07 grudnia 2010

DVB-T z tunerem od Not Only TV

DVB-T z tunerem od Not Only TV


Autorem artykułu jest Jan Sowiński




W sprzedaży pojawił się multimedialny tuner DVB-T LV6TMPVR4 marki Not Only TV. Urządzenie umożliwia odbiór kanałów cyfrowej telewizji naziemnej w rozdzielczościach HD na starszych odbiornikach TV.

Oferuje także wiele przydatnych funkcji, jak nagrywanie programów telewizyjnych na zewnętrznym dysku USB czy odtwarzanie muzyki oraz filmów.


LV6TMPVR4 można podłączyć do telewizora przy pomocy 4 różnych rodzajów złącza: SCART, AV, YprPb lub HDMI. Po podłączeniu do odbiornika i anteny telewizyjnej, urządzenie przeprowadzi nas przez proces konfigurowania podstawowych ustawień i pomoże wyszukać dostępne kanały cyfrowej telewizji. Oprócz ich odbioru, LV6TMPVR4 umożliwia również nagrywanie programów na zewnętrzny dysk podłączany przez złącze USB. Sprzęt możemy także wykorzystać do odtwarzania filmów w formatach - MPEG1, MPEG2, MPEG3, MPEG4, H.264, Matroska, MotionJPG x (.avi .mpg .dat .vob . div .mov .mkv .mjpeg .tgs .trp), muzyki (mp3, wma, ACC) i zdjęć (JPG, BMP, PNG) z przenośnych pamięci USB. Inne przydatne funkcje to m.in. wbudowany radiowy tuner FM, TimeShifting (zatrzymywanie i cofanie audycji telewizyjnych podczas ich nadawania), czy EPG (elektroniczny program telewizyjny). Tuner obsługuje rozdzielczość full HD 1920x1080. Wspiera także technologię Dolby Digital na dwóch kanałach audio.

DVB-T LV6TMPVR4 jest dostępny w ofercie partnerów handlowych Konsorcjum FEN – dystrybutora marki Not Only TV w Polsce. Można go nabyć w zestawie z pilotem oraz polskojęzyczną instrukcją obsługi. Jego sugerowana cena detaliczna to 249 zł brutto, a okres gwarancji to 24 miesiące.

Cyfrowa telewizja naziemna ma oficjalnie zadebiutować w Polsce jesienią tego roku, chociaż już obecnie w wielu miejscach w Polsce można odbierać sygnał DVB-T i dzięki temu kanały telewizyjne w jakości HD. Są one nadawane w tzw. multipleksie – obecnie tylko jednym testowym, który zawiera m.in. TVP1, TVP2, TVP Info, TVN, Polsat, TV 4, TV Puls. Naziemna telewizja cyfrowa ma zastąpić tą nadawaną w systemie analogowym. Zakończenie tego procesu jest planowane na 31 lipca 2013 roku, kiedy to sygnał analogowy zostanie całkowicie wyłączony. Widzowie stracą wtedy możliwość oglądania telewizji za pomocą telewizora, który nie będzie wyposażony w tuner DVB-T, a także nie będzie miał wbudowanego dekodera MPEG-4 (H.264/AVC).


---

PRS



Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

SSD – szybka i solidna alternatywa dla dysku twardego

SSD – szybka i solidna alternatywa dla dysku twardego


Autorem artykułu jest OPCJA




Dyski Solid-State Drives wyróżniają się wyjątkową szybkością i wydajnością. Pracują cicho i niezawodnie. To doskonała alternatywa dla tradycyjnych dysków twardych.

Czym jest SSD?


Dysk SSD (z ang. Solid State Drive) to urządzenie pamięci masowej, służące do przechowywania danych, zbudowane w oparciu o pamięć typu flash. Taki dysk nie posiada żadnych elementów ruchomych, w przeciwieństwie do tradycyjnego dysku twardego.


Z początku technologia SSD została przesłonięta atrakcyjną ceną oraz pojemnością tradycyjnych dysków HDD (z ang. Hard Disk Drive). Z SSD korzystało jedynie wojsko oraz duże koncerny. Dziś jednak dyski te są obecne na rynku w niższych cenach i posiadają większe pojemności, dając możliwość skorzystania z ich atutów przeciętnym użytkownikom komputerów.


Zalety SSD - szybkość i niezawodność


Dysk SSD Niewątpliwie największą potwierdzoną zaletą korzystania z dysku SSD jest większa prędkość odczytywania danych, a pisząc precyzyjniej - czas dostępu do danych. Zastąpienie tradycyjnego dysku twardego komputera, dyskiem SSD na którym zainstalowany jest system operacyjny, z pewnością poprawi jakość pracy, przyspieszając czas reakcji systemu. Poprawi się również szybkość wyszukiwania danych na komputerze, a największą różnicę odczujemy przy... starcie systemu! Właśnie przy starcie trzeba szybko odczytać wiele małych plików z czym najlepiej radzą sobie dyski SSD.


