Содержание
ПОДРОБНЕЕ ОБ АДРЕСАХ CMOS
Итак, остановимся на подробном рассмотрении значений, хранящихся в CMOS.
Адрес (HEX) | Описание |
00Н | Текущая секунда |
01Н | Сигнальная секунда |
02Н | Текущая минута |
03Н | Сигнальная минута |
04Н | Текущий час |
05Н | Сигнальный час |
06Н | Текущий день недели (1 — Воскресенье) |
07Н | Текущий день месяца |
08Н | Текущий месяц |
09Н | Текущий год (только 2 последние цифры, напр. 98) |
Все значения RTC храняться в BCD формате как 2 полубайта но в десятичном формате. Например 31 (dec) хранится как 31 (hex).
Адрес (HEX) | Описание |
0AH | Регистр статуса RTC (# A): Биты 0-3 — Селектор уровня (установлены в 0110) Биты 4-6 — 22-уровневый делитель (установлен в 010) Бит 7 — В данный момент производится обновление (если == 0 то разрешено чтение) |
0BH | Регистр статуса RTC (# B): Бит 0 — Включен режим экономии времени (летнее); (0 = стандартное время; по умолч. = 0) Бит 1 — 12 или 24 часовой режим времени (если 0 то 12 часовой; по умолч. = 1) Бит 2 — Режим BCD даты (1=двоичный, 0 =BCD, по умолч. = 0) Бит 3 — Включить Square Wave (1=включить; по умолч. = 0) Бит 4 — Включить прерывание обновления (0=отключить, по умолч. = 0) Бит 5 — Включить сигнальное прерывание (0=отключить, по умолч = 0) Бит 6 — Включить периодическое прерывание (0=отключить, по умолч. = 0) Бит 7 — UIP флаг (Update In Progress), 0 — можно читать CMOS |
0CH | Регистр статуса RTC (# С): в основном не используется |
0DH | Регистр статуса RTC (# D): если бит 7=1, то питание CMOS включено, если бит 7=0 — то батарея разряжена. |
0EH | Байт диагностики загрузки (POST Byte): Биты 0 и 1 всегда равны 0. Бит 2 — Время правильное (1=верно, что сегодня не 30 февраля) Бит 3 — Неверный загрузочный жесткий диск (1=нельзя загрузиться с винчестера) Бит 4 — Ошибка размера RAM (1=POST нашла неверный размер RAM) Бит 5 — Неверная запись об оборудовании (1=неверное оборудование) Бит 6 — Неверная контрольная сумма (1=неверная сумма CMOS) Бит 7 — Утеря питания батареи CMOS (1=утеря питания) |
0FH | Байт статуса завершения работы ПК. Применяется чаще всего после перезагрузки ПК процедурой SETUP. Значения могут быть следующие: , если была перезагр. по нажатии Ctrl-Alt-Del или неожиданный перезапуск. В любом случае — процедура POST НЕ выполняется 1 перезапуск после определения размера памяти 2 перезапуск после теста памяти 3 перезапуск после обнаружения ошибки памяти 4 перезапуск по запросу загрузчика ОС 5 перезапуск вследствие дальнего перехода (FAR JMP) на адрес 0:0467Н 6,7,8 перезапуск после проверки защищ. режима 80286 9 перезапуск после переназначения блока памяти (ф-я 0х87 прерыв. 0х15) |
10Н | Байт типа дисковода: Биты 0-3: первый дисковод Биты 4—7: второй дисковод В любом случае, значения битов могут быть следующими: 0000 = 0 = дисковод не установлен 0001 = 1 = 360 К 0010 = 2 = 1,2 Мб 0011 = 3 = 720 К 0100 = 4 = 1,44 Мб Например: 24Н — это диск А: размером 1,2М и диск В: размером 1,44М |
11Н | РЕЗЕРВ |
12Н | Тип винчестера (для дисков С: и D:, когда байт наход. В промежутке от 1 до 14). Биты 0-3: первый винчестер Биты 4 —7: второй винчестер В любом случае, значения битов могут быть следующими: 0000 = 0 = диск не установлен другое_значение = тип диска 1111 = см. адреса 19Н и 1АН |
13Н | РЕЗЕРВ |
14Н | Байт оборудования: Бит 0 = 1, если присутствует дисковод(ы) Бит 1 = 1, если присутствует матем. сопроцессор Биты 2, 3 не используются и равны 0 Биты 5, 4 — основной видеоадаптер: · 00 — нет или EGA · 01 — 40*25 EGA, CGA, VGA · 10 — 80*25 EGA, CGA, VGA · 11 — монохромный (ч/б) Биты 6, 7 — количество дисководов — 1 (00=1, 01=2, 10=3, 11=4) |
