Компьютерная электроника

Компьютерная электроника

В очередной раз путешествуя по популярному интернет магазину Aliexpress, я нашел множество интересных маршрутизаторов, которые обладали отличной ценой и характеристиками.

В статье собраны лучшие китайские роутеры, обеспечивающие высокую скорость сетевого соединения как с помощью проводного соединения, так и используя WiFi сети.

WiFi маршрутизаторы являются незаменимой частью современного времени, ведь позволяют пользоваться интернетом не только за

В статье собраны лучшие ноутбуки трансформеры 2015-2016 года, доступные на прилавках магазинов и обладающие хорошей производительностью за доступные деньги.

Правильно выбранная модель сможет полностью заменить сразу две вещи — ноутбук и планшет, что очень удобно, особенно, когда отправляешься в отпуск или командировку.

Хорошие ноутбуки трансформеры обеспечат пользователя компактным дизайном и высоким временем автономной работы.

Принтер является незаменимым помощником дома и на работе, ведь именно он выводит информацию с экрана компьютера на бумагу.

Давайте разберем, как выбрать принтер в 2016 году, обращая внимание на его характеристики, возможности и дополнительные функции.

Правильно подобранная модель, поможет сохранить нервы, время и деньги, будет включать в себя все нужно для повседневного использования возможности.

Леново прошла долгий путь от обычной и неизвестной никому компании до технического гиганта и новатора в портативной электронной технике. В данной статье мы рассмотрим лучшие ноутбуки Lenovo в 2015-2016 году, которые предлагают нам отличную производительность за умеренную цену. Все модели были выбраны на рынках стран СНГ, потому можете уверенно искать их в магазинах своего города.

Сегодня поговорим про положительно зарекомендовавшую себя фирму на рынке стран СНГ, которая выпускает качественные ноутбуки с обширным функционалом, хорошей сборкой и мощной начинкой.

В этой статье вы найдете лучшие ноутбуки ASUS за 2015/2016 год, доступные для покупки в большинстве популярных интернет-магазинах и торговых точках вашего города.

Я постарался подобрать не только самые дорогие модели, которые,

Правильно выбранный бюджетный фотоаппарат будет служить долгое время, радовать своего владельца качественными и насыщенными фотографиями с высокой детализацией. Предлагаю вашему вниманию лучшие дешевые фотоаппараты, цена которых не превышает 10000 рублей. Хорошая модель, даже за такую цену, способна делать отличные и качественные снимки в дневное и вечернее время.

Выбор хорошего ноутбука, который будет с достоинством выполнять все поставленные перед ним задания, не так прост.

В статье собраны лучшие ноутбуки до 30000 рублей, хорошие и интересные модели от различных производителей, обладающие отличными характеристиками для своего ценовой категории. Все хорошие ноутбуки до 30 тыс.

легко справляются с любыми офисными или мультимедиа задачами. Такие ноутбуки способны

Источник: http://buyteach.ru/kompyternaya-elektronika/

Программа “Начала электроники”

Популярная радиолюбительская программа “Начала электроники” предназначена для начинающих радиолюбителей

Доброго дня уважаемые радиолюбители!
Приветствую вас на сайте “Радиолюбитель“

Программа “Начала электроники” предназначена в помощь учащимся (и преподавателям) средних, а также средних специальных учебных заведений для изучения разделов курса физики “Электричество”. Она естественным образом дополняет классическую схему обучения, состоящую из усвоения теоретического материала и выработки практических навыков экспериментирования в физической лаборатории.

Программа представляет собой электронный конструктор, позволяющий имитировать на экране монитора процессы сборки электрических схем, исследовать особенности их работы, проводить измерения электрических величин так, как это делается в реальном физическом эксперименте.

С помощью программы можно:

  • изучать зависимость сопротивления проводников от удельного сопротивления его материала, длины и поперечного сечения;
  • изучать законы постоянного тока – закон Ома для участка цепи и закон Ома для полной цепи;
  • изучать законы последовательного и параллельного соединения проводников, конденсаторов и катушек;
  • изучать принципы использования предохранителей в электронных схемах;
  • изучать законы выделения тепловой энергии в электронагревательных и осветительных приборах, принципы согласования источников тока с нагрузкой;
  • ознакомиться с принципами проведения измерений тока и напряжения в электронных схемах с помощью современных измерительных приборов (мультиметр, двухканальный осциллограф), наблюдать вид переменного тока на отдельных деталях, сдвиг фаз между током и напряжением в цепях переменного тока;
  • изучать проявление емкостного и индуктивного сопротивлений в цепях переменного тока, их зависимость от частоты генератора переменного тока и номиналов деталей;
  • изучать выделение мощности в цепях переменного тока;
  • исследовать явление резонанса в цепях с последовательным и параллельным колебательным контуром;
  • определять параметры неизвестной детали;
  • исследовать принципы построения электрических фильтров для цепей переменного тока.

Программу можно также использовать в рамках ее возможностей и для других задач в самостоятельной творческой работе учащихся. К примеру, данная программа была использована в на занятиях в “Школе начинающего радиолюбителя”.

Одной из главных особенностей комплекса является максимально возможная имитация реального физического процесса. Для этой цели предусмотрено, например, следующее:

  • изображения деталей конструктора и измерительных приборов приводятся не схематически, а в таком виде, как “на самом деле”;
  • при превышении номинальной мощности электрического тока, протекающего через сопротивление, последнее “сгорает” и приобретает вид почерневшей детали;
  • лампочка и электронагревательный прибор при номинальной мощности начинают светиться и “перегорают”, если мощность, рассеиваемая на них, превышает рабочее значение;
  • при превышении рабочего напряжения на конденсаторе, последний также “выходит из строя”;
  • при превышении номинального рабочего тока через предохранитель, он “перегорает”;
  • большинство операций и их результаты сопровождаются звуковыми эффектами.

Это делается для того, чтобы учащийся наглядно видел последствия своих ошибок, учился разбираться в причинах того или иного неудачного эксперимента и вырабатывал необходимые навыки предварительного анализа схемы.

При запуске программы, на экран монитора компьютера выводятся:

  • монтажный стол с контактными площадками, на котором можно собирать и анализировать работу электрических схем (в центре экрана);
  • панель деталей, содержащая набор электрических элементов (в правой части экрана);
  • “мусорная корзина”, куда выбрасываются перегоревшие и ненужные детали (она расположена в левом нижнем углу экрана);
  • панель управления программой с кнопками для вызова вспомогательных инструментов (расположена в верхней части экрана).

Монтажный стол представляет собой набор из 7 х 7 = 49 контактных площадок, к которым “припаиваются” электрические детали, для сборки различных электрических схем. Каждая деталь может располагаться лишь между двумя ближайшими контактными площадками или вертикально или горизонтально.

К деталям, в точки их соединения с контактными площадками, можно подключать щупы измерительных приборов. Выбор деталей из набора конструктора и “пайка” их на рабочем столе производится с помощью манипулятора “мышь”.

Это делается стандартным для Windows – приложений способом – необходимо поместить указатель “мыши” на нужную деталь (указатель принимает вид пинцета), затем нажать левую кнопку “мыши” и, удерживая ее в нажатом состоянии, переместить деталь в нужное место монтажного стола.

После освобождения левой кнопки “мыши”, деталь будет установлена в указанном месте. Ненужные и “испорченные” детали можно удалить со стола в “мусорную корзину” таким же способом.

Можно удалять детали со стола и другим методом. Необходимо “щелкнуть” на детали правой кнопкой “мыши” – появится окно с надписью “Выбросить деталь”. После подтверждения (щелчка на кнопке), деталь будет удалена в корзину.

Детали, “выброшенные” за пределы монтажного стола, но не в корзину, накапливаются в нижней части монтажного стола.

На столе одновременно не могут быть расположены источники переменного и постоянного тока.

Пример использования программы в “Школе начинающего радиолюбителя”

Эту программу Вы можете скачать на сайте Радиолюбитель:

  Начала Электроники (4.7 MiB, 18,455 hits)

Источник: http://radio-stv.ru/radio_tehnologii/izuchenie-radio-programm/programma-nachala-elektroniki

Компьютерная электроника Лекция 7. Применение диодов. – презентация

1 Компьютерная электроника Лекция 7. Применение диодов<\p>

2 Выпрямители Предназначены для преобразования переменного тока в постоянный ток. Однополупериодный выпрямитель Простейшая схема. В выпрямителях для питания радиоэлектронной аппаратуры генератором переменной ЭДС обычно служит силовой трансформатор.<\p>

3 Выпрямители Рассмотрим работу выпрямителя. Пусть входной сигнал описывается по закону e = E m sin t и его выходным сопротивлением можно пренебречь. Во время положительного полупериода напряжение для диода является прямым и проходит ток, создающий на резисторе R н падение напряжения. В течение следующего полупериода напряжение является обратным, тока практически нет и U Rн = 0. Таким образом, через нагрузочный резистор проходит пульсирующий ток в виде импульсов, длящихся полпериода и разделенных промежутками в полпериода<\p>

