Разделы презентаций


Магистрально-модульный принцип построения компьютера

Содержание

Магистрально-модульный принцип построения компьютераПроцессорОперативная памятьШина данных (8, 16, 32, 64 бита)Шина адреса (16, 20, 24, 32, 36 битов)Шина управленияМагистральУстройства вводаДолговременная памятьУстройства выводаСетевые устройства

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Магистрально-модульный принцип построения компьютера
В основу архитектуры современных ПК положен магистрально-модульный

принцип.

Модульный принцип позволяет потребителю самому комплектовать нужную ему конфигурацию компьютера

и производить при необходимости ее модернизацию

Модульная организация ПК опирается на магистральный (шинный) принцип обмена информацией между устройствами

Магистрально-модульный принцип построения компьютераВ основу архитектуры современных ПК положен магистрально-модульный принцип.Модульный принцип позволяет потребителю самому комплектовать нужную

Слайд 2Магистрально-модульный принцип построения компьютера
Процессор
Оперативная память
Шина данных (8, 16, 32, 64

бита)
Шина адреса (16, 20, 24, 32, 36 битов)
Шина управления
Магистраль
Устройства
ввода
Долговременная


память

Устройства
вывода

Сетевые
устройства

Магистрально-модульный принцип построения компьютераПроцессорОперативная памятьШина данных (8, 16, 32, 64 бита)Шина адреса (16, 20, 24, 32, 36

Слайд 3Магистраль
Магистраль (системная шина включает в себя три многоразрядные шины:

шину

данных,
шину адреса,
шину управления
Обмен информацией между устройствами происходит на машинном

языке последовательностями нулей и единиц в форме электрических импульсов
МагистральМагистраль (системная шина включает в себя три многоразрядные шины: шину данных, шину адреса,шину управленияОбмен информацией между устройствами

Слайд 4Шина данных
По шине данных происходит передача данных от устройства к

устройству в любом направлении
Разрядность шины данных определяется разрядностью процессора, т.

Е. количеством двоичных разрядов, которые могут обрабатываться или передаваться процессором одновременно

Разрядность постоянно увеличивается по мере развития компьютерной техники.

Выбор устройства или ячейки памяти, куда пересылаются или откуда считываются данные по шине данных производит процессор

Шина данныхПо шине данных происходит передача данных от устройства к устройству в любом направленииРазрядность шины данных определяется

Слайд 5Шина адреса
По шине адреса происходит передача адреса от процессора к

оперативной памяти и устройствам (однонаправленная шина)
Каждое устройство или ячейка оперативной

памяти имеет свой адрес

Выбор устройства или ячейки памяти, куда пересылаются или откуда считываются данные по шине данных производит процессор

Шина адресаПо шине адреса происходит передача адреса от процессора к оперативной памяти и устройствам (однонаправленная шина)Каждое устройство

Слайд 6Шина адреса
Разрядность шины адреса определяет объем адресуемой памяти (адресное пространство),

которые могут иметь уникальные адреса. Количество таких адресуемых ячеек памяти

можно рассчитать по формуле:

N=2I

где I – разрядность шины адреса

В современных ПК I = 36, следовательно, максимально возможное количество адресуемых ячеек памяти равно:

N=236 = 68.719.476.736


Шина адресаРазрядность шины адреса определяет объем адресуемой памяти (адресное пространство), которые могут иметь уникальные адреса. Количество таких

Слайд 7Шина управления
По шине управления передаются сигналы, определяющие характер обмена информацией

по магистрали
Сигналы управления показывают, какую операцию – считывание или запись

– информации из памяти нужно производить

Сигналы управления синхронизируют обмен информацией между устройствами

Шина управленияПо шине управления передаются сигналы, определяющие характер обмена информацией по магистралиСигналы управления показывают, какую операцию –

Слайд 8Процессор
Процессор реализуется на большой интегральной схеме, изготовленной по миллимикронной технологии

внутри полупроводникового кристалла и содержащей десятки миллионов электронных элементов, способных

выполнять логические операции или хранить информацию
ПроцессорПроцессор реализуется на большой интегральной схеме, изготовленной по миллимикронной технологии внутри полупроводникового кристалла и содержащей десятки миллионов

Слайд 9Тактовая частота
2500 – 4000 МГц
Такт – промежуток времени между началами

подачи двух последовательных импульсов специальной микросхемой – генератором тактовой частоты,

синхронизующим работу узлов ПК.

На выполнение процессором каждой операции отводится определенное количество тактов. Чем больше частота, тем больше операций в секунду выполняет процессор.

Тактовая частота измеряется в мегагерцах (МГц) и гигагерцах (ГГц). 1 МГц = 1.000.000 тактов в секунду

Тактовая частота2500 – 4000 МГцТакт – промежуток времени между началами подачи двух последовательных импульсов специальной микросхемой –

Слайд 10Разрядность
Разрядность процессора определяется количеством двоичных разрядов, которые могут передаваться или

обрабатываться процессором одновременно
Тактовая частота
64 / 36

РазрядностьРазрядность процессора определяется количеством двоичных разрядов, которые могут передаваться или обрабатываться процессором одновременноТактовая частота64 / 36

Слайд 11Разрядность
Производительность является интегральной характеристикой, которая зависит от частоты процессора, его

разрядности, а также особенности архитектуры. Производительность нельзя вычислить
Тактовая частота
Производительность

РазрядностьПроизводительность является интегральной характеристикой, которая зависит от частоты процессора, его разрядности, а также особенности архитектуры. Производительность нельзя

Слайд 12Оперативная память
Оперативная память предназначена для хранения информации и изготавливается в

виде модулей памяти.
Быстродействие модулей памяти зависит от максимально возможной частоты

операций записи или считывания информации из ячеек памяти.

Современные модули памяти обеспечивают частоту до 800 МГц, их информационная емкость до 512 Мбайт

Оперативная памятьОперативная память предназначена для хранения информации и изготавливается в виде модулей памяти.Быстродействие модулей памяти зависит от

Слайд 13 Производительность компьютера определяется быстродействием компьютера, объемом оперативной памяти

и скоростью доступа к ней.

Производительность компьютера определяется быстродействием компьютера, объемом оперативной памяти и скоростью доступа к ней.

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика