فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

آشنایی با چند سخت افزار کامپیوتر

اختصاصی از فایل هلپ آشنایی با چند سخت افزار کامپیوتر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آشنایی با چند سخت افزار کامپیوتر


آشنایی با چند سخت افزار کامپیوتر

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات55

 

 

چکیده
امروزه کامپیوتر در موارد متعددی به خدمت گرفته می شود . برخی از تجهیزات موجود در منازل ، دارای نوعی خاصی از ریز پردازنده می باشند . حتی اتومبیل های جدید نیز دارای نوعی کامپیوتر خاص می باشند . کامپیوترهای شخصی ، اولین تصویر از انواع کامپیوترهائی است که در ذهن هر شخص نقش پیدا می کند. که به شرح چند نمونه از سخت افزار کامپیوتر می پردازیم.

 


1- حافظة RAM (Random Access Memory)
RAM نوعی حافظه است که کامپیوتر از آن برای ذخیره برنامه ها و داده ها هنگام پردازش استفاده می کند. اطلاعات اکثر انواع RAMها هنگام خاموش کردن کامپیوتر پاک می شود. در حال حاضر شرکت ها در تلاش هستند RAMهایی تولید کنند که با خاموش شدن کامپیوترهم، داده ها را در خود نگه دارند (با استفاده از نانوتیوب¬های کربنی و اثر تونل های مغناطیسی).
امروزه بعضی از انواع RAMها قادرند اشتباهات تصادفی را تصحیح کنند. در سال های اخیر chipهایی ساخته شده است که تا GB10 حافظه دارند، همینطور chipهایی که اندازه آن ها در حدود 18/0 میکرون می باشد .
انواع RAM (نرخهای عملکرد با رنگ سبز نشان داده شده¬اند):
• SDRAM (Synchronous Dynamic RAM)  100 MHz
• DDR SDRAM (Double-Data-Rate SDRAM)
o DDR1 (or DDR)  100-200 MHz
o DDR2  200-400 MHz
o DDR3  400-800 MHz
• RDRAM (Rambus Dynamic RAM)  300-800 MHz
2- Modem
3- دیسک سخت
4- Cpu


دانلود با لینک مستقیم


آشنایی با چند سخت افزار کامپیوتر

دانلود تحقیق درمورد سخت افزار شبکه

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق درمورد سخت افزار شبکه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق درمورد سخت افزار شبکه


دانلود تحقیق درمورد سخت افزار شبکه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 6

 

سخت افزار شبکه

یک نمونه هاب هاب داراى دو وظیفه عمده در شبکه است:
ارائه یک نقطه مرکزى براى اتصال تمامى کامپیوترهاى موجود در شبکه. هر کامپیوتر موجود در شبکه به هاب متصل مى گردد. در صورت نیاز مى توان چندین هاب را به یکدیگر متصل تا بتوان کامپیوترهاى بیشترى را به شبکه متصل نمود. سازماندهى پورت هاى ارسال و دریافت داده. در صورتى که یک کامپیوتر اقدام به ارسال داده نماید، داده بر روى رشته سیم هاى دریافت کننده ارسال گردد. شاید براى شما این سوال مطرح شده باشد که در صورت اتصال بیش از دو دستگاه کامپیوتر به هاب، چگونه و بر اساس چه مکانیزمى داده به مقصد مورد نظر خواهد رسید. رمز این کار در کارت شبکه است. هر کارت شبکه اترنت در کارخانه تولید کننده برنامه نویسى شده و یک آدرس MAC (برگرفته از Media Access Control) منحصربفرد در آن نوشته مى گردد. زمانى که یک کامپیوتر موجود در یک شبکه اترنت که شامل چندین دستگاه متصل به هاب است، اقدام به ارسال داده مى نماید، داده براى هر یک از کامپیوترها ارسال خواهد شد. کامپیوترهاى دریافت کننده پس از دریافت داده، آدرس مقصد آن را با آدرس MAC خود مقایسه مى نمایند و در صورت مطابقت دو آدرس (آدرس ارسالى موجود در بسته اطلاعاتى با آدرس کامپیوتر دریافت کننده)،  مقصد داده مشخص خواهد شد و در صورتى که دو آدرس اشاره شده با یکدیگر مطابقت ننمایند، کامپیوتر دریافت کننده از داده صرفنظر خواهد کرد. همانگونه که اشاره گردید، در مواردى که کامپیوترهاى موجود در یک شبکه از طریق هاب به یکدیگر متصل مى گردند، هر بسته اطلاعاتى براى هر یک از کامپیوترهاى موجود در شبکه ارسال خواهد شد. یکى از نکات قابل تامل در این سناریو، ارسال فرازمانى داده توسط هر کامپیوتر است (در هر زمان دلخواه امکان ارسال داده وجود خواهد داشت). این وضعیت مشابه طرح سوال همزمان از طرف دو دانشجو در یک کلاس درس است که قصد استفاده از یک منبع مشترک (معلم) را دارند. وضعیتى اینچنین بدفعات در شبکه اتفاق مى افتد. زمانى که یک کامپیوتر قصد ارسال داده را داشته باشد، در ابتدا بررسى مى نماید که سایر کامپیوترها چنین قصدى را نداشته باشند و در صورت آزاد بودن محیط انتقال، اقدام به ارسال داده مورد نظر مى نماید. در صورتى که کامپیوترى دیگر سعى در مبادله اطلاعات و در زمان مشابه را داشته باشد، بسته هاى اطلاعاتى حاوى داده در طول شبکه با یکدیگر برخورد و از بین خواهند رفت. به همین علت است که به این نوع شبکه ها یک collision domain نیز گفته مى شود. در صورت بروز تصادم، دو کامپیوتر مجبور خواهند بود که پس از یک مدت زمان کاملاً تصادفى، مجدداً تلاش نمایند تا داده خراب شده را ارسال نمایند. به موازات افزایش کامپیوترهاى موجود در یک collision domain، احتمال بروز تصادم نیز افزایش خواهد یافت. وضعیت فوق کارآیى شبکه را به شدت کاهش خواهد داد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق درمورد سخت افزار شبکه

پروژه طراحی وپیاده سازی شتاب دهنده سخت افزاری روی یک FPGA جهت سیستم توموگرافی مقاومت الکتریکی. doc

اختصاصی از فایل هلپ پروژه طراحی وپیاده سازی شتاب دهنده سخت افزاری روی یک FPGA جهت سیستم توموگرافی مقاومت الکتریکی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه طراحی وپیاده سازی شتاب دهنده سخت افزاری روی یک FPGA جهت سیستم توموگرافی مقاومت الکتریکی. doc


طراحی وپیاده سازی شتاب دهنده سخت افزاری روی یک FPGA جهت سیستم توموگرافی مقاومت الکتریکی. doc

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 105 صفحه

 

چکیده:

توموگرافی مقاومت الکتریکی ERT کاربردهای زیادی از جمله ژئو فیزیک دارد. در این سیستم تعیین توزیع مقاومت الکتریکی زیر سطح با استفاده از اندازه گیری ولتاژ روی سطح توسط الکترودهای سیستم انجام می گیرد. این عمل با فروبردن الکترودهایی در روی زمین به صورت ماتریسی یا دورچین و تزریق جریان به آنها و دریافت ولتاژهای متناظر از بقیه الکترودها به عنوان داده های ورودی صورت می گیرد.