Dyski SSD charakteryzują się także całkowicie bezgłośną pracą oraz o wiele większą odpornością na uszkodzenia mechaniczne (powodowane np. wstrząsami w czasie pracy lub upadkiem z wysokości) niż dyski HDD – są więc bardziej niezawodne. Wynika to z faktu, że nie posiadają one części ruchomej, czyli obracających się talerzy czy precyzyjnych ruchomych głowic jak w zwykłych dyskach HDD.


Taki dysk jest również bardziej odporny na zmiany temperatur (od -40 °C aż do +85 °C), co dodatkowo wpływa na jego niezawodność. Nie zaszkodzi mu również pole magnetyczne lub promieniowanie, którym można uszkodzić lub zniszczyć tradycyjny dysk twardy.


Ponadto, dyski SSD pobierają mniej energii elektrycznej niż tradycyjne dyski, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla urządzeń mobilnych.


Wadą wczesnych generacji dysków SSD była stosunkowo krótka żywotność wynikająca z ograniczonej liczby cykli zapisu. We współczesnych produktach przestało to być problemem. Przykładowo dyski Intela z serii X25-V mają średni czas między uszkodzeniami na poziomie 1.200.000 godzin, czyli... ok. 136 lat.


Wiele z dostępnych dysków SSD zawiera zarówno tradycyjny interfejs SATA, jak i wejście na kabel USB, co czyni je uniwersalnymi urzędzeniami z możliwością zastosowania jako dysk twardy komputera lub jako dysk przenośny.


Szybkość kosztuje


Jeśli chodzi o wady takich dysków, to na pewno barierą jest wciąż ich cena. Za dysk o pojemności 80 GB zapłacimy ok. 800 zł, czyli około 3 razy więcej niż za tradycyjny dysk o tej samej pojemności. Ich ceny są jednak z roku na rok coraz niższe. Należy oczekiwać, że w miarę rosnącego zainteresowania stosowaniem SSD w urządzeniach mobilnych, a co za tym idzie zapotrzebowania na produkcję, staną się one bardziej konkurencyjne. Najtańsze dyski 40 GB kosztują ok. 390 zł.


W chwili obecnej, również pojemności dysków SSD są mniejsze, choć i tutaj przewiduje się szybkie zmiany. Wciąż najłatwiej jest o dyski w rozmiarach 40 GB, 80 GB i 160 GB – czyli w sam raz dla przeciętnego użytkownika. Dużo trudniej o dyski SSD o większej pojemności, co nie stanowi problemu w przypadku tradycyjnego dysku twardego.


Kto skorzysta na SSD?


Dysk SSD to doskonałe rozwiązanie dla graczy i projektantów, którym zależy na wydajnym systemie, radzącym sobie z zaawansowaną grafiką. Ale również zwykły użytkownik odczuje zmianę na lepsze, jeśli korzysta z jednego z nowoczesnych i zaawansowanych graficznie systemów operacyjnych, jak na przykład Windows 7.


Zainteresowani powinni być również użytkownicy ceniący sobie bezpieczeństwo swoich danych, którzy korzystają z laptopów i chcą mieć pewność, że ich dane będą odporne na wstrząsy czy uszkodzenia spowodowane zmianami temperatur. Dłuższa praca na bateriach będzie dla nich dodatkową korzyścią.


Czy dyski SSD zastąpią nam tradycyjne dyski twarde? Z pewnością jeszcze nie teraz. Biorąc jednak pod uwagę gwałtowny wzrost popularności podobnych technologii, np. pamięci typu pen drive, możemy podejrzewać, że wraz z pojawieniem się kolejnych większych i zarazem tańszych opcji SSD, mogą one stać się kolejnym hitem na rynku przechowywania danych. Z pewnością, rosnące potrzeby mobilności i wydajności będą sprzyjały takiemu rozwojowi wypadków.





---

www.opcja.pl



Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

06 grudnia 2010

Pamięci RAM - budowa i informacje ogólne cz.1

Pamięci RAM - budowa i informacje ogólne cz.1


Autorem artykułu jest RatujPC




Pamięci są układami logicznymi wykorzystywanymi do przechowywania, wydawania i przyjmowania zakodowanych danych informacyjnych. Podstawowym typem pamięci, powszechnie dzisiaj wykorzystywanym jest pamięć półprzewodnikowa.

