2. Folyadékkristályos kijelző (LCD LIQUID CRYSTAL DISPLAY):

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. Folyadékkristályos kijelző (LCD LIQUID CRYSTAL DISPLAY):"

Átírás

1 Tétel szövege: Csoportosítsa a számítógépek mellett alkalmazott monitorokat, ismertesse a megjelenítés módszereit! Magyarázza el tömbvázlat alapján a monitorok működését, a videokártya felépítését és szerepét! I. Megjelenítők feladatai: o az adatkivitel alapvető eszköze, ami nélkül a számítógép működésképtelen o a számítógép üzeneteit és adatait jeleníti meg azonnal (interaktív kommunikációhoz kell) II. Megjelenítők csoportosítása: 1. Katódsugárcsöves megjelenítő (CRT CATHODE RAY TUBE): sajnos a katódsugárcső mérete elég nagy, ezért a monitor sok helyet foglal nagy a súlya (nehezen hordozható) viszonylag nagy a fogyasztása is a képernyő előtt káros sugárzás mérhető, ami a szemet fárasztja és károsíthatja is hasonló hatása van az állandó villódzásnak is (ez a működésből következik) előnye, hogy minden szögből jó képet ad jelenleg ez a legolcsóbb típus 2. Folyadékkristályos kijelző (LCD LIQUID CRYSTAL DISPLAY): helyigénye sokkal kisebb, hiszen vékony, gyakorlatilag lapszerű fogyasztása is kevesebb, mint a katódsugárcsőé súlya is jóval csekélyebb a fenti jellemzők lehetővé teszik, hogy hordozható gépeknél is használjuk a szemet kevésbé fárasztja és rongálja (nincs sugárzás és villódzás) sajnos jelenleg jóval drágább, mint a katódsugárcsöves kivitel egyik hátránya, hogy igazán éles képet csak akkor kapunk, ha szemből nézzük, ugyanis oldalról a kép sokkal kevésbé látható (ezen próbál segíteni az új LEP technológia, aminek lényege, hogy a képernyőt egy speciális fénykibocsátó anyaggal vonják be) 3. Plazma megjelenítők: modern, korszerű technológián alapszik előnye, hogy vékony, ezért kis helyet foglal (SLIM 10 cm-nél, ULTRA-SLIM 5 cm-nél vékonyabb) a neoncső (fénycső) elve alapján működik ha bizonyos gázokat árammal gerjesztünk, azok fényt bocsátanak ki magukból a kibocsátott fény színe az adott gázra jellemző a gázt két üveglap közé töltik, és dróthálóval mátrix-szerűen átszövik (ezen át gerjesztik a pontokat) UMSZKI 1/13 Habóczky Károly

2 III. Megjelenítők jellemzői: 1. Képméret: a képernyő átlójának mérete inch-ben a gyártók a megjelenítő fizikai méretét adják meg a látható méret ennél 8-10%-kal is kevesebb lehet Jellemző értékek: 8-10 : pénztárgépeknél, bankjegykiadó automatáknál használják : ez az általános irodai méret : műszaki tervezésnél, kiadványszerkesztésnél (ma már otthon is) 2. Pontméret: két képpont (PIXEL) közepének távolsága mm-ben olyan kicsi, hogy a szem a pontokat nem fogja különálló pontoknak érzékelni minél kisebb, annál szebb a monitor képe Jellemző értékek: 0.22 (Sony képcsőre jellemző) 0.24, 0.26 (ma ez mondható általánosnak) 0.28, 0.31 (régmúltra jellemző értékek) 3. Maximális felbontás: a képernyő képpontjainak száma, amit OSZLOP x SOR formában adunk meg Jellemző értékek: kis felbontás: 640x480 közepes felbontás: 800x600, 1024x768 nagy felbontás: 1280x1024, 1600x Maximális frissítési frekvencia: azt mondja meg, hogy 1 másodperc alatt a monitor hány teljes képet képes kirajzolni a beállítható frissítés felbontásról-felbontásra változik (nagyobb felbontáshoz kisebb frekvencia tartozik) vásárláskor arra kell figyelni, hogy a maximális felbontáson mekkora frissítést bír a monitor Megadása: maximális frissítés (800x600@100Hz, 1024x768@85Hz, 1600x1200@75Hz) 5. Megjeleníthető információ típusa: Karakteres megjelenítő: csak szöveges adat megjelenítése lehetséges (régen volt jellemző) Grafikus megjelenítő: a képet pontokból állítja elő, így tetszőleges grafika megjelenítését is lehetővé teszi 6. Szinek száma: Monokróm monitor (egyszínű): a képpontok csak 1 színt vehetnek fel (ez nem feltétlenül fehér, lehet narancs, zöld, kék, ) GRAYSCALE (szürkeárnyalatos): a képpontok színe fekete és fehér között fokozatosan változhat (mint fekete-fehér TV-nél) COLOR (szines): a pont színe tetszőleges színárnyalat lehet, amit az RGB alapszínekből keverünk ki UMSZKI 2/13 Habóczky Károly

3 7. Képfelület extrái: Sarkított képcső: a hagyományos képcsöveknél a sarkokban egy lekerekítés látható, ami egyrészt zavaró, másrészt azt eredményezi, hogy kisebb a megjeleníthető képméret (különben a sarkokat levágná) a sarkított képcsőnél ezek a problémák megszűnnek Sík képcső (Flat): eredetileg a képcsövek felületét egy gömbből vagy hengerből (SONY) származtatják, ami kedvezőtlen fényvisszaverést eredményez a sík képcsövek visszaverési tulajdonságai sokkal kedvezőbbek aki sík képcsövesre cseréli eddigi monitorát, az a képet homorúnak fogja látni, amíg az agy hozzá nem szokik (kezdetben az agy megpróbálja végrehajtani azt a korrekciót, amit a hagyományos képcsőnél meg kellett tennie) Tükröződésmentes felület: a felületet speciális réteggel vonják be, ami a külső fényt elnyeli, ezáltal javul a kontraszt 8. Kezelőszervek típusai: Analóg: a kép jellemzőit (fényerő, kontraszt, torzítás, méret, pozíció, ) tekerőgombokkal állíthatjuk bizonyos beállítások (méret és pozíció) a felbontástól és a frissítéstől is függnek ha a felbontás vagy a frissítés változik, ezeket át kell állítani (azért, hogy ezt ne kelljen, szoftveres korrekcióra is lehetőség van, ugyanis léteznek olyan programok, amivel a kép pozíciója és mérete a felbontástól függően szoftveresen állítható) Digitális: a jellemzőket nyomógombokkal állíthatjuk be egy OSD 1 menü segítségével a menüből ki kell választani a beállítandó jellemzőt (SELECT), majd be kell állítani (+, -) a jellemzőket a monitorban lévő kis E 2 PROM-ba mentjük el, így kikapcsolás után is megmaradnak mivel a kép méretére és helyzetére vonatkozó információk a felbontástól és a frissítéstől is függnek, minden felbontáshoz és frissítéshez más-más érték állítható be (ezeket külön-külön menti el, és mindig azt használja, ami az adott felbontás és frissítés mellett lett beállítva) 1 OSD: ON SCREEN DISPLAY A képernyőn megjelenített menü. UMSZKI 3/13 Habóczky Károly

4 9. Energiatakarékosság: alapesetben egy monitor fogyasztása W a DPMS 2 4-féle fogyasztási üzemmódot ír le a monitor fokozatosan vált egyre kisebb fogyasztású módba a fokozatos kikapcsolást az operációs rendszer felügyeli (Windows esetén a vonatkozó beállítások a Vezérlőpult \ Energiagazdálkodási lehetőségek alatt található) a fogyasztási módot a monitor felé következő jelekkel vezérlik: 10. Sugárzási szint: MÓD VSYNC HSYNC ON STANDBY SUSPEND OFF katódsugárcsöves megjelenítőknél van jelentősége, ugyanis amikor az elektronsugár a képernyőbe csapódik, káros sugárzás keletkezik a sugárzás a szemre és az idegrendszerre károsan hat, ezért ezt úgy csökkentik, hogy speciális réteget visznek fel a képernyő felületére, ami a sugárzás egy részét kiszűri azt, hogy egy képernyő milyen sugárzást bocsát ki, feliratokkal jelzik a felhasználók számára LR: alacsony sugárzási szintet jelöl (LOW RADIATION), de nincs rögzítve, hogy ez mit jelent MPR-II: a sugárzási szint maximális szintjét leíró svéd szabvány előírja, hogy a képernyő előtt 30 cm-rel mennyi lehet a legnagyobb statikus és mágneses sugárzás TCO 92: maximális sugárzási szinteket definiál ezen kívül energiatakarékos üzemmódokat ír elő (DPMS) TCO 95: szigorítja a megengedett sugárzási szinteket szerepet kap az ergonómia és a környezetvédelem is TCO 99: a takarékosságra nagyobb hangsúlyt fektet a maximális kibocsátható zajszintet is definiálja 2 DPMS: DISPLAY POWER MANAGEMENT SIGNALING Megjelenítők energiagazdálkodását segítő jelzések. UMSZKI 4/13 Habóczky Károly