در قسمت بازسازی تصویر از حل عددی معادلات دیفرانسیل مربوطه به روش تفاضل محدود و بهره گیری از الگوریتم حداقل مربعات  برای کاهش خطای بین مقادیر اندازه گیری شده و محاسبه شده و در نهایت تصویر توزیع مقاومت الکتریکی به صورت سه بعدی با استفاده ازیکی از دو روش گوس- نیوتن و کوشی- نیوتن بدست میآید.

مراحل ایجاد تصویر توموگرافی به روش مقاومت الکتریکی چهار بلوک می باشد.  مرحله اول شامل تشکیل یک دستگاه معادلات پتانسیل می باشد که ضرایب آن توسط روابط کوپلینگ محاسبه  می گردد. قدم بعدی حل دستگاه فوق الذکر و پیدا کردن پتانسیل های مربوطه می باشد.  مقادیر این پتانسیل ها  بعد از عبور از مرحله ژاکوبین مبنای محاسبه مقاومت الکتریکی ( یا رسانایی الکتریکی ) بلوک هایی است که در نهایت بعد از چندین بار تکرار جهت تصویر سازی از عمق جسم مورد نظر بکار می رود.

هدف این پایان نامه استفاده از الگوریتم های موازی سازی و پردازش موازی و خط لوله به جهت پیاده کردن یک سیستم بهینه بر روی FPGA به منظور کاهش زمان و افزایش سرعت محاسبات بدون از دست دادن دقت لازم در ایجاد تصویر می باشد.

عملیات سنتز کدهای VHDL برای انجام این پروژه در نرم افزار ISE 8.1 شرکت Xilinx انجام شده است. این طرح روی برد XCLX25 شرکت Memec با تراشه Virtex-4LX25 شرکت Xilinx پیاده سازی گردید. شبیه سازی مدار پیاده سازی شده نیزتوسط نرم افزار Modelsim6.0 انجام شده است.

 مقدار قطعات استفاده شده حدود 30% قطعات موجود بوده ونتیجه شبیه سازی نشان می دهد که زمان فرایند برای یک بار تکرار جهت تصویر سازی ERT و به ازای یک بار تکرار جریان 8/16میلی ثانیه می باشد.

 

مقدمه:

 هدف توموگرافی مقاومت الکتریکی  تعیین توزیع مقاومت ویژه الکتریکی زیر سطح زمین با استفاده از اندازه گیری های روی سطح زمین می باشد. از روی این اندازه گیریها مقاومت ویژه زیر سطح تخمین زده می شود. مقاومت ویژه زمین با تغییر پارامترهای زمین مثل مواد معدنی، رطوبت، درجه اشباع آب در سنگها تغییر می نمایند. از توموگرافی مقاومت الکتریکی برای اکتشاف آب، معدن یابی، اکتشاف نفت، تحقیقات زمین شناسی، کاربردهای پزشکی و ... استفاده می شود.

بدلیل اینکه ساختارهای زمین شناسی در طبیعت سه بعدی است باید از پیمایش مقاومت سه بعدی برای تفسیر یک مدل سه بعدی استفاده شود و در حال حاضر پیمایش سه بعدی به دو دلیل موضوع تحقیقات فعالی می باشد:

1-توسعه مقاومت سنج های چند کاناله که سرعت نمونه برداری را افزایش داده اند.

2-توسعه میکروکامپیوترهای با سرعت بالا.

بازسازی تصویر با فروبردن الکترودهایی در روی زمین به صورت ماتریسی یا دورچین و تزریق جریان به آنها و دریافت ولتاژهای متناظر از بقیه الکترودها به عنوان داده های ورودی صورت می گیرد و با استفاده از اندازه گیری ولتاژ روی سطح زمین تصویر زیر سطح زمین بدست می آید. به این ترتیب که با استفاده از داده های بدست آمده از روی سطح و شبیه سازی مدل مشابه با ناحیه مورد پیمایش، در کامپیوتر سعی در مینیمم نمودن تفاضل بین داده اندازه گیری شده و حساب شده از مدل می نماییم و از این طریق به پارامترهای مجهول یعنی مقاومت ویژه الکتریکی سه بعدی زیر زمین دست می یابیم.

مراحل ایجاد تصویر توموگرافی به روش مقاومت الکتریکی چهار بلوک می باشد.  مرحله اول شامل تشکیل یک دستگاه معادلات پتانسیل می باشد که ضرایب آن توسط روابط کوپلینگ محاسبه می گردد. قدم بعدی حل دستگاه فوق الذکر و پیدا کردن پتانسیل های مربوطه می باشد.  مقادیر این پتانسیل ها  بعد از عبور از مرحله ژاکوبین مبنای محاسبه مقاومت الکتریکی ( یا رسانایی الکتریکی ) بلوک هایی است که در نهایت بعد از چندین بار تکرار جهت تصویر سازی از عمق جسم مورد نظر بکار می رود.راههای زیادی برای کاهش زمان محاسبه تصویر سازی در ERT  وجود دارد که استفاده از روش پردازش موازی  و خط لوله  روی FPGA در این پایان نامه بکار گرفته شد. در سالهای اخیر کار بر روی پیاده سازی شتاب دهنده سخت افزاری  مبتنی بر FPGA موضوع تحقیقات فعالی می باشد. اصولا تنوع و قابلیت های FPGA علی الخصوص انواع جدید آن که دارای فرکانس پالس ساعت 600MHz بوده و دارای تعداد بلوک های محاسباتی DSP و حافظه های BRAM قابل توجهی نیز می باشند باعث گردیده طراحی و تولید مدارات با تعداد متوسط و همچنین در مرحله نمونه سازی بسیار مورد توجه قرار گیرد.

 ساختارهایی که با پردازش تعداد زیادی داده سروکار داریم بسیار مستعد پیاده سازی بصورت خط لوله می باشند. همینطور اکثر فرایندهای فیزیکی که به جای حل تحلیلی مجبور هستیم به سراغ حل عددی معادلات دیفرانسیل، انتگرال و .. برویم، امکان موازی سازی مناسبی را فراهم می نمایند.

همیشه در فرایند موازی سازی و خط لوله، پیدا کردن نقطه بهینه بین افزایش سخت افزار جهت  تعداد المان های خط لوله و مسیر های موازی و همچنین زمان انجام محاسبات، چالش اصلی می باشد.این پایان نامه در ادامه پایان نامه آقای حمید سلطانی انجام و سرعت انجام محاسبات بین نرم افزارهای محاسباتی همچون MATLAB با عملکرد FPGA بررسی گردیده است. نتایج سنتز و شبیه سازی هر بلوک ازERT بصورت مجزا مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت دیاگرام های کل شتاب دهنده سخت افزاری که شامل همه بلوک های پیاده سازی شده می باشد، نشان می دهد سرعت انجام محاسبات در روش موازی و خط لوله به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده است.

 چهار مقاله به شرح زیر از پایان نامه مذکور حاصل گردید:

1-مقاله تحت عنوان "A Hardware Accelerator for Electrical Resistance Tomography  System" که برای کنفرانس WCIPT 5 سال 2007 در کشور نروژ پذیرفته شد.

2- مقاله تحت عنوان " طراحی و پیاده سازی یک آنالیزرالکترواستاتیکی بر روی یک "FPGA برای سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران csicc2008 ،که توسط دانشگاه صنعتی شریف در اسفند 86 در جزیره کیش برگزار میگردد، پذیرفته شد.

3-مقاله تحت عنوان "طراحی و پیاده سازی سخت افزار ایجاد ماتریس ژاکوبین روی یک  "FPGA برای شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ICEE که در اردیبهشت 87 در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می گردد، ارایه گردید.

4-مقاله تحت عنوان  "Reconfigurable Computing Platform for Real-Time Image Reconstruction in 3-D Electrical Resistance Tomography"  برای مجله Measurement , Science and Technology  که یک مجله ISI می باشد، ارایه گردید. 

 

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول : بررسی منابع

1-1- توموگرافی مقاومت الکتریکی سه بعدی

1-2- چیدمان الکترودها در توموگرافی مقاومت الکتریکی سه بعدی

1-3- ساختاربازسازی تصویر در ERT

1-4- طراحی نرم افزار تصویرساز

1-5-حل مستقیم مسئله  (Forward Solver)

1-5-1- مش بندی

1-5-2- گسسته سازی و حل بوسیله عناصر حجمی

1-6- محاسبه ژاکوبین

  1-7- حل مسئله معکوس

1-8- نتایج سه بعدی با مدل و المان مدفون شده T

 1-9- مشخصات و قابلیت های FPGA

1- 9- 1- CLB و SLICE

1- 9- 2- MEMORY

1- 9- 3- DSP48

فصل دوم : مواد و روشها

2-1-مراحل تشکیل تصویر در ERT

2-2- تولید ضرایب کوپلینگ

2-2-1- تولید dz , dy, dx

2-2-2-تولید آرایشهای مختلف از dz , dy, dxها

2-2-3-حافظه 1

2-2-4- ضرب و جمع کننده ها

2-2-5- حافظه 2

2-2-6- تولید r2

2-2-7-تولید D, Dexp

2-2-8- تقسیم کننده باینری

2-2-9-تولید Cdiag

2-3- مرحله حل دستگاه معادلات

2-3-1- روشهای حل دستگاه معادلات

2-3-2- حل معادله به روش گوس- سایدل

2-3-3-پیاده سازی بلوک حل دستگاه معادلات

2-3-4-چیدمان حافظه در بلوک حل دستگاه معادلات

2-4-بلوک تولید ماتریس ژاکوبین

2-4-1- بیان مسئله ژاکوبین

2-4-2- ماتریس ژاکوبین

2-4-3- پیاده سازی ژاکوبین

2-4-4- طراحی قسمت کنترل ژاکوبین

2-4-5- طراحی قسمت گرادیان

فصل سوم : نتایج و بحث

3-1- نتایج روشها

3-1-1- سیستم اعداد و نرمالیزه کردن داده ها

3-1-2- ابزارهای سنتز و تحلیل و شبیه سازی مدارات

3-1-3- سنتز بلوک ضرایب کوپلینگ

3-1-4- سنتز بلوک تولید و حل دستگاه FORWARD SOLVER

3-1-5- نتایج شبیه سازی و سنتز بلوک ژاکوبین

3-1-6- نتایج کل شتاب دهنده سخت افزاری

3-2- نتیجه گیری و پیشنهادات

3-2-1- نتیجه گیری ها

3-2-2-پیشنهادات

منابع و مراجع

ضمیمه A

 ضمیمه B

ضمیمه C

چکیده انگلیسی

 