Przekazywana informacja jest zapisywana w postaci binarnej, jest to więc ciąg zer i jedynek. Każdy z podstawowych elementów danej nazywany jest bitem, gdy połączymy ze sobą 8 bitów dostaniemy jeden bajt, natomiast 16 bitowy element nazywany jest słowem. Podstawowymi parametrami opisującymi każdy typ pamięci są:


Szybkość Pojemność Pobór mocy Koszt


Pojemność każdej pamięci, to ilość informacji którą dana pamięć jest w stanie przechować. Mierzy się ją zazwyczaj w bitach, bajtach i słowach. Wyrażana jest w kilobitach - kb, megabitach - Mb, gigabitach - GB, oraz analogicznie w kilobajtach - kB, megabajtach MB i w gigabajtach GB. Obecnie ilość pamięci mierzy się już tylko korzystając z miar megabajtów oraz gigabajtów. Pojemność pamięci jest zatem określana liczbą słów i długością słowa. Liczbę słów podaje się za pomocą odpowiednich przedrostków, którym odpowiadają określone mnożniki.


Zależności pomiędzy jednostkami pojemności:


1 KB pojemności odpowiada liczbie 1024 bajtów1 MB pojemności odpowiada liczbie 1024 * 1024 bajtów1 GB pojemności odpowiada liczbie 1024 * 1024 * 1024 bajtów


Szybkość jest parametrem określającym jak często procesor, lub inne urządzenie wykorzystujące pamięć mogą z niej korzystać. Szybkość pamięci jest określana kilkoma precyzyjnymi parametrami:


Czasem dostępu - access time. Jest to czas upływający od momentu w którym wysyłane jest żądanie dostępu do pamięci do czasu w którym informacja zwrotna ukaże się na jej wyjściu. Czas dostępu szybkich pamięci operacyjnych waha się w granicach od 20 do 200 ns.Czasem cyklu - cycle time. Jest to czas najkrótszy, który upływa między dwoma kolejnymi żądaniami dostępu do pamięci. Czas ten jest zawsze dłuższy od czasu dostępu, co wynika z fizycznej budowy pamięci, chodzi tu głównie o opóźnienia wnoszone przez wszystkie elementy elektroniczne.Szybkością transmisji - transfer speed. Szybkość transmisji mierzymy liczbą bitów, bądź bajtów, którą jesteśmy w stanie przesłać pomiędzy urządzeniem, a pamięcią. Ten parametr jest bardzo ważny w pamięciach, adresowanych ilością bitów większą od słowa, na przykład pamięci na dyskach magnetycznych. Ze względu na konieczność odczytu i zapisu bloku słów, mniej istotny staje się czas dostępu, natomiast ważniejszy jest czas w którym porcja danych może zostać przesłana. Szybkość transmisji mierzymy w bajtach lub bitach na sekundę.


Każda nowo wprowadzana technologia pozwala zmniejszyć koszt produkcji pamięci oraz ulepszyć zarazem jej parametry. Dlatego nowe pamięci dosyć szybko się starzeją, naturalnie pod względem technologicznym. Bardzo często czas użytkowania danego typu pamięci na przykład w komputerach klasy PC wynosi zaledwie kilka lat, później należy zaopatrzyć się w nowsze rozwiązania. Los taki spotkał popularne w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku ferrytowe pamięci rdzeniowe, które obecnie można spotkać już chyba tylko w muzeum. Na dzień dzisiejszy najniższym kosztem, a także dobrymi parametrami charakteryzują się pamięci półprzewodnikowe. Istnieje ich ogromne zróżnicowanie ze względu na pojemność, szybkość działania oraz oczywiście cenę. Tanie pamięci półprzewodnikowe oparte na układach scalonych cechują się niewielką szybkością działania. Szybkie pamięci mają zazwyczaj mniejsze pojemności przy dosyć dużej cenie. Z tych powodów szuka się ciągle nowych rozwiązań architektury komputerów, które pozwoliłyby na optymalną ich współpracę z posiadanymi na pokładzie pamięciami. Pewnym rozwiązaniem pamięci operacyjnych jest stosowanie dwóch rodzajów pamięci półprzewodnikowych, pamięci bardzo szybkich o małych pojemnościach, oraz pamięci wolniejszych o dużych pojemnościach, które nie są zbyt często czytane przez procesor. Dzięki temu będziemy posiadali pamięć operacyjną o dużej pojemności, a także o szybkim działaniu w przypadku procesów krytycznych do poprawnego działania systemu operacyjnego. Bardzo szybka pamięć o małej pojemności, która współpracuje z pamięcią operacyjną jest nazywana pamięcią typu Cache.