5 IV. Megjelenítők működése: 1. Katódsugárcsöves megjelenítő működése: CRT felépítése: Eltérítő lemezek Katód Elektron optikai rendszer Wehnelt henger Grafit anód KATÓD: Fénypor réteg fémes anyag, ami melegítés hatására elektronokat bocsát ki magából a kilépő elektronok olyan gyorsan követik egymást, hogy összefüggő elektronsugarat alkotnak ANÓD: pozitív feszültsége miatt magához vonzza az elektronokat, így azok gyorsulni kezdenek az anódon nagyfeszültség van (cca kv) VEZÉRLŐ ELEKTRÓDA (WEHNELT HENGER): ez szabályozza az elektronsugár intenzitását, amitől a fényerő függ (gyakorlatilag azt szabályozza, hogy a katódtól mennyi elektron jusson a képernyő felé) ha 0V-ot teszünk rá, az elektronok áthaladását nem akadályozza ha pozitív feszültséget kapcsolunk rá, még fel is gyorsítja az elektronokat ha azonban negatív feszültséget kötünk rá, az elektronok egy részét visszataszítja, nem engedi át, illetve lelassítja őket (ugyanannyi idő alatt kevesebb elektron jut ki) ELEKTRON OPTIKAI RENDSZER: több elektródából áll, amelyek eltérő pozitív feszültségre vannak kötve feladata, hogy a katód felől érkező elektronsugarat fókuszálja és felgyorsítsa ELEKTRONÁGYÚ: a fenti elemekből álló rendszer, amely nagysebességű, fókuszált elektronsugarat állít elő UMSZKI 5/13 Habóczky Károly

6 ELTÉRÍTŐ RENDSZER: alapesetben az elektronsugár a képernyő közepébe csapódna be ha a képernyő más területét akarjuk felvillantani, akkor az elektronsugarat el kell téríteni a sugár vízszintes és függőleges irányú eltérítése külön-külön történik az eltérítés elektrosztatikus vagy mágneses úton is történhet Elektrosztatikus eltérítés: > a sugár eltérítéséhez gyakorlatilag síkkondenzátorokat használnak (2 sík lemez) > a sugár kitérése a lemezekre adott feszültséggel arányos (F~E~U) > a sugár mindig a pozitívabb feszültség felé mozdul el (ahhoz vonzódik) > hátránya, hogy csak 8-15 eltérítés valósítható meg (nagyobb képhez elég hosszú csőre van szükség) > az eltérítés nagyon gyorsan változtatható (pár 100 MHz nagyságrendű) > tipikusan ilyet használnak az oszcilloszkópoknál Elektromágneses eltérítés: > a sugár eltérítéséhez tekercseket használunk > a sugár kitérése a tekercsekben folyó árammal arányos (F~B~I) > előnye, hogy eltérítés is megvalósítható (sokkal rövidebb képcső kell ugyanahhoz a képmérethez) > hátránya, hogy az eltérítés nem változtatható olyan gyorsan > tipikusan ezt használják a monitoroknál, TV-knél KÉPERNYŐ: a képernyő felületét belülről fényporral vonják be, ami a becsapódó elektronok hatására felvillan gyakorlatilag felvillanáskor az elektronok mozgási energiája alakul át fénnyé a fényerő tehát a becsapódó elektronok mennyiségétől és sebességétől függ a fénypor fontos tulajdonsága, hogy felvillanás után szép lassan sötétedik el, nem egyből alszik ki (ez az utánvilágítás anyagtól függően ms között változhat) ha a képernyő 2 különböző pontját egymásután periodikusan megcélozzuk, akkor a képernyő 2 pontja felváltva villan fel (ha a 2 pont közötti váltást elég gyorsan valósítjuk meg, akkor az utánvilágítás miatt a két képpontot folytonosan fényesnek fogjuk látni persze picit vibrálni fog, de minél gyorsabban váltunk a két pont között, ez annál kevésbé észlelhető) a képernyő általában úgy van kialakítva, hogy a fénypor-réteg elé vékony alumínium réteget visznek fel (ez az elektronsugarat átengedi, de megakadályozza, hogy a képcsőben kialakult ionsugárzás kijusson) a felvitt alumínium arra is jó, hogy a képpontból a cső belseje felé induló fénysugarakat visszaverje, és így élesebb képet adjon UMSZKI 6/13 Habóczky Károly

7 Kép kialakítása a képernyőn, eltérítés vezérlése: a képernyőn apró képpontok, ún. pixelek vannak a sugár pontról-pontra végigpásztázza a képernyőt, és minden pontban a kívánt fényerőtől függően változik a sugár intenzitása, így az egymásután kirajzolt pontokból összeáll a kép (persze ehhez gyorsan kell felvillantani egymásután a pontokat, különben látnánk, ahogy a sugár fut a képernyőn) Pásztázás folyamata (NI 3 esetben): a kép kirajzolása mindig a képernyő bal felső sarkából indul a sugár kirajzol egy sort, majd a sor végén kikapcsolják a sugarat a sugarat gyorsan visszairányítják a képernyő bal oldalára, de közben egy sorral lejjebb megy újabb sort rajzolunk ki, és ez megy egészen addig, amíg az utolsó sorba nem érünk az utolsó sor kirajzolása után a sugarat kikapcsolják, és visszairányítják a bal felső sarokba Pásztázáshoz szükséges eltérítő jelek (ezt kell az eltérítő tekercsekre kapcsolni): Iy Tkép t Ix Tsor t Eltérítéssel kapcsolatos frekvenciák: Frissítési- vagy képfrekvencia (f KÉP ): > azt mondja meg, hogy 1 s alatt hány teljes képet rajzolunk ki a képernyőre ( Hz) > minél nagyobb, annál kevésbé villódzik a kép (kevésbé fárad a szem) Sorfrekvencia (f SOR ): > azt mondja meg, hogy 1 s alatt hány sort frissítünk (30-86 khz) > f = SOROK f például : f = Hz = khz SOR KÉP SOR 36 Pontfrekvencia (f PONT ): > azt mondja meg, hogy 1 s alatt hány pontot frissítünk (MHz nagyságrendű) > f = OSZLOPOK SOROK f például : f = kHz = 28, MHz PONT KÉP PONT 8 3 NI: NON INTERLACED Nem váltott soros, hanem folytonos kirajzolás (váltott sorosnál először a páratlan, aztán a páros sorokat rajzolják ki, itt a kirajzolás sorról-sorra folytonosan történik) UMSZKI 7/13 Habóczky Károly

8 Színes képek megjelenítése, színes képcsövek: Színkeverési alapismeretek: ha több színt összekeverünk, akkor egy harmadik színt kapunk ha a színkeverésnél 3 független 4 alapszínt használunk fel, akkor az alapszínek arányának változtatásával tetszőleges szín előállítható (ezt használják ki) kétféle színkeverés létezik, az egyiknél a színek összeadódnak (ahol fénykibocsátás van), a másiknál kivonódnak (ahol fényelnyelés van) a megjelenítőknél az összeadó (addiciós) színkeverést használják Felhasznált alapszínek: > vörös (Red) > zöld (Green) > kék (Blue) Színes képcsövek: Delta képcső: > nevét onnan kapta, hogy egy-egy képpontban 3 eltérő alapszínű pöttyöt helyeznek el a képernyőn szabályos háromszög (delta) alakban > a különböző alapszínű pöttyök olyan aprók, hogy a szem nem érzékeli őket külön pontnak > minden alapszínhez külön elektronágyú van, ezek elrendezése is olyan, mint a pöttyöké (delta) > azért, hogy minden elektronágyú csak a saját színű pöttyét találhassa el, a képernyő elé mm-rel egy árnyékmaszkot (lyukmaszkot) tesznek, amin annyi furat található, ahány képpont van INLINE képcső: > nevét onnan kapta, hogy az elektronágyúk egy vonalban helyezkednek el > az alapszínek színes csíkok formájában jelennek meg a képernyőn (könnyebb legyártani) > az árnyékmaszkon furatok helyett kis réseket alakítanak ki (résmaszk) TRINITRON képcső: > a 60-as években a Sony cég továbbfejlesztette az INLINE képcsöveket, ebből lett a TRINITRON > eltérés, hogy a résmaszk helyett dróthálót feszítenek ki (kisebb pontméret érhető el) > a dróthálót nagy erővel kell feszíteni, ezért speciális keret kerül a képcsőbe (ettől nagyon nehéz lesz) > sajnos a drótháló még így is rezegne, ezért 1 vagy 2 vízszintes kereszt rögzítőszálat is elhelyeznek a képcsőbe, ami sajnos nagyfelbontásnál láthatóvá válik a képen (TV-nél ez nem jelent gondot a kis felbontás miatt, de monitornál zavaró lehet) > a másik eltérés a többi képcsőhöz képest, hogy a képfelületet nem gömbből, hanem hengerből származtatják (kedvezőbb fényvisszaverést eredményez) 4 független alapszínek: bármely 2 alapszínt választva belőlük a harmadik alapszín nem keverhető ki UMSZKI 8/13 Habóczky Károly