فهرست شکل ها

شکل(1-1).آرایه قطب-قطب به فرم دورچین

شکل (1-2).بلوک بندی مدل برای سیستم 16 الکترودی دو بعدی

شکل(1-3). فلوچارت باز سازی تصویر در توموگرافی مقاومت الکتریکی

شکل (1-4). مش بندی مدل

شکل (1-5). ماتریس ژاکوبین مدل همگن

شکل(1-6). مدل شبیه سازی شده T

شکل (1-7). تصویر بازسازی شده مدل T

شکل(1-8). FPGA شرکت Xilinx

شکل(1-9). عناصر حافظه در FPGA

شکل(1-10). بلوک CLB در FPGA

 شکل(1-11). دیاگرام زمانی عملکرد Slice ها

شکل(1-12). دیاگرام زمانی RAM Distributed

 شکل(1-13). بلوک حافظه درFPGA

 شکل(1-14). ساختاربلوک حافظه در FPG

شکل(1-15). دو بلوک حافظه موازی شکل(1-16). بلوک حافظه به صورت FIFO

شکل(1-17). دیاگرام زمانی عملکرد حافظه در مد اول

شکل(1-18). دیاگرام زمانی عملکرد حافظه در مد دوم

شکل(1-19). بلوک DSP48

شکل(1-20).  کنترل بلوک DSP48

شکل(1-21).  دیاگرام زمانی  بلوک DSP48

شکل(2-1). مراحل ایجاد تصویر به روش ERT

 شکل(2-2). نحوه قرار گرفتن ضرایب در داخل ماتریس

شکل(2-3). بلوک دیاگرام تولید ضرایب کوپلینگ

شکل (2-4). دیاگرام داخلی بخش ضرب و جمع کننده ها

شکل (2-5). دیاگرام داخلی تولید r2

 شکل(2-6). دیاگرام داخلی تولید D

 شکل (2-7). دیاگرام تولید Dexp

شکل(2-8). نمودار تقسیم کننده باینری 4 بیتی

شکل(2-9). دیاگرام تولید Cdiag

شکل (2-10). دیاگرام حل معادلات پتانسیل به روش گوس سایدل

شکل (2-11).  دیاگرام تولید ضرایب ژاکوبین

شکل (2-12). بلوکی با مقاومت ویژه ρ

شکل (2-13). دیاگرام داخلی قسمت گرادیان

شکل (3-1). نتایج شبیه سازی بلوک تولید ضرایب کوپلینگ

شکل (3-2).  نتایج شبیه سازی سخت افزار انالیزر الکترواستاتیکی

شکل (3-3). نتایج نرم افزار Modelsim6.0 برای چند مجهول نمونه

شکل (3-4). درصد اختلاف نسبی بین نتایج FPGA و MATLAB برای بلوک آنالایزر  الکترواستاتیکی

شکل (3-5).  نتایج شبیه سازی بلوک ژاکوبین

شکل (3-6). خطای نسبی برای کل بازه مکانی ژاکوبین

 

فهرست جداول

جدول(1-1). مشخصات ساختاری خانواده Virtex4

جدول(1-2). محتویات CLB خانواده Virtex4

جدول(3-1). استفاده از منابع سخت افزاری FPGA برای بلوک تولید ضرایب کوپلینگ

جدول (3-2). خلاصه سخت افزار استفاده شده روی FPGA بلوک آنالایزر الکترواستاتیکی

جدول (3-3). مقایسه نتایجMATLAB7.1و  Modelsim6.0

جدول(3-4). مقایسه مقدار عددی بدست آمده از بلوک ژاکوبین برای یک بازه محدود مکانی بین FPGA وMATLAB

جدول (3-5). قطعات موجود و استفاده شده FPGA بلوک ژاکوبین

جدول (3-6). نتایج سنتزکل شتاب دهنده سخت افزاری

 

منابع و مراجع

[1]        سلطانی، حمید، طراحی و ساخت سیستم توموگرافی مقاومت الکتریکی سه بعدی، کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، تبریز، 1384.[2]            Tsourlos, P.I. and Ogilvy, T.D., "An algorithm for the 3-D inversion of tomographic resistivity and induced polarization data: Preliminary results ", Journal of the Balkan Geophysical society, 1999, Vol. 2, No2, pp. 30-45.

[3]        Griffiths, D. H. and Turnbull, j., "A multi-electrode array for resistivity surveying ", 1985, First Break 3(no.7), pp. 16-20.

[4]        Sasaki, Y., "Resolution of  resistivity tomography inferrede from numerical simulation", 1992, Geophysics Prospecting, Vol. 40, pp. 453-460.

[5]        Narrayan, S. and Dusseault, B. M., "Inversion techniques applied to resistivity inverse problems", 1994, Inverse Problems 10, pp. 669-686.

[6]        Day, A. and Morrison, H.F., "Resistivity Modeling for Arbitrary Shaped Three Dimensional Structure", April 1996, Geophysics, Vol. 92, No. 4.

[7]        Daily, W., Ramirez, A., Zonge, K., "A Unique Data Acquisition System for Electrical Resistance Tomography", 1996, Keystone, Proc. Symposium on the Application of Geophysics in Engineering and Environmental Problems, pp. 743-751.

[8]        Tapp, H.S., Peyton, A.J., Kemsley, E.K., Wilson, R.H., "Chemical Engineering Applications of Electrical Process Tomography", 1996, Sens. Actuators B, Vol. 92, pp. 17-24.

[9]        Loke, M.H., Barker, R.D., "Rapid Least Squares Inversion of Apparent Resistivity Pseudo sections using a Quasi-Newton Method", 1996, Geophysical Prospecting, Vol. 44, pp. 131-152.

[10]      Patterson, David A., Hennessym, John L., "Computer organization and design the hardware software interface", 2004, 3rd cd.

[11]      Griffiths, D. H. and Turnbull, j., "A multi-electrode array for resistivity surveying ", 1985, First Break 3(no.7), pp. 16-20.

[12]      Frounchi, J., Samad Zamini, K., Taghipour, H., Zarifi, M.H., Soltani, H., "A Hardware Accelerator for Electrical Resistance Tomography System", 2007, 5th World Congress on Industrial Process Tomography, Bergen, Norway

[13]      El-Kurdi, Y., Giannacopoulos, D., Gross, W.G., "Hardware Acceleration for Finite- Element electromagnetic: Efficient Sparse Matrix Floating Point Computations with FPGA", April 2007, IEEE transactions on Magnetic, Vol. 43, No 4.

[14]      Wang, X., Ziarras, S. G., "Parallel Direct Solution of Linear Equations on FPGA Based Machines", 2003, Proceeding of the International Parallel and Distributed Processing Symposium.

[15]      Kacarska, M., Andonov, D., Grnarov, A., "Processor Implementation for Pipeline Sparse Matrix", 18-20 May 1998, Electrotechnical Conference MELECON 98., 9th Mediterranean, Volume 2, vol.2, pp.  1289 – 1293.

[16]      El Gindi, H., Shue, Y.L., "on Sparse Matrix-Vector Multiplication with FPGA Based System", 2002, Proceeding of the 10th Annual IEEE Symposium on Field Programmable Custom Computing Machines.

[17]      Fujii, A., Suda, R., Nishida, A., "Parallel Matrix Distribution Library for Sparse Matrix Solvers", 2003, Proceeding of the 8th International Conference on High-Performance Computing in Asia-Pacific Region, IEEE Computer Society.

[18]      Wang, K., Kim, S., Zhang, J., "Global and Localized Parallel Preconditioning Techniques for Large Scale Solid Earth Simulations",  2003, Proceeding of the International Parallel and Distributed Processing Symposium.

[19]      Mathews, J.H., Kurtis D.F., "Numerical Methods Using MATLAB",  2005, 4th edition, New Delhi, Prentice-Hall of India.

[20]      Mathews, J.H., "Numerical Methods for Science Engineering, and Mathematics", 1987, Englewood cliffs, New Jersy, USA, Prentice-Hall, INC.

