74
Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

  • Upload
    dreama

  • View
    49

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства). Внешние устройства хранения информации позволяют долгое время сохранять большие объёмы информации без потребления энергии. Накопители на магнитных дисках; SSD- накопители; Оптические диски; Стримеры; Флеш-память. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ

(внешние устройства)

Page 2: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)
Page 3: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)
Page 4: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

Внешние устройства хранения информации позволяют долгое время сохранять большие

объёмы информации без потребления энергии.

• Накопители на магнитных дисках;

• SSD-накопители;

• Оптические диски;

• Стримеры;

• Флеш-память.

Page 5: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

Жесткий диск (винчестер)

• Накопитель на жёстких магнитных дисках (англ. hard disk drive, HDD) — устройство для долговременного хранения информации в компьютере, основанное на принципе магнитной записи.

• Производители: Seagate, Western Digital (He!)

Page 6: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

Устройство жестких дисков Диск состоит из пластин с

магнитным покрытием. Над каждой поверхностью

располагается головка чтения/записи данных.

Во время работы диск вращается с большой скоростью. При такой скорости вблизи поверхности пластины создаётся воздушный поток, который приподнимает головки и заставляет их "парить" над поверхностью пластины на высоте в несколько нанометров.

Page 7: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

Запись/считывания данных на/с магнитный диск

Запись:

электрический сигнал, поданный на головку, изменяет магнитном поле частиц, образующих покрытие диска.

Считывание:

намагниченные частицы покрытия, проносящиеся на высокой скорости вблизи головки, наводят в ней электрический сигнал, который усиливается и обрабатывается

Page 8: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

С целью адресации пространства поверхности пластин диска делятся на дорожки — концентрические кольцевые области. Каждая дорожка делится на равные отрезки —

секторы (512 байт). Адресация предполагает, что все дорожки в заданной зоне диска имеют одинаковое число секторов.

Цилиндр — совокупность дорожек, равноотстоящих от центра, на всех рабочих поверхностях пластин жёсткого диска. Номер головки задает используемую рабочую

поверхность, а номер сектора — конкретный сектор на дорожке.

Page 9: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

Характеристики жестких дисков: • Интерфейс (англ. interface). Используются ATA (IDE),

SCSI, SATA, SAS.• Емкость жёстких дисков достигает нескольких

Терабайт. Используются величины, кратные 1000 (а не 1024)!

• Форм-фактор. Диски имеют ширину 3,5 или 2,5 дюйма

• Время произвольного доступа (англ. random access time) — около 10 мс.

• Скорость вращения шпинделя — тысячи оборотов в минуту.

• Уровень шума. Тихими считаются устройства с уровнем шума около 26 дБ и ниже.

• Скорость передачи данных: тысячи Мбит/с.• Объём буфера — десятки Мб.

Page 10: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

Интерфейс ATA• (англ. Advanced Technology

Attachment — присоединение по передовой технологии), IDE — параллельный интерфейс подключения жёстких дисков и оптических приводов к компьютеру.

• В настоящее время вытесняется своим последователем — SATA

• (Serial ATA)

Page 11: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

Интерфейс SATA

• (англ. Serial ATA) — последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации. SATA является развитием параллельного интерфейса ATA (IDE).

Page 12: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

Интерфейс SCSI (параллельный)

• (англ. Small Computer System Interface) — разработан для объединения на одной шине различных по своему назначению устройств, таких как жёсткие диски, приводы CD, DVD, стримеры, сканеры, принтеры и т. д.

Page 13: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)
Page 14: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

Интерфейс SAS

• Serial Attached SCSI — разработан для замены параллельного интерфейса SCSI и позволяет достичь более высокой пропускной способности, чем SCSI; в то же время SAS совместим с интерфейсом SATA.

Page 15: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

Samsung HD322GJ

• Время доступа: 8,9 мс. Буфер: 16 Мб. Скорость передачи данных из буфера на диск: 175 Мбайт/с. Скорость вращения плоскостей: 7200 оборотов/мин. Пропускная способность интерфейса: 300 Мбит/сек. Интерфейс: SATA II c. Уровень шума: 26-28 дБ. Форм-фактор: 3.5".