4 Выпрямители<\p>

5 Рассмотрим подробнее выпрямленное напряжение. Оно сильно пульсирует. Полпериода напряжения совсем нет. Полезной частью такого напряжения является постоянная составляющая или среднее значения U ср. Среднее значение за полупериод U ср = 2 U max / π = 0,636 U max. Так как во втором полупериоде напряжения совсем нет, то за весь период среднее значение вдвое меньше: U ср = U max / π = 0,318 U max. Поскольку падение напряжения на диоде очень мало, можно считать U max E m и U ср 0,3 E m.<\p>

6 Выпрямители Вычтем из выпрямленного напряжения его среднее значение, получим переменную составляющую U ~, которая имеет несинусоидальную форму. Переменная составляющая является «вредной» часть выпрямленного напряжения. Для ее уменьшения применяют специальные сглаживающие фильтры. Переменная составляющая изображена отдельно. Она состоит из ряда гармоник. Труднее всего уменьшить первую гармонику (она показана штриховой синусоидой).<\p>

7 Выпрямители В простейшей схеме выпрямителя первая гармоника пульсаций очень велика. Ее амплитуда U m1 больше полезной постоянной составляющей: U m1 = 0,5 U max = 1,57 U ср. Выпрямленное напряжение с такими большими пульсациями, как правило, непригодно для практических целей. Простейшим методом сглаживания пульсаций является применение фильтра в виде конденсатора достаточно большой емкости, шунтирующего резистор нагрузки R н. Конденсатор хорошо сглаживает пульсации, если его емкость удовлетворяет условию 1 / ( ω С)<\p>

8 Выпрямители Во время положительной части полупериода через диод проходит ток, заряжающий конденсатор. В то время, когда диод закрыт, конденсатор разряжается через нагрузку R н и создает на ней напряжение, которое постепенно снижается. В каждый следующий положительный полупериод конденсатор подзаряжается и его напряжение снова возрастает. Заряд конденсатора через сравнительно малое сопротивление диода происходит быстро. Разряд на большое сопротивление нагрузки совершается гораздо медленнее. Вследствие этого напряжение на конденсаторе пульсирует незначительно. Чем больше С и R н, тем медленнее разряжается конденсатор, тем меньше пульсации и тем ближе U ср к E m. Если нагрузку вообще отключить (R н = ), то на конденсаторе получается постоянное напряжение без всяких пульсаций, равное E m.<\p>

9 Выпрямители Напряжение на диоде становится прямым только в течение части положительного полупериода. В эти небольшие промежутки времени через диод проходит ток в виде импульсов, подзаряжающих конденсатор. В течение остальной части положительного полупериода и во время отрицательного полупериода напряжение на диоде обратное, ток отсутствует и конденсатор разряжается на нагрузку R н.<\p>

10 Выпрямители Основной параметр выпрямителя – коэффициент пульсаций, который равен отношению амплитуды первой гармоники частоты пульсаций к среднему значению К п = U m1 / U ср = 1,57. Особенности однополупериодного выпрямителя: большое значение коэффициента пульсаций; простота конструктивной реализации; неэффективное использование трансформатора.<\p>

11 Выпрямители Двухполупериодный выпрямитель В один из полупериодов, когда потенциал точки А положителен, ток протекает по пути А VD1 R н. В следующий полупериод, когда потенциал точки Б положителен, ток протекает по пути Б VD2 R н. Через сопротивление нагрузки ток в оба полупериода проходит в одинаковом направлении, создавая на этом сопротивлении пульсирующее напряжения U Rн.<\p>

12 Выпрямители Особенности двухполупериодного выпрямителя: меньшее значение коэффициента пульсаций; большее количество диодов; сложность конструктивной реализации трансформатора.<\p>

13 Выпрямители Мостовой выпрямитель В один из полупериодов, когда потенциал точки А положителен, ток протекает по пути А VD1 R н VD4. В следующий полупериод, когда потенциал точки А отрицателен, ток протекает по пути А VD2 R н VD3. Через сопротивление нагрузки ток в оба полупериода проходит в одинаковом направлении, создавая на этом сопротивлении пульсирующее напряжения U Rн.<\p>

14 Выпрямители Особенности мостового выпрямителя: меньшее значение коэффициента пульсаций; большое количество диодов; простота конструктивной реализации трансформатора. На практике наиболее часто применяется мостовой выпрямитель из-за его существенного преимущества: простота конструктивной реализации трансформатора.<\p>