[21]      Xilinx Inc. ‘Virtex-4 user guide’, 2005, UG 070, Vo1.2.

[22]      Frounchi, J., Samad Zamini, K. and Taghipour, H., "Design and Implementation of an Electrostatic Analyzer on a FPGA for Electrical Resistance Tomography Systems", 2008,  Proc. 13th Joint International and National CSI Computer (Kish Island) .

[23]      www.cse.psu.edu/~mji, 2003, ppt. cse575-15arraymultdivide.

[24]      Matlab help.

[25]      R.Morris, G., K.Prasanna, V., "An FPGA-Based-Floating-Point Jacobi Iterative Solver", 2005, IEEE Computer Society Washington DC, USA, pp. 420-427.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه طراحی وپیاده سازی شتاب دهنده سخت افزاری روی یک FPGA جهت سیستم توموگرافی مقاومت الکتریکی. doc

پروژه اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت

اختصاصی از فایل هلپ پروژه اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت


پروژه اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه104

 

بخشی از فهرست مطالب

مقدمه........................................................................................................  4

 

 

 

فصل اول

 

 

 

 

 

شاخصهای حفاری........................................................................................ 6

 

 

 

سختی........................................................................................................ 6

 

 

 

سفتی......................................................................................................... 7

 

 

 

سایندگی..................................................................................................... 7

 

 

 

اندازه و یکنواختی دانه‌ها................................................................................. 9

 

 

 

جدایش...................................................................................................... 9                                

 

 

 

تقسیم بندی سنگها بر اساس شاخصهای حفاری.................................................... 10                 

 

 

 

سنگهای آذرین ساینده................................................................................... 11

 

 

 

سنگهای آذرین نیمه ساینده..............................................................................  11

 

 

 

سنگهای آذرین با سایندگی کم.......................................................................... 12

 

 

 

سنگهای آذرین تجزیه .................................................................................. 12

 

 

 

سنگهای متامورفیک......................................................................................  13

 

 

 

سنگهای متامورفیک سخت و ساینده...................................................................  13

 

 

 

سنگهای متامورفیک نیمه سخت و نیمه ساینده.......................................................  14

 

 

 

سنگهای متامورفیک نرم.................................................................................  14

 

 

 

سنگهای رسوبی..........................................................................................  14

 

 

 

سنگهای سخت سیلیسی..................................................................................  15

 

 

 

سنگهای رسوبی ساینده با سختی کم..................................................................  15

 

 

 

شکننده اما ساینده.........................................................................................  16

 

 

 

نسبتاً سخت اما فاقد خاصیت سایندگی................................................................  16

 

 

 

سنگهای رسوبی نرم و فاقد , خاصیت سایندگی.....................................................  17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

 

 

 

 

 

مشخصات و پارامترهای سنگ برای حفاری ...................................................... 18

 

 

 

حفاری پذیری اولیه....................................................................................... 22

 

 

 

پارامترهای پیشرفت....................................................................................  23

 

 

 

پارامترهای خوردگی ابزار............................................................................. 24

 

 

 

دانه بندی................................................................................................... 26

 

 

 

حفاری پذیری کلی‌....................................................................................... 27

 

 

 

خصوصیات جرم سنگ................................................................................. 27

 

 

 

قرار گرفتن ناپیوستگی‌ها............................................................................... 29

 

 

 

نتیجه گیری .............................................................................................. 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم

 

 

 

 

 

حفاری ضربه‌ای......................................................................................... 31

 

 

 

3-1 حفاری کابلی........................................................................................ 32

 

 

 

3-1 الف) تمیز کردن چال.............................................................................. 33

 

 

 

3-1 ب) نظریه حفاری کابلی......................................................................... 35

 

 

 

3-1- ج) امتیازات حفاری کابلی.....................................................................  38

 

 

 

3-1- د) نقاط ضعف و معایب این سیستم............................................................ 39

 

 

 

3-2 دستگاه حفاری چکشی............................................................................. 40

 

 

 

3-2-1 اصول عملیات حفاری  توسط این ماشین‌ها............................................... 42

 

 

 

3-3 اندیس گذاری ....................................................................................... 47

 

 

 

3-4 تولید و انتقال انرژی در سیستم حفاری ضربه‌ای............................................ 50

 

 

 

3-4-1 اتلاف انرژی در طول لوله حفاری.......................................................... 54

 

 

 

3-5 انتقال انرژی در سطح تماس مته با سنگ از اولین موج ایجاد شده...................... 56

 

 

 

3-6 تراست مورد نیاز در حفاری ضربه‌ای....................................................... 60

 

 

 

3-7 تأثیر شکل سرمته در حفاری ضربه‌ای......................................................... 62

 

 

 

آزمایشات تعیین مشخصات در سیستم حفاری ضربه‌ای.......................................... 63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل چهارم

 

 

 

 

 

.سیستم حفاری چرخشی.................................................................................. 69

 

 

 

4-1 حفر چال‌های انفجاری با استفاده از سیستم حفاری چرخشی............................... 71

 

 

 

4-2 عوامل مؤثر بر میزان نفوذ سرمته در داخل سنگ.......................................... 72

 

 

 

4-3 سرمته‌های حفاری چرخشی...................................................................... 78

 

 

 

4-4 انواع مختلف طراحی.............................................................................. 79

 

 

 

4-5 اساس کار سرمته‌های مخروطی گردنده....................................................... 81

 

 

 

4-6 عمل فشارش و ایجاد شکست در سنگ......................................................... 83

 

 

 

4-7 آنالیز عمل متقابل سرمته و سنگ با در نظر گرفتن میزان انرژی ذخیره شده......... 87

 

 

 

4-7-1 عمل اولیه سرمته............................................................................... 87

 

 

 

4-7-2 عمل ثانویه سرمته............................................................................. 89

 

 

 

4-8 طوق چرخشی..................................................................................... 90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل پنجم

 

 

 

 

 

حفاری الماسه............................................................................................ 93

 

 

 

5-1 انواع سرمته‌های الماسه......................................................................... 95

 

 

 

5-1-1 سرمته‌های دارای قطعات الماس بر روی سطح بدنه................................... 95 

 

 

 

5-1-2 سرمته‌های دارای قطعات الماس در داخل ترکیب بدنه................................. 96

 

 

 

5-2 مقایسه هزینه ها در حفاری‌های الماسه....................................................... 97

 

 

 

5-3 لوله‌های مغزه‌گیری............................................................................... 99

 

 

 