15Н, 16Н | Базовая память 15Н — младший байт 16Н — старший байт Могут быть равны: · 0100Н = 256К · 0200 Н = 512К · 0280Н = 640К |
17Н, 18Н | Дополнительная память свыше 1 Мб 17 Н — младший байт 18 Н — старший байт Размер записан в Кб. |
19Н | Тип диска № 0 (С:), если значение адреса (12 Н & 0FH) = 0FH |
20Н | Тип диска № 1 ( D:), если значение адреса (12Н & F0H) = F0H |
1BH-2DH | РЕЗЕРВ |
2ЕН, 2 FH |
Контрольная сумма значений адресов от 10Н по 20Н · 2ЕН — старший байт · 2FH — младший байт |
30Н-31Н | РЕЗЕРВ |
32Н | Век в формате BCD |
33H | Другая информация (специфич. для машин AT/PS-2 класса) |
34Н-3FH | РЕЗЕРВ. Как показывает практика, эта область чаще всего свободна от системных данных (но не всегда!), поэтому можете записывать сюда свои личные данные (но не много J) для сохранения между перезагрузками) |
Итак, мы рассмотрели CMOS, его логическое строение и структуру. Конечно, в таблице приведены лишь общие для всех машин значения параметров CMOS, но тем не менее даже с этим «набором» можно сделать много «чего», например подключить отключенный администратором дисковод (см. адреса 14Н, 10Н, 2ЕН, 2АР) и т.д. В любом случае: будьте крайне осторожны, не делайте ничего такого, чего потом вы не сможете вернуть обратно . Всё же буду надеяться, что данная статья принесёт вам пользу.
Вариант 3: Обновление версии BIOS
Устранить некоторые программные сбои и неполадки может обновление версии БИОС. Этот процесс несложный, но следует отнестись к нему со всей внимательностью, поскольку бездумные действия могут привести к тому, что компьютер не включится совсем.
Подробнее: Обновление BIOS на компьютере
Другие советы по устранению ошибки
- Сбой сам по себе может появляться и при некорректном отключении питания. Не выключайте компьютер долгим зажатием кнопки «Power» или другими резкими способами. Используйте классическое завершение работы, при котором работа ПК будет закончена нормально.
- У некоторых не получается нажать ни одну клавишу во время экрана с сообщением «CMOS checksum error — Defaults Loaded». В таком случае подключите клавиатуру напрямую к материнской плате, если она подсоединена к передней панели системного блока. Иногда действенным оказывается отключение самой передней панели от материнской платы (ее USB-интерфейс подключен по проводу), при повреждениях которой возникает проблема с работой USB-портов. А при использовании беспроводной модели на время придется подсоединить проводную.
Обычно подобное также возникает после сбросившихся настроек BIOS на дефолтные, вместе с которыми слетела поддержка работы USB-интерфейса, что более характерно для старых компьютеров и версий BIOS. При внезапном наличии клавиатуры с интерфейсом PS/2 и соответствующего порта на материнской плате может помочь их использование. Зайдите в BIOS и найдите в одном из разделов поддержку USB, включив ее (переведя опцию в состояние «Enabled»).
Когда выполнение всех рекомендаций не приводит к положительному результату, следует осмотреть материнскую плату на наличие испортившихся конденсаторов. Вероятно, вздувшиеся, высохшие или потекшие, они и вызывают неполадки в работе всего компьютера. При отсутствии знаний по замене конденсаторов ничего не остается как обратиться в сервисный центр или приобрести новую материнскую плату.
Ошибка может свидетельствовать и более серьезных проблемах с материнской платой, выяснить которые удастся только разбирающемуся в принципе работы подобной техники человеку.
