Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Назначение контроллера и драйвера мыши




Мыши.

 

Идея перемещения курсора с помощью мы была впервые высказана в 1968 году на одной из конференций по вычислительной технике, проходившей в Сан–Франциско. До того неизвестный ученый Энжельбард продемонстрировал новый метод общения с компьютером. Для этого он использовал небольшую коробочку, катавшуюся на колесиках, с дополнительной клавиатурой. На ней было две кнопки и проводник, связывавший мышь с компьютером.

Современные мыши устроены несколько иначе. Наиболее распространена мышь с механическим контактом с поверхностью (рисунок).

Рисунок.

В этой мыши с поверхностью соприкасается тяжелый обрезиненный или сделанный из твердой резины шарик. К поверхности шарика прижимаются валики с датчиками, с помощью которых определяются направление и скорость перемещения мыши. Преобразованный в электрический сигнал, сигнал перемещения передается в контроллер мыши. В нем сигналы обрабатываются и кодируются и затем передаются в компьютер. В компьютере сигналы декодируются, обрабатываются драйвером мыши, в результате получаются сигналы управления курсором.

Чаще всего в мышах применяются бесконтактные датчики, которые представляют собой пару светодиод и фотодиод, расположенных по разные стороны от диска с прорезями. Порядок, в котором освещаются фоточувствительные элементы, определяет направление перемещения мыши, а частота приходящих импульсов – скорость перемещения.

 

47. Что такое «дребезг» контактов», как аппаратно решается борьба с этим явлением.

Схема управления (СУ).

 

Основная функция СУ – сформировать код, соответствующий нажатой клавише. Кодирование обычно проводится в соответствии с DKOI или KOU-7. Структурная схема представлена на рис. 5.2:

Рис. 5.2

Нажатие клавиши изменяет логическое состояние ключа из логического нуля в логическую единицу. Однако этот переход совершается не мгновенно и сопровождается повторными срабатываниями, так называемым “дребезгом” контактов. СУ с помощью селектора С устраняет влияние “дребезга” контактов. В противном случае может формироваться последовательность одинаковых кодов неопределенной длины.

В СУ имеется генератор тактовых импульсов (Ген), а также счетчик (Сч) и дешифратор (ДШ). В схеме происходит опрос состояния ключей, расположенных в столбцах Х-матрицы клавиатуры. При нажатии клавиши сигнал через замкнутый контакт поступает в соответствующую горизонтальную шину Y-матрицы и затем, через селектор С, поступает на вход ПЗУ ввиде адресного кода. В ячейках ПЗУ записаны коды символов, а точнее, их младшие разряды, которые выдаются в Рг (регистр) по заднему фронту тактового импульса. Старшие разряды кода определяются содержимым специального регистра (т.к. количество клавиш меньше полного набора символов алфавита. Эти специальные клавиши управляют клавиатурой). Значение этих старших разрядов остается неизменным до перехода к другому регистру клавиатуры, т.е. до следующего нажатия клавиши – переключения регистров.

Последнее время для управления клавиатурой обычно используются микропроцессорные комплекты, которые позволяют упростить аппаратуру кодирования, а также существенно уменьшить “дребезг” контактов. Пример реализации приведен на рис. 5.3, а описание работы схемы (и, собственно, рис. 5.3) – в книге Ларионова и Горнеца “Периферийные устройства”.

46. Клавиатура: назначение, принцип построения, состав основных узлов.

Устройство клавиатуры.

 

Клавиатура включает в себя кроме совокупности ключей, замыкающихся при нажатии, также схемы управления для формирования кода при замыкании ключа, исключения “дребезга” контактов и выполнения других управляющих функций.

Ключ состоит из клавиши, возвратной пружины и контактов. Контакты могут быть различной конструкции и принципа действия, а именно:

- механического воздействия, вызывающего изменение электрического сопротивления (рис. 5.1а):

Рис. 5.1а

- магнитного воздействия, вызывающего срабатывание герметизированных контактов (геронов) (рис. 5.1б):

Рис. 5.1б

- изменения емкости между двумя пластинами (сенсорного воздействия), в результате чего изменяется емкостное сопротивление (такие кнопки применяются, например, в сенсорных усилителях и “антивандальных” устройствах) (рис. 5.6в):

Рис. 5.1в

- на принципе эффекта Холла (в этом случае возникает разность потенциалов в проводах под действием магнитного поля).

Что-то из последних двух пунктов изображено на рис. 5.1в. Но физику я не очень хорошо знаю, так что сами разбирайтесь – к какому из этих пунктов данный рисунок отнести:

45. Что такое «промежуточный носитель информации», область применения.

О применении промежуточного носителя информации.

 

В первых ЭВМ для ввода текстовой информации использовались СУО связи с устройствами хранения информации на перфоленте (ПЛ) и перфокарта (ПК). В то время это был шаг вперед, т.к. подобные устройства экономили дорогое машинное время. Они позволяли:

1) повысить скорость ввода по сравнению со скоростью непосредственного ввода с клавиатуры;

2) производить повторный ввод после замены или добавления нескольких ПК, что имело важное значение при высокой стоимости аппаратуры ЦП и малых объемах ОЗУ этих ЭВМ;

3) производить виртуальный контроль закодированной на ПЛ и ПК информации.

Недостатки ПУ и ПК:

1) невозможность многократно наносить информацию;

2) большие затраты бумаги;

3) ограниченная скорость работы таких устройств.

В настоящее время практически перестало выпускаться перфокарточное оборудование, а перфолентное оборудование используется только для наиболее дешевых микроЭВМ.

 

Устройства ручного ввода.

 

В качестве подобных устройств обычно используются клавиатуры, состоящие из набора клавиш, например QUERTY, позволяющего кодировать передачу в машинные символы. В клавиатуре предусмотрен также ряд клавиш для выполнения функции управления собственно клавиатурой и связанными с ней устройствами. Число клавиш клавиатуры всегда меньше полного набора символов в алфавите. Поэтому используются специальные клавиши, изменяющие коды для всех остальных клавиш. Формы и размеры клавиш определяются эргономическими факторами. Расположение клавиш в клавиатуре стандартное, аналогичное расположению клавиш в пишущей машинке (расположении латинских букв – QUERTY, для русского алфавита - другое).




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-20; Просмотров: 341; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.015 сек.