Особенности и типы корпусов компьютера
Под понятием «компьютер» подразумевается именно системный блок, без монитора. В корпусе системного блока размещены главные составляющие ПК: материнская плата с процессором, видеокартой и оперативной памятью, жесткие диски, привод оптических дисков и (или) универсальный кардридер, для работы с основными типами карт памяти, блок питания, системы процессорного и корпусного отвода тепла (радиаторы, вентиляторы) и другое.
- Корпус Full Tower
- Корпус Middle (Midi) Tower
- Корпус Mini Tower
- Корпус SFF (Small Form Factor)
- Материалы для изготовления
- Корпусные вентиляторы
- Еще по теме:
Надо понимать, что корпус компьютера является важным компонентом для жесткой фиксации комплектующих и защиты их от внешнего воздействия. Среди основных конструктивных характеристик компьютерных корпусов необходимо выделить их размер и тип исполнения, который может быть как вертикальным (башня, tower) или горизонтальный.
- Full Tower или полная башня.
- Middle (Midi) Tower или средняя башня.
- Mini Tower или маленькая башня.
- Корпуса SFF
Давайте разберемся в этих размерах.
к оглавлению ↑
Корпус Full Tower
Full Tower — это самый большой корпус из тех, что можно приобрести на рынке. Естественно, основное достоинство использования самого объемного из возможных типов корпусов компьютера — пространство, доступное внутри. Покупать Full Tower стоит тогда, когда необходимо пространство для большого числа комплектующих или требуется много места для воздушных потоков, чтобы охлаждать мощные процессоры и видеокарты. Более того, с Full Tower у вас возникает намного больше места для маневра, потому что появляется больше пространства для перемещения внутри, при установке новых комплектующих.
Один большой недостаток использования Full Tower — это то, что он крупный, занимает много места и его сложно скрыть. Но если наличие свободного места под столом для вас не главное, то Full Tower хороший выбор для вашей первой сборки.
к оглавлению ↑
Корпус Middle (Midi) Tower
Middle (Midi) Tower – это самый распространенный типоразмер корпусов для настольного компьютера, обеспечивающий размещение достаточного количества жестких дисков и приводов оптических дисков, а также наиболее распространенных форматов материнских плат – ATX и microATX.
Корпус данного размера является отличным компромиссом между относительной компактностью и возможностью собрать производительный ПК с хорошей системой вентиляции. Корпуса такого размера применяются для сборки широкого спектра систем – от офисного варианта до мощной игровой платформы.
к оглавлению ↑
Корпус Mini Tower
Mini Tower – самый маленький размер среди корпусов башенного типа. Не пользуется особой популярностью среди сборщиков компьютеров из-за ограниченного объема, не позволяющего собрать более-менее производительный компьютер, а также плохой продуваемостью корпуса. Небольшой корпус ограничивает выбор комплектующих.
В данном размере обыкновенно можно установить материнскую плату только формата microATX и маломощный блок питания. Обычно компьютеры в корпусе Mini Tower поставляются в самой минимальной конфигурации для работы в качестве подсобных машин в офисе или терминалов сети.
к оглавлению ↑
Корпус SFF (Small Form Factor)
Корпуса SFF занимают мало места. Благодаря своему маленькому размеру и небольшому весу, они могут служить неплохой альтернативой ноутбукам. Некоторые SFF снабжены ручками или специальными сумками, чтобы их было проще переносить. Такой корпус — отличный выбор для студента, так как им удобно пользоваться на занятиях, а потом еще взять на соревнования или даже домой на выходные. К тому же, у SFF есть серьезное преимущество перед ноутбуком, так как, обладая заведомо большей мощностью, он стоит намного дешевле.
Многие SFF снабжены материнскими платами, в которых предлагается варианты охлаждения, отличающиеся от стандартных теплоотводов и вентиляторов, используемых в других типах корпусов. Происходит это потому, что видео и звук на таких материнках встроены внутрь и не выделяют много тепла, соответственно, не требуют мощного охлаждения. Вдобавок, такое расположение уменьшает размер. Но у использования SFF есть свои недостатки. Так, они чаще всего ограничены только одним CD-дисководом.
к оглавлению ↑
Материалы для изготовления
Корпуса делаются из всех видов материалов. Самые дешевые производят из тонкой пластмассы, более дорогие — из алюминия. Для систем низкого и среднего уровня вполне подойдет стальной корпус. Для средне- и высокопроизводительных компьютеров используется алюминий, значительно способствующий охлаждению. Поэтому, вот небольшой совет: если вы собираете высокопроизводительную систему, потратьте немного больше денег и приобретите корпус достойного качества.
Подбирая корпус, обратите внимание на то, чтобы в нем было пространство для вентилирования и качественный блок питания. А также хорошие эстетические данные, несколько отсеков для CD- и DVD-дисководов, порты USB и аудио на передней панели.
Если вы хотите самый лучший корпус, покупайте алюминиевый. Самые лучшие корпуса делаются из алюминия по двум причинам: они лучше рассеивают тепло, что помогает комплектующим дольше служить и лучше работать. Да и выглядят эстетичнее, чем обычные стальные.
к оглавлению ↑
Корпусные вентиляторы
Еще одна полезная вещь — это корпусные вентиляторы, которые охлаждают все компоненты. Любая составляющая вашего компьютера вырабатывает тепло, поэтому корпусные вентиляторы являются залогом того, что будут охлаждены все комплектующие. Ищите тихие высококачественные корпусные вентиляторы.
Также убедитесь, что корпусной вентилятор, который вы покупаете, умещается в вашу сборку.
Если экономия для вас не главное, то включите хотя бы приточный охлаждающий вентилятор и поместите его впереди корпуса с внутренней стороны. Также рекомендуется использовать отточный вентилятор, который вы можете расположить в задней части корпуса.
Сочетание приточного и отточного вентилятора будет идеальным вариантом, потому что вместе они создают охлаждающий поток воздуха. Холодный воздух втягивается в корпус с помощью приточного вентилятора, а теплый выдувается через отточный.
Поделиться.
к оглавлению ↑
Компьютер для чайников | Обучение компьютеру для начинающих
Сайт «компьютер для чайников» предназначен для начинающих пользователей, желающих овладеть компьютерной грамотностью в короткие сроки. Обучение компьютеру дается в доступном для новичков уровне. Вы получите базовые знания о внутреннем устройстве компьютера, об основах работы операционной системы ПК, о способах обработки, хранения и передачи данных. Научитесь работать с офисными программами от Microsoft. Помимо этого, обучение курсу «компьютер для начинающих», дает знания о защите ПК от вирусов и программ шпионов. Научитесь уверенно пользоваться интернетом и программами, обеспечивающими комфортную работу в сети.
Компьютерная грамотность как часть культуры.
На сегодняшний день, компьютерная грамотность является уже частью культуры. Минимальные компьютерные знания нужны практически во всех сферах деятельности – работе, обучении, в повседневной жизни. Везде необходимо знание компьютера. Изучая материалы сайта, вы освоите компьютер « с нуля» до вполне достаточного уровня, чтобы считаться культурным и современным человеком, способным самостоятельно и уверенно работать с ПК. Перед вами откроется интересный и разнообразный мир высоких информационных технологий.
Компьютер для начинающих. С чего начать изучение?
Вы купили свой первый компьютер и не знаете, как к нему подступиться в силу того, что вы являетесь даже еще не начинающим пользователем, а полным компьютерным чайником, и вам только-только предстоит начать свое обучение с нуля. Самое лучшее – это начать знакомство с ПК со знакомством с его устройством. Далее уже продолжить обучение компьютеру, осваивая его операционную систему и программное обеспечение, которое вам понадобится. В результате вы получите необходимые знания о назначении тех или иных компонентов компьютера, научитесь правильно устанавливать и удалять программы, а также пользоваться ими. Непонятные ранее слова, наподобие: винчестер, флешка, браузер, скайп, торрент и т.д и т.п. станут обыденными в вашем словарном запасе, научитесь уверенно себя чувствовать в интернете. Причем ваше обучение компьютеру будет совершенно бесплатно
Последнее
Безопасность Windows
В идеальном мире не было бы болезней и простуд, то же самое можно сказать о компьютере и смартфоне. На протяжении многих лет создаются вирусы…
Безопасность в сети Интернет
Большинство активных пользователей интернета наверняка слышали такое выражение как «Вычислить по IP (айпи)» или даже сталкивались с прямой угрозой «Я тебя вычислю по IP…
Периферийные устройства
Выбор печатающего устройства становится проблемой как для офиса или небольшого предприятия, так и для домашнего использования. Понять, какой именно прибор нужен в конкретной ситуации,…
Настройка Windows
Разрабатывая Windows 10, Microsoft учитывала те пожелания пользователей, которые касались требований системы к ресурсам устройства. Тем не менее по умолчанию одновременно с Windows запускается…
Как выбрать?
SSD-диски в настоящее время являются самыми быстрыми накопителями на рынке, благодаря которым можно ускорить свой компьютер. В последние месяцы их цены систематически падают, что…
Это может быть интересно
Все больше людей видят свое будущее в профессии программиста. Информационная революция, которая происходит на наших глазах, сделала информатику все более узнаваемой и оцененной. Несмотря…
Рубрики
- Windows для начинающих
- Безопасность Windows
- Настройка Windows
- Работа с программами
- Работа с файлами
- Интернет для начинающих
- Безопасность в сети Интернет
- Электронная почта
- Как выбрать?
- Основы работы на компьютере
- Периферийные устройства
- Полезные советы
- Устранение неисправностей
- Устройство компьютера и его обслуживание
- Это может быть интересно
8 типов оболочек Linux
Введение
Linux поставляется с несколькими различными оболочками. Хотя дистрибутив имеет оболочку по умолчанию, пользователи могут изменить ее на другую или установить новую.
Если вы хотите изменить оболочку по умолчанию, знание различных доступных типов поможет получить четкое представление о возможных вариантах.
В этой статье рассказывается о важности и особенностях восьми различных оболочек Linux.
Что такое оболочка Linux и почему она важна?
Оболочка – это интерпретатор командной строки, который анализирует и отправляет команды в операционную систему. Эта программа представляет собой интерактивный интерфейс операционной системы и самый внешний слой (или оболочку) ядра. Он позволяет пользователям и программам отправлять сигналы и раскрывать низкоуровневые утилиты операционной системы.
Терминальная программа (или эмулятор терминала) позволяет взаимодействовать с системными утилитами. Когда мы запускаем любую команду в терминале, такую как ls или cat, оболочка анализирует, оценивает, ищет и выполняет соответствующую программу, если она найдена.
Типы оболочек Linux
Linux предлагает различные типы оболочек для решения различных проблем с помощью уникальных функций. Оболочки, разработанные вместе с Unix, часто заимствовали функции друг у друга по мере развития.
Ниже приведен краткий обзор различных типов оболочек и их характеристик .
1. Оболочка Bourne (sh)
Оболочка Bourne была первой оболочкой по умолчанию в системах Unix, выпущенной в 1979 году. Имя программы-оболочки — sh , а традиционное расположение — /bin/sh . Подсказка меняется на $ , а корневая подсказка — # .
Оболочка Bourne быстро стала популярной, потому что она компактная и быстрая . Однако в sh отсутствуют некоторые стандартные функции, такие как:
- Логическое и арифметическое расширение.
- История команд.
- Другие комплексные функции, такие как автозаполнение.
Современные Unix-подобные системы имеют /bin/sh исполняемый файл. Программа не запускает оболочку Bourne, а действует как исполняемый файл, указывающий на системную оболочку по умолчанию .
Для большинства систем жесткая или символическая ссылка указывает на bash , а в Ubuntu и Debian — на dash . В обоих случаях ссылка максимально имитирует оболочку Bourne.
2. C Shell (csh)
C shell ( csh ) — это оболочка Linux конца 19 века.70-х годов, основной целью которых было улучшение интерактивного использования и имитация языка C. Поскольку ядро Linux в основном написано на C, цель оболочки — обеспечить стилистическую согласованность во всей системе.
Путь к исполняемому файлу оболочки C: /bin/csh . Приглашение использует %
для обычных пользователей и #
для пользователя root.
Включены новые интерактивные функции:
- История предыдущей команды.
