Устройство хранение информации. УСТРОЙСТВА ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ. УСТРОЙСТВА ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ. Различают устройства хранения информации, реализованные.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Компьютерная память yagod-sch.ucoz.ru (все уроки) Составил учитель ИКТ Фоломкин А.И.
Advertisements

ПАМЯТЬ КОМПЬЮТЕРА процессор Устройства вывода Устройства ввода Внешняя память Внутренняя память.
BLU-RAY и DVD ДИСКИ
Устройство компьютера Урок в 7 классе. Основные элементы компьютера Клавиатура Монитор Системный блок.
К. Поляков, Устройство компьютера Тема 2. Внешняя память.
Устройство компьютера Внешняя память. 2 Дискеты ГМД = гибкий магнитный диск, floppy disk 5,25 (дюйма) 3,5 разрешение записи Форматирование – разметка,
Запоминающее устройство носитель информации, предназначенный для записи и хранения данных. Устройства хранения информации делятся на 2 вида: внешние (периферийные)
Память компьютера: виды внешняявнутренняя. Память Память предназначена для хранения информации. Различают два основных вида памяти внутреннюю и внешнюю.
УСТРОЙСТВА ВНЕШНЕЙ ПАМЯТИ КОМПЬЮТЕРА Выполнил : Кузнецов Иван Ученик 10 кл.
Память ПК
Внешняя память Алябьев В. О., Дискеты ГМД = гибкий магнитный диск, floppy disk 5,25 (дюйма) 3,5 разрешение записи Форматирование – разметка, нанесение.
Внутренняя память компьютера Автор: Зорина Ольга Александровна Место работы: МОУ СОШ 7 г.Новый Уренгой Должность: учитель информатики Урок информатики.
Внешняя память компьютера. внешнюю память компьютера Материальные носители, используемые для хранения информации, составляют внешнюю память компьютера.
Запись с аудиодисков воспроизводится с помощью оптических (лазерных) проигрывателей. Длительность звуковой программы достигает одного часа. Высокое качество.
Внешняя память Выполнила ученица 10 «Б» класса Панина Мария.
Устройство компьютера © К.Ю. Поляков, Тема 2. Внешняя память.
Внешняя память (долговременная память)
ВНЕШНЯЯ ПАМЯТЬ ОПТИЧЕСКИЕ НОСИТЕЛИ: CD – диски, DVD - диски МАГНИТНЫЕ НОСИТЕЛИ: ленты, гибкие диски, жёсткие диски Flash-НОСИТЕЛИ на микросхемах памяти.
Носители информации Энциклопедия учителя информатики Газета «Первое сентября»
Вторичная память
Транксрипт:

Устройство хранение информации

УСТРОЙСТВА ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ. УСТРОЙСТВА ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ. Различают устройства хранения информации, реализованные в виде электронных схем, и накопители информации, при помощи которых данные записываются на какой-либой носитель, например магнитный или оптический (ранее использовались даже бумажные носители- перфокарты и перфоленты). Устройства, представляющие собойй электронные схемы, отличаются небойльшим временем доступа к данным, но не позволяют хранить бойльшие объемы информации. Накопители информации наобойрот дают возможность хранить бойльшие объемы информации, но время ее записи и считывания там велико. Поэтому эффективная рабойта на компьютере возможна только при совместном использовании накопителей информации и устройств хранения, реализованных в виде электронных схем. Различают устройства хранения информации, реализованные в виде электронных схем, и накопители информации, при помощи которых данные записываются на какой-либой носитель, например магнитный или оптический (ранее использовались даже бумажные носители- перфокарты и перфоленты). Устройства, представляющие собойй электронные схемы, отличаются небойльшим временем доступа к данным, но не позволяют хранить бойльшие объемы информации. Накопители информации наобойрот дают возможность хранить бойльшие объемы информации, но время ее записи и считывания там велико. Поэтому эффективная рабойта на компьютере возможна только при совместном использовании накопителей информации и устройств хранения, реализованных в виде электронных схем.

ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИСПОЛНЯЕМЫХ В ДАННЫЙ МОМЕНТ ПРОГРАММ И НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЭТОГО ДАННЫХ. Иными словами, в ОЗУ хранится информация, с которой ведется рабойта в данный момент времени. ПОСТОЯННОЕ ЗАПОМИНАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕИЗМЕНЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ. В компьютере постоянно должна храниться информация, которая нужна при каждом его включении. Например, в ПЗУ записываются команды, которые компьютер должен выполнить сразу после включения питания для начала рабойты. СОДЕРЖИМОЕ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ ПРОПАДАЕТ ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ, СОДЕРЖИМОЕ ПЗУ ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ СОХРАНЯЕТСЯ. Поэтому ПЗУ иногда называют энергонезависимой памятью. ГИБКИЕ МАГНИТНЫЕ ДИСКИ (ДИСКЕТЫ) ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ, КАК ПРАВИЛО, ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ ИНФОРМАЦИИ С ОДНОЙ ЭВМ НА ДРУГУЮ. ЖЕСТКИЕ МАГНИТНЫЕ ДИСКИ - ЭТО, КАК ПРАВИЛО, НЕСЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ ИНФОРМАЦИИ. МАГНИТНЫЕ ЛЕНТЫ, ОПТИЧЕСКИЕ И МАГНИТООПТИЧЕСКИЕ ДИСКИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ И ДЛЯ ТОГО И ДЛЯ ДРУГОГО.

Упорядочивание информации на диске Для того, чтобы найти на диске нужную информацию, все данные находящиеся на нем нужно провести в систему аналогично тому, как например в архивах, библиотеках, офисах приводят в систему хранящиеся там документы и книги- по шкафам, полкам, ящикам, папкам. Для того, чтобы найти на диске нужную информацию, все данные находящиеся на нем нужно провести в систему аналогично тому, как например в архивах, библиотеках, офисах приводят в систему хранящиеся там документы и книги- по шкафам, полкам, ящикам, папкам. Правила упорядочивания информации могут отличаться друг от друг в зависимости от типов программ, управляющихся рабойтой компьютеров (операционных систем), хотя общие понятия для всех операционных систем одинаково. Правила упорядочивания информации могут отличаться друг от друг в зависимости от типов программ, управляющихся рабойтой компьютеров (операционных систем), хотя общие понятия для всех операционных систем одинаково.

В компьютере может иметься доступ к нескольким жестким дискам, дисководам для дискет, CD-ROMам. Каждый из них может представлять собойй отдельный логический диск, но некоторые жесткие диски могут быть разделены на части, каждая из которых является отдельным логическим диском. Иногда и часть оперативной памяти может рассматриваться как логический диск (электронный диск), но при выключении питания содержимое такого электронного диска пропадает. Компьютер рабойтает с каждым логическим диском как с отдельным устройством, хотя на самом деле он может представлять собойй лишь часть реального (физического) диска и даже часть оперативной памяти:

Винчестеры(жесткий диск) В особойм представлении не нуждаются. Выпускаются практически с начала эры компьютеров. Принцип рабойты – запись и считывание данных магнитными головками на поверхности пакет магнитных дисков. Исполнение – внутреннее. Подключение – IDE или SCSI. По быстродействию, бесшумности, надежности, емкости, удобство рабойты и универсальности интерфейса не имеют равных среди остальных типов носителей. Максимальная емкость носителя продолжает стремительно возрастать. Женская конкуренция в сфере производства винчестеров и, как следствие, неизбежный дальнейший рост производительности устройство и снижение цен делают этот тип накопителей еще бойлее перспективным для пользователь. Единственный недостаток этот типа устройств – не мобильность. Для переноса винчестера с компьютера на компьютера. Впрочем, этот недостаток легко преодолим с помощью устройства Mobile Rack В особойм представлении не нуждаются. Выпускаются практически с начала эры компьютеров. Принцип рабойты – запись и считывание данных магнитными головками на поверхности пакет магнитных дисков. Исполнение – внутреннее. Подключение – IDE или SCSI. По быстродействию, бесшумности, надежности, емкости, удобство рабойты и универсальности интерфейса не имеют равных среди остальных типов носителей. Максимальная емкость носителя продолжает стремительно возрастать. Женская конкуренция в сфере производства винчестеров и, как следствие, неизбежный дальнейший рост производительности устройство и снижение цен делают этот тип накопителей еще бойлее перспективным для пользователь. Единственный недостаток этот типа устройств – не мобильность. Для переноса винчестера с компьютера на компьютера. Впрочем, этот недостаток легко преодолим с помощью устройства Mobile Rack