9 2. LCD működése: Folyadékkristályos állapot (Liquid Crystal): bizonyos szerves anyagok átmeneti állapota, ami az anyagok hevítésekor jön létre a szilárd anyag először folyadékkristályos állapotba kerül, majd ezt követően folyékonnyá válik a természetes anyagoknál az átalakulás nagyon szűk hőmérséklettartományban megy végbe a szintetikus anyagoknál ez a hőmérséklettartomány jól szélesíthető (pl.: szobahőmérséklet) ebben az állapotban az anyag részben folyékony, részben szilárd anyagra emlékeztet ha távolról nézzük, látszólag folyadékként viselkedik, de ha mikroszkóp alatt vizsgáljuk, a molekulák a szilárd anyagokhoz hasonló rendezettséget mutatnak az anyagban hosszú szivar (pálcika) alakú molekulák vannak, amelyek töltéssel rendelkeznek a molekula egyik fele negatívabb, a másik fele pozitívabb Folyadékkristályos kijelző (térvezérléses típus): ha 2 egymáshoz közel lévő (6-25 mm) üveglemez közé folyadékkristályos anyagot töltünk, a szivar alakú molekulák az üveglapokkal párhuzamosan helyezkednek el (mint a gyufák a dobozban) ha a két üveglap belső felületét apró rovátkákkal látják el, és a két üveglap rovátkái egymásra merőlegesek, akkor a molekulák az alábbi módon állnak be ha az így kialakított rendszeren fényt engedünk át, a fény polarizációs síkja 90 -kal elfordul ha az üveg külső felületére átlátszó vezetőréteget gőzölünk, és arra feszültséget kapcsolunk, a molekulák a tér irányába állnak be, így az elrendezésből adódó elforgató hatás megszűnik ha az elforgatás hatását láthatóvá akarjuk tenni, akkor az üveglapok elé egy-egy polarizátort kell helyezni, ami csak a megadott síkú fényösszetevőket engedi át (a polarizátort általában mikro rovátkák segítségével hozzák létre a rovátkák iránya meghatározza a polarizációs síkot) ha a polarizátorok rovátkái egymásra merőlegesek, akkor a következő esetek állhatnak elő: UMSZKI 9/13 Habóczky Károly

10 Feszültségmentes esetben: a fény polarizációs síkja elfordul, így a fény a második polárszűrőn is áthatol ilyenkor a fény átjut a kijelzőn keresztül a szemünkbe Feszültség rákapcsolásakor: a tér irányába beálló molekulák a fény polarizációs síkját nem forgatják el, így a fény a második polárszűrőn nem tud áthatolni ilyenkor a fény nem jut át a kijelzőn Fényforrás: a fentiekből látható, hogy az eddig ismertetett kijelző gyakorlatilag egy feszültséggel vezérelhető redőny, ami nem képes fény kibocsátására, csak annak átengedésére illetve takarására természetesen a kijelző működéséhez szükség van fényforrásra is, aminek biztosítására többféle módszer is létezik: Passzív (REFLEXIÓS) kijelzők: a fényforrás a kijelző előtt van (lehet természetes fény is) a beeső fényt tükör segítségével irányítják a kijelző felé (kijelző mögött van egy tükörlap) tipikusan ilyen elrendezéssel találkozunk a számológépeknél és az óráknál Aktív (TRANZMISSZIÓS) kijelzők: a fényforrás a kijelző mögött van általában hideg katód-fénycsőveket használnak fényforrásnak gondoskodnak róla, hogy az egyes cellák megvilágítása ugyanolyan intenzitású legyen tipikusan ilyet használnak az LCD monitoroknál, valamint a hordozható számítógépeknél UMSZKI 10/13 Habóczky Károly

11 Főbb típusok: 1. DSTN (Dual-Scan Twisted Nematic): a kijelző mátrix-szervezésű, így a képpontok egyenként vezérelhetőek ezt úgy érik el, hogy az egyik üveglapon találhatók az átlátszó, nagyon vékony rétegben felgőzölt SORVEZETÉKEK, a másikon pedig az OSZLOPVEZETÉKEK a kijelző hátránya a lomhaság, azaz a nagy válaszolási idő 5 a nagy válaszolási idő a képet árnyékossá, szellemképessé teszi a kijelzőnek ez a tulajdonsága a működési elvből következik > egy pont megjelenítéséhez egy oszlop és egy sorvonalra kell feszültséget kapcsolni > ilyenkor az azonos sorban illetve oszlopban lévő pontok is a feszültség hatására kissé gerjesztett állapotba kerülnek, de nem annyira, hogy a molekulák a tér hatására beforduljanak > ha ezután ugyanebben a sorban illetve oszlopban jelenítünk meg egy pontot, az sokkal gyorsabban fog reagálni, mint ahogyan az előzőleg megjelenített pont molekulái visszaforognak > a fenti jelenség miatt alakul ki a szellemkép(látom az előző képet is halványabban) > a kijelző típusra 300 ms válaszidő jellemző, ami 1 s alatt 3 teljes kép megjelenítését teszi lehetővé > egyes gyártók ezt az időt a felére szorították, de ez így is sok > ezt a típust ma már csak az olcsóbb kategóriájú hordozható gépeknél használják 2. TFT (Thin Film Transistor): ennél a típusnál a mátrixban nem közvetlenül az LCD cellákat kapcsolgatjuk, hanem tranzisztorokat, és ezek kapcsolódnak az LCD cellákhoz van tehát egy vezérlőmátrix a tranzisztorokkal, és van egy kijelzőmátrix az LCD cellákkal a tranzisztorok segítségével a cellák sokkal dinamikusabban, gyorsabban vezérelhetők nem áll elő a szellemkép, hiszen a tranzisztorokat úgy kötik be, hogy mindig csak az kapcsoljon be, amelyik az adott sorban, adott oszlopban van (az adott sorban illetve oszlopban lévő többi tranzisztor teljesen zárt marad, így nem lesz a többi cella előgerjesztve) a tipikus válaszolási idő 25 ms (40 kép/s), de lehet kisebb is a kisebb fogyasztás miatt térvezérelt tranzisztorokat, FET-eket használnak a FET-ek jól miniatürizálhatók, így lehetőség van olyan vékony rétegben történő előállításukra, ami átlátszó innen az elnevezés TFT (vékony film tranzisztor) 5 válaszolási idő = LCD kijelzőnél mennyi időre van szükség 1 teljes kép megjelenítéséhez UMSZKI 11/13 Habóczky Károly

12 V. Videokártya működése: 1. Videokártya feladatai: a számítógéptől kapott grafikus adatok átalakítása olyan analóg jelekké, ami a monitor vezérléséhez szükséges (egyrészt a képpontok színére vonatkozó videojelet kell előállítani, másrészt ezzel szinkronban az eltérítés vezérléséhez szükséges szinkronjeleket) a videojelet a monitor belsejében felerősítik, és a megfelelő elektronágyú vezérlőelektródájára kötik a szinkronjelekből a monitor elektronikája állítja elő az eltérítő tekercsekre vezetendő lépcsőáramot a videokártya feladatköre mára kibővült egy-két dologgal (pl.: 3D-s számítások, tömörítés) 2. Videokártya felépítése: PCI vagy AGP V-CHIPSET V-RAM RAM-DAC CRT VIDEO CHIPSET: fogadja a gép felől érkező grafikus adatokat és parancsokat, majd feldolgozza őket tartalmaz egy főprocesszort, ami a kapcsolattartásért, és az egységek vezérléséért felel ezenkívül tartalmaz néhány célprocesszort is (3D gyorsítás, tömörítés, monitorvezérlés, ) VIDEO RAM: ebben található a képpontok világosságára, színére vonatkozó információ (bittérkép formájában) 1 PONT TÁROLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES HELY A SZÍNMÉLYSÉG FÜGGVÉNYÉBEN 1 BIT MONOKRÓM (világít / nem világít) 4 BIT 16 szín vagy árnyalat 8 BIT 256 szín vagy árnyalat 16 BIT HIGH COLOR (R-5 bit, G-5 bit, B-5 bit) színárnyalat 24 BIT TRUE COLOR (R-8 bit, G-8 bit, B-8 bit) 16 millió színárnyalat (szem!) VIDEO RAM mérete (kapacitása): a RAM mérete megszabja, hogy mekkora lehet a maximális felbontás és a színmélység Példafeladat: > 800x600-as felbontásnál 1 kép 800*600, azaz pontot tartalmaz > TRUE COLOR színmélység esetén 1 pont 3 bájtot (24 bitet) foglal > a kép tárolásához tehát *3, azaz bájtra van szükség, ami 1,37 Mbájt > a gyakorlatban amikor a CHIPSET előállít egy képet, nem áll le a feldolgozással, hanem a RAM másik részére (BACK BUFFER) elkezdi előállítani a következő képhez tartozó bittérképet (ezt a módszert nevezik DOUBLE BUFFERING eljárásnak, aminél természetesen kétszer annyi tárhelyre van szükség) VIDEO RAM sebessége: a RAM sebessége alapvetően meghatározza a kártya teljesítményét a fő problémát az jelenti, hogy két nagyon elfoglalt eszköz között helyezkedik el (egyrészt a kép változása esetén a VIDEO CHIPSET felől állandóan kapja az új adatokat, másrészt a RAMDAC folyamatosan adatra vár a pontok megjelenítéséhez) gyakran előfordul, hogy a két eszköz egymásra várakozik, hiszen amíg a CHIPSET ír, addig a RAMDAC nem tud olvasni (egyik eszköz sem tud a saját maximális sebességével dolgozni) Memória gyorsítására szolgáló módszerek: > VRAM (speciális RAM, ami egyszerre írható és olvasható 2 külön porton keresztül picit drágább) > Buszszélesség növelése (a belső buszméretet 32-ről 64,majd 128 bit szélesre bővítették) > Busz órajel növelése (ennek sajnos a memória elérési sebessége szab határt) UMSZKI 12/13 Habóczky Károly

