Слайд 1Архитектура и устройство компьютеров
Слайд 2Классификация ЭВМ
по принципу действия
ЭВМ
Аналоговые
Цифровые
Гибридные
Цифровой и
аналоговый
сигнал
Слайд 3Классификация ЭВМ по этапам создания
Слайд 4Классификация ЭВМ
по назначению
Универсальные
Проблемно-ориентированные
Специализированные
Слайд 5Универсальные
- для решения самых различных задач: отличающихся сложностью
алгоритмов и большим объемом обрабатываемых данных.
Слайд 6Проблемно-ориентированные
– решение более узкого круга задач, менее
сложные алгоритмы и меньший объем обрабатываемых данных (управление технологическими процессами,
накопление данных)
Слайд 7Специализированные
– решение конкретного узкого круга задач, что
позволяет сделать их проще и дешевле (например, терминалы для просмотра
информации)
Слайд 8Классификация ЭВМ
по размерам и функциональным возможностям
Слайд 9Сравнительные параметры классов
MIPS – миллион операций в секунду
Слайд 11Супер-компьютер
- значительно превосходит по своим техническим параметрам большинство
существующих компьютеров.
Как правило, представляют собой большое число
высокопроизводительных серверных компьютеров, соединённых друг с другом локальной высокоскоростной магистралью для достижения максимальной производительности в рамках подхода распараллеливания вычислительной задачи.
Слайд 14Назначение мэйнфреймов:
решение научно-технических задач;
работа в вычислительных системах с пакетной обработкой
информации;
работа с большими базами данных;
управление вычислительными сетями и их ресурсами.
Слайд 15Мини-ЭВМ
- надежные, недорогие и удобные в эксплуатации компьютеры, обладающие несколько
более низкими по сравнению с мэйнфреймами возможностями
Слайд 17Многопользовательские микрокомпьютеры
оборудованны несколькими видеотерминалами и функционирующие в режиме разделения времени,
что позволяет эффективно работать на них сразу нескольким пользователям.
Слайд 18- многопользовательские мощные микрокомпьютеры в вычислительных сетях, выделенные для обработки
запросов от всех рабочих станций сети.
Серверы
Слайд 19- однопользовательские микрокомпьютеры, часто специализированные для выполнения определенного вида работ
(графических, инженерных, издательских и т. д.).
Рабочие станции
Слайд 20- упрощенные микрокомпьютеры, обеспечивающие работу в сети и доступ к
сетевым ресурсам, часто специализированные на выполнение определенного вида работ (защита
сети от несанкционированного доступа, организация просмотра сетевых ресурсов, электронной почты и т. д.)
Сетевые компьютеры
Слайд 21Тонкий клиент
(сетевой компьютер) ТОНК 1500
Слайд 22Архитектура компьютеров
Компьютер — это многофункциональное электронное устройство, предназначенное для накопления,
обработки и передачи информации.
Слайд 23Под архитектурой персонального компьютера понимается его логическая организация, структура и
ресурсы, т. е. средства вычислительной системы, которые могут быть выделены
процессу обработки данных на определенный интервал времени.
Слайд 24МП
Блок-схема ПК
АЛУ
МПП
УУ
ИС
ГТИ
Основная память
ПЗУ
ОЗУ
Системная шина
Внешняя память
(винчестер, flash
и т.д.)
А
Т
БП
СА
Компьютерная
сеть
А
Принтер
ВА
Монитор
Клавиатура
Слайд 25Системная шина (магистраль)
обеспечивает сопряжение и связь всех устройств ПК между
собой.
Системная шина выполняется в виде печатного мостика на материнской
плате.
Слайд 26Магистрально-модульный принцип построения компьютера
Слайд 27Шина данных
передает информацию между различными устройствами
Разрядность шины данных определяется разрядностью
процессора, т.е. количеством двоичных разрядов, которые могут обрабатываться или передаваться
процессором одновременно за один такт работы.
Слайд 28Шина адреса
Каждое устройство ПК, в т.ч. память имеют свой адрес.
