дипломная работа найти Устройство компьютера

дипломная работа найти Устройство компьютера Компьютер

Введение. “техническое обслуживание пк”

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ по МДК 04.01.Р2

Техническое обслуживание ПК”

На тему: «Сборка и техническое обслуживание системы охлаждения системного блока персонального компьютера»

Выполнил: студент 3 курса, ПО-31

Цацин Максим Викторович

Руководитель:

Чиликина Елена Ивановна

Оценка ________________

Содержание

Введение…………………………………………………………………………………….…….3

1 Описательная часть …………………………………..………………………………..…….5

1.1 Описание конструкции системного блока ПК………….….………..………………..…5

1.2 Описание конструкции и принципа действия различных видов системы охлаждения ПК…………………………………………………………………………………………………………………….14

2. Практическая часть……………………………………………………………………………………..18

Описание технологии сборки системного блока ПК………..………………..18

2.2 Описание технологии поиска и устранения неисправностей системы охлаждения ПК…………………………………………………………………………….…..…….30

Описание технологии текущего технического обслуживания системы охлаждения ПК……………..……………………………………………………………..….31

3. Техника безопасности……………………………………………………….….…………..34

4. Заключение……..……………………………………………………………….….…………40

5. Список используемой литературы……………….………………………………………….41


Введение

Буквально ещё совсем недавно компьютеры были диковинным чудом техники, которое было доступно совсем немногим. Но, как быстро изменилась ситуация. На сегодняшний день компьютеры прочно вошли в деловую жизнь и в наш быт. Сейчас практически любая семья стремится обзавестись компьютером, иногда и не одним. Ведение домашней бухгалтерии, получение различной информации через Интернет — в этом компьютер просто незаменим.

Практически для всех компаний и организаций компьютеры настолько необходимы, как и собственные служащие. Иногда даже без какого-либо важного сотрудника компания какое-то время может обходиться, а без компьютера нет.

В современных компьютерах находят место для воплощения самые передовые технологии. И, как любые, технически сложные и хрупкие

устройства, компьютеры ломаются. И вот, на повестке дня самым важным вопросом, не терпящим отлагательств, становится ремонт компьютеров.

Как и любые другие технические устройства, компьютеры имеют свои стандартные поломки. Имеется в виду те неисправности, которые чаще всего появляются с течением времени. Даже опытный пользователь не застрахован от ошибок в установлении неисправности, а тем более, в установлении её причины. И, особенно, если неисправностей сразу несколько. Часто самостоятельные попытки заменить вышедшую из строя деталь компьютера или провести более сложный его ремонт заканчиваются очень плачевно — перестают работать многие программы и т д.

Целью данного курсового проекта является разработка методики проведения технического обслуживания системы охлаждения системных блоков.

Задачи:

1. Обзор литературы по теме проекта.

2. Строение системного блока.

3. Описание технологии технического обслуживания системы охлаждения системных блоков.

4. Описание возможных неисправностей системы охлаждения.


1. Описательная часть

Описание конструкции системного блока ПК

Системные блоки различаются по внешнему виду (корпусу) и по внутреннему строению, эффективности и скорости работы и т.д.

По своей конструкции системные блоки можно разделить на несколько видов конструкции сборки, такие как офисные, домашние и мультимедийные.

Системный блок, собранный для офиса довольно дешевый и экономичный, такие компьютеры не выделяются хорошим быстродействием, но вполне подходят для решения простых задач.

Сборка домашних компьютеров уже подразумевает под собой определенные характеристики, что бы на нем можно было работать, играть в видео игры и просматривать фильмы.

Мультимедийные компьютеры собранные для высокой производительности уже в разы лучше других выше упомянутых компьютеров, и уже используются не только для игр, а в большей части для создания больших видео фильмов, где требуется большая производительность от видео карты и процессора, объема большой оперативной памяти и немалым объемом жесткого диска, такие компьютеры по сравнению с другими дороже, да и качество и производительность гораздо выше.

В связи с тем что компьютеры очень массово используются в настоящее время во всех направлениях следует знать, как проводить аппаратное техническое обслуживание.

Строение системного блока.

Системный блок состоит из:

· Корпус

· Материнской платы

· Процессор

· ОЗУ

· HDD

· Дисковод

· Блока питания

Корпус — это функциональный элемент, защищающий внутренние компоненты компьютера от внешнего воздействия и механических повреждений, поддерживающий необходимый температурный режим внутри, экранирующий создаваемые внутренними компонентами электромагнитное излучение и являющийся основой для дальнейшего расширения системы. Корпуса массово изготавливают заводским способом из деталей на основе стали, алюминия и пластика. Для креативного творчества используются такие материалы, как древесина или органическое стекло.

Так же корпуса могут иметь разные формы — вертикальную и горизонтальную.

Вертикальные формы корпуса:

· Mini-tower

· Midi-tower

· Big-tower

Горизонтальная форма корпуса называется desktop

Mini-tower — достаточно невысокий по высоте корпус. Поначалу, в эпоху господства системных плат формата Baby АТ, был самым хорошо распространенным, но сегодня он встречается значительно реже, т.к. с размещением в нем полноразмерных системных плат АТХ могут появиться проблемы, остаются лишь малогабаритные платы форматов micro-ATX и flex-АТХ. Такие корпуса чаще всего используется в компьютерах самых простых конфигураций и применяются в качестве офисных машин или сетевых терминалов.

Midi-tower — наиболее распространенный сегодня формат корпуса — midi (middle) — tower АТХ. Он обеспечивает использование большого числа накопителей и практически всех типов системных плат при приемлемых габаритных размерах. Данный вид корпуса подходит практически для всех домашних и офисных машин и применяется везде.

Big-tower — являются самыми крупногабаритными корпусами и обеспечивают расположение системных плат любых размеров и самого большого количества устройств формата 5,25″, чаще всего 4 — 6. Помимо того, они чаще всего комплектуются блоками питания повышенной мощности. Основная сфера применения таких корпусов — рабочие станции, небольшие серверы и компьютеры для продвинутых пользователей.

Desktop-размещается обычно под монитором. Выглядит такая конструкция очень изящно. Однако собирать и ремонтировать компьютер на базе «десктопа» трудно и неудобно. К тому же объем горизонтального корпуса значительно меньше, а блоки питания отличаются малой мощностью. Здесь можно сделать вывод — время корпусов типа “десктоп” неумолимо проходит, уступая место новому поколению “tower”.

Материнская плата — сложная многослойная печатная плата, на которой устанавливаются основные компоненты персонального компьютера либо сервера начального уровня (центральный процессор, контроллер ОЗУ и собственно ОЗУ, загрузочное ПЗУ, контроллеры базовых интерфейсов ввода-вывода). Именно материнская плата объединяет и координирует работу таких различных по своей сути и функциональности комплектующих, как процессор, оперативная память, платы расширения и всевозможные накопители. Это второй по важности компонент системного блока.

Форм-фактор системной платы — стандарт, определяющий размеры системной платы для персонального компьютера, места ее крепления к корпусу; расположение на ней интерфейсов шин, портов ввода/вывода, разъёма центрального процессора и слотов для оперативной памяти, а также тип разъема для подключения блока питания.

· Устаревшие: Baby-AT; Mini-ATX; полноразмерная плата AT; LPX.

· Современные: АТХ; microATX; Flex-АТХ; NLX; WTX, CEB.

· Внедряемые: Mini-ITX и Nano-ITX; Pico-ITX; BTX, MicroBTX и PicoBTX

Центральный процессор — электронный блок либо микросхема — исполнитель машинных инструкций (кода программ), главная часть аппаратного обеспечения компьютера или программируемого логического контроллера. Изначально термин центральное процессорное устройство описывал специализированный класс логических машин, предназначенных для выполнения сложных компьютерных программ. Вследствие довольно точного соответствия этого назначения функциям существовавших в то время компьютерных процессоров, он естественным образом был перенесён на сами компьютеры. Начало применения термина и его аббревиатуры по отношению к компьютерным системам было положено в 1960-е годы. Устройство, архитектура и реализация процессоров с тех пор неоднократно менялись, однако их основные исполняемые функции остались теми же, что и прежде.

Главными характеристиками ЦПУ являются: тактовая частота, производительность, энергопотребление, нормы литографического процесса используемого при производстве (для микропроцессоров) и архитектура.

Ранние ЦП создавались в виде уникальных составных частей для уникальных, и даже единственных в своём роде, компьютерных систем. Позднее от дорогостоящего способа разработки процессоров, предназначенных для выполнения одной единственной или нескольких узкоспециализированных программ, производители компьютеров перешли к серийному изготовлению типовых классов многоцелевых процессорных устройств. Тенденция к стандартизации компьютерных комплектующих зародилась в эпоху бурного развития полупроводниковых элементов, мейнфреймов и миникомпьютеров, а с появлением интегральных схем она стала ещё более популярной. Создание микросхем позволило ещё больше увеличить сложность ЦП с одновременным уменьшением их физических размеров. Стандартизация и миниатюризация процессоров привели к глубокому проникновению основанных на них цифровых устройств в повседневную жизнь человека. Современные процессоры можно найти не только в таких высокотехнологичных устройствах, как компьютеры, но и в автомобилях, калькуляторах, мобильных телефонах и даже в детских игрушках. Чаще всего они представлены микроконтроллерами, где помимо вычислительного устройства на кристалле расположены дополнительные компоненты (память программ и данных, интерфейсы, порты ввода/вывода, таймеры и др.). Современные вычислительные возможности микроконтроллера сравнимы с процессорами персональных ЭВМ десятилетней давности, а чаще даже значительно превосходят их показатели.

Так же все центральные процессоры имеют свойство нагреваться, благодаря чему используют разные системы охлаждения.

Оперативная память — энергозависимая часть системы компьютерной памяти, в которой, исходя из названия, временно хранятся данные и команды, необходимые процессору для выполнения им операции. Обязательным условием является адресуемость (каждое машинное слово имеет индивидуальный адрес) памяти.

Обмен данными между процессором и оперативной памятью производится:

1. Непосредственно

2. Либо через сверхбыструю память, 0-го уровня — регистры в АЛУ, либо при наличии кэша — через него.

Содержащиеся в оперативной памяти данные доступны только тогда, когда на модули памяти подаётся напряжение, то есть, компьютер включен. Пропадание на модулях памяти питания, даже кратковременное, приводит к искажению либо полному пропаданию содержимого ОЗУ.

система охлаждение системный блок

Энергосберегающие режимы работы материнской платы компьютера позволяют переводить его в режим «сна», что значительно сокращает уровень потребления компьютером электроэнергии. Для сохранения содержимого ОЗУ в таком случае, применяют запись содержимого оперативной памяти в специальный файл (в системе Windows XP он называется hiberfil. sys)

В общем случае, оперативная память содержит данные операционной системы и запущенных на выполнение программ, поэтому от объёма оперативной памяти зависит количество задач, которые одновременно может выполнять компьютер.

Жесткий диск — произвольного доступа, основанное на принципе магнитной записи. Является основным накопителем данных в большинстве компьютеров.

В отличие от «гибкого» диска (дискеты), информация в НЖМД записывается на жёсткие пластины, покрытые слоем ферримагнитного материала, чаще всего двуокиси хрома — магнитные диски. В НЖМД используется одна или несколько пластин на одной оси. Считывающие головки в рабочем режиме не касаются поверхности пластин благодаря прослойке набегающего потока воздуха, образующейся у поверхности при быстром вращении. Расстояние между головкой и диском составляет несколько нанометров (в современных дисках около 10 нм [1] ), а отсутствие механического контакта обеспечивает долгий срок службы устройства. При отсутствии вращения дисков головки находятся у шпинделя или за пределами диска в безопасной зоне, где исключён их нештатный контакт с поверхностью дисков.

Также, в отличие от гибкого диска, носитель информации совмещён с накопителем, приводом и блоком электроники и (в персональных компьютерах в большинстве случаев) обычно установлен внутри системного блока компьютера.

Оптический привод — устройство, имеющее механическую составляющую, управляемую электронной схемой, и предназначенное для считывания и (в некоторых моделях), записи информации с оптических носителей информации в виде пластикового диска с отверстием в центре (компакт-диск, DVD и т.д.); процесс считывания/записи информации с диска осуществляется при помощи лазера.

Разработанный в конце 1970-х первоначально для чтения компакт-дисков, для абстрагирования от формата и типа диска, в обиходе называется обобщающим названием, по принципу чтения информации с носителя.

Существуют следующие типы приводов:

· привод CD-ROM (CD-привод)

· привод DVD-ROM (DVD-привод)

· привод HD DVD

· привод BD-ROM

· привод GD-ROM

Сам по себе, оптический привод может быть в виде составляющей конструкции в составе более сложного оборудования (например, бытового DVD-проигрывателя) либо выпускаться в виде независимого устройства со стандартным интерфейсом подключения (PATA,SATA, USB), например для установки в компьютер.

Видеокарта — устройство, преобразующее графический образ, хранящийся, как содержимое памяти компьютера или самого адаптера, в иную форму, предназначенную для дальнейшего вывода на экран монитора. В настоящее время эта функция утратила основное значение, и в первую очередь под графическим адаптером понимают устройство с графическим процессором — графический ускоритель, который и занимается формированием самого графического образа.

Обычно видеокарта является платой расширения и вставляется в разъём расширения, универсальный (PCI-Express, PCI, ISA,VLB, EISA, MCA) или специализированный (AGP), но бывает и встроенной (интегрированной) в системную плату (как в виде отдельного чипа, так и в качестве составляющей части северного моста чипсета или ЦПУ). В этом случае устройство, строго говоря, не может быть названо видеокартой.

Современные видеокарты не ограничиваются простым выводом изображения, они имеют встроенный графический процессор, который может производить дополнительную обработку, снимая эту задачу с центрального процессора компьютера. Например, все современные видеокарты такие как Nvidia и AMD осуществляют рендеринг графического конвейера OpenGL и DirectX на аппаратном уровне. В последнее время также имеет место тенденция использовать вычислительные возможности графического процессора для решения неграфических задач.

Компьютерный блок питания — вторичный источник электропитания (блок питания, БП), предназначенный для снабжения узлов компьютера электрической энергией постоянного тока, а также преобразования сетевого напряжения до заданных значений.

В некоторой степени блок питания также:

· Выполняет функции стабилизации и защиты от незначительных помех питающего напряжения;

· Будучи снабжён вентилятором, участвует в охлаждении компонентов внутри системного блока персонального компьютера.

Мощность, отдаваемая в нагрузку существующими БП, в значительной степени зависит от сложности компьютерной системы и варьируется в пределах от 50 (встраиваемые платформы малых форм-факторов) до 1800 Вт (большинство высокопроизводительных рабочих станций, серверов начального уровня или геймерских машин).

Стандарт (AT)

В блоках питания компьютера AT выключатель питания находится в силовой цепи и обычно выводится на переднюю панель корпуса отдельными проводами, питание дежурного режима с соответствующими цепями отсутствует в принципе.

Однако почти все материнские платы стандарта АТ ATX имели выход управления блоком питания, а блоки питания, в то же время, вход, позволяющий материнской плате стандарта АТ управлять им (включать и выключать). Блок питания стандарта AT подключается к материнской плате двумя шестиконтактными разъёмами, включающимися в один 12-контактный разъём на материнской плате. К разъёмам от блока питания идут разноцветные провода, и правильным является подключение, когда контакты разъёмов с чёрными проводами сходятся в центре разъёма материнской платы.

Стандарт (АТХ)

Повышены требования к 5VВС — теперь БП должен отдавать ток не менее 12 А ( 3.3 VDC — 16,7 А соответственно, но при этом совокупная мощность не должная превысить 61 Вт) для типовой системы потребления мощностью 160 Вт. Выявился перекос выходной мощности: раньше основным был канал 5 В, теперь были продиктованы требования по минимальному току 12 В.

