Меню
Разработки
Разработки  /  Информатика  /  Презентации  /  8 класс  /  Архитектура ПК

Архитектура ПК

С помощью презентации учащиеся подробно изучают из каких составных частей состоит современный ПК (внутренняя и внешняя архитектура, периферийные устройства). Также выявляют для себя сравнительные характеристики различных устройств ПК, относящихся к одному классу устройств.
10.09.2013

Описание разработки

Под архитектурой компьютера будем понимать функциональную организацию компьютера, т.е. описание устройств, принципы их работы, информационные связи и взаимное соединение основных логических узлов компьютера: процессора, оперативной памяти и внешних устройств.

Презентация Архитектура ПК

Общность архитектуры разных компьютеров обеспечивает их совместимость с точки зрения пользователя.

Несмотря на разнообразие существующих в настоящее время ЭВМ, в основу их построения и работы заложены общие функциональные принципы, которые впервые были сформулированы американским математиком Джоном фон Нейманом и представлены им еще в 1945 году в "Предварительном докладе о машине EDVAC.

Для того, чтобы устройство было универсальным средством обработки информации, оно должно состоять из следующих частей:
- арифметико-логического устройства (АЛУ)
- устройства управления (УУ)
- оперативной памяти (ОП)
- устройств ввода-вывода (УВВ).

А также быть электронным, а не механическим, и работать в двоичной системе счисления.

Память - это совокупность ячеек с адресами, где хранится информация, закодированная двоичными числами. И каждому устройству в любой момент доступна любая ячейка основной памяти

Содержимое разработки

Под архитектурой компьютера будем понимать функциональную организацию компьютера, т.е. описание устройств, принципы их работы, информационные связи и взаимное соединение основных логических узлов компьютера: процессора, оперативной памяти и внешних устройств.
  • Под архитектурой компьютера будем понимать функциональную организацию компьютера, т.е. описание устройств, принципы их работы, информационные связи и взаимное соединение основных логических узлов компьютера: процессора, оперативной памяти и внешних устройств.
КЛАССИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА ФОН НЕЙМАНА Несмотря на разнообразие существующих в настоящее время ЭВМ, в основу их построения и работы заложены общие функциональные принципы, которые впервые были сформулированы американским математиком Джоном фон Нейманом и представлены им еще в 1945 году в

КЛАССИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА ФОН НЕЙМАНА

  • Несмотря на разнообразие существующих в настоящее время ЭВМ, в основу их построения и работы заложены общие функциональные принципы, которые впервые были сформулированы американским математиком Джоном фон Нейманом и представлены им еще в 1945 году в "Предварительном докладе о машине EDVAC"
Для того, чтобы устройство было универсальным средством обработки информации, оно должно состоять из следующих частей:  - арифметико-логического устройства (АЛУ)  - устройства управления (УУ)  - оперативной памяти (ОП)  - устройств ввода-вывода (УВВ).  А также быть электронным, а не механическим, и работать в двоичной системе счисления.
  • Для того, чтобы устройство было универсальным средством обработки информации, оно должно состоять из следующих частей: - арифметико-логического устройства (АЛУ) - устройства управления (УУ) - оперативной памяти (ОП) - устройств ввода-вывода (УВВ). А также быть электронным, а не механическим, и работать в двоичной системе счисления.
Принцип общего устройства АЛУ УУ УВВ ОП