13 RAMDAC: a VRAM-ból érkező számot ami a képpont színére, fényerejére vonatkozik analóg jellé alakítja az analóg jel kicsi (0-5V), ezért a monitoron belül egy video erősítőbe vezetik a felerősített jelet a katódsugárcső vezérlőelektródájára vezetik, ez szabályozza a sugárintenzítást a video teljesítmény szempontjából nagyon fontos jellemző a RAMDAC sebessége, azaz, hogy milyen gyorsan képes változtatni a kimenetén a jelet (gyakorlatilag ettől függ, hogy adott felbontás mellett milyen frissítést képes előállítani a kártya persze nem elég, ha a kártya nagy frissítést tud, a monitornak is tudnia kell, csak akkor lehet kihasználni) 3. Videokártya működése: DAC (X) DAC (Y) CLK Vízszintes számláló OSZLOPCÍM Függőleges számláló SORCÍM HSYNC VSYNC CÍMDEKÓDER PONTCÍM VIDEO-RAM R G B RAM-DAC a kártyán lévő órajel-generátor olyan impulzussorozatot állít elő, aminek a frekvenciája a pontfrekvenciával egyezik (ezt az impulzussorozatot vezetjük a vízszintes számlálóba) a vízszintes számláló, gyakorlatilag azt számlálja, hogy jelenleg hányadik pont feldolgozásánál tartunk az adott soron belül (minden impulzusnál a következő képpont feldolgozására térünk át) ha a vízszintes számláló elér a sor végére például 800x600-as felbontás estén eléri a 800-at, akkor nullázza önmagát és órajelet küld a függőleges számlálónak a függőleges számláló gyakorlatilag azt számlálja, hogy jelenleg hányadik sor feldolgozásánál tartunk (minden érkező impulzusnál a következő sor feldolgozására térünk át) ha a függőleges számláló elér a kép végére (600. sor), akkor nullázza önmagát, és ezzel gyakorlatilag egy új kép első sorának feldolgozása kezdődik el a dekóder közben figyeli a számlálókat, és a pont koordinátái alapján előállítja a hozzá tartozó címet a cím alapján a video RAM-ból a ponthoz tartozó RGB értékeket kiolvassuk (fontos, hogy a RAM olvasójele ugyanaz az órajel, amit a vízszintes számláló is kap ettől lesz a kettő szinkronban) a kiolvasott számokat a RAMDAC analóg jelekké alakítja (RGB), amit átviszünk a monitorba fontos persze, hogy a monitor mindig tudja, mikor melyik pontra vonatkozó színinformációt kapta meg, ezért az eltérítő rendszert a pontok kiolvasásával szinkronban kell vezérelni ha a két számlálóra egy-egy DAC-t teszünk, akkor azok kimenetén a megjelenő lépcsőfeszültség alkalmas a vízszintes illetve a függőleges eltérítő-rendszer szinkron vezérlésére a gyakorlatban egyrészt a mágneses eltérítés miatt nem lépcsőfeszültséget, hanem lépcsőáramot használnak, másrészt az eltérítéshez szükséges jeleket nem a videokártyán, hanem a monitoron belül állítják elő (szinkronjelek segítségével) szinkronjelként a számlálók nullázó bemeneteire érkező impulzusokat használják a valóságban a helyzet a leírtnál bonyolultabb, mert a sorvisszafutáshoz és lapvisszafutáshoz tartozó jeleket is elő kell állítani, amihez újabb számlálókra van szükség (ezzel itt most nem foglalkozunk) UMSZKI 13/13 Habóczky Károly B G R

Perifériáknak nevezzük a számítógép központi egységéhez kívülről csatlakozó eszközöket, melyek az adatok ki- vagy bevitelét, illetve megjelenítését

Perifériáknak nevezzük a számítógép központi egységéhez kívülről csatlakozó eszközöket, melyek az adatok ki- vagy bevitelét, illetve megjelenítését Perifériák monitor Perifériáknak nevezzük a számítógép központi egységéhez kívülről csatlakozó eszközöket, melyek az adatok ki- vagy bevitelét, illetve megjelenítését szolgálják. Segít kapcsolatot teremteni

Részletesebben

72-74. Képernyő. monitor

72-74. Képernyő. monitor 72-74 Képernyő monitor Monitorok. A monitorok szöveg és grafika megjelenítésére alkalmas kimeneti (output) eszközök. A képet képpontok (pixel) alkotják. Általános jellemzők (LCD) Képátló Képarány Felbontás

Részletesebben

MONITOROK ÉS A SZÁMÍTÓGÉP KAPCSOLATA A A MONITOROKON MEGJELENÍTETT KÉP MINŐSÉGE FÜGG:

MONITOROK ÉS A SZÁMÍTÓGÉP KAPCSOLATA A A MONITOROKON MEGJELENÍTETT KÉP MINŐSÉGE FÜGG: MONITOROK ÉS A SZÁMÍTÓGÉP KAPCSOLATA A mikroprocesszor a videókártyán (videó adapteren) keresztül küldi a jeleket a monitor felé. A videókártya a monitor kábelen keresztül csatlakozik a monitorhoz. Régebben

Részletesebben

Tervezte és készítette Géczy László 1999-2002

Tervezte és készítette Géczy László 1999-2002 Tervezte és készítette Géczy László 1999-2002 Rögzítés nélküli megjelenítés eszköze a képernyő (a display) fizikai alapelv és műszaki megoldás szerint Katódsugárcsöves (Cathode Ray Tube) Folyadékkristályos

Részletesebben

Általános jellemzők. Kimeneti periféria Működési elv szerint lehetnek: Vezérlését a videókártya végzi RGB-modell alapján állítja elő a színeket

Általános jellemzők. Kimeneti periféria Működési elv szerint lehetnek: Vezérlését a videókártya végzi RGB-modell alapján állítja elő a színeket MONITOR Általános jellemzők Kimeneti periféria Működési elv szerint lehetnek: CRT: egy katódsugárcső elektronnyalábbal rajzolják ki a képet a képernyőre már nem jellemző LCD: a folyadékkristály fényáteresztő

Részletesebben

Hardver ismeretek. Zidarics Zoltán

Hardver ismeretek. Zidarics Zoltán Hardver ismeretek Zidarics Zoltán I/O eszközök Bemenet billentyűzet egér digitalizáló tábla szkenner Érintőképernyő Kimenet nyomtató monitor Port-ok Billentyűzet Mátrix szervezés PS/2 vagy USB interfész

Részletesebben

Jegyzetelési segédlet 6.

Jegyzetelési segédlet 6. Jegyzetelési segédlet 6. Informatikai rendszerelemek tárgyhoz 2009 Szerkesztett változat Géczy László Rögzítés nélküli megjelenítés eszköze a képernyő (a display, monitor, TV képernyő) fizikai alapelv

Részletesebben

Elektronika 2. TFBE1302

Elektronika 2. TFBE1302 Elektronika 2. TFBE1302 Mérőműszerek Analóg elektronika Feszültség és áram mérése Feszültségmérő: V U R 1 I 1 igen nagy belső ellenállású mérőműszer párhuzamosan kapcsolandó a mérendő alkatrésszel R 3

Részletesebben

A monitor. A monitor működési elve

A monitor. A monitor működési elve A monitor. A megjelenítők olyan elemek, melyek nem szerves részei a számítógépnek, de nem működhetne nélküle. Mire használhatnánk a számítógépet, ha nem látnánk azt, amin éppen dolgozunk. A monitor működési

Részletesebben

2012.09.30. p e r i f é r i á k

2012.09.30. p e r i f é r i á k Informatika 9. évf. Informatikai alapismeretek II. 2012. szeptember 30. Készítette: Gráf Tímea A számítógép felépítése p e r i f é r i á k 2 1 Perifériák Beviteli perifériák: billenty zet egér érint pad,

Részletesebben

Képszerkesztés elméleti feladatainak kérdései és válaszai

Képszerkesztés elméleti feladatainak kérdései és válaszai Képszerkesztés elméleti feladatainak kérdései és válaszai 1. A... egyedi alkotóelemek, amelyek együttesen formálnak egy képet. Helyettesítse be a pixelek paletták grafikák gammák Helyes válasz: pixelek

Részletesebben

Széchenyi István Tagiskola Berettyóújfalu. A monitor

Széchenyi István Tagiskola Berettyóújfalu. A monitor A monitor A kép felbontható pontok halmazára. Minden kép parányi, szabad szemmel nem, vagy csak alig látható képpontból rajzolódik ki. Minél apróbb és minél több pontból áll egy kép, annál szebb és természetesebb

Részletesebben

A PC vagyis a személyi számítógép. XII. rész

A PC vagyis a személyi számítógép. XII. rész ismerd meg! A PC vagyis a személyi számítógép XII. rész 1. Monitorok és megjelenítésvezérlõ kártyák A monitor a számítógép egyik legszembetûnõbb része. Ezen követhetjük nyomon a gép mûködését, a programok

Részletesebben

HÍRADÁSTECHNIKA I. 10. Dr.Varga Péter János

HÍRADÁSTECHNIKA I. 10. Dr.Varga Péter János HÍRADÁSTECHNIKA I. 10. Dr.Varga Péter János 2 Megjelenítés 3 Megjelenítés - paraméterek 4 Üzemmód: karakteres (karakterhelyek), grafikus (pixelek) Képátló: pl. 17, 19,21, 15,4, stb ( látható képátló) Képarány:

Részletesebben

Informatika 9. évf. Alapfogalmak. Informatikai alapismeretek I.

Informatika 9. évf. Alapfogalmak. Informatikai alapismeretek I. Informatika 9. évf. Informatikai alapismeretek I. 2013. szeptember 12. Készítette: Gráf Tímea Alapfogalmak Hardver: A számítógép alkotórészeinek összessége. Szoftver: A számítógépre írt programok összessége.

Részletesebben

Elektronika 2. TFBE5302

Elektronika 2. TFBE5302 Elektronika 2. TFBE5302 Mérőműszerek Analóg elektronika Feszültség és áram mérése Feszültségmérő: V U R 1 I 1 igen nagy belső ellenállású mérőműszer párhuzamosan kapcsolandó a mérendő alkatrésszel R 3

Részletesebben

Képszerkesztés elméleti kérdések

Képszerkesztés elméleti kérdések Képszerkesztés elméleti kérdések 1. A... egyedi alkotó elemek, amelyek együttesen formálnak egy képet.(pixelek) a. Pixelek b. Paletták c. Grafikák d. Gammák 2. Az alábbiak közül melyik nem színmodell?

Részletesebben

T201W/T201WA 20 -os szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv

T201W/T201WA 20 -os szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv T201W/T201WA 20 -os szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv Tartalom A csomag tartalma... 3 Telepítés... 4 A monitor csatlakoztatása a számítógéphez... 4 A monitor csatlakoztatása az áramforráshoz...

Részletesebben

11. HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

11. HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János 11. HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János 2 Megjelenítés 3 Megjelenítés - paraméterek 4 Üzemmód: karakteres (karakterhelyek), grafikus (pixelek) Képátló: pl. 17, 19,21, 15,4, stb ( látható képátló) Képarány:

Részletesebben

Színek 2013.10.20. 1

Színek 2013.10.20. 1 Színek 2013.10.20. 1 Képek osztályozása Álló vagy mozgó (animált) kép Fekete-fehér vagy színes kép 2013.10.20. 2 A színes kép Az emberi szem kb. 380-760 nm hullámhosszúságú fénytartományra érzékeny. (Ez

Részletesebben

T52WA 15 -os szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv

T52WA 15 -os szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv T52WA 15 -os szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv Tartalom A csomag tartalma... 3 Telepítés... 4 A monitor csatlakoztatása a számítógéphez... 4 A monitor csatlakoztatása az áramforráshoz...

Részletesebben

Acer AL 1716As 8ms 17" LCD. Acer AL 1717As 17" LCD. Acer AL 1916ws 19" WIDE 5ms LCD

Acer AL 1716As 8ms 17 LCD. Acer AL 1717As 17 LCD. Acer AL 1916ws 19 WIDE 5ms LCD Acer AL 1716As 8ms Maximális felbontás: 1280 x 1024@75Hz Kontrasztarány: 500:1 Láthatósági szög: 140 /130 Fogyasztás: 44W Tömeg: 5kg Acer AL 1717As felbontás: 1280 x 1024@75Hz kontrasztarány: 500:1 fényerő:

Részletesebben

A PC vagyis a személyi számítógép. XIV. rész

A PC vagyis a személyi számítógép. XIV. rész ismerd meg! A PC vagyis a személyi számítógép XIV. rész 5. Folyadékkristályos kijelzõk (LCD Liquid Crystal Display) A szakembereket régóta foglalkoztatta a gondolat, hogy olyan televíziós készüléket valósítsanak

Részletesebben

Elektronikus műszerek Analóg oszcilloszkóp működés

Elektronikus műszerek Analóg oszcilloszkóp működés 1 1. Az analóg oszcilloszkópok általános jellemzői Az oszcilloszkóp egy speciális feszültségmérő. Nagy a bemeneti impedanciája, ezért a voltmérőhöz hasonlóan a mérendővel mindig párhuzamosan kell kötni.

Részletesebben

A színérzetünk három összetevőre bontható:

A színérzetünk három összetevőre bontható: Színelméleti alapok Fény A fény nem más, mint egy elektromágneses sugárzás. Ennek a sugárzásnak egy meghatározott spektrumát képes a szemünk érzékelni, ezt nevezzük látható fénynek. Ez az intervallum személyenként

Részletesebben

A digitális képfeldolgozás alapjai

A digitális képfeldolgozás alapjai A digitális képfeldolgozás alapjai Digitális képfeldolgozás A digit szó jelentése szám. A digitális jelentése, számszerű. A digitális információ számokká alakított információt jelent. A számítógép a képi

Részletesebben

MIKRO-TÜKÖR BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS DEPARTMENT OF ELECTRONICS TECHNOLOGY

MIKRO-TÜKÖR BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS DEPARTMENT OF ELECTRONICS TECHNOLOGY MIKRO-TÜKÖR BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS DEPARTMENT OF ELECTRONICS TECHNOLOGY TV Kiforrott technológia Kiváló képminőség Környezeti fény nem befolyásolja 4:3, 16:9 Max méret 100 cm Mélységi

Részletesebben

Az analóg médiák: fénykép(analóg fényképezővel készített), analóg hangfelvétel, analóg videofelvétel.

Az analóg médiák: fénykép(analóg fényképezővel készített), analóg hangfelvétel, analóg videofelvétel. 6. Multimédia rendszerek fejlesztésében az egyik legfontosabb munkafázis a multimédia forrásanyagok (szövegek, képek, hanganyagok, stb.) digitalizálása. Tekintse át a digitalizálásra vonatkozó alapfogalmakat,

Részletesebben

elektronikus adattárolást memóriacím

elektronikus adattárolást memóriacím MEMÓRIA Feladata A memória elektronikus adattárolást valósít meg. A számítógép csak olyan műveletek elvégzésére és csak olyan adatok feldolgozására képes, melyek a memóriájában vannak. Az információ tárolása

Részletesebben

A., BEMENETI EGYSÉGEK

A., BEMENETI EGYSÉGEK Perifériák A., BEMENETI EGYSÉGEK Használatával adatok jutnak el a környezetből a központi feldolgozó egység felé. COPYRIGHT 2017 MIKECZ ZSOLT 2 1., Billentyűzet Adatok (szövegek, számok stb.) bevitelére

Részletesebben

Számítógépes grafika. Készítette: Farkas Ildikó 2006.Január 12.

Számítógépes grafika. Készítette: Farkas Ildikó 2006.Január 12. Számítógépes grafika Készítette: Farkas Ildikó 2006.Január 12. Az emberi látás Jellegzetességei: az emberi látás térlátás A multimédia alkalmazások az emberi érzékszervek összetett használatára építenek.

Részletesebben

SZIGETELŐK, FÉLVEZETŐK, VEZETŐK

SZIGETELŐK, FÉLVEZETŐK, VEZETŐK SZIGETELŐK, FÉLVEZETŐK, VEZETŐK ITRISIC (TISZTA) FÉLVEZETŐK E EXTRÉM AGY TISZTASÁG (kb: 10 10 Si, v. Ge, 1 szennyező atom) HIBÁTLA KRISTÁLYSZERKEZET abszolút nulla hőmérsékleten T = 0K = elektron kevés

Részletesebben

Mé diakommunika cio MintaZh 2011

Mé diakommunika cio MintaZh 2011 Mé diakommunika cio MintaZh 2011 Mekkorára kell választani R és B értékét, ha G=0,2 és azt akarjuk, hogy a szín telítettségtv=50% és színezettv=45 fok legyen! (gammával ne számoljon) 1. Mi a különbség

Részletesebben

A tervfeladat sorszáma: 1 A tervfeladat címe: ALU egység 8 regiszterrel és 8 utasítással

A tervfeladat sorszáma: 1 A tervfeladat címe: ALU egység 8 regiszterrel és 8 utasítással .. A tervfeladat sorszáma: 1 A ALU egység 8 regiszterrel és 8 utasítással Minimálisan az alábbi képességekkel rendelkezzen az ALU 8-bites operandusok Aritmetikai funkciók: összeadás, kivonás, shift, komparálás

Részletesebben

Fejezetek az Információ-Technológia Kultúrtörténetéből. Információ-megjelenítők története

Fejezetek az Információ-Technológia Kultúrtörténetéből. Információ-megjelenítők története Fejezetek az Információ-Technológia Kultúrtörténetéből Információ-megjelenítők története http://uni-obuda.hu/users/kutor FI-TK 6/54/1 Főbb kategóriák, megjelenítési elvek Optikai Akusztikus Taktilis Kémiai

Részletesebben

A számítógépek felépítése. A számítógép felépítése

A számítógépek felépítése. A számítógép felépítése A számítógépek felépítése A számítógépek felépítése A számítógépek felépítése a mai napig is megfelel a Neumann elvnek, vagyis rendelkezik számoló egységgel, tárolóval, perifériákkal. Tápegység 1. Tápegység:

Részletesebben

1. Digitális írástudás: a kőtáblától a számítógépig 2. Szedjük szét a számítógépet 1. örök 3. Szedjük szét a számítógépet 2.

1. Digitális írástudás: a kőtáblától a számítógépig 2. Szedjük szét a számítógépet 1. örök 3. Szedjük szét a számítógépet 2. Témakörök 1. Digitális írástudás: a kőtáblától a számítógépig ( a kommunikáció fejlődése napjainkig) 2. Szedjük szét a számítógépet 1. ( a hardver architektúra elemei) 3. Szedjük szét a számítógépet 2.

Részletesebben

Híradástechnika I. 9.ea

Híradástechnika I. 9.ea } Híradástechnika I. 9.ea Dr.Varga Péter János Hálózatok 2 Távközlő hálózatok 3 Mobil kommunikáció 4 2014. szeptember 29-e után 5 Mobil hálózatok fejlődése 6 Mobil hálózatok fejlődése 7 Cellák A cella

Részletesebben

Modern Fizika Labor. 17. Folyadékkristályok

Modern Fizika Labor. 17. Folyadékkristályok Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: 2011. okt. 11. A mérés száma és címe: 17. Folyadékkristályok Értékelés: A beadás dátuma: 2011. okt. 23. A mérést végezte: Domokos Zoltán Szőke Kálmán Benjamin

Részletesebben

LCD-TFT pixelhibák garanciális elfogadásának ismertetése

LCD-TFT pixelhibák garanciális elfogadásának ismertetése LCD-TFT pixelhibák garanciális elfogadásának ismertetése A LCD-TFT monitorokon és a mobil számítógépek kijelzőjén időnként előfordulnak pixelhibák. Ezek a technológia jelenlegi állása szerint teljesen

Részletesebben

Képmegjelenítık. Képmegjelenítık osztályozása. Képmegjelenítık fı jellemzıi. Képmegjelenítık fı jellemzıi

Képmegjelenítık. Képmegjelenítık osztályozása. Képmegjelenítık fı jellemzıi. Képmegjelenítık fı jellemzıi Képmegjelenítık osztályozása Képmegjelenítık Képmegjelenítõk Monitorok Vetítõk További képmegjelenítõk Katódsugárcsöves Lapos képernyõk Katódsugárcsöves Sisakba szerelt Mechanikus Elektronikus papír Aktív

Részletesebben

Nyomtató. A nyomtató igen hasznos kiviteli periféria. A nyomtató feladata, hogy az információt papíron (esetleg fólián, CD-n...) megjelenítse.

Nyomtató. A nyomtató igen hasznos kiviteli periféria. A nyomtató feladata, hogy az információt papíron (esetleg fólián, CD-n...) megjelenítse. Nyomtató A nyomtató igen hasznos kiviteli periféria. A nyomtató feladata, hogy az információt papíron (esetleg fólián, CD-n...) megjelenítse. Nyomtatók csoportosítása: Ütő (impact) nyomtatók Kalapács vagy

Részletesebben

Elektrosztatika. 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás

Elektrosztatika. 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás Elektrosztatika 1.1. Mekkora távolságra van egymástól az a két pontszerű test, amelynek töltése 2. 10-6 C és 3. 10-8 C, és 60 N nagyságú erővel taszítják egymást? 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés

Részletesebben

Számítógép felépítése

Számítógép felépítése Alaplap, processzor Számítógép felépítése Az alaplap A számítógép teljesítményét alapvetően a CPU és belső busz sebessége (a belső kommunikáció sebessége), a memória mérete és típusa, a merevlemez sebessége

Részletesebben

Jegyzetelési segédlet 7.

Jegyzetelési segédlet 7. Jegyzetelési segédlet 7. Informatikai rendszerelemek tárgyhoz 2009 Szerkesztett változat Géczy László Projektor az igazi multimédiás (periféria) eszköz Projektor és kapcsolatai Monitor Számítógép HIFI

Részletesebben

Színes kültéri. Reklámtábla installáció

Színes kültéri. Reklámtábla installáció Színes kültéri LED Reklámtábla installáció JU-JO Engineering Bt LED Specialista www.illur.hu Email: illur@illur.hu Tartalom Áttekintés Technikai leírás Tulajdonságok Rendszer csatlakozások Szerkezeti rajz

Részletesebben

OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3NT

OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3NT E3NT Tárgyreflexiós érzékelõ háttér- és elõtér elnyomással 3 m-es érzékelési távolság (tárgyreflexiós) 16 m-es érzékelési távolság (prizmás) Analóg kimenetes típusok Homloklapfûtéssel ellátott kivitelek

Részletesebben

I. C8051Fxxx mikrovezérlők hardverfelépítése, működése. II. C8051Fxxx mikrovezérlők programozása. III. Digitális perifériák

I. C8051Fxxx mikrovezérlők hardverfelépítése, működése. II. C8051Fxxx mikrovezérlők programozása. III. Digitális perifériák I. C8051Fxxx mikrovezérlők hardverfelépítése, működése 1. Adja meg a belső RAM felépítését! 2. Miben különbözik a belső RAM alsó és felső felének elérhetősége? 3. Hogyan érhetők el az SFR regiszterek?

Részletesebben

PLC Versenyfeladat. XIV. Országos Irányítástechnikai Programozó Verseny Budapest, március Összeállította az EvoPro Kft.

PLC Versenyfeladat. XIV. Országos Irányítástechnikai Programozó Verseny Budapest, március Összeállította az EvoPro Kft. PLC Versenyfeladat XIV. Országos Irányítástechnikai Programozó Verseny Budapest, 2008. március 19-21. Összeállította az EvoPro Kft. Általános bemutatás A feladatban szereplő eszköz egy 8x8 képpontos LED-mátrix

Részletesebben

Ismerkedjünk tovább a számítógéppel. Alaplap és a processzeor

Ismerkedjünk tovább a számítógéppel. Alaplap és a processzeor Ismerkedjünk tovább a számítógéppel Alaplap és a processzeor Neumann-elvű számítógépek főbb egységei A részek feladatai: Központi egység: Feladata a számítógép vezérlése, és a számítások elvégzése. Operatív

Részletesebben

OPTIKA. Hullámoptika Diszperzió, interferencia. Dr. Seres István

OPTIKA. Hullámoptika Diszperzió, interferencia. Dr. Seres István OPTIKA Diszperzió, interferencia Dr. Seres István : A fény elektromágneses hullám A fehér fény összetevői: Seres István 2 http://fft.szie.hu : A fény elektromágneses hullám: Diszperzió: Különböző hullámhosszúságú

Részletesebben

VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez

VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Alap funkciók működése...4 4. Belső hívások...4 5. Felhasználói beállítások

Részletesebben

Számítógépes Grafika SZIE YMÉK

Számítógépes Grafika SZIE YMÉK Számítógépes Grafika SZIE YMÉK Analóg - digitális Analóg: a jel értelmezési tartománya (idő), és az értékkészletes is folytonos (pl. hang, fény) Diszkrét idejű: az értelmezési tartomány diszkrét (pl. a

Részletesebben

GOKI GQ-8505A 4 CSATORNÁS KÉPOSZTÓ. Felhasználói kézikönyv

GOKI GQ-8505A 4 CSATORNÁS KÉPOSZTÓ. Felhasználói kézikönyv GOKI GQ-8505A 4 CSATORNÁS KÉPOSZTÓ Felhasználói kézikönyv A dokumentáció a DELTON KFT. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után. A fordításból, illetve a nyomdai

Részletesebben

Iványi László ARM programozás. Szabó Béla 6. Óra ADC és DAC elmélete és használata

Iványi László ARM programozás. Szabó Béla 6. Óra ADC és DAC elmélete és használata ARM programozás 6. Óra ADC és DAC elmélete és használata Iványi László ivanyi.laszlo@stud.uni-obuda.hu Szabó Béla szabo.bela@stud.uni-obuda.hu Mi az ADC? ADC -> Analog Digital Converter Analóg jelek mintavételezéssel

Részletesebben

1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió

1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió 1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió A hőkamera által észlelt hosszú hullámú sugárzás - amit a hőkamera a látómezejében érzékel - a felület emissziójának, reflexiójának és transzmissziójának függvénye.