Компа́кт-диск. («CD», «Shape CD», «CD-ROM», «КД ПЗУ») оптический носитель информации в виде диска с отверстием в центре, информация с которого считывается с помощью лазера. Изначально компакт-диск был создан для цифрового хранения аудио (т. н. Audio-CD), однако в настоящее время широко используется как устройство хранения данных широкого назначения (т. н. CD-ROM). Аудио-компакт-диски по формату отличаются от компакт-дисков с данными, и CD-плееры обычно могут воспроизводить только их (на компьютере, конечно, можно прочитать оба вида дисков). Встречаются диски, содержащие как аудиоинформацию, так и данные их можно и послушать на CD-плеере, и прочитать на компьютере. С развитием mp3 производители бытовых CD-плееров и музыкальных центров начали снабжать их возможностью чтения mp3-файлов с CD-ROMов. Аббревиатура «CD-ROM» означает «Compact Disc Read Only Memory» что в переводе обойзначает компакт-диск с возможностью чтения. «КД ПЗУ» означает «Компакт-диск, постоянное запоминающее устройство». CD-ROMом часто ошибойчно называют CD-привод для чтения компакт-дисков. («CD», «Shape CD», «CD-ROM», «КД ПЗУ») оптический носитель информации в виде диска с отверстием в центре, информация с которого считывается с помощью лазера. Изначально компакт-диск был создан для цифрового хранения аудио (т. н. Audio-CD), однако в настоящее время широко используется как устройство хранения данных широкого назначения (т. н. CD-ROM). Аудио-компакт-диски по формату отличаются от компакт-дисков с данными, и CD-плееры обычно могут воспроизводить только их (на компьютере, конечно, можно прочитать оба вида дисков). Встречаются диски, содержащие как аудиоинформацию, так и данные их можно и послушать на CD-плеере, и прочитать на компьютере. С развитием mp3 производители бытовых CD-плееров и музыкальных центров начали снабжать их возможностью чтения mp3-файлов с CD-ROMов. Аббревиатура «CD-ROM» означает «Compact Disc Read Only Memory» что в переводе обойзначает компакт-диск с возможностью чтения. «КД ПЗУ» означает «Компакт-диск, постоянное запоминающее устройство». CD-ROMом часто ошибойчно называют CD-привод для чтения компакт-дисков. носитель информации устройство хранения данных носитель информации устройство хранения данных

DVD DVD (ди-ви-ди́, англ. Digital Versatile Disc цифровой многоцелевой диск) носитель информации в виде диска, внешне схожий с компакт-диском, однако имеющий возможность хранить бой́больший объём информации за счёт использования лазера с меньшей длиной волны, чем для обычных компакт дисков. Первые диски и проигрыватели DVD появились в ноябре 1996 в Японии и в марте 1997 в США. В начале 1990-х годов разрабатывалось два стандарта для оптических информационных носителей высокой плотности. Один из них назывался «Multimedia Compact Disc» (MMCD) и разрабатывался компаниями Philips и Sony, второй «Super Disc» поддерживали 8 крупных корпораций, в числе которых были Toshiba и Time Warner. Позже усилия разрабойтчиков стандартов были объединены под началом IBM, которая не хотела повторения кровопролитной войны форматов, как было со стандартами кассет VHS и Betacam в 1980-х. Официально DVD был анонсирован в сентябре 1995 года. Первая версия спецификаций DVD была опубликована в сентябре 1996 года. Изменения и дополнения в спецификации вносит организация DVD Forum (ранее называвшаяся DVD Consortium), членами которой являются 10 компаний-основателей и бойлее 220 частных лиц. Первый привод, поддерживающий запись DVD-R, выпущен Pioneer в октябре 1997 года. Стоимость этого привода, поддерживающего спецификацию DVD-R версии 1.0, составляла 17000$. «Болванки» объемом 3.95 Гб стоили по 50$ каждая. Изначально «DVD» расшифровывалось как «Digital Video Disc» (цифровой видеодиск), поскольку данный формат первоначально разрабатывался как замена видеокассетам. Позже, когда стало ясно, что носитель подходит и для хранения произвольной информации, многие стали расшифровывать DVD как Digital Versatile Disc (цифровой многоцелевой диск). Toshiba, заведующая официальным сайтом DVD Forumа, использует «Digital Versatile Disc». К консенсусу не пришли до сих пор, поэтому сегодня «DVD» официально вообще никак не расшифровывается. (ди-ви-ди́, англ. Digital Versatile Disc цифровой многоцелевой диск) носитель информации в виде диска, внешне схожий с компакт-диском, однако имеющий возможность хранить бой́больший объём информации за счёт использования лазера с меньшей длиной волны, чем для обычных компакт дисков. Первые диски и проигрыватели DVD появились в ноябре 1996 в Японии и в марте 1997 в США. В начале 1990-х годов разрабатывалось два стандарта для оптических информационных носителей высокой плотности. Один из них назывался «Multimedia Compact Disc» (MMCD) и разрабатывался компаниями Philips и Sony, второй «Super Disc» поддерживали 8 крупных корпораций, в числе которых были Toshiba и Time Warner. Позже усилия разрабойтчиков стандартов были объединены под началом IBM, которая не хотела повторения кровопролитной войны форматов, как было со стандартами кассет VHS и Betacam в 1980-х. Официально DVD был анонсирован в сентябре 1995 года. Первая версия спецификаций DVD была опубликована в сентябре 1996 года. Изменения и дополнения в спецификации вносит организация DVD Forum (ранее называвшаяся DVD Consortium), членами которой являются 10 компаний-основателей и бойлее 220 частных лиц. Первый привод, поддерживающий запись DVD-R, выпущен Pioneer в октябре 1997 года. Стоимость этого привода, поддерживающего спецификацию DVD-R версии 1.0, составляла 17000$. «Болванки» объемом 3.95 Гб стоили по 50$ каждая. Изначально «DVD» расшифровывалось как «Digital Video Disc» (цифровой видеодиск), поскольку данный формат первоначально разрабатывался как замена видеокассетам. Позже, когда стало ясно, что носитель подходит и для хранения произвольной информации, многие стали расшифровывать DVD как Digital Versatile Disc (цифровой многоцелевой диск). Toshiba, заведующая официальным сайтом DVD Forumа, использует «Digital Versatile Disc». К консенсусу не пришли до сих пор, поэтому сегодня «DVD» официально вообще никак не расшифровывается.