15 Расчет простейшего выпрямителя Рассмотрим однополупериодную схему выпрямления Постоянная времени разряда конденсатора фильтра много больше постоянной времени заряда, поскольку р R н *С ф, а з (R ист + r VD )*С ф. Напряжение на конденсаторе во время разряда уменьшается по закону: U c U мax *exp( -t/ р ). При малых значениях t/ р можно записать : exp( -t/ р ) (1 – t/ р ).<\p>

16 Расчет простейшего выпрямителя<\p>

17 Напряжение на конденсаторе после окончания его разряда равно U cк U мax *exp( -t р / р ), где t р в первом приближении t р T 1/f. Напряжение на конденсаторе уменьшится на величину: U р U мax – U ск = U мax – U мax * ( 1 – T/ р ) = U мax * T/ р. Амплитуда пульсаций в этом случае равна U m1 = U р / 2. В практическом большинстве случаев можно считать, что U ср = U мax. Поэтому коэффициент пульсаций описывается соотношением: К п = U m1 / U ср = T/ (2* р ). Откуда р R н *С ф = T /(2* К п ).<\p>

18 Расчет простейшего выпрямителя Обычно для расчета выпрямителя задают параметры: напряжение на нагрузке, U н ; ток нагрузки, I н ; коэффициент пульсаций, К п ; частоту входного сигнала, f д. Выбор диода осуществляют по справочнику после расчета его основных параметров: максимальный постоянный или средний прямой ток I п ; максимальный допустимый импульсный прямой ток за регламентированный временной интервал I и. max > (U н + U н *К п + N*r VD *I н + N*U пр )/(R ист + r VD ), где U пр – постоянное прямое напряжение на диоде при прямом токе I н ; N – коэффициент, зависящий от схемы выпрямителя; максимально допустимое обратное напряжение на диоде U обр max > 2*(U н + U н * К п + N*r VD * I н + N*U пр ). частота без снижения режима f max > 10* f д. Значение параметров по току и напряжению следует выбирать с коэффициентом запаса 0,8.<\p>

19 Расчет стабилизатора Схема стабилизатора представляет собой делитель напряжения, состоящий из резистора R 0 и стабилитрона VD. При изменении питающего напряжения Е напряжение на стабилитроне VD и нагрузке R н изменяется незначительно. Все изменения входного напряжения практически полностью компенсируются падением напряжения на R 0, а на выходе напряжение остается постоянным.<\p>

20 Расчет стабилизатора Пусть I н = const, тогда R o = (E – U ст.н )/( I ст.н + I н ). Максимальное напряжение на входе не может превышать значения E max = R o *( I н + I ст.max ) + U ст.max, а минимальное напряжение описывается соотношением: E min = R o *( I н + I ст.min ) + U ст.min. Запишем E = E max – E min R o *(I ст.max – I ст.min ), U ст = U ст.max – U ст.min r д *(I ст.max – I ст.min ).<\p>

21 Расчет стабилизатора Основной параметр стабилизатора напряжения – коэффициент стабилизации, который показывает во сколько раз относительное изменения напряжения на входе больше, чем относительное изменение напряжения на выходе. Рассчитаем коэффициент стабилизации напряжения: К ст = ( Е /Е)/( U ст /U ст ) или К ст = R o * U ст / (Е * r д ). Для увеличения коэффициента стабилизации применяют последовательное включение простейших стабилизаторов. В этом случае : К ст. = К 1 * К 2 * …. *К N. Для получения требуемого напряжения стабилизации допускается последовательное включение стабилитронов в прямом и обратном направлениях. Параллельное включение стабилитронов не рекомендуется из-за возникновения уравнивающих токов.<\p>

Источник: http://www.myshared.ru/slide/735037/

Музей вычислительной техники

Сегодня мы посетим нестандартный и уникальный Музей вычислительной техники, где собрано множество образцов вычислительных устройств от примитивных до самых современных советских компьютеров, стоивших в свое время немалые деньги.

Музей также хорош тем, что очень много можно потрогать, повертеть в руках, попробовать в работе.

Экспозиция начинается с простейших вычислительных устройств, где считать приходилось на семечках.

Представлены различные восточные счеты

А также устройства, использовавшиеся для счета еще сравнительно недавно

Американский пенал-счеты

«Машина для сложения» — не больше, не меньше.

Пенал, лежащий в левом углу, наверное, был у каждого позднесоветского школьника.

Кто-то еще застал логарифмические линейки. Для нынешних школьников они уже такой же анахронизм, как и счеты.

Американская машина для сложения, счеты и электрическая игрушка с таблицей умножения: стержни надо вставлять в клеммы, слева действия, справа ответы. Если стержни вставлены правильно, то тускло загорается синяя лампочка.

Арифмометры — «рабочая лошадка» нескольких поколений счетоводов ХХ века.