Принцип общего устройства

АЛУ

УУ

УВВ

ОП

Память  - это совокупность ячеек с адресами, где хранится информация, закодированная двоичными числами. И каждому устройству в любой момент доступна любая ячейка основной памяти
  • Память - это совокупность ячеек с адресами, где хранится информация, закодированная двоичными числами. И каждому устройству в любой момент доступна любая ячейка основной памяти
Каждая команда кодируется в двоичном коде в виде последовательности 0 и 1, и может быть помещена в память компьютера. Таким образом, программа, представляющая собой набор команд, хранится в памяти вместе с данными .
  • Каждая команда кодируется в двоичном коде в виде последовательности 0 и 1, и может быть помещена в память компьютера. Таким образом, программа, представляющая собой набор команд, хранится в памяти вместе с данными .
ЭВМ может выполнять последовательность команд, находящуюся в памяти машины, без участия человека, т.е. автоматически.
  • ЭВМ может выполнять последовательность команд, находящуюся в памяти машины, без участия человека, т.е. автоматически.
Та часть процессора, которая выполняет команды, называется   арифметико-логическим устройством (АЛУ) ,  а другая его часть, выполняющая функции управления устройствами, называется  устройством управления (УУ) . Обычно эти два устройства выделяются чисто условно, конструктивно они не разделены.  В составе процессора находится еще несколько устройств, называемых  регистрами .
  • Та часть процессора, которая выполняет команды, называется арифметико-логическим устройством (АЛУ) , а другая его часть, выполняющая функции управления устройствами, называется устройством управления (УУ) . Обычно эти два устройства выделяются чисто условно, конструктивно они не разделены. В составе процессора находится еще несколько устройств, называемых регистрами .
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССОРА Микропроцессоры различаются рядом важных характеристик: тактовой частотой обработки информации; разрядностью. тактовой частотой обработки информации; разрядностью.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССОРА

Микропроцессоры различаются рядом важных характеристик:

  • тактовой частотой обработки информации; разрядностью.
  • тактовой частотой обработки информации;
  • разрядностью.
Тактом  называют интервал времени между двумя последовательными импульсами электрического тока. Эти импульсы вырабатывает  тактовый генератор частоты , расположенный на системной плате. Тактовая частота  – это количество тактов в секунду и измеряется в мегагерцах(1МГц= 1 млн тактов/сек).
  • Тактом называют интервал времени между двумя последовательными импульсами электрического тока.
  • Эти импульсы вырабатывает тактовый генератор частоты , расположенный на системной плате.
  • Тактовая частота – это количество тактов в секунду и измеряется в мегагерцах(1МГц= 1 млн тактов/сек).
Разрядность процессора  - это число битов, обрабатываемых процессором одновременно. Процессор может быть 8-, 16-, 32- и 64-разрядным. Вместе с  быстродействием разрядность характеризует объем информации, перерабатываемый процессором компьютера за единицу времени.
  • Разрядность процессора - это число битов, обрабатываемых процессором одновременно. Процессор может быть 8-, 16-, 32- и 64-разрядным.
  • Вместе с быстродействием разрядность характеризует объем информации, перерабатываемый процессором компьютера за единицу времени.
Память компьютера построена из двоичных запоминающих элементов  -  битов, объединенных в группы по 8 битов, которые называются  байтами .   (Единицы измерения памяти совпадают с единицами измерения информации).  Все байты  пронумерованы . Номер байта называется его  адресом .
  • Память компьютера построена из двоичных запоминающих элементов - битов, объединенных в группы по 8 битов, которые называются байтами . (Единицы измерения памяти совпадают с единицами измерения информации). Все байты пронумерованы . Номер байта называется его адресом .
Широко используются и более крупные производные единицы объема памяти:  Килобайт , Мегабайт , Гигабайт, а также, в последнее время,  Терабайт  и  Петабайт .  Различают два основных вида памяти -  внутреннюю  и внешнюю .
  • Широко используются и более крупные производные единицы объема памяти: Килобайт , Мегабайт , Гигабайт, а также, в последнее время, Терабайт и Петабайт .

  • Различают два основных вида памяти - внутреннюю и внешнюю .
Основная память (внутренняя)  располагается внутри системного блока. Она является обязательной составной частью любого компьютера, реализуется в виде электронных микросхем и в персональных компьютерах располагается на материнской плате. Внутренняя память состоит из  постоянной  и  оперативной.
  • Основная память (внутренняя) располагается внутри системного блока. Она является обязательной составной частью любого компьютера, реализуется в виде электронных микросхем и в персональных компьютерах располагается на материнской плате.
  • Внутренняя память состоит из постоянной и оперативной.
Оперативная память  (ОЗУ, англ. RAM, Random Access Memory — память с произвольным доступом) — это быстрое запоминающее устройство не очень большого объёма, непосредственно связанное с процессором и предназначенное для записи, считывания и хранения выполняемых программ и данных, обрабатываемых этими программами.
  • Оперативная память (ОЗУ, англ. RAM, Random Access Memory — память с произвольным доступом) это быстрое запоминающее устройство не очень большого объёма, непосредственно связанное с процессором и предназначенное для записи, считывания и хранения выполняемых программ и данных, обрабатываемых этими программами.
Оперативная память используется  только  для  временного хранения  данных и программ, так как, когда машина выключается, все, что находилось в ОЗУ, пропадает. Доступ к элементам оперативной памяти прямой — это означает, что каждый байт памяти имеет свой индивидуальный адрес. Объем ОЗУ обычно составляет от 32 до 2 Гбайт.
  • Оперативная память используется только для временного хранения данных и программ, так как, когда машина выключается, все, что находилось в ОЗУ, пропадает. Доступ к элементам оперативной памяти прямой — это означает, что каждый байт памяти имеет свой индивидуальный адрес.
  • Объем ОЗУ обычно составляет от 32 до 2 Гбайт.
Модули памяти характеризуются такими параметрами, как  объем  —(16, 32, 64, 128, 256 или 512 Мбайт),  число микросхем , паспортная частота (100 или 133 МГц),  время доступа к данным  (6 или 7 наносекунд) и  число контактов  (72, 168 или 184).  
  • Модули памяти характеризуются такими параметрами, как объем —(16, 32, 64, 128, 256 или 512 Мбайт), число микросхем , паспортная частота (100 или 133 МГц), время доступа к данным (6 или 7 наносекунд) и число контактов (72, 168 или 184).  
Кэш (англ. cache),  или сверхоперативная память  — очень быстрое ЗУ небольшого объёма, которое используется при обмене данными между микропроцессором и оперативной памятью для компенсации разницы в скорости обработки информации процессором и несколько менее быстродействующей оперативной памятью.
  • Кэш (англ. cache), или сверхоперативная память — очень быстрое ЗУ небольшого объёма, которое используется при обмене данными между микропроцессором и оперативной памятью для компенсации разницы в скорости обработки информации процессором и несколько менее быстродействующей оперативной памятью.
ПЗУ (англ. ROM, Read Only Memory — память только для чтения)  — энергонезависимая память, используется для хранения данных, которые никогда не потребуют изменения. Содержание памяти специальным образом
  • ПЗУ (англ. ROM, Read Only Memory — память только для чтения) — энергонезависимая память, используется для хранения данных, которые никогда не потребуют изменения. Содержание памяти специальным образом "зашивается" в устройстве при его изготовлении для постоянного хранения. Из ПЗУ можно только читать.
Прежде всего в постоянную память записывают программу управления работой самого процессора. В ПЗУ находятся программы управления дисплеем, клавиатурой, принтером, внешней памятью, программы запуска и остановки компьютера, тестирования устройств.
  • Прежде всего в постоянную память записывают программу управления работой самого процессора. В ПЗУ находятся программы управления дисплеем, клавиатурой, принтером, внешней памятью, программы запуска и остановки компьютера, тестирования устройств.
К постоянному ЗУ относится и  CMOS RAM  — память с невысоким быстродействием и минимальным энергопотреблением от батарейки. Используется для хранения информации о конфигурации и составе оборудования компьютера, а также о режимах его работы.  Содержимое CMOS изменяется специальной программой Setup, находящейся в  BIOS  (англ. Setup — устанавливать) .
  • К постоянному ЗУ относится и CMOS RAM — память с невысоким быстродействием и минимальным энергопотреблением от батарейки. Используется для хранения информации о конфигурации и составе оборудования компьютера, а также о режимах его работы. Содержимое CMOS изменяется специальной программой Setup, находящейся в BIOS (англ. Setup — устанавливать) .
Flash Memory  — энергонезависимая память, допускающая многократ-ную перезапись своего содержимо-го с дискеты. Ее важнейшая микросхема —  BIOS  (базовая система ввода-вывода)  — совокуп-ность программ, предназначенных для автоматического тестирования устройств после включения питания компьютера и загрузки операцион-ной системы в оперативную память .
  • Flash Memory — энергонезависимая память, допускающая многократ-ную перезапись своего содержимо-го с дискеты. Ее важнейшая микросхема — BIOS (базовая система ввода-вывода) — совокуп-ность программ, предназначенных для автоматического тестирования устройств после включения питания компьютера и загрузки операцион-ной системы в оперативную память .
VRAM  — разновидность оперативного ЗУ, в котором хранятся закодированные изображения. Это ЗУ организовано так, что его содержимое доступно сразу двум устройствам — процессору и дисплею. Поэтому изображение на экране меняется одновременно с обновлением видеоданных в памяти.
  • VRAM — разновидность оперативного ЗУ, в котором хранятся закодированные изображения. Это ЗУ организовано так, что его содержимое доступно сразу двум устройствам — процессору и дисплею. Поэтому изображение на экране меняется одновременно с обновлением видеоданных в памяти.
Процессор Внутренняя память МАГИСТРАЛЬ Устройства ввода: Клавиатура  Мышь  Микрофон  Сканер  Цифровая камера  Джойстик Внешняя память: НГМД  НЖМД  CD-ROM  DVD-ROM Устройства вывода: Монитор  Принтер  Акустические колонки  Плоттер Устройства приема/  передачи: Сетевая плата  Модем

