Informatii care vin in sprijinul celor interesati in a dobandi noi cunostinte despre PC
joi, 25 octombrie 2012
Programe obligatorii pentru PC
miercuri, 24 octombrie 2012
Eliberează-ți Memoria Ram - Free
RAMRush este un management de memorie liberă și instrument de optimizare .
Se poate eficient optimiza uzanțele de memorie de sistem pentru Windows, elibera memoria RAM fizică și să facă sistemul să funcționeze mai bine. RAMRush folosește un mod inteligent de a gestiona memoria fizică și permite munca RAM într-o performanță mai bună. Acesta vă va ajuta săprevină blocarea sistemului, pierderi de memorie și menține computerul dvs. să ruleze mai eficient.RAMRush este ușor și puternic pentru a utiliza atât pentru începători cât și de experți. NO experiență sau aptitudini necesare!
RAMRush este un freeware , ai putea descărca și de a folosi gratuit. 100% CLEAN! Nu Spyware sau Adware!
Robotul ADN ar putea ucide celulele canceroase
SARS a fost o boală relativ rară; la sfârșitul epidemiei, în iunie 2003
Descarca RAMRush
Descarca RAMRush
RAMRush Caracteristici principale
- Creșterea performanței sistemului
- Creșterea cantitatea de memorie disponibilă
- Defragmentare memorie de sistem fizic
- Recuperare de memorie din aplicațiile Windows
- Scoateți pierderi de memorie
- Prevenirea accidentelor de sistem cauzate de probleme de memorie
- Afișarea datelor în timp real uzanțele CPU și memorie RAM
- Rapidă pentru a face optimizarea
- Click aici pentru a face optimizarea
- Mod de relaxare în tava pentru Windows
- AutoOptimize sprijin modul de
- Linia de comandă Mod de sprijin (de exemplu: "PATHOFRAMRUSH / RAMRush.exe-AutoOptimize")
Un ghid rapid pentru RAMRush
1. Descărcați și instalați-l RAMRush . 2 Pornește-l . 3 Cand mutati cursorul mouse-ului în zona pictograma tavă, veți vedea fereastra de mai jos ca RAMRush . 4 Ai putea faceți clic pe " Start Optimizați ", sau dublu-clic pe pictograma tavă RAMRush , sau apăsați combinația de taste "Ctrl-Alt-O "pentru a face acțiunea optimiza acum
Sistem RAMRush Cerințe
Sisteme de operare suportate
Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 2008 și Windows 7marți, 16 octombrie 2012
USB Port Convert 5V - 12Volt
12Volt from USB Port
Notes
- C2 and C3 must be rated at least 15V.
- Less than 0.3V at the shutdown pin will shutdown the IC.
- Output voltage is governed by the following equation R1 = R2 ( (Vout /1.263V) -1).
Presa franceză , pune întrebări incomode care ar putea face lumină în plandemia
Robotul ADN ar putea ucide celulele canceroase
SARS a fost o boală relativ rară; la sfârșitul epidemiei, în iunie 2003
Cum lucrează porturile USB ?
Lucruri ca Zip drives, ce necesită o conexiune de înaltă viteză cu un calculator, folosesc portul paralel, dar deseori fără prea mare succes datorită vitezei limitate.
Scopul USB este de a înlătura toate aceste dificultăţi. Universal Serial Bus vă oferă o modalitate unică, standardizată, uşor de folosit de conectare a cel mult 127 de dispozitive la un calculator. Fiecare dispozitiv poate consuma până la 6 megabits pe secundă (Mbps) de lărgime de bandă, ceea ce este suficient pentru marea majoritate a dispozitivelor periferice ce se pot conecta la un calculator.
Conectorul rectangular este un conector tipic USB aflat în spatele calculatoruluiAproape orice periferic realizat acum are o versiune USB. Un exemplu de listă de dispozitive USB pe care le puteţi cumpăra astăzi include: Imprimante, Scannere, Joystick-uri, Flight yokes, Camere digitale, Webcams, Plăci achiziţie de date, Modem-uri, Boxe, Telefoane, Videotelefoane, “Storage devices” cum ar fi Zip drives, Network connections.
Conectarea unui dispozitiv USB la un calculator este simplă: se introduce conectorul USB al dispozitivului în conectorul USB din spatele calculatorului.<
Un conector USB tipic pentru un dispozitiv, denumită o conexiune “A”
O conexiune “B” tipică
Dacă există un dispozitiv nou, sistemul de operare îl detectează automat şi cere discheta cu driverul. Dacă dispozitivul a fost deja instalat, calculatorul îl activează şi începe să comunice cu el. Dispozitivele USB pot fi conectate şi deconectate oricând.
Multe dispozitive USB au încorporat propriul cablu ce are pe el o conexiune “A”. Dacă nu are acest cablu, dispozitivul are un socket pe el ce acceptă un conector “B” USB.
Standardul USB foloseşte conectori “A” şi “B” pentru a evita confuziile:
- Conectorii “A” se leagă “upstream” către calculator.
- Conectorii “B” se leagă “downstream” şi se conectează cu dispozitivele individuale.
Folosind diferiţi conectori la capătul upstream şi downstream nu mai există confuzii: dacă se conectează conectorul “B” al cablului USB la un dispozitiv, dispozitivul va funcţiona. În mod asemănător, se poate conecta u n conector “A” într-un socket “A”.
Nu mai sunt porturi libere?
Majoritatea calculatoarelor ce se comercializează astăzi au unul sau două socket-uri USB. Dată fiind mulţimea de dispozitive USB de pe piaţă, se poate ajunge în situaţia în care nu mai există socket-uri libere.
Un hub cu patru porturi USB acceptă 4 conexiuni “A” De exemplu, pe calculatorul la care scriu chiar acum, am o imprimantă USB, un scanner USB, un Webcam USB şi o conexiune de reţea USB. Calculatorul meu are doar un conector USB, astfel că se pune întrebarea: “Cum conectezi toate celelalte dispozitive?”
O soluţie facilă pentru rezolvarea acestei probleme este cumpărarea unui hub USB ieftin. Standardul USB suportă până la 127 de dispozitive, iar hub-urile USB fac parte din standard.
Un hub are în mod obişnuit patru noi porturi, dar poate avea mult mai multe. Conectaţi hubul la calculator, iar apoi conectaţi dispozitivele (sau alte hub-uri) la hub. Prin înlănţuirea hub-urilor se pot realiza multe porturi USB pe un singur calculator.
Hub-urile pot fi alimentate sau nealimentate. Aşa cum veţi vedea mai jos, standardul USB permite ca dispozitivele să se alimenteze din conexiunea USB. Evident că un dispozitiv ce are nevoie de putere mare de alimentare, cum ar fi o imprimantă sau un scanner, vor avea propria lor sursă de alimentare, dar dispozitivele ce necesită putere mică de alimentare, cum ar fi mouse-ul sau camerele digitale, pot fi alimentate de la bus. Energia necesară pentru alimentare (până la 500 de miliamperi la o tensiune de 5 volţi) provine de la calculator.
Dacă există multe dispozitive ce au sursă proprie de alimentare (cum ar fi imprimante sau scannere), hub-ul nu trebuie să fie alimentat - niciunul dintre dispozitivele conectate la hub nu necesită energie suplimentară de alimentare. Dacă există multe dispozitive fără alimentare proprie (cum ar fi mouse sau camere), aveţi nevoie de un hub alimentat. Hub-ul are propriul transformer ce alimentează bus-ul, astfel că dispozitivele periferice nu încarcă sursa de alimentare a calculatorului.
În spatele scenei
Universal Serial Bus are următoarele caracteristici:
Calculatorul funcţionează ca “host”. Se pot conecta până la 127 de dispozitive la host, direct sau prin intermediul hub-urilor USB. Cablurile individuale USB pot avea maxim 5 metri; folosind hub-uri, dispozitivele pot fi situate până la o distanţă de 30 de metri de host.
Busul are o rată maximă de date de 12 megabiţi pe secundă.
Interiorul unui cablu USB Există două fire pentru alimentare -- +5 volţi (roşu - R) şi masa (maro - M) - şi o pereche de fire răsucite (galben - G şi albastru - A) pentru date. Cablul este ecranat.
Oricărui dispozitiv individual îi pot fi alocaţi până la 6 megabiţi pe secundă (evident că nu poate exista mai mult de un dispozitiv ce necesită mai mult de 6 Mbps, altfel s-ar depăşi valoarea maximă de 12 Mbps a busului). Un cablu USB are două fire pentru alimentare (+5V şi masa) şi o pereche de fire răsucite pentru date. Pe firele de alimentare calculatorul poate livra până la 500 de miliamperi la 5 volţi. Dispozitivele ce necesită putere mică pentru alimentare (cum ar fi mouse-ul) pot fi alimentate direct de la bus. Dispozitivele ce necesită putere mare pentru alimentare (cum ar fi imprimanta) au propria sursă de alimentare şi consumă o putere minimă de pe bus. Hub-urile pot avea propria sursă de alimentare pentru a furniza putere dispozitivelor conectate la el. Dispozitivele USB sunt “hot-swappable”, ceea ce înseamnă că ele pot fi conectate sau deconectate de la bus oricând. Multe dispozitive USB pot fi puse în starea de sleep de calculatorul host atunci când calculatorul intră în starea de “power-saving”.
Dispozitivele conectate la un port USB folosesc cablul USB pentru alimentare şi pentru date.
Atunci când host-ul este alimentat, acesta interoghează dispozitivele conectate la bus şi le dă la fiecare câte o adresă. Acest proces se numeşte enumerare - dispozitivele sunt de asemenea enumerate atunci când se conectează la bus. Host-ul află de asemenea de la fiecare dispozitiv ce tip de transfer de date doreşte:
Întrerupere - Un dispozitiv cum este mouse-ul, ce va trimite foarte puţine date, va alege acest mod de lucru.
Bulk - Un dispozitiv cum este imprimanta, ce primeşte date în pachete foarte mari, foloseşte modul de transfer bulk. Către imprimantă este trimis un bloc de date (în pachete de 64 byte), blocul fiind verificat apoi.
Asincron - Un dispozitiv de tip streaming (cum sunt boxele) foloseşte modul asincron. Fluxul de date este în timp real între dispozitiv şi host şi nu se face corectare a erorilor. Host-ul poate de asemenea trimite comenzi sau cere parametri folosind pachete de control. Pe măsură ce dispozitivele sunt enumerate, host-ul calculează lărgimea de bandă totală necesară pentru dispozitive. Ele pot consuma până la 90 de procente din lărgimea de bandă de 12 Mbps disponibilă. În momentul în care este folosită 90 de procente din lărgimea de bandă, host-ul nu mai permite accesul pentru alte dispozitive asincrone sau în întreruperi.
Pachetele de control şi pachetele pentru transfer de tip bulk folosesc lărgimea de bandă ce rămâne, care este de cel puţin 10 procente din lărgimea de bandă. Universal Serial Bus divide lărgimea de bandă disponibilă în cadre, iar host-ul controlează aceste cadre. Cadrele conţin 1.500 bytes, iar un cadru nou începe la fiecare milisecundă. În timpul unui cadru, dispozitivele asincrone şi în întreruperi primesc un slot, astfel că este garantată lărgimea de bandă necesară. Transferurile bulk şi de control folosesc orice spaţiu rămâne disponibil.
de Marshall Brain Vezi Sursa info AICI
luni, 15 octombrie 2012
Parallel Port Controller - Portul LPT
LPT Port Switch
Presa franceză , pune întrebări incomode care ar putea face lumină în plandemia
Robotul ADN ar putea ucide celulele canceroase
SARS a fost o boală relativ rară; la sfârșitul epidemiei, în iunie 2003
Ttatăl fondator al Uniunii Europene.
This
is a very easy and fun to build project that will allow you to control
up to eight external devices through your computer's parallel port. You
may for instance control different appliances such as lamps, computers,
printers, tv sets, radios, music systems, air conditioners, air fans,
garden sprinklers and anything else you can think of, all through your
computer.
You can do a simple test by connecting a LED directly to a ground and any PINs 2 through 9 of your parallel port. The voltage on the parallel connectors is around 4.5V but it drops to around 2V once you connect the LED. You may use a 100 Ohm resistor if you want to, but it is not necessary since the current is very low. |
The Parallel Port Controller is
very easy to use and gives you a visual of which devices are turned ON
or OFF.
In the future versions you will be able to
program at what time a particular device should be turned on or off. If
you should have any suggestions for any additional features please let
us know. Portul paralelDescrierea portului. Portul paralel este proiectat pentru a conecta o imprimantă la computer. Este utilizat pentru CPU pentru a trimite date către imprimantă. În această interfaţă se regăsesc atât semnale de intrare cât şi de ieşire. Scopul acestor semnale este de a avertiza computerul asupra stării imprimantei şi de a o controla. Opt biţi de date transferă toate informaţiile trimise la fiecare impuls de ceas. Hardware-ul acestui port este format din 8 biţi de date ieşiri, 5 biţi de control intrări şi 5 biţi de control ieşiri. Semnalele de control sunt listate mai jos: Ieşiri: STROBE/: Comunică imprimantei când cei opt biţi de date sunt gata pentru a fi citiţi. Este trecut pe nivelul logic “0” când datele sunt pregătite. INIT/: Resetează imprimanta. SLCT IN/: Selectează imprimanta când acest semnal ajunge la nivelul logic “0”. AUTO FD/: Comunică imprimantei să imprime o linie goală urmată de revenirea pe poziţia de repaus a capului de printare. D0-D7: Biţi de date. Intrări: ACK/: Comunică CPU-ului faptul că datele au fost corect recepţionate. BUSY: Imprimanta setează acest semnal când buffer-ul de recepţie este plin. Computerul va înceta să mai transmită date. SLCT: Comunică computerului prezenţa imprimantei. ERROR/: A survenit o eroare. CPU nu mai transmite date. PE: Imprimanta nu mai are hârtie. Toate aceste semnale apar la un conector cu 25 pini. Toţi biţii prezintă nivele logice TTL. Adresarea portului (vezi Tabelul 1.1) BIT FUNCTION PIN D0 data 0 2 D1 data 1 3 D2 data 2 4 D3 data 3 5 D4 data 4 6 D5 data 5 7 D6 data 6 8 D7 data 7 9 Sub sistemul de operare MS-DOS se pot gestiona trei porturi paralele denumite LPT1, LPT2 şi LPT3. Deci, putem găsi trei adrese dedicate acestor porturi în memoria PC-ului. Vom studia pentru început adresele dedicate LPT1. Fiecare port paralel utilizează trei adrese ale listei I/O. Pentru LPT1 aceste adrese sunt 378H, 379H şi 37AH. Portul 378H: La această adresă CPU scrie datele care urmează a fi transmise către imprimantă. Portul este unul de ieşire. Cei opt biţi de date (D0-D7) apar în conectorul de ieşire. În tabelul 1.1 putem observa care pini ai conectorului sunt utilizaţi. Portul 379H: Acesta este un port de intrare. Semnalele conţinute sunt utilizate de către CPU pentru a afla starea imprimantei. Locaţia acestor biţi este listată în tabelul 1.2. Data Bits Table BIT FUNCTION PIN D0 not used D1 not used D2 not used D3 ERROR/ 15 D4 SLCT/ 17 D5 PE 12 D6 ACK/ 10 D7 BUSY/ 11 Portul 37AH: În acest port computerul scrie semnalele care controlează imprimanta. Prin urmare, acesta este un port de ieşire, vezi tabelul 1.3. Data Bits Table Control Bits Table BIT FUNCTION PIN D0 STROBE 1 D1 AUTO FD 14 D2 INIT/ 16 D3 SLCT IN/ 17 D4 Habilitation IRQ7 D5 not used D6 not used D7 not used Computerul are trei porturi LPT. Adresele semnalelor de control şi de date pentru fiecare port LPTn sunt listate mai jos. Fiecare port lucrează în acelaşi fel ca şi LPT1. După cum se poate observa, portul paralel este capabil să controleze canalul de întreruperi IRQ7l. Aceasta este o calitate de bază a portului. În continuare vom prezenta modul de utilizare a acestui semnal. Adresses of LPTn Tabelul 1.4 PORT DATA STATUS CONTROL LPT1 378H 379H 37AH LPT2 278H 279H 27AH LPT3 3BCH 2BDH 3BEH Programarea portului Programele de mai jos sunt exemple despre cum se poate programa portul paralel. Sunt toate compilate cu compilatorul Borland C++ 3.1. Primul program arată cum să transmiţi un octet către adresele de ieşire ale portului paralel. Este o operaţie foarte uşoară. Funcţia outportb(); trimite un octet către un port I/O specificat. Primul parametru al funcţiei este adresa portului în care se scrie un bit. Al doilea parametru este valoarea octetului ce se transmite. Ambii parametri pot fi definiţi ca variabile. În acest caz primul parametru trebuie să fie de tip unsigned int, iar cel de-al doilea de tip unsigned char. #include #include #include /********************************************/ /*This program set the parallel port outputs*/ /********************************************/ void main (void) { clrscr(); outportb(0x378,0xff); outportb(0x37a,0xff); getch();} Cel de-al doilea exemplu arată cum se poate efectua citirea unui octet de la adresa de intrare a portului paralel. Funcţia principală este utilizată pentru a arăta valoarea octetului pe ecran. Funcţia inportb(); citeşte un octet de la adresa I/O specificată de computer. Parametrul trebuie să fie de tip unsigned int. #include #include #include /***********************************/ /*This function read parallel port inputs*/ /***********************************/ int Read_Input() {int Byte; Byte=inportb(0x379); return Byte;} void main (void) {int PP_Input; clrscr(); PP_Input = Read_Input; printf("%d",var); getch();} |
luni, 23 iulie 2012
Memoriile DDR
Robotul ADN ar putea ucide celulele canceroase
SARS a fost o boală relativ rară; la sfârșitul epidemiei, în iunie 2003
Ttatăl fondator al Uniunii Europene.
vineri, 20 iulie 2012
Eliberare resurse - Sa ruleze mai repede PC-ul
Instructiuni
Elibereaza spatiu prin stergerea programelor vechi. Du-te la Start>Control panel>Add/remove programs. Alege programele pe care vrei sa le dezinstalezi, programe vechi pe care nu le mai utilizezi.
Scapa de spyware si adware. Programe gratuite precum Spybot S&D si AdAware, te ajuta sa scapi de aceste amenintari.
Fa curatenie in meniul Startup. Cu timpul se pot strange foarte multe programe care vor rula odata cu pornirea calculatorului si astfel resursele se vor imputina. Pe langa indepartarea amenintarilor spyware, Spybot S&D va poate curata si lista de programe din Startup.
Curata registrii. Foloseste programul Easy Cleaner pentru a ordona si curata registrii din calculatorul tau.
Sterge fisierele temporare din calculator. Programul CCleaner va poate ajuta in acest sens.
Defragmentarea hard disk-ului este o alta solutie. Defragmentarea pune fisierele acolo unde ar fi trebuit sa fie si le ordoneaza.
Restarteaza-ti calculatorul. Vei observa o imbunatatire in viteza.
Atentie
Toate programele mentionate in articol pot fi descarcate de pe majorgeeks.com.
Ai grija sa faci o copie a registrilor inainte sa ii modifici