Счеты использовались для сложения, а арифмометры для умножения: набирается число по сотням, десяткам и т.д., затем ручка крутится соответствующее число раз для умножения на другое число.

Один из первых арифмометров образца 1892 г.

Подробно про арифмометры, их историю и устройство можно прочитать по этой ссылке.

Самый распространенный в СССР арифмометр «Феликс», выпускавшийся с 1929 по 1978 гг. в Курске, Пензе и Москве.

Позволяет вводить множители до 9 знаков (вверху рычажками) и получать ответ до 13 знаков (внизу).

Про этот арифмометр также можно почитать по этой ссылке.

Далее идут более продвинутые арифмометры

Набор советских калькуляторов

Обратите внимание на калькулятор слева на подставке. Это инженерный калькулятор Электроника МК-71, производившийся в Зеленограде с 1986 г. и работавший на солнечных батареях. Стоил около половины зарплаты инженера.

Интересно, что солнечные батареи были с очень большим запасом по мощности, а потребление тока микрокалькулятором было мало, поэтому, фактически, для работы было достаточно света свечи в полной темноте на расстоянии 20 сантиметров. Более того, для отвода лишней энергии внутри микрокалькулятора были смонтированы 4 светодиода, не видимые снаружи.

Довольно большой список советских калькуляторов можно посмотреть на Википедии.

Уникальный экспонат: счетно-библиотечное устройство для учета выданных книг.

Различные специализированные линейки

Практически советский наладонник Электроника МК-90. Имел процессора с системой команд PDP-11 и встроенный интерпретатором языка Бейсик.
Помимо модуля МПО (модуль памяти оперативной) выпускался и модуль МПП (модуль памяти постоянной), на котором были следующие игры: «Тетрис», «Пакман», «Бокс», «Шахматы», «Головоломка», «Змея», «Космос», «Теннис» и «Ханойская башня».

Цена устройства была непомерно высокой — 3500 рублей в 1988 году и 1500 рублей в 1991. В 1991 году эта сумма превышала полугодовую зарплату среднего советского инженера.

Но перейдем к полноценным компьютерам:

Искра 226

ДЗ 28

Восьмидюймовые дискеты и дисковод для них

Различные персональные компьютеры (все микросхемы уже встроены в клавиатуру)

Спектр-001 (начало 1990-х) В качестве устройства хранения использовался простой кассетный магнитофон.

На кассетах в комплекте шли тест-программа, Ассемблер, Бейсик «Микрон», рекламный ролик (на Бейсике), игровые программы (в машинных кодах) — XONIX, Z M, СТАКАН, ПИТОН, РИКОШЕТ, ЧЕРВЯК, БАРЬЕР.

Апогей БК-01 (1989 г.)

Обязательно обратите внимание на раскладку на советских компьютерах:
Русская стандартная «фыва-олдж», а английская просто примерно привязана к русской, получается «fywa-oldv»

Сура (1978 г.)

«Вечная жизнь в 600 играх» — за такую книгу в свое время многое готовы были отдать!

Носители информации: магнитные 5-дюймовые дискеты и ранние оптические диски

Жесткие диски III поколения, 1970-е

Так диск выглядит внутри

Многие наверняка помнят, что в 1980-90-х из них делали антенны…. У некоторых на балконах они до сих пор сохранились. Многие и не подозревают, что это не круги для антенны — это детали жесткого диска 1970-х

Еще одной широко распространенной в 1980-начале 90-х вещью были перфокарты — устройства для записи информации для ранних компьютеров (дырки отмечают числа).

В школах перфокарты постоянно использовались для контрольных, проверочных и просто как карточки с заданиями т.п. Есть подозрение, что даже не все учителя были в курсе, что это на самом деле.

В коллекции обнаружилась перфокарта, производства Великобритании

Устройство записи на перфоленту

Еще один магнитный носитель информации

Запись осуществлялась не только на магнитную пленку, но и на стальную проволоку.

До сих пор такая проволока используется для записи аудио в «черных ящиках» самолетов из-за своей высокой живучести и надежности

Элемент памяти ранних суперкомьютеров (1953 г.). Не зря тогда компьютеры занимали огромные площади, если это всего лишь один бит.

Оперативная память на намагничивающихся кольцах (кольцо намагничено — 1, не намагничено — 0).

Одни из первых «манипуляторов типа мышь»

Шарик в мышке — стальной, необрезиненный, тяжелый

На фото выше эта мышь была перевенута.

Это манипулятор типа мышь ММ 8031.

Как и положено с техпаспортом к мыши идет также принципиальная схема.