5-3 الف) لوله‌های مغزه گیری انفرادی.......................................................... 100

 

 

 

5-3 – ب) لوله‌های مغزه گیری دو جدار......................................................... 101

 

 

 

5-3-ج) لوله‌های مغزه گیری دو جداره اصلاح شده........................................... 103

 

 

 

5-4 تکنیک حفاری با خطوط سیمی................................................................ 105

 

 

 

5-4-1 سیستم حفاری سیمی......................................................................... 105

 

 

 

5-4-2 پایداری چال در حفاری سیمی............................................................. 107

 

 

 

5-4-3 رشته لوله‌های حفاری سیمی.............................................................. 108

 

 

 

5-4-4 محفظه مغزه گیری در حفاری سیمی.................................................... 108

 

 

 

5-4-5 سیستم با قابلیت جمع شدن.................................................................. 109

 

 

 

5-4-6 امتیازات و مزایای سیستم حفاری سیمی................................................ 110

 

 

 

سرمته‌های مغزه گیری در حفاری سیمی......................................................... 111

 

 

 

5-5 هزینه‌ها........................................................................................... 111

 

 

 

5-6 محاسبات عملی در حفاری الماسه........................................................... 112

 

 

 

5-7 نظریه حفاری بر مبنای عمل سایش......................................................... 115

 

 

 

5-8 تأثیر خواص سنگ در میزان نفوذ سرمته‌های الماسه نوع او.ل....................... 119

 

 

 

5-9 سرمته‌های الماسه نوع دوم................................................................... 120        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حفاری به معنی نفوذ در سنگ است . نفوذ در سنگ گاهی به منظور خرد کردن آن انجام میگیرد .

 

به طور کلی صرف نظر از نوع روش و منشا انرژی ، عملیاتی را که به حفر چال در سنگ منجر می شود ، نفوذپذیری می نامند.

 

 

 

مواد معدنی زیربنای اقتصاد و صنعت در جامعه را تشکیل می‌دهند. بشر از همان آغاز آفرینش خود و در طول تاریخ، بر حسب نیازمندیها و شناخت از مواد معدنی استفاده کرده است. اکنون نیز انسان از تمامی مواد معدنی به حالت‌ها و شیوه‌های گوناگون بهر‌ه‌برداری می‌نماید. به دیگر سخن همین مواد معدنی هستند که پایه و اساس تمدن را تشکیل می‌دهند. عوامل مؤثر بر آستانه اقتصادی شدن مواد معدنی  عواملی چون عرضه، تقاضا و مسائل سیاسی می‌باشد . میزان تولید مواد معدنی در دهه گذشته افزایش شایانی داشته است.

 

 

 

 عواملی که موجب این افزایش می باشند عبارتند از : پیشرفت در تکنولوژی و روشهای حفاری ، پیشرف در زمینه اکتشاف به دلیل مشخص شدن منشاء محیط و چگونگی تشکیل ذخایر مختلف، مثلاً نظریه تکتونیک صفحه‌ای کمک‌های مؤثری در رابطه با کشف ذخایر مس پروفیری نمود‌ه ‌است . در دهه اخیر بکارگیری روش‌های نوین ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی در کشف ذخایر جیدد بخصوص آنهایی که در اعماق زمین قراردارند کمک مؤثری نمود. همچنین ماشینهای جدید استخراج موجب شده تا ذخایری که در اعماق قرار داشته قابل بهر‌ه‌برداری شوند و با کمک از این ماشین الات میزان تولید روزانه بالا رود. پیشرفت در زمینه صنعت تلغیظ و تصفیه موجب گردید تا بسیاری از ذخایر عمیق دور از دسترس نیز قابل بهر‌ه برداری شوند. همزمان با بالارفتن تولید، میزان مصرف موادمعدنی نیز افزایش داشته است.

 

 

 

از میان عوامل ذکر شده در فوق، در این متن به توضیح و بحث در خصوص روشهای حفاری، بخصوص حفاری در سنگهای سخت می پردازیم .

 

 

 

بطور کلی تاریخچه حفاری مبهم است ،اما از زمانهای دور، ملتهای متمدن به منظور دسترسی به آب و بعضی کریستالها،عملیات حفاری را انجام داده اند .

 

تا چند دهه قبل ،سیستم حفاری دستی جهت ایجاد چال برای احداث تونل در معدن متداول بود.

 

با گذشت زمان و نیاز به حفاریهای عمیق، روش دیگری از حفاری دستی بنام روش کابلی متداول شد که در آن طول مته بیشتر بود و برای ضربه زدن از کابل فولادی استفاده می شد .

 

 

 

پاره ای از تحولات در صنعت حفاری عبارتند از :

 

 

 

بین سالهای 1820-1810 ،سیستم حفاری چرخشی با استفاده از ماشین بخار

 

بین سالهای 1840-1830 سیستم حفاری کابلی با استفاده از ماشین بخار

 

بین سالهای 1860-1850 دستگاههای حفاری مجهز به الماس

 

بین سالهای 1880-1870 سیستم حفاری مغزه گیر مجهز به الماس

 

بین سالهای 1900-1890 سیستم حفاری ضربه ای چرخشی

 

بین سالهای 1940-1920 استفاده از مته های کربور تنگستن

 

بین سالهای 1975-1970 ماشین حفاری هیدرولیکی

 

 

 

 

 

در ذیل به شرح  روشهای متداول حفاری پرداخته شده  و همچنین سعی شده تا مزایا و معایب هر روش بطور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

 

شایان ذکر است که اکثر منابع بکار رفته شده در این بررسی از سایتهای اینترنتی می باشد که

 

 

 

 

 

 

 

پروژه ای که ملاحظه میفرمایید به معرفی و بحث در مورد روشهای حفاری بویژه حفاری در سنگهای سخت پرداخته است .

 

 

 

مطالب فوق در 5  فصل مطرح گردیده که عبارتند از :

 

 

 

1 - شاخصهای حفاری

 

2 - مشخصات و پارامترهای سنگ برای حفاری        

 

3 - حفاری ضربه‌ای

 

4 - سیستم حفاری چرخشی

 

5 - حفاری الماسه

 

 

 

 

 

در فصول فوق سعی شده تا ابتدا به معرفی روشها و پارامترهای مهم در امر حفاری پرداخته شود و در ادامه به بحث در مورد عوامل پیشرو در راندمان حفاری و مقایسه روشهای مختلف حفاری و ذکر معایب و مزایای هر کدام بطور جداگانه و همچنین بحث هزینه ها پرداخته شده است .