- Пользовательские псевдонимы для программ.
- Относительный домашний каталог ( ~ ).
- Встроенная грамматика выражений.
Основными недостатками оболочки C являются:
- Синтаксические несоответствия.
- Нет поддержки стандартных файловых дескрипторов или функций ввода/вывода (stdio).
- Не полностью рекурсивный, что ограничивает обработку сложных команд.
Оболочка C улучшила читаемость и производительность по сравнению с оболочкой Bourne. Интерактивные функции и инновации в csh повлияли на все последующие оболочки Unix.
3. TENEX C Shell (tcsh)
TENEX C shell ( tcsh ) является расширением оболочки C ( csh ), объединенной в начале 1980-х годов. Оболочка обратно совместима с csh, с дополнительными функциями и концепциями, заимствованными из ОС «ТЕНЕКС».
Путь к исполняемому файлу оболочки TENEX C находится по адресу /bin/tcsh . Подсказка пользователя — имя хоста: каталог>
, а приглашение root — имя хоста: каталог №
. Ранние версии Mac OS и корневая оболочка FreeBSD по умолчанию используют tcsh.
Дополнительные возможности оболочки:
- Расширенная история команд.
- Программируемое автозаполнение.
- Сопоставление подстановочных знаков.
- Управление заданиями.
- Встроенная команда where.
Поскольку tcsh является расширением оболочки C, многие недостатки сохраняются в расширенной версии.
4. KornShell (ksh)
KornShell ( ksh ) — это оболочка Unix и язык, основанный на оболочке Bourne (sh), разработанной в начале 1980-х годов. Расположение находится в /bin/ksh или /bin/ksh93 , а приглашение такое же, как и в оболочке Bourne ( $
для пользователя и #
для root).
В оболочке реализованы функции оболочки C и оболочки Bourne, направленные на то, чтобы сосредоточиться как на интерактивных командах, так и на функциях программирования. KornShell добавляет собственные новые функции, такие как:
- Встроенные математические функции и арифметика с плавающей запятой.
- Объектно-ориентированное программирование.
- Расширяемость встроенных команд.
- Совместим с оболочкой Bourne.
Оболочка работает быстрее, чем оболочка C и оболочка Bourne.
5. Оболочка Debian Almquist (тире)
Оболочка Debian Almquist ( тире ) — это оболочка Unix, разработанная в конце 1990-х годов на основе оболочки Almquist (ash), которая была перенесена в Debian и переименована.
Dash известен как оболочка по умолчанию для Ubuntu и Debian. Оболочка минималистична и совместима с POSIX, что делает ее удобной для сценариев запуска ОС.
Путь к исполняемому файлу — /bin/dash , в дополнение к /bin/sh , указывающему на /bin/dash в Ubuntu и Debian. Приглашение пользователя по умолчанию и пользователя root такое же, как и в оболочке Bourne.
Особенности Dash:
- Скорость выполнения до 4 раз выше, чем у bash и других оболочек.
- Требует минимального дискового пространства, ЦП и ОЗУ по сравнению с альтернативами.
Главный недостаток в том, что dash не совместим с bash. Функции, не включенные в тире, известны как «башизмы». Поэтому bash-скрипты требуют дополнительной переработки bashisms для успешной работы.
6. Оболочка Bourne Again (bash)
Оболочка Bourne Again — это оболочка Unix и командный язык, созданный как расширение оболочки Bourne ( sh ) в 1989 году. многие дистрибутивы Linux и более ранние версии macOS.
Имя оболочки сокращается до bash , а местоположение — /bin/bash . Как и оболочка Bourne, приглашение bash имеет вид $
для обычного пользователя и #
для root.
Bash представляет функции, отсутствующие в оболочке Bourne, некоторые из которых включают:
- Расширение Brace.
- Завершение команды.
- Базовая отладка и обработка сигналов.
- История команд.
- Условные команды, такие как инструкции bash if и case.
- Поддержка здесь.
Примечание: Некоторые функции не уникальны для Bash, а скорее заимствованы из других оболочек.
Поскольку bash является надмножеством оболочки Bourne, большинство сценариев sh выполняется в bash без каких-либо дополнительных изменений.
