A digitális eszközök főbb egységei

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
A digitális eszközök főbb egységei 저자: Mind Map: A digitális eszközök főbb egységei

1. CPU foglalat

1.1. Processzor csatlakoztatása és kompatibilitás

1.2. CPU foglalat típusok és jellemzőik

2. Memóriafoglalatok

2.1. RAM modulok csatlakoztatása és támogatott típusok

2.2. Memóriafoglalatok száma és kapacitás támogatása

3. Bővítőhelyek

3.1. PCI Express foglalatok

3.2. PCI foglalatok

3.3. SATA csatlakozók

3.4. M.2 foglalatok

3.5. USB csatlakozók

4. I. Perifériák

4.1. Bemeneti perifériák

4.1.1. Billentyűzet

4.1.2. Billentyűzetkiosztás

4.1.3. Mechanikus írógépek elrendezése

4.1.4. Virtuális billentyűzetek

4.1.5. Egér

4.1.6. Érintőpárna (touchpad)

4.1.7. Pöcökegér

4.1.8. Trackball (hanyattegér)

4.1.9. Digitalizáló tábla

4.1.10. Érintésérzékeny felület

4.1.11. Digitális íróeszköz

4.2. Kimeneti perifériák

4.2.1. Kijelző (képernyő)

4.2.1.1. Méret és felbontás

4.2.1.2. Színes vagy fekete-fehér

4.2.2. Hangszórók

4.2.2.1. Egyszínű hang vagy sztereó hangzás

4.2.2.2. Térbeli hangzás (7-8 hangcsatorna)

4.2.3. Rezgőmotor (diszkrét jelzések)

5. Központi feldolgozóegység (CPU)

5.1. Az utasítások végrehajtásáért felelős rész a számítógépben.

5.2. Elvégez számítási műveleteket és vezérli a számítógép működését.

5.3. Angolul central processing unit (CPU) néven is ismert.

5.4. Tartalmaz mikroprocesszort, amelyben tranzisztorok segítségével létrehozott áramkörök vannak.

5.5. A processzort röviden processzornak is nevezik.

5.6. Napjainkban akár több párhuzamosan működő processzor-magból állhat.

5.7. Egy otthoni használatra szánt processzornak általában 4-8 magja van, de speciális feladatok esetén ez akár 16 mag is lehet.

5.8. A magok egymástól függetlenül képesek műveleteket végezni, meghaladva a soros feladatvégrehajtást (Neumann-elv).

6. Memória (RAM)

6.1. Az adattároló része a számítógépnek.

6.2. Szükséges az éppen futó programok utasításainak és adatainak tárolásához.

6.3. Az adatokat tetszőleges sorrendben és gyorsan elérhető módon kell tárolni.

6.4. Napjaink digitális eszközeiben a RAM (Random Access Memory: véletlen elérésű memória) használatos.

6.5. A RAM-ban több milliárd bájt adat tárolható.

6.6. Asztali számítógépekben a RAM mérete általában 8, 16 vagy akár 32 GB lehet.

6.7. Mobiltelefonokban is találhatók 10-12 GB-os RAM-ek

6.8. Nagyobb RAM méret lehetővé teszi több program egyidejű futtatását vagy nagy memóriaigényű programok zökkenőmentes működését (pl. videószerkesztés).

6.9. Az adatok a RAM-ban csak akkor maradnak meg, amíg az áramellátás folyamatos.

6.10. Ha a táblagép vagy mobiltelefon kijelzőjét kikapcsoljuk, az eszköz továbbra is működik, de az adatok csak az áramellátás idejéig maradnak meg.

6.11. Amennyiben az akkumulátor lemerül, a nem mentett adatok elvesznek.

6.12. DDR5

6.13. DDR4

6.14. DDR3

6.15. DDR2

6.16. DDR

6.17. SO-DIMM

6.17.1. Laptopok és kis méretű eszközök

6.17.2. Kisméretű RAM modulok

7. Háttértárak

7.1. Adatok tárolására szolgáló eszközök, amelyek megőrzik az adatokat még akkor is, ha nincs áramellátás.

7.2. Merevlemezes meghajtó (HDD)

7.2.1. Mágnesezhető lemezekre rögzíti az adatokat. Olcsóbb, de lassabb tárolási megoldás.

7.2.2. 2.5 hüvelykes HDD

7.2.2.1. Tárolási kapacitás és sebesség

7.2.2.2. Alkalmazások és előnyök

7.2.3. Külső HDD

7.2.3.1. Hordozhatóság és csatlakoztatás

7.2.3.2. Tárolási kapacitás és sebesség

7.2.3.3. Alkalmazások és előnyök

7.2.4. NAS HDD

7.2.4.1. Több lemezű rendszerekhez optimalizált

7.2.4.2. Tárolási kapacitás és megbízhatóság

7.2.4.3. Alkalmazások és előnyök

7.2.5. Helium töltésű HDD

7.2.5.1. Csökkentett légellenállás és hőtermelés

7.2.5.2. Kapacitás és megbízhatóság

7.2.5.3. Alkalmazások és előnyök

7.2.6. Shingled Magnetic Recording (SMR)

7.2.6.1. Adattárolási technológia

7.2.6.2. Nagyobb tárolási sűrűség

7.2.6.3. Alkalmazások és előnyök

7.3. SSD (Szilárdtest meghajtó)

7.3.1. Félvezető alapú tárolók, nincsenek mozgó alkatrészek. Gyorsabb, mint az HDD.

7.3.2. SSD-k hasonlóan működnek, mint a memóriák, de tartalmukat nem vesztik el áramkimaradás esetén.

7.3.3. SSD-k lassabbak, mint a memória, ezért nem alkalmasak program futtatására.

7.3.4. Mobil eszközökben gyakran használnak SSD-ket.

7.3.5. A mobil eszközökben a belső memóriát és a háttértárat gyakran egyaránt RAM-ként jelölik, ami zavaró lehet.

7.3.6. Ha látunk két számértéket a RAM jelzés után, a kisebb érték a belső memóriát, a nagyobb a háttértárat jelöli.

7.3.7. NVMe SSD

7.3.7.1. NVMe definíciója és előnyei

7.3.7.2. PCIe interfész

7.3.7.3. Kapacitások és formátumok

7.3.7.4. Alkalmazások és előnyök

7.3.8. M.2 SSD

7.3.8.1. M.2 definíciója és előnyei

7.3.8.2. Keying és formátumok

7.3.8.3. Kapacitások és teljesítmény

7.3.8.4. Alkalmazások és előnyök

7.3.9. PCIe SSD

7.3.9.1. PCIe definíciója és előnyei az SSD-k számára

7.3.9.2. Kapacitások és formátumok

7.3.9.3. Alkalmazások és előnyök

8. Alaplap

8.1. ATX alaplap

8.1.1. Méret és forma

8.1.2. Csatlakozók és bővítési lehetőségek

8.1.3. Alkalmazások és előnyök

8.2. Micro ATX alaplap

8.2.1. Kisebb méretű alaplap

8.2.2. Csatlakozók és bővítési lehetőségek

8.2.3. Alkalmazások és előnyök

8.3. Mini ITX alaplap

8.3.1. Legkisebb méretű alaplap

8.3.2. Csatlakozók és bővítési lehetőségek

8.3.3. Alkalmazások és előnyök

8.4. Funkciók és tulajdonságok

8.4.1. Hang- és videókártya támogatás

8.4.2. Hálózati kapcsolat (Ethernet/Wi-Fi)

8.4.3. USB és egyéb csatlakozók

8.4.4. BIOS és UEFI beállítások

8.4.5. Áramellátás és tápellátás