Részletesebben

A felbontóképesség és a megjelenített színek száma szerint további típusokat különböztethetünk meg, melyek szabvánnyá váltak.

A felbontóképesség és a megjelenített színek száma szerint további típusokat különböztethetünk meg, melyek szabvánnyá váltak. KÉPERNYŐ (MONITOR, SCREEN, DISPLAY) Feladata: A monitor az információk megjelenítésére szolgál. Ez a PC-k szabványos (standard) kimeneti perifériája. Alaphelyzetben minden szöveg, ábra és egyéb megjelenítendő

Részletesebben

A képernyő felbontásának módosítása

A képernyő felbontásának módosítása A képernyő felbontásának módosítása A folyadékkristályos megjelenítési (LCD) technológia jellegéből fakadóan a képfelbontás rögzített. A lehető legjobb megjelenítési teljesítmény elérése érdekében állítsa

Részletesebben

E3X-DA-N FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓ OMRON

E3X-DA-N FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓ OMRON E3X-DA-N FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓ OMRON Nagyteljesítményű Hengeres kialakítású, digitális fémtokozású fotokapcsoló közelítéskapcsoló száloptikához Digitális kijelzőn látható a pillanatnyi érzékelési állapot

Részletesebben

A számítógép egységei

A számítógép egységei A számítógép egységei A számítógépes rendszer két alapvető részből áll: Hardver (a fizikai eszközök összessége) Szoftver (a fizikai eszközöket működtető programok összessége) 1.) Hardver a) Alaplap: Kommunikációt

Részletesebben

3. A DIGILENT BASYS 2 FEJLESZTŐLAP LEÍRÁSA

3. A DIGILENT BASYS 2 FEJLESZTŐLAP LEÍRÁSA 3. A DIGILENT BASYS 2 FEJLESZTŐLAP LEÍRÁSA Az FPGA tervezésben való jártasság megszerzésének célszerű módja, hogy gyári fejlesztőlapot alkalmazzunk. Ezek kiválóan alkalmasak tanulásra, de egyes ipari tervezésekhez

Részletesebben

Alapismeretek. Tanmenet

Alapismeretek. Tanmenet Alapismeretek Tanmenet Alapismeretek TANMENET-Alapismeretek Témakörök Javasolt óraszám 1. Számítógépes alapfogalmak, számítógép generációk 2. A számítógép felépítése, hardver, A központi egység 3. Hardver

Részletesebben

Alapismeretek. Tanmenet

Alapismeretek. Tanmenet Alapismeretek Tanmenet Alapismeretek TANMENET-Alapismeretek Témakörök Javasolt óraszám 1. Számítógépes alapfogalmak 2. A számítógép felépítése, hardver, A központi egység 3. Hardver Perifériák 4. Hardver

Részletesebben

2000 Szentendre, Bükköspart 74 WWW.MEVISOR.HU. MeviMR 3XC magnetorezisztív járműérzékelő szenzor

2000 Szentendre, Bükköspart 74 WWW.MEVISOR.HU. MeviMR 3XC magnetorezisztív járműérzékelő szenzor MeviMR 3XC Magnetorezisztív járműérzékelő szenzor MeviMR3XC járműérzékelő szenzor - 3 dimenzióban érzékeli a közelében megjelenő vastömeget. - Könnyű telepíthetőség. Nincs szükség az aszfalt felvágására,

Részletesebben

NYOMTATÓK. A nyomtatók fő tulajdonságai. sebesség: felbontás nyomtatóvezérlő nyelv papír kezelés

NYOMTATÓK. A nyomtatók fő tulajdonságai. sebesség: felbontás nyomtatóvezérlő nyelv papír kezelés NYOMTATÓK A nyomtatók fő tulajdonságai sebesség: felbontás nyomtatóvezérlő nyelv papír kezelés 2 1 A nyomtatók sebessége: A nyomtatók sebessége igen széles skálán mozog. Ennek mértékét az 1 perc alatt

Részletesebben

Modern fizika vegyes tesztek

Modern fizika vegyes tesztek Modern fizika vegyes tesztek 1. Egy fotonnak és egy elektronnak ugyanakkora a hullámhossza. Melyik a helyes állítás? a) A foton lendülete (impulzusa) kisebb, mint az elektroné. b) A fotonnak és az elektronnak

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10. VDT10 Leírás v1.4.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10. VDT10 Leírás v1.4.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10 VDT10 Leírás v1.4.pdf Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Alap funkciók

Részletesebben

A számítógép felépítése Perifáriák

A számítógép felépítése Perifáriák 1. oldal PERIFÉRIÁK Azokat az eszközöket nevezzük perifériáknak, melyek a felhasználó és a számítógép közötti kommunikációt szolgálják. Fajtái: bemeneti (input) eszközök: a felhasználói adatbevitel eszközei

Részletesebben

OPTIKA. Hullámoptika Színek, szem működése. Dr. Seres István

OPTIKA. Hullámoptika Színek, szem működése. Dr. Seres István OPTIKA Színek, szem működése Dr. Seres István : A fény elektromágneses hullám A fehér fény összetevői: Seres István 2 http://fft.szie.hu Színrendszerek: Additív színrendszer Seres István 3 http://fft.szie.hu

Részletesebben

Máté: Számítógép architektúrák 2010.12.08.

Máté: Számítógép architektúrák 2010.12.08. Mágneslemez (2.19. ábra) I/O fej: vékony légrés választja el a lemeztől. Sáv (track, 5000 10000 sáv/cm), Szektor (tipikusan 512B, 50.000 100.000 bit/cm), pl.: fejléc + 4096 bit (= 512B) adat + hibajavító

Részletesebben

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel 11. Laboratóriumi gyakorlat A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel 1. A gyakorlat célja: Az ADC0804 és a DAC08 konverterek ismertetése, bekötése, néhány felhasználási lehetőség tanulmányozása,

Részletesebben

Modern Fizika Labor. A mérés száma és címe: A mérés dátuma: Értékelés: Folyadékkristályok vizsgálata.

Modern Fizika Labor. A mérés száma és címe: A mérés dátuma: Értékelés: Folyadékkristályok vizsgálata. Modern Fizika Labor A mérés dátuma: 2005.11.16. A mérés száma és címe: 17. Folyadékkristályok vizsgálata Értékelés: A beadás dátuma: 2005.11.30. A mérést végezte: Orosz Katalin Tóth Bence 1 A mérés során

Részletesebben

Pásztázó elektronmikroszkóp. Alapelv. Szinkron pásztázás

Pásztázó elektronmikroszkóp. Alapelv. Szinkron pásztázás Pásztázó elektronmikroszkóp Scanning Electron Microscope (SEM) Rasterelektronenmikroskope (REM) Alapelv Egy elektronágyúval vékony elektronnyalábot állítunk elő. Ezzel pásztázzuk (eltérítő tekercsek segítségével)

Részletesebben

Hardverek II. - Jegyzet. Összeállította: Katona László. Utolsó módosítás:

Hardverek II. - Jegyzet. Összeállította: Katona László. Utolsó módosítás: Hardverek II. - Jegyzet Összeállította: Katona László Utolsó módosítás: 2013.10.24. Periféria: Olyan hardver, amely ki- és bemeneti eszköz is lehet. Kimeneti eszköz (Output periféria): Olyan hardver, ami

Részletesebben

Dinnyeválogató v2.0. Típus: Dinnyeválogató v2.0 Program: Dinnye2 Gyártási év: 2011 Sorozatszám: 001-1-

Dinnyeválogató v2.0. Típus: Dinnyeválogató v2.0 Program: Dinnye2 Gyártási év: 2011 Sorozatszám: 001-1- Dinnyeválogató v2.0 Típus: Dinnyeválogató v2.0 Program: Dinnye2 Gyártási év: 2011 Sorozatszám: 001-1- Omron K3HB-VLC elektronika illesztése mérlegcellához I. A HBM PW10A/50 mérlegcella csatlakoztatása

Részletesebben

Bevezetés az elektronikába

Bevezetés az elektronikába Bevezetés az elektronikába 3. Astabil multivibrátorok alkalmazása 1 Ismétlés: astabil multivibrátor Amikor T2 kinyit, Uc2 alacsony (néhány tized V) lesz, az eredetileg feltöltöt kondenzátor negatívbe viszi

Részletesebben

kompakt fényképezőgép

kompakt fényképezőgép kompakt fényképezőgép A digitális fényképezőgépek legszélesebb kategóriája, minden olyan, viszonylag kis méretű gép ide sorolható, amely egymagában sokféle fotós feladatra alkalmas. Előnyük a relatíve

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 6234C Fordulatszámmérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Termékjellemzők... 2 2. Műszaki jellemzők... 2 3. Előlap és kezelőszervek... 2 4. Működési leírás... 3 5. Mérési folyamat... 4 6. Elem cseréje...

Részletesebben

Kell-e cél és filozófiai háttér a multimédia oktatásnak?

