Структура процессора

Содержание

Слайд 2

Процессор – основная микросхема, выполняющая большинство математических и логических операций.

Процессор – основная микросхема, выполняющая большинство математических и логических операций.

Слайд 3

Основная микросхема компьютера, в которой и производятся все вычисления. На процессоре установлен

Основная микросхема компьютера, в которой и производятся все вычисления. На процессоре установлен
большой медный ребристый радиатор, охлаждаемый вентилятором. Конструктивно процессор состоит из ячеек, в которых данные могут не только храниться, но и изменяться. Внутренние ячейки процессора называют регистрами.

Процессор

Слайд 4

У процессоров Intel Pentium (а именно они наиболее распространены в персональных

У процессоров Intel Pentium (а именно они наиболее распространены в персональных компьютерах)
компьютерах) адресная шина 32-разрядная, то есть состоит из 32 параллельных линий.

Адресная шина.

Слайд 5

В зависимости от того, есть напряжение на какой-то из линий или

В зависимости от того, есть напряжение на какой-то из линий или нет,
нет, говорят, что на этой линии выставлена единица или ноль. Комбинация из 32 нулей и единиц образует 32-разрядный адрес, указывающий на одну из ячеек оперативной памяти. К ней и подключается процессор для копирования данных из ячейки в один из своих регистров.

Слайд 6

По этой шине происходит копирование данных из оперативной памяти в регистры

По этой шине происходит копирование данных из оперативной памяти в регистры процессора и обратно. Шина данных.
процессора и обратно.

Шина данных.

Слайд 7

В компьютерах, собранных на базе процессоров Intel Pentium, шина данных 64-разрядная, то

В компьютерах, собранных на базе процессоров Intel Pentium, шина данных 64-разрядная, то
есть состоит из 64 линий, по которым за один раз на обработку поступают сразу 8 байтов.

Слайд 8

  Для того чтобы процессор мог обрабатывать данные, ему нужны команды. Он

Для того чтобы процессор мог обрабатывать данные, ему нужны команды. Он должен
должен знать, что следует сделать с теми байтами, которые хранятся в его регистрах.

Шина команд. 

Слайд 9

Эти команды поступают в процессор тоже из оперативной памяти, но не

Эти команды поступают в процессор тоже из оперативной памяти, но не из
из тех областей, где хранятся массивы данных, а оттуда, где хранятся программы. Команды тоже представлены в виде байтов. Самые простые команды укладываются в один байт, однако есть и такие, для которых нужно два, три и более байтов. В большинстве современных процессоров шина команд 32-разрядная (например, в процессоре Intel Pentium), хотя существуют 64-разрядные процессоры и даже 128-разрядные.

Слайд 10

 В процессе работы процессор обслуживает данные, находящиеся в его регистрах, в

В процессе работы процессор обслуживает данные, находящиеся в его регистрах, в поле
поле оперативной памяти, а также данные, находящиеся во внешних портах процессора.

Система команд процессора

Слайд 11

Часть данных он интерпретирует непосредственно как данные, часть данных – как

Часть данных он интерпретирует непосредственно как данные, часть данных – как адресные
адресные данные, а часть – как команды. Совокупность всех возможных команд, которые может выполнить процессор над данными, образует так называемую систему команд процессора.

Слайд 12

Если два процессора имеют одинаковую систему команд, то они полностью совместимы на

Если два процессора имеют одинаковую систему команд, то они полностью совместимы на программном уровне. Совместимость процессоров
программном уровне.

Совместимость процессоров

Слайд 13

Это означает, что программа, написанная для одного процессора, может исполняться и

Это означает, что программа, написанная для одного процессора, может исполняться и другим процессором.
другим процессором. 

Слайд 14

Процессоры, имеющие разные системы команд, как правило, несовместимы или ограниченно совместимы на

Процессоры, имеющие разные системы команд, как правило, несовместимы или ограниченно совместимы на программном уровне.
программном уровне.   

Слайд 15

  Основные параметры процессоров

Основные параметры процессоров

Слайд 16

Разрядность: показывает, сколько бит данных он может принять и обработать в своих

Разрядность: показывает, сколько бит данных он может принять и обработать в своих
регистрах за один раз (за один такт).  

Слайд 17

Рабочая тактовая частота: чем выше частота тактов, поступающих на процессор, тем больше

Рабочая тактовая частота: чем выше частота тактов, поступающих на процессор, тем больше
команд он может исполнить в единицу времени, тем выше его производительность.

Слайд 18

Коэффициент внутреннего умножения текстовой частоты существует для получения более высоких частот в

Коэффициент внутреннего умножения текстовой частоты существует для получения более высоких частот в процессоре
процессоре

Слайд 19

Обмен данными внутри процессора происходит в несколько раз быстрее, чем обмен

Обмен данными внутри процессора происходит в несколько раз быстрее, чем обмен с
с другими устройствами, например с оперативной памятью. Для того чтобы уменьшить количество обращений к оперативной памяти, внутри процессора создают буферную область – так называемую кэш-память. Это как бы «сверхоперативная память». Когда процессору нужны данные, он сначала обращается в кэш-память, и только если там нужных данных нет, происходит его обращение в оперативную память. 

Размер кэш-памяти: