7. Háttértárak Adattárolók hierarchiája
|
|
- Lídia Mezeiné
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 7. Háttértárak A háttértárak az adatok és a programok hosszabb távú tárolására szolgálnak. A tárolásnak különböző céljaik lehetnek: Lehet, hogy csupán a számítógép üzemen kívül helyezésének idejére szeretnénk megtartani azokat hiszen a memória nem őrzi meg a tartalmát, és az is előfordulhat, hogy a fontos adatokat szeretnénk biztonságba helyezni, megőrizni hosszabb távra, hogy akár évekkel később is rendelkezésre álljanak. Ez utóbbi esethez tartozik az archiválás és a biztonsági másolat készítése. A memória és a háttértár kialakításában egy fontos különbség, hogy egyszerre mekkora adatblokkot lehet elérni. A memória esetében ez 1 byte kell, hogy legyen, hiszen ekkor beszélünk közvetlen elérésű tárolóról. Ezzel szemben a háttértárak esetében az egyszerre írható vagy olvasható adatblokk egy szektor, amely a legtöbb esetben de nem feltétlenül minden esetben 512 byte méretű. Természetesen mind a memória, mind a háttértár esetén lehetséges egyszerre több adatblokkot olvasni. A külön címmel rendelkező adategység tehát memóriánál a byte, háttértárnál a szektor vagy adatblokk Adattárolók hierarchiája A fenti okok miatt az adattárolók egyes fajtái más-más célt szolgálnak. Ez alapján egy hierarchiát lehet hozzájuk megadni. Ez a hierarchia látható a 46. ábrán. Az ábrán nem csak a háttértárak láthatóak, hanem az összes adattároló! Az ábráról több dolgot is le lehet olvasni. Fentről lefelé nő a tárolókapacitás. Ugyanakkor csökken az előállítási költség és a sebesség. Vagyis a leggyorsabb adattároló a CPU belsejében elhelyezkedő regiszter nem csupán mert a legközelebb van az ALU-hoz, hanem a megvalósításához használt technológia miatt is, de a legdrágább is, ezért csak a feltétlenül szükséges mennyiség áll rendelkezésre belőle. Ezzel szem- 46. Ábra: Az adattárolók hierarchiája ben a memória a leglassabb elsődleges adattároló és egyben a legnagyobb kapacitású, hiszen a gyorsítótár és a memória előállítása drágább, ezért kisebb kapacitással rendelkezik. A memóriánál nagyobb kapacitásúak a háttértárak az ábrán a memória alatt, de általában több ideig tart valamit ezekről a memóriába másolni, mint amilyen sebességgel a memória tartalma a CPU felé továbbítható. Az elsődleges háttértár jelenleg a mágneslemez, azok közül is a merevlemez, illetve a mostanában növekvő népszerűségű, de még túl drága és kisebb kapacitású, de jóval gyorsabban működő SSD. A másodlagos háttértáraknak azokat nevezzük, amelyek archiválásra használatosak, mert bár lassúak, de szinte végtelen kapacitásúaknak tekinthetők az árukat és cserélhető természetüket tekintve. Tipikus másodlagos háttértár a mágnesszalag és az optikai lemez. Manapság sokan úgy gondolják, hogy ezekre már nincs szükség, hiszen minden a felhőben (cloud) található. Ám éppen azért, mert ezek olcsón beszerezhetők, a biztonsági mentések céljára jól használhatóak. Gondoljunk bele 53/61
2 ADATTÁROLÓK HIERARCHIÁJA abba, mit történik, ha a Google Drive vagy a Dropbox valamiért elérhetetlenné válik! Hogyan férünk hozzá akkor az ott tárolt adatainkhoz? Ha azok archiválva vannak, semmi gond! 7.2. A háttértárak csoportosítása működési elv szerint A háttértárakat működési elvük alapján a következő csoportokba sorolhatjuk: 1. Félvezető tároló 2. Mágneses elven működő tárak 3. Optikai tárak 7.3. Félvezető adattárolók A félvezető adattárolók egy részét már megismertük a memóriáknál. A RAM, ROM, PROM, EPROM és EEPROM tartozik ide. Ezen belül volt szó a regiszterek és a gyorsítótár számára használt statikus RAM-ról is, ami szinten ebbe a kategóriába tartozik. Mint ebből sejthető, a félvezető tárolók többsége elsődleges adattároló, azaz valamilyen memória. Ezek sebessége az 46. ábra szerint a legnagyobb az adattárolók között, ami érthető is, hiszen nagyon kis helyen nagyon sok áramkört tartalmazva gyorsan tudnak működni Pendrive Azonban az EEPROM már nem memória, hanem háttértár szokott lenni. Mégpedig nem is a leggyorsabb. Más néven FLASH-memóriaként is emlegetik, mivel bizonyos helyeken a tartalmát áram nélkül is megőrző memóriaként is használják/használták. Manapság tipikus használata a pendrive, amely egy USB csatlakozással rendelkező háttértár. Kapacitása jellemzően kettő hatvány: 2, 4, 8, 256 GB szokott lenni. Ez becsapós, mivel a memóriák mintájára az ember azt hinné, hogy Gibyte a mértékegység, pedig Gbyte! A pendrive sebessége nem nevezhető éppen túl gyorsnak, így inkább csak másodlagos háttértárnak alkalmas. Van viszont egy komoly hátránya, amelyre használata során figyelni kell: az EEPROM adattároló bitjeinek állapotát amely a bennük tárolt értéket meghatározza csak véges számú alkalommal lehet módosítani. Ez egy elég nagy érték ugyan, de mégis csak véges. Emiatt egy sokat használt pendrive esetében nem kell meglepődni azon, ha egyes részei, majd később az egész gyakorlatilag írhatatlanná válik, mintha írásvédett lenne. Az ekkor éppen tárolt tartalma nem fog elveszni, de módosítani már nem lehet. Akkor van gond, ha módosítás közben derül ez ki úgy, hogy az egyik bit még módosulni tud, a másik már nem, mivel ekkor hibás adatokat fog tárolni. Az ebből eredő problémát legalább részben úgy tudjuk ha nem is elkerülni, de későbbi időpontra tolni, ha a pendrive használata során figyelünk arra, hogy minél kevesebb felesleges írás történjen rá. Ehhez tudni kell, hogy a legtöbb program egy dokumentum szerkesztésre történő megnyitása során létrehoz egy ideiglenes állományt, amelybe rendszeresen ír valamit, majd ezt a dokumentum bezárásakor törli. Emiatt is, és a dokumentum szerkesztése során ajánlott rendszeres mentések miatti módosítások miatt is rövidülhet a pendrive élettartama. Ezért célszerű a pendrive-on levő dokumentumot a számítógép elsődleges háttértárára felmásolni szerkesztés céljából, majd a szerkesztés befejezése után visszamásolni az a pendrive-re. Így csupán egyetlen írás történik a szerkesztés alatt. 54/61
3 SSD A másik félvezető háttértár az SSD, amelynek lehetséges írásainak száma szintén véges. Az SSD a Solid-state Device rövidítése, egyes helyeken elektronikus lemeznek is nevezik. Ez utóbbi oka, hogy gyakorlatilag a merevlemez helyettesítésére alkalmas. Jelenleg még nehéz a tényleges működési elvéről sokat mondani, mivel annyira gyorsan fejlődő technikáról van szó, hogy akár néhány évente újabb megoldások jelenhetnek meg. A legelső változatok meglepő módon az 1950-re vezethetők vissza. A mai változatok már a merevlemezeknél is gyorsabban működnek. Előnyük azokkal szemben, hogy nincs mozgó alkatrészük, így elvileg nincs minek meghibásodnia bennük. De az igazság az, hogy van hibájuk, mégpedig a már említett véges módosíthatóság. Ennek kezelésére általában két megoldás terjedt el. Az egyik, hogy a tényleges kapacitásnak csupán a felét nyújtja az eszköz elektronikája (azaz egy 128 GB kapacitású SSD valójában 256 GB kapacitású adattárolót tartalmaz, de csak 128 GB használható ténylegesen, ezért ekkoraként vásárolható meg). Ha valamelyik szektor írása bizonytalanná válik, akkor az eszköz elektronikája kiiktatja azt és helyette a tartalék tárból vesz egy szektort igénybe. Amennyiben az összes tartalék elfogyott, akkor a számítógép által látható kapacitás csökkenni kezd. A másik megoldás az úgynevezett hibrid eszköz (hybrid drive), amikor egy SSD és egy merevlemez (HDD) van egy házba építve, egy közös vezérlő elektronikával ellátva. Ennek lényege, hogy a ritkán változó tartalmat az SSD tárolja, amely így gyorsabban elérhető, míg a sűrűn változó tartalmat a HDD tartalmazza, amely viszont valamivel lassabban érhető el Mágneses elven működő adattárak Egy valaha memóriaként használt mágneses adattárat meg kell említenünk: ez a mágnesdob, illetve a ferritgyűrű volt még az első és a második generációs számítógépek esetében. Mára ezek már történelemnek számítanak, mivel elképesztően lassúak a ma használatos számítógépek igényeihez képest. A többi mágneses elven működő adattároló, amit valaha megalkottak, mind háttértárként volt használva. Többségük ma már nem használatos, de van, amit még ma is mindennap használunk Mágnesszalag Aki látott még videomagnót, kazettás magnót vagy esetleg orsós magnót is, annak lehet fogalma arról, hogy mi is ez a mágnesszalag. Eredetileg analóg jelek rögzítésére használt, olcsó, de kifejezetten sérülékeny eszköz volt. A számítástechnikában a kezdetekben elsődleges háttértárként használták, szekrény méretű berendezések (47. ábra) formájában a 0 és 1 jel tárolására alkalmas változatát. Ez a változat a műanyag szalagra felvitt mágnesezhető felület mágneses polaritásával tárolta az adatokat. A készülék író/olvasó feje íráskor a mágneses polaritást egy elektromágneses mező létrehozásával alakította ki, 47. Ábra: Az IBM 360 mágnesszalagos egysége 55/61
4 MÁGNESES ELVEN MŰKÖDŐ ADATTÁRAK míg olvasáskor a fej előtt elhaladó szalag keltett a polaritásától függő irányú áramot az olvasó áramkörében. Manapság a kazettás magnókéhoz hasonló méretű digitális mágnesszalagokat használnak archiválásra. Ezeknek a szalagoknak a kapacitása akár több terabyte is lehet. A mágnesszalagnak két nagy hátránya van, ami miatt elsődleges háttértárnak nincs értelme használni: 1. A kívánt adat megkereséséhez történő pozicionálás a szalag végigolvasásával azonos időt igényel, így nagyon lassú. Archiváláskor vagy az archívumból való visszaolvasáskor a szalagot az elejétől a végéig írjuk vagy olvassuk, így ez a probléma ott nem jelentkezik. 2. Minél többet tekerjük előre-hátra a szalagot, annál valószínűbb, hogy megnyúlik, így az egyes bitek egymástól való távolsága megnő. Ez még inkább megnehezíti egyes adatok megkeresését. Viszont az archívum visszaolvasása során ez sem jelent nagyobb problémát. Egyrészt mert az archívumhoz ritkán szokás hozzányúlni, így kicsi a nyúló hatás még hoszszú idő alatt is. Másrészt az archiválás során használt adatformátum olyan jeleket is tartalmaz, amelyek megkönnyítik annak felismerését, hogy éppen hol tart az adatok olvasása Hajlékony mágneslemez A hajlékony lemez (angolul floppy disc) kiküszöböli a mágnesszalag fenti két hátrányát: mivel az adatok koncentrikus körökben helyezkednek el, könnyen kereshetővé vált és nem nyúlik meg. Az adattárolás fizikailag ugyanúgy történik ebben az esetben is. Három méretben létezett, ahogy a 48. ábra mutatja: 8 inch méretben készült változat kapacitása típustól függően KiB volt. A következő változat a felépítésben azonos, de mindössze 5 ¼ inch méretű lemez volt, amelynek kapacitása 160 KB volt az első IBM PC számítógépek esetén, majd 1,2 MB értékig nőtt az évek so- 48. Ábra: Egy 8"-es, egy 5 rán. A növekvő adatsűrűség védettebb felépítést igényelt, így a leg- 1/4"-es (jobbra alul) és egy utolsó változat, a 3,5 inch méretű, 1,44, később 2,88 MB kapacitású 3,5"-es hajlékony lemez változat új, védettebb tokot kapott. Később megjelent egy még nagyobb kapacitású változat, ZIP-drive néven, de nem igazán terjedt el túl magas ára miatt. Ennek lemeze 100 MB kapacitású volt. Mindegyik mágneslemezre jellemző, hogy az adatok koncentrikus körökbe szervezett szektorokban helyezkednek el (49. ábra). A lemez típusától függ, hogy hány sáv és sávonként hány szektor található a lemezen (egyes lemezeket több különböző kapacitásra is meg lehetett formázni visszafelé kompatibilitási okokból). Az újabb gyártmányok nagyobb kapacitását a mágnesezhető anyag szemcseméretének csökkenése tette lehetővé, amely lehetővé tette, hogy egy bit egyre kisebb helyen tárolható legyen. A két nagyobb méretű lemeznél levő hosszúkás rés a védőtokon az író/olvasó fej számára adott hozzáférést a lemezhez. A nagy lemezen ezzel szemben, az 5 ¼ inches változaton oldalt található még egy fu- 49. Ábra: A floppy lemezek adattárolási rat is. Amennyiben a lemezen levő furat is ide került, felépítése 56/61
5 50. Ábra: A mágneslemezek egy szektornának felépítése forrás: Tannenbaum: Számítógép architektúrák akkor az író/olvasó fej a sávok 0. (kezdő) szektorának elejére mutatott. Ezzel tudta egy kis fotocella segítségével a lemezmeghajtó készülék szinkronizálni az írást és az olvasást. A kicsi lemez esetén ezt a szinkronizálást egyszerűen az oldotta meg, hogy a meghajtó tengelye csak egy pozícióban tudja megfogni a lemezt. Ennél a lemeznél a tokon látható egy elhúzható rész, amely eltakarja a lemezt, amíg az nincs a meghajtóban, így védve a sérüléstől. Egy szektor nem csupán 512 byte adatot tárol, hanem hozzá kapcsolódóan további adatokat is, amelyek a tárolt adatok olvasáskori ellenőrzésére alkalmasak (50. ábra). A mágneslemezek nagy problémája, hogy a felülete könnyen megsérül. Emellett ezek működési sebessége sem volt túl nagy, így az 1990-es évek végére kiment a divatból. Manapság már nem kapható olyan laptop, amelynek lenne floppy meghajtója, és asztali gépekbe is csak nehezen lehet szerezni ilyet, bár a legtöbb házon még megtalálható a hely, ahova ezeket be lehet szerelni. Másik nagy hibája ennek a tárolási technológiának, hogy bármilyen elektromágneses mező képes megváltoztatni az adattároló réteg tartalmát. Ez ellen a Faraday-kalitka elvét alkalmazva lehet védekezni. Emiatt van, hogy például a merevlemezeket elektrosztatikus fóliába csomagolva forgalmazzák, és célszerű abban is szállítani. A floppy lemezeket például alufóliába csomagolva szállították hasonló okokból Merevlemez (HDD) A floppy lemezek sérülékenységének fő oka, hogy azokat állandóan kivették majd újra betették az olvasásukra és írásukra szolgáló eszközökből. Minden ilyen alkalommal fennállt annak a veszélye, hogy az író/olvasó fej megsérti a lemez felületét. Ezt a problémát küszöböli ki, ha a lemezeket és a használatukhoz használt eszközt egyetlen megbonthatatlan egységként kezeljük. Ekkor a hajlékony műanyaglemezt egy merev (általában fém anyagú) korongra kell 51. Ábra: Egy modern merevlemez cserélni. Az így kapott eszközt hívják merevlemeznek, belseje. A sajátodat ne akard megnézni, vagy az eszköz angol nevéből (Hard Disc Drive) szár- hogy ilyen-e, mert azzal tönkreteszed! mazó rövidítéssel HDD-nek. A lemez és az író/olvasó fe57/61
6 MÁGNESES ELVEN MŰKÖDŐ ADATTÁRAK jek egyetlen egységet alkotnak. Ebben a konstrukcióban lehetséges a kapacitás jelentős növelése, így ma már több terabyte méretű merevlemezek léteznek. Egy lemez persze nem ekkora kapacitású, hanem több lemez található egymás alatt (52. ábra). Emiatt kifejezetten veszélyes ha a lemez felülete megsérül. Márpedig a méretek miatt akár egyetlen porszem is rettenetes kárt tud okozni. Ezért egy merevlemez belsejében mindig biztosítani kell a pormentes levegőt, tehát az eszközt tilos kinyitni. Erre utal a legtöbb ilyen eszközön levő angol nyelvű felirat: az eszköz fedelének eltávolítása azonnal megszünteti a garanciát. A lemezek egy tengelyen találhatók egyenletes távolságra egymástól. Minden lemez mindkét felületéhez tartozik egy-egy író/olvasó fej. A fejek mindig együtt mozognak, így egyszerre minden 52. Ábra: A merevlemez elvi lemezen ugyanaz a sáv, azon belül ugyanaz a szektor érhető el. felépítése Ezeket az egymás fölött, egy hengeren levő sávokat híjuk cilindernek (cylinder angol hengert jelent). Régebben egyes operációs rendszerek a gyorsabb működés érdekében kihasználták, hogy az egy cilinderen levő adatok gyorsabban írhatók és olvashatók, hiszen ehhez nem kell a fejeket mozgatni. A merevlemezeknél egyébként a hajlékony lemezekkel ellentétben, ahol minden szektort a lemez azonos mértékű elfordulásával lehetett elérni, a sávok zónákba vannak osztva és csak a zónákon belül azonos a sávokban a szektorok elhelyezkedése. Így a belső sávokon kevesebb, a külsőn több szektor helyezhető el, ami tovább növeli a lemezfelület kihasználtságát és vele a kapacitását. A lemezek mindig forognak, amikor az eszköz áram alatt van. Ez ugyan nem tűnik túl energiatakarékos megoldásnak, azonban mégis ez a takarékosabb megoldás. A fejeknek ugyanis meghatározott távolságra kell lebegniük a lemez felületétől (ez a távolság kisebb, mint egy porszem mérete!), amely úgy biztosítható, hogy a lemez forgása és a levegő kölcsönhatása tartja lebegve a fejet (lásd Bernoulli törvényét az áramló levegő nyomásviszonyaival kapcsolatban fizikából). Amennyiben megszűnik a lemezforgás keltette szívóhatás, akkor a fej a gravitáció hatására ráeshet a lemez felületére. Ilyenkor ugyanúgy, mint ha a lemez és a fej közé beszorul egy porszem, a lemez felülete öszszekarcolódik, ami az ott található adatok teljes elvesztését okozza (53. ábra). Az ilyen lemez nem javítható, ki lehet dobni. Persze időnként azért a merevlemezt tetszik vagy sem, le kell állítani. Ekkor az eszköz elektronikája a fejeket egy olyan pozícióba rántja, ahol a lemezfelület már nem tartalmaz adatokat. Ezen a parkolópályán kell 53. Ábra: A fej által felkarcolt lemezfelület a fejeknek tartózkodniuk mindig, amikor a lemezek nem forognak az üzemi fordulatszámon ( fordulat percenként a tipikus fordulatszám). Amikor áram alá kerül a merevlemez, a lemezeket forgató villanymotornak eltart egy ideig, míg ezt a fordulatszámot el tudja érni, majd ezután lehet kimozdítani a fejeket, amelyek először a lemez 0. szektorát beolvasva ellenőrzik a lemezek állapotát. Ha a merevlemezt takarékosságból mindig leállítjuk egy ideig tartó tétlenség után, akkor a következő íráskor vagy olvasáskor ezt mindig ki kell várni, ami elég sok időveszteség tud lenni. Ráadásul minden ilyen felpörgetés csökkenti a villanymotor és vele az egész eszköz élettartamát, tehát célszerű elkerülni a gyakori elindításokat és leállításokat.8 8 Személyes tapasztalat: az olyan sokat dicsért Macintosh operációs rendszere ilyen szempontból kifejezetten merevlemez-gyilkos, ugyanis időről időre az összes csatlakoztatott háttértárat végigkérdezi, ami ilyenkor az 58/61
7 Nehéz megtalálni az egyensúlyt, ugyanis amikor viszont forognak a lemezek, akkor a villanymotor folyamatosan melegszik. Ha pedig nincs megfelelő hűtése, akkor emiatt a vezérlő áramkör mehet tönkre. Célszerű olyan megoldást találni, hogy a gyakran használt merevlemez például az operációs rendszer merevlemeze és az állandóan használt adatoké állandóan menjen, míg a többi merevlemez egy idő után kapcsoljon le. Ennél még jobb megoldás, ha a nem használt merevlemezeket lecsatlakoztatjuk Optikai háttértárak Lassúságuk miatt memóriaként vagy elsődleges háttértárként semmiképpen nem éri meg használni az optikai tárolókat. Azonban egységnyi kapacitásra nézve a legolcsóbb adattárolónak számítanak, így másodlagos háttértárként, azaz biztonsági mentés, archiválás céljára kifejezetten jól használható ez a technológia. Az optikai lemezek mindegyike azonos módon működik, különbség mindössze a kapacitásukban van. A 54. ábra a lemez olvasási módját mutatja. A lemez felületén függőleges falú gödrök (pit) vannak, a lemez felülete fényvisszaverő felületű. Az olvasófej egy lézerfényforrásból (piros téglalap) fénysugarat indít a lemezfelület felé, majd a visszaverődő fényt egy félig áteresztő tükör eltéríti a fotocella felé. Amikor akár fentről, akár a gödör aljáról verődik vissza a lézerfény, amelyet az ábrán piros vonal jelöl, a zöld színnel jelzett érzékelőbe jut a fény. Ez 54. Ábra: Az optikai lemez felel meg a 0 értéknek nyilván bizonyos időpontokban figyelembe olvasása véve. Amikor viszont a fény éppen a gödör határára érkezik, akkor a fénysugár egy része a felső, másik része az alsó felületről verődik vissza. A gödör mélysége éppen akkora, mint a fény hullámhosszának negyede. Ennek eredményeként a két felületről visszaverődő fény közötti időkülönbség éppen a fény hullámhosszának felét kitevő késést fog eredményezni. Ennek eredményeként a két felületrészről visszaverődött fénysugár között éppen egy teljes fázisnyi eltérés van, vagyis az interferencia miatt kioltják egymást. Az érzékelő a fény egy pillanatra történő kialvásaként érzékeli ezt. Ez adja az 1 értékű bitet. Tehát az 1 bitet a gödör-felszín váltás tárolja, a 0 ennek a váltásnak a hiánya. Maga a jelsorozat egy belülről kifelé tartó spirálvonal mentén helyezkedik el, amely fölött az olvasófejet egyenletes sebességgel kell végigvezetnie az olvasóberendezésnek. Ennek az optikai lemez eredeti felhasználása az oka, ahol egy másodperc alatt meghatározott adatmennyiséget kellett a lemezről kiolvasni. Emiatt a lemez forgási sebessége folyamatosan csökken kifelé haladva. Ezt már az olvasásnál is, de az írásnál mindenképpen úgy oldották meg, hogy egy szinuszvonal fut a spirál mentén, amely figyelésével az olvasófej szabályozni tudja a forgási sebességet és azt is, hogy hol kell keresnie a következő adatot. A fenti működési elvből következik, hogy keresni a lemezen elég nehéz egy merevlemezhez képest. Valamivel jobb a helyzet, mint a mágnesszalag esetén, de itt is jobb nagyméretű állományokat tárolni, tehát inkább archiválási célra használható adattároló az optikai lemez. Egy állomány elejének megkeresése néha elég sok időt igényelhet ahhoz képes, amennyi ideig magának az állománynak a beolvasása kerül. egyébként leállított merevlemezek felpörgetését okozza. 59/61
8 OPTIKAI HÁTTÉRTÁRAK Optikai lemez írása A lemez írása is lézerfénnyel történik. Ekkor a cél az olvasásnál használt hatás kialakítása. Ezt úgy oldják meg, hogy a lemeznek a középső rétege amelynek aljáról kellene a fénynek visszaverődnie a gödörnél, a tetejéről ha nincs gödör erős, adott frekvenciájú fénnyel megvilágítva átalakul fényvisszaverőből fényáteresztővé. Így kialakulnak a gödrök. Az újraírható lemezek esetében ez egy speciális fénnyel visszafordítható de csak véges sok alkalommal Az optikai lemezek fajtái Az első optikai lemezekkel a kísérletek még az 1960-as évekre nyúlnak vissza. A holland Philips és a japán Sony cégek kísérletei vezettek végül a 80-as években eredményre. Az első ilyen lemezek, amelyek elterjedtek a zeneipar számára készültek a bakelit anyagú hanglemezek leváltására az addigi analóg és ezért gyenge hangminőség helyett digitális zene lejátszására. Ezek voltak az AudioCD-k. (CD = Compact Disc.) Ezek mindegyike legfeljebb percnyi zene lejátszására volt alkalmas. A cél az volt, hogy ha a lemez kisebb sérülést szenved, még lejátszható legyen, így nagyon nagy redundanciát használtak a tárolásnál. Ennek a lemeznek az adattárolásra használt változata Mbyte adat tárolására alkalmas. A CD lejátszási sebessége idővel nőtt, de az eredeti zenei CD-ket továbbra is az eredeti sebességen kell lejátszani. A CD olvasók sebességét éppen ezért úgy szokták megadni, hogy az audió lejátszási sebesség hányszorosával képesek beolvasni az adatokat. Az írás általában ennél lassabban lehetséges ugyanazzal az eszközzel, ráadásul a lemez maximális írási sebessége is változó lehet. Például egy CD író, amely mondjuk 52x sebességgel olvassa a CD-t, lehetséges hogy legfeljebb 8x sebességgel tud írni. A Sony azután szerette volna növelni a CD kapacitását, hogy jó minőségben filmeket is lehessen rajta tárolni. Ez a cél volt a videó lemez, amely úton több, azóta elhalt próbálkozás is született. Végül valahol a fejlesztés felénél megszületett a Video-DVD, (Digital Video Disc) amelyen MPEG-2 kódolással egy egész estés mozifilm nagyjából 132 perc elfér. Ezt úgy érték el, hogy az olvasáshoz használt lézer hullámhosszát kicserélték egy kékhez közelebbire. Emiatt az adatok sokkal sűrűbben helyezhetők el. Emellett kitalálták, hogy két egymáshoz közeli hullámhosszt használva, két rétegen helyezik el az adatokat. Ha pedig megfordítjuk a lemezt, még 55. Ábra: Egy kétoldalú, kétrétegű DVD felépítése 132 perc további tartalmat lehet elhelyezni. Egy ilyen két oldalas és két rétegű lemez felépítése látható a 55. ábrán. Az alsó réteg kapacitása egy kicsit kisebb a felsőnél, így a két réteg alkalmazása nem teljesen duplázza a kapacitást az egy rétegűhöz képest. A számítógépes felhasználás miatt a DVD már inkább a Digital Versatile Disc rövidítéseként értelmezendő, azaz digitális, sokcélú lemez. A számítógépekben használt DVD-k lehetséges kapacitása a következő: DVD5: egyoldalas, egyrétegű lemez: 4,7 GB DVD9: kétrétegű, egyoldalas lemez: 8,54 GB DVD10: kétoldalas, egyrétegű lemez: 9,4 GB DVD18: kétoldalas, kétrétegű lemez: 17,08 GB 60/61
9 További fejlesztések során két különböző szabvány jelent meg a HD felbontású filmek tárolására, a HD-DVD és a Blu-ray. Ebből az utóbbi, a Sony által eredetileg kifejleszteni kívánt, kék lézerrel működő megoldás terjedt el, míg a HD-DVD szép lassan elhalt. Az eredeti Blu-ray lemez kapacitása 25 GB, de vannak kísérletek akár 400 GB kapacitás létrehozására is. A dolog érdekessége, hogy azért kell ekkora kapacitás egy HD film tárolására, mert a filmstúdiók a másolásvédelemmel kapcsolatos paranoiájuk miatt olyan kódolási formát követeltek meg, ami akkora méretet igényel. Ám egy HD minőségű film MPEG-4 kódolással elfér 3,5 4,5 GB méretű állományban, azaz egy DVD-n is elférne. Az optikai lemezek negyedik generációját, az Archival Disc nevűt július 29-én9 jelentették be először és forgalomba várhatóan második negyedévét követően kerülhet. A tervek szerint a kapacitása akár egy terabyte is lehet. A célja a 4K felbontású filmek tárolása lenne eredetileg. 9 Pont a születésnapomon... 61/61
A háttértárak a program- és adattárolás eszközei.
A háttértárak a program- és adattárolás eszközei. Míg az operatív memória (RAM) csak ideiglenesen, legfeljebb a gép kikapcsolásáig őrzi meg tartalmát, a háttértárolókon nagy mennyiségű adat akár évtizedekig
Háttértárolók. Mágneses háttértárolók
Háttértárolók Kérdések a témakörhöz Mit nevezünk háttértárolónak? Milyen fajtái vannak a háttértárolóknak? Csoportosítsd a háttértárolókat a tárolás módja szerint! Add meg a ma használatos háttértárolók
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
A háttértárak nagy mennyiségű adat hosszú távú tárolására alkalmas ki- és bemeneti perifériák.
A háttértárak nagy mennyiségű adat hosszú távú tárolására alkalmas ki- és bemeneti perifériák. Részei: adathordozó, író/olvasó eszköz (az adatokat az adathordozóról beolvassa vagy tárolja), a vezérlő (a
Háttértárak. Megkülönböztetünk papír alapú, mágneses, optikai, valamint egyéb (elektronikus) háttértárakat.
Háttértárak A háttértárak nagy mennyiségű adat tárolására alkalmas ki- és bemeneti perifériák. A használaton kívüli programok, és adatok tárolása mellett fontos szerepük van az adatarchiválásban, de például
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:
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
6. óra Mi van a számítógépházban? A számítógép: elektronikus berendezés. Tárolja az adatokat, feldolgozza és az adatok ki és bevitelére is képes.
6. óra Mi van a számítógépházban? A számítógép: elektronikus berendezés. Tárolja az adatokat, feldolgozza és az adatok ki és bevitelére is képes. Neumann elv: Külön vezérlő és végrehajtó egység van Kettes
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
Megkülönböztetünk papír alapú, mágneses, optikai, valamint egyéb háttértárakat.
Háttértárak A háttértárak nagy mennyiségû adat tárolására alkalmas ki- és bemeneti perifériák. A használaton kívüli programok és adatok tárolása mellett fontos szerepük van az adatarchiválásban, de például
Számítógép egységei. Szoftver (a fizikai eszközöket működtető programok összessége)
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
Adathordozók Urbanszky Andrea (URARABI.ELTE)
Adathordozók Urbanszky Andrea (URARABI.ELTE) Lyukkártya 18. század közepétől használják, például szövőszékekben, verklikben, ezek adták az ötletet a számítástechnikai felhasználáshoz. Az 1990-es évekig
Számítástechnikai kellékek 09. TDK floppy lemez. Imation floppy lemez. TDK normál tokos írható CD lemez. TDK vékony tokos írható CD lemez
floppy lemez, lemez/floppy disk, TK floppy lemez rendelési kód típus kapacitás kiszerelés 176-0301 3,5 formatált 1,44 M 10 db / dob 3.5 avilin bevonatú H-disk-ek. Sávonként több mint 50 millió hibátlan
DIGITÁLIS ADATTÁRAK (MEMÓRIÁK)
DIGITÁLIS ADATTÁRAK (MEMÓRIÁK) A digitális berendezések a feladatuk ellátása közben rendszerint nagy mennyiségű adatot dolgoznak fel. Feldolgozás előtt és után rendszerint tárolni kell az adatokat ritka
2. Számítógépek működési elve. Bevezetés az informatikába. Vezérlés elve. Külső programvezérlés... Memória. Belső programvezérlés
. Számítógépek működési elve Bevezetés az informatikába. előadás Dudásné Nagy Marianna Az általánosan használt számítógépek a belső programvezérlés elvén működnek Külső programvezérlés... Vezérlés elve
Középszintű Informatika Érettségi Szóbeli Vizsgatétel Bottyán János Műszaki Szakközépiskola -2005-
8. TÉTEL Középszintű Informatika Érettségi Szóbeli Vizsgatétel 2. Informatikai alapismeretek hardver 2.2. A számítógép felépítése 2.2.3. A perifériák típusai és főbb jellemzőik: háttértárak Háttértárak
Tervezte és készítette Géczy László 1999-2002
Tervezte és készítette Géczy László 1999-2002 ADATHORDOZÓ Különböző ADATHORDOZÓK LEMEZ hajlékonylemez MO lemez merevlemez CDROM, DVDROM lemez CDRAM, DVDRAM lemez ADATHORDOZÓ SZALAG Különböző ADATHORDOZÓK
Tervezte és készítette Géczy LászlL. szló 1999-2008
Tervezte és készítette Géczy LászlL szló 1999-2008 ADATHORDOZÓ Különböző ADATHORDOZÓK LEMEZ hajlékonylemez MO lemez merevlemez CDROM, DVDROM lemez CDRAM, DVDRAM lemez ADATHORDOZÓ SZALAG Különböző ADATHORDOZÓK
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
Ezek az eszközök ki-, bemeneti perifériák, az adatok mozgása kétirányú. Tároló egységek. Mágneses elvű. hajlékonylemez (floppy)
6. Háttértárak Ezek az eszközök ki-, bemeneti perifériák, az adatok mozgása kétirányú. Tároló egységek Papír alapú Nem papír alapú lyukszalag lyukkártya Mágneses elvű Elektronikus Optikai elvű hajlékonylemez
Mi van a számítógépben? Hardver
Mi van a számítógépben? Hardver A Hardver (angol nyelven: hardware) a számítógép azon alkatrészeit / részeit jelenti, amiket kézzel meg tudunk fogni. Ezen alkatrészek közül 5 fontos alkatésszel kell megismerkedni.
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
Háttértárak. Merevlemez (winchester) = HDD = hard disc drive = merevlemezes meghajtó
Háttértárak A háttértár olyan számítógépes hardver, amely nagy mennyiségű adatot képes tárolni, és azokat a számítógép kikapcsolása után is megőrzi. A mai számítógépek bináris számokkal dolgoznak, minden
Az információ-tárolás története és tanulságai II.
Fejezetek az Információ-Technológia Kultúrtörténetéből Az információ-tárolás története és tanulságai II. Mágneses, optikai és elektronikus tárak története http://uni-obuda.hu/users/kutor FI-TK 3/47/1 Információ
Háttértárak. a tárolható adatmennyiség nagysága (kapacitás), a gyorsasága, azaz mekkora az adat-hozzáférési idı, az adatsőrőség nagysága.
Háttértárak A háttértárak nagy mennyiségő adat tárolására alkalmas ki- és bemeneti perifériák. A használaton kívüli programok és adatok tárolása mellett fontos szerepük van az adatarchiválásban, de például
A merevlemez technológia odáig fejlődött, hogy a zsebben hordható, kisméretű mp3 lejátszókba is készülnek merevlemezek 100 GByte körüli kapacitással.
Mutassa be a háttértárak típusait! Ismertesse a merevlemez felépítését és az adattárolás szerkezetét! Mutassa be a merevelemez és az elektronikus háttértárak működését! Mutass be, hogy milyen célra érdemes
Mi szükséges a működéshez?
1 Mi szükséges a működéshez? Hardver a számítógép kézzel fogható részei, fizikailag létező eszközök Szoftver a számítógépet működtető programok összessége 2 A számítógép fő részei Számítógép-ház CD-, DVDmeghajtó
Adatbázis rendszerek Gy: Az adattárolás fejlődése
Adatbázis rendszerek 1. 2. Gy: Az adattárolás fejlődése 1/22 B ITv: MAN 2017.09.17 Papír alapú adattárolás Lyukkártya 2/22 Probléma: 3/22 Papír alapú adattárolás Lyukszalag 4/22 Papír alapú adattárolás
IT - Alapismeretek. Megoldások
IT - Alapismeretek Megoldások 1. Az első négyműveletes számológépet Leibniz és Schickard készítette. A tárolt program elve Neumann János nevéhez fűződik. Az első generációs számítógépek működése a/az
6. Háttértárak. Mágneses elvű háttértárak. Ezek az eszközök ki-, bemeneti perifériák, az adatok mozgása kétirányú.
6. Háttértárak Ezek az eszközök ki-, bemeneti perifériák, az adatok mozgása kétirányú. Miért van rájuk szükség? Belső memória bővítése Programok és adatok tárolása, rögzítése Meglévő programok, adatok
ADATHORDOZÓ LEMEZ. Különböző ADATHORDOZÓK. MO lemez. hajlékonylemez CDROM, DVDROM. lemez. merevlemez CDRAM, DVDRAM. lemez
ADATHORDOZÓ Különböző ADATHORDOZÓK LEMEZ hajlékonylemez MO lemez merevlemez CDROM, DVDROM lemez CDRAM, DVDRAM lemez ADATHORDOZÓ SZALAG Különböző ADATHORDOZÓK DAT, DATA DATA CARTRIDGE TAPE 1/2 SZALAG A
MÁGNESES ADATTÁROLÁS LÁGY- ÉS MEREVLEMEZEK. Informatikai eszközök fizikai alapjai. Papp Szabolcs Dániel Anyagtudomány MSc
MÁGNESES ADATTÁROLÁS LÁGY- ÉS MEREVLEMEZEK Informatikai eszközök fizikai alapjai Papp Szabolcs Dániel Anyagtudomány MSc 2016.03.02. LÁGYLEMEZEK (HAJLÉKONYLEMEZEK) BEVEZETÉS Flopilemez = FDD (Floppy Disk
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
ADATTÁROLÁS: LÁGY- ÉS MEREVLEMEZEK KOVÁCS MÁTÉ
ADATTÁROLÁS: LÁGY- ÉS MEREVLEMEZEK KOVÁCS MÁTÉ 2017. 05. 10. HAJLÉKONYLEMEZ 2 TÖRTÉNETE 8 inch floppy Fejlesztés: 1967 IBM Megjelenés: 1971, 80kB (Shugart) Első írható floppy: Memorex 650, 1972, 175 kb
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
Háttértárolók. a) Az IBM PC kompatibilis számítógépek megjelenésekor a legelterjedtebb háttértár a
Háttértárolók A számítógép a programokat és az adatokat a feldolgozás ideje alatt a RAM-ban tárolja. A gép kikapcsolásával ennek tartalma elvész. Az adatok feldolgozási időn kívüli tárolását különféle
Bepillantás a gépházba
Bepillantás a gépházba Neumann-elvű számítógépek főbb egységei A részek feladatai: Központi egység: Feladata a számítógép vezérlése, és a számítások elvégzése. Operatív memória: A számítógép bekapcsolt
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.
IT - Alapismeretek. Feladatgyűjtemény
IT - Alapismeretek Feladatgyűjtemény Feladatok PowerPoint 2000 1. FELADAT TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS Pótolja a hiányzó neveket, kifejezéseket! Az első négyműveletes számológépet... készítette. A tárolt program
Adattárolók. Így néz ki egy lyukkártya
Adattárolók KEZDETEK Az első informatikai vonatkozású gépet 1890-ben egy Hermann Hollerith nevű ember találta fel, aki az Amerikai népszámlálási hivatalban dolgozott. Ez az eszköz a lyukkártya. Működésének
Számítógép perifériák I.
Perifériák csoportosítása I. Output perifériák: monitor nyomtató plotter hangszóró Számítógép perifériák I. II. Input perifériák: billentyűzet egér szkenner kamerák mikrofon III. Háttértárak Pl: Mágneses
Informatikai eszközök fizikai alapjai. Ádám Péter. Mágneses adattárolás. /Mágnesszalag, Ferritgyűrű, Buborékmemória/
Informatikai eszközök fizikai alapjai Ádám Péter Mágneses adattárolás /Mágnesszalag, Ferritgyűrű, Buborékmemória/ Mágnesszalagos adattárolás I. Történeti áttekintés A mágnesszalagos adattárolás óriási
Alapismeretek. Tanmenet
Alapismeretek Tanmenet Alapismeretek TANMENET-Alapismeretek Témakörök Javasolt óraszám 1. Történeti áttekintés 2. Számítógépes alapfogalmak 3. A számítógép felépítése, hardver A központi egység 4. Hardver
A számítógép részei. Rendszeregység
A számítógép részei Amennyiben asztali számítógépet használ, valószínűleg már tudja, hogy nem létezik egy olyan különálló rész, amelyet számítógépnek lehet nevezni. A számítógép valójában több együttműködő
Offline tárolási és megjelenítési technikák
19. Egy olyan elektronikus oktatóanyag fejlesztésében vesz részt, amely az interneten keresztül és CD-én, DVD-én is használható lesz. A fejlesztés során figyelembe kell venni a webes megjelenítésre és
Elektronikus háttértárak
Elektronikus háttértárak Az elektronikus tár elektronikusan rögzíti az adatokat, megbízható, törölhető tár. Az elektronikus háttértárak mindenféle mozgó alkatrész nélkül, elektronikus elven, úgynevezett
Informatikai eszközök fizikai alapjai Lovász Béla
Informatikai eszközök fizikai alapjai Lovász Béla Kódolás Moduláció Morzekód Mágneses tárolás merevlemezeken Modulációs eljárások típusai Kódolás A kód megállapodás szerinti jelek vagy szimbólumok rendszere,
Optikai lemezek jellemzői, típusai
Optikai lemezek jellemzői, típusai Veres Bernadett (beadandó) Etr-kód: VEBSAAI.ELTE E-mail: veres.betti91@freemail.hu Optikai lemezek Az optikai lemez felületén az adatrögzítés a (mikrobarázdás) hanglemezekhez
Informatika érettségi vizsga
Informatika 11/L/BJ Informatika érettségi vizsga ÍRÁSBELI GYAKORLATI VIZSGA (180 PERC - 120 PONT) SZÓBELI SZÓBELI VIZSGA (30 PERC FELKÉSZÜLÉS 10 PERC FELELET - 30 PONT) Szövegszerkesztés (40 pont) Prezentáció-készítés
Informatikai alapismeretek
Informatikai alapismeretek Ajánlott olvasnivaló: http://informatika.gtportal.eu/ Az anyag egy része a fent említett weboldalon található anyagok részleteiben vagy teljes mértékben át vett változata. Számítógép
A PC története. Informatika alapjai-9 Személyi számítógép (PC) 1/12. (Personal computer - From Wikipedia, the free encyclopedia)
Informatika alapjai-9 Személyi számítógép (PC) 1/12 (Personal computer - From Wikipedia, the free encyclopedia) A személyi számítógépet ára, mérete és képességei és a használatában kialakult kultúra teszik
erettsegizz.com Érettségi tételek
Háttértárak erettsegizz.com Érettségi tételek A hardver eszközöket két csoportra bontjuk, a központi egységre és a perifériákra. A perifériák szerepe az adatok bevitele (beviteli eszközök), megjelenítése
9. tétel Tároló eszközök Tárolók (mágneses, optikai, )
9. tétel Tároló eszközök Tárolók (mágneses, optikai, ) 12a.09. Készítette: Bandur Ádám és Sleisz Endre Tartalomjegyzék I. Neumann János II. Tárolók Csoportosítás ismertetése Eszközök elhelyezve csoportokban.
Számítógépek felépítése
Számítógépek felépítése Emil Vatai 2014-2015 Emil Vatai Számítógépek felépítése 2014-2015 1 / 14 Outline 1 Alap fogalmak Bit, Byte, Word 2 Számítógép részei A processzor részei Processzor architektúrák
A processzor hajtja végre a műveleteket. összeadás, szorzás, logikai műveletek (és, vagy, nem)
65-67 A processzor hajtja végre a műveleteket. összeadás, szorzás, logikai műveletek (és, vagy, nem) Két fő része: a vezérlőegység, ami a memóriában tárolt program dekódolását és végrehajtását végzi, az
Háttértár. Fajtái. Mágneses tárak. Háttértár 1
Háttértár 1 Háttértár A háttértár olyan számítógépes hardverelem, mely nagy mennyiségű adatot képes tárolni, és azokat a számítógép kikapcsolása után is megőrzi. Erre azért van szükség, mert a számítógép
Tömörítés. I. Fogalma: A tömörítés egy olyan eljárás, amelynek segítségével egy fájlból egy kisebb fájl állítható elő.
Tömörítés Tömörítés I. Fogalma: A tömörítés egy olyan eljárás, amelynek segítségével egy fájlból egy kisebb fájl állítható elő. Történeti áttekintés A tömörítés igénye nem elsődlegesen a számítógépek adattárolása
2. modul - Operációs rendszerek
2. modul - Operációs rendszerek Érvényes: 2009. február 1-jétől Az alábbiakban ismertetjük a 2. modul (Operációs rendszerek) syllabusát, amely az elméleti és gyakorlati modulvizsga követelményrendszere.
I. Output perifériák: Pl.: monitor nyomtató plotter hangszóró. II. Input perifériák: Pl.: billentyűzet egér scanner kamerák mikrofon
Mit jelent a periféria kifejezés? Sorolja fel és ismertesse a számítógép legfontosabb beviteli perifériáit (egér, billentyűzet, scanner)! Beszélj ezen eszközök működéséről, paramétereiről jellemző tulajdonságairól!
MÁGNESES ADATRÖGZÍTÉS
Magyar Tudomány 2014/3 MÁGNESES ADATRÖGZÍTÉS Králik János informatikus, ügyvezető, Králik és Társa Kft. info@kralik.hu Bevezetés Az emberiség régóta próbálja az információt rögzíteni, hogy a fiatalabb
TestLine - zsoltix83tesztje-01 Minta feladatsor
lkalom: n/a átum: 2017.02.09 18:08:51 Oktató: n/a soport: n/a Kérdések száma: 35 kérdés Kitöltési idő: 1:03:48 Pont egység: +1-0 Szélsőséges pontok: 0 pont +63 pont Értékelés: Pozitív szemléletű értékelés
TestLine - zsoltix83tesztje-01 Minta feladatsor
lkalom: n/a átum: 2017.01.19 21:10:15 Oktató: n/a soport: n/a Kérdések száma: 35 kérdés Kitöltési idő: 1:03:48 Pont egység: +1-0 Szélsőséges pontok: 0 pont +63 pont Értékelés: Pozitív szemléletű értékelés
Floppix linux disztribúció üzembe helyezése VirtualBox alatt fizikai floppy meghajtó nélkül
Floppix linux disztribúció üzembe helyezése VirtualBox alatt fizikai floppy meghajtó nélkül Készítette: Petróczy Tibor Floppix linux disztribúció üzembe helyezése VirtualBox alatt fizikai floppy meghajtó
Hardware alapismeretek
Alapfogalmak Hardware alapismeretek Hardver (angolul: hardware) A számítógép fizikailag megfogható részeinek összességét értjük. A számítógép működéséhez alapvetőn hardver és szoftver szükséges, a kettő
Lenovo Ideapad G E301PAHV
Lenovo Ideapad G50-45 - 80E301PAHV (80E301PAHV) Bruttó ár: 0 Ft Termékvonal: Lenovo Notebook / Lenovo Laptop Termékvonal2: Notebook / Laptop Processzor: AMD Quad-Core Processzor jellemző: A4-6210 1,80GHz
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
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...
Fábián Zoltán Hálózatok elmélet
Fábián Zoltán Hálózatok elmélet Miért szükséges a háttértár Az alkalmazások és adatok tárolása Háttértárak típusai Szekvenciális elérésű Mágnesszalag Lyukszalag Lyukkártya Véletlen elérésű Csak olvasható
Informatika szintmérő-érettségi tételek 2015. február
1.oldal (10) Memóriák és háttértárak Memória A memória elektronikus adattárolást valósít meg. A számítógép csak olyan műveletek elvégzésére és csak olyan adatok feldolgozására képes, melyek a memóriájában
A személyi számítógép felépítése
A személyi számítógép felépítése A számítógépet, illetve az azt felépítő részegységeket összefoglaló néven hardvernek (hardware) nevezzük. A gépház doboz alakú, lehet fekvő, vagy álló attól függően, hogy
12. tétel. Lemezkezelés
12. tétel 12_12a_1.5 Lemezkezelés (Particionálás, formázás, RAID rendszerek) A partíció a merevlemez egy önálló logikai egysége, amely fájlrendszer tárolására alkalmas. Alapvetően két esetben hozunk létre
Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal
Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal Integrált flash 4GB belső 16 kb nem felejtő RAM B&R tovább bővíti a nagy sikerű X20 vezérlő családot, egy kompakt vezérlővel, mely integrált be és kimeneti
J-N-SZ Megyei Hámori András SZKI és SZI 1168 - szóbeli
Tétel_04 Vállalatához több egyforma hardverkiépítésű számítógép érkezett. Feladata az, hogy ajánljon a gépekhez perifériákat és háttértárakat. Ajánlatát indokolja, ismertesse az eszközök jellemzőt! Mutassa
Merevlemezes meghajtók
Merevlemezes meghajtók Napjaink egyik legelterjedtebb számítástechnikai tárolóeszköze a merevlemezes tároló, a hard diszk, amit egyszerűen csak diszknek nevezünk. A diszk olyan elektromechanikus tárolóberendezés,
Multimédia Videó fájlformátumok
Hogy is van? Multimédia Makány György Konténerek és adatfolyamok Konténer video felirat audio 2 Konténer formátumok: AVI AVI : a Microsoft (nyílt) videoformátuma, amely 1992-től használatos. Az AVI több
Térinformatika. Térinformatika. GIS alkalmazói szintek. Rendszer. GIS funkcionális vázlata. vezetői szintek
Térinformatika Térinformatika 1. A térinformatika szerepe 2. A valós világ modellezése 3. Térinformatikai rendszerek 4. Térbeli döntések 5. Térbeli műveletek 6. GIS alkalmazások Márkus Béla 1 2 Rendszer
A számítógép felépítése
A számítógép felépítése Neumann János (1903-1957) matematikus, fizikus a számolás gépesítésével foglalkozott Neumann-elv (1945 EDVAC) A számítógép felépítése 2 Neumann-elvek 1. soros utasítás (utasítások
Számítógépes alapismeretek 1.
Számítógépes alapismeretek 1. 1/7 Kitöltő adatai: 1. Név: 2. Osztály: 3. E-mail címe: 2/7 Kérdések: 1. Mi az IKT (Információs és Kommunikációs Technológia)? Olyan eszközök, technológiák, amik az információ
1. Milyen eszközöket használt az ősember a számoláshoz? ujjait, fadarabokat, kavicsokat
1. Milyen eszközöket használt az ősember a számoláshoz? ujjait, fadarabokat, kavicsokat 2. Mit tudsz Blaise Pascalról? Ő készítette el az első szériában gyártott számológépet. 7 példányban készült el.
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
Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv
Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2010. augusztus 18. Tartalom A program főablaka... 3 A fejléc, a felső menüsor valamint az eszköztár... 4
Az optikai tárolás alapjai. Készítették: Musza Alexandra (Anyagtudomány MSc) Varga László (Fizikus MSc)
Az optikai tárolás alapjai Készítették: Musza Alexandra (Anyagtudomány MSc) Varga László (Fizikus MSc) Célja: információ hatékony rögzítése úgy, hogy optikai leolvasással lehetőleg élettartammal az adat
4. BEMENET EGYSÉGEK. 4. Bemenet egységek
4. Bemenet egységek A bemeneti perifériákkal a számítógépbe kívülről adatokat, programokat juttathatunk be. Íme röviden felsorolva a legismertebb bemeneti egységek: 1. Billentyűzet 2. Egér és más mutató
A fájlkezelés alapjai
Az adattárolás alapelemei Képzeljünk el egy nagy szekrényt, ami még teljesen üres. Ebbe a szekrénybe szeretnénk a ruháinkat bepakolni, de a szekrényben nincs egyetlen polc se. A polcok a ruháink rendszerezett
Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézete. Fájl rendszer
1 Fájl rendszer Terminológia Fájl és könyvtár (mappa) koncepció Elérési módok Fájlattribútumok Fájlműveletek ----------------------------------------- Könyvtár szerkezet -----------------------------------------
Merevlemezek tegnap, ma, holnap
Bodogán Bálint Tibor Merevlemezek tegnap, ma, holnap 2010. október 25. A kezdetek kezdete Mint még sok más, az első merevlemez megjelenése is a Nagy Kék nevéhez fűződik. 1956. szeptember 4-ét írunk, amikor
11.2. A FESZÜLTSÉGLOGIKA
11.2. A FESZÜLTSÉGLOGIKA Ma a feszültséglogika számít az uralkodó megoldásnak. Itt a logikai változó két lehetséges állapotát két feszültségérték képviseli. Elvileg a két érték minél távolabb kell, hogy
PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSE PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG-ÁNAK DECEMBER 28-I ÜLÉSÉRE DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER
IKTATÓSZÁM: 08-8/0-2/20. TÁRGY: VIRTUALIZÁCIÓS DESKTOP PROJEKT KERETÉBEN INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE MELLÉKLET: 4 DB E LİTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSE PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI
Felhasználói kézikönyv
Felhasználói kézikönyv 5100A Lézeres távolságmérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. A készülék felépítése... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. Alap műveletek... 3 6.
DELL Inspiron 5758 (DI5758N GH1TD4BK-11)
DELL Inspiron 5758 (DI5758N2-4005-4GH1TD4BK-11) (DI5758N2-4005-4GH1TD4BK-11) Bruttó ár: 0 Ft Ár: 100.000-125.000 Ft Termékvonal: Dell Notebook / Dell Laptop Termékvonal2: Notebook / Laptop Processzor:
Első sor az érdekes, IBM PC. 8088 ra alapul: 16 bites feldolgozás, 8 bites I/O (olcsóbb megoldás). 16 kbyte RAM. Nem volt háttértár, 5 db ISA foglalat
1 2 3 Első sor az érdekes, IBM PC. 8088 ra alapul: 16 bites feldolgozás, 8 bites I/O (olcsóbb megoldás). 16 kbyte RAM. Nem volt háttértár, 5 db ISA foglalat XT: 83. CPU ugyanaz, nagyobb RAM, elsőként jelent
Hordozható számítógép, noteszgép szó szerint: ölbevehető. Síkkijelzős, telepes, hordozható számítógép. (Informatikai fogalomtár)
Hordozható számítógép, noteszgép szó szerint: ölbevehető. Síkkijelzős, telepes, hordozható számítógép. (Informatikai fogalomtár) Az emberek mindig is késztetést éreztek arra, hogy az otthoni kikapcsolódás,
Köszönet: Vígh Zoltánnak
Köszönet: Vígh Zoltánnak Matematikus, fizikus A számolás gépesítésével foglalkozott Neumann elv (1945 EDVAC) 1. soros utasítás (utasítások végrehajtása időben egymás után történik) 2. kettes (bináris)
A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása
Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett
Számítógép fajtái. 1) személyi számítógép ( PC, Apple Macintosh) - asztali (desktop) - hordozható (laptop, notebook, palmtop)
Számítógép Számítógépnek nevezzük azt a műszakilag megalkotott rendszert, amely adatok bevitelére, azok tárolására, feldolgozására, a gépen tárolt programok működtetésére alkalmas emberi beavatkozás nélkül.
Informatika szóbeli vizsga témakörök
KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen
Kedves Diákok! A feladatok legtöbbször egy pontot érnek. Ahol ettől eltérés van, azt külön jelöljük.
Kedves Diákok! Szeretettel köszöntünk Benneteket abból az alkalomból, hogy a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola informatika tehetséggondozásának első levelét olvassátok! A tehetséggondozással
Merevlemezek tegnap, ma, holnap. Tegnap
Merevlemezek tegnap, ma, holnap Tegnap A ma winchester néven ismert mágneses merevlemezek megjelenése előtt az adatok beolvasása a háttértárolóról nem volt ennyire egyszerű feladat. Nyilván sokan emlékeznek
TestLine - Informatika gyakorló Minta feladatsor
illentyűzet billentyű: (1) ackspace, (2) elete, (3) S, (4) PrintScr 1. Párosítsd össze a következő 2:24 Normál kifejezéseket! Hatására az éppen futó programfolyamat megáll. Hatására a képernyő tartalma
WARRIOR 21178 WIREMAC-E ELEKTROMOS LYUKASZTÓ (3:1) MECHANIKUS FÉM IKERSPIRÁL ZÁRÓGÉP KEZELÉSI UTASÍTÁS 2011.05.19.
WARRIOR 21178 WIREMAC-E ELEKTROMOS LYUKASZTÓ (3:1) MECHANIKUS FÉM IKERSPIRÁL ZÁRÓGÉP KEZELÉSI UTASÍTÁS 2011.05.19. Tartalom 1) Figyelmeztetés... 2 2) Műszaki adatok... 2 3) A gép leírása... 2 4) Üzembe