7. Оболочка Z (zsh)
Оболочка Z ( zsh ) — это оболочка Unix, созданная как расширение оболочки Bourne в начале 1990-х годов. Многофункциональная оболочка заимствует идеи у ksh и tcsh, чтобы создать хорошо продуманную и удобную альтернативу.
Исполняемый файл расположен по адресу /bin/zsh . Подсказка: [email protected] location %
для обычных пользователей и hostname#
для пользователя root. Оболочка Z — это оболочка по умолчанию для Kali Linux и Mac OS.
Некоторые новые функции, добавленные в zsh, включают:
- Общая история для всех запущенных сеансов оболочки.
- Улучшена обработка массивов и переменных.
- Орфографические исправления и автозаполнение имени команды.
- Различные режимы совместимости.
- Возможность расширения с помощью плагинов.
Оболочка легко настраивается и настраивается благодаря поддержке сообщества через структуру Oh My Zsh.
8. Дружественная интерактивная оболочка (fish)
Friendly Interactive Shell ( fish ) — это оболочка Unix, выпущенная в середине 2000-х годов и ориентированная на удобство использования. Многофункциональная оболочка не требует дополнительной настройки, что делает ее удобной с самого начала.
Путь к исполняемому файлу по умолчанию: /usr/bin/fish . Подсказка пользователя: [адрес электронной почты защищен] location>
, а приглашение root — [адрес электронной почты защищен] location#
Функции оболочки включают:
- Расширенные предложения/дополнение вкладок на основе текущей истории каталогов.
- Полезная подсветка синтаксиса и описательные сообщения об ошибках.
- Конфигурация через Интернет.
- История команд с параметрами поиска.
Главный недостаток fish — несовместимость с POSIX. Однако разработчики стремятся улучшить несовершенные конструкции POSIX.
Заключение
Прочитав в этой статье о нескольких различных типах оболочек, вы получите более полное представление о доступных оболочках Linux. Другие оболочки существуют для конкретных случаев использования, и каждый тип оболочки решает разные проблемы.
Различные оболочки в Linux
Сохранить статью
- Уровень сложности: Easy
- Последнее обновление: 13 Дек, 2022
Улучшить статью
Сохранить статью
SHELL — это программа, обеспечивающая интерфейс между пользователем и операционной системой. Когда пользователь входит в систему, ОС запускает оболочку для пользователя.
Типы оболочки:
- Оболочка C —
Обозначается как csh
Билл Джой создал ее в Калифорнийском университете в Беркли. Он включает в себя такие функции, как псевдонимы и история команд. Он включает в себя полезные функции программирования, такие как встроенная арифметика и синтаксис выражений, подобный C.
В оболочке C:
Полный путь к команде: /bin/csh, Приглашение пользователя без полномочий root по умолчанию: имя хоста %, Приглашение по умолчанию для корневого пользователя: hostname #.
- The Bourne Shell —
Обозначается как sh
Он был написан Стивом Борном из AT&T Bell Labs. Это оригинальная оболочка UNIX. Это быстрее и предпочтительнее. В нем отсутствуют функции для интерактивного использования, такие как возможность вспоминать предыдущие команды. В нем также отсутствует встроенная арифметическая и логическая обработка выражений. Это оболочка по умолчанию для ОС Solaris.
Для оболочки Bourne:
Полный путь к команде: /bin/sh и /sbin/sh, Приглашение по умолчанию для пользователя без полномочий root: $, Подсказка пользователя root по умолчанию — #.
- Оболочка Korn
Обозначается как ksh
Она была написана Дэвидом Корном из AT&T Bell Labs. Это расширенный набор оболочек Bourne. Поэтому он поддерживает все, что есть в оболочке Bourne. У него есть интерактивные функции. Он включает в себя такие функции, как встроенная арифметика и C-подобные массивы, функции и средства для работы со строками. Он быстрее, чем оболочка C. Он совместим со скриптом, написанным для оболочки C.
Для оболочки Korn:
Полный путь к команде: /bin/ksh, Приглашение по умолчанию для пользователя без полномочий root: $, Подсказка пользователя root по умолчанию — #.