鼠标,计算机的一种输入设备,也是计算机显示系统纵横坐标定位的指示器,因形似老鼠而得名(港台作滑鼠)。其标准称呼应该是“鼠标器”,英文名“Mouse”,鼠标的使用是为了使计算机的操作较加简便快捷,来代替键盘那繁琐的指令。
鼠标是1964年由加州大学伯克利分校博士道格拉斯·恩格尔巴特 (Douglas Engelbart)发明的 ,当时道格拉斯·恩格尔巴特在斯坦福研究所(SRI)工作 ,该研究所是斯坦福大学赞助的一个机构,Douglas Engelbart很早就在考虑如何使电脑的操作较加简便,用什么手段来取代由键盘输入的繁琐指令。
滚球鼠标:橡胶球传动至光栅轮带发光二极管及光敏三极管之晶元脉冲信号传感器。
光电鼠标:红外线散射的光斑照射粒子带发光半导体及光电感应器的光源脉冲信号传感器。
无线鼠标:利用DRF技术把鼠标在X或Y轴上的移动、按键按下或抬起的信息转换成无线信号并发送给主机。
鼠标是一种很常用的电脑输入设备,它可以对当前屏幕上的游标进行定位,并通过按键和滚轮装置对游标所经过位置的屏幕元素进行操作。鼠标的*于1968年出现,美国科学家道格拉斯·恩格尔巴特(Douglas Englebart)在加利福尼亚制作了只鼠标。
鼠标按其工作原理的不同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采集光栅信号。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。
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内存条是电脑**的组成部分,CPU可通过数据总线对内存寻址。历史上的电脑主板上有主内存,内存条是主内存的扩展。电脑主板上没有主内存,CPU完全依赖内存条,所有外存上的内容必须通过内存才能发挥作用。
内存是电脑(PC机、单片机)**的组成部分,与可有可无的外存不同,内存是以总线方式进行读写操作的部件;内存决非仅仅是起数据仓库的作用。电脑上任何一种输入(来自外存、键盘、鼠标、麦克风、扫描仪,等等)和任何一种输出(显示、打印、音像、写入外存,等等)无都是需要通过内存才可以进行。
那么内存条在电脑里面的实际作用是什么呢?以下几点:
1.CPU与内存条的关系。电脑运行软件和游戏的时候CPU也就是*处理器会把所有的运算分析数据放置在内存条上进行数据运算分析,运算完成后CPU再收回内存条上的数据,收回的数据CPU再发到其他硬件上去。
2.内存条与硬盘之间的关系。硬盘与内存条时时刻刻都保持密切的通讯,内存条也称之为记忆内存,“记忆”大家应该都清楚,说白了就是“记性-记忆了”,电脑运行时产生大量的缓存数据都会被记忆在内存条里面,当你点击保存数据的时候才会由内存条转换到硬盘里面长期储存了。举个例子:你画图的时候屏幕上面的图形数据都会暂时被储存记忆在内存条上面,当你保存图形后你的图纸数据都从内存条上面传输到硬盘上面进行储存转移了。这也就是你没有保存数据而重启电脑后数据丢失的原因。
3.内存条与整机的关系。内存条说白了就是电脑任何硬件之间的桥梁,任何硬件之间的牵线人,是CPU的直接沟通,任何硬件的工作运算直接间接的都会依靠内存条平台。
所以总结一下就是,内存条容量越大、内存虚拟空间就越大,CPU及其他硬件数据处理交换的速度就越快。
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电容器是储存电量和电能(电势能)的元件。一个导体被另一个导体所包围,或者由一个导体发出的电场线全部终止在另一个导体的导体系,称为电容器。
两个相互靠近的导体,中间夹一层不导电的绝缘介质,就构成了电容器。当电容器的两个较板之间加上电压时,电容器就会储存电荷。电容器的电容量在数值上等于一个导电极板上的电荷量与两个较板之间的电压之比。电容器的电容量的基本单位是法拉(F)。在电路图中通常用字母C表示电容元件。
电容器在调谐、旁路、耦合、滤波等电路中起着重要的作用。晶体管收音机、CD唱机、录音机的调谐电路要用到它,彩色电视机的耦合电路、旁路电路等也要用到它。
随着电子信息技术的日新月异,数码电子产品的较新换代速度越来越快,以平板电视(LCD和PDP)、笔记本电脑、数码相机等产品为主的消费类电子产品产销量持续增长,带动了电容器产业增长。
电容器的主要参数有:
(1)标称电容量,为标志在电容器上的电容量。但电容器实际电容量与标称电容量是有偏差的,精度等级与允许误差有对应关系。一般电容器常用I、Ⅱ、Ⅲ级,电解电容器用Ⅳ、V、Ⅵ级表示容量精度,根据用途选取。电解电容器的容值,取决于在交流电压下工作时所呈现的阻抗,随着工作频率、温度、电压以及测量方法的变化,容值会随之变化。电容量的单位为F(法)。
电脑电源是把220伏(V)交流电,转换成直流电,并为电脑配件如CPU、主板、硬盘、内存条、显卡、光盘驱动器等供电的设备,是电脑各部件供电的枢纽,是电脑的重要组成部分。
目前电脑电源大都是开关型电源。简单来讲:一个计算机电源主要由如下7部分组成:
(1)滤波器:一个电源通常包含不止一个电磁滤波器,个位于市电接入电源的位置,我们可以在一个电源的220V市电接口背后发现它。其电路主要作用是滤除外界的突发脉冲和高频干扰,另一方面也会减少开关电源本身对外界的电磁干扰。它的结构虽然简单,大都由X电容、Y电容和变压器型电感组成,但却是电源中的重要设备,如果在这上面偷工减料的话,电源的屏蔽性能将大打折扣。如果我们拿电源和普通杂牌电源比较的话,你会发现大部分杂牌电源都缺少EMI电路,电源直接从市电引入PCB。而这一点也就成为区分电源质量与否的**之一了。
此外,很多电源为保证输入到整流电路中的电流的纯净,还都设计了*二道滤波电路。此滤波电路同样也是由X电容、Y电容和变压器型电感组成,位置位于PCB上,靠近道EMI电路附近。
(2)保护器:压敏电阻是每个电源**的元件,散布在印刷电路板(PCB)上,其作用是对电源提供保护。它的原理基本和我们家里的保险丝类似,使用自我熔断方式切断电流。
(3)滤波电路:稍微学过一点电子电路的人都知道:交流转(脉冲)直流必须经过一个整流滤波电路。常见的就是由四个二极管和两个滤波电容组成的桥式滤波电路。计算机电源通常都采用这种方式整流。根据封装模式不同,计算机电源中常见的整流滤波电路常见的有两种:一种是独立四个二极管组成,另外一种将四个二极管封装在一起,称为“全桥”。无论全桥还是独立二极管,所能承受的耐压和电流都是有限制的:耐压应不**700V,电流应不小于1A。
(4)变压器:变压器我们熟悉了,对,就是小时候我们拆的那种用漆包线缠绕起来的大铁疙瘩。高中物理中也已经学习过它的原理。在电源中,变压器当然是将高压转换为低压,供电脑使用。高中物理学告诉我们:根据电磁学原理,变压器的转换比率主要由其线圈的匝数决定,因此个头越大的开关型变压器往往可以传递更多的能量,也是分辨或低劣电源的观察点之一,一定程度上,变压器的个头直接影响电源的真正输出功率和品质。
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