Адрес передается по адресной шине в одном направлении (от процессора
к памяти и устройствам). Выбор устройства, которому передавать даны, выполняется процессором.
Слайд 29Шина управления
передает сигналы, определяющие какие операции выполнять (считывать или записывать
данные, синхронизировать устройства)
Слайд 30Шина питания
(на схеме не показана)
имеет провода и схемы сопряжения для
подключения устройств к энергопитанию.
Слайд 31Логическая схема системной платы
Слайд 33Микропроцессорный комплект (чипсет)
Микропроцессорный комплект (чипсет) в наибольшей степени определяет свойства
и функции материнской платы. В настоящее время большинство чипсетов материнских плат
выпускается на базе двух микросхем, исторически получивших название «северный мост» и «южный мост».
«Северный мост» обычно управляет взаимосвязью процессора, оперативной памяти и порта AGP
«Южный мост» выполняет функции контроллера жестких и гибких дисков, функций контроллера шины PCI, моста ISA-PCI, контроллера клавиатуры, мыши, шины USB и т.д.
Слайд 34Внутренняя память
ПЗУ
ОЗУ
КЭШ 1 ур.
КЭШ 2 ур.
BIOS
CMOS
Основная память
Микропроцессорная память
КЭШ 3 ур.
Слайд 35ПЗУ
(микросхема BIOS + микросхема CMOS)
Cлужит для хранения BIOS.
ПЗУ энергонезависимо.
Настройки ПЗУ хранятся в CMOS.
Слайд 36Энергозависимая память CMOS
это микросхема, постоянно подпитывающаяся от небольшой аккумуляторной батарейки,
расположенной на материнской плате.
В микросхеме CMOS хранятся данные о
гибких и жестких дисках, о процессоре, о некоторых других устройствах материнской платы. Также системные часы и календарь.
Слайд 37ОЗУ
предназначено для оперативной записи, хранения и считывания информации (программ и
данных), непосредственно участвующей в информационно-вычислительном процессе, выполняемом в текущий период
времени.
Слайд 38Dual-Bios
Основная и дублирующая микросхемы ПЗУ материнской платы Gigabyte, содержащие BIOS
компании AWARD.
Слайд 39Микропроцессор
— это центральный блок персонального компьютера, предназначенный для управления работой
всех блоков машины и для выполнения арифметических и логических операций
над информацией.
Слайд 40Микропроцессор
(википедия)
устройство, отвечающее за выполнение арифметических, логических операций и операций управления,
записанных в машинном коде, реализованный в виде одной микросхемы или
комплекта из нескольких специализированных микросхем
Слайд 42Intel 80486DX2 в керамическом корпусе PGA
Слайд 43Intel Celeron 400 Socket 370 в пластиковом корпусе PPGA, вид
снизу.
Слайд 45Этапы создания процессоров
(http://www.cpu-world.com/)
Слайд 46Система команд процессора
совокупность всех возможных команд, которые может
выполнять процессор над данными.
Слайд 47По набору команд процессоры можно разделить на типы:
CISC (Complex
Instruction Set Computer) с полным набором системы команд процессоры Intel);
RISC (Reduced Instruction Set Computer) с усеченным набором системы команд (процессоры Motorolla фирмы Apple)
Слайд 48Характеристики процессора
Тактовая частота (количество выполняемых операций в секунду). Характеризует быстродействие
компьютера.
Слайд 49Характеристики процессора
2. Разрядность процессора — это максимальное количество разрядов двоичного
числа, над которым одновременно может выполняться машинная операция.
Чем больше
разрядность процессора, тем больше информации он может обрабатывать в единицу времени и тем больше, при прочих равных условиях, производительность компьютера (WIN XP 32,64 разряда; WINDOWS 8 – 34,64,128)
Слайд 50Характеристики процессора
3. Многоядерность.
Многоядерный процессор — содержащит два и более вычислительных
ядра на одном процессорном кристалле или в одном корпусе и
поэтому способен осуществлять независимое параллельное выполнение нескольких потоков команд одновременно