Page 16: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

Закон Марка КрайдераТактовая частота процессоров удваивается каждые

полтора года. Такая скорость кажется черепашьей по сравнению с темпом роста емкости жестких дисков.

• В 1956 г. плотность информации –

• 2 кбит/дюйм2 , сегодня - 100 Гбит/дюйм2

Плотность записи увеличилась в 50 млн. раз.

Page 17: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

SSD- твердотельный накопитель

• Твердотéльный накопитель (англ. SSD, solid-state drive) — компьютерное немеханическое

запоминающее устройство на основе микросхем памяти. Кроме них, SSD содержит управляющий

контроллер.

• Существуют и так называемые гибридные жесткие диски[2], появившиеся, в том числе, из-за текущей,

пропорционально более высокой стоимости твердотельных накопителей. Такие устройства

сочетают в одном устройстве накопитель на жёстких магнитных дисках (HDD) и

твердотельный накопитель относительно небольшого объёма, в качестве кэша (для

увеличения производительности и срока службы устройства, снижения энергопотребления).

Page 18: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

Стри6мер (от англ. streamer), также леnнточный накопиnтель — запоминающее устройство на принципе магнитной записи на ленточном носителе, с последовательным доступом к данным, по принципу

действия аналогичен бытовому магнитофону.

Page 19: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

5D-ПАМЯТЬ, или как сохранить большие объёмы информации на века

(360 Тбайт).

Page 20: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

Дисковод гибких дисков (устаревшее)

• ранее использовались гибкие магнитные диски (дискеты), которые вставляли в специальный накопитель — дисковод.

Page 21: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

Накопители на оптических дисках (CD-приводы)

• CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory)

• CD-R (Recordable)

• CD-RW (Rewritable)

• DVD (Digital Versatile Disc)

• BD

• HD DVD.

Page 22: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

Поверхность оптического диска

• Информация записывается в виде питов (англ. pit — углубление).

• Характерные размеры пита около микрометра.

• Промежутки между питами ленды (англ. land — основа).

Page 23: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

Чтение с оптического диска

• Используется лазерный луч, который направляется на диск. Измеряется отраженный сигнал.

• Если луч попадает на ленд, то отраженный сигнал - максимальный.

• Если луч попадает на пит, то отраженный сигнал - минимальный.

Page 24: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

Запись на диск• Принцип: вещество из жидкого состояния при

медленном охлаждении переходит в кристаллическое состояние, а при быстром охлаждении в аморфное.

• Изначально рабочий слой находится в кристаллическом состоянии. Если его подогреть, то он расплавится. Тепло быстро уходит в подложку, расплав переходит в аморфное состояние.

• Отражение света разное для аморфного и кристаллического состояний.

• Для новой записи необходимо вернуть исходное кристаллическое состояние. Сначала мощный лазерный импульс расплавляет активный слой, а затем длительный импульс устраняет быстрое охлаждение.

Page 25: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)
Page 26: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

Скорость чтения/записи CD

• указывается кратной 150 Кбайт/с (то есть 153 600 байт/с).

• Например, 48-скоростной привод (48x) обеспечивает скорость 48 × 150 = 7200 Кбайт/с (7,03 Мбайт/с).

Page 27: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

Карты памяти SD (Secure Digital)

• Карта памяти или флеш-карта — компактное запоминающее устройство, изготавливаются часто на основе флеш-памяти.

Page 28: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

Накопитель USB-флеш 1. USB-разъём; 2. микроконтроллер; 3. контрольные точки;4. микросхема флеш-

памяти; 5. кварцевый резонатор; 6. светодиод; 7. переключатель

«защита от записи»; 8. место для

дополнительной микросхемы памяти.