 

شایان ذکر است که  روش مطالعه و جمع آوری مطالب در این پروژه از نوع مطالعات میدانی می باشد و اکثر مطالب از سایتهای اینترنتی مربوط به حفاری جمع آوری و ترجمه شده است که آدرس سایتهای فوق در قسمت منابع ذکر شده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        شاخصهای حفاری 1

 

 

از میان شاخصهای متعدد حفاری , به شاخصهایی که در نمونه‌های دستی در صحرا و با امکانات اولیه قابل ارزیابی‌اند اشاره می‌شود.

  سختی

 

 

سختی کانیها با ابزاری همچون ناخن دست , سوزن برنجی , جسمی فولادی یا کوارتز در مقیاس موهر قابل سنجش است. اما ارزیابی سختی سنگها پیچیده است زیرا علاوه بر آنکه به سختی کانیها بستگی دارد به سختی باندهای متصل کننده و منشاء سنگ نیز وابسته است. برای مثال کوارتزیت که از دانه‌های کوارتز با باند سیلیس تشکیل شده و دارای منشاء دگرگونی سنگی است بسیار سخت و درجه سختی آن معادل 7 می‌باشد , اما ماسه سنگ آهکی با منشاء رسوبی با چاقو خط بر می‌دارد در حالی که درصد قابل  توجه‌ای از کانی سنگ , کوارتز است.

  سفتی

 

 

سفتی سنگ به سختی آن بستگی دارد. در سنگهای رسوبی سفتی سنگ به باند متصل کننده کانیها و در سنگهای آذرین به بافت سنگ ( شکل و اندازه کانیها ) و در سنگهای متامرفیک به ساختمان سنگ بستگی دارد. سفتی سنگ در صحرا با شکستن آن به چند قطعه یا چکش قابل اندازه‌گیری است.

 

 

 

سایندگی

 

 

 

در کار حفاری , سایندگی به خاصیتی از سنگ اطلاق می‌شود که قادر است سرمته را که ممکن است از جنس فولاد کربور تنگستن یا الماس باشد از بین ببرد. سایندگی به طور کیفی ارزیابی می‌شود و به سختی کانیها بستگی دارد. اما شکل دانه‌ها و کلیواژ نیز در کیفیت این خاصیت تأثیر دارد. به همین دلیل در سالهای نه چندان دور در ایامی که تنها مته های فولادی مورد استفاده قرار می‌گرفتند عمر این مته در سنگهای حاوی کوارتز مثل ماسه سنگ در حد چند سانتی‌متر بود هر چند کوارتز سختی بیشتری نسبت به فولاد دارد. اما شکل ذرات نیز بی تأثیر در کاهش عمر مته نبوده است. این مشکل با جانشین کردن مته هایی از جنس کربور تنگستن به جای مته های فولادی برطرف شده است. خرده سنگهای گوشه‌دار و نیز در مقایسه با خرده سنگهای گرد بر روی مته خراشهای عمیق ایجاد می‌کنند و مانع از آن می‌شوند تا انرژی منتقل شده به سطح مته موجب خرد شدن سنگ شود. از سوی دیگر خرده‌های ریز و گرد سنگ نیز باعث صیقل دادن سر مته و کندی حفاری می‌شوند. سنگهایی که خاصیت سایندگی آنها در حفاری باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از : 1) سنگهای حاوی کوارتز کوارتزیت , ماسه سنگ , گریت 1 و سنگهای آذرین اسیدی 2) سنگهای حاوی سیلیس مثل چرت 2 فلینت 3 و سنگهای اولیوین دار مثل دونایت 4 و بعضی از انواع بازالت 3) سنگهای حاوی گارنت 5 مثل گنیس گارنیت‌دار. در مقایسه با سیستم ضربه‌ای , سیستم حفاری چرخشی نسبت به خاصیت سایندگی حساسیت بیشتری دارد لذا در ارتباط با سیستم چرخشی , خاصیت سایندگی بسیاری از سنگها ولو در مقیاس کوچک باید مورد توجه قرار گیرد ؛ که البته کمیت سایندگی مطرح خواهد بود تا کیفیت آن. برای مثال مدستون سیلت‌دار سخت , در شرایط نرمال به علت نداشتن کمیت بالای خاصیت سایندگی به عنوان سنگ ساینده محسوب نمی‌شود اما برای سیستم چرخشی حتی در مقیاس کم مضر است. کانیهایی همچون توپاز , کروندوم و بریل چون به ندرت در سنگها وجود دارند کمتر مورد توجه قرار می گیرند.

 

 

 

اندازه و یکنواختی دانه‌ها

 

 

 

به طور کلی سرعت حفاری در سنگهای دانه درشت زیادتر از سنگهای دانه ریز است. در سنگهای آذرین , دانه های درشت بیانگر کندی فرایند سرد شدن ماگماست یا آنکه ماگماٍ،کانی وسیال خاصی داشته است و دانه‌های ریز نشانه سرد شدن سریع ماگما , عمق کم و توده کوچک است. در سنگهای رسوبی اندازه وشکل دانه ها بستگی به مسافتی دارد که طی نموده است. دانه‌های متفاوت از نظر شکل بیانگر ته نشینی سریع است.

 

 

 

جدایش

 

 

 

برخی از سنگها مثل شیل این خاصیت را دارند که به موازات لایه‌بندی در امتداد کلیواژ مثل اسلیت و شیست به راحتی جدا شوند. حفاری در چنین سطوحی آسان و همچنین سرعت آن زیادتر است.

  تقسیم بندی سنگها بر اساس شاخصهای حفاری

 

 

به طور کلی سنگها به سه گروه تقسیم بندی می‌شوند. گروه اول شامل آن دسته از سنگها است که از سرد شدن ماگمای مذاب به وجود می‌آیند. برحسب اینکه ماگما چگونه و در کجا سرد می‌شود سه گروه سنگهای آذرین قابل تشخیص است که عبارتند از : 1) سنگهای آذرین پلوتنیک که دانه درشتند. 2) سنگهای آذرین درونی که از نظر اندازه دانه‌ها متوسط‌اند و نشان می‌دهد که سرد شدن ماگما در درون زمین صورت گرفته و 3) سنگهای آذرین بیرونی  که دانه ریز و بافت شیشه‌ای دارند که نشان دهنده آن است که ماگما در سطح سرد شده است.

 

بسیاری از سنگهای آذرین هم سخت‌اند و هم سفت و بیشتر آنها باید با سیستم ضربه‌ای حفاری شوند و اگر چه در بعضی از انواع ممکن است به کمک ماشینهای چرخشی نیز حفاری انجام پذیرد. انتخاب ماشین حفاری با توجه به خاصیت زیر انجام می‌گیرد.