Замечательного вида немецкий калькулятор. Сбоку прорезь для батарейки, а также странного вида круглый разъем.

Если «компьютер» перевернуть, то становится понятно для чего этот разъем предназначен

Для сравнения один из первых советских калькуляторов

Среди экспонатов попалось и забавное.

Калькулятор калорий

К калькулятору прилагается подробный справочник, что, сколько и когда можно есть и какие цифры вводить для расчета

И, напоследок, два общих вида музея:

Огромное спасибо Виктору Борисову (victorprofessor) за приглашение на экскурсию, а также директору музея Дмитрию Михайловичу Златопольскому, очень увлеченному человеку, готовому часами все показывать и рассказывать.

Музей находится в здании гимназии №1530, ул. Егерская, 4 (пешком от м.Сокольники)  Посетить музей можно в любой день, кроме воскресенья,  с 15.00 до 19.00

Единственно, перед посещением нужно предварительно договориться с директором. Как мы поняли, минимальной группы нет (при нас пришел по записи один человек). 

zlato@orc.ru  или  8(905)7482646 

Дмитрий Михайлович Златопольский

Страница музея на museum.ru

Источник: http://moscowwalks.ru/2009/12/24/electronics-museum/

Компьютеры | Электроника на Пресне

DNS — МАГАЗИН ЦИФРОВОЙ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ – один из лидеров цифрового ритейла России! Имеет разветвленную сеть розничных магазинов, свои сервисные и логистические центры, надежные связи с поставщиками и производителями с мировыми именами. DNS – Мы любим цифровую технику! Мы […]

Подробнее

DNS  — МАГАЗИН ЦИФРОВОЙ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ – один из лидеров цифрового ритейла России! Имеет разветвленную сеть розничных магазинов, свои сервисные и логистические центры, надежные связи с поставщиками и производителями с мировыми именами. DNS – Мы любим цифровую технику! Мы любим все, […]

Подробнее

Каталог товаров Аксессуары и расходные материалы Бытовая техника Игры и программное обеспечение Источники бесперебойного питания Комплектующие Накопители Оргтехника Периферийные устройства компьютера Сетевое оборудование Электроника

Подробнее

Компьютеры, комплектующие, планшеты, мониторы, принтеры, сетевое оборудование, расходные материалы, программное обеспечение, кабели, наушники, аксессуары. Ремонт, модернизация и настройка компьютеров и ноутбуков, ремонт принтеров и оргтехники, заправка картриджей.

Подробнее

Огромный выбор компьютерной техники от самых известных компаний мира: Apple, Asus, Lenovo, Acer, HP, Dell, MSI, Sony, Samsung, Intel, AMD и многие другие. Мы специализируемся на розничной продаже компьютерной техники: • Ноутбуки, ультрабуки, моноблоки, планшеты, внешние накопители данных, дополнительные устройства […]

Подробнее

Мы специализируемся на продаже компьютерной техники. Сборка компьютеров,  комплектующие для ПК, мониторы, сетевое оборудование. Ноутбуки, ультрабуки, моноблоки, планшеты, внешние  жесткие диски, дополнительные устройства к ноутбукам. Смартфоны и аксессуары к ним Аксессуары: мыши, клавиатуры, сумки и чехлы для ноутбуков/планшетов, кабели, элементы […]

Подробнее

Продажа компьютеров. Аксессуаров к ним. Сетевое оборудование. Блоки питания и аккумуляторы для ноутбуков. Матрицы, жесткие диски для ноутбуков. Кабели и переходники, батарейки для часов и пультов. Ремонт: мониторов, ноутбуков, компьютеров, планшетов, телефонов.

Подробнее

КОМПАНИЯ ОНЛАЙН ТРЕЙД Электроника и товары для дома. — фото-и видеокамеры, оптика и аксессуары; — телевизоры, проекторы, музыкальные центры; — телефоны, портативная аудиотехника и автоэлектроника»; — — ноутбуки, планшеты, манипуляторы и комплектующие; — принтеры, электронные доски, банковское оборудование, бумага и […]

Подробнее

В павильоне представлен широкий выбор компьютеров и комплектующих.

Подробнее

Источник: http://electroniks.msk.ru/category/kompyutery/

Купить компьютерная техника и комплектующие от 23 руб. в интернет-магазине из Китая | Москва

В каталоге нашего магазина представлено 5059 товаров в категории Компьютерная электроника: от самых обычных — за 23 руб. до эксклюзивных моделей за 39 379 руб.. Доставка осуществляется в Москве и в других регионах России и мира.

С каждым месяцем, днем,часом и минутой наш мир становится все более и более компьютеризированным. Те задания, которые раньше люди исполняли собственноручно, сегодня предоставлены разнообразным приборам. Для того чтобы эти приборы могли функционировать, все рассчитывает компьютер.

На сегодняшнем этапе люди уже просто не представляют свою жизнь без такого чуда техники, как компьютер. В связи с этим и существует такое понятие как компьютерная электроника.

Компьютерная электроника – это определенная отрасль знаний, которая изучает принципы и действия активных и пассивных компонентов электроники, а также специальных электронных устройств,которые применяются в вычислительной технике.

Продажа компьютерной техники – это действительно золотая жила. Так как по статистике, в каждом доме на сегодня имеется не менее чем одного компьютера или планшетного ПК на одного из членов семьи.

Современность настолько компьютеризирована, что каждому просто необходимо идти в ногу со временем, ведь человек просто не сможет существовать в мире техники,без ее наличия.

Более того, важно учитывать тот фактор, что уровень владения компьютерными устройствами может быть абсолютно разным, но знание основных принципов работы – необходимо каждому.

Работа компьютера напрямую зависит от его наполнения, деталей и их качества. Многие страны производят отдельные части компьютеров и многие фирмы заняты этим вопросом,однако компьютерные комплектующие из Китая пользуются невероятным спросом и популярностью.

Что же входит в понятие компьютерных комплектующих? Все достаточно просто и ответ лежит на поверхности: компьютерные комплектующие – это все то, что находится в средине каждого компьютера; они особо важные составляющие любого устройства, без которых технический прибор не сможет работать.

В это понятие входит: материнская плата, процессор, жесткий диск, видеокарта, оптические приводы,кулеры системы охлаждения и многое другое без чего работа компьютера была бы в принципе невозможна.

Купить все это можно,как на рынке, так и в специализированных магазинах техники. К тому же, не очень новым, но достаточно распространенным явлением являются покупки через всемирную паутину.

Интернет магазин компьютерной техники – это то место, в котором вы сможете без особых усилий и в комфортных условиях выбрать именно то,что вам нужно.

Покупки через Интернет – это удобно и просто, ведь вам не нужно ходить по магазинам, выслушивать ненужные советы консультантов и тратить ваше драгоценное время.

Выбор техники в интернет-магазинах хорош по ценовому решению, условиям доставки и гарантии. Выбирайте лучшее.