Również pobór mocy stanowi bardzo ważny parametr, który staje się problemem przy budowaniu urządzeń zasilanych bateryjnie, jak komputery kieszonkowe, laptopy. Również urządzenia wyposażone w pamięci operacyjne o bardzo dużych pojemnościach. Istnieje wtedy problem z połączeniem wielkiej liczby układów scalonych oraz z odpowiednim odprowadzeniem wydzielanego ciepła.


Pamięć zbudowana jest z rejestrów komórek pamięci, w których zapamiętane są słowa jednobitowe, czterobitowe lub bajtowe. W każdej komórce odpowiada jej adres, czyli numer zapisany w postaci dwójkowej, który oznacza położenie tej informacji w pamięci. Chcąc dokonać operacji odczytu lub zapisu na pamięci należy podać na wejścia adresowe tej pamięci odpowiedni numer komórki którą chcemy modyfikować lub odczytać, a na wejścia sterujące odpowiednią daną, w przypadku zapisu. Chcąc zaadresować 2n komórek pamięci należy użyć n wejść adresowych. Przykładowo do zaadresowania pamięci o pojemności 64KB, czyli 65536 bajtów, należy użyć 16 wejść adresowych. Jak wiadomo informacje są zapisywane w pamięci w postaci binarnej, dlatego najwygodniej jest używać liczb zapisanych w postaci szesnastkowej, zwanej też heksadecymalną. Każdy serwis komputerowy powinien posiadać pamięci w każdej specyfikacji.


Pamięci posiadają następujące piny wejścia/wyjścia:


Wejścia adresowe oznaczane A0….An, gdzie n - liczba wyprowadzeń potrzebna do zaadresowania 2n komórek pamięci.Wejścia/wyjścia informacji - danych D0.…Dm, gdzie m jest długością słowa zapisywanego pod jedną komórką pamięci.Wejścia sterujące, które służą do wyboru funkcji jaką pamięć ma wykonać. Są to wejścia WE - Write Enable, CS - Chip Selekt, CE - Clock Enable oraz OE - Output Enable.Wejścia strobu adresu: ALE - Adress Latch Enable, RAS - Row Adress Select, CAS - Column Adress Select.



Więcej informacji w kolejnej odsłonie.


---

Pomoc Drogowa Katowice



Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Pamięci RAM - budowa i informacje ogólne cz.2

Pamięci RAM - budowa i informacje ogólne cz.2


Autorem artykułu jest RatujPC




W dzisiejszych czasach pamięć RAM realizowana jest sprzętowo, w postaci układów scalonych, które występują w różnych technologiach, także jako fragmenty znacznie bardziej złożonych układów scalonych, na przykład pamięć podręczna procesora.

Pamięci RAM z jakimi mamy najczęściej do czynienia znajdują swe największe zastosowanie w komputerach osobistych.


Pamięć RAM jest wykorzystywana do operacji ciągłego zapisu danych w postaci bajtu lub słowa, do tymczasowego zapamiętywania oraz odczytu informacji. Znając podstawy teorii automatów wiadomo, że każda czynność zapamiętywania pociąga za sobą stosowanie odpowiednich układów sekwencyjnych, w których informacje tego typu mogą być zapisywane, bądź odczytywane zgodnie z określoną kolejnością. Dostęp do danej komórki pamięci zależy od miejsca w którym się ona znajduje oraz czasu, który mija przed rozpoczęciem operacji zapisu lub odczytu.


Podział pamięci RAM


Rozróżniamy dwa podstawowe rodzaje pamięci RAM:


Pamięci statyczne - SRAM. Elementem pamiętającym w tego typu pamięci jest bistabilny przerzutnik asynchroniczny typu RS. Komórki wykonywane były dawniej w technologii bipolarnej, obecnie stosuje się specjalne układy MOS. Informacja w tych pamięciach jest utrzymywana dopóty, dopóki nie zostanie zastąpiona inną lub napięcie zasilające nie zostanie odłączone.Pamięci dynamiczne - DRAM. Elementem pamiętającym w tego typu pamięciach są pojemności wejściowe tranzystorów typu MOS, które gromadzą ładunek, lub go odprowadzają. Istnieje konieczność odświeżania tego typu pamięci w celu uzupełniania ładunku, który dosyć szybko zanika. Do poprawnej pracy tej pamięci nie wystarczy więc tylko podłączenie go do zasilania, w przypadku braku częstych cykli zapisu lub odczytu, zawartość komórki zostałaby stracona.