Редко помогает переустановка планок оперативной памяти в другие слоты (т. е. надо поменять их местами) или отключение одной из них. Если помог второй метод, скорее всего, отключенная планка повреждена. На замену ищите точно такую же модель либо идентичную по характеристикам.
Опишите, что у вас не получилось.
Наши специалисты постараются ответить максимально быстро.
Image sensors¶
Most widely used Image sensors are based on these three technologies: older CCD, followed by CMOS and sCMOS as the newest.
CCD sensors — Cameras using CCD Technology
Charge coupled device or CCD is an integrated circuit etched onto a silicon surface forming light sensitive elements called pixels. Photons falling on this surface generate a charge that can be read by electronics and turned into a digital signal. The size of CCD may vary suiting different application types, usually for the Scientific fields.As with other sensors, the CCD can be visualized as an array of buckets (pixels) collecting rainwater (photons) where each bucket is exposed to rain for the same amount of time. The exposure fills up the pixels with a varying amount of photons after which it is read one pixel at a time. This process starts by transmitting the photons into the adjacent empty column. The pixels in this column transfer their photons down to a final pixel where the electronics of the camera read-out this pixel and turn it into a number that can be understood and stored by a computer.
Anyway, CCD type of sensors are decreasing in popularity and after Sony announcing the discontinuation of their line by 2025 their use is on the decline.While being fairly slow their main advantages still are the long maximum Exposure times and ADC being 16 bit and more. XIMEA continues to sell CCD cameras especially combined with Thermoelectrical Cooling with Peltier. These sensors are also available in versions with a Taped cover glass and without microlenses.
Pic. Various CMOS sensors with Global shutter
CMOS sensors — Cameras using CMOS Technology
While CCD has a low read noise and dark current, high sensitivity with high dynamic range, the Complementary Metal-oxide Semiconductor or CMOS are catching up fast in all of these directions.In the past, a major distinction was Rolling shutter which plagued CMOS with so called smear effect during tracking fast movement — this is no longer the case with newest models which are mostly equipped with Global shutter.Plus, CMOS are adding their main advantages like high speed and cheaper cost. Therefore, CMOS is now the most widely used technology and offers the widest selection of possible sensors.
Technical details of CMOS camera
However, since CMOS uses surface elements, there are drawbacks to this technology. With photons, it is possible to use micro-lenses to direct them onto areas that are not covered by metal parts and recover some of the losses, but that is of course not possible with electrons.Moreover, even though CMOS devices can generate low dark current at a given temperature, this is generally irrelevant because of the enhanced read noise from each CMOS pixel. As a consequence, CMOS is usually not cooled to the extent that CCDs will be.
CMOS Camera Modules
One major advantage of CMOS sensors is that especially in board level version they are ideally suitable to be used in Embedded vision systems.Their speed, size, weight, replacibility and other factors are also helping in creating of robust a mobile Multi camera setups.
Pic. Newest scientific CMOS sensors from Gpixel
sCMOS sensors — Cameras using sCMOS Technology
Scientific CMOS, or sCMOS, is a breakthrough technology based on next-generation CMOS Image Sensor (CIS) design and fabrication techniques.
sCMOS technology offers a unique ability to simultaneously deliver contradictory performance parameters from other sensor types.
Pic. Large format sCMOS sensors with back illumination
Backside Illuminated sCMOS
Like with CCD sensors the CMOS (and sCMOS) has a BSI version which is illuminated from the back. That means they need to be made very thin, which reduces yields quite a bit, especially for larger sensors and that drives up the price. Low energy electrons will likely be absorbed very quickly and the e-h pairs would be created in an intrinsic layer of the silicon, where they could readily recombine.
Nevertheless, this all is compensated by the light sensitivity of a back-thinned sCMOS at its peak absorption wavelength.These turn up to 95% of incident photons into a usable signal, which can be read with low noise electronics.
Реализация на плате, принцип работы
Джампер может быть реализован в виде трех вариантов:
2 контакта:
В этом случае контакты просто выступают и ничем не защищены. Стоит их замкнуть на 15-20 секунд и память CMOS будет обнулена, а настройки биоса — сброшены.
3 контакта (или 4):
Если 3 контакта — тогда 1 и 2 будут уже замкнуты. Чтобы выполнить сброс, нужно перемычкой замкнуть 2 и 3. Если 4 контакта — тогда замкнуть нужно 3 и 4. В таком варианте может быть по-разному — стоит посмотреть документацию к материнской плате. Думаю что вы уже догадались, что смысл в замыкании нужных контактов на 15-20 секунд, можно немного больше для гарантии.
Вместо контактов — кнопка (обычно на платах премиум-класса):
Дорогие платы могут иметь кнопки вместо джамперов. На картинке выше название не CLRTC, а Clr CMOS — зависит от модели. В таком случае кнопку также нужно зажать на 15-20 сек.
Пример как выглядит батарейка на плате, которая отвечает за питание биоса. Благодаря чему собственно биос и способен хранить настройки. Извлечь батарейку на пару минут — и биос забудет все настройки, вернется к заводскому состоянию.
Важно. После сброса биоса будет сбито время и дата
В таком случае ПК может выдать сообщение при включении, точнее ошибку, что нужно сперва настроить дату/время.
Есть вариант сброса биоса через утилиту Debug, которая присутствует в составе Windows, но доступна только в 32-bit версиях, чтобы ее запустить, зажмите Win + R и напишите:
Данный вариант я не рассматривал, так как по моему мнению он требует определенных навыков от юзера да и немного сложный, как мне кажется..
Что такое CMOS?
Никогда не задавались вопросом, что такое CMOS? Думаем наверняка, раз зашли в эту статью. Приступим…
Скорее всего, вы уже знаете, что такое BIOS, и для чего она служит в компьютере или ноутбуке. Однако BIOS сама по себе – это всего лишь набор микропрограмм, хранящихся в постоянной памяти компьютера (ROM), расположенной на материнской плате. Однако если бы BIOS располагала только постоянной памятью, то ее возможности были бы ограничены параметрами, зашитыми при производстве чипа BIOS, а сами пользователи не могли бы вносить изменения в параметры BIOS.
Согласитесь, что такая ситуация порождала бы массу неудобств. Для того, чтобы решить эту проблему и существует связанная с BIOS память CMOS, в которой хранятся настройки системы, в частности, вводимые пользователем через интерфейс BIOS Setup. При этом общий объем CMOS-памяти BIOS чрезвычайно мал – всего-навсего 256 байт!
- Технология и ее история
- Обслуживание КМОП
- Заключение
Технология и ее история
Чем же отличается CMOS память от прочих видов памяти? Аббревиатура CMOS расшифровывается как Complementary metal oxide semiconductor. На русском эта технология пишется как КМОП (комплементарные пары металл-оксид-полупроводник). Эта память отличается низким энергопотреблением и поэтому может хранить данные в течение долгого времени.
Технология CMOS имеет давнюю историю. Память типа CMOS RAM впервые была изготовлена еще в 1963 г. Она была относительной дорогой, но имела немало преимуществ. Хотя память подобного типа обладает меньшим быстродействием, чем обычная оперативная память, но при этом она меньше потребляет электрической энергии и меньше выделяет тепловой энергии при работе.
Для хранения данных BIOS и не требуется большое быстродействие, однако количество энергии, потребляемой при реализации этой задачи, должно быть в идеале как можно меньшим, поэтому память, изготовленная по технологии CMOS, в данном случае подходит больше всего.
За полвека со времени своего открытия технология СМОS была значительно усовершенствована. Теперь микросхемы CMOS RAM применяются в большинстве элементов компьютера, даже в самом процессоре. Более того, технология КМОП используется не только в компьютерах. Микросхемы типа CMOS, например, широко применяются также в фоточувствительных элементах (матрицах) таких устройств, как сканеры и цифровые фотоаппараты.
Обслуживание КМОП
Но вернемся к CMOS-памяти BIOS. Хотя эта память потребляет мало энергии, тем не менее, она все же ей нужна. В частности, для питания памяти BIOS в те промежутки времени, когда компьютер выключен из сети, служит специальная литиевая батарейка. Однако рано или поздно ресурсы батарейки подходят к концу, и для того, чтобы не потерять содержимое памяти, батарейку следует заменить.