Источник: https://Opt-in-China.ru/category/kompjuternaja-elektronika/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
",css:{backgroundColor:"#000",opacity:.6}},container:{block:void 0,tpl:"
"},wrap:void 0,body:void 0,errors:{tpl:"
",autoclose_delay:2e3,ajax_unsuccessful_load:"Error"},openEffect:{type:"fade",speed:400},closeEffect:{type:"fade",speed:400},beforeOpen:n.noop,afterOpen:n.noop,beforeClose:n.noop,afterClose:n.noop,afterLoading:n.noop,afterLoadingOnShow:n.noop,errorLoading:n.noop},o=0,p=n([]),h={isEventOut:function(a,b){var c=!0;return n(a).each(function(){n(b.target).get(0)==n(this).get(0)&&(c=!1),0==n(b.target).closest("HTML",n(this).get(0)).length&&(c=!1)}),c}},q={getParentEl:function(a){var b=n(a);return b.data("arcticmodal")?b:(b=n(a).closest(".arcticmodal-container").data("arcticmodalParentEl"),!!b&&b)},transition:function(a,b,c,d){switch(d=null==d?n.noop:d,c.type){case"fade":"show"==b?a.fadeIn(c.speed,d):a.fadeOut(c.speed,d);break;case"none":"show"==b?a.show():a.hide(),d();}},prepare_body:function(a,b){n(".arcticmodal-close",a.body).unbind("click.arcticmodal").bind("click.arcticmodal",function(){return b.arcticmodal("close"),!1})},init_el:function(d,a){var b=d.data("arcticmodal");if(!b){if(b=a,o++,b.modalID=o,b.overlay.block=n(b.overlay.tpl),b.overlay.block.css(b.overlay.css),b.container.block=n(b.container.tpl),b.body=n(".arcticmodal-container_i2",b.container.block),a.clone?b.body.html(d.clone(!0)):(d.before("
"),b.body.html(d)),q.prepare_body(b,d),b.closeOnOverlayClick&&b.overlay.block.add(b.container.block).click(function(a){h.isEventOut(n(">*",b.body),a)&&d.arcticmodal("close")}),b.container.block.data("arcticmodalParentEl",d),d.data("arcticmodal",b),p=n.merge(p,d),n.proxy(e.show,d)(),"html"==b.type)return d;if(null!=b.ajax.beforeSend){var c=b.ajax.beforeSend;delete b.ajax.beforeSend}if(null!=b.ajax.success){var f=b.ajax.success;delete b.ajax.success}if(null!=b.ajax.error){var g=b.ajax.error;delete b.ajax.error}var j=n.extend(!0,{url:b.url,beforeSend:function(){null==c?b.body.html("
"):c(b,d)},success:function(c){d.trigger("afterLoading"),b.afterLoading(b,d,c),null==f?b.body.html(c):f(b,d,c),q.prepare_body(b,d),d.trigger("afterLoadingOnShow"),b.afterLoadingOnShow(b,d,c)},error:function(){d.trigger("errorLoading"),b.errorLoading(b,d),null==g?(b.body.html(b.errors.tpl),n(".arcticmodal-error",b.body).html(b.errors.ajax_unsuccessful_load),n(".arcticmodal-close",b.body).click(function(){return d.arcticmodal("close"),!1}),b.errors.autoclose_delay&&setTimeout(function(){d.arcticmodal("close")},b.errors.autoclose_delay)):g(b,d)}},b.ajax);b.ajax_request=n.ajax(j),d.data("arcticmodal",b)}},init:function(b){if(b=n.extend(!0,{},a,b),!n.isFunction(this))return this.each(function(){q.init_el(n(this),n.extend(!0,{},b))});if(null==b)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect parameters");if(""==b.type)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"type\"");switch(b.type){case"html":if(""==b.content)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"content\"");var e=b.content;return b.content="",q.init_el(n(e),b);case"ajax":return""==b.url?void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"url\""):q.init_el(n("
"),b);}}},e={show:function(){var a=q.getParentEl(this);if(!1===a)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect call");var b=a.data("arcticmodal");if(b.overlay.block.hide(),b.container.block.hide(),n("BODY").append(b.overlay.block),n("BODY").append(b.container.block),b.beforeOpen(b,a),a.trigger("beforeOpen"),"hidden"!=b.wrap.css("overflow")){b.wrap.data("arcticmodalOverflow",b.wrap.css("overflow"));var c=b.wrap.outerWidth(!0);b.wrap.css("overflow","hidden");var d=b.wrap.outerWidth(!0);d!=c&&b.wrap.css("marginRight",d-c+"px")}return p.not(a).each(function(){var a=n(this).data("arcticmodal");a.overlay.block.hide()}),q.transition(b.overlay.block,"show",1*")),b.overlay.block.remove(),b.container.block.remove(),a.data("arcticmodal",null),n(".arcticmodal-container").length||(b.wrap.data("arcticmodalOverflow")&&b.wrap.css("overflow",b.wrap.data("arcticmodalOverflow")),b.wrap.css("marginRight",0))}),"ajax"==b.type&&b.ajax_request.abort(),p=p.not(a))})},setDefault:function(b){n.extend(!0,a,b)}};n(function(){a.wrap=n(document.all&&!document.querySelector?"html":"body")}),n(document).bind("keyup.arcticmodal",function(d){var a=p.last();if(a.length){var b=a.data("arcticmodal");b.closeOnEsc&&27===d.keyCode&&a.arcticmodal("close")}}),n.arcticmodal=n.fn.arcticmodal=function(a){return e[a]?e[a].apply(this,Array.prototype.slice.call(arguments,1)):"object"!=typeof a&&a?void n.error("jquery.arcticmodal: Method "+a+" does not exist"):q.init.apply(this,arguments)}}(jQuery)}var debugMode="undefined"!=typeof debugFlatPM&&debugFlatPM,duplicateMode="undefined"!=typeof duplicateFlatPM&&duplicateFlatPM,countMode="undefined"!=typeof countFlatPM&&countFlatPM;document["wri"+"te"]=function(a){let b=document.createElement("div");jQuery(document.currentScript).after(b),flatPM_setHTML(b,a),jQuery(b).contents().unwrap()};function flatPM_sticky(c,d,e=0){function f(){if(null==a){let b=getComputedStyle(g,""),c="";for(let a=0;a=b.top-h?b.top-h{const d=c.split("=");return d[0]===a?decodeURIComponent(d[1]):b},""),c=""==b?void 0:b;return c}function flatPM_testCookie(){let a="test_56445";try{return localStorage.setItem(a,a),localStorage.removeItem(a),!0}catch(a){return!1}}function flatPM_grep(a,b,c){return jQuery.grep(a,(a,d)=>c?d==b:0==(d+1)%b)}function flatPM_random(a,b){return Math.floor(Math.random()*(b-a+1))+a}