 

 

 


 

 


دانلود با لینک مستقیم


پروژه اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت

تحقیق - سخت افزار کامپیوتر Ram ، IC

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق - سخت افزار کامپیوتر Ram ، IC دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق - سخت افزار کامپیوتر Ram ، IC


تحقیق - سخت افزار کامپیوتر Ram ، IC

لینک دانلود "MIMI file" پایین همین صفحه 

تعداد صفحات "75"

فرمت فایل : "word"

فهرست مطالب :

سخت افزار

 

آشنائی  با سخت افزار

 

بخش های اصلی کامپیوترهای شخصی

 

انواع حافظه RAM

 

ROM حافظهء فقط خواندنی

 

حافظة پنهان

 

سرعت و قدرت یک کامپیوتر

 

سرعت پردازش کامپیوتر

 

به چه میزان حافظه نیاز است

 

منبع تغذیه Power Supply

 

انواع منبع تغذیه

 

آشنایی با مادربورد

 

بخشی از  فایل  :

  سخت افزار

سخت افزار شامل تمام قسمتهای فیزیکی کامپیوتر می شود که از اطلاعات درون آن و همین طور عملیاتی که بر روی این اطلاعات انجام می دهد و از نرم افزاری که دستوراتی برای انجام وظایف سخت افزار ارائه می دهد مجزا است. سخت افزار و نرم افزار مرز نامشخصی دارد.

 

فرم ویر، نرم افزاری است که به صورت توکار در سخت افزار ساخته شده است. اما این نوع فرم ویر معمولا در قلمرو کاری برنامه نویسان و مهندسین کامپیوتر است و یک مسئله نگران کننده برای کاربران کامپیوتر نیست.

 

یک کامپیوتر شخصی(PC) از قطعات زیر تشکیل شده است:

 

Case :که در آن قطعات زیر موجود میباشد:

 

برد اصلی:وسیله ای است که واحد پردازش مرکزی (CPU)و حافظه اصلی , حافظه جانبی و... را متصل به یکدیگر قرار می دهد.

 

 

منبع تغذیه:جعبه ای که در آن ولتاژ برق ورودی به کامپیوتر کنترل شده و به مقدار های مشخص تبدیل می کند.

 

کنترل کننده های حافظه جانبی:مثلIDE ,SCSI یا نوع های دیگر که دیسک سخت ولوح فشرده و انواع دیگر خواننده های رسانه را کنترل میکند.این کنترل کننده ها به صورت مستقیم بر روی برد اصلی سوار شده اند(on board).

 

کنترل کننده گرافیکی : خروجی مخصوص مانیتور را تولید می کند.

 

انواع حافظه:

 

که خود شامل دو گروه :

 

1-حافظه اصلیRAMوROM

 

2-حافظه جانبیدیسک سخت وفلاپی دیسک و لوح فشرده و...)می شود.

 

خطوط انتقال اطلاعات:کنترل کننده هایسریال و موازی وUSBوFireWire )برای ارتباط و کنترل وسایل جانبی خارج از کامپیوترمثل چاپگر و ...

 

در گاه های کامپیوتر:

 

  1. درگاه واحد پردازش مرکزی cpu
  2. در گاه های بر روی برد اصلی:
  3. PCI
  4. ISA
  5. USB
    6.AGP
    صفحه نمایش رایانه

 

 

دستگاه های جانبی

 

علاوه بر این سخت افزار شامل اجزا بیرونی یک سیستم کامپیوتری می شود.
نمونه های زیر از انواع رایج اجزا بیرونی رایانه هستند:

 

همچنین ببینید

 

دستگاه ورودی

 

  1. کی بورد
  2. موس
  3. ترک بال
  4. جوی استیک
  5. اسکنر
  6. وب کم

 

دستگاه خروجی

 

  1. چاپ گر
  2. بلند گو
  3. مانیتور
  4. مودم

 

آشنائی  با سخت افزار

 

 اغلب مردم زمانیکه با واژه " تکنولوژی " برخورد می نمایند ، بی اختیار "کامپیوتر" برای آنها تداعی می گردد. امروزه  کامپیوتر در موارد متعددی بخدمت گرفته می شود. برخی از تجهیزات موجود در منازل ، دارای  نوع خاصی  از " ریزپردازنده" می باشند. حتی اتومبیل های جدید نیز دارای نوعی  کامپیوتر خاص می باشند. کامپیوترهای شخصی ، اولین تصویر از انواع کامپیوترهائی است که  در ذهن هر شخص نقش پیدا می کند. بدون شک مطرح شدن این نوع از کامپیوترها در سطح جهان، باعث عمومیت  کامپیوتر در عرصه های متفاوت بوده است .

 

کامپیوتر شخصی وسیله ای "همه منظوره " بوده که توان عملیاتی خود را مدیون یک ریزپردازنده است. این نوع از کا مپیوترها دارای بخش های متعددی نظیر : حافظه ، هارد دیسک، مودم  و... بوده که حضور آنها در کنار یکدیگر به منظور انجام عملیات مورد نظر است . علت استفاده از واژه " همه منظوره " بدین دلیل است که  می توان بکمک این نوع از کامپیوترها عملیات متفاوتی ( تایپ یک نامه ، ارسال یک نامه الکترونیکی،  طراحی و نقشه کشی و ...) را انجام داد .

 

 

بخش های اصلی کامپیوترهای شخصی

 

پردازشگر مرکزی (CPU)

 

ریزپردازنده بمنزله " مغز"  کامپیوتربوده  و مسئولیت انجام تمامی عملیات ( مستفیم یا غیر مستقیم ) را برعهده دارد. هر چیزی را که کامپیوتر انجام می دهد با توجه به وجود " ریز پردازنده " است .

 

 

 

حافظه

 

 این نوع از حافظه ها با سرعت بالا، امکان ذخیره سازی اطلاعات را فراهم می نمایند. سرعت حافظه های فوق می بایست بالا باشد چراکه آنها مستقیما" با ریزپردازنده مرتبط می باشند. در کامپیوتر از چندین نوع حافظه استفاده می گردد:

 

  • ( Random-Access Memory(RAM از این نوع حافظه ، بمنظور ذخیره سازی موقت اطلاعاتی که کامپیوتر در حال کار با آنان است، استفاده می گردد.

 

 

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق - سخت افزار کامپیوتر Ram ، IC