21.04.2022 Views

Support de cours maintenance micro-ordinateurs pc

EAN : 978491902-17-9 Ce support de cours de maintenance pc comprend de nombreuses illustrations commentées. Leur contenu est codifié avec des icônes indiquant la nature de l'information : procédure, information, conseil, danger, exemple... Il n'a ni la prétention, ni l'objectif d'être exhaustif mais plutôt de donner une compréhension synthétique du fonctionnement d'un micro-ordinateur sous Windows afin de vous rendre autonome dans son exploitation et sa maintenance. Comment ont évolué les micro-ordinateurs pc depuis leur création ? Les micro-processeurs, les sockets, les chipsets, les bus… De quoi est fait un micro-ordinateur pc ? Processeur, carte mère, mémoire, carte graphique, ports, périphériques… Quelles sont les normes matérielles et logicielles à ce jour Comment s'articulent les couches logicielles ? Le BIOS, L'UEFI, le système d'exploitation, les applications... Windows 10 ? Configuration logicielle, configuration matérielle, configuration réseau et internet, configuration système, maintenance, sécurité… Powershell ise ? L’éditeur, les commandes, les scripts, le fichier .bat… Maintenance ? Recherche d'informations, structure système, table des partitions, table des registres, problèmes matériels et logiciels, remèdes... Dictionnaire ? Les termes de l'informatique... Ce cours répond à toutes ces questions et bien d'autres encore, de manière simple, illustrée et commentée.

EAN : 978491902-17-9
Ce support de cours de maintenance pc comprend de nombreuses illustrations commentées. Leur contenu est codifié avec des icônes indiquant la nature de l'information : procédure, information, conseil, danger, exemple...
Il n'a ni la prétention, ni l'objectif d'être exhaustif mais plutôt de donner une compréhension synthétique du fonctionnement d'un micro-ordinateur sous Windows afin de vous rendre autonome dans son exploitation et sa maintenance.
Comment ont évolué les micro-ordinateurs pc depuis leur création ? Les micro-processeurs, les sockets, les chipsets, les bus…
De quoi est fait un micro-ordinateur pc ? Processeur, carte mère, mémoire, carte graphique, ports, périphériques…
Quelles sont les normes matérielles et logicielles à ce jour
Comment s'articulent les couches logicielles ? Le BIOS, L'UEFI, le système d'exploitation, les applications...
Windows 10 ? Configuration logicielle, configuration matérielle, configuration réseau et internet, configuration système, maintenance, sécurité…
Powershell ise ? L’éditeur, les commandes, les scripts, le fichier .bat…
Maintenance ? Recherche d'informations, structure système, table des partitions, table des registres, problèmes matériels et logiciels, remèdes...
Dictionnaire ? Les termes de l'informatique...
Ce cours répond à toutes ces questions et bien d'autres encore, de manière simple, illustrée et commentée.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

II - LE MATÉRIEL (HARDWARE) 53<br />

(1) VITESSE LINÉAIRE ET VITESSE ANGULAIRE<br />

Quand on dit qu'un disque tourne à 5400 trs/min on parle <strong>de</strong> vitesse angulaire (1 tour = 1 angle <strong>de</strong><br />

360 °) et cette vitesse est constante. Par contre la vitesse linéaire varie en permanence et est<br />

fonction <strong>de</strong> la position <strong>de</strong>s têtes du disque par rapport à son axe <strong>de</strong> rotation (son centre). Plus les<br />

têtes s'éloignent du centre, plus la vitesse linéaire augmente. Or, plus la vitesse linéaire est<br />

gran<strong>de</strong>, plus le débit est important.<br />

(une donnée située au bord du disque va être lue plus vite qu'une donnée située près du centre).<br />

(2) DENSITÉ D'INFORMATIONS<br />

La <strong>de</strong>nsité est la quantité d'informations stockée sur une surface donnée. (ex: 10 Ko/mm²). Elle<br />

n'influence que le débit du disque et en est la principale caractéristique.<br />

(3) TEMPS D'ACCÈS<br />

C'est le temps moyen que mettent les têtes <strong>de</strong> lectures pour se déplacer sur les plateaux <strong>de</strong><br />

votre disque dur. En 1992, le temps d'accès moyen était <strong>de</strong> 14 ms contre 9 à 10 ms <strong>de</strong>puis<br />

1999. La différence n'est pas énorme ! Cette faible évolution est un problème d'inertie. L'inertie<br />

est l'énergie dépensée pour arrêter un objet en mouvement : (E = (MV²)/2 soit Énergie = [Masse *<br />

(Vitesse)²] /2)<br />

Le terme qui a le plus d'influence est la vitesse (car elle est au carré). En augmentant légèrement la<br />

vitesse, l'inertie fait <strong>de</strong>s bonds, rendant la maitrise <strong>de</strong> la mécanique du disque rapi<strong>de</strong>ment<br />

incontrôlable. Une <strong>de</strong>s possibilités d'évolution <strong>de</strong>s disques durs, pour améliorer les temps<br />

d'accès, est <strong>de</strong> les fabriquer plus petits, (2"1/2). Les bras <strong>de</strong> tête seront plus petits, donc moins<br />

lourd. Mais surtout la distance moyenne à parcourir pour les têtes, sera plus faible.<br />

(4) TEMPS DE LATENCE<br />

Son calcul est simple et ne dépend que <strong>de</strong> la vitesse <strong>de</strong> rotation. Il est égal à :<br />

(60 / VITESSE DE ROTATION DU DISQUE) / 2<br />

Plus le disque a une vitesse élevée plus le temps <strong>de</strong> latence est court.<br />

Plus il y a <strong>de</strong> plateaux, plus le débit est rapi<strong>de</strong> (plus d''informations sont stockées au bord du<br />

plateau).<br />

Les disques <strong>de</strong> plus forte capacité présentent <strong>de</strong>s caractéristiques plus intéressantes que les<br />

disques durs plus petits car ces <strong>de</strong>rniers ne disposent que d'1 ou 2 plateaux.<br />

Un disque doit lire un fichier situé sur les pistes 37 et 38 mais celle-ci n'est pas entièrement utilisée.<br />

Il lit la piste 37, puis passe à la piste 38 mais la bonne donnée est peut-être un petit peu plus loin sur<br />

la piste. Le disque doit donc attendre ¼ tour, ½ tour, etc... pour que la tête <strong>de</strong> lecture soit au-<strong>de</strong>ssus<br />

<strong>de</strong> la bonne donnée. Évi<strong>de</strong>mment pendant ce temps le disque ne fait rien. C'est le temps <strong>de</strong> latence<br />

(5) ENREGISTREMENT PERPENDICULAIRE<br />

Cette technique (française) est censée offrir une <strong>de</strong>nsité plus <strong>de</strong> 3 fois supérieure à un<br />

enregistrement classique (longitudinal), sur le même support. Les disques durs approchent<br />

rapi<strong>de</strong>ment <strong>de</strong>s limites <strong>de</strong>s possibilités <strong>de</strong> l'enregistrement longitudinal, estimées entre 100 et<br />

200 gigabits par pouce carré. On prévoit une capacité <strong>de</strong> 1 Térabit par pouce carré pour<br />

l'enregistrement perpendiculaire.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!