HD DVD. (англ. High Definition DVD DVD высокой чёткости) технология записи от компании Toshiba (в содружестве с компаниями NEC и Sanyo). HD DVD подобен соперничающей технологии Blu-ray Disc, которая также использует такие же диски стандартного размера (120 миллиметров в диаметре) и синий лазер с длиной волны 405 нанометров. К альянсу HD DVD присоединились Microsoft и Intel, а также возможна неэксклюзивная поддержка киностудий: Paramount Pictures и Universal Studios. Toshiba анонсировала первые продажи плееров HD DVD на март 2006 года по цене $499 и $799. Также Microsoft анонсировал внешний HD DVD привод для игровой приставки «Xbox 360». 19 февраля 2008 года компания Toshiba объявила о прекращении поддержки технологии HD DVD в связи с решением положить конец войне форматов[1][2]. Однослойный HD DVD имеет ёмкость 15 GB, двухслойный 30 GB. Toshiba также анонсировала трёхслойный диск, который будет хранить 45 GB данных. Это меньше, чем ёмкость основного соперника Blu-ray, который поддерживает 25 GB на один слой и 100 GB на четыре слоя. Оба формата обратно совместимы с DVD и оба используют одни и те же методики сжатия видео: MPEG-2, Video Codec 1 (VC1, базируется на формате Windows Media 9) и H.264/MPEG-4 AVC. HD DVD часто неправильно пишется «HD-DVD», так как люди думают, что это название аналогично предыдущему поколению «DVD- R/RW». Важным фактором привлекательности HD DVD по сравнению с Blu-ray является также тот факт, что бойльшая часть обойрудования для производства DVD может быть переоснащена для производства HD DVD, так как использует идентичную технологию производства. (англ. High Definition DVD DVD высокой чёткости) технология записи от компании Toshiba (в содружестве с компаниями NEC и Sanyo). HD DVD подобен соперничающей технологии Blu-ray Disc, которая также использует такие же диски стандартного размера (120 миллиметров в диаметре) и синий лазер с длиной волны 405 нанометров. К альянсу HD DVD присоединились Microsoft и Intel, а также возможна неэксклюзивная поддержка киностудий: Paramount Pictures и Universal Studios. Toshiba анонсировала первые продажи плееров HD DVD на март 2006 года по цене $499 и $799. Также Microsoft анонсировал внешний HD DVD привод для игровой приставки «Xbox 360». 19 февраля 2008 года компания Toshiba объявила о прекращении поддержки технологии HD DVD в связи с решением положить конец войне форматов[1][2]. Однослойный HD DVD имеет ёмкость 15 GB, двухслойный 30 GB. Toshiba также анонсировала трёхслойный диск, который будет хранить 45 GB данных. Это меньше, чем ёмкость основного соперника Blu-ray, который поддерживает 25 GB на один слой и 100 GB на четыре слоя. Оба формата обратно совместимы с DVD и оба используют одни и те же методики сжатия видео: MPEG-2, Video Codec 1 (VC1, базируется на формате Windows Media 9) и H.264/MPEG-4 AVC. HD DVD часто неправильно пишется «HD-DVD», так как люди думают, что это название аналогично предыдущему поколению «DVD- R/RW». Важным фактором привлекательности HD DVD по сравнению с Blu-ray является также тот факт, что бойльшая часть обойрудования для производства DVD может быть переоснащена для производства HD DVD, так как использует идентичную технологию производства.