Процессор

Внутренняя память

МАГИСТРАЛЬ

Устройства ввода:

Клавиатура Мышь Микрофон Сканер Цифровая камера Джойстик

Внешняя память:

НГМД НЖМД CD-ROM DVD-ROM

Устройства вывода:

Монитор Принтер Акустические колонки Плоттер

Устройства приема/ передачи:

Сетевая плата Модем

Все, что накапливается за многолетнюю работу на компьютере (программы, данные, графика, документы и др.), хранится именно во внешней памяти. При отключении питания компьютера внешняя память, в отличие от оперативной, сохраняет помещенную в нее информацию сколь угодно долго.
  • Все, что накапливается за многолетнюю работу на компьютере (программы, данные, графика, документы и др.), хранится именно во внешней памяти. При отключении питания компьютера внешняя память, в отличие от оперативной, сохраняет помещенную в нее информацию сколь угодно долго.
Обмениваться информацией непосредственно с процессором ВЗУ не могут. Если возникает необходимость использования, то на время обработки нужная информация загружается в оперативную память, которая обменивается ею непосредственно с процессором. Из оперативной памяти информация для хранения снова записывается в ВЗУ.
  • Обмениваться информацией непосредственно с процессором ВЗУ не могут. Если возникает необходимость использования, то на время обработки нужная информация загружается в оперативную память, которая обменивается ею непосредственно с процессором. Из оперативной памяти информация для хранения снова записывается в ВЗУ.
Внешняя память по сравнению с оперативной работает на несколько порядков медленнее, так как представляет собой не электронные, а электромеханические устройства.
  • Внешняя память по сравнению с оперативной работает на несколько порядков медленнее, так как представляет собой не электронные, а электромеханические устройства.
В зависимости от технологии записи, хранения и воспроизведения инфор-мации устройства внешней памяти бывают магнитные, оптические и смешанные - магнитно-оптические. По способу доступа к информации устройства внешней памяти делят на устройства прямого доступа (дисковые) и устройства последова-тельного доступа (ленточные) .
  • В зависимости от технологии записи, хранения и воспроизведения инфор-мации устройства внешней памяти бывают магнитные, оптические и смешанные - магнитно-оптические. По способу доступа к информации устройства внешней памяти делят на устройства прямого доступа (дисковые) и устройства последова-тельного доступа (ленточные) .
Для работы с внешней памятью необходимо наличие накопителя (устройства, обеспечивающего запись и считывание информации) и носителя (устройства хранения информации).
  • Для работы с внешней памятью необходимо наличие накопителя (устройства, обеспечивающего запись и считывание информации) и носителя (устройства хранения информации).
Основные характеристики ВЗУ : Вид носителя Информационнная ёмкость дискета Скорость обмена 1,44 Мбайта винчестер 250, 300 и 500 Кб от 10 Гбайт до 100 Гбайт  CD-ROM  до 60 Мбайт/сек  650 Мбайт  до 7,5 Мбайт/сек

Основные характеристики ВЗУ :

Вид носителя

Информационнная ёмкость

дискета

Скорость обмена

1,44 Мбайта

винчестер

250, 300 и 500 Кб

от 10 Гбайт до 100 Гбайт

CD-ROM

до 60 Мбайт/сек

650 Мбайт

до 7,5 Мбайт/сек

CD-ROM

CD-ROM

-80%
Курсы дополнительного образования

Основы HTML

Продолжительность 72 часа
Документ: Cвидетельство о прохождении курса
4000 руб.
800 руб.
Подробнее
Скачать разработку
Сохранить у себя:
Архитектура ПК (0.36 MB)

Комментарии 0

Чтобы добавить комментарий зарегистрируйтесь или на сайт

Вы смотрели