Гост для системного блока

Гост для системного блока Компьютер

Гост 27201-87 машины вычислительные электронные персональные. типы, основные параметры, общие технические требования (с изменениями n 1, 2, 3) —

     ГОСТ 27201-87

Группа Э62

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

МАШИНЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ

Типы, основные параметры, общие технические требования

Personal computers.
Types, basic parameters, general requirements

ОКП 40 1370

Дата введения 1987-07-01

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом CCCP по стандартам, Академией наук СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ:

В.В.Васютович (руководитель темы); Ю.Н.Литвинов, Б.Р.Киселев; В.В.Сорокин, д-р техн. наук; А.К.Джинчарадзе, канд. техн. наук; В.Г.Захаров, канд. техн. наук; Е.Н.Филинов, канд. техн. наук; А.К.Ефимов; В.В.Бальчевский; С.С.Самотохин; Г.С.Никифоров; А.В.Чайковская; С.Б.Окунев; В.К.Кондратьев, канд. техн. наук; Л.А.Галактионов; Т.В.Крюкова; Ю.М.Кушим; Д.В.Кислик; А.Н.Лазарев, канд. техн. наук; Б.М.Малашевич; В.М.Покровский.

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.01.87 N 124

3. Срок первой проверки — 1990 г.

Периодичность проверки 5 лет

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (сентябрь 1988 г.) с Изменением N 1, утвержденным в мае 1988 г. (ИУС 8-88).

ВНЕСЕНО Изменение N 2, утвержденное и введенное в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.03.89 N 675 c 01.11.89 и опубликованное в ИУС N 6, 1989 год, Изменение N 3, утвержденное и введенное в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26.12.90 N 3286 c 01.07.91 и опубликованное в ИУС N 4, 1991 год

Изменения N 2, 3 внесены изготовителем базы данных по тексту ИУС N 6, 1989 год, ИУС N 4, 1991 год

Настоящий стандарт распространяется на персональные электронные вычислительные машины (далее — ПЭВМ), применяемые как средства массовой автоматизации (в основном для создания на их основе автоматизированных рабочих мест) в социальной и производственных сферах деятельности в различных областях народного хозяйства и предназначенные для пользователей, не обладающих специальными знаниями в области вычислительной техники и программирования.

Требования пп.2.1 (в части требований безопасности), 2.6а, 2.7, 2.16, 2.18, 2.20, 2.21 являются обязательными, остальные — рекомендуемыми.

Примечание. Рекомендуемость отдельных пунктов стандарта следует рассматривать с точки зрения специфики конкретных ПЭВМ при определении необходимости включения этих требований в ТЗ и ТУ, после чего они становятся обязательными при разработке и изготовлении ПЭВМ.

Требования пп.2.1 (в части требований безопасности), 2.18, 2.20, 2.21 являются обязательными при проведении сертификационных испытаний.

(Измнененная редакция, Изм. N 3).

1.1. ПЭВМ подразделяют на типы в зависимости от совокупности значений основных параметров, определяющих основные функциональные возможности ПЭВМ, с учетом областей их применения.

Условные обозначения типов, значения основных параметров ПЭВМ приведены в таблице.

Наименование параметра

Норма для типа

ПМ 1

ПМ 2

ПМ 3

ПМ 4

ПМ 5

Разрядность основного микропроцессора, разряд

8; 16

16; 32

Не менее 32

Быстродействие, млн. коротких операций в секунду (типа «регистр-регистр»), не менее

0,5

1,0

2,0 (1,0)*

4,0

Емкость оперативного запоминающего устройства (ОЗУ), Кбайт, не менее

64

128

640 (128)

2048 (640)

8196 (2048)

Емкость (неформатированная) накопителя на гибком магнитном диске, Мбайт, не менее

0,5

1,0

2,0 (1,0)

Емкость (форматированная) накопителя на жестком магнитном диске, Мбайт, не менее

20,0 (10,0)

40,0 (10,0)

80,0

Количество адресуемых точек на экране видеомониторов**, точек, не менее

256х192
640х200

640х200

640х200

640х350 (640х200)

640х400

Потребляемая мощность***, Вт, не более

25

35

85

120

150

Масса***, кг, не более

3 (4)

5 (6)

7 (9)

12 (15)

15 (17)

Основная рекомендуемая область применения ПЭВМ

Индивидуальное применение в бытовых условиях

Массовое обучение (рабочие места учеников)

Профессиональная деятельность (обработка текстов, планирование, экономические и инженерные расчеты)

Профессиональная деятельность (образование, здравоохранение, научная, инженерная, административно- управленческая, финансовая, экономическая и др.)

Автоматизация проектирования научных исследований, технологических процессов

_________________

* Допускается производство ПЭВМ с быстродействием 1,0 млн. операций в секунду, если ТУ утверждены до 01.01.91.

** Для ПЭВМ типа ПМ 1 параметр 256х192 используется для ПЭВМ игрового применения, число цветов не менее 4.

Для ПЭВМ типа ПМ 1 параметр 640х200 используется для ПЭВМ, применяемых для текстообработки с монохромными средствами отображения информации.

Для ПЭВМ типов ПМ 4 и ПМ 5, предназначенных для работы с дополнительными средствами отображения графической информации, количество адресуемых точек должно быть не менее 1024х768.

*** Потребляемая мощность и масса (без программного обеспечения) установлены для базового комплекта ПЭВМ. Значения в скобках распространяются на ПЭВМ, ТУ на которые утверждены до 01.07.91.

Потребляемую мощность и массу ПЭВМ в конкретном составе устанавливают в ТЗ и ТУ расчетно-экспериментальными методами с учетом значений параметров ПЭВМ, установленных в таблице. Состав базового комплекта ПЭВМ должен соответствовать требованиям п.2.3. При этом в ТУ требования к массе базового комплекта устанавливают в разделе «Требования» с проверкой расчетно-экспериментальными методами на опытных (головных) образцах ПЭВМ и при типовых испытаниях ПЭВМ в случае изменения массы.

Примечания:

1. Нормы для типа ПМ 2 установлены для одного рабочего места ученика (РМУ).

2 нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2.301 Единая система конструкторской документации. Форматы

ГОСТ 2.601 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы

ГОСТ 8.417 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин

ГОСТ 14289 Средства вычислительной техники. Клавиатуры. Расположение клавиш и символов, функции управляющих клавиш

ГОСТ 15971 Системы обработки информации. Термины и определения

ГОСТ 21552 Средства вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 27201 Машины вычислительные электронные персональные. Типы, основные параметры, общие технические требования

ГОСТ 28376 Компакт-диск. Параметры и размеры

ГОСТ Р ИСО 9127 Системы обработки информации. Документация пользователя и информация на упаковке для потребительских программных пакетов

ГОСТ Р 52324 (ИСО 13406-2:2001) Эргономические требования к работе с визуальными дисплеями, основанными на плоских панелях. Часть 2. Эргономические требования к дисплеям с плоскими панелями

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год.

Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия).

Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3    термины, определения и сокращения

3.1    Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1    активная эксплуатационная нагрузка (active workload): Имитация комплекса эффективных и оперативных действий, которые выполняет ИО и которые представлены как Pwork (см. 4.2.10) и Twork (см. 3.1.13.6) в формулах ТПЭ.

3.1.2    категория (category): Классифицирование ИО по конфигурации.

3.1.3    рабочий цикл (duty cycle): Период времени, который тратит ИО на каждый отдельный режим мощности.

Примечание — Рабочий цикл выражается в процентной доле от 1.

Издание официальное

3.1.4    использование энергии (energy use): Энергия, используемая изделием и одновременно измеряемая на источнике сетевого электропитания за данный период времени.

Примечание — Энергию измеряют в киловатт-часах.

3.1.5    внешний источник питания (внешний ИП) (external power supply, EPS): Оборудование, заключенное в отдельный корпус находящийся за пределами корпуса компьютера и сконструированный для преобразования напряжения сети электропитания в более низкое(ие) напряжение^) постоянного тока, предназначенное(ые) для питания компьютера.

Примечание — Ссылка на документ, в котором описаны основные процедуры испытаний при определении эффективности внешнего ИП (метод испытания эффективности внешних источников питания), приведена в библиографии.

3.1.6    внутренний источник питания (внутренний ИП) (internal power supply, IPS): Компонент, заключенный в тот же корпус, что и компьютер, и сконструированный для преобразования напряжения сети электропитания в более низкое(ие) напряжение(я) постоянного тока, предназначенное(ые) для питания компьютера.

Примечание — Ссылка на документ, в котором описаны основные процедуры испытаний при определении эффективности внутреннего ИП (обобщенный протокол испытания эффективности внутренних источников питания), приведена в библиографии.

3.1.7    локальная сеть; LAN (local area network; LAN): Компьютерная сеть, находящаяся в помещении, здании или на территории пользователя в пределах ограниченной области (МЭК 60050-732:2022, 732-01-04 [1]).

Примечание — В настоящее время для компьютеров используются две основные технологии: IEEE

802.3 [5] Ethernet (проводной LAN) и IEEE 802.11 [6] WiFi (беспроводной LAN).

3.1.8    изготовитель (manufacturer): Организация, ответственная за конструирование, усовершенствование и изготовление изделия с учетом положения, которая она занимает на рынке, при этом эти работы может выполнять как сама организация, так и другая организация, действующая от ее имени.

3.1.9    красный, зеленый, синий; RGB (red, green, blue; RGB): Основные цвета, составляющие пиксель на дисплее компьютера (далее — дисплей).

Примечание — Значения RGB отображают настройки интенсивности каждого цвета пикселя для определения требуемого цвета.

3.1.10    типичное потребление энергии; ТПЭ (typical energy consumption; ТЕС): Потребление энергии компьютера в числовом выражении, которое используют для сравнения энергоэффективности компьютеров одного типа, ориентированное на типичное потребление энергии ИО для заданного профиля при нормальной работе в течение характерного периода времени.

Примечание — Для настольных компьютеров и ноутбуков ключевым критерием при определении ТПЭ является значение типичного использования энергии за год, измеренное в киловатт-часах (кВт/ч), при этом используют данные измерений, проведенных в режимах со средними уровнями потребления энергии соизмеренными с предполагаемым типичным рабочим циклом, который отображает профиль годичного использования.

3.1.11    фактическое потребление энергии (actual energy consumption): ТПЭ, измеренное с использованием Pwork.

Примечание — Фактическое потребление энергии обозначается какТПЭас(иа|.

3.1.12    предполагаемое потребление энергии (estimated energy consumption): ТПЭ, вычисленное с использованием Psid|e вместо Pwork.

Примечания

1    Предполагаемое потребление энергии обозначается как Tn3„-tim_t„ri.

2    Psid|е подробно описана в 4.2.

3    Pwork подробно описана в 4.2.

3.1.13    параметры рабочего цикла (duty cycle attributes): Процентная доля времени, которое ИО затрачивает на каждый отдельный режим мощности.

Примечание — Примеры параметров рабочего цикла приведены в 3.1.13.1-3.1.13.6.

3 термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 2.301, ГОСТ 21552, ГОСТ 27201, ГОСТ 14289, ГОСТ 15971, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 базовый комплект персональной электронной вычислительной машины: Совокупность системного блока персональной электронной вычислительной машины и подключенных к нему клавиатуры и координатного манипулятора.

3.2 бездисковый терминал: Базовый комплект электронной вычислительной машины, системный блок которого не содержит энергонезависимых устройств хранения данных большого объема (например, жестких магнитных дисков). Возможны варианты, не имеющие встроенного блока питания. Используется в качестве основы терминала, подключаемого к серверу через локальную вычислительную сеть.

3.3 дистрибутив: Форма распространения программного обеспечения, обычно содержащая программу-установщик (для выбора режимов и параметров установки) и набор файлов, содержащих отдельные части программного средства.

3.4 информационно-диагностическая программа: Программа для персональной электронной вычислительной машины, предназначенная для определения значений характеристик машины и программ, размещенных в памяти машины.

3.5 координатный манипулятор: Устройство ручного ввода экранных координат специального графического объекта на экране видеомонитора и перемещения объекта по экрану видеомонитора.

3.6 печатающее устройство: Устройство для печати документов в установленных форматах.

3.7 программные средства вычислительной техники: Совокупность программ, связанных с ними данных и соответствующих им документов.

3.8 рабочее место преподавателя (учащегося): Совокупность средств вычислительной техники и программных средств, предназначенная для работы одного пользователя, в том числе, в локальной вычислительной сети.

Примечание — Рабочее место состоит из:

— базового комплекта персональной электронной вычислительной машины;

— программных средств, определяющих функциональность рабочего места (преподавателя или учащегося).

3.9 базовый комплект сервера: Совокупность системного блока сервера и подключенных к нему клавиатуры и координатного манипулятора.

3.10 сервер: Совокупность средств вычислительной техники и программных средств, предназначенная для управления, хранения, представления информации в локальной вычислительной сети для рабочих мест и других сетевых устройств.

Примечание — Сервер состоит из:

— базового комплекта сервера;

— программных средств, определяющих функциональность сервера.

3.11 сканирующее устройство: Устройство для сканирования, оцифровки и ввода в память персональной электронной вычислительной машины образа печатного документа в установленном формате.

3.12 средства вычислительной техники: Базовый комплект персональной электронной вычислительной машины, бездисковый терминал, видеомонитор, периферийное устройство персональной электронной вычислительной машины (печатающее устройство, сканирующее устройство, интерактивная доска, проектор, web-камера и другие средства, подключаемые к вычислительной машине), устройство сетевой связи электронных вычислительных машин (коммутирующее устройство локальной вычислительной сети), устройство телеобработки информации (модем), источник бесперебойного питания, электрический фильтр.

4 обозначения и сокращения

8 настоящем стандарте применены обозначения единиц величин по ГОСТ 8.417, а также следующие обозначения и сокращения:

• АН — устройство архивного хранения информации (архивный накопитель);

• БК — базовый комплект ПЭВМ;

• БСВ8 — базовая система ввода — вывода;

• БТ — бездисковый терминал:

• 8Т — вычислительная техника:

• ИБП — источник бесперебойного литания;

• ИД — интерактивная доска:

• ИДП — информационно-диагностическая программа:

• ИЛ — испытательная лаборатория;

• КУ—коммутирующее устройство локальной сети;

• ЛВС — локальная вычислительная сеть:

• НГМД — накопительна гибком магнитном диске:

• НЖМД — накопитель на жестком магнитном диске;

• ОП — оперативная память:

• ОС — операционная система:

• ППС — прикладные программные средства;

• ПС — программные средства;

• ПУ — печатающее устройство:

• ПЭВМ — персональная электронная вычислительная машина;

• РМ — рабочее место:

• РМУ — рабочее место учащегося;

• РМП — рабочее место преподавателя;

• рфр — разъемы функционального расширения;

• СБ — системный блок ПЭВМ;

• СОЗУ — сверхоперативное запоминающее устройство;

• СУ — сканирующее устройство:

• СУБД — система управления базой данных;

. СЭЗ — санитарно-эпидемиологическое заключение;

• ТО — техническое обслуживание;

• ТС — техническое средство;

• ЦП — центральный процессор;

• ЭД — эксплуатационные документы;

• 100BASE-TX — тип кабелей для ЛВС. соответствующих требованиям стандарта IEEE 802.3—2002 IEEE Standard for Information technology — Telecommunications and information exchange between systems — Local and metropolitan area networks — Specific requirements — Part 3:

Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) Access Method and Physical Layer Specifications. Информационная технология. Телекоммуникации и информационный обмен между система ми. Локальные и региональные сети. Специальные требования. Часть 3: Множественный доступ с определением коллизий. Метод доступа и спецификации физического уровня;

CD-ROM — Compact Disk Read Only Memory, постоянная память на компакт-диске (по ГОСТ 28376);

CD-R — Compact Disc Recordable, однократно записываемый компакт-диск;

CDRW — Compact Rewritable Disk, перезаписываемый компакт-диск;

DDR — Double Data Rate, удвоенная скорость передачи данных;

DVD — Digital Versatile Disk, диск для цифровой видеозаписи (по DVD Technical Notes (April 10and 11.1996). DVD Forum);

DVD ± R — DVD Recordable, однократно записываемый DVD-диск;

DVD-ROM — DVD Read Only Memory, постоянная память на DVD-диске;

DVD 1RW — DVD Rewritable, перезаписываемый DVD-диск;

IEEE — Institute of Electrical and Electronics Engineers, Институт инженеров no электротехнике и радиоэлектронике:

Ethernet — Стандарты IEEE группы 802.3 (стандарты для ЛВС);

ГОСТ Р 53623—2009

PCI — Peripheral Component Interconnect, шика взаимодействия периферийных компонентов (PCI Special Interest Group (PCI-SIG));

PCI-E — Peripheral Component Interconnect Express, последовательная шина взаимодействия периферийных компонентов (по PCI Express Base 2.0 Specification. PCI Special Interest Group (PCI-SIG));

RJ-45 — 8 Position 8 Contact, разъем 8P8C или бопее часто — RJ-45 (по UTP Cable Termination Standards 568AVs568B).onncaHHe категории неэкранированной витой пары. Electronic Industries Alliance (EIA), standards organization);

RS-232 — последовательный интерфейс со скоростью передачи данных до 20000 бит/с (по «TIA-232-F Interface Between Data Terminal Equipment and Data Circuit-Terminating Equipment Employing Serial Binary Data Interchange», 1997);

SATA — Serial ATA Interface I или Птипа (SATA-IO), последовательный интерфейс (no Serial ATA2.6 Specification, released February 2007, Serial ATA International Organization):

USB e — Universal Serial Bus, универсальная последовательная шина (no Universal Serial Bus Specification Revision 2.0 April 27.2000. USB Implemented Forum (USB-IF));

Гбайт — гигабайт (один миллиард байт);

Мбайт — мегабайт (один миллион байт);

МГц — мегагерц (один миллион герц).

4 спецификация для испытуемого оборудования (ио)

4.1    Описание компьютеров

4.1.1    Настольный компьютер

Настольный компьютер представляет собой компьютер, основной блок которого предназначен для постоянного места размещения, чаще всего на поверхности стола или на полу. Настольные компьютеры не предназначены для переноски. Совместно с ними используют внешний дисплей, клавиатуру и манипулятор типа «мышь». Настольные компьютеры предназначены для выполнения широкого спектра задач в офисе и дома.

4.1.2    Ноутбук

Ноутбук представляет собой компьютер, специально сконструированный для переноски и предназначенный для работы в течение продолжительного периода времени при непосредственном подключении к источнику сетевого питания или без него. В ноутбуках используется встроенный дисплей.

Ноутбук способен работать от встроенной батареи. Кроме того, для большинства ноутбуков используется внешний ИП, в них имеется встроенная клавиатура и координатно-указательное устройство. Ноутбуки предназначены, как правило, для выполнения тех же функций, что и настольные компьютеры, и работы с тем же программным обеспечением, что используется в настольных компьютерах.

В настоящем стандарте док-станции рассматриваются как дополнительные принадлежности и не должны считаться частью ИО. Планшетные компьютеры, в которых могут использоваться сенсорные экраны наряду с другими устройствами ввода или вместо них, в настоящем стандарте рассматриваются как ноутбуки.

4.1.3    Интегрированный настольный компьютер

Интегрированный настольный компьютер (далее — моноблок) — это настольный компьютер, у которого компьютер и дисплей объединены в один блок и в который напряжение питания переменного тока подается по одному сетевому кабелю. Существуют следующие конструкции моноблоков:

—    изделие, в котором компьютер и дисплей конструктивно объединены в один блок, или

—    изделие, представляющее собой комплект из отдельных блоков компьютера и дисплея, подключенных к главному шасси шнуром питания постоянного тока, и при этом компьютер и дисплей питаются от одного ИП.

Моноблоки как разновидность настольных компьютеров обычно предназначены для выполнения тех же функций, что и настольные компьютеры.

Примечание — Моноблок может также называться компьютер «все в одном» (корпусе).

4.2 Режимы мощности

4.2.1    Режим «выключено»

Режим «выключено» — это режим с наименьшей мощностью, который не может быть отключен пользователем (на который пользователь не может повлиять). Этот режим может длиться в течение неопределенного периода времени, пока ИО подсоединено к сети электропитания и используется в соответствии с инструкциями изготовителя.

Примечание — В некоторых международных нормативных документах данный режим также называется «режим ожидания».

4.2.2    Poff

Poff— средняя мощность, измеренная в режиме «выключено».

4.2.3    Режим «сон»

Режим «сон» — это режим с наименьшей мощностью, в который ИО способно перейти автоматически после периода бездействия или установками, выполненными вручную. ИО, у которого предусмотрен режим «сон», может быстро «пробудиться» (выйти из режима «сон») в ответ на соединение по сети или использование интерфейсных устройств с задержкой не более 5 сот момента инициирования «пробуждения» до полной готовности к использованию изделия, включая визуальное воспроизведение дисплея.

Для изделий, в которых применен интерфейс стандарта ACPI, режим «сон» чаще всего соотносится с состоянием системы ACPI на уровне S3 (suspend to RAM). Если ИО испытывают с заблокированной в состоянии «сон» функцией WoL, то это состояние рассматривают как режим «сон». Если

ГОСТ Р МЭК 62623-2022

ИО испытывают с незаблокированной в состоянии «сон» функцией WoL, то это состояние рассматривают как режим «сон» с WoL.

4-2-4 Psleep

Pgieep — средняя мощность, измеренная в режиме «сон» с заблокированной функцией WoL.

4-2-5 ^sleepWoL

^sieepWoL — средняя мощность, измеренная в режиме «сон» с незаблокированной функцией WoL.

Доукомплектация компьютера

Согласно п. 27 ФСБУ «Основные средства» при замене отдельных составных частей основного средства, затраты по такой замене могут увеличивать стоимость объекта с одновременным уменьшением стоимости ОС на стоимость выбывающих частей. Учреждению нужно закрепить в своей учетной политике применение в бухгалтерском учете положений 27 пункта ФСБУ «Основные средства» в отношении групп основных средств.

Алла Жукунова, эксперт Контур.Школы:Гост для системного блока

Существенность стоимости части объекта имущества учреждение так же определяет самостоятельно. Это можно прописать в учетной политике, как процентное соотношение. Например, стоимость части объекта имущества считается существенной, если составляет 30 и более процентов от общей стоимости ОС.

Новый системный блок приобретен за 65 000 ₽ по статье 340 КОСГУ. Стоимость его является существенной. Принято решение увеличить первоначальную стоимость компьютера на стоимость системного блока.

  • отражены капитальные вложения в связи с дооборудованием компьютера:
    Дт 0 106 31 310 Кт 0 105 36 440 65 000 ₽
  • увеличена первоначальная стоимость компьютера:
    Дт 0 101 34 310 Кт 0 106 31 310 65 000 ₽

Оформить операцию доукомплектации компьютера нужно Актом приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств ф.0504103. Изменения комплектации компьютера обязательно отражаем в Инвентарной карточке ф.0504031.

Если в учетной политике не установить порядок учета замены составных частей объекта ОС, имеющих существенную стоимость, а списать стоимость сломанного системного блока в расходы или, наоборот, увеличить стоимость компьютера на стоимость нового системного блока, не уменьшив на остаточную стоимость вышедшей из строя части, то можно получить замечание проверяющих. Ведь в таких случаях балансовая стоимость компьютера может оказаться либо заниженной, либо завышенной.

В нашем примере после замены системного блока изменится стоимость компьютера:

108 000 — 63 000 65 000 = 110 000 ₽

Изменится и амортизация, которую предстоит начислить на компьютер с новым системным блоком:

108 000 — 72 000 — 42 000 65 000 = 59 000 ₽

Стандарт «Основные средства» не дает ответ на вопрос, как начислять амортизацию при замене частей основного средства. Пропишите это в учетной политике. Например, можно действовать так:

  • если амортизация линейным способом начислена по компьютеру не полностью — при определении новой ежемесячной суммы амортизации равномерно распределяйте увеличившуюся остаточную стоимость на протяжении оставшегося срока полезного использования;
  • если по компьютеру начислена амортизация 100% — доначисляйте амортизацию доукомплектованного ОС до 100% единовременно.

Новое, что предлагает ФСБУ «Основные средства» по учету основных средств:

Инвентарным объектом может признаваться часть объекта имущества, в отношении которой можно определить период поступления будущих экономических выгод, полезного потенциала. Но при этом должны выполняться условия:

  • часть объекта имущества, имеет отличный от остальных частей срок полезного использования (способ получения будущих экономических выгод или полезного потенциала);
  • стоимость части объекта имущества составляет значительную величину от общей стоимости объекта имущества, т.е. является существенной.

Такая единица учета основных средств определяется как отдельный инвентарный объект, независимо от того, можно ее физически обособить от других частей объекта ОС или нельзя.

В нашем примере стоимость нового системного блока является существенной, срок его полезного использования отличается от остальных частей компьютера и тогда вместо доукомплектации компьютера новым системным блоком, можно принять к учету этот системный блок как отдельное основное средство. Необходимо присвоить ему инвентарный номер и завести отдельную инвентарную карточку.

Но такой вариант учета должен быть закреплен в учетной политике учреждения.

Общие положения

1)    Международная электротехническая комиссия (МЭК) является международной организацией по стандартизации, объединяющей все национальные электротехнические комитеты (национальные комитеты МЭК). Задачей МЭК является продвижение международного сотрудничества во всех вопросах, касающихся стандартизации в области электротехники и электроники.

Результатом этой работы и в дополнение к другой деятельности МЭК является издание международных стандартов, технических требований, технических отчетов, публично доступных технических требований (PAS) и Руководств (в дальнейшем именуемых «Публикации МЭК»)

, Их подготовка поручена техническим комитетам. Любой национальный комитет МЭК, заинтересованный в объекте рассмотрения, с которым имеет дело, может участвовать в этой предварительной работе. Международные, правительственные и неправительственные организации, кооперирующиеся с МЭК, также участвуют в этой подготовке.

2)    Формальные решения или соглашения МЭК означают выражение положительного решения технических вопросов, почти международный консенсус в соответствующих областях, так как у каждого технического комитета есть представители от всех заинтересованных национальных комитетов МЭК.

3)    Публикации МЭК имеют форму рекомендаций для международного использования и принимаются национальными комитетами МЭК в этом качестве. Приложены максимальные усилия для того, чтобы гарантировать правильность технического содержания Публикаций МЭК, однако МЭК не может отвечать за порядок их использования или за любое неверное толкование любым конечным пользователем.

4)    В целях содействия международной гармонизации национальные комитеты МЭК обязуются применять Публикации МЭК в их национальных и региональных публикациях с максимальной степенью приближения к исходным. Любые расхождения между любой Публикацией МЭК и соответствующей национальной или региональной публикацией должны быть четко обозначены в последней.

5)    МЭК не устанавливает процедуры маркировки знаком одобрения и не берет на себя ответственность за любое оборудование, о котором заявляют, что оно соответствует Публикации МЭК.

6)    Все пользователи должны быть уверены, что они используют последнее издание этой публикации.

7)    МЭК или его директора, служащие или агенты, включая отдельных экспертов и членов его технических комитетов и национальных комитетов МЭК, не несут никакой ответственности и не отвечают за любые причиненные телесные повреждения, материальный ущерб или другое повреждение любой природы вообще, как прямое, так и косвенное, или за затраты (включая юридические сборы) и расходы, проистекающие из использования Публикации МЭК, или ее разделов, или любой другой Публикации МЭК.

8)    Следует обратить внимание на нормативные ссылки, указанные в настоящем стандарте. Использование ссылочных международных стандартов является обязательным для правильного применения настоящего стандарта.

9)    Следует обратить внимание на то, что имеется вероятность того, что некоторые из элементов настоящего стандарта могут быть предметом патентного права. МЭК не несет ответственности за идентификацию любых таких патентных прав.

Международный стандарт МЭК 62623 основан на ЕСМА-383 [7] (стандарт европейской ассоциации по стандартизации информационных и вычислительных систем).

Текст международного стандарта основан на следующих документах:

Полную информацию о голосовании по утверждению настоящего стандарта можно найти в вышеуказанном отчете о голосовании.

Публикация настоящего международного документа является плановой в соответствии с Директивами ИСО/МЭК, часть 2.

Системный блок — госстандарт

Системный блок — это одна из составных частей компьютера как вычислительной системы, в которую также входят такие обязательные части, как монитор и клавиатура, и такая почти обязательная часть, как мышь. Но из этих составных частей системный блок является самым важным просто потому, что без него компьютер не будет функционировать. Компьютер, имеющий определенные характеристики, может успешно работать и без монитора, к примеру, сервер, а также без клавиатуры и мыши. Но без «системника» нет и самого компьютера как такового. Благодаря системному блоку мы можем легко взять и перенести компьютер вместе со всеми его составными частями в другое место и продолжить его использовать точно так же, как и раньше. Возможно, именно благодаря системному блоку компьютеры, которыми мы пользуемся, стали называть персональными.

Итак, системный блок – это основной блок компьютера, содержащий самые важные его элементы, материнскую плату с дочерними платами, процессором и памятью, блок питания, а также элементы управления компьютером, выходы и входы портов, внешние и внутренние дисководы. Если говорить техническими терминами, то системный блок представляет собой шасси, то есть корпус прибора, предназначенный для монтажа и интеграции различных его узлов.

Что находится внутри блока

Внутреннее устройство собственного блока, наверняка, интересует любого пользователя не меньше, чем его технические характеристики. Прежде всего, внутри блока крепится самая важная плата компьютера — материнская плата. От нее отходят всевозможные шины, шлейфы и провода, ведущие к дисководам, портам, индикаторам, управляющим и вспомогательным элементам. Также внутри блока находится специальное гнездо для блока питания, от которого идут кабели питания к материнской плате и дисководам. Отсеки для дисководов обычно расположены у передней панели системного блока.

Отсеки для дисководов делятся на внутренние и внешние (или, по-другому, на отсеки с внутренним и внешним доступом). Внутренние отсеки недоступны для пользователя при закрытой крышке блока, и в них обычно устанавливаются дисководы, не работающие со сменными носителями, такие, как жесткие диски. Внешние же отсеки имеют выходы на передней панели, откуда пользователь может получить доступ к дисководам. Во внешний отсек можно установить устройство для работы со сменными носителями, такое, как CD- BD- и DVD- привод, а также дисковод для гибких дисков.

Обычно отсеки для дисководов имеют типоразмеры 3,5 и 5,25 дюймов. Поскольку большая часть жестких дисков для настольных компьютеров имеет форм-фактор в 3,5 дюйма, то, как правило, внутренние отсеки в большинстве компьютеров имеют лишь форм-фактор в 3,5 дюйма. Внешние отсеки, наоборот, большей частью имеют размер в 5,25 дюймов, поскольку большинство внешних накопителей на данный момент обладают 5,25-дюймовым форматом. До сих пор многие корпуса имеют также внешний отсек в 3,5 дюйма. На практике, однако, он редко используется, поскольку, как правило, место в нем занимало устройство для чтения гибких дисков (флоппи-дисковод), но большинство компьютеров на сегодняшний день обходятся без него.

Корпус блока

Доступ к внутренним частям компьютера может осуществляться через съемные крышки блока. В современных блоках обычно снимаются лишь боковые крышки, но многие старые модели компьютеров имели цельную снимающуюся крышку, охватывавшую боковые и верхнюю грань блока. Крепятся крышки блока, как правило, при помощи винтов на кромках задней панели блока. Многие боковые крышки имеют отверстия для лучшей вентиляции.

Корпус компьютера, как правило, изготовляется из металла. И не только потому, что такой корпус более крепкий, чем, к примеру, пластмассовый, но и потому, что металлический корпус лучше экранирует электромагнитное излучение. Все дело в том, что многие внутренние компоненты компьютера являются источниками мощного излучения, которое может влиять на работу других приборов. Кроме того, металлический корпус хорошо проводит тепло и, следовательно, хорошо его отводит, а это тоже немаловажно, потому что воздух внутри компьютера может сильно нагреваться.

Передняя панель блока

Расскажем поподробнее о самых важных панелях блока – передней и задней. На передней панели расположены элементы управления компьютером. Большинство компьютеров имеют как минимум две обязательные кнопки – Power («Питание») и Reset («Перезагрузка»). Первая кнопка, как понятно из названия, предназначается для включения питания компьютера. Следует правда, учесть, что функции этой кнопки можно настраивать программно, при работе, например, в ОС Windows, и не всегда включение или выключение компьютера при помощи этой кнопки может приводить к нужным результатам. Другое дело кнопка Reset – перезагрузка. Эта кнопка осуществляет аппаратную перезагрузку и не зависит от программных настроек операционной системы. Кнопка Reset – это своеобразный спасательный круг для пользователя, который поможет ему перезагрузить зависшую систему и, таким образом, всплыть на поверхность.

Также на передней панели может быть расположено несколько индикаторов. Прежде всего, это индикатор питания, который показывает, включен ли компьютер в сеть. Часто, правда,  в современных блоках этот индикатор выполнен в виде подсветки кнопки Power. Иногда на передней панели может присутствовать и индикатор работы жесткого диска, обычно в виде красного светодиода. Этот индикатор может быть полезным в том случае, если вы не знаете, завис ли на самом деле компьютер или просто загружен какой-то работой – если красный огонек светится, значит, скорее всего, компьютер просто долго соображает.

Кроме того, на передней панели часто находятся разъемы USB, разъемы для подключения наушников, микрофона. Иногда спереди устанавливается и устройство для чтения флеш-карт.

Тыльная сторона блока

Устройство тыльной стороны системного блока не менее, а то и более интересно, чем передней. На ней расположены в несколько рядов выводы плат расширения, вставленных в слоты материнской платы, таких, как видеокарта, звуковая карта, сетевая карта, модем, и.т.д.  В тех же местах, где платы не установлены, находятся металлические заглушки.

Также на тыльной стороне параллельно одной из боковых стенок можно найти выводы самой материнской платы. Обычно это порты USB, порты PS/2 для мыши и клавиатуры, СОM и LPT-порты. Впрочем, СOM и особенно LPT-порты на современных материнских платах встречаются нечасто, так что вы можете их и не увидеть, поскольку редкое устройство в нынешние времена нельзя подключить к USB. Зато почти обязательно вы увидите среди разъемов системной платы разъемы встроенной сетевой карты, звуковой карты, и, несколько реже, видеовыход для подключения монитора.

Не стоит обделять вниманием и такое важное устройство, располагающееся в задней части системника, как блок питания. У него есть разъем для подключения компьютера к сети, а также, в большинстве случаев, кнопка для выключения блока. Она, кстати, расположена здесь не случайно. Следует помнить, что кнопка «Power» на самом деле не выключает из сети компьютер. Хотя система после выключения кнопкой питания находится в нерабочем состоянии, блок питания все равно подает питание на системную плату. Поэтому, если вы хотите, чтобы внутренности компьютера были по какой-либо причине полностью обесточены, но не желаете выдергивать шнур из разъема, то рекомендуется выключать компьютер именно кнопкой на блоке питания. Только не забудьте потом включить эту кнопку обратно, чтобы не ломать голову над тем, почему же системный блок не работает!

Кроме того, каждый уважающий себя блок питания имеет встроенный вентилятор охлаждения. Как правило, есть небольшой вентилятор и чуть ниже его на самом корпусе.

Форм-факторы системных блоков

Существует несколько форматов системных блоков. Вообще говоря, системники могут иметь как вертикальное расположение (тип «Башня» или Tower), так и горизонтальное (тип Desktop). Горизонтальные системные блоки предназначены для размещения на поверхности стола, при этом сверху на их корпус можно поставить монитор. Однако в настоящее время гораздо больше распространены корпуса типа «башня». Эти корпуса можно поставить как на столе, так и где-нибудь под столом.

Существует несколько форм-факторов системных блоков типа «башня», в порядке увеличения высоты и, как следствие, объема:

Системная (материнская) плата

На материнской плате обычно располагаются следующие устройства:

Процессор

Основная микросхема компьютера, в которой производятся все вычисления.

В состав МП входят:

  1. устройство управления (УУ) – формирует и подает во все блоки машины в нужные моменты времени определенные сигналы управления (управляющие импульсы;
  2. арифметико-логическое устройство (АЛУ) – предназначено для выполнения всех арифметических и логических операций над числовой и символьной информацией;
  3. регистровая память (МПП)- служит для кратковременного хранения, записи и выдачи информации, непосредственно используемой в вычислениях в ближайшие такты работы машины. Эта память состоит из ячеек, которые называются регистрами. Регистры – быстродействующие ячейки памяти различной длины. Обработка информации происходит только в регистрах процессора.

Основными характеристиками процессоров являются: разрядность, тактовая частота, модель (тип).

Разрядность процессора показывает, сколько бит данных он может принять и обрабатывать в своих регистрах за один раз (за один такт). Чем больше это количество, тем больше информации в единицу времени может быть обработано. Разрядность процессора зависит от разрядности регистров его собственной памяти, в которых размещаются обрабатываемые данные, поступившие из внутренней памяти (информация между процессором и внутренней памятью передается целыми машинными словами).

Первые процессоры семейства х86 были 16-разрядными. Современные процессоры семейства Intel Pentium являются 32 и 64-разрядными.

Тактовая частота показывает, сколько элементарных операций (тактов) микропроцессор выполняет в одну секунду. Исполнение каждой команды занимает определенное количество тактов. Чем больше тактов выполняется в единицу времени, тем выше скорость работы компьютера. Таким образом, тактовая частота – количество тактов в секунду – является одной из важнейших характеристик процессора. Она измеряется в мегагерцах (МГц), гигагерцах (ГГц). В компьютере тактовые импульсы задает одна из микросхем – генератор тактовых импульсов. Генератор тактовых импульсов с определенной частотой вырабатывает специальные сигналы – тактовые импульсы, поступающие на устройства компьютера и таким образом синхронизирует их работу. Частота генерируемых импульсов определяет тактовую частоту машины.

Частота генерируемых импульсов является одной из основных характеристик ПК и во многом определяет скорость его работы, ибо каждая операция в машине выполняется за определенное количество тактов.

Чем выше частота тактов, поступающих на процессор, тем больше команд он может исполнить в единицу времени, тем выше его производительность. Первые процессоры х86 могли работать с частотой не более 4,7 МГц, а сегодня тактовые частоты уже превосходят несколько миллионов тактов в секунду (МГц) и даже несколько миллиардов тактов в секунду (ГГц).

Внутренняя память

Внутренняя память реализуется в виде микросхем. Высокая скорость обмена сигналами с процессором, что обеспечивает быстрый доступ к хранимой информации. Ёмкость внутренней памяти невелика в сравнении с ёмкостью внешних носителей информации. В составе внутренней памяти выделяют оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) и постоянное запоминающее устройство (ПЗУ), кэш-память, CMOS-память.

Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ)

Это устройство, предназначенное для хранения выполняющихся в текущий момент времени программ, а также данных, необходимых для их выполнения. Это набор микросхем, предназначенных для временного хранения данных, когда компьютер включен. В ОЗУ хранится текущая информация (то есть программа и данные) по решаемой задаче, причем она может как считываться, так и записываться. Зависит от источника питания, содержимое исчезает при его отключении. Объем оперативной памяти влияет на производительность компьютера. Современные программы требуют оперативной памяти сотни мегабайтов.

Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ)

ПЗУ предназначено для хранения информации, к которой необходим быстрый доступ, но нет возможности с каждым новым включением загружать ее в ОЗУ. Такая информация записывается в ПЗУ в заводских условиях и в дальнейшем может быть только прочитана.

Кэш-память

Специальная сверхбыстродействующая память небольшого объема (128-512 Кбайт), которая располагается как бы «между» микропроцессором и оперативной памятью и хранит копии наиболее часто используемых участков оперативной памяти. При обращении микропроцессора к памяти сначала производится поиск нужных данных в кэш-памяти. Поскольку время доступа к кэш-памяти в несколько раз меньше, чем к обычной памяти, а в большинстве случаев необходимые микропроцессору данные уже содержатся в кэш-памяти, среднее время доступа к памяти уменьшается.

CMOS-память

Это микросхема памяти для хранения параметров конфигурации компьютера. Эта память выполнена по специальной технологии «CMOS», обладающей низким электропотреблением. Содержимое CMOS-памяти не изменяется при выключении электропитания компьютера. Микросхема памяти CMOS постоянно питается от небольшой батарейки, расположенной на материнской плате.

Устройства внешней памяти

К ним относятся накопители на магнитных и оптических дисках, электронные устройства внешней памяти – флэш-память. Их функция – обеспечить чтение и запись информации на внешние носители. Если накопитель работает с дисками, то его называют дисководом. Например, дисковод жестких дисков, дисковод гибких дисков, дисковод компакт-дисков.

Встроенные в системном блоке магнитные диски вместе с дисководом жестких дисков называются винчестером. Это очень важная часть компьютера, поскольку именно здесь хранятся все необходимые для работы компьютера программы. Чтение и запись на жесткий диск производится быстрее, чем на все другие виды внешних носителей, но все-таки медленнее, чем в оперативную память. На современных ПК устанавливают жесткие диски на сотни гигабайтов. Они представляют собой систему, состоящую из механического привода, головок чтения/записи, нескольких носителей и контроллера, обеспечивающего работу всего устройства и передачу данных. Магнитная головка (несколько магнитных головок в специальном позиционере) является одной из наиболее важных частей устройства. Конструкция магнитных головок постоянно совершенствуется. Носитель информации состоит из нескольких дисков, каждый из которых имеет две рабочих поверхности. При записи информации используются магнитные свойства слоя, нанесенного на поверхность. Диски закреплены на шпинделе двигателя. Скорость вращения дисков может быть 3600, 4500, 5400, 7200, 10000, 12000 об/мин. С увеличением скорости вращения дисков увеличивается производительность всей системы. Каждая поверхность любого из дисков разбивается на отдельные дорожки. Дорожки на одной вертикали на всех поверхностях образуют цилиндр. Дорожка разбивается на секторы. Доступ к необходимой информации осуществляется по номеру дорожки, номеру цилиндра, номеру сектора. Плотность записи на внешних секторах меньше, чем на внутренних секторах. Среди характеристик, определяющих производительность винчестера, можно выделить следующие: среднее время доступа, которое определяется временем позиционирования магнитных головок на дорожке и временем ожидания сектора, и скорость обмена данными, которая в основном зависит от используемого интерфейса.

Устройства CD-ROM используют оптические диски емкостью до 700 Мбайт. Носитель представляет собой диск со светоотражающим слоем на одной стороне, на которой хранится информация. На диск нанесена спиралевидная дорожка от центра к краю диска, состоящая из отражающих и не отражающих свет точек. Считывание производится лазерным лучом. Сначала появились оптические диски, на которые информация записывается только один раз в заводских условиях. Диски CD-R с возможностью записи позволяют однократно записывать информацию на диски пользователем. Луч лазера прожигает пленку на поверхности диска, меняя его отражательную способность. Перезапись невозможна. Диски CD-RW позволяют делать многократную запись на диск. Здесь используется свойство рабочего слоя переходить под действием лазерного луча в кристаллическое или аморфное состояние, имеющие разную отражательную способность. Диск DVD (Digital Versatile Disc) — цифровой универсальный диск. Предназначен для хранения видео, аудио высокого качества, компьютерной информации большого объема. Односторонние однослойные DVD имеют емкость 4,7 Гбайт информации, двухслойные — 8,5 Гбайт; двухсторонние однослойные вмещают 9,4 Гбайт, двухслойные — 17 Гбайт.

Электронное устройство флэш-память используется для чтения и записи информации в файловом формате. Это энергонезависимое устройство. Обладает гораздо большим информационным объемом (сотни и тысячи мегабайт) по сравнению с дисками. Его устанавливают в USB – порт материнской платы.

Контроллеры

Для работы компьютера необходим обмен информацией между оперативной памятью и внешними устройствами. Такой обмен называется «вводом-выводом».

Для каждого внешнего устройства в компьютере имеется электронная схема, которая им управляет. Эта схема называется контроллером, или адаптером (от английского «controller» -«контролёр», «управляющий»). Существует контроллер дисковода, контроллер монитора, контроллер принтера и др. Некоторые контроллеры могут управлять сразу несколькими устройствами.

Одним из контроллеров, которые присутствуют почти в каждом компьютере, является контроллер портов ввода-вывода. Эти порты бывают следующих типов:

Источник питания

Это блок, содержащий системы автономного и сетевого энергопитания ПК.

Таймер

Это внутримашинные электронные часы. Таймер подключается к автономному источнику питания – аккумулятору и при отключении машины от сети продолжает работать.

Оцените статью
OverComp.ru