Предположим, что у нас появилась необходимость очистить CMOS память, не прибегая к интерфейсу программы BIOS Setup. Подобная задача может потребоваться, например, в том случае, если утерян пароль для входа в компьютер или в саму программу BIOS Setup. Для обнуления КМОП в большинстве компьютеров используется специальная перемычка, расположенная, как правило, в непосредственной близости от элемента питания – круглой литиевой батарейки. Однако в каждом конкретном случае лучше всего посмотреть документацию к системной плате. Следует учесть, к тому же, что многие лицензионные программы, установленные на компьютере, привязывают свою лицензию к ключу, хранящемся в CMOS-памяти, поэтому после ее сброса они могут потерять работоспособность.
Заключение
CMOS-память — это небольшой, но очень важный элемент системы BIOS, от правильного функционирования которого зависит бесперебойная работа всего компьютера. Как следствие, рекомендуем работать с ней аккуратно.
CMOS: достоинства и недостатки
Сенсоры CMOS были изобретены в конце 1970-х гг., но их производство удалось начать только в 1990-е по причине технологических проблем. И сразу наметились их основные достоинства и недостатки, которые и сейчас остаются актуальными.
К достоинствам можно отнести большую интеграцию и экономичность сенсора, более широкий динамический диапазон, простоту производства и меньшую стоимость, особенно мегапиксельных вариантов.
С другой стороны, CMOS-сенсоры обладают меньшей чувствительностью, обусловленной, при прочих равных условиях, большими потерями в фильтрах структуры RGB, меньшей полезной площадью светочувствительного элемента. В результате множества переходных элементов, включая усилители в тракте каждого пикселя, обеспечить равномерность параметров всех чувствительных элементов значительно сложнее в сравнении с CCD. Но совершенствование технологий позволило приблизить чувствительность CMOS к лучшим образцам CCD, особенно в мегапиксельных вариантах.
Ранние сторонники CMOS утверждали, что эти структуры будут гораздо дешевле, потому что могут быть произведены на том же оборудовании и по тем же технологиям, что и микросхемы памяти и логики. Во многом данное предположение подтвердилось, но не полностью, поскольку совершенствование технологии привело к практически идентичному по сложности производственному процессу, как и для CCD.
С расширением круга потребителей за рамки стандартного телевидения разрешение матриц стало непрерывно расти. Это бытовые видеокамеры, электронные фотоаппараты и камеры, встроенные в средства коммуникации. Кстати, для мобильных устройств вопрос экономичности довольно важный, и здесь у CMOS-сенсора нет конкурентов. Например, с середины 1990-х гг. разрешение матриц ежегодно вырастало на 1–2 млн элементов и теперь достигает 10–12 Мпкс. Причем спрос на CMOS-сенсоры стал доминирующим и сегодня превышает 100 млн единиц.
Частые неисправности
Часто пользователи сталкиваются с неисправностями системы. Их могут вызвать неправильное сохранение или работа батареи.
Не сохраняются изменения. Довольно распространенная проблема связана с неправильным сохранением. Рекомендуется заново внести изменения, сохранить их и перезагрузить компьютер. Также можно вытянуть и вставить батарейку.
Не получается войти в систему. Это связано с неправильной комбинацией клавиш или с тем, что пользователь не успевает ее ввести. Кроме этого, иногда при загрузке может не распознаваться USB-клавиатура. В этом случае рекомендуется воспользоваться клавиатурой PS/2.
На экране появляются следующие надписи «Battery Low Level», «CMOS-chercksum error». Они говорят о том, что уровень заряда батареи низкий. В таком случае, батарею меняют на новую. Такое же решение подходит для проблемы с постоянным сбросом времени после перезагрузки.
Для сохранения измененных настроек, в компьютере предусмотрена динамическая память CMOS. С ее помощью, пользователь может улучшить производительность, изменить системное время и много другое. Для этого, следует перейти в настройки BIOS и внести необходимые изменения.
Эволюция CCD
С момента изобретения CCD лабораторией Белла (Bell Laboratories, или Bell Labs) в 1969 г. размеры сенсора изображения непрерывно уменьшались. Одновременно увеличивалось число чувствительных элементов. Это естественно вело к уменьшению размеров единичного чувствительного элемента (пикселя), а соответственно и его чувствительности. Например, с 1987 г. эти размеры сократились в 100 раз. Но благодаря новым технологиям чувствительность одного элемента (а следовательно, и всей матрицы) даже увеличилась.
Что позволило доминировать С самого начала CCD стали доминирующими сенсорами, поскольку обеспечивали лучшее качество изображения, меньший шум, более высокую чувствительность и большую равномерность параметров пикселей. Основные усилия по совершенствованию технологии были направлены на улучшение характеристик CCD.
Как растет чувствительность По сравнению с популярной матрицей Sony HAD стандартного разрешения (500х582) конца 1990-х гг. (ICX055) чувствительность моделей более совершенной технологии Super HAD выросла почти в 3 раза (ICX405) и Ex-view HAD – в 4 раза (ICX255). Причем для черно-белого и цветного варианта.
Для матриц высокого разрешения (752х582) успехи несколько менее впечатляющие, но если сопоставлять модели цветного изображения Super HAD с самыми современными технологиями Ex-view HAD II и Super HAD II, то рост чувствительности составит в 2,5 и 2,4 раза соответственно. И это несмотря на уменьшение размеров пикселя почти на 30%, поскольку речь идет о матрицах самого современного формата 960H с увеличенным количеством пикселей до 976х582 для стандарта PAL. Для обработки такого сигнала Sony предлагает ряд сигнальных процессоров Effio.
Добавилась ИК-составляющая Одним из эффективных методов роста интегральной чувствительности является расширение спектральных характеристик чувствительности в область инфракрасного диапазона. Это особенно характерно для матрицы Ex-view. Добавление ИК-составляющей несколько искажает передачу относительной яркости цветов, но для черно-белого варианта это не критично. Единственная проблема возникает с цветопередачей в камерах «день/ночь» с постоянной ИК-чувствительностью, то есть без механического ИК-фильтра.
Развитие этой технологии в моделях Ex-view HAD II (ICX658AKA) в сравнении с предыдущим вариантом (ICX258AK) обеспечивает рост интегральной чувствительности всего на 0,8 дБ (с 1100 до 1200 мВ) с одновременным увеличением чувствительности на длине волны 950 нм на 4,5 дБ. На рис. 1 приведены характеристики спектральной чувствительности этих матриц, а на рис. 2 – отношение их интегральной чувствительности.
Оптические инновации Другим методом роста чувствительности CCD являются увеличение эффективности пиксельных микролинз, светочувствительной области и оптимизация цветовых фильтров. На рис. 3 представлено устройство матриц Super HAD и Super HAD II, показывающее увеличение площади линзы и светочувствительной области последней модификации.
Дополнительно в матрицах Super HAD II значительно увеличено пропускание светофильтров и их устойчивость к выцветанию. Кроме того, расширено пропускание в коротковолновой области спектра (голубой), что улучшило цветопередачу и баланс белого.
На рис. 4 представлены спектральные характеристики чувствительности матриц Sony 1/3″ Super HAD (ICX229AK) и Super HAD II (ICX649AKA).
Технология и ее история
Чем же отличается CMOS память от прочих видов памяти? Аббревиатура CMOS расшифровывается как Complementary metal oxide semiconductor. На русском эта технология пишется как КМОП (комплементарные пары металл-оксид-полупроводник). Эта память отличается низким энергопотреблением и поэтому может хранить данные в течение долгого времени.
Технология CMOS имеет давнюю историю. Память типа CMOS RAM впервые была изготовлена еще в 1963 г. Она была относительной дорогой, но имела немало преимуществ. Хотя память подобного типа обладает меньшим быстродействием, чем обычная оперативная память, но при этом она меньше потребляет электрической энергии и меньше выделяет тепловой энергии при работе.
Для хранения данных BIOS и не требуется большое быстродействие, однако количество энергии, потребляемой при реализации этой задачи, должно быть в идеале как можно меньшим, поэтому память, изготовленная по технологии CMOS, в данном случае подходит больше всего.
За полвека со времени своего открытия технология СМОS была значительно усовершенствована. Теперь микросхемы CMOS RAM применяются в большинстве элементов компьютера, даже в самом процессоре. Более того, технология КМОП используется не только в компьютерах. Микросхемы типа CMOS, например, широко применяются также в фоточувствительных элементах (матрицах) таких устройств, как сканеры и цифровые фотоаппараты.