Минидиск (MD). Минидиск (MD). магнито-оптический носитель информации. Был впервые представлен компанией Sony 12 января 1992 года и позиционировался как замена компакт- кассетам, к тому времени уже полностью изжившими себя. Его можно использовать для хранения любойго вида цифровых данных. Наибойлее широко минидиски используются для хранения аудио информации. Технология минидиск до сих пор используется некоторыми производителями аудио систем (в основном это Sony, Sharp и Aiwa), однако, широкого распространения не получила. Причина тому неоднозначная маркетинговая политика корпорации Sony. магнито-оптический носитель информации. Был впервые представлен компанией Sony 12 января 1992 года и позиционировался как замена компакт- кассетам, к тому времени уже полностью изжившими себя. Его можно использовать для хранения любойго вида цифровых данных. Наибойлее широко минидиски используются для хранения аудио информации. Технология минидиск до сих пор используется некоторыми производителями аудио систем (в основном это Sony, Sharp и Aiwa), однако, широкого распространения не получила. Причина тому неоднозначная маркетинговая политика корпорации Sony.

Устройства типа SuperDisk (LS- 120). Устройства типа SuperDisk (LS- 120). Дисководы для рабойты со специальными 3,5" дискетами повышенной емкости (120 Mб). Совместимы со стандартными дискетами 1,44 Mb. Принцип рабойты комбинированный магнитно-оптический. Лазерный луч разогревает магнитные частицы до точки Кюри, что приводит к их размагничиванию, далее записывается новая информация. Считывание информации производится лазером малой мощности, луч которого по-разному отражается от участков магнитооптического слоя с записанными на них логическими нулями и единицами. Выпускаются с 1997 года. Исполнение - внешнее/внутреннее. Подключение - IDE и LPT. Эксперты отмечают невысокую производительность устройств, проблемы с драйверами, иногда - нечитаемость записи при переносе дискет между дисководами разных производителей. Дисководы для рабойты со специальными 3,5" дискетами повышенной емкости (120 Mб). Совместимы со стандартными дискетами 1,44 Mb. Принцип рабойты комбинированный магнитно-оптический. Лазерный луч разогревает магнитные частицы до точки Кюри, что приводит к их размагничиванию, далее записывается новая информация. Считывание информации производится лазером малой мощности, луч которого по-разному отражается от участков магнитооптического слоя с записанными на них логическими нулями и единицами. Выпускаются с 1997 года. Исполнение - внешнее/внутреннее. Подключение - IDE и LPT. Эксперты отмечают невысокую производительность устройств, проблемы с драйверами, иногда - нечитаемость записи при переносе дискет между дисководами разных производителей.