Kell-e cél és filozófiai háttér a multimédia oktatásnak? Kell-e cél és filozófiai háttér a multimédia oktatásnak? Géczy László Óbudai Egyetem NIK Ez a kedvenc ábrám. A kedvenc ábrám azt hiszem, megmutatja a célt. Megmutatja, hogy a célt az igazi multimédiával

Részletesebben

Kimenetek száma Kimenet Szoftveres beállítás Bank funkció Típus. Nincs Nincs H8PS-8BP 16 H8PS-16BP 32 H8PS-32BP. Felbontás Kábelhossz Típus

Kimenetek száma Kimenet Szoftveres beállítás Bank funkció Típus. Nincs Nincs H8PS-8BP 16 H8PS-16BP 32 H8PS-32BP. Felbontás Kábelhossz Típus H8PS Digitális pozícionáló Kiváltja a mechanikus pozícionálókat Kompatibilis az abszolút kódadókkal Maximális fordulat: 1600 1/min Nagyméretû LCD-kijelzõ 8 / 16 / 32 db tranzisztoros kimenet 96 x 96 mm-es

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 3060 Lézeres távolságmérő TARTALOMJEGYZÉK ELEM CSERÉJE... 3 A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE... 3 A KIJELZŐ FELÉPÍTÉSE... 3 MŰSZAKI JELLEMZŐK... 4 LÉZERES CÉLZÓ BEKAPCSOLÁSA... 4 MÉRÉSI TÁVOLSÁG...

Részletesebben

Máté: Számítógépes grafika alapjai

Máté: Számítógépes grafika alapjai Történeti áttekintés Interaktív grafikai rendszerek A számítógépes grafika osztályozása Valós és képzeletbeli objektumok (pl. tárgyak képei, függvények) szintézise számítógépes modelljeikből (pl. pontok,

Részletesebben

Máté: Számítógép architektúrák

Máté: Számítógép architektúrák Terminál: billentyűzet (keyboard) + monitor. Billentyűzet: megszakítás a billentyű leütésekor és felengedésekor, a többit a megszakítás kezelő végzi. Monitor: CRT (Cathode Ray Tube): soronként állítja

Részletesebben

INFINITE variálható plazmafal

INFINITE variálható plazmafal FITE variálható plazmafal LÉLEGZETELÁLLÍTÓAN ÓRIÁSI KÉPMÉRET Hivatalos magyarországi importõr és márkaképviselet: B&L Konferenciatechnika Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 51/B. Telefon/Fax: 06-(24)

Részletesebben

Lencse típusok Sík domború 2x Homorúan domború Síkhomorú 2x homorú domb. Homorú

Lencse típusok Sík domború 2x Homorúan domború Síkhomorú 2x homorú domb. Homorú Jegyzeteim 1. lap Fotó elmélet 2015. október 9. 14:42 Lencse típusok Sík domború 2x Homorúan domború Síkhomorú 2x homorú domb. Homorú Kardinális elemek A lencse képalkotását meghatározó geometriai elemek,

Részletesebben

Összeadó színkeverés

Összeadó színkeverés Többféle fényforrás Beépített meghajtás mindegyik fényforrásban Néhány fényforrásban beépített színvezérlő és dimmer Működtetés egyszerűen 12V-ról Színkeverés kézi vezérlővel Komplex vezérlés a DkLightBus

Részletesebben

Mesh generálás. IványiPéter

Mesh generálás. IványiPéter Mesh generálás IványiPéter drview Grafikus program MDF file-ok szerkesztéséhez. A mesh generáló program bemenetét itt szerkesztjük meg. http://www.hexahedron.hu/personal/peteri/sx/index.html Pont létrehozásához

Részletesebben

Kanadai DOC közlemény... 2. Fontos biztonsági utasítások... 3. 1. fejezet Üzembehelyezés... 4. A monitor kicsomagolása... 4

Kanadai DOC közlemény... 2. Fontos biztonsági utasítások... 3. 1. fejezet Üzembehelyezés... 4. A monitor kicsomagolása... 4 Tartalom Elõszó... 2 FCC közlemény... 2 Kanadai DOC közlemény... 2 Fontos biztonsági utasítások... 3 1. fejezet Üzembehelyezés... 4 A monitor kicsomagolása... 4 Az LCD monitor és a talp összeillesztése...

Részletesebben

PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás

PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás Permanent Kft ver.20130502 Műszaki adatok Hálózati feszültség 220-240V AC / 50Hz Működési hőmérséklettartomány -30 ~ +65 C Maximális relatív

Részletesebben

Első egyéni feladat (Minta)

Első egyéni feladat (Minta) Első egyéni feladat (Minta) 1. Készítsen olyan programot, amely segítségével a felhasználó 3 különböző jelet tud generálni, amelyeknek bemenő adatait egyedileg lehet változtatni. Legyen mód a jelgenerátorok

Részletesebben

Tartalomjegyzék LED hátterek 3 LED gyűrűvilágítók LED sötét látóterű (árnyék) megvilágítók 5 LED mátrix reflektor megvilágítók

Tartalomjegyzék LED hátterek 3 LED gyűrűvilágítók LED sötét látóterű (árnyék) megvilágítók 5 LED mátrix reflektor megvilágítók 1 Tartalomjegyzék LED hátterek 3 LED gyűrűvilágítók 4 LED sötét látóterű (árnyék) megvilágítók 5 LED mátrix reflektor megvilágítók 6 HEAD LUXEON LED vezérelhető reflektorok 7 LUXEON LED 1W-os, 3W-os, 5W-os

Részletesebben

Szinkronizmusból való kiesés elleni védelmi funkció

Szinkronizmusból való kiesés elleni védelmi funkció Budapest, 2011. december Szinkronizmusból való kiesés elleni védelmi funkció Szinkronizmusból való kiesés elleni védelmi funkciót főleg szinkron generátorokhoz alkalmaznak. Ha a generátor kiesik a szinkronizmusból,

Részletesebben

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család DDC rendszerelemek, DIALOG-III család KIVITEL ALKALMAZÁS A az energiaellátás minőségi jellemzőinek mérésére szolgáló szabadon programozható készülék. Épületfelügyeleti rendszerben (BMS), valamint önállóan

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 5040 Lézeres távolságmérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Az elemek cseréje... 2 3. A készülék felépítése... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. A lézeres távolságmérő bekapcsolása...

Részletesebben

TRIMx-EP DIGITÁLIS SZINKRON KAPCSOLÁS TRANSZFORMÁTOROK. Alkalmazási terület

TRIMx-EP DIGITÁLIS SZINKRON KAPCSOLÁS TRANSZFORMÁTOROK. Alkalmazási terület TRIMx-EP DIGITÁLIS SZINKRON KAPCSOLÁS VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK TRANSZFORMÁTOROK BEKAPCSOLÁSI ÁRAMLÖKÉSÉNEK CSÖKKENTÉSÉRE Alkalmazási terület A TRIMx-EP készülék feladata a transzformátorok bekapcsolási áramlökésének

Részletesebben

Vegyes témakörök. 1. Soros vezérlésű LCD számkijelző. Hobbielektronika csoport 2018/2019. Debreceni Megtestesülés Plébánia

Vegyes témakörök. 1. Soros vezérlésű LCD számkijelző. Hobbielektronika csoport 2018/2019. Debreceni Megtestesülés Plébánia Vegyes témakörök 1. Soros vezérlésű LCD számkijelző 1 Felhasznált anyagok Microchip: AN658 LCD Fundamentals... PHILIPS: Az I2C busz és használata Instructables: Arduino MiniPirate leírás MiniPirate forráskód:

Részletesebben

A képernyő felbontásának módosítása

A képernyő felbontásának módosítása A képernyő felbontásának módosítása A folyadékkristályos megjelenítési (LCD) technológia jellegéből fakadóan a képfelbontás rögzített. A lehető legjobb megjelenítési teljesítmény elérése érdekében állítsa

Részletesebben

Yottacontrol I/O modulok beállítási segédlet

Yottacontrol I/O modulok beállítási segédlet Yottacontrol I/O modulok beállítási segédlet : +36 1 236 0427 +36 1 236 0428 Fax: +36 1 236 0430 www.dialcomp.hu dial@dialcomp.hu 1131 Budapest, Kámfor u.31. 1558 Budapest, Pf. 7 Tartalomjegyzék Bevezető...

Részletesebben

Digitális tárolós oszcilloszkópok

Digitális tárolós oszcilloszkópok 1 Az analóg oszcilloszkópok elsősorban periodikus jelek megjelenítésére alkalmasak, tehát nem teszik lehetővé a nem periodikusan ismétlődő vagy csak egyszeri alkalommal bekövetkező jelváltozások megjelenítését.

Részletesebben

5. Hét Sorrendi hálózatok

5. Hét Sorrendi hálózatok 5. Hét Sorrendi hálózatok Digitális technika 2015/2016 Bevezető példák Példa 1: Italautomata Legyen az általunk vizsgált rendszer egy italautomata, amelyről az alábbi dolgokat tudjuk: 150 Ft egy üdítő

Részletesebben