

    Manipulátor myši má několik typů připojení: COM, PS/2, USB, IR (infračervený port). „Myši“ s typem připojení pomocí COM portu jsou jedním z prvních manipulátorů. V zásadě byly dodávány se dvěma tlačítky. Na trhu je již poměrně dlouho. PS/

    Moderní osobní počítače mají obvykle k dispozici mnoho periferních zařízení.

    Periferní zařízení- jedná se o jakákoli přídavná a pomocná zařízení, která jsou připojena k počítači za účelem rozšíření jeho funkčnosti.

    Pojďme se podívat na některé periferie.

    Tiskárna(tisk - tisk) - zařízení pro tisk textových a grafických informací. Tiskárny obvykle pracují s papírem A4 nebo A3. Nejrozšířenější jsou dnes laserové a inkoustové tiskárny, matricové tiskárny již došly.

    V jehličkové tiskárny Tiskovou hlavu tvořila řada tenkých kovových jehel, které při pohybu po lince ve správný okamžik prorážely barvicí pásku a zajišťovaly tak tvorbu znaků a obrázků. Jehličkové tiskárny měly nízkou rychlost a kvalitu tisku.

    V inkoustové tiskárny Stlačený inkoust je vystřikován z otvorů (trysek) v tiskové hlavě a poté přilne k papíru. V tomto případě dochází k vytvoření obrazu, jak to bylo, z oddělených bodů - "blot". Inkoustové tiskárny se vyznačují vysokou cenou spotřebního materiálu.

    V laserové tiskárny laserový paprsek procházející válcem jej elektrizuje a elektrifikovaný válec přitahuje částice suché barvy, načež je obraz přenesen z válce na papír. Dále list papíru prochází tepelným bubnem a vlivem tepla je inkoust fixován na papíru. Laserové tiskárny mají vysokou rychlost a kvalitu tisku.

    Plotter(plotr) - zařízení pro tisk velkých výkresů, výkresů a jiných grafických informací na papír. Plotr může tisknout grafické informace na papír formátu A2 nebo větší. Konstrukčně může používat buben role papíru nebo horizontální tablet.

    Skener(skener) - zařízení, které umožňuje zadávat grafické informace do počítače. Při pohybu po obrázku (list textu, fotografie, kresba) skener převede obrázek do číselného formátu a zobrazí jej na obrazovce. Tyto informace pak může zpracovat počítač.

    Manipulátor myši(myš) - zařízení, které usnadňuje zadávání informací do počítače.

    CD-ROM mechanika- zařízení pro čtení informací zaznamenaných na laserových kompaktních discích (CD ROM - Compact Disk Read Only Memory, což znamená CD s pamětí pouze pro čtení). Na disky CD lze uložit velké množství informací (až 650 MB). Takové disky se používají k ukládání referenčních informací, velkých encyklopedií, databází, hudby, video informací atd.

    Hlavním ukazatelem pro jednotku CD-ROM je rychlost čtení informací z disku CD.

    DVD mechanika je dalším vývojem laserové technologie. K zápisu a čtení informací z CD využívá pokročilou technologii laserového paprsku. Zkratka DVD znamená Digital Video Disk (digitální video disk) nebo v jiném výkladu - Digital Versatile Disk (digitální víceúčelový disk).