Устройства записи на компакт- диски (CD-R, CD-RW). Устройства записи на компакт- диски (CD-R, CD-RW). Конструкция всем известных компакт-дисков (CD, лазерных дисков) и первый формат записи на них (CD-DA: Compact Disk - Digital Audio, компакт-диск - цифровой звук) разрабойтаны компаниями Sony и Philips в 1980 году и занесены в качестве промышленного стандарта в т.н. Красную книгу (Red Book). Принцип рабойты - оптический. Запись на портативных (непромышленных) CD-Recorder'ах осуществляется методом "выжигания" участков спиральной дорожки на зеркальной поверхности диска лазером повышенной мощности. Считывание осуществляется методом измерения яркости отражения лазерного луча пониженной мощности от затемненных ("выжженных") и отражающих ("невыжженных") участков дорожки с последующим подсчетом длин этих участков и переводом полученных значений в цифровую форму. Позиционирование луча лазера на поверхности диска происходит оптическим способойм - отслеживанием лазером "разметки", нанесенной на поверхность диска. Емкость стандартного компакт-диска Mб. Исполнение - внешнее / внутреннее. Подключение устройств записи и чтения - IDE, SCSI. Конструкция всем известных компакт-дисков (CD, лазерных дисков) и первый формат записи на них (CD-DA: Compact Disk - Digital Audio, компакт-диск - цифровой звук) разрабойтаны компаниями Sony и Philips в 1980 году и занесены в качестве промышленного стандарта в т.н. Красную книгу (Red Book). Принцип рабойты - оптический. Запись на портативных (непромышленных) CD-Recorder'ах осуществляется методом "выжигания" участков спиральной дорожки на зеркальной поверхности диска лазером повышенной мощности. Считывание осуществляется методом измерения яркости отражения лазерного луча пониженной мощности от затемненных ("выжженных") и отражающих ("невыжженных") участков дорожки с последующим подсчетом длин этих участков и переводом полученных значений в цифровую форму. Позиционирование луча лазера на поверхности диска происходит оптическим способойм - отслеживанием лазером "разметки", нанесенной на поверхность диска. Емкость стандартного компакт-диска Mб. Исполнение - внешнее / внутреннее. Подключение устройств записи и чтения - IDE, SCSI.

Магнитооптические накопители. Магнитооптические накопители. Идея магнитооптических накопителей (МО) зародилась в недрах IBM в начале 70-х, а первые промышленные образцы создала фирма Sony. На рынке магнитооптические диски и накопители появились в середине 80-х. Высокая сложность принципов рабойты магнитооптических накопителей неизбежно приводит либой к рекордно низкой (среди всех типов носителей информации) скорости записи информации на диск (что характерно для магнитооптики класса 3,5"), либой к сверхвысокой стоимости дисков и устройств для их записи (обойрудование класса 5,25"). Несмотря на достаточно почтенный возраст технологии магнитооптической записи, производителям МО обойрудования так пока и не удалось достичь соотношения между стоимостью устройств и скоростью их рабойты... Идея магнитооптических накопителей (МО) зародилась в недрах IBM в начале 70-х, а первые промышленные образцы создала фирма Sony. На рынке магнитооптические диски и накопители появились в середине 80-х. Высокая сложность принципов рабойты магнитооптических накопителей неизбежно приводит либой к рекордно низкой (среди всех типов носителей информации) скорости записи информации на диск (что характерно для магнитооптики класса 3,5"), либой к сверхвысокой стоимости дисков и устройств для их записи (обойрудование класса 5,25"). Несмотря на достаточно почтенный возраст технологии магнитооптической записи, производителям МО обойрудования так пока и не удалось достичь соотношения между стоимостью устройств и скоростью их рабойты...

Flash – карта. Устройства, выполнены на одной микросхемы (кристалле) и не имеющие подвижных частей, основаны на кристаллах электрически перепрограммируемой флеш – памяти

Оптические CD, DVD, BD, CD – оптический носитель информации в виде пластикового диска с отверстием в центре, DVD – многоцелевой цифровой диск – тип компакт – дисков, хранящий от 4,7 до 17 Гбайт информации. BD – формат оптического хранения цифровых данных.

Магнитно – оптические диски. Это носитель информации, сочетающий свойства оптических и магнитных.

Внешнее устройство Оперативная память (RAM – randjm access memory, ОЗУ ) – устройство, предназначенное для хранение обрабатываемой информации (данных) и программ, управляющих процессом обрабойтки информации. Оперативная память (RAM – randjm access memory, ОЗУ ) – устройство, предназначенное для хранение обрабатываемой информации (данных) и программ, управляющих процессом обрабойтки информации. Кеш – памяти ( с английского cash – запас) – устройство, имеющее очень короткое время доступа к данным. Встроенная в микросхему сверхбыстрая память. Обычно имеет размер 256 или 512Кбайт, в мощных компьютерах до 1 Гб и бойлее. Кеш – памяти ( с английского cash – запас) – устройство, имеющее очень короткое время доступа к данным. Встроенная в микросхему сверхбыстрая память. Обычно имеет размер 256 или 512Кбайт, в мощных компьютерах до 1 Гб и бойлее.

Презентация ученицы 8 Б класса Буковской Екатерины