Архитектура персонального компьютера. Часть 2

Содержание

Слайд 2

Персональный компьютер (ПК)

многофункциональное электронное
устройство, предназначенное для накопления,
обработки и передачи информации.

Компьютер

Персональный компьютер (ПК) многофункциональное электронное устройство, предназначенное для накопления, обработки и передачи

центральный процессор (ЦП);
основная память;
внешняя память;
периферийные устройства.

Основные логические узлы компьютера:

Архитектура ПК —
логическая организация, структура и ресурсы, то есть средства вычислительной системы,
которые могут быть выделены процессу
обработки данных на определённый интервал времени.

Слайд 3

Магистрально-модульный принцип

данных

адреса

управления

Шина

Устройство ввода

Устройство вывода

Устройство вывода

Устройство ввода

Внешнее запоминающее устройство

Внешнее запоминающее устройство

К

К

К

К

К

К

Центральный процессор

Память

Видеопамять


Магистрально-модульный принцип данных адреса управления Шина Устройство ввода Устройство вывода Устройство вывода


Используется для передачи данных к функциональным блокам

Предназначена для передачи адресов устройств, которым передаются данные

Используется для передачи управляющих сигналов, которые синхронизируют работу устройств

Слайд 4

Магистрально-модульный принцип

данных

адреса

управления

Шина

Устройство ввода

Устройство вывода

Устройство вывода

Устройство ввода

Внешнее запоминающее устройство

Внешнее запоминающее устройство

К

К

К

К

К

К

Центральный процессор

Память

Видеопамять


Магистрально-модульный принцип данных адреса управления Шина Устройство ввода Устройство вывода Устройство вывода


Контроллеры – это
периферийные устройства,
которые управляют
внешними устройствами.

Слайд 5

Магистрально-модульный принцип

данных

адреса

управления

Шина

Устройство ввода

Устройство вывода

Устройство вывода

Устройство ввода

Внешнее запоминающее устройство

Внешнее запоминающее устройство

К

К

К

К

К

К

Центральный процессор

Память

Видеопамять


Магистрально-модульный принцип данных адреса управления Шина Устройство ввода Устройство вывода Устройство вывода


направление потоков информации
направление управляющих сигналов

Слайд 6

Принцип открытой архитектуры

специальная программа ОС для управления
подключаемыми устройствами.

Драйвер —

архитектура, предусматривающая

Принцип открытой архитектуры специальная программа ОС для управления подключаемыми устройствами. Драйвер —
модульное
построение компьютера с возможностью
добавления и замены отдельных устройств.

Открытая архитектура ПК —

Слайд 7

Материнская плата

сложная многослойная печатная плата,
являющаяся основой построения
вычислительной системы.

Материнская плата

Материнская плата сложная многослойная печатная плата, являющаяся основой построения вычислительной системы. Материнская

Основные (несъёмные) части:

разъём процессора;
разъёмы оперативной памяти;
микросхемы чипсета;
загрузочное ПЗУ;
контроллеры шин и их слоты
расширения;
контроллеры и интерфейсы
периферийных устройств.

Слайд 8

Чипсет

набор микросхем, который связывает память,
процессор, видеоадаптер, устройства
ввода/вывода и другие элементы

Чипсет набор микросхем, который связывает память, процессор, видеоадаптер, устройства ввода/вывода и другие
ПК для
выполнения совместных функций.

Чипсет —

Контроллер-концентратор памяти (северный мост)

Контроллер-концентратор ввода/вывода (южный мост)

Что это?
И где
находится?

Слайд 9

Схема архитектуры ПК

Процессор

Северный мост

Южный мост

Оперативная память

Жёсткие диски
CD-дисководы
DVD-дисководы

Принтер
Сканер
Цифровая фотокамера
Web-камера
Модем
Клавиатура
Мышь

Видеоплата

Монитор
Проектор

Шина памяти

USB

SATA

PCI Express

Схема архитектуры ПК Процессор Северный мост Южный мост Оперативная память Жёсткие диски

Слайд 10

Быстродействие устройств

зависит от тактовой частоты обработки
данных (обычно измеряется в МГц) и

Быстродействие устройств зависит от тактовой частоты обработки данных (обычно измеряется в МГц)

разрядности.

Быстродействие устройства

количество битов данных, обрабатываемых
за один такт.

Разрядность —

промежуток времени между подачами
электрических импульсов, которые
синхронизируют работу устройств
компьютера.

Такт —

Слайд 11

Пропускная способность

скорость передачи данных между
устройствами, которые она соединяет.

Пропускная способность шины —

скорость

Пропускная способность скорость передачи данных между устройствами, которые она соединяет. Пропускная способность
передачи данных различных шин
будет также отличаться.

Вывод:

Формула вычисления пропускной способности (бит/с):

пропускная способность шины =

разрядность шины ·

частота шины

(бит)

(Гц, 1 ГЦ = 1 такт в секунду)

Процессор

Северный мост

Оперативная память

Шина памяти

=

Слайд 12

Частота процессора

показывает, сколько процессор может
произвести вычислений в единицу времени.

Тактовая частота процессора

чем

Частота процессора показывает, сколько процессор может произвести вычислений в единицу времени. Тактовая
больше частота, тем больше операций в
единицу времени может выполнить
процессор.

Вывод:

от 1 до 4 ГГц

тактовая частота = внешняя (базовая) частота · коэффициент

Формула вычисления тактовой частоты:

Зависит от характеристик процессора

Слайд 13

Схема архитектуры ПК

Процессор

Северный мост

Южный мост

Оперативная память

Жёсткие диски
CD-дисководы
DVD-дисководы

Принтер
Сканер
Цифровая фотокамера
Web-камера
Модем
Клавиатура
Мышь

Видеоплата

Монитор
Проектор

Шина памяти

USB

SATA

PCI Express

Аналоговый разъём VGA
или

Схема архитектуры ПК Процессор Северный мост Южный мост Оперативная память Жёсткие диски

цифровой разъём DVI

Слайд 14

Процессор

При увеличении производительности процессора происходит увеличение
производительности компьютера.

Q

Q – теплота, выделяемая процессором;
P

Процессор При увеличении производительности процессора происходит увеличение производительности компьютера. Q Q –
– потребляемая мощность;
v2 – квадрат частоты.

~ P

~ v2

Для увеличения производительности
процессора начали увеличивать количество
ядер процессора (арифметических логических
устройств).

Слайд 15

Двухъядерный микропроцессор

2005 г.

Такая архитектура позволяет производить на ПК параллельную обработку данных, что

Двухъядерный микропроцессор 2005 г. Такая архитектура позволяет производить на ПК параллельную обработку

существенно увеличивает его производительность.

Центральный процессор

Центральный процессор

К

Поток данных

Поток данных

Данные

Имя файла: Архитектура-персонального-компьютера.-Часть-2.pptx
Количество просмотров: 52
Количество скачиваний: 0