هایدی

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

هایدی

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

کامپیوتر و اجزا ان به انگلیسی

اختصاصی از هایدی کامپیوتر و اجزا ان به انگلیسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

 

The word computer refers to an object that can accept some input and produce some output. In fact, the human brain itself is a sophisticated computer, and scientists are learning more about how it works with each passing year. Our most common use of the word computer, though, is to describe an electronic device containing a microprocessor.

A microprocessor is a small electronic device that can carry out complex calculations in the blink of an eye. You can find microprocessors in many devices you use each day, such as cars, refrigerators and televisions. The most recognized device with a microprocessor is the personal computer, or PC. In fact, the concept of a computer has become nearly synonymous with the term PC.

When you hear PC, you probably envision an enclosed device with an attached video screen, keyboard and some type of a pointing device, like a mouse or touchpad. You might also envision different forms of PCs, such as desktop computers, towers and laptops. The term PC has been associated with certain brands, such as Intel processors or Microsoft operating systems. In this article, though, we define a PC as a more general computing device with these characteristics:

designed for use by one person at a time

runs an operating system to interface between the user and the microprocessor

has certain common internal components described in this article, like a CPU and RAM

runs software applications designed for specific work or play activities

allows for adding and removing hardware or software as needed

PCs trace their history back to the 1970s when a man named Ed Roberts began to sell computer kits based on a microprocessor chip designed by Intel. Roberts called his computer the Altair 8800 and sold the unassembled kits for $395. Popular Electronics ran a story about the kit in its January 1975 issue, and to the surprise of just about everyone, the kits became an instant hit. Thus, the era of the personal computer began [sources: Cerruzi, Lasar].

While the Altair 8800 was the first real personal computer, it was the release of the Apple II a couple of years later that signaled the start of the PC as a sought-after home appliance. The Apple II, from inventors Steve Jobs and Steve Wozniak, proved that there was a demand for computers in homes and schools. Soon after, long-established computer companies like IBM and Texas Instruments jumped into the PC market, and new brands like Commodore and Atari jumped into the game.

In this article, we'll look inside the PC to find out about its parts and what they do. We'll also check out the basic software used to boot and run a PC. Then, we'll cover mobile PCs and examine the future for PC technology.

Core PC Components

To see how a PC works, let's start with the pieces that come together to make up the machine. The following are the components common to PCs in the order they're typically assembled:

Case -- If you're using a laptop, the computer case includes keyboard and screen. For desktop PCs, the case is typically some type of box with lights, vents, and places for attaching cables. The size of the case can vary from small tabletop units to tall towers. A larger case doesn't always imply a more powerful computer; it's what's inside that counts. PC builders design or select a case based on the type of motherboard that should fit inside.

Motherboard -- The primary circuit board inside your PC is its motherboard. All components, inside and out, connect through the motherboard in some way. The other components listed on this page are removable and, thus, replaceable without replacing the motherboard. Several important components, though, are attached directly to the motherboard. These include the complementary metal-oxide semiconductor (CMOS), which stores some information, such as the system clock, when the computer is powered down. Motherboards come in different sizes and standards, the most common as of this writing being ATX and MicroATX. From there, motherboards vary by the type of removable components they're designed to handle internally and what ports are available for attaching external devices.

Power supply -- Other than its CMOS, which is powered by a replaceable CMOS battery on the motherboard, every component in your PC relies on its power supply. The power supply connects to some type of power source, whether that's a battery in the case of mobile computers, or a power outlet in the case of desktop PCs. In a desktop PC, you can see the power supply mounted inside the case with a power cable connection on the outside and a handful of attached cables inside. Some of these cables connect directly to the motherboard while others connect to other components like drives and fans.

Central processing unit (CPU) -- The CPU, often just called the processor, is the component that contains the microprocessor. That microprocessor is the heart of all the PC's operations, and the performance of both hardware and software rely on the processor's performance. Intel and AMD are the largest CPU manufacturers for PCs, though you'll find others on the market, too. The two common CPU architectures are 32-bit and 64-bit, and you'll find that certain software relies on this architecture distinction.

Random-access memory (RAM) -- Even the fastest processor needs a buffer to store information while it's being processed. The RAM is to the CPU as a countertop is to a cook: It serves as the place where the ingredients and tools you're working with wait until you need to pick up and use them. Both a fast CPU and an ample amount of RAM are necessary for a speedy PC. Each PC has a maximum amount of RAM it can handle, and slots on the motherboard indicate the type of RAM the PC requires.

Drives -- A drive is a device intended to store data when it's not in use. A hard drive or solid state drive stores a PC's operating system and software, which we'll look at more closely later. This category also includes optical drives such as those used for reading and writing CD, DVD and Blu-ray media. A drive connects to the motherboard based on the type of drive controller technology it uses, including the older IDE standard and the newer SATA standard.

Cooling devices -- The more your computer processes, the more heat it generates. The CPU and other components can handle a certain amount of heat. However, if a PC isn't cooled properly, it can overheat, causing costly damage to its components and circuitry. Fans are the most common device used to cool a PC. In addition, the CPU is covered by a metallic block called a heat sink, which draws heat away from the CPU. Some serious computer users, such as gamers, sometimes have more expensive heat management solutions, like a water-cooled system, designed to deal with more intense cooling demands.

Cables -- All the components we've mentioned so far are connected by some combination of cables. These cables are designed to carry data, power or both. PCs should be constructed so that the cables fold neatly within the case and do not block air flow throughout it.


دانلود با لینک مستقیم


کامپیوتر و اجزا ان به انگلیسی

مقاله پروژه اجزا ماشین

اختصاصی از هایدی مقاله پروژه اجزا ماشین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله پروژه اجزا ماشین


مقاله پروژه اجزا ماشین

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات 47

استاندارد  KES  D – C  65 

 پنج دسته کلی (1- عملکردی ،2- سختی و قدرت ، 3- دوام ، 4- مقاومت جوی ، 5- صدا ) آزمونهای بوستر را تشکیل می دهند . در این پروژه به آزمونهای عملکردی خواهیم پرداخت و سعی خواهیم نمود زیر آزمایشهای این گروه را تا حد امکان تشریح نموده و هدف از انجام هر یک را به اختصار توضیح دهیم . قبل از وارد شدن به مبحث فوق ابتدا اصطلاحاتی را که در متون استاندارد مورد استفاده قرار گرفته است را عنوان می کنیم :

میله فشار (Pushrod)  : میله خروجی بوستر است که وظیفه انتقال نیرو به پمپ ترمز را دارد .

میله ترمز (Operatingrod) : میله ورودی بوستر که به پدال ترمز متصل است و وظیفه انتقال نیرو به بوستر را دارد .

پیشروی مؤثر (Effective   stroke) : میزان پیشروی میله فشار که حداقل              می بایست به اندازه حداکثر پیشروی پیستونهای پمپ ترمز برای رسیدن به حداکثر فشار خروجی باشد.

نیروی نهایی عملکرد (Full  loadworking point) : نقطه ای است که بیشترین نیروی خروجی به واسطه عملکرد بوستر به دست می آید . از این نقطه به بعد عملاً نقش بوستر حذف شده و نسبت تغییرات نیروی خروجی به تغییرات نیروی ورودی تقریباً برابر یک خواهد بود . این نقطه را Vacum Run – Outpoint  نیز می گویند . زیرا خلاء از بوستر کاملاً خارج شده است .


دانلود با لینک مستقیم


مقاله پروژه اجزا ماشین

دانلود مقاله کامل درباره تحیق برای درس اجزا ماشین

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله کامل درباره تحیق برای درس اجزا ماشین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 55

 

چکیده :

آنالیز روانکار از سه جهت قابل بررسی است :

مراقبت و جلوگیری از الودگی روغن بواسطه ذرات خارجی

مقایسه خواص فیزیکی و شیمیایی روغن با روغن نو . این مقایسه مشخص می نماید که آیا روغن هنوز خاصیت روانکاری کافی را دارا می باشد یا خیر .

آنالیز ذرات فلزی جهت تشخیص وضعیت فرسایش قطعاتیکه در تماس با روغن هستند .

مراقبت و کنترل وضعیت فرسایشی دستگاه یکی از سه وجه مهم آنالیز روغن می باشد. حرکت نسبی قطعات روانکاری شونده همواره با اصطکاک میان سطوح در تماس همراه است . با وجودی که این قطعات معمولاً با لایه نازکی از روغن پوشیده شده اند با این حال این اصطکاک باعث یک سیستم روغن کاری به صورت معلق می مانند. لذا میزان نسبی فلزات مختلف موجود در روغن رابطه مستقیم با وضعیت فرسایش مجموعه دارد . مهمترین روشی که امروزه جهت تشخیص میزان فلزات فرسایشی بکار می رود آنالیز عنصری روغن می باشد . پروژه حاضر به جهت شناخت منابع این فلزات فرسایشی در موتورهای متداول تهیه شده است .

در این پروژه به نکات حائز اهمیت در افزایش کارائی برنامه مراقبت وضعیت ( CM)اشاره شده اشت .

مقدمه

طی سالهایی که ماشین آلات و تجهیزات مکانیکی ابداع و تکامل یافته اند ، موضوع نگهداری و تعمیرات (نت) آنها پیوسته به عنوان یکی از مهمترین مسائل مرحله بهره برداری مورد توجه بوده است ، در این رابطه تلاش برای دستیابی به روشهایی جهت افزایش هر چه بیشتر کارایی ، ایمنی و کاهش نیازمندیهای تعمیراتی ادامه داشته است .

پیشرفتهای تکنولوژی در ساختمان تجهیزات مکانیکی و ساخت ماشین آلات پر قدرت پیچیده و گرانقیمت ضرورت توسعه و بهبود روشهای (نت) را ایجاب نموده است . در همین رابطه تجارب موفقیت آمیز بکار گیری تکنیکهای «مراقبیت وضعیت » ماشین (C&M)در صنایع بزرگ و بویژه سازمانهای نظامی کشورهای صنعتی ، تدریجازمینه انتقال و استفاده از این روشها در صنایع کوچکتر و سازمانهای غیر نظامی را نیز فراهم آورده است .

اعمال یک برنامه موثر کنترلی و نظارتی بر وضعیت تجهیزات و سیستمهای مکانیکی ، کاهش هزینه های مستقیم را برای صنایع تولیدی و پروژه های عمرانی به دنبال خواهد داشت . در صنایع و تجهیزات نظامی علاوه بر ابعاد اقتصادی ، بهبود جنبه های ایمنی و ابعاد امینتی و کاهش وقفه های زمانی در بهره برداری از ماشین آلات ،می توان امکان برنامه ریزی موثر در تولید ، افزایش ایمنی ، صرفه جوئیهای مالی و به طور کلی افزایش بازده اقتصادی را بوجود آورد .

آنچه مسلم است طی سالهای گذشته توسعه وبکارگیری روشهای «مراقبت وضعیت » ماشین آلات به عنوان یک روش موثر در نگهداری و عیب یابی سیستمهای مکانیکی آهسته تر از میزان مو.رد انتظار بوده است . متاسفانه این وضعیت در کشورهای در حال توسعه که بیشتر تکیه آنها بر واردات انواع ماشین آلات صنعتی ، عمرانی حمل و نقل و نظامی است ، محسوس تر می باشد .

ایجاد ، بکار گیری و توسعه روشهای نظارتی بر سیستمهای مکانیکی به عنوان ابزار (نت) باعث طول عمر ماشین آلات و همچنین کاهش نیاز به مصرف قطعات یدکی می گردد . این جریان به معنی کاهش فروش ماشین آلات و قطعات یدکی خواهد بود که این خود مغایر سیاستهای شرکت های عظیم چند ملیتی است ، چرا که توقیت و توسعه روشهای پیشرفته در (نت) تضاد قهری با رونق بازار فروش قطعاتو ماشین آلات داشته است . این خود دلیل روشنی بر عدم حمایتهای لازم از طرف این کمپانیها در زمینه تحقق ، توسعه و ترویج روشهای پیشرفته (نت ) است . از این رو ، حتی درمورادیکه چنین تکنیکهایی جنبه عملی کاربردی یافته مصرف کنندگان کمتر تشویق به بکار گیری انها شده اند و حتی از آشنایی با نحوه و برخورداری از منافع آن محروم بوده اند .

فصل اول

استراتژی نگهداری و تعمیرات :

به طور کلی کار نگهداری و تعمیرات ماشین آلات از طریق یکی از روشهای ذیل تحقق می یابد :

تعمیرات بعد از خرابی دستگاه

تعمیرات منظم پیشگیرانه

تعمیرات مبتنی بر وضعیت دستگاه

الف : تعمیرات بعد از خرابی

اتکاء به روش تعمیر بعد از خرابی توسط هر مدیر صنعتی که بکار گرفته شود به عنوان یک روش غیر کارا ، غیر قابل اطمینان و پر هزینه مطرح می باشد . برخی از معایب این روش ابتدایی ذیلاً آورده شده است :

داشتن اطلاع قبلی از نقص پیش از بروز خرابی تقریباً غیر ممکن است .

وجود یک نقیصه در یک قطعه از ماشین می تواند باعث توسعه و تسری خسارات به سایر قطعات گردد .


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره تحیق برای درس اجزا ماشین

حسگر ها

اختصاصی از هایدی حسگر ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

 

سایت آموزش رایانه و تجارت الکترونیک ، قطعات و اجزا جانبی کامپیوتر ، سخت افزار ، نرم افزار و اینترنت

مقالات کنترل

گردآوری و تدوین: ندا باقری

سنسور یا حسگر چیست؟

حسگر یا سنسور المان حس کننده ای است که کمیتهای فیزیکی مانند فشار، حرارت،، رطوبت، دما، و ... را به کمیتهای الکتریکی پیوسته (آنالوگ) یا غیرپیوسته (دیجیتال) تبدیل می کند. در واقع آن یک وسیله الکتریکی است که تغییرات فیزیکی یا شیمیایی را اندازه گیری می کند و آن را به سیگنال الکتریکی تبدیل می نماید.

سنسورها در انواع دستگاههای اندازه گیری، سیستمهای کنترل آنالوگ و دیجیتال مانند PLC مورد استفاده قرار می گیرند. عملکرد سنسورها و قابلیت اتصال آنها به دستگاههای مختلف از جمله PLC باعث شده است که سنسور بخشی از اجزای جدا نشدنی دستگاه کنترل اتوماتیک و رباتیک باشد. سنسورها اطلاعات مختلف از وضعیت اجزای متحرک سیستم را به واحد کنترل ارسال نموده و باعث تغییر وضعیت عملکرد دستگاهها می شوند.

حسگرهای رطوبت حسگر حرکت

زوج حسگر اولتراسونیک(مافوق صوت)

سنسورهای بدون تماس

سنسورهای بدون تماس سنسورهائی هستند که با نزدیک شدن یک قطعه وجود آن را حس کرده و فعال می شوند. این عمل به نحوی است که می تواند باعث جذب یک رله، کنتاکتور و یا ارسال سیگنال الکتریکی به طبقه ورودی یک سیستم گردد.

مثال هایی از کاربرد سنسورها

1-شمارش تولید: سنسورهای القائی، خازنی و نوری

2-کنترل حرکت پارچه و ...: سنسور نوری و خازنی

3-کنترل سطح مخازن: سنسور نوری و خازنی و خازنی کنترل سطح

4-تشخیص پارگی ورق: سنسور نوری

5-کنترل انحراف پارچه: سنسور نوری و خازنی

6-کنترل تردد: سنسور نوری

7-اندازه گیری سرعت: سنسور القائی و خازنی

8-اندازه گیری فاصله قطعه: سنسور القائی آنالوگ

مزایای سنسورهای بدون تماس یا همجواری

سرعت سوئیچینگ زیاد:

سنسورها در مقایسه با کلیدهای مکانیکی از سرعت سوئیچینگ بالائی برخوردارند، به طوریکه برخی از آنها (سنسور القائی سرعت) با سرعت سوئیچینگ تا 25KHz کار می کنند.

طول عمر زیاد:

بدلیل نداشتن کنتاکت مکانیکی و عدم نفوذ آب، روغن، گرد و غبار و ... دارای طول عمر زیادی هستند.

عدم نیاز به نیرو و فشار:

با توجه به عملکرد سنسور هنگام نزدیک شدن قطعه، به نیرو و فشار نیازی نیست.

قابل استفاده در محیطهای مختلف با شرایط سخت کاری:

سنسورها در محیطهای با فشار زیاد، دمای بالا، اسیدی، روغنی، آب و ... قابل استفاده می باشند.

عدم ایجاد نویز در هنگام سوئیچینگ:


دانلود با لینک مستقیم


حسگر ها