Требования были обусловлены дальнейшим ростом мощности комплектующих (в основном, видеокарты), чьи требования не могли быть удовлетворены линиями 5 В из-за очень больших токов в этой линии.

Описание конструкции и принципа действия различных видов системы охлаждения ПК

Система охлаждения играет важную роль в работе системного блока. Система охлаждения компьютера — это набор средств для отвода тепла от нагревающихся в процессе работы компьютерных компонентов. Система охлаждения бывает пассивной и активной.

Тепло в конечном итоге может утилизироваться:

В атмосферу (радиаторные системы охлаждения):

· Пассивное охлаждение (отвод тепла от радиатора осуществляется за счёт естественной конвекции)

· Активное охлаждение (отвод тепла от радиатора осуществляется за счёт его обдува вентиляторами)

2. Вместе с теплоносителем (проточные системы водяного охлаждения)

3. За счет фазового перехода теплоносителя (системы открытого испарения)

По способу отвода тепла от нагревающихся элементов, системы охлаждения делятся на:

1. Системы воздушного (аэрогенного) охлаждения

2. Системы жидкостного охлаждения

3. Фреоновая установка

4. Системы открытого испарения

Система воздушного охлаждения.

Принцип работы заключается в непосредственной передаче тепла от нагревающегося компонента на радиатор за счёт теплопроводности материала или с помощью тепловых трубок (или их разновидностей, таких как термосифон и испарительная камера).

Наиболее распространенный тип систем охлаждения в настоящее время. Отличается высокой универсальностью — радиаторы устанавливаются на большинство компьютерных компонентов с высоким тепловыделением. Эффективность охлаждения зависит от эффективной площади рассеивания тепла радиатора, температуры и скорости проходящего через него воздушного потока. На компоненты с относительно низким тепловыделением (чипсеты, транзисторы цепей питания, модули оперативной памяти), как правило устанавливаются простейшие пассивные радиаторы. На некоторые компьютерные компоненты, в частности жёсткие диски, установить радиатор затруднительно, поэтому они охлаждаются за счёт обдува вентилятором. На центральный и графический процессоры устанавливаются преимущественно активные радиаторы (кулеры). Пассивное воздушное охлаждение центрального и графического процессоров требует применения специальных радиаторов с высокой эффективностью отвода тепла при низкой скорости проходящего воздушного потока и применяется для построения бесшумного персонального компьютера.

Система жидкостного охлаждения.

Принцип работы — передача тепла от нагревающегося компонента радиатору с помощью рабочей жидкости, которая циркулирует в системе. В качестве рабочей жидкости чаще всего используется дистиллированная вода, часто с добавками имеющими бактерицидный и/или антигальванический эффект; иногда — масло, антифриз, жидкий металл, или другие специальные жидкости.

Система жидкостного охлаждения состоит из:

· Помпы — насоса для циркуляции рабочей жидкости

· Теплосъёмника (ватерблока, водоблока, головки охлаждения) — устройства, отбирающего тепло у охлаждаемого элемента и передающего его рабочей жидкости

· Радиатора для рассеивания тепла рабочей жидкости. Может быть активным или пассивным

· Резервуара с рабочей жидкостью, служащего для компенсации теплового расширения жидкости, увеличения тепловой инерции системы и повышения удобства заправки и слива рабочей жидкости

Жидкость должна обладать высокой теплопроводностью, чтобы свести к минимуму перепад температур между стенкой трубки и поверхностью испарения, а также высокой удельной теплоёмкостью, чтобы при меньшей скорости циркуляции жидкости в контуре обеспечить большую эффективность охлаждения.

дипломная работа найти Устройство компьютера

Рис.1. Принципиальная схема системы жидкостного охлаждения

Фреоновые установки

Холодильная установка, испаритель которой установлен непосредственно на охлаждаемый компонент. Такие системы позволяют получить отрицательные температуры на охлаждаемом компоненте при непрерывной работе, что необходимо для экстремального разгона процессоров.

Недостатки:

· Необходимость теплоизоляции холодной части системы и борьбы с конденсатом

· Трудности охлаждения нескольких компонентов

· Повышенное электропотребление

· Сложность и дороговизна

Техническое обслуживание системы воздушного охлаждения.

Вследствие перепадов скоростей системные блоки компьютеров становятся настоящими пылесборниками. Скорость воздуха, идущего через входные отверстия, многократно превышает скорость потоков внутри корпуса. Кроме того, воздушные потоки часто меняют направление, огибая компоненты ПК. Поэтому большинство (до 70%) приносимой извне пыли оседает внутри корпуса; необходимо хотя бы раз в год производить чистку.

Чтобы в корпус попадало меньше пыли существуют волокнистые фильтры. Волокнистые фильтры перехватывают более 70% пыли, что позволяет чистить корпус значительно реже.

Зачастую в корпуса современных ПК устанавливают несколько вытяжных вентиляторов диаметром 120 мм, при этом воздух поступает в корпус через множество входных отверстий, рассредоточенных по всей конструкции, — их суммарная площадь много меньше площади вентиляторов. Устанавливать фильтр в такой корпус без доработки бессмысленно.

Практическая часть

Описание технологии сборки системного блока ПК

Установка CPU и кулера.

Процессор.

Первым и одним из самых ответственных шагов в деле сборки компьютера является правильная установка центрального процессора в сокет. Естественно, CPU должен поддерживаться материнской платой, о чем необходимо помнить при покупке, точнее, выбранная модель процессора определяет платформу. Особенно это хорошо заметно у AMD: Low-End CPU — SocketA, Middle-End CPU — Socket734, High-End CPU — Socket939, Ultra High-End CPU — Socket940. Для корректной установки CPU на материнскую плату существует специальный ключ, который показывает, как должен быть сориентирован процессор при установке на место. Сам ключ сделан в виде скошенного уголка, как на сокете, так и на основании процессора (или же это может быть маленький треугольник).

Также нужно ознакомиться с тем, как происходит открытие/закрытие самого разъема для CPU, о чем можно узнать в документации к материнской плате. Особое внимание надо обратить на CPU, предназначенные для установки в LGA775, поскольку очень тонкие площадки и контактные разъемы (до которых вообще не стоит дотрагиваться) в силу своих малых размеров могут испортиться, и тогда восстановить первозданное состояние будет практически невозможно. В процессе закрепления CPU нужно обратить внимание на тот факт, что сам процессор должен входить в сокет очень свободно, при этом все углы подложки должны быть на одинаковом уровне относительно сокета. Надо быть осмотрительным с ножками, которые имеют обыкновение гнуться или даже отламываться по углам при неосторожном обращении. Если это случилось (погнуты один или несколько контактов), выгибать обратно их стоит крайне плавно и аккуратно.

Выбор кулера также зависит от платформы. Для SocketA и Socket478 существует множество различных моделей кулеров, причем можно найти универсальные устройства, которые поддерживают установку на оба типа разъемов. К процессорам на базе AMD Athlon 64 (Socket 939/940) подходит один и тот же вид охлаждения, а вот с LGA775 могут возникнуть определенные проблемы, поскольку для этой платформы весьма сложно найти охлаждающее устройство (жидкостные системы тоже подходят не все). Единственным универсальным кулером, подходящим под все вышеописанные платформы, является Thermaltake Silent Tower, который без труда будет поддерживать комфортный тепловой режим любой системы. Закрепление кулера перед фиксацией радиатора с вентилятором на CPU сначала рекомендуется проделать пробную операцию без процессора, с пустым сокетом, дабы оценить жесткость пружины и понять, как и с какой стороны удобнее держать охлаждающее устройство, какую силу прикладывать при защелкивании застежек (особенно это актуально для CPU с открытым ядром). Перед установкой кулера на процессор следует намазать его термопастой (например, АЛСИЛ-3 или КПТ-8), причем перед этим лучше всего будет протереть спиртом обе контактирующие площадки (для обезжиривания и, следовательно, улучшения теплоотдачи). Термопаста наносится тонким слоем (чем тоньше, тем лучше), цель — заполнить микроцарапины. Далее радиатор плотно прижимается к CPU одной рукой, а другой рукой защелкивается зажим. При этом действии очень важно не перекосить кулер на какой-либо бок, чтобы не повредить сам процессор. Бывает, что производители материнских плат не задумываются о величине теплообменника, и располагают около сокета множество мешающих установке элементов (как правило, катушки стабилизации и конденсаторы), в такой ситуации не стоит бояться аккуратно, отогнуть выпирающие детали. Иногда возникает потребность в обратном действии, то есть снятии кулера и процессора. Главное здесь — постараться не погнуть ножки, а для этого нужно, чтобы CPU выходил равномерно со всех сторон и двигался вертикально вверх относительно материнской платы. При демонтаже радиатора с Athlon 64 зачастую бывает, что кулер снимается вместе с процессором. В этом случае после извлечения системы из сокета обе части (радиатор и процессора) нужно медленно покрутить вокруг своей оси и тогда все без проблем разлепится. С повторными подсоединениями стоит быть особенно аккуратным на платформе LGA775, поскольку, по некоторым сведениям, примерно через 20 раз площадки изнашиваются.

Подключение вентилятора.

Очень важно банально не забыть запитать вентилятор кулера! Если присоединение к электрической цепи происходит посредством разъема Molex 8981-04Р (белая четырехконтактная колодка), в BlOS’e не будет отображаться информация о скорости вращения лопастей, но иногда присутствует дополнительный желтый провод, который является выводом тахометра и подсоединяется к разъему CPU_FAN на материнской плате. При правильном включении будет показываться частота, с которой крутится вентилятор. Некоторые же системы охлаждения можно подключать через реобас, регулятор, термодатчик или сопротивление, снижающее обороты (и, соответственно, издаваемый шум) — при таком раскладе rpm показываться не будет (однако это бывает не всегда, и существуют аппаратные индикаторы вращения). Настройка BIOS Еще перед тем как процессор намазан термопастой и окончательно установлен в сокет вместе с кулером, очень важно выяснить рабочие параметры процессора, то есть тактовую частоту и напряжение питания, частоту шины и максимальную рабочую температуру. Все это узнается через маркировку на корпусе CPU. В дальнейшем выясненные значения должны быть выставлены в BIOS (меню «Frequency/Voltage Control»), поскольку автоматическое определение не всегда работает корректно, и часто бывает так, что мощный процессор работает вполовину своих возможностей. Также обязательно зайди в меню «PC Health» и посмотри на температуру CPU. Если кулер был установлен плохо (перекошен или имеет плохой контакт с ядром), это будет сразу видно: температура будет слишком высокой для данной модели процессора, что через некоторое время повлечет за собой его выход из строя. Следует помнить, что в случае процессоров AMD необходимо ориентироваться на реальную частоту, а не на рейтинг. В разных BlOS’ax частота шины может выставляться, как в виде номинальной (реальной) частоты, так и в виде эффективной. Тактовая частота процессора должна получиться умножением множителя на частоту системной шины. Приобретенный процессор может оказаться бракованным (такое случается даже в крупных солидных магазинах) или уже сгоревшим (при покупке «с рук»), и тогда на посткодере (который встраивается в современные материнские платы) при включении все время будет гореть «00».

Вставляем память.

Оперативная память, которая сейчас имеется в продаже, бывает пяти основных типов: DDR, DDR II, DDR III, Registered DDR, Dual Channel DDR. Выбор типа памяти и способ ее установки также зависят от платформы. Socket478 поддерживает работу памяти в двухканальном режиме. Как правило, CPU с частотой FSB 800 МГц требуют обязательной работы RAM именно в Dual DDR mode (LGA775). Организовать такую связку на высокой частоте (двухканальная память — процессор) способен чипсет NVIDIA nForce2, который нормально поддерживает Dual DDR. Обычно, чтобы задействовать дуальный режим, установка модулей памяти происходит через слот (например, в первый и третий), причем большинство производителей материнских плат специально окрашивают парные слоты в одинаковый цвет, а за более точной информацией стоит обратиться к руководству пользователя. В общем случае (при условии поддержки материнской платой) Dual DDR можно организовать на платформах Socket478, SocketA, Socket939 — для остальных требуется специальная память или же работа RAM только в обычном режиме. Так, например, контроллер памяти у AMD Athlon 64 (подключающийся к Socket754) не имеет возможности работы в двойном режиме (поскольку на процессоре физически «не хватает» количества лапок), тогда как под Socket940 необходима специальная Registered DDR (с технической точки зрения на русский язык это правильно переводить как «буферизированная», а не «регистровая» память). Из-за внешнего сходства различных модулей пользователи иногда вставляют в слот неподходящую память. Также бывает, что пользователи вставляют планку не той стороной. Такие ошибки могут привести к сгоранию или поломке модуля и платы. Чтобы этого избежать, перед приобретением нужно прочитать в User’s Guide материнской платы, какая память подходит для данной модели платы и как правильно производить установку.

Настройка памяти в BIOS.

Это важная операция, поскольку от настроек памяти напрямую зависит производительность системы (в целом можно выиграть около 5% по сравнению с заниженными значениями «по умолчанию»). К сожалению, единого названия всех нужных нам опций нет, и каждый производитель материнских плат сам выбирает, в каком меню они находятся, можно лишь привести некоторые наиболее распространенные заголовки. При покупке модуля памяти обычно пишется некая последовательность чисел (иначе ее называют формулой), которые обозначают временные промежутки в работе чипов. Формула памяти состоит из трех цифр, например, 5-2-2, и обозначает, соответственно, RAS-RAS_to_CAS-CAS время доступа к адресным ячейкам. Выставлять данные значения следует напротив соответствующих названий параметров (например, часто употребляется «DRAM RAS# Latency», «Tras», «Row Address Strobe» для обозначения первой цифры). Также из-за неправильной настройки частоты шины или временных параметров возможны проблемы при включении компьютера (происходит начальная инициализация, после чего сбой в виде перезагрузки, выключения или зависания). В такой ситуации необходимо увеличить одно или все значения таймингов или понизить частоту шины. В любом случае нужно стремиться к оптимальному их значению — чем меньше время доступа, тем быстрее обрабатываются данные.

Видеокарта.

Видеоплаты и особенности их подключения также довольно разнообразны, поэтому здесь следует быть не менее аккуратным, чтобы не ошибиться при выборе и установке. Существует два слота для подключения графических карт — это AGP и PCI Express 16x. Первый — более старый, работает на меньшей скорости и поддерживает всего одно устройство такого типа (кроме спецификации за номером 3.0, где их может быть два). Стандарт AGP 3.0 описывает четыре скорости работы (от 1х — 266 Мб/сек до 8х — 2 Гб/сек). Существует его расширение — AGP Pro (увеличенная длина слота для подачи дополнительного питания, однако на деле плат под этот разъем очень мало). Платы AGP совместимы с разъемом AGP Pro. Главное отличие второй шины (PCI Express 16x) в том, что она является последовательной и поддерживает скорость передачи данных до 8 Гб/сек. Также возросла электрическая мощность, которая может подаваться по этой шине, так что новые видеокарты вполне могут обойтись без дополнительного питания. При установке современного графического ускорителя не стоит забывать о требующемся дополнительном питании и подключить разъем (Molex) от БП. Симптомы, сигнализирующие о его отсутствии, выражаются в виде сообщения на экране перед загрузкой компьютера, попискиваниями из PC Speaker’a, отсутствия изображения (способ извещения пользователя различается у разных производителей).

Установки AGP в BIOS.

В BlOS’e желательно изменить некоторые параметры, касающиеся слота AGP, которые, однако, не имеют критического влияния на производительность. Если в системе одновременно установлены PCI-адаптер и AGP-адаптер, в опции «Init Display First» можно выбрать, какой из них будет инициализироваться первым (на него будут выводиться системные сообщения до загрузки ОС). «AGP Aperture Size» (размер апертуры AGP) лучше задать в 64-128 Мб, хотя для новых моделей это ни на что не влияет, поскольку эта функция остается незадействованной. По некоторым данным при меньшем значении возможны проблемы в современных играх. «AGP Speed» — при наличии поддержки высокой скорости передачи данных значение 8х будет оптимальным, чтобы не занижать производительность графической подсистемы.

Подключаем питание.

Для подачи напряжения на материнскую плату предназначен разъем АТХ (широкая 20-контактная колодка), однако этим многие системы не ограничиваются. Для SocketA, чаще всего, ничего больше не нужно, и компьютер включится без проблем, а вот Socket478 может отказаться работать без подсоединения колодки ATX12V (четыре контакта, расположенные квадратом). Процессоры же, имеющие 754/939/940/1155/1156 ножек, заработают только с 12-вольтовым разъемом питания, так как потребляют повышенную мощность. С LGA775 вообще отдельная история, и здесь уже возможны два способа:

Первый — это когда на материнской плате имеется целых три колодки, а именно: стандартный ATX, ATX12V, Molex, и все их требуется подключить к блоку питания.

Второй случай — удлиненная на 4 контакта колодка АТХ, правда, такие блоки питания еще мало распространены, но в продаже уже можно встретить переходники (в обе стороны), которые позволяют использовать и стандартный разъем (тогда не нужно подключать Molex). Иногда у блока питания может иметься дополнительный провод желтого цвета с разъемом FAN (трехконтактный), предназначенный для индикации скорости вращения вентилятора в самом БП, и тогда, присоединив его к соответствующему разъему материнской платы, можно будет отслеживать этот показатель. Зачастую блоки питания, предназначенные для поставки в разные страны, имеют переключатель напряжения сети (на задней панели), который встречается и в неправильном 110-вольтовом положении, и если прозевать этот момент и оставить все как есть, можно поплатиться сгоревшим предохранителем. Если же перемычка отсутствует, значит стоит обратить внимание на стикеры на корпусе, где указаны рабочие режимы блока (чтобы убедиться в пригодности устройства). Стоит напомнить, что при переподключении любых устройств обязательно отключать БП от сети, поскольку даже в выключенном состоянии (режим сна) он подает дежурное напряжение на материнскую плату.

Первое включение

После подключения CPU, кулера, памяти, видеоадаптера и питания еще вне системного блока для оценки работоспособности железа необходимо осуществить контрольный запуск системы. Материнскую плату при этом следует положить на антистатический пакет. Если все в порядке, из динамика должен раздаться короткий одиночный сигнал, а на экране появится приглашение нажать для входа в BIOS какую-нибудь клавишу, где необходимо произвести описанные выше настройки CPU, памяти и AGP.

Сборка в корпус.

Убедившись в корректном функционировании базовых узлов компьютера, приступим к установке всего в системный блок. Делать это следует, не снимая память, процессор и кулер с материнской платы, поскольку в системном блоке подключать их будет неудобно. Главное в процессе не применять силы, а крепежные винты сильно не затягивать, дабы избежать деформации платы.

Винчестеры.

Подключение HDD может быть различно в зависимости от имеющегося оборудования — на данный момент в домашних условиях наиболее распространены IDE и SATA варианты.

IDE. Для определения места подключения этих устройств стоит заглянуть в руководство к материнской плате, поскольку у многих современных материнских плат имеется встроенный RAID-контроллер, из-за чего добавляется еще несколько IDE-разъемов. При подключении двух устройств на один IDE-канал обязательно нужно определить одно из них как Master, а другое как Slave. Делается это с помощью перемычек на корпусе устройства. Подсоединять жесткие диски следует 80-жильным шлейфом, для CD/DVD достаточно 40-жильного. Определить первую ножку на плате и на устройстве можно по маркировке, а на шлейфе первый провод обозначается красным или синим цветом. На разъемах обычно есть ключ — выпуклость и отсутствие отверстия для одной ножки на кабеле, вырез и отсутствие ножки на плате или устройстве.

SATA. Здесь все проще, поскольку отсутствует проблема определения главного-подчиненного (к одному разъему может быть подключено лишь одно устройство), но определенные проблемы возникают с подсоединением питающего провода. Часть SATA-дисков имеет старый разъем, типа стандартного Molex’a, и тогда никаких трудностей нет, но стандарт предполагает другой вид разъема, и может возникнуть ситуация, когда потребуется специальный переходник. Провод с нужным разъемом может оказаться в комплекте с материнской платой или же продаваться совместно с HDD, однако нередко бывает, что необходимый кабель вообще отсутствует, в такой ситуации потребуется дополнительно его приобрести.

Винчестеры в BIOSe. Для задействования SATA-винчестеров в BlOS’e нужно включить SATA-контроллер, поскольку в противном случае диски SATA не будут определяться системой, причем в списке IDE-устройств они также не появятся. Кроме того, неплохо вручную задать параметры дисков (в разделе «Standart CMOS Features»), чтобы при загрузке компьютера автоматическое определение каждый раз не отнимало дополнительное время. Если имеется лишь один HDD или отсутствует потребность в создании RAID-массива, встроенные контроллеры, обеспечивающие эти функции, отключаются. В противном случае при включении компьютера каждый раз будет запускаться микропрограмма, пытающаяся инициализировать дополнительные диски, что, опять же, отнимает время.

Вcтроенные устройства.

В BlOS’e имеется меню «Integrated Peripherals», которое позволяет управлять устройствами, встроенными в материнскую плату. Бывает так, что имеется, внешняя звуковая карта, и надобность во встроенной отпадает. Тогда напротив «Onboard Audio» стоит выставить «Disabled», чтобы избавиться от проблем с определением устройства в Windows и установкой дополнительных драйверов. Такую операцию стоит проделать со всеми встроенными устройствами, не требующимися в работе.

Подключение корпуса.

На системном блоке имеется индикационная панель, которая содержит несколько светодиодов, отображающих режимы работы компьютера и обращения к жесткому диску, а также кнопки управления питанием. Для того чтобы их задействовать, предназначен ряд контактов на материнской плате (расположены рядом и объединены одним названием, обычно это «F_PANEL», «PANEL», «PANEL1», «JFP1/2») и несколько проводков, подключенных к передней панели системного блока. На разных материнских платах контакты в гребенке располагаются различно, однако всегда соблюдается количество и положение колодок, а для того чтобы определить, что к чему относится, имеется специальная маркировка, как на плате, так и на разъемах. Также провода различаются и по цветам, причем на землю всегда идет черный провод (маркировка «GND», «-«, «Pull-Down», «Cathode», «Negative»), сигнальный же контакт может быть разных цветов, но как правило, это красный (обозначается, как «VCC», «Anode», » «, «Pull-Up», «Positive»). Полярность важно соблюдать у световых индикаторов, так как они являются диодами и при неправильном включении просто не будут функционировать. Для кнопок и динамика ориентация коннектора роли не играет. Обозначение элементов передней панели создается из сокращения до нескольких букв названия и добавки в виде указания полярности, например PW_SW_GND обозначает «земля» кнопки включения компьютера (расшифровывается, как Power Switch Ground) или HDD_LED_ANODE (положительный провод индикатора винчестера). В общем случае стоит посмотреть на схему расположения контактов, которую можно найти в руководстве к материнской плате.

Заключительный этап.

При правильном подключении устройств и настройках BIOS после включения компьютер должен подать одиночный звуковой сигнал из внутреннего динамика и продолжить загрузку.

В случае каких-либо проблем необходимо по сообщениям BIOS на экране или POST-кодам определить участок, на котором они возникают, и проверить подключение соответствующих устройств и настройки в BlOS’e.

Стоит еще раз проверить характеристики железа, корректность подключения и исправность шлейфов.

Если компьютер перестал включаться после изменения параметров BlOS’a, сбросить настройки можно специальной перемычкой (которая находится около батарейки на материнской плате, точно можно посмотреть в руководстве пользователя).

В итоге, после установки операционной системы обязательно нужно поставить все драйвера, которые можно найти на дисках, прилагающихся вместе с оборудованием, поскольку стандартные (включенные в ОС) не всегда обеспечивают реализацию всех аппаратных возможностей. Также сразу необходимо провести проверку системы комплексными пакетами типа SiSoftware Sandra, и проверить ее на стабильность при помощи бенчмарков.

При этом необходимо установить фирменную утилиту мониторинга состояния материнской платы и настроить ее на отключение ПК при достижении определенных порогов температур (если температура превысила 80 градусов Цельсия, в CPU могут начаться необратимые изменения).

Мониторинг системы следует производить еще в течение месяца, чтобы выявить проблемы, которые могут возникнуть не сразу.

Описание технологии поиска и устранения неисправностей системы охлаждения ПК

Поиск неисправностей системы воздушного охлаждения представлена в таблице 1.1

Таблица 1.1

Описание неисправности. Возможные причины. Способы устранения.
Один из кулеров не крутиться в системном блоке 1. Не плотно подсоединены разъемы питания к материнской плате. 2. Бракованный или сгоревший кулер. 3. Загрязнение кулера. 1. Проверить плотность подключения разъемов питания или пере подключить их. 2. Заменить кулер. 3. Почистить и смазать маслом кулер.
Кулер крутится медленно или рывками 1. Загрязнение кулера. 2. Надрыв одного из проводов питания кулера. 1. Почистить и смазать маслом кулер. 2. Попробовать восстановить разрыв, или заменить кулер.
Кулер крутиться, но плохо охлаждает систему. 1. Загрязнение радиатора пылью. 1. Очистить радиатор от пыли, смазать термопастой.

Описание технологии текущего технического обслуживания системы охлаждения ПК

В связи с большим количеством пыли в помещениях, необходимо время от времени очищать системный блок, а именно систему охлаждения, периодичность очистки корпуса зависит от места, где установлен ПК. Если он установлен в хорошо проветриваемом помещении, то очистку следует проводить раз в 3 года. Если в квартире, где регулярно моют полы — раз в год. В офисе — раз полгода. А если он стоит под столом — то раз в 3-4месяца.

В корпусах типа ATX и совместимых с ними вентилятор блока питания обычно нагнетает воздух в корпусе компьютера (пассивное охлаждение процессора). Если закрыть всасывающее отверстие сеткой, то количество пыли в корпусе заметно уменьшится.

Корпус спроектирован с таким расчетом, чтобы проходящий через корпус воздух охлаждал все компоненты, а затем выходил из него.

Не вдаваясь в тонкости происходящих процессов можно сказать — пыль отлагается, в первую очередь, в местах где происходит резкое изменение давления (или скорости воздушного потока).

Поэтому стоит обращать внимание на места отложения пыли, они говорят о критических точках системы охлаждения, это лопасти вентилятора, пыль на них отлагается всегда за счет завихрений воздушных потоков. Но если на них происходит срыв воздушного потока, отложение резко усиливается. Это происходит тогда, когда давление создаваемое вентилятором меньше чем аэродинамическое сопротивление корпуса компьютера. В этом случае расход воздуха через вентилятор падает и происходит срыв воздушных потоков на вентиляторе, появляются зоны перепадов давления и в них захватываются пылинки, которые сталкиваясь с движущимися на большой скорости лопастями, внедряясь в их поверхность. Если обратить внимание отложения получаются достаточно плотные, т.е. характеристики вентилятора не согласованы с импедансом устройства и работает неэффективно. Это требует доработки системы вентиляции или замены вентилятора. Между ребрами радиатора. В этом случае в межреберном зазоре имеет место падение скорости воздушного потока, что снижает эффективность охлаждения, причинами могут быть слишком большая шероховатость поверхности ребер, вентилятор недостаточной производительности, проблема решается заменой куллера (блока радиатор — вентилятор). Непосредственно за входными отверстиями охлаждающего воздуха (обычно на дне системного блока).

В этом месте, когда воздух проходя через небольшое отверстие попадает во много раз большее сечение внутреннего объема имеет место именно резкое падение давления или снижения скорости воздушного потока. Аналогично происходит на выходе воздушного потока из межреберного пространства куллера. Простейшим выходом из имеющейся ситуации является установка фильтра. Но это сопряжено с некоторыми проблемам. Для чистки системного блока применяются следующие инструменты: пылесос со щеткой на раструбе — несколько кистей разных размеров с упругим волосом — баночку для снятого крепежа — отвертку (крестовую). Большая кисть имеет упругий натуральный волос длинной 55 мм.

Она удобна для чистки всех узлов системного блока, не мнется и хорошо очищается от пыли.

Малую кисть можно использовать для чистки лопастей вентиляторов и видеокарты.

Кистью можно согнать пыль с загрязненной поверхности, но она снова сядет на детали компьютера, поэтому чистку необходимо проводить с постоянным отсосом воздуха и с ним, сметенной пыли.

Для отсоса можно использовать любой пылесос. Главное, чтобы всасывающий раструб имел по периметру щетку.

Пыль отлагается на поверхностях узлов направленных вверх, это днище, верхние поверхности fdd, hdd, cd-r, видеокарты, пыль отлагается так же в каналах радиаторов и на выходе из них или прилегающих к выходу из каналов поверхностях.

Между куллером и центральным или видео процессором наносится тонкий слой термопасты для улучшения охлаждения. При замене старой термопасты используют качественную теплопроводящую пасту, размазанную тонким слоем, это в дальнейшем, не приведет к перегреву процессоров.

Сначала проводится очистка корпуса, потом очистка видеокарты и других устройств, потом осмотр и окончательная чистка корпуса перед установкой крышки.

Видеокарту и другие устройства установленные в слоты, необходимо чистить вынимая их из корпуса, такая чистка считается более качественной.

Переднюю панель можно очистить с помощью обычной влажной тряпочки.

Ни в коем случае нельзя использовать средства, содержащие ацетон или другие растворители. Они влияют на состояние пластмассы и могут привести к порче передней панели и приводов дисководов.

Date: 2022-09-19; view: 4744; Нарушение авторских прав

§

Персональный компьютер — это, конечно, не токарно-винторезный станок. Он не требует от работающего на нём человека столько внимания к собственной безопасности, как какое-либо опасное оборудование. Но определённую технику безопасности при работе на ПК нужно соблюдать. Соблюдать ТБ при работе на компьютере нужно не только потому, что в противном случае может пострадать ваше здоровье, но и потому, что от ваших неправильных действий может пострадать сам компьютер.

Если раньше компьютер был редкостью, то сегодня компьютеры стоят во многих организациях и практически в каждой квартире. Независимо от того, где используется компьютер (дома или на работе), требования к работе на нём не отличаются. В домашних условиях соблюдение этих правил даже важнее, так как на работе охраной труда занимаются специалисты и контролирующие органы, а дома ваша безопасность зависит лично от вас. Ведь любое пользование компьютером (даже прослушивание музыки или игры), это работа. Причём, серьёзная работа и для глаз, и для рук, и для спины, и для психики.

Несоблюдение требований техники безопасности при работе за компьютером приводит к тому, что через некоторое время вы, начинаете испытывать определённый дискомфорт: головные боли, резь в глазах, боли в спине и в суставах кистей рук. Вы устаёте и становитесь раздражительным. Может нарушится сон, ухудшится зрение, будут болеть руки, голова, шея и поясница.

Зачастую эти проблемы связаны с:

— недостаточной площадью и объёмом рабочего места;

— несоблюдением температурного и влажностного режима в помещении;

— низким уровнем освещённости в помещении и на рабочих поверхностях оборудования;

— повышенным уровнем низкочастотных магнитных полей от мониторов;

— произвольной расстановкой техники и нарушением требований организации рабочих мест;

— несоблюдением требований к режимам труда и отдыха;

— чрезмерной производственной нагрузкой работников;

— отсутствием навыков по снижению влияния психоэмоционального напряжения.

В принципе, вопрос о вреде компьютера из той же серии, что и «Вреден ли сотовый телефон?». Достоверных данных почти нет, а имеющиеся отстают от современности лет на 5-10. А ведь технологии развиваются ежедневно, и то, что использовалось при производстве компьютеров (или иной техники) вчера, сегодня уже занимает своё место в музее. Но лучше подстраховаться, чем недооценить возможный вред. Ибо: «Предупреждён — значит вооружён!».

Итак, какой же вред может принести компьютер человеку? Сегодня в этой связи обращают внимание на следующие факторы: повышенная напряжённость электрического и электро-магнитного полей, статическое электричество, повышенный уровень шума системного блока, пониженная контрастность монитора, недостаточная освещённость рабочей зоны, выделение токсических веществ в воздух. Это серьёзные факторы риска и следует от них максимально обезопаситься.

Медики обобщили недомогания тех, кто весь рабочий день проводит за компьютером. В их список вошли: головная боль (может развиться мигрень), резь в глазах (может ухудшиться зрение), тянущие боли в мышцах шеи, рук и спины (может развиться искривление позвоночника), зуд кожи лица и ладоней (могут развиться кожные воспаления, экзема), бессонница.

Большинство работающих на компьютере жалуются на боли (рези) в глазах. Это легко объяснимо. Ведь работая за компьютером человек часами смотрит в одну точку (вернее, точки) на мониторе, яркость которого сопоставима с яркостью настольной лампы. Человек не моргает и забывает делать перерывы в работе. Таким образом, глаза не только не отдыхают, но и даже не смачиваются слёзной жидкостью, в результате чего сохнет роговица и появляется ощущение, что в глаза насыпали песок.

Боли в спине, шее и суставах связаны с тем, что увлёкшись компьютером, человек не замечает, что давно сидит в неудобной, а часто и вовсе — в неестественной позе. Проведя таким образом много часов, дней и месяцев, человек «зарабатывает» болей в шее, спине и суставах. А обратившись к врачу, узнаёт о том, что у него имеются мышечно-скелетные нарушения.

При работе компьютера, вокруг некоторых его частей создаётся электромагнитное поле, создающее эффект микроволновки, негативно действуя на любые живые организмы. Волны электромагнитного поля компьютера бывают разной длины. И чем длиннее волна, тем более высокую проникающую способность она имеет. Так, волны миллиметрового диапазона поглощаются поверхностными слоями кожи человека, сантиметрового — кожей и прилегающими к ней тканями, дециметрового — проникают на глубину до 10 см. То есть, электромагнитные волны могут пройти человека насквозь. И это не так уж безвредно. Помните, как в микроволновке СВЧ-волны нагревают пищу? Здесь можно провести параллель. Электромагнитное поле влияет на клетки и ткани человека, приводя к нарушениям условно-рефлекторной деятельности, снижению биоэлектрической активности мозга и изменению межнейронных связей. Обычно это проявляется головной болью, утомляемостью, ухудшением самочувствия, гипотонией, брадикардией, изменением проводимости сердечной мышцы.

Воздействуя на человека, электромагнитное поле повышает температуру его тела, что приводит к избирательному нагреву тканей и органов. Самые незащищённые в данном случае следующие органы тела человека: печень, поджелудочная железа, мочевой пузырь, желудок. Их нагрев запросто может обострить хронические заболевания (язвы, кровотечения, перфорации).

Как повысить безопасность при работе за компьютером?

Чтобы повысить безопасность при работе за компьютером прежде всего надо обратить внимание на эргономическую проработку рабочего места. Причем покупкой эргономической клавиатуры здесь не обойтись. Для улучшения эргономичности рабочего места необходимо предпринять следующие меры.

1. Разместите монитор так, чтобы его верхняя точка находилась прямо перед вашими глазами или выше, что позволит держать голову прямо, и исключит развитие шейного остеохондроза. Расстояние от монитора до глаз должно быть не меньше 45 см;

2. Стул должен иметь спинку и подлокотники, а так же такую высоту, при которой ноги могут прочно стоять на полу. Идеальным будет приобретение кресла с регулирующейся высотой, в таком случае спинка позволит держать спину прямо, подлокотники дадут возможность отдохнуть рукам, правильное положение ног не будет мешать кровообращению в них;

3. Расположение часто используемых вещей не должно приводить к долгому нахождению в какой либо искривлённой позе;

4. Освещение рабочего места не должно вызывать блики на экране монитора. Нельзя ставить монитор рядом с окном, так чтобы вы одновременно видели и экран и то, что находится за окном.

5. При работе с клавиатурой, угол сгиба руки в локте должен быть прямым (90 градусов);

6. При работе с мышкой кисть должна быть прямой, и лежать на столе как можно дальше от края.

Во время работу не забывайте о регулярных перерывах для отдыха. Конечно, не плохо попить чай с коллегами и обсудить последние новости, но лучше использовать их для специализированных комплексов гимнастических упражнений.

В санитарных правилах и нормах даны многочисленные комплексы упражнений для глаз, для улучшения мозгового кровообращения, для снятия утомления с плечевого пояса и рук, с туловища и ног. Приведем один из них в качестве примера.

— Положите руку на край стола ладонью вниз. Взявшись за пальцы, другой рукой отведите кисть назад и удерживайте в таком положении в течение 5 секунд. Повторите упражнение для другой руки.

— Слегка упритесь рукой в стол и на 5 секунд напрягите пальцы и запястье. То же проделайте другой рукой.

— Сильно сожмите пальцы в кулаки, а затем распрямите их. — Сядьте на стул прямо, ноги твердо поставьте на пол. (Если стул на колесиках, позаботьтесь о том, чтобы он оставался неподвижным.) Наклонитесь как можно ниже, чтобы достать головой коленей. Оставайтесь в таком положении 10 секунд. Затем распрямитесь, напрягая при этом мышцы ног. Повторите упражнение 3 раза.

Профилактика заболеваний органов дыхания включает в себя влажную уборку и проветривание помещения. Неплохо поставить недалеко от компьютера аквариум с рыбками, это повысит влажность, к тому же рыбки успокаивают нервы.

Чтобы смягчить действие электромагнитного поля, уменьшить деионизацию воздуха, нарушение воздушного баланса поставьте в помещении с компьютером ионизатор воздуха. Заряженные ионы благоприятно воздействуют на состояние человека: улучшается психологическое и физическое состояние, увеличивается сопротивляемость заболеваниям, снижается количество бактерий в помещении, очищается воздух от взвешенных микрочастиц, ослабляется эффект, вызванный статическим электричеством. Стоимость ионизаторов совмещенных с очистителем воздуха колеблется от 2 до 4 тысяч, что позволяет покупать их даже не богатым людям.

Работая за компьютером следите за освещением, осанкой, делайте перерывы – всё это поможет повысить трудоспособность и избавит вас от серьёзных болезней.


Заключение

В наше время использование компьютеров стало жизненной необходимостью. Компьютеры стали для людей “помощниками” в повседневной жизни, и число пользователей компьютеров становится все больше и больше. В связи с этим растет потребность в специалистах, которые могут произвести починку и обслуживание ПК.

В данном курсовом проекте были изучены конструкции системного блока и его строение, рассмотрены основные технологии обслуживания и способы устранения неисправностей, описаны возможные неисправности системы охлаждения.

Так как ПК постоянно развиваются для обеспечения надежной работы таких устройств необходимо качественное техническое обслуживание.


Список используемых источников

1. Кувшинов М.В. Методическое указание к оформлению и структуре учебных и выпускных квалификационных работ в соответствии с требованиями государственных стандартов единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и системы стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу (ССИБИД). — Муравленко 2007.

2. Шишкина В.А. Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Техническое обслуживание средств вычислительной техники» специальности 230106 Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей. — Муравленко 2008.

3. Скотт Мюллер Модернизация и ремонт ПК

4. http://ru. wikipedia.org http://ru.wikipedia.org

5. http://www.softload.ru

6. Электронный учебник «Техническое обслуживание СВТ»

Date: 2022-09-19; view: 3732; Нарушение авторских прав

Как насчёт
других процессоров, которых нет в списке моих рекомендаций? стоит ли их
покупать или нет?

Подобные вопросы ожидались, поскольку уровни штатных частот и цены
меняются ежедневно. Как узнать, будет процессор, на который вы положили глаз,
лучшей покупкой в данном ценовом диапазоне?

Я решил представить таблицу иерархии процессоров, где процессоры одного
уровня игровой производительности находятся на одной строчке. В верхних
строчках приведены самые производительные процессоры и по мере продвижения вниз
по строчкам производительность снижается.

Сразу же хотел бы предупредить: иерархия создана на основе средней
производительности, которую каждый процессор демонстрирует в четырёх играх, а
именно: Crysis, Unreal Tournament 3, World in Conflict и Supreme Commander.
Данная выборка является приемлемой для типичных игровых сценариев, но не
следует забывать, что каждая игра ведёт себя по-своему.

Некоторые игры, например,
серьёзно ограничиваются графической подсистемой, другие положительно реагируют
на большее число ядер процессора, больший объём кэша или даже специфическую
архитектуру. Я не могу протестировать каждый процессор на рынке, поэтому
производительность некоторых процессоров была мной рассчитана на основе
производительности моделей со схожей архитектурой.

Вы можете использовать таблицу для сравнения цен двух процессоров, чтобы
посмотреть, какой из них станет лучшей покупкой за свои деньги, а также для
оценки значимости апгрейда. Я не рекомендовал, бы выполнять апгрейд, если новый
процессор стоит менее чем за три-четыре строчки от текущего. Иначе вы можете не
заметить прирост производительности в играх.

Таблица 13

Таблица сравнительной производительности процессоров в
играх

Intel

AMD

Core i7-2600, -2600K, -2700K,
-3820, -3930K, -3960X Core i7-965, -975 Extreme, -980X Extreme, -990X Extreme
Core i5-2550K, -2500K, -2500, -2450P, -2400, -2380P, -2320, -2310, -2300

Core i7-980, -970, -960 Core
i7-870, -875K Core i3-2100, -2105, -2120, -2125, -2130

Core i7-860, -920, -930, -940, -950
Core i5-750, -760, -2405S, -2400S Core 2 Extreme QX9775, QX9770, QX9650 Core
2 Quad Q9650

FX-4170 Phenom II X6 1100T BE,
1090T BE Phenom II X4 Black Edition 980, 975

Core 2 Extreme QX6850, QX6800 Core
2 Quad Q9550, Q9450, Q9400 Core i5-650, -655K, -660, -661, -670, -680 Core
i3-2100T, -2120T

FX-8150, -6200 Phenom II X6 1075T
Phenom II X4 Black Edition 970, 965, 955

Core 2 Extreme QX6700 Core 2 Quad
Q6700, Q9300, Q8400, Q6600, Q8300 Core 2 Duo E8600, E8500, E8400, E7600 Core
i3 -530, -540, -550 Pentium G860, G850, G840, G630

FX-8120, -6100, -4100 Phenom II X6
1055T, 1045T Phenom II X4 945, 940, 920, 910, 910e, 810 Phenom II X3 Black
Edition 720, 740 A8-3850, -3870K A6-3650, -3670K Athlon II X4 645, 640, 635, 630
Athlon II X3 460, 455, 450, 445, 440, 435

Core 2 Extreme X6800 Core 2 Quad
Q8200 Core 2 Duo E8300, E8200, E8190, E7500, E7400, E6850, E6750 Pentium G620
Celeron G540, G530

Phenom II X4 905e, 805 Phenom II X3
710, 705e Phenom II X2 565 BE, 560 BE, 555 BE, 550 BE, 545 Phenom X4 9950
Athlon II X4 620, 631 Athlon II X3 425

Core 2 Duo E7200, E6550, E7300,
E6540, E6700 Pentium Dual-Core E5700, E5800, E6300, E6500, E6600, E6700
Pentium G9650

Phenom X4 9850, 9750, 9650, 9600
Phenom X3 8850, 8750 Athlon II X2 265, 260, 255 Athlon 64 X2 6400

Core 2 Duo E4700, E4600, E6600,
E4500, E6420 Pentium Dual-Core E5400, E5300, E5200, G620T

Phenom X4 9500, 9550, 9450e, 9350e
Phenom X3 8650, 8600, 8550, 8450e, 8450, 8400, 8250e A4-3400 Athlon II X2
240, 245, 250 Athlon X2 7850, 7750 Athlon 64 X2 6000 , 5600

Core 2 Duo E4400, E4300, E6400,
E6320 Celeron E3300

Phenom X4 9150e, 9100e Athlon X2
7550, 7450, 5050e, 4850e/b Athlon 64 X2 5400 , 5200 , 5000 , 4800

Core 2 Duo E5500, E6300 Pentium
Dual-Core E2220, E2200, E2210 Celeron E3200

Athlon X2 6550, 6500, 4450e/b
Athlon X2 4600 , 4400 , 4200 , BE-2400

Pentium Dual-Core E2180 Celeron
E1600, G440

Athlon 64 X2 4000 , 3800 Athlon X2
4050e, BE-2300

Pentium Dual-Core E2160, E2140
Celeron E1500, E1400, E1200

Теперь перед вами есть список моих рекомендаций по выбору лучшего
игрового процессора на ближайшие месяцы. Дело осталось за малым: нужно выбрать
и купить процессор.

Помните, что ситуация в магазинах постоянно меняется. Поэтому
ориентируйтесь на текущие цены и изменяйте свою стратегию соответствующим
образом.

.6 Выбор процессора для домашнего компьютера

Для домашнего компьютера главный вопрос стоит, на какую сумму вы
рассчитываете приобрести компьютер. Ведь кто то не пожалеет денег и на дорогое
, но ведь можно выбрать оптимальное по более выгодной цене. И так, в ходе моих
изучений различных процессоров их характеристик и цен я решил, что для
домашнего компьютера хватит процессора Intel Core i3.

Производительность у него достаточная. Хватит что бы
поработать с графическими редактора и прочими прикладными программами, ну и
конечно же поиграть в компьютерные игры. Мой выбор остановился на процессоре Intel Core i3-560. Цена его не превышает 110$ идеальное в соотношении
цены и качества для данного класса компьютеров.

Основные характеристики

Таблица 14

Частота шины процессора

2500 МГц

Рассеиваемая мощность

73 Вт

Критическая температура

72.6°C

Техпроцесс

32 нанометра

Частота работы процессора

3.33 ГГц

Сокет

LGA1156

Ядро

Clarkdale

Кэш L1

64 Кб x2

Кэш L2

256 КБ x2

Кэш L3

4 Мб

Кол-во ядер

2

Частота видеопроцессора

733 МГц

Так же присутствует технология Intel HD Graphics; поддержка Shader Model
4.0; RAMDAC 350 МГц; в качестве видеопамяти используется буфер из оперативной
памяти до 1748 Мб (обычно BIOS материнской платы ограничивает объем видеобуфера
более скромным значением, например, 128 Мб).

Максимальное поддерживаемое разрешение 2048×1536 @ 75 Гц при подключении
аналогового монитора 1920 x 1200 @ 60 Гц при подключении по DVI или 1920 x 1200
@ 60 Гц при подключении по HDMI.

Поддерживаемая память: DDR3 PC3-8500 (DDR3-1066), PC3-10600 (DDR3-1333),
двухканальный контроллер. Максимальный объём оперативной памяти 16 гигабайт.
Так же поддерживает набор инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.

Рисунок 22

Вид снизу процессора

Рисунок 23

Вид сверху процессора

.7 Как заменить процессор в компьютере

Определившись с моделью процессора, устраивающей вас и по цене, и по
уровню производительности, сразу же решите вопрос, касающийся его системы
охлаждения. Наиболее простым решением является приобретение так называемой
коробочной версии, которая помимо самого процессора включает в себя и кулер.

Покупка такого комплекта гарантированно обеспечит необходимый для нормальной
работы процессора температурный режим — естественно, при условии, что корпус
компьютера также оснащен надлежащей системой вентиляции. Не исключено, что
установленный в вашем ПК процессорный кулер сможет справиться с охлаждением и
нового ЦП.

Узнать это можно из его документации или, что предпочтительнее, на
сайте производителя кулера: достаточно лишь точно знать название модели
используемой системы охлаждения процессора. Если имеющийся кулер в состоянии
справиться с новой задачей, то вместо покупки новой системы охлаждения можно ограничиться
приобретением термопасты, которая потребуется для его повторной установки.

Термопаста (теплоинтерфейс) — это слой теплопроводящего состава (обычно
многокомпонентного) между охлаждаемой поверхностью и отводящим тепло
устройством. Наиболее распространенным типом термоинтерфейса являются
теплопроводящие пасты.

Рассмотрим установку процессора модели AMD.

Если вы устанавливаете процессор AMD, то нужно аккуратно оттянуть рычаг
сокета (гнезда) на себя, для этого его нужно тянуть сначала немного направо, а
потом вверх.

Рисунок 24

Потом нужно рассмотреть усики своего процессора, чтобы понять, как он
должен устанавливаться в сокет. На всех процессорах усики (контакты)
расположены по-разному. Где-то нет по одному контакту с двух сторон, где-то с
одной. Рассмотрите свой процессор и установите его правильно.

Рисунок 25

Имейте ввиду, что он должен сам провалиться в гнездо, а не вы его должны
туда впихнуть силой. Когда вы его вставили, нужно закрыть рычаг, тут сложностей
не должно возникнуть, главное аккуратность.

Рисунок 26

Теперь рассмотрим установку процессора INTEL. Вначале также нужно поднять
рычаг на гнезде, потом открыть пластину крепления и удалить защитную крышку.
Далее аккуратно опустите процессор в сокет, определив его положение по
стрелочке на его нижней части, теперь можно закрывать рычаг.

Рисунок 26

Ни в коем случае не включайте компьютер без установленного кулера. После
установки процессора нужно нанести на его кристалл (верхнюю часть) и низ кулера
термопасту. Если вы купили процессор в комплекте BOX (процессор кулер), то на
подошве кулера будет уже нанесено специальное вещество, похожее на жвачку, это
и есть термопаста.

Но если она нанесена некачественно, не на всю поверхность,
то лучше ее аккуратно удалить каким-нибудь скребком, и нанести заново новую.
Это обязательно, ни в коем случае не устанавливайте процессор без термопасты В
подошву кулера термопасту нужно втереть пальцами, при этом нужно прилагать
усилия, чтобы заполнить даже микроскопические трещинки, а на кристалл
процессора нужно просто положить капельку, и хорошо размазать скребком.

Рисунок 27

Далее нужно установить кулер на процессор. Тут вариантов много, бывают
специальные замки, затяжки, бывает, что он просто прикручивается болтами, в
специально вставленную под материнскую плату планку. Посмотрите ниже, какая
система у вас, и установите кулер.

Рисунок 28

Рисунок 29

После того, как кулер установлен, старайтесь его больше не трогать, так
как резкое движение может привести к сколу кристалла. Далее обязательно
подключите кулер к питанию, а когда будите включать компьютер, убедитесь первым
делом что, что кулер работает (крутится).

. Расчётно-экономическая часть

.1 Прайс-лист фирмы Рэт

Таблица 15

Процессоры

Цена

Процессор AM3 AMD Athlon II X2 250 3ГГц, 2*1MB, 4000МГц,
Regor 0.045мкм SOI, Dual Core,
3DNow/AMD64/AMD-V/Cool’n’Quiet/EVP/HyperTransport 3.0/SSE/SSE2/SSE3/SSE4a,
65Вт, ADX250OCK23GM

1980,00

Процессор AM3 AMD Athlon II X2 260 3.2ГГц, 2*1MB, 4000МГц,
Regor 0.045мкм SOI, Dual Core,
3DNow/AMD64/AMD-V/Cool’n’Quiet/EVP/HyperTransport 3.0/SSE/SSE2/SSE3/SSE4a,
65Вт, BOX, ADX260OCK23GM

2706,00

Процессор AM3 AMD Athlon II X2 265 3.3ГГц, 2*1MB, 4000МГц,
Regor 0.045мкм SOI, Dual Core, Dual Channel, 3DNow/AMD64/AMD-V/Cool’n’Quiet/EVP/HyperTransport
3.0/SSE/SSE2/SSE3/SSE4a, 65Вт, ADX265OCK23GM

2475,00

Процессор AM3 AMD Athlon II X2 270 3.4ГГц, 2*1MB, 4000МГц,
Regor 0.045мкм SOI, Dual Core, Dual Channel,
3DNow/AMD64/AMD-V/Cool’n’Quiet/EM64T/EVP/HyperTransport 3.0/SSE/SSE2/SSE3/SSE4a,
65Вт

2178,00

Процессор AM3 AMD Athlon II X3 445 3.1ГГц, 3*512КB,
4000МГц, Rana 0.045мкм, Triple Core, Dual Channel,
3DNow/AMD64/AMD-V/Cool’n’Quiet/EVP/HyperTransport 3.0/SSE/SSE2/SSE3/SSE4a,
95Вт, ADX445WFK32GM

2772,00

Процессор AM3 AMD Athlon II X3 455 3.3ГГц, 3*512КB,
4000МГц, Rana 0.045мкм SOI, Triple Core, Dual Channel,
3DNow/AMD-V/AMD64/Cool’n’Quiet/HyperTransport 3.0/SSE/SSE2/SSE3/SSE4a, 95Вт,
ADX455WFK32GM

2574,00

Процессор AM3 AMD Athlon II X3 455 3.3ГГц, 3*512КB,
4000МГц, Rana 0.045мкм, Triple Core, Dual Channel,
3DNow/AMD-V/AMD64/Cool’n’Quiet/HyperTransport3.0/SSE/SSE2/SSE3/SSE4a, 95Вт,
BOX, ADX455WFK32GM

3168,00

Процессор AM3 AMD Athlon II X4 640 3.0ГГц, 4*512Kb,
4000МГц, Propus 0.045мкм SOI, Quad Core, Dual Channel,
3DNow/AMD64/AMD-V/Cool’n’Quiet/EVP/HyperTransport 3.0/SSE/SSE2/SSE3/SSE4a,
95Вт, BOX

3993,00

Процессор AM3 AMD Athlon II X4 640 3.0ГГц, 4*512КB,
4000МГц, Propus 0.045мкм, Quad Core, Dual Channel,
3DNow/AMD64/AMD-V/Cool’n’Quiet/EVP/HyperTransport 3.0/SSE/SSE2/SSE3/SSE4a,
95Вт, ADX640WFK42GM

4158,00

Процессор AM3 AMD Athlon II X4 645 3.1ГГц, 4*512КB,
4000МГц, Propus 0.045мкм, Quad Core, Dual Channel,
3DNow/AMD-V/Cool’n’Quiet/EDB/EVP/SSE/SSE2/SSE3/SSE4a, 95Вт, BOX

4620,00

Процессор AM3 AMD FX-4100 Black Edition 3.6ГГц, 2*2MB 8MB,
5200МГц, Zambezi 0.032мкм, Quad Core, Dual Channel,
AMD64/AMD-V/ANI/EDB/EVP/SSE/SSE2/SSE3/SSE4/SSE4a, 95Вт, BOX

4158,00

Процессор AM3 AMD FX-4100 3.6ГГц, 2*2MB 8MB, 5200МГц,
Zambezi 0.032мкм, Quad Core, Dual Channel,
AMD64/AMD-V/ANI/EDB/EVP/SSE/SSE2/SSE3/SSE4.2, 95Вт

3795,00

Процессор AM3 AMD FX-6100 3.3ГГц, 6*2MB 8MB, 5200МГц,
Zambezi 0.032мкм, Six Core, Dual Channel,
AMD64/AMD-V/ANI/EDB/EVP/HyperTransport/SSE/SSE2/SSE3/SSE4.2, 95Вт

4851,00

Процессор AM3 AMD FX-6200 3.8ГГц, 3*2MB 8MB, 5200МГц, Zambezi 0.032мкм, Six Core, Dual Channel,
AMD64/AMD-V/EVP/HyperTransport/SSE/SSE2/SSE3/SSE4/SSE4a, 125Вт

6237,00

Процессор AM3 AMD FX-8120 3.1ГГц, 3.1Ггц, 4*2MB 8MB,
5200МГц, Zambezi 0.032мкм, Eight Core, Dual Channel,
AMD64/EDB/EVP/HyperTransport/SSE/SSE2/SSE3/SSE4.2, 125Вт, BOX

7227,00

Процессор AM3 AMD FX-8120 3.1ГГц, 4*2MB 8MB, 5200МГц,
Zambezi 0.032мкм, Eight Core, Dual Channel,
AMD64/AMD-V/ANI/EDB/EVP/HyperTransport/SSE/SSE2/SSE3/SSE4/SSE4.2/SSE4a, 125Вт

6600,00

Процессор AM3 AMD FX-8150 Black Edition 3.6ГГц, 4*2MB 8MB, 5200МГц, Zambezi 0.032мкм, Eight Core, Dual Channel,
AMD64/AMD-V/EVP/HyperTransport/SSE/SSE2/SSE3/SSE4/SSE4a, 125Вт, BOX

8184,00

Процессор AM3 AMD Phenom II X2 555 Black Edition 3.2ГГц,
2*512KB 6MB, 4000МГц, Callisto 0.045мкм SOI, Dual Core,
3DNow/AMD64/AMD-V/Cool’n’Quiet/EVP/HyperTransport 3.0/SSE2/SSE3/SSE4a,
HDZ555WFK2DGM

3300,00

Процессор AM3 AMD Phenom II X2 560 Black Edition 3.3ГГц,
2*512КB 6MB, 4000МГц, Callisto 0.045мкм SOI, Dual Core, Dual Channel,
3DNow/AMD64/AMD-V/Cool’n’Quiet/EVP/SSE/SSE2/SSE3/SSE4a, 80Вт, BOX

3795,00

Процессор AM3 AMD Phenom II X2 565 Black Edition 3.4ГГц,
2*512КB 6MB, 4000МГц, Callisto 0.045мкм, Dual Core, Dual Channel,
3DNow/AMD64/AMD-V/Cool’n’Quiet/EVP/SSE/SSE2/SSE3/SSE4a, 80Вт, HDZ565WFK2DGM

3762,00

Процессор AM3 AMD Phenom II X2 565 Black Edition 3.4ГГц,
2*512КB 6MB, 4000МГц, Callisto 0.045мкм SOI, Dual Core, Dual Channel,
3DNow/AMD64/AMD-V/Cool’n’Quiet/EVP/SSE/SSE2/SSE3/SSE4a, 80Вт, BOX

4092,00

Процессор AM3 AMD Phenom II X4 830 2.8ГГц, 4*512КB 6MB,
4000МГц, Deneb 0.045мкм SOI, Dual Channel,
3DNow/AMD64/AMD-V/Cool’n’Quiet/EVP/SSE/SSE2/SSE3/SSE4a

3894,00

Процессор AM3 AMD Phenom II X4 850 3.3ГГц, 4*512КB,
4000МГц, Propus 0.045мкм, Quad Core, Dual Channel,
3DNow/AMD64/AMD-V/Cool’n’Quiet/EVP/HyperTransport 3.0/SSE/SSE2/SSE3/SSE4a,
95Вт, HDX850WFK42GM

4224,00

Процессор AM3 AMD Phenom II X4 955 Black Edition 3.2ГГц,
4*512КB 6MB, 4000МГц, Deneb 0.045мкм, Quad Core, 3DNow/AMD64/AMD-V/Cool’n’Quiet/EVP/HyperTransport/SSE/SSE2/SSE3/SSE4a,
125Вт, HDZ955FBK4DGM

3630,00

Процессор AM3 AMD Phenom II X4 965 Black Edition 3.4ГГц,
4*512КB 6MB, 4000МГц, Deneb 0.045мкм, Quad Core, Dual Channel,
3DNow/AMD64/AMD-V/Cool’n’Quiet/EVP/SSE2/SSE3/SSE4a, 140Вт, BOX, HDZ965FBK4DGI

4719,00

Процессор AM3 AMD Phenom II X4 965 Black Edition 3.4ГГц,
4*512КB 6MB, 4000МГц, Deneb 0.045мкм SOI, Quad Core, Dual Channel,
3DNow/AMD64/AMD-V/EDB/EVP/SSE/SSE2/SSE3/SSE4a, 125Вт, BOX, HDZ965FBK4DGM

4323,00

Процессор AM3 AMD Phenom II X4 970 Black Edition 3.5ГГц,
4*512КB 6MB, 4000МГц, Deneb 0.045мкм SOI, Quad Core, Dual Channel,
3DNow/AMD64/AMD-V/Cool’n’Quiet/EDB/EVP/SSE2/SSE3/SSE4a, 125Вт, HDZ970FBK4DGM

5346,00

Процессор AM3 AMD Phenom II X4 975 Black Edition 3.6ГГц,
4*512КB 6MB, 4000МГц, Deneb 0.045мкм, Quad Core,
3DNow/AMD64/AMD-V/Cool’n’Quiet/EVP/HyperTransport/SSE/SSE2/SSE3/SSE4a, 125Вт,
HDZ975FBK4DGM

5610,00

Процессор AM3 AMD Phenom II X4 980 Black Edition 3.7ГГц,
4*512КB 6MB, 4000МГц, Deneb 0.045мкм SOI, Dual Channel,
3DNow/AMD-V/Cool’n’Quiet/EDB/EVP/SSE3/SSE4a, 125Вт, BOX, HDZ980FBGM

6336,00

Процессор AM3 AMD Phenom II X6 1035T 2.6ГГц, 6*512КB 6MB,
4000МГц, Thuban 0.045мкм, Six Core, Dual Channel,
3DNow/AMD64/AMD-V/Cool’n’Quiet/EVP/HyperTransport/SSE/SSE2/SSE3/SSE4a, 95Вт,
HDT35TWFK6DGR

5445,00

Процессор AM3 AMD Phenom II X6 1055T 2.8ГГц, 6*512КB 6MB,
4000МГц, Thuban 0.045мкм, Six Core, Dual Channel,
3DNow/AMD-V/Cool’n’Quiet/EVP/HyperTransport/SSE/SSE2/SSE3/SSE4a, 125Вт, BOX,
HDT55TFBK6DGR

6039,00

Процессор AM3 AMD Phenom II X6 1055T 2.8ГГц, 6*512КB 6MB,
4000МГц, Thuban 0.045мкм, Six Core, Dual Channel,
3DNow/AMD64/AMD-V/Cool’n’Quiet/EVP/HyperTransport/SSE/SSE2/SSE3/SSE4, 125Вт,
HDT55TFBK6DGR

5676,00

Процессор AM3 AMD Phenom II X6 1055T 2.8ГГц, 6*512КB 6MB,
4000МГц, Thuban 0.045мкм, Six Core, Dual Channel,
3DNow/AMD64/AMD-V/Cool’n’Quiet/EVP/HyperTransport/SSE/SSE2/SSE3/SSE4a, 95Вт,
HDT55TWFK6DGR

5643,00

Процессор AM3 AMD Phenom II X6 1075T 3.0ГГц, 6*512КB 6MB,
4000МГц, Thuban 0.045мкм SOI, Six Core, Dual Channel, 3DNow/AMD64/AMD-V/Cool’n’Quiet/EVP/HyperTransport
3.0/SSE/SSE2/SSE3/SSE4a, 125Вт, BOX

7029,00

Процессор AM3 AMD Phenom II X6 1075T 3.0ГГц, 6*512КB 6MB,
4000МГц, Thuban 0.045мкм SOI, Six Core, Dual Channel,
3DNow/AMD64/AMD-V/Cool’n’Quiet/EVP/HyperTransport/SSE2/SSE3/SSE4a, 125Вт,
HDT75TFBK6DGR

6270,00

Процессор AM3 AMD Phenom II X6 1100T Black Edition 3.3ГГц,
6*512КB 6MB, 4000МГц, Thuban 0.045мкм, Six Core, Dual Channel, 3DNow/AMD-V/EVP/HyperTransport
3.0/SSE/SSE2/SSE3/SSE4a, 125Вт, HDE00ZFBK6DGR

8019,00

Процессор AM3 AMD Sempron 145 2.8ГГц, 1MB, 4ГГц, Sargas
0.045мкм SOI, Dual Channel,
3DNow/AMD64/AMD-V/Cool’n’Quiet/EVP/SSE/SSE2/SSE3/SSE4a, 45Вт, SDX145HBK13GM

1056,00

Процессор FM1 AMD A4-3300 2.5ГГц, 2*512КB, 5000МГц, Llano
0.032мкм, Dual Core, Dual Channel, видео 444МГц,
3DNow/AMD64/AMD-V/EVP/SSE/SSE2/SSE3/SSE4a, 65Вт

1584,00

Процессор FM1 AMD A4-3400 2.7ГГц, 2*512КB, 5000МГц, Llano
0.032мкм, Dual Core, Dual Channel, видео 600МГц,
3DNow/AMD64/AMD-V/EVP/SSE/SSE2/SSE3/SSE4a, 65Вт, AD3400OJZ22GX

2178,00

Процессор FM1 AMD A4-3400 2.7ГГц, 2*512КB, 5000МГц, Llano
0.032мкм, Dual Core, Dual Channel, видео 600МГц,
3DNow/AMD64/AMD-V/EVP/SSE/SSE2/SSE3/SSE4a, 65Вт, AD3400OJZ22HX

1980,00

Процессор FM1 AMD A6-3500 2.1ГГц, 3*1МB, 5000МГц, Llano
0.032мкм, Triple Core, Dual Channel, видео 444МГц,
3DNow/AMD64/AMD-V/EVP/SSE/SSE2/SSE3/SSE4a, 65Вт, AD3500OJZ33GX

2508,00

Процессор FM1 AMD A6-3650 2.6ГГц, 4*1МB, 2600МГц, Llano
0.032мкм, Quad Core, Dual Channel, видео 444МГц,
3DNow/AMD64/AMD-V/EVP/SSE/SSE2/SSE3/SSE4a, 100Вт, AD3650WNZ43GX

3366,00

Процессор FM1 AMD A6-3650 2.6ГГц, 4*1МB, 2600МГц, Llano
0.032мкм, Quad Core, Dual Channel, видео 444МГц,
3DNow/AMD64/AMD-V/EVP/SSE/SSE2/SSE3/SSE4a, 100Вт, BOX, AD3650WNGX

4686,00

Процессор FM1 AMD A8-3850 2.9ГГц, 4*1МB, 5000МГц, Llano
0.032мкм, Quad Core, Dual Channel, видео 600МГц,
3DNow/AMD64/AMD-V/EVP/SSE/SSE2/SSE3/SSE4a, 100Вт, AD3850WNZ43GX

4323,00

Процессор FM1 AMD A8-3870K 3.0ГГц, 4*1МB, 3000МГц, Llano
0.032мкм, Quad Core, Dual Channel, видео 600МГц,
3DNow/AMD64/AMD-V/EVP/SSE/SSE2/SSE3/SSE4a, 100Вт

4983,00

Процессор S1155 Intel Celeron Dual-Core G530 2.4ГГц,
2*256КB 2MB, 5ГТ/с, Sandy Bridge 0.032мкм, Dual Core, видео 850МГц,
EDB/EIST/EM64T/IVT/SSE/SSE2/SSE3/SSSE3, 65Вт

1386,00

Процессор S1155 Intel Celeron Dual-Core G540 2.5ГГц,
2*256КB 2MB, 5ГТ/с, Sandy Bridge 0.032мкм, Dual Core, Dual Channel, видео
850МГц, EDB/EIST/EM64T/FDI/IVT/SSE/SSE2/SSE3/SSE4.1/SSE4.2/SSSE3, 65Вт

1980,00

Процессор S1155 Intel Celeron G440 1.6ГГц, 256КB 1MB,
5ГТ/с, Sandy Bridge 0.032мкм, Dual Channel, видео 650МГц,
CVT/EDB/EIST/EM64T/FDI/IVT/SSE/SSE2/SSE3/SSE4.1/SSE4.2/SSSE3, 35Вт

1188,00

Процессор S1155 Intel Celeron G440 1.6ГГц, 256КB 1MB,
5ГТ/с, Sandy Bridge 0.032мкм, Dual Channel, видео 650МГц,
CVT/EDB/EIST/EM64T/FDI/IVT/SSE/SSE2/SSE3/SSE4.1/SSE4.2/SSSE3, 35Вт, BOX

1551,00

Процессор S1155 Intel Core i3-2105 3.1ГГц, 2*256К 3M,
5ГТ/с, Sandy Bridge 0.032мкм, Dual Core, видео 850МГц,
CVT/EDB/EIST/FDI/HT/InTRU 3DT/IS/IQSV/IVT/SSE/SSE2/SSE3/SSE4.1/SSE4.2/SSSE3,
65Вт

4455,00

Процессор S1155 Intel Core i3-2120 3.3ГГц, 2*256КB 3MB,
5ГТ/с, Sandy Bridge 0.032мкм, Dual Core, видео 850МГц,
EVP/EDB/EIST/EM64T/HT/IS/CVT/FDI/InTRU
3DT/IVT/SSE/SSE2/SSE3/SSE4.1/SSE4.2/SSSE3, 65Вт

4290,00

Процессор S1155 Intel Core i3-2120 3.3ГГц, 2*256КB 3MB,
5ГТ/с, Sandy Bridge 0.032мкм, Dual Core, видео 850МГц,
EVP/EDB/EIST/EM64T/HT/IS/CVT/FDI/InTRU 3DT/IVT/SSE2/SSE3/SSE4.1/SSE4.2/SSSE3,
65В, BOX

4719,00

Процессор S1155 Intel Core i3-2130 3.4ГГц, 2*256КB 3MB,
5ГТ/с, Sandy Bridge 0.032мкм, Dual Core, видео 850МГц,
EDB/EIST/EM64T/HT/IS/CVT/FDI/InTRU
3DT/IQSV/IVT/SSE2/SSE3/SSE4.1/SSE4.2/SSSE3, 65Вт

5115,00

Процессор S1155 Intel Core i5-2310 2.9ГГц, 4*256КB 6MB,
5ГТ/с, Sandy Bridge 0.032мкм, Quad Core, видео 850МГц,
ANI/CVT/EDB/EIST/EM64T/FDI/InTRU
3DT/IQSV/IS/ITBT/IVT/SSE2/SSE3/SSE4.1/SSE4.2/SSSE3, 95Вт

6039,00

Процессор S1155 Intel Core i5-2310 2.9ГГц, 4*256КB 6MB,
5ГТ/с, Sandy Bridge 0.032мкм, Quad Core, видео 850МГц,
ANI/CVT/EDB/EIST/EM64T/FDI/InTRU 3DT/IQSV/IS/ITBT/IVT/SSE3/SSE4.1/SSSE3,
95Вт, BOX

6567,00

6171,00

Процессор S1155 Intel Core i5-2380P 3.1ГГц, 4*256КB 6MB, 5ГТ/с, Sandy Bridge 0.032мкм, Quad Core, ANI/EDB/EM64T/IS/ITBT
2.0/IVT/SSE/SSE2/SSE3/SSE4.1/SSE4.2, 95Вт, BOX

6930,00

Процессор S1155 Intel Core i5-2380P 3.1ГГц, 4*256КB 6MB, 5ГТ/с, Sandy Bridge 0.032мкм, Quad Core, ANI/EM64T/EMT64T/IS/ITBT
2.0/IVT/SSE/SSE2/SSE3/SSE4.1/SSE4.2, 95Вт

6501,00

Процессор S1155 Intel Core i5-2400 3.1ГГц, 4*256КB 6MB,
5ГТ/с, Sandy Bridge 0.032мкм, Quad Core, видео 850МГц, ANI/CVT/EDB/EIST/EM64T/EVP/FDI/IS/ITBT
2.0/ITET/IVT/SSE/SSE3/SSE4.1/SSE4.2/SSSE3, 95Вт

6798,00

Процессор S1155 Intel Core i5-2400 3.1ГГц, 4*256КB 6MB,
5ГТ/с, Sandy Bridge 0.032мкм, Quad Core, видео 850МГц,
ANI/CVT/EDB/EIST/EM64T/EVP/FDI/IS/ITBT 2.0/IVT/SSE/SSE3/SSE4.1/SSE4.2/SSSE3,
95Вт, BOX

7260,00

Процессор S1155 Intel Core i5-2400S 2.5ГГц, 4*256КB 6MB,
5ГТ/с, Sandy Bridge 0.032мкм, Quad Core, видео 850МГц,
ANI/CVT/EDB/EIST/EM64T/EVP/FDI/IS/ITBT
2.0/ITET/IVT/SSE/SSE2/SSE3/SSE4.1/SSE4.2, 65Вт

7161,00

Процессор S1155 Intel Core i5-2450P 3.2ГГц, 4*256КB 6MB, 5ГТ/с, Sandy Bridge 0.032мкм, Quad Core, ANI/EDB/EIST/EM64T/EVP/IS/ITBT
2.0/IVT/SSE/SSE2/SSE3/SSE4.1/SSE4.2, 95Вт

7194,00

Процессор S1155 Intel Core i5-2450P 3.2ГГц, 4*256КB 6MB,
5ГТ/с, Sandy Bridge 0.032мкм, Quad Core, ANI/EDB/EIST/EM64T/EVP/IS/ITBT
2.0/IVT/SSE/SSE2/SSE3/SSE4.1/SSE4.2, 95Вт, BOX

7623,00

Процессор S1155 Intel Core i5-2500 3.3ГГц, 4*256КB 6MB,
5ГТ/с, Sandy Bridge 0.032мкм, Quad Core, видео 850МГц, ANI/CVT/EDB/EIST/EM64T/FDI/InTRU
3DT/IQSV/IS/ITBT/ITET/IVT/SSE3/SSE4.1/SSE4.2/SSSE3, 95Вт

7557,00

Процессор S1155 Intel Core i5-2500 3.3ГГц, 4*256КB 6MB,
5ГТ/с, Sandy Bridge 0.032мкм, Quad Core, видео 850МГц,
ANI/CVT/EDB/EIST/EM64T/FDI/InTRU 3DT/ITBT/ITET/IVT/SSE3/SSE4.1/SSE4.2/SSSE3,
95Вт, BOX

7920,00

Процессор S1155 Intel Core i5-2500K 3.3ГГц, 4*256КB 6MB,
5ГТ/с, Sandy Bridge 0.032мкм, Quad Core, видео 850МГц,
ANI/CVT/EDB/EIST/EM64T/FDI/InTRU 3DT/IQSV/IS/ITBT
2.0/IVT/SSE3/SSE4.1/SSE4.2/SSSE3, 95Вт

7887,00

Процессор S1155 Intel Core i5-2500K 3.3ГГц, 4*256КB 6MB,
5ГТ/с, Sandy Bridge 0.032мкм, Quad Core, видео 850МГц,
ANI/CVT/EDB/EIST/EM64T/FDI/InTRU 3DT/IQSV/IS/ITBT
2.0/IVT/SSE4.1/SSE4.2/SSSE3, 95Вт, BOX

8514,00

Процессор S1155 Intel Core i5-2550K 3.4ГГц, 4*256КB 6MB,
5ГТ/с, Sandy Bridge 0.032мкм, Quad Core, ANI/EDB/EIST/EM64T/EVP/IS/ITBT
2.0/IVT/SSE/SSE2/SSE3/SSE4.1/SSE4.2, 95Вт

8217,00

Процессор S1155 Intel Core i5-2550K 3.4ГГц, 4*256КB 6MB,
5ГТ/с, Sandy Bridge 0.032мкм, Quad Core, ANI/EDB/EIST/EM64T/EVP/IS/ITBT
2.0/IVT/SSE/SSE2/SSE3/SSE4.1/SSE4.2/SSSE3, 95Вт, BOX

8712,00

Процессор S1155 Intel Core i5-3450 3.1ГГц, 4*256КB 6MB,
5ГТ/с, Ivy Bridge 0.022мкм, Quad Core, видео 650МГц, ANI/EDB/EIST/EM64T/InTRU
3DT/ITBT 2.0/IQSV/IVT/SSE/SSE2/SSE3/SSE4.1/SSE4.2/SSSE3, 77Вт, BOX

7392,00

Процессор S1155 Intel Core i5-3550 3.3ГГц, 4*256КB 6MB,
5Гт/с, Ivy Bridge 0.022мкм, Quad Core, Dual Channel, видео,
ANI/CVT/EDB/EM64T/FDI/InTRU 3DT/ITET/ITBT
2.0/IVT/SSE/SSE2/SSE3/SSE4.1/SSE4.2, 77Вт

7557,00

Процессор S1155 Intel Core i5-3550 3.3ГГц, 4*256КB 6MB,
5ГТ/с, Ivy Bridge 0.022мкм, Quad Core, видео 650МГц, ANI/EDB/EIST/EM64T/InTRU
3DT/ITBT 2.0/ITET/IQSV/IVT/SSE/SSE2/SSE3/SSE4.1/SSE4.2, 77Вт, BOX

8019,00

Процессор S1155 Intel Core i5-3550S 3.0ГГц, 4*256КB 6MB,
Ivy Bridge 0.022мкм, Quad Core, видео, ANI/CVT/EDB/EIST/EM64T/InTRU 3DT/ITBT
2.0/ITET/IQSV/IVT/SSE/SSE2/SSE3/SSE4.1/SSE4.2/SSSE3, 65Вт

7590,00

Процессор S1155 Intel Core i7-2600 3.4ГГц, 4*256КB 8MB,
5ГТ/с, Sandy Bridge 0.032мкм, Quad Core, видео 850МГц,
ANI/CVT/EDB/EIST/EM64T/FDI/HT/IS/ITBT/ITET/IVT/SSE/SSE2/SSE3/SSE4.1/SSE4.2/SSSE3,
95Вт

10891,00

Процессор S1155 Intel Core i7-2600 3.4ГГц, 4*256КB 8MB,
5ГТ/с, Sandy Bridge 0.032мкм, Quad Core, видео 850МГц,
ANI/CVT/EDB/EIST/FDI/HT/IS/ITBT/ITET/IVT/SSE/SSE2/SSE3/SSE4.1/SSE4.2/SSSE3,
95Вт, BOX

11386,00

Процессор S1155 Intel Core i7-2600K 3.4ГГц, 4*256К 8M,
5ГТ/с, Sandy Bridge 0.032мкм, Quad Core, видео 850МГц,
ANI/CVT/EDB/EIST/EM64T/EVP/FDI/HT/IQSV/IS/ITBT/IVT/SSE/SSE2/SSE3/SSE4.1/SSE4.2/SSSE3,
95Вт

11320,00

Процессор S1155 Intel Core i7-2700K 3.5ГГц, 4*256КB 8MB,
5ГТ/с, Sandy Bridge 0.032мкм, Quad Core, видео 850МГц,
ANI/CVT/EDB/EIST/FDI/HT/IQSV/IS/ITBT/IVT/SSE/SSE2/SSE3/SSE4.1/SSE4.2/SSSE3,
95Вт

12277,00

Процессор S1155 Intel Core i7-2700K 3.5ГГц, 4*256КB 8MB,
5ГТ/с, Sandy Bridge 0.032мкм, Quad Core, видео 850МГц,
ANI/CVT/EDB/EIST/FDI/HT/IQSV/IS/ITBT/IVT/SSE/SSE2/SSE3/SSE4.1/SSE4.2/SSSE3,
95Вт, BOX

12838,00

Процессор S1155 Intel Core i7-3770 3.4ГГц, 4*256КB 8MB,
5ГТ/с, Ivy Bridge 0.022мкм, Quad Core, видео 650МГц, ANI/CVT/EDB/EIST/EM64T/EVP/FDI/HT/InTRU
3DT/IS/IVT/SSE/SSE2/SSE3/SSE4.1/SSE4.2, 95Вт BOX

11551,00

Процессор S1155 Intel Core i7-3770S 3.1ГГц, 4*256КB 8MB,
Ivy Bridge 0.022мкм, Quad Core, видео, ANI/CVT/EDB/EM64T/HT/InTRU
3DT/IS/IQSV/ITBT 2.0/ITET/IVT/SSE/SSE2/SSE3/SSE4.1/SSE4.2/SSSE3, 65Вт

10825,00

Процессор S1155 Intel Pentium G620 2.6ГГц, 2*256КB 3MB,
5ГТ/с, Sandy Bridge 0.032мкм, Dual Core, видео 850МГц,
EDB/EIST/EM64T/FDI/IS/IVT/SSE/SSE2/SSE3/SSE4.1/SSE4.2/SSSE3, 65Вт

2244,00

Процессор S1155 Intel Pentium G630 2.7ГГц, 2*256КB 3MB,
5ГТ/с, Sandy Bridge 0.032мкм, Dual Core, видео 850МГц,
EDB/EIST/EM64T/FDI/IVT/SSE/SSE2/SSE3/SSE4.1/SSE4.2/SSSE3, 65Вт

2277,00

Процессор S1155 Intel Pentium G840 2.8ГГц, 2*256КB 3MB,
5ГТ/с, Sandy Bridge 0.032мкм, Dual Core, видео 850МГц, EDB/EIST/EM64T/FDI/IS/IVT/SSE/SSE2/SSE3/SSE4.1/SSE4.2/SSSE3,
65Вт

2541,00

Процессор S1155 Intel Pentium G840 2.8ГГц, 2*256КB 3MB,
5ГТ/с, Sandy Bridge 0.032мкм, Dual Core, видео 850МГц,
EDB/EIST/EM64T/FDI/IS/IVT/SSE/SSE2/SSE3/SSE4.1/SSE4.2/SSSE3, 65Вт, BOX

3102,00

Процессор S1155 Intel Pentium G850 2.9ГГц, 2*256КB 3MB,
5ГТ/с, Sandy Bridge 0.032мкм, Dual Core, видео 850МГц,
EDB/EIST/EM64T/FDI/IS/IVT/SSE/SSE2/SSE3/SSE4.1/SSE4.2/SSSE3, 65Вт

2640,00

Процессор S1155 Intel Pentium G860 3.0ГГц, 2*256КB 3MB,
5ГТ/с, Sandy Bridge 0.032мкм, Dual Channel, видео 850МГц,
EDB/EIST/EM64T/FDI/IS/IVT/SSE/SSE2/SSE3/SSE4.1/SSE4.2/SSSE3, 65Вт

3201,00

Процессор S1155 Intel Pentium G860 3.0ГГц, 2*256КB 3MB,
5ГТ/с, Sandy Bridge 0.032мкм, Dual Core, видео 850МГц, EDB/EIST/EM64T/FDI/IS/IVT/SSE/SSE2/SSE3/SSE4.1/SSE4.2/SSSE3,
65Вт, BOX

3564,00

Процессор S1155 Intel Xeon E3-1220 3.1ГГц, 4*256КB 8MB,
5ГТ/с, Sandy Bridge 0.032мкм, Quad Core, ANI/EDB/EIST/EM64T/IDBS/IS/ITBT
2.0/ITET/IVT/SSE/SSE2/SSE3/SSE4.1/SSE4.2/SSSE3, 80Вт, BOX

8745,00

Процессор S1155 Intel Xeon E3-1230 3.2ГГц, 4*256КB 8MB,
5Гт/с, Sandy Bridge 0.032мкм, Quad Core, Dual Channel,
EDB/EVP/EM64T/IDBS/IS/IVT/ITBT/ITET/HT/SSE/SSE2/SSE3/SSE4.1/SSE4.2, 80Вт BOX

9900,00

Процессор S1156 Intel Core i5-760 2.8ГГц, 4*256КB 8MB,
2.5ГТ/с, Lynnfield 0.045мкм, Quad Core,
EDB/EIST/EM64T/IS/ITBT/IVT/SSE/SSE2/SSE3/SSE4.1/SSE4.2/SSSE3, 95Вт

5610,00

Процессор S1156 Intel Core i7-860 2.8ГГц, 4*256Kb 8MB, 2.5ГТ/с, Lynnfield 0.045мкм, Quad Core, Dual Channel,
EDB/EIST/EM64T/HT/IS/ITBT/ITET/IVT/SSE/SSE2/SSE3/SSE4.1/SSE4.2/SSSE3, 95Вт, BOX

7590,00

Процессор S1156 Intel Xeon X3430 2.40ГГц, 4*256КB 8MB,
2.5ГТ/с, Lynnfield 0.045мкм, Quad Core,
EDB/EIST/EM64T/EVP/IDBS/IS/ITBT/ITET/IVT/SSE/SSE2/SSE3/SSE4.1/SSE4.2/SSSE3,
95Вт

7623,00

Процессор S1156 Intel Xeon X3430 2.40ГГц, 4*256КB 8MB,
2.5ГТ/с, Lynnfield 0.045мкм, Quad Core,
EDB/EIST/EM64T/EVP/IDBS/IS/ITBT/ITET/IVT/SSE/SSE2/SSE3/SSE4.1/SSE4.2/SSSE3,
95Вт, BOX

8151,00

Процессор S1366 IBM (49Y3754) Xeon E5506 2.13ГГц,
4*256КB 4MB, 4.8ГТ/с, Nehalem 0.045мкм, Quad Core, Triple Channel,
EDB/EIST/EM64T/EVP/IDBS/IS/IVT/SSE/SSE2/SSE3/SSE4.1/SSE4.2/SSSE3, 80Вт

9405,00

Процессор S1366 Intel Xeon E5620 2.4ГГц, 4*256КB 12MB,
5.86ГТ/с, Westmere-EP 0.032мкм, Quad Core, Triple Channel,
ANI/EDB/EIST/EM64T/HT/IDBS/IS/ITBT/IVT/SSE/SSE2/SSE3/SSE4.1/SSE4.2/SSSE3,
80Вт, BOX

15346,00

Процессор S1366 Intel Xeon E5630 2.53ГГц, 4*256КB 12MB,
5.86ГТ/с, Westmere-EP 0.032мкм, Quad Core, ANI/EDB/EIST/EM64T/HT/IVT/ITBT/ITET/IS/SSE/SSE2/SSE3/SSSE3/SSE4.1/SSE4.2,
80Вт, BOX, BX80614E5630

21517,00

Процессор S1366 Intel Xeon E5645 2.4ГГц, 6*256КB 12MB,
5.86ГТ/с, Westmere-EP 0.032мкм, Six Core, Triple Channel,
ANI/EDB/EIST/EM64T/HT/IDBS/IS/ITET/IVT/SSE/SSE2/SSE3/SSE4.1/SSE4.2/SSSE3,
80Вт, BOX

21781,00

Процессор S2022 Intel Core i7-3820 3.6ГГц, 4*256КB 10MB,
5ГТ/с, Sandy Bridge-E 0.032мкм, Quad Core, Quad Channel,
ANI/EDB/EIST/EM64T/EVP/HT/IS/ITET/ITBT/IVT/SSE/SSE2/SSE3/SSE4.1/SSE4.2/SSSE3,
130Вт

10726,00

Процессор S2022 Intel Core i7-3820 3.6ГГц, 4*256КB 10MB,
5ГТ/с, Sandy Bridge-E 0.032мкм, Quad Core, Quad Channel,
EDB/EIST/EM64T/EVP/HT/IS/ITET/ITBT/IVT/SSE/SSE2/SSE3/SSE4.1/SSE4.2/SSSE3, 130Вт, BOX

11518,00

Процессор S2022 Intel Core i7-3930K 3.2ГГц, 6*256КB 12MB, 5ГТ/с, Sandy Bridge-E 0.032мкм, Six Core, Quad Channel, ANI/EIST/EDB/EM64T/HT/ITBT
2.0/IVT/ITBT/IS/SSE/SSE2/SSE3/SSE4.2, 130Вт, BOX

21616,00

Процессор S2022 Intel Core i7-3960X 3.3ГГц, 6*256КB 15MB, 5ГТ/с, Sandy Bridge-E 0.032мкм, Six Core, Quad Channel, ANI/EIST/EDB/EM64T/HT/ITBT
2.0/IVT/ITBT/IS/SSE/SSE2/SSE3/SSE4.2, 130Вт, BOX

38942,00

Процессор S604 Intel Xeon 3.8ГГц, 2MB, 800МГц, Irwindale
0.09мкм, EDB/EIST/HT, 110Вт, BOX

3960,00

Процессор S775 Intel Celeron Dual-Core E3400 2.6ГГц, 1MB, 800МГц, Wolfdale 0.045мкм, Dual Core,
EDB/EIST/EM64T/IS/IVT/SSE/SSE2/SSE3/SSSE3, 65Вт

1584,00

Процессор S775 Intel Pentium Dual-Core E5700 3.0ГГц, 2MB, 800МГц, Wolfdale 0.045мкм, Dual Core,
EDB/EIST/EM64T/EVP/IS/IVT/SSE/SSE2/SSE3/SSSE3, 65Вт

2112,00

.2 Прайс-лист фирмы Кей

Таблица 16

Процессоры

Цена

Intel Core i3 2100 LGA1155 OEM (3.1
ГГц, 2 x 256 Кб, 3 Мб) (SR05C)

4390 р.

Intel Core i3 2100 LGA1155 BOX (3.1
ГГц, 2 x 256 Кб, 3 Мб) (SR05C)

4590 р.

Intel Core i3 2120 LGA1155 BOX (3.3
ГГц, 2 x 256 Кб, 3 Мб) (SR05Y)

4690 р.

Intel Core i3 2130 LGA1155 BOX (3.4
ГГц, 2 x 512 Кб, 3 Мб) SR05W

5490 р.

Intel Core i3 540 LGA1156 BOX (3.06
ГГц, 2 х 256 кб, 4 Мб) (K0) (SLBTD)

3490 р.

Intel Core i3 550 LGA1156 BOX (3.2 ГГц, 2 х 256 кб, 4 Мб) (K0) (SLBUD)

3990 р.

Intel Core i3 550 LGA1156 OEM (3.2 ГГц, 2 х 256 кб, 4 Мб) (K0) (SLBUD)

3690 р.

Intel Core i3-2120 LGA1155 OEM (3.3ГГц 3Мб) (SR05Y)

4390 р.

Intel Core i5 2300 LGA1155 OEM (2.8
ГГц, 4 х 256 кб, 6 Мб) (D2) (SR00D)

6190 р.

Intel Core i5 2400 LGA1155 BOX (3.1
ГГц, 4 х 256 кб, 6 Мб) (D2) (SR00Q)

7190 р.

Intel Core i5 2400 LGA1155 OEM (3.1
ГГц, 4 х 256 кб, 6 Мб) (D2) (SR00Q)

6690 р.

Intel Core i5 2500 LGA1155 BOX (3.3
ГГц, 4 х 256 кб, 6 Мб) (D2) (SR00T)

7790 р.

Intel Core i5 2500 LGA1155 OEM (3.3
ГГц, 4 х 256 кб, 6 Мб) (D2) (SR00T)

7290 р.

Intel Core i5 650 LGA1156 BOX (3.2 ГГц, 2 х 256 кб, 4 Мб) (K0) (SLBTJ)

5690 р.

Intel Core i5 760 LGA1156 BOX (2.8 ГГц, 4 х 256 кб, 8 Мб) (B1) (SLBRP)

5490 р.

Intel Core i5-2310 2.9G LGA1155 BOX
(2.9 ГГц, 4 х 256 кб, 6 Мб) (SR02K)

6690 р.

Intel Core i5-2310 2.9G LGA1155 OEM
(2.9 ГГц, 4 х 256 кб, 6 Мб) (SR02K)

6190 р.

Intel Core i5-2320 LGA1155 BOX (3.0ГГц 6Мб) (SR02L)

6790 р.

Intel Core i5-2320 3.0/6Mb LGA1155
OEM SR02L

6290 р.

Intel Core i5-2380P LGA1155 BOX
(3.1 ГГц, 6 Мб ) (SR0G2)

6990 р.

Intel Core i5-2450P LGA1155 BOX
(3.2 ГГц 6 Мб ) (SR0G1)

7490 р.

Intel Core i5-2500K LGA1155 OEM
(3.3 ГГц, 4 х 256 кб, 6 Мб) (D2) (SR008)

7790 р.

Intel Core i5-2500K LGA1155 BOX
(3.3 ГГц, 4 х 256 кб, 6 Мб) (D2) (SR008)

8290 р.

Intel Core i5-2550K LGA1155 BOX (
3.4 ГГц 6 Мб ) (SR0QH)

8490 р.

Intel Core i5-3450 3.1/6Mb LGA1155
OEM SR0PF

6990 р.

Intel Core i5-3550 3.3/6Mb LGA1155
BOX SR0P0

8990 р.

Intel Core i5-3550 3.3/6Mb LGA1155
OEM SR0P0

7490 р.

Intel Core i5-3570K 3.4/6Mb LGA1155
OEM SR0PM

8990 р.

Intel Core i7 2600 LGA1155 BOX (3.4
ГГц, 4 х 256 кб, 8 Мб) (D2) (SR00B)

11790 р.

Intel Core i7 2600 LGA1155 OEM (3.4
ГГц, 4 х 256 кб, 8 Мб) (D2) (SR00B)

10790 р.

Intel Core i7 2600K LGA1155 OEM
(3.4 ГГц, 4 х 256 кб, 8 Мб) (D2) (SR00C)

10990 р.

Intel Core i7 2600K LGA1155 BOX
(3.4 ГГц, 4 х 256 кб, 8 Мб) (D2) (SR00C)

11990 р.

Intel Core i7-2700K 3.5/8Mb LGA1155
OEM (3.5ГГц 8Мб ) (SR0DG)

12490 р.

Intel Core i7-2700K 3.5/8Mb LGA1155
BOX SR0DG

13490 р.

Intel Core i7-3770 3.4/8Mb LGA1155
BOX SR0PK

11990 р.

Intel Core i7-3770K 3.5/8Mb LGA1155
BOX SR0PL

13490 р.

Intel Core i7-3820 3.6/10Mb LGA2022
BOX без кулера_SR0LD

11490 р.

Intel Core i7-3930K LGA2022 OEM
(3.2ГГц 12Мб) SR0H9

19990 р.

Intel Core i7-3930K 3.2/12Mb
LGA2022 BOX без
кулера_SR0H9

20990 р.

Intel Core i7-3960X LGA2022 OEM
(3.3ГГц 15МБ) SR0GW

35990 р.

Intel Core i7-3960X 3.3/15Mb
LGA2022 BOX без
кулера_SR0GW

36990 р.

.3 Прайс-лист фирмы Сани

Таблица 17

Процессоры

Цена

Процессор Intel (Socket775) Celeron Dual Core E3400 (2,6 GHz, FSB
800 MHz, 1 Mb L2) BOX

1815

Процессор Intel (Socket775) Celeron Dual Core E3400 (2,6 GHz, FSB
800 MHz, 1 Mb L2) OEM

1504

Процессор Intel (Socket775) Celeron Dual Core E3500 (2,7 GHz, FSB
800 MHz, 1 Mb L2) OEM

1733

Процессор Intel (Socket775) Core 2 Duo E7500 (2,93 GHz, FSB 1066
MHz, 3 Mb L2) OEM

3700

Процессор Intel (Socket775) Core 2 Duo E7600 (3,06 GHz, FSB 1066
MHz, 3 Mb L2) OEM

3761

Процессор Intel (Socket1156) Core i3-540 (3.06/4Mb, Clarkdale, встроенное видеоядро) OEM

2681

Процессор Intel (Socket1156) Core i3-540 (3.06/4Mb, Clarkdale, встроенное видеоядро) BOX

3008

Процессор Intel (Socket1156) Core i3-550 (3.2/4Mb, Clarkdale, встроенное видеоядро) BOX

3107

Процессор Intel (Socket1156) Core i3-550 (3.2/4Mb, Clarkdale, встроенное видеоядро) OEM

2943

Процессор Intel
(Socket1156) Core i5-655 БЕЗ КУЛЕРА (3.2/4Mb, Clarkdale, встроенное видеоядро) BOX

5232

Процессор Intel (Socket1156) Core i5-660/661 (3.33/4Mb, Clarkdale, встроенное видеоядро) BOX

5559

Процессор Intel (Socket1156) Core i5-750 (2.66/4.8GT/sec/8Mb,
Lynnfield) BOX

5886

Процессор Intel (Socket1156) Core i5-760 (2.8/4.8GT/sec/8Mb,
Lynnfield) BOX

6148

Процессор Intel (Socket1156) Core i5-760 (2.8/4.8GT/sec/8Mb,
Lynnfield) OEM

5886

Процессор Intel (Socket1156) Core i7-870 (2.93/4.8GT/sec/8Mb,
Lynnfield) BOX

7848

Процессор Intel (Socket2022) Core i7 3820 (3.6/10Mb) OEM

9647

Процессор Intel (Socket2022) Core i7 3930K (3.2/12Mb) OEM

17985

Процессор Intel (Socket1155) Core i3-2100 (3.1/3Mb) BOX

4251

Процессор Intel (Socket1155) Core i3-2100 (3.1/3Mb) oem

3597

Процессор Intel (Socket1155) Core i3-2105 (3.1/3Mb) oem

4009

Процессор Intel (Socket1155) Core i3-2120 (3.3/3Mb) BOX

4578

Процессор Intel (Socket1155) Core i3-2120 (3.3/3Mb) OEM

3859

Процессор Intel (Socket1155) Core i3-2125 (3.3/3Mb) BOX

5428

Процессор Intel (Socket1155) Core i5-2300 (2.8/6Mb, Sandy Bridge)
OEM

5297

Процессор Intel (Socket1155) Core i5-2300 (2.8/6Mb, Sandy Bridge)
BOX

6246

Процессор Intel (Socket1155) Core i5-2310 (2.9/6Mb, Sandy Bridge)
BOX

6540

Процессор Intel (Socket1155) Core i5-2310 (2.9/6Mb, Sandy Bridge)
oem

5330

Процессор Intel (Socket1155) Core i5-2320 (3.0/6Mb, Sandy Bridge)
oem

5461

Процессор Intel (Socket1155) Core i5-2400 (3.1/6Mb, Sandy Bridge)
OEM

5919

Процессор Intel (Socket1155) Core i5-2400 (3.1/6Mb, Sandy Bridge)
BOX

6638

Процессоры

Цена

Процессор Intel (Socket1155) Core i5-2405S (2.5/6Mb, Sandy Bridge)
BOX

7423

Процессор Intel (Socket1155) Core i5-2500 (3.3/6Mb, Sandy Bridge)
OEM

6573

Процессор Intel (Socket1155) Core i5-2500 (3.3/6Mb, Sandy Bridge)
BOX

7325

Процессор Intel (Socket1155) Core i5-2500K (3.3/6Mb, Sandy Bridge)
OEM

6867

Процессор Intel (Socket1155) Core i5-2500K (3.3/6Mb, Sandy Bridge)
BOX

7881

Процессор Intel (Socket1155) Core i7-2600 (3.4/8Mb, Sandy Bridge)
BOX

10595

Процессор Intel (Socket1155) Core i7-2600 (3.4/8Mb, Sandy Bridge)
OEM

9516

Процессор Intel (Socket1155) Core i7-2600K (3.4/8Mb, Sandy Bridge)
BOX

11020

Процессор Intel (Socket1155) Core i7-2600K (3.4/8Mb, Sandy Bridge)
OEM

10104

Процессор Intel (Socket1155) Core i7-2700K (3.5/8Mb, Sandy Bridge)
OEM

10497

Процессор Intel (Socket1155) Celeron G440 1.6/1Mb OEM

1275

Процессор Intel (Socket1155) Celeron G440 1.6/1Mb BOX

1472

Процессор Intel (Socket1155) Celeron G530 2.4/2Mb OEM

1373

Процессор Intel (Socket1155) Celeron G530 2.4/2Mb BOX

1995

Процессор Intel (Socket1155) Dual Core G620 CM8062301046304 2.6/3Mb
OEM

1808

Процессор Intel (Socket1155) Dual Core G620 2.6/3Mb BOX

2289

Процессор Intel (Socket1155) Dual Core G630 CM8062301046404 2.7/3Mb
OEM

1962

Процессор Intel (Socket1155) Dual Core G630 BX80623G630 2.7/3Mb box

2551

Процессор Intel (Socket1155) Dual Core G840 2.80/3Mb Box

2878

Процессор Intel (Socket1155) Dual Core G840 CM8062301046104 2.8/3Mb
OEM

2224

Процессор Intel (Socket1155) Dual Core G850 CM8062301046204 2.9/3Mb
OEM

2518

Процессор Intel (Socket1155) Dual Core G860 CM8062307260237 3.0/3Mb
OEM

3030

Процессор Intel (Socket1155) Dual Core G850 BX80623G850 2.9/3Mb BOX

3077

Процессор Intel (Socket1366) Core i7-920 2.66GHz,800/1066FSB,4.8
GT/s,8Mb,EM64T,VT, OEM

8502

Процессор Intel (Socket775) Pentium Dual-Core E5700 (3,0 GHz, FSB
800 MHz, 2 Mb L2) OEM

1900

Процессор АMD (SocketAM3) Athlon II X2 250 (3.0/2000/2Mb) OEM

1766

Процессор АMD (SocketAM3) Athlon II X2 255 (ADX255OCGQBOX) (3.1/2000/2Mb) Box

2485

Процессор АMD (SocketAM3) Athlon II X2 255 (3.1/2000/2Mb) OEM

2103

Процессор АMD (SocketAM3) Athlon II X2 260 (ADX260OCGQBOX)
(3.2/2000/2Mb) Box

2551

Процессор АMD (SocketAM3) Athlon II X2 265 (ADX265OCGMBOX
(3.3/2000/2Mb) Box

2583

Процессор АMD (SocketAM3) Athlon II X3 425 (ADX425WFK32GI)
(2.7/2000/1,5Mb) OEM

2027

Процессор АMD (SocketAM3) Athlon II X3 445 (ADX445WFK32GM)
(3.1/1,5Mb) OEM

2583

Процессор АMD (SocketAM3) Athlon II X3 445 (ADX445WFGMBOX)
(3.1/2000/1,5Mb) Box

2878

Процессоры

Цена

Процессор АMD (SocketAM3) Athlon II X3 450 (ADX450WFGMBOX)
(3.2/2000/1,5Mb) Box

2812

Процессор АMD (SocketAM3) Athlon II X3 455 (ADX455WFGMBOX)
(3.3/2000/1,5Mb) Box

3008

Процессор АMD (SocketAM3) Athlon II X3 455 (ADX455WFK32GM)
(3.3/2000/1,5Mb) OEM

2681

Процессор АMD (SocketAM3) Athlon II X3 460 (ADX460WFGMBOX)
(3.4/2000/1,5Mb) Box

3205

Процессор АMD (SocketAM3) Athlon II
X4 640 AM3 (AWADX640WFGMI) (3.0/2000/2Mb) BOX

4022

Процессор АMD (SocketAM3) Athlon II
X4 640 AM3 (ADX640WFK42GM) (3.0/2000/2Mb) OEM

3866

Процессор АMD (SocketAM3) Athlon II
X4 645 AM3 (ADX645WFGMBOX) (3.1/2000/2Mb) BOX

4088

Процессор АMD (SocketAM3) Athlon II
X4 645 AM3 (3.1/2000/2Mb) OEM

4000

Процессор АMD (SocketAM3) Phenom II X2 550 (HDZ550WFGIBOX) (3.1/2000/7Mb) Box

3434

Процессор АMD (SocketAM3) Phenom II X2 555 (AWHDZ555WFGMBOX) (3.2/6Mb) Box

3237

Процессор АMD (SocketAM3) Phenom II X2 555 (AWHDZ555WFGM)
(3.2/6Mb) OEM

3172

Процессор АMD (SocketAM3) Phenom II X2 560 (HDZ560WFGMBOX) (3.3/6Mb) Box

3695

Процессор АMD (SocketAM3) Phenom II X2 565 (HDZ565WFGMBOX) (3.4/6Mb) Box

3891

Процессор АMD (SocketAM3) Phenom II X4 850 BOX
(HDX850WFGMBOX)

4316

Процессор АMD (SocketAM3) Phenom II
X4 925 (2.8/2000/6Mb) oem

4398

Процессор АMD (SocketAM3) Phenom II X4 945 (AWHDX945WFGMBOX) (3.0/2000/6Mb) BOX

4480

Процессор АMD (SocketAM3) Phenom II
X4 945 (3.0/2000/6Mb) oem

Процессор АMD (SocketAM3) Phenom II X4 955 (HDZ955FBGIBOX) (3.2/2000/6Mb) Box

4251

Процессор АMD (SocketAM3) Phenom II X4 960 (HD96ZTWFGRBOX) (3.3/2000/6Mb) Box

4611

Процессор АMD (SocketAM3) Phenom II X4 955 (HDZ955FBK4DGM) (3.2/2000/6Mb) OEM

4153

Процессор АMD (SocketAM3) Phenom II X4 965 (HDZ965FBGMBOX) (3.4/2000/6Mb) Box

5003

Процессор АMD (SocketAM3) Phenom II X4 965 (HDZ965FBK4DGM) (3.4/2000/6Mb) OEM

4447

Процессор АMD (SocketAM3) Phenom II X4 970 (HDZ970FBGMBOX) (3.5/2000/6Mb) Box

5167

Процессор АMD (SocketAM3) Phenom II X4 975 (HDZ975FBGMBOX) (3.6/2000/6Mb) Box

6100

Процессор АMD (SocketAM3) Phenom II X4 975 (HDZ975FBK4DGM) (3.6/2000/6Mb) OEM

5297

Процессор АMD (SocketAM3) Phenom II X4 980 (HDZ980FBGMBOX) (3.7/2000/8Mb) BOX

5624

Процессор АMD (SocketAM3) Phenom II X6 1055T (HDT55TFBK6DGR)
(2.8/2000/9Mb) OEM

5461

Процессор АMD (SocketAM3) Phenom II X6 1100T (HDE00ZFBGRBOX) (3.3/3000/6Mb) BOX

7799

Процессор АMD (SocketAM3) X8
FX-8120 AM3 (FD8120FRGUBOX) (3.1/2200/16Mb) BOX

7700

Процессор АMD (SocketAM3) X8
FX-8120 AM3 (FD8120FRW8KGU) (3.1/2200/16Mb) OEM

7063

Процессор АMD (SocketAM3) Sempron
X140 AM3 (SDX140HBGQ) (2.7/800/1Mb) OEM

1177

Процессор АMD (SocketAM3) Sempron
X140 AM3 (SDX140HBGQ) (2.7/800/1Mb) BOX

1419

Процессор АMD (SocketAM3) Sempron
X145 AM3 (SDX145HBGMB) (2.8/800/1Mb) BOX

1439

Процессоры

Цена

Процессор АMD (SocketAM3) Sempron
X145 AM3 (SDX145HBK13GM) (2.8/800/1Mb) OEM

1233

Процессор АMD (SocketFM1) A4 X2
3300 (2.6,2МБ,65Вт,FM1)
BOX

2027

Процессор АMD (SocketFM1) A4 X2
3300 (2.6,2МБ,65Вт,FM1)
OEM

1570

Процессор АMD (SocketFM1) A4 X2
3400 (2.7,2МБ,65Вт,FM1)
BOX

2583

Процессор АMD (SocketFM1) A4 X2
3400 (2.7,2МБ,65Вт,FM1)
OEM

1929

Процессор АMD (SocketFM1) A6 X3
3500 (2.1,3МБ,65Вт,FM1)
OEM

3107

Процессор АMD (SocketFM1) Athlon II X4 631 (AD631XWNGXBOX) (2.6/2000/2Mb) BOX

2976

Проведя сравнительную характеристику по 3 прайс-листам, я выбрал самые
оптимальные процессоры для улучшения производительности, отталкиваюсь на
основные критерии при выборе процессора для 3 классов компьютеров.

Для офисного компьютера оптимален процессор: S775 Intel Celeron
Dual-Core E3400 2.6ГГц, 1MB,
800МГц, Wolfdale 0.045мкм, Dual Core, EDB/EIST/EM64T/IS/IVT/SSE/SSE2/SSE3/SSSE3,
65Вт. Цена его составляет 1584 рублей.

Для домашнего компьютера оптимален процессор: S1155 Intel Core i5-2310
2.9ГГц, 4*256КB 6MB, 5ГТ/с, Sandy Bridge 0.032мкм, Quad Core, видео
850МГц,ANI/CVT/EDB/EIST/EM64T/FDI/InTRU,3DT/IQSV/IS/ITBT/IVT/SSE2/SSE3/SSE4.1/SSE4.2/SSSE3,
95Вт. Цена его составляет 6039 рублей.

И наконец, для игрового компьютера оптимален процессор: S1155 Intel Core
i7-3770S 3.1ГГц, 4*256КB 8MB, Ivy Bridge 0.022мкм, Quad Core,
видео,ANI/CVT/EDB/EM64T/HT/InTRU,3DT/IS/IQSV/ITBT,2.0/ITET/IVT/SSE/SSE2/SSE3/SSE4.1/SSE4.2/SSSE3,
65Вт. Цена его составляет 10825 рублей.

.Техника безопасности

Техника безопасности (ТБ) — свод правил и положений, направленный на
обеспечение условий безопасного труда или проведения каких-либо других работ.
Техника безопасности (ТБ) — мероприятия, направленные на устранения факторов,
причиняющих вред здоровью.

Целями техники безопасности служат:

1.      Обеспечение безопасности

2.      Сведение получения производственных и/или прочих травм к минимуму

.        Охрана здоровья

.        Система организационных и технических мероприятий, направленных
на уменьшение или исключение влияния опасных и вредных факторов на человека во
время трудовой деятельности.

Обеспечение безопасных условий труда определяется следующими фактами:

1.      Самыми важными являются жизнь и здоровье человека по сравнению с
ценой производимого продукта и стоимостью оказываемых услуг.

2.      Необходимость в сведении внештатных ситуаций к минимуму.

.        Необходимость в сведении травм рабочих к минимуму для повышения
эффективности работы

.        Необходимость в сведении времени отсутствия квалифицированных
специалистов ввиду профессиональных травм и/или заболеваний на рабочем месте к
минимуму.

Инструктаж техники безопасности производится, как правило, во время
приобретения профессионально или специального образования. Так же правила
техники безопасности публикуются в соответствующих той или иной специальности
учебных пособиях. По характеру и времени проведения, инструктажи подразделяют
на:

.        Вводный;

.        Первичный на рабочем месте;

.        Повторный;

.        Внеплановый;

.        Целевой;

Электробезопасность — система организационных мероприятий и технических
средств, предотвращающих вредное и опасное воздействие на работающих
электрического тока и электрической дуги. Электробезопасность включает в себя
правовые, социально-экономические, организационно-технические,
санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные
мероприятия.

Оцените статью
OverComp.ru