- Внешние устройства ЭВМ

Презентация "Внешние устройства ЭВМ" по информатике – проект, доклад

Слайд 1
Слайд 2
Слайд 3
Слайд 4
Слайд 5
Слайд 6
Слайд 7
Слайд 8
Слайд 9
Слайд 10
Слайд 11
Слайд 12
Слайд 13
Слайд 14
Слайд 15
Слайд 16
Слайд 17
Слайд 18
Слайд 19
Слайд 20
Слайд 21
Слайд 22
Слайд 23
Слайд 24
Слайд 25
Слайд 26
Слайд 27
Слайд 28
Слайд 29

Презентацию на тему "Внешние устройства ЭВМ" можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет проекта: Информатика. Красочные слайды и иллюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать доклад - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 29 слайд(ов).

Слайды презентации

Внешние устройства ЭВМ. Орел Анна Владимировна Учитель информатики сош № 25
Слайд 1

Внешние устройства ЭВМ

Орел Анна Владимировна Учитель информатики сош № 25

Состав внешних устройств ЭВМ. Внешние устройства делятся на два вида: внешние ЗУ устройства ввода-вывода (УВВ): клавиатура, дисплей, принтер, мышь, адаптер каналов связи (КС) и др.
Слайд 2

Состав внешних устройств ЭВМ

Внешние устройства делятся на два вида: внешние ЗУ устройства ввода-вывода (УВВ): клавиатура, дисплей, принтер, мышь, адаптер каналов связи (КС) и др.

Внешние ЗУ. Предназначены для долговременного хранения данных Они энергонезависимы Имеют намного больший объем, чем основная память ПК
Слайд 3

Внешние ЗУ

Предназначены для долговременного хранения данных Они энергонезависимы Имеют намного больший объем, чем основная память ПК

Классификация носителей данных. жесткие диски; съемные дисковые магнитные носители компактные твердотельные носители (CompactFlach, Memory Stick, SmartMedia, SecureDigital, MultiMedia Card, USBDrive); оптические носители (CD, DVD, Blu-Ray Disk,); магнитооптические носители; ленточные накопители.
Слайд 4

Классификация носителей данных

жесткие диски; съемные дисковые магнитные носители компактные твердотельные носители (CompactFlach, Memory Stick, SmartMedia, SecureDigital, MultiMedia Card, USBDrive); оптические носители (CD, DVD, Blu-Ray Disk,); магнитооптические носители; ленточные накопители.

Жесткие диски. Жесткие диски (Hard Drive) являются основным видом компьютерных накопителей. Среди потребительских качеств жесткого диска можно выделить главные: емкость (объем), используемый интерфейс, скорость обмена данными, надежность, шумность, тепловыделение.
Слайд 5

Жесткие диски

Жесткие диски (Hard Drive) являются основным видом компьютерных накопителей. Среди потребительских качеств жесткого диска можно выделить главные: емкость (объем), используемый интерфейс, скорость обмена данными, надежность, шумность, тепловыделение.

Накопитель на жестких магнитных дисках содержит четыре основных элемента (блока): пакет дисковых пластин на вращающейся оси, головки чтения-записи, позиционер (актюатор), контроллер. Дисковая пластина состоит из основы и магнитного покрытия, на которое записываются данные. Основу изготавливают из ал
Слайд 6

Накопитель на жестких магнитных дисках содержит четыре основных элемента (блока): пакет дисковых пластин на вращающейся оси, головки чтения-записи, позиционер (актюатор), контроллер. Дисковая пластина состоит из основы и магнитного покрытия, на которое записываются данные. Основу изготавливают из алюминиевых сплавов, а в последнее время из керамики или стеклянных компонентов.

Устройство жесткого диска
Слайд 7

Устройство жесткого диска

Схема хранения данных на жестком диске. Данные хранятся на пластинах в виде концентрических дорожек, каждая из которых разделена на секторы по 512 байт, состоящие из горизонтально ориентированных доменов. Ориентация доменов в магнитном слое служит для распознавания двоичной информации (0 или 1). Раз
Слайд 8

Схема хранения данных на жестком диске

Данные хранятся на пластинах в виде концентрических дорожек, каждая из которых разделена на секторы по 512 байт, состоящие из горизонтально ориентированных доменов.

Ориентация доменов в магнитном слое служит для распознавания двоичной информации (0 или 1). Размер доменов определяет плотность записи данных.

В настоящее время жесткие диски производят семь компаний: Fujitsu, Hitachi, Maxtor, Samsung, Seagate, Toshiba и Western Digital. Практически все современные жесткие диски (в просторечии традиционно именуемые ≪винчестерами≫) выпускаются по технологии, использующей магниторезистивный эффект
Слайд 9

В настоящее время жесткие диски производят семь компаний: Fujitsu, Hitachi, Maxtor, Samsung, Seagate, Toshiba и Western Digital. Практически все современные жесткие диски (в просторечии традиционно именуемые ≪винчестерами≫) выпускаются по технологии, использующей магниторезистивный эффект

Магнитно-резистивные головки. Принцип работы магнитно-резистивной (MR) головки при чтении данных состоит в заметном изменении сопротивления протекающему электрическому току при изменении напряженности магнитного поля. Элемент чтения головки представляет собой сверхтонкую пленку из специального матер
Слайд 10

Магнитно-резистивные головки

Принцип работы магнитно-резистивной (MR) головки при чтении данных состоит в заметном изменении сопротивления протекающему электрическому току при изменении напряженности магнитного поля. Элемент чтения головки представляет собой сверхтонкую пленку из специального материала, который меняет сопротивление в зависимости от ориентации магнитных доменов на поверхности вращающегося диска. Ориентация доменов определяется тем, какой бит (0 или 1) записан в данный элемент.

Постоянное воздействие температуры преждевременно выводит головку из строя Удар жесткого диска может привести к появлению внутри отколовшихся микрочастиц, которые повреждают головку
Слайд 11

Постоянное воздействие температуры преждевременно выводит головку из строя Удар жесткого диска может привести к появлению внутри отколовшихся микрочастиц, которые повреждают головку

Характеристики жестких дисков. В жестких дисках с интерфейсом АТА обычно используют 1 — 5 пластин, с интерфейсом SCSI — до 10. Предпочтительнее приобретать жесткие диски с наивысшей удельной плотностью — меньшее число пластин упрощает механику и повышает надежность работы, а также снижает стоимость.
Слайд 12

Характеристики жестких дисков

В жестких дисках с интерфейсом АТА обычно используют 1 — 5 пластин, с интерфейсом SCSI — до 10. Предпочтительнее приобретать жесткие диски с наивысшей удельной плотностью — меньшее число пластин упрощает механику и повышает надежность работы, а также снижает стоимость.

Плотность записи и емкость диска тесно связаны между собой. Поверхностная плотность записи зависит от расстояния между дорожками (поперечная плотность) и минимального размера магнитного домена (продольная плотность). Обобщающим критерием выступает плотность записи на единицу площади диска или емкост
Слайд 13

Плотность записи и емкость диска тесно связаны между собой. Поверхностная плотность записи зависит от расстояния между дорожками (поперечная плотность) и минимального размера магнитного домена (продольная плотность). Обобщающим критерием выступает плотность записи на единицу площади диска или емкость пластины. Чем выше плотность записи, тем больше скорость обмена данными между головками и буфером (внутренняя скорость передачи данных).

Скорость вращения жесткого диска в основном влияет на сокращение среднего времени доступа (поиска). Сегодня стандартом частоты вращения для жестких дисков с интерфейсом АТА считается 5400/7200 оборотов в минуту (среднее время доступа 9-10 мс), с интерфейсом SCSI — 7200/10000 оборотов в минуту (средн
Слайд 14

Скорость вращения жесткого диска в основном влияет на сокращение среднего времени доступа (поиска). Сегодня стандартом частоты вращения для жестких дисков с интерфейсом АТА считается 5400/7200 оборотов в минуту (среднее время доступа 9-10 мс), с интерфейсом SCSI — 7200/10000 оборотов в минуту (среднее время доступа 7-8 мс).

Надежность хранения данных. Обычным показателем для дисков с интерфейсом IDE считается наработка на отказ 300 000-500 000 часов, с интерфейсом SCSI — до 1 000 000 часов. Для конкретного экземпляра он означает, что за период в 1000 часов его работы вероятность выхода из строя составит 0,5% (при показ
Слайд 15

Надежность хранения данных

Обычным показателем для дисков с интерфейсом IDE считается наработка на отказ 300 000-500 000 часов, с интерфейсом SCSI — до 1 000 000 часов. Для конкретного экземпляра он означает, что за период в 1000 часов его работы вероятность выхода из строя составит 0,5% (при показателе наработки на отказ 200 000 часов).

Для повышения надежности большинство производителей применяют в жестких дисках различные вариации технологии S.M.A.R.T. (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology — технология самотестирования и анализа). Обычно предусматривается автоматическая проверка целостности данных, состояния поверхно
Слайд 16

Для повышения надежности большинство производителей применяют в жестких дисках различные вариации технологии S.M.A.R.T. (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology — технология самотестирования и анализа). Обычно предусматривается автоматическая проверка целостности данных, состояния поверхности пластин, перенос информации с критических участков на нормальные и другие операции без участия пользователя. В случае нарастания фатальных ошибок программа своевременно выдаст сообщение о необходимости принятия срочных мер по спасению данных.

Технология S.M.A.R.T. Для анализа надежности жесткого диска используются две группы параметров. Первая характеризует параметры естественного старения жесткого диска: число циклов включения/выключения диска; накопленное число оборотов двигателя за время работы; количество перемещений головок. Вторая
Слайд 17

Технология S.M.A.R.T.

Для анализа надежности жесткого диска используются две группы параметров. Первая характеризует параметры естественного старения жесткого диска: число циклов включения/выключения диска; накопленное число оборотов двигателя за время работы; количество перемещений головок. Вторая группа параметров характеризует текущее состоянии накопителя: высота головки над поверхностью диска; скорость обмена данными между дисками и буфером (кэш-памятью); количество переназначений плохих секторов (когда вместо испорченного сектора подставляется свободный исправный); количество ошибок поиска и другие.

Технология Data Lifeguard. Спецификация S.M.A.R.T. лишь информирует пользователя о появившейся проблеме. Решение же самой проблемы в основном возлагается на пользователя. Технология Data Lifeguard (Western Digital) — это встроенная система ранней диагностики, изоляция поврежденных участков рабочей п
Слайд 18

Технология Data Lifeguard

Спецификация S.M.A.R.T. лишь информирует пользователя о появившейся проблеме. Решение же самой проблемы в основном возлагается на пользователя. Технология Data Lifeguard (Western Digital) — это встроенная система ранней диагностики, изоляция поврежденных участков рабочей поверхности и переноса данных с них в специально выделенные резервные области. Она производит ежедневную автоматическую профилактику рабочей поверхности, сканируя, выделяя и восстанавливая сектора, потенциально подверженные потере данных.

Ленточные накопители. Начали использоваться с 1972 года (время появления стримера) Достоинства: Низкая стоимость хранения единицы данных; Надежность. Стримеры широко используют в системах разведки, безопасности, связи, навигации и в других областях, где надо непрерывно записывать огромные массивы да
Слайд 19

Ленточные накопители

Начали использоваться с 1972 года (время появления стримера) Достоинства: Низкая стоимость хранения единицы данных; Надежность. Стримеры широко используют в системах разведки, безопасности, связи, навигации и в других областях, где надо непрерывно записывать огромные массивы данных при безусловном обеспечении надежности хранения.

Форматы носителей (и стримеров) на магнитной ленте: Одним из самых распространенных является формат Travan Travan-5 имеет емкость кассет 10 Гбайт (20 Гбайт в сжатом виде) при скорости передачи данных до 1,8 Мбайт/с. Спецификация DAT (Digital Audio Tape — цифровая звуковая лента). Используется в сфер
Слайд 20

Форматы носителей (и стримеров) на магнитной ленте: Одним из самых распространенных является формат Travan Travan-5 имеет емкость кассет 10 Гбайт (20 Гбайт в сжатом виде) при скорости передачи данных до 1,8 Мбайт/с. Спецификация DAT (Digital Audio Tape — цифровая звуковая лента). Используется в сфере профессиональной звукозаписи. Емкость кассет стандарта достигает 20 Гбайт, а скорость передачи данных — 4,8 Мбайт/с.

Форматы носителей (и стримеров) на магнитной ленте: В 1996 г. компанией Exodata был разработан собственный формат 8-мм магнитной ленты со спиральной разверткой — AIT (Advanced Intelligent Таре). В кассету встроена микросхема флэш-памяти, содержащая информацию о параметрах самой кассеты и расположени
Слайд 21

Форматы носителей (и стримеров) на магнитной ленте: В 1996 г. компанией Exodata был разработан собственный формат 8-мм магнитной ленты со спиральной разверткой — AIT (Advanced Intelligent Таре). В кассету встроена микросхема флэш-памяти, содержащая информацию о параметрах самой кассеты и расположении данных на ленте. Спецификация AIT-3 рассчитана на кассеты емкостью 100 Гбайт (260 Гбайт со сжатием данных) и скоростью передачи данных до 12 Мбайт/с. Формат AIT-6 предусматривает увеличение емкости до 800 (2000) Гбайт и скорости до 95 Мбайт/с.

Форматы носителей (и стримеров) на магнитной ленте: Компания Quantum выпускает стримеры с кассетами формата Super DLT (Digital Linear Tape), отличающиеся ≪нежным≫ обращением с лентой. В результате срок службы головки стримера достигает 30 тысяч часов. Емкость кассеты SDLT-320 составляет 160 Гбайт (3
Слайд 22

Форматы носителей (и стримеров) на магнитной ленте: Компания Quantum выпускает стримеры с кассетами формата Super DLT (Digital Linear Tape), отличающиеся ≪нежным≫ обращением с лентой. В результате срок службы головки стримера достигает 30 тысяч часов. Емкость кассеты SDLT-320 составляет 160 Гбайт (320 Гбайт со сжатием данных), скорость передачи данных — до 16 Мбайт/с. Носители формата LTO (Linear Tape Open) разработаны как свободная от лицензионных отчислений версия SDLT. Они обеспечивают емкость 100 (200) Гбайт, а скорость передачи данных составляет около 20 Мбайт/с.

Твердотельные накопители. Это устройства, выполненные на микросхемах (кристаллах), не имеющие подвижных частей. В основе работы запоминающей ячейки этого типа лежит физический эффект ≪Фаули — Нордхайма≫, связанный с лавинной инжекцией зарядов в полевых транзисторах. Содержимое флэш-памяти программир
Слайд 23

Твердотельные накопители

Это устройства, выполненные на микросхемах (кристаллах), не имеющие подвижных частей. В основе работы запоминающей ячейки этого типа лежит физический эффект ≪Фаули — Нордхайма≫, связанный с лавинной инжекцией зарядов в полевых транзисторах. Содержимое флэш-памяти программируется электрическим способом. Различаются такие устройства по форм-фактору (интерфейсу) и применяемому контроллеру, что обусловливает разницу в емкости, скорости передачи данных и энергопотреблении.

Форматы карт флэш-памяти Форматы Multimedia Card (ММС) и Secure Digital (SD) постепенно уходят ввиду ограниченной емкости (до 64 Мбайт для ММС и 256 Мбайт для SD) и низкой скорости работы. Формат SmartMedia призван стать основным форматом для карт широкого применения (от банковских карточек и проезд
Слайд 24

Форматы карт флэш-памяти Форматы Multimedia Card (ММС) и Secure Digital (SD) постепенно уходят ввиду ограниченной емкости (до 64 Мбайт для ММС и 256 Мбайт для SD) и низкой скорости работы. Формат SmartMedia призван стать основным форматом для карт широкого применения (от банковских карточек и проездных в метро до удостоверений личности). Это тонкие пластинки весом всего 2 грамма. Емкость – до 128 Мбайт, скорость передачи данных – до 600 Кбайт/с). Используются в сфере цифровой фотографии и носимых МРЗ-устройств.

Memory Stick — ≪эксклюзивный≫ формат фирмы Sony. Широко применяется в аппаратуре этой торговой марки, но практически не используется другими компаниями. Максимальная емкость карточки равна 256 Мбайт, скорость передачи данных доходит до 412 Кбайт/с.
Слайд 25

Memory Stick — ≪эксклюзивный≫ формат фирмы Sony. Широко применяется в аппаратуре этой торговой марки, но практически не используется другими компаниями. Максимальная емкость карточки равна 256 Мбайт, скорость передачи данных доходит до 412 Кбайт/с.

Формат CompactFlash (CF) На сегодняшний день самый распространенный, универсальный. Основная область применения CF — цифровая фотография. Емкость до 3 Гбайт, скорость обмена данными – около 2 Мбайт/с.
Слайд 26

Формат CompactFlash (CF) На сегодняшний день самый распространенный, универсальный. Основная область применения CF — цифровая фотография. Емкость до 3 Гбайт, скорость обмена данными – около 2 Мбайт/с.

USB Flash Drive — представляет собой тот же CompactFlash, но в другом ≪флаконе≫. Существует последовательный интерфейс USB 1.1 с пропускной способностью 12 Мбит/с или его современный вариант USB 3.0 с пропускной способностью до 480 Мбит/с. USB Flash Drive может служить не только ≪переносчиком≫ файло
Слайд 27

USB Flash Drive — представляет собой тот же CompactFlash, но в другом ≪флаконе≫. Существует последовательный интерфейс USB 1.1 с пропускной способностью 12 Мбит/с или его современный вариант USB 3.0 с пропускной способностью до 480 Мбит/с. USB Flash Drive может служить не только ≪переносчиком≫ файлов, но и работать как обычный накопитель — с него можно запускать приложения, воспроизводить музыку и сжатое видео, редактировать и создавать файлы.

Список используемых источников. Информатика. Учебник для 7 класса. Ермеков Н. Стифутина Н. - Алматы, Атамура, 2003. Пособие для учителя по преподаванию курса информатики в 7 классе. Ермеков Н., Кузина Е.М., Крепп Л.М., Пилипенко С.Б. Алматы, Атамура, 2003.
Слайд 29

Список используемых источников

Информатика. Учебник для 7 класса. Ермеков Н. Стифутина Н. - Алматы, Атамура, 2003. Пособие для учителя по преподаванию курса информатики в 7 классе. Ермеков Н., Кузина Е.М., Крепп Л.М., Пилипенко С.Б. Алматы, Атамура, 2003.

Список похожих презентаций

Внешние устройства компьютера

Внешние устройства компьютера

Устройства ввода. Что такое устройства ввода? Устройством ввода называется устройство, которое: позволяет человеку отдавать компьютеру команды и/или ...
Внешние устройства компьютера

Внешние устройства компьютера

Устройства ввода: Клавиатура Мышь Сканер Графический планшет Световое перо микрофон. Устройства вывода Монитор Принтер Плоттер Колонки наушники. Клавиатура ...
Внешние запоминающие устройства

Внешние запоминающие устройства

Количество информации увеличивается, следовательно ВЗУ необходимо совершенствовать. ВЗУ – основной носитель и хранитель информации, который постоянно ...
Основные устройства внешней памяти

Основные устройства внешней памяти

Внешняя (долговременная) память. Это память, предназначенная для длительного хранения программ и данных. Целостность содержимого данной памяти не ...
Мультимедийные устройства

Мультимедийные устройства

68 Мониторы. Качество монитора серьезно влияет на продуктивность пользователя Последствия: усталость глаз, головная боль, ... Характеристики: Размер ...
Локальные и глобальные сети ЭВМ

Локальные и глобальные сети ЭВМ

Литература. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. 3-е издание. – СПб: «Питер», 2006. Таненбаум Э. Компьютерные ...
Логические основы устройства компьютера

Логические основы устройства компьютера

Автор презентации «Логические основы устройства компьютера» Помаскин Юрий Иванович - учитель информатики МБОУ СОШ№5 г. Кимовска Тульской области. ...
Супер - ЭВМ

Супер - ЭВМ

Супер-ЭВМ это достаточно гибкий и очень широкий термин. В общем понимании супер-ЭВМ это компьютер значительно мощнее всех имеющихся доступных на рынке ...
Разработка многофункционального устройства

Разработка многофункционального устройства

Задание: построить многофункциональное устройство заданной разрядности, выполняющее функцию согласно варианту. Устройство должно иметь шинную архитектуру, ...
Поколения ЭВМ

Поколения ЭВМ

В 40-х годах произошел коренной переворот в вычислительной технике. В 40-х годах 20 века в университете США в городе Пенсильвания была построена полностью ...
Основные устройства персонального компьютера

Основные устройства персонального компьютера

ОРГАНИЗАЦИЯ ГИПЕРССЫЛОК Режим последовательного изучения учебного материала организован с помощью кнопок прокрутки Режим справочника: в процессе перемещения ...
Основные устройства компьютера

Основные устройства компьютера

Введение. Предмет обсуждения –ЭВМ. Тема: Основные устройства ЭВМ. Список изучаемых разделов:. 1.Микропроцессоры. 7.Клавиатура. 2.Дисплей. 8.Мышь. ...
Внешние переменные и элементы NOLIN в MSC

Внешние переменные и элементы NOLIN в MSC

Раздел 17. Внешние переменные, передаточные функции и элементы NOLIN. ВНЕШНИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ..………………………………….………………………17 - 3 ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ФУНКЦИИ...………………………………………..……………. ...
Архитектура ЭВМ и вычислительных систем

Архитектура ЭВМ и вычислительных систем

Цель лекции: Дать представление об истории развития вычислительной техники, о различных классах ЭВМ. Познакомить с историей развития вычислительной ...
Архитектура ЭВМ и вычислительных систем

Архитектура ЭВМ и вычислительных систем

Содержание. 1.Принципы Джона фон Неймана 2.Магистрально-модульный принцип построения компьютера 2.1 Северный и Южный мосты 2.2 Шины 3. Методы классификации ...
Архитектура ЭВМ

Архитектура ЭВМ

Понятие архитектуры ЭВМ. Под архитектурой ЭВМ понимают описание устройства и работы компьютера, достаточное для пользователя и программиста. Понятие ...
Архитектура ЭВМ

Архитектура ЭВМ

Архитектура ЭВМ – это общее описание структуры и функций ЭВМ, ее ресурсов. Ресурсы – это средства вычислительной системы, которые могут быть выделены ...
Основные устройства компьютера, их функции, взаимосвязь

Основные устройства компьютера, их функции, взаимосвязь

компьютер. Программная часть - software. Аппаратная часть - hardware. Компьютер – это универсальное устройство для хранения, обработки и передачи ...
Второе поколение ЭВМ

Второе поколение ЭВМ

Основная информация. Годы использования: 1955-1964 Основной элемент: Транзистор Быстродействие: сотни тысяч операций в секунду Количество ЭВМ в мире: ...
Периферийные устройства ввода информации

Периферийные устройства ввода информации

Устройства ввода информации. Аппаратные средства для преобразования информации из формы понятной человеку, в форму, воспринимаемую компьютером. К ...

Конспекты

Представление чисел в памяти ЭВМ

Представление чисел в памяти ЭВМ

Конспект урока. . «Представление чисел в памяти ЭВМ». Цель. – научиться производить арифметические действия в основных системах счисления и переводить ...
Периферийные устройства

Периферийные устройства

Краевое Государственное образовательное учреждение. общеобразовательная школа-интернат. «Ачинская Мариинская женская гимназия-интернат». ...
Основные устройства компьютера

Основные устройства компьютера

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение. «Красноануйская основная общеобразовательная школа». Солонешенского района Алтайского ...
Основные устройства ввода. Назначение и устройство компьютерных мышей

Основные устройства ввода. Назначение и устройство компьютерных мышей

Тема урока:. «Основные устройства ввода. Назначение и устройство компьютерных мышей». Предмет:. «Архитектура ЭВМ и ВС». Группа. : 441. Цель ...
ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ ЭВМ

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ ЭВМ

Ильенко Алексей Владимирович. Учитель информатики и ИКТ МБОУ СОШ № 9. . муниципального образования Тимашевский район. ТЕМА УРОКА "ОСНОВНЫЕ ...
История развития вычислительной техники и поколения ЭВМ

История развития вычислительной техники и поколения ЭВМ

Тема:. История развития вычислительной техники и поколения ЭВМ. Цель. урока. : Ознакомить учащихся с историей развития ВТ и ролью ЭВМ в жизни ...

Советы как сделать хороший доклад презентации или проекта

  1. Постарайтесь вовлечь аудиторию в рассказ, настройте взаимодействие с аудиторией с помощью наводящих вопросов, игровой части, не бойтесь пошутить и искренне улыбнуться (где это уместно).
  2. Старайтесь объяснять слайд своими словами, добавлять дополнительные интересные факты, не нужно просто читать информацию со слайдов, ее аудитория может прочитать и сама.
  3. Не нужно перегружать слайды Вашего проекта текстовыми блоками, больше иллюстраций и минимум текста позволят лучше донести информацию и привлечь внимание. На слайде должна быть только ключевая информация, остальное лучше рассказать слушателям устно.
  4. Текст должен быть хорошо читаемым, иначе аудитория не сможет увидеть подаваемую информацию, будет сильно отвлекаться от рассказа, пытаясь хоть что-то разобрать, или вовсе утратит весь интерес. Для этого нужно правильно подобрать шрифт, учитывая, где и как будет происходить трансляция презентации, а также правильно подобрать сочетание фона и текста.
  5. Важно провести репетицию Вашего доклада, продумать, как Вы поздороваетесь с аудиторией, что скажете первым, как закончите презентацию. Все приходит с опытом.
  6. Правильно подберите наряд, т.к. одежда докладчика также играет большую роль в восприятии его выступления.
  7. Старайтесь говорить уверенно, плавно и связно.
  8. Старайтесь получить удовольствие от выступления, тогда Вы сможете быть более непринужденным и будете меньше волноваться.

Информация о презентации

Ваша оценка: Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
Дата добавления:14 сентября 2014
Категория:Информатика
Автор презентации:Орел Анна Владимировна, учитель информатики
Содержит:29 слайд(ов)
Поделись с друзьями:
Скачать презентацию
Смотреть советы по подготовке презентации