Page 29: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

USB• (англ. Universal Serial Bus) —

последовательный интерфейс передачи данных для среднескоростных и низкоскоростных периферийных устройств. Для подключения используется четырёхпроводный кабель, при этом два провода используются для приёма и передачи данных, а два провода — для питания периферийного устройства.

Page 30: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

Звуковая карта

Позволяет обрабатывать звук.

Может быть в виде отдельной платы или входить в чипсет.

Типичные характеристики: 24-разрядные АЦП и ЦАП с частотой 96 кГц.

Page 31: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

Видеокарта (видеоадаптер)

Формирует графический образ для вывода на монитор.

Вставляется в слот (например, PCI-Express или AGP).

Page 32: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

Видеокарта состоит из:

• графический процессор• видеоконтроллер• видеопамять• цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП,

RAMDAC — Random Access Memory Digital-to-Analog Converter). Если ЦАП имеет разрядность 8 бит, получается по 28 = 256 уровней яркости на каждый основной цвет, что в сумме дает 224 = 16,7106 цветов.

• видео-ПЗУ (Video ROM). Видео-BIOS обеспечивает инициализацию видеокарты.

• система охлаждения

Page 33: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

Разъемы видеокарты

• Разъем аналогового сигнала S-Video (Separate Video) применяется для вывода изображения, формируемого видеокартой, на бытовые телевизоры.

• VGA (Video Graphics Array) – аналоговый разъём для подключения мониторов.

• Разъёмы DVI (Digital Visual Interface), HDMI предназначены для передачи видеоизображения на цифровые устройства (на жидкокристаллические мониторы).

Page 34: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

Информация в магазине:GIGABYTE GTS 450 GV-N450-1GI• Модель: GV-N450-1GI• Процессор: GeForce GTS 450• Частота ядра: 810 МГц• Частота памяти: 3608 МГц• Разрядность шины памяти: 128

бит• Число потоковых ядер

процессора (вычислительных ядер): 192

• Тип памяти: GDDR5• RAMDAC: 400 MГц• Интерфейс шины: PCI Express• Максимальное разрешение:

2560x1600• Охлаждение: радиатор +

вентилятор.

Page 35: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

Видеокарта AMD Radeon™R9 295X2

• Разработана для максимально эффективного использования

• Видеокарта AMDRadeon™ R9 295X2 является самой быстрой видеокартой в мире.1 Благодаря внушительному объему памяти в 8 ГБ и мощной вычислительной способности в более чем 11.5 терафлопсов данная видеокарта является безусловным лидером на рынке.

Page 36: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

Комбинации некоторых видеокарт могут оказаться гораздо более эффективными, производительными и выгодными финансово, чем одна более мощная и, соответственно, значительно более дорогая

карта.

• Для построения на компьютере CrossFireX-системы необходимо иметь:

• материнскую плату с двумя или более разъёмами PCI Express x16 с чипсетом AMD или Intel определённой модели, поддерживающей CrossFireX;

• мощный блок питания, как правило, мощностью от 700Вт;

• видеокарты с поддержкой CrossFireX;

• Специальный гибкий мостик CrossFireX для соединения видеокарт.

Page 37: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

Формирование изображения: CPU и GPU

Page 38: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)
Page 39: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

Монитор

Монитор — устройство для визуального отображения информации. Информация (видеосигнал) на монитор поступает с видеокарты.

Page 40: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)
Page 41: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

Цветное изображениеВ сетчатке

содержатся колбочки, которые "чувствуют" красный, зелёный и синий участки спектра.

Равномерное раздражение всех трёх элементов вызывает ощущение белого цвета.

Page 42: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

Аддитивная цветовая модель RGB Модель RGB (Red, Green, Blue) называется аддитивной потому, что цвета получаются путём добавления трёх сигналов (красного, зелёного, синего) разной интенсивности к черному.

Page 43: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

Как обеспечить цветное изображение на мониторе?

Элемент изображения называется пиксель (pix element).

Пиксели состоят из триад (субпикселей красного, зелёного и синего цветов).

Размер пикселя мал и для глаза триада сливается в одну точку.

Page 44: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

Классификация мониторов по типу экрана

• электронно-лучевая трубка

Page 45: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

• жидкокристаллические мониторы

ЖК (liquid crystal display, LCD)

Page 46: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

Что лучше – TN или IPS?

• В матрицах TN поляризованный (прошедший через фильтр) свет спиралеобразно

пропускается через слой кристаллов. При подаче напряжения кристаллы

поворачиваются, и через второй поляризационный фильтр проходит меньше

света – пиксел становится темнее. К сожалению, спиралеобразный поворот

уменьшает угол обзора. В матрице S-IPS кристаллы синхронно вращаются параллельно поверхности экрана и обеспечивают больший

угол обзора. В этом случае яркость регулируется напряжением.

Page 47: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)
Page 48: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

• плазменный

Газоразрядный экран (плазменная панель)

Page 49: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

• OLED-монитор

Organic Light-Emitting Diode (органический светоизлучающий диод) излучает свет, если пропустить через него электрический ток.

Page 50: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

Основные параметры мониторов:

• соотношение сторон экрана — стандартный (4:3), широкоформатный (16:9) или другое;

• размер экрана — определяется длиной диагонали, чаще всего в дюймах (24!)

• разрешение — число пикселей по вертикали и горизонтали;• глубина цвета — количество бит на кодирование одного

пикселя (от монохромного до 32-битного(реально - 24-битного + альфа-канал прозрачности цвета);

• размер пикселя(min -100 dpi);• частота обновления экрана (Гц);• время отклика пикселей (не для всех типов мониторов);• угол обзора.

Page 51: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

Информация в магазине:Монитор LCD, ЖК 19" BENQ

G925HDA• модель: G925HDA• разрешение: 1366х768• видимая область: 18.5 дюймов (47

см)• шаг точек 0,3 мм• время отклика: 5 мс• яркость: 200 кд/м2

• частота горизонтальной развертки: 30-63 кГц

• частота вертикальной развертки: 50-76 Гц

• угол обзора по горизонтали: 180°, по вертикали: 130°.

• интерфейс: 15-pin D-sub• Энергопотребление: 23 Вт.

Page 52: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

• виртуальный ретинальный монитор

Формирует изображение непосредственно на сетчатке глаза.

Page 53: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

Google Glass

• Тип - наголовный дисплей (очки), дополненной реальности

• Выпущен Для разработчиков (США): февраль 2013 года

• Массовый: 2014 год[1]• Применение нательный

компьютер• Архитектура ARM• Процессор Cortex-A9 (TI OMAP 4430)• Память 1 ГБ• Устройства хранения данных 16 ГБ

флеш• ОС Android 4• Сайт http://www.google.com/glass/start/

Page 54: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

Устройство ввода информации

Page 55: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

Проекционная клавиатура

Page 56: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)
Page 57: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

Мышь

Mouse: manually operated user signal encoder

Принцип действия : в нижней части установлен светодиод, подсвечивающий поверхность. Миниатюрная камера «фотографирует» поверхность . Процессор делает выводы об изменении координат.

Первая компьютерная мышь была представлена в 1968 году.

Page 58: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

Энцефалографическая «мышь»

Page 59: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

Устройства ввода. Планшетные сканеры: CIS; CCD.

Основные параметры: • разрешающая способность,

измеряется в dpi (dots per inch): 600-1200 dpi;

• производительность, продолжительность сканирования листа бумаги;

• динамический диапазон, определяется lg(Iсвет/Iтемн), Iсвет и Iтемн - яркости наиболее светлых и наиболее темных участков: около 2;

• максимальный размер сканируемого листа.

Page 60: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

Устройства вывода. Принтеры.

Основные параметры:

• разрешающая способность, dpi;

• производительность (страниц в минуту, ррт — page per minute);

• формат используемой бумаги;

• объем собственной оперативной памяти.

Page 61: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)
Page 62: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

По принципу действия различают:

• матричные; оттиск получается при ударе цилиндрических стержней («иголок») через красящую ленту.

• лазерные (светодиодные); обеспечивают высокое качество (более 600 dpi) и скорость печати, стоимость расходных материалов около 2 центов на страницу.

• струйные принтеры; изображение формируется из пятен, образующихся при попадании капель красителя на бумагу. Выброс микрокапель красителя происходит под давлением, которое развивается в печатающей головке.

Page 63: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

Информация в магазине:Описание принтера EPSON FX 2190:• Модель: FX-2190• Формат А3• Технология печати: ударно-

матричный• Количество игл: 18 (9x2)• Количество колонок (при 10 cpi):

136• Память: 128 Кб• Разрешение при печати: 240x144• Скорость печати: до 680 символ/сек• Интерфейс: USB, LPT• Уровень шума: 55 дБ• Энергопотребление: 53 Вт.

Page 64: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

Информация в магазине:Описание принтера EPSON Stylus

Photo 1410• Модель: Stylus Photo 1410• Формат А3+• Технология печати: 6-цветная

струйная пьезоэлектрическая• Разрешение: 5760х1440 т/д• Скорость печати: ч/б 15 стр/мин,

цветная до 15 стр/мин• Плотность бумаги: 64-300 г/м2

• Интерфейс: USB• Уровень шума: 47 дБ• Энергопотребление: 18 Вт.

Page 65: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

Лазерные (светодиодные) принтерыСветодиодный лазер испускает свет,

который попадает на поверхность барабана. При этом участки поверхности приобретают заряжаются. Тонер из контейнера остается на заряженных участках. При контакте барабана с листом, тонер переносится на бумагу. Лист протягивается через нагревательный элемент, и частицы тонера спекаются.

Честер Карлсон (1906 — 1968) — американский изобретатель по призванию и адвокат по профессии. В 1938 году изобрёл ксерографию.

Page 66: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

Информация в магазине:Описание принтера HP LaserJet P2055d:• Модель: CE457A• Формат А4• Технология печати: монохромная лазерная• Процессор: 600 МГц• Память: 64 Мб• Разрешение: 1200х1200 т/д• Скорость печати: до 33 стр/мин• Плотность бумаги: 60-163 г/м2

• Нагрузка: до 50000 страниц в месяц• Лоток подачи: 300 листов• Лоток приёма: 150 листов• Интерфейс: USB• Уровень шума: 55 дБ• Энергопотребление: 570 Вт.

Page 67: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

«Скромный» ПКЦена

Материнская плата AMDGigaByte GA-970A-DS3 rev1.0 / 1.1 (RTL) SocketAM3+ < AMD 970> 2xPCI-E+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III

2150

Процессор AMDCPU AMD FX-4100 (FD4100W) 3.6 GHz / 4core / 4+8Mb / 95W / 5200 MHz Socket AM3+

2980

Кулер для процессора DEEPCOOL GAMMAXX 200, 92мм 410

Видеокарта1Gb < PCI-E> DDR-5 Gigabyte GV-N650OC-1GI (RTL) D-Sub+DualDVI+HDMI < GeForce GTX650>

3080

Жёсткий дискHITACHI Deskstar 7K1000.D HDS721010DLE630, 1Тб, HDD, SATA III

2050

Оперативная памятьKingston ValueRAM < KVR1333D3N9 / 4G> DDR-III DIMM 4Gb < PC3-10600> CL9

1300

КорпусCooler Master <RC-334-KKN1-GP> Elite334 Black&Black ATX без БП

1575

Блок питания FSP/SPI <ATX-450PNF> 450W ATX (24+4+6пин) 1260

Dvd дисководDVD RAM & DVD±R/RW & CDRW LG GH22LS50 <Black> SATA

654

Итог   15459  

Page 68: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

«Что это за устройство и для чего служит?»

Тест

Page 69: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

1.

Page 70: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

2.

Page 71: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

3.

Page 72: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

4.

Page 73: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

5.

Page 74: Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ (внешние устройства)

6.