Pamięci DRAM możemy dodatkowo podzielić na kilka podtypów, w zależności od implementacji na:


EDO DRAM - Extended Data Out DRAMFPM DRAM - Fast Page Mode DRAMSDRAM - Synchroneus DRAMDDRGDDR


W pamięciach RAM poszczególne komórki są ułożone w wybierane liniami adresu wejściowego słowa. Dla łatwiejszego wyobrażenia sobie struktury pamięci, przedstawmy ją jako dwuwymiarową matrycę, która składa się z n słów zawierających m bitów, dodatkowo podzieloną na obszary robocze zwane strefami.


Dekodery wejścia oraz wyjścia kooperują z równoległymi rejestrami pamiętającymi przychodzące dane, ponieważ operacja odczytu i zapisu do pamięci trwa zwykle przez sporą ilość cykli zegarowych. Zawartości linii adresowej i danych mogą się w tym momencie zmienić, dzięki użyciu rejestrów o odpowiednich długościach, żadna z informacji nie jest tracona. Serwis komputerowy ma odpowiednie narzędzia ktore wykryją różnice i problemy w działaniu pamięci.


Zależnie od stanu logicznego na wejściu R/W komórki pamięciowe przyjmują informację z rejestru danych, następuje wtedy cykl zapisu pamięci, albo wyprowadzają na rejestr danych zawartość komórki pamięci, w cyklu odczytu. Rejestr przekazuje dalej informację lub ją odbiera z szyny danych, stanowi on zatem bufor dwukierunkowy.


---

Naprawa Komputera



Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Pamięci RAM - pamięci DRAM

Pamięci RAM - pamięci DRAM


Autorem artykułu jest RatujPC




Informacje przechowywane są w pamięci DRAM, pod postacią ładunku zgromadzonego przez kondensator Cs. Na skutek rozładowania kondensatora, ustala na nim napięcie odpowiadające logicznemu zeru, natomiast poprzez proces ładowania, ustalone napięcie odpowiada jedynce logicznej.

Charakterystyka pamięci DRAM


Organizując adres jak na rysunku, komórka posiada wejście adresowe W dla wierszy, oraz pojedynczą linię danych wspólną dla komórek o adresie określanym przez kolumnę B. Wspólny dla kolumny adresowej B jest wzmacniacz odczytu. Po wybraniu komórki, na wejściach adresowych B oraz W ustala się stan wysoki, a pojemność Cs jest dołączana do linii danych. Podczas zapisu doprowadzane jest do niej napięcie ze wzmacniacza zapisu, które odpowiada logicznej jedynce lub zeru. Po fazie odczytu ładunek znajdujący się w pojemności Cs stopniowo ładuje dużo większą pojemność Cb, na którą składa się dodatkowo pojemność drenu, dlatego napięcie odczytu powinno być dużo wyższe od napięcia na kondensatorze Cs. Odczyt powinien być wzmacniany dobrym układem uzupełnionym o elementy odświeżające pamięć, które będą odświeżały poszczególne kolumny niezależnie od wykonywanego cyklu. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie wielotranzystorowych komórek pamięciowych z dużo prostszym układem odświeżania oraz prostym wzmacniaczem odczytu/zapisu.


Typowa struktura pamięci dynamicznej, posiadającej pojemność 64 kilobitów, przedstawia się jako matryca zbudowana z 256 wierszy oraz 256 kolumn. Aby zmniejszyć liczbę wyprowadzeń pamięci dynamicznej oraz ułatwić jej odświeżanie, należy multipleksować wejścia adresowe. Adresowanie pamięci polega na podaniu ośmiu ważniejszych bitów adresu, co stanowi adres wiersza, następnie podawane są wartości ośmiu młodszych bitów, stanowiących adres kolumny. Adres wiersza wpisywany jest do rejestru wiersza przy opadającym zboczu sygnału ~RAS. Następnie dekoder adresu, którym jest zwykły multiplekser wybiera odpowiadający żądanemu adresowi wiersz. Podobnie adres kolumny wpisywany jest z wejść do rejestru kolumny po stwierdzeniu opadającego zbocza sygnału CAS. Demultiplekser wybiera odpowiednią kolumnę o żądanym adresie. Wybranie wiersza oraz kolumny w matrycy pamięciowej odpowiada wskazaniu jednej konkretnej komórki pamięci, przy zaoszczędzeniu połowy wyprowadzeń. Jeżeli podczas operacji wskazania adresu, na pinie WE był stan logicznego 0, to zawartość komórki przesyłana jest na wyjście układu, ma wtedy miejsce operacja odczytu. Gdy WE = 1 następuje zapis wejściowej informacji do komórki o podanym adresie.


---

Suknie